|
Новости астрономии
22/11/2013
Специалисты НАСА остановили работу марсохода Curiosity, совершившего посадку на Марс с августа 2012 года, из-за аномальных колебаний напряжения в бортовой сети, связанных, вероятно, с утечкой тока, говорится в сообщении на сайте проекта.
"Ровер находится в нормальном состоянии, он полностью способен продолжать работу, но мы предприняли меры предосторожности, чтобы исследовать то, что может быть "мягким" коротким замыканием", — говорит руководитель проекта Джим Эриксон (Jim Erickson) из Лаборатории реактивного движения НАСА.
"Мягким" замыканием называют утечку тока через плохо проводящую электричество среду, в отличие от "жесткого" замыкания, когда два электрических провода замыкаются напрямую. Специалисты НАСА обнаружили необычные отклонения напряжения в сети между шасси марсохода и бортовой 32-вольтной шиной питания. После посадки напряжение между шасси и бортом составляло 11 вольт, а в воскресенье оно снизилось до 4 вольт.
Система электропитания ровера допускает отклонения напряжения в этом диапазоне. "Мягкое" замыкание уже происходило в день посадки, когда напряжение между шасси и шиной снизилось с 16 до 11 вольт, но это не помешало работе марсохода.
Однако такие замыкания снижают устойчивость аппарата к будущим возможным проблемам. В течение следующих нескольких дней ученые планируют выяснить возможные причины сбоя, передает РИА Новости.
22/11/2013
 Астрономы NASA сообщили о результатах наблюдения самого сильного в истории гамма-всплеска, вспышка от которого достигла Земли 27 апреля 2013 года. Событие, получившее обозначение GRB 130427A, удалось зафиксировать тремя разными спутниками. Подробности приводит официальный сайт аэрокосмического агентства со ссылкой на опубликованные в The Astrophysical Journal Letters.
Вспышку удалось заметить при помощи специально сконструированного для обнаружения гамма-всплесков детектора GBM (Gamma burst monitor) на борту спутниковой обсерватории «Ферми» и аналогичного устройства на рентгеновской обсерватории «Свифт». Первые гамма-кванты от GRB 130427A были зарегистрированы в 07:47 по Гринвичу (11:47 московского времени) 27 апреля и уже через три секунды стало ясно, что речь идет об одном из сильнейших гамма-всплесков в истории наблюдений.
Полученные данные астрофизики использовали для наведения на область гамма-всплеска нового рентгеновского телескопа NuSTAR, а также для исследования GRB 130427A при помощи наземных радиотелескопов. При помощи NuSTAR, который способен регистрировать кванты с большей, чем его предшественники, энергией впервые удалось получить данные о послесвечении гамма-всплеска в жестком рентгеновском диапазоне.
В видимом диапазоне GRB 130427A достигла седьмой звездной величины, что позволяло увидеть ее даже в бинокль: по словам астрономов, это вторая по яркости вспышка. Видимый свет, радиоизлучение, гамма- и рентгеновские кванты наблюдались еще на протяжении суток. Отдельно ученые подчеркнули то, что среди этих частиц были гамма-кванты очень большой энергией — например, «Ферми» зарегистрировал фотоны с энергией до 95 гигаэлектронвольт.
Наличие частиц с очень большими энергиями в послесвечении GRB 130427A указало на несовершенство имеющихся у ученых моделей. По словам Роба Приса, руководителя работ с детектором гамма-всплесков на борту «Ферми», представления о послесвечении в результате столкновения сгустков частиц внутри выброшенного при всплеске джета «удручающе неадекватно». Исследователи отмечают, что во время столкновения джета с межзвездной средой может, судя по новым данным, возникать намного более жесткое излучение, чем было принято думать.
Гамма-всплески были открыты в конце 1960-годов в результате развертывания программы наблюдения за испытаниями ядерного оружия. Вскоре после запуска специальных спутников Vela удалось зафиксировать ряд событий, которые можно было бы интерпретировать как нарушения запрета на ядерные испытания, если бы не место, откуда пришло излучение: предполагаемый нарушитель договора оказался в созвездии Большой Медведицы, пишет Лента.РУ.
На рисунке слева показана коллапсирующая в черную дыру звезда, источник энергии гамма-всплеска. Часть вещества падает внутрь, а часть выбрасывается почти со скоростью света в виде узкой струи плазмы, джета. Джет ориентирован вдоль оси вращения: на рисунке он показан расширяющимся вправо. Степень расширения для наглядности преувеличена.
21/11/2013
Потерянные и найденные спустя 40 лет данные об одном из лунных экспериментов эпохи "Аполлонов" позволили ученым точно измерить скорость накопления пыли на лунной поверхности — около 1 миллиметра за тысячу лет, это достаточно быстро, чтобы снизить эффективность работы солнечных батарей, говорится в статье, опубликованной в журнале Space Weather.
