Новости астрономии

09/10/2012
      Археологи при помощи лазерного сканирования обнаружили ранее неизвестные рисунки на плитах Стоунхенджа. Статья ученых опубликована в журнале British Archaeology Magazine. Описание работы приводит издание The Independent и сайтArcHeritage.
    Лазерное сканирование всех 83 уцелевших плит памятника осуществила коммерческая компания, после чего археологи проанализировали полученное трехмерное изображение. Специалистам удалось обнаружить на поверхности плит 72 ранее неизвестных рисунка. 71 из них изображал топор (или секиру) бронзового века, еще один представлял собой изображение кинжала того же периода. Рисунки, по словам ученых, относятся к 1500-1800 году до нашей эры.
    Изображения не видны невооруженным глазом - их можно заметить только по изменению фактуры камня. По словам ученых, рисунки были выгравированы на более темном фоне плиты, но со временем сами потемнели и частично разрушились.
    Ранее, в 1950-х годах, на памятнике уже были обнаружены подобные фигуры. Новое исследование показало, что на самом деле их гораздо больше, чем считали археологи. Ученые полагают, что топоры могли быть символическими приношениями богам бурь и ветров, которые в индоевропейской традиции часто ассоциировались с подобным оружием.
    Помимо обнаружения рисунков, сканирование показало, что технология обтачивания внешних и внутренних плит (трилитов) Стоунхенджа существенно отличалась. Если первые обрабатывались параллельно длинному краю, то трилиты - в противоположном направлении. Возможно, это может говорить о том, что внешние плиты были возведены позднее, чем трилиты.     Ранее археологи обнаружили в окрестностях Стоунхенджа ямы и каналы, которые указывают на то, что это место приобрело ритуальное значение еще до возведения каменных плит, пишет Лента.РУ.
09/10/2012
     Нобелевскую премию по физике 2012 года дали за экспериментальную квантовую механику. Лауреатами стали французский ученый Серж Арош (Serge Haroche) и американец Дэвид Уайнленд (David J. Wineland). Размер главной научной награды мира в этом году составляет 1,2 миллиона долларов. Церемония вручения премии пройдет 10 декабря 2012 года в Стокгольме.
   В сообщении Нобелевского комитета говорится, что Арош и Уайнленд создали прорывные технологии манипулирования квантовыми системами. "Нобелевские лауреаты открыли новую эру в экспериментах по квантовой механике, показав, что можно измерять состояния отдельных частиц, не разрушая их (состояния)", - сообщается в пресс-релизе.
   Серж Арош родился 11 сентября 1944 года в Касабланке, Марокко. С 2001 года он работает в Коллеж де Франс заведующим кафедрой квантовой физики. Примечательно, что награда Ароша не стала неожиданностью - он назывался среди прочих кандидатов на получение Нобелевской премии последние несколько лет. Например, он попал в список возможных лауреатов шведской газеты Dagens Nyheter.
   Дэвид Уайнленд родился 24 февраля 1944 года. В настоящее время он работает в Национальном институте стандартов и технологий в США. Он является лауреатом большого количества престижных наград по физике.
    В 2011 году Нобелевскую премии по физике дали американцу Солу Перлмуттеру, австралийцу Брайану Шмидту и американцу Адаму Рису за открытие ускоренного расширения Вселенной. Эти астрофизики в 90-х годах прошлого века занимались изучением так называемых сверхновых класса Ia.
    Это двойные системы, состоящие из обычной звезды и белого карлика. Последняя постепенно ворует материю, увеличивая собственную массу. Когда она достигает критического значения, происходит взрыв. Так как взрывается всегда примерно одна и та же масса, то можно вычислить блеск сверхновой, а по видимому блеску и определить расстояние, пишет Лента.РУ.
09/10/2012
     " Кьюриосити " прекратил забор грунта из-за того, что от него могла отвалиться деталь. Об этом сообщается на официальной странице миссии.
