|
июня
30/06/2015
 В этом году июль наступит немного позже – на одну секунду, если быть точнее. Сегодня вечером (30 июня) время «остановится» на одну секунду. Так называемая корректировочная секунда будет добавлена к единому всемирному времени (UTC). Международная служба вращения Земли (International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS)), занимающаяся оценкой параметров вращения и координат Земли, пришла к выводу, что для компенсации постепенного замедления вращения Земли требуется дополнительная секунда.
Дополнительная секунду будет добавлена перед полуночью по единому всемирному времени – перед полуночью по Гринвичу и перед 20:00 по летнему североамериканскому восточному времени. Таким образом, между 23:59:59 и 00:00:00 появится еще одна дополнительная секунда. Предыдущий раз корректирующая секунда добавлялась в июне 2012 года.
Почему это происходит? Потребность в корректировочной или «високосной» секунде обусловлена расхождением между нашими атомными часами и астрономическими.
«Скорость вращения Луны замедляется», - отмечает Нил де Грасс Тайсон, астрофизик и директор планетария Хейдена в Нью-Йорке. «Это оказывает влияние на Землю». Из-за особенностей вращения Земли вычислить, когда именно возникнет потребность в високосной секунде – невозможно. «Если вы попытаетесь сделать расчеты самостоятельно, то на это у Вас уйдет больше времени, чем продолжительность жизни Солнца. Так что это не то, о чем стоит беспокоиться, по крайней мере, сейчас».
Однако причина замедления скорости вращения Земли лежит не только в Луне. Существует и ряд других факторов, в том числе процессы, протекающие в ядре Земли, циркуляция воды в океанах, таяние полярных льдов и последствия солнечной гравитации.
30/06/2015
 Этот снимок, сделанный космическим телескопом НАСА/ЕКА «Хаббл» демонстрирует планетарную туманность под названием NGC 6153, расположенную на расстоянии примерно в 4000 световых лет от нас в южном созвездии Скорпиона.
Бледная голубая дымка, покрывающая почти весь снимок, демонстрирует остатки звезды, подобной Солнцу, после того как звезда потеряла большую часть своего «звездного топлива». Когда это происходит, внешние оболочки звезды отходят от неё, возбуждаясь и ионизируясь под действием высокоэнергетического ультрафиолетового излучения, испускаемого ярким раскаленным ядром звезды, и формируют таким образом туманность.
NGC 6153 представляет собой планетарную туманность, эллиптическую по форме, с невероятно богатой сетью из петель и волокон, хорошо различимых на этом снимке, сделанном «Хабблом». Однако самым интересным для астрономов в туманности NGC 6153 оказалось не это.
Измерения показали, что в составе вещества туманности NGC 6153 присутствуют значительные количества неона, аргона, кислорода, углерода и хлора — почти в три раза больше, чем обнаруживается в Солнечной системе. Эта туманность содержит в пять раз больше азота, чем наше Солнце! Хотя ученые не исключают возможность того, что такие высокие содержания этих элементов могли быть накоплены звездой в течение её жизненного цикла, однако более вероятным представляется, что звезда изначально сформировалась из облака материи, которое содержало значительные количества этих химических элементов.
30/06/2015
 В новом исследовании ученые определили с высокой точностью целый набор базовых параметров для 33 звезд, открытых космическим телескопом «Кеплер», и показали, что даже те звезды, возраст которых составляет свыше 11 миллиардов лет, могут иметь в составе своих планетных систем землеподобные планеты.
Международная группа астрономов во главе с Виктором Сильвия Агирра из Центра астрофизики звезд Орхусского университета, Дания, определила возраст, диаметры, плотности, массы и расстояния до 33 звезд с недостижимой прежде точностью. Кроме того, в планетных системах каждой из изученных звезд находятся планеты, подобные Земле — это свидетельствует о том, что такие планеты формировались в нашей галактике Млечный путь задолго до «рождения» Земли и продолжают формироваться в настоящее время.
Эти 33 звезды были выбраны из 1200 звезд с планетными системами, наблюдаемыми легендарным космическим телескопом «Кеплер» НАСА. Звезды пульсируют, вибрируют и резонируют, подобно звуковым волнам, возникающим при игре на музыкальном инструменте. Инновационный метод измерения этих колебаний носит название астросейсмологии.
Достигнутая в результате исследования точность измерения основных определяемых параметров составляет не более чем: 1,2 % для радиуса, 1,7 % для плотности, 3,3 % для массы, 4,4 % для расстояния и 14 % для возраста звезды.
