Новости астрономии

13/08/2013
   Заказчиком работ выступает поисково-спасательная служба Челябинской области. Срок подачи заявок продлится до 19 августа, сам аукцион пройдет 23 августа.
   Согласно техническому заданию, победителю аукциона предстоит поднять «тело овальной формы диаметром от 0,3 до 1 м, массой до 600 кг» с глубины «не менее 16 метров, из них слой ила составляет от 3 до 6 м.» Работы по поднятию метеорита должны быть выполнены в течение 28 дней.
   Победитель аукциона должен соблюсти требования экологических норм по охране памятника природы — Чебаркульского бора, расположенного на берегу водоема. Кроме того, все работы должны записываться на видео.
   Как сообщается в заявке, размещенной на портале госзакупок, на работы выделено 3 млн рублей из областного бюджета.<
   В качестве обоснования начальной цены контракта были рассмотрены коммерческие предложения трех фирм — челябинской ООО «Экстрема», екатеринбургской ООО «Алеут-служба специальных работ» и ханты-мансийского Честного учреждения Центр гражданской защиты и пожарной безопасности «Уралспас-Югра».
   — Метеорит «Челябинск» включен в международный каталог
   Утром 15 февраля в окрестностях Челябинска упал метеорит. Крупный болид вошел в атмосферу Земли со скоростью 64 тысячи километров в час. Космическое тело взорвалось на высоте от 19 до 24 километров над Уралом. Мощность взрыва составила, по оценкам NASA, от 300 до 500 килотонн.
   Взрывной волной во многих зданиях в Челябинской области были выбиты стекла, что привело к множественным травмам среди населения. За медицинской помощью обратились свыше 1,5 тысячи человек, в основном у них были зафиксированы порезы и ушибы. Среди пострадавших было более 300 детей, некоторые из них попадали в больницы, но вскоре были выписаны.
   Разрушения были отмечены в десяти районах Челябинской области. Общий ущерб от падения метеорита превышает 1 млрд рублей. Всего в Челябинской области пострадали 2962 здания и сооружения, в том числе 34 учреждения здравоохранения, 11 учреждений социальной защиты, 361 школьное и дошкольное образовательное заведение.
   — Духи с запахом метеорита появятся в Чебаркуле
   Специалисты Уральского Федерального университета (УрФУ) в ходе двух экспедиций обнаружили фрагменты метеорита в Челябинской области. Они были доставлены в лабораторию университета в Екатеринбурге, где ученые определили принадлежность космического тела к типу обычных хондритов — это каменный фрагмент с содержанием железа около 10%.
   В результате первой экспедиции УрФУ было найдено около 50 фрагментов миллиметрового размера около озера Чебаркуль. Повторная экспедиция в местах южнее Челябинска обнаружила около десяти обломков метеорита, некоторые из которых достигают размера детского кулака, пишет Рамблер.
 
