Новости астрономии

07/06/2012
   Астрономы, работающие с японским спутником HINODE, опубликовали фото прохождения Венеры по диску Солнца. Снимки и их описание доступны на сайте NASA.
   Транзит Венеры (именно так называется произошедшее событие) представляет для ученых значительный интерес. Астрономы используют его для подтверждения тех или иных данных. Первые масштабные наблюдения проводились в 1761 и 1769 годах.
   Периодичность прохождение Венеры по диску Солнца обусловлено особенностями орбит этой планеты и Земли. Подходящая конфигурация небесных тел случается четырежды в 243 года. Временные промежутки между транзитами составляют 8 лет, 121,5 года, 8 лет и 105,5 года соответственно.
   HINODE был запущен в космос 23 сентября 2006 года с японского космодрома Утиноура. Основным предназначением космического аппарата является изучение Солнца. Установленные на обсерватории инструменты позволяют спутнику наблюдать за солнечной короной, а также измерять скорость и направление солнечного ветра.
   В апреле 2009 года HINODE участвовал в исследовании Солнца, проводимом Японским космическим агентством совместно с Россией. Тогда спутник совместно с отечественным "Коронас-ФОТОН" сделал несколько десятков тысяч синхронных снимков светила, которые, среди прочего, позволили получить представления о трехмерной структуре корональных выбросов, пишет Лента.РУ.
06/06/2012
   6 июня в нашей МКОУ Колыбельской СОШ прошло мероприятие, посвященное редкому астрономическому явлению - прохождению Венеры по диску Солнца. Мероприятие проводилось школьной командой любителей астрономии KolibAstro для детской площадки и всех желающих - гостей, жителей села и приехайших учащихся Краснозерской средней школы №1 и Майской средней школы. И хотя погода подвела, заставив по ходу постоянно менять последовательность проведения мероприятия, однако праздник удался на славу и все, кто был на нем увидели в телескопы это грандиозное астрономическое шоу.
06/06/2012
   Астрономы, работающие с телескопом "Чандра", получили данные, которые говорят о том, что из галактики CID-42 при ее формировании была выброшена сверхмассивная черная дыра. Работа будет опубликована в Astrophysical Journal, ее препринт доступен в архиве Корнельского университета. Краткое сообщение об открытии публикует ScienceNow.
   Заключение астрономов основано на наблюдении за расположенной в четырех миллиардах световых лет от Земли галактикой CID-42. В видимом диапазоне у нее имеются два мощных источника света. Наблюдения с помощью телескопа "Чандра" показали, что при этом только один из источников излучает также в рентгеновском диапазоне.
   Галактика CID-42 представляет собой продукт слияния двух родительских галактик. Два мощных источника света поблизости от ее центра выглядят как две сверхмассивные черные дыры, лежавшие в центре слившихся галактик. Обе черные дыры в процессе поглощения окружающего материала должны излучать рентгеновские лучи, но "Чандра" наблюдает их только от одного из них.
   У этого, по словам астрономов, может быть два объяснения. Либо второй источник закрывают плотные скопления межзвездного вещества, либо второй источник может вовсе не содержать черной дыры, а быть таким скоплением. В таком случае первый источник является единственной черной дырой, возникшей в результате слияния черных дыр, которые лежали в центрах столкнувшихся галактик.
   Удаленное от центра галактики положение слившейся черной дыры астрономы объясняют тем, что она была выброшена из-за несимметричного излучения гравитационных волн в процессе слияния. Таким образом, наблюдение за галактикой может стать первым прямым подтверждением их существования, предсказанного еще Эйнштейном в его общей теории относительности.
   Несмотря на то что выбрасывание черных дыр должно быть очень редким явлением, сам факт такого наблюдения говорит о возможности существования многих странствующих черных дыр во вселенной.
   Космическая обсерватория "Чандра" была запущена на орбиту в 1999 году. Она предназначена для исследования космоса в рентгеновском диапазоне. Именно высокое разрешение камеры обсерватории позволило зафиксировать отсутствие рентгеновского излучения от одного из источников света в галактике CID-42, пишет Лента.РУ.