Все 33 изученные звезды находятся на небольшом участке неба близ созвездия Лебедя на расстояниях от 100 до 1600 световых лет от Земли — что может показаться «точкой» в масштабе Млечного пути — однако, как утверждают авторы работы, правила отбора этих звезд были таковы, что итоговый набор репрезентативно отражает состав звезд Млечного пути.
Исследование появилось в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
30/06/2015
 Межзвездное пространство не является пустым: в нем содержится огромное количество диффузного материала, масса которого составляет 5-10% от общей массы нашей галактики Млечный Путь. Большую часть данного материала образует газ, однако около 1% (что довольно много по астрономическим меркам) составляют крошечные пылинки, образованные преимущественно из силикатов. Однако эти пылинки также могут состоять из углерода и других элементов. Большая доля в их составе приходится на многие важные элементы во Вселенной, такие как кремний, углерод и железо. Они играют ключевую роль в химических реакциях, происходящих в межзвездной среде. Такие крошечные частички обеспечивают поверхность для молекул газа, на которой они вступают в реакцию с другими молекулами. Они поглощают ультрафиолет и оптический свет, источая энергию в виде инфракрасного света. На ранних стадиях эволюции звезд пыль может коагулировать в большие сгустки, что является первым шагом на пути к формированию планет.
Откуда же берется вся эта пыль? Существует два источника образования межзвездных частиц: потоки ветра эволюционировавших звезд и выбросы сверхновых. Эволюционировавшие звезды могут быть источником молекул TiO, VO, ZrO, C_2, CN, которые служат основой для образования частиц пыли. Сверхновые также могут являться источником многочисленных составных элементов. Поскольку молекула СО является очень стабильной, используется практически весь углерод или кислород (в зависимости от того, какой элемент пребывает в меньшем количестве). Таким образом, если кислорода присутствовало меньше чем углерода, последний остается в свободном состоянии. Он может вступать в реакции с частицами пыли.
По мнению ученых, одной из таких основообразующих молекул может служить Si-C-Si (disilicon carbide). Однако такое соединение исследователям никогда не удавалось обнаружить в космическом пространстве. Были найдены лишь аналогичные молекулы, такие как Si-CC (SiC_2). Теперь же астрономы из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики – Майк Маккарти, Карл Готтлиб, Нимеш Патель, Н. Рейли Кен Янг и их коллеги – сообщили о том, что им удалось обнаружить 112 переходов молекулы Si-C-Si в протяженную атмосферу эволюционировавшей богатой углеродом звезды RW Leo. Их успех во многом объясняется собственными новыми лабораторными измерениями, в ходе которых удалось определить более точные значения частоты линейного сканирования. Затем с помощью субмиллиметровых телескопов SMA (Submillimeter Array) и IRAM команда ученых исследовала звезду RW Leo. Последняя приобрела широкую известность за большое количество углеродсодержащих молекул.
Наблюдения во многом (хотя и не во всем) соответствуют химическим моделям. По словам ученых, некоторые корректировки необходимо внести в модель источника. В этом источнике молекула Si-C-Si встречается примерно в десять раз реже в сравнении с молекулой SiC_2.Предполагается, что эти две молекулы являются самыми многочисленными разновидностями соединения кремния и углерода в той части звездного окружения, в котором формируется пыль. И, безусловно, эти молекулы играют крайне важную роль в самом процессе формирования частиц пыли.
29/06/2015
 Новые наблюдения, проведенные при помощи телескопа Very Large Telescope Европейской южной обсерватории, выявили, что гигантская эллиптическая галактика Мессье 87 (М 87) «проглотила» целиком галактику среднего размера в течение последних нескольких миллиардов лет. Впервые команда астрономов смогла отследить перемещения 300 мерцающих планетарных туманностей, с помощью чего доказала реальность этого космического события, а также обнаружила в галактике М 87 дополнительный свет, излучаемый остатками разорванной в клочья «галактики-жертвы».
Астрономам известно, что галактики растут за счет поглощения небольших галактик. Однако свидетельства фактов такого «галактического каннибализма» обычно трудно обнаружить из-за особенностей процесса «растворения» небольшой галактики в более крупной. Обычно этот процесс сопровождается настолько полным перемешиванием звезд сталкивающихся галактик, что становится практически невозможно различить в этой смеси очертания исходных галактик.
