октября

19/10/2015
   Сближение кометы Сайдинг-Спринг с Марсом, состоявшееся в прошлом году, дало астрономам редкую возможность наблюдать, как ведут себя кометы из облака Оорта, согласно новому исследованию.
   Это комета пролетела на расстоянии 135000 километров от поверхности Марса – достаточно близко для того, чтобы в тонкий слой атмосферы планеты попали кометные пыль и газ.
   В течение этого короткого пролета мимо Марса, комета сбросила примерно от 1000 до 2000 килограммов пыли, содержащей в своем составе магний, кремний, кальций и калий – то есть, элементы, входящие обычно в состав горных пород – в верхнюю атмосферу Красной планеты, сообщается в новом исследовании.
   Комета Сайдинг-Спринг также оставила после себя значительные количества диоксида углерода, азота и воды – которые не могли быть обнаружены, поскольку все перечисленные вещества входят в значительных количествах в состав марсианской атмосферы. Однако долгосрочное воздействие пролета кометы на атмосферу Марса было минимальным, сказала главный автор работы Кери Лисс, астрофизик и старший научный сотрудник Лаборатории прикладных исследований Университета Джона Хопкинса, США.
   «Это было кратковременное событие, – сказала Лисс в интервью Space.com. – Марсианское небо было загрязнено пылью, но это продолжалось в течение лишь одного-двух марсианских дней, после чего небеса на планете вновь очистились».
   Исследование вышло в журнале Science.
 
18/10/2015
   Феноменально долговечные кристаллы, называемые цирконами, используются для датировки ряда древнейших и наиболее значимых катаклизмов в Солнечной системе. Одним из таких событий является мощнейшее столкновение, в результате которого большое количество материи, покинувшее Землю, сформировало собой Луну примерно через 50 миллионов лет после того, как закончилось формирование нашей планеты. Другое событие, которое носит название поздней тяжелой бомбардировки, представляет собой волну столкновений, предположительно, приведших к возникновению условий «раскаленного ада» на поверхности молодой Земли примерно 4 миллиарда лет назад.
   Представления об этих событиях широко распространены, но не доказаны, поэтому геофизики не перестают уточнять существующие датировки и отыскивать новые подробности, подтверждающие эти гипотезы. Многие из этих датировок были произведены при помощи цирконов, возвращенных с поверхности Луны в миссиях серии «Аполлон» НАСА, состоявшихся в 1970-е гг.
   Новое исследование цирконов из гигантского метеоритного кратера, расположенного в Южной Африке, бросает тень сомнения на методы, которые были использованы при датировке лунных столкновений. Ключевая проблема, говорит главный автор исследования Аарон Кавосье, приглашенный профессор геофизики из Института астробиологии Университета Висконсин-Мадисон, США, состоит в том, что лунные цирконы изучались «ex situ», то есть вне массива породы, в котором они формировались – что лишает геофизиков ценной контекстуальной информации, хранимой в окружающих образец слоях горной породы.
   Цирконы способны выступать в качестве «часов» при датировке древних событий, так как в их состав входит радиоактивный элемент уран, имеющий очень большой период полураспада. Уран распадается до свинца, и по относительному количеству накопившегося в исследуемом образце циркона свинца ученые судят о продолжительности существования этого образца. При мощных столкновениях с астероидами весь накопленный свинец удаляется из циркона, и «запись истории» начинается заново, поэтому количества накопленного после столкновения свинца определяют дату столкновения.
   Работа представлена в журнале Geology.
 
18/10/2015
   Согласно наблюдениям исследователей из Магнитной обсерватории в Тихани, Венгрия, показатели, используемые учеными для оценки возмущений, происходящих в магнитосфере Земли в результате солнечных бурь, оказались неэффективными при обнаружении некоторых из такого рода событий, которые угрожали как энергосистемам, так и системам связи на нашей планете. Магнитная обсерватория в Тихани зарегистрировала мощнейшую солнечную бурю, в то время как другие обсерватории мира эту бурю не заметили.