    Первый забор образцов грунта состоялся 7 октября 2012 года. В это же время рядом с аппаратом был обнаружен блестящий объект. По утверждению специалистов, он может оказаться не марсианского происхождения, а деталью аппарата. Поэтому работы на следующий день, то есть 8 октября, были отменены.
    В ближайшее время специалисты NASA планируют поближе посмотреть на объект с помощью камер "Кьюриосити" и решить, что делать дальше. В частности, может ли быть продолжен сбор грунта. До тех пор аппарат не будет двигать даже своим манипулятором.
    Марсоход "Кьюриосити" был запущен 26 ноября 2011 года. На Красную планету он прибыл 6 августа 2012 года. Стоимость аппарата составляет 2,5 миллиарда долларов. Его целью является изучение геологии и климата Марса, а также поиск следов жизни и воды на Красной планете.
    Место посадки аппарата - кратер Гейла. Наблюдения с орбиты за этим кратером позволили установить, что в его центре находится многокилометровая насыпь, состоящая, предположительно, из осадочных пород, принесенных в кратер в древности водой.
    В конце сентября "Кьюриосити" удалось сфотографировать место, которое напоминает высохший ручей. На это указывает округлая форма камней. На основе анализа формы ученым удалось даже определить примерную скорость тока воды в ручье - около 0,9 метра в секунду.
08/10/2012
     Длинный список транзитных кандидатов Кеплера, чья планетная природа была подтверждена Се Цзивэем методом тайминга транзитов, подошел к концу. Последней планетной системой в этом списке является KOI-898, включающая в себя три небольших очень теплых нептуна.
   KOI-898 (KIC 7870390) - оранжевый карлик спектрального класса К, чья масса оценивается в 0.66 солнечных масс, радиус - в 0.61 солнечных радиусов, а температура фотосферы составляет 4648K. Кривая блеска этой звезды демонстрирует три транзитных сигнала с периодами 5.16982, 9.77051 и 20.08976 земных суток и глубиной, соответствующей планетам с радиусами 2.18, 2.83 и 2.36 радиусов Земли. Две внешние планеты близки к орбитальному резонансу 2:1 и возмущают орбиты друг друга достаточно сильно, чтобы их массы можно было бы оценить с помощью тайминга транзитов. Внутренняя планета далека от резонансов, так что ее масса пока остается неизвестной. 
   Поскольку орбиты внешних планет демонстрируют признаки заметного эксцентриситета, метод тайминга позволяет определить только верхние пределы на их массы. Се Цзивэй получил для второй и третьей планет значения верхних пределов в 44.7 ± 19.2 и 14.3 ± 4.1 масс Земли, соответственно. Скорее всего, истинная масса второй планеты в несколько раз меньше своего верхнего предела (поскольку, исходя из амплитуды вариаций времени наступления транзитов, отношение масс внешней и средней планет составляет ~1.11).
Эффективные температуры планет в этой системе команда Кеплера оценивает в 708, 572 и 450К.
    Иллюстрация, приведенная ниже, показывает зависимость отношения средних плотностей резонансных пар планет в зависимости от отношения их размеров. Цветными кружками Се Цзивэй обозначил подтвержденные им планетные системы, красными звездочками - другие подтвержденные планеты Кеплера. Судя по графику, средняя плотность планет быстро падает с увеличением их размера (во всяком случае, обычно), пишет сайт Планетные системы.
07/10/2012
     Система 55 Рака удалена от Солнца на 12.3 пк. На сегодняшний день в ней известно 5 планет, обнаруженных методом измерения лучевых скоростей родительской звезды, из них самая внутренняя, 55 Рака e, регулярно проходит по диску своей звезды, т.е. является транзитной. Поскольку большинство планетных систем являются плоскими, т.е. взаимные наклонения орбит составляют всего несколько градусов, можно предположить, что наклонения орбит остальных планет к лучу зрения также будут достаточно близки к 90 градусам. Исходя из этих соображений, группа французских астрономов решила поискать транзиты второй планеты, очень теплого гиганта 55 Рака b. Причем поискать не в видимом свете, а в резонансной линии атомарного водорода Лайман-альфа (121.6 нм). Они сочли, что даже если сама планета окажется не транзитной (пройдет немного выше или ниже звездного диска), есть шанс обнаружить транзит ее протяженной водородной короны, аналогичной уже обнаруженным коронам горячих гигантов HD 209458 b и HD 189733 b.
