Новости астрономии

26/09/2012
     Молекулы воды в породах на астероиде Веста, обнаруженные зондом Dawn, могли появиться на его поверхности в результате "пылевого дождя" - накопления мельчайших пылинок на поверхности этого небесного тела в ранние эпохи жизни Солнечной системы, заявили астрономы на европейском планетологическом конгрессе EPSC в Мадриде.
    "На поверхности Весты существуют области, породы в которых обогащены гидратированными минералами. В отличие от лунных залежей "водных" пород, расположение этих зон на Весте не зависит от температуры или освещенности Солнцем. Неравномерное распределение пород было неожиданным открытием для нас, и оно указало на древние процессы, доставившие воду на Весту", - пояснила руководитель группы планетологов Мария де Санктис (Maria De Sanctis) из Института астрофизики в Риме (Италия).
    В сентябре 2012 года де Санктис и ее коллеги в составе двух групп ученых под руководством Томаса Преттимана (Thomas Prettyman) из Института планетологии в Тусоне (США) и Бретта Деневи (Brett Denevi) из университета Джона Гопкинса в городе Лорел (США) обнаружили залежи гидратированных минералов на поверхности Весты по данным, собранным при помощи спектрометра и счетчика нейтронов GRaND на борту зонда Dawn.
    В новом исследовании, представленном на планетологическом конгрессе EPSC, де Санктис и ее коллеги попытались выделить наиболее вероятные пути попадания воды на поверхность Весты.
    Солнечный ветер является основным источником гидратированных минералов на поверхности большинства планет без атмосферы, в том числе и Луны. Протоны из солнечного ветра сталкиваются с молекулами других веществ в породах грунта и часть из них соединяется с кислородом, образуя гидроксил-радикалы. Их концентрация зависит от степени освещенности и температуры пород - чем ниже температура и освещенность, тем больше гидратированных молекул будет в грунте.
    Оказалось, что "водные" породы на Весте не подчиняются этому правилу. Так, самые высокие концентрации ионов водорода были зафиксированы в самых древних кратерах на поверхности астероида, а не в самых темных и холодных зонах. По словам ученых, это означает, что солнечный ветер не является источником гидратированных минералов на Весте. Солидный возраст кратеров говорит о том, что "водные" минералы стабильны по своей природе и не исчезают со временем, как это происходит на других каменистых телах.
    Ученые проанализировали химический состав гидратированных минералов и их распределение на поверхности Весты и пришли к выводу, что наиболее вероятным источником воды на Весте являются мельчайшие пылинки, которые астероид накапливал на своей поверхности во время "юности" Солнечной системы. На это указывает примитивный химический состав тех частей Весты, где находятся самые значительные запасы воды.
    По словам планетологов, Веста приобрела большую часть своих водных запасов примерно в то же время, что и Земля - в ходе эпохи так называемой поздней тяжелой бомбардировки, 4,1-3,8 миллиарда лет назад.
    С другой стороны, не все кратеры на поверхности Весты соответствуют этой гипотезе - кратер Оппия богат гидратированными минералами, однако его породы сложны по своему химическому составу. Изучение этой области Весты станет одной из следующих задач научной команды зонда Dawn.
    Зонд Dawn был запущен 27 сентября 2007 года, а 18 июля 2011 года впервые в истории вышел на орбиту вокруг астероида главного пояса. В сентябре 2012 года Dawn закончил изучение астероида Веста и направился к следующей цели - к карликовой планете Церера, куда он прибудет в феврале 2015 года.
24/09/2012
   Группа японских астрономов, работающих на 8.2-метровом телескопе Субару, измерила наклонение орбиты очень теплого гиганта KOI-94.01 к экватору звезды с помощью эффекта Мак-Лафлина, а также зафиксировала частичное затмение планет KOI-94.01 и KOI-94.03 друг другом в момент прохода их обеих по диску своей звезды. Это наблюдение позволило определить взаимное наклонение орбит KOI-94.01 и KOI-94.03 - оно оказалось равным 1.15 ± 0.55 градусов. Наклон орбиты гиганта KOI-94.01 к экватору звезды японские астрономы оценили в -7 ± 12 градусов. Транзитная система KOI-94 оказалась невозмущенной и плоской, с орбитами планет, лежащими в экваториальной плоскости родительской звезды.