Однако в новом исследовании команда астрономов, возглавляемая обладателем ученой степени доктора философии Алессией Лонгобарди из Института внеземной физики общества Макса Планка, Германия, применила весьма необычный подход к наблюдениям, позволивший убедительно доказать факт поглощения галактикой М 87, лежащей на расстоянии порядка 50 миллионов световых лет от нас в скоплении галактик Девы, небольшой спиральной галактики. Суть метода состояла в том, что исследователи наблюдали не звезды, а планетарные туманности, которые светятся характерным зеленоватым светом и легко различимы среди огромного числа звезд галактики М 87. Изучение перемещений этих космических объектов показало, что содержимое «галактики-жертвы» теперь рассеяно внутри области, размер которой в 100 раз превышает исходный размер этой галактики.
Кроме того, исследователи в своей работе показали, что во внешних областях галактики Мессье 87 находятся голубые, молодые звезды, вносящие значительный вклад в суммарную светимость галактики и происходящие из разорванной на части небольшой спиральной галактики со звездообразованием.
Исследование было опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics.
29/06/2015
 Небольшие, плотные облака из газа и пыли, в которых находятся сотни и тысячи солнечных масс материи, считаются предшественниками звезд и звездных скоплений. Эти так называемые «ядра», плотность газа в которых составляет примерно одну тысячу молекул на кубический сантиметр (для межзвездного пространства более типичны значения плотности менее одной молекулы на кубический сантиметр), стали объектами пристального внимания ученых, пытающихся проникнуть в тайны процессов формирования звезд больших масс.
В новом исследовании астроном Сара Баттерсбай из Гарвард-Смитсоновского астрономического центра, США, и её коллеги сообщают о свойствах большого числа плотных «ядер» — 1710 объектов — которые были открыты и/или изучены в ходе проведенного обзора неба в миллиметровом диапазоне. Этот обзор охватывал примерно половину плоскости диска нашей галактики Млечный путь и ставил целью обнаружение на исследуемом участке неба плотных сгустков материи. Для оценки расстояния до каждого из изучаемых объектов команда использовала статистический вероятностный метод, основанный на измеренных скоростях движения этих источников.
Астрономы получили ряд важных выводов из проделанной работы. Во-первых, оказалось, что «ядра» небольших масс распределены по значениям масс случайным образом, что указывает на то, что формирование таких объектов происходит в результате разнообразных процессов. Напротив, массивные «ядра» с большей вероятностью формируются в результате процессов определенного характера, благоприятствующих формированию объектов с прогрессивно растущими массами. Также исследователи сообщают о том, что примерно пять процентов массы газа, расположенного в межзвездном пространстве, находится в составе плотных «ядер».
Исследование появилось на сервере научных препринтов arxiv.org
28/06/2015
 В новой научной работе сотрудник Института Карнеги, США, Алан Босс предлагает возможное решение давней проблемы современной теории формирования каменистых планет в Солнечной системе, а также в планетных системах других звезд. Исследуемая проблема состоит в том, каким образом частицы пыли аккреционного диска, окружающего молодую протозвезду, избегают её гравитационного влияния, которое стремится затянуть их внутрь звезды, а вместо этого соединяются в тела массами, достаточными для того, чтобы впоследствии посредством собственной гравитации притягивать окружающую материю, формируя в конечном счете планеты.
Проблема стоит особенно остро для тел радиусами от 1 до 10 метров, так как они в большей степени, чем тела других размеров, увлекаются падающим на звезду газом. Однако, если исключить из расчетов слишком большое число тел этих размеров, то оставшихся камней будет недостаточно для формирования в планетной системе планетезималей и в конечном итоге планет.
В своей новой работе Босс показывает, что на пространственное распределение в планетной системе звезды тел радиусами от 1 до 10 метров оказывают влияние два основных фактора: периоды повышенной активности молодой звезды, во время которых её светимость значительно возрастает, а также формирование своего рода «спиральных рукавов» в аккреционном диске звезды, гравитационное воздействие которых выталкивает валуны радиусами от 1 до 10 метров к периферии планетной системы, где они могут объединяться в более крупные агрегаты.
Исследование было опубликовано в журнале The Astrophysical Journal.
27/06/2015
 Теоретически считается возможным, что давно остывшая массивная планета способна вновь начать довольно ярко для планеты светиться, словно «помолодев» на несколько миллиардов лет. «Помолодевшие» планеты, как их называют ученые, на самом деле являются пока лишь гипотетическими. Однако новое исследование, проведенное с использованием космического телескопа НАСА «Спитцер», выявило одну подходящую на эту роль планету-кандидата, которая выглядит на несколько миллиардов лет «моложе» своего настоящего возраста.
