|
октября
23/10/2015
 Впервые опубликована фотография Кербера – спутника Плутона. Фото, сделанное космическим зондом New Horizons, размещено на официальном сайте НАСА.
Самая маленькая из лун Плутона имеет необычную форму, которая свидетельствует о том, что он был образован слиянием нескольких космических объектов. Спутник состоит из двух частей, диаметр большей достигает 12 км, меньшей – 4,5 км.
Как и другие космические объекты, находящиеся на "задворках" Солнечной системы, Кербер отличается необычными свойствами. Несмотря на маленькие размеры и высокую отражательную способность (что говорит о ледяном покрове объекта), спутник оказывает сильное гравитационное влияние на своих соседей. Обычно такой эффект характерен для более массивных и темных космических объектов. Астрономам пока не удалось выяснить, с чем связано такое воздействие спутника.
Кербер – последний из обнаруженных астрономами спутников Плутона. Крупнейшим из них является Харон – луна настолько массивная, что оказывает гравитационное влияние на Плутон. Далее идут спутники среднего размера Никс и Гидра. И, наконец, Стикс и Кербер, которые настолько малы, что ученые не могли их обнаружить до тех пор, пока аппарат New Horizons не засвидетельствовал их существование. Никс, Гидра, Стикс и Кербер имеют удлиненную форму, поверхность этих лун состоит из водяного льда. Вместе они представляют собой одну из самых необычных систем, вращающихся вокруг Солнца.
23/10/2015
 Когда звезда оказывается слишком близко к черной дыре, мощная гравитация этой черной дыры может разорвать неудачливую звезду на части. При этих событиях, называемых приливными разрывами, одна часть остатков звезды выбрасывается в направлении от черной дыры с высокой скоростью, в то время как другая часть этих остатков падает на черную дыру. Это приводит к возникновению отчетливой рентгеновской вспышки, которая может продолжаться в течение нескольких лет.
Команда астрономов, включающая несколько астрономов из Мэрилендского университета, США, во главе с наблюдала событие приливного разрыва в галактике, лежащей на расстоянии 290 миллионов световых лет от Земли. Это событие является ближайшим приливным разрывом, открытым за последнее десятилетие, и описано в опубликованной на днях новой научной работе.
Работающий в оптическом диапазоне обзор All-Sky Automated Survey for Supernovae (ASAS-SN) изначально обнаружил это событие приливного разрыва, известное как ASASSN-14li, в ноябре 2014 г. Это событие произошло близ сверхмассивной черной дыры, лежащей в центре галактики PGC 043234. Дальнейшие исследования рентгеновского излучения, порожденного этим приливным разрывом, которые проводились при помощи рентгеновской обсерватории НАСА «Чандра», космического аппарата НАСА Swift Gamma-ray Burst Explorer и спутника Европейского космического агентства XMM-Newton, дали ученым более ясную картину события.
Ученые определили, что большая часть рентгеновских лучей формируется за счет материи, расположенной экстремально близко к черной дыре, то есть занимающей самую низкую стабильную орбиту вокруг черной дыры. Однако полученные рентгеновские данные также указывают на присутствие звездного ветра, переносящего газ, не достигший горизонта событий – или точки невозврата – черной дыры в направлении от неё. Однако этот ветер не достигает скорости, достаточной для выхода из зоны притяжения черной дыры, вместо этого двигаясь вокруг неё по эллиптической орбите, объясняют исследователи.
Работа опубликована в журнале Nature.
23/10/2015
 Согласно современной космологии Большой взрыв ознаменовал собой рождение Вселенной и появление вещества, пространства и времени примерно 13,8 миллиарда лет назад. С тех пор во Вселенной развились доступные наблюдению структуры: миллиарды галактик, в которых газ, пыль, звезды и планеты связаны при помощи гравитации и окружают сверхмассивные черные дыры, лежащие в центрах галактик. Но как эти доступные наблюдению структуры формировались из исходных условий Вселенной?