   Звезда KOI-94 (KIC 6462863) несколько больше и горячее Солнца. Ее масса оценивается в 1.25 ± 0.04 солнечных масс, радиус - в 1.24 солнечных радиусов, температура фотосферы составляет 6116 ± 30К, возраст системы - 3.9 ± 0.3 млрд. лет. Расстояние до звезды не сообщается, но исходя из ее светимости и видимой звездной величины (+12.2), его можно грубо оценить в 420 пк.
   Кривая блеска этой звезды демонстрирует четыре транзитных сигнала с периодами 3.74325 ± 0.00003, 10.42371 ± 0.00003, 22.34300 ± 0.00001 и 54.31993 ± 0.00012 земных суток и глубиной, соответствующей планетам с радиусами 1.41, 3.43, 9.25 и 5.48 радиусов Земли.
10 августа 2012 года японские астрономы пронаблюдали на телескопе Субару с помощью спектрографа HDS полный транзит третьей планеты - очень теплого сатурна KOI-94.01. Из-за достаточно широкой орбиты (ее большая полуось оценивается в 0.165 а.е.) транзит длился 6.7 часов.    С помощью эффекта Мак-Лафлина японцы измерили проекцию на небесную сферу угла между осью орбиты планеты и осью вращения звезды, а также оценили массу KOI-94.01. Масса планеты оказалась равной 0.23 масс Юпитера.
   Во время транзита KOI-94.01 на кривой блеска звезды появилась особенность, вызванная одновременным транзитом по диску звезды и четвертой планеты, очень теплого нептуна KOI-94.03. Мало того, в какой-то момент обе планеты частично затмили друг друга, что привело к появлению на кривой блеска небольшого "пичка" на плоском транзитном дне кривой блеска! Это "затмение" и позволило оценить взаимный наклон орбит обеих планет.
   Система KOI-94 (как и Kepler-30) подтверждает широкую распространенность плоских планетных систем, мало наклоненных к экватору своей звезды, пишет сайт Планетные системы.
24/09/2012
     Климатологи установили, что изменения в стратосфере могут влиять на океанические течения. Статья (на момент написания заметки она была недоступна в интернете) ученых появилась в Nature Geoscience, а ее краткое изложение приводит ScienceNOW.
     Стратосфера - регион атмосферы на высотах от 10 до 50 километров. Ранее ученые предполагали, что события в этой части атмосферы влияют на климат. В 2003 году вan Science появилась работа, авторы которой продемонстрировали взаимосвязь между климатом и стратосферными явлениями. Также в Geophysical Research Letters похожая работа вышла в 2012 году - там, правда, авторы статьи использовали довольно специфическую модель климата, функционировавшую на временном промежутке в 260 лет.
    В рамках новой работы ученые взяли модель, которой пользуются Национальное управление по исследованию океанов и атмосферы (NOAA). Полученные в результате моделирования порядка 4 тысяч лет климатической истории ученые сравнили с данными наблюдений. В результате ученым удалось обнаружить взаимосвязь между ветрами в стратосфере и климатическими изменениями. Полученные результаты были проверены на 18 других климатических моделях.
    Исследователям удалось обнаружить следующий механизм. Изменение температуры стратосферы на временных промежутках порядка двух лет сказывается на циркуляции воздуха в верхних слоях атмосферы, в частности, в полярных регионах. Как следствие, меняется направление некоторых течений в этом же регионе. Это затрагивает всю систему течений, на глубине до двух километров. По словам ученых, создаваемые в стратосфере возмущения ответственны за значительную часть (до 30 процентов) всех климатических колебаний.
    Новая работа была хорошо встречена специалистами. "Я никогда бы не подумал, что погода на высоте десятков километров, может влиять на океанические течения на временных масштабах 10-100 лет", - приводит ScienceNOW слова Джуды Коэна, климатолога из Массачусетса. Также специалисты говорят, что новые результаты потребуют пересмотра климатических моделей, которые обычно не учитывают явления в стратосфере, пишет Лента.РУ.
23/09/2012
      Американский спутник GOES-13, предназначенный для сбора метеорологических данных и наблюдения за космической погодой, вышел из строя - на борту аппарата перестали работать два главных прибора: инфракрасная камера и инструмент для измерения температур атмосферы, говорится в сообщении на сайте американской администрации океанических и атмосферных исследований (NOAA).
