Новости астрономии

28/05/2013
   Транзитная суперземля у красного карлика GJ 1214 была открыта в 2009 году наземным транзитным обзором MEarth. Данные о массе и радиусе этой планеты несколько раз уточнялись; в настоящий момент считается, что ее масса равна 6.2 ± 0.9 земных масс, радиус – 2.74 ± 0.06 земных радиусов, что приводит к средней плотности 1.6 ± 0.6 г/куб.см. Планета вращается вокруг своей звезды на расстоянии 0.0148 а.е. (2.2 млн. км) и делает один оборот за 1.5804 земных суток. В зависимости от альбедо ее эффективная температура оценивается от 575 ± 14К (при нулевом альбедо) до 406 ± 11К при альбедо, равном 0.75 (альбедо Венеры).
   Данной средней плотности может отвечать разный химический состав. GJ 1214 b может быть мини-нептуном с протяженной водородно-гелиевой атмосферой, а может оказаться океанидой с преобладанием водяного льда. Для выяснения состава GJ 1214 b мало знать ее размеры и массу, нужно еще как-то выяснить химический состав ее атмосферы. В случае транзитных планет это делается методом трансмиссионной спектроскопии, т.е. изучении зависимости глубины транзитов от длины световой волны.
   Спектральные исследования GJ 1214 b проводились неоднократно разными авторами и на различных инструментах. Почти сразу же была исключена лишенная облаков водородно-гелиевая атмосфера с солнечным химическим составом – модели предсказывали для нее спектральные особенности, которые достоверно не были обнаружены в спектре GJ 1214 b. В настоящий момент друг с другом конкурируют две достаточно проработанные гипотезы: атмосфера из водяного пара и водородно-гелиевая атмосфера с непрозрачной высотной дымкой, сложенной из сложных органических соединений вроде толиновой дымки в атмосфере Титана.
   Чтобы поставить точку в давнем споре, группа канадских и голландских астрономов сравнила глубину транзитов планеты GJ 1214 b в синих лучах (спектральная полоса B) и красных лучах (спектральная полоса R). Ученые исходили из того, что в протяженной водородной атмосфере должно сильнее проявляться рэлеевское рассеяние света родительской звезды, нежели в случае гораздо более компактной атмосферы из водяного пара. Глубина транзитов в полосе B была измерена с помощью спектрографа FORS на Очень большом телескопе (VLT), глубина транзитов в полосе R – сразу на двух инструментах: на телескопе им. Уильяма Гершеля (WHT) и телескопе им. Исаака Ньютона (INT).
   Что же оказалось?
   Отношение радиусов планеты и звезды в синих лучах составило 0.1162 ± 0.0017, а в красных лучах - 0.1180 ± 0.0009 (на WHT) и 0.1174 ± 0.0017 (на INT). Иначе говоря, никакого увеличения эффективного радиуса планеты в синих лучах, вызванного рэлеевским рассеянием света, не обнаружено. Авторы исследования считают, что это весомый аргумент в пользу воднопарового состава атмосферы GJ 1214 b, пишет сайт Планетные системы.
 