«Когда планеты молоды, они светятся в инфракрасном диапазоне спектра, еще не успев остыть после своего формирования, — сказал Майкл Джура из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA), США, соавтор нового исследования. — Однако когда планеты становятся старше и остывают, мы уже не можем наблюдать их инфракрасный свет. «Помолодевшие» планеты вновь становятся видны в этой части спектра».
Согласно теории, умирающие звезды, сбрасывающие свои оболочки, могут питать материей гигантские планеты своей планетной системы. Воздействие гравитации газового гиганта на вновь поступающую материю приводит к её разогреву, благодаря чему планета начинает излучать тепло.
В новом исследовании астрономы из UCLA открыли источник ИК-излучения близ мертвой звезды, или белого карлика, обозначаемой как PG 0010+280, в процессе анализа архивных данных, полученных ранее космическим телескопом НАСА Wide-field Infrared Survey Explorer, или WISE. Данные из архива космической обсерватории НАСА «Спитцер» по этому объекту также подтвердили наличие близ звезды PG 0010+280 ИК-источника. Первоначально выдвинутые исследователями гипотезы об астероидной природе ИК-источника или о том, что этот источник является коричневым карликом, не выдержали проверки наблюдениями, поэтому авторы работы склоняются к тому, что перед ними «помолодевшая» планета, хотя и отмечают, что эта версия требует более строгой и глубокой проверки.
Исследование было опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters.
27/06/2015
 Согласно теории Большого взрыва Вселенная началась с гигантского взрыва и расширялась с тех пор до достижения своего текущего размера. В то же время совместная гравитация всей материи Вселенной, включающей звезды, галактики, газ и таинственную темную материю, стремится замедлить расширение нашего мира и «схлопнуть» его обратно.
В новой научной работе два физика из Университета Южной Миссисипи, США, Лоуренс Мид и Гарри Рингермахер утверждают, что Вселенная не только расширяется, но и вибрирует при этом, подобно звенящему хрустальному бокалу.
В 1998 г. ученые обнаружили, что наша Вселенная не просто расширяется, но расширяется с ускорением. Для объяснения этого феномена было введено понятие о так называемой «темной энергии» — новой форме материи, являющейся расталкивающей по своей природе. За это открытие несколько команд исследователей были удостоены Нобелевской премии по физике в 2011 г.
Согласно Миду и Рингермаху переходы Вселенной от расширения к сжатию и наоборот происходили примерно 6-7 миллиардов лет назад. На фото представлена колоколообразная диаграмма НАСА, отражающая эволюцию Вселенной в соответствии с современной космологической моделью Лямбда-CDM (Lambda-Cold Dark Matter); на эту диаграмму наложены результаты Мида и Рингмахера, которые показывают, что к настоящему времени амплитуда «вибраций колокола Вселенной» стала ничтожно малой, однако в прошлом имели место не менее семи циклов изменения скорости расширения Вселенной, начиная от момента Большого взрыва.
Исследование было опубликовано в журнале The Astronomical Journal.
27/06/2015
Несмотря на периодические контакты с посадочным модулем Philae, проснувшимся после семимесячной спячки на поверхности кометы Чурюмова–Герасименко две недели назад, ЕКА пока не удалось улучшить продолжительность и качество связи с ним, сообщает официальный блог "Розетты".
По словам представителей ЕКА, Rosetta устанавливала контакт с модулем на протяжении всей прошедшей недели, начиная с 19 июня, однако продолжительность этих сеансов связи составляла от нескольких десятков секунд до 20 минут в среду 24 июня. Связь была недостаточно стабильной, и ученым удалось получить и передать на Землю лишь несколько десятков или сотен пакетов информации, собранной посадочным зондои.
По словам ученых, им необходимо около 50 минут времени на то, чтобы скопировать каждую из двух "флэшек" Philae на накопители "Розетты" и завершить передачу новой порции команд на следующий день.
Как подчеркивают ученые, короткие сеансы связи с модулем не означают, что он не может работать в таком состоянии – Philae продолжает научные исследования, хотя и исполняет их медленнее, чем хотелось бы.
