Новости астрономии

09/12/2012
   На юге Англии в возрасте 89 лет скончался британский астроном сэр Патрик Мур. Об этом 9 декабря сообщает Agence France-Presse со ссылкой на друзей ученого.
    Причина смерти не называется. Отмечается лишь, что Мур давно болел и некоторое время назад его положили в больницу. Когда стало понятно, что лечение не дает результатов, астроном выразил желание провести последние дни жизни в своем доме в городе Селси (Selsey) в Западном Суссексе. Мур скончался днем 9 декабря.
    Патрик Мур родился в 1923 году в Лондоне. Он получил известность после окончания Второй мировой войны: собрав зеркальный телескоп, Мур начал наблюдать за Луной и составил карту ее поверхности. Позже Мур также создал атласы Венеры, Нептуна, Солнечной системы и Вселенной.
Карты Мура использовали советские астрономы, анализировавшие результаты полета орбитальной станции Луна-3. Сам Мур участвовал в подготовке полета американских астронавтов на Луну.
    Мур также известен как популяризатор науки. С апреля 1957 года он вел ежемесячную программу "Ночное небо" (The Sky at Night) на "Би-би-си" и попал в Книгу рекордов Гиннеса как ведущий, наиболее длительное время работающий над одной программой. Мур написал множество книг по астрономии, а также несколько научно-фантастических рассказов.
    В 2001 году Мур был посвящен в рыцари. Королева Великобритании отметила его вклад в популяризацию науки и развитие телевещания.
 
08/12/2012
   Камера американского астронавта Юджина Сернана все еще находится там, где он ее оставил 40 лет назад, с объективом, направленным в космос. Он надеялся, что такой эксперимент поможет будущим астронавтам узнать больше о воздействии солнечных космических лучей, пишет "Взгляд".
    Капитан ВМС США, ветеран трех космических полетов сказал, что до сих пор помнит последний отпечаток своей ступни на поверхности Луны, но сожалеет, что не смог сделать фотографию, чтобы доказать это.
    Выступая в пятницу по случаю 40-летнего юбилея полета Apollo-17, он сказал: "Я оставил там свою камеру Hasselblad с объективом направленным вверх на зенит с мыслью о том, что кто-нибудь когда-нибудь найдет ее и увидит насколько солнечные космические лучи отразились на стекле. Поднимаясь вверх по лестнице на корабль, я так и не сделал снимок своих отпечатков. Как глупо! Разве было бы не лучше, если бы я взял камеру с собой и сделал снимок?".
    Еще в 1972 года, Сернан думал, что его путешествие "не конец, а начало" в исследовании Луны и верил, что нога астронавта ступит на Марс еще до окончания века.
 
