|
2015
04/02/2015
 Названия астрономических объектов являются часто неоднозначными, особенно в тех случаях, когда исторические обозначения определенных классов небесных тел предшествовали их физическому пониманию и связывались, в первую очередь, с особенностями появления наблюдаемых объектов на небе.
В качестве примера можно привести случай условного обозначения планетарных туманностей, которые являются живописными остатками звезд малой и средней массы. В противовес тому, что происходит с их более массивными аналогами, звезды массой от 0,8 до 8 солнечных масс, заканчивают свою жизнь не взрываясь как сверхновые, а мирно раздуваясь и отпуская в окружающее пространство свои внешние слои, образующие в нем облака причудливых форм.
Хотя эти «звездные руины» не имеют ничего общего с планетами, однако астрономы 18 века, обнаружившие их, были введены в заблуждение их округлыми формами и дали наблюдаемым объектам не соответствующее их природе название планетарных туманностей.
Словно чтобы усложнить наше понимание и без того довольно запутанной номенклатуры, планетарной туманности, представленной на этом изображении, дали ещё более необычное название. Так как она на ночном небе закрывает собой круг, примерно равновеликий диску Юпитера, то эта туманность получила шуточное прозвище «призрака Юпитера». Конечно, этот объект также имеет и систематическое обозначение — в каталоге он значится как NGC 3242.
Представленное изображение демонстрирует, насколько мощны звездные ветра, распространяющиеся умирающей звездой и формирующие структуру двойной оболочки этой туманности. При этом в центре туманности располагается белый карлик. Голубое свечение, заполняющее внутреннюю оболочку пузыря, представляет собой гамма-лучи, испускаемые горячим газом, разогретым до температуры свыше двух миллионов градусов Цельсия действием ударных волн, образуемых быстрыми звездными ветрами, порывы которых достигают скорости около 2400 км/с, в среде малоподвижного фонового газа.
Зеленое свечение обусловлено атомами кислорода, видимого в оптическом диапазоне, и указывает на более холодные массы газа, составляющие внутреннюю оболочку объекта, в то время как внешняя оболочка планетарной туманности образована рассеянным облаком газа. Две похожие на огоньки структуры, видимые в красном цвете и расположенные в верхней правой и нижней левой частях внутреннего пузыря, являются карманами с ещё более холодным газом — азотом — также видимым в оптическом диапазоне.
«Призрак Юпитера» располагается на расстоянии порядка 3000 световых лет от нашей планеты в южном созвездии Гидры
Представленное изображение объединяет данные, полученные рентгеновским космическим телескопом XMM-Newton (голубой цвет) и данные оптических наблюдений с космического телескопа Хаббл (зеленый и красный цвета).
04/02/2015
28 января 2015 года в Москве в рамках торжественной церемонии вручения национальной премии в области многоканального цифрового телевидения “Большая Цифра” ее генеральный партнер, компания Eutelsat, вручил специальный приз ФГУП “Космическая связь” “По случаю двадцатилетнего успешного сотрудничества”, сообщает пресс-служба ГП КС.
Партнерство ГП КС и Eutelsat началось в 1994 году с подписания Министром связи РФ Владимиром Булгаком соглашения о вступлении Российской Федерации в Eutelsat в качестве полноправного члена с правом принятия решений по долгосрочной политике и общему развитию организации. Это стало важным шагом в укреплении сотрудничества.
С 1997 года, когда ГП КС выиграло международный конкурс на строительство станции телеметрии и телеуправления космическими аппаратами Eutelsat, предприятие постоянно наращивало линейку услуг мониторинга спутников и сегодня в рамках долгосрочного контракта эти услуги оказываются для емкости 15 космических аппаратов, принадлежащих Eutelsat.
