|
Новости астрономии
02/09/2015
 На снимке представлена туманность Гама 56 (Gum 56), освещенная горячими яркими молодыми звездами, родившимися в ней. На протяжении миллионов лет звезды создавались в этой туманности из газа, который вернулся в область звездообразования, когда стареющие звезды выбросили свой материал в пространство. Данное изображение было получено с помощью 2,2-метрового телескопа в Чили.
В эту огромную область звездообразования погружены три скопления горячих молодых звезд, возраст которых составляет лишь несколько миллионов лет. Они ярко светятся в ультрафиолетовом свете. Именно свет, излучаемый этими звездами, и заставляет газовые облака туманности светиться. Излучение высвобождает электроны из атомов – этот процесс известен как ионизация – а когда они воссоединяются, то выпускают энергию в виде света. Каждый химический элемент испускает свет в характерных цветах. Большие облака водорода в туманности являются причиной ее ярко-красного свечения.
Туманность Гама 56, также известная как IC 4628 или туманность Креветка (Prawn Nebula), была названа в честь австралийского астронома Колина Стэнли Гама, который в 1955 году опубликовал каталог областей H II. Области Н II, такие как туманность Гама 56, представляют собой огромные облака низкой плотности, содержащие большое количество ионизированного водорода.
Большие доли ионизации в туманности Гама 56 пришлись на две звезды О-типа, являющиеся горячими голубо-белыми звездами, известными также как голубые гиганты из-за своего цвета. Звезды этого типа являются довольно редкими во Вселенной, поскольку большая масса голубых гигантов означает, что они не живут долго. После всего лишь примерно миллиона лет эти звезды заканчивают свою жизнь как сверхновые. Такая же участь уготовлена и многим другим массивным звездам в туманности.
Помимо большого количества вновь рожденных звезд, расположенных в туманности, эта большая область по-прежнему содержит достаточное количество газа и пыли для образования еще более молодых поколений звезд. Области туманности, которые рождают новые звезды, представлены на снимке в виде плотных облаков. Материал, образующий эти новые звезды, включает в себя остатки самых массивных звезд старшего поколения, которые уже закончили свою жизнь и выбросили материал в результате взрыва сверхновых. Таким образом, круговорот звездной жизни и смерти продолжается.
Учитывая наличие двух крайне необычных голубых гигантов в этой области, а также тот факт, что туманность отчетливо видна в диапазоне инфракрасных волн и радиоволн, пожалуй, удивительно, что данная область сравнительно мало изучена профессиональными астрономами. В диаметре туманность Гама 56 достигает примерно 250 световых лет, но, несмотря на ее огромные размеры, часто упускается из виду обозревателями. Это объясняется тем, что большую часть света она излучает на таких длинах волн, которые не видны человеческому глазу.
Туманность находится на расстоянии около 6000 световых лет от Земли. В небе ее можно найти в созвездии Скорпиона.
02/09/2015
 Протоны состоят из трех кварков: двух верхних кварков и одного нижнего кварка – которые связаны в единое целое при помощи «сильного взаимодействия», одной из четырех естественных сил нашей Вселенной. Благодаря имеющейся у сильных взаимодействий особенности, ускоритель частиц способен порождать пары новых частиц из протона, передавая исходному протону дополнительную энергию при помощи потока электронов.
В новом исследовании международная группа ученых во главе с М. Д. Местайером открыла, что при сообщении исходной частице энергии, достаточной для формирования одиночной пары верхних, нижних или странных кварков, вновь образовавшиеся частицы, вероятнее всего, будут состоять лишь из основных кварков, составляющих протон (верхнего/антиверхнего или нижнего/антинижнего кварков), и не иметь в своем составе странные кварки, представляющих собой третий наиболее распространенный в природе вид кварков.