27/05/2013
    Планета KIC 12557548 b была представлена в январе 2012 года как результат анализа кривой блеска звезды KIC 12557548, полученной всего за два наблюдательных квартала космического телескопа им. Кеплера. Помимо очень короткого орбитального периода (всего 15.6854 часов) планета отличалась резко переменной глубиной транзитов. Первооткрыватели предположили, что масса новой планеты не превышает двух масс Меркурия, и что она активно испаряется, рассеивается в окружающем пространстве, формируя обширный пылевой хвост. По расчетам авторов открытия, KIC 12557548 b должна полностью испариться в течение ближайших 200 млн. лет.
   9 мая 2013 года в А рхиве электронных препринтов появилась статья словацкого астронома Яна Будая (Jan Budaj), посвященная анализу кривой блеска KIC 12557548 уже за 14 наблюдательных кварталов. Будай модифицировал программу SHELLSPEC, предназначенную для расчета параметров взаимодействующих двойных звезд, учел поглощение и рассеяние света звезды на пылевых частицах разных размеров и определил как размеры частиц, так и геометрические параметры кометообразного пылевого хвоста испаряющейся планеты.
    Предполагается, что пылевой хвост планеты KIC 12557548 b состоит из гранул пироксена и других силикатов из семейства оливинов. Считая частицы хвоста сферической формы и опираясь на экспериментальные данные по непрозрачности пироксена, форстерита и других оливиновых минералов, Будай оценил их размеры. Как оказалось, частицы имеют размеры 0.1-1 микрон, причем, чем дальше от планеты, тем мельче они становятся (что непринужденно объясняется их постепенной сублимацией).
    Увеличение яркости системы непосредственно перед транзитом вызвано сильным рассеянием света звезды на частицах пылевого облака, окружающего испаряющуюся планету. Конец транзита гораздо более плавный, чем его начало, за счет протяженного пылевого хвоста, постепенно сходящего со звездного диска. «Кома» планеты, обеспечивающая «ядро» транзита (основное уменьшение яркости) сложена частицами размером 0.1-1 микрон, тогда как хвост образован частицами размером 0.01-0.1 микрон.
Хвост расположен в орбитальной плоскости планеты и простирается примерно на 60 градусов вдоль ее орбиты, наклонение хвоста к лучу зрения составляет 82°.
   Помимо  всего прочего, Будай поискал изменение орбитального периода KIC 12557548 b от времени, но ничего не обнаружил (формально темп изменения орбитального периода составляет 0.3 ± 0.5 суток за миллион лет, т.е. совместим с нулем), пишет сайт Планетные системы.
 
27/05/2013
   В итальянском городке Фраскати открыт центр слежения за потенциально опасными для нашей планеты астероидами. Ожидается, что он будет координировать работу всех европейских астрономов, занятых в данной области.
    Световые и визуальные эффекты в небе над Челябинском, наблюдавшиеся в феврале этого года, всколыхнули не только жителей региона, но и все мировое сообщество. Человечеству давно не напоминали, что космос таит в себе довольно серьезную опасность для планеты и ее жителей. Если 17-метровый камушек имел все шансы уничтожить город, то, что же может произойти в случае столкновения с более крупными объектами. А таких в космосе, как считают специалисты, очень и очень много. В настоящее время открыто около 10 тысяч астероидов, но в Солнечной системе их могут быть миллионы, так что работы в этом направлении еще непочатый край.
    В настоящее время учтены траектории 95 процентов объектов, имеющих более километра в диаметре, но ведь есть и другие, более мелкие, но не менее опасные астероиды, обнаружить которые весьма и весьма не просто. Стометровый астероид может уничтожить огромный город, и специалисты говорят, что именно подобные тела и представляют первоочередную опасность для человечества. Искать их и определять орбиты и должен помочь новый центр.
    По замыслу чиновников из Европейского космического агентства, создавших данный центр, их детище должно будет объединить в единое целое разрозненные группы астрономов по всей Европе, заставив их работать более слаженно и эффективно. Центр должен стать своеобразным информационным ядром, которым может воспользоваться каждый, от ученого до учителя и политика. Вся информация должна будет передаваться в реальном времени, сообщает портал Spacedaysnote.
 
25/05/2013
   24 мая в 9:44 по московскому времени на Дальнем Востоке произошло сильное землетрясение. Помимо высокой магнитуды (она была оценена в 8,2 балла), его отличительной особенностью стала глубина залегания очага — около 600 километров. Для сравнения, типичная глубина составляет несколько десятков километров. Уникальным событие в Охотском море стало чуть позже, когда волнения земной коры добрались до Москвы.
   Вообще говоря, толчки ощущались не только в Москве — на территории Петропавловска-Камчатского были зафиксированы точки до 4-5 баллов. Колебания магнитудой около 2 были зафиксированы на территории Красноярского края, Томской и Новосибирской областей. Что касается самой Москвы, то здесь магнитуда составила около 1 (по другим данным, до 2,6). Фактически это означало качание люстр на верхних этажах высотных зданий да колебания воды в аквариумах. Впрочем, около 900 человек все-таки были эвакуированы (для более чем 10-миллионого мегаполиса это, однако, всего лишь погрешность). Подробней на Лента.РУ
 
