Новости астрономии

16/09/2013
    Исследователи из Гарвард-Смитсонианского астрофизического центра доказали то, что галактик редкого типа, называемых красными наггетсами, заметно больше, чем было принято думать. Эти небольшие и очень плотные галактики могут играть ключевую роль в формировании намного более распространенных эллиптических галактик. Открытие было сделано при анализе архивных снимков, полученных космическим телескопом «Хаббл». Подробности исследования приведены на официальном сайте Гарвард-Смитсонианского центра, где также говорится о том, что публикация ученых принята журналом The Astrophysical Journal Letters: сейчас она доступна в виде препринта.
  Исследователи сначала нашли девять галактик интересующего их типа в архиве спектроскопических данных, собранных в рамках проекта SDSS, Sloan Digital Sky Survey. Далее ученые отыскали изображения этих галактик в архивных же снимках «Хаббла» и провели их более детальный анализ. Показатель красного смещения для девяти галактик варьировался от 0,2 до 0,6 что в пересчете на расстояние означает от 2,5 до 6,1 миллиардов световых лет.
Так как «красные наггетсы», невзирая на свою большую массу (от десяти миллиардов масс Солнца и выше) очень компактны, то даже на снимках «Хаббла» или иного телескопа с высокой разрешающей способностью они предстают небольшими круглыми объектами, которые можно спутать со звездами. Использование спектроскопических данных позволило избежать этой ошибки и астрономы доказали, что выбранные ими объекты действительно являются галактиками. Кроме того, анализ снимков продемонстрировал то, что «наггетсы» отличаются аномальной плотностью: при массе в десять раз больше массы Млечного пути одна из галактик была примерно в десять же раз меньше.
Число «красных наггетсов» может быть существенно недооценено, равно как и их роль в формировании обычных эллиптических галактик, считают ученые. Исследователи надеются использовать «Хаббл» для их более детального изучения и ответа на вопрос о том, действительно ли компактные красные галактики являются предшественниками эллиптических.
Другое исследование многообразия галактик в ранней Вселенной летом 2013 года показало, что большинство современных типов галактик сформировалось уже в далеком прошлом, причем среди первых галактик астрономы нашли красные эллиптические (не путать с «наггетсами») с большим числом сравнительно старых звезд, пишет Лента.РУ.
 
15/09/2013
   Астероид, получивший обозначение 2013 RZ53, был впервые обнаружен обсерваторией Маунт-Леммон, а затем открытие было подтверждено австралийскими астрономами с обсерватории Сайдинг-Спринг. Согласно расчетам ученых, размер небесного тела составляет от 1 до 3 метров.
   Согласно расчетам ученых, размер небесного тела составляет от 1 до 3 метров. В среду, 18 сентября в 22.20 по Гринвичу (02.20 мск 19 сентября) астероид пролетит на расстоянии 235 тысяч километров от поверхности Земли — чуть больше половины радиуса лунной орбиты.
   Ученые обратили внимание на необычно низкую для обычного астероида скорость объекта.
   "Это может быть либо фрагмент космического мусора, скальный фрагмент, выброшенный при падении крупного астероида на Луну, или же ранее затормозившийся при пролете сквозь атмосферу объект (последний вариант выглядит маловероятным, но он возможен)", — считает астроном Билл Грей (Bill Gray) из компании Project Pluto.
   Вместе с тем, искусственная природа так же маловероятна — согласно расчетам, 2013 RZ53 не появлялся в окрестностях Земли с 1954 года, задолго до начала космической эры, сообщают РИАНОВОСТИ.
14/09/2013
   8 сентября 2013 года после инсульта и долгой болезни скончался известный ученый в области физики Солнца, доктор физико-математических наук, начальник лаборатории рентгеновской спектроскопии Солнца ФИАН Игорь Александрович Житник.
    Игорь Александрович родился 23 июля 1936 года в семье инженера путей сообщения А.П.Житника. Отец руководил строительством железных дорог и мостов в Сибири и Киевского шоссе в Подмосковье. С началом Великой Отечественной войны его направили на работы на Химический комбинат в Новомосковск, затем в Саратов для переоборудования цехов под выпуск военной продукции.