Подавление формирования странных кварков, по сравнению с верхними и нижними кварками, характеризуемое в три раза меньшим выходом этих частиц, по сравнению с выходами верхних и нижних кварков, было ранее зафиксировано в высокоэнергетических экспериментах, проводимых на Большом Адронном Коллайдере в ЦЕРН. Однако теперь впервые этот результат получил подтверждение при создании одиночной пары кварков – что доказывает универсальность природы процесса формирования пары кварков.
Исследование вышло в журнале Physical Review Letters.
02/09/2015
 Группа исследователей, включающая ученых из университета Эхиме, Принстонского университета и Национальной астрономической обсерватории Японии, провела обширный поиск галактик, заслоненных от наблюдений пылью (Dust Obscured Galaxies, DOGs), используя научные данные, полученные в рамках Стратегической программы телескопа «Субару» при помощи камеры Hyper Suprime-Cam (HSC), установленной на нем. HSC представляет собой новую широкоугольную камеру, смонтированную в главном фокусе телескопа «Субару», которая является идеальным инструментом для поисков галактик этого редкого и очень важного типа.
В своем новом исследовании авторы работы открыли 48 галактик типа DOG, а также оценили их распространенность во Вселенной. Так как галактики типа DOG, предположительно, имеют в центре стремительно растущую черную дыру, то эти результаты дают нам ключи к пониманию эволюции галактик и сверхмассивных черных дыр.
Главный автор работы доктор Йошики Тоба сказал: «Ни на одном из крупных телескопов нет камеры с такой чувствительностью и таким полем обзора, как у камеры HSC, и потому эта камера является уникальным инструментом для поисков галактик типа DOG. Когда при помощи камеры HSC будет завершен обзор неба, он будет охватывать часть неба, в 100 раз большую, по сравнению с наблюдаемой в ходе этого исследования – что позволит обнаружить тысячи галактик класса DOG в ближайшем будущем».
Исследование вышло в журнале Publications of the Astronomical Society of Japan.
01/09/2015
 В этом месяце впервые за более чем три десятилетия жители Земли смогут наблюдать затмение «суперлуны».
Полное затмение «суперлуны» произойдет 28 сентября. На небосводе воссияет полная луна, которая будет выглядеть значительно больше и ярче, нежели обычно. Это будет первое затмение «суперлуны» начиная с 1982 года. По словам представителей НАСА, данное явление не повторится до 2033 года.
Полное лунное затмение украсит небо над Северной и Южной Америкой, Европой, Африкой, Западной Азией и восточной частью района Тихого океана.
Сентябрь также ознаменует и частичное солнечное затмение. Оно произойдет 13 сентября, за две недели до того, как в небе воссияет полная «суперлуна». Однако данное явление смогут наблюдать лишь жители южной части Африки, а также пингвины, морские леопарды и других обитатели Антарктики.
Необычное астрономическое явление, получившее название «суперлуние», объясняется тем, что Луна движется вокруг Земли по эллиптической, а не по круговой орбите. В то время как среднее расстояние от нашей планеты до Луны составляет около 384600 км, в момент максимального отдаления Землю и ее естественный спутник разделяют 405 600 км, а в момент максимального сближения – 363 700 км. Когда спутник достигает своего перигея (ближайшей точки к Земле), мы и наблюдаем в небе «суперлуну». В это время ночное светило на 14 процентов больше и на 30 процентов ярче, нежели в момент максимального отдаления от нашей планеты.
По словам представителей НАСА, затмение «суперлуны» – это редкое астрономическое явление, которое произошло лишь пять раз с 1900 года до настоящего момента (в 1910, 1928, 1946, 1964 и 1982 гг). «Обычные» лунные затмения являются гораздо более распространенным явлением. Жители любой конкретной точки земного шара могут увидеть полное лунное затмение в среднем примерно раз в каждые 2,5 года.
Как лунное, так и солнечное затмения наступают тогда, когда Луна, Земля и Солнце выстраиваются в один ряд. В случае лунного затмения Земля занимает середину условной линии, соединяющей три небесных тела, а Луна проходит в тени планеты. Однако во время затмения Луна не исчезает полностью, а скорее приобретает красноватый оттенок. Это объясняется тем, что солнечные лучи рассеиваются в атмосфере Земли и частично достигают Луны.
