|
Новости астрономии
14/10/2013
Группа исследователей из Нидерландов и США получила метаматериал, в котором фазовая скорость света близка к нулю, а коэффициент преломления становится отрицательным. Ученые утверждают, что их разработка стала первым трехмерным метаматериалом, который демонстрирует подобные свойства для видимого света. Подробности приведены в статье физиков для журнала Nature.
Придать образцу необычные свойства физикам удалось за счет создания собой структуры, элементы которой были существенно меньше длины волны излучения. Для этого на поверхности экспериментальной пластинки из нитрида кремния ученые нанесли серию параллельных дорожек из серебра. Их получали методом парофазного осаждения.
Создание упорядоченной структуры привело к появлению эффекта, теоретически предсказанного еще в 1967 году Виктором Веселаго. Фазовая скорость света, то есть скорость, с которой движутся горбы и впадины световой волны (но не та скорость, с которой происходит перенос энергии), в материале упала почти до нуля. За 400 нанометров, которые свет проходил в образце, его фаза сдвигалась всего на 90 градусов, то есть на четверть длины волны. Измерения показали падение диэлектрической проницаемости до нуля и ниже, причем материал оказался достаточно прозрачным и работал в видимом свете с длинами волн до 400 нанометров.
Метаматериалы с отрицательным коэффициентом преломления позволяют реализовать ряд недостижимых в обычной оптике эффектов. Авторы новой разработки считают, что она позволит повысить эффективность светодиодов, а также поможет в создании устройств, которые изменяют заданным образом волновой фронт светового сигнала: это, в свою очередь, необходимо в оптоэлектронных системах.
Наиболее известным примером манипуляции формой волнового фронта является «плащ-невидимка», который компенсирует вносимые скрываемым объектом искажения электромагнитных волн. Создание такого плаща для маскировки крупных объектов в видимом свете осложняется необходимостью подобрать правильный режим коррекции волнового фронта. Аналогичный подход, однако, уже позволил разработать способ скрыть от сейсмических колебаний здания. Большинство современных метаматериалов работают либо с микроволновым излучением, либо с акустическими волнами. Для видимого света изготовить метаматериалы значительно сложнее из-за меньшего требуемого размера структуры, поэтому пока такие материалы намного менее распространены, пишет Лента.РУ.
14/10/2013
 Немецкая группа астрономов обнаружила в Млечном Пути крупнейший газовый поток. Струя межзвездного газа протяженностью свыше 1600 световых лет движется со скоростью до 17 километров в секунду. Обнаружить ее удалось при помощи инфракрасной космической обсерватории «Спитцер». Подробности приводятся в статье специалистов из Института радиоастрономии общества Макса Планка, которая доступна в виде препринта и принята к публикации в Astronomy & Astrophysics.
Исследователи обнаружили газовый поток на снимках, сделанных в нескольких спектральных диапазонах: 3,6, 8 и 24 микрометра. По оценкам астрономов, общая масса газа в потоке достигает ста тысяч масс Солнца. Наблюдения, как поясняют авторы открытия, велись также при помощи радиотелескопов в рамках проекта Galactic Ring Survey: это помогло как уточнить контуры потока, так и определить его скорость. Для уточнения скорости ученые измерили сдвиг частоты в излучении молекул угарного газа (CO), возникающий из-за эффекта Доплера.
Специалисты также смогли найти пузырь газа, который может быть источником газовой струи. В своей работе ученые предполагают, что он возник из-за вспышки сверхновой звезды, а затем часть выброшенного взрывом вещества выдуло в длинный шлейф. Сопоставление длины потока со скоростью газа позволяет оценить время предполагаемой вспышки: по оценкам исследователей, она произошла порядка 50 миллионов лет назад.
Астрономы подчеркивают, что современные знания о газовых потоках в Млечном Пути весьма обрывочны. Даже попавшая в их поле зрения область содержала и другие облака газа, которые двигались в других направлениях. Исследователи рассчитывают, что со временем удастся составить карту галактических течений, определив характер циркуляции вещества в нашей Галактике.