    После школы Игорь поступил в Московский физико-технический институт, и сразу после его окончания в 1960 году пришел работать в Физический институт им. П.Н. Лебедева (ФИАН), в отделение оптики. Там на волне начала космической эры, запуска первых спутников, под руководством Сергея Леонидовича Мандельштама образовывалось новое направление исследований: рентгеновская спектроскопия Солнца.
    Излучение нашей звезды в рентгеновском диапазоне дает уникальную информацию о физике солнечной короны, о воздействии Солнца на ионосферу и атмосферу Земли и межпланетное пространство. Все это важно для вопросов радиационной безопасности космических полетов и технологии. С 1960-х годов в ФИАН создавались телескопы и спектрометры для экспериментов по исследованию Солнца, установленные на борту более 30 космических аппаратов.
    Первыми стали 4 геофизические ракеты (1963-1965 годы), исследовавшие области генерации рентгеновского излучения. К этому времени США и СССР уже провели измерения при запусках ракет во время полного солнечного затмения в 1958 и 1961 годах. В экспериментах 1963 года использовались камеры-обскуры. Следящие системы обеспечивали трехосную ориентацию и стабилизацию камер и позволили получить лучшие на тот момент фотографии Солнца.
    Первые советские "солнечные" спутники "Космос-166" и "Космос-230" с аппаратурой ФИАН на каждом витке осуществляли одномерное сканирование диска. Было получено более тысячи изображений в пяти спектральных диапазонах. Дальнейшие работы продолжались на спутниках серии "Интеркосмос" и на ракетах "Вертикаль" в период с 1969 по 1983 год. Исследовалась тонкая структура спектров ионов гелия, магния, алюминия, кремния и железа. Игорь Александрович активно участвовал в этих работах. В 1971 году он стал старшим научным сотрудником, а с 1987 года возглавлял лабораторию.
    К 1980-м годам появились принципиально новые элементы рентгеновской оптики, на основе которых в лаборатории рентгеновской спектроскопии Солнца совместно с другими научными организациями из СССР и Чехословакии был создан телескоп ТЕРЕК для межпланетной станции "Фобос-1". Аппарат погиб на траектории перелета к Марсу из-за ложной команды, но за месяц работы с небольшим телескоп успел передать на Землю около 150 фотографий Солнца.
    Прямым продолжением этого проекта стала программа КОРОНАС (Комплексные Орбитальные Наблюдения Активности Солнца). Запуски первых двух аппаратов КОРОНАС-И (1994) и КОРОНАС-Ф (2001) позволили получить новые данные о структуре и динамике солнечной короны в интервале температур от 104 до 2*107 К, о влиянии нестационарных процессов, магнитного пересоединения, о возникновении вспышек и протуберанцев. Работа станции КОРОНАС-Ф оказалась особенно успешной, так как совпала с максимумом активности Солнца. Новый метод на приборном комплексе – изображающая рентгеновская спектроскопия – предоставлял разрез солнечной атмосферы по высоте в виде совмещенных фотографий в девяти спектральных каналах. По материалам, собранным в этих и предыдущих проектах, И.А. Житник защитил докторскую диссертацию.
    Запуск аппарата КОРОНАС-Фотон с комплексом телескопов ТЕСИС состоялся 30 января 2009 года. Данные поступали с февраля по конец ноября 2009 года, в период аномально глубокого солнечного минимума; такие уникальные условия дали возможность наблюдать космические транзиенты и гамма-всплески. К сожалению, после ряда сбоев в системе электроснабжения космического аппарата комплекс был отключен 1 декабря 2009 года.
Сейчас планируется следующий этап исследований: проект "Интергелиозонд". Орбита космического аппарата позволит выполнить внеэклиптические измерения магнитных полей вблизи полюсов Солнца, механизмов нагрева солнечной короны и ускорения солнечного ветра, наблюдения с близких расстояний.  Остаются нерешенные вопросы, касающиеся механизма солнечного динамо и 11-летнего цикла. Многие проблемы представляют общий астрофизический интерес, поскольку аналогичные явления происходят и на других звездах. К сожалению, Игорь Александрович Житник не станет свидетелем работы этого аппарата.