Во время солнечного затмения середину линии, соединяющую Землю, Луну и Солнце, занимает Луна. Она полностью или частично закрывает солнечный диск при наблюдении с Земли.
01/09/2015
 На этом новом снимке, сделанном при помощи камеры Advanced Camera for Surveys (ACS), установленной на борту космического телескопа «Хаббл», представлено шаровое скопление звезд NGC 1783. Оно является одним из крупнейших шаровых скоплений звезд Большого Магелланового Облака, галактики-спутника нашей собственной галактики Млечного пути, расположенной в созвездии Золотой Рыбы Южного полушария.
Впервые наблюдаемое Джоном Гершелем в 1835 г., шаровое скопление NGC 1783 находится на расстоянии примерно 160000 световых лет от Земли и имеет массу, примерно в 170000 раз превышающую массу Солнца.
Шаровые скопления звезд являются тесными группами звезд, удерживаемых вместе действием собственной гравитации, которые обращаются вокруг галактик, подобно их спутникам. На этом изображении хорошо видна симметричная форма шарового скопления NGC 1783 и концентрация звезд в центральной части – что типично для шаровых скоплений.
Измеряя цвет и яркость отдельных звезд скопления, астрономы могут установить общий возраст скопления и историю формирования в нем звезд. Предполагается, что возраст скопления NGC 1783 составляет всего лишь 1,5 миллиарда лет – что совсем немного для шарового скопления, возраст которых обычно составляет несколько миллиардов лет. В течение этого времени в шаровом скоплении имели место два периода повышенной звездообразовательной активности, разделенные между собой промежутком в 50-100 миллионов лет.
01/09/2015
В августе 2013 года наземный транзитный обзор KELT объявил об открытии транзитного горячего сатурна KELT-6 b. Масса планеты была определена методом измерения лучевых скоростей родительской звезды и оказалась равной 0.43 ± 0.05 масс Юпитера. Однако кроме колебаний, явно вызванных планетой KELT-6 b, лучевая скорость звезды KELT-6 (BD+31 2447) демонстрировала дополнительный дрейф, говорящий о наличии в этой системе еще одной или нескольких планет на более широких орбитах.
Наблюдения за звездой продолжились на спектрографе HARPS-N. В промежутке с 9 февраля 2014 года по 3 июля 2015 года был получен 71 замер лучевой скорости KELT-6. С учетом 22 замеров, проведенных ранее на спектрографе TRES, исследователи сумели уверенно обнаружить в этой системе еще одну планету и определить ее параметры.
Итак, минимальная масса (параметр sin i) нетранзитной планеты KELT-6 c оценивается в 3.71 ± 0.21 масс Юпитера. Гигант вращается вокруг своей звезды по орбите с большой полуосью 2.39 ± 0.11 а.е. и эксцентриситетом 0.21 ± 0.04, и делает один оборот за 1276 +81/ -67 земных суток (~3.5 года). Температурный режим планеты меняется от температурного режима Земли до температурного режима Марса. Если у нее есть крупные спутники, они могут быть обитаемыми.
Помимо получения сведений о внешней планете ученые существенно уточнили параметры внутренней. Так, наблюдение эффекта Мак-Лафлина во время транзита позволило определить наклонение орбиты горячего сатурна к оси вращения звезды, оно оказалось равным -36 ± 11°. Иначе говоря, KELT-6 b вращается вокруг своей звезды по проградной не сильно наклоненной к экватору звезды орбите. Кроме того, удалось уточнить значение эксцентриситета – с 0.22 оно упало до 0.03. Погрешности в определении массы KELT-6 b также удалось уменьшить – новое значение составляет 0.44 ± 0.02 масс Юпитера.