По мнению специалистов ЕКА, данная проблема может быть связана с тем, что Rosetta пролетает над посадочным модулем в то время, когда на той части кометы, где находится Philae, наступает ночь или вечер. В таком случае лэндеру просто не хватает электроэнергии на то, чтобы поддерживать связь с зондом.
Другое возможное объяснение проблем со связью – антенна зонда направлена не в ту сторону из-за того, что посадочный модуль не был закреплен при окончательном приземлении и сейчас фактически находится на боку. Самый неприятный, но вполне вероятный сценарий – Philae постоянно перезагружается и периодически выходит из строя из-за ошибок в работе части бортовой аппаратуры.
Сейчас ученые и инженеры ЕКА задумываются над тем, чтобы приблизить "Розетту" к комете и поменять ее орбиту таким образом, что у нее будет больше шансов на установление стабильной связи. Подобный шаг опасен для самого зонда, так как комета сейчас вырабатывает огромные количества пыли, передает РИА Новости.
26/06/2015
На этой неделе жители разных уголков нашей планеты могли наблюдать северное сияние. По прогнозам агентства НАСА, в ближайшее время уникальное явление может повториться после другого выброса на Солнце.
В минувшие выходные, в результате интенсивной солнечной бури, под которой понимается выброс корональной массы, высокоэнергичные частицы были направлены к Земле. Взаимодействуя с атмосферой и магнитным полем Земли, они раскрасили небо разноцветными полосами зеленых и фиолетовых оттенков. В северном полушарии такое явление называется северным сиянием. Вчера, 25 июня, Обсерватория солнечной динамики (Solar Dynamics Observatory, SDO) обнаружила, что ослепительное небесное шоу может продолжаться из-за другого выброса корональной массы.
Как и в последнем случае, источником последующего выброса должно стать пятно на Солнце AR12371. Обычно заряженным частицам, которые начинают двигаться в направлении Земли после выброса корональной массы, требуется от одного до пяти дней, чтобы достичь нашей планеты. Если Земля действительно станет на их пути в этот раз, то следующее северное сияние можно будет наблюдать уже в эти выходные.
«Мы ждем модели от НАСА и Национального управления океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA)», - пишет источник The Sun Today.
Уходящая неделя подарила удивительную возможность обозревателям ночного неба созерцать в нем грандиозное шоу. В сети незамедлительно появилось множество фотографий этого редкого явления. Один из удивительных снимков удалось сделать Шону Мэлоуну, астроному из Маркетта, штат Мичиган.
26/06/2015
 Используя камеру высокого разрешения, установленную на борту космического аппарата «Розетта» Европейского космического агентства, ученые обнаружили более сотни участков водяного льда размерами в несколько метров каждый на поверхности кометы 67Р/Чурюмова-Герасименко.
КА «Розетта» прибыл к комете в августе 2014 г. и, постепенно снижаясь, со временем достиг орбиты высотой менее 10 километров, нахождение на которой позволяет зонду производить фотосъёмку кометы, получая снимки её поверхности высокого разрешения.
В новом исследовании, проведенном группой астрономов во главе с Антуаном Поммеролем из Бернского университета, Швейцария, производится анализ обнаруженных на снимках ярких пятен, представляющих собой, по-видимому, открытые участки льда на поверхности кометы.
Используя снимки, сделанные зондом «Розетта», команда идентифицировала 120 областей на поверхности кометы, яркость которых более чем в 10 раз превышает среднюю яркость поверхности кометы. Исследователями было замечено, что яркие области, расположенные у подножий высоких «гор», как правило, группируются в скопления, но в то же время на поверхности кометы присутствуют и другие, одиночные яркие пятна, которые при ближайшем рассмотрении оказываются крупными «валунами».
Ученые объясняют наблюдаемые явления сублимацией водяного льда из смеси льда и пыли вещества кометы. После сублимации льда на поверхности остается слой пыли толщиной около одного миллиметра, который уменьшает отражающую способность поверхности кометы, делая её темной. Наблюдаемые светлые пятна представляют собой участки водяного льда, обнажившиеся в результате либо обрушения высоких форм рельефа (случай «сгруппированных» ярких пятен), либо в результате подъема крупных фрагментов льда к поверхности кометы (крупные «валуны»).
Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics.
26/06/2015
 На протяжении этой недели космический аппарат Integral Европейского космического агентства наблюдал неожиданный выброс высокоэнергетического излучения, испускаемого черной дырой, которая «стягивает» материю со своего звездного компаньона и поглощает её.