14/10/2013
Зонд НАСА LADEE, предназначенный для изучения разреженной лунной атмосферы, вышел на круговую орбиту высотой 235 километров над поверхностью Луны и начал подготовку к фазе научных исследований, а также к технологическому эксперименту по лазерной связи с Землей, сообщает сайт Spaceflight101.
Подготовительная фаза работы LADEE продлится 30 дней. За это время будут проведены проверки всех систем и приборов, а также будет проведен один из главных экспериментов миссии — испытания системы лазерной связи Луна-Земля. Авторы эксперимента заявляли, что скорость передачи данных на борт аппарата составит до 20 мегабит в секунду, а на Землю — 622 мегабит.
После подготовительной фазы начнется снижение зонда на рабочую орбиту высотой 50 километров, где аппарат проведет основную часть исследовательской работы. Проект LADEE (Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer) общей стоимостью 280 миллионов долларов предназначен для исследования крайне разреженной лунной атмосферы (экзосферы) и пылевых частиц у ее поверхности. Собранные данные помогут ученым судить об экзосфере Меркурия и других тел Солнечной системы, передает РИА Новости.
13/10/2013
10 октября в Архиве электронных препринтов появилась статья, посвященная открытию новой планеты MOA-2010-BLG-328L b. Планета была обнаружена методом гравитационного микролизирования в рамках обзора MOA (Microlensing Observations in Astrophysics = Наблюдения микролинзирования в астрофизике).
Обзор MOA работает с 2003 года. С помощью 1.8-метрового телескопа MOA-II, расположенного в Новой Зеландии, астрономы получают кривые блеска множества звезд в области галактического балджа, где звездная плотность наиболее велика. Когда звезда-источник, звезда-линза и земной наблюдатель оказываются почти точно на одной прямой, гравитационное поле звезды-линзы искривляет и фокусирует световые лучи звезды-источника, что выглядит как плавное усиление блеска последней с последующим спаданием к изначальному значению. Анализируя кривую блеска, можно определить как массу звезды-линзы, так и расстояние до нее.
Если рядом со звездой-линзой находится планета, ее гравитационное поле также вносит свой вклад в искривление лучей звезды-источника, что приводит к появлению дополнительных «пичков» на кривой блеска. Метод гравитационного микролинзирования хорош тем, что позволяет обнаруживать холодные маломассивные планеты, расположенные на значительном расстоянии от своих звезд, и даже планеты, свободно плавающие в диске Галактики.
Событие микролинзирования MOA-2010-BLG-328 было замечено 16 июня 2010 года. Когда на кривой блеска звезды-источника стал прорисовываться дополнительный пик, говорящий о двойственности звезды-линзы, астрономы MOA разослали другим научным группам, занимающимся гравитационным микролинзированием, приглашение присоединиться к наблюдениям интересного объекта (это случилось 27 июля 2010 года). Наблюдения продолжили микролинзовые обзоры μ FUN, PLANET, MiNDSTEp и RoboNet.
Анализ полученной кривой блеска оказался достаточно сложным и совместимым с тремя различными решениями. Авторы статьи расположили их в порядке уменьшения вероятности.
1. Наиболее вероятное решение описывает легкий нептун массой 9.2 ± 2.2 масс Земли, удаленный от своей родительской звезды – красного карлика массой 0.11 ± 0.01 солнечных масс – на 0.92 ± 0.16 а.е. (в проекции на небесную сферу) В этом случае система удалена от нас на 810 ± 100 пк.
2. Также возможно решение с несколько более тяжелым нептуном массой 15.2 ± 5.9 земных масс, удаленным от своей звезды на 1.21 ± 0.27 а.е., масса звезды практически не меняется (0.12 ± 0.02 солнечных масс). В этом случае расстояние до системы составляет 1240 ± 180 пк.
