Новости астрономии

07/04/2012
    Астрономическая база данных американского Института космического телескопа (Space Telescope Science Institute - STScI), куда поступают все данные с орбитального телескопа "Хаббл", получила собственное имя - она названа в честь сенатора от штата Мэриленд Барбары Микульски (Barbara Mikulski), которая последовательно выступает в поддержку астрофизических проектов и, в частности, научных проектов НАСА, передает РИА Новости.
      "Решение института назвать свою базу данных в честь сенатора Микульски - это честь, которую она в высшей степени заслуживает. Она выдающийся защитник интересов науки, НАСА и астрофизического сообщества", - говорится в заявлении научного руководителя НАСА Валида Абдалати (Waleed Abdalati).
      Теперь архив института будет носить название MAST (Mikulski Archive for Space Telescopes). Помимо данных "Хаббла", в нем содержится информация, полученная телескопами GALEX, XMM-Newton, "Кеплер", Copernicus и ряда других.
      Барбара Микульски является членом американского парламента с 1977 года и занимает пост сенатора дольше всех женщин-сенаторов в истории США. Она, в частности, добивалась принятия решения о продолжении финансирования космических телескопов "Джеймс Вебб" и "Хаббл", выступала в поддержку инициатив, направленных на развитие инноваций и поддержку научных исследований.
07/04/2012
    Частные компании должны иметь возможность приобретать участки на Луне и других планетах для туризма, добычи ископаемых или для последующей перепродажи, считает эксперт по космической политике Рэнд Симберг. Он уверен, что если правительства обеспечат возможность покупки космической "недвижимости", миллиардеры смогут инвестировать в нее свои капиталы, добавив, что "время уже настало", пишет газета The Daily Mail.
      Он предложил принять законопроект, который мог бы обойти действие Договора о космосе, принятого в 1967 году, согласно которому ни одна страна в мире не может "закреплять" свое право над тем или иным космическим объектом.
      Но такой шаг может подстегнуть мировое сообщество к своеобразной гонке за космическую собственность, подобной той, что развернулась за ресурсы Африки в колониальную эпоху, а страна, решившаяся "застолбить", к примеру, планету, может навлечь на себя гнев других государств, подписавшихся под договором, отмечает издание.
      Еще одним нюансом может стать Договор о Луне, принятый в 1979 году, который также запрещает странам заявлять какие-либо права на спутник Земли. Впрочем, США и Россия его так и не ратифицировали, соответственно, не обязаны его исполнять.
      В свою очередь юристы компании Adjunct Scholar Rand Simberg считают, что из-за текущей международной политики затягивается урегулирование вопроса о частной собственности в космосе. При этом огромные пустые пространства и ресурсы остаются неосвоенными.
      Юристы считают, что правительство США должно признать законным передачу участков поверхности других планет и спутников в частную собственность и принять соответствующий закон под названием Space Homesteading Act (по аналогии с законом о праве на землю в США).
      Это предложение не случайно совпало с началом эпохи коммерческого освоения космоса. Десять или пятнадцать лет назад частные предприятия и не помышляли о космических полетах, а сертификаты на право владения участками на Луне были не более чем шуткой. Сегодня несколько частных компаний создают свои космические корабли и владеют потенциалом, необходимым для освоения Луны. По мнению юристов, чтобы спутник нашей планеты не превратился в очередной "Новый свет" с царящим беззаконием и "правом Кольта", необходимы соответствующие законы, которые привлекут инвестиции в эту совершенно новую отрасль, пишет портал "Новости науки", пишет NEWSru.com.
06/04/2012
   Роскосмос и Европейское космическое агентство (ESA) договорились о совместной реализации проекта ExoMars. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает РИА Новости.
   Встреча руководителя Федерального космического агентства Владимира Поповкина и директора ESA Жан-Жака Дордена прошла днем, пятницу, 6 апреля в Москве. "Заключение (по проекту ExoMars - прим. "Ленты.ру") позитивное, стороны в ближайший час подпишут протокол о намерениях. Одновременно проходил Совет по космосу РАН, и он тоже одобрил участие России в ExoMars," - приводит агентство слова источника.
   Планируется, что окончательное соглашение будет подписано в ноябре 2012 года. К этому времени обе стороны обязуются подтвердить финансирование своих частей контракта.