Помимо совместного использования спутникового ресурса и предоставления услуг мониторинга, сегодня в тесной кооперации ведется разработка инновационных высокотехнологичных приложений. Инженеры ГП КС и Eutelsat работают над созданием линейки новых интерактивных услуг для вещателей, которые будут предложены пользователям России, Европы, а также других стран. Так, например, совместно разработана услуга передачи телерепортажей в новых диапазонах частот (Ка-диапазон). Конкурентными преимуществами новой услуги является существенно более низкая стоимость и использование недорогого отечественного оборудования. В рамках данного проекта ГП КС сформулировало технические требования для российских производителей и в 2015 году планирует затратить порядка 25 млн. рублей на совершенствование технического решения.
За 20 лет сотрудничества два спутниковых оператора, занимающиеся одним видом бизнеса, прошли путь от совместного меморандума до создания новых конкурентных высокотехнологичных услуг, которые будут реализованы на самых разных географических рынках, указывается в пресс-релизе.
03/02/2015
-300x212.jpg) С тех самых пор, когда Эйнштейн предложил в 1905 г. свою специальную теорию относительности, вся последующая физика и космология стали базироваться на предположении о том, что пространство выглядит одинаково во всех направлениях — то есть, не сжато в одном из направлений больше, чем в другом.
Новый эксперимент, поставленный физиками из Калифорнийского университета, Беркли, в котором использовались атомы, находящиеся в состоянии частичной квантовой спутанности — подобные битам квантового компьютера — для доказательства несомненности положения об изотропности пространства с точностью до единицы, отнесенной к миллиарду миллиардов (10^18).
Классический эксперимент, который в свое время вдохновил Альберта Эйнштейна, был проведен в Кливленде Альбертом Майкельсоном и Эдвардом Морли в 1887 г., и он позволил опровергнуть гипотезу наполняющего пространство «эфира», в среде которого свет распространяется, подобно волнам в воде. Кроме того, как объяснил Хартмут Хаффнер, адъюнкт-профессор физики из UC Berkeley, этот эксперимент доказал, что пространство изотропно, и свет распространяется с одинаковой скоростью в любом направлении.
Хаффнер и его команда поставили эксперимент, аналогичный эксперименту Майкельсона-Морли, но использовали электроны вместо фотонов света. В вакуумной камере Хаффнер и его коллеги разместили два изолированных иона кальция, произвели их частичное квантовое спутывание, подобно тому, как это происходит в квантовом компьютере, а затем регистрировали энергии электронов в ионах по мере того, как Земля совершала свое ежедневное обращение вокруг оси в течение 24 часов.
Если бы пространство было сжато в одном (или более) из направлений, то энергии электронов изменились бы по истечении 12-часового периода. Однако этого не произошло — и это подтвердило изотропность пространства Вселенной с погрешностью всего лишь 1/10^18, в 100 раз меньшей, чем погрешность предыдущих экспериментов, в которых также использовались электроны, и в пять раз меньшей, чем погрешность эксперимента Майкельсона и Морли.
Хаффнер и его коллеги опубликовали свои находки в журнале Nature.
03/02/2015
 Астероидом называется космическое тело из камня, которое по размерам уступает планете, но превосходит метеороид.
На этой неделе третий по счету открытый человечеством астероид будет находиться в благоприятной позиции для наблюдения с Земли. Этот астероид, носящий имя Juno, был открыт в 1804 г. немецким астрономом Карлом Хардингом.
Juno представляет собой небольшое по астрономическим меркам небесное тело диаметром около 274 километров, однако в привычных земному обывателю масштабах этот размер довольно значителен и примерно равен расстоянию от Нью-Йорка до Бостона.
Астероид находится достаточно далеко от Земли, если точнее, то на расстоянии порядка 200 млн километров. Яркость Juno на ночном небе оценивается значением видимой звёздной величины 7,8. Шкала видимых звездных величин используется астрономами для оценки яркости космического объекта на ночном небе. Значение видимой звездной величины 7,8 означает, что объект нельзя рассмотреть невооруженным глазом, следовательно, для его наблюдения необходим бинокль.
К счастью, рядом с астероидом Juno на ночном небе находится несколько ярких объектов, позволяющих точно определить его положение. Астероид в настоящее время находится на середине отрезка, соединяющего на небе яркий Юпитер, находящийся в созвездии Льва, с не менее яркой звездой Procyon, находящейся в созвездии Малого Пса. Очень близко к Juno находится также голова созвездия Гидры.