3. Наконец, наименее вероятным решением является система, удаленная от нас на 4.6 +1.1/ -1.8 кпк. В этом случае родительская звезда оказывается не красным, а оранжевым карликом массой 0.64 +0.22/ -0.39 солнечных масс, масса планеты возрастает до 109 +38/ -58 масс Земли (что сравнимо с массой Сатурна), а расстояние между планетой и звездой – до 3.8 +0.9/ -1.5 а.е.
Какое же решение соответствует истине? Авторы статьи предлагают способ разделить хотя бы третье решение и первые два. Через несколько лет звезда-линза и звезда-источник разойдутся достаточно, чтобы их можно было разделить на снимках Хаббла или с помощью крупных наземных телескопов, использующих системы адаптивной оптики. В этом случае, измерив показатели цвета звезды-линзы, можно будет оценить ее спектральный класс и понять, является ли она тусклым красным или более ярким оранжевым карликом, а также уточнить направление ее движения относительно звезды-источника. В этом случае параметры системы будут известны гораздо более точно, пишет сайт Планетные системы.
12/10/2013
 Группа американских исследователей сообщила об обнаружении нескольких кандидатов в экзопланеты с орбитальным периодом всего четыре часа. Если предварительные данные, полученные с помощью телескопа «Кеплер», подтвердятся, новые экзопланеты станут наиболее близкими к поверхности звезды из всех, известных к настоящему моменту. Подробности приведены на сайте Института Карнеги со ссылкой на доклад группы во главе с Брайаном Джексоном на встрече Американского астрономического общества.
Всего ученые выявили шесть потенциальных экзопланет с периодом менее 12 часов, однако пока речь идет о данных, которые нуждаются в дальнейшей проверке. Исследователи предлагают использовать наземные телескопы для более тщательного изучения вошедших в список звезд и поясняют, что современные методы поиска экзопланет позволят уверенно подтвердить или опровергнуть открытие. Масса планет, если они действительно существуют, должна быть в несколько раз больше массы Земли, а о температурном режиме на их поверхности не сообщается.
В сообщении подчеркивается, что планеты фактически скользят по поверхности звезды. Согласно теоретическим предсказаниям, такие экстремальные орбиты должны быть неустойчивы, поскольку близость к звезде должна привести к торможению и падению небесного тела. Кроме того, планету может разорвать приливными силами: гравитация звезды окажется сильнее гравитационных сил самой планеты, стягивающих ее вещество воедино.
Самой горячей экзопланетой из числа надежно подтвержденных является Кеплер-70b (она же KOI-55 b), также выявленный при помощи специализированного телескопа «Кеплер». Это небесное тело относится к редкому классу хтонических планет: газовых гигантов, переживших стадию превращения обычной звезды в красного гиганта. При этом у Кеплер-70b осталось лишь каменное ядро с массой и диаметром меньше диаметра Земли. Из-за близости Кеплер-70b к звезде температура планеты составляет около 6900 градусов. Рекордсмен нагрет вдвое выше точки плавления вольфрама и делает один оборот вокруг звезды меньше, чем за шесть часов, пишет Лента.РУ.
11/10/2013
Небольшие транзитные планеты трудно обнаружить, и еще труднее подтвердить их планетную природу и измерить массу. В случае тусклых звезд (а таких на поле Коплера большинство) метод измерения лучевых скоростей перестает работать. Палочкой-выручалочкой становится метод тайминга транзитов: измеряя и анализируя отклонения времени наступления транзитов, вызванных гравитационным влиянием друг на друга планет в многопланетных системах, можно оценить (а в ряде случаев и довольно точно измерить) массу взаимодействующих планет.
Именно это и было проделано группой немецких астрономов с планетами системы KOI-1574, получившей также имя Kepler-87. Они получили высококачественные спектры звезды Kepler-87 с помощью спектрографа HRS на телескопе им. Хобби-Эберли с целью уточнения ее свойств, и тщательно проанализировали ее кривую блеска, полученную «Кеплером». В результате они обнаружили явную антикорреляцию вариаций времени наступления транзитов обоих уже известных кандидатов, что явно указало на их физическую связь между собой и со звездой, а, кроме этого, нашли еще два транзитных кандидата меньших размеров.