    7 марта и 5 апреля 2012 года звезду 55 Рака наблюдал космический телескоп им. Хаббла с помощью ультрафиолетового спектрографа STIS. Звезда наблюдалась именно в те моменты, когда планета 55 Рака b проходила перед ее диском на минимальном угловом расстоянии. В результате в линии Лайман-альфа был обнаружен транзит глубиной 7.5 ± 1.8% с достоверностью 4.2 сигма.
     Насколько реально такое объяснение? По данным Gillon et al. (2012) наклонение орбиты внутренней планеты 55 Рака e составляет 82.5 ± 1.4 градуса. Если предположить, что планета b вращается в той же плоскости, что и планета e, при величине большой полуоси орбиты планеты b, равной 0.11 а.е. (26.2 звездных радиусов), ее прицельный параметр должен находиться в интервале 1.5-5.2 (с достоверностью 3 сигма). Однако если наклонение орбиты планеты 55 Рака e составляет 85.4 ± 2.5 градуса (данные канадского спутника MOST), то ожидаемое значение прицельного параметра для гиганта 55 Рака b составляет 1.0-3.2. Кроме всего прочего, орбиты планет b и e могут быть и слегка наклонены друг к другу.
   Авторы открытия призывают другие научные коллективы провести тщательные фотометрические наблюдения предполагаемого скользящего транзита планеты 55 Рака b в видимом свете.
    Помимо планеты 55 Рака b, французские астрономы пронаблюдали в линии Лайман-альфа и транзит внутренней планеты 55 Рака e. Ничего обнаружить не удалось, из чего был получен верхний предел на скорость истечения водорода из атмосферы этой суперземли - 3 108 г/сек = 300 т/сек. Возможно, протяженная атмосфера планеты 55 Рака e состоит в основном не из водяного пара, а из углекислого и/или угарного газов, пишет сайт Планетные системы.
06/10/2012
     Российские специалисты и ученые рассчитывают повторить миссию "Фобос-Грунт" в 2020-2021 годах, сообщил в четверг журналистам директор Института космических исследований (ИКИ РАН) Лев Зеленый, передает РИА Новости.
      "РАН четко обозначила, что проект "Фобос-Грунт" должен быть повторен. Мы хотим к нему вернуться. Но сначала необходимо создать некоторые предпосылки для осуществления этой миссии (которую еще называют "Фобос-Грунт-2" - ред.)", - сказал Зеленый.
      По его словам, в 2015 и в 2018 годах планируется осуществить две посадки на Луну, а в 2016 и в 2018 годах планируется реализовать совместный российско-европейский проект "ЭкзоМарс".
      "Мы должны сначала научиться садиться и приземляться на другие планеты, поэтому сначала мы сделаем две посадки на Луну и реализуем "ЭкзоМарс". А потом уже повторим "Фобос-Грунт". Временной масштаб (для реализации повторения миссии) - 2020-2021 годы", - добавил Зеленый.
06/10/2012
      Американский марсоход Curiosity зарегистрировался на геолокационном сервисе Foursquare и сделал первый чек-ин на Марсе, говорится в сообщении Лаборатории реактивного движения (JPL) НАСА.
      Марсоход Curiosity совершил посадку на поверхность Марса 6 августа, во время начала марсианской весны. Место посадки, получившее имя писателя-фантаста Рэя Брэдбери, находится в южном полушарии красной планеты, на 4,5 градусе южной широты. В день посадки среди пользователей соцсетей были популярны шутки о том, что НАСА "вплотную приблизилось к званию "мэра Марса" на Foursquare".
      Марсоход продолжит отмечать ключевые точки своего путешествия, размещая фотографии и заметки. Кроме того, все пользователи сервиса на Земле в ближайшее время смогут получить новый официальный бейдж Curiosity за чек-ины в музеях, научных лабораториях, технологических центрах и других подобных местах.