06/06/2012
     Прохождение Венеры по диску Солнца закончилось - в 08.49 мск темный силуэт Венеры ушел с солнечного диска, в следующий раз это событие повторится только в 2117 году, передает РИА Новости.
      Это астрономические явление наблюдалось бы каждые два года, если бы плоскости орбит Венеры и Земли совпадали. Но венерианская орбита наклонена к земной на 3,39 градуса, поэтому такие события происходят значительно реже.
      Полный цикл охватывает 243 года, в него входят две пары прохождений, разделенных интервалом в восемь лет. От первой пары цикла до второй проходит 121,5 года, между второй и концом цикла - 105,5 года. Затем цикл повторяется. В прошлый раз прохождение наблюдалось в 2004 году, а следующая пара прохождений придется на 2117 и 2125 годы.
      В прошлом наблюдения за движением Венеры на фоне диска Солнца из разных точек земного шара позволило измерить расстояние между Землей и Солнцем, обнаружить венерианскую атмосферу. Сейчас астрономы рассчитывают с помощью таких наблюдений уточнить методики поиска экзопланет.
      В этот раз прохождение Венеры впервые наблюдали астронавты с борта МКС - в 2004 году у них не оказалось солнечных фильтров. Астронавт Дон Петит сделал из модуля "Купола" снимки прохождения Венеры.
      Кроме того, за транзитом наблюдали многие космические обсерватории - солнечные телескопы SDO и SOHO, европейский аппарат Proba-2 и многие другие.
      На Земле были организованы сеансы массовых наблюдений, за транзитом можно было следить на многих сайтах, в частности на сайте НАСА.
05/06/2012
   Для тех, кто не сможет наблюдать прохождение Венеры по диску Солнца лично, есть возможность посмотреть online-трансляцию через интернет, адрес сайта: translation.novo-sibirsk.ru. Наблюдения будут проводится с трех точек города - НГУ, СГГА, ДЮЦ "Планетарий". Начало вещания 6 июня в 5:00. Трансляция с телескопов ДЮЦ "Планетарий" будет сопровождаться заранее подготовленными информационными вставками, которые с различных точек зрения освещают главное астрономическое событие этого года. Это 8 интервью, сопровождающиеся литературными вставками, общей продолжительностью около 40 минут.
   Планетарий приглашает всех желающих лично наблюдать транзит Венеры по солнечному диску, мы ждем вас с 4:30 утра на территории нашего астрономического парка. Незабываемые впечатления помогут усилить горячий чай и свежая выпечка!
   Внимание! ДЮЦ "Планетарий" 6 июня работает до 12:00. По всем вопросам обращайтесь по телефону 347-77-07.
05/06/2012
   Женевская группа опубликовала результаты 15-летнего мониторинга лучевой скорости нескольких солнцеподобных звезд. Наблюдения велись с 1993 года на 1.93-метровом телескопе обсерватории Haute-Provence сначала (до 2006 года) с помощью спектрографа ELODIE, потом с помощью более точного спектрографа SOPHIE. Долгие ряды наблюдений позволили авторам обнаружить планеты-гиганты на широких орбитах, подобных орбите Юпитера.
    Открытие аналогов Юпитера является первым шагом на пути открытия аналогов Солнечной системы, т.е. планетных систем, где гиганты расположены на широких слабоэллиптичных орбитах, а на более тесных орбитах - планеты земного типа.
    Звезда HD 150706 удалена от нас на 28.2 ± 0.3 пк. Ее спектральный класс G0 V, масса оценивается в 1.17 ± 0.12 солнечных масс, светимость всего на 4% превышает светимость Солнца. Звезда отличается умеренной активностью и сравнительно небольшим возрастом (по разным оценкам от 1.16 до 2.3 млрд. лет).
    Минимальная масса (параметр m sin i) планеты HD 150706 b оценивается в 2.71 +1.14/-0.66 масс Юпитера. Планета вращается вокруг своей звезды по эллиптической орбите с большой полуосью 6.7 +4.0/-1.4 а.е. и эксцентриситетом 0.38 +0.28/-0.32, и делает один оборот за 5894 +5584/-1498 земных суток. Вполне возможно, что на самом деле доплеровский сигнал является суперпозицией двух планет (причем внешняя находится на еще более широкой орбите). Так это или нет, помогут выяснить дальнейшие наблюдения.