    Пройдя путь от инженера до заведующего лабораторией, Игорь Александрович работал почти без выходных, не брал отпуска, в его комнате все свободное пространство занимали черновики, книги, распечатанные фотографии с телескопов. Он лично руководил созданием новых бортовых приборов: рентгеновских зеркальных телескопов, спектрогелиометров, коронографов. Ездил на пуски космических аппаратов, принимал участие в анализе и обработке результатов, выступал на международных конференциях в разных странах мира, опубликовал более 90 работ, в 2003 году стал доктором физико-математических наук. И.А. Житник был лауреатом Государственной премии СССР по науке и технике и премии Правительства РФ, был награжден высшей наградой Роскосмоса – знаком Циолковского, медалями Федерации космонавтики России: имени К.Э. Циолковского, М.В. Келдыша и Ю.А. Гагарина.
Игорь Александрович очень уважал спорт. В детстве учился кататься на одном коньке, приматывая его к ботинку и отталкиваясь другой ногой. В студенческие годы заработал 1 разряд по легкой атлетике, горным лыжам. Потом еще много лет катался на водных лыжах, выполнил норму мастера спорта. Прекрасно играл в большой теннис.
Несмотря на активную научную деятельность, Игорь Александрович всегда находил время для семьи, в том числе шестерых внуков. Из командировок привозил подарки, на праздники придумывал что-то нестандартное и интересное. Рассказами о космосе, о запусках ракет он зажигал огоньки в детских сердцах и своим примером показывал, каким целеустремленным, ответственным, трудолюбивым и увлеченным может быть ученый и изобретатель, – не только в физике, но и во всей жизни. Он передавал свой опыт следующему поколению студентов и молодых сотрудников, пришедших в лабораторию рентгеновской спектроскопии Солнца. Там каждому в качестве настольной книги давали его докторскую диссертацию.
    На протяжении 48 лет, до самой последней минуты, рядом с ним была его жена, Элеонора Юльевна Баринова, окончившая Физический факультет МГУ и также работавшая в ФИАН.
    Светлым осенним днем его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Выражаем глубокое соболезнование его родным, друзьям и коллегам, и верим, что Игорь Александрович навсегда останется в их памяти так же, как его вклад останется в истории исследования космоса.
 
13/09/2013
   Ученые сделали новые снимки скопления галактик Abell 1689, которое является крупнейшей гравитационной линзой. При помощи космического телескопа «Хаббл» астрономы смогли рассмотреть намного больше деталей, чем на прошлых изображениях. По предварительным оценкам, Abell 1689 может содержать не 10, а 160 тысяч шаровых звездных скоплений. Подробности приводятся на официальном сайте космической обсерватории.
   Новые изображения получены в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне. Суммарная экспозиция достигла 34 часов, что тоже значительно больше, чем при предыдущих наблюдениях в 2002 году, когда ученые ограничились 13 часами. Установленная во время последнего техобслуживания камера Advanced Camera for Surveys позволила существенно уменьшить побочную засветку, уменьшить уровень шумов и в результате на изображениях видно значительно больше деталей.
   Астрономы подчеркивают то, что в скоплении галактик (кластере) находится очень много шаровых звездных скоплений. В сообщении указывается, что во всем Млечном пути таковых известно лишь 150, в то время как уже анализ снимков 2002 года Abell 1689 давал оценку в 10 тысяч скоплений. Изображения с меньшей засветкой позволили исследователям говорить о 160 тысячах шаровых скоплений и, как утверждается на сайте космической обсерватории, «такое их число в одном кластере является уникальным случаем».
   Abell 1689 является одной из самых известных гравитационных линз. Наличие в сравнительно небольшой по сравнению с расстоянием от Abell 1689 до Земли области сразу многих галактик приводит к тому, что сильное гравитационное поле отклоняет в сторону лучи света от объектов на заднем плане. Характерные полосы и дуги на снимке подтверждают предсказания общей теории относительности; гравитационные линзы используются для наблюдения за особо удаленными объектами, а в меньших масштабах эффект гравитационного линзирования можно применять для поиска экзопланет, отклоняющих свет звезд своей гравитацией, пишет Лента.РУ.
13/09/2013
   Астрономы NASA наметили несколько астероидов, среди которых будут в 2014 году искать наиболее подходящий для захвата и буксировки к Земле. Окончательное решение ученые примут после детального изучения объектов. Подробности со ссылкой на участников конференции AIAA SPACE 2013 в Сан-Диего, США, приводит Space.com.
