2015

25/11/2015
   С момента своего запуска, состоявшегося в 2009 г., космический аппарат НАСА NEOWISE наблюдал 163 кометы в рамках своей основной миссии WISE/NEOWISE. Данные, собранные этим космическим телескопом, составляют самый крупный инфракрасный обзор комет на сегодняшний день. Эти данные включают сведения о пыли, размерах ядер комет, а также скорости выделения трудно наблюдаемых газов, таких как диоксид и монооксид углерода.
   «Мы впервые получили такой богатый набор доказательств того факта, что монооксид углерода начинает доминировать при выделении газов с поверхности кометы, когда та находится вдали от Солнца, – сказал Джеймс Бауэр, заместитель руководителя проекта NEOWISE из Лаборатории реактивного движения НАСА и главный автор новой научной работы. – Выделение кометой в основном монооксида углерода при нахождении космической гостьи на расстоянии 4 а.е. (600 миллионов километров) от Солнца демонстрирует нам, что кометы могут сохранять газы, заключенные внутри них ещё при формировании, в течение нескольких миллиардов лет. Большая часть тех комет, которые мы наблюдали активными на расстояниях свыше 4 а.е. от Солнца, являются долгопериодическими кометами с орбитальными периодами свыше 200 лет, которые проводят большую часть времени за пределами орбиты Нептуна».
   В то время как количество выделяемых монооксида и диоксида углерода возрастает по отношению к количеству выделяемых кометой пыли, процентное содержание этих газов по отношению к другим летучим компонентам снижается, пояснил Бауэр.
   Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal.
 
25/11/2015
   Удивительно большое число тусклых галактик с низкой поверхностной яркостью, недавно открытых в скоплении галактик Печи, может помочь пролить свет на давно стоящую перед наукой космологическую тайну «пропавших спутников».
   Это открытие, сделанное международной командой астрономов во главе с Роберто Мунозом и Томасом Пуциа из Папского католического университета Чили, стало возможным, благодаря использованию камеры Dark Energy Camera (DECam), установленной на 4-метровом телескопе Blanco Межамериканской обсерватории Серро-Тололо (Cerro Tololo Inter-American Observatory, CTIO).
   Компьютерное моделирование эволюции распределения материи во Вселенной указывает на то, что карликовые галактики должны значительно превосходить числом галактики, подобные Млечному пути. Согласно этим прогнозам, на каждую галактику, подобную Млечному пути, должно приходиться не менее чем по 100 карликовых галактик небольших масс. Наблюдаемый недостаток таких карликовых галактик во Вселенноц, по сравнению с прогнозами, называется «проблемой пропавших спутников» и может указывать как на некорректность космологических моделей, так и на то, что предсказанные моделями карликовые галактики ещё попросту не были открыты. Открытие этих многочисленных карликовых галактик в скоплении галактик Печи склоняет чашу весов в пользу второй из этих версий и говорит о том, что «пропавшие» спутниковые галактики астрономам ещё предстоит открыть в ближайшее время.
   Исследование вышло в журнале Astrophysical Journal.
 