   Наиболее точные показатели Dst и SYM-H, используемые в настоящее время для обнаружения солнечных бурь, строятся на основе усреднения данных, полученных при помощи нескольких разных обсерваторий, расположенных в разных частях света. Однако эти показатели не помогли исследователям обнаружить мощную солнечную бурю, произошедшую 29 октября 2003 г. Эта солнечная буря привела к возгоранию нескольких трансформаторов на электростанциях в Швеции и Южной Африке.
   В настоящее время группа исследователей из Университета Алькала, Испания, проанализировала недостатки показателей Dst и SYM-H, приведшие к невозможности обнаружения с их помощью этой мощной солнечной бури. Согласно мнению исследователей, основная проблема, снижающая эффективность этих показателей, состоит в усреднении данных измерений по нескольким расположенным в разных точках земного шара обсерваториям, в результате чего положительные и отрицательные магнитные возмущения нивелируются, и истинное возмущение магнитного поля ложно регистрируется как нулевое. Для решения проблемы исследователи предлагают использовать при обнаружении солнечных бурь локальные показатели, один из которых был разработан авторами работы для широт Испании.
   Исследование появилось в журнале Journal of Space Weather and Space Climate.
 
17/10/2015
   Наземный транзитный обзор KELT продолжает пополнять копилку своих открытий.
1 октября 2015 года в Архиве электронных препринтов появилась статья Джозефа Родригеса (Joseph E. Rodriguez) с коллегами, посвященная открытию еще двух транзитных экзопланет. Одна из них, KELT-14 b, оказалась независимо открытым транзитным горячим юпитером WASP-122 b, вторая – KELT-15 b – анонсируется впервые.
    Проект KELT (Kilodegree Extremely Little Telescope) посвящен поиску транзитных экзопланет у сравнительно ярких звезд (8-11 звездной величины). Он основан на работе двух маленьких (апертура всего 42 мм!) широкоугольных автоматических телескопов, один из которых расположен в обсерватории Винера (Аризона, США) и наблюдает северное небо, а второй – в Южно-Африканской астрономической обсерватории (Сазерланд, ЮАР) и наблюдает небо южного полушария. Каждый телескоп имеет поле зрения 26х26°, разрешение камеры – 23 угловых секунд на пиксель.
    Подтверждение планетной природы транзитных кандидатов и измерение их массы проводилось методом измерения лучевых скоростей родительских звезд с помощью спектрометра CORALIE, установленного на 1.2-метровом телескопе им. Леонарда Эйлера в Южно-Европейской обсерватории (Ла Силья, Чили) и спектрометра CYCLOPS2 UCLES, установленного на Англо-Австралийском телескопе. Кроме того, каждый кандидат прошел стандартную процедуру валидации (предварительного подтверждения планетной природы путем исключения астрофизических явлений, способных имитировать транзитный сигнал).
    KELT-15 – звезда спектрального класса G0. Она совсем недавно сошла с главной последовательности и начала эволюционировать в сторону превращения в красный гигант. Масса звезды оценивается в 1.18 ± 0.05 солнечных масс, радиус – в 1.48 +0.09/-0.04 солнечных радиусов, светимость примерно в 2.6 раз превосходит солнечную. Возраст KELT-15 авторы открытия оценили в 4.6 ± 0.5 млрд. лет.
    KELT-15 b – типичный горячий гигант. Его масса составляет 0.91 ± 0.22 масс Юпитера, радиус достигает 1.44 +0.11/-0.06 радиусов Юпитера, что приводит к средней плотности 0.36 ± 0.11 г/куб.см. Планета вращается вокруг своей звезды по близкой к круговой орбите на среднем расстоянии 0.0461 ± 0.0007 а.е. (~6.7 звездных радиусов) и делает один оборот за 3.32944 земных суток. Эффективная температура планеты оценивается авторами открытия в 1642 +45/-25 К.
    Исследователи отмечают, что обе планеты являются достаточно крупными и горячими, чтобы, наблюдая системы в инфракрасной полосе K, можно было зафиксировать вторичный минимум и измерить его глубину. Это, в свою очередь, поможет определить температуру дневного полушария KELT-14 b и KELT-15 b.