Итак, звезда Kepler-87 (KOI-1574, KIC 10028792) – немолодая звезда спектрального класса G, которая совсем недавно сошла с главной последовательности и стала эволюционировать в сторону превращения в красный гигант. Ее масса оценивается в 1.1 ± 0.05 солнечных масс, радиус достигает 1.82 ± 0.04 солнечных радиусов, светимость близка к 3 солнечным. Возраст звезды оценивается в 7-8 млрд. лет.
Кривая блеска звезды демонстрирует два четких транзитных сигнала с периодами 114.73 и 192.4 земных суток и глубиной, соответствующей двум планетам-гигантам с радиусами 1.2 и 0.55 радиусов Юпитера.
Реальные моменты наступления транзитов обеих планет заметно отклоняются от линейных эфемерид, рассчитанных в предположении, что планеты не взаимодействуют друг с другом. Амплитуда отклонений достигает получаса для внутренней планеты и почти половины суток – для внешней. Проанализировав полученные данные, немецкие астрономы определили массы обеих планет. Масса планеты Kepler-87 b оказалась равной 1.02 ± 0.03 масс Юпитера, что при радиусе ~1.2 радиусов Юпитера приводит к средней плотности 0.73 ± 0.03 г/куб.см, т.е. немного превышает среднюю плотность Сатурна. Тут не было никаких неожиданностей. Зато масса планеты Kepler-87 c оказалась равной всего 6.4 ± 0.8 масс Земли! Планета, по своим размерам промежуточная между размерами Нептуна и Сатурна, по массе оказалась суперземлей. В результате ее средняя плотность составила всего 0.152 ± 0.02 г/куб.см! Температурный режим «воздушной планеты» близок к температурному режиму Меркурия (в предположении альбедо, равного 0.3), планета b несколько горячее (ее эффективная температура оценивается в 478К), пишет сайт Планетные системы.
11/10/2013
 Группа исследователей из университета Киля в Германии, а также университетов Кембриджа и Варвика (Великобритания) обнаружила вокруг белого карлика GD 61 облако обломков и пыли. Спектральный анализ показал, что оно может содержать достаточно большое количество воды. Подробности со ссылкой на статью астрономов в журнале Science приводит Nature News.
Расстояние до белого карлика, на месте которого когда-то была звезда втрое больше Солнца, составляет 150 световых лет. Представившие новое исследование ученые изучали GD 61 в рамках своего проекта по поиску экзопланет вблизи белых карликов. Спектральный анализ позволил заметить облако обломков: часть вещества упала на поверхность GD 61, изменила ее химический состав и поменяла за счет этого спектр излучения белого карлика. Используя ультрафиолетовый спектрометр на борту космического телескопа «Хаббл» астрономы выявили на GD 61 повышенную концентрацию кислорода.
Кислород, хотя и является третьим по распространенности во Вселенной элементом (после водорода и гелия), в виде газа в значимых количествах обнаружен только на Земле. Этот газ обладает высокой химической активностью и образует оксиды с другими элементами: прежде всего кремнием и железом. Падающие на поверхность GD 61 каменные обломки и песок (кварц SiO 2) могли бы принести с собой кислород, однако кислорода оказалось даже больше, чем следовало бы ожидать при падении на белый карлик каменных астероидов.
Кислород, поясняют исследователи, должен был входить в состав какого-то иного оксида. Наиболее вероятными вариантами была вода H 2O и углекислый газ CO 2, но спектральный анализ исключал наличие углерода. Следовательно, оставалась только вода, точнее водяной лед.
