|
2015
12/01/2015
 Сегодня космический корабль New Horizons от встречи с Плутоном и поясом Койпера отделяет всего несколько месяцев. Корабль достигнет места назначения уже в июле 2015 года. Команда New Horizons раскрывает секреты о том, что скрыто на борту космического корабля. Девять объектов (догадались, почему именно девять?) были отправлены в десятилетнее путешествие на дальние рубежи нашей Солнечной системы. Оглашаем весь список.
1. Реальный человек, а точнее его часть. В нижней части корабля закреплен контейнер с унцией пепла Клайда Томбо, открывателя Плутона и ряда астероидов. Надпись на контейнере гласит: «здесь находятся останки американца Клайда Томба, первооткрывателя Плутона, мужа Патрисии, отца Аннет и Олдена, астронома, учителя и каламбуриста. Клайд Томбо (1906-1997)».
2. Еще 434 000 человек! Огромное количество людей захотело принять участие в этом исследовательском проекте. Их имена были записаны на компакт-диск, который сейчас бороздит просторы космоса вместе с летательным аппаратом. Возможно, и Вы находитесь на борту?
3. Компакт-диск с фотографиями сотрудников проекта New Horizons.
4. Монета в 25 центов из Флориды – штата, откуда был запущен космический корабль New Horizons.
5. Монета в 25 центов из Мэриленда – штата, где был построен космический корабль New Horizons.
6. Небольшая часть космического корабля SpaceShip с двухсторонней надписью. Она установлена в нижней части внутренней палубы New Horizons. Надпись на передней стороне: "Чтобы почтить свою историческую роль в развитии полета эта часть космического корабля SpaceShip One в настоящее время летает на другом историческом корабле New Horizons. New Horizons первым совершает полет на Плутон, самую дальнюю из известных планет нашей Солнечной системы». Надпись на обратной стороне: «SpaceShip One был первым частным космическим кораблем. Он вылетел из Соединенных Штатов Америки в 2004 году».
7. Флаг США.
8. Еще один вариант флага США.
9. Марка США 1991 года с надписью: «Плутон еще не обнаружен».
12/01/2015
Международная команда астрофизиков сообщила о невозможности наблюдения пульсара (старой нейтронной звезды) J1906 в двойной системе. Объект, который ранее был видим, как предполагают ученые, исчез из поля зрения вследствие искривления пространства-времени. Результаты своих исследований ученые опубликовали в The Astrophysical Journal, а кратко с ними можно ознакомиться на сайте Нидерландского института радиоастрономии.
Как считается, это произошло из-за сильных гравитационных полей в наблюдаемой двойной системе, так что геометрия пространства-времени вблизи пульсара оказалась устроенной таким образом, что он стал невидим для земного наблюдателя. Расчеты, проведенные учеными, говорят о том, что на Земле пульсар можно будет увидеть примерно в 2170 году.
Пульсар представляет собой сверхплотную нейтронную звезду, которая образовалась после взрыва сверхновой. Сам объект достаточно быстро вращается и производит излучение, направление которого наклонено под углом к оси вращения пульсара. Именно это излучение и позволяет наблюдать пульсар.
В 2004 году ученые сообщили об обнаружении на расстоянии 7670 парсек от Солнца в созвездии Орла пульсара. Потом стало известно, что он является двойным и состоит из собственно радиопульсара J1906 и нейтронной звезды (или белого карлика по другой гипотезе). Наблюдения, проводимые астрофизиками в течение пяти последних лет, позволили определить параметры этих объектов.
Так, их массы немногим превышают солнечную, а расстояние между ними очень мало и сравнимо с диаметром нашего светила. Диаметр пульсара не превышает пары десятков километров.
Объекты совершают оборот друг вокруг друга за период, равный примерно четырем часам. J1906 при этом вращается вокруг своей оси с частотой в семь оборотов в секунду. Сама ось вращения объекта отклоняется на примерно два градуса в год — именно это и позволило оценить время, когда пульсар можно будет снова наблюдать на Земле. подробней на Лента.РУ
12/01/2015
«Судите других по себе» - именно к этому призывает народная мудрость. Она как нельзя актуальна, когда дело касается разгадки тайны далеких экзопланет. Сегодня астрономы, во что бы то ни было, хотят полностью разобраться в планетах нашей Солнечной системе. Это станет еще одним шагом в исследовании внесолнечных экзопланет.
В этом направлении движется новая научная работа. Она моделирует то, как выглядели бы скалистые тела Солнечной системы с расстояния световых лет. Экзопланеты с такого расстояния кажутся маленькими тусклыми пятнами. Однако даже то небольшое количество света, которое видим мы, может говорить об интересных подробностях поверхностей этих планет, если, конечно, мы знаем, что искать. Такую гипотезу и выдвигает новая научная работа.
Согласно предыдущим исследованиям Земли, океаны, континенты и ледники излучают в пространство абсолютно разное количество света. Научные модели показывают, что даже когда речь идет о таких значительных расстояниях, это излучение может рассказать о поверхности планеты.
Новое исследование расширяет нашу основу для сравнения. Ученые исследует свечение не только Земли, но и отличных от нее твердых миров, таких как Марс и Галилеевы спутники. Когда мы поймем, что именно представляют собой планеты нашей солнечной системы, если смотреть на них из далекого космоса, сможем раскрыть и секреты поверхности экзопланет. Это приблизит нас к ответу на главный вопрос: есть ли жизнь вне Земли.