Для ответа на этот вопрос астрофизики-теоретики проводят космологическое моделирование. Они трансформируют наши знания о физических процессах, формирующих Вселенную, в математические модели, и производят моделирование эволюции Вселенной на отрезках времени продолжительностью до нескольких миллиардов лет при помощи высокопроизводительных компьютеров.
Группа астрофизиков-теоретиков из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана, Германия, под руководством Клауса Долага в настоящее время в рамках проекта Magneticum Pathfinder («Магнитный следопыт») разработали и рассчитали новую, уникальную гидродинамическую модель крупномасштабного распределения материи во Вселенной. В модели отражены три наиболее важные составляющие Вселенной: темная энергия, темная материя и видимая материя.
Ученые включили в свои расчеты большое число различных физических процессов, включая три самых важных для развития наблюдаемой Вселенной процесса: во-первых, конденсацию материи с образованием звезд, во-вторых, дальнейшую эволюцию звезд при разогреве окружающей их материи за счет звездных ветров и взрывов сверхновых и обогащении этой материи за счет тяжелых химических элементов, и в третьих, «возврат» энергии сверхмассивными черными дырами.
Это наиболее полная на сегодняшний день компьютерная модель эволюции Вселенной охватывает область пространства, представляющую собой куб со стороной 12,5 миллиарда световых лет. Такая крупная область Вселенной никогда прежде не моделировалась. Крупномасштабность этой модели позволит сравнить полученные с её помощью расчетные данные с данными, полученными в результате обширных астрономических обзоров, например, проводимых при помощи космических телескопов «Планк» или «Хаббл», говорят ученые.
Этот сеанс компьютерного моделирования проводился учеными в течение двух лет. В настоящее время данные, полученные в результате этих расчетов, доступны для исследователей всего мира.
23/10/2015
-300x188.jpg) При помощи Очень большого телескопа (Very Large Telescope, VLT) Европейской южной обсерватории (European Southern Observatory, ESO) международная команда астрономов обнаружила самую горячую и массивную двойную звезду, компоненты которой находятся настолько близко, что касаются друг друга. Эти две звезды в экстремальной системе VFTS 352 двигаются по пути к драматической развязке, состоящей в том, что эти две звезды либо сольются в одну гигантскую звезду, либо сформируют двойную черную дыру.
Эта двойная звездная система, называемая VFTS 352, находится на расстоянии 160000 световых лет в туманности Тарантул. Эта необычная область космического пространства является наиболее активной «колыбелью» новых звезд в ближайшей к нам части Вселенной, и новые наблюдения, проведенные при помощи VLT ESO, позволили установить, что эта пара молодых звезд является одной из самых странных и экстремальных в своем роде.
VFTS 352 состоит из двух очень горячих, ярких и массивных звезд, которые движутся друг относительно друга по орбите с периодом чуть более одного дня. Центры этих звезд разделены расстоянием всего лишь 12 миллионов километров. На самом деле, эти звезды расположены настолько близко друг к другу, что их поверхности перекрываются, и между звездами формируется мост из материи. VFTS 352 является не только самой массивной из известных науке систем, относящихся к этому крохотному классу «перекрывающихся двойных звезд» – объединенная масса двух её компонент составляет примерно 57 масс Солнца – но её компоненты также отличаются самыми горячими поверхностями, температура на которых достигает свыше 40000 градусов Цельсия.
Компоненты системы VFTS 352 имеют примерно равные массы, поэтому они «делятся» материей, вместо того чтобы «стягивать» материю одна с другой, как это обычно происходит в случае сильно отличающихся по массе звезд. Дальнейший жизненный путь звезд системы VFTS 352, как отмечают астрономы, закончится по одному из двух возможных сценариев: либо эти звезды объединятся с образованием одной гигантской, стремительно вращающейся звезды с мощным магнитным полем, либо их долгий финальный «поцелуй» закончится редчайшим космическим событием – рождением двойной черной дыры.
Исследование вышло в журнале Astrophysical Journal; главный автор работы Л. А. Алмейда.