   На настоящий момент миссия ExoMars состоит из двух этапов. Во время первого эатпа, реализовать который планируется в 2016 году, к Марсу должны запустить орбитальный аппарат для изучения атмосферы Trace Gas Orbiter. Кроме этого на поверхность планируется высадить пока безымянный метеорологический зонд. Второй этап запланирован на 2018 год. На Марс полетит марсоход, на борту которого среди прочего будет установлен бур.
   Стоимость проекта составляет почти 1,4 миллиарда долларов. Изначально в проекте принимало участие NASA, однако, к середине февраля 2012 года стало известно, что Американское космическое агентство отказывается от миссии.
   Причинами принятия такого решения стали бюджетные сокращения, а также наличие у NASA собственного марсианского проекта - марсохода MSL "Любопытство". Примерно в это же время стало известно, что в ExoMars, скорее всего, примет участие в проекте. Особенно актуальным совместный полет к Марсу стал после провала "Фобос-Грунт".
   Ранее говорилось, что решение по проекту будет принято до середины марта 2012 года, однако, переговорный процесс затянулся. В чем именно состоит участие России в проекте и на какую часть научных результатов в случае успеха может претендовать Роскосмос, не сообщается. Ранее говорилось, что Россия предоставит Европе ракету-носитель, пишет Лента.РУ.
06/04/2012
   Астрономы обнаружили, что магнитное поле Венеры активнее, чем считалось до сих пор. В частности, на этой планете возможно образование полярных сияний. Свои результаты ученые изложили в работе, опубликованной в Science, а их краткое изложение приводится в ScienceNOW.
   В рамках работы ученые анализировали данные, собранные зондом Venus Express. Известно, что магнитное поле Венеры много слабее земного. В 2000-х, однако, ученым удалось обнаружить, что поле активно взаимодействует с солнечным - в частности, за второй планетой от Солнца образуется магнитный хвост, аналогичный земному.
   Также Venus Express зарегистрировал в этом хвосте структуры, которые указывают на перезамыкание силовых линий магнитного поля. Это явление связано с движением плазмы - разнонаправленные линии в ходе такого движения оказываются слишком близко друг от друга и замыкаются.
   В результате топология линий меняется с выделением большого количества энергии, среди прочего разогревающей и разгоняющей заряженные частицы. В 2005 году на высоте 6-18 тысяч метров был зарегистрирован замкнутый "кусок" магнитного поля - еще одно доказательство пересоединения линий в атмосфере Венеры.
   Перезамыкание связано с множеством важных процессов в магнитосфере небесного тела. Ученые говорят, что на Венере оно, например, может приводить к возникновению полярных сияний. На Земле, например, сияния возникают в результате того, что заряженные частицы, двигаясь по линиям магнитного поля планеты, сталкиваются с молекулами в атмосфере. На Венере, однако, движением частиц управляет процесс перезамыкания.
   В феврале 2012 года группа астрономов из Италии, Германии и Франции опубликовала в Icarus статью, в которой показала, что венерианские сутки заметно длиннее, чем считалось ранее. Продолжительность одного дня на Венере составляет 243,023 земных дня.
05/04/2012
   Если вероятность обнаружить транзитную планету у случайной звезды на поле Кеплера составляет всего 0.6%, то вероятность найти вторую (третью, четвертую, …) транзитную планету, если уже найдена первая, гораздо выше, и достигает 17.7%. Это вызвано тем, что многие планетные системы, обнаруженные космическим телескопом им. Кеплера, являются компланарными (орбиты планет находятся примерно в одной плоскости). В этом случае, увидев транзит одной планеты, мы закономерно увидим и транзит второй, третьей, и т.д.
    Помимо компланарности, многие планетные системы, обнаруженные Кеплером, отличаются и высокой компактностью. Иногда внутри орбиты Меркурия оказываются плотно упакованы орбиты трех, четырех и даже пяти планет. Сильное гравитационное взаимодействие планет друг с другом приводит к возникновению орбитальных резонансов. В случае резонанса орбитальные периоды планет относятся друг к другу как небольшие целые числа (1:2, 1:3, 2:3 и т.д.), и взаимные расположения планет регулярно повторяются. В Солнечной системе нет планет, связанных друг с другом орбитальными резонансами, однако такие резонансы наблюдаются, например, у трех галилеевых спутников Юпитера.
   Одной из интереснейших систем, демонстрирующих целую цепочку взаимных орбитальных резонансов, является планетная система KOI-730.