25/05/2013
   Астрофизики обнаружили аномальный объект, способный изменить сложившуюся систему классификации нейтронных звезд: магнетар с очень слабым магнитным полем. «Это аномалия среди аномалий» - такую оценку исследователей привел официальный сайт рентгеновского телескопа Chandra.
   Магнетарами называют редкий класс нейтронных звезд, которые отличаются способностью производить яркие вспышки гамма-излучения и магнитное поле которых на много порядков больше магнитного поля нейтронных звезд. Нейтронные звезды, в свою очередь, представляют собой остатки обычных звезд с очень высокой плотностью: настолько высокой, что электроны поглощаются протонами и превращаются в нейтроны. Кроме того, при коллапсе обычной звезды все ее магнитное поле стягивается вслед за веществом в шар диаметром около 20 километров и по этой причине напряженность поля резко увеличивается на 11-12 порядков.
   Такие сверхсильные магнитные поля некоторых нейтронных звезд (разница с другими нейтронными звездами от десятков до тысяч раз) считаются источником гамма-вспышек астрофизиками в настоящее время, однако, как утверждают авторы открытия, разделение нейтронных звезд на классы может быть ошибочным. Обнаруженный на расстоянии 6500 световых лет от Земли объект, проходящий в каталогах как SGR 0418+5729, с одной стороны производит типичные для магнетара вспышки, а с другой отличается магнитным полем на уровне обычной нейтронной звезды.
   Трехлетние наблюдения за аномальным магнетаром при помощи рентгеновских телескопов Chandra, XMM-Newton, Swift и RXTE позволили не только доказать существование ранее неизвестного типа нейтронных звезд, но и собрать достаточно данных для объяснения аномалии. По мнению ученых, магнитное поле относительно невелико (по масштабам магнетара; оно по-прежнему в сотни миллиардов раз сильнее магнитного поля Земли) у поверхности, но достигает большей напряженности в глубине. Наблюдения за гамма-всплесками SGR 0418+5729 позволили предположить, что гамма-излучение возникает при разломах «коры» магнетара: нейтронный слой на поверхности ведет себя как твердое тело, в то время как внутри состояние материи скорее характеризуется как жидкое.
 
24/05/2013
   Новые наблюдения известной туманности Кольцо привели к тому, что представления об ее строении пришлось пересматривать. Эта туманность, которую раньше считали полым пузырем диаметром около одного светового года, оказалась устроена намного сложнее: от расположенного в ее центре белого карлика к поверхности сферы протянулись газовые волокна. Об открытии сообщается на официальном сайте NASA.
   Лучше понять природу туманности Кольцо удалось благодаря космическому телескопу «Хаббл». Новые снимки, сделанные при помощи камеры Wide Field Camera 3 позволили ученым увидеть, что внутри внешней сферы находится не просто разреженный газ, а намного более сложная структура. Исследователи из университета Вандербильта говорят о том, что газ внутри туманности собран в длинные волокна, «напоминающие велосипедные спицы».
   Необычная форма этих образований обусловлена, как считают астрономы, взаимодействием двух порций выброшенного звездой газа. Звезда в центре туманности когда-то была обычной звездой в несколько раз массивнее Солнца, но по мере исчерпания водорода, своего термоядерного горючего, начала расширяться и превратилась в красного гиганта. Красный гигант, светивший за счет термоядерных реакций с участием более тяжелых элементов, потом тоже исчерпал запасы топлива и сбросил большую часть своей оболочки. Эта сброшенная оболочка и сформировала сферу, видимую с Земли в виде кольца, а остатки звезды стали белым карликом: по оценкам ученых это произошло примерно 4000 лет назад.
   Так как сброс газа звездой происходил неравномерно, то часть вещества оказалась выброшена с большей скоростью и догнала газ, покинувший звезду ранее. В процессе взаимодействия возникли более плотные участки, которые на новых снимках видны благодаря подсветке ультрафиолетовым излучением белого карлика. Сопоставление новых снимков со снимками 1998 года позволило астрономам также определить скорость расширения и в новом сообщении говорится о том, что через 10 тысяч лет туманность сольется с окружающим ее межзвездным газом. Но перед этим, вероятно, испытает еще несколько метаморфоз, так как измерение скорости газа в центральных областях дало большее значение, чем аналогичные измерения на периферии туманности.
   От Земли до М57 около 2300 световых лет, а поперечник туманности Кольцо составляет около одного светового года. Из-за сравнительно высокой яркости этот объект пользуется популярностью у астрономов-любителей, наблюдать туманность можно в созвездии Лиры, пишет Лента.РУ.
 