22/10/2015
 Крупный астероид несется по направлению к Земле, и пройдет мимо нашей планеты под самый Хэллоуин, однако астрономы призывают не впадать в священный ужас – траектория астероида не проходит через нашу планету.
Этот космический камень размером примерно с футбольный стадион несется на «необычно высокой» скорости в 126000 километров в час, сообщило НАСА.
Согласно ранним оценкам, диаметр этого астероида – получившего название 2015 TB145 – составляет 470 метров, указывается на астрономическом веб-сайте Earth and Sky.
НАСА ожидает, что этот астероид станет самым крупным космическим телом, достигшим окрестностей нашей планеты до 2027 г.
«Если размер определен правильно, то этот вновь обнаруженный астероид оказывается в 28 раз крупнее, чем Челябинский метеор, который взорвался в атмосфере над российским городом Челябинском в феврале 2013 г.», говорится на сайте Earth and Sky.
Хорошая новость состоит в том, что этот астероид пройдет на безопасном расстоянии от нашей планеты, составляющем примерно 500000 километров, или 1,3 расстояния от Земли до Луны.
Этот астероид в действительности подойдет к Луне ближе, чем к Земле, пройдя на расстоянии всего лишь в 80000 километров от естественного спутника нашей планеты.
Астрономы смогут заметить этого «космического гостя» при помощи телескопов, однако астрономы-любители вряд ли смогут наблюдать этот астероид невооруженным глазом.
Максимальное сближение астероида 2015 TB145 с Землей состоится 31 октября в 15:14 GMT.
22/10/2015
 В 14 работах, опубликованных в октябре 2015 г. в журнале Astrophysical Journal Supplement, ученые сообщают о находках, сделанных при помощи зонда НАСА Interstellar Boundary Explorer, или IBEX, представляя самые подробные аналитические исследования, теории и результаты, касающиеся локального межзвездного пространства.
Миссия IBEX использует метод наблюдения высокоэнергетических нейтральных атомов для изучения с его помощью взаимодействия между гелиосферой – магнитным «пузырем», внутри которого находятся Солнце и планеты – и межзвездным пространством. При помощи аппарата IBEX были созданы первые глобальные карты таких взаимодействий и их изменений во времени. Кроме того, зонд IBEX способен напрямую измерять параметры нейтральных атомов межзвездного вещества, потоки которых входят в Солнечную систему; специальный выпуск этого журнала полностью посвящен именно этим частицам.
Первые восемь из представленных работ освещают измерения параметров атомов гелия межзвездного вещества, проведенные при помощи космического аппарата IBEX, а также зонда НАСА/ЕКА «Улисс», запущенного в космос в 1990 г. Оба набора данных подтверждают, что поток межзвездного вещества намного горячее, чем считалось ранее, и описывают параметры движения Солнечной системы сквозь окружающее её межзвездное пространство.
Две работы изучают аспекты определения состава межзвездных частиц, в особенности кислорода, гелия и неона. В последних четырех работах обсуждаются методики анализа и связанные с ними теоретические соображения, такие как влияние светового давления и гравитации планет на направление частиц, проходящих сквозь гелиосферу.
22/10/2015
 Планетологи обнаружили в созвездии Девы необычного белого карлика, который сейчас «доедает» останки уничтоженной им недавно небольшой экзопланеты размером с Цереру и готовится «съесть» других обитателей своей звездной системы, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.
"Ничего подобного человечество раньше не видело. Мы наблюдаем за тем, как звезда разрушает свою собственную планетную систему. Теперь у нас есть железное доказательство того, что белые карлики действительно периодически уничтожают планеты", — заявил Эндрю Вандербург (Andrew Vanderburg) из Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра в Кембридже (США).
Вандербург и его коллеги открыли первую в истории астрономии «звезду смерти», наблюдая за созвездием Девы при помощи недавно воскрешенного телескопа «Кеплер», пытаясь найти периодические падения в яркости отдельных звезд, которые выдают присутствие планет в их окрестностях.
Неожиданным образом в число подобных «кандидатов» в планетные системы попал белый карлик WD 1145+017, чье свечение каждые 4,5 часа заслонялось каким-то крупным объектом, форма и размеры которого менялись почти во время каждого такого затмения.