      Камера, предназначенная для многоспектральной съемки поверхности Земли в инфракрасном диапазоне (Imager) на борту GOES-13, перестала работать в понедельник в 01.22 мск, а прибор для построения профилей температуры и влажности в атмосферы (Sounder) - еще в воскресенье в 15.26 мск.
      В настоящее время инженеры пытаются определить причины аномалии, пока специалисты не могут сказать, когда аппаратура спутника вновь начнет работать. Вместе с тем система сбора данных, оборудование передачи информации об опасных явлениях погоды, а также передатчики спутниковой системы спасения SARSAT на борту аппарата работают нормально, передает РИА Новости.>
23/09/2012
     Жители Ирландии в пятницу вечером стали свидетелями полета необычайно яркого болида - очень яркой "падающей звезды".
      Астрономы-любители полагают, что это мог быть вход в атмосферу отработанной ступени ракеты-носителя, однако они озадачены необычным направлением полета болида - с востока на запад, тогда как все искусственные космические объекты летят в одну сторону с направлением вращения Земли с запада на восток.
      "Я видел семь объектов - самый яркий, летевший впереди, был сопоставим по яркости с МКС, остальные, менее яркие, летели следом, их свечение имело оранжево-желтый оттенок", - пишет астроном-любитель Лео Энрайт (Leo Enright) в специализированной астрономической рассылке.
      Он стал свидетелем этого зрелища в пятницу 21.58 по Гринвичу, в окрестностях Дублина.
      По его мнению, то, что он наблюдал, выглядело как типичное падение ступени ракеты.
      "Однако "поезд" из этих объектов двигался с востока на запад", - отмечает Энрайт.
      Почти в то же время - в 21.54 по Гринвичу - житель Нидерландов Рамон ван дер Хилст (Ramon van der Hilst), живущий к северу от Эйндховена наблюдал "яркий зеленый объект, летевший почти горизонтально с востока на запад".
      Астрономы отмечают, что в данных системы слежения за спутниками американского Стратегического командования, а также в других источниках нет информации о возможном входе в атмосферу каких-либо космических объектов.
      Как отмечает астроном-любитель Тони Бересфорд (Tony Beresford), движение с востока на запад означает, что этот объект должен иметь ретроградную орбиту с наклонением 126 градусов. Таких спутников очень мало и все они наперечет.
      Житель Дублина Дэвид Джордан отметил, что видел нечто, "что, как я думаю, было входом в атмосферу спутника".
      "Я ехал по ярко освещенной улице в южной части Дублина, двигаясь примерно на север. Около 21.55 по Гринвичу я увидел то, что в первый момент принял за фейерверк. Приглядевшись, я увидел главный болид, вслед за которым летели 3-4 болида поменьше. Они двигались значительно медленнее, чем типичный метеоритный болид. Болида распадались на фрагменты и оставляли на небе несколько десятков дымных следов, двигаясь с востока на запад", - сказал Джордан.
      Ряд профессиональных астрономов, в том числе участники сети наблюдения за метеорами обсерватории Армаг с помощью специализированных автоматический камер зафиксировали полет необычного болида, передает РИА Новости.
22/09/2012
   Среди транзитных систем Кеплера, рассмотренных Се Цзивэем, красотой и гармоничностью выделяется четырехпланетная система KOI-869. Она включает в себя горячую суперземлю и три нептуна близких размеров.
   KOI-869 (KIC 6948054) - поздний желтый или ранний оранжевый карлик, чья масса оценивается в 0.79 солнечных масс, радиус - в 0.82 солнечных радиуса, а температура фотосферы - в 5085К. Кривая блеска звезды демонстрирует 4 транзитных сигнала с периодами 3.21979, 7.49019, 17.46068 и 36.27834 земных суток и глубиной, соответствующей планетам с радиусами 1.69, 3.06, 2.86 и 3.08 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, массы внутренних планет пока остаются неизвестными.
    Поскольку орбиты внешних планет демонстрируют признаки заметного эксцентриситета, Се Цзивэй смог получить только верхние пределы на их массы. Верхний предел на массу третьей планеты составляет 295 ± 59 масс Земли или 0.928 ± 0.186 масс Юпитера, а верхний предел на массу четвертой - 21.4 ± 7.7 масс Земли. Се Цзивэй отмечает, что истинная масса третьей планеты, скорее всего, гораздо ниже своего верхнего предела (так, уже при эксцентриситете орбиты ~0.039 масса планеты уменьшается до 75 масс Земли, а при эксцентриситете ~0.1 - до 34 масс Земли). Будущие наблюдения помогут прояснить этот вопрос.
