|
августа
26/08/2015
 Первый индийский космический аппарат, исследующий Марс, сумел сделать потрясающий новый объемный снимок огромной расселины, на котором видны овраги, сформированные на Красной планете силами эрозии.
На снимках, полученных от индийской автоматической межпланетной станции Мангальян, видна местность Ophir Chasma – часть массивной долины Маринер, простирающаяся через большую часть экватора планеты. Снимки имеют разрешение около 96 метров.
На новых снимках представлен вид сверху местности Ophir Chasma, а также два различных вида склонов каньона. На них отчетливо выделяются холмы, небольшие ударные кратеры, а также овраги, сформированные оползнями.
По данным НАСА, местность Ophir Chasma в долине Маринер простирается на 4000 километров. Крутые склоны, которые видны на снимке, вероятно, были образованы в результате сдвигов породы, вызванных оползнями.
Долина Маринера была впервые обнаружена космическим аппаратом «Маринер 9» агентства НАСА в 1972 году вместе с горой Олимп – крупнейшим планетарным вулканом в Солнечной системе.
Зонд Мангальян, первый марсианский космический аппарат Индии, прибыл на Красную планету в сентябре 2014 года. На одном из его первых снимков Марс был представлен в виде полного диска. Спустя месяц он также сумел запечатлеть комету Макнота в то время, как она пролетела мимо планеты.
Помимо местности Ophir Chasma камеры космического аппарата Мангальян также засняли такие элементы на поверхности Красной планеты, как кратер Гейла, который бороздит марсоход «Оппортьюнити» агентства НАСА, а также гора Патера Тиррения (Tyrrhenus Mons), являющая собой крупный вулкан.
26/08/2015
 Утром в понедельник, 24 августа, на Солнце произошла вспышка средней силы, которую наблюдал спутник НАСА.
Обсерватория солнечной динамики (SDO) американского космического агентства сделала снимок этой вспышки, которая произошла в 7:33 GMT из пятна, находящегося на обращенной к Земле стороне поверхности нашей звезды, известного как Активная область 2403.
Специалисты по космической погоде классифицируют мощные солнечные вспышки на три категории – C, M или X. Вспышки класса X в 10 раз мощнее вспышек класса М, а те, в свою очередь, в 10 раз интенсивнее вспышек класса C. Вспышка, произошедшая в этот понедельник, была зарегистрирована как М5.6, сказали ученые из НАСА. (Вспышка М5 в пять раз мощнее вспышки М1).
Солнечные вспышки представляют собой выбросы высокоэнергетического излучения, которые не могут проникнуть сквозь земную атмосферу и оказать влияние на людей, находящихся на Земле. Однако сверхмощные вспышки могут оказать влияние на оборудование и астронавтов, находящихся на орбите нашей планеты, а также привести к временному исчезновению радиосигналов из эфира.
26/08/2015
 На новых захватывающих снимках, полученных от космического аппарата Dawn агентства НАСА, отчетливо видна уединенная гора, возвышающаяся над серой ледяной поверхностью карликовой планеты Церера.
Гора, высота которой достигает 6 437 метров, является одной из множества элементов рельефа, которые были захвачены камерами аппарата Dawn 19 августа. Поверхность Цереры – крупнейшего объекта в поясе астероидов – также покрывают сияющие кратеры, покатые возвышенности и круглые впадины.
Космический аппарат Dawn в настоящее время вращается вокруг Цереры на высоте 1470 километров от ее поверхности. Однако уже в октябре зонд начнет двигаться по спирали вниз и достигнет своей следующей орбиты, расположенной на высоте лишь 375 км над поверхностью карликовой планеты. Такой маневр позволит ученым получить еще более точные снимки поверхности ледяного тела.
Новые фотографии позволяют в больших деталях рассмотреть некоторые из загадочных элементов поверхности Цереры, в том числе массивный кратер Gaue, достигающий 84 км в диаметре. Снимки имеют разрешение около 140 м на пиксель. Кроме того, согласно заявлению представителей НАСА, на полученных изображениях видны и «узкие витые элементы».