15 июня в высокоэнергетическом небе вновь зажегся источник рентгеновского и гамма-излучения под названием V404 Лебедя, который представляет собой систему, состоящую из черной дыры и звезды, обращающихся друг относительно друга. Эта система расположена в нашей галактике Млечный путь, на расстоянии почти 8000 световых лет от Земли в созвездии Лебедя.
В двойных системах такого типа материя перетекает от звезды к черной дыре и накапливается в диске последней, где нагревается и начинает ярко светиться в оптическом, ультрафиолетовом и рентгеновском диапазонах, прежде чем упасть на черную дыру.
Первые признаки возобновившейся активности источника V404 Лебедя были замечены космическим телескопом НАСА Swift, к которому вскоре подключился японский инструмент MAXI, размещенный на Международной космической станции. Эти первые наблюдения дали начало массированной кампании наблюдений этого космического объекта при помощи наземных и космических средств. Помимо отмеченных выше инструментов, в наблюдениях системы V404 Лебедя были использованы: оптический 10,4-метровый Большой Канарский телескоп, расположенный на острове Ла Палма Канарского архипелага, радиотелескоп Arcminute Microkelvin Imager, США, и спутник Integral ЕКА.
В течение недели с момента своего первого всплеска излучения источник V404 сохранял высокую активность, что позволило астрономам довольно подробно изучить его в разных диапазонах спектра. В настоящее время ученые анализируют большой массив собранных данных, представляющих собой череду довольно резких максимумов интенсивности излучения, получая информацию об особенностях поглощения черной дырой потоков материи.
25/06/2015
Как заманчиво стать астрономом,
со Вселенною близко знакомым!
... Это было бы вовсе не дурно:
наблюдать за орбитой Сатурна,
любоваться созвездием Лиры,
обнаруживать черные дыры...
и трактат сочинить непременно –
«ИЗУЧАЙТЕ ГЛУБИНЫ ВСЕЛЕННОЙ!»
Тим Собакин
Наука об уникальном космическом пространстве сегодня по праву находится в центре внимания. 26 июня 2015 г. сеть магазинов оптической техники «Четыре глаза» хочет подарить всем любителям астрономии праздник – День Открытой Астрономии (ДОА), где вам представится возможность любоваться красотами неба. Вы сможете посмотреть на звезды, Луну и планеты в телескоп, познакомиться с любителями астрономии, узнать много нового и интересного про нашу Вселенную. А мир микроорганизмов под микроскопом откроет новый взгляд на вещи, которые Вы не замечали.
В мероприятии примут участие профессионалы и астрономы-любители, будут проводиться различные лекции, также выступит известный популяризатор астрономии Игорь Тирский, который поделится своим опытом и знаниями. Вы рассмотрите телескопы и микроскопы брендов Levenhuk, Bresser и других торговых марок. Всех посетителей ждут сладкие угощения и горячий чай.
Место проведения:
Поляна у магазина «Четыре глаза», Нахимовский проспект, д. 11, корпус 1 (рядом с метро)
Время: 26 июня 2015 г., 18:00–23:30
Регистрация: http://goo.gl/jToCe8
Вход свободный!
По вопросам в день мероприятия звоните в магазин на Нахимовском:
8 (499) 613-10-38, 8 (915) 489-05-71
25/06/2015
 У эпического пролета космического аппарата НАСА мимо Плутона, который произойдет уже в следующем месяце, теперь есть свой саундтрек.
Исполнитель и автор песен Крейг Верт (Craig Werth) написал песню под названием «О, Плутон» (Oh Pluto). Это подчеркивает значимость миссии «Новые горизонты» агентства НАСА, которая подарит человечеству возможность впервые взглянуть с близкого расстояния на далекую карликовую планету во время долгожданной встречи, назначенной на 14 июля.
«Когда я думал над словами песни, то представлял планету Плутон близким другом из далеких далей. Мы так долго ждали встречи с ним, и вот, наконец-то, она состоится!», - говорит Верт. «Мы были знакомы с Плутоном, а теперь нам предстоит представиться ему. В песне я старался показать лучшие стороны человека, тот свет, который есть в каждом из нас».
Верт и его коллега Кристин Лавин (у которого, по словам Верта, и родилась идея написания песни) создали видео «о, Прулон». На нем множество разных людей шлют свои приветы карликовой планете. Пятиминутный ролик был опубликован на YouTube 23 июня и за день набрал более 3 000 просмотров. подробней
|
|
|