      Как отмечается в сообщении JPL, первый "внеземной" чек-ин в истории Foursquare сделал астронавт Даг Уилок, который в 2010 году отметился на Международной космической станции. Сейчас за частое посещение локаций, связанных с НАСА, пользователь может получить бейдж NASA Explorer, передает РИА Новости.
06/10/2012
     Астрономы обнаружили звезду, находящуюся на рекордно близком расстоянии от сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути. Звезда S0-102 имеет небольшую яркость и вращается с периодом в 11,5 лет. Работа опубликована в журнале Science, ее краткое содержание пересказывает Los Angeles Times.
   Астрономы работали на телескопах обсерватории Кека, которая находится на пике горы Мауна-Кеа на Гавайях. В распоряжении ученых находились два телескопа, оборудованные зеркалами диаметром в 10 метров. Каждое из зеркал в этих телескопах собрано из 36 шестиугольных фрагментов и способно подстраивать свое положение в соответствии с требованиями астрономов.
   Чтобы разглядеть наиболее близкую к черной дыре звезду, ученым понадобилось использовать систему коррекции изображения. Дело в том, что потоки воздуха искажают прохождение света звезд, из-за чего создается эффект мерцания. Чтобы его устранить, астрономы использовали лазерные лучи, направленные в сторону звезды. Проанализировав их искажение в атмосфере, исследователи вносили соответствующие поправки в геометрию зеркал. Это позволило сделать вычитающую корректировку и компенсировать влияние атмосферы.
   Благодаря корректировке, астрономам удалось обнаружить довольно тусклую звезду S0-102, которая вращается вокруг центральной сверхмассивной черной дыры Млечного пути с периодом в 11,5 лет. Период вращения предыдущей ближайшей "соседки" составлял 16 лет.
   Наблюдение за звездами, вращающимися вокруг черных дыр, имеет важное значение для проверки справедливости общей теории относительности Эйнштейна. Теория предсказывает, что сверхмассивные объекты должны настолько сильно искажать пространство, что вращение звезд вокруг них должно проходить по значительно искаженным орбитам.
05/10/2012
      Российский космический радиотелескоп "Радиоастрон" ("Спектр-Р") впервые составил карту активной галактики 0716+714, сообщил сотрудник Астрокосмического центра Физического института имени Лебедева (ФИАН) Юрий Ковалев, выступая на конференции в Институте космических исследований РАН, посвященной 55-летию начала космической эры.
      По словам Ковалева, сделана первая карта квазара - активной галактики, в центре которой находится сверхмассивная черная дыра, от которой выбрасываются струи очень горячего вещества - джеты.
      "Мы впервые смогли измерить ширину сопла струи - джета. Она оказалась примерно равна 0,3 парсека", - отметил ученый. Яркость джета составляет два триллиона кельвина, добавил он.
      "Это первое изображение, первая карта, составления в рамках проекта "Радиоастрон", - подчеркнул Ковалев.
      "В марте мы провели первый эксперимент по картографированию квазара 0716+714, он очень переменный. Но в момент наблюдений он "решил" снизить мощность", - отметил Ковалев.
      Летом нынешнего года сообщалось, что благодаря "Радиоастрону" астрофизикам удалось узнать размеры компактного ядра галактики 0716+714.
      Квазары являются одними из наиболее ярких объектов во Вселенной. По одной из гипотез, они представляют собой галактики на начальном этапе развития, в которых сверхмассивная черная дыра поглощает окружающее вещество.
      Обсерватория "Радиоастрон", запущенная с Байконура в июле 2011 года, стала первым за многие годы космическим астрофизическим инструментом, созданным российскими специалистами. Радиотелескоп предназначен для работы совместно с глобальной наземной сетью радиотелескопов, образуя единый наземно-космический интерферометр со сверхдлинной базой (РСДБ) очень высокого углового разрешения - до семи микросекунд.