   Ранее астрономы нашли 14 астероидов, которые можно за несколько лет доставить к Земле при помощи специального буксира, а на прошедшей 11 сентября телеконференции старший научный сотрудник программы по изучению околоземных объектов NASA Пол Чодас заявил, что астрономы выбрали для более детального исследования три астероида из 14.
   Чодас подчеркнул, что пока ученые не могут определить размеры выбранных небесных тел, поэтому отбор проведен только по орбитальным параметрам. В 2014 астрономы проведут дополнительное исследование, после чего еще одна, окончательная, проверка запланирована на 2016 год. На конференции также было сказано, что NASA получило 400 предложений по исследованию астероида в рамках специально организованного конкурса научных проектов и 96 идей было отобрано для обсуждения в начале октября.
   Предполагается, что уже в 2014 году начнется детальная проработка проекта буксира. На эти цели в бюджете NASA на 2014 год, направленном Бараком Обамой на утверждение в Конгресс США, отведено сто миллионов долларов. Вся программа, которая разбита на несколько стадий, по предварительным оценкам обойдется в два миллиарда, включая полет к астероиду астронавтов на новом космическом корабле «Орион».
   Предполагается, что в 2017 году к астероиду отправят специально сконструированный аппарат, который поместит астероид в раскладывающийся полый «стакан» и затем включит двигатели, позволяющие корректировать орбиту аппарата вместе с захваченным небесным телом. Полет к Земле займет около трех лет и в итоге астероид должен оказаться на окололунной орбите, куда можно будет послать «Орион» с астронавтами для сбора образцов и детального исследования находки, пишет Лента.РУ.
 
12/09/2013
   12 сентября 2013 г. руководители проекта американской межпланетной станции Voyager 1 официально объявили о выходе космического аппарата в межзвездное пространство. Произошло это более года назад, 25 августа 2012 г., однако потребовалось больше года, чтобы получить надежные подтверждения случившегося.
    В августе 2012 г., когда Voyager 1 находился на расстоянии 122 а.е. от Солнца, его приборы зарегистрировали значительный рост количества ионов высоких энергий и обвальное снижение количества ионов низких энергий. Однако для независимого подтверждения требовались данные о напряженности магнитного поля и о плотности плазмы в области полета КА.
    Их удалось получить 9 апреля 2013 г., в условиях солнечной вспышки, когда прибор для измерения плазменных волн PWS уловил колебания плазмы с частотой 2.6 кГц, которая соответствовала плотности электронной плазмы 0.08 / см3. Рост этого параметра в 40 раз по сравнению с предыдущим значением сочли достаточным подтверждением августовских данных о концентрации ионов. Дополнительная обработка результатов измерений за ноябрь и октябрь 2012 г. позволила выявить аналогичные колебания и окончательно подтвердить вывод о выходе КА Voyager 1 из гелиосферы в межзвездное пространство в августе 2012 г.
    Voyager 1 и аналогичный ему Voyager 2 – самые далекие посланцы человечества и самые старые работающие межпланетные аппараты. Они были запущены в сентябре и августе 1977 г., провели пионерские исследования внешних планет – Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна – и работают до настоящего времени.
 
12/09/2013
   В далеком 2004 году консорциумом итальянских, голландских и немецких астрономов был начат амбициозный проект поиска транзитных экзопланет с помощью детектора OmegaCam на телескопе VST. Проекту было гарантировано 26 ночей наблюдательного времени, темп открытий ожидался на уровне 10-15 новых транзитных планет в год. Однако из-за постоянных задержек строительства телескопа и его ввода в эксплуатацию проект OmegaTranS сначала был отложен, а потом и вовсе отменен.
   В 2006 году участники проекта смогли договориться о наблюдениях по программе OmegaTranS на 2.2-метровом телескопе Южно-Европейской обсерватории в Ла Силья (Чили). В 2006-2008 годах они провели наблюдения площадки небесной сферы размером 34х33 угловые минуты в созвездии Муха (общее время наблюдений составило 129 часов). Были получены кривые блеска 16 тысяч звезд. К сожалению, подавляющее большинство из них очень тусклые (16-19 видимой звездной величины), что сильно затрудняет проверку планетной природы возможных кандидатов методом измерения лучевых скоростей родительских звезд. Пока из всех кандидатов подтвержденным оказался только один – горячий гигант POTS-1 b.