    Все планеты системы KOI-869 оказываются горячее Меркурия. Их эффективные температуры группа Кеплера оценивает в 1016, 768, 582 и 455К, пишет сайт Планетные системы.
22/09/2012
      Международная ночь наблюдений за Луной пройдет в ночь на воскресенье - тысячи энтузиастов астрономии и обычных людей по всему миру примут участие в массовых наблюдениях Луны и других "лунных" мероприятиях.
      "Международная ночь наблюдений за Луной создает для людей возможность заметить красоту Луны и поделиться своими переживаниями друг с другом", - говорится на официальном сайте ночи.
      В этом году главное "лунное" мероприятие года посвящено памяти первого человека на Луне - астронавту Нилу Армстронгу, скончавшемуся в конце августа, передает РИА Новости.
21/09/2012
   Примерно треть транзитных горячих гигантов вращаются вокруг своих звезд по орбитам, резко наклоненным к экватору своей звезды. Некоторые из них находятся на полярных и даже ретроградных орбитах. Такие орбиты невозможно объяснить за счет одной только миграции планеты в протопланетном диске. Для их объяснения привлекают гипотезы планет-планетного рассеяния или эффект Козаи - т.е. постепенное изменение наклонения и эксцентриситета орбиты более легкой планеты за счет гравитационного взаимодействия с массивным небесным телом (коричневым карликом или второй звездой) на более широкой орбите.
   Однако далеко не все ретроградные горячие юпитеры вращаются вокруг звезд, входящих в двойные системы. Ну, или, по крайней мере, далеко не у всех звезд, имеющих планеты на резко наклонных орбитах, обнаружены звездные компаньоны. Может быть, это потому, что плохо искали? 20 сентября 2012 года в Архиве электронных препринтов появилась статья большого коллектива астрономов, посвященная поиску звездных компаньонов у звезды HAT-P-7, рядом с которой вращается транзитный горячий гигант HAT-P-7 b. Наклонение орбиты HAT-P-7 b, измеренное с помощью эффекта Мак-Лафлина, превышает 86 градусов, т.е. она является ретроградной или полярной. Японские астрономы делали глубокие снимки ближайших окрестностей HAT-P-7 с помощью 8.2-метрового телескопа Субару с интервалом в 2 года. В 2010 году на этих снимках были обнаружены две слабые звезды, которые могли бы быть спутниками HAT-P-7. В 2012 году выяснилось, что одна из этих звезд явно является звездой фона, зато вторая - тусклый красный карлик спектрального класса M5.5 V - имеет то же собственное движение, что и HAT-P-7, и расположена от нас примерно на том же расстоянии. При угловом расстоянии в 3.9 угловых секунд и удаленности в 320 +50/-40 пк звезды разделяет линейное расстояние 1240 +190/-160 а.е. (в проекции на небесную сферу).
   Может ли гравитационное взаимодействие со звездным компаньоном HAT-P-7 объяснить резко наклонную орбиту HAT-P-7 b? Японские астрономы считают, что вполне - во всяком случае, характерное время изменения элементов орбиты горячего юпитера за счет эффекта Козаи оказывается сравнимым с возрастом системы (2.14 ± 0.26 млрд. лет).
   Кроме того, методом измерения лучевых скоростей родительской звезды было подтверждено наличие второй (нетранзитной) планеты в этой системе с периодом больше 10 лет, пишет сайт Планетные системы.
20/09/2012
  Среди транзитных кандидатов Кеплера, изученных канадским астрономом китайского происхождения Се Цзивэем, обращает на себя внимание пятипланетная система у солнцеподобной звезды KOI-1589. Вторая и третья планеты этой системы близки к орбитальному резонансу 3:2 и влияют друг на друга достаточно сильно, чтобы их массы можно было бы оценить с помощью тайминга транзитов. Поскольку орбиты обеих планет близки к круговым, метод тайминга позволяет определить их истинные массы (а не верхние пределы, как в случае ненулевых эксцентриситетов). Массы остальных трех планет пока остаются неизвестными.