17/10/2015
   Астрономы из Мэрилендского университета, США, Сильвия Протопапа и Дуглас Хамильтон совместно с коллегами опубликовали на днях первую научную работу по результатам пролета зонда «Новые горизонты» мимо Плутона. Протопапа принимала участие в составлении карты химического состава поверхности Плутона и определяла на ней местонахождение залежей льдов. Хамильтон помогал подтвердить формы, размеры и уникальный характер вращения двух спутников Плутона, а кроме того, обнаружить, что вокруг Плутона не обращается иных спутников, кроме уже открытых.
   Этот цветной снимок Плутона, опубликованный в описываемой научной работе, был получен при помощи инструмента Multi-spectral Visible Imaging Camera (MVIC) и демонстрирует широкий спектр оттенков цвета поверхности Плутона – от темных, красных областей близ экватора до более ярких, голубых областей на высоких широтах. Область в форме сердца нарушает эту закономерность, демонстрируя различные цвета в своих западной и восточной долях.
   При помощи спектрометра Linear Etalon Imaging Spectral Array (LEISA), работающего в ближнем ИК-диапазоне, исследователи установили связь между цветовым оттенком участка поверхности и составом его вещества. Так, в работе сообщается о том, что в западной доле «сердца» находятся в основном метановый лед и лед из монооксида углерода, в то время как в темных, экваториальных областях очень мало льдов высоколетучих компонентов, однако эти области богаты сложными органическими веществами толинами.
   Данные, полученные при помощи спектрометра LEISA, но не вошедшие в описываемую здесь научную работу, обнаруживают многочисленные небольшие залежи водяного льда в «красных» областях цветных снимков, сделанных при помощи камеры MVIC. Эти данные стали первым доказательством присутствия водяного льда на поверхности Плутона после долгих попыток обнаружить этот лед при помощи наземных средств наблюдения.
   Кроме того, в работе отмечается, что в состав вещества двух спутников Плутона – Никты и Гидры – также входит водяной лед, однако их поверхность выглядит темной, так как подверглась «старению» в результате действия многочисленных внешних факторов. Исследователи во главе с Хамильтоном установили, что эти спутники вращаются вокруг собственных осей с большой скоростью и не находятся в приливном захвате по отношению к Плутону, то есть не обращены к нему все время одной и той же стороной, в отличие от большинства других асимметричных спутников крупных тел Солнечной системы. Наконец, в работе уточняются подробности, связанные с размерами и формой этих спутников Плутона, а также устанавливается, что между орбитами Плутона и самого удаленного от него спутника Гидры не имеется космических объектов диаметром свыше 1,5 километра, то есть крупных спутников, кроме уже открытых.
   Исследование вышло в журнале Science.
 
17/10/2015
   Космический аппарат НАСА «Кассини» начал передавать на Землю лучшие виды крайних северных широт ледяного спутника Сатурна Энцелада. Этот космический аппарат сделал снимки при пролете, состоявшемся 14 октября на высоте 1839 километров над поверхностью Энцелада. Диспетчеры миссии говорят, что космический аппарат продолжит передавать снимки и другие данные, собранные в результате пролета, в течение нескольких следующих дней.
   Ученые ожидали, что северная приполярная область поверхности Энцелада будет густо испещрена кратерами, базируясь на снимках низкого разрешения, сделанных при помощи КА «Вояджер» – однако новые снимки высокого разрешения, полученные при помощи зонда «Кассини» демонстрируют ландшафт, полный контрастов. «Северные области пересекаются «паутиной» из трещин, рассекающих кратеры, – сказал Пол Хелфенштейн, член команды получения изображений миссии «Кассини» из Корнелльского университета, США. – Эти тонкие трещины распространены по поверхности Энцелада повсеместно, и теперь мы видим, что они простираются также и в северных областях Энцелада».
   Первый снимок, представленный здесь, демонстрирует северный полюс Энцелада. Снимок сделан узкоугольной камерой аппарата «Кассини» в видимом зеленом свете. Север Энцелада находится вверху снимка.