24/11/2015
   Ничто на этом свете не вечно – это высказывание относится и к Фобосу, одному из двух небольших спутников, обращающихся вокруг Марса. Этот каменистый объект приближается по спирали к Красной планете, готовясь к неизбежному столкновению с ней. Однако, как сообщается в новом исследовании, обломки Фобоса ждет «вторая жизнь» в составе вещества кольца вокруг Марса.
   Астрономы уже давно знают, что Фобос, постепенно сближающийся с Марсом, ожидает неминуемая гибель. Однако в новом исследовании планетологи из Калифорнийского университета, США, Бенджамин Блэк и Тушар Миттал решили выяснить судьбу Фобоса более подробно.
   Согласно расчетам прочности Фобоса, проведенным Блэком и Митталом, гравитационное воздействие Марса в конечном счете разорвет спутник Красной планеты на части в самых «слабых» местах. Это событие должно произойти через 20-40 миллионов лет, когда Фобос приблизится к поверхности планеты на расстояние 5500 километров.
   В дальнейшем эти фрагменты Фобоса сформируют кольцо, плотность вещества в котором будет примерно эквивалентна плотности некоторых из колец Сатурна. Это кольцо вокруг Марса просуществует в течение не менее чем 1 миллиона лет и не более 100 миллионов лет, предсказывают исследователи.
   Оставшаяся часть Фобоса, скорее всего, останется нетронутой, до тех пор пока не врежется в поверхность Марса. Однако это столкновение произойдет не под прямым углом; вместо этого остатки спутника скользнут по поверхности планеты примерно так же, как галька, брошенная в озеро под острым углом, скользит по поверхности воды.
   Разумеется, ни Блэк, ни Миттал не смогут проверить свои предсказания через 40 миллионов лет. Однако любая из трех снаряжаемых в настоящее время миссий НАСА – PADME, PANDORA или MERLIN – сможет предоставить ценные данные, которые позволят ученым существенно уточнить эти прогнозы.
   Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience.
 
24/11/2015
   Ровно сто лет назад в этом месяце Альберт Эйнштейн опубликовал свою общую теорию относительности, ставшую одним из самых важных научных достижений последнего столетия.
   Ключевым выводом из теории Эйнштейна является то, что материя искривляет пространство-время, и таким образом массивный объект может вызвать доступное наблюдениям отклонение от первоначального направления движения света, идущего от далекого объекта, расположенного на заднем плане. В настоящее время астрономы нашли многочисленные подтверждения этого феномена, известного как гравитационное линзирование.
   Последние результаты, полученные при изучении группы галактик «Чеширский кот» демонстрируют, как применение теории Эйнштейна, созданной 100 лет назад, может привести к новым открытиям сегодня. Астрономы дали этой группе галактик такое название из-за внешнего сходства с улыбающимся котом.
   Масса, искажающая свет, идущий от далеких галактик, сосредоточена вокруг двух гигантских галактик «глаз» и галактики «носа». Многочисленные «дуги», очерчивающие «лицо» образуются в результате гравитационного линзирования света, идущего от четырех далеких галактик, расположенных на заднем фоне.
  Астрономы считают, что группа галактик «Чеширский кот» является так называемой «ископаемой группой», которая, согласно определению, содержит одну гигантскую эллиптическую галактику и другие, небольшие и тусклые галактики. Ископаемые группы представляют большой научный интерес, поскольку могут являться временной эволюционной стадией, через которую проходят в своем развитии все группы галактик.
   Новое исследование, посвященное группе галактик «Чеширский кот» появилось в журнале Astrophysical Journal и доступно онлайн; главный автор работы Дж. Ирвин.
 
24/11/2015
   Солнечная система может оказаться намного более «волосистой», чем мы думали. В новом исследовании Гари Презо из Лаборатории реактивного движения НАСА, США, предполагает существование тонких «нитей» из темной материи, или «волос» вокруг нашей планеты.
   Темная материя представляет собой невидимую, таинственную субстанцию, на которую приходится 27 процентов всей материи и энергии Вселенной. Обычная материя, из которой состоит все, что мы наблюдаем вокруг себя, составляет лишь 5 процентов Вселенной. Остальное приходится на темную энергию, странный феномен, ассоциируемый с ускорением расширения Вселенной.
   Ни темная материя, ни темная энергия до сих пор не были обнаружены напрямую, хотя ученые ставили множество экспериментов, как наземных, так и космических, с целью открыть тайны темной материи.
   Основываясь на многочисленных наблюдениях гравитационных эффектов темной материи, ученые поняли, что темная материя существует, и даже измерили её количество во Вселенной с погрешностью менее одного процента. Согласно наиболее популярной теории темная материя является «холодной», в том смысле, что её частицы двигаются лишь с небольшими скоростями, и «темной», в том смысле, что её частицы не излучают свет и не взаимодействуют с ним.
   Согласно расчетам ученых темная материя в галактиках при смешении с обычной материей формирует «потоки», подобные темным полоскам, наблюдающимся при смешении жидкого шоколада и ванильного мороженого. В своем новом исследовании Презо показал при помощи компьютерного моделирования, что внутри такого потока темной материи расположена и наша Солнечная система, причем в окрестностях Земли темная материя под действием гравитации нашей планеты образует любопытные структуры, напоминающие «волосы». «Корень» такого «волоса» начинается на расстоянии примерно 1 миллион километров от Земли, а «кончик волоса» лежит на расстоянии примерно 2 миллиона километров от нашей планеты.
   Исследование «корня волоса» из темной материи могло бы помочь наконец обнаружить частицы этой неуловимой субстанции и изучить их свойства, считает Презо.
   Исследование вышло в журнале Astrophysical Journal.
 