С помощью приведенной схемы (см. рис) можно точнее установить положение Juno на небе относительно Дельты и Сигмы Гидры.
Следует заметить, что астероид Juno движется с достаточно большой скоростью, и, наблюдая за ним в телескоп на протяжении нескольких минут, можно заметить его движение на фоне неподвижных звезд.
02/02/2015
 Метеорит NWA 7034 под названием Black Beauty, обнаруженный несколько лет назад в марокканской пустыне в Африке, не похож ни на один другой камень, когда-либо обнаруженный на нашей планете. Исследователи установили, что возраст этого метеорита составляет порядка 4,4 млрд лет, а изучение минерального состава космического гостя показало, что метеорит является фрагментом коры Красной планеты, а значит, подобные ему горные породы могут покрывать обширные пространства на поверхности Марса.
В новой статье ученые сообщают, что состав вещества метеорита NWA 7034, установленный спектральными методами в лаборатории на Земле, демонстрирует близкое сходство с установленным в результате спектроскопических измерений, произведенных с орбиты Красной планеты, составом вещества темных марсианских равнин — территорий, где слой покрывающей поверхность планеты красной пыли тонок, и сквозь него виднеются подстилающие породы. Эти находки позволяют предположить, что метеорит Black Beauty является куском горной породы с поверхности Марса, утверждает Кевин Кэннон, аспирант из Брауновского университета, Род-Айленд, США.
Метеорит Black Beauty является брекчией, т.е. смесью различных горных пород, находящихся в базальтовой матрице. В нем содержатся осадочные компоненты, схожие по составу с горными породами, проанализированными марсианскими исследовательскими зондами. На основании этих данных ученые заключили, что метеорит Black Beauty имеет марсианское происхождение.
Исследователи говорят, что проведенные спектроскопические исследования позволили точнее установить минеральный состав вещества темных марсианских равнин, которое, как выяснилось, состоит из брекчий, подобных Black Beauty.
Учитывая, что Марс является планетой, на поверхности которой находится свыше 400000 кратеров размерами более одного километра в диаметре, неудивительно, что здесь происходит интенсивное образование брекчий вследствие ударов падающих на поверхность планеты метеоритов, говорят исследователи.
02/02/2015
История с планетой TrES-4 b наглядно показывает, как важно различным научным группам проверять и перепроверять результаты друг друга.
Транзитный горячий юпитер TrES-4 b был открыт в 2007 году. Он сразу обратил на себя внимание крупными размерами (его радиус оценили в ~1.8 радиусов Юпитера) и низкой средней плотностью. Массу планеты измерили методом лучевых скоростей на спектрографе HIRES – она оказалась равной 0.84 ± 0.1 масс Юпитера. Было получено всего четыре замера лучевой скорости родительской звезды – но первооткрывателям этого показалось достаточно.
В 2014 году была опубликована статья еще одной научной группы (Кнутсона с коллегами), которые, в свою очередь, тоже сделали несколько замеров лучевой скорости TrES-4 и показали, что орбита планеты почти круговая. Их оценки массы гиганта TrES-4 b, в принципе, согласовывались с оценками, сделанными первооткрывателями.
Однако 26 января 2015 года в Архиве электронных препринтов появилась статья группы итальянских астрономов под руководством А. Содзетти (A. Sozzetti), посвященная независимому определению параметров системы TrES-4. С марта 2013 года по июль 2014 года итальянцы получили 17 замеров лучевой скорости родительской звезды с помощью высокоточного спектрометра HARPS-N. Также они провели наблюдения двух полных транзитов планеты с помощью 1.23-метрового телескопа CAHA.
Параметры родительской звезды, орбитальный период и размеры планеты у них совпали (в пределах погрешностей) с результатами других групп. Но масса планеты оказалась в 1.7 раза меньше – 0.494 ± 0.035 масс Юпитера! Как такое могло получиться?
