Новости астрономии

18/01/2008
  Турецкий центр исследования проблем неопознанных летающих объектов сообщил, что впервые удалось записать на видеопленку представителей внеземных цивилизаций. Обладателем уникальной записи стал сторож одного из коттеджных городков Ялчин Ялман. Он долго охотился за НЛО, пока не снял на камеру летающую тарелку и двоих инопланетян.
   На пленке четко видны контуры космического корабля, его блестящая металлическая поверхность и силуэты двух пришельцев. http://www.dni.ru/
18/01/2008
Орбитальный телескоп "Чандра" запечатлел гигантские плазменные струи, выбрасываемые из центра галактики Центавр А, где находится сверхмассивная черная дыра. Такие струи образованы из вещества аккреционного диска вокруг сверхмассивной черной дыры и ориентированы вдоль оси ее вращения.
    Согласно одному из механизмов этого необычного явления струи (или джеты) имеют релятивистскую природу и образуются вследствие "закручивания" вращающейся черной дырой магнитного поля аккреционного диска. Благодаря присутствию в джетах электронов с высокой энергией, они испускают мощное рентгеновское излучение, которое и было зафиксировано "Чандрой". Протяженность джета, направленного на снимке вверх влево, достигает 13000 световых лет, противоположный джет заметно короче.
    На опубликованном снимке рентгеновскому излучению с максимальной энергией соответствует голубой цвет, а лучам со средней и низкой энергией - зеленый и красный, соответственно. Темно-зеленым цветом обозначены пылевые облака. Многочисленные же яркие точки - это двойные системы, состоящие из небольших черных дыр и обычных звезд.
18/01/2008
 Одной из престижнейших мировых премий в мире науки - премии имени Крафорда Шведской академии наук, отмечающей достижения в тех её областях, которые не отмечены Нобелевской премией - в этом году удостоены три человека - двое россиян, француз и американец.
     Половину премии, составляющей $500 тысяч получил академик РАН Рашид Алиевич Сюняев, работающий в Институте космических исследования (ИКИ) РАН и Институте астрофизики имени Макса Планка в Германии. Он удостоен премии «за его решающий вклад в астрофизику высоких энергий и космологию, в частности - (понимание) процессов и динамики в окрестности чёрных дыр и нейтронных звёзд и демонстрацию диагностической силы структур в фоновом излучении». [Прим.: т.е. за созданную им совместно с Н.И.Шакурой в 1973 году стандартную α-теорию дисковой аккреции и последующие теоретические работы и космические эксперименты.]
     Вторую половину премии разделили принстонский профессор, гражданин США Эд Виттен и профессор Института высших научных исследований под Парижем Максим Львович Концевич, имеющий российское и французское гражданства. Они удостоены премии «за их важный вклад в математику, вдохновлённый современной теоретической физикой».
     Премия Крафорда вручается Шведской королевской академией наук с 1982 года, одним из двух лауреатов первой премии был другой великий русский математик Владимир Игоревич Арнольд. Премия вручается каждый год в одной из четырёх областей: математика и астрономия, науки о Земле и науки о жизни с особым вниманием к исследованиям по экологии и ревматоидному артриту. Размер премии составляет $500 тысяч, она предназначена для того, чтобы дать возможность лауреатам спокойно продолжать свои исследования. В разное время лауреатами премии были Лайман Спитцер, Пол Эрлих, Алан Коннс и Мартин Рис. До сих пор премию ни разу не получали женщины.
     Р.А. Сюняев - советский астроном, академик АН СССР (1992 г.). Родился в Ташкенте. В 1966 окончил Московский физико-технический ин-т, в 1966-1968 гг. обучался в аспирантуре того же ин-та под руководством Я.Б. Зельдовича. В 1968-1974 гг. работал в Ин-те прикладной математики АН СССР. С 1974 работает в Ин-те космических исследований АН СССР (зав. отделом астрофизики высоких энергий).