24/05/2013
   Астрофизики впервые проследили за тем, как массивные эллиптические галактики могут формироваться в результате слияния двух менее крупных звездных скоплений. Работа ученых опубликована в журнале Nature, кратко ее содержание приводит ScienceNow.
   Наблюдения проводились при помощи инфракрасного телескопа «Гершель». На снимках, полученных космической обсерваторией, ученым удалось разглядеть две близкие галактики, удаленные от Земли на 11 миллиардов световых лет.
   Астрофизики обнаружили, что образование новых звезд идет в обеих галактиках с невиданной для их возраста активностью - масса производимых за год светил составляет около 2000 масс Солнца. Подобная активность, наряду с расположением и формой галактик говорит о том, что они находятся в процессе активного слияния.
   Моделирование слияния позволило ученым предсказать, что активное звездообразование прекратится в галактиках спустя примерно 200 миллионов лет. К этому моменту межзвездное вещество будет израсходовано и звездное скопление превратится в массивную затухшую эллиптическую галактику.
   Проследить за слиянием галактик ученым удалось благодаря чрезвычайной чувствительности «Гершеля» в области глубокого инфракрасного света, излучаемого межзвездным газом. Телескоп, проработавший на орбите более трех лет, в конце апреля полностью израсходовал охлаждающий матрицы гелий и стал нефункционален, пишет Лента.РУ.
23/05/2013
   Россия не готова присоединиться к европейской системе оповещений о метеоритах, даже если такое предложение будут сделано. Несмотря на то, что недавно Россия сама испытала на себе мощный удар из космоса, подобная программа развития не получила и входить в европейский "антиметеоритный пул" ей просто не с чем. Такое мнение в разговоре с корр ИТАР-ТАСС высказала заведующая отделом космической астрометрии Института астрономии РАН Лидия Рыхлова.
    "Если говорить о присоединении к европейцам, то главный вопрос: а с чем присоединяться? У нас ведь ни одного приличного телескопа не осталось! - заявила она, комментируя сообщение о том, в обсерватории Фраскати при Европейском институте космических исследований открывается Координационный центр по наблюдению за приближающимися к Земле космическими объектами. - В международный проект всегда нужно войти с чем-то своим, чтобы не быть там изгоем. То есть на паритетных началах. Но нам, кроме общих слов, предложить-то нечего"
    Координационный центр в Италии открывается в рамках программы Европейского космического агентства /ЕКА/ по созданию единой системы оповещения о метеоритах. По словам Рыхловой, в России подобной системы не создаётся, несмотря на зримую опасность от космических объектов, которую показал упавший возле Челябинска 15 февраля крупный метеорит. "Никакого развития, ничего нет, тишина, - отметила ученый. - Роскосмос сказал, что они будут заниматься только космическими запусками, а здесь - оптическая и наземная астрономия. А ей должна заниматься Академия наук".
    К сожалению, у РАН для этого нет средств, а кроме того, она сейчас находится в предвыборном состоянии перед избранием 29 мая нового президента академии, посетовала астроном. Впрочем, по её словам, с этими событиями связаны и надежды специалистов: "Я вот только думаю, что если выберут президентом Владимира Фортова, то он обратит внимание на эту проблему. Потому что он ею занимался и очень этим интересовался. Вот может быть, тогда что-то сдвинется".
    В целом, рассказала Лидия Рыхлова, в мире службы слежения за космическими объектами развиваются с завидной быстротой. В САШ их уже несколько. "Одна из служб слежения за космическими объектами открыла астероид, они будут его наблюдать. Он хоть и не представляет опасности, но всё равно интересный объект. В общем, у них всё идёт по плану, планомерная развивающаяся работа, которой остаётся только позавидовать", - резюмировала она.
 