Интересно, что замеры лучевой скорости TrES-4, полученные группой Кнутсона, одинаково хорошо согласуются как с моделью первооткрывателей планеты, так и с моделью Содзетти. Все это говорит о необходимости плотных рядов наблюдений даже в случае таких, казалось бы, легких целей, как транзитные горячие юпитеры.
> С учетом уменьшения массы средняя плотность планеты также драматически упала – до 0.099 +0.016/ -0.013 г/куб.см. Тем самым горячий гигант TrES-4 b стал вторым в списке самых неплотных планет, пишет сайт Планетные системы.
02/02/2015
 В то время как большинство галактик к концу своего жизненного цикла расходуют остатки запасов газа и пыли, необходимых для формирования новых звезд, некоторые галактики «умирают молодыми», так как формирование новых звезд в них прекращается на сотни миллионов лет раньше, чем предсказывают модели эволюции галактик. Астрономы пока не выяснили до конца, в чем причина такого преждевременного старения, однако в новом исследовании предполагается, что важную роль в этом процессе может играть центральная черная дыра галактики.
Используя радиотелескопы, исследователи тщательно изучили четыре эллиптических галактики, попадающих в промежуточную категорию между галактиками, богатыми новыми звездами, и галактиками, в которых новых звезд очень мало. Эти галактики лежат на расстояниях от 275 до 375 миллионов лет от Земли. Каждая из исследуемых галактик, как показали наблюдения, недавно потеряла большие количества газа, необходимого для запуска звездообразовательного процесса, но называть причину таких потерь астрономы пока не берутся. Судя по всему, газ не мог покидать галактики в результате взаимодействия с другими галактиками, так как каждый из объектов исследования занимал в пространстве Вселенной уединенное положение.
В случае галактики, называемой J0836 (на фотоснимке), большие массы холодного газообразного водорода (изображены цветом морской волны), расположенные близ галактики, могли быть вытолкнуты в прошлом из материнской галактики сверхмассивной черной дырой, лежащей в её центре, указывают исследователи. Газовое облако протянулось вдоль полосы материи, интенсивно излучающей в радиодиапазоне электромагнитного спектра, что свидетельствует в пользу гипотезы о выталкивании облака из галактики в тот период времени, когда её центральная черная дыра была значительно более активна, чем сейчас.
Дальнейшее изучение этих четырех галактик, а также других подобных им объектов, поможет исследователям точнее установить причины явления «преждевременного старения» галактик.
Работа опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
01/02/2015
 Словно разверзнутая пасть гигантского небесного чудища, кометная глобула CG4 угрожающе мерцает на новом снимке, полученном с телескопа Very Large Telescope Европейской Южной Обсерватории. Хотя на этом снимке объект кажется большим и ярким, на самом деле CG4 представляет собой тусклую туманность, которую довольно трудно различить на небе астроному-любителю. Природа CG4 до сих пор точно не определена.
В 1976 г. на фотоснимках, сделанным британским телескопом Шмидта, расположенным в Австралии, были обнаружены похожие на кометы продолговатые объекты. Из-за внешнего сходства с хвостатыми космическими путешественницами эти объекты получили название кометной глобулы, хотя, на самом деле, их природа никак не связана с кометами. Все находки располагаются в пределах гигантского пятна светящегося газа, называемого Туманностью Гама. У каждой из «комет» имеется довольно плотная, темная голова, состоящая из пыли, и длинный, тусклый хвост, как правило, направленный в сторону центра Туманности Гама. Хотя эти объекты находятся от нас на довольно небольшом расстоянии, но астрономы смогли разглядеть их лишь сравнительно недавно, так как кометные глобулы светятся очень слабым светом, а потому плохо поддаются обнаружению.
Объект, представленный на этом новом снимке, CG4, который также иногда называют Рукой Бога, относится к категории кометных глобул. Он находится на расстоянии в 1300 световых лет от Земли в созвездии Кормы.
Голова CG4, которая видна на этом снимке и напоминает голову гигантского чудовища, составляет в поперечнике 1,5 светового года. Хвост глобулы протянулся вниз примерно на 8 световых лет, и его на снимке не видно. По астрономическим меркам CG4 является весьма скромным по размерам газовым облаком.