13/08/2013
   Шотландские астрономы проанализировали каталог расположенных неподалеку от Земли небесных тел и обнаружили в нем 12 астероидов, орбиты которых наиболее удобны для «захвата» и манипуляций. Препринт исследования выложен в архив Корнельского университета, также о нем пишет блог Technology Review.
   Под удобными для манипуляций ученые подразумевали те небесные тела, которые можно «подвинуть» поближе к Земле, затратив при этом не слишком много энергии. Пороговым значением было выбрано изменение скорости объекта на 500 метров в секунду. Такие астероиды (по современной классификации скорее их меньшие собратья — метеороиды) ученые предлагают перевести на одну из орбит вблизи точек Лагранжа L1 и L2, где тела могут быть стабильно неподвижны относительно Земли и Солнца. Эти орбиты удалены от нашей планеты на расстояние примерно в миллион километров.
   По словам ученых, один из 12 объектов, 2006 RH120, может быть переведен на орбиту поблизости от L2 за счет изменения скорости всего на 58 метров в секунду. Его диаметр составляет от 2 до 7 метров, а доставка может занять не более пяти лет. Какие полезные ископаемые могут быть на 2006 RH120, ученым пока не известно.
   О существовании в NASA проекта доставки небесных тел в окрестность Земли (Asteroid Retrieval Mission, миссия по захвату астероида) стало известно в апреле 2013 года. Проект предполагает отправку автоматического аппарата, который захватит объект (по размеру соответствующий скорее метеороидам, чем астероидам) при помощи специального раскрывающегося стакана.
   Интерес исследователей к манипуляции с астероидами возобновился после того, как при участии Джеймса Кемерона и Ларри Пейджа была создана частная компания Planetary Resources, в команду которой вошли многие бывшие сотрудники NASA. Компания ставит перед собой стратегическую цель разработать технологию, которая позволила бы добывать полезные ископаемые на астероидах. Уже в январе 2013 года у Planetary Resources появился конкурент, компания Deep Space Industries, основателем которой стал Рик Тамлинсон, который принимал участие в организации полета первого космического туриста и создании фонда X-Prize.
13/08/2013
   Персеиды — метеорный поток, появляющийся каждый август со стороны созвездия Персея. Этот поток представляет собой остатки кометного хвоста. Сама комета, получившая название Комета Свифта-Таттла (в честь открывших ее в 1862 году астрономов Льюиса Свифта и Хораса Таттла), сближается с Землей раз в 133 года, однако через ее след Земля проходит ежегодно. Максимальной интенсивности поток Персеидов достигает в ночь с 12 на 13 августа. В этом году пик интенсивности составлял 54 метеора в час.
   Персеиды являются излюбленным объектом наблюдений астрономов-любителей. «Лента.ру» предлагает вниманию читателей лучшие любительские фотографии Персеидов, сделанные в 2013 году на территории России и Белоруссии.
 
 
13/08/2013
   Астрономы описали вспышку сверхновой, которая произошла еще в 2005 году, но не была замечена из-за слишком большого расстояния. Ученые нашли сверхновую при изучении архивных снимков, полученных в рамках проекта Sloan Digital Sky Survey; подробности приведены в препринте статьи, принятой к публикации журналом The Astrophysical Journal.
   Несмотря на то, что вспышка давно погасла и остатки взрыва в принципе невозможно рассмотреть в существующие телескопы, исследователи получили из архива достаточно много информации. Им удалось определить тип галактики, где произошел взрыв: это неправильная галактика, напоминающая Большое Магеланово облако. Ученые выяснили и то, как менялась яркость света на протяжении месяца, что, в свою очередь, позволило определить и тип вспышки.
   По кривой затухания вспышка достаточно близка к вспышке SN2007bi (цифры в названии обозначают год фиксации). SN2007bi примечательна как повышенной яркостью, так и тем, что она возникла при коллапсе звезды с очень большой массой, вплоть до 200 солнечных. Новая вспышка, как считают исследователи, была связана не с коллапсом звезды, а со взрывом магнетара. На сегодня у астрономов не так много свидетельств экстремально ярких сверхновых, поэтому авторы новой работы рассчитывают уточнить свои представления о природе подобных вспышек по мере накопления данных.
   Обзор неба, который позволил ученым получить информацию о сверхновой, носит название Слоановского цифрового небесного обзора, SDSS. В рамках этого проекта, первая фаза которого была запущена еще в 2000 году широкоугольный телескоп с диаметром зеркала 2,5 метра автоматически снимает ночное небо. Матрицы общим размером в 120 мегапикселей каждую ночь добавляют около 200 гигабайт данных, которые затем систематизируются и выкладываются в открытый доступ.
   На основе этих снимков астрономы могут, например, проводить предварительное изучение объектов, которые затем будут исследоваться при помощи больших телескопов (как правило, с очень плотным графиком работы и высокой ценой наблюдений). Кроме того, SDSS применяется для статистических исследований, где важен как можно больший охват различных объектов. Для поиска и классификации галактик, попавших на изображения SDSS организован специальный любительский проект Galaxy Zoo, участники которого смогли обнаружить ранее неизвестный ученым тип галактик. В 2009 году телескоп обсерватории в Нью-Мексико, используемый для проекта SDSS, признали самым важным для науки телескопом года, пишет Лента.РУ.
 
13/08/2013
   Зонд НАСА "Джуно" (Juno) пролетел половину своего пути к Юпитеру, на орбиту которого он должен выйти в 2016 году, говорится в сообщении американского космического агентства.
    В понедельник, в 12.25 по Гринвичу (16.25 мск) одометр зонда зафиксировал, что "Джуно" пролетел с момента старта 9,46 астрономической единицы, или примерно 1,42 миллиарда километров. В этот момент аппарат находился в 55,46 миллиона километров от Земли, передает РИА Новости.
 