«В конечном итоге мы хотим исследовать поверхностные среды экзопланет земного типа. Для этого нам необходимо тщательно изучить характеристики Земли», – говорит ведущий автор новой исследовательской работы и научный сотрудник Токийского технологического института Юка Фудзии. «Для того чтобы прочитать данные неизвестных планет, которые мы сможем получить в будущем, нам необходимо знать возможные особенностей других, не похожих на Землю, планет».
Научное исследование было опубликовано в журнале Astrobiology.
11/01/2015
За прошедшие два десятилетия изучения внесолнечных планетных систем стало ясно, что в целом планетные системы у других звезд существенно отличаются от Солнечной. Горячие юпитеры и планеты-гиганты на резко эксцентричных орбитах, компактные плотно упакованные системы, где орбиты 4-5 планет оказываются глубоко внутри орбиты Меркурия, и многочисленные типы планет, отсутствующих в Солнечной системе – океаниды и мини-нептуны, горячие суперземли и газовые карлики… Резонно задать вопрос – а не является ли Солнечная система уникальной?
Поиск аналогов Солнечной системы помогает нам понять строение нашего собственного дома. Поскольку обнаружение планет земного типа в обитаемой зоне солнцеподобных звезд до сих пор сопряжено с исключительными трудностями, к аналогам Солнечной системы в настоящее время относят системы, в которых планеты-гиганты находятся на широких орбитах с малым эксцентриситетом (как Юпитер и Сатурн), а внутренняя зона выглядит свободной от планет. Именно так мы увидели бы нашу Солнечную систему издалека – вокруг Солнца вращаются Юпитер и Сатурн, а на орбитах ближе к звезде нет планет-гигантов или нептунов.
Для обнаружения внесолнечных аналогов Юпитера методом измерения лучевых скоростей родительских звезд необходимые длительные ряды наблюдений. Действительно, Юпитер делает один оборот вокруг Солнца за 11.86 лет, Сатурн – за 29.4 лет. Чтобы с приемлемой точностью определить параметры внесолнечной планеты, нужно, чтобы она сделала хотя бы один полный оборот вокруг своей звезды (а лучше два). Именно поэтому долгопериодических планет известно пока очень мало. К настоящему моменту известно 103 планеты с периодом больше 1000 земных суток, но только 16 из них имеют периоды больше 3000 земных суток (речь идет о планетах, обнаруженных методом лучевых скоростей; еще несколько массивных долгопериодических планет обнаружено на ИК-снимках).
Калифорнийская группа (один из старейших научных коллективов, занятых поиском экзопланет) ведет многолетний мониторинг лучевых скоростей ряда сравнительно ярких звезд с помощью высокоточного спектрографа HIRES, установленного на 10-метровом телескопе им. Кека. 6 января 2015 года в Архиве электронных препринтов появилась очередная статья членов этой группы под руководством Катерины Фенг (Y. Katherina Feng), посвященная существенному уточнению свойств долгопериодических планет-гигантов в системах HD 24040, HD 66428, HD 74156, HD 183263, HD 187123 и HD 217107. Кроме своих собственных наблюдений, Фенг с коллегами пользовалась замерами лучевой скорости, полученными и опубликованными другими авторами. Погрешности в определении параметров планет уменьшились почти на порядок! Кроме того, авторы статьи объявили об открытии второй планеты-гиганта в системе близкого красного карлика GJ 849, где уже была известна одна планета, и представили ранее неизвестную планету-гигант у звезды HD 145934.
Для ряда звезд из представленного списка обнаружен дополнительный линейный тренд лучевой скорости, говорящий о наличии в системе еще одного или нескольких небесных тел на более широких орбитах. Наблюдения за этими системами продолжаются.
К аналогам Юпитера можно отнести планету-гигант HD 24040 b с величиной большой полуоси орбиты 4.64 а.е. и эксцентриситетом 0.05 ± 0.02 (правда, ее масса превышает 4 массы Юпитера) и планету HD 183263 c (величина большой полуоси 5.7 а.е., эксцентриситет орбиты – 0.05 ± 0.01, масса превышает 6.9 масс Юпитера). Долгопериодичные планеты-гиганты HD 66428 b и HD 187123 c отличаются от аналогов Юпитера высоким эксцентриситетом своих орбит (0.44 и 0.28, соответственно). Система HD 74156 вообще выглядит изрядно «взболтанной» – эксцентриситеты обеих ее планет весьма велики (0.638 и 0.383), а аргументы перицентра сильно различаются. Система HD 217107 интересна тем, что кроме планеты-гиганта на широкой эксцентричной ( e ~ 0.385) орбите, она включает в себя классический горячий юпитер. Аналогичное строение имеет система HD 187123 (горячий юпитер + эксцентричный гигант на широкой орбите).
Однако наиболее интересной оказалась система близкого (9 пк) красного карлика GJ 849. В 2006 году рядом с этой звездой была обнаружена планета-гигант GJ 849 b. Тогда ее минимальная масса ( параметр m sin i) была оценена в 0.82 масс Юпитера, орбитальный период составил 5.16 земных лет, температурный режим оказался близок к температурному режиму Сатурна. В 2013 году был зафиксирован дополнительный линейный тренд в -4.75 м/сек в год, говорящий о наличии рядом с этой звездой еще одной планеты. Объединив вместе 35 замеров лучевой скорости GJ 849, полученных на спектрографе HARPS, с 82 замерами HIRES (общее время наблюдений – с 1997 по 2014 год), Фенг и ее группа смогли достаточно точно определить ее параметры.