   На втором снимке также запечатлен северный полюс Энцелада, но уже при помощи широкоугольной камеры зонда, с разрешением в десять раз меньше, по сравнению с разрешением первого снимка.
   На последнем снимке хорошо видно, как трещины пролегают прямо через кратеры, расположенные в северных широтах Энцелада. Снимок сделан узкоугольной камерой аппарата «Кассини» с высоты примерно 10000 километров от поверхности Энцелада.
   Также на официальном веб-сайте миссии «Кассини» доступны другие, в том числе необработанные свежие снимки Энцелада.
16/10/2015
   Гигантский холм, расположенный неподалеку от южного полюса Луны, выглядит так, словно является структурой вулканического происхождения, в отличие от других холмов на поверхности естественного спутника нашей планеты, согласно новому исследованию, проведенному геологами из Браунского университета, США.
   Это геологическое образование, известное как Мафический холм, возвышается примерно на 800 метров над окружающей местностью в центре гигантского ударного кратера, известного как Бассейн Южный полюс — Эйткен. В новом исследовании указывается, что этот холм образовался в результате проявления вулканической активности уникального типа, которое было инициировано мощнейшим столкновением, сформировавшим этот бассейн.
   Мафический холм (термин «мафический» применяется в отношении горных пород, богатых такими минералами, как пироксен и оливин) составляет в диаметре около 75 километров и выделяется среди других лунных холмов тем, что имеет минералогический состав, отличный от состава горных пород окружающей этот холм местности. Горные породы, слагающие этот холм, богаты высококальциевым минералом пироксеном, в то время как содержание кальция в окружающих холм горных породах относительно низкое.
   В новом исследовании ученые во главе с Даниэлем Мориарти из Браунского университета, США, проанализировав результаты измерений, выполненных несколькими различными лунными зондами, предложили две версии происхождения этого холма. Согласно первой версии Мафический холм сформировался после космического столкновения в результате выдавливания вверх подповерхностных пород, богатых пироксеном, в центре образовавшегося гигантского кратера при застывании расплава. По второй версии, предложенной исследователями, при мощном столкновении, сформировавшем этот холм, в центральной части кратера гравитационное поле Луны за счет потери массы локально ослабло, причем настолько сильно, что расплавленные породы смогли подняться под действием упругих сил над окружающей их поверхностью, сформировав таким образом Мафический холм.
   Обе предложенные версии удовлетворяют результатам наблюдений, проведенных лунными зондами. Авторы работы считают, что подтвердить или опровергнуть предложенные ими гипотезы могла бы новая миссия по сбору образцов лунного грунта, отправленная к южному полюсу Луны.
   Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.
 
16/10/2015
   Новая серия экспериментов по столкновениям на высоких скоростях продемонстрировала, что карликовая планета Церера может, по сути, представлять собой нечто вроде мишени для игры в дартс: космические объекты, которые врезаются в неё, остаются на её поверхности.
   Эти эксперименты, проведенные при помощи лабораторной пушки Vertical Gun Range Исследовательского центра Эймса НАСА показали, что, когда астероиды и иные космические объекты сталкиваются с Церерой, то большая часть составляющей их материи остается на поверхности карликовой планеты, вместо того чтобы отразиться от этой поверхности и отлететь обратно в космос. Эти находки указывают на то, что поверхность Цереры может состоять в основном из метеоритного материала, накопленного за миллиарды лет таких бомбардировок.
   Согласно данным телескопических наблюдений с Земли, Церера имеет малую плотность – этот факт позволил ученым выдвинуть два предположения о веществе, из которого состоит эта карликовая планета: это может быть либо очень пористый силикатный материал, либо Церера имеет в своем составе толстый слой водяного льда. Кроме того, наблюдения поверхности Цереры выявили её удивительную однородность, что навело ученых на мысль о том, что поверхность Цереры формировалась в основном в результате столкновений с космическими телами.