13/08/2013
  ; Наземный транзитный обзор KELT (Kilodegree Extremely Little Telescope = Тысячеградусный экстремально маленький телескоп) ищет внесолнечные планеты с сентября 2006 года. Он основан на наблюдениях с помощью маленького автоматического телескопа, который может находиться в широкоугольном или узкоугольном наблюдательном режимах. В широкоугольном режиме апертура линзы составляет всего 42 мм, в этом случае камера формирует изображение участка неба размером 26х26 градусов с разрешением 23 угловых секунды на пиксель. В узкоугольном режиме апертура линзы составляет 71 мм, наблюдается участок небесной сферы размером 10.8х10.8 градусов, а разрешение увеличивается до 9.5 угловых секунд на пиксель. Обзор рассчитан на поиск транзитов у сравнительно ярких звезд северного неба (8-10 видимой звездной величины со склонениями от +19 до +45 градусов). В рамках этого обзора уже был открыт транзитный коричневый карлик и два транзитных горячих юпитера KELT-2A b и KELT-3 b.
10 августа 2013 года в Архиве электронных препринтов появилась статья, посвященная открытию новой транзитной экзопланеты KELT-6 b.
   KELT-6 удалена от нас на 222 ± 8 пк. Это слегка проэволюционировавшая звезда спектрального класса F8, чья масса оценивается в 1.09 ± 0.04 солнечных масс, радиус – в 1.58 +0.16/-0.1 солнечных радиусов, а светимость примерно в 3.1 раза превышает солнечную. Возраст KELT-6 составляет 6.1 ± 0.2 млрд. лет. Звезда отличается пониженным содержанием тяжелых элементов – их в 1.9 раза меньше, чем в составе нашего дневного светила.
Звезда KELT-6 (вместе с другими звездами наблюдательного поля 08) мониторилась с декабря 2006 года по июнь 2011-го, всего было получено 7359 фотометрических замеров. Обработка данных показала наличие транзитного сигнала с периодом 7.8457 земных суток и глубиной около 5 mmag (1 mmag = 1/1000 звездной величины). Проверка транзитного кандидата методом измерения лучевых скоростей родительской звезды показала колебания лучевой скорости KELT-6 с тем же периодом и амплитудой 42.8 ± 4.5 м/сек (кроме того, был обнаружен линейный дрейф лучевой скорости звезды, говорящий о наличии в этой системе третьего тела на широкой орбите).
   Итак, KELT-6 b – транзитный горячий сатурн массой 0.43 ± 0.05 масс Юпитера и радиусом 1.19 +0.13/-0.08 радиусов Юпитера, что приводит к средней плотности планеты 0.31 ± 0.08 г/куб.см. Планета вращается вокруг своей звезды по слабоэллиптической орбите с большой полуосью 0.079 ± 0.001 а.е. (~10.8 звездных радиусов) и эксцентриситетом 0.22 +0.12/-0.10. Эффективная температура KELT-6 b (в предположении нулевого альбедо) оценивается в 1313 +59/-38 К.
   Степень нагрева и ускорение свободного падения на поверхности планеты KELT-6 b оказываются очень близкими к аналогичным параметрам хорошо изученного горячего юпитера HD 209458 b (Осириса), с той только разницей, что металличность звезды KELT-6 гораздо ниже металличности HD 209458. Сравнительное изучение обеих планет может дать важную информацию о влиянии содержания тяжелых элементов в родительских звездах на свойства их планет, пишет сайт Планетные системы.
 