   HD 222155 - слегка проэволюционировавшая звезда спектрального класса G2 V, удаленная от нас на 49.1 ± 1.5 пк. Ее масса составляет 1.13 ± 0.11 солнечных масс, радиус достигает 1.67 ± 0.07 солнечных радиусов, возраст оценивается в 8.2 ± 0.7 млрд. лет.
    Рядом с HD 222155 обнаружена планета-гигант с минимальной массой 1.90 +0.67/-0.53 масс Юпитера на орбите с большой полуосью 5.1 ± 0.7 а.е. и эксцентриситетом 0.16 ± 0.27 (т.е. не исключается и круговая орбита), орбитальный период - 3999 +469/-541 земных суток. Температурный режим новой планеты близок к температурному режиму Главного пояса астероидов в Солнечной системе.
   Наконец, звезда HD 24040 удалена от нас на 46.5 ± 2.3 пк. Ее спектральный класс G0, масса оценивается в 1.18 солнечных масс, светимость близка к 1.77 солнечных. Звезда отличается повышенным содержанием тяжелых элементов - их в 1.6 раза больше, чем в составе нашего дневного светила. Возраст звезды оценивается в 6.7 ± 1.5 млрд. лет.
    Минимальная масса планеты HD 24040 b достигает 4.0 ± 0.5 масс Юпитера. Гигант вращается вокруг своей звезды по близкой к круговой орбите на среднем расстоянии 4.9 ± 0.4 а.е. и делает один оборот за 3668 ± 170 земных суток. Температурный режим планеты также близок к температурному режиму Главного пояса астероидов, пишет сайт Планетные системы.
05/06/2012
   "Роскосмос" и Войска воздушно-космической обороны России в 2014 году получат в свое распоряжение высокомощный телескоп. Об этом, как сообщает ИТАР-ТАСС, заявил заместитель генерального конструктора компании "Системы прецизионного приборостроения" Евгений Гришин. Система заработает на базе Алтайского оптико-лазерного центра имени Титова и будет установлена на вершине в 650 метров.
   Масса нового телескопа, сопоставимого по мощности с американской установкой AEOS на Гавайских островах, составит сто тонн. При этом система сможет осуществлять слежение со скоростью в три градуса в секунду и точностью наведения около двух угловых секунд. Диаметр главного зеркала составит 3,12 метра. Другие технические подробности относительно новой оптико-лазерной станции не уточняются.
   Телескоп сможет обнаруживать малоразмерные разведывательные спутники, причем слежение за космическими объектами будет осуществляться в инфракрасном спектре без солнечной подсветки. Кроме того, алтайский телескоп сможет лоцировать низкоорбитальные объекты без уголковых отражателей, а также проводить лазерную локацию Луны. Информация от последней операции позволит уточнять влияние системы "Луна-Земля" на орбиты спутников системы ГЛОНАСС.
   По словам Гришина, телескоп позволит получать четкие изображения объектов размером со спичечный коробок, находящихся на расстоянии двухсот километров. "Кроме того система способна получить фотометрический сигнал от объекта размером в 2-3 сантиметра на расстоянии 36 тысяч километров", - отметил Гришин, добавив, что разработка и ввод телескопа в эксплуатацию финансируются за счет Федеральной космической программы и гособоронзаказа.
   Американский телескоп AEOS, принадлежащий министерству обороны США, считается крупнейшей в мире электронно-оптической системой, предназначенной для отслеживания спутников. Отличительной особенностью телескопа является то, что им могут одновременно пользоваться семь разных исследовательских и военных групп - сигнал с AEOS передается каждой группе через систему зеркал. Система укомплектована адаптивной оптикой, радиометром, спектрографом и длинноволновым инфракрасным датчиком, пишет Лента.РУ.