   В новом исследовании ученые Терик Дэли и Питер Шульц из Брауновского университета, США, попытались в лабораторных условиях воссоздать процессы, протекающие при столкновении астероидов с поверхностью Цереры. При помощи пушки Vertical Gun Range НАСА, позволяющей запускать снаряды в мишени со скоростью до 25000 километров в час, исследователи изучили особенности столкновения снарядов из алюминия и базальта, имитирующих соответственно металлические и каменные метеориты, с двумя мишенями из пористого материала, одна из которых состояла из пористых силикатов, а вторая – из снега с тонкослойным силикатным покрытием. Результаты этого физического моделирования показали, что во всех случаях столкновений большая часть материала остается внутри и вокруг ударного кратера.
   Ценным выводом из этой работы является указание по отбору проб материала с поверхности Цереры: ученые настоятельно рекомендуют брать материал только из «свежих» ударных кратеров, в противном случае ученые на Земле могут получить для исследований в лаборатории образец, не отражающий состав оригинального вещества Цереры.
   Исследование вышло в журнале Geophysical Research Letters.
 
15/10/2015
   Эти темные «кляксы» блокируют свет, идущий от обильно усыпающих задний фон снимка звезд, на новом изображении, полученном при помощи 2,2-метрового телескопа MPG/ESO, установленного в обсерватории Ла-Силья, Чили, Европейской южной обсерватории. Эти словно залитые чернилами участки изображения являются небольшими частями гигантской темной туманности, известной как Угольный мешок – одного из самых заметных в своем роде космических объектов, видимых невооруженным глазом.
   Туманность Угольный мешок находится на расстоянии 600 световых лет от нас в созвездии Южного Креста. Этот гигантский, тусклый космический объект формирует отчетливый силуэт на фоне яркой полосы звезд Млечного пути.
   По сути, туманность Угольный мешок представляет собой межзвездное пылевое облако, настолько плотное, что оно блокирует свет, идущий к нам от расположенных за ним звезд.
   На снимке можно видеть, что звезды, загораживаемые от наблюдений туманностью Угольный мешок, различимы, но имеют красноватый оттенок, отличаясь этим от остальных звезд заднего фона снимка. Это явление объясняется тем, что темные туманности интенсивно поглощают и рассеивают голубую спектральную составляющую света, идущего от звезд, и значительно менее интенсивно поглощают красную компоненту света, которая по этой причине доминирует в прошедшем сквозь облако пыли звездном свете.
   Через несколько миллионов лет под действием взаимной гравитации частицы пыли туманности Угольный мешок сольются в укрупненные образования – и некогда темная как смоль область неба вспыхнет голубым светом молодых звезд.
 
15/10/2015
   Две исследовательские группы, возглавляемые Нариаки Нитта из Центра перспективных технологий компании Lockheed Martin, США, и Радославом Бюсиком из Института исследований Солнечной системы общества Макса Планка (MPS), Германия, независимо друг от друга открыли новый солнечный феномен: крупномасштабные волны в атмосфере нашей звезды, которые сопровождаются интенсивным испусканием потоков частиц, богатых гелием-3. Изотоп гелий-3 представляет собой облегченную разновидность инертного газа гелия. Эти гигантские волны могут вносить существенный вклад в ускорение, сообщаемое частицам, испускаемым в космическое пространство, сообщают ученые из MPS. Решающим фактором, определившим возможность этого открытия, стали два космических аппарата – STEREO A и ACE – которые одновременно наблюдали Солнце с двух разных сторон.
   Эти взрывные волны, которые были обнаружены исследователями из MPS при анализе данных наблюдений в экстремальном ультрафиолете от 26 января и 2 февраля 2010 г., простираются на расстояние свыше одного миллиона километров и распространяются со скоростью примерно 300 километров в секунду. Они произошли вскоре после слабой рентгеновской вспышки, однако наблюдаемые взрывные волны существенно отличаются по свойствам от типичных для Солнца рентгеновских вспышек, происходящих, как правило, в форме струи. Корональные выбросы массы, которые, предположительно, могли инициировать возникновение этих необычных волн, непосредственно перед возникновением взрывных волн не наблюдались.