  Звезда KOI-1589 (KIC 5301750) очень похожа на наше Солнце. Ее масса оценивается в 0.96 солнечных масс, радиус - в 0.99 солнечных радиусов, температура фотосферы отличается от солнечной всего на несколько градусов. Кривая блеска этой звезды демонстрирует пять транзитных сигналов с периодами 4.22454, 8.72574, 12.88249, 27.4348 и 44.54625 земных суток и глубиной, соответствующей планетам с радиусами 1.27, 2.23, 2.36, 2.41 и 1.96 радиусов Земли. Первая и вторая планеты близки к орбитальному резонансу 2:1, а вторая и третья - к орбитальному резонансу 3:2, остальные планеты далеки от резонансов. Измерение колебаний времени наступления транзитов второй и третьей планеты, сделанное Се Цзивэем, позволило оценить массы этих планет в 17.6 и 16.5 масс Земли. Если этот результат подтвердится, обе планеты - несмотря на то, что по массе и размерам они формально попадают в категорию нептунов - окажутся массивными планетами земного типа (средняя плотность ~8.8 и ~7 г/куб.см).
   Гравитационное влияние первой планеты на вторую измерить не удалось из-за незначительной величины ожидаемого эффекта - это задача для будущих исследователей.
   Все пять планет системы KOI-1589 оказываются нагретыми до высоких температур. Команда Кеплера оценивает их эффективные температуры в 1127, 880, 774, 601 и 511К, т.е. все они оказываются горячее Меркурия, пишет сайт Планетные системы.
19/09/2012
  Одной из самых причудливых в динамическом отношении систем, представленных командой Кеплера, является система из трех горячих нептунов Kepler-60. Три почти одинаковых по размерам планеты расположены в ней на очень близких орбитах, причем их периоды оказались связаны цепочкой орбитальных резонансов высокого порядка 20:15:12. Орбиты двух внутренних планет разделяет расстояние не больше 0.012 а.е. = 1.8 млн. км, так что во время максимального сближения размеры планет в небе друг друга более чем в 2 раза превышают видимый размер Луны в земном небе.
   Kepler-60 (KOI-2086, KIC 6768394) - слегка проэволюционировавшая звезда спектрального класса G0. Ее масса оценивается в 1.11 солнечных масс, радиус - в 1.5 солнечных радиусов, температура фотосферы составляет 5915К. Кривая блеска этой звезды демонстрирует три транзитных сигнала с периодами 7.13162, 8.91935 и 11.90162 земных суток, и глубиной, соответствующей планетам с радиусами 2.28, 2.47 и 2.55 радиусов Земли. Все они попадают в область горячих планет: команда Кеплера оценивает их эффективные температуры в 1166, 1082 и 985К.
   Условие динамической устойчивости системы накладывает довольно сильные ограничения на массы входящих в нее планет. Боруцки с коллегами оценил верхние пределы масс в 0.25, 0.56 и 0.68 масс Юпитера.
   Планетные системы, подобные Kepler-60, снова демонстрируют нам удивительное разнообразие планетных систем во вселенной. пишет сайт Планетные системы.
18/09/2012
   Список планетных систем, представленных группой Кеплера 20 августа, потихоньку подходит к концу. Среди оставшихся систем две весьма напоминают друг друга - они расположены у солнцеподобных звезд, чья светимость на ~10% выше светимости Солнца, и включают в себя по две планеты, одна из которых является горячей, а вторая - очень теплой. Верхние пределы на массы планет в одной из систем (Kepler-58) получены таймингом транзитов, в другой (Kepler-59) - анализом динамической устойчивости планетной системы.
   Итак, Kepler-58 (KOI-1336, KIC 4077526) - солнцеподобная звезда спектрального класса G0 V или G1 V. Ее масса оценивается в 0.95 солнечных масс, радиус - в 1.03 солнечных радиусов, температура фотосферы составляет 5843К. Кривая блеска этой звезды демонстрирует два транзитных сигнала с периодами 10.2185 и 15.57416 земных суток и глубиной, соответствующей планетам с радиусами 2.78 и 2.86 радиусов Земли. Планеты очень близки к орбитальному резонансу 3:2 и возмущают орбиты друг друга достаточно сильно, чтобы их массы можно было оценить методом тайминга транзитов. Поскольку орбиты обеих планет демонстрируют признаки заметного эксцентриситета, и группа Кеплера, и Се Цзивэй получили только верхние пределы на их массы.
