Новости астрономии

13/07/2012
    Крупные метеориты из пояса астероидов между орбитами Марса и Юпитера, а не кометы с далеких и холодных окраин Солнечной системы, оказались основными "поставщиками" воды для нашей планеты, заявляют астрономы в статье, опубликованной в журнале Science.
      Считается, что первоначальные запасы воды в Солнечной системе были сосредоточены в виде залежей льда на астероидах и кометах. Земля, Марс и Венера находятся в пределах так называемой "линии снега" - области, где водяной пар из-за близости Солнца не может сконденсироваться в лед. Поэтому близкие к светилу планеты были изначально сухими, а вода на них попала впоследствии вместе с метеоритами и ядрами комет из других частей Солнечной системы.
      Группа астрофизиков под руководством Конэла Александера (Conel Alexander) из Института науки Карнеги в городе Вашингтон (США) изучала изотопный состав молекул воды в 85 фрагментах углистых хондритов - метеоритов, образовавшихся в результате падения на Землю древнейших астероидов в Солнечной системе.
      Как объясняют ученые, доля дейтерия - тяжелого изотопа водорода - в молекулах воды внутри таких метеоритов зависит от условий, в которых формировалось небесное тело. По их словам, чем дальше от Солнца возник тот или иной астероид или комета, тем больше они будут содержать атомов дейтерия. Таким образом, концентрация дейтерия в воде внутри небесного тела позволяет примерно определить место его рождения.
      Руководствуясь этой идеей, Александер и его коллеги попытались определить источник земной воды, вычислив долю дейтерия в хондритах и сравнив ее с аналогичным показателем для земной воды и зерен льда на поверхности комет.
      Оказалось, что хондриты содержали в себе достаточно низкую долю тяжелого изотопа водорода, примерно равную концентрации дейтерия в водах земных океанов. Она была заметно ниже, чем аналогичный показатель для астероидов и комет, обитающих в холодной части Солнечной системы.
      По расчетам астрономов, самые землеподобные хондриты сформировались во внутренней части Солнечной системы, а не за орбитой Юпитера. Кроме того, хондриты в этой части Солнечной системы содержат в себе земные доли изотопов других элементов, в том числе кислорода и азота.
      Ученые полагают, что основным источником воды выступала дальняя половина пояса астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Это объясняется тем, что "линия снега" делит пояс астероидов на две части, и в ближней его половине зерна воды не формировались из-за высокой температуры.
      Александер и его коллеги считают, что эти факты свидетельствуют в пользу того, что большая часть воды на нашей планете была занесена на ее поверхность хондритами из пояса астероидов, а не кометами из дальних подступов Солнечной системы.
      Этот вывод противоречит большинству общепринятых теорий, описывающих механизм формирования Земли и других планет, и, несомненно, потребует дополнительных проверок для приобретения всеобщего признания, передает РИА Новости.
13/07/2012
   Астрономы, управляющие камерой высокого разрешения HiRISE, опубликовали изображение полярных песчаных дюн на поверхности Красной планеты. Сообщение об этом приводится на сайте проекта.
   На фотографиях видны песчаные дюны в форме полумесяца, разбросанные по каменистой пустыне на протяжении сотен километров. Такие дюны называют барханами - они имеют длинный пологий наветренный склон (на изображении справа внизу) и короткий крутой подветренный, образованный в результате осыпания песка. Ширина барханов на изображении составляет около 100 метров, их подветренные "рога" смотрят на восток.
   По словам астрономов, подобные образования характерны для территорий, где содержится небольшое количество песка и ветры дуют преимущественно в одном направлении. Поверхность вокруг барханов имеет фасетчатую, полигональную структуру и усеяна крупными валунами. Последние преимущественно располагаются там, где полигональная структура менее явно выражена.
   На Земле барханы под действием ветра изменяют свою форму и постепенно передвигаются. Чтобы установить, движутся ли марсианские барханы, астрономы планируют периодически фотографировать тот же участок в будущем.
   Камера высокого разрешения HiRISE установлена на борту "Марсианского разведывательного спутника", запущенного на орбиту планеты в 2005 году. Разрешение камеры составляет 30 сантиметров на поверхности, при этом высота орбиты спутника составляет 300 километров. Задачей "разведчика" является сбор информации о климате, поиск залежей льда и фотографирование поверхности Марса, пишет Лента.РУ.