      В ноябре 2011 года ученые провели первые наблюдения в режиме интерферометра - "Радиоастрон" работал в паре с российскими телескопами Института прикладной астрономии РАН, украинским телескопом в Евпатории, немецким телескопом в Эффельсберге (Институт радиоастрономии Общества Макса Планка). В январе 2012 года "Радиоастрон" провел наблюдения в связке с наземными радиотелескопами в самой дальней точке своей орбиты, образовав виртуальный радиотелескоп с рекордным диаметром зеркала - 220 тысяч километров, передает РИА "Новости".
05/10/2012
    В Австралии официально открыли ASKAP - первую фазу в строительстве крупнейшего в мире радиотелескопа SKA (Square Kilometre Array - массив антенн площадью один квадратный километр). Об этом сообщается на официальном сайте проекта.
   ASKAP (Australian SKA Pathfinder) состоит из 36 антенн диаметром 12 метров каждая. В сообщении говорится, что мероприятия по подготовке телескопа к запуску уже начались. Стоимость проекта составляет около 158 миллионов долларов, а первые научные данные должны начать поступать к концу 2012 - началу 2013 годов. Примечательно, что время работы на телескопе уже расписано на пять лет вперед.
   Ученые называют ASKAP самым быстрым радиотелескопом в мире. Для получения полноценного "снимка" в радиодиапазоне черной дыры Стрельца A* уйдет около 10 тысяч часов компьютерной обработки, при 400 снимков, сделанных современными радиотелескопами. Интегрированная система обработки данных в ASKAP позволит сделать то же самое примерно за пять минут, используя всего два фото, сделанных массивом.
   Массив ASKAP считается предшественником SKA, который должен стать крупнейшим и самым чувствительным радиотелескопом в мире. На ASKAP, среди прочего, планируется опробовать многие технологии, которые пригодятся при его строительстве.
   К строительству SKA в Австралии намерены приступить в 2016 году. Название проект получил потому, что площадь всех антенн будет составлять примерно километр. Стоимость проекта составляет свыше 2 миллиардов долларов. В общей сложности телескоп будет состоять из нескольких тысяч антенн. Они будут подразделяться на три категории - низкочастноные, среднечастотные и тарелки.
   Первый тип будет представлять собой группы по 90 антенн, в круге с диаметром 100 метров. Второй тип представляет собой круг диаметром 60 метров, выложенный элементами по 9 квадратных метров каждый. Тарелки будут представлять собой 15-метровые тарелки. Массив будет разбит на две компоненты - одна будет размещена в Австралии, другая - в ЮАР.
05/10/2012
      3 октября в Архиве электронных препринтов появилась статья большого коллектива авторов, посвященная открытию первой экзопланеты, открытой наземным инфракрасным транзитным обзором WFCAM (Wide Field Camera = Широкоугольная Камера). Ею оказался горячий гигант WTS-1 b, вращающийся вокруг F-звезды.
    Обзор WFCAM работает с августа 2007 года. Он основан на наблюдениях неба с помощью широкоугольной инфракрасной камеры, установленной на 3.8-метровом инфракрасном телескопе Великобритании (United Kingdom Infrared Telescope) на горе Мауна-Кеа (Гавайи). Ближний инфракрасный диапазон (наблюдения ведутся в спектральной полосе J, т.е. на волне 1.25 мкм) был специально выбран ради большей чувствительности обзора к транзитам у звезд красных карликов с массой меньше 0.6 солнечных масс.
   Однако первая планета, "пойманная" обзором, вращается отнюдь не вокруг красного карлика. Родительская звезда WTS-1 имеет спектральный класс F, массу 1.2 ± 0.1 солнечных масс, радиус 1.15 +0.10/-0.12 солнечных радиусов и температуру фотосферы 6250 ± 200 K. Система удалена от нас на 3200 +900/-400 пк. Возраст звезды очень неуверенно оценивается в 0.6-4.5 млрд. лет.