08/12/2012
    6 декабря 2012 г. после тяжелой болезни скончался Евгений Карлович ШЕФФЕР, кандидат физико-математических наук, заместитель директора ГАИШ по научной работе и перспективному развитию.
    Е.К.Шеффер родился 6 июля 1942 г., окончил Физический факультет МГУ в 1965 г. и в 1971 г. защитил кандидатскую диссертацию по внеатмосферным астрономическим исследованиям. С 1964 г. Е.К.Шеффер работал в ГАИШ в области внеатмосферной астрономии: вначале в должности старшего лаборанта, с февраля 1965 г. - младшего научного сотрудника, а с 1975 г. - старшего научного сотрудника.
    Евгений Карлович принимал активное участие в проведении рентгеновских и ультрафиолетовых наблюдений с борта "Высотного космического зонда" и космических аппаратов "Космос-215", "Космос-335", обсерватории "АСТРОН" и некоторых других. Он выполнил ряд важных работ по исследованию рентгеновских двойных систем, в том числе, Геркулес X-1. Эти работы хорошо известны мировой астрономической общественности и активно цитируются.
    С 1 сентября 1990 г. Е.К.Шеффер - и.о. заместителя директора ГАИШ, а с 1 ноября 1990 г. - заместитель директора ГАИШ. 1990-е годы были самыми тяжелыми для российской науки и Евгений Карлович целиком отдавал себя напряженной работе по организации функционирования наблюдательных баз ГАИШ в Крыму, Узбекистане и Казахстане. Ему пришлось испытать горестные ощущения от потери наших обсерваторий в Алма-Ате и на Майданаке в связи с распадом СССР.
    С 2005 г. Е.К.Шеффер активно участвовал в работах по созданию новой высокогорной обсерватории вблизи г.Кисловодска на российской территории - КГО ГАИШ МГУ. В этой работе он как заместитель директора проявил много настойчивости, терпения и мудрости. Сейчас строительство КГО ГАИШ МГУ идет полным ходом и скоро там будет установлен 2.5-метровый телескоп, что откроет для ГАИШ новые перспективы. И в этом большая заслуга Евгения Карловича.
    Всю свою жизнь Евгений Карлович посвятил благородной цели служения любимой науке - астрономии и внес важный вклад в развитие нашего института. Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством IV степени - заслуженная награда за его деятельность, пишет Астронет.
07/12/2012
   31 октября в Архиве электронных препринтов появилась статья двух астрономов из университета г. Торонто (Канада) У Яньцзинь (Yanqin Wu) и Йорама Литвика (Yoram Lithwick), посвященная исследованию средней плотности и орбитального эксцентриситета планет Кеплера. Авторы статьи рассмотрели 22 многопланетные транзитные системы (17 опубликованных ранее и 5 новых), в которых пары планет близки к орбитальному резонансу и возмущают орбиты друг друга достаточно сильно, чтобы их массы могли быть измерены методом тайминга транзитов.
    Как оказалось, примерно 3/4 пар планет демонстрируют признаки очень маленького эксцентриситета, порядка 0.01, тогда как 1/4 имеют эксцентриситеты ~0.1-0.4. Для планет с низким эксцентриситетом стало возможным оценить их массу и среднюю плотность, а также вторую космическую скорость. У Яньцзинь и Йорам Литвик нашли, что зависимость массы планет от их радиуса неплохо аппроксимируется формулой M ~ 3 MЗемли (R/R Земли), что означает быстрое уменьшение средней плотности с увеличением радиуса планеты и приводит к примерно одинаковой второй космической скорости ~ 20 км/сек.
    Кроме того, авторы обнаружили, что средняя плотность всех рассмотренных планет с радиусами, превышающими 3 радиуса Земли, оказалась меньше плотности воды. Это означает, что такие планеты окружены протяженными водородно-гелиевыми атмосферами, чья масса составляет примерно половину их полной массы. Более компактные планеты (с радиусом меньше 3 радиусов Земли) могут иметь среднюю плотность как выше, так и ниже плотности воды. При этом более горячие планеты обычно мельче и плотнее, и состоят в основном из каменных пород (масса атмосферы не превышает 1% их полной массы). Подробней на сайте Планетные системы.

 

07/12/2012
   Китайский зонд "Чанъэ-2" побывает на "свидании" с астероидом Таутатис 13 декабря - на месяц раньше чем ожидалось и через день после того, как малая планета пролетит на минимальном расстоянии от Земли, говорится на сайте НАСА.
    Астероид Таутатис (4179 Toutatis или 1989 AC) - небесное тело продолговатой формы и размером 5,4 километра. Он был открыт в январе 1989 года французским астрономом Кристианом Полласом (Christian Pollas). Таутатис входит в группу потенциально опасных астероидов, однако до 2196 года он не будет подходить к Земле ближе чем на 0,0198 астрономической единицы - 2,96 миллиона километров.
    В среду, 12 декабря, в 06.40 по Гринвичу (10.40 мск) Таутатис пролетит мимо Земли на расстоянии в 0,046 астрономической единицы (6,93 миллиона километров, или в 18 раз дальше Луны).
    Через день китайский аппарат "Чанъэ-2" пролетит на расстоянии в несколько сотен километров от астероида, что позволит ему сделать снимки с разрешением в десятки метров.
    Таким образом "Чанъэ-2" станет первым китайским аппаратом, который побывает на встрече с астероидом. До этого такие миссии выполняли только США, Япония и Европа, передает РИА Новости.
07/12/2012
   На астероиде Веста обнаружены загадочные извилистые овраги — узкие каналы, прорезающие некоторые кратеры, очень похожие на следы потоков воды, свидетельствуют результаты анализа снимков астероида, сделанных американским зондом Dawn, сообщает пресс-служба Лаборатории реактивного движения НАСА. Сообщение об этом опубликовано на сайте NASA, там же можно рассмотреть фотографии в большом разрешении.
    "Прямые впадины, которые мы видим на Весте, — это хрестоматийные примеры следов работы потоков сухого материала, такого как песок. Мы встречали их на Луне и ожидали обнаружить на Весте. Но эти извилистые овраги — это нечто необычное, мы не ожидали их найти, и все еще пытаемся понять их природу", — говорит Дженнифер Скалли (Jennifer Scully) из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе, которая руководила группой дешифровки снимков.
    На снимках с зонда Dawn были найдены два типа узких каналов, прорезающих стенки молодых кратеров на Весте — одни похожи на прямые желоба, а другие более извилистые, и заканчиваются конусами выноса породы.
    "На Земле похожие образования, например, в кратере Метеор в Аризоне, созданы потоками жидкой воды. На Марсе вопрос о механизмах возникновения таких оврагов все еще остается дискуссионным. Нам нужно очень тщательно проанализировать данные об этих оврагах на Весте, прежде чем определенно говорить об их происхождении", — отмечает научный руководитель проекта Dawn Кристофер Рассел (Christopher Russell).
    В настоящее время ученые предлагают разные гипотезы возникновения марсианских оврагов. Некоторые считают, что они возникли на месте потоков воды, другие полагают, что это следы углекислоты, марсианского "сухого льда ". Одно из исследований 2010 года показало, что углекислотный иней мог приводить к появлению ручьев песка на Красной планете, передает РИА Новости.
 
