Новости астрономии

14/10/2015
   Хотя в настоящее время появились свидетельства, указывающие на то, что на Марсе может находиться небольшое количество жидкой воды, однако в основном сегодня эта планета холодная и засушливая. Однако три миллиарда лет назад ситуация на Красной планете могла быть совершенно иной.
   В 2012 г. марсианский ровер НАСА Curiosity передал на Землю снимки, демонстрирующие убедительные подтверждения того, что некогда на поверхности Красной планеты текли потоки воды. Небольшие, округлые и гладкие камни могли обрести свою форму, лишь проходя в свое время по руслу реки и истираясь в процессе такого прохождения.
   В новом исследовании двое ученых – Дуглас Жеролмак, геофизик из Университета штата Пенсильвания, США, и Габор Домокос из Будапештского технологического университета, Венгрия – задались фундаментальным для геологии вопросом: можно ли, используя лишь данные о форме камня, сказать, сколько километров по дну реки он прошел как на Марсе, так и на других планетах?
   Оказалось, что можно. В новом исследовании ученые сообщают о разработанном ими методе количественной оценки расстояния, пройденного камнем по дну реки, основанного на подсчете числа точек статического равновесия камня, уменьшающегося с увеличением пройденной дистанции. Сначала исследователи успешно подтвердили работоспособность своего метода как в лаборатории, где абразивное истирание камней осуществлялось в барабанах, так и «в природе» на Земле, анализируя образцы камней, путешествующих по руслу горной реки в Пуэрто-Рико и сравнивая результаты этого анализа с данными компьютерного моделирования. Затем метод был перенесен на марсианские условия – с вводом поправки на сниженную гравитацию планеты – что дало возможность определить, что обнаруженные ровером Curiosity округлые камни прошли по дну древней марсианской реки примерно 50 километров.
   Исследование вышло в журнале Nature Communications.
 
14/10/2015
   Астероидно-кометная опасность становится комплексной глобальной проблемой, стоящей перед всем человечеством, предупреждает МЧС России.
    К крупным космическим объектам относятся астероиды, диаметр которых составляет более километра. На Земле известно порядка 120 очень крупных астероидных кратеров, в России самый крупный из них — Попигайская котловина на севере Сибирской платформы. Размеры внутреннего кратера составляют 75 километров, внешнего — 100 километров; катастрофа произошла примерно 36 миллионов лет назад.
    Падением одного крупного метеорита некоторые ученые объясняют массовое исчезновение живых организмов около 250 миллионов лет назад. Другой метеорит, по гипотезе Луиса Альвареса, привел к вымиранию динозавров.
    Сравнительно меньшие объекты также представляют серьезную угрозу Земле, поскольку их взрывы вблизи населенных пунктов в результате ударной волны и нагрева могут привести к значительным разрушениям, соизмеримым с поражением от атомного взрыва. Только по случайности падение в ненаселенный район Тунгусского метеороида 1908 года не вызвало таких последствий.
    "Долгое время проблема АКО (астероидно-кометная опасность) была предметом изучения для узкого круга специалистов, но теперь она осознается гораздо более широко как комплексная глобальная проблема, стоящая перед человечеством", – говорится в материалах международного конгресса "Глобальная и национальные стратегии управления рисками катастроф и стихийных бедствий", имеющихся в распоряжении РИА Новости.
    В документе отмечается, что наиболее ярким недавним проявлением реальности проблемы АКО "стало челябинское событие 15 февраля 2013 года, когда в атмосферу Земли над территорией Челябинской области вошло космическое тело размером около 17 метров".
    "Этот вход наблюдался как прохождение болида, сопровождавшееся сильным взрывом, воздушной ударной волной, световым и электромагнитным излучением, сейсмическим и акустическим возмущением. Общий ущерб был значителен (до миллиарда рублей), за медицинской помощью обратилось более 1600 человек", – подчеркивается в докладе.