Как оказалось, вокруг GJ 849 вращаются две планеты-гиганта с массами ~0.9 масс Юпитера, большими полуосями орбит ~2.4 и ~4.8 а.е. и эксцентриситетами 0.04 и 0.087 ± 0.056. Отношением периодов и низкими эксцентриситетами эта система весьма напоминает Юпитер и Сатурн. Температурный режим внешней планеты является промежуточным между температурными режимами Урана и Нептуна. Особенно интересными видятся будущие исследования внутренней части системы GJ 849. Скорее всего, там расположены маломассивные планеты, которые пока мы не можем обнаружить.
Наконец, в статье Фенг с коллегами была представлена новая планета-гигант у красного гиганта HD 145934.
Когда члены Калифорнийской группы в 1997 году приступили к мониторингу лучевой скорости этой звезды, они еще не знали, что она является красным гигантом. Однако оценки массы этой звезды (1.748 ± 0.105 солнечных масс) и измерение ускорения свободного падения на уровне фотосферы по профилю чувствительных к гравитации линий натрия и магния показали, что эта звезда уже давно сошла с главной последовательности (ее спектральный класс K0). Радиус звезды оценивается авторами статьи в 5.38 ± 0.44 солнечных радиусов. Параллакс звезды HD 145934 не был измерен, так что расстояние до нее неизвестно, однако если оценить эффективную температуру звезды в 4800К, то ее болометрическая светимость окажется ~13.8 солнечной, а расстояние до системы – около 170 пк.
С помощью спектрографа HIRES было получено 75 замеров лучевой скорости этой звезды.
Минимальная масса планеты HD 145934 b оценивается авторами открытия в 2.28 ± 0.26 масс Юпитера. Гигант вращается вокруг своей звезды по близкой к круговой орбите (эксцентриситет составляет 0.05 ± 0.05, т.е. совместим с нулем) на среднем расстоянии 4.6 ± 0.14 а.е. и делает один оборот за 2730 ± 100 земных суток (7.5 лет). Температурный режим планеты оказывается промежуточным между температурным режимом Земли и Марса. Если у этой планеты есть крупные спутники, они могут быть обитаемыми.
10/01/2015
 Подробное изучение движения различных звездных популяций в диске галактики Андромеды, показали разительные отличия от Млечного Пути. Структура и внутреннее движение звезд в спиральной галактике занимает важное место в истории ее формирования. Галактика Андромеда, которая также называется М31, является ближайшей спиральной галактикой к «Млечному пути» и является крупнейший в местной группе галактик.
В новом исследовании, возглавляемом аспирантом Клер Дорманом, он скомбинировали данные из двух больших исследований звезд в Андромеде. Первое было проведено обсерваторией Кека на Гавайях, а другое с помощью космического телескопа «Хаббл».
Высокое разрешение снимков Хаббла позволило отделить звезды друг от друга в переполненном диске Андромеды, а широкий спектральный анализ позволил разделить звезды на подгруппы в зависимости от их возраста. Об этом заявил Дорман в четверг, 8 января текущего года, на зимней конференции американского астрономического общества в Сиэтле. В исследовании представлена дисперсия количества молодых, средних и старых звезд в диске Андромеды.
Так же Дорман заявил, что анализ выявил четкую тенденцию, связанную с возрастом звезд. Так молодые звезды проводят вращательные движения вокруг центра галактики, в то время как более старые звезды имеют менее упорядоченное движение. Упорядоченные звезды движутся согласованно, с почти одинаковой скоростью, в то время как старые звезды имеют более широкий диапазон скоростей.
Исследователями рассматривались различные сценарии формирования и эволюции галактического диска, которые могли бы объяснить эти наблюдения.
Один сценарий предполагает постепенное нарушение упорядоченного движения звезды, как результат слияния с другими галактическими соседями. Предыдущие исследования нашли доказательства таких слияний в галактике Андромеды.
Альтернативный сценарий предполагает формирование звездного диска от изначально толстого массивного диска из газа. При сравнении с «Млечным путем» были выявлены существенные различия.
В настоящее время парадигма формирования структуры Вселенной, а это такие крупные галактики, как Туманность Андромеды и Млечный путь. Как полагают ученые эти галактики выросли на слиянии с другими спутниковыми галактиками и сращиванием вместе их звезд и газа.
Космологи прогнозируют, что 70% галактик размером с Андромеду и Млечный Путь должны были взаимодействовать, по крайней мере, с одной меньшей галактикой за последние 10 000 лет.
09/01/2015
Изучение внесолнечных планетных систем, открытых за последние 20 лет, показало, что их строение существенным образом зависит от массы родительской звезды. Планетные системы звезд промежуточной массы (1.5-5 солнечных масс) заметно отличаются от планетных систем солнцеподобных звезд, а те – от систем звезд красных карликов. Для полного понимания процессов планетообразования необходимы наблюдения за звездами всех масс. Однако поиск планет у звезд промежуточной массы, когда те находятся на главной последовательности и имеют спектральный класс A или ранний F, сильно затруднен из-за быстрого вращения этих звезд и отсутствия в их спектрах четких узких линий, позволяющих измерять лучевые скорости с приемлемой точностью. Только когда А-звезда сходит с главной последовательности, ее атмосфера расширяется и охлаждается, скорость вращения падает, а в спектре появляются многочисленные узкие линии. Поэтому поиск планет ведется в основном у тех звезд промежуточной массы, которые уже сошли с главной последовательности и превратились в оранжевые и красные гиганты.