06/12/2012
   Космический телескоп "Хаббл" сфотографировал кольцевую туманность, возникшую вокруг галактики NGC 922 в результате прохождения через ее центр более мелкого звездного скопления. Сообщение об этом опубликовано на сайте "Хаббла", там же можно просмотреть изображение в высоком разрешении.
    На изображении хорошо видно розовое кольцо горячего газа, окружающее по периметру NGC 922. Его цвет объясняется спектром излучения ионизированного водорода - основного элемента в межзвездном пространстве.
    Кольцо, по словам ученых, образовалось на периферии NGC 922 в результате прохождения через ее центр более мелкой галактики 2MASXI J0224301-244443, которая находится вне зоны обзора "Хаббла", но хорошо видна на широкоугольных снимках.
    Столкновение галактик вызвало образование в NGC 922 гравитационной волны, которая стимулировала формирование новых звезд. Молодые голубые светила хорошо видны в рентгеновском диапазоне, так как испускают большое количество высокоэнергетических фотонов. Их воздействие нагревает и заставляет светиться окружающий межзвездный газ, благодаря чему и образуется светящееся кольцо туманности.
    Форма кольца в таких случаях определяется тем, насколько близко к центру большей галактики проходит меньшая. Если удар приходится в более периферическую область, то волна возмущения искажается и светящееся кольцо становится вытянутым.
    Ранее обсерватория "Хаббла" отметила 21 годовщину работы телескопа на орбите. В этот день было опубликовано изображение "космической розы" - пары галактик, искривленных в результате прохождения одной через другую.
06/12/2012
   Астрономы при помощи математического моделирования показали, что широкие двойные звездные системы, подобные Альфе Центавра, часто образуются в результате эволюции нестабильных тройных систем. Работа опубликована в журнале Nature, ее краткое содержание приводит Science Now.
   Двойные звездные системы хорошо известны астрономам. Такой системой (в первом приближении) является, например, ближайшая к Земле звезда Альфа Центавра. Она состоит из обращающихся друг вокруг друга пары тусклой (проксима Центавра) и яркой звезды, разделенных расстоянием в одну пятую светового года. При этом, то, что выглядит как яркая "звезда", на самом деле является парой светил - Альфа Центавра А и Альфа Центавра В.
    Астрономы выяснили, что системы, подобные Альфе Центавра, в которых звездные пары разделены значительными расстояниям, образуются в результате эволюции тройных систем. При этом происходит сближение между тесной парой звезд, а оставшаяся звезда оказывается "третьей лишней" - выбрасывается за счет их гравитационного взаимодействия на внешнюю орбиту. В результате, образуется стабильная система с иерархическим распределением взаимодействий.

   Недавно в системе Альфа Центавра была обнаружена экзопланета земной массы. Планета обращается вокруг звезды Альфа Центавра В с периодом, равным всего трем земным дням. 