11/08/2013
   Поток газа, пролегающий между Магеллановыми облаками, галактиками-спутниками Млечного Пути, образовался большей частью из вещества Малого Магелланова облака два миллиарда лет назад, а затем дополнился газом Большого Магелланова облака, говорится в статье, опубликованной в Astrophysical Journal.
    "Интересно, что все остальные галактики-спутники Млечного пути лишились своего газа. Магеллановы облака смогли его удержать и все еще способны порождать новые звезды, потому что у них больше массы, чем у других спутников. Но по мере приближения к Млечному пути, его гравитация влияет на них все сильнее, к тому же они начинают соприкасаться с его галактическим гало и испытывать давление горячего газа. Этот процесс, вместе с гравитационным "перетягиванием каната" между самими Магеллановыми облаками, и приводит к образованию потока. Мы видим вещество, вытягивающееся из Магеллановых облаков по мере их приближения к Млечному пути", — пояснил один из авторов исследования Эндрю Фокс (Andrew Fox) из Университета Джонcа Хопкинса в Балтиморе (США).
    Астрономы под руководством Фокса при помощи снимков телескопа "Хаббл" измерили содержание тяжелых элементов в шести участках Магелланова потока. Для этого они использовали свет квазаров — очень ярких центральных областей галактик. Излучение от квазаров, проходящее через поток, позволило астрономам определить его состав по особенностям поглощения ультрафиолета молекулами газа.
    В основной части потока ученые обнаружили большие объемы кислорода и серы, соответствующие их количествам в Малом Магеллановом облаке два миллиарда лет назад. Неожиданным для астрономов стало обнаружение еще большего количества серы в части потока, близкой к Большому Магелланову облаку. Астрономы предполагают, что этот участок образовался из вещества Большого Магелланова облака после основной части потока.
    В конце концов, Магелланов поток вольется в галактический диск Млечного пути и станет "топливом" для рождения новых звезд, полагают ученые, передает РИА Новости.
 
10/08/2013
   Группа китайских астрономов под руководством Яна Мина (Yang Ming) проанализировала кривые блеска всех транзитных кандидатов Кеплера в многопланетных системах, которые были выложены в открытый доступ, за первые 15 наблюдательных кварталов (т.е. за период до 1350 суток). Ученые искали вариации времени наступления транзитов, вызванные гравитационным влиянием планет друг на друга; этот метод называется таймингом транзитов. Взаимное гравитационное влияние планет оказывается наиболее заметным в случае, если они связаны орбитальными резонансами низкого порядка, например, 2:1 или 3:2. В этом случае отклонения времени наступления транзитов от среднего значения могут достигать десятков минут и даже часов.
    В результате своего исследования китайские астрономы подтвердили планетную природу 8 транзитных кандидатов в 4 многопланетных системах и получили верхние пределы на их массы. Некоторые из этих верхних пределов накладывают серьезные ограничения на состав изученных транзитных планет. Как и ожидалось, все 8 кандидатов связаны орбитальными резонансами низкого порядка. Все они имеют температурный режим Меркурия или еще горячее.

            Система KOI-1236
    KOI-1236 – звезда главной последовательности несколько ярче и горячее Солнца. Ее масса оценивается в 1.31 солнечных масс, радиус – в 1.27 солнечных радиусов, светимость примерно втрое превышает солнечную. Расстояние до звезды не сообщается, но исходя из ее светимости и видимой звездной величины (+13.66), его можно грубо оценить в 1000 пк.
    Кривая блеска этой звезды демонстрирует три транзитных сигнала с периодами 12.31, 35.744 и 54.4 земных суток и глубиной, соответствующей планетам с радиусами 2.6 ± 1.1, 4.3 ± 1.8 и 3.1 ± 1.3 радиусов Земли (т.е. попадающим в размерный класс «нептунов»). Две внешние планеты близки к орбитальному резонансу 3:2, они влияют друг на друга достаточно заметно, чтобы можно было оценить их массы. Однако поскольку эксцентриситет их орбит неизвестен, были получены только верхние пределы, составляющие 62 и 49 земных масс. Скорее всего, массы обеих планет в несколько раз меньше. Влияние самой внутренней планеты на других членов системы обнаружить не удалось, так что она остается пока в статусе транзитного кандидата.