 
14/10/2015
   Изучение спиральных галактик, наблюдаемых «сбоку», показало, что «гало» из космических лучей и магнитных полей, расположенные «над» и «под» плоскостью диска галактики, более широко распространены во Вселенной, чем считалось ранее.
   Международная команда астрономов использовала телескоп Karl G. Jansky Very Large Array (VLA) для изучения 35 спиральных галактик, наблюдаемых «сбоку» и находящихся на расстояниях от 11 до 137 миллионов световых лет от Млечного пути. В этом исследовании ученые использовали новую способность телескопа VLA, которая появилась у этого инструмента после завершения 10-летнего проекта по его обновлению и состоит в обнаружении более слабого, чем было возможно ранее, излучения в радиодиапазоне.
   «Мы знали раньше, что такие гало существуют, однако теперь мы показали, что эти образования намного шире распространены среди спиральных галактик, чем мы могли себе представить», – пояснил Джудит Ирвин из Университета Куинс, Канада, руководитель проекта.
   Чтобы увидеть, насколько обширным является типичное гало, исследователи привели путем компьютерной обработки снимки каждой из 30 исследуемых галактик к одному диаметру, после чего объединили их в единое комбинированное изображение. Результатом такой обработки стал «зрелищный снимок, демонстрирующий, что космические лучи и магнитные поля не только пронизывают сам диск галактики, но и простираются на большое расстояние вверх и вниз от галактического диска».
   Исследование вышло в журнале Astronomical Journal.
 
14/10/2015
   Околоземные объекты (NEO) представляют собой астероиды или кометы, которые лежат на близких к Земле орбитах и поэтому представляют потенциальную угрозу для человечества. Астероид, который обрушился на Челябинск в прошлом году, являлся NEO диаметром порядка 40 метров. В то время как обнаружить NEO в видимом свете довольно легко, наблюдая перемещения этого объекта по небу каждую ночь, однако определить размер космического камня и ту потенциальную угрозу, которую он несет для нас, намного сложнее, так как видимая яркость этого объекта определяется двумя факторами: как размером, так и отражательной способностью. Астрономы из Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра (CfA) в течение нескольких лет использовали инфракрасную камеру IRAC космического телескопа «Спитцер» для измерения количества инфракрасного излучения, испускаемого NEO, и, совместно с измерениями в оптическом диапазоне, для определения их вероятных размеров.
   NEO, предположительно, представляют собой обломки, образующиеся в результате столкновений, которые происходят в Главном астероидном поясе Солнечной системы. На сегодняшний день известно свыше 10000 NEO. Короткопериодические кометы также могут представлять собой NEO, но в отличие от астероидов их источником является не Главный астероидный пояс, а пояс Койпера, расположенный в Солнечной системе за пределами орбиты Нептуна. Орбиты этих небесных тел возмущены в результате гравитационных воздействий гигантских планет, поэтому некоторые из этих NEO в конечном счете начинают проходить довольно близко к Солнцу и становятся активными, формируя «хвост» при приближении к центральной звезде нашей планетной системы. По истечении определенного времени все летучие вещества испаряются, и комета вновь «засыпает». В результате, оказывается вполне вероятным, что среди NEO можно встретить значительное число «мертвых» комет.
   Астрономы из CfA Джо Хора, Джованни Фацио и Говард Смит совместно с коллегами сообщили два года назад об открытии, состоящем в том, что NEO «Дон Кихот» на самом деле является «мертвой» кометой – ученые смогли найти тусклый хвост, характерный для кометы, на инфракрасных снимках этого объекта. Теперь эти ученые и их коллеги завершили статистический анализ всего каталога NEO в поисках возможных короткопериодических комет, используя при этом комбинацию из орбитальных параметров исследуемых объектов и альбедо их поверхностей, вычисленных на основе анализа снимков в ближнем ИК-диапазоне. Исследователи обнаружили, что примерно 0,3-3 % умеренно ярких NEO на самом деле являются «уснувшими» короткопериодическими кометами.