05/12/2012
   Метод измерения лучевых скоростей родительских звезд остается на данный момент самым эффективным методом поиска экзопланет. Однако он требует богатых и плотных рядов наблюдений, иначе параметры планетной системы определяются с большими погрешностями, а то и вовсе оказываются неверными.
    Хорошей иллюстрацией этому служит история открытия планеты-гиганта у звезды HD 86226.
    HD 86226 – солнцеподобная звезда спектрального класса G2 V, удаленная от нас на 45 ± 1.6 пк. В 2010 году рядом с ней была обнаружена планета-гигант на 4.6-летней орбите. Поскольку было сделано всего 13 замеров лучевой скорости звезды, параметры планеты были определены с огромной погрешностью: минимальную массу оценили в 1.5 ± 1 масс Юпитера, орбитальный эксцентриситет – в 0.73 ± 0.21.
    Однако наблюдения за звездой были продолжены. Начиная с марта 2010 года, было сделано еще 39 замеров лучевой скорости HD 86226. Величина орбитального периода подтвердилась (сейчас он оценивается в 1695 ± 58 земных суток), значение минимальной массы планеты уточнили до 0.92 ± 0.10 масс Юпитера, но измеренный орбитальный эксцентриситет гиганта упал с 0.73 до 0.15, пишет сайт Планетные системы.
05/12/2012
   Астрономы обнаружили новый, крайне редкий тип галактик, которые по всему своему объему излучают зеленый свет. Их свечение вызвано активностью сверхмассивной черной дыры в центре звездного скопления. Работа ученых принята к публикации в журнале Astrophysical Journal, а ее краткое содержание можно прочитать на сайте Европейской южной обсерватории и на сайте Space.com.
Группа астрономов под руководством Миши Ширмера (Mischa Schirmer) из обсерватории "Джемини" обнаружила необычную галактику J2240 в созвездии Водолея на расстоянии 3,7 миллиарда световых лет от Земли. Почти весь ее объем излучал свет в зеленой области спектра, из-за чего галактика была похожа на зеленое семя фасоли.
Как показали дальнейшие исследования с помощью "Очень большого телескопа" (VLT), свечение было вызвано ионизацией кислорода межзвездного газа рентгеновским излучением свермассивной черной дыры. Эта дыра находится в центре исследуемой галактики и поглощает окружающее вещество. При этом она испускает рентгеновские лучи очень высокой энергии, которые идут на нагревание окружающего вещества.<
Сверхмассивные черные дыры присутствуют во многих галактиках. Однако, ни в одной из них до сих пор зона свечения газа, разогретого излучением, не превышала даже десятой части диаметра звездного скопления. Проанализировав около миллиарда известных галактик, авторы показали, что J2240 не является уникальной в своем роде, а принадлежит новому, хотя и очень редкому классу астрономических объектов. Всего астрономам удалось обнаружить 16 объектов с похожими свойствами.
Исследование авторами центра галактики в инфракрасном диапазоне показало, что сейчас черная дыра гораздо менее активна чем была раньше. Наблюдаемое зеленое излучение является, таким образом, остаточным послесвечением периферического галактического вещества. Астрономы пока не знают, как именно происходит затухание активности черных дыр и надеются, что "галактики зеленой фасоли" дадут об этом некоторую новую информацию.
05/12/2012
   Российские ученые предложили объяснение заторможенности пульсара SXP 1062. Об этом сообщает ФИАН-информ со ссылкой на доклад сотрудника  Пулковской обсерватории Назара Ихсанова.
    Пульсар SXP 1062, о котором идет речь, располагается на расстоянии 180 тысяч световых лет от Земли в созвездии Тукан. Он был открыт в 2011 году и представляет собой компактный объект - нейтронную звезду, образовавшуюся в результате гравитационного коллапса массивного светила примерно 40 тысяч лет назад. SXP 1062 излучает в рентгеновском диапазоне и располагается внутри плазменного облака, оставшегося от взрыва звезды.
    Пульсар входит в двойную систему, второй компонентой которой является Be-звезда - горячая звезда спектрального класса B - она, вероятно, и лишила будущую нейтронную звезду внешних слоев. Главной особенностью SXP 1062 является необычайно низкая для столь молодого объекта скорость вращения - один оборот пульсар делает за 1062 секунды. По утверждению Исханова, российским ученым удалось объяснить необычайно низкую скорость пульсара.
    Для объяснения они использовали теорию, разработанную в 70-х годах прошлого века физиком Виктором Шварцманом. Он указал на тот факт, что наличие собственного магнитного поля в потоках материи, захватываемых черной дырой, может существенно влиять на процесс аккреции (то есть поглощения) материи. Эту теорию ученые применили для описания поведения, в том числе, и пульсара SXP 1062.