Одной из особенностей планетных систем звезд промежуточной массы является резкий дефицит планет на орбитах ближе 0.5 а.е. (их известно всего 5 из почти сотни планет на более широких орбитах). И это не эффект наблюдательной селекции, потому что планеты на тесных орбитах как раз проще всего обнаружить. Причина такого дефицита до сих пор является предметом оживленных дискуссий.
Тихоокеанский планетный обзор (Pan-Pacific Planet Search, PPPS) с 2009 по 2014 год проводил мониторинг 170 звезд-гигантов южного неба. Измерения лучевых скоростей выбранных звезд проводились с помощью эшелле-спектрографа UCLES, установленного на 3.9-метровом Англо-Австралийском телескопе (AAT). В числе целевых звезд был и красный гигант HD 121056. Всего было получено 22 замера лучевой скорости этой звезды, точность единичного замера составила 3-7 м/сек. Кроме того, HD 121056 наблюдался с помощью спектрографов FEROS и CHIRON (с точностью единичного замера 11 и 10 м/сек, соответственно).
22 декабря 2014 года в Архиве электронных препринтов появилась статья, посвященная открытию сразу двух планет у звезды HD 121056.
Итак, HD 121056 (HIP 67851, HR 5224) – красный (точнее, оранжевый) гигант спектрального класса K0 III, удаленный от нас на 66.0 ± 1.7 пк. Его масса оценивается в 1.30 ± 0.18 солнечных масс (по другим данным – в 1.63 ± 0.22 солнечных масс), радиус достигает 5.9 ± 0.3 солнечных радиусов, светимость составляет 16.1 ± 0.8 солнечных (по оценкам других авторов – 17.6 ± 2.6 солнечных).
Минимальная масса ( параметр m sin i) внутренней планеты HD 121056 b оценивается в 1.25 ± 0.16 масс Юпитера. Гигант вращается вокруг своей звезды по близкой к круговой орбите (формальная оценка величины эксцентриситета – 0.02 ± 0.04) на среднем расстоянии 0.426 ± 0.02 а.е. и делает один оборот за 89.1 ± 0.1 земных суток.
Минимальная масса внешней планеты HD 121056 c заметно выше – 4.34 ± 0.6 масс Юпитера. Она вращается вокруг родительской звезды по эллиптической орбите с большой полуосью 3.1 ± 0.2 а.е. и эксцентриситетом 0.20 ± 0.04, и делает один оборот за 1741 ± 39 земных суток. Температурный режим внешней планеты оказывается близким к температурному режиму Венеры, внутренняя планета нагрета гораздо сильнее – фактически, до состояния горячего юпитера, пишет сайт Планетные системы.
09/01/2015
 Некоторое время назад в Космос, для поиска других планет, подобных земле был запущен телескоп Кеплер. Свою миссию, данный космический аппарат завершил 6 января текущего года. Им было обнаружено восемь новых экзопланет.
Предположительно, обнаруженные новые планеты небольшие по своим размерам и скалистые. Климат на них, будет, вероятнее всего относительно умеренным для проживания человека.
Об этой новой находке «Кеплера» было объявлено 7 января 2015 года в Сиэтле, где проводилась очередная зимняя конференция астрономического общества Америки. Говоря об аппарате «Кеплер», то он специально был разработан для поиска в Космосе планет - аналогов Земли. До 1992 года не находило своего подтверждения нахождение других миров за пределами нашей Солнечной системы. Исключительно благодаря космическому аппарату «Кеплер» был совершен революционный прорыв в данном направлении.
Миссия, по определению частоты появления других планет, подобных Земле, которые находятся вблизи нашей Солнечной системы началась еще в марте 2009 года. Космический аппарат «Кеплер», при помощи так называемого «транзитного метода» фиксировал прохождение планет. Чтобы прибору зафиксировать планету, максимально подобную Земле, необходимо определенное время. Для того, чтобы максимально собрать все данные о пригодности той или иной планеты для проживания, то есть с климатом, подобным земному может потребоваться не один год.
Благодаря космическому аппарату «Кеплера» были выявлены самые потенциальные планеты-кандидаты, пригодные для проживания. Однако, для подтверждения их пригодности или опровержения ее, потребуется время и более детальный анализ данных с аппарата «Кеплера», который будут осуществляться другими приборами и инструментами. Огромное количество данных, которые были получены благодаря космическому аппарату «Кеплер» позволять более детально изучить новые планеты, находящиеся за чертой нашей Солнечной системы. К примеру, используя аппарат «Кеплер», в 2013 году астроному смогли рассчитать количество звезд, которые по своим размерам меньше Солнца и их яркость меньше.
До настоящего времени еще не проведены детальные исследования всех материалов, полученных благодаря «Кеплеру». С нетерпением будем ожидать новых исследовательских данных.