04/06/2012
   Международная группа астрономов опубликовала результаты 8-летних наблюдений звезды HD 204313 на 2.7-метровом телескопе им. Харлана Смита (Harlan J. Smith Telescope). Ученые обнаружили, что в системе HD 204313 есть еще одна планета-гигант, находящаяся с уже известной планетой HD 204313 b в орбитальном резонансе 3:2.
   Звезда HD 204313 удалена от нас на 47.4 ± 1.4 пк. Ее спектральный класс G5 V, масса оценивается в 1.05 ± 0.03 масс Солнца, светимость на 19% превышает солнечную. Звезда отличается повышенным содержанием тяжелых элементов - их примерно в полтора раза больше, чем в составе нашего дневного светила.

    В 2009 году рядом с HD 204313 была обнаружена планета-гигант HD 204313 b с минимальной массой (параметром m sin i) 4.05 ± 0.17 масс Юпитера, вращающейся вокруг своей звезды по слабоэллиптической орбите с большой полуосью 3.08 ± 0.06 а.е. и эксцентриситетом 0.13 ± 0.02. В 2011 году в системе был открыт очень теплый нептун с минимальной массой 17 ± 2 земных масс и орбитальным периодом 34.9 земных суток. Обе планеты были обнаружены методом измерения лучевых скоростей родительской звезды.

   С июля 2003 года по июнь 2011 года лучевая скорость звезды регулярно замерялась на 2.7-метровом телескопе им. Харлана Смита на обсерватории МакДональд с точностью около 5.5 м/сек. Поскольку разница между единичными замерами лучевой скорости звезды и кеплеровской моделью, описывающей уже известные планеты, иногда достигала 11 м/сек, авторы открытия заподозрили наличие в системе HD 204313 еще одной планеты. Тщательный анализ данных позволил определить ее свойства, а также привел к некоторому пересмотру свойств уже известной планеты HD 204313 b.
     Итак, минимальная масса планеты HD 204313 d оценивается в 1.68 ± 0.3 масс Юпитера. Планета вращается вокруг своей звезды по эллиптической орбите с большой полуосью 3.93 ± 0.14 а.е. и эксцентриситетом 0.28 ± 0.09, и делает один оборот за 2832 ± 150 земных суток. Температурный режим новой планеты примерно соответствует температурному режиму Главного пояса астероидов в Солнечной системе.
     С учетом новой планеты минимальная масса планеты HD 204313 b уменьшилась до 3.55 ± 0.2 масс Юпитера, большая полуось почти не изменилась, а эксцентриситет оказался равен 0.23 ± 0.04. Орбиты планет почти соприкасаются! Динамическую устойчивость этой системе придает орбитальный резонанс 3:2, в результате которого планеты никогда не сближаются слишком сильно. Интересно, что при небольшом отклонении от резонанса система планет b и d становится резко неустойчивой и разрушается буквально в течение нескольких столетий (планеты или сталкиваются, или одна из них падает на звезду, или улетает прочь из системы), пишет сайт Планетные системы.

04/06/2012
   Японские астрономы обнаружили, что примерно 1,2 тысячи лет назад Земля подверглась мощнейшей бомбардировке космическими лучами. Статья ученых появилась в журнале Nature, а ее краткое изложение приводит Nature News.
   Ученые использовали данные о содержании углерода-14 в атмосфере (массив данных IntCal09), собранные после анализа древесных колец и морских отложений. Они установили, что в период с 774 по 775 годы нашей эры наблюдался рост содержания этого изотопа в атмосфере на 1,2 процента (это в 20 раз больше обычных колебаний этого параметра).
   Известно, что углерод-14 образуется в результате бомбардировки нейтронами азота-14. Источником нейтронов, в свою очередь, является взаимодействие космических лучей с верхними слоями атмосферы.
   Изначально у ученых было две гипотезы, касающиеся возможного источника такого количества лишних космических лучей. Согласно первой, лучи возникли в результате мощнейшего взрыва сверхновой. В этом случае, однако, такая сверхновая должна была быть видна и днем, а ее останки непременно бы нашли с помощью инфракрасных и рентгеновских телескопов современные астрономы.