   Видимая звездная величина звезды POTS-1 достигает +17.94 ± 0.03! Это оранжевый карлик спектрального класса K5 V, чья масса оценивается в 0.70 ± 0.05 солнечных масс, радиус – в 0.59 ± 0.02 солнечных радиусов, светимость в ~8.5 раза меньше светимости Солнца. Из-за тусклости родительской звезды измерение массы планеты было проведено с большими погрешностями.
    Итак, масса горячего юпитера POTS-1 b оценивается в 2.31 ± 0.77 масс Юпитера, радиус равен 0.94 +0.04/-0.05 радиусов Юпитера. Планета вращается вокруг своей звезды на расстоянии 0.0373 ± 0.0009 а.е. и делает один оборот за 3.16063 земных суток.
    Авторы открытия отмечают, что POTS-1 b интересен относительно высокой массой и средней плотностью для горячего юпитера, вращающегося вокруг K-карлика.

   Еще один хороший транзитный кандидат POTS-C2 b радиусом 1.3 ± 0.2 радиуса Юпитера, обнаруженный в рамках текущего обзора, ожидает независимого подтверждения.
   В заключении своей статьи авторы сетуют на малую площадь изученного участка небесной сферы, не позволившую им найти хороших транзитных кандидатов у более ярких звезд, пишет сайт Планетные системы.

12/09/2013
   Астрономы представили на Европейском планетологическом конгрессе в Лондоне первый атлас астероида Веста — карты масштабом 2 километра на сантиметр были созданы на основе снимков высокого разрешения с зонда Dawn, который посетил астероид в 2011-2012 годах, передает РИА Новости.
    "Создание атласа было трудоемкой задачей — при составлении каждого его листа было использовано около 400 снимков. Атлас показывает, как велики перепады высот на поверхности такого небольшого тела, как Веста. На южном полюсе глубина кратера Северина достигает 18 километров, а всего через несколько сотен километров от него возвышается семикилометровый горный пик", — сказал один из авторов атласа Томас Роач (Thomas Roatsch), сотрудник германского аэрокосмического агентства DLR.
 
12/09/2013
   Топливо у европейского спутника GOCE, предназначенного для измерения гравитации Земли, может закончиться примерно в середине октября, после чего он начнет падать на Землю, сообщил координатор проекта, сотрудник ESA Рюне Флобергаген (Rune Floberghagen).
    Инженеры предполагают, что топливо у спутника GOCE закончится 16-17 октября, плюс-минус две недели, после чего его падение займет около трех недель. "Некоторым спутникам требуются десятилетия на возвращения после окончания работы, нашему спутнику потребуется не более трех недель на то чтобы войти в атмосферу", — сказал Флобергаген, чьи слова цитирует Би-би-си.
    При вхождении в атмосферу большая часть аппарата весом в тонну сгорит, и поверхности Земли достигнет лишь около четверти спутника, которая рассыплется на 40-50 фрагментов. При этом больше всего шансов уцелеть у градиометра — основного прибора спутника, предназначенного для изучения гравитационного поля Земли, который сделан из композиционного углеграфитового материала. Предсказать, где именно упадут фрагменты спутника, сейчас невозможно.
    Спутник GOCE (Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer) был запущен в марте 2009 года. Он предназначен для исследования гравитационного поля Земли и постоянных океанских течений. Установленные на нем приборы в марте 2011 года впервые позволили получить сверхточную гравитационную карту планеты, а также провести картирование границы литосферы и мантии с высоким разрешением.
    GOCE располагает ионными двигателями, которые позволяют снижать орбиту спутника для увеличения точности измерений гравитации Земли и при этом не дают ему упасть. В последний год работы спутника ученые снижали его орбиту несколько раз. Некоторые автоматические системы, отслеживающие траектории спутников, приняли это за падение, что в свою очередь привело к появлению в СМИ сообщений о его возвращении на Землю уже в сентябре 2012 года, передает РИА Новости.
 
09/09/2013
   Инженеры Европейского космического агентства (ESA) завершили постройку спектрографа NIRSpec. Это один из инструментов, который будет установлен на призванном заменить Hubble телескопе James Webb, запуск которого в космос запланирован на 2018 год. Подробности приведены на официальном сайте агентства.