24/11/2015
   Астрономы из Кембриджского университета, Соединенное королевство, обнаружили несколько узких потоков и рассеянных облаков звезд вокруг двух неправильных карликовых галактик, называемых Магеллановыми облаками. Из этого исследования также вытекает предположение, что одна из этих карликовых галактик, Большое Магелланово Облако, может оказаться более массивным, чем считалось ранее.
   «Хотя науке давно известен газовый поток, тянущийся из этих облаков, но нами впервые был обнаружен поток из звезд», – рассказал Василий Белокуров, один из соавторов новой научной работы.
   Белокуров совместно с его коллегой Сергеем Копосовым использовал обзор Dark Energy Survey (DES) для наблюдений звезд на окраинах Магеллановых облаков. Ученые пытались обнаружить подструктуры звездных гало Магеллановых облаков при помощи голубых звезд горизонтальной ветви (blue horizontal-branch stars, BHB), используемых для измерения космических расстояний. Звезды BHB класса представляют собой старые и бедные металлами звезды, основным источником энергии которых является термоядерное горение гелия, имеющие голубой цвет. Звезды класса BHB легко отличить от звезд других популяций и использовать их в качестве «линейки» для измерения расстояний до других звезд.
   Просканировав большое число звезд BHB класса, астрономы обнаружили звездные гало Магеллановых облаков и их подструктуры. Каждая из этих подструктур отличается от остальных по форме, протяженности и светимости.
   Открытие этих подструктур указывает на то, что галактика Большое Магелланово облако может оказаться на самом деле более массивной, чем считалось ранее. Для более точного расчета массы этой галактики исследователям потребуется провести дополнительные спектроскопические исследования обнаруженных ими потоков.
   Исследование появилось на сервере предварительных научных публикаций arxiv.org.
 
23/11/2015
   В новом исследовании, представленном в этом году на Генеральной ассамблее Международного астрономического союза, делаются предположения о природе пространства с использованием загадочных представлений квантовой физики. В нем говорится, что природа пространственно-временного континуума на квантовом уровне должна обусловливать своего рода «фундаментальный предел разрешения» средств наблюдения космоса, создающий естественное препятствие увеличению разрешения будущих телескопов при наблюдениях самых далеких галактик Вселенной.
   Идея состоит в следующем. Согласно квантовой механике, в самом малом масштабе, известном как планковский масштаб и составляющем порядка 10^-35 метра, пространство описывается как «пенистое». Как предсказывает квантовая физика, на таких малых масштабах Вселенная «бурлит» так называемыми «виртуальными частицами», которые возникают и тут же аннигилируют – поведение, весьма характерное для объектов микромира в экспериментах по физике элементарных частиц. Однако, пусть на короткий миг, каждая из таких частиц обладает энергией, а следовательно, согласно знаменитому эйнштейновскому уравнению E = mc^2 – обладает массой.
   Любая масса, неважно, насколько малая, должна искажать пространство-время. Так Эйнштейн описывает гравитацию. Поэтому фотон света, излученного любым космическим объектом, при движении сквозь пространство-время будет испытывать возмущения.
   Разумеется, этот эффект очень слабый, но в случае фотонов, идущих от самых далеких галактик Вселенной, он может достигнуть существенной величины, принципиально ограничивая разрешение наших телескопов. Согласно предположениям, развиваемым сторонниками этой идеи, подобный тонкий эффект может ограничить разрешение телескопов нового поколения, например преемника «Хаббла», космического телескопа «Джеймс Уэбб».
   Возможно, после запуска этих новых телескопов мы наконец сможем понять, доступна ли для наших наблюдений вся Вселенная целиком, или же часть какая-то её часть так и останется навсегда скрыта от нас.
 