Система KELT-6 пополнила собой недлинный список планетных систем, включающих в себя как горячие юпитеры, так и другие планеты. Большинство же систем с горячими юпитерами не показывают признаков наличия дополнительных планет («горячие юпитеры одиноки»).
01/09/2015
 Департамент энергетики (Department of Energy, DOE) США одобрил начало строительства 3,2-гигапиксельной цифровой камеры – крупнейшей в мире – которая будет являться ключевым элементом Большого синоптического обзорного телескопа (Large Synoptic Survey Telescope, LSST). Собранная в Национальной ускорительной лаборатории SLAC DOE, эта камера станет «глазами» LSST, позволяющими разглядеть Вселенную в небывалых подробностях и, возможно, раскрыть её величайшие тайны.
Важная веха процесса строительства камеры, известная как Critical Decision 3, является последним крупным официальным одобрением проекта перед принятием полностью построенного объекта, сказал директор проекта LSST Стивен Кан. «Теперь мы можем двигаться дальше – изыскивать необходимые компоненты и начинать строительство».
Начиная с 2022 г., LSST будет периодически производить цифровую фотосъемку всего наблюдаемого южного ночного неба в течение нескольких ночей подряд с вершины горы Серро Пачон, находящейся в Чили. Обсерватория будет производить обширный, глубокий и быстрый обзор ночного неба, каталогизируя огромные количества звезд и галактик. В течение 10 лет своей работы LSST обнаружит десятки миллиардов объектов – это станет первым случаем в истории космических наблюдений, когда число регистрируемых телескопом галактик превысит число живущих на нашей планете людей – и создаст видеоролики из сделанных снимков.
01/09/2015
Европейское космическое агентство завершило сборку и проверку экспериментального телескопа LISA Pathfinder, запуск которого на орбиту с космодрома Куру станет первым шагом на пути создания космического детектора гравитационных волн eLISA, сообщила 1 сентября пресс-служба агентства.
"Это очень сложная научная и инженерная миссия, которая проложит дорогу для последующих космических проектов, направленных на изучение гравитационных волн, что даст человечеству новый способ заглянуть в тайны космоса", – заявил Пол МакНамара (Paul McNamara), научный руководитель проекта в ЕКА.
Телескоп LISA Pathfinder, чья сборка и проверка была недавно завершена компанией IABG в германском Оттобрунне, станет первой космической обсерваторией, при помощи которой человечество будет искать следы гравитационных волн, порождаемых взаимодействиями между крупными и особо тяжелыми объектами в далеком космосе.
Он был задуман как своеобразный "пробным шаром" в большом проекте по созданию LISA, космической системы по поиску подобных волн, инициированном в 2001 году совместными усилиями NASA и ЕКА. Космический комплекс LISA должен был состоять из трех КА, каждый из которых оснащался лазером и устройством для определения отклонения лазерных лучей, поступающих с других аппаратов. В рабочем состоянии спутники LISA должны были образовать правильный треугольник со сторонами длиной свыше 5 млн км, "прочерченными" лазерными лучами. При прохождении через систему гравитационных волн лучи лазера будут отклоняться, что позволит их зафиксировать.
Однако в 2011 году NASA объявило о своем выходе из программы, после чего постройка и запуск LISA были отложены на неопределенный срок. ЕКА приняло решение продолжить работы по созданию экспериментального аппарата LISA Pathfinder, на борту которого ученые и инженеры отработают технологии, необходимые для поддержания лазерного "треугольника", и попытаются поймать гравитационные волны до запуска полноценного комплекса LISA, который в лучшем случае состоится в середине 2030-х годов.
По своему устройству LISA Pathfinder представляет полноценную "треть" LISA, которая связывается не с двумя частями лазерного "треугольника" на расстоянии в 5 миллионов километров, а фактически сама с собой, в результате чего лучи лазера будут проходить всего 38 сантиметров.