    KOI-730 - солнцеподобная звезда спектрального класса G, немного больше и массивнее Солнца. Ее масса оценивается в 1.07 солнечных масс, радиус - в 1.1 солнечных радиусов. Расстояние до звезды не сообщается, но, исходя из ее светимости и видимой звездной величины (+15.34), его можно оценить в 1300 пк.
    Рядом с KOI-730 было обнаружено четыре транзитных кандидата в планеты с радиусами (от внутренней планеты - к внешней) 0.18, 0.23, 0.31 и 0.25 радиусов Юпитера (2, 2.6, 3.5 и 2.8 радиусов Земли) с орбитальными периодами 7.3831 ± 0.0004, 9.8499 ± 0.0003, 14.7903 ± 0.0002 и 19.7216 ± 0.0004 земных суток. Орбитальные периоды планет соотносятся друг с другом в отношении 8:6:4:3. Все четыре планеты оказываются плотно упакованы в пределах 0.145 а.е от звезды и сильно нагреты ее излучением.
    Массы планет пока не измерены (звезда KOI-730 слишком тускла для их измерения методом лучевых скоростей родительской звезды). Однако тайминг транзитов показывает небольшие вариации времени наступления транзитов, говорящие о небольшой массе планет. Научная команда миссии Кеплер продолжает наблюдения за этой интереснейшей системой, рассчитывая в будущем более точно определить ее свойства.
05/04/2012
   Американское космическое агентство NASA решило продолжить миссию космической обсерватории "Кеплер", предназначенной для поиска планет вне солнечной системы, до 2016 года. Сообщение об этом появилось на сайте космического агентства 4 апреля.
   Спутник был запущен на орбиту 7 марта 2009 года. Он назван в честь известного немецкого математика и астронома Иоганна Кеплера, открывшего законы движения планет. Телескоп оснащен зеркалом диаметром около метра и сверхчувствительным фотометром.
   Космическая обсерватория прежде всего предназначена для поиска планет в зоне потенциальной обитаемости, то есть там, где возможно существование воды в жидком виде. Поскольку светимость планет очень мала, их наличие устанавливают посредством наблюдения за звездами.
   Существует несколько способов такого наблюдения. "Кеплер" использует так называемый транзитивный способ. Он основан на том, что когда планета проходит между своей звездой и Землей, яркость звезды падает, так как ее свет затмевается планетой. Падение яркости обычно очень небольшое, поэтому, чтобы его обнаружить, камеры на космическом телескопе оборудованы специальным охлаждением, снижающим тепловые шумы.
   Работа обсерватории уже позволила сделать несколько важных открытий. Оказалось, что около половины систем красных карликов содержат суперземли в зоне обитаемости. Также удалось обнаружить пару планет, получившихся из одного гигантского предшественника, разорванного гравитацией звезды. С начала работы Кеплера было обнаружено более двух тысяч кандидатов и подтверждено открытие 61 экзопланеты.
   В сообщении NASA говорится, что в данный момент не готовится ни одной миссии, способной заменить Кеплер, поэтому его работа будет продолжена. Альтернативный способ поиска экзопланет основывается на наблюдениях с помощью наземных телескопов. Этот способ подразумевает очень точное определение периодических изменений скорости звезд, вызываемых наличием планет в их системах, пишет Лента.РУ.
03/04/2012
   Астрономы впервые обнаружили пару планет, получившихся из одного гигантского предшественника, разорванного гравитацией звезды. Статья исследователей опубликована в The Astrophysical Journal.
   Объектом исследования выступала звезда KIC 05807616, расположенная на расстоянии 3,8 тысяч световых лет в созвездии Лебедя. Эта звезда относится к классу горячих субкарликов - в какой-то момент своей жизни она превратилась в красного гиганта, однако, по неизвестным причинам, растеряла внешние слои с высоким содержанием водорода и снова вернулась к размеру карлика.
   Вокруг этой звезды в декабре 2011 года астрономы, работающие с телескопом "Кеплер", зарегистрировали пару экзопланет, получивших обозначение KOI 55.01 и KOI 55.02 (Kepler Object of Interest - объект, представляющий интерес для "Кеплера"). Радиусы найденных объектов составляли 0,76 и 0,87 земных соответственно, а периоды обращения вокруг звезды - 5,76 и 8,23 часа.