   Согласно расчетам Боруцки с коллегами, эти верхние пределы составляют 27.4 ± 8.1 масс Земли и 41 ± 12 масс Земли для внутренней и внешней планеты, соответственно. Се Цзивэй получил немного другие значения: 23.9 ± 6.7 и 26.4 ± 9.2 масс Земли (что в пределах погрешностей совпадает с величинами, полученными группой Кеплера). Обе планеты нагреты до высоких температур, оценивающихся в 868 и 753К.
   Kepler-59 (KOI-1529, KIC 9821454) - еще одна солнцеподобная звезда позднего F или раннего G класса. Ее масса оценивается в 1.04 масс Солнца, радиус - в 0.94 радиусов Солнца, температура фотосферы составляет 6074К. Кривая блеска звезды также демонстрирует два транзитных сигнала с периодами 11.86817 и 17.98012 земных суток и глубиной, соответствующей планетам с радиусами 1.10 и 1.98 радиусов
К сожалению, верхние пределы на массы планет в этой системе были получены группой Кеплера только из анализа динамической устойчивости системы - и они очень сильно завышены. Так, верхний предел на массу внутренней планеты Боруцки и Ко оценивают в 2.05, а внешней - в 1.37 масс Юпитера. Скорее всего, реальные массы этих планет на пару порядков меньше. Обе планеты нагреты до высоких температур - 811 и 706К.
18/09/2012
      17 сентября 2012 года объявлен первый открытый конкурс приема научных заявок для наземно-космического интерферометра Радиоастрон на период наблюдений июль 2013 - июнь 2014 гг. включительно.
      Научная программа проекта Радиоастрон состоит из трех главных частей: Ранняя научная программа (РНП), Ключевая научная программа (КНП) и Общее наблюдательное время (ОНВ). Ранняя научная программа проводится в настоящее время и запланирована до середины 2013 г. После ее завершения начнутся наблюдения по Ключевой научной программе. Главным направлением КНП будут области, в которых Радиоастрон даст наибольший научный результат, и которые имеют потенциал на важные научные открытия.
      В настоящий момент объявляется открытый конкурс заявок на эксперименты в рамках Ключевой научной программы на период наблюдений с июля 2013 г. по июнь 2014 г. включительно. Заявки для участия в КНП должны быть направлены в Астрокосмический центр Физического института Академии Наук (АКЦ ФИАН) до 17 октября 2012 г. включительно. Каждая группа, отправившая запросы, будет приглашена для обсуждения поданных заявок на рабочее совещание, запланированное на 3-4 декабря 2012 г. в институте радиоастрономии общества Макса Планка (г. Бонн, Германия), сообщают пресс-службы Роскосмоса и НПО им. С.А. Лавочкина.
17/09/2012
     Астрономы обнаружили, что толщина лунной коры была заметно переоценена. Новые результаты, полученные парой аппаратов GRAIL, говорят, что ее толщина составляет "всего" около 30 километров. Об этом сообщает Nature News со ссылкой на доклад ученых в Гарвард-Смитсоновском астрофизическом центре в Кембридже.
    Пара аппаратов GRAIL (Gravity Recovery and Interior Laboratory - Лаборатория по изучению гравитации и строения) были запущены 10 сентября 2011 года. На дорогу до Луны они потратили три с половиной месяца - аппараты везли на борту разгонного блока по специальной экономичной траектории (для сравнения: "Аполлон 11" долетел до земного спутника за 4 дня).
    Основной целью аппаратов является изучение гравитационного поля Луны. Анализируя эти данные, ученые определили, что толщина лунной коры составляет около 30 километров. Примечательно, что сейсмографы, установленные во время экспедиций "Аполлона", давали иные результаты - 60 километров (после повторного анализа - около 45 километров).
    Благодаря новым данным ученые установили, что гравитационное поле Луны сильно связано с ее рельефом - такой связи не наблюдается ни у Земли, ни у Марса, ни у Венеры. Присутствовавшие на докладе ученые говорят, что этот факт уже в самое ближайшее время станет предметом споров астрономов.
    Исследователи считают, что новые данные могут значительно подкорректировать существующие представления о происхождении земного спутника. Напомним, что согласно одной из самых популярных гипотез Луна образовалась в результате столкновения молодой Земли с планетой размером примерно с Марс 4,6 миллиарда лет назад. Гипотетическое небесное тело получило название Тейя.