В результате им удалось объяснить не только низкую скорость, но высокие темпы торможения. В сообщении говорится, что торможение "происходит потому, что влияние магнитного поля аккреционного потока приводит к изменению не только его структуры, но и механизма взаимодействия падающего вещества с магнитным полем самой звезды."
05/12/2012
   Проанализировав данные, собранные космическими аппаратами Pioneer-Venus (10911 / 1978-051A) и Venus-Express (28901 / 2005-045A), ученые показали, что на Венере периодически происходят извержения вулканов, которые меняют состав ее атмосферы.
    Результаты исследования, проведенного тремя французскими специалистами из лаборатории LATMOS совместно с российским ученым Денисом Беляевым из Института космических исследований РАН, опубликованы в журнале Nature Geoscience.
    О существовании вулканов на Венере говорит значительное количество сернистого газа (SO2) в ее атмосфере. Этот газ на Венере, как и на Земле (здесь его концентрация в один миллион раз меньше), по-видимому, имеет вулканическое происхождение. Однако долгое время ученые не могли определить, являются ли вулканы Венеры действующими или же они, выбросив SO2, давно потухли.
    Авторы работы смогли ответить на этот вопрос, проанализировав наблюдения аппарата Venus-Express, запущенного Европейским космическим агентством. С 2006 по 2012 годы с помощью спектрометра SPICAV спутник фиксировал постоянное падение концентрации SO2 в верхних слоях атмосферы Венеры. По мнению исследователей, это говорит о том, что незадолго до прибытия аппарата на орбиту Венеры в августе 2006 года на ней произошел ряд мощных извержений.
    В результате выделилось большое количество сернистого газа, часть которого просочилась выше плотного слоя облаков. Ниже этого слоя молекулы SO2 надежно защищены от солнечного излучения и могут существовать практически бесконечно. Но, выйдя за его пределы, сернистый газ быстро окисляется. Поэтому с 2007 по 2011 концентрация SO2 в верхних слоях атмосферы Венеры упала с 1 до 0,1-02 миллионных долей.
    Похожую картину уже наблюдал спутник Pioneer-Venus, работавший на орбите Венеры в 1980-х. Тогда концентрация SO2 над слоем облаков с 1980 по 1986 годы упала с 0,5 до 0,1 миллионных долей. Из этого авторы работы и сделали вывод, что на Венере примерно раз в десятилетие происходят вулканические извержения, при которых сернистый газ выбрасывается в верхние слои атмосферы планеты и затем постепенно исчезает, пишет Infox.ru.
03/12/2012
   Чем дальше находится планета от звезды, чем длиннее ее орбитальный период, тем больше времени требуется для того, чтобы надежно определить ее физические и орбитальные параметры. Так, Юпитер делает один оборот вокруг Солнца за 11.86 лет, а Сатурн – за 29.4 года; чтобы методом измерения лучевых скоростей обнаружить аналоги Юпитера и Сатурна, необходимо наблюдать за их родительскими звездами в течение как минимум двенадцати и тридцати лет.
    Обзор CORALIE, предназначенный для поиска планет-гигантов на южном небе, начал свою работу в 1998 году. Он основан на наблюдениях с помощью одноименного эшелле-спектрографа, установленного на 1.2-метровом телескопе обсерватории Ла Силла (Чили), и охватывает 1647 звезд главной последовательности спектральных классов от F8 до K0, расположенных не далее 50 пк от Солнца. Точность измерения лучевых скоростей составляет 6-10 м/сек – другими словами, маломассивные планеты (нептуны и суперземли) оказываются для него недоступны. Для сравнения, Юпитер наводит на Солнце колебания лучевой скорости с периодом 11.86 лет и амплитудой, не превышающей 12-13 м/сек.
    27 ноября 2012 года в Архиве электронных препринтов появилась статья членов Женевской группы об открытии семи массивных долгопериодических планет. Две из них (HD 27631 b и HD 220689 b) – аналоги Юпитера: их минимальные массы составляют 1-1.5 масс Юпитера, а эксцентриситет орбиты не превышает 0.2. Остальные пять (HD 98649 b, HD 106515A b, HD 166724 b, HD 196067 b, HD 219077 b) – очень массивные (параметр m sin i от 3.5 до 10.4 масс Юпитера) планеты на орбитах с высоким (e от 0.57 до 0.85) эксцентриситетом.
    Две родительские звезды HD 106515A и HD 196067 входят в состав двойных систем и имеют звездных компаньонов, что могло бы объяснить высокий эксцентриситет их планет эффектом Козаи. Причина резко эксцентричных орбит еще трех гигантов пока неизвестна.