   Согласно другой версии, источником лучей стал мощнейший выброс на Солнце. В свою очередь, подобный выброс должен был иметь серьезные последствия для озонового слоя, а также просто обязан был вызвать полярные сияния в самых южных широтах. Например, в 1859 году, когда была зарегистрирована мощнейшая из известных на настоящий момент вспышка Каррингтона, сияния наблюдались на Гавайях и Кубе.
   Таким образом, в настоящее время причины роста содержания углерода-14 ученые объяснить не в состоянии. Некоторые специалисты утверждают, что причиной зарегистрированного события мог стать корональный выброс массы на Солнце. Эта гипотеза, однако, требует дальнейшего изучения, пишет Лента.РУ.
01/06/2012
   Астрономы получили самые точные на сегодняшний день подтверждения будущего столкновения галактики Андромеды с Млечным путем. Сразу три статьи, посвященные масштабному исследованию, появятся в The Astrophysical Journal, а их краткое изложение приводит Nature News.
   Галактика Андромеды (известная также как Туманность Андромеды) располагается на расстоянии 2,5 миллиона световых лет от Земли. Это ближайшая к Млечному пути галактика. Ученые достаточно давно предполагали, что в будущем эта галактика столкнется с нашей, однако точных подтверждений данному факту у них не было (при этом сама гипотеза стала довольно популярной, в том числе и в фантастической литературе).
   В рамках работы ученые проанализировали движение 12 тысяч звезд в Андромеде. В частности, они смогли установить их поперечную скорость, а не только радиальную, как раньше. Первая представляет собой компоненту скорости, полученную проекцией на плоскость, перпендикулярную радиус-вектору звезды, в то время как радиальная - компонента, коллинеарная радиус-вектору. Последняя вычисляется, например, с помощью эффекта Доплера.
   Новые данные позволили уточнить время столкновения - оно произойдет примерно через 4 миллиарда лет (ранее речь шла о 3-5 миллиардах лет). Также дальнейшее компьютерное моделирование динамики этого процесса позволило установить, что столкновение выбросит Солнечную систему на окраину новой Галактики - Солнце вместе с планетами окажется на расстоянии 26 тысяч световых лет от своего теперешнего положения.
   При этом с вероятностью 0,1 Солнечная система улетит на расстояние 160 тысяч световых лет от центра Галактики. Примечательно, что моделирование показало, что у карликовой галактики M33 (таких галактик в окрестности Млечного пути встречается достаточно много) есть 9-процентный шанс столкновения с Млечным путем до того, как до него долетит Андромеда, пишет Лента.РУ.
01/06/2012
   Международный союз теоретической и прикладной химии (IUPAC) официально утвердил названия 114-го и 116-го элементов таблицы Менделеева. Элемент под номером 114 получил название "флеровий" (Flerovium, в российской печати встречается вариант "флёровий") и символическое обозначение Fl. Элемент 116 будет называться "ливерморий" (Livermorium), в двухбуквенной записи Lv. Официальные наименования будут опубликованы в июльском выпуске журнала Pure and Applied Chemistry.
    Таким образом, ИЮПАК принял наименования, предложенные в начале декабря 2011 года российско-американской группой ученых, синтезировавшей сверхтяжелые элементы.
   Элемент под номером 114 был синтезирован в 2000 году под руководством академика РАН Юрия Оганесяна в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне. 116 элемент был получен там же 4 года спустя. В июне 2011 года ИЮПАК совместно с Международным союзом теоретической и прикладной физики официально признал результаты физиков, после чего им была предоставлена возможность предложить собственные варианты наименований элементов. Ученые предложили назвать элементы в честь двух лабораторий, участвовавших в работе.
   Флеровий, который до получения своего официального названия именовали унунквадий, назвали в честь Лаборатории ядерных реакций имени Флерова, где он был синтезирован. Элемент получил имя Георгия Николаевича Флерова (1913-1990), советского физика, академика, основателя Объединенного института ядерных исследований в Дубне. В 1940 году он открыл новый тип радиоактивных превращений - спонтанное деление ядер урана.
   Ливерморий получил свое названия от города Ливермора (Livermore) в штате Калифорния, где расположена лаборатория имени Лоуренса, члены которой длительное время сотрудничают со своими коллегами из лаборатории Флерова и участвуют в экспериментах по синтезу сверхтяжелых ядер.