    Изначально миссия GRAIL должна была продлиться до мая 2012 года. В конце августа 2012 года миссию было решено продлить до декабря 2012 года. При этом планируется спустить аппараты с орбиты высотой 55 километров до орбиты высотой около 23 километров. Это позволит получить более точные данные при том, что уже сейчас разрешение созданной по данным GRAIL карты гравитационного поля Луны превосходит аналоги в три-четыре раза, пишет Лента.РУ.
17/09/2012
  Среди многопланетных систем Кеплера, рассмотренных как группой Боруцки, так и Се Цзивэем, оказалась и двухпланетная система Kepler-57 (KOI-1270). Не отличаясь ни особой населенностью, ни близостью параметров планет к земным, она, тем не менее, интересна достаточно жесткими верхними пределами на массы планет, полученными методом тайминга транзитов.
Звезда Kepler-57 - поздний желтый или ранний оранжевый карлик, чья масса оценивается в 0.83 масс Солнца, радиус - в 0.73 радиусов Солнца, а температура фотосферы составляет 5145К. Кривая блеска этой звезды демонстрирует два транзитных сигнала с периодами 5.72932 и 11.60926 земных суток и глубиной, соответствующей планетам с радиусами 2.19 и 1.55 радиусов Земли. Планеты близки к орбитальному резонансу 2:1 и влияют друг на друга достаточно сильно, чтобы их массы можно было оценить с помощью тайминга транзитов. Поскольку орбиты планет демонстрируют признаки заметного эксцентриситета, тайминг позволяет определить лишь верхние пределы на их массы.
Согласно Боруцки с коллегами, верхний предел на массу внутренней планеты составляет 100 ± 15 земных масс, а внешней - 5.4 ± 3.7 земных масс. Се Цзивэй дает немного другие верхние пределы - 33 и 6 земных масс. Скорее всего, массы обеих планет заметно ниже своего верхнего предела.
Эффективные температуры обеих планет группа Кеплера оценивает в 797 и 631К, пишет сайт Планетные системы.
16/09/2012
    Ученые из Института геологии и минералогии Сибирского отделения (СО) РАН рассказали о крупнейшем в мире месторождении импактных алмазов в Сибири, сообщает Центр общественных связей СО РАН. Как заявил директор этого института Николай Похиленко на инновационном форуме "Интерра" в Новосибирске, "открытие этого месторождения может произвести революцию на мировом рынке алмазов".
    Похиленко рассказал, что месторождение находится на границе Красноярского края и Якутии. Оно расположено в зоне Попигайской астроблемы - метеоритного кратера диаметром около 100 километров. Попигайский кратер - четвертый по размерам метеоритный кратер на планете. Он был образован около 35 миллионов лет назад в результате падения метеорита диаметром от 4 до 8 километров. Ближайший населенный пункт - село Хатанга - находится примерно в 400 километрах на северо-запад от центра кратера. Месторождение было открыто еще советскими учеными в 1970-х годах, но, по данным ИТАР-ТАСС, до недавнего времени было засекречено - в СССР его изучение заморозили в связи с тем, что в то время в стране строились заводы по производству синтетических алмазов.
    Теперь, после снятия секретности, ученые провели первые исследования и пришли к выводу, что ресурс месторождения превышает все разведанные на сегодняшний день мировые запасы алмазов. "Речь идет о триллионах карат. Для сравнения - сегодня разведанные запасы месторождений Якутии оценивают в миллиард карат", - заявил Похиленко.
    По словам ученого, алмазы, найденные в месторождении, особенно ценны благодаря тому, что они являются импактитами, то есть были образованы в результате падения метеорита. Эти алмазы в два раза тверже синтетических и природных алмазов (их кристаллическая структура отличается от структуры обычных алмазов), а также имеют большие размеры зерен, что делает их применимыми во многих сферах промышленности, в том числе обрабатывающей.
    "Если брать нынешнее потребление технических алмазов за единицу, то прогнозных ресурсов Попигайского месторождения хватит всему миру на три тысячи лет", - заявил Похиленко. В 2013 году сибирские ученые намерены организовать экспедицию для изучения Попигайского кратера.
    СО РАН отмечает, что для оценки рентабельности добычи алмазов необходимо провести минералогические, технические и экономические исследования, так как никакой инфраструктуры для их добычи пока нет, пишет Лента.РУ.