12/07/2012
   Физики при помощи компьютерного моделирования показали, что взрыв быстро вращающихся сверхновых сопровождается колебаниями в излучении нейтрино и гравитационными волнами. Регистрация этих колебаний позволит заглянуть в момент, непосредственно предшествующий взрыву звезды. Работа опубликована в журнале Physical Review D (препринт доступен в архиве Корнельского университета). Кратко об эксперименте сообщает сайт Калифорнийского технологического института.
   Моделирование проводилось с железосодержащими звездами-предшественниками сверхновых масса которых составляла 12 или 40 масс Солнца. В симуляции учитывалось влияние на процесс скорости вращения и структуры исходной звезды.
   Симуляция показала, что вне зависимости от массы и структуры звезды-предшественника взрыв сопровождается излучением гравитационных волн. Если звезда-предшественник перед тем как взорваться вращалась со значительной скоростью, то излучение гравитационных волн сопровождается колебаниями в интенсивности излучения различных видов нейтрино.
   Результаты симуляции указывают на способ заглянуть в момент, непосредственно предшествующий взрыву - для этого достаточно сопоставить данные нейтринных детекторов с детекторами гравитационных волн. В результате можно будет оценить скорость вращения звезды-предшественника и понять механизм взрыва.
   В настоящее время существует несколько проектов по обнаружению нейтрино от космических взрывов, например гигантский детектор IceCube. Существуют и гравитационные детекторы-интерферометры, способные регистрировать волны пространства-времени. Cамые крупные из них, VIRGO и LIGO, построены в Италии и США соответственно, пишет Лента.РУ.
10/07/2012
   Профессор Канзасского университета Михаил Медведев предложил объяснение дефициту гало темной материи и проблеме каспов - он предложил считать, что у этого типа материи есть как минимум два аромата. Об этом сообщает ФИАН-инфо.
   Медведев действовал по аналогии с нейтрино. Известно, что эти частицы бывают трех ароматов (к кварковым ароматам этот термин не имеет никакого отношения) - мюонные, тау- и электронные. Всякое возникающее в природе нейтрино оказывается, по сути, смесью (суперпозицией) нескольких типов нейтрино. Так как разные ароматы имеют разную массу, то они распространяются в пространстве по-разному, поэтому, во время движения состав "смеси" меняется и частица меняет свой тип.
   В рамках новой работы физик предположил, что темная материя состоит из неких, как минимум двухкомпонентных частиц (то есть у темной материи имеется два аромата). Описав взаимодействие таких частиц между собой, Медведев установил, что динамика такой материи будет несколько отличаться от принятой в теории вимпов (WIMP - слабо взаимодействующие частицы).
   "Все, что находится на больших масштабах - галактики, их скопления, большие филаменты, которые любят изображать на картинках, - все это останется на месте. Изменится структура Вселенной на очень маленьких масштабах - порядка килопарсека. И эти изменения вполне могут решить основные на сегодняшний день проблемы холодной темной материи", - приводит агентство слова физика.
   Первая проблема - это дефицит сгустков темной материи. Согласно существующим моделям, таких сгустков (речь идет про так называемые гало карликовых галактик) должно быть как минимум в 30 раз больше, чем наблюдается сейчас. Вторая проблема - сверхвысокая плотность темной материи в скоплениях. Эта проблема получила название проблемы каспов, поскольку приводит к возникновению изломов на графике зависимости плотности темной материи от расстояния. Все эти сложности позволяет преодолеть предложенная Медведевым поправка теории.
   Согласно современным представлениям, обычная материя составляет 4 процента от всей материи-энергии Вселенной (эквивалентность материи и энергии определяется известным уравнением Эйнштейна E=mc2), темная - 24 процента, а остальные 72 приходятся на темную энергию. Существование темной материи, участвующей в гравитационном взаимодействии и не участвующей в электромагнитном, было обнаружено после изучения аномально высоких радиальных скоростей звезд на краю многих галактик, пишет Лента.РУ.