Это натолкнуло ученых на мысль, что они имеют дело с белым карликом, недавно «перемоловшим» планету на части и постепенно поедающим ее останки. Они проверили эту гипотезу, изучив структуру спектра предполагаемой «звезды смерти».
Дело в том, что все белые карлики и субкарлики обладают одним любопытным свойством — любая поглощаемая ими материя распределяется по их поверхности не случайно, а в виде своеобразного слоеного пирога. Тяжелые элементы, вроде кислорода или кремния, будут постепенно «тонуть» и опускаться к низу этой «слоенки», а водород и гелий будут «всплывать».
Благодаря этому следы тяжелых элементов, даже если они присутствуют на поверхности карлика в больших количествах, можно будет увидеть практически только в тот момент, когда звезда будет «пережевывать» и съедать поглощаемые ей обломки планет, астероидов и комет. В это время тяжелые элементы еще не успеют «утонуть», и их присутствие в атмосфере и на поверхности карлика можно будет заметить по характерным линиям поглощения и излучения в его спектре.
Как оказалось, WD 1145+017 действительно уничтожил планету, чья масса была примерно такой же, как у Цереры или любого другого крупного астероида, а химический состав — близок к земному. Ученые предполагают, что схожая судьба в скором времени постигнет другие объекты, вращающиеся вокруг «звезды смерти».
Причиной их гибели, по словам планетологов, скорее всего, выступила дестабилизация орбит всех планет и малых небесных тел системы, которая произошла во время превращения WD 1145+017 из красного гиганта в белый карлик и связанного с этим сброса внешних оболочек светила.
Подобная судьба, как пишут исследователи, ожидает в будущем и Землю, когда Солнце исчерпает свои запасы звездного «горючего» и превратится в белый карлик. К этому времени, правда, Земля уже будет безжизненным «обгоревшим» шаром, так как Солнце раздуется почти до орбиты нашей планеты и поглотит Венеру и Меркурий на последних этапах своей жизни.
22/10/2015
 Когда в 1990 г. солнечный зонд Улисс был отправлен в космос с исследовательской миссией, которая продолжалась в конечном счете в течение 19 лет, исследователи из научной команды зонда обратили свое внимание не только на Солнце, но и на значительно меньшие по размерам объекты – частицы межзвездной пыли, попадающие из глубин космоса в нашу Солнечную систему. Зонд Улисс стал первой космической миссией, целью которой стало измерение параметров этих крохотных «гостей из космоса», и к настоящему времени аппарат успешно обнаружил свыше 900 таких частиц. Сегодня исследователи под руководством ученых из Института исследований Солнечной системы общества Макса Планка, Германия, и Международного института космических наук, Швейцария, представили всесторонний анализ этого гигантского набора научных данных в трех статьях, опубликованных в журнале The Astrophysical Journal. Основным выводом из этих статей является то, что скорости и направления движения таких частиц пыли в пределах Солнечной системы могут изменяться в значительно более широких пределах, чем считалось ранее.
В ходе проведенных исследований ученые установили, что направление и скорость движения частиц пыли, попадающих в Солнечную систему, в целом соответствуют тем значениям этих параметров, которые получаются при расчетах скорости и направления движения Солнечной системы относительно Млечного пути. Изменения этих параметров движения частиц пыли происходят в соответствии с изменениями солнечной активности и напряженности межпланетных магнитных полей, отмечают исследователи.
Кроме того, в описываемых работах исследователи определили примерные размеры частиц пыли межзвездной пыли, при этом оказалось, что большая часть таких частиц имеет размеры от 0,5 до 0,05 микрометра, хотя попадаются и более крупные частицы пыли размером до нескольких микрометров.
Космическая миссия Улисс является совместным проектом НАСА и Европейского космического агентства.