 Таблица 1. Свойства родительских звезд

Звезда
Расстояние от Солнца, пк
Спектральный класс
Масса, солнечных масс
Радиус, солнечных радиусов
Светимость, солнечных светимостей
Металличность [Fe/H]
HD 27631
45.5±1.5
G3 V
0.94 ± 0.04
~1
0.88
-0.12 ± 0.05
HD 220689
44.6 ± 1.4
G3 V
1.04 ± 0.03
1.07 ± 0.04
1.24
0 ± 0.03
HD 98649
41.5 ± 1.4
G4 V
1 ± 0.03
~1
0.86
-0.02 ± 0.03
HD 106515A
35.2 ± 1.2
G5
0.97 ± 0.01
1.62 ± 0.05
1.23
0.03 ± 0.02
HD 166724
42.4 ± 2.3
K0
0.81 ± 0.02
?
0.31
-0.09 ± 0.03
HD 196067
44 ± 5
G0
1.29 ± 0.08
1.73 ± 0.21
3.73
0.18 ± 0.04
HD 219077
29.35 ± 0.32
G8
1.05 ± 0.02
1.91 ± 0.03
2.66
-0.13±0.01

Таблица 1. Свойства планет

Планета
Орбитальный период, сут.
m sin i, масс Юпитера
Большая полуось орбиты, а.е.
Эксцентриситет
HD 27631 b
2208 ± 66
1.45 ± 0.14
3.25 ± 0.07
0.12 ± 0.06
HD 220689 b
2209 +103/-81
1.06 ± 0.09
3.36 ± 0.09
0.16 ± 0.1
HD 98649 b
4951 +607/-465
6.8 ± 0.5
5.6 ± 0.4
0.85 ± 0.05
HD 106515A b
3630 ± 12
9.61 ± 0.14
4.59 ± 0.01
0.57 ± 0.01
HD 166724 b
5144 +705/-467
3.53 ± 0.11
5.42 ± 0.43
0.734 ± 0.02
HD 196067 b
3638 +232/-185
6.9 +3.9/-1.1
5.02 ± 0.19
0.66 +0.18/-0.09
HD 219077 b
5501 +130/-119
10.39 ± 0.09
6.22 ± 0.09
0.770 ± 0.003
02/12/2012
   Французские астрофизики из Сорбонны (Париж) и университета Софианополис (Ницца) впервые создали теорию, позволяющую по единой логике объяснить формирование всех спутников планет Солнечной системы.
    Спутники формируются из вещества газопылевого диска, вращающегося вокруг планеты в "юности"; их количество и размеры зависят от того, насколько быстро диски расширялись, выходя из-под действия силы планетарной гравитации, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.
    Считается, что спутники газообразных планет-гигантов формируются из газопылевого околопланетного диска, как только при его расширении вещество попадает за границы предела Роша (условной сферы вокруг планеты, внутри которой невозможно образование единого тела, и мелкие частицы на орбите подвержены только гравитационным силам самой планеты — ред.). При этом остается неясным, как у некоторых планет, например Юпитера, могли образоваться несколько спутников, "внешние" из которых вращаются на орбитах, лежащих далеко за пределом Роша.
    Авторы статьи утверждают, что расширение околопланетных дисков могло происходить дискретно, а размер очередного спутника определялся количеством выброшенного за предел Роша вещества. При этом "старые" спутники постепенно отдалялись от планеты, давая место новым.
    Помимо этого, ученые пришли к выводу, что механизм образования спутников из околопланетного диска универсален и подходит не только для газообразных планет-гигантов, но и для планет земного типа. По мнению авторов, каждая планета Солнечной системы на ранних этапах развития имела вокруг себя газопылевой диск, сходный с кольцами Сатурна. При этом количество образовавшихся спутников зависело от скорости расширения диска, определяющейся силой гравитационного воздействия планеты и массой вещества самого диска.
    Согласно современным представлениям, существует три механизма образования спутников: из околопланетного газопылевого диска, в результате захвата гравитационной силой планеты пролетающего мимо небесного тела, или из осколков, попавших на орбиту планеты после ее столкновения с небесным телом, передает РИА Новости.
 
02/12/2012
   Европейский межпланетный зонд Rosetta (28169 / 2004-006A) прошел точку максимального удаления от Земли. Расстояние между КА и его "родной" планетой 1 декабря составило 937 миллионов километров.