10/07/2012
   Астрономы, работающие с Австралийским компактным радиоинтерферометром, объявили, что им удалось получить независимые подтверждения того, что HLX-1 является так называемой черной дырой средней массы. Статья ученых появилась в журнале Science.
   Объектом исследования выступали джеты. Это выбросы материи, которые образуются во время поглощения черной дырой материала из окружающего ее диска. Скорость выбросов может составлять значительную часть от скорости света. Для регистрации подобных выбросов используются в том числе и радиотелескопы, поскольку разогнанная до огромных скоростей материя излучает и в радиодиапазоне.
   Используя математическое моделирование, ученые по результатам наблюдений смогли уточнить массу HLX-1. Она оказалась в пределах от 9 до 90 тысяч солнечных масс. Напомним, что разброс вероятных масс этого объекта после первоначального анализа данных составлял от сотни до ста тысяч солнечных.
   Объект HLX-1 был открыт в 2004 году во время поиска так называемых ультраярких источников рентгеновского излучения (ultraluminous X-ray source, ULX). В 2009 году в Nature появилась статья международной группы исследователей, в которой те, используя данные наблюдений XMM-Newton, установили, что HLX-1 располагается на расстоянии 290 миллионов световых лет от Земли и, скорее всего, представляет собой черную дыру средней массы. Именно тогда появилась оценка на массу объекта в пределах от ста до ста тысяч солнечных.
   Черные дыры средней массы представляют для астрономов значительный интерес. Согласно современным представлениям, сверхмассивные черные дыры (то есть дыры с массой свыше миллиона солнечных) в центрах галактик образовались в результате постепенного поглощения материи обычной черной дырой, то есть дырой, образовавшейся в результате гравитационного коллапса звезды. Вместе с тем до последнего времени дыр средней массы, то есть переходного от обычных к сверхмассивным классам, известно не было (хотя кандидаты на это звание такой дыры были), пишет Лента.РУ.
10/07/2012
   Ученые из финского института Аальто опубликовали аудиозаписи хлопков, сопровождающих северное сияние. По предварительным данным, эти звуки могут вызываться теми же процессами, что и свечение верхних слоев атмосферы. Работа, сообщение о которой приводит сайт университета, представлена на Международном конгрессе по звукам и вибрациям, проходящем в Вильнюсе с 8 по 12 июля 2012 года.
    Локализовать звуки, сопровождающие полярное сияние, ученые смогли с помощью трех микрофонов, два из которых записывали отраженные звуковые волны. Источник хлопков в месте проведения наблюдений оказался на высоте 70 метров над землей. Без усиления записанные звуки слабо отличались от окружающего шума и напоминали легкие потрескивания.
   Полярное сияние наблюдается в верхних слоях атмосферы на высоте от 100 до 400 километров, поэтому, если сопровождающие его звуки возникают на той же высоте, услышать их с земли невозможно. Тем не менее, по словам профессора Унто Лайне (Unto K. Laine ), те же явления, которые вызывают полярное сияние, могут вызывать и звуковые колебания в приземных слоях атмосферы. Они связаны с проникновением в атмосферу высокоэнергетических частиц солнечного ветра.
   Как именно вызывающая сияние бомбардировка атмосферы приводит к возникновению хлопков, ученым пока не понятно. Исследовательский проект по изучению акустики полярных огней в университете длится с 2000 года, но в отсутствие рабочей модели процесса исследователи остерегаются однозначно связывать записываемые звуки с сиянием.
   Ключевую роль в формировании полярных огней играет магнитное поле Земли. Именно оно определяет те зоны, куда преимущественно попадают заряженные частицы солнечного ветра. Полярные сияния встречаются и на других планетах с достаточно мощным магнитным полем, например на Юпитере и Сатурне. Окраска огней определяется составом атмосферы планеты, пишет Лента.РУ.
09/07/2012
   Американское космическое агентство NASA опубликовало панораму изображений, которые марсоход "Оппортьюнити" сделал во время зимней стоянки. Посмотреть панораму в полном размере можно на сайте агентства.
   Панорама составлена из 817 фотографий, сделанных камерой ровера в период с 21 декабря 2011 по 8 мая 2012 года. Она выполнена в псевдоцветах, которые подчеркивают геологическое разнообразие ландшафта.