   Одновременно с этим новым типом волн ученые зарегистрировали выбросы с поверхности Солнца потоков частиц, богатых гелием-3. Этот тип солнечного излучения ученым знаком довольно давно, однако теперь исследователи смогли привести доказательства связи между наблюдаемыми взрывными волнами и потоками частиц, богатых гелием-3. Согласно выдвинутой исследователями гипотезе, взрывные волны обусловливают ускорение частиц гелия-3 – что подтверждается наличием зависимости между энергиями волн и свойствами этих потоков частиц, которая была установлена исследователями в результате проведенного анализа.
   Это исследование, проведенное учеными из MPS, увидело свет в журнале Astrophysical Journal.
 
15/10/2015
   Космический аппарат НАСА «Кассини» завершает свое пребывание близ крупных, ледяных спутников Сатурна серией из трех сближений с Энцеладом, первое из которых произошло уже вчера, 14 октября. Ожидается, что полученные в результате вчерашнего пролета «Кассини» снимки Энцелада, которые появятся на сайте НАСА сегодня или завтра, дадут уникальную возможность впервые взглянуть с близкого расстояния на северную приполярную область поверхности Энцелада.
   Пролет, состоявшийся в среду, считается умеренно близким для «Кассини» подходом к Энцеладу – он проходил на высоте 1839 километров над поверхностью спутника Сатурна. Максимальное сближение с Энцеладом состоялось в 11:41 GMT. Последние два пролета космического аппарата мимо Энцелада будут произведены, последовательно, один в конце октября, а второй – в середине декабря.
   При ранних прохождениях научной станции «Кассини» мимо этого спутника Сатурна северные территории Энцелада были скрыты от наблюдений темнотой зимы. Теперь, когда летнее Солнце освещает высокие северные широты, ученые будут искать признаки древней геологической активности – объекты такого же рода, что и знаменитые «тигровые полосы», извергающиеся гейзеры, расположенные в южных областях Энцелада.
   Вчерашний пролет «Кассини» мимо Энцелада стал лишь прелюдией к главному событию, пролету «Кассини» мимо Энцелада, запланированному на среду, 28 октября, в ходе которого зонд пройдет мимо ледяного спутника Сатурна на высоте всего лишь 49 километров от поверхности над южной приполярной областью Энцелада. В ходе этого сближения с Энцеладом «Кассини» произведет самое глубокое за все время работы зонда в системе Сатурна погружение в струю ледяных частиц, извергаемых из-под поверхности Энцелада, сделает много ценных снимков и соберет большие объемы научных данных о процессах, протекающих под ледяной поверхностью Энцелада. Ученые миссии «Кассини» рассчитывают, что данные, собранные при этом пролете, помогут выяснить, насколько высок в подповерхностном океане Энцелада уровень гидротермальной активности, и как величина этого уровня влияет на обитаемость океана.
   Последний пролет «Кассини» мимо Энцелада, который состоится 19 декабря, ставит целью определить количество тепла, выходящего из недр спутника Сатурна, с высоты 4999 километров над поверхностью.
 
15/10/2015
   Команда ученых, возглавляемая группой гелиофизиков из Юго-Западного исследовательского института (Southwest Research Institute, SwRI), США, используя наблюдения за хвостом кометы Энке, выполненные при помощи космической обсерватории НАСА Solar and Terrestrial Relations Observatory, или STEREO, установили, что характер движения солнечного ветра сквозь вакуум межпланетного пространства во многом схож с характером движения потоков ветра, дующего на поверхности нашей планеты: он дует не равномерно, а с порывами и вихрями.
   Такое турбулентное движение может объяснить две самых любопытных особенности солнечного ветра: его изменчивую природу и неожиданно высокие температуры его потоков.