   Помимо флеровия и ливермория в дубнинском институте в разное время были получены элементы с порядковыми номерами 104, 113, 115, 117 и 118, пишет Лента.РУ.
01/06/2012
   В Осло объявлены лауреаты премии Кавли. Об этом сообщается на официальном сайте премии.
   В области астрофизики премию получили Дэвид Джуит из Калифорнийского университета, Джейн Лу из Линкольнской лаборатории Массачусетского технологического института и Майкл Браун из Калифорнийского технологического института. Все трое удостоились награды "за открытие и описание пояса Койпера и самых больших тел в нем - работу, позволившую лучше понять строение Солнечной системы и ее эволюцию". Пояс Койпера располагается за орбитой Нептуна на расстоянии примерно 30 астрономических единиц от Солнца и состоит преимущественно из небольших тел, оставшихся от формирования Солнечной системы.
   В области нанотехнологий награды удостоилась Милдред Дресселгауз из Массачусетского технологического института за "прорывные работы по взаимодействию фононов и электронов, а также переносы тепла в наноструктурах". Фонон - квазичастица, введенная советских физиком Игорем Таммом, представляет собой квант колебательного движения атомов в кристаллической решетке. Разные типы фононов вносят вклад в теплоемкость кристалла, особенно ощутимый в случае наноструктур.
   Наконец, в области нейробиологии премию разделили Корнелия Баргман (Университет Рокфеллера), Винфрид Денк (Институт медицинских исследований) и Энн Грейбил (Массачусетский технологический университет). Их наградили за "разъяснение базовых механизмов в работе нейронов, сопровождающих принятие решений и восприятие".
   Премия Кавли была учреждена в 2007 году и вручается раз в два года. Размер премии составляет около миллиона долларов. Победители отбираются специальной комиссией, состоящей из специалистов в соответствующей области, пишет Лента.РУ.
01/06/2012
   Геологи провели изотопный анализ старейших кристаллов циркона из Гренландии и установили предполагаемое время начала тектонической активности литосферных плит. По словам ученых, движение земной коры стартовало 3,2 миллиарда лет назад. Работа опубликована в журнале Nature, ее краткое содержание приведено на сайте Университета западной Австралии.
   Ученые анализировали кристаллы циркона (силиката циркония ZrSiO4), отобранные в нескольких точках западной Гренландии. Возраст кристаллов составлял от 2,85 до 3,9 миллиардов лет. Анализ содержания в них изотопов кислорода и гафния показал, что гренландская тектоническая плита проходила в своей эволюции две крупные стадии - 3,9 и 3,2 миллиардов лет назад.
   Между двумя этими периодами в геологической истории Земли произошло переключение из древнего типа эволюции к такому, который мы наблюдаем сейчас. Именно тогда, по словам ученых, возник современный тектонический режим с образованием молодой коры в срединно-океанических хребтах, зонами "подныривания" (субдукции) под континентальные плиты и другими широко известными явлениями.
   Кристаллы циркона - одни из самых древних минералов на Земле. Они образуются при остывании магмы, а анализ их изотопного состава является важным инструментом при изучении истории планеты. Недавно благодаря анализу кристаллов циркона, собранных в районе Восточно-Тихоокеанского поднятия, ученые понизили оценку скорости образования тектонических плит.
   Другая группа исследователей примерно в это же время предложила пересмотреть способ датировки, основанный на анализе изотопов урана в кристаллах циркона. Подробнее о значении такой корректировки можно прочитать здесь, пишет Лента.РУ.
31/05/2012
   Как известно, распространенность планет-гигантов сильно коррелирует с количеством тяжелых элементов, содержащихся в родительской звезде (чем выше металличность данной звезды, тем больше вероятность того, что рядом с ней будет обнаружена планета-гигант). Поэтому для поиска внесолнечных планет-гигантов обычно отбирают высокометалличные звезды. Однако важно знать и распространенность массивных планет рядом со звездами, бедными тяжелыми элементами. Есть ли критическая металличность звезд, ниже которой планеты-гиганты вообще не образуются? Или для звезд, бедных тяжелыми элементами, зависимость распространенности планет-гигантов от металличности становится плоской?