   В период съемки марсоход находился на мысе, который является частью границы кратера Эндевор. Члены NASA неформально назвали это место "Гавань Грили" (Greeley Haven) в честь своего коллеги и сотрудника Аризонского государственного университета Рональда Грили (1939-2011).
   На изображении видны части ровера (прежде всего, солнечные батареи), его следы неподалеку от места съемки, в дальней перспективе справа видна внутренняя часть 22-километрового кратера Эндевор. Центр панорамы направлен на север, крайние левые и правые точки - на юг.
   Марсоход "Оппортьюнити" находится на поверхности Красной планеты с 2004 года. 2 июля 2012 года наступил трехтысячный марсианский день работы аппарата. Марсоход-близнец "Спирит" в 2009 году попал в песчаную ловушку, из которой его не удалось вызволить. Связь с аппаратом была потеряна.
   В настоящее время к Марсу летит самый крупный из марсоходов, - Марсианская научная станция "Любопытство", посадка которой запланирована на август 2012 года. Уже после старта NASA опубликовало информацию о возможных проблемах с буром у "Любопытства", а группа российских физиков выступила с предложением изменить планируемое место посадки аппарата, пишет Лента.РУ.
08/07/2012
   Метод измерения лучевых скоростей родительских звезд остается на данный момент наиболее результативным методом поиска экзопланет. Высокоточные спектрографы (среди которых безусловным лидером является HARPS) позволяют измерять лучевые скорости звезд с точностью лучшей, чем 1 метр в секунду! Это, в свою очередь, позволяет открывать экзопланеты сравнительно малой массы, сравнимой с массой Урана и даже ниже.
    4 июля в Архиве электронных препринтов появилась статья группы европейских астрономов об открытии горячего нептуна HD 77338 b, сделанного в рамках Калан-Хертфордширского экзопланетного обзора (Calan-Hertfordshire Extrasolar Planet Search) с помощью спектрографа HARPS. Всего было сделано 32 замера лучевой скорости звезды. Инструментальная точность замеров иногда достигала 0.46 м/сек! Однако собственный шум звезды вносил дополнительную неопределенность, так что общая погрешность каждого измерения составила 2-2.5 м/сек.
   Итак, звезда HD 77338 - оранжевый карлик спектрального класса K0 V. Его масса оценивается в 0.93 ± 0.05 солнечных масс, радиус - в 0.88 ± 0.04 солнечных радиусов, светимость близка к 0.55 светимостей Солнца. Звезда отличается довольно высоким содержанием тяжелых элементов: по данным авторов открытия, их в 2.2 раза больше, чем в составе нашего дневного светила (по другим данным - даже в 3 раза!) Вся система удалена от нас на 40.75 ± 1.76 пк.
    Минимальная масса планеты HD 77338 b - 15.9 +4.7/-5.3 масс Земли. Этот горячий нептун вращается вокруг своей звезды по слабоэллиптичной (возможно, даже круговой) орбите с большой полуосью 0.0614 ± 0.0034 а.е. и эксцентриситетом 0.09 +0.25/-0.09, и делает один оборот за 5.7361 ± 0.0015 земных суток.
    Геометрическая вероятность транзита в этой системе составляет 6.4%, однако транзитов обнаружено не было.
   Авторы открытия отмечают некоторый недостаток маломассивных планет рядом со звездами, наиболее богатыми тяжелыми элементами. Для планет-гигантов эта зависимость прямо противоположная: распространенность планет-гигантов резко растет с ростом металличности родительских звезд, пишет сайт Планетные системы.
06/07/2012
   Астрономы, работающие с телескопом "Спектр-Р" (проект "Радиоастрон"), сообщили о первых научных результатах, полученных космическим аппаратом. Об этом сообщает ФИАН-информ.
   В сообщении говорится, что космический аппарат провел наблюдения ядра галактики 0716+714, относящейся к немногочисленному классу лацертидов. Этот объект располагается на расстоянии около 3,5 миллиарда световых лет от Земли. Несмотря на то, что ядро галактики не слишком активно, ученым удалось оценить размеры объекта, составляющие около 0,7 светового года. В работе по изучению 0716+714 помимо "Спектра-Р" также участвовали телескопы российской системы "Квазар-КВО" и телескопы в Евпатории и японском городе Усуд. Также ученым удалось рассмотреть детали ядра другого лацертида - OJ287, также расположенного на расстоянии 3,5 миллиарда световых лет от Земли.