09/01/2015
 Астрономы давно изучают планету Марс. Все чаще и чаще начинают обнаруживаться в марсианских породах новые и довольно странные вещи. На протяжении многих лет, человека волнует вопрос: возможна ли жизнь на Красной планете? Для этой цели, регулярно проводятся исследования при помощи различных космических аппаратов, в том числе и марсоходов. Не так давно, марсоходом было сделано несколько новых снимков осадочных пород, которые очень похожи на земные осадочные породы. Исследователей очень заинтересовало озеро под названием «Гиллеспи», находящееся в районе кратера Гейла. При проведении исследований было установлено, что на территории вышеуказанного озера имеется осадочная песчанка. Время ее образования относится ко времени, когда на поверхности Марса была вода. Помимо этого, специалисты установили множество сходств между осадочными породами нашей планеты с скалами в Йеллоунайфе. Исследования марсианских осадочных пород длятся уже более 20 лет. За эти годы специалисты установили огромное количество сходств в морфологической структуре между земными породами и породами с озера Гиллепси.
Несмотря на проведение специалистами огромного количества исследований марсианских пород и фотографий, ученые не могут дать конкретного ответа, была ли жизнь ранее на планете Марс. Осадочные породы с Красной планеты и различные процессы, происходящие на его поверхности, позволяют выдвинуть лишь гипотезу о жизни на Марсе. Ранее, неоднократно говорилось о проживании древних цивилизаций на Марсе, но в большинстве случаев желаемое лишь выдавалось за действительное. Последний марсход сфотографировал на Марсе непонятные шипы. При тщательном исследовании было установлено, что такие шипы, как правило, образуются во влажной среде. С различных мест по всему земному шару были взяты определенные образцы. По различным параметрам было установлено большое сходство шипов с Марса и земных образцов. Однако это лишь свидетельствует о том, что ранее на поверхности Марса было вода. В доказательство жизни на Красной планете говорит и тот факт, что в горных породах на Марсе имеются необходимые органические вещества, благоприятствующие жизни на планете.
Несмотря на приведенные выше последние исследования, говорить и жизни на планете Марс еще очень и очень рано. Будем ждать новых выводов и доказательств специалистов.
08/01/2015
Зонд Philae пропал из видимости ученых, наблюдающих за кометой Чурюмова-Герасименко, говорится в официальном блоге миссии Rosetta на сайте Европейского космического агентства.
В частности, речь идет о том, что зонд не удалось обнаружить ни на одном из снимков, сделанных с помощью установленного на аппарат Rosetta инструмента OSIRIS. Это касается как снимков, сделанных с близкого к комете расстояния, так и более удаленных кадров.
“Все еще не нашли”, — так прокомментировал ситуацию Мэтт Тейлор, один из руководителей миссии.
В то же время сама Rosetta регулярно выходит на связь и присылает свежие снимки кометы.
07/01/2015
Самую сильную вспышку электромагнитного излучения за всю историю астрономических наблюдений зафиксировали американские ученые и их европейские коллеги в свермассивной черной дыре, находящейся в нашей галактике - Млечном пути. Как сообщило в понедельник НАСА, необычное явление было обнаружено с помощью орбитальной обсерватории Chandra , которая уже более 14 лет ведет наблюдения за космическими объектами.
Изображения, полученные этим рентгеновским телескопом, показали, что черная дыра, имеющая массу в 4,5 млн раз превышающую массу Солнца, дважды - в сентябре 2013 года и октябре 2014 - выбрасывала огромное количество фотонов. По словам руководителя исследований, научного сотрудника Амхерст-колледжа (штат Массачусетс) Дэрил Хаггард, мощность излучения была больше обычной в 400 и в 200 раз.
Специалисты считают, что существуют две гипотезы, объясняющие столь необычное поведение черной дыры, расположенной в центре Млечного пути и имеющей название Sagittarius A. Согласно первой из них, электромагнитная вспышка произошла в результате разрушения массивного астероида, попавшего в зону гравитационного воздействия черной дыры. Его обломки, разогретые до сверхвысоких температур, служили источником сильного рентгеновского излучения, пока не исчезли за "горизонтом событий" - границей этой области в пространстве.
Вторая гипотеза, выдвинутая американскими и европейскими учеными, предполагает, что вспышку дали линии магнитного поля гигантского газового облака G2, приблизившегося к черной дыре на расстояние около 22 млрд км. Подобные явления астрономам приходится достаточно часто наблюдать на Солнце.
Международная команда ученых считает, что ей потребуется дополнительный анализ данных, полученных обсерваторией Chandra , чтобы более точно объяснить поведение одного из самых загадочных объектов в нашей галактике, передает ТАСС.
07/01/2015
Астрономы, работающие с данными космического телескопа Hubble, опубликовали изображение примерно 30 процентов спиральной галактики Андромеда (M31) в рекордно высоком качестве, пишет NEWru,com. Научное значение данного изображения заключается в возможности распознавания света от множества других галактик, расположенных еще дальше от Земли, чем Андромеда, но схожих с М31 по структуре. Кроме того, на снимке можно разглядеть огромное количество объектов в самой галактике, что тоже важно для ученых.
На фото, качество которого измеряется миллиардами пикселей, можно разглядеть более 100 миллионов звезд и тысячи звездных скоплений внутри растянувшейся на 40 тысяч световых лет галактики Андромеда, говорится в совместном пресс-релизе NASA и ESA. Полное изображение весит 4,3 гигабайта, оно доступно по той же ссылке. При этом, чтобы хорошо рассмотреть полученный Hubble снимок, понадобится 600 экранов с высоким разрешением.