   «Солнечный ветер близ Земли имеет температуру, примерно в 70 раз большую, чем можно было ожидать, основываясь на температуре солнечной короны и степени расширения этого ветра при прохождении его сквозь космическое пространство, – сказал доктор Крейг де Форест, физик-солнечник из SwRI, главный автор новой научной работы. – Источник этой дополнительной теплоты представляет собой загадку физики солнечного ветра, над которой ученые бьются уже в течение нескольких десятилетий».
   Используя устройство получения изображений Heliospheric обсерватории STEREO, исследователи изучили перемещения сотен плотных «сгустков» светящегося, ионизированного газа в хвосте кометы Энке, которая прошла мимо обсерватории STEREO в 2007 г. Флуктуации свойств солнечного ветра нашли отражение в соответствующих изменениях наблюдаемых свойств хвоста кометы. Отслеживая эти сгустки материи, ученые смогли восстановить картину движения солнечного ветра, получив беспрецедентную возможность оценить степень его турбулизации.
   Турбулентность солнечного ветра может стать одним из ответов на загадку, связанную с его «перегревом». Основываясь на анализе движения кометы, исследователи рассчитали, что крупномасштабная турбулентность обеспечивает необходимое количество энергии для поддержания высоких температур, регистрируемых в границах потоков солнечного ветра.
   Исследование вышло в рецензируемом научном журнале Astrophysical Journal.
 
14/10/2015
   Наземный транзитный обзор KELT является наглядной иллюстрацией того, что искать внесолнечные планеты можно и самыми скромными средствами. Проект основан на наблюдениях с помощью небольшого (апертура всего 42 мм!) автоматического телескопа с очень широким полем зрения (23х23 градуса), расположенного в обсерватории Винера в Аризоне (США). KELT предназначен для поиска транзитных экзопланет у сравнительно ярких звезд. В рамках этого обзора уже открыто несколько транзитных горячих гигантов.
    2 октября 2015 года в Архиве электронных препринтов появилась статья, посвященная открытию новой планеты KELT-4A b. Этот транзитный горячий гигант был обнаружен у главного компонента иерархической тройной звездной системы. Тем самым KELT-4A b стала третьей транзитной планетой, открытой в тройной звездной системе (остальные две – WASP-12 b и HAT-P-8 b).
Родительская звезда KELT-4A (HIP 51260) несколько массивнее и ярче Солнца. Ее масса оценивается в 1.20 ± 0.07 солнечных масс, радиус достигает 1.61 ± 0.08 солнечных радиусов, светимость составляет 3.46 ± 0.43 светимостей Солнца. Возраст звезды оценивается в 4.4 ± 0.8 млрд. лет.
    На расстоянии 1.5 угловых секунд от главного компонента (в 328 ± 16 а.е. в проекции на небесную сферу) расположена пара почти одинаковых K-карликов массой 0.65 ± 0.1 солнечных масс и с эффективной температурой около 4300К. Звезды пары разделены расстоянием около 10 а.е. Все три звезды обладают близким собственным движением и являются физически связанными. Система удалена от нас на 211 ± 13 пк.
    Планета KELT-4A b является типичным «рыхлым» горячим юпитером. Ее масса оценивается в 0.88 ± 0.07 масс Юпитера, радиус – в 1.706 ± 0.085 радиусов Юпитера, что приводит к средней плотности 0.22 ± 0.03 г/куб.см, обычной для планет этого класса. KELT-4A b вращается вокруг своей звезды по близкой к круговой орбите с большой полуосью 0.0432 ± 0.0009 а.е. (~5.8 звездных радиусов) и эксцентриситетом ~0.03, и делает один оборот за 2.98959 земных суток. Эффективная температура гиганта оценивается авторами открытия в 1827 ± 44К.
    Авторы отмечают, что будущие измерения эффекта Мак-Лафлина позволят определить наклон орбиты KELT-4A b к оси вращения звезды, и предсказывают, что этот наклон будет велик. Наличие звезд-компаньонов объясняет миграцию гиганта KELT-4A b на близкую к звезде орбиту механизмом Козаи-Лидова (гравитационное влияние звезд-компаньонов сначала делает орбиту планеты сильно вытянутой, а потом эта орбита скругляется приливными силами со стороны родительской звезды). В этом случае наклон орбиты планеты к экватору звезды может достигать 90° и даже превышать его (полярные и ретроградные орбиты были обнаружены у многих горячих юпитеров).