   "Успешное детектирование галактики OJ287 реализует угловое разрешение примерно на порядок лучше максимально достижимого с помощью наземных радиоинтерферометров на этой длине волны и в сотни раз лучше разрешающей силы космического телескопа 'Хаббл'", - приводит агентство слова одного из ведущих ученых проекта Юрия Ковалева. Физик также добавил, что новые данные помогут, например, понять природу и структуру релятивистских струй, возникающих в ядрах таких галактик.
   Космический радиотелескоп "Спектр-Р" ("Радиоастрон") был разработан НПО имени Лавочкина совместно с Институтом физики РАН имени Лебедева. В космическое пространство аппарат был выведен 18 июля 2011 года на борту ракеты "Зенит". Диаметр радиоантенны аппарата составляет 10 метров. "Спектр-Р" движется вокруг Земли по геоцентрической орбите с полуосью в 189 тысяч километров и наклонением в 51,3 градуса. Помимо самостоятельных наблюдений, аппарат может работать в режиме интерферометра вместе с наземными системами, пишет Лента.РУ.
06/07/2012
   Российско-американская группа физиков оценила уровень ионизирующего излучения в разных слоях марсианского грунта и показала, что марсоход MSL "Любопытство" следует направить в кратер возрастом не более 10 миллионов лет. Свои выводы ученые представили на конференции и в статье для журнала Geophysical Research Letters. Содержание работы пересказывает сайт Американского геофизического союза.
   Работа физиков была основана на моделировании разрушения органических веществ в марсианском грунте под действием космического ионизирующего излучения. В модели учитывался состав и структура грунта, изменения в составе атмосферы и уровне излучения на Марсе.
   Моделирование показало, что обнаружение каких-либо органических веществ в двух верхних сантиметрах марсианской почвы практически невозможно. За последний миллиард лет своего существования этот слой поглотил, по словам авторов, около 500 миллионов грей ионизирующего излучения, что не могут выдержать даже простейшие органические молекулы.
   Под верхним слоем находится слой глубиной от 5 до 10 сантиметров, поглотивший за время существования в десять раз меньше энергии - около 50 миллионов грей. Хотя такая доза по-прежнему не совместима с существованием сложных химических соединений, здесь возможно обнаружение простейшей органики вроде формальдегида или аминокислот.
   Сложность заключается в том, что Марсианская научная лаборатория "Любопытство", которая направляется в данный момент к Красной планете, снабжена буром, способным сверлить на глубину лишь до 5 сантиметров. Исходя из результатов авторов, обнаружение органических веществ на такой глубине исчезающе маловероятно. Ученые считают, что аппарат нужно направить в молодые марсианские кратеры, где возраст осадков составляет не более 10 миллионов лет. По словам первого автора статьи, Александра Павлова, - "когда имеется возможность бурить, не нужно расходовать этот шанс на нетронутые области."
   Тем не менее, на данный момент NASA по-прежнему планирует проводить августовское приземление "Любопытства" в пределах кратера Гейла. Его возраст составляет от 3,5 до 3,8 миллиардов лет. Имеются ли внутри него более мелкие молодые кратеры, пока не известно. Авторы надеются, что результаты их моделирования повлияют на решение NASA о выборе места бурения "Любопытством" или, хотя бы, марсоходами следующих поколений, пишет Лента.РУ.
06/07/2012
   Ученым удалось рассмотреть процесс формирования коричневого карлика из протопланетной туманности в созвездии Змееносца. Работа опубликована в журнале Science, а ее краткое содержание описывается в редакционной статье в том же выпуске журнала.
   Внимание астрономов привлекло плотное ядро Oph B-11 в туманности, расположенной 460 световых годах от Земли. Наблюдения проводились с помощью радиоинтерферометрии в миллиметровом диапазоне, которая позволяет установить распределение плотности в межзвездных пылевых скоплениях. Скорости движения окружающего Oph B-11 газа определяли по красному смещению спектральных линий излучения ионов.