     Основные научные работы относятся к астрофизике высоких энергий, космологии, теории фонового излучения Вселенной, физике межгалактической среды. Выполнил цикл работ, посвященных исследованию взаимодействия излучения и плазмы в экстремальных астрофизических условиях: в ранней Вселенной, компактных источниках рентгеновского излучения, ядрах галактик и квазарах. Предложил методы поиска и отождествления черных дыр и нейтронных звезд, излучающих за счет аккреции вещества. Совместно с Н.И. Шакурой разработал теорию дисковой аккреции на релятивистские звезды. Совместно с Ю.Н. Гнединым предсказал существование циклотронных линий в спектре излучения рентгеновских пульсаров - нейтронных звезд с сильными магнитными полями. В работах, посвященных исследованию взаимодействия излучения и вещества в сверхсильных магнитных полях, рассмотрел формирование диаграммы направленности излучения горячего пятна вблизи магнитных полюсов нейтронной звезды, рассчитал поляризацию выходящего излучения и его спектр. Предложил модели формирования импульсов рентгеновских пульсаров, рассмотрел распространение фронта термоядерного горения на поверхности нейтронных звезд (в связи с теорией источников рентгеновских всплесков). Совместно с В.М. Лютым и А. М. Черепащуком предложил оптические методы поиска двойных рентгеновских систем и дал интерпретацию наблюдений регулярной оптической переменности этих объектов. Рассмотрел взаимодействие рентгеновского излучения с атмосферой нормальной звезды - испарение вещества с ее поверхности, отражение рентгеновских лучей, нагрев атмосферы, приводящий к появлению на поверхности звезды горячего пятна. Совместно с Зельдовичем и В.Г. Куртом рассчитал кинетику рекомбинации водорода во Вселенной, показал, что отклонения этого процесса от равновесного приводят к важным астрофизическим следствиям. Совместно с Зельдовичем предсказал понижение яркостной температуры реликтового излучения в направлениях на скопления галактик вследствие взаимодействия низкочастотных фотонов с горячим межгалактическим газом (эффект Зельдовича-Сюняева). Этот эффект позволяет определить размер облака газа, расстояние до облака и скорость его движения относительно фонового излучения, что в свою очередь дает возможность определения постоянной Хаббла и возраста Вселенной. Сюняев предложил (1984 г.) метод диагностики горячего газа в скоплениях галактик и остатках вспышек сверхновых по наблюдениям в миллиметровых линиях переходов между подуровнями сверхтонкой структуры водородо- и литиеподобных ионов тяжелых элементов.
     В последние годы работает также в области экспериментальной рентгеновской и гамма-астрономии.
     Из книги "Астрономы" (Киев, Наукова думка, 1986).
17/01/2008
17 января, рассматривая снимки с «Мессенджера», полученные при подлете к Меркурию, любители астрономии и космонавтики с сайта www.unmannedspaceflight.com обнаружили вблизи диска планеты несколько ярких точек. Оптимисты поспешили сообщить, что открыты некие «невидимые» естественные спутники планеты. Однако пессимисты рассудили иначе: это, скорее всего, цифровой «шум» камеры зонда, или шутки программы, которой обрабатывался исходный снимок.
     Поиски меркурианской луны проводились земными средствами, и не раз. Астрономы пытались найти достаточно значимые объекты на устойчивых орбитах на расстояниях от 6 до 140 радиусов Меркурия. Возможности современной аппаратуры позволяли обнаружить спутник величиной от 0.5 до 1.6 км. Было найдено два подозрительных источника, но ни один из них нельзя было уверенно идентифицировать. Несмотря на то, что результаты значительно превосходили наблюдения «Маринера-10» как с точки зрения широты охвата, так и с точки зрения величины обнаруживаемых объектов, ни одного «невидимого» спутника так и не удалось найти.