   Обе планеты располагались очень близко к светилу (0,0060 и 0,0076 среднего расстояния от Земли до Солнца). Из этого ученые заключили, что тела представляют собой останки газовых гигантов, когда-то попавших внутрь KIC 05807616, когда та была красным гигантом. В рамках новой работы, исследователи предложили новое объяснение существованию подобных планет: они показали, что небесные тела могут быть остатками одной большой планеты, разорванной притяжением звезды.
   Телескоп "Кеплер" был запущен в марте 2009 года. Его назначение - поиск экзопланет транзитным методом: в течение длительного времени аппарат наблюдает 150 тысяч звезд в регионе неба между созвездиями Лиры и Лебедя. При этом он регистрирует малейшие колебания в яркости каждой звезды, вызываемые прохождением по ее диску планеты. На настоящий момент "Кеплер" нашел несколько тысяч кандидатов в экзопланеты, пишет Лента.РУ.
02/04/2012
    31 марта 2012 года перестало биться сердце замечательного человека, педагога Ефрема Павловича Левитана.  Доктор педагогических наук (единственный в России по проблемам школьного астрономического образования), академик Российской академии естественных наук, Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, Международной академии информатизации, заслуженный работник культуры России, заслуженный работник академического книгоиздания России, член Союза писателей России, член Союза журналистов РФ и Москвы, член специализированного диссертационного Ученого совета при МГПУ, один из создателей и бессменный руководитель редакции журнала Президиума РАН «Земля и Вселенная» с 1964 года и т.д.  Автор основного учебника «Астрономия-11» по которому изучали и изучают астрономию школьники нашей  страны, автор многих научно-популярных и научно-художественных книг, курсов, программ и методичек  по астрономии.
   Е.П. Левитан родился 12 июля 1934 г. Окончил в 1955 г. с отличием физико-математический факультет МГПИ им. Потемкина (был студентом Б.А. Воронцова-Вельяминова и М.М. Дагаева). Затем прошел действительную службу в рядах Советской армии. Защитил кандидатскую диссертацию в МГПИ им. Ленина в 1966 г. (научный руководитель профессор Р.В. Куницкий), а докторскую (в виде научного доклада) в 1991 г. – в НИИ средств обучения и учебной книги АПН СССР.
   Работать учителем физики и астрономии в школе № 125 г. Москвы начал в 1954 г. и с перерывами работал в школах до 2006 г. По книге Е.П. Левитана «Методика преподавания астрономии в средней школе» (Просвещение, 1965) более 25 лет обучались студенты ведущих педагогических институтов нашей страны и работали учителя. В 1960-1970-х гг. на протяжении свыше 15 лет преподавал методику астрономии в Московском городском институте усовершенствования учителей (в том числе в должности и.о. профессора).
   Многие годы Е.П. Левитан активно участвовал в работе Всесоюзного общества «Знание», являясь членом бюро Научно-методического совета по пропаганде астрономии и космонавтики (этот Совет возглавлял академик В.П. Глушко) и членом Научно-методического совета Московской организации общества «Знание».
   Е.П. Левитан награжден медалями СССР и России, Почетными знаками академий (РАЕН, РАКЦ, МАИ), Дипломами, Почетными и благодарственными грамотами АН СССР и РАН, Министерства просвещения (и Знаком «Отличник просвещения СССР»), Союза журналистов, издательств («Наука», «Просвещение»). В июле 2009 года Международный астрономический союз назвал астероид 16516, находящийся в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером, EfremLevitan в честь Ефрема Павловича Левитана.
   Светлая память замечательному человеку, настоящему другу детей и всех астрономов. Пусть навсегда Ефрем Павлович останется в наших сердцах.
02/04/2012
   Американский марсоход MSL, также известный как Curiosity ("Любопытство"), пролетел половину пути до Красной планеты. Об этом сообщает издание Universe Today.
   К настоящему времени аппарат проделал более половины пути длиной 567 миллионов километров. Зонд находится на расстоянии примерно 78 миллионов километров от Земли и 50 миллионов километров от Марса. Высадка на Красную планету запланирована в августе 2012 года.
   В середине января 2012 года "Любопытство" выполнил сложный маневр, который вывел аппарат на траекторию к Марсу. Второй маневр был совершен в конце марта. У инженеров будет как минимум четыре возможности более точно откорректировать траекторию движения аппарата до момента его прибытия на Марс.
   MSL стартовал к Красной планете 26 ноября 2011 года. Он должен опуститься на поверхность планеты в кратере Гейла. Диаметр кратера свыше 160 километров, а научный интерес он представляет преимущественно потому, что в его центре располагается конус осадочных пород высотой несколько километров. Ученые считают, что эти породы были принесены сюда в то время, когда на поверхности Марса еще существовала вода.