23/11/2015
   Сутки на Плутоне составляют 6,4 земных суток. Эти снимки были сделаны при помощи инструмента Long Range Reconnaissance Imager (LORRI) и камеры Ralph/Multispectral Visible Imaging Camera, по мере того как расстояние между зондом «Новые горизонты» и Плутоном сокращалось с 8 миллионов километров (7 июля) до примерно 645000 километров (13 июля). Снимки, сделанные с максимального расстояния, расположены в направлении на «3 часа» по часовой позиции, и на этих снимках уже начинает вырисовываться верхняя часть области планеты в форме сердца, получившей неформальное прозвище области Томбо, которая находится на другой стороне планеты, оказавшейся целиком в поле наблюдения зонда при максимальном сближении его с Плутоном, состоявшемся 14 июля.
   Эти снимки, а также другие снимки, подобные этим, открывают множество новых деталей относительно Плутона, включая различия между полушарием «встречи» и так называемой «обратной стороной» Плутона, наблюдаемой на снимках лишь в низком разрешении. «Ямки» на нижней части диска Плутона являются артефактами, возникшими при комбинировании отдельных снимков, из которых состоят эти изображения.
   Харон – как и Плутон – обращается вокруг своей оси с периодом 6,4 земных суток. Эти снимки были сделаны при помощи инструментов Long Range Reconnaissance Imager (LORRI) и Ralph/Multispectral Visible Imaging Camera с 7 по 13 июля, когда зонд приближался к Харону, находясь от него на расстоянии 10,2 миллиона километров. Снимки, сделанные с максимального расстояния находятся в направлении на «9 часов» по часовой позиции, и на них можно рассмотреть лишь несколько примечательных форм рельефа, таких как покрытые кратерами нагорья, каньоны и холмистые равнины, получившие неофициальное название равнин Вулкана. Сторона Харона, которую зонд «Новые горизонты» рассмотрел во всех подробностях во время максимального сближения с ним, состоявшегося 14 июля 2015 г., лежит в направлении на «12 часов» на изображении.
21/11/2015
   Способ более точного измерения расстояний до тысяч так называемых «планетарных туманностей», рассеянных по нашей галактике, был предложен командой из трех гонконгских астрономов: доктора Дэвида Фрю, профессора Квентина Паркера и доктора Ивана Божицика, все ученые из Гонгконского университета, Китайская народная республика.
   Доктор Фрю, главный автор этой работы, сказал: «В течение многих десятилетий измерение расстояний до планетарных туманностей нашей галактики оставалось серьезной, практически трудноразрешимой проблемой из-за невероятно разнообразной природы как самих этих туманностей, так и их центральных звезд. Однако расчет этих расстояний имеет большое значение, если мы хотим понять истинную природу и физические свойства этих объектов».
   Напомним, что планетарные туманности не имеют ничего общего с планетами. Они представляют собой «умирающие» звезды, которые теряют свои газовые оболочки, отходящие в космос и подсвеченные светом остатков звезды, находящихся в центре планетарной туманности.
   Решение, предлагаемое астрономами в новой работе, одновременно простое и изящное. Этот метод требует из входных данных лишь оценку снижения яркости в направлении к объекту (обусловленного газом и пылью межзвездного пространства, находящимися перед объектом), наблюдаемый размер объекта на ночном небе (получаемый в результате проведения последних обзоров неба высокого разрешения) и измерения яркости объекта (полученные при помощи современных средств получения изображений).
   Получаемое в результате обработки этих данных так называемое «отношение поверхность-яркость» было надежно откалибровано при помощи более чем 300 планетарных туманностей, расстояния до которых были точно измерены при помощи независимых и надежных методов. Как объяснил профессор Паркер, «этот базовый метод не является новым, однако нашу работу выделяет то, что мы использовали при расчетах самые современные и надежные измерения каждой из трех используемых в методе исходных величин».
   Исследование вышло в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
 