   Исследование было опубликовано на сайте предварительных научных публикаций arxiv.org
 
14/10/2015
   Эта планетарная туманность называется PK 329-02.2 и находится в созвездии Наугольника Южного полушария звездного неба. Её также часто называют Мензел 2, или Mz 2, в честь астронома Дональда Мензела, открывшего эту туманность в 1922 г.
   Когда звезды с массой, примерно равной массе Солнца, достигают последних стадий своего жизненного цикла, они сбрасывают внешние оболочки в космическое пространство, и превращаются в сверкающие газовые облака, называемые планетарными туманностями. Выбросы массы при «выгорании» звезды происходят неравномерно по различным направлениям и по времени, а потому планетарные туманности часто принимают замысловатые очертания. В случае туманности Мензел 2 наблюдается закручивающееся в некое подобие спирали голубое облако, проходящее ровно через две звезды, лежащие близ центра спирали. В 1999 г. астрономы открыли, что звезда, расположенная на снимке справа вверху, является на самом деле центральной звездой этой туманности, а звезда, находящаяся в левой нижней части снимка, по всей вероятности, представляет собой звезду-компаньона этой центральной звезды.
   На протяжении тысяч лет ядро звезды будет продолжать оставаться внутри этого газового «кокона», а после этого в течение нескольких лет яркость газового «кокона» будет уменьшаться по мере того, как газ будет постепенно распределяться в окружающем его космическом пространстве. В изогнутой форме туманности Мензел 2 словно читается последнее прощание звезды с этим миром перед её бесповоротным превращением в белого карлика.
 
12/10/2015
   После выхода из строя второго маховика системы ориентации космический телескоп им. Кеплера мониторит наблюдательные площадки, расположенные вдоль эклиптики, в рамках расширенной миссии K2. Наблюдение одной площадки называется наблюдательной кампанией, каждая наблюдательная кампания длится 80-83 земных суток. Расположение наблюдательных площадок и расписание кампаний можно посмотреть здесь:
http://keplerscience.arc.nasa.gov/K2/docs/Outreach/K2-horiz-litho_28May2014.pdf
Так, 12 октября 2015 года «Кеплер» приступил к наблюдениям 7-й площадки, ее мониторинг продлится до 15 января 2016 года.
Двухпланетная система K2-19 (EPIC 201505350) была открыта во время первой наблюдательной кампании, продлившейся с 30 мая по 21 августа 2014 года. Система включает в себя две транзитные планеты с радиусами ~7.2 и ~4.2 радиусов Земли и орбитальными периодами 7.92 и 11.91 земных суток, вращающиеся вокруг звезды главной последовательности раннего класса K. Планеты близки к орбитальному резонансу 3:2 и должны сильно взаимодействовать друг с другом, обеспечивая заметные вариации времени наступления транзитов.
6 октября 2015 года в Архиве электронных препринтов появилось сразу две статьи, посвященные измерению массы планет в системе K2-19 TTV-методом. Одну статью опубликовала группа японских астрономов, наблюдавшая звезду K2-19 на 8.2-метровом телескопе Субару, а также получивших фотометрию нескольких транзитных событий на телескопах FLWO, TRAPPIST и OAO. Вторую статью опубликовали европейцы, наблюдавшие транзиты в системе K2-19 на трех телескопах субметрового класса (NITES, C2PU/Omicron и Belesta), а также попытавшихся измерить колебания лучевой скорости звезды с помощью спектрографа SOPHIE. Оба научных коллектива получили оценки масс планет, в пределах погрешностей согласующиеся друг с другом.
Кроме того, японцы получили снимки окрестностей звезды K2-19 с помощью системы адаптивной оптики HiCIAO, установленной на телескопе Субару, и убедились в отсутствии звездных компаньонов, способных имитировать транзитные сигналы планет или загрязнить своим светом кривую блеска родительской звезды.
