Новости астрономии

06/02/2014
   Астероид удалось открыть студентке Екатерине Чорной и сотруднику астрофизической обсерватории Дальневосточного отделения РАН в Уссурийске Алексею Маткину.
   Исследователи объясняют, что при помощи мощного телескопа системы Гамильтон, который находится в обсерватории, можно осуществлять обзорное изучение мелкокалиберных фрагментов на геостационарной орбите, и прежде всего космического мусора. Кроме того, телескоп используют для изучения астероидов.
   Сведения, которые были получены телескопом о космическом объекте, были переданы в международный Гарвардский центр маленьких космических планет. Там находку подтвердили. Как сказано в международном сообщении, обнаруженный уссурийцами астероид не числится в каталоге, в котором насчитывается 4,5 тысячи астероидов.
   На данный момент учёные пытаются уточнить орбиту астероида. По полученным данным, представленный объект не угрожает земной цивилизации.
06/02/2014
   Аппарат Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) сфотографировал новый кратер на Марсе. Фотография и ее описание приводятся в пресс-релизе Американского космического агентства (NASA).
   Фотография была сделана с помощью камеры HiRISE в ноябре 2013 года, однако, опубликована только сейчас. HiRISE позволяет получать фотографии в очень высоком разрешении: с высоты около 300 километров этот инструмент может «различить» объект диаметром 30 сантиметров.
   Кратер возник на поверхности Красной планеты в период между июлем 2010 года и маем 2012 года - в эти месяцы проводилась съемка региона, где находится воронка. Сначала были сделаны снимки в низком разрешении, а теперь ученые опубликовали высококачественную цветную фотографию кратера.
   Диаметр образования составляет около 30 метров. В ходе удара небесного тела о поверхность Марса грунт был выброшен на расстояние до 15 километров от самого кратера. На фото хорошо видны следы этого выброса, радиально расходящиеся от самого кратера.
   MRO был запущен на орбиту в 2005 году. В 2008 году основная миссия аппарата завершилась, однако, NASA продлило работу зонда. Сейчас, помимо съемки поверхности Марса, аппарат участвует в передаче сигналов на Землю с марсоходов.
06/02/2014
   Марсоход «Кьюриосити» передал фотографии Земли. Снимки были получены после обработки сырых снимков астроблогером zelenyikot. Сами сырые снимки доступны на сайте Американского космического агентства.
   С помощью широкоугольной камеры марсоходу удалось запечатлеть кромку кратера Гейла на фоне закатного неба. На другой фотографии, сделанной камерой Mastcam (ее фокусное расстояние составляет 100 миллиметров), можно разглядеть не только Землю, но и Луну.
   Пользователи форума unmannedspaceflight.com также определили в каком положении на момент съемки была Земля: она была повернута к Марсу Евразией и Африкой.
   Марсоход «Кьюриосити» был запущен в космос 26 ноября 2011 года на борту ракеты-носителя Atlas. Марса он достиг 6 августа 2012 года. Основной целью аппарата является изучение геологии и атмосферы Красной планеты, в том числе и для поиска вероятных следов жизни.
05/02/2014
   РИА Новости. Астрономы впервые смогли заглянуть внутрь астероида и найти признаки крайней неоднородности в структуре его недр и их химическом составе, наблюдая за вращением астероида Итокава при помощи телескопа NTT в Европейской южной обсерватории в Чили, говорится в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.
   Стивен Лоури из университета Кента (Великобритания) и его коллеги смогли забраться внутрь астероида Итокава, пыль с которого была доставлена на Землю японским зондом "Хаябуса", наблюдая за проявлениями так называемого эффекта Ярковского. Еще в конце 19 века русский инженер Иван Ярковский заметил, что нагрев поверхности астероида под лучами Солнца и ее остывание во время "ночи" может работать как своеобразный "двигатель", постепенно сдвигающий его с орбиты.