            Система KOI-1563
    KOI-1563 – звезда главной последовательности спектрального класса K. Ее масса составляет 0.89 солнечных масс, радиус – 0.87 солнечных радиусов. Видимая звездная величина этой звезды достигает +15.81, что соответствует удаленности ~875 пк.
    Кривая блеска KOI-1563 демонстрирует четыре транзитных сигнала с периодами 3.2, 5.487, 8.29 и 16.74 земных суток и глубиной, соответствующей планетам с радиусом 2.16 ± 0.77, 3.6 ± 1.3, 3.3 ± 1.1 и 3.7 ± 1.3 радиусов Земли. Две средние планеты близки к орбитальному резонансу 3:2 и влияют друг на друга достаточно сильно, чтобы методом тайминга транзитов можно было бы оценить их массы. Однако тут возникает та же проблема, что и с системой KOI-1236: эксцентриситет орбит планет неизвестен, поэтому вместо точных масс получены только верхние пределы. Согласно расчетам авторов исследования, эти пределы равны 9.0 ± 5.4 земных масс для второй планеты и 7.7 ± 4.1 земных масс для третьей. С учетом радиусов это приводит к низкой средней плотности обеих планет (< 1 и <1.2 г/куб.см для второй и третьей планеты, соответственно), что говорит о значительной доле летучих элементов в их составе.  Поскольку третья и четвертая планета близки к орбитальному резонансу 2:1, а заметного влияния четвертой планеты на третью обнаружено не было, авторы находят и верхний предел на массу четвертой (самой внешней) планеты – 7.57 масс Земли. По всей видимости, KOI-1563 представляет собой компактную систему из легких нептунов.

            Система KOI-2038
    KOI-2038 – солнцеподобная звезда с массой 0.95 и радиусом 0.84 солнечных масс и радиусов, соответственно, ее светимость составляет 2/3 солнечной. Судя по видимой звездной величине (+14.78), она удалена от нас примерно на 800 пк.
    Кривая блеска KOI-2038 также демонстрирует четыре транзитных сигнала с периодами 8.306, 12.512, 17.913 и 25.22 земных суток и глубиной, соответствующей планетам с радиусом 1.99 ± 0.86, 2.2 ± 0.95, 1.56 ± 0.68 и 1.6 ± 0.7 радиусов Земли. Две внутренние планеты близки к орбитальному резонансу 3:2, удалось получить верхние пределы на их массы. Две внешние планеты пока остаются в статусе планетных кандидатов.
    Итак, верхние пределы на массы первой и второй планет оказываются равными 14.8 ± 4.2 и 18.9 ± 5.2 земных масс. Скорее всего, истинные массы этих планет в несколько раз меньше (с учетом радиусов они приводят к неправдоподобно высокой средней плотности ~10 г/куб.см). Массы третьей и четвертой планет в этой системе должны быть меньше 42.5 и 8.6 масс Земли, иначе их гравитационное влияние на внутренние планеты уже было бы замечено.

           Система KOI-2672
    KOI-2672 – еще одна солнцеподобная звезда, которая оказывается несколько ярче (+11.9) и ближе (расстояние ~256 пк) остальных. Ее масса оценивается в 0.84 солнечных масс, радиус – в 1.04 солнечных радиусов. Ее кривая блеска демонстрирует только два транзитных сигнала с периодами 43 и 88.5 земных суток и глубиной, соответствующей планетам с радиусами 3.5 ± 1.4 и 5.3 ± 2.1 радиусов Земли. Планеты очень близки к орбитальному резонансу 2:1. Верхние пределы на их массы составляют 80 ± 3.5 и 17 ± 2 массы Земли, соответственно. Очевидно, истинная масса внутренней планеты много меньше своего верхнего предела – судя по размерам, обе они являются нептунами.
   Обобщив результаты научных групп, пользующихся методом тайминга транзитов, Ян Мин с коллегами отметил, что среди пар планет, связанных орбитальными резонансами, 36% связаны резонансом 2:1 и 30% - резонансом 3:2 (остальные связаны резонансами более высоких порядков), пишет сайт Планетные системы.