     И все-таки вероятность существования необнаруженных небольших объектов (в диапазоне размеров менее десятков метров) не равна нулю. Их могут открыть такие аппараты, как «Мессенджер» или «БепиКоломбо», предназначенные для продолжительных исследований Меркурия с орбиты вокруг него.

17/01/2008
Астрофизики NASA Кейго Фукумуро и Демостенес Казанас из Центра космических полётов им. Годдарда представили на съезде Американского астрономического общества в Остине (штат Техас, США) результаты своей теоретической работы, в которой утверждается, в частности, что мощная гравитация за пределами внешней границы чёрной дыры способна порождать такое странное явление, как "световое эхо".
     Большинство чёрных дыр окружены диском горячего газа, который вращается вокруг них со скоростью близкой к скорости света. Иногда из разогретых участков дисков происходит беспорядочный выброс рентгеновских лучей. Многие из фотонов рентгеновского излучения направляются к Земле, проходя по различным траекториям вокруг чёрной дыры. Из-за того, что сверхвысокая гравитация чёрной дыры искривляет окружающее её пространство-время, траектории фотонов также искривляются, в результате чего они достигают Земли с задержкой, зависящей от изначального положения зоны выброса рентгеновского излучения, чёрной дыры и Земли.
     Однако, если чёрная дыра вращается очень быстро, то, по расчётам Фукумуры и Казанаса, паузы между регистрацией фотонов будут постоянными, вне зависимости от позиции источника испускания. Астрофизики установили, что около 75% фотонов рентгеновского излучения от быстровращающихся чёрных дыр регистрировались наблюдателями уже после прохождения ими части пути по орбите. В тоже время другие фотоны совершали один или несколько полных витков вокруг чёной дыры.
     По словам Казанаса, при каждом одиночном выбросе рентгеновских лучей из диска, наблюдатель зарегистрирует две или более вспышки, разделённые постоянным временным интервалом - они будут представляться как квази-периодические осцилляции (КПО). Если чёрная дыра с массой в 10 солнечных вращается со скоростью 95% от максимально возможной, то период её КПО должен составлять около 0,7 мс, что соответствует почти 1400 пикам в секунду. Это в три раза больше максимальных значений КПО из всех, когда-либо регистрировавшихся.
     Обнаружение в будущем этих высокочастотных КПО будет иметь большее значение, чем подтверждение других предсказаний теории Эйнштейна. Это также обеспечит учёных ценной информацией о физических характеристиках самих чёрных дыр, сообщает официальный сайт NASA.
16/01/2008
35 лет назад, 16 января 1973 года в 01 час 35 минут по московскому времени автоматическая станция «Луна-21» совершила мягкую посадку на поверхность Луны в восточном районе Моря Ясности, внутри кратера Лемонье диаметром 55 километров. Советский луноход «прилунился» в 180 километрах к северу от места посадки «Аполлона-17». Впервые в практике исследований Луны космическими средствами советский и американский аппараты совершили мягкие посадки в такой близости друг от друга.
     Первый сеанс связи было поручено провести экипажу в составе командира майора Игоря Леонидовича Федорова, водителя майора Вячеслава Георгиевича Довганя, оператора майора Николая Яковлевича Козлитина, штурмана майора Викентия Григорьевича Самаля и бортинженера майора Альберта Евстафьевича Кожевникова. Второй сеанс связи с лунной лабораторией осуществлял экипаж в составе командира майора Николая Михайловича Еременко, водителя старшего лейтенанта Габдулхая Гимадутиновича Латыпова, оператора старшего лейтенанта Валерия Михайловича Сапранова, штурмана майора Константина Константинович Давидовского и бортинженера майора Леонида Яковлевича Мосензова.