Как показано на снимках, так называемая «одинокая гора» не являются частью какого-либо видимого хребта, чем и объясняется ее название. По словам исследователей миссии, подножие горы отчетливо выделяется на поверхности, а вокруг него практически нет других объектов. Зонд Dawn также обнаружил меньший хребет недалеко от центра кратера Urvara.
Церера достигает 950 км в диаметре и отнесена одновременно к категориям астероидов и карликовых планет. На текущей орбите аппарату Dawn требуется 11 дней (или 14 оборотов вокруг Цереры) на то, чтобы составить полную карту всей поверхности карликовой планеты. Большое количество снимков, получаемых от зонда во время его пребывания на данной орбите, позволяет ученым создавать 3D-модели поверхности Цереры. Инструменты, которыми оснащен космический аппарат, между тем собирают информацию о распределении и составе материалов на поверхности Цереры. Объектом особого интереса являются белые пятна, которые видны на карликовой планете.
Инструменты на борту зонда также изучают гравитационное поле Цереры, производя измерения, которые будут иметь большое значение при планировании маневра по смене орбиты. Его аппарат выполнит в октябре.
Космический аппарат Dawn покинул Землю в сентябре 2007 года и в течение 14 месяцев в 2011 и 2012 гг. находился на орбите массивного астероида Веста. 6 марта 2015 года зонд приблизился к Церере. Стоимость миссии составляет 466 млн долларов. видео
25/08/2015
 Миссия «Новые горизонты» агентства НАСА, как и предполагало ее название, значительно расширила наши научные горизонты. Космический аппарат, посетивший неизведанные просторы карликовой планеты Плутон и его спутников, продолжает присылать на Землю все более и более ценные научные данные. Они могут помочь астрономам раскрыть тайны Солнечной системы, которые надежно хранят эти далекие объекты.
Майкл Саммерс, профессор планетарных наук и астрономии в Университете Джорджа Мейсона в Фэрфаксе (штат Вирджиния) и исследователь проекта «Новые горизонты», убежден, что миссия уже превзошла все ожидания ученых. «Информация, которую нас удалось получить на сегодняшний день от аппарата «Новые горизонты» уже позволила нам совершенно по-новому взглянуть на историю Плутона и на то, как взаимодействуют между собой его поверхность и атмосфера», - говорит Саммерс. «Снимки Плутона и Харона преподнесли нам несколько неожиданных сюрпризов. Полученные данный подняли совершенно новые вопросы о том, как развиваются маленькие миры во внешней солнечной системе», - говорит Саммерс.
Ледяные карликовые планеты, такие как Плутон, являются древними объектами, которые, по оценкам ученых, сформировались более четырех миллиардов лет назад. Ввиду того, что они являются строительными кирпичиками для более крупных внешних планет, данные объекты способны помочь разрешить загадки формирования таких планет.
Одним из открытий, наиболее озадачивших ученых, стало обнаружение азота на этом ледяном карлике. Во время своего близкого пролета мимо Плутона аппарат «Новые горизонты» сделал яркие снимки поверхности карликовой планеты и ее атмосферы, где доминирует азот. Небольшая масса Плутона позволяет сотням тонн атмосферного азота каждый час высвобождаться в космическое пространство. Однако в тупик ученых ставит вопрос о том, откуда берется весь этот азот.
«Это – то, над чем научная команда в настоящий момент ломает головы», - говорит Саммерс. «Атмосфера с высоким содержанием азота распространяется на очень большие расстояния от Плутона – более чем на тысячу километров над его поверхностью. Данный факт выступает в поддержку мнения о том, что атмосфера Плутона улетучивается».
Помимо обнаружения азота, команде миссии «Новые горизонты» удалось совершить еще целый ряд важных научных открытий.