Проанализировав вариации времени наступления транзитов внутренней планеты – субсатурна K2-19 b, японские астрономы смогли достаточно точно оценить массу внешней планеты – очень теплого нептуна K2-19 c. Эта масса оказалась равной или 21.4 ± 1.9 масс Земли, или 20.2 ± 2.7 масс Земли в зависимости от того, в какую сторону отличается отношение периодов обеих планет от точного резонанса 3:2 (пока это не ясно). С учетом размеров планеты (исследователи нашли, что ее радиус равен 4.37 ± 0.22 радиусов Земли) ее средняя плотность оказывается типичной для нептунов – ~1.43 г/куб.см. При этом массу внутренней планеты K2-19 b японцы измерить не смогли, они получили только верхний предел в 300 масс Земли.
Европейцы, со своей стороны, смогли оценить массы обеих планет, но с невысокой точностью. Они нашли, что масса внутренней планеты K2-19 b составляет 44 ± 12 масс Земли, а масса внешней K2-19 c – 15.9 +7.7/-2.8 масс Земли. Мы видим, что оценки массы нептуна K2-19 c у обеих научных групп в пределах погрешностей хорошо согласуются друг с другом. Средняя плотность субсатурна K2-19 b по оценкам европейцев оказывается равной 0.49 +0.26/-0.09 г/куб.см, т.е. перед нами планета, относящаяся к редкому переходному типу между нептунами и газовыми гигантами.
Космический телескоп им. Кеплера больше не будет наблюдать эту систему, каждая наблюдательная кампания не может длится более 83 суток. Однако будущие наблюдения транзитов с помощью космических телескопов TESS и ChEOPS позволят получить новые высококачественные кривые блеска звезды K2-19 и существенно уточнить массы обеих планет TTV-методом.
12/10/2015
   Запасы воды, обнаруженные на поверхности Луны, были доставлены туда в результате падений астероидов, а не комет, как предполагалось ранее. Используя компьютерное моделирование, ученые из Московского физико-технического института и Института динамики геосфер РАН открыли, что крупный астероид может доставить к поверхности Луны больше воды, чем все вместе взятые кометы, бомбардирующие поверхность естественного спутника Земли в течение одного миллиарда лет.
   Многочисленные подтверждения фактов наличия на поверхности Луны залежей водяного льда заставили ученых размышлять о природе этого феномена. Сначала исследователи считали, что вода на поверхности Луны находится в основном в форме льда внутри кратеров, находящихся в приполярных областях Луны, так как внутри этих кратеров расположены зоны, находящиеся в постоянной тени – так называемые «холодные ловушки». Однако дальнейшие исследования показали, что карта расположения «холодных ловушек» на поверхности Луны не соответствует карте расположения залежей воды. Тогда возникла версия, согласно которой вода находится в областях поверхности Луны, интенсивно облучаемых солнечными лучами, под слоем грунта, препятствующим испарению. Кроме того, ученые предположили, что вода может образоваться в результате взаимодействия атомов водорода солнечного ветра с кислородом. Также исследователи не исключали, что вода может находиться на поверхности Луны в связанном состоянии, то есть в форме гидратированных минералов.
   В новом исследовании Владимир Светцов и Валерий Шувалов из МФТИ при помощи разработанного ими алгоритма «СОВА» смоделировали падения на поверхность Луны различных небесных тел, начиная от комет и заканчивая астероидами, и выяснили, что источником воды на Луне являются именно астероиды, так как при падениях комет почти вся вода уходит в космическое пространство в результате испарения, в то время как в астероидах вода заключена в основном в гидратированных минералах, откуда она испаряется лишь при относительно высоких температурах. Поэтому при температурах, развиваемых во время космического столкновения астероида с поверхностью Луны, часть воды остается в составе твердой фазы, то есть внутри ударного кратера, объясняются исследователи.