 
08/08/2013
   Американское аэрокосмическое агентство НАСА в четверг запустило первую русскоязычную страницу — русский раздел открылся на портале со снимками марсианской поверхности, сделанными камерой HiRISE на борту зонда MRO.
   "Мы — единственная действующая миссия НАСА, которая располагает доступным для публики веб-ресурсом на русском языке. Это имеет большое значение, поскольку Россия является партнером США в работе на Международной космической станции", — сказал РИА Новости Израэль Эспиноза (Yisrael Espinoza), координатор проекта HiRISE по работе с медиа.
   Камера HiRISE на борту зонда MRO (Mars Reconnaissance Orbiter), который работает на околомарсианской орбите с 2006 года, создана в университете Аризоны и может делать снимки с разрешением около 30 сантиметров на пиксель — это самые детальные снимки Марса, сделанные с орбиты.
   Ученые, работающие с камерой, решили сделать сайт со снимками Марса доступным для людей, не знающих или плохо знающих английский язык, и создали волонтерский проект HiTranslate. Добровольцы-участники этого проекта переводят на другие языки подписи к фотографиям, пояснения и статьи на сайте. К настоящему моменту на портале HiRISE уже существуют девять языковых разделов — на французском, испанском, итальянском, португальском, нидерландском, исландском, греческом и арабском. Теперь запущен десятый — русский — раздел (uahirise.org/ru/).
   "Команда русских волонтеров самая большая из всех, в нее входит около 60 человек. Они участвуют не только в создании русского раздела, но и нашего аккаунта в сети Tumblr", — отмечает Эспиноза.
   Помимо этого, благодаря участникам проекта HiTranslate у камеры HiRISE в начале июня появился русскоязычный аккаунт в Twitter. Пишут РИА Новости.
08/08/2013
   Астрономы из Технологического института в Нью-Джерси (США) опубликовали снимки поверхности Солнца, сделанные при помощи специального солнечного телескопа. Инструмент, установленный в обсерватории Биг-Беарс, имеет зеркало диаметром 1,6 метра и позволяет ученым получать изображения с ранее недоступным качеством. Подробности приводятся на сайте института.
   Исследователи получили изображения солнечного пятна, которые по степени детализации превосходят все ранее сделанные снимки подобных объектов. Астрономы поясняют, что рост качества фотографий позволяет рассмотреть тонкие детали, важные для проверки ряда теорий о роли магнитных полей в жизни Солнца.
   Видимые на изображении тонкие волокна (их толщина составляет несколько тысяч километров) образуются за счет движения плазмы вдоль силовых линий магнитного поля. Изучение узора, образуемого этими линиями, позволяет астрофизикам восстановить картину магнитного поля.
    Изучение магнитного поля в фотосфере Солнца необходимо для того, чтобы лучше понять механизм образования как солнечных пятен, так и коронарных выбросов. Эти исследования имеют в том числе и практическое значение, поскольку солнечные вспышки приводят к выбросу плазменных сгустков. Заряженные частицы, достигая Земли, возмущают магнитное поле планеты и провоцируют магнитные бури, способные повредить линиям электропередач и нарушить нормальную работу линий связи. Кроме того, поток протонов и ядер гелия со стороны крупной солнечной вспышки является по сути сфокусированным пучком ионизирующего излучения, а это несет прямую угрозу космонавтам, особенно во время выходов в открытый космос или при полетах за пределы магнитосферы Земли.
 
07/08/2013
   Специалисты НАСА начали подготовку нового марсианского орбитального зонда Maven (Mars Atmosphere and Volatiles Evolution) к запуску, который намечен на ноябрь, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу американского космического агентства.
    Накануне аппарат был доставлен в космический центр НАСА имени Кеннеди, где находится комплекс подготовки к запуску. Специалисты центра проверили зонд и пришли к выводу, что он находится в хорошем состоянии и не пострадал при транспортировке. В предстоящие дни инженеры дособерут зонд, подсоединят элементы, снятые при перевозке. Затем начнется проверка аппарата — тестирование программного обеспечения, мехнизмов развертывания солнечных батарей и антенн.
    Запуск аппарата может состояться в течение 20-дневного стартового окна, которое откроется 18 ноября.
    Проект Maven, одобренный НАСА в октябре 2010 года, призван выяснить, как Марс потерял большую часть своей атмосферы. Ученым известно, что в прошлом у Марса была более плотная атмосфера, допускающая наличие на поверхности жидкой воды. Большая часть этой атмосферы была потеряна. Зонд Maven проведет точные измерения сегодняшней скорости потери атмосферы, что даст ученым возможность определить, какую роль эта потеря сыграла в изменении марсианского климата,
    "Maven не будет искать жизнь. Но он поможет нам понять историю климата (Марса), то есть историю его пригодности для жизни", — сказал научный руководитель проекта Брюс Яковски (Bruce Jakosky), планетолог из университета Колорадо в Боулдере.
    Maven может присоединиться к другим орбитальным зондам НАСА, уже изучающим Марс — Mars Odyssey, работающему с 2001 года, более новому Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), а также к европейскому Mars Express. Кроме того, в 2016 году в рамках совместного проекта НАСА и ЕКА планируется запуск аппарата Mars Trace Gas Mission (TGM), который также будет детально исследовать марсианскую атмосферу.
 