«Мы совершили так много открытий, что выделить наиболее значимое среди них – просто невозможно. Однако вне всяких сомнений в топ лидеров войдет обнаружение огромного ледника на экваторе Плутона, предположительно состоящего из азота, метана, и, возможно, других льдов», - говорит Саммерс.
Еще одним важным открытием стало обнаружение слоя дымки, который удалось заметить зонду во время близкой встречи с Плутоном.
На сегодняшний день команда миссии «Новые горизонты» получила лишь небольшой процент из собранных зондом данных. Остальные данные будут получены в течение ближайших недель и месяцев.
После близкого пролета мимо Плутона, который был совершен 14 июля, космический аппарат сосредоточится на изучении объектов пояса Койпера. Цели исследования еще предстоит выбрать.
25/08/2015
 Крохотные «бусины» из вулканического стекла, обнаруженные на поверхности Луны в ходе миссий серии «Аполлон», указывают на то, что на поверхности Луны происходят извержения огненных фонтанов. Сегодня исследователи из Браунского университета и Научного института Карнеги, оба научных учреждения США, идентифицировали газ, являющийся движущей силой этих извержений.
Огненные фонтаны, тип извержений, которые часто происходят на Гавайях, требуют присутствия летучих веществ, перемешанных с извергающейся лавой. Летучие соединения превращаются в газ при подъеме лавы из глубин к поверхности. Расширение этого газа заставляет лаву взлетать в воздух при выходе на поверхность.
«В течение многих лет мы не знали, какой именно газ вызывает эти извержения на Луне, – сказал Альберто Саал, адъюнкт-профессор наук о земле, окружающей среде и планетах Браунского университета и главный автор нового исследования. – Газ уходит в атмосферу при извержении и его отнюдь не просто обнаружить».
В этом новом исследовании Саал и его коллеги показывают, что лава, извергаемая огненными фонтанами Луны, содержит значительные количества углерода. При подъеме лавы к поверхности углерод соединяется с кислородом, образуя значительные количества монооксида углерода (CO). Именно этот газ вызывает многочисленные извержения огненных струй на поверхности Луны, указывают авторы работы. Объектами исследования стали стеклянные «бусины», собранные астронавтами миссии «Аполлон», внутри которых авторами публикации были обнаружены крохотные количества углерода (44-64 м.д.).
Исследование было опубликовано в журнале Nature Geoscience.
24/08/2015
 Гелиофизики зафиксировали первые прямые признаки резонансного поглощения, что, как полагают ученые, может сыграть важную роль в решении проблемы нагрева солнечной короны. Ее исследователи пытаются объяснить уже более 70 лет.
В ходе новейшего исследования международная группа, включающая ученых из Японии, США и Европы и возглавляемая Джотеном Окамото и Патриком Антолино, использовала данные, полученные с помощью японского космического аппарата Hinode и аппарата IRIS агентства НАСА, а также суперкомпьютер ATERUI в Национальной астрономической обсерватории Японии для моделирования. Комбинированные данные позволили исследователям обнаружить и идентифицировать характерные признаки резонансного поглощения.
Резонансное поглощение – это процесс, в ходе которого магнитные волны двух различных типов резонируют, в результате чего волны одного типа усиливаются. В частности, данное исследование было проведено на магнитных волнах, известных как волны типа Alfvénic, которые могут распространяться через нитевидные структуры прохладного плотного газа, плавающие в короне. Здесь исследователи впервые смогли наблюдать непосредственно резонансное поглощение между поперечными волнами и волнами скручивания. Это образовывало турбулентный поток, который нагревал упомянутые нитевидные структуры. Поперечное движение позволяет наблюдать аппарат Hinode, в то время как крутильное движение – аппарат IRIS. Таким образом, получить такие результаты не представлялось бы возможным без обоих спутников.
Полученные данные могут помочь ученым объяснить, как солнечная корона достигает температуры в 1 000 000 градусов по Цельсию, что представляет собой так называемую проблему нагрева солнечной короны.