14/10/2015
   Хотя в настоящее время появились свидетельства, указывающие на то, что на Марсе может находиться небольшое количество жидкой воды, однако в основном сегодня эта планета холодная и засушливая. Однако три миллиарда лет назад ситуация на Красной планете могла быть совершенно иной.
   В 2012 г. марсианский ровер НАСА Curiosity передал на Землю снимки, демонстрирующие убедительные подтверждения того, что некогда на поверхности Красной планеты текли потоки воды. Небольшие, округлые и гладкие камни могли обрести свою форму, лишь проходя в свое время по руслу реки и истираясь в процессе такого прохождения.
   В новом исследовании двое ученых – Дуглас Жеролмак, геофизик из Университета штата Пенсильвания, США, и Габор Домокос из Будапештского технологического университета, Венгрия – задались фундаментальным для геологии вопросом: можно ли, используя лишь данные о форме камня, сказать, сколько километров по дну реки он прошел как на Марсе, так и на других планетах?
   Оказалось, что можно. В новом исследовании ученые сообщают о разработанном ими методе количественной оценки расстояния, пройденного камнем по дну реки, основанного на подсчете числа точек статического равновесия камня, уменьшающегося с увеличением пройденной дистанции. Сначала исследователи успешно подтвердили работоспособность своего метода как в лаборатории, где абразивное истирание камней осуществлялось в барабанах, так и «в природе» на Земле, анализируя образцы камней, путешествующих по руслу горной реки в Пуэрто-Рико и сравнивая результаты этого анализа с данными компьютерного моделирования. Затем метод был перенесен на марсианские условия – с вводом поправки на сниженную гравитацию планеты – что дало возможность определить, что обнаруженные ровером Curiosity округлые камни прошли по дну древней марсианской реки примерно 50 километров.
   Исследование вышло в журнале Nature Communications.
 
14/10/2015
   Астероидно-кометная опасность становится комплексной глобальной проблемой, стоящей перед всем человечеством, предупреждает МЧС России.
    К крупным космическим объектам относятся астероиды, диаметр которых составляет более километра. На Земле известно порядка 120 очень крупных астероидных кратеров, в России самый крупный из них — Попигайская котловина на севере Сибирской платформы. Размеры внутреннего кратера составляют 75 километров, внешнего — 100 километров; катастрофа произошла примерно 36 миллионов лет назад.
    Падением одного крупного метеорита некоторые ученые объясняют массовое исчезновение живых организмов около 250 миллионов лет назад. Другой метеорит, по гипотезе Луиса Альвареса, привел к вымиранию динозавров.
    Сравнительно меньшие объекты также представляют серьезную угрозу Земле, поскольку их взрывы вблизи населенных пунктов в результате ударной волны и нагрева могут привести к значительным разрушениям, соизмеримым с поражением от атомного взрыва. Только по случайности падение в ненаселенный район Тунгусского метеороида 1908 года не вызвало таких последствий.
    "Долгое время проблема АКО (астероидно-кометная опасность) была предметом изучения для узкого круга специалистов, но теперь она осознается гораздо более широко как комплексная глобальная проблема, стоящая перед человечеством", – говорится в материалах международного конгресса "Глобальная и национальные стратегии управления рисками катастроф и стихийных бедствий", имеющихся в распоряжении РИА Новости.
    В документе отмечается, что наиболее ярким недавним проявлением реальности проблемы АКО "стало челябинское событие 15 февраля 2013 года, когда в атмосферу Земли над территорией Челябинской области вошло космическое тело размером около 17 метров".
    "Этот вход наблюдался как прохождение болида, сопровождавшееся сильным взрывом, воздушной ударной волной, световым и электромагнитным излучением, сейсмическим и акустическим возмущением. Общий ущерб был значителен (до миллиарда рублей), за медицинской помощью обратилось более 1600 человек", – подчеркивается в докладе.