   Сила этого феномена зависит от нескольких свойств астероида, в том числе его отражающей способности и химического состава, что позволяет использовать эффект Ярковского для вычисления массы малых небесных тел и того, как быстро будет меняться их орбита. По замыслу авторов статьи, непрерывные наблюдения за изменениями в силе этого эффекта должны "выдать" различия в химическом составе и физических свойствах минералов в разных точках поверхности Итокавы.
   Используя инструменты телескопа NTT в чилийской обсерватории Ла-Силла, Лоури и его коллеги обнаружили, что скорость вращения астероида постепенно растет — каждый год период его вращения вокруг своей оси сокращается на 0,045 секунды. Это означает, что две половинки "гантели" Итокавы составлены из разных минералов с разными отражающими свойствами, плотностью и химическим составом.    "Нам впервые удалось получить данные о том, как выглядят и что же происходит в недрах астероида. Мы обнаружили, что Итокава является крайне неоднородной по своей структуре, и это открытие является большим шагом вперед в деле изучения законов, управляющих поведением небесных тел в Солнечной системе", — заключает Лоури.
05/02/2014
   Астроном из Университета Джона Хопкинса Веселин Костов (Veselin B. Kostov) обнаружил в данных телескопа «Кеплер» следы экзопланеты, которая прецессирует вокруг своей оси вращения с периодом в 11 лет. Планета, которая, к тому же, расположена на «шатающейся» орбите, получила наименование Kepler 413-b. Ее описание принято к публикации в The Astrophysical Journal(препринт), краткий пересказ работы приводит NASA.
   Экзопланета расположена в созвездии Лебедя, в 2,3 тысячах световых лет от Земли. Она обращается вокруг двойной звезды (пары оранжевого и красного карликов) с периодом в 66 земных суток. Экзопланета напоминает газовый гигант вроде Нептуна, ее масса в 65 раз превышает массу Земли. При этом орбита Kepler 413-b расположена довольно близко к звездам, из-за чего существование жидкой воды на ней невозможно. Каждые 11 лет ось вращения планеты совершает (подобно юле) полный оборот по конусу с углом в 30 градусов, из-за чего смена сезонов на Kepler 413-b является резкой и трудно предсказуемой.
   Обнаружить планету удалось транзитным методом, который использовал космический телескоп «Кеплер» до своей поломки. Суть метода заключается в анализе периодического падения яркости звезды (в данном случае — двойной звезды) при прохождении экзопланеты по диску светила.
    Найти Kepler 413-b было довольно сложно из-за того, что ее орбита сильно прецессирует, в результате чего транзит не всегда удается увидеть с Земли. Так, за 1500 дней наблюдений «Кеплером» планета заслоняла двойную звезду в первые 180 дней, потом падения яркости прекратились на 800 дней, после чего ученым удалось наблюдать еще пять транзитов. Тем не менее, полученных данных было достаточно для вычисления параметров движения планеты и ее массы. В следующий раз транзит Kepler 413-b можно будет наблюдать не раньше 2020 года.
04/02/2014
   НАСА продлило работу зонда LADEE на лунной орбите на 28 дней, это позволит снизить орбиту зонда до нескольких километров над лунной поверхностью и собрать еще больше научных данных, сообщает сайт SpaceRef.
    "Запуск аппарата и выход на орбиту с использованием двигателей на борту LADEE были исключительно точны, поэтому у него осталось значительное количество топлива, что позволяет провести дополнительные исследования. Продление работы намного увеличит количество научных данных, которые даст этот проект", — пояснил менеджер проекта Батлер Хайн (Butler Hine) из Исследовательского центра Эймса в Майнтин-Вью, чьи слова приводятся на сайте.
    Аппарат LADEE был запущен в космос в сентябре 2013 года. В октябре он прибыл к Луне, а 20 ноября вышел на низкую окололунную орбиту — от 12 до 60 километров над поверхностью спутника — и начал выполнять основную научную программу по изучению разреженной атмосферы Луны. Предполагалось, что этой работой он будет заниматься 100 дней. Теперь НАСА продлило работу зонда на орбите еще на 28 дней. LADEE совершит посадку приблизительно 21 апреля. Точная дата будет зависеть от финальной траектории зонда, передает РИА Новости.