Если запуску не помешают неисправности или погода, LISA Pathfinder отправится в космос в середине или в конце сентября текущего года с космодрома Куру во Французской Гвиане на борту ракеты-носителя Vega, передает РИА Новости.
01/09/2015
Более 2 млрд $ составили за последние три с половиной года частные инвестиции в новые коммерческие компании, появившиеся в США на рынке космических услуг. Как сообщила в понедельник 31 августа американская консультативно-финансовая компания CB Insight, 80% капиталовложений в данной области пришлись на первую половину 2015 года.
Эксперты считают, что это свидетельствует о закреплении на рынке новых игроков и растущем интересе инвесторов к космической отрасли, включающей в себя пусковые услуги, ракетные технологии и создание спутников. "Мы ожидаем, что в обозримой перспективе эта тенденция продолжится", - заявил главный автор доклада, ведущий сотрудник CB Insight Майкл Демпси. По его словам, за первые шесть месяцев текущего года в американской космической индустрии зафиксированы 22 коммерческие сделки - лишь на одну меньше, чем за весь прошлый год.
В документе отмечается, что с начала 2012 года самые крупные сторонние инвестиции были сделаны в две компании - SpaceX и OneWeb. В январе SpaceX, создавшая ранее грузовой корабль Dragon для полетов к Международной космической станции, уступила за 1 млрд $ свою 10-процентную долю интернет-компании Google и крупнейшему инвестиционному фонду Fidelity. В свою очередь OneWeb, занимающаяся созданием группировки телекоммуникационных аппаратов на низкой околоземной орбите, в июне получила на свой проект $500 млн от нескольких компаний, в числе которых такие гиганты, как спутниковый консорциум Intelsat и Coca-Cola.
Согласно докладу, на третьем месте по объему инвестиций оказалась Planet Labs, собравшая 196 млн $, чтобы сформировать орбитальную группировку наноспутников для наблюдения за Землей. Следующую строчку заняла с 82 млн $ компания Kymeta ("Каймета"), разрабатывающая антенны для спутниковой связи. Замыкает первую пятерку фирма Spire, на счет которой поступили около 70 млн $ для запуска на орбиту небольших метеорологических аппаратов, передает ТАСС.
31/08/2015
.jpg) В течение всей весны и начала лета планета Венера доминировала в западном вечернем небе. Теперь, когда лето сменяется осенью, Венера будет доминировать в восточном небе перед восходом Солнца.
Венера стала доступной для наблюдений на восточном утреннем небе буквально пару недель назад. С начала сентября ослепительная «утренняя звезда» будет подниматься на небе, едва лишь забрезжит рассвет – чуть раньше 5 часов утра по местному времени. К концу этого месяца Венера будет восходить на небе примерно в 3:30 утра, то есть раньше, чем Солнце, примерно на 3,5 часа. Для тех, кто привык рано вставать, вид Венеры, поднимающейся от горизонта в полной темноте, а затем медленно растворяющейся в утреннем восточном небе, станет поистине волшебным зрелищем.
С каждым новым утром Венера будет подниматься над горизонтом все выше и вместе с тем становиться ярче. Максимума своей яркости на небе планета достигнет 21 сентября, когда её звездная величина составит -4,8. Это в 23 раза ярче, чем самая яркая звезда на небе, Сириус (расположенный в созвездии Большого Пса) и в 17 раз ярче, чем вторая после Венеры по яркости на ночном небе планета Солнечной системы – Юпитер (в настоящее время скрытый от наблюдений ярким светом Солнца).
31/08/2015
 Физики открыли радикально новый способ удерживать электромагнитную энергию, не допуская её утечек.
Эта новая теория может иметь широкий спектр применений, начиная от объяснения природы темной материи и заканчивая борьбой с потерями энергии в технологиях будущего.
Однако эта теория противоречит одному из базовых положений электродинамики, согласно которому заряды, движущиеся с ускорением, излучают электромагнитные волны, объяснил главный автор исследования Андрей Мирошниченко из Австралийского национального университета.