Когда астронавты впервые побывали на поверхности Луны, они столкнулись с крайне неприятными свойствами лунной пыли. Ее острые частицы "цеплялись" ко всему, чего касались, вызывали перегрев научных приборов, а астронавт Харрисон Шмитт, случайно вдохнувший пыль, стал первой жертвой лунной аллергии.
Австралийский физик Брайан О'Брин (Brian O'Brien) предложил в рамках программы "Аполлон" провести эксперимент по изучению лунной пыли — к ряду приборов, которые оставляли на Луне астронавты, присоединили солнечные ячейки размером со спичечный коробок и весом около 300 граммов с разным уровнем защиты от жесткого излучения. Измеряя ток от этих солнечных элементов, ученые могли определить, как быстро лунная пыль оседает на их поверхности, а различия в защите позволяли вычесть "вклад" деградации самих ячеек от рентгеновского и ультрафиолетового излучения.
Эти детекторы отправились на Луну с тремя "Аполлонами" (12-м, 14-м и 15-м) и успешно работали на лунной поверхности, однако в НАСА не сохранились магнитные ленты с записями информации с них. Три десятилетия считалось, что они потеряны навсегда, однако в 2006 году О'Брин узнал об этом и сообщил, что у него остались резервные копии этих лент.
Анализ "потерянных и обретенных" данных показал, что за год на каждом квадратном сантиметре поверхности осаждается около 100 микрограмм лунной пыли, это значит, что за год на площади, равной баскетбольной площадке, соберется около 450 граммов пыли. О'Брин отмечает, что накопление пыли оказывает на солнечные батареи более существенное воздействие, чем солнечная радиация и частицы высоких энергий.
"Хотя солнечные элементы становятся все более устойчивыми для радиации, их никак нельзя сделать более устойчивыми против пыли. Это будет проблемой для будущих лунных миссий", — говорит коллега О'Брина Моника Холлик (Monique Hollick), слова которой приводятся в сообщении Американского геофизического союза.
Скорость накопления лунной пыли оказалась примерно в 10 раз выше, чем ожидалось. До сих пор ученые считали, что пыль на Луне могут поднимать вверх только удары метеорных частиц, а вторым источником считалось осаждение космической пыли — но этого недостаточно, чтобы объяснить скорость накопления, измеренную "Аполлонами".
По мнению О'Брина, расхождение поможет преодолеть гипотеза "пылевой атмосферы" вокруг Луны. Согласно этой гипотезе, солнечный ультрафиолет во время лунного дня выбивает электроны из пылевых частиц, за счет чего они приобретают положительный заряд, а на ночной стороне электроны солнечного ветра сталкиваются с частицами пыли и сообщают им отрицательный заряд. В результате на границе смены дня и ночи электрические силы заставляют частицы "левитировать". Свечение левитирующей пыли наблюдали астронавты с борта "Аполлонов", а теперь исследовать это явление начинает зонд LADEE, передает РИА Новости.
21/11/2013
 Астрофизики впервые получили детальные рентгеновские изображения струи плазмы вблизи центра нашей Галактики. Эта струя или джет образуется за счет поглощения вещества сверхмассивной черной дырой и ее существование давно предсказывалось теоретиками. Подробности приводит официальный сайт рентгеновской обсерватории «Чандра» со ссылкой на публикацию исследователей в The Astrophysical Journal.
Ученым пришлось соединить вместе изображения с общим временем экспозиции около 17 дней. Первые изображения были получены еще в сентябре 1999 года, в то время как последние датируются мартом 2011. В распоряжении исследователей оказались не только фотографии, но и спектр рентгеновского излучения джета. При этом речь идет об изучении именно джета, а не непосредственно черной дыры, рентгеновские снимки которой были представлены летом 2013 года. Авторов новой работы интересовали выбрасываемые струи, а не падающее в черную дыру вещество, которое тоже дает рентгеновское излучение.
Такие же спектры характерны для хорошо изученных плазменных струй от сверхмассивных черных дыр в других галактиках, поэтому астрофизики считают, что им действительно удалось найти джет, а не какой-то иной объект. В пользу этого говорит и расположение струи: она направлена вдоль оси вращения галактического диска. Теория предписывает черной дыре вращаться так же, как вращается галактика и джет должен выходить именно вдоль оси вращения. Исключением могла бы стать черная дыра, которая недавно (по астрономическим масштабам) поглотила другую черную дыру сопоставимой массы, но никаких указаний на подобное событие у ученых не было.
Меньший размер джета Млечного пути по сравнению с джетами других галактик объясняется тем, что черная дыра, звезда Стрелец А (в данном случае «звезда» это условное обозначение, «*», объект обозначается как «Стрелец А*») намного менее активно поглощает окружающее вещество. В последние годы астрономы смогли зафиксировать движение в сторону черной дыры газопылевых облаков и нашли указания на то, что она поглощала какие-то объекты за последние несколько веков. Этими объектами, возможно, были отдельные звезды.