   16 мая 2012 года в Архиве электронных препринтов появился обзор членов Женевской группы, посвященный частоте встречаемости планет-гигантов у низкометалличных звезд. С октября 2003 по июль 2010 года они мониторили лучевые скорости 104 низкометалличных (-1.5 < [Fe/H] < -0.5) звезд с помощью спектрографа HARPS (при этом 16 из них оказались двойными, активными, и т.п., и были исключены из программы наблюдений; осталось 88 звезд). Точность измерения лучевых скоростей составила 1-2.5 м/сек. Кроме того, швейцарские астрономы воспользовались работой своих коллег, проводивших аналогичные наблюдения на обсерватории Кека с помощью спектрографа HIRES. Там с 2003 по 2006 годы измерялись лучевые скорости 160 низкометалличных звезд с точностью около 9 м/сек.
    В первом обзоре были обнаружены 3 планеты-гиганта и еще одна была заподозрена, во втором обзоре ничего найти не удалось. Опираясь на эти результаты, швейцарские астрономы делают следующие оценки.
    1. Поскольку ни одного горячего юпитера найдено не было, на их количество наложен только верхний предел в 1% (формально - 0.37 +0.6/-0.4%).
    2. В целом для звезд с металличностью в интервале от -1.5 до -0.5 получена распространенность гигантов (т.е. планет с массой больше 50 земных) в 2.63 +2.5/-0.8% (для периодов короче 1800 суток).
    3. Однако все три планеты, обнаруженные швейцарцами, были найдены у звезд с металличностью [Fe/H] > -0.7, и ни одной - у звезд с [Fe/H] < -0.7. Соответственно, авторы статьи делают вывод, что частота планет-гигантов с периодами до 1800 суток у звезд с металличностью -0.5 - -0.7 составляет 4.5 +4/-1.4%, а у звезд с металличностью меньше -0.7 - меньше 2.63%.
    Авторы статьи идут дальше и предполагают, что у звезд с металличностью ниже -0.7 (т.е. при содержании тяжелых элементов, более чем в 5 раз более низком, чем на Солнце) планеты-гиганты вообще не образуются.   Однако наличие планет-гигантов у звезд HIP 13044 ([Fe/H] = -2.09) и HD 16031 ([Fe/H] = -1.9) говорит о том, что и у этого правила есть исключения, пишет сайт Планетные системы.
31/05/2012
   Астрономы впервые применили интерферометр для поиска сигналов от внеземных цивилизаций. Статья ученых принята к публикации в The Astronomical Journal, а ее препринт доступен на сайте arXiv.org.
   Метод радиоинтерферометрии со сверхдлинной базой (РСДБ) заключается в наблюдении за космическими объектами одновременно с нескольких телескопов. Собранные данные после обрабатываются особым образом, как если бы наблюдения проводились гигантским интерферометром (прибором, получающем данные об объекте излучения благодаря явлению интерференции).
   В рамках новой работы ученые проанализировали данные, собранные австралийским массивом Australian Long Baseline Array в 2007 году. Объектом наблюдения выступала система красного карлика Gliese 581, расположенного на расстоянии 20 световых лет от Земли в созвездии Весы.
   Ученые показали, что существующие методы анализа в теории позволяют вычленить искусственный сигнал, исходящий от удаленной системы. Применив собственную методику к Gliese 581, исследователи обнаружили, что из этой системы никаких сигналов не исходит.
   Вокруг изучавшегося красного карлика вращается как минимум шесть планет. В 2010 году система привлекла пристальное внимание ученых и СМИ. Сообщалось, что одна из планет системы - Gliese 581g - находится в так называемой пригодной для обитания зоне, то есть условия на планете в теории могут поддерживать жизнь.
   Позже это открытие было оспорено и до настоящего момента существование планеты находится под вопросом. В мае 2011 года исследователи определили что планета Gliese 581d может оказаться пригодной для обитания. В частности, из-за парникового эффекта на ее поверхности вполне может существовать вода в жидком виде, пишет Лента.РУ.