   Истинная масса планеты WTS-1 b составляет 4.01 ± 0.35 масс Юпитера, радиус - 1.49 +0.16/-0.18 радиусов Юпитера, что приводит к средней плотности 1.61 ± 0.56 г/куб.см и второй космической скорости около 98 км/сек. Планета вращается вокруг своей звезды по близкой к круговой орбите (эксцентриситет меньше 0.1) на расстоянии 0.047 ± 0.001 а.е. и делает один оборот за 3.35206 земных суток. Эффективная температура планеты (в предположении нулевого альбедо) оценивается авторами открытия в 1500 ± 100К.
   Для своей массы радиус WTS-1 b оказывается довольно велик (но не уникально велик). Авторы сравнили его с радиусами других горячих Юпитеров, чья масса лежит в диапазоне 3-5 масс Юпитера и нашли, что он согласуется с относительной молодостью планеты, пишет сайт Планетные системы.
04/10/2012
     Длинный список транзитных кандидатов Кеплера, чья планетная природа была подтверждена канадским астрономом Се Цзивэем методом тайминга транзитов, постепенно подходит к концу. Среди разнообразных планетных систем, отличающихся то сложными цепочками орбитальных резонансов, то необычными свойствами самих планет, система KOI-880 ничем особым не выделяется. Она включает в себя горячую суперземлю на очень тесной орбите и три нептуна, два из которых связаны орбитальным резонансом 2:1.
    KOI-880 (KIC 7366258) - солнцеподобная звезда спектрального класса G, чья масса оценивается в 0.93 солнечных масс, радиус - в 0.91 солнечных радиусов, а температура фотосферы составляет 5512K. Кривая блеска этой звезды демонстрирует четыре транзитных сигнала с периодами 2.38296, 5.90221, 26.44288 и 51.53005 земных суток и глубиной, соответствующей планетам с радиусами 1.42, 2.34, 4.00 и 5.35 радиусов Земли. Две внешние планеты близки к орбитальному резонансу 2:1 и возмущают орбиты друг друга достаточно сильно, чтобы их массы можно было бы оценить с помощью тайминга транзитов. Внутренние планеты далеки от резонансов, так что их массы пока остаются неизвестными. 
   Поскольку орбиты внешних планет демонстрируют признаки заметного эксцентриситета, метод тайминга позволяет определить только верхние пределы на их массы. Се Цзивэй получил для третьей и четвертой планеты значения верхних пределов в 50.9 ± 18.3 и 17.4 ± 4.9 масс Земли, соответственно. Скорее всего, истинная масса третьей планеты в несколько раз меньше своего верхнего предела (исходя из амплитуды вариаций времени наступления транзитов, отношение масс четвертой и третьей планет составляет ~0.82), т.е. перед нами два типичных нептуна.
    Эффективные температуры планет в этой системе команда Кеплера оценивает в 1256, 930, 564 и 451К. Таким образом, тепловой режим самой внешней планеты оказывается близок к тепловому режиму Меркурия, остальные нагреты еще сильнее, пишет сайт Планетные системы.
04/10/2012
    Астрофизики воссоздали атмосферу белого карлика в лаборатории. Статья появится в сборнике Proceedings of the 18th European White Dwarf Workshop, а ее препринт доступен на сайте arXiv.org.
   Белые карлики - финальная стадия существования звезды (компактный объект), чьей массы оказалось недостаточно для образования нейтронной звезды или черной дыры (то есть меньше 1,4 солнечных). В карликах не протекают реакции термоядерного синтеза, поэтому со временем они постепенно остывают и тускнеют.
   Источником излучения карлика является тонкий слой газа вокруг него. Как следствие, основным инструментом изучения белых карликов является спектральные свойства этого излучения. Вместе с тем, существующие модели карликов несовершенны - имеются, например, разногласия между данными о величине карликов, полученными спектральным анализом и другими (косвенными) методами.
   Целью новой работы было воссоздание атмосферы белых карликов в лаборатории для изучения ее спектральных свойств и, как следствие, калибровки существующих моделей. Для этого ученые воспользовались так называемой Z-Машиной - одним из крупнейших в мире источников рентгеновского излучения, расположенным в штате Нью Мексико.