С самого момента появления квантового учения исследователи искали конфигурацию, которая объясняла бы стабильность атомов и отсутствие излучения со стороны движущихся в них по орбитам электронов. В своей новой работе Мирошниченко и его коллеги объясняют такое отсутствие излучения со стороны электронов тем, что электрический ток в атоме имеет две различные составляющие. Он формирует как обычный электрический диполь, так и тороидальный диполь – которые создают одинаковые электромагнитные поля на больших расстояниях от атома.
Если эти две конфигурации колеблются не в одинаковой фазе, то излучения от атома не наблюдается, даже несмотря на то, что вблизи мест протекания этих токов внутри атома поддерживаются ненулевые электромагнитные поля.
Доктор Мирошниченко вместе с коллегами из Германии и Сингапура успешно протестировали эту новую теорию на одиночном силиконовом нанодиске диаметром от 160 до 310 нм и толщиной 50 нм.
Исследование появилось в журнале Nature Communications.
29/08/2015
Специалисты NASA выбрали объект в поясе Койпера, который после окончательного утверждения станет новой целью космического аппарата New Horizons ("Новые горизонты"), передает ТАСС. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в пятницу 28 августа на сайте Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе (США).
В качестве новой цели для космического аппарата специалисты, задействованные в проекте New Horizons, предложили объект пояса Койпера - 2014 MU69, его размер около 45 километров в поперечнике. Считается, что такие небесные тела служили "строительными блоками" для более крупных объектов, таких как Плутон.
2014 MU69 и еще пять объектов пояса Койпера, находящихся на пути New Horizons, были открыты Космическим телескопом имени Хаббла в 2014 году. Из них специалисты выбрали 2014 MU69 как наиболее доступную с точки зрения расхода топлива цель.
Новая цель полета будет окончательно принята после утверждения ее независимыми экспертами. Однако уже сейчас специалисты проекта New Horizons планируют серию из четырех маневров космического аппарата в конце октября и начале ноября этого года, чтобы направить его к 2014 MU69. Планируется, что New Horizons достигнет указанного тела 1 января 2019 года.
29/08/2015
Помимо тонн продовольствия, воды и материалов для научных экспериментов японский грузовой корабль, прибывший на Международную космическую станцию в минувший понедельник (23 августа), доставил в орбитальный комплекс и астрофизический телескоп. Он составит компанию магнитному альфа-спектрометру AMS (Alpha Magnetic Spectrometer), запущенному на станцию в 2011 году, в охоте на космические лучи.
Калориметрический электронный телескоп CALET (Calorimetric Electron Telescope) должен был быть установлен на внешнюю платформу японского модуля KIBO в прошлый вторник (24 августа). После ввода в эксплуатацию, CALET сможет точно измерять космические лучи даже при более высоких энергиях, нежели AMS.
 «Космические лучи поступают со всех сторон на протяжении всего времени. Всякий раз, когда один из таких высокоэнергетических космических лучей долетает до нас, мы фиксируем его с помощью аппарата», - говорит астрофизик Джон Вефель, ученый из Университета штата Луизиана.
Наземные инструменты позволяют косвенно обнаруживать космические лучи путем измерения вторичных частиц, образуемых в момент, когда лучи падают в атмосферу. Изучая космические лучи прямо в космосе, ученые надеются лучше понять их природу, состав, а также механизм их распространения.
Космические лучи также могут пролить свет на так называемую темную материю. Она в отличие от обычной материи не источает электромагнитное излучение, которые могут обнаружить научные инструменты. Темная материя, на долю которой приходится около 27 процентов Вселенной, может быть обнаружена лишь косвенно в ходе изучения влияния ее гравитации на близлежащие объекты.
На обычную материю приходится менее 5 процентов Вселенной. Остальную часть Вселенной, а это примерно 68 процентов, составляет загадочная антигравитационная сила, известная как темная энергия.