04/02/2014
   Астрономы при помощи радиотелескопа VLA сделали новый снимок галактики Сигара (M82), где недавно была обнаружена сверхновая SN 2014J. Радиоизлучение, зафиксированное снимком, является результатом взаимодействия ионизированного газа и быстрых электронов с межзвездным магнитным полем, говорится в сообщении Национальной радиоастрономической обсерватории США. По оценке ученых, новый снимок поможет лучше понять процессы звездообразования.
На новом снимке наиболее светлые точки представляют собой области звездообразования и остатки сверхновой. Ученые в настоящее время также изучают слабые тонкие линии, которые прежде не удавалось запечатлеть на фотографиях, чтобы установить их связь со сверхветром от взрыва сверхновой. Предыдущий снимок сверхновой галактики был сделан космическим телескопом в видимом диапазоне волн.
   Вспышка сверхновой звезды в галактике Сигара была обнаружена астрономами в конце января 2014 года, когда ее свет дошел до Земли. Открытие сделал астроном Стив Фосси из Университетского колледжа в Лондоне. Оно было подтверждено и другими исследователями. Сверхновая относится к особому типу Ia и является результатом взрыва белого карлика.
   Обнаруженная в январе сверхновая является одной из самых ярких с 1987 года. Яркость обусловлена относительной близостью к Земле; расстояние до M82 составляет 12 миллионов световых лет. Любопытно, что SN 2014J, как и другие сверхновые ее типа, пока не излучала радиоволны.
  Поправки
В материале «Опубликован новый снимок галактики яркой сверхновой» было ошибочно указано, что сверхновая SN 2014J попала в поле нового изображения. В действительности на снимке видна только центральная часть галактики, а сверхновая находится за пределами снимка справа.
03/02/2014
   1 февраля 2014 года после продолжительной тяжёлой болезни скончался известный радиоастроном Владимир Никитич Курильчик, ведущий научный сотрудник отдела радиоастрономии ГАИШ, доктор физико-математических наук.
    Владимир Никитич Курильчик родился 7 февраля 1935 года в городе Тихвин Ленинградской области. В 1959 году окончил физический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова по специальности «физика». В 1960 году был принят на работу в отдел радиоастрономии ГАИШ на должность инженера. В 1962-1965 гг. обучался в аспирантуре, участвовал в разработке аппаратуры на волну 32 см и в наблюдениях на антеннах Центра дальней космической связи в Евпатории. В 1965 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Исследование радиоизлучения близких оптически ярких галактик». После защиты Владимир Никитич продолжал исследования в области внегалактической радиоастрономии, разработал ряд моделей внегалактических радиоисточников – радиогалактик и квазаров. Итогом его работы явилась докторская диссертация «Внегалактические радиоисточники», которую он защитил в 1973 году.
    После этого Владимир Никитич перешёл к исследованиям в гораздо более низкочастотном диапазоне километровых волн, не доступных для наблюдения с поверхности Земли. Он участвовал в подготовке приёмников для космических радиотелескопов, установленных на искусственных спутниках Земли и других космических аппаратах. Особенно плодотворной была работа на международном спутнике Интербол-1 в 1995-2005 гг. Были получены уникальные данные по низкочастотному радиоизлучению активного Солнца и магнитосферы Земли, открыты новые виды радиовсплесков, построены их физические модели. Владимир Никитич вёл программы международного сотрудничества в области космической радиоастрономии с учёными Австрии, Словакии, Японии и Египта.
    За более чем полувековую жизнь в науке Владимир Никитич опубликовал свыше 100 статей в журналах и сборниках. Последняя его работа «Зависимость Аврорального Километрового Радиоизлучения (АКР) от солнечной активности и динамики плазменного слоя» (совместно с И.Ф. Копаевой) выходит в журнале «Космические исследования» уже после его смерти.
    Светлая память о Владимире Никитиче Курильчике навсегда сохранится в сердцах его товарищей и коллег.