20/11/2013
Астрономы из университета Хартфордшира обнаружили при помощи инфракрасного телескопа WISE два старейших известных коричневых карлика. Возраст «недозвезд» составил более 10 миллиардов лет. Сообщение об этом приводит королевское астрономическое общество, само исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society ( препринт в архиве Корнуэльского университета).
Коричневыми карликами называют похожие на звезды астрономические тела, масса которых недостаточна для начала ядерных реакций в их недрах. При этом они излучают в дальнем инфракрасном диапазоне за счет той тепловой энергии, которая выделилась в ходе формирования карлика из космической пыли и газа.
Два таких объекта, получившие названия WISE 0013+0634 и WISE 0833+0052, ученые обнаружили в созвездии Рыб и Гидры. Температура на их поверхности оказалась очень низкой для коричневых карликов — от 250 до 600 градусов Цельсия. При этом двигались они в Млечном пути со скоростью 100-200 километров в секунду, что существенно выше типичных значений для звезд и других подобных объектов.
По словам астрономов, находка может указывать на то, что количество коричневых карликов в нашей галактике может быть существенно выше, чем ранее полагали ученые. Из-за низкой температуры детекция таких объектов очень сложна (авторам открытия пришлось анализировать последовательные обзоры, полученные WISE в 2010 и 2011 годах), поэтому их количество в Млечном пути точно оценить пока невозможно.
20/11/2013
 Астрономы из Европейской южной обсерватории (ESO) опубликовали фотографию кометы C/2012 S1 (ISON). Фото и его описание доступны на сайте обсерватории.
Снимок был сделан телескопом TRAPPIST 15 ноября 2013 года, однако, опубликован только сейчас. Этот телескоп в настоящее время пристально следит за космическим объектом - ученые анализируют вещество, которое окружает комету.
Своего перигелия (ближайшей точки к Солнцу) комета C/2012 S1 (ISON) достигнет 28 ноября — в это время она пройдет на расстоянии 1,1 миллиона километров от поверхности звезды. В это время комету можно будет наблюдать рядом с Солнцем даже днем. Из-за этого комета получила звание «самой яркой кометы 2013 года».
Комету C/2012 S1 открыли 21 сентября 2012 года два астронома-любителя: Виталий Невский (Беларусь) и Артем Новичонок (Россия). Наблюдение было сделано в кисловодской обсерватории, которая входит в Международную научную оптическую сеть (ISON).
Примечательно, что Новичонок, будучи аспирантом, открыл в сентябре 2011 года еще одну комету, получившую обозначение P/2011 R3.
20/11/2013
 Астрономы, работающие с телескопом XMM-Newton, опубликовали фото галактического скопления NGC 5044. Фотография и ее описание доступны в пресс-релизе Европейского космического агентства (ESA).
Галактическое скопление NGC 5044 получило свое обозначение по эллиптической галактике, которая располагается в ее центре. Скопление удалено от Земли на расстояние 127 миллионов световых лет. Скопление располагается в созвездии Девы.
На фотографии хорошо видно свечение межгалактического газа, разогретого излучением звезд до миллионов градусов Цельсия. Газ светится в рентгеновском диапазоне, а на снимке он представлен в псевдоцветах (синим). Фиолетовым показано свечение железа, которое было «раскидано» по космическому пространству взрывами сверхновых.
Космическая обсерватория XMM-Newton была создана совместно Европейским и Американским космическими агентствами. В космос она была запущена в 1999 году. Аппарат предназначен для наблюдения за космическим пространством в рентгеновском диапазоне.
15/11/2013
 Астрономы сообщили об обнаружении в поясе Койпера, за пределами орбиты Нептуна, еще одного астероида. Новый объект не вписывается в существующие модели, так как его плотность немногим меньше плотности воды. Подробности со ссылкой на статью в Astrophysical Journal Letters (доступна и в виде препринта) приводит Phys.org.
Первоначально астероид 2002 UX25 нашли в 2002 году. Спустя три года его наблюдали при помощи телескопа «Хаббл» и это позволило обнаружить у небесного тела небольшой спутник, а в декабре 2012 года ученые получили изображения астероида и спутника при помощи наземного инфракрасного телескопа «Кек» в обсерватории на Гавайских островах. Совокупность собранной при этом информации позволила определить размеры небесных тел (диаметр астероида 692±23, спутника примерно 190 километров) и их массу. Масса и размер дали плотность, которая оказалась неожиданно низка, всего около 850 килограммов на кубический метр (для сравнения плотность воды составляет 1000 килограммов на кубический метр, а плотность водяного льда - 917 килограммов на кубический метр).