   Работа вышла в журнале Planetary and Space Science.
 
11/10/2015
   Гигантская новая онлайн-галерея дает возможность людям всего мира взглянуть на фотографии, сделанные в течение легендарных лунных миссий серии «Аполлон» в конце 60-х – начале 70-х гг. прошлого века.
   Более 8400 необработанных снимков теперь загружены в онлайн-архив проекта «Аполлон». Целая галерея фотографий – организованных в группы под обложками журналов, на которых они в свое время публиковались – доступны на интернет-сайте службы обмена фотографиями Flickr.
   В целом в этой коллекции представлены все снимки, когда-либо сделанные на Луне, а также множество снимков, сделанных в течение других этапов миссии, сообщил интернет-изданию The Planetary Society создатель архива Кипп Тиг. Тиг запросил у НАСА эти снимки несколько лет назад для проекта, связанного с созданием веб-сайта Apollo Lunar Surface Journal для Эрика Джонса, на котором была размещена подробная информация о деятельности американских астронавтов на поверхности Луны.
 
11/10/2015
   На поверхности древнего Марса в течение продолжительного времени существовали озера, сообщается в новом исследовании. Это повышает шансы на то, что миллиарды лет назад на планете могла существовать жизнь.
   Группа пресноводных озер, расположенных внутри марсианского кратера Гейл, диаметр которого составляет 154 километра, вероятно, существовали на протяжении нескольких сотен тысяч лет непрерывно, и, возможно, даже дольше, согласно новому исследованию, базирующемуся на наблюдениях, выполненных при помощи ровера НАСА Curiosity. При этом отдельные водоемы из обнаруженной группы могли пересыхать полностью и вновь наполняться водой за указанный промежуток времени – но вся система озер внутри кратера Гейл существовала довольно долго, отмечают исследователи.
   «Даже если озеро пересохло, под ним остаются грунтовые воды, – сказал главный автор исследования Джон Гротцингер из Калифорнийского технологического института в Пасадене, США. – Если на Марсе когда-то была жизнь, то эта водная среда могла стать идеальным местом для микробов. И эти условия существовали на планете, по всей вероятности, миллионы, если не десятки миллионов лет».
   Ровер Curiosity ранее обнаружил близ места своей посадки на Красную планету свидетельства существования системы из озер и питающих их потоков внутри кратера Гейл примерно 3,5 миллиарда лет назад. В новом исследовании Гротцингер с коллегами приводят дальнейшую характеристику этой системы и оценивают продолжительность её существования. Ученые проанализировали фотографии, сделанные роботом Curiosity близ места его посадки на поверхности Марса, а также на протяжении всего 8-километрового пути вездехода к горе Шарп, возвышающейся на 5,5 километра в центральной части кратера Гейл.
   На снимках наблюдаются многочисленные свидетельства существования рек, речных дельт и озер внутри марсианского кратера, предположительно, сформировавшегося в результате мощного космического столкновения примерно 3,8 миллиарда лет назад. Потоки воды стекали с северных стенок кратера в его чашу, где находились озера. Максимальная глубина этих озер могла достигать нескольких десятков метров, считают ученые. Источником пресной воды, поставляемой в кратер, мог быть, предположительно, расположенный к северу от кратера Гейл обширный водный океан, испарения из которого конденсировались близ северного края кратера. Эта версия хорошо согласуется с повышенной концентрацией отложений осадочных пород в северной части кратера, поясняют исследователи.
   Исследование было опубликовано в журнале Science.
 
10/10/2015
   Новое исследование, проведенное группой ученых во главе с Саймоном Скаринги из Института внеземной физики общества Макса Планка, Германия, обращает наше внимание на один из наиболее важных, однако до сих пор не до конца понятых процессов в астрономии: аккрецию, или увеличение массы объекта путем гравитационного «стягивания» массы из окрестностей.