06/01/2015
 Исследовательская группа государственного университета штата Луизиана, США под руководством профессора геофизики Сунити Карунатиллаки показала пространственную связь между наличием водорода и серы, находящихся в марсианском грунте . Наличие спектральных линий водорода служит в качестве возможного доказательства присутствия воды, главной движущей силой выветривания и жизненных процессов на Земле.
Проанализированные гамма-спектрометром данные на борту орбитального аппарата Mars Odyssey были опубликованы в журнале Geophysical Research Letters 22 ноября 2014 года.
Исследование выявило ключевую роль соединений серы в процессах гидратации грунта на Марсе, что особенно заметно в южных широтах Красной планеты. «Колебания содержания серы играет важную роль в регулировании кислотности воды, влияющей на изменение окружающей среды», заявил Карунатиллаки, «Это применимо к грунту на глубине около десяти сантиметров, включая возможность более широкого распространения на древней марсианской территории, чем предполагалось ранее».
Команда исследователей считает, что дальнейшие наблюдения марсоходом Curiosity в кратере Гейл (Gale) могут значительно продвинуть вперед создание моделей водных процессов на Марсе. Например, недавние анализы проб почвы дали возможность предположить наличие дополнительных режимов гидратации грунта в районе кратера Гейл.
На фото: карта Марса с содержанием воды (вверху) и серы (внизу) на глубине 30-40 сантиметров в грунте.
06/01/2015
 Известный под номером HIP85605, один из компонентов двойной звезды в созвездии Геркулеса, находится на расстоянии шестнадцати световых лет от Земли.
По материалам исследований доктора Корин Бейлер-Джонс из Института астрономии Макса Планка в Гейдельберге, Германия, небесное светило пройдет на расстоянии 0,04 парсека, что эквивалентно 8000 астрономических единиц (1 а.е. равна расстоянию от Земли до Солнца), так что прохождение этого небесного тела не повлияет ни на Землю, ни на другие планеты нашей звездной системы.
Однако серьезные проблемы может вызвать прохождение HIP 85605 через облако Оорта, состоящего из планетезималей, ледяных образований, которое окружает Солнечную систему.
При прохождении блуждающей звезды многие из этих образований могут быть отброшены в космос, но часть из них устремится к Земле, что будет катастрофой.
В то же время, как сообщает исследовательница, такие «встречи» звезд наблюдаются довольно редко. Столкновения, как правило,происходят в двойных системах, где белые карлики или нейтронные звезды влияют друг на друга. Однако этого может и не произойти в случае эволюции одной звезды до таких размеров, что она в дальнейшем затормозит развитие другой, или может произойти слияние двух двух звезд в одно светило, что наблюдается у нейтронных звезд.
Звезда HIP 85605, как ожидается, пройдет в пределах одного парсека от Солнца в срок от 240 до 470 тысяч лет после настоящего момента. Бейлер-Джонс также указывает, что в последний раз такая встреча состоялась 3,8 миллиона лет назад, когда гамма Микроскопа, гигант, в два с половиной раз больше массы нашего Солнца, прошел приблизительно в одном парсеке от нашей системы и, возможно, вызвал большое возмущение в облаке Оорта.
Однако промежуток времени в сотни тысяч лет настолько велик, что человечеству нет смысла волноваться об этом. К тому моменту оно просто перестанет существовать или станет настолько развито, что данное событие просто не будет интересовать его.
04/01/2015
Измерения лучевых скоростей родительских звезд, проводимые уже более 20 лет, позволяют обнаруживать планеты-гиганты, удаленные от своих звезд на 8-10 а.е. (т.е. вплоть до орбиты Сатурна). Однако первые RV-обзоры, дающие точность единичного замера 20-50 м/сек, позволяли обнаруживать только самые массивные планеты и коричневые карлики (с ростом орбитального периода амплитуда лучевой скорости, наводимой планетой на свою звезду, при прочих равных уменьшается). Для обнаружения аналогов Юпитера и тем более Сатурна требовались более точные спектрографы.
Наблюдения на спектрографе HARPS, установленном на 3.6-метровом телескопе Южно-Европейской обсерватории в Ла Силья (Чили), ведутся с 2003 года. В качестве целей европейские астрономы отобрали солнцеподобные звезды (т.е. звезды среднего возраста спектральных классов G и K), удаленные от Солнца не более чем на 57.5 пк. Точность единичного замера разная для разных звезд и разных ночей, но обычно составляет 1-3 м/сек. С помощью HARPS уже открыто несколько десятков планет с массами вплоть до нескольких масс Земли.
23 декабря в Архиве электронных препринтов появилась статья, посвященная открытию пяти новых планет-гигантов HD 103720 b, HD 564 b, HD 30669 b, HD 108341 b и GJ 717 b. Также авторы статьи существенно пересмотрели параметры планет в системе HD 113538.
Итак, HD 103720 – хромосферно активная звезда спектрального класса K3 V, удаленная от нас на 41.6 ± 2.2 пк. Ее масса оценивается в 0.794 ± 0.04 солнечных масс, радиус – в 0.73 ± 0.02 солнечных радиусов, светимость составляет около 30% от светимости Солнца. Лучевая скорость этой звезды демонстрирует четкие синусоидальные колебания с амплитудой ~90 м/сек, что примерно в 7 раз выше ожидаемого уровня акустического шума, создаваемого ее активностью. Всего было получено 70 замеров лучевой скорости HD 103720.