Солнечная корона – внешний слой атмосферы Солнца – состоит из газа, раскаленного до экстремально высоких температур, известного как плазма. Температура при этом достигает миллионов градусов по Цельсию. Ввиду того, что этот слой является наружным, а значит наиболее удаленным от ядра, где проходят ядерные реакции, логично было бы ожидать, что он будет наиболее прохладным. Однако в действительности, он в 200 раз горячее фотосферы – слоя, расположенного под ним. Это противоречие в науке и принято называть проблемой нагрева солнечной короны. Астрофизики озадачены ею с тех пор, как температура короны была измерена впервые – более 70 лет назад.
Космические миссии, цель которых состоит в наблюдении за Солнцем, и другие технологические достижения показали, что магнитное поле Солнца играет существенную роль в этой загадке. Однако ключом к решению проблемы нагрева солнечной короны станет понимание того, как магнитная энергия может быть эффективно преобразована в тепло в короне.
Чтобы найти и понять этот механизм преобразования ученые и исследовали данные, полученные от двух сверхсовременных аппаратов Hinode и IRIS. Последний является новейшим аппаратом, нацеленным на наблюдения за Солнцем, агентства НАСА. Миссия была запущена в 2013 году.
Как показала построенная на основе полученных данных модель, резонансный поток вдоль поверхности нитей может стать турбулентным. Возникновение турбулентности имеет большое значение, так как в результате энергия волн может преобразовываться в тепловую энергию.
Согласно этой модели, то, что наблюдали ученые, является результатом двухфазного процесса. Первым делом резонансное поглощение трансформирует энергию в крутильные движения, создавая резонансный поток вдоль поверхности нитей. Затем турбулентность в этом резонансном потоке преобразовывает энергию в тепло.
Результаты исследования были опубликованы в последнем выпуске журнала The Astrophysical Journal.
24/08/2015
 Космический телескоп НАСА на прошлых выходных отмечал 12 лет со дня своего запуска в космос, и в честь этого события американское космическое агентство выпустило бесплатный цифровой календарь, составленный из великолепных снимков, сделанных «Спитцером».
Этот новый календарь включает дюжину лучших видов самых разных уголков нашей Вселенной, полученных космическим телескопом НАСА «Спитцер», запущенным в космос 23 августа 2003 г. и продолжающего свою научную деятельность в космосе и по сей день.
«Конечно, нельзя полностью передать масштаб огромной сокровищницы научных знаний, собранных «Спитцером», всего в 12 снимках, – сказал научный сотрудник проекта «Спитцер» Майкл Вернер из Лаборатории реактивного движения НАСА в заявлении для прессы. – Однако эти «жемчужины» демонстрируют уникальные возможности «Спитцера» наблюдать как самые близкие, так и значительно удаленные от нас объекты Вселенной».
Обращающийся вокруг Солнца аппарат «Спитцер» был последним стартовавшим с Земли космическим телескопом программы «Великие обсерватории» НАСА, включающей, кроме «Спитцера» ещё три космических телескопа: «Хаббл» (старт в 1990 г.), гамма-обсерваторию «Комптон» (1991 г.) и рентгеновскую обсерваторию «Чандра» (1999 г.).
«Спитцер» изучал Вселенную в инфракрасном свете. Ученые использовали обсерваторию для исследования далеких галактик и внесолнечных планет, а также более близких к нам космических объектов, таких как кометы и астероиды Солнечной системы. В мае 2009 г. у «Спитцера» закончился хладореагент, однако обсерватория продолжает наблюдать Вселенную при помощи инструмента Infrared Array Camera в рамках «теплой миссии», которая может продлиться до конца текущего десятилетия, говорят должностные лица НАСА.
23/08/2015
 Исследователи из США разработали новый метод поиска астероидов, позволяющий, как утверждают авторы работы, обнаружить космические камни, в 10 раз более тусклые, по сравнению с астероидами, обнаруживаемыми при использовании существующих методов их поиска.