07/08/2013
   Ученым из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики с помощью анализа послесвечения гамма-всплеска удалось рассмотреть крайне удаленную раннюю галактику, которая недоступна для прямого наблюдения. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal (препринт), кратко о его результатах можно прочитать на сайте астрофизического центра.
   Послесвечение гамма-всплеска вызывается быстрым разогреванием вещества, которое окружает взорвавшуюся сверхновую. Проходя через галактику, оно частично поглощается веществом, поэтому его спектральный анализ способен рассказать о химическом составе звездного скопления.
   Гамма-всплеск GRB 130606A был зафиксирован специализированной орбитальной обсерваторией Swift шестого июня. Он длился всего четыре минуты (что довольно много для гамма-всплеска) и уже через несколько часов астрономам удалось организовать наблюдение за вызванным им послесвечением. Спектр послесвечения был получен с помощью телескопов MMT в Аризоне и «Джемини» на Гавайях.
   Вызвавший всплеск взрыв сверхновой произошел 12,7 миллиардов лет назад. Галактики, которые в это время существовали во Вселенной, относятся к очень ранним (Большой взрыв датируется 13,7 миллиардами лет назад). По словам ученых, прямое наблюдение за звездами настолько удаленной галактики невозможно, поэтому взрыв сверхновой стал удачной возможностью определить состав ранней галактики. Так, ученым удалось установить, что по сравнению с Млечным путем она содержала примерно в десять раз меньше элементов тяжелее лития. Такие элементы не существовали до начала свечения первых звезд. Знание об их накоплении имеет важное значение для понимания процессов развития ранней Вселенной, пишет Лента.РУ.
 
06/08/2013
   Астрономы из США и Японии получили снимки самой маленькой планеты из числа тех, которые можно сфотографировать при помощи современных телескопов. На новом снимке видна GJ 504b, расположенная в 57 световых годах от Земли и имеющая массу в четыре массы Юпитера. Подробнее об открытии со ссылкой на препринт ученых рассказывается на официальном сайте NASA.
    Планета относится к числу газовых гигантов. Она удалена от звезды на 43,5 астрономические единицы, то есть она в 43,5 раз дальше от светила, чем Земля от Солнца. Так как звезда GJ 504, известная также под названием 59 Девы, является желтой звездой спектрального класса G, то планета получает примерно столько же тепла, сколько получала бы в Солнечной системе на аналогичном расстоянии. Температура небесного тела, удаленного от звезды дальше, чем Нептун от Солнца, оценивается в -237 градусов Цельсия.
   Исследователи подчеркивают, что расстояние до планеты оценивается приблизительно, так как плоскость ее орбиты может быть вовсе не перпендикулярна оси наблюдения. Большое удаление от звезды (как минимум в девять раз дальше Юпитера) не получается объяснить в рамках наиболее распространенных моделей формирования газовых гигантов. По этой причине снимки интересны не только как иллюстрация возможностей современной оптики, но и как свидетельство того, что газовые гиганты могут формироваться в необычных условиях.
   Звезда 59 Девы относится к сравнительно молодым звездам, поэтому даже если в системе есть другие планеты с массой около массы Земли, говорить об их обитаемости явно преждевременно. Астрономы утверждают, что возраст звезды составляет всего лишь 160 миллионов лет, пишет Лента.РУ.
06/08/2013
    5 августа 2013 г. на 79-м году жизни скончалась Раиса Ивановна НОСКОВА - кандидат физико-математических наук, бывший научный сотрудник отдела физики эмиссионных звезд и галактик ГАИШ.
    Раиса Ивановна Носкова родилась 14 декабря 1934 г. в Москве. В 1958 году закончила астрономическое отделение мехмата МГУ имени Ломоносова и распределилась в Радиоастрономическую обсерваторию в Пущино. В 1963 году пришла на работу в ГАИШ, в отдел Воронцова-Вельяминова, и прошла путь от старшего лаборанта до научного сотрудника отдела физики эмиссионных звезд и галактик. Раиса Ивановна была квалифицированным астрономом-наблюдателем, наблюдала на телескопах Крымской станции ГАИШ. Сначала ее научная работа была посвящена исследованию планетарных туманностей: с помощью собственноручно сделанного прибора она первой в нашей стране получила спектры планетарных туманностей в ближней инфракрасной области, 7000-11000 А. Эти результаты стали основой ее кандидатской диссертации, защищенной в 1978 году. Затем она занималась поверхностной фотометрией и спектральными исследованиями галактик, глубокими спектральными наблюдениями кинематики взаимодействующих галактик. Последняя версия каталога взаимодействующих галактик опубликована с ее соавторством. В дальнейшем много сил она посвятила фотометрическому UBV-мониторингу переменности звезд, родственных протопланетарным объектам, и желтым симбиотическим звездам. Ею опубликовано более 100 научных статей, пишет сайт Астронет.
 