Минимальная масса ( параметр m sin i) планеты HD 103720 b составляет 0.62 ± 0.025 масс Юпитера. Планета вращается вокруг своей звезды по близкой к круговой орбите на среднем расстоянии ~0.05 а.е. и делает один оборот за 4.5557 ± 0.0001 земных суток. Геометрическая вероятность транзитной конфигурации этого горячего юпитера достигает 7%, но авторы открытия фотометрические наблюдения звезды HD 103720 не проводили, так что вопрос о возможных транзитах этой планеты остается открытым.
HD 564 – солнцеподобная звезда, удаленная от нас на 53.6 ± 2.7 пк. Ее масса оценивается в 0.96 ± 0.05 солнечных масс, радиус – в 1.01 ± 0.05 солнечных радиусов, содержание тяжелых элементов примерно в полтора раза ниже солнечного. Всего было получено 99 замеров лучевой скорости этой звезды.
Минимальная масса планеты HD 564 b – 0.33 ± 0.03 масс Юпитера. Этот прохладный сатурн вращается вокруг своей звезды по слабоэллиптичной орбите с большой полуосью 1.2 а.е. и эксцентриситетом около 0.1, и делает один оборот за 492.3 ± 2.3 земных суток. Его температурный режим близок к температурному режиму Земли. Если у этой планеты есть крупные спутники, они могут быть обитаемыми.
Звезда HD 30669 немного легче и холоднее Солнца. Ее масса оценивается в 0.92 ± 0.03 солнечных масс, радиус – в 0.91 ± 0.04 солнечных радиусов, спектральный класс – G9 V. Система удалена от нас на 57.1 ± 4.2 пк. Всего было получено 46 замеров лучевой скорости этой звезды.
HD 30669 b – планета аналог Юпитера. Ее минимальная масса составляет 0.47 ± 0.06 масс Юпитера, большая полуось орбиты достигает 2.69 ± 0.08 а.е., орбитальный эксцентриситет определен с большой погрешностью – 0.18 ± 0.15. Из-за меньшей, чем у Солнца, светимости звезды температурный режим планеты оказывается близок к температурному режиму Юпитера (чуть теплее). HD 30669 b делает один оборот вокруг своей звезды за 1684 ± 61 земных суток (примерно 4.6 лет).
HD 108341 – оранжевый карлик спектрального класса K2 V, удаленный от нас на 49.4 ± 2.4 пк. Масса звезды близка к 0.84 солнечных масс, радиус оценивается в 0.79 ± 0.03 солнечных радиусов. Всего было сделано 24 замера лучевой скорости этой звезды.
В отличие от предыдущих звезд, лучевая скорость HD 108341 демонстрирует резко несинусоидальные колебания с амплитудой 144 +311/ -66 м/сек и периодом около 1129 земных суток, что говорит о наличии у этой звезды планеты на резко эксцентричной орбите. Из-за того, что замеров вблизи момента прохождения планетой перицентра было мало, параметры планеты определены с большими погрешностями. Масса эксцентричного гиганта оценивается в 3.5 +3.4/ -1.2 масс Юпитера, большая полуось его орбиты близка к 2 а.е., эксцентриситет достигает 0.85 ± 0.09! Расстояние между планетой и звездой меняется от 0.3 до 3.7 а.е., т.е. более чем в 12 раз. Авторы открытия намерены тщательно промерить лучевую скорость звезды в августе 2015 года, когда планета будет в очередной раз проходить перицентр своей орбиты – это позволит существенно уточнить ее параметры.
GJ 717 (в статье эта звезда названа BD-11 4672) – поздний оранжевый карлик спектрального класса K7 V, удаленный от нас на 27.3 пк. Его масса оценивается в 0.571 ± 0.014 солнечных масс, радиус – в 0.52 ± 0.02 солнечных радиусов, светимость составляет всего 9.6% от светимости Солнца. Звезда отличается резко пониженным содержанием тяжелых элементов – их в 3 раза меньше, чем в составе нашего дневного светила! Всего было получено 40 замеров лучевой скорости GJ 717.
Минимальная масса планеты GJ 717 b – 0.53 ± 0.05 масс Юпитера. Планета вращается вокруг своей звезды по близкой к круговой орбите на расстоянии 2.28 ± 0.07 а.е. и делает один оборот за 1667 ± 33 земных суток. Температурный режим этого гиганта является промежуточным между температурными режимами Юпитера и Сатурна. Отмечу, что экспериментальные точки не слишком хорошо ложатся на предложенную кеплеровскую кривую, что может говорить о наличии в этой системе еще одной или нескольких дополнительных планет.
Две планеты у звезды HD 113538 были анонсированы еще в конце 2010 года также по наблюдениям на спектрографе HARPS. На момент открытия было получено 29 замеров лучевой скорости этой звезды. Тогда орбитальные периоды планет были оценены в ~263 и 1657 ± 48 земных суток, эксцентриситеты орбит достигали величин ~0.6 и ~0.3.
За прошедшие годы Женевская группа получила уже 75 замеров лучевой скорости HD 113538, и параметры планет оказались существенно пересмотрены. RV-сигнал с периодом ~250 земных суток стал гораздо слабее, зато появился явный пик с периодом около 660 земных суток. RV-сигнал, соответствующий внешней планете, остался сильным, но несколько сместился до 1818 ± 25 суток. Эксцентриситеты обеих планет сильно упали и составляют теперь 0.14 ± 0.08 и 0.20 ± 0.04.
Все это говорит о необходимости собирать длительные и частые ряды наблюдений, особенно в случае многопланетных систем, чтобы избежать ошибок, вызванных экстраполяциями при недостатке данных.