   «В нашей работе мы открыли соотношение, которое охватывает широкий спектр различных типов объектов, осуществляющих аккрецию, начиная от протозвезд, подобных нашему Солнцу во времена его «рождения», затем переходя к белым карликам, и от них – к сверхмассивным черным дырам с массами до одного миллиарда солнечных масс, которые лежат в галактиках, удаленных от Млечного пути на миллионы световых лет, – сказал один из соавторов работы Том Маккароне из Техасского технологического университета, США. – В таких системах имеется характеристический временной масштаб протекающих при аккреции периодических процессов, выражающихся в периодическом изменении яркости объекта. В нашей работе мы установили связь между этим временным масштабом, или скоростью аккреции, и масштабом физического размера объекта».
   В работе предлагается единый взгляд на изменения яркости аккреционных дисков вокруг различных типов звезд и звездных остатков. В предыдущих научных работах с единых позиций рассматривались изменения в дисках вокруг черных дыр различных диапазонов масс, однако теперь ученые смогли распространить свое обобщение также на осуществляющие аккрецию белые карлики и даже протозвезды, взяв при этом за основу не только массу звезды, но также и её размер.
   Исследование увидело свет в журнале Science Advances.
 
10/10/2015
   Каковы свойства вакуума, абсолютной пустоты? До сих пор физики считали, невозможным прямое определение характеристик нижнего энергетического уровня, или основного квантового состояния, пустого пространства. Теперь команда физиков под руководством проф. Альфреда Лейтенсорфера из Констанцского университета, Германия, смогла осуществить именно это.
   В новой работе исследователи продемонстрировали первые прямые наблюдения так называемых флуктуаций вакуума, используя короткие световые импульсы и производя высокоточные оптические измерения. Продолжительность используемых световых импульсов была взята заведомо меньше половины периода световых колебаний для света выбранного спектрального диапазона. Согласно принципам квантовой физики эти осцилляции происходят даже в полной темноте, когда интенсивность световых и радио- волн приближается к нулю.
   Экспериментальная установка для измерения электрических полей с очень высоким временным разрешением и чувствительностью сделала возможным это прямое измерение квантовых флуктуаций, несмотря на все высказывавшиеся ранее утверждения о невозможности таких измерений. Современные оптические технологии и сверхкороткие импульсные лазерные системы с очень высокой стабильностью обеспечили необходимую для этого исследования точность. Временное разрешение, достигнутое в этой работе, лежит в фемтосекундном (10^-15 с) диапазоне. В этом случае чувствительность ограничена лишь принципами квантовой физики.
   Исследование готовится к публикации в Science.
 
10/10/2015
   Внутреннее ядро является самым глубоким слоем Земли. Оно представляет собой шар из твердого железа размером чуть больше Плутона, окруженный жидким внешним ядром. Внутреннее ядро появилось у нашей планеты сравнительно недавно, и ученые до сих пор продолжают спорить относительно точной датировки этого события, произошедшего, по разным оценкам, от 0,5 до 2 миллиардов лет назад.
   В новом исследовании ученые из Школы наук об окружающей среде Ливерпульского университета, Великобритания, проанализировали магнитные «записи» в древних вулканических породах и обнаружили резкий рост мощности магнитного поля в период времени между 1 и 1,5 миллиардов лет назад.
   Этот рост силы магнитного поля был связан, судя по всему, с первым появлением твердого железа в центре Земли и стал моментом в истории нашей планеты, когда твердое внутреннее ядро стало «выкристаллизовываться» из охлаждающегося расплавленного внешнего ядра.
   Специалист по палеомагнетизму из Ливерпуля и главный автор нового исследования доктор Энди Биггин сказал: «Эти находки могут изменить наше понимание устройства внутренних слоев Земли и истории нашей планеты».