При поисках астероидов, угрожающих Земле, ученые сталкиваются с тремя основными проблемами. Во-первых, это время для наблюдений, которое на популярных телескопах довольно непросто получить. Во-вторых, это разрешение оптических приборов – астероиды очень мелкие и их трудно разглядеть в телескоп. И наконец, очень трудно предсказать дальнейшую траекторию движения астероида.
В настоящее время даже при расчетах на суперкомпьютере требуется значительное время, чтобы просчитать все возможные траектории астероида лишь по нескольким его снимкам, однако группа ученых во главе с Ареном Хайнцем сообщает в новой работе, что проблема вычисления траекторий космического камня может быть решена при помощи обычного настольного компьютера, если использовать предложенный авторами алгоритм. Особенность предлагаемого исследователями подхода состоит в уникальной технике цифровой обработки серии снимков ночного неба с короткой экспозицией. Такая техника обработки позволяет совместить изображения астероида с разных снимков в единую точку, при этом звезды на комбинированном изображении выглядят полосами.
Исследование принято к публикации в журнале The Astrophysical Journal.
23/08/2015
 Одной из самых интригующих научных проблем астрохимии является загадка диффузных межзвездных полос (DIB), группы из более чем 400 полос поглощения, наблюдаемых в спектре света, который достигает Земли, пройдя прежде через межзвездную среду. Несмотря на активные исследования, ведущиеся в течение нескольких последних десятилетий, причины возникновения полос DIB до сих пор остаются невыясненными, хотя существуют признаки, указывающие на то, что появление этих спектральных полос может быть связано с присутствием крупных полиароматических молекул в межзвездном пространстве. Новые эксперименты, проведенные сотрудниками Института Макса Борна, Германия, подкрепили эту теорию новыми доказательствами.
Среди углеводородов, являющихся возможными носителями DIB, полициклические ароматические углеводороды (PAH) представляются наиболее многообещающими кандидатами. Присутствие молекул PAH прежде было зафиксировано во многих астрономических объектах, а также в межзвездной среде Млечного пути. Однако ширины полос DIB, связанные с временами жизни возбужденных состояний молекул, поглощающих фотоны света, обычно рассматриваются астрономическим сообществом как аргумент против рассмотрения молекул PAH как источников полос DIB.
В новом исследовании команда ученых во главе с А. Марчиниаком поставила эксперимент, который продемонстрировал, что времена жизни возбужденных состояний небольших и среднего размера молекул PAH (таких как нафталин, антрацен, пирен и тетрацен) согласуются с таковыми для полос DIB. В этом эксперименте молекула PAH подвергалась воздействию импульса жесткого ультрафиолетового излучения, выбивающего из молекулы один электрон и вместе с тем возбуждающего оставшийся молекулярный ион. Затем образовавшийся молекулярный ион подвергался воздействию импульса инфракрасного излучения, и время жизни возбужденного состояния молекулы определялось по числу фотонов инфракрасного излучения, требуемых для выбивания еще одного электрона из молекулярного иона, образовавшегося в результате первичного облучения молекулы ультрафиолетом. Результаты этого опыта показали, что молекулы PAH хорошо подходят на роль источников полос DIB.
Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.
23/08/2015
 Экстремальные термические напряжения, возникающие при движении кометы по орбите вокруг Солнца, могут объяснить наличие обширных сетей трещин, обусловливающих долгосрочную эрозию поверхности кометы, говорят ученые миссии «Розетта», анализируя снимки высокого разрешения поверхности кометы 67P/Чурюмова-Герасименко.
Главный автор нового исследования М. Рами Эль-Маари и его команда идентифицировали три различные формы существования трещин на поверхности кометы: сети длинных узких трещин, трещины в скалах и трещины в валунах. Кроме того, исследователи обнаружили несколько уникальных форм рельефа: параллельные разломы, пробегающие через скалы Хатор высотой 900 метров; изолированную расщелину длиной 500 метров, находящуюся в области Анукет на «шее» кометы; сложную систему трещин длиной 200 метров в области Акер на большей доле кометы.