Ученые говорят, что объект, скорее всего, состоит из пористого водяного льда. Исследователи подчеркивают, что астероидов с такой плотностью известно достаточно много. Однако существующие модели формирования крупных небесных тел гласят, что состоящие из рыхлой материи астероиды при слипании в один большой объект должны сжиматься. Известные на сегодня примеры транснептуновых объектов скорее подтверждают эту гипотезу. Существование 2002 UX25 противоречит этим моделям. Сейчас ученые собирают дополнительные данные, чтобы определить, является ли новый объект уникальным.
Пояс Койпера начинается на уровне орбиты Нептуна (30 астрономических единиц, в 30 раз дальше Земли от Солнца) и заканчивается примерно на отметке в 50 астрономических единиц. Он содержит более тысячи известных ученым объектов и, по некоторым данным, может насчитывать до ста тысяч небесных тел с диаметром свыше ста километров. Для его исследования и изучения Плутона в 2006 году был запущен специальный аппарат «Новые горизонты», который должен пролететь мимо Плутона в 2015 году. Ранее пояс считали источником короткопериодических комет, однако, в середине 90-х годов было установлено, что пояс динамически стабилен.
15/11/2013
 Группа американских физиков предложила модель, которая объясняет, почему Большое красное пятно на Юпитере сохраняется на протяжении нескольких столетий. Самый долгоживущий вихрь в Солнечной системе получает энергию из вертикальных потоков газа, рассмотрением которых ученые ранее пренебрегали. Подробности со ссылкой на доклад исследователей на ежегодной встрече специалистов по гидро- и аэродинамике приводит организатор собрания, Американское физическое общество.
Физики из университета Калифорнии в Беркли и Гарвардского университета смоделировали поведение вихря в атмосфере газового гиганта с ранее недоступным уровнем детализации. Ученые использовали не упрощенную двумерную модель, а рассмотрели потоки в трехмерном пространстве, учтя как горизонтальное, так и вертикальное движение газа.
Проведенное при помощи суперкомпьютеров моделирование позволило отвергнуть гипотезу о том, что Большое красное пятно получает энергию из поглощаемых им вихрей меньшего размера. Также несостоятельной пришлось признать и гипотезу о подпитке гигантского урагана горизонтальными течениями. Источником энергии для Большого красного пятна оказались вертикальные потоки.
Со временем вихрь растрачивает энергию за счет потерь на трение в многочисленных областях турбулентности и за счет остывания. Однако расчеты показали, что приток нагретых газов сверху и холодных снизу восполняет эти потери. Кроме того, новая модель предсказывает существование радиальных струй газа, направленных от периферии Большого красного пятна к его центру.
В настоящее время к Юпитеру направляется космический аппарат «Юнона» (Juno), специально разработанный для изучения магнитосферы и атмосферы планеты. Спутник был запущен 5 августа 2011 года. Недавно он совершил последний гравитационный маневр, который позволил ему набрать требуемую для перелета к Юпитеру скорость. пишет Лента.РУ.
15/11/2013
 Астрономы Европейского космического агентства представили самые детальные изображения шарового скопления М15, сделанные телескопом «Хаббл». Это удаленное от Земли на 35 тысяч световых лет звездное скопление примечательно большим количеством старых звезд. Ученые оценивают его возраст в 12 миллиардов лет. Подробности приведены на европейском сайте космического телескопа.
При помощи новых снимков исследователи намерены проверить гипотезу о том, что внутри М15 может располагаться черная дыра. Данные о наличии в центре скопления какой-то невидимой массы поступили еще в 2002 году, однако пока астрономы не смогли окончательно определить ее природу. Согласно гипотезам, это могут быть как нейтронные звезды, так и черная дыра промежуточной массы.
Черные дыры промежуточной массы превосходят черные дыры, которые образуются на завершающем этапе жизни массивных звезд. По одной из версий они могли сформироваться еще при Большом взрыве, а по другой возникнуть в результате слияния нескольких черных дыр звездного происхождения. Детальные снимки шарового скопления могут помочь ученым определить то, возможно ли подобное слияние черных дыр при заданном количестве звезд.
Наличие черных дыр как минимум в некоторых из шаровых скоплений нашей Галактики было продемонстрировано осенью 2013 года. Шаровые скопления отличаются очень высокой плотностью звезд: если от Земли до ближайшей звезды больше трех световых лет, то в шаровых скоплениях на том же удалении от Солнца могло бы быть до тысячи других звезд. Подобная близость, по мнению ряда исследователей, способствует росту черных дыр за счет повышенной вероятности их слияния друг с другом, пишет Лента.РУ.