05/08/2013
   Изучение вариаций времени наступления транзитов, вызванных гравитационным взаимодействием планет в многопланетных системах (так называемый TTV-метод), дает возможность подтвердить планетную природу транзитных кандидатов, оценить массы планет и даже обнаружить дополнительные нетранзитные планеты. Достоинство этого метода в том, что он работает даже для достаточно тусклых звезд, на которых «пробуксовывает» метод измерения лучевых скоростей. Особенно чувствительным TTV-метод (он же метод тайминга) становится в случае планет, находящихся в орбитальных резонансах низкого порядка, например, 1:2 или 2:3. В этом случае амплитуда вариаций времени наступления транзитов может достигать десятков минут и даже часов.
   Своеобразным рекордсменом по величине вариаций времени наступления транзитов является система KOI-142. Она включает в себя одну транзитную планету размером чуть больше Нептуна (радиус 4.23 +0.3/-0.4 радиусов Земли) у солнцеподобной звезды KIC 5446285. Средний орбитальный период этой планеты составляет 10.9542 земных суток, однако время наступления отдельных транзитных событий может отклоняться от среднего значения на 10 часов!
   15 апреля 2013 года в Архиве электронных препринтов появилась статья группы китайских астрономов, проанализировавших вариации времени наступления транзитов кандидата KOI-142.01 и пришедших к выводу, что эти вариации вызваны гравитационным влиянием не транзитной планеты-гиганта массой 0.68 ± 0.03 масс Юпитера, находящейся с планетой KOI-142.01 в орбитальном резонансе 2:1 и имеющей орбитальный период 22.3383 ± 0.0036 земных суток. Строго говоря, резонанс двух планет не строгий, отношение их орбитальных периодов составляет величину 2.03-2.04. Это приводит к регулярному сдвигу точки максимального сближения обеих планет, которая делает один оборот вокруг звезды за ~630 земных суток. С этим же периодом меняется и амплитуда вариаций времени наступления транзитов внутренней планеты.
   Как показывают расчеты, наклонение орбиты внешней планеты KOI-142 c на 3.7 +2.7/-2.1° отклоняется от 90°, так рицельное расстояние оказывается всегда больше единицы, и она никогда не проходит по диску своей звезды. Более того, прецессия плоскости орбиты внутренней планеты KOI-142 b приводит к тому, что ее наклонение также будет уменьшаться, и через ~10 лет она также перестанет быть транзитной!
    Авторы статьи предлагают проверить свои выводы методом измерения лучевых скоростей родительской звезды. Внешняя планета KOI-142 c должна наводить на свою звезду колебания лучевой скорости с амплитудой ~48 м/сек, что легко может быть измерено такими инструментами, как HIRES или Северный HARPS. Верхний предел на массу внутренней планеты KOI-142 b, оцененный методом тайминга, составляет 17.6 масс Земли, что соответствует амплитуде лучевой скорости звезды ~5 м/сек (что также вполне измеряемо).
   По своему температурному режиму обе планеты оказываются горячее Меркурия (отношение a/Rэф составляет 0.11 и 0.18 для внутренней и внешней планет, соответственно). Система удалена от нас на 385 ± 20 пк, пишет сайт Планетные системы.