Ученые считают, что большая часть этих трещин связана с историей нагрева и охлаждения кометы и образуется в результате действия напряжений, «растягивающих» поверхность кометы. Трещины играют большую роль в эволюции поверхности кометы. Трещины в скалах и обломки горной породы, наблюдаемые у подножий этих скал, указывают на то, что феномен трещин представляет собой первую стадию в общей потере массы кометой: верхушки скал теряют прочность, что приводит к возникновению оползней и ведет к выравниванию поверхности кометы. Однако тот факт, что в действительности поверхность кометы довольно рельефная, может свидетельствовать о наличии фактора, противодействующего выравниванию поверхности, например такого как вырывающиеся из-под поверхности мощные газовые струи, считают исследователи. Для проверки своих гипотез ученые планируют построить математические модели процессов формирования трещин и сравнить их с наблюдаемыми изменениями в системах трещин кометы после прохождения ею фазы перигелия, в которой она находится в настоящее время.
Исследование появилось в журнале Geophysical Research Letters.
23/08/2015
В Астраханской области состоялся испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты, передает РИА «Новости».
Пуск был произведен с полигона Капустин Яр. Об этом сообщила пресс-служба Ракетных войск стратегического назначения.
«22 августа 2015 года в 18.13 мск боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения с Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М «Тополь», — говорится в сообщении.
23/08/2015
 Галактики, подобные Млечному пути, могут быть не самыми лучшими «колыбелями жизни» в нашей Вселенной – в гигантских галактиках, бедных «новорожденными» звездами и по крайней мере в два раза более массивных, чем Млечный путь, может находиться в 10000 раз больше обитаемых планет, чем в нашей галактике, согласно новому исследованию.
В этой научной работе астрономы изучили более 140000 ближайших к нам галактик в попытке ответить на вопрос: какой тип галактики лучше всего подходит для обитаемых планет?
К своему удивлению, ученые пришли к выводу, что крупные спиральные галактики, подобные нашей родной галактике, не являются самыми подходящими для обитаемых планет галактиками Вселенной, как объяснил один из соавторов исследования Анупам Мазумдар, специалист по космологии частиц из Ланкастерского университета, Великобритания, в интервью интернет-изданию Space.com.
Ученые исследовали галактики, наблюдаемые при помощи обсерватории Апачи-Пойнт, США, являющейся частью Слоуновского цифрового обзора неба. В ходе исследования выяснилось, что наиболее подходящим для обитаемых планет типом галактики является богатая «металлами» (элементами тяжелее гелия) галактика, масса которой не менее чем в два раза превышает массу Млечного пути, а скорость звездообразования более чем в десять раз ниже таковой для нашей галактики
Всего из 140000 галактик, выступающих в роли объектов этого исследования, 200 галактик, наилучшим образом удовлетворявших выработанным критериям, были признаны исследователями как эталоны «обитаемых» галактик. Ближайшая к нам галактика этой группы, носящая название Маффей-1, находится на расстоянии 9,5 миллиона световых лет от Млечного пути.
Работа принята к публикации в журнале Astrophysical Journal Letters.
21/08/2015
 С глубоким прискорбием сообщаем, что 10 августа 2015 г. на 85-м году году жизни после тяжелой болезни скончался академик Александр Алексеевич БОЯРЧУК.
Академик А.А.Боярчук был выдающимся ученым в области астрофизики и космических исследований, а также крупным организатором отечественной науки. Сфера его научных интересов охватывала астроспектроскопию, физику звезд, внеатмосферную астрономию, телескопостроение. Большой вклад в астрофизику сделан А.А.Боярчуком в области исследования взаимодействующих двойных звезд разных типов. А.А.Боярчук, являлся крупнейшим специалистом по внеатмосферной астрономии и пользовался исключительно большим авторитетом в области фундаментальных космических исследований. Под его научным руководством и при непосредственном участии был успешно осуществлен космический эксперимент Астрон, представлявший собой крупную отечественную космическую астрофизическую обсерваторию для наблюдений в ультрафиолетовом диапазоне.