21/10/2015
 Астрономы из Рурского университета в Бохуме, Германия, составили подробнейший астрономический снимок на сегодняшний день. Это изображение Млечного пути содержит 46 миллиардов пикселей. Для просмотра этого снимка нашей галактики исследователи во главе с доктором Рольфом Чайни, профессором кафедры астрофизики Рурского университета, даже разработали специальный онлайн-инструмент. На этом снимке нашли отражение данные, собранные в результате астрономических наблюдений, продолжавшихся в течение пятилетнего периода.
В течение пяти лет ученые из Бохума наблюдали нашу галактику в поисках объектов переменной яркости. К числу таких объектов можно, например, отнести звезды, перед которыми проходят планеты, или множественные системы, в которых звезды обращаются вокруг друг друга и периодически затмевают одна другую. В своей докторской диссертации Мориц Хакштейн собирает каталог таких переменных объектов средней яркости. Для составления такого каталога научная команда с кафедры астрофизики Рурского университета производит съемку южного полушария неба ночь за ночью. Для этой цели они используют телескопы обсерватории Рурского университета, расположенной в пустыне Атакама, Чили. Более 50000 новых переменных объектов, которые прежде не были зарегистрированы в банках научных данных, открыты исследователями к настоящему времени.
Область неба, которую наблюдали ученые из Рурского университета, настолько обширна, что им пришлось разделить её на 268 секций. Ученые производили фотосъёмку каждой секции с интервалом в несколько дней. Сравнивая эти снимки, сделанные в разное время, ученые смогли выявить переменные объекты. Команда объединила все индивидуальные снимки в одно гигантское изображение. После того как были произведены все необходимые вычисления – что заняло несколько недель – исследователи создали файл объемом 194 Гигабайта, в который были включены снимки, сделанные с использованием разных светофильтров.
21/10/2015
 Земля рано появилась в эволюционирующей Вселенной. Согласно новому теоретическому исследованию, в то время, когда происходило формирование нашей Солнечной системы, во Вселенной присутствовало лишь восемь процентов от числа потенциально обитаемых планет, которые когда-либо будут сформированы в ней. И этот процесс формирования планет не прекратится и к тому времени, когда «сгорит» наше Солнце, то есть через шесть миллиардов лет. К этому времени большая часть таких планет – всё 92 процента – ещё не будут сформированы.
Это заключение базируется на оценке данных, собранных при помощи космического телескопа «Хаббл» и знаменитого «охотника за планетами», космического телескопа «Кеплер».
В ранней Вселенной формирование звезд происходило с огромной скоростью, однако к настоящему времени оно существенно замедлилось, при этом во Вселенной остались большие количества гелия и водорода, из которых в течение многих лет будут продолжать формироваться звезды – хотя и с меньшей, чем в ранней Вселенной, скоростью. В новом исследовании, проведенном астрономами во главе с Питером Берузи из Научного института космического телескопа, США, авторы отмечают, что процесс формирования планет земного типа в нашей Вселенной продолжает активно идти и сегодня, и будет продолжаться до тех пор, пока не «выгорят» полностью все звезды Вселенной – что должно произойти не раньше, чем через 100 миллиардов лет. Поэтому сейчас во Вселенной сформировалась лишь небольшая часть потенциально обитаемых планет, заключают исследователи.
Работа появилась в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
21/10/2015
 Таинственный характер света, идущего от далекой звезды, может быть признаком внеземной цивилизации, заявляют некоторые астрономы, вызывая возмущение среди своих коллег. Не стоит делать поспешных выводов, сказало НАСА.
«Эта таинственная звезда, KIC 8462852, демонстрирует необычную кривую светимости, – сказал Стив Хоуэлл, ученый американского космического агентства, бывший член команды космического телескопа «Кеплер». – Такая кривая светимости не характерна ни для обычной экзопланеты, ни для двойной звезды. Однако, я думаю, не стоит спешить относить её на счет иной космической цивилизации».