14/11/2013
Определение высотного профиля угарного газа в атмосферах планет-гигантов позволяет определить содержание кислорода глубоко в недрах этих планет. Угарный газ обратимо образуется из метана и водяного пара в реакции H 2O + CH 4 = CO + 3H 2
Однако водяной пар (в отличие от угарного газа) конденсируется при относительно высоких температурах и в верхние слои атмосферы холодных планет может попасть только извне, вместе с кометами и ледяной пылью. Это происходит из-за наличия в атмосферах т.н. «холодных ловушек» – атмосферных слоев с очень низкой температурой, в которых водяной пар конденсируется в ледяные пылинки. Поднимаясь вместе с восходящими потоками воздуха из теплых недр планеты, водяной пар конденсируется в «ледяной ловушке» и выше (в стратосферу) уже не попадает. Поэтому содержание в стратосфере водяного пара, попавшего туда вместе с кометами или ледяной пылью, ничего не говорит о его содержании в недрах планеты.
В отличие от водяного пара, в атмосферах Урана и Нептуна угарный газ не конденсируется. Поэтому ученые надеялись определить содержание кислорода в недрах Урана, спектроскопическим методом измерив содержание угарного газа в его стратосфере. Наблюдения проводились в миллиметровом диапазоне с помощью космического ИК-телескопа им. Гершеля 15 июня 2012 года (конкретно, изучалась линия CO (8-7) на частоте 921.8 ГГц).
Результаты получились довольно любопытными. Прозондировав область атмосферы на уровне 0.1-5 мбар, группа европейских астрономов под руководством Тибо Кавалье (Thibault Cavalié) нашла, что содержание угарного газа составляет там 7.1-9 10 -9 молярных долей. При этом для уровня давлений ~200 мбар (строго 10-2000 мбар) был получен только верхний предел на содержание угарного газа – 2.1 10 -9 молярных долей. Иначе говоря, содержание угарного газа падало с ростом глубины, что говорит о его внешнем (а не внутреннем) источнике в стратосфере Урана.
Опираясь на полученный верхний предел, авторы статьи нашли, что отношение содержания кислорода к водороду O/H в недрах Урана не более чем в 500 раз превышает солнечное значение.
Что же может приносить угарный газ в атмосферу Урана? Кавалье с коллегами полагают, что этим источником являются кометы. Они нашли, что требуемое количество угарного газа в стратосфере может обеспечиваться падением примерно раз в 500 лет кометного ядра диаметром 640-700 метров (с 6-кратной неопределенностью). Отток угарного газа из стратосферы происходит за счет вертикальной диффузии в недра планеты.
В целом состав верхней атмосферы Урана такой: 15.2% приходится на гелий, 1.6% на метан, почти все остальное – водород, пишет сайт Планетные системы.
14/11/2013
 Астрономы, работающие с телескопом MPG/ESO обсерватории Ла-Силья, опубликовали снимок рассеянного скопления NGC 3572 и туманности вокруг него. Фото и его описание доступны на сайте Южной европейской обсерватории (ESO), которой и принадлежит MPG/ESO.
Скопление NGC 3572 располагается на расстоянии 6,5 тысячи световых лет от Земли в созвездии Киль. Предполагаемый возраст скопления составляет около 8 миллионов лет. Диаметр туманности, окружающей NGC 3572, может, по разным подсчетам, составлять порядка нескольких световых лет.
В сообщении говорится, что наибольший интерес для ученых представляет кольцевое образование в центре снимка. По мнению некоторых специалистов, этот объект представляет собой планетарную туманность. Такие туманности образуются в конце цикла жизни звезды: перед гибелью светило сбрасывает внешние слои материи. В центре планетарной туманности обычно располагаются компактные останки светила — белый карлик.
На фото также видно большое количество голубых гигантов — молодых и горячих звезд. Их свет ионизирует водород в туманности, окружающей скопление NGC 3572. Именно это свечение (точнее комбинация образов свечения в трех оптических диапазонах) и представлено на снимке.
Обсерватории Ла-Силья располагается на высоте около 2400 метров над уровнем моря в пустыне Атакама, Чили. Фото были сделаны при помощи 2,2-метрового телескопа MPG/ESO. Всего на территории обсерватории располагается 18 телескопов, пишет Лента.РУ.
13/11/2013
 Пшеничнер Борис Григорьевич — заслуженный работник культуры РФ, отличник просвещения СССР, отличник народного образования РФ, действительный член Российской Академии Космонавтики, специалист в области астрономического и космического образования.
С 1954 года Борис Григорьевич работал старшим пионервожатым, учителем географии и астрономии в 268 московской школе.
С 1958 года, в период всеобщего интереса к космосу, вызванного запуском на околоземную орбиту первых искусственных спутников и пилотируемых кораблей, Б.Г.Пшеничнер начинает работать в Московском планетарии сначала по совместительству, а затем штатно в должности зав. астрономическим кабинетом. Он организует массовые наблюдения за движением по звездному небу 2-го и 3-го искусственных спутников Земли, в беседах и лекциях, публикациях в отечественных и зарубежных изданиях рассказывает о достижениях в области астрономии и космонавтики.