    Избранная библиография работ В.Н. Курильчика
1. Наблюдения нескольких слабых радиоисточников на 32 см. (совместно с Шоломицким Г.Б., Матвеенко Л.И., Хромовым Г.С.) Астрономический журнал, 1964 т.41, с.823.
2. Спектры и природа радиоизлучения нормальных галактик. Астрономический журнал, 1965 т.42, с.1138.
3. Радиоизлучение галактик на 8 и 32 см. Астрономический журнал, 1966 т.43, с. 3.
4. Двойные внегалактические радиоисточники. М.: Знание, 1974.
5. Структура магнитного поля центрального источника в радиогалактике Дева А. Письма в Астрономический журнал, 1981, т.7, с.651.
6. Исследование длинноволнового космического радиоизлучения на спутнике Прогноз-10-Интеркосмос (совместно с Григорьевой В.П., Пинтером С., Тирпаком А., Ликиным О.Б.) Космические исследования, 1986, т.24, с.228.
7. Линейно поляризованное излучение переменных радиоисточников – фарадеевское вращение (совместно с Ашимбаевой Н.Т.) Астрономический журнал, 1989, т.66, с.561.
8. Наблюдения нетеплового континуума в южной субполярной области земной магнитосферы со спутника Прогноз-10 Интеркосмос (совместно с Григорьевой В.П., Тирпаком А., Мироновым С.В., Фишером Л., Ярошевичем А.) Космические исследования, 1992, т.30, с.231.
9. Наблюдения субаврорального нетеплового радиоизлучения Земли в 1995-1998 гг. (совместно с Буджадой М., Рюккером Х.О., Копаевой И.Ф., Мироновым С.В.). Космические исследования, 2005, т.43, с.433.
10. Изучение взаимосвязи между гектометровыми радиовсплесками и источниками рентгеновского излучения во вспышке (совместно с Прокудиной В.С., Сомовым Б.В., Богачёвым С.А., Косуги Т.) Известия РАН. Серия физическая, 2006, т.70, № 1, с.91.
11. Наблюдения электромагнитных излучений внутри земной плазмосферы со спутника Интербол-1 (совместно с Буджадой М., Рюккером Х.О., Копаевой И.Ф.) Космические исследования, 2007, т.45, с.483.
12. Наблюдения Аврорального Километрового Радиоизлучения со спутника Интербол-1 в период активного Солнца в 1999-2000 гг. (совместно с Прокудиной В.С., Копаевой И.Ф.) Космические исследования, 2012, т.50, с.211.
03/02/2014
   Астрономы смоделировали процесс образования планет вокруг двойных звезд. Статья ученых появилась в журнале The Astrophysical Journal, а ее краткое изложение приводится в пресс-релизе Бристольского университета, сотрудники которого принимали участие в работе.
   Ученым удалось установить, что в ходе образования планетарной системы планеты достаточно сильно мигрируют. В частности, они способны перемещаться ближе к своим светилам. Подобные планеты получили прозвище татуинов в честь Татуина — планеты из вселенной «Звездных войн», — у которой также было два солнца.
   Результаты моделирования ученые использовали для объяснения сценария формирования системы Kepler-34. Это двойная звезда, массы обеих компонент которой сравнимы с солнечной. Расстояние между звездами примерно 0,22 астрономической единицы (1 астрономическая единица равна среднему расстоянию от Земли до Солнца). Вокруг этих звезд вращается две планеты, получившие обозначение Kepler-34(AB)b и Kepler-34(AB)c.
   Планета Kepler-34(AB)b располагается достаточно близко к звездам. Прежние результаты моделирования показывали, что она не могла образоваться там, где сейчас располагается. Примечательно, что, согласно новой работе, Kepler-34(AB)c образовалась примерно на своей орбите.
   В марте 2013 года ученым удалось сфотографировать газовый гигант массой больше десяти юпитерианских, вращающийся вокруг двойной звезды. Объект получил наименование 2MASS 0103(AB)b.