20/11/2015
   На сегодняшний день науке известно примерно 1800 подтвержденных экзопланет и свыше 4000 экзопланет-кандидатов. Астрономы получили оценки масс и радиусов (а отсюда и средних плотностей) для более чем 400 из этих подтвержденных экзопланет. Плотность планеты имеет большое значение при анализе её потенциальной обитаемости: она определяет тип планеты (каменистая планета, газовый гигант и т.д.).
   Примерно 200 известных экзопланет имеют массы большие, чем половина массы Юпитера, и движутся вокруг своих родительских звезд по орбитам с периодом менее четырех дней. Эти планеты относятся к классу «горячих юпитеров», называемых так из-за того, что близость таких планет к родительской звезде приводит к разогреву их атмосфер. Вероятность встретить горячий юпитер на орбите вокруг звезды составляет 1/100, по крайней мере в галактических окрестностях Солнечной системы. Так как лишь примерно 10 % из числа экзопланет имеют орбиты, позволяющие наблюдать транзиты этих планет перед звездой, то астрономам требуется просмотреть в среднем 1000 звезд, чтобы обнаружить один горячий юпитер при помощи метода транзитов.
   Астрономы из Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра Ларс Бучхаве, Элисон Бьерила, Дэфв Лэтхэм, Эмилио Фалкон и Гильермо Торрес совместно с коллегами объявили об открытии планеты HAT-P-55b, горячего юпитера, совершающего транзит вокруг звезды, очень похожей на Солнце; масса и радиус этой звезды отличаются от соответствующих величин для Солнца всего лишь на несколько процентов. Используя дополнительные наблюдения для завершения этого исследования, ученые определили, что масса самой этой экзопланеты составляет 0,582 массы Юпитера, радиус планеты составляет 1,182 радиуса Юпитера, а орбитальный период составляет 3,585 дня – и получили значение плотности планеты с погрешностью не превышающей 10 %.
   В настоящее время лишь примерно для 140 экзопланет плотности измерены с настолько впечатляющей точностью, как в этом новом исследовании, и эти новые результаты существенно расширят базу данных по экзопланетам, и в особенности по горячим юпитерам.
   Работа появилась на сервере предварительных научных публикаций arxiv.org.
 