В 1962 году Б.Г.Пшеничнер был приглашен в открывшийся тогда Московский городской Дворец пионеров и школьников (ныне Городской Дворец детского и юношеского творчества на Воробьевых Горах), для создания в нем отдела астрономии и космонавтики. Более 40 лет он возглавлял отдел, который со временем стал одним из ведущих центров работы с юными астрономам и космонавтами страны.
Опыт работы в школе и в Московском планетарии, творческий потенциал первых сотрудников отдела Р.Л. Хотинка, Г.Т. Залюбовиной, Н.В.Козловой и С.П. Яценко позволили Б.Г.Пшеничнеру наметить приоритетные направления деятельности и программу развития отдела на ближайший период и на перспективу. В основу работы были положены принципы сотрудничества педагогов и учащихся, старших кружковцев с младшими, опережающего образования, предусматривающего непосредственную передачу знаний и навыков исследовательской работы из первых рук от ученых и специалистов. Еще один важный принцип развитие самостоятельности и ответственности детей и подростков за счет их максимально возможного равноправия со взрослыми в организации и осуществлении деятельности.
На основе накопленного опыта работы в начале 70-х годов на педсовете отдела Б.Г.Пшеничнер предложил к обсуждению проект образовательной программы Отдела Человек во Вселенной. Одной из важных целей программы было создание многоуровневой педагогической системы астрономического и космического образования, открытой для новых людей и идей.<
Большое внимание Б.Г.Пшеничнер уделял развитию материальной базы образовательного процесса. Благодаря взаимодействию авторов проекта и сотрудников Московского планетария во Дворце были построены астрономическая обсерватория и планетарий. Для их оснащения из Планетария были получены пятидюймовый телескоп-рефрактор Цейса и простейший проекционный аппарат-планетарий. Телескоп используется до сих пор, а в планетарии должен быть установлен современный, четвертый по счету комплекс аппаратуры. Важным достижением стало создание загородной наблюдательной базы отдела. Удалось приобрести и собрать на территории ИФА дом для наблюдателей, а на сопредельной территории Астросовета была выделена башня, где установлен телескоп Цейс-600.
Б.Г.Пшеничнер не мыслит организацию образовательного процесса без участия ученых и специалистов, без поддержки руководителей сотрудничающих учреждений.
С самого начала было налажено сотрудничество с ГАИШ МГУ, Астросоветом (ИНАСАН), Московским планетарием и Всесоюзным астрономо-геодезическим обществом (ВАГО). Это позволило с первого учебного года привлечь к руководству кружками молодых специалистов ГАИШ, ныне широко известных К.В. Куимова и А.В. Засова. Постоянными консультантами стали Э.В. Кононович, Ю.Н. Ефремов, В.Ф. Есипов, Л.М. Гиндилис и другие. Руководителями кружков в отделе становились наиболее эрудированные студенты астрономического отделения МГУ. Среди них одновременно пришедшие в отдел тогдашние третьекурсники С.А.Ламзин, В.М.Липунов, В.Г.Сурдин и В.И.Чазов.
Связь с ВАГО обеспечила на многие годы возможность участия старшеклассников в работе отделов и секций этого Общества. Особой популярностью пользовались направления научно-любительской работы по исследованию метеоров, серебристых облаков, солнечно-земных связей, изучению переменных звезд.
В дальнейшем было налажено тесное сотрудничество с НИИЯФ МГУ, ИКИ, ИФА, ЦПК им. Ю.А. Гагарина, РКК Энергия.
Целенаправленно велась работа по профориентации и поддержке способных и мотивированных кружковцев. Многие из выпускников отдела известные ученые и специалисты, работают в разных областях науки и промышленности, включая астрономию и космонавтику. Некоторые бывшие кружковцы стали педагогами и руководителями в дополнительном астрокосмическом образовании. Первый среди них М.П. Татарников, создавший 40 лет тому назад в г. Железнодорожный Астрономическую школу Вега, которая до сих пор успешно работает под его руководством. Все это время продолжается сотрудничество Веги с отделом астрономии Дворца и с Б.Г.Пшеничнером.
Помимо основной деятельности во Дворце пионеров (Дворце творчества) Б.Г. Пшеничнер много лет вел большую научно-общественную работу. Более 10 лет был первым заместителем председателя Московского отделения ВАГО. Около 15 лет избирался членом Президиума Центрального совета ВАГО и руководителем Бюро юношеской секции этого общества.
Много лет работал в составе научно-методического совета Всесоюзного общества Знание по пропаганде астрономических знаний и космонавтики. Председателем совета был Генеральный конструктор РКК Энергия академик В.П. Глушко.