03/02/2014
   Марсоход Curiosity повредил колесо об острый камень, передает Universe Today.
    Сообщается, что это произошло, когда аппарат через дюны направлялся к Эолиде — центральному пику марсианского Кратера Гейла.
    С тех пор, как одно из колес марсохода пострадало осенью 2013 года, ученые стараются на регулярной основе фотографировать все колеса аппарата.
    И теперь они заметили, что на левом переднем колесе имеется повреждение: Curiosity буквально «распорол» колесо об острый камень. По примерным подсчетам, прокол составляет 5 — 8 см в длину и 3 см в ширину. Учитывая повреждения колеса, инженеры NASA теперь решают, как выбрать наиболее безопасный путь для марсохода, который с момента посадки преодолел почти пять километров.
31/01/2014
   Астрономы обратились к интернет-пользователям за помощью в поиске протопланетных дисков. Об этом сообщается на официальном сайте NASA. Проект получил название Disk detective.
   Классификацию предлагается проводить с помощью простейшего веб-интерфейса. Перед началом сессии вниманию пользователя предлагается краткая инструкция.
   После этого на экран выводится несколько снимков, сделанных телескопом WISE, организованных в виде короткого слайд-шоу. По окончании ролика пользователю предлагается выбрать один из шести вариантов, касающихся того, что он только что увидел на экране. По окончании сессии можно поделиться собранными результатами в Facebook или во Вконтакте.
   С помощью интернет-пользователей ученые планируют классифицировать около 500 тысяч объектов, отобранных автоматическим образом из 475 миллионов кандидатов.
   Цель программы - обнаружить звезды, окруженные так называемыми протопланетными дисками. Это диски материи, оставшиеся от формирования звезды, из которых позже образуются планеты. Ученые надеются, что наблюдение за такого рода дисками позволит прояснить многие вопросы, касающиеся рождения нашей Солнечной системы.
   «Благодаря проекту Disk Detective добровольцы смогут помочь астрономическому сообществу находить новые "планетные ясли", которые в будущем станут объектами изучения с помощью космических телескопов "Хаббл" и "Джеймс Вебб"», — приводятся в сообщении NASA слова научного центра Годдарда Джеймса Гарвина.
   Все снимки были сделаны инфракрасным телескопом WISE. Он был запущен в космос в 2009 году, а в феврале 2011 года он был переведен в спящий режим. К этому времени у телескопа закончился жидкий водород, использовавшийся для охлаждения зеркал аппарата. В марте 2012 года NASA приняло решение выложить в открытый доступ все данные, собранные телескопом (в том числе и необработанные). Позже телескоп был реактивирован и сейчас работает в штатном режиме.
31/01/2014
   Житель США Роун Джозеф подал в суд на НАСА, требуя от аэрокосмического агентства немедленно и тщательно исследовать найденный марсоходом странный камень на Марсе, который он считает живым существом — марсианским грибом, сообщает Popular Science.
    Около четырех недель назад рядом с марсоходом Opportunity, который не двигался с места с конца ноября и работал только манипулятором, появился "гость" — хорошо заметный камень, которого не было на снимке за 3536-й сол (марсианский день) с начала миссии, а на 3537-й сол он уже оказался на видном месте.
    Химический анализ показал, что камень, похожий на пончик с джемом, имеет уникальный для Марса состав: в нем очень много серы, высокое содержания магния и марганца. Ученые предположили, что камень был каким-то образом выброшен колесом марсохода.
    Однако Роун Джозеф (Rhawn Joseph), нейропсихолог по специальности, но называющий себя астробиологом, считает иначе. По его мнению, это не камень, а живой организм, плодовое тело гриба, который вырос рядом с марсоходом. Он утверждает, что на первых снимках, где якобы ничего необычного не было, он сумел разглядеть тот же "камень" в миниатюре, то есть этот гриб на начальной стадии роста.