   Магнитное поле Земли генерируется в результате движения жидкого железного расплава во внешнем ядре, примерно на глубине 3000 километров, считая от уровня земной коры. Это движение происходит потому, что ядро теряет теплоту, передавая её лежащему выше слою, твердой мантии – простирающейся вплоть до самой коры, на которой мы живем, и таким образом осуществляется конвекция.
   Работа ливерпульских исследователей появилась в журнале Nature.
 
10/10/2015
   На Плутоне обнаружены «голубые небеса» и участки поверхности, богатые водяным льдом, согласно свежим данным, полученным от беспилотного зонда НАСА «Новые горизонты», совершившего исторический пролет мимо карликовой планеты в июле.
   Вместе с этим шокирующим заявлением НАСА представило публике снимок, сделанный при помощи камеры аппарата «Новые горизонты», на котором виднеется слой синей дымки, окружающей Плутон.
   На Земле голубой цвет неба обусловлен тем, что солнечный свет рассеивается на крохотных частицах молекулярного азота.
   «На Плутоне частицы больше по размерам, хотя они все равно крохотные, и называются толинами», – сказал член научной группы Карл Хоуит из Юго-Западного исследовательского института в Боулдере, США.
   Кроме того, НАСА сообщило, что вторым по важности открытием, связанным с Плутоном, являются полученные от зонда «Новые горизонты» на днях сведения, указывающие на наличие на поверхности карликовой планеты многочисленных небольших участков, где обнажаются залежи водяного льда. Используя спектральный инструмент для определения химического состава вещества поверхности Плутона, исследователи смогли составить карту мест на поверхности карликовой планеты, в которых встречаются спектральные признаки, указывающие на наличие водяного льда. Эта карта демонстрирует, что водяным льдом покрыты лишь отдельные участки поверхности Плутона, в то время как на большей части поверхности карликовой планеты доминируют льды из других, более летучих соединений.
   14 июля зонд НАСА «Новые горизонты», оснащенный небольшим ядерным реактором, совершил первый в истории освоения космоса пролет мимо Плутона. Аппарат продолжит передавать данные на Землю вплоть до конца следующего года.
09/10/2015
   Королевская академия наук Швеции решила наградить Нобелевским призом по физике за 2015 г. Такааки Кадзита, сотрудника эксперимента Super-Kamiokande и Токийского университета, Япония, совместно с Артуром Б. МакДональдом из Нейтринной обсерватории в Сандбери и Университета Куинс, Канада, «за открытие нейтринных осцилляций, показывающих наличие у этих частиц массы».
   Нобелевский приз по физике за 2015 г. отмечает выдающуюся роль Такааки Кадзита и Артура Б. МакДональда в постановке экспериментов, продемонстрировавших, что нейтрино меняют свою идентичность. Такие метаморфозы требуют, чтобы нейтрино обладали массой. Открытие изменило наше понимание внутреннего устройства материи и может сыграть ключевую роль в формировании современного взгляда на устройство Вселенной.
   На пороге этого тысячелетия Такааки Кадзита представил открытие, в котором сообщается, что нейтрино, образующиеся в атмосфере, изменяют свою принадлежность между двумя типами на пути к детектору нейтрино под названием Super-Kamiokande, расположенному в Японии.
   Тем временем, канадская исследовательская группа под руководством Артура Б. МакДональда оказалась способна продемонстрировать, что нейтрино, идущие от Солнца, не исчезают по пути к Земле. Вместо этого они превращаются в нейтрино другого типа, перед тем как достигнуть Нейтринной обсерватории в Сабдери.
   Долго не дававшая покоя физикам загадка, связанная с нейтрино, наконец-то была разрешена. Загадка состояла в том, что количество нейтрино, измеряемое расположенными на поверхности Земли детекторами, составляло лишь не более одной третьей от количества этих частиц, рассчитанного в соответствии с теорией. Теперь эти два эксперимента показали, что «пропавшие» нейтрино попросту «сменили идентичность».