   Они облучали золотую фольгу, которая закрывала резервуар с водородом. На короткое время это позволяло получить плазму с температурой около 10 тысяч кельвинов. При этом вблизи фольги возникали условия, аналогичные тем, которые должны быть вблизи поверхности белого карлика.
    По словам исследователей, пока им не удалось смоделировать весь "букет" условий. В частности, в газовой оболочке вокруг белого карлика присутствует не только водород - там может быть еще гелий, углерод и кислород. Кроме этого, исследователи планируют добавить магнитное поле - его присутствие может существенно прояснить многие вопросы, связанные с атмосферой белых карликов.
04/10/2012
     Американские астрономы заявили о обнаружении двух отдельных черных дыр в едином звездном скоплении М22, расположенном в созвездии Стрельца. Работа опубликована в журнале Nature, ее краткое содержание приводит ScienceNow.
   Звездное скопление M22 расположено в нашей галактике на расстоянии 10 тысяч световых лет от Земли. Открытие удалось совершить благодаря наблюдениям с помощью радиотелескопов Сверхбольшого массива, расположенным в Нью Мексико. Ученые обнаружили два отдельных радиосигнала, исходящих из звездного скопления, характеристики которых напоминали радиосигналы от известных черных дыр. Ни нейтронные звезды, ни белые карлики не могли, по словам астрономов, быть источником этих сигналов.
   Авторы считают, что источником радиосигнала являются две отдельные массивные черные дыры, расположенные поблизости от центра скопления. Если это так, то кластер M22 окажется первым звездным скоплением в Млечном пути, в котором обнаружены черные дыры, и первым скоплением, где найдена пара черных дыр. По словам астрономов, это весьма необычное явление, так как гравитационное взаимодействие черных дыр должно было оставить только одну из них в центре кластера светил.
   Звездными скоплениями называют кластеры звезд внутри галактик, связанные гравитационными силами и движущиеся совместно. Большинство звездных скоплений внутри Млечного пути образовались достаточно давно, поэтому находящиеся в них массивные звезды должны были потухнуть и превратиться в черные дыры.
   Ранее другой группе ученых удалось впервые измерить основание джета сверхмассивной черной дыры - струи разогретого вещества, выбрасываемой перпендикулярно аккреционному диску.
03/10/2012
     Юрий Мильнер расширил количество номинаций в премии за достижения в области физики. Об этом сообщает газета "Ведомости".
    К ежегодной премии Fundamental Physics Prize (размер которой составляет 3 миллиона долларов) и трех премий для молодых ученых New Horizon in Physics Prize (по 100 тысяч долларов каждая) добавились три премии Physics Frontiers Prize по 300 тысяч долларов каждая. Они считаются младшими "дочками" основной награды - их вручают за фундаментальные достижения в области физики, и победители автоматически номинируются на следующий год на Fundamental Physics Prize.
    Награда Fundamental Physics Prize вручается благотворительным фондом Юрия Мильнера. Она считается самой крупной наградой в мире науки. Так, первое вручение прошло в 2012 году и денежный фонд награды составил 27 миллионов (для сравнения Нобелевская премия составляла в 2011 году около 1,1 миллиона долларов).
    Премия была разделена между девятью учеными - Нима Аркани Хамедом, Аланом Гутом, Андреем Линде, Алексеем Китаевым, Эдвардом Уиттеном, Хуаном Малдацена, Натаном Зайбергом, Ашоку Сеной и Максимом Концевичем. Каждый из них получил по 3 миллиона долларов. По правилам премии именно эти девять ученых будут выбирать победителей 2013 года.
    По условиям премии удостоенные приза открытия должны быть совершены в недавнем прошлом, а их авторы должны на момент номинирования заниматься наукой. По мнению Мильнера, это позволит "поощрить самые яркие умы в физике". Примечательно, что награда может быть вручена не только за открытия, получившие экспериментальное подтверждение, но и за яркую теоретическую идею, которая впоследствии может быть и опровергнута, пишет Лента.РУ.