   Установленные масса (от 0.02 до 0.03 массы Солнца) и радиус плотного ядра в скоплении говорили о том, что в будущем Oph B-11 станет не звездой, а огромной планетой - коричневым карликом. Тем не менее, распределение плотности окружающего вещества показало, что процесс формирования Oph B-11 мало чем отличается от образования звезд.
   В отличие от планет, которые формируются в процессе скопления вещества в протопланетных дисках, звезды появляются в результате прямого коллапса сгустков пыли в туманностях. Таким образом, наблюдения европейских астрономов показывают, что коричневые карлики по своему происхождению скорее похожи на звезды, чем на планеты.
   Коричневыми карликами называют астрономические объекты, имеющие промежуточную массу между планетами и самыми маленькими звездами - красными карликами. Массы коричневых карликов немного не хватает, чтобы запустить самоподдерживающуюся реакцию ядерного синтеза, дающую энергию звездам. Тем не менее, некоторое время после формирования они излучают в инфракрасном диапазоне, пишет Лента.РУ.
05/07/2012
   "Чандра", рентгеновский космический телескоп НАСА, обнаружил пульсар, мчащийся со скоростью почти 10 млн километров в час, то есть примерно в одну сотую скорости света. Существование этого объекта под названием IGR J1104-6103, находящегося на расстоянии 30 тысяч световых лет от Земли, подтвердили также две обсерватории – космический телескоп XMM-Newton Европейского космического агентства и австралийский радиотелескоп Parkes. Сообщение об этом появилось в последнем номере журнала The Astrophysical Journal Letters.
   Астрономы считают, что этот пульсар (сверхплотное быстро вращающееся тело, испускающее рентгеновские или оптические лучи) возник в результате взрыва сверхновой под названием SNR MSH 11-16A. Ударная волна от этой сверхновой нагрела окружающий газ до нескольких миллионов градусов, заставив его светиться в рентгеновском диапазоне. Чандра обнаружила в этой области точечный источник гамма-лучей, напоминающий комету с хвостом в три световых года. И эта комета – пульсар, "убегающий" от центра сверхновой со скоростью несколько млн километров в час (по оценке исследователей, 8,6-10,5 млн км/ч, то есть около 2,4-2,9 тыс. км/сек, в среднем 0,01 скорости света).
   По данным ученых, существует еще одна столь же быстрая нейтронная звезда. Она тоже, возможно, появилась в результате взрыва сверхновой, а ее скорость, по оценкам исследователей, - 5-10 млн км/ч. Очевидно, что оба объекта требуют дополнительного подтверждения, и если это произойдет, астрофизикам придется пересмотреть свои модели взрыва сверхновых.  http://rnd.cnews.ru/natur_science/astro ... /04/495275
05/07/2012
   За последние годы массивные планеты или коричневые карлики были обнаружены примерно у 50 красных гигантов. Планетные системы красных гигантов несколько отличаются от планетных систем звезд на главной последовательности - так, рядом с ними нет горячих юпитеров или планет на резко эксцентричных орбитах. Ученые предполагают, что такая особенность объясняется быстрой приливной эволюцией орбит планет на тесных или эксцентричных орбитах, приводящей к быстрому скруглению орбит или поглощению планет раздувшейся звездой.
   Один из возможных примеров такой эволюции представляет собой система BD+48 740. Она включает в себя планету-гигант с минимальной массой (параметром m sin i), равной 1.6 масс Юпитера, вращающейся по широкой (a ~ 1.89 а.е.) эксцентричной (e = 0.67 ± 0.17) орбите вокруг красного гиганта массой 1.5 ± 0.3 солнечных масс и радиусом 11.4 ± 0.7 солнечных радиусов. Звезда отличается необычно большим содержанием лития: для нее A(Li) = 2.33 ± 0.04, тогда как для большинства красных гигантов A(Li) < 0.5, и только несколько процентов таких звезд имеют A(Li) > 1.5.