31/01/2015
Если распространенность планет-гигантов сильно коррелирует с металличностью родительских звезд, то распространенность небольших планет практически не зависит от содержания в их звездах элементов тяжелее гелия. Землеразмерные планеты начали образовываться на заре галактической истории, еще 10-11 млрд. лет назад. Недавнее открытие двух планет у звезды Каптейна, чей возраст оценивается в 10 млрд. лет, и система Kepler-444, которая еще старше, являются наглядными подтверждениями этого тезиса.
Звезда Kepler-444 (KOI-3158, KIC 6278762, HIP 94931) является одной из ярчайших звезд на поле Кеплера, ее видимая звездная величина достигает +8.86. Это оранжевый карлик спектрального класса K0 V, чья масса оценивается в 0.76 ± 0.04 солнечных масс, радиус – в 0.752 ± 0.014 солнечных радиусов, а светимость составляет примерно одну треть от солнечной. Расстояние до звезды измерено по ее параллаксу и равно 35.7 ± 1.1 пк. Kepler-444 отличается резко пониженным содержанием тяжелых элементов: железа в ней в 3.5 раза меньше, чем в составе солнечного вещества, титана, кальция, кремния и других альфа-элементов в 1.8 раза меньше, чем на Солнце. Возраст звезды, определенный методами астросейсмологии, достигает 11.2 ± 1 млрд. лет!
Звезда Kepler-444 отличается быстрым собственным движением и очень высокой пекулярной скоростью, достигающей 154 км/сек. Скорее всего, она принадлежит толстому диску Галактики, хотя не исключена и возможность того, что она является звездой гало.
Kepler-444 входит в состав иерархической тройной звездной системы. На расстоянии 1.87 ± 0.03 угловых секунд от главного компонента спектрального класса K расположена тесная пара из двух красных карликов. На снимках телескопа Кек II звезды пары разрешить не удалось, двойственность была обнаружена спектральными методами. Пара имеет то же собственное движение, что и главный компаньон, их лучевые скорости различаются менее чем на 3 км/сек. Все это привело ученых к выводу, что все три звезды физически связаны. Главный компонент и пара М-карликов вращаются вокруг общего центра масс, делая один оборот примерно за 430 лет (угловому расстоянию 1.87 секунд на расстоянии 35.7 пк соответствует линейное расстояние ~67 а.е.).
Система Kepler-444 прошла стандартную процедуру валидации (статистического подтверждения планетной природы транзитных кандидатов).
Кривая блеска звезды Kepler-444 демонстрирует 5 транзитных сигналов с периодами 3.600, 4.546, 6.189, 7.743 и 9.74 земных суток и глубиной, соответствующей планетам с радиусами 0.40, 0.50, 0.53, 0.55 и 0.74 радиусов Земли (считая от внутренней планеты к внешней). Система упакована очень плотно – орбита самой внешней планеты проходит на расстоянии всего 0.081 а.е. от звезды, т.е. почти в 5 раз ближе орбиты Меркурия! Орбиты остальных планет удалены от Kepler-444 в среднем на 12, 14, 17 и 20 звездных радиусов, а сами планеты связаны друг с другом орбитальными резонансами (попарно) 5:4, 4:3, 5:4 и 5:4. Возможно, именно резонансы придают этой системе устойчивость, потому что из-за значительного эксцентриситета орбит планет (эксцентриситет орбиты Kepler-444 c оценивается в 0.31 ± 0.15, а Kepler-444 f – в 0.29 ± 0.20) орбиты некоторых соседних планет выглядят пересекающимися друг с другом. Возможно, в будущем массы планет удастся измерить TTV-методом.
Все планеты в этой системе оказываются горячее Меркурия. Почти наверняка они имеют железокаменный состав и являются лишенными атмосферы аналогами Меркурия. Самая дальняя планета, имеющая радиус 0.74 ± 0.04 радиусов Земли, может быть также горячим аналогом Венеры. Подобные ультракомпактные системы достаточно редки – в их состав входит только около 1% транзитных кандидатов Кеплера.