03/01/2015
К настоящему моменту «Кеплер» обнаружил 4175 надежных транзитных кандидатов, но только 996 из них подтверждены как планеты (т.е. чуть меньше 24%). Такое сравнительно малое количество подтвержденных планет объясняется трудностями процесса подтверждения. Обычно планетная природа транзитных кандидатов подтверждается методом измерения лучевых скоростей родительской звезды, реже – методом тайминга транзитов. Но метод лучевых скоростей хорошо работает только для сравнительно ярких звезд (ярче 12-13 звездной величины), а заметные вариации времени наступления транзитов наблюдаются только в небольшой доле многопланетных систем с сильным гравитационным взаимодействием планет друг с другом. В большинстве случаев однозначное подтверждение планетной природы транзитных кандидатов заменяется процедурой валидации – иначе говоря, последовательным исключением астрофизических явлений, способных имитировать транзитный сигнал и провести к ложному открытию. В результате валидации планетная природа кандидата оказывается подтвержденной на 99% и даже больше, но не абсолютно достоверно.
Поскольку самыми распространенными явлениями, имитирующими транзитные сигналы, являются скользящие транзиты двух звезд и близкие (в проекции на небесную сферу) затменно-переменные двойные фона, процедура валидации обязательно включает в себя получение высококачественных снимков окрестностей целевых звезд на крупнейших наземных телескопах. Обычно среднее изображение звезды на матрице «Кеплера» имеет радиус 6 угловых секунд или даже больше (в зависимости от ее видимой звездной величины). Если в эту область попадет одна или несколько звезд дополнительно к целевой звезде, их свет загрязнит ее кривую блеска. Это, в свою очередь, может привести к искажению параметров транзитных планет и даже к ложному открытию (если рядом с целевой звездой окажется затменно-переменная двойная).
13 ноября 2014 года в Архиве электронных препринтов появилась статья Марка Эверетта (Mark E. Everett) с коллегами, посвященная валидации 18 систем Кеплера, из которых две были представлены впервые – KOI-2365, получившая наименование Kepler-430, и KOI-3097, названная Kepler-431. В июле 2013 года исследователи получили снимки окрестностей обеих звезд на 8-метровом телескопе «Северный Близнец» (Gemini North), расположенном на вершине Мауна Кеа (Гавайи) и оборудованном системой адаптивной оптики. После обработки качество снимков приблизилось к дифракционному пределу телескопа – 0.02 угловых секунд. Никаких подозрительных звезд рядом с Kepler-430 и Kepler-431 обнаружено не было.
1 сентября 2013 года на 4-метровом телескопе Национальной оптической астрономической обсерватории (NOAO) были получены высококачественные спектры обеих звезд. Это позволило оценить их физические свойства и исключить еще одну распространенную причину ложных открытий – случай скользящих транзитов двух звезд. В результате уровень достоверности планетной природы транзитных кандидатов превысил 0.998.
Итак, Kepler-430 (KOI-2365, KIC 11560897) – звезда несколько массивнее и ярче Солнца. Ее масса оценивается в 1.17 +0.13/ -0.10 солнечных масс, радиус достигает 1.49 +0.27/ -0.23 солнечных радиусов, светимость примерно в 2.4 раза превышает солнечную. Расстояние до звезды не сообщается, но, исходя из ее светимости и видимой звездной величины (+13.85), его можно оценить в ~1 кпк.
Кривая блеска Kepler-430 демонстрирует два транзитных сигнала с периодами 35.968 и 110.979 земных суток и глубиной, соответствующей планетам с радиусами 3.25 и 1.75 радиусов Земли. Внутренняя планета Kepler-430 b является мини-нептуном, удаленным от своей звезды на среднее расстояние 0.2244 а.е. и нагретым до ~667К. Внешняя планета Kepler-430 c может быть как мини-нептуном, так и океанидой и даже суперземлей, величина большой полуоси ее орбиты 0.4757 а.е., эффективная температура оценивается Эвереттом с коллегами в 458К. Достоверность планетной природы обеих кандидатов превышает 0.999.
Звезда Kepler-431 (KOI-3097, KIC 7582689) несколько ярче и горячее Солнца. Ее масса оценивается в 1.07 +0.06/ -0.04 солнечных масс, радиус – в 1.09 +0.19/ -0.11 солнечных радиусов, светимость на ~40% превышает светимость Солнца. Расстояние до звезды также не сообщается, но, исходя из ее светимости и видимой звездной величины (+11.97), его можно оценить в ~320 пк.
Судя по всему, Kepler-431 окружена плотно упакованной компактной системой из трех (а может, и больше) небольших горячих планет. Ее кривая блеска демонстрирует три транзитных сигнала с периодами 6.803, 8.703 и 11.922 земных суток и глубиной, соответствующей планетам с радиусом 0.764, 0.668 и 1.11 радиусов Земли (от внутренней планете к внешней). Эффективные температуры этих планет оцениваются авторами открытия в 1032, 951 и 856К, соответственно. Скорее всего, две внутренние планеты (а может, и все три) являются горячими аналогами Меркурия или даже спутника Юпитера Ио (высокий нагрев близкой звездой приведет к быстрой потере атмосферы, а взаимное гравитационное влияние – к рассеянию приливной энергии и бурной вулканической активности), пишет сайт Планетные системы.
|
|
|