Бюро юношеской секции ВАГО и обществу Знание при поддержке Министерства просвещения СССР и ЦК Комсомола удалось организовать и провести шесть Всесоюзных слетов юных астрономов и космонавтов. Эти слеты проводились на базе детских лагерей отдыха Артек и Орленок, Шемахинской астрономической обсерватории в Азербайджане, Крымской астрономической обсерватории, Специальной астрофизической обсерватории АН СССР.
Сотрудники отдела астрономии и космонавтики Дворца по заданию Министерства просвещения СССР разработали и подготовили к изданию сборники программ кружковых занятий по астрономии и космонавтике для школ и внешкольных учреждений. Сборники дважды выходили в издательстве Просвещение под редакцией Б.Г. Пшеничнера. В их подготовке активно участвовали сотрудники научных учреждений, с которыми взаимодействовал отдел.
Являясь членом научно-культурного центра SETI (организации по поиску внеземного разума), Б.Г. Пшеничнер выдвинул идею и стал руководителем проекта Здравствуй, Галактика!, в рамках которого в конце августа начале сентября 2001 года из Национального центра управления и испытания космических средств Украины (бывший Центр Дальней Космической связи СССР) близ Евпатории с помощью мощного передатчика, установленного на радиотелескопе РТ-70 отправлены послания к звездам солнечного типа. Авторы проекта посвятили его наступлению третьего тысячелетия и 40-летию полета Юрия Гагарина. Научным руководителем проекта был доктор физико-математических наук А.Л. Зайцев, главным научным консультантом руководитель НКЦ СЕТИ Л.М. Гиндилис. В подготовке и реализации проекта участвовали руководитель клуба Космос и человек Дворца творчества И.А.Феодулова, астроном Л.Н.Филиппова, консультант отдела астрономии С.П.Яценко.
С 2003 по 2013 г. Б.Г.Пшеничнер руководитель Московской открытой научно-образовательной программы Эксперимент в космосе. 10 проектов, предложенных школьниками участниками программы, одобрены специалистами для реализации и осуществлены на борту МКС и ИСЗ при научном руководстве и поддержке специалистов РКК Энергия и ИМБП. Сейчас программой успешно руководит Е.В.Школяр.
Б.Г. Пшеничнер автор многих учебных пособий и научно-популярных изданий по астрономии и космонавтике, в том числе книги для учителя Внеурочная работа по астрономии (совместно с С.С. Войновым) и научно-популярного иллюстрированного издания Космос: безграничный, загадочный, грозный.
20 декабря 2012 года во Дворце творчества проведена конференция Космическое образование детей: проблемы и перспективы. Она была приурочена к 50-летию отдела астрономии и космонавтики. В конференции приняли участие педагоги базового и дополнительного образования, преподаватели МГУ и профильных вузов, ученые и космонавты, специалисты ракетно-космической промышленности. В резолюции отмечена важная роль космического образования, вклад в его развитие коллектива отдела астрономии и космонавтики Дворца творчества, сформулированы актуальные задачи и возможные пути их решения. Научным руководителем конференции был Б.Г.Пшеничнер.
Сейчас Б.Г.Пшеничнер остается консультантом Отдела астрономии и космонавтики Дворца творчества. Поздравлениям и желает юбиляру здоровья и всяческих успехов!, сообщает astronet'
13/11/2013
23 октября в Архиве электронных препринтов появилась статья об открытии 7-планетной системы KIC 11442793 (KOI-351), впоследствии получившей имя Kepler-90. Авторы статьи назвали новую систему «компактным аналогом Солнечной системы», и это название тут же растиражировали научно-популярные СМИ. Однако эта аналогия слишком сильная, и стоит разобраться, действительно ли планетная система Kepler-90 напоминает нашу собственную.
Космический телескоп им. Кеплера наблюдал звезду KIC 11442793 в течение ~4 лет (1340 земных суток). Сначала в этой системе было обнаружено три транзитных кандидата с периодами 59.7385, 210.5914 и 331.6426 земных суток и глубиной, соответствующей планетам с радиусами 2.44, 6.6 и 9.3 радиусов Земли, соответственно. Впоследствии авторы статьи проанализировали кривую блеска звезды с помощью алгоритма DST и нашли в этой системе еще 4 небольшие планеты на более тесных орбитах. Таким образом, число транзитных планет в системе Kepler-90 достигло семи, что уже сравнимо с количеством классических (не карликовых) планет в Солнечной системе.
Что мы знаем о системе KOI-351?
Звезда Kepler-90 несколько ярче и горячее Солнца. Ее спектральный класс – поздний F, масса оценивается в 1.2 ± 0.1 солнечных масс, радиус – в 1.2 ± 0.1 солнечных радиусов, температура фотосферы составляет 6080 +260/ -170К. Система удалена от нас на 780 ± 100 пк.