Расчеты показали, что наблюдаемое астрономами смещение спектра соответствует облаку обломков, которые могли бы образоваться при разрушении астероида размером с Весту, крупнейший астероид Солнечной системы. Льда, по оценкам ученых, в этом развалившемся на части небесном теле было не менее четверти от общей массы и разрушение объекта произошло совсем недавно по астрономическим и геологическим критериям. Пылевые диски вблизи белых карликов поглощаются примерно за миллион лет, а оказавшиеся на поверхности GD 61 примеси должны были утонуть и того быстрее, примерно за 20 тысяч лет.
Белые карлики не являются звездами в строгом смысле этого слова, так как в них уже не протекают термоядерные реакции, такие объекты являются конечной стадией эволюции звезд с массой порядка массы Солнца. Когда звезда сбрасывает внешнюю оболочку и превращается в белый карлик, ее диаметр уменьшается в сотни раз, причем большая часть массы при этом сохраняется. Из-за очень высокой плотности не согреваемый изнутри белый карлик остывает крайне медленно.
10/10/2013
Американский межпланетный зонд Juno, целью назначения которого является планетарная система Юпитера, 9 октября совершил пролет близ Земли. В момент наибольшего сближения, в 19:21 UTC (23:21 мск), космический аппарат и нашу планету разделяли 559 км.
Планируется, что "Джуно" достигнет орбиты Юпитера 4 июля 2016 года.
10/10/2013
К настоящему времени открыто более 900 внесолнечных планет, причем подавляющее большинство из них – методом измерения лучевых скоростей родительских звезд или транзитным методом. Оба этих метода наиболее чувствительны к крупным, массивным планетам на тесных орбитах (особенно это справедливо для транзитного метода). Напротив, с помощью метода гравитационного микролинзирования можно обнаруживать экзопланеты с массами вплоть до нескольких масс Земли на орбитах, расположенных далеко за так называемой «снеговой линией».
Эффект гравитационного микролинзирования возникает, когда звезда-источник, звезда-линза и земной наблюдатель оказываются почти точно на одной прямой. Гравитационное поле звезды-линзы искривляет и фокусирует световые лучи звезды-источника, что для земного наблюдателя выглядит как многократное усиление блеска последней. В отдельных случаях яркость звезды-источника возрастает в сотни раз! Если у звезды-линзы есть планета, ее гравитационное поле также принимает участие в искривлении лучей звезды-источника, что приводит к появлению на кривой блеска дополнительного «пичка». К настоящему моменту методом гравитационного микролинзирования открыто 24 планеты в 22 планетных системах массами от 3 земных до 9.4 масс Юпитера.
30 сентября 2013 года в Архиве электронных препринтов появилась статья, посвященная открытию массивной планеты при наблюдении события микролинзирования MOA-2011-BLG-322. Возрастание блеска фоновой звезды было замечено 30 июня 2011 года на 1.8-метровом телескопе MOA-II в Новой Зеландии, к наблюдениям сразу же подключилось несколько обсерваторий по всему миру. Наличие вторичного пика на кривой блеска сказало о том, что звезда-линза – двойная (имеет рядом с собой массивную планету).
Проанализировав кривую блеска, астрономы смогли оценить свойства звезды-линзы и ее планеты. Масса звезды MOA-2011-BLG-322 с большой неопределенностью оценивается в 0.31 +0.34/ -0.17 солнечных масс, масса планеты – в 7.8 +8.6/ -4.3 масс Юпитера (то есть в принципе этот объект может оказаться и легким коричневым карликом). В момент наблюдений звезду и планету разделяло расстояние 3.6 +1.5/ -1.3 а.е. Отношение массы планеты к массе звезды составило 0.024 ± 0.002 (т.е. 1 к 42), что довольно трудно объяснить в рамках стандартной картины планетообразования в протопланетном диске.
Авторы открытия отмечают, что это третья планета-гигант, открытая методом микролинзирования у звезды красного карлика, причем все три находятся за снеговой линией своих звезд (остальные две – это MOA-2009-BLG-387 b и MOA-2010-BLG-073L b).