31/01/2015
 При первом взгляде на эту выпуклость марсианского рельефа и не подумаешь, что она является кратером. Причина такого необычного внешнего вида связана с тем, что этот кратер образован в результате тройного удара, вызванного одновременным падением сразу трех астероидов в одно место.
Почему же астрономы так уверены, что эти три кратера образовались одновременно, а не появлялись независимо друг от друга в различные периоды времени?
Ученые объясняют это тем, что выброшенный из кратеров в результате столкновения с астероидами материал формирует на поверхности планеты вокруг тройного кратера однородный слой, в котором отсутствует наложение отдельных выбросов друг на друга, что могло бы иметь место в том случае, если бы падения космических камней были разделены между собой продолжительными временными интервалами.
Кратер удлиненной формы мог быть сформирован либо в результате падения тройного астероида, либо же в результате падения двойного астероида, одна из двух частей которого развалилась, в свою очередь, на две неравные части, что и привело к возникновению третьего кратера. Астрономы утверждают, что два больших кратера, должно быть, сформировались в результате падения двух астероидов примерно одинаковых размеров, диаметры которых, вероятно, составляли несколько сотен метров.
«Северный кратер мог быть сформирован в результате удара о поверхность планеты или небольшого астероида, который обращался вокруг пары астероидов большого размера, или осколка двойного астероида, распавшегося при входе в атмосферу, – пояснили ученые. — Форма тройного кратера вытянутая, что может указывать также на другой вариант развития событий, состоящий в том, что астероид раскололся при столкновении и отрикошетил от поверхности, а его осколки сформировали дополнительные кратеры».
Возможность производить столь подробное изучение марсианских кратеров, включающее даже анализ слоев материала, выбрасываемого из ударного кратера на поверхность планеты вокруг кратера, обусловлена разреженной атмосферой Красной планеты. По числу кратеров ученые могут оценить возраст той или иной области поверхности планеты.
31/01/2015
 Кассиопея А (Cas A) представляет собой одни из наиболее изученных остатков сверхновой в нашей галактике Млечный путь. Однако эти остатки сверхновой всё ещё скрывают немало сюрпризов. Астрономы из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики и Дартмутского колледжа создали новую трехмерную карту внутренней структуры этих остатков сверхновой, используя для этого метод спектроскопии ядерного магнитного резонанса, широко используемый в медицине, где с его помощью снимают томограммы. Исследователи обнаружили, что остатки сверхновой Cas A состоят примерно из полдюжины крупных полостей — или «пузырей».
Примерно 340 лет тому назад в созвездии Кассиопеи взорвалась массивная звезда. В процессе взрыва звезды раскаленная до сверхвысоких температур радиоактивная материя изливалась из центра звезды, перемешиваясь с осколками, находящимися на периферии образующегося космического объекта. Физику этого процесса довольно сложно смоделировать, даже используя самые мощные в мире современные суперкомпьютеры. С другой стороны, на материале молодых остатков сверхновой, подобных Cas A, астрономы могут изучать наиболее важные процессы, протекающие при гигантских звездных взрывах.
Для составления своей трехмерной карты астрономы наблюдали Cas A в ближней ИК-области спектра при помощи 4-метрового телескопа Mayall, установленного в Национальной обсерватории Китт-Пик, США. Спектроскопия позволила исследователям измерить скорости расширения облаков крайне тусклого материала внутри остатков сверхновой Cas A и предоставило, таким образом, необходимое для построения карты третье измерение.
Исследователи обнаружили, что крупные внутренние полости имеют тесную связь с ранее наблюдаемыми кольцами из осколков, очерчивающими яркую и хорошо различимую внешнюю оболочку Cas A. Диаметры двух наиболее крупных полостей составляют соответственно 3 и 6 световых лет, а в целом структура остатков сверхновой напоминает швейцарский сыр.