В работе, опубликованной недавно Табефой Бояжан, обладателем ученой степени доктора философии из Йельского университета, США, в соавторстве с несколькими астрономами-любителями, говорится, что необычный характер кривой светимости этой звезды связан с наличием экзопланеты, вокруг которой обращается значительное количество материи. Эта работа была опубликована в октябре в британском журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
На кривой светимости этой звезды наблюдаются нерегулярные спады величиной от 15 до 22 процентов. Обычная планета не может обусловливать настолько мощные спады светимости, поскольку даже в случае прохождения перед звездой гигантской планеты размером с Юпитер мощность светового потока, идущего от звезды, должна уменьшаться не более чем на 1 процент.
В работе Бояджан обсуждаются различные естественные сценарии, включая дефекты оборудования – космического телескопа «Кеплер» – накопление плотного слоя астероидов перед звездой или космическое столкновение, породившее множество осколков-комет.
Однако другой американский астроном, Джейсон Райт из Университета штата Пенсильвания считает, что необычный характер кривой светимости обусловлен наличием мегаструктур, выстроенных представителями внеземных цивилизаций и выполняющих роль своего рода «солнечных панелей».
Хоуэлл решительно не согласен с теорией Райта: «Ранее было обнаружено, что другая звезда, KIC 4110611, также имеет необычную кривую светимости, однако через несколько лет научных исследований выяснилось, что она представляет собой систему из пяти звезд. Так что, сам по себе этот необычный сигнал ещё отнюдь не указывает на присутствие в космосе инопланетян».
20/10/2015
NASA запустило сайт, на котором можно ежедневно отслеживать изображения солнечной стороны Земли, снятой с расстояния около 1,5 миллиона километров, сообщило 19 октября РИА Новости.
Ежедневно около 12 цветных снимков будут загружаться на сайт и позволят рассмотреть разные части вращающейся Земли, сообщает агентство. Фотографии делаются аппаратом DSCOVR, который был запущен в феврале с целью наблюдения за солнечным ветром, а также атмосферой Земли.
Спутник находится в точке Лагранжа L1 непосредственно на линии Земля – Солнце, таким образом, наша планета всегда повернута к нему освещенной стороной. Поскольку на фоне темноты космоса Земля выглядит очень яркой, снимки делаются с очень короткой выдержкой – 20-100 миллисекунд. При этом даже самые яркие звезды на фотографии оказываются не видны.
Телескопическая камера EPIC, которая установлена на спутнике, делает серию из 10 снимков в разных частях спектра, от ультрафиолетового до близкого к инфракрасному. Изображения, сделанные в красном, зеленом и синем каналах, затем используются для создания цветных снимков, качество которых эквивалентно сделанным с 12-мегапиксельной камеры.
20/10/2015
 По оценкам астрономов к тому времени, когда происходило формирование Солнечной системы, её протопланетный диск содержал в себе количества газа и пыли, примерно эквивалентные 20 юпитерианским массам. Эта так называемая «минимальная масса солнечной туманности» (minimum mass solar nebula, MMSN) рассчитывается, исходя из текущих масс каменистых планет с учетом условий их образования; минимальная масса используется в том случае, если механизм формирования планет оказывается по какой-либо причине менее эффективным, чем ожидалось.
Астроном из Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра, США, Шон Эндрюс с коллегами изучали ранние стадии жизненного цикла протопланетных дисков, расположенных вокруг других звезд, используя свойство таких дисков охлаждаться и испускать излучение главным образом в инфракрасном и субмиллиметровом диапазонах. Команда использовала субмиллиметровую камеру, установленную на телескопе Джеймс Клерк Максвелл, расположенном на Гавайях, для составления карты излучающей пыли внутри скопления молодых звезд, известного как IC348 и находящегося в молекулярном облаке Персея на расстоянии примерно одна тысяча световых лет от нас. Согласно оценкам, возраст этого скопления звезд составляет от 2 до 3 миллионов лет, поэтому планетные системы составляющих его звезд должны быть развиты лишь частично.