21/05/2013
   Группа американских астрономов объявила об открытии очень горячей планеты земного типа у звезды KIC 8435766. Как и в случае планеты Kepler-76 b, первоначально кривая блеска звезды KIC 8435766 была интерпретирована группой Кеплера как кривая блеска затменно-переменной двойной, так что звезда в каталог интересных объектов (KOI) не попала. Однако дальнейший анализ фотометрических данных (и в первую очередь – отсутствие эффекта эллипсоидальности, неизбежного в случае тесной двойной), а также измерение лучевых скоростей звезды, показавшее отсутствие компаньонов с массой больше 0.3 масс Юпитера, привело ученых к мысли, что перед нами действительно планета земного типа, вращающаяся на расстоянии всего 3 звездных радиусов!
   Звезда KIC 8435766 – поздний G-карлик с температурой фотосферы 5140 ± 70К. Его масса оценивается в 0.84 ± 0.06 солнечных масс, радиус – в 0.73 +0.15/-0.12 солнечных радиусов, светимость составляет примерно треть от светимости Солнца. Звезда довольно молода – судя по высокой скорости вращения (период 12.5 ± 1 земных суток), ее возраст равен 750 ± 150 млн. лет. Расстояние до KIC 8435766 не сообщается, но, исходя из ее светимости и видимой звездной величины (+11.5), его можно грубо оценить в 126 пк.
   Кривая блеска KIC 8435766 демонстрирует транзитный сигнал с периодом 0.35500745 ± 0.00000008 земных суток (8 часов 31 минута!) и глубиной 220 ppm, что соответствует планете земного типа радиусом 1.1 ± 0.2 радиуса Земли. Также был обнаружен вторичный минимум (слабое понижение блеска системы, происходящее, когда планета проходит за звездным диском) глубиной около 10 ppm. Это независимо подтверждает, что перед нами именно планета, а не затменно-переменная двойная: в последнем случае глубины транзита и вторичного минимума были бы сравнимы друг с другом.
  Судя по глубине вторичного минимума, альбедо планеты довольно велико, от 0.2 до 0.6. Дневное полушарие раскалено до температур 2500-3100К, в то время как ночное полушарие темное (и его температура, во всяком случае, значительно ниже 2500К). Скорее всего, планета лишена плотной атмосферы, которая могла бы выровнять температурный контраст между дневным и ночным полушариями.
   Масса планеты пока остается неизвестной. Методом измерения лучевых скоростей родительской звезды был получен «мягкий» верхний предел, составляющий ~100 масс Земли, а из отсутствия эффекта эллипсоидальности – значительно более жесткий предел в 8 масс Земли.
  Авторы открытия призывают непосредственно измерить массу планеты KIC 8435766 b методом лучевых скоростей на одном из высокоточных спектрографов, находящихся в северном полушарии. При массе, близкой к одной массе Земли, эта планета будет наводить на свою звезду лучевую скорость амплитудой около 1 м/сек, что на пределе возможного доступно таким спектрографам, как HIRES или Северный HARPS. В случае успеха это будет самая легкая планета, чья масса окажется измеренной методом лучевых скоростей, пишет сайт Планетные системы.
19/05/2013
   После выхода из строя космического телескопа им. Кеплера анализ полученных им данных, тем не менее, продолжается, и поток новых открытий не иссякает. Так, группа европейских астрономов подтвердила планетную природу и измерила массу транзитного кандидата KOI-127 b. Измерение массы было сделано методом измерения лучевых скоростей родительской звезды с помощью эшелле-спектрометра Сандифорд (Sandiford échelle spectrometer) на 2.1-метровом телескопе обсерватории Мак-Дональда (Техас) и спектрографа FIES на 2.56-метровом Северном оптическом телескопе обсерватории Роке де лос Мучачос (Roque de los Muchachos) в Ла Пальма (Испания).
   KOI-127 (KIC 8359498) – солнцеподобная звезда главной последовательности спектрального класса G5 V. Ее масса оценивается в 0.95 ± 0.04 солнечных масс, радиус – в 0.99 ± 0.02 солнечных радиусов, светимость близка к 0.8 солнечных. Возраст звезды составляет 7.5 ± 2 млрд. лет. Кривая блеска KOI-127 демонстрирует четкий транзитный сигнал глубиной около 1% и периодом 3.57878 земных суток, соответствующий планете размерного класса гигантов.
   17 мая 2013 года в Архиве электронных препринтов появилась статья группы европейских астрономов под руководством Д.Гандолфи (D.Gandolfi), посвященная всестороннему изучению транзитного кандидата KOI-127 b. Для измерения его массы авторами статьи было получено 4 замера лучевой скорости звезды с помощью спектрографа Сандифорд и 11 замеров с помощью спектрографа FIES. Кроме того, они попытались зафиксировать вторичный минимум (незначительное ослабление блеска системы, происходящее, когда планета заходит за звезду). Что же выяснилось?
    Масса планеты KOI-127 b оказалась равной 0.43 ± 0.03 масс Юпитера, радиус – 0.96 ± 0.016 радиусов Юпитера, что приводит к средней плотности 0.603 ± 0.055 г/куб.см. Этот горячий сатурн вращается вокруг своей звезды по круговой орбите на расстоянии 0.0450 ± 0.0006 а.е. (около 10 звездных радиусов), его эффективная температура оценивается авторами статьи в 1440 +100/-120К.
    Интересно, что вторичного минимума авторам зафиксировать так и не удалось (был получен только верхний предел в 10 ppm). Это накладывает сильные ограничения на альбедо планеты – во всяком случае, оно не превышает 8.7 ± 0.8%. KOI-127 b – действительно очень темная планета.
    Информация получена: http://arxiv.org/pdf/1305.3891.pdf
 