10/10/2013
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Нижние слои атмосферы Юпитера и Сатурна могут содержать в себе огромные алмазы, а в их верхних слоях могут идти «алмазные дожди» благодаря сверхвысокому давлению на планетах-гигантах и высокой температуре их недр, заявили астрономы на ежегодной планетологической конференции Американского астрономического сообщества в Денвере
Ученые достаточно давно предполагают, что недра крупных планет-гигантов могут содержать в себе гигантские алмазы, размеры которых могут достигать размеров крупных айсбергов. Пока не понятно, присутствуют ли такие «драгоценности» в атмосферах газовых гигантов в Солнечной системе, так как их формирование требует особой комбинации из высокой температуры и давления, при которых гигантский алмаз будет оставаться стабильным и продолжать «расти».
Мона Делитски из Калифорнийского технологического института в Пасадене (США) и Кевин Бэйнс из университета штата Висконсин в Мэдисоне (США) считают, что такие камни должны существовать в нижних слоях атмосфер Сатурна и Юпитера. Они пришли к такому выводу, объединив данные по плотности, температуре и давлению на них, собранные за последние пять лет.
Как объясняют ученые, в верхних слоях атмосферы на этих планетах нередко происходят бури, в ходе которых часть углеводородов превращаются в графит или сажу. Данная материя «падает» в нижние части атмосферы гигантов, где она, под влиянием особой комбинации температур и давлений, превращается в микроалмазы и продолжает двигаться по направлению к ядру гигантов.
Здесь они расплавляются и превращаются в жидкость, часть которой может «всплыть» в атмосферу Сатурна и Юпитера и превратиться в крупные алмазы, которые имеют шанс «вырасти» благодаря новым добавлениям из ядра планет. Поэтому, считают ученые, углеводородные небеса Юпитера и Сатурна могут быть буквальным образом усеяны алмазами. Данный факт, как шутят авторы доклада, оставляет возможность на то, что в будущем человечество сможет добывать эти камни при помощи роботизированных станций.
09/10/2013
Если верить мексиканским СМИ, 22 сентября 2013 года на полуострове Юкатан, жители Мексики наблюдали в ночном небе странный летающий объект с голубым свечением. Это свечение было видно довольно долго, а на следующий день после наблюдения за светящимся объектом, мексиканцы обнаружили место аварии этого самого объекта.
На месте аварии они нашли два довольно глубоких кратера и окаменевшие останки чего-то или кого-то.. Собрав эти останки, люди увидели, что окаменевшие фрагменты, найденные ими, подходят друг к другу словно пазлы. Они попытались сложить воедино все части и испугались того, что у них получилось. Объект был похож на гуманоида.
Очевидцы сообщают, что у всех, кто прикасался к окаменевшим фрагментам, позже наблюдались сильные головные боли и тошнота, передает infuture.ru.
На место событий была привлечена местная полиция и ученые из Технологического Института Мериды, которые заявили, что окаменевшие фрагменты похожи на останки метеорита или куски космического мусора.
В данный момент найденные фрагменты переданы научному Институту для детальных исследований, а журналистам удалось наайти нескольких очевидцев, которые успели сфотографировать летающий космический объект на свой мобильный телефон. Очевидцы утверждают, что этот объект практически сутки можно было наблюдать летающим низко над городом.
09/10/2013
Зонд НАСА "Джуно" (Juno, Юнона) в среду вечером пролетит мимо Земли, чтобы воспользоваться ее "гравитационной пращой", которая "закинет" аппарат к точке назначения — к Юпитеру, сообщает американский Юго-западный исследовательский институт.
Как ожидается, зонд пройдет на минимальном расстоянии от Земли в 19.21 по Гринвичу (23.21 мск), в этот момент аппарат будет пролетать над Южной Африкой.