Ученые считают, что обнаруженные ими полости были созданы потоками частиц радиоактивного никеля, образовавшегося при взрыве. Так как этот никель после ряда радиоактивных распадов должен превратиться в железо, ученые предсказывают, что в «пузырях» Cas A должно накопиться железо массой в одну десятую массы Солнца. И так как в ходе предыдущих наблюдений таких обогащенных железом областей обнаружено не было, авторы исследования с нетерпением ждут появления телескопов следующего поколения, которые будут способны подтвердить или опровергнуть их догадки.
31/01/2015
 Различие между двумя полушариями Марса выражено намного резче, чем в случае любой другой планеты Солнечной системы. В северном полушарии раскинулись низкие равнины, практически не демонстрирующие следов былой вулканической активности. В то же время в южном полушарии планеты преобладают нагорья, усеянные бесчисленными вулканами. И хотя для объяснения так называемой «дихотомии полушарий» Марса предложено немало теорий, однако на многие вопросы, касающиеся её происхождения, до сих пор не были получены удовлетворительные ответы. Тем временем, группа геофизиков из Швейцарской высшей технической школы Цюриха во главе с Джованни Леоне предлагает новое объяснение этого загадочного явления.
Изучив компьютерную модель, ученые пришли к выводу, что в Красную планету в районе её южного полюса врезалось крупное небесное тело в один из ранних периодов истории Солнечной системы. Моделирование показало, что в результате столкновения выделилось огромное количество энергии, которого хватило на формирование океана магмы на площади, примерно равной площади всего южного полушария Марса.
В компьютерной модели, которую использовали исследователями, предполагается, что в Марс врезалось небесное тело радиусом не менее 1600 километров, движущееся со скоростью примерно пять километров в секунду. По оценкам авторов исследования, это событие произошло примерно через 4-15 миллионов лет после формирования Красной планеты. Считается, что в то время кора Марса была довольно тонкой, а сразу под ней плескались расплавленные горные породы мантии.
Космический объект, врезавшийся в поверхность Марса, стал причиной усиления на Красной планете вулканической деятельности, продолжавшейся после столкновения в течение ещё трех миллиардов лет. По истечении этого периода вулканическая активность Марса практически сошла на нет, а вместе с ней ослабевало и магнитное поле планеты, вплоть до полного его исчезновения. Аргументом в пользу новой теории служит, в том числе, и то, что исчезновение магнитного поля Марса, согласно компьютерной модели, построенной исследователями, датируется периодом около 4,1 миллиарда лет назад. Такая датировка находится в согласии с данными, полученными при изучении этой проблемы ранее другими учеными.
Исследование было опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.
31/01/2015
Очередное полное солнечное затмение состоится 20 марта 2015 года - практически в день весеннего равноденствия - отличный подарок любителям астрономии в начале астрономической весны. Оно необычно, в частности, тем, что наблюдать его можно будет даже на северном полюсе планеты. Данное затмение является повторением через сарос (18 лет 11 дней) полного солнечного затмения 9 марта 1997 года. Полоса полной фазы этого затмения проходила по Монголии и Восточной Сибири, а частные фазы наблюдались на всей восточной половине России. В этом году условия затмения не столь благоприятны и материковую часть полоса полной фазы не затронет вообще. Лишь жители Фарерских островов и северного архипелага Шпицберген смогут наблюдать полностью закрытое Луной Солнце, образно говоря, не выходя из дома. Максимальная продолжительность полного 61 солнечного затмения 120 сароса составит 2 минуты 47 секунд близ берегов Исландии, а максимальная ширина лунной тени достигнет 462 километров!
По Земле тень Луны начнет движение в 9 часов 9 минут по всемирному времени в Атлантическом океане близ берегов Канады и Гренландии, а закончится на Северном полюсе в 10 часов 21 минуту. За час с небольшим лунная тень пересечет Северную Атлантику, затронув Фарерские острова, что между Великобританией и Исландией, а затем пройдет по Северному Ледовитому океану, накрыв архипелаг Шпицберген.
На территории нашей страны наибольшую фазу можно будет наблюдать в Мурманской области на границе с Норвегией. Здесь фаза затмения достигнет 0,91. Такое закрытие Солнца Луной уже вызывает заметное сгущение сумерек. В Москве максимальная фаза частного затмения составит 0,66, а продолжительность затмения - 2 часа 14 минут. У нас в Новосибирске фаза затмения достигнет 0,39 (в 11 час 01 мин) и будет наблюдаться с 10 часов 12 минут до 11 часов 48 минут. Подробней смотрите в Астронете.