До последнего времени А.А.Боярчук активно работал над международным космическим проектом нового поколения - Всемирная космическая обсерватория ультрафиолет (Спектр-УФ). На протяжении многих лет А.А.Боярчук был главным редактором Астрономического журнала. А.А.Боярчук был удостоен множества российских и зарубежных премий и наград, среди которых Орден За заслуги перед Отечеством IV и III степени, Государственная премия СССР в области науки и техники, премия им. Ф.А.Бредихина РАН и премия им. А.А. Белопольского РАН, являлся членом многих зарубежных и российских престижных научных обществ и академий, почетным профессором ряда университетов, председателем Национального комитета российских астрономов. О высоком международном признании свидетельствовало избрание в 90-х годах А.А.Боярчука Президентом Международного астрономического союза. В Российской академии наук А.А.Боярчук в разные году являлся членом Президиума РАН, академиком-секретарем Отделения физических наук РАН, председателем секции Общей физики и астрономии ОФН РАН, заместителем председателя Совета РАН по космосу, директором, а затем научным руководителем Института астрономии Российской академии наук.
21/08/2015
 Представители агентства НАСА опубликовали новые снимки Дионы, спутника Сатурна, сделанные космическим аппаратом «Кассини» в ходе его последнего сближения с небольшим, ледяным миром. Два новых снимка, на которых представлена поверхность Дионы, имеют наиболее высокое разрешение за всю историю миссии.
17 августа в 14:33 по EDT космический аппарат «Кассини» прошел на расстоянии 474 километров от поверхности Дионы. Эта близкая встреча со спутником стала пятой в истории длительной миссии по изучению Сатурна. Максимально близко зонд подобрался к Дионе в декабре 2011 года. Тогда расстояние между ними составило лишь 100 километров.
«Как и остальные ученые миссии, я смотрю на эти новые снимки одновременно с восторгом и неким сожалением. С восторгом – потому что они отображают Диону в невиданных ранее деталях. С сожалением – потому что это последний раз, когда мы можем взглянуть на этот далекий мир», - говорит Кэролин Порко, ученая команды миссии Кассини из Института космических наук в Боулдере, штат Колорадо.
Главная задача, которую аппарат должен был выполнить в ходе последнего пролета, заключалась в изучении гравитации, а не фотографировании. «Кассини» было сложно делать снимки, поскольку камера не контролировала, куда направлен аппарат.
«У нас было достаточно времени, чтобы снять несколько кадров, которые и позволили нам в деталях рассмотреть поверхность», - говорит Тильман Денк, ведущий ученый миссии «Кассини» в Свободном университете Берлина. «Мы смогли использовать отраженный от Сатурна солнечный свет в качестве дополнительного источника света. Это позволило нам увидеть детали, которые были скрыты тенью на некоторых изображениях».
В течение нескольких следующих месяцев ученые миссии «Кассини» будут изучать данные, полученные в ходе эксперимента по изучению гравитации, а также данные, полученные от научных инструментов для изучения плазмы и магнитосферы. Это позволит ученым приподнять завесу тайны над внутренней структурой Дионы и процессами, влияющими на поверхность спутника.
До окончания своей миссии аппарату «Кассини» осталось совершить считанные близкие пролеты мимо крупных ледяных спутников Сатурна. Программа предусматривает три пролета мимо геологически активного спутника Энцелад. Их зонд должен будет совершить 14 и 28 октября, 19 декабря. В ходе пролета, запланированного на 28 октября, космический корабль приблизится к поверхности Энцелада на рекордное расстояние (оно составит всего 49 километров). В ходе этого сближения аппарат «Кассини» совершит глубочайшее в своей истории погружение в ледяные брызги, источаемые спутником. Декабрьская встреча станет финальной в истории миссии «Кассини». В ходе нее расстояние между зондом и спутником составит 4999 километров.