   Главной целью аппарата станет поиск следов жизни, а также изучение геологической истории планеты. Для этих нужд марсоход оборудован множеством приборов, среди которых четыре спектрометра, а также российский прибор DAN для изучения "нейтронного альбедо" марсианской поверхности. Он необходим для поиска залежей льда, пишет Лента.РУ.
02/04/2012
   Астрономы определили, что во время роста сверхмассивные черные дыры питаются преимущественно половинками двойных звезд, а не газом, пылью или одиночными светилами, как считалось до сих пор. Статья ученых появилась в журнале The Astrophysical Journal (на момент написания заметки статья была недоступна), а ее краткое изложение приводится в пресс-релизе Университета Юты.
   Согласно современным представлениям, сверхмассивные черные дыры в центрах галактик вырастают из черных дыр звездной массы (то есть образовавшихся в результате гравитационного коллапса массивной звезды) в результате постепенного поглощения материи. Одним из основных недостатков этой теории является то, что механизм поглощения материи не до конца ясен. В частности, не очень понятно, как дыры так быстро (по космическим меркам) набирают массу.
   В рамках работы ученые использовали численное моделирование процессов в окрестности черной дыры. Ранее уже было известно, что высокая скорость роста может объясняться поглощением звезд, а не пыли и газа. Моделирование позволило установить, что захватить отдельную звезду гравитационным полем и поглотить ее дыре достаточно трудно.
   Вместе с тем, если в окрестность дыры попадает двойная звезда, то эффективность процесса поглощения заметно вырастает - одна из звезд обычно выбрасывается под воздействием гравитации, а другая падает на черную дыру. Таким образом, скорость роста черной дыры определяется количеством двойных систем в ее окрестности. Ученые говорят, что для проверки новой гипотезы необходимо получить более точные данные о спектре излучения окрестностей дыры. Кроме этого необходимо оценить популяцию двойных систем в окрестности дыры. Все эти задачи могут быть реализованы на телескопах следующего поколения, пишет Лента.РУ.
31/03/2012
   Астрономы провели самый точный на сегодняшний день анализ элементарного состава остатков сверхновой Кассиопея А и заключили, что звезду, породившую туманность, при взрыве фактически вывернуло наизнанку. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal, с ее описанием можно ознакомиться на сайте обсерватории Чандра.
   Авторы наблюдали за туманностью в рентгеновском диапазоне с помощью космического телескопа Чандра. Им удалось получить распределение элементов в остатках сверхновой с самой высокой на данный момент точностью. Получившееся изображение приводится на сайте космической обсерватории. Единственный элемент, изображения которого на распределении не видно - кислород, хотя он и составляет большую часть массы остатков. Дело в том, что многие ядра кислорода лишены электронов, кроме того, его характерное излучение сильно поглощается межзвездным газом, заслоняющим от нас Кассиопею А.
   Полученное изображение удивило астрономов. Железо, находившееся в сердцевине звезды, оказалось распределено по краям туманности, а более легкие элементы, наоборот, расположены ближе к центру. Ни используемый в работе телескоп Чандра, ни инфракрасный телескоп Спитцера не обнаружили железа в центре остатков сверхновой. Кроме того, кремний и сера, прилегающие к железному ядру, в звезде тоже находились преимущественно по периферии туманности.
   Исходя из полученных данных, астрономы заключили, что во время взрыва звезды ее фактически вывернуло наизнанку. Возможно, говорят исследователи, это произошло из-за большой нестабильности во время взрыва. Полученное изображение распределения элементов позволит лучше понять природу сверхновых.
   Взрывы стареющих звезд, которые наблюдаются с Земли как появление новых небесных объектов, светимость которых порой может превосходить светимость их галактики, происходят вследствие истощения топлива для ядерного синтеза. При этом ядерная реакция, проходящая в центре звезды, уже не может компенсировать ее вес, и звезда коллапсирует. В ходе последующего взрыва большая часть вещества, составлявшего звезду, выбрасывается в окружающее пространство, приводя к образованию остатка сверхновой, пишет Лента.РУ.
30/03/2012
   Астрономы, работающие на спектрографе HARPS, опубликовали первые оценки количества потенциально обитаемых экзопланет, полученные на основе прямых наблюдений. По их словам, 41 процент систем красных карликов содержат суперземли в зоне обитаемости. Текст статьи доступен на сайте arXiv.org.