Ученые обнаружили 13 субмиллиметровых источников, указывающих на протопланетные диски, внутри этого облака, при этом всего в скоплении насчитывается в общей сложности 370 известных звезд. По светимости обнаруженных источников ученые смогли оценить массы дисков, которые, как оказалось, лежали в диапазоне от 1,5 до 16 юпитерианских масс – то есть, оказались меньше чем величина MMSN. Эти результаты свидетельствуют о том, что протопланетные диски, настолько же массивные, что и диск ранней Солнечной системы, встречаются во Вселенной довольно редко – по крайней мере в изученной исследователями «возрастной категории» . Более того, допуская, что все не обнаруженные источники субмиллиметрового излучения представляют собой менее яркие в этом диапазоне диски, имеющие очевидно меньшие размеры, астрономы объединили данные наблюдений всех источников и оценили массу среднего протопланетного диска: она составила половину массы Юпитера. Таким образом, заключают исследователи, лишь менее 1 процента звезд во Вселенной обладают дисками с массой, достигающей MMSN.
Работа опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society; главный автор исследования Л. Сиеза.
20/10/2015
 В течение последних 20 лет астрономы пристально изучали особый тип экзопланет, называемый «горячими юпитерами», в попытке ответить на вопрос: как могли эти гигантские раскаленные планеты оказаться на таких небольших расстояниях от родительских звезд?
Сегодня ученые из Мичиганского университета, США, совместно с командой коллег сделали удивительное открытие: исследователи обнаружили планетную систему, в которой помимо одного горячего юпитера находятся ещё сразу две планеты, расположенные на близких к горячему юпитеру орбитах. Это открытие дает ученым новые ценные сведения о процессах формирования и миграции планет.
Вплоть до настоящего времени ученые обнаружили свыше 300 горячих юпитеров, однако никогда прежде не было обнаружено системы, в которой горячий юпитер имел бы планет-компаньонов в непосредственной близости от него.
«Теория формирования и миграции планет ещё далека от завершения, – сказала Джульетт Беккер, аспирант факультета астрономии Мичиганского университета и главный автор новой научной работы, описывающей это открытие. – Даже сегодня ученые не в силах понять, что заставляет горячие юпитеры оказываться там, где их находят при наблюдениях, то есть на орбитах, близких к родительской звезде. Согласно теории формирования планет крупные газовые планеты формируются на значительных расстояниях от своих звезд».
Беккер и её команда сделали свое открытие при помощи данных, полученных от миссии К-2, базирующейся на космическом аппарате, на котором установлен телескоп «Кеплер». Одна из обнаруженных планет-компаньонов горячего юпитера по размерам близка к Нептуну, в то время как другая, более близкая к звезде планета-компаньон, относится к классу суперземель.
19/10/2015
 Предложенная 15 лет назад гипотеза связанной L2 кривизны наконец-то была окончательно доказана группой из трех исследователей из Лаборатории им. Жак-Луи Лионса, Франция, и Принстонского университета, США. Она предоставляет возможные условия для разрешения уравнений Эйнштейна, что, в свою очередь, может стать важным шагом на пути к доказательству фундаментальных гипотез, таких как Принцип космической цензуры Пенроуза.
Даже несмотря на то, что в этом году мы отмечаем 100-летнюю годовщину со дня публикации Общей теории относительности Эйнштейна, эта теория до сих пор хранит в себе много неразгаданных тайн. В этой теории гравитации утверждается, что материя искривляет пространство-время пропорционально массе искривляющего объекта. Это явление количественно измеряется при помощи математического инструмента, называемого тензором кривизны, рассмотрение которого в рамках гипотезы связанной L2 кривизны позволяет найти условия, в которых возможно разрешение уравнений Эйнштейна. Предложенная 15 лет назад Серджиу Клайнерманом, сегодня эта гипотеза была наконец доказана Серджиу Клайнерманом, Игорем Роднянским и Джереми Сцефтелем.
Гипотеза связанной L2 кривизны ставит условием наличия решения уравнений Эйнштейна интегрируемость квадрата тензора кривизны пространства в начальный момент времени, иными словами, требует, чтобы интеграл, взятый от квадрата тензора кривизны пространства в начальный момент времени, был конечным числом.
Исследование вышло в журнале Inventiones mathematicae.
|
|
|