    По его словам, он многократно обращался к сотрудникам НАСА с просьбой исследовать "гриб", но не получил никакой реакции. Тогда Джозеф направил в суд северного округа Калифорнии иск против НАСА и его руководителя Чарльза Болдена. Он потребовал в судебном порядке обязать НАСА сделать не менее 100 фотографий высокого разрешения этого объекта с разных углов, а также минимум 24 фотографии с помощью микроскопа, после чего предоставить все эти материалы ему и сделать их доступными для публики, передает РИА Новости.
30/01/2014
   Одним из неожиданных открытий, сделанных на заре экзопланетных исследований, стало обнаружение высокого эксцентриситета орбит внесолнечных планет-гигантов. В отличие от массивных планет Солнечной системы, орбиты которых близки к круговым (эксцентриситет не превышает 0.1), многие внесолнечные планеты-гиганты вращались вокруг своих звезд по орбитам, больше приличествующим кометам. Рекордсменом здесь является планета HD 80606 b, которая при массе около 4 масс Юпитера движется по орбите с эксцентриситетом ~0.934! Позже были открыты и «нормальные» аналоги Юпитера на орбитах с небольшим эксцентриситетом, однако наличие эксцентричных планет по-прежнему требует объяснения.
   Одной из гипотез, непринужденно объясняющих «искаженные» орбиты многих экзопланет-гигантов, является гравитационное влияние со стороны звезды – компаньона в двойной звездной системе. Если планета вращается вокруг одной из звезд пары, то гравитационные возмущения со стороны второй звезды вполне могут сделать ее орбиту эксцентричной. Чтобы проверить эту гипотезу, группа американских астрономов под руководством Стефана Кейна (Stephen R. Kane) провела поиск звездных компаньонов у четырех звезд, имеющих планеты-гиганты на эксцентричных (e > 0.5) орбитах: HD 4203, HD 168443, HD 1690 и HD 137759. Поиски проводились на 8-метровом телескопе «Северный Близнец» (Gemini North telescope), расположенном на Гавайях.
   Несмотря на отличные условия видимости, никаких звездных компаньонов обнаружить не удалось (во всяком случае, на угловом расстоянии 0.05-1.4 угловых секунд, что при дальности 30 пк соответствует линейному расстоянию 1.5-42 а.е.). Если рядом с этими звездами и есть массивные спутники, искажающие орбиты планет, то они более чем на 5 звездных величин слабее родительских звезд.
   Проведя дополнительные измерения лучевых скоростей у одной из выбранных звезд, HD 4203, с помощью спектрографа HIRES, Стефан Кейн с коллегами обнаружил рядом с ней вторую планету-гигант на широкой орбите. Возможно, высокий эксцентриситет внутренней планеты в этой системе объясняется гравитационным взаимодействием с внешней планетой. Высокий эксцентриситет орбит планет у остальных трех звезд пока остается необъяснимым.
   HD 4203 (HIP 3502) – слегка проэволюционировавшая звезда спектрального класса G5. Ее масса оценивается в 1.13 +0.03/-0.01 солнечных масс, радиус – в 1.33 солнечных радиусов, возраст достигает ~9 млрд. лет. В 2001 году рядом с ней была обнаружена планета-гигант HD 4203 b с минимальной массой (параметром m sin i) 2.1 масс Юпитера на 432-дневной орбите, эксцентриситет которой достигал ~0.52.
   За прошедшие годы было сделано еще 38 замеров лучевой скорости звезды HD 4203 с помощью спектрографа HIRES. Анализ полученных данных привел группу Кейна к выводу, что вокруг нее вращается еще один гигант HD 4203 c с минимальной массой 2.17 ± 0.52 масс Юпитера и периодом 6700 ± 4500 земных суток (18.3 ± 12.3 лет). Огромные погрешности объясняются тем, что внешняя планета еще не завершила полный оборот вокруг звезды.
Эксцентриситет орбиты внешней планеты оценивается в 0.24 ± 0.13, т.е. он довольно умеренный. Температурный режим внешней планеты является промежуточным между температурными режимами Юпитера и Сатурна.
   Дополнительные измерения лучевой скорости звезды HD 4203 в ближайшие несколько лет позволят значительно уточнить все параметры планеты HD 4203 c.