   Планеты, по сравнению со звездами, имеют очень малую светимость и обнаруживаются наблюдением за звездами. Один из методов наблюдения, который использовали исследователи в данной работе, подразумевает очень точное определение периодических изменений скорости звезд.
   Если вокруг звезды вращается планета, то звезда тоже вращается вокруг их общего центра масс. Звезда во время вращения, конечно, смещается очень незначительно, но это смещение можно заметить, если длительно за ней наблюдать, так как оно периодично. Когда во время вращения звезда приближается к наблюдателю, то в спектре её излучения происходит голубой сдвиг, когда удаляется - красный. По величине и периодичности сдвига можно рассчитать массу планеты и ее орбиту, если известна масса звезды.
   Чем меньше масса звезды и больше масса планеты, тем сильнее сдвиг и тем легче обнаружить вращающуюся планету. Поэтому астрономов интересовали прежде всего красные карлики - звезды, масса которых существенно меньше массы Солнца. Кроме того, красные карлики составляют около 80 процентов всех звезд Млечного Пути, и их анализ во многом справедлив для всей галактики.
    Исследователи работали на спектрографе, установленном на 3,6-метровом телескопе в Чили, который с 2003 года записывал спектры от 102 ближайших красных карликов. Авторам удалось обнаружить 9 планет, вращающихся вокруг нескольких звезд. Потенциально обитаемыми считаются только суперземли (планеты, имеющие массу от 2 до 10 масс Земли) в зоне, где возможно существование воды в жидком состоянии.
   Поскольку не все существующие планеты могут быть обнаружены подобным наблюдением, исследователи рассчитали долю красных карликов, вокруг которых обращаются потенциально обитаемые суперземли в 41 процент. Из этого следует, что треть звезд Галактики, то есть десятки миллиардов, окружены потенциально обитаемыми планетами.
   Первые экзопланеты были открыты в конце восьмидесятых - начале девяностых годов. К марту 2012 года подтверждено существование 762 планет. Их число с каждым годом увеличивается все быстрее, так как возрастает длительность наблюдений, от которой зависит возможность открытия планет с длительным периодом вращения. В настоящий момент помимо наземных станций, определяющих наличие планет по изменению скорости, в поиске планет участвует космический телескоп "Кеплер" наблюдающий за изменением светимости звезд, пишет Лента.РУ.
29/03/2012
   Международная группа астрономов опубликовала изображение Млечного Пути, позволяющее рассмотреть более миллиарда отдельных звезд. Изображение было представлено на Национальной астрономической конференции в Манчестере 28 марта 2012 года, сообщается на сайте Эдинбургского Университета. Само изображение можно будет посмотреть здесь.
   Изображение было составлено из тысяч отдельных снимков, полученных двумя обсерваториями. На полученной фотографии наша дискообразная галактика представлена в виде вытянутого среза - так, как она выглядит с Земли. Северная часть небесной сферы (на изображении справа) фотографировалась телескопом, расположенным на Гавайях и работающим в рамках британского проекта UKIDSS/GPS. Южная (левая) часть была составлена из изображений телескопа VISTA, находящегося в Чили.
   Фотографирование проводилось в инфракрасном диапазоне. Свет с большей длиной волны лучше огибает небольшие препятствия, поэтому изображения в инфракрасном диапазоне меньше страдают от рассеяния межзвездным газом.
   Сбор данных занял у исследователей около десяти лет. Изображение на данный момент имеет размер около 150 гигапикселей, но, судя по наличию небольшого количества пробелов, эта цифра еще будет увеличиваться. Полученная информация будет интегрирована в международную астрономическую базу данных VISTA Data Flow System, где станет доступна для изучения тысячам астрономов по всему миру.
   Миллиард звезд, запечатленный на фотографии, представляет только малую часть всех звезд нашей галактики. Общее их число оценивается в настоящий момент в 200-400 миллиардов, пишет Лента.РУ.
28/03/2012
   Событие микролинзирования происходит, когда звезда-источник, объект-линза и наблюдатель оказываются почти точно на одной прямой. Гравитационное поле объекта-линзы искривляет и фокусирует лучи звезды-источника, приводя к сильному (в десятки, иногда в сотни раз) усилению ее блеска. Анализируя вид кривой блеска, можно определить массу линзы, расстояние до нее и до звезды-источника, и многое другое.