20/11/2015
   Астрономы при помощи радиотелескопа Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) открыли, что тусклая, холодная звезда генерирует неожиданно мощное магнитное поле, мощность которого превосходит мощность наиболее высокоэнергетических магнитных областей на поверхности нашего Солнца.
   Необычное магнитное поле этой звезды, возможно, связано с постоянным потоком извержений, подобных солнечным вспышкам. Так же, как и в случае нашего Солнца, эти вспышки происходят в результате высвобождения частиц материи, двигающейся вдоль магнитных линий звезды, которые действуют подобно своего рода космическим ускорителям частиц: они искажают траекторию электронов и заставляют их излучать различимые радиосигналы, которые могут быть обнаружены при помощи обсерватории ALMA.
   Такая высокая активность этой звезды, отмечают астрономы, должна приводить к тому, что близлежащие планеты подвергаются постоянным бомбардировкам заряженными частицами.
   «Если бы мы жили в системе такой звезды, то у нас на планете не было бы спутниковой связи. На самом деле, жизнь вряд ли могла бы существовать в условиях такой мощной радиации», – говорит главный автор нового исследования Питер Уильямс из Гарвард-Смитсоновского астрономического центра, США.
   Команда использовала телескоп ALMA для изучения хорошо известного ученым красного карлика TVLM 513-46546, который находится на расстоянии примерно 35 световых лет от Земли в созвездии Волопаса.
   Масса этой звезды составляет всего лишь 10 процентов массы Солнца – при такой скромной массе звезда в классификационном отношении находится на границе, разделяющей классы звезды (в недрах которой происходит термоядерное горение водорода) и коричневого карлика (не имеющего такого внутреннего источника энергии). Одной из примечательных особенностей этой звезды является то, что она вращается вокруг собственной оси с огромной скоростью, совершая один полный оборот вокруг своей оси примерно за два часа. Для сравнения, наше Солнце совершает один полный оборот вокруг своей оси за 25 дней.
   Исследование принято к публикации в журнале The Astrophysical Journal.
19/11/2015
   Темная материя называется «темной» недаром. Хотя количество темной материи превышает количество обычной материи более чем в 10 раз, частицы темной материи до сих пор не были обнаружены. Существование этой загадочной субстанции выводится из гравитационного воздействия, оказываемого ею на галактики. Теперь, измерив массу близлежащей карликовой галактики Треугольник II, ассистент-профессор астрономии Калифорнийского технологического института, США, Эван Кирби, возможно, обнаружил галактику с самой высокой концентрацией темной материи, известной ученым.
   Треугольник II представляет собой небольшую, тусклую галактику, расположенную на краю Млечного пути, в состав которой входит примерно 1000 звезд. Кирби измерил массу галактики Треугольник II, проанализировав скорость шести звезд, движущихся вокруг центра галактики. Только шесть из этих звезд были достаточно яркими, чтобы их можно было разглядеть с Земли при помощи 10-метрового телескопа им. Кека. Измерив скорости звезд, Кирби смог рассчитать значения гравитационной силы, действующей на эти звезды и таким образом определить массу этой галактики.
   «Значение массы галактики, которое я получил из таких расчетов, оказалось намного больше, чем общая масса всех звезд этой галактики – следовательно, в этой галактике находятся огромные количества невидимой темной материи, участвующей лишь в гравитационных взаимодействиях», – сказал Кирби.
   В то же время до сих пор неизвестно точно, является ли то, что измерил Кирби, массой всей галактики Треугольник II. Другая группа исследователей, возглавляемая учеными из Страсбургского университета, Франция, измерила скорости звезд, находящихся за пределами галактики Треугольник II, и обнаружила, что эти звезды на самом деле движутся быстрее, чем звезды, расположенные ближе к центру галактики – то есть вопреки ожиданиям ученых. Это может указывать на то, что эта небольшая галактика была разорвана действием приливных сил со стороны нашей галактики Млечный путь.
   Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters.
 