    Как могла образоваться такая система? Авторы открытия предполагают, что несколько миллионов лет назад в ней произошел случай планет-планетного рассеяния. Одна из планет-гигантов упала на звезду, обогатив ее атмосферу литием, а вторая (BD+48 740 b) перешла на текущую высокоэксцентричную орбиту. Событие это могло произойти только совсем недавно по космическим меркам, потому что литий довольно нестойкий элемент - уже при температуре в 2 млн. градусов он вступает в термоядерные реакции с водородом и разрушается, превращаясь в гелий. Участвуя в конвективном движении протяженной оболочки красного гиганта, литий будет погружаться достаточно глубоко в недра звезды и там сгорать. Характерное время сгорания (и исчезновения лития из атмосферы звезды) составляет всего несколько миллионов лет.
    В качестве альтернативного объяснения своих наблюдений авторы допускают, что высокий эксцентриситет планеты BD+48 740 b кажущийся и вызван малым числом замеров лучевой скорости звезды (всего было сделано 15 замеров), а в реальности BD+48 740 b представляет собой суперпозицию двух планет на близких к круговым орбитах. Впрочем, высокое содержание лития в атмосфере звезды в этом случае остается необъясненным.
05/07/2012
   Европейское космическое агентство опубликовало фотографию марсианского кратера, вокруг которого находится необычная жидкостно-подобная зона кратерного выброса. С изображениями (в том числе и стереоскопическими) можно ознакомиться на сайте агентства.
   Изображение было получено европейским зондом "Марс Экспресс" 17 апреля 2012 года. Кратер, привлекший внимание астрономов, расположен на 250 километров к югу от знаменитых каньонов Долины Маринер, являющихся крупнейшими в Солнечной системе.
   Диаметр кратера составляет 16 километров. Вокруг него можно видеть несимметрично расположенную зону кратерного выброса. Выброс имеет характерный внешний вид, напоминающий разлив жидкости. Ученые считают, что необычную форму выброс принял из-за того, что попадание на поверхность планеты астероида вызвало таяние глубинной марсианской воды в месте соударения. Таким образом, фотография свидетельствует в пользу наличия под поверхностью Красной планеты большого количества воды, по крайней мере в месте и во время попадания астероида.
   Космический аппарат "Марс-Экспресс" был запущен с космодрома Байконур в 2003 году. В состав аппарата входил посадочный модуль Бигль-2. Помимо камер высокого разрешения среди научного оборудования станции имеются ионосферный радар а также инфракрасный и ультрафиолетовый спектрометры, пишет Лента.РУ.
05/07/2012
   Астрономы из Австралии и США сообщили о таинственном исчезновении пылевого диска вокруг звезды TYC 8241 2652. Свои результаты они изложили в статье, опубликованной в журнале Nature.
   Молодая (всего 10 миллионов лет против 4,5 миллиарда лет у Солнечной системы) звездная система TYC 8241 2652 располагается на расстоянии 456 световых лет от Земли. В 2009 году вокруг этой планеты был обнаружен пылевой диск - ученые зарегистрировали его по инфракрасному излучению. По оценкам исследователей, температура диска составляла около 180 градусов Цельсия.
   В рамках новой работы ученые представляют результаты наблюдений за TYC 8241 2652 за два года с 2009 по 2011 годы. За это время интенсивность инфракрасного излучения снизилась на несколько порядков. Объяснить произошедшее ученые, по их собственным словам, не в состоянии, однако, они предлагают следующую гипотезу: наблюдавшаяся пыль образовалась в результате столкновения неких тел - планет или крупных астероидов. После этого достаточно быстро материал осел на звезду, либо оказался "выметен" из системы давлением света.
   Вместе с тем, новые результаты могут привести к пересмотру существующих представлений о формировании планетарных систем. Об этом Nature News заявил Джордж Райки, астрофизик из Университета Аризоны. В 2012 году у него вышла статья в Astrophysical Journal Letters, в которой говорилось о похожем снижении яркости сразу в нескольких звездных системах. Из этого Райки заключает, что, возможно, астрофизики в случае с TYC 8241 2652 наблюдается не уникальное событие, а важный этап формирования планетарной системы, который, возможно, проходила и наша Солнечная система.
   Согласно современным представлениям, планеты формируются из газопылевого диска, оставшегося после образования самой звезды. В настоящее время астрофизики понимают этот процесс только в общих чертах. Например, остается до конца невыясненным вопрос о связи состава планетарных систем - то есть типы планет (газовые гиганты, каменистые планеты), которые встречаются в системе, - с металличностью звезд, пишет Лента.РУ.