    NIRSpec будет анализировать излучение с длиной волны от 600 нанометров (красно-оранжевый свет) до 5 микрометров. Прибор позволяет одновременно наблюдать до ста источников излучения в поле зрения телескопа, которое будет охватывать 9 угловых минут. Несмотря на то, что инструмент имеет размеры 1,9 x 1,3 x 0,7 метра, его масса составляет 220 килограммов: вес спектрографа конструкторы уменьшили за счет использования карбида кремния. Этот материал, как утверждается на сайте агентства, обладает очень высоким соотношением прочности к массе, а также крайне низким коэффициентом температурного расширения.
    При помощи инфракрасного спектрографа исследователи рассчитывают изучить атмосферу экзопланет, а также получить новые данные о процессе формирования звезд. Телескоп James Webb будет в 2018 году выведен при помощи ракеты-носителя Ариан-5 во вторую точку Лагранжа, расположенную на оси Земля-Луна в 1,5 миллионе километров от нашей планеты. Специальный экран закроет телескоп от Солнца, обеспечив низкую рабочую температуру и, как следствие, возможность вести наблюдение за холодными объектами. Зеркало диаметром 6,5 метров будет составным.
    NIRSpec является вторым инструментом, которое ESA поставляет для совместного с NASA проекта. Телескоп «Джеймс Уэбб», в отличие от своего предшественника, будет необслуживаемым и должен проработать не менее десяти лет, пишет Lenta.ru.
 
07/09/2013
   7 сентября 2013 года в 03:27 UTC (07:27 мск) со стартового комплекса 0В Средне-Атлантического регионального космопорта на о. Уоллопс, шт. Вирджиния, США, стартовыми командами компании Orbital Sciences Corporation осуществлен пуск ракеты-носителя Minotaur-5 с лунным зондом LADEE [Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer]. Пуск успешный, космический аппарат выведен на опорную околоземную орбиту.
    Схема полета зонда предполагает его вывод на высокоэллиптическую орбиту, где он будет оставаться около 23 дней. В этот период ученые проведут первые проверки бортового оборудования и научных приборов. Потом в течение недели специалисты переведут зонд на высокую окололунную орбиту, которая затем будет постепенно понижаться до рабочей орбиты высотой около 50 километров.
    После 40 дней проверки, калибровки и настройки научных приборов начнется 100-дневная научная фаза миссии. Зонд займется своими прямыми обязанностями — сбором научных данных.
     Главная задача аппарата LADEE — исследование крайне разреженной лунной атмосферы и пылевых частиц у ее поверхности. Лунную атмосферу, которая в триллионы раз тоньше атмосферы Земли, специалисты называют экзосферой. Подобная экзосфера, согласно современным данным, существует вокруг Меркурия и вокруг многих спутников планет-гигантов. Она содержит как молекулы газа (в основном происходящего из солнечного ветра гелия), так и микроскопические частицы твердых веществ — пыль. Последняя, возможно, отвечает за образование своеобразного свечения, которое впервые увидели астронавты «Аполло».
   Для проведения наблюдений аппарат оснащен масс-спектрометром NMS (напоминающим инструмент SAM аппарата «Кьюриосити»), ультрафиолетовым спектрометром UVS и уловителем частиц пыли LDEX. Для передачи данных на Землю аппарат, помимо обычного радиоканала, будет использовать лазерную оптическую систему. В случае успеха LADEE станет первым космическим аппаратом для исследования дальнего космоса, с которым будет установлена подобная высокоскоростная связь.
 
06/09/2013
   В конце августа в Архиве электронных препринтов появилось сразу две статьи, посвященные транзитному очень теплому нептуну GJ 3470 b. Первая из них, опубликованная группой американских астрономов под руководством Яна Кроссфилда (Ian J. M. Crossfield), посвящена трансмиссионной спектроскопии этой планеты в диапазоне 2.09-2.36 мкм. Во второй, опубликованной итальянскими астрономами во главе с Валерио Нашимбени (V. Nascimbeni), сравнивается глубина транзитов GJ 3470 b на волнах 357.5 нм (ближний ультрафиолетовый диапазон) и 963.5 нм (ближний ИК). Обе работы существенно дополняют друг друга.