19/11/2015
   Международная команда астрономов под руководством Бенхама Джаванмарди из Боннского университета, Германия, недавно открыла 11 систем с низкой поверхностной яркостью (low surface brightness systems, LSB), расположенных вокруг близлежащих спиральных галактик. Эти исследователи при помощи небольших любительских телескопов просканировали участки неба вокруг крупных галактик и успешно получили изображения компаньонов этих галактик, более тусклых по сравнению с самими этими галактиками.
   Это новое исследование является частью обзора неба Dwarf Galaxy Survey with Amateur Telescopes (DGSAT). Основной целью проекта является составление каталогов очень тусклых карликовых галактик, расположенных вокруг спиральных галактик. Согласно полученным ранее результатам, проект показал свою эффективность, обнаружив приливные звездные потоки, также расположенные вокруг близлежащих спиральных галактик.
   Опубликовав свои последние находки, Джаванмарди и его коллеги показали, что поиск LSB-объектов может быть успешно осуществлен при помощи телескопа небольшого диаметра, диаметром от 0,1 и до 1 метра, имеющего широкое поле обзора. Наблюдения в рамках проекта DGSAT были проведены при помощи сети частных автоматизированных обсерваторий, оснащенных телескопами небольшого размера и расположенных в Европе, США, Австралии и Чили.
   «Мы разработали полуавтоматический метод анализа снимков, сделанных при помощи телескопов любительского уровня, который позволяет выделить на снимках карликовые галактики-кандидаты и измерить ряд их параметров. Исследуя окрестности шести близлежащих массивных галактик NGC 2683, NGC 3628, NGC 4594 (M104), NGC 4631, NGC 5457 (M101) и NGC7814, мы открыли 11 ранее не известных галактик LSB типа на наших снимках», – говорится в работе.
   Исследование появилось на сервере предварительных научных публикаций arxiv.org.
 
19/11/2015
   450 световых лет разделяют Землю и LkCa15, молодую звезду с окружающим её аккреционным диском, космическим «песчаным вихрем», внутри которого рождаются планеты.
   Несмотря на то, что этот диск находится на значительном удалении от Земли и её атмосферы, богатой пылью и газами, исследователи из Аризонского университета (University of Arizona, UA), США, сделали первое в истории космической науки фото планеты, находящейся в процессе формирования – планеты, лежащей в щели диска звезды LkCa15.
   До сих пор ученые смогли получить снимки лишь примерно 10 экзопланет из 2000 объектов такого рода известных науке, причем все эти снимки демонстрируют планеты уже спустя долгое время, после того как они сформировались, а не в процессе формирования.
   «Впервые мы смогли получить снимок планеты, которая все ещё продолжает формироваться», – сказал Стеф Саллум, выпускник UA и обладатель ученой степени доктора философии, который возглавляет это новое исследование.
   Протопланетные диски формируются вокруг молодых звезд из обломков, оставшихся после завершения формирования звезды. Предполагается, что затем внутри этого диска формируются планеты, «расчищая» в диске щели, так как материя падает на планеты, вместо того чтобы оставаться рассеянной по диску или падать на звезду.
   Работа вышла в журнале Nature.
 
19/11/2015
   Астероид (4179) Таутатис, околоземный объект (near-Earth object, NEO), относящийся к классу Аполлонов, тщательно изучался при помощи китайского космического аппарата Чанъэ-2 в 2012 г., когда этот космический камень прошел мимо Земли на расстоянии, эквивалентном 18 расстояниям от Земли до Луны. Этот зонд, получивший изображения астероида в высоком разрешении, предоставил бесценные сведения о геологической структуре астероида Татуатис. Сегодня команда исследователей из Китайской академии наук опубликовала работу, в которой подводится итог находкам, связанным с различимыми геологическими структурами на поверхности этого астероида.
   Космический аппарат Чанъэ-2 в 2010 г. совершил успешный пролет мимо астероида Татуатис, сблизившись с космическим камнем до расстояния 770 метров. Эти наблюдения демонстрируют, что Татуатис имеет неправильную форму, и по форме напоминает корень имбиря с меньшей (голова) и большей (тело) долями.
   «Такая двудольная форма указывает на происхождение астероида в результате столкновения двух космических тел. Кроме того, снимки с пространственным разрешением, более высоким, чем 3 метра на один пиксель, позволили сделать ряд открытий, таких как обнаружение 800-метровой впадины у края большей доли; резко выделяющееся вертикальное образование, расположенное близ перемычки астероида; валуны, указывающие на то, что Татуатис, вероятно, не является монолитом, а состоит из мелких сцементированных между собой камней», – пояснил Джангхуи Джи из Китайской академии наук, главный автор этой работы.
   Исследование представлено на сервере предварительных научных публикаций arxiv.org.