В то время как магнитный альфа-спектрометр может обнаруживать электроны, протоны, ядра и антиматерию в диапазоне уровней энергии, инструмент CALET ориентирован на поиск высокоэнергетичных электронов.
«Инструмент CALET призван помочь нам найти ответы на вопросы о происхождении космических лучей, о том, как они ускоряются и путешествуют по всей галактике, а также о существовании темной материи и близлежащих источниках космических лучей», - говорится в сообщении НАСА.
Ожидаемый термин эксплуатации телескопа, который будет установлен на внешней поверхности станции, составляет пять лет. Третья астрофизическая обсерватория ISS-CREAM (Cosmic Ray Energetics and Mass) будет запущена на станцию в следующем году.
29/08/2015
Изучение вариаций времени наступления транзитов известных экзопланет помогает находить дополнительные не транзитные планеты в исследуемых системах, а также измерять массы транзитных. Однако подавляющее большинство известных транзитных горячих юпитеров не показывают таких вариаций. «Горячие юпитеры одиноки», и этому факту надо искать объяснение. По-видимому, сам процесс образования горячих юпитеров исключает или, по крайней мере, сильно затрудняет формирование других планет (или приводит к их утрате, если они уже сформировались). Например, если горячие юпитеры образуются вследствие планет-планетного рассеяния, перехода на высокоэксцентричную орбиту с низким перицентром и последующего скругления этой орбиты приливными силами, орбиты других планет, расположенных внутри орбиты планеты-гиганта, оказываются неустойчивыми. В пользу этого объяснения говорит и обилие горячих юпитеров на резко наклоненных, полярных и даже ретроградных орбитах.
Однако нет правил без исключений. Одним из таких исключений стала планетная система у звезды WASP-47.
Горячий юпитер у звезды WASP-47 известен с апреля 2012 года. Он был обнаружен наземным транзитным обзором SuperWASP. Масса планеты была измерена методом лучевых скоростей и составила 1.14 ± 0.05 масс Юпитера, радиус оценили в 1.16 ± 0.03 радиуса Юпитера, орбитальный период оказался равным 4.15914 земных суток. WASP-47 b вращался вокруг своей звезды по круговой орбите на расстоянии 0.052 а.е., его эффективная температура составила 1220 ± 20К.
С 14 ноября 2014 года по 23 января 2015 года звезду WASP-47 наблюдал космический телескоп им. Кеплера в рамках расширенной миссии K2. Исключительно высокая точность фотометрии «Кеплера» позволила обнаружить в этой системе еще две транзитные планеты – горячую суперземлю WASP-47 c и горячий нептун WASP-47 d. Кроме того, измерение вариаций времени наступления транзитов двух внешних планет позволило независимо определить массу горячего юпитера WASP-47 b, оценить массу нептуна WASP-47 d и получить верхний предел на массу суперземли WASP-47 c.
Какой же предстала перед нами система WASP-47?
Самой внутренней планетой является суперземля WASP-47 c. Ее орбитальный период составляет всего 0.789593 ± 0.000012 земных суток (19 часов), она вращается вокруг своей звезды на расстоянии 0.0172 а.е. (3.2 звездных радиуса)! Радиус планеты оценивается в 1.817 ± 0.065 радиусов Земли. Методом тайминга транзитов массу планеты измерить не удалось, был получен только верхний предел в 8.9 масс Земли (с достоверностью 95%). Авторы открытия считают эту планету перспективной для измерения ее массы методом измерения лучевых скоростей родительской звезды, почти наверняка это будет сделано в ближайшее время какой-либо независимой группой.
Второй планетой системы является горячий юпитер WASP-47 b. Его параметры почти не изменились, за исключением массы – масса, определенная TTV-методом, оказалась несколько меньше определенной методом лучевых скоростей (337 +22/ -36 масс Земли против 362 ± 16 масс Земли). Впрочем, оба значения весьма близки, отличаясь друг от друга лишь на одно стандартное отклонение.