Завершение миссии «Кассини» запланировано на конец 2017 года. До этого момента аппарат совершит более двух десятков пролетов мимо небольших спутников неправильной формы. В их число входят Дафнис, Телесто, Эпиметей и Эгеон. В ходе этих пролетов зонд сможет сделать лучшие снимки этих спутников за свою историю.
21/08/2015
 Обсерватория, расположенная в глубинах антарктического льда, обнаружила призрачные, почти безмассовые частицы внегалактического происхождения.
По словам исследователей, факт обнаружение этих космических нейтрино не только подтверждает их существование, но также проливает свет на происхождение космических лучей.
Нейтринная обсерватория IceCube состоит из 86 «нитей», проникающих на глубину от 1450 до 2450 м под лед вблизи Южного полюса. «Нити» оснащены оптическими детекторами, которые улавливают свет, источаемый частицами высокой энергии, в ледяном пространстве.
Нейтрино имеют чрезвычайно малые массы и настолько легко проходят сквозь материю, что даже блок свинца с шириной в световой год, не смог бы их остановить. Эти неуловимые частицы производятся источниками высокой энергии: взрывающимися звездами, черными дырами и галактическими ядрами.
Несмотря на то, что такие частицы не взаимодействуют в значительной мере с материей, отдельные из них случайно могут попасть в атомное ядро на Земле. Когда это происходит, нейтрино образовывает частицу под названием мюон. Именно их ученые и пытаются обнаружить при поиске нейтрино: мюоны двигаются со скоростью выше скорости света в твердой материи (в данном случае ею выступает лед) и генерируют световые волны, называемые излучением Черенкова. Кроме того, они указывают на пути нейтрино.
Первые нейтрино, образовавшиеся за пределами нашей галактики, обсерватории IceCube удалось обнаружить еще в 2013 году. Данное исследование возглавили ученые из Висконсинского университета в Мадисоне. Однако чтобы подтвердить данное открытие, исследователи должны были убедиться в том, что источниками этих нейтрино являются объекты, расположенные за пределами нашей Галактики. Для этого они начали поиски нейтрино, подобных в энергетическом плане, которые прилетели бы с одинаковой скоростью с разных сторон. Это означало бы, что частицы не зависят от вращения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, и доказывало бы, что их источник находится за пределами галактики.
Ученые также должны были отсеять мюоны, созданные в момент столкновения космических лучей с атмосферой планеты.
За двухлетний период, с мая 2010 года по май 2012 года, обсерватория обнаружила более 35 000 нейтрино. 20 из них обладали достаточно высокой энергией, чтобы можно было предположить их космическое происхождение.
Эти 20 нейтрино прилетели с противоположного направления, но примерно с той же скоростью, что и аналогичные нейтрино, зафиксированные в ходе более ранних исследованиях. Это означает, что суточное и годовое вращение Земли не оказывает своего влияния на частицы. Полученные результаты дали основание утверждать внегалактическое происхождение нейтрино.
Эти наблюдения также позволили ученым выяснить и кое-что другое: энергия мюонных нейтрино, а также их количество не соответствуют нескольким моделям их происхождения. Ученые не углубляются в данный вопрос в последнем исследовании, однако полученные данные показывают, что источниками этих мюонных нейтрино, вероятно, являются не всплески гамма-излучения. Также, по мнению ученых, скорее всего, непричастны к их образованию и активные галактические ядра. Чтобы сказать наверняка, что именно выступает источниками мюонных нейтрино, ученым еще предстоит подтвердить и опровергнуть ряд гипотез.
Результаты последнего исследования представлены во вчерашнем выпуске журнала Physical Review Letters.
|
|
|