Планеты в этой системе образуют иерархическую структуру, т.е. собраны в отчетливо выделенные группы.
Первую компактную группу образуют планеты Kepler-90 b и Kepler-90 с с периодами 7.008 и 8.719 земных суток и радиусами 1.3 и 1.2 радиусов Земли, удаленные от своей звезды на 0.074 и 0.089 а.е. (13 и 16 звездных радиусов). Несмотря на крайнюю близость орбит, движение планет оказывается динамически устойчивым (в точке максимального сближения их разделяет расстояние, в 4.6 раз превышающее радиус сферы Хилла, при этом считается, что тесная пара планет оказывается устойчивой, если в точке максимального сближения их разделяет расстояние хотя бы в 3.5 радиусов сферы Хилла). Обе горячие планеты находятся вблизи (отклоняясь от него всего на 0.5%) орбитального резонанса 5:4.
Вторую компактную группу образуют планеты Kepler-90 d , Kepler-90 e и Kepler-90 f. Это три небольших нептуна с периодами 59.737, 91.939 и 124.914 земных суток (т.е. близких к резонансу 4:3:2), с радиусами 2.87, 2.66 и 2.88 радиусов Земли, удаленные от своей звезды на 0.32, 0.42 и 0.48 а.е. Движение этих планет оказывается устойчивым, если их масса не превышает ~1 массы Юпитера (что заведомо выполняется, если перед нами действительно нептуны). Температурный режим планеты Kepler-90 f примерно соответствует температурному режиму Меркурия, остальные два нептуна несколько горячее.
Наконец, во внешней части системы находятся планеты-гиганты Kepler-90 g и Kepler-90 h. Их орбитальные периоды – 210.607 и 331.601 земных суток, уточненные радиусы – 8.1 и 11.3 радиусов Земли, расстояние от родительской звезды – 0.71 и 1.01 а.е. Обе планеты должны сильно возмущать движение друг друга, приводя к значительным вариациям времени наступления транзитов. Как оказалось, такие отклонения для планеты Kepler-90 g уже зафиксированы, причем величина отклонения составила 25.7 часов! Однако малое количество транзитных событий за время наблюдений (6 транзитов планеты Kepler-90 g и 3 транзита планеты Kepler-90 h) не позволило авторам статьи аккуратно восстановить степень их влияния друг на друга и определить массы TTV-методом. Однако движение обеих планет является динамически устойчивым, если их массы не превышают 5 масс Юпитера. Температурный режим самой внешней планеты примерно соответствует температурному режиму Венеры, второй гигант немного горячее (его температурный режим является промежуточным между температурными режимами Меркурия и Венеры).
Резонно задать вопрос – а находятся ли все эти планеты в одной системе, и не является ли часть из них ложными кандидатами? Не имея возможности измерить массы планет системы Kepler-90, авторы статьи для каждой из 7 планет сравнили продолжительность транзита с орбитальным периодом и убедились, что все 7 планет вращаются вокруг одной звезды.
подробней на сайте Планетные системы.
12/11/2013
 Международная группа астрономов получила новые изображения объекта Хербига-Аро 46/47. Это молодая звезда, окруженная быстро расширяющимся пузырем газа. Из-за наличия рядом плотной «стены» пузырь, который наблюдали при помощи радиотелескопов ALMA и космической инфракрасной обсерватории «Спитцер», получил асимметричную форму. Подробности со ссылкой на статью в The Astrophysical journal (доступна в виде препринта) приводит официальный сайт лабораторий реактивного движения.
Как сообщают исследователи, HH 46/47, как и другие объекты Хербига-Аро представляет собой звезду, активно избавляющуюся от остатков вещества в протопланетном облаке. Часть окружающего газа поглощается светилом, а часть выбрасывается за пределы системы двумя струями, ориентированными вдоль оси вращения звезды. Предыдущие наблюдения позволили получить серию снимков этого объекта в нескольких диапазонах, но достичь столь высокого качества изображения ученым не удавалось. Кроме того, новые данные позволили точнее определить скорость истечения газа и показать, что она заметно выше прошлых оценок.
Из большей скорости течения газа следует то, что такой поток оказывается более турбулентным, поскольку переход от ламинарного течения к завихренному связан именно с повышением его скорости. Большая турбулентность, как поясняют астрофизики, приводит к появлению в газе неоднородностей, из которых со временем могут сформироваться точки роста других звезд. Изучение объектов Хербига-Аро по словам ученых позволит лучше представить происхождение Солнечной системы.
Объекты Хербига-Аро называют одними из самых короткоживущих. Срок их существования составляет около нескольких тысячелетий и иногда астрономам удается даже заметить различия между снимками, сделанными с интервалом всего в несколько лет, пишет Лента.РУ.
|
|
|