   Из этого открытия вытекает важное следствие, состоящее в том, что нейтрино – которые долгое время считались безмассовыми частицами – на самом деле, имеют небольшую массу.
   Для физики частиц это открытие стало историческим. Широко используемая в ней Стандартная модель, описывающая внутреннее устройство материи, оставалась невероятно успешной, выдерживая все экспериментальные проверки в течение более чем 20 лет. Однако, так как эта модель требует, чтобы нейтрино было безмассовой частицей, то эти новые наблюдения с очевидностью показали, что Стандартная модель не может претендовать на роль завершенной теории, полностью описывающей все фундаментальные составляющие нашей Вселенной.
 
09/10/2015
   Рабочее совещание, посвященное возможным совместным научным проектам США и России по исследованию Венеры, состоялось в Институте космических исследований РАН. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре института.
    Рабочая группа по определению научных задач изучения Венеры (Venus Science Definition Team), включившая представителей научных организаций США и России, была организована в конце 2013 года. Eе деятельность была приостановлена и возобновилась сейчас.
    "Задачи группы - определение научных задач изучения Венеры и проработка возможной совместной миссии к Венере. Основой такой совместной миссии предполагается проект "Венера-Д", который длительное время разрабатывался в рамках российской космической программы. Однако в проект Федеральной космической программы на 2016-2025 годы "Венера- Д" вошла только как проработка эскизного проекта с запуском после 2025 года", – уточнили в пресс-центре.
    Сейчас предполагается создание двух аппаратов: орбитального и посадочного. По словам руководителя лаборатории спектроскопии планетных атмосфер ИКИ РАН Людмилы Засовой, новый проект по изучению Венеры может дать совершенно новую информацию о планете благодаря новому качеству научных приборов, которых не было в распоряжении ученых в 1970-х и 1980-х годах. Речь идет о комплексном исследовании поверхности, атмосферы и окружающей плазмы планеты.
    "В настоящее время ни у одного космического агентства нет работающих аппаратов по изучению Венеры. Возможно, в декабре этого года на орбиту вокруг Венеры удастся вывести аппарат Akatsuki (Японское аэрокосмическое исследовательское агентство)", – отметили в пресс-центре.
    В России программа по изучению второй от Солнца планеты завершилась в 1984-1986 годах проектом "Вега", в ходе которого в ее атмосферу были доставлены аэростаты, а на поверхность – спускаемые аппараты. В 2005-2015 годах успешно работал на орбите вокруг планеты аппарат Venus Express Европейского космического агентства. Три прибора в составе научной нагрузки аппарата были изготовлены с российским участием, а в других экспериментах российские ученые были соисследователями.
    В числе основных открытий Venus Express – обнаружение гидроксила OH в атмосфере Венеры, не подтвержденное пока открытие вулканизма на этой планете, наблюдение атмосферных "гравитационных" волн и молний, открытие тонкого озонового слоя.
    С американской стороны предыдущей миссией к Венере был запуск межпланетной станции NASA Magellan, которая провела радиолокационное картирование и изучение поверхности планеты в 1989-1994 годах. Сейчас в NASA в рамках программы Discovery прорабатываются две возможные миссии для изучения планеты с запуском не ранее 2020 года, в том числе проект VERITAS для радиолокационной съемки поверхности Венеры с лучшим разрешением, чем было у "Магеллана".
    По словам Л.В.Засовой, если проект будет принят к реализации, это позволит более точно выбрать место посадки для возможного совместного аппарата. В частности, интересной стала бы посадка в районе так называемых тессер – специфических деталей ландшафта Венеры, похожих на паркет. Предполагается, что эти гористые области не были залиты базальтовой лавой во время гигантских извержений в течение последнего миллиарда лет, и в этих областях, возможно, будут обнаружены минералы, образовавшиеся в присутствии воды, а также следы древнего океана, существовавшего на ранних этапах эволюции Венеры.