19/05/2013
   На этой неделе NASA объявило, что марсоход Opportunity установил новый рекорд для планетоходов американского аэрокосмического ведомства, преодолев за девять лет своей работы на Марсе расстояние в 35,76 км. Тем самым превзойден рекорд ровера, на которым путешествовали по Луне американские астронавты с Apollo-17 – 35,744 км.
    Однако, установленный рекорд не является абсолютным. Абсолютный рекорд принадлежит советскому “Луноходу-2”, который в 1973 году преодолел по Луне 37 км.
 
18/05/2013
   Международной группе исследователей, представившей на этой неделе статью в журнале Science, удалось наиболее точно оценить вклад таяния ледников в увеличение уровня Мирового океана. Речь в работе ученых идет о ледниках вне Гренландии и Антарктиды, которые составляют около одного процента от всех льдов на планете.
    В этих ледниках сосредоточен один процент материкового льда и при этом они дают около трети всего вклада в рост уровня Мирового океана. Льды центральной части Антарктиды многократно превосходят по массе ледники Гималаев или Альп, но, в отличие от ледников в умеренных широтах, никогда не сталкиваются с нагретым выше нуля градусов воздухом или водой.
Чтобы максимально точно оценить темпы исчезновения малых ледников, ученые использовали информацию, предоставленную тремя аппаратами: ICESat и двумя спутниками-близнецами GRACE. Все спутники работали на орбите в период с 2005 по 2009 год, но собирали разные данные - ICESat проводил лазерные измерения высоты местности и таким образом определял уровень ледников, а GRACE составляли карту гравитационного поля планеты. Наблюдая за тем, как меняется со временем гравитационное поле, исследователи смогли восстановить картину перемещения масс, а она, в свою очередь, в немалой степени была обусловлена именно таянием ледников.
    Два разных метода позволили получить наиболее точную оценку. Согласно выводам специалистов, каждый год малые ледники теряют 259 плюс-минус 28 миллиардов тонн и это дает от 14 до 44 процентов в общий прирост уровня Мирового океана за счет таяния льда. Оценки, основанные на наземных наблюдениях давали большую величину потерь, но авторы нового исследования считают, что локальные оценки могут быть существенно менее точными. В частности, большинство измерений проводится там, куда проще добраться, а такие места часто расположены в более теплых и потому активнее тающих районах, пишет Lenta.ru.
 