30/01/2014
   Астрономы составили первую подробную атмосферную карту коричневого карлика. Статья (.pdf) ученых появилась в журнале Nature, а ее краткое изложение приводится на сайте Европейской южной обсерватории, сотрудники которой принимали участие в работе.
   Объектом исследования выступал карлик WISE J104915.57-531906.1B (также известный как Луман 16B). Он располагается на расстоянии 6 световых лет в созвездии Паруса. Карлик был открыт в 2013 году астрономом Кевином Луманом. Луман 16B был открыт в паре с другим коричневым карликом - вместе они считаются ближайшими к Земле объектами в своем классе и сейчас активно изучаются астрономами.
   Для работы ученые использовали спектрограф CRIRES, установленный на телескопе VLT. С его помощью ученые анализировали спектр излучение карлика и его яркость. Из-за вращения объекта темные пятна на его поверхности сказываются на яркости, а спектр позволяет уточнить, как именно такие пятна «движутся» - например, удаляются от наблюдателя на Земли или, наоборот, приближаются к нему.
   На основе собранных данных была создана карта светлых и темных пятен в атмосфере коричневого карлика. Один из авторов работы Иан Кроссфельд заявил, что в будущем «экзометеорологи смогут, вероятно, даже предсказывать погоду» на Лумане 16B. До недавнего времени наличие у коричневого карлика погоды считалось недоказанной гипотезой.
   Коричневые карлики - это небесные тела, занимающие промежуточное положение между планетами и звездами. С одной стороны их масса настолько велика, что в ходе гравитационного коллапса внутри них происходят термоядерные реакции синтеза. С другой стороны, массы карликов оказывается недостаточно для того, чтобы запустить реакцию превращения водорода в гелий, которая питает звезды энергией, пишет Лента.РУ.
30/01/2014
   НАСА весной планирует изучить комету C/2013 A1 (Siding Spring), которая в октябре пройдет рядом с Марсом, чтобы оценить степень опасности пыли от нее для аппаратов на орбите планеты, говорится в сообщении на сайте космического агентства.
    "Сейчас пока нельзя сказать, насколько Siding Spring опасна для наших орбитальных аппаратов. Возможен любой вариант. Это может оказаться большой проблемой или вовсе не проблемой, а возможен и любой из промежуточных вариантов", — пояснил Сорен Мадсен (Soren Madsen) из Лаборатории реактивного движения НАСА, чьи слова приводятся в сообщении.
    Сейчас на орбите Марса находятся два американских аппарата — Mars 2001 Odissey и Mars Reconnaissance Orbiter — и европейский Mars Express. Кроме того, осенью к Марсу должны прибыть еще американский зонд Maven и индийский "Мангальян".
    Специалисты НАСА полагают, что комета пройдет примерно в 138 тысячах километров от Марса. При этом опасность для орбитальных аппаратов представляют частицы пыли, которые отделяются от кометы. Предсказать, как много их будет и каковы будут формы ее хвоста и комы — облака газа вокруг ядра кометы, помогут наблюдения в апреле-мае. В это время, по мере приближения кометы к Солнцу, водяной лед на ней начнет таять и перестанет удерживать частицы пыли. Активность этого процесса позволит предсказать степень опасности кометы для орбитальных аппаратов.
    Если опасность окажется большой, орбитальные аппараты можно "спрятать" от кометы за Марсом и повернуть так, чтобы убрать самые хрупкие части с пути пылевых частиц. Марсоходы на поверхности планеты защитит от частиц пыли атмосфера.
    Комета C/2013 A1 была открыта австралийцем Робертом Макнотом (Robert McNaught) в январе 2013 года. Расчеты, проведенные астрономом Леонидом Елениным и опубликованные на сайте обсерватории ISON-NM, показали, что 19 октября 2014 года комета пройдет на расстоянии около 105 тысяч километров от центра Марса. При этом расчеты не исключают и столкновения кометы с планетой, передает РИА Новости.