   Планета GJ 3470 b была открыта в 2012 году методом измерения лучевых скоростей родительской звезды с помощью спектрографа HARPS. В том же году были обнаружены транзиты этой планеты по диску своей звезды. Знание одновременно массы, радиуса и средней плотности GJ 3470 b позволило получить существенные ограничения на ее состав и внутреннее строение.
   На данный момент существуют следующие оценки параметров планеты GJ 3470 b: масса – 13.9 ± 1.5 масс Земли, радиус – 4.83 ± 0.21 радиусов Земли, средняя плотность – 0.72 ± 0.13 г/куб.см. Планета вращается вокруг своей звезды – красного карлика спектрального класса M1.5 V – по близкой к круговой орбите на расстоянии 0.036 а.е. (~14.2 звездных радиусов), и делает один оборот за 3.33665 земных суток. Эффективная температура планеты составляет 600-800К. Предполагается, что GJ 3470 b окружена протяженной водородно-гелиевой атмосферой, чья масса достигает ~10% полной массы планеты.
   Что же нового о GJ 3470 b удалось узнать спектральными методами?
   Группа Кроссфилда проводила наблюдения на телескопе Кек I с помощью спектрографа MOSFIRE. По их данным, трансмиссионный спектр (зависимость глубины транзита от длины волны) планеты GJ 3470 b в диапазоне 2.09-2.36 мкм в пределах погрешностей измерений оказался плоским. Это исключает лишенную облаков атмосферу солнечного химического состава с достоверностью 5.4 сигма. Также была практически исключена атмосфера солнечного химического состава, в 50 раз обогащенная тяжелыми элементами (с достоверностью 3.8 сигма). Авторы статьи приходят к выводу, что либо в атмосфере GJ 3470 b есть плотная высотная дымка неизвестного состава, либо атмосфера состоит из достаточно тяжелых газов (например, из водяного пара), что приводит к ее малой эффективной высоте.
   Тем самым, повторилась история с планетой GJ 1214 b, также имеющей плоский трансмиссионный спектр, который уже давно пытаются объяснить с помощью двух конкурирующих гипотез – атмосферы из водяного пара или водородно-гелиевой атмосферы с оптически толстой дымкой.
    Однако, в отличии от планеты GJ 1214 b, чья средняя плотность составляет 1.6 ± 0.6 г/куб.см, планета GJ 3470 b имеет гораздо более низкую среднюю плотность, что ограничивает сверху содержание в ее составе тяжелых элементов. По расчетам авторов статьи, средняя молекулярная масса ее атмосферы не может превышать ~9 (т.е. обогащение атмосферы тяжелыми элементами относительно солнечного значения не может превышать ~200). Отсутствие в спектре планеты следов метана, имеющего в области 2.1-2.4 сильные полосы поглощения, говорит о возможных фотохимических процессах в атмосфере GJ 3470 b, приводящих к разрушению метана и появлению углеводородной (толиновой?) дымки, аналогичной дымке в атмосферах Сатурна и Титана. Подробней на сайте Планетные системы.
 
05/09/2013
   НАСА выделит 13,8 миллиона долларов 11 исследовательским группам, победившим в конкурсе на лучшие проекты по изучению воздействия космической радиации на живые организмы, говорится в сообщении на сайте агентства.
    Одно из главных препятствий на пути дальних космических экспедиций — огромные дозы радиации, которые получат космонавты. Так, при помощи прибора RAD, установленного на марсоходе Curiosity, ученые выяснили, что при полете к Марсу путешественники получат потенциально смертельную дозу космической радиации — свыше 1 зиверта ионизирующего излучения. Надежных средств защиты космонавтов от космической радиации во время межпланетных полетов пока не существует.
    НАСА отобрало 11 заявок на исследования, поданных государственными и частными американскими научными организациями, на конкурс агентства. Их суммарное финансирование составит 13,8 миллиона долларов, срок реализации проектов — от 1 до 4 лет. Ученые будут исследовать влияние радиации на риск возникновения рака, сердечно-сосудистых заболеваний и последствия облучения для умственных способностей человека.
    Например, Сюзанна Роси из университета Калифорнии в Сан-Франциско будет исследовать влияние окислительного стресса и воспаления, развившихся вследствие воздействия радиации, на функции синапсов, "смычек" между нервными клетками, а Ульрик Людерер из Калифорнийского университета в Ирвине займется вопросами влияния заряженных частиц на яичники.