"(Во время сближения) "Джуно" сделает снимки системы Луна-Земля с ракурса, с которого ее никто не видел, и даст нам шанс увидеть, как мы выглядим с Марса или Юпитера. Мы планируем выпустить видеоролик с этими уникальными кадрами вскоре после пролета", — сообщил научный руководитель миссии Скотт Болтон (Scott Bolton) из Юго-западного института.
Пока "Джуно" будет снимать Землю, астрономы с Земли будут снимать "Джуно". Увидеть зонд невооруженным глазом невозможно, несмотря на его большие размеры — длина одной из солнечных батарей аппарата составляет 9 метров. Ученые планируют вести съемку зонда с телескопов на Канарских островах.
Планируется, что "Джуно" достигнет орбиты Юпитера 4 июля 2016 года в 02.29 по Гринвичу. Основной задачей зонда станет изучение химического состава планеты: в частности, аппарат оценит количество кислорода и воды, что позволит сузить круг гипотез о процессе формирования газового гиганта, передает РИА Новости.
09/10/2013
Испытания прототипа европейского марсохода, который отправится на Марс в 2018 году в рамках проекта "ЭкзоМарс", начались в чилийской пустыне Атакама, говорится в сообщении на сайте проекта.
Российско-европейский проект исследования Марса предполагает запуск в 2016 году орбитального зонда TGO (Trace Gas Orbiter) и высадку на поверхность демонстрационного посадочного модуля EDM, а в 2018 году — отправку посадочной платформы с марсоходом.
Прототип шестиколесного марсохода, получивший название "Бриджит", будет в течение недели путешествовать по пустыне в рамках проекта SAFER (Sample Acquisition Field Experiment with a Rover). Специалисты попытаются управлять ровером так, как это будет делаться во время "настоящей" марсианской миссии. Работа будет строиться в расчете на марсианские сутки — солы, которые длиннее земных — каждый сол на борт аппарата будет загружаться набор команд, который марсоход будет выполнять самостоятельно.
На марсоходе установлены прототипы трех научных инструментов — панорамная 3D-камера, георадар, а также камера для исследования образцов грунта. Ровер попробует брать образцы.
"Эти испытания нужны для оптимизации процесса использования типичных инструментов и оборудования на борту ровера и подготовки набора команд на следующий день", — пояснил Михель ван Виннедел (Michel van Winnendael), руководитель проекта SAFER, передает РИА Новости.
07/10/2013
Американский лунный зонд LADEE (Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer – “Исследователь лунной атмосферы и пылевого окружения”) вышел на селеноцентрическую орбиту. Это произошло после совершения 6 октября маневра LOI1 . Двигатель аппарата был включен в 10:57 UTC (14:57 мск) и, проработав более трех минут, перевел LADEE на селеноцентрическую орбиту с высотой 558 х 15370 км и наклонением 158 град. к лунному экватору.
С помощью высокоточного оборудования на борту зонда ученые собираются изучить состав лунной атмосферы и ее изменения с течением времени. Одной из основных задач данных исследований является проверка факта наличия в лунной атмосфере частиц пыли.
Помимо оборудования для исследований лунной атмосферы на борту LADEE имеется лазерное коммуникационное оборудование, которое послужит для проверки и испытаний технологий дальней лазерной космической связи.
05/10/2013
Дорогие друзья!
Приглашаем вас принять участие в традиционной Астрономической on-line-викторине ДЮЦ «Планетарий». Данная викторина проводится с целью популяризации естественно-научных дисциплин, развития творческих способностей, выявления и поддержки одаренных детей.
Конкурс проводится в три этапа. Каждый этап предполагает расширенный знания об астрономии и физике космоса. Участие в первом туре определяет участие в дальнейших этапах викторины. Конкурсанты, положительно ответившие на вопросы первого тура, могут принять участие во втором этапе.
2 этап стартует в ноябре, в Международную неделю науки и мира.
3 этап стартует в декабре, в день Зимнего солнцестояния.
Подведение итогов викторины состоится в марте, в Международный день Планетариев, на площадке перед ДЮЦ «Планетарий».
|
|
|