17/05/2013
   Астрономы, работающие с данными космического аппарата Cassini составили первую глобальную топографическую карту спутника Сатурна Титана. Работа опубликована в журнале Icarus, а ее краткое описание можно прочитать в Wired.
    Карта составлена на основе снимков спутника, полученных Cassini за все время его работы. Плотность точек с известными координатами и высотой на карте невелика - из всех участков 1 на 1 градус только 11 процентов содержат такие реперные точки. Остальные данные получены методом экстраполяции.
    Высшая точка достигает 520 метров от среднего значения и расположена в южном полушарии спутника. Низшая точка имеет глубину 1700 метров. По словам астрономов, если здесь когда-то располагалось море, то его максимальная глубина в данном месте (при современном объеме) должна была составлять около 1000 метров, пишет Lenta.ru.
 
 
 
 
 
17/05/2013
   Американские физики разработали прототип сенсора, предназначенного для поиска гравитационных волн - релятивистских искажения пространства-времени. Описание устройства опубликовано (препринт) в журнале Physical Review Letters, кратко о принципе его работе сообщает сайт Университета Невады.
   Детекция искажений пространства-времени в сенсоре происходит за счет крайне точного измерения положения референтного тела. В его роли выступают охлажденные микроскопические шарики и диски, пойманные в лазерную оптическую ловушку. Ловушка изолирует тела от всех посторонних колебаний, что делает возможным поиск тонких релятивистких эффектов.
   Прототип сенсора потенциально способен зафиксировать гравитационные волны, частота которых составляет от 50 до 300 килогерц. По словам авторов, в указанном диапазоне чувствительность сенсора превосходит все существующие аналоги.
>   Ученые надеются использовать данные, которые должен получить прибор, для того, чтобы наблюдать за астрономическими процессами, ранее недоступными для наблюдений. Фактически, утверждают авторы, такие наблюдения станут «аналогом открытия телескопа» в сфере гравитации.
   Существование гравитационных волн предсказано на основе общей теории относительности. Косвенным путем их сущестование было установлено в работе над бинарной нейтронной звездой-пульсаром, за что Рассел Халс и Джозеф Тейлор в 1993 году получили Нобелевскую премию по физике. Тем не менее, до сих пор в прямом эксперименте гравитационные волны детектировать не удавалось, пишет Лента.РУ.

 

 
17/05/2013
   В ночь на 17 мая астрономы NASA зафиксировали падение метеорита на Луне, в Море Дождей. Яркость вспышки, ставшей самой яркой за все время наблюдений, позволяла видеть ее невооруженным глазом.
   Энергия взрыва оценивается в 5 тонн тротилового эквивалента, а масса упавшего объекта составляет, по предварительным данным, 40 килограммов. Метеорит при столкновении с поверхностью, как считают ученые, образовал кратер диаметром примерно 20 метров. Специалисты NASA предполагают, что фотосъемка Моря Дождей при помощи аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) позволит точно определить место падения и уточнить параметры метеорита.
   Вспышка от падения метеорита обнаружена в рамках специализированной программы наблюдения за поверхностью Луны, организованной в 2005 году для слежения за падающими на это небесное тело метеоритами. Программа Lunar Impact Monitoring была запущена для выявления метеорных потоков, орбита которых пересекает орбиту Земли. Так как Луна лишена атмосферы, то метеориты не сгорают, а достигают поверхности и их столкновение можно засечь благодаря вспышкам при столкновении. Наблюдение за Луной позволяет засечь прохождение через метеорные потоки, способные угрожать нашей планете и вдобавок более точно оценить плотность метеоритов в нашей части Солнечной системы. В ту же ночь, когда ученые обнаружили вспышку, ряд метеоров наблюдался и в атмосфере Земли, что, по мнению ученых NASA, указывает на их общее происхождение из одного потока.
   По современным оценкам, на Землю за день выпадает около 33 тонн космического вещества и абсолютное его большинство представлено пылью и песчинками. То, сколько на Луну может падать метеоритов с массой более килограмма, пока неясно: одни данные дают оценку около 260 случаев в год, другие вдвое большее значение. Для будущих пилотируемых миссий точное определение степени метеоритной угрозы имеет большое значение, а наблюдения за Луной при помощи сравнительно скромных телескопов позволяют решить задачу без отправки специальных космических аппаратов, пишет Лента.РУ.