    Исследование еще одного получателя гранта НАСА, Митчелла Туркера из Орегонского университета здоровья и науки, будет посвящено связи между мутагенезом и нестабильностью генома после облучения заряженными частицами в живом организме. А Эндрю Выробек из Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли будет изучать воздействие радиации на молекулярные характеристики сосудистого сплетения желудочков мозга, и риск повреждения гиппокампа и возникновения болезней центральной нервной системы вследствие облучения, передает РИА Новости.
 
05/09/2013
   Специалисты НАСА потеряли связь с зондом "Дип Импакт" (Deep Impact), который ранее исследовал кометы и астероиды, причины сбоя установлены, ученые пытаются решить проблему, говорится в сообщении на сайте миссии.
    "Мы не получили ни одного из ожидавшихся нами снимков кометы ISON из-за проблем с космическим аппаратом. Связь с ним была потеряна в промежутке между 11 и 14 августа (сеансы связи проходят только раз в неделю). Последний сеанс связи прошел 8 августа. После больших усилий команда установила причину сбоя, и теперь пытается определить наилучший способ для восстановления связи", — сообщил руководитель миссии Майкл А'Херн (Michael A'Hearn) из университета Мэриленда.
    Несмотря на то, что миссия "Дип Импакт", начавшаяся еще в январе 2005 года, была официально завершена, группа, занимавшаяся этим проектом, получает небольшое финансирование для поддержания связи и операции с аппаратом, который еще может быть использован для "свидания" с астероидом 2002 GT после 2020 года.
    Ранее ученые с помощью камер зонда провели серию наблюдений кометы Гаррарда, а также съемку кометы ISON (C/2012 S1), которая сейчас приближается к Солнцу. В настоящее время группа планировала получить новую серию снимков кометы ISON, но сбой с аппаратом помешал этому, передает РИА Новости.
   Американские исследователи, работающие с аппаратом «Дип Импакт» (Deep Impact) в рамках программы изучения комет и астероидов EPOXI, назвали причину потери связи с космическим зондом. По словам специалистов NASA, сейчас с земли пытаются передать команды, которые могут вернуть аппарат в правильное положение. Подробности приводит Nature News.
   «Дип Импакт» развернуло относительно Земли и Солнца так, что его узконаправленная антенна оказалась повернута в сторону от нашей планеты. Сейчас исследователи пытаются определить, в каком положении оказался зонд, и передать на борт команды, которые помогут вернуть аппарату правильную ориентацию. Помимо узконаправленной высокочувствительной антенны, «Дип Импакт» имеет вторую антенну, которая могла бы принять сигнал и при отклонении основной, поэтому ученые говорят, что команды могут достигнуть цели.
   По словам специалистов NASA, основной проблемой является то, что из-за потери ориентации вдали от оптимального положения оказались солнечные батареи. Это приводит к потере их мощности, которая в пределе может означать фактическое лишение аппарата электропитания. Емкости бортовых аккумуляторов хватит не более, чем на несколько дней и после разрядки батарей «Дип Импакт» можно будет считать потерянным.
 
05/09/2013
   Специалисты НАСА отобрали около 100 лучших предложений по поиску опасных астероидов, исследованию и методам предотвращения угрозы — их авторы смогут представить свои идеи на специальном семинаре в конце сентября, сообщает аэрокосмическое агентство.
    В июне НАСА объявило, что готово принять от государственных ведомств, частных компаний и энтузиастов идеи и предложения, связанные с астероидной инициативой агентства. В частности, все желающие приглашались делиться свежими идеями, касающимися методов поиска астероидов, снижения их скорости вращения, изменения их орбиты, доставки на Землю образцов вещества, и решения других связанных с этим проблем.
    Всего НАСА получило более 400 предложений от частных фирм, университетов, международных организаций и отдельных людей, из которых были выбраны 96 лучших идей. "Этот богатый набор инновационных идей, собранных со всего мира, даст нам большое количество информации, которая поможет двигаться вперед. Мы уже сделали много, прорабатывая планы миссии, и мы с нетерпением ждем возможности обсудить присланные предложения", — сказал заместитель главы НАСА Роберт Лайтфут (Robert Lightfoot).
    Это обсуждение пройдет в НАСА на открытом семинаре 30 сентября — 2 октября, передает РИА Новости.