    Метод поиска внесолнечных планет путем наблюдения событий микролинзирования уникален тем, что позволяет обнаруживать объекты, вообще не излучающие света. Так, этим методом были открыты три одиночные черные дыры звездных масс и планеты, не принадлежащие ни одной звезде и свободно плавающие в диске Галактики. Согласно текущим оценкам, таких "бесхозных" планет-гигантов оказалось в 1.8 +1.7/-0.8 больше, чем звезд.
   Метод микролинзирования наиболее чувствителен к планетам, находящимся на расстоянии т.н. радиуса Эйнштейна-Хвольсона от своей звезды:    где М - масса звезды-линзы, с - скорость света, G - гравитационная постоянная, Dd, Dds и Ds - расстояния между звездой-линзой и наблюдателем, между линзой и звездой-источником и между звездой-источником и наблюдателем, соответственно. Для типичных масс звезд-линз и типичных расстояний до звезд-источников радиус Эйнштейна-Хвольсона составляет несколько астрономических единиц.
Однако когда расстояние между планетой и родительской звездой-линзой превышает 2.4-15 радиусов Эйнштейна-Хвольсона (7-45 а.е. для типичных значений масс линз), кривая блеска звезды-источника перестает "замечать" наличие звезды-линзы (иначе говоря, планета, находящаяся на сравнительно широкой орбите, "с точки зрения микролинзирования" становится неотличима от "бесхозной").
   20 марта 2012 года в Архиве электронных препринтов появилась статья группы японских и новозеландских ученых, посвященная анализу четырех событий микролинзирования, зафиксированных в 2006-2007 годах в рамках обзора MOA. Чтобы обнаружить свободно плавающие планеты, авторы отбирали события с небольшим временем пересечения радиуса Эйнштейна-Хвольсона, что соответствует объектам небольшой массы (т.н. попадающим в диапазон планетных масс). Тщательный анализ всех четырех событий показал, что одно из них было вызвано мощной вспышкой на звезде-источнике (т.е. вообще не является событием микролинзирования), два других вызваны микролинзированием на коричневых карликах, и лишь одно - на массивной планете, но не "бесхозной", а удаленной от своей звезды на 2.10 ± 0.05 радиуса Эйнштейна-Хвольсона.
    Итак, звезда MOA-bin-1 удалена от нас на 5.1 ± 1.2 кпк. Скорее всего, это оранжевый карлик, чья масса оценивается в 0.75 ± 0.33 солнечных масс. Масса планеты составляет 3.7 ± 2.1 масс Юпитера, проекция на небесную сферу расстояния между звездой и планетой оценивается в 8.3 ± 4.5 а.е. Это одна из самых массивных и удаленных от своей звезды планет, обнаруженных методом микролинзирования, пишет сайт Планетные системы.
28/03/2012
   Ученые обнаружили самую удаленную из известных на настоящий момент черных дыр звездной массы. Такие дыры образуются в результате гравитационного коллапса отдельных звезд. Статья ученых принята к публикации в The Astrophysical Journal, а ее препринт доступен на сайте arXiv.org.
   В рамках работы ученые использовали данные, собранные орбитальным телескопом "Чандра" еще в 2007 году. Тогда телескопу удалось зарегистрировать мощный всплеск излучения в рентгеновском диапазоне у объекта CXOU J132527.6-430023 в галактике NGC 5128 (известной также как Центавр А). Эта галактика располагается на расстоянии 10-16 миллионов световых лет от нашей.
   Проведенный теперь подробный анализ кривой блеска вспышки и ее спектральных свойств позволил установить, что данный объект представляет собой двойную систему, в которой одна компонента - обычная звезда, а другая - черная дыра. В этом случае источником рентгеновского излучения служит материя, которую дыра ворует у звезды и поглощает.
   Второй случай - пара нейтронных звезд, крайне ярко излучающая в рентгеновском диапазоне. По словам ученых, второй тип объектов является крайне редким, поэтому с достаточной степенью уверенности можно говорить, что CXOU J132527.6-430023 - двойная звездная система, содержащая черную дыру звездной массы.
   До последнего времени подобные дыры удавалось обнаружить только в близлежащих галактиках, входящих в так называемую локальную группу - 30 галактик, включая Млечный Путь, расположенных в области пространства диаметром около 5 миллионов световых лет, гравитационно взаимодействующих между собой, пишет Лента.РУ.