В этот день наша команда KolibAstro с 16 часов по местному времени организует наблюдение данного солнечного затмения на трех телескопах и одновременно проводит мероприятие, посвященное 50-летию выхода в открытый космос первого человека - Алексея Архиповича Леонова.
30/01/2015
Астрономы, работая с данными, полученными космическим аппаратом НАСА Cassini, выяснили, что крупнейший спутник Сатурна Титан, выходя за пределы магнитного поля планеты-гиганта, ведет себя в потоке солнечного ветра точно таким же образом, как Венера, Марс или комета. Эти наблюдения могут указывать на то, что не имеющие собственного магнитного поля небесные тела, такие как Титан, могут взаимодействовать с солнечным ветром сходным образом, независимо от того, на каком расстоянии от Солнца находится конкретный изучаемый объект.
95 % времени Титан проводит в пределах магнитосферы Сатурна. Однако во время пролета Cassini, состоявшегося 1 декабря 2013 г., гигантский спутник весьма удачно оказался с солнечной стороны Сатурна как раз в то время, когда планеты достиг направленный в её сторону мощный выброс солнечной плазмы. Этот сгусток энергии настолько сильно деформировал переднюю часть магнитосферы Сатурна, что часть орбиты Титана оказалась за её границами.
Ученые рассчитывали на то, что Титан, с его плотной атмосферой, богатой сложными химическими соединениями, будет взаимодействовать с прямыми потоками солнечного ветра неким особенным образом. Наблюдения Cassini не подтвердили это предположение, однако они привели исследователей к ценному выводу, состоящему в том, что для изучения взаимодействия с солнечным ветром любых объектов Солнечной системы, не обладающих магнитным полем, может быть использован единый набор инструментов. Среди таких объектов, перспективных для дальнейших исследований, можно выделить карликовую планету Плутон, которую в этом году впервые посетит космический аппарат НАСА New Horizons.
30/01/2015
 Геологи из Брауновского университета обнаружили новое доказательство в пользу того, что в марсианских средних широтах в недавнем прошлом поочередно происходили наступления и таяния льдов.
Объектами нового исследования стали сотни похожих на овраги структур, обнаруживаемых на стенках ударных кратеров Красной планеты в её средних широтах. Тщательно изучив эти образования, ученые пришли к выводу, что овраги могли образоваться в результате таяния льда из ледяных отложений, покрывавших, как было установлено ранее, поверхность Марса в полосе средних широт не более чем два миллиона лет назад. Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что льды несколько раз наступали на марсианские средние широты, после чего вновь отодвигались к полюсам, причем обледенения и межледниковые периоды имели место быть в последние несколько миллионов лет марсианской истории, насчитывающей в общей сложности около 4,5 миллиарда лет.
Хотя в настоящее время большая часть воды на Марсе сосредоточена в районе полюсов, однако так было далеко не всегда. В 2003 г. ученые обнаружили, что в средних широтах Марса существует большое количество богатых льдом областей мерзлого грунта. Изучение этих зон показало наличие в них слоев ледяных отложений, датирующихся периодом от 400000 до 2 миллионов лет тому назад.
Исследователи объясняют марсианские ледниковые периоды прецессией оси собственного вращения Красной планеты. В настоящее время наклон оси Марса к плоскости эклиптики составляет 25 градусов, однако отсутствие у четвертой от Солнца планеты Солнечной системы крупного естественного спутника, способного стабилизировать её собственное вращение, приводит к тому, что наклон оси планеты меняется в пределах от 15 до 35 градусов. Согласно компьютерным моделям, при наклоне оси Марса свыше 30 градусов происходит таяние льда из полярных ледяных шапок, и образовавшаяся вода движется к экватору, формируя там впоследствии ледяные отложения.
Исследование было опубликовано в журнале Icarus.
|
|
|