Наконец, внешней планетой стал горячий нептун WASP-47 d. Массу этой планеты удалось оценить путем тайминга транзитов планеты b, она оказалась равной 8.5 ± 3.7 масс Земли, что при радиусе 3.60 ± 0.13 радиусов Земли приводит к средней плотности 1.1 ± 0.5 г/куб.см, типичной для планет этого типа. WASP-47 d вращается вокруг своей звезды на среднем расстоянии 0.0873 ± 0.0004 а.е. (16.4 звездных радиусов) и делает один оборот за 9.03079 ± 0.00017 земных суток.
Анализ динамической устойчивости этой системы привел авторов открытия к выводу, что орбиты всех трех планет близки к круговым. При эксцентриситетах, превышающих ~0.05, система быстро становится неустойчивой.
По всей видимости, горячий юпитер WASP-47 b оказался на своей орбите в результате спокойной миграции в диске, а не после скругления высокоэллиптической орбиты. Малые эксцентриситеты орбит планет и малое наклонение их друг к другу говорят о динамической невозмущенности этой системы.
Сравнительная яркость родительской звезды (ее видимая звездная величина +11.9) делает возможным измерение массы всех трех планет методом лучевых скоростей. Это позволит независимо подтвердить (или уточнить) значения масс, оцененных TTV-методом, и таким образом протестировать сам метод тайминга транзитов.
Информация получена: http://arxiv.org/pdf/1508.02411.pdf
29/08/2015
 Стивен Хокинг что-то сказал – и СМИ всего мира тут же забурлили! В чем же суть нового взгляда известного физика и космолога на одну из фундаментальных проблем современной науки?
Напомним, что основная проблема состоит в «забывчивости» черных дыр (ЧД). ЧД способна «запоминать» лишь три свойства падающей на неё материи: массу, спин и угловой момент – все остальные свойства материи «стираются» после её падения на ЧД. С другой стороны, один из краеугольных камней здания современной науки, квантовая механика, прямо воспрещает потерю информации «в никуда».
Этот парадокс особенно явно проявляется на фоне введенного Хокингом представления об «испарении» ЧД, согласно которому квантово-механические взаимодействия в окрестностях ЧД приводят к постепенной потере массы черной дырой в результате излучения особого рода, поддающегося регистрации при помощи приборов. После полного «испарения» ЧД исчезает. Но куда при этом уходит вся накопленная ею квантовая информация?
Для разрешения этого парадокса Хокинг высказал новую идею, идущую вразрез с его прежними представлениями, согласно которым ЧД, накапливая информацию за счет поглощения материи, затем высвобождает всю эту информацию разом в финале своего жизненного цикла. Для объяснения сути новых воззрений английского ученого, нужно обратить внимание на тот факт, что по мере приближения материи к ЧД, свет, идущий от этой материи к наблюдателю, под действием мощной гравитации ЧД сначала замедляется, а в какой-то отдельный момент как бы «останавливается», формируя «последний отпечаток» исчезающей навсегда материальной структуры на поверхности ЧД, или её «супертрансляцию». Такая супертрансляция, считает Хокинг, может рассматриваться как хранилище квантовой информации об упавшем на ЧД материальном объекте. Эта информация затем кодируется в излучении, постепенно «вытекающем» из «испаряющейся» ЧД, однако кодируется в нем в трудноизвлекаемой форме. Колоссальная сложность извлечения информации о свойствах конкретного физического объекта, упавшего на ЧД, из её «испарений» как бы разрешает этот злополучный парадокс: информация, с одной стороны, сохранена, а с другой стороны, потеряна.
Станет ли эта идея революцией в современной физике и космологии? Возможно, и нет, так как эта идея является лишь одним из многочисленных рассуждений на эту тему, появившихся за последнее время – к тому же, научная работа, описывающая детали этой теории, до сих пор не была опубликована. Однако научной общественности точно будет что обсудить.
|
|
|