     К сожалению, во время полета к Луне вышел из строя датчик местной вертикали, и «Луноход-2» лишился навигационной системы. Опыт экипажа «Лунохода-1» позволил второму лунному вездеходу успешно спуститься на лунную поверхность. Четыре месяца экипаж водил аппарат без телеметрических показаний значения углов крена и дифферента на стрелочных приборах, ориентируясь только по горизонту Луны и доверяясь интуиции водителей. «Лунной акробатикой» назвали тогда движение «Лунохода-2» по гребню вала кратера в Море Ясности.
     За четыре месяца (пять лунных дней и ночей) с 16 января по 10 мая 1973 года с «Луноходом-2» было проведено 60 сеансов радиосвязи. Передвигаясь в условиях сложного лунного рельефа аппарат, преодолел 37 километров. С помощью телевизионной аппаратуры, установленной на борту вездехода, на Землю были преданы 86 панорам и более 80 тысяч телевизионных снимков лунной поверхности. В 493 точках определялись физико-механические свойства грунта, а в 23 точках был проведен его химический экспресс-анализ. В ходе съемки были получены стереоскопические изображения наиболее интересных особенностей лунного рельефа, позволившие провести детальное изучение его строения.
По информации сайта Минобороны РФ.
16/01/2008
   Вторая группа работающих в Антарктиде ученых из Корейского института полярных исследований обнаружила крупный метеорит весом в 3,7 кг, сообщила газета "Чосон ильбо".
     Всего в период между 24 и 30 декабря прошлого года южнокорейские полярники нашли 13 метеоритов. Их предшественники из первой группы южнокорейских исследователей обнаружили в этом районе шестого континента пять метеоритов, но все они весили от 200 и до 400 граммов.
   Как сообщает ИТАР-ТАСС, эти посланцы из Вселенной считаются важным подспорьем для изучения тайн создания Солнечной системы и эволюции планет. Хотя на долю Антарктиды приходится всего 3% от поверхности нашей планеты, на ее территории уже обнаружены 25 тысяч или 80% всех попавших в распоряжение науки метеоритов. В общей сложности две группы южнокорейских полярников нашли на ледовом континенте 18 таких посланцев из открытого космоса и поэтому показателю идут на пятом месте после США, Японии, Китая и Италии. http://gzt.ru/

16/01/2008
Команда учёных, возглавляемая Рафаэлем Гавацци и Томмазо Троем из Университета Калифорнии в Санта-Барбаре в ходе анализа данных, полученных по итогам программы Sloan Sky Survey, обнаружила двойное "кольцо Энштейна", сообщает Presscue. Это случается, когда одна галактика перекрывает по отношению к наблюдателю другую и искажает исходящий от неё свет, - образуя т.н. гравитационную линзу. Когда оба объекта находятся ровно друг против друга, вокруг передней галактики и наблюдается "кольцо Энштейна".
     Если другая, ещё более удалённая галактика, находится ровно под двумя другими, то в результате у системы появляется второе, ещё более яркое кольцо. Учёные поясняют, что шансы на обнаружение такого феномена очень малы. Система гравитационных линз SDSSJ0946+1006 состоит из трёх галактик. Передняя находится в 3 миллиардах световых лет от Земли, средняя - в 6, а самая отдалённая примерно в 11 миллиардах световых лет от нас.
     Исследователи смогут точно измерить распределение тёмной материи в галактиках. Именно она искривляет пространство-время и создаёт эффект линзы. К тому же, форма двух колец позволила учёным измерить массу средней галактике, которая равна массе миллиарда Солнц. Специалисты указывают, что это первое в истории измерение массы карликовой галактики, находящейся на таком удалении.
     Это открытие поможет учёным изучить тёмную материю, тёмную энергию, выяснить, что из себя представляют удалённые галактики и даже вычислить искривление Вселенной. Обнаружение 50 таких колец позволит специалистам подсчитать соотношение тёмной материи с обычной с погрешностью в районе 10%.

15/01/2008
15 января 2008 года началась коммерческая поставка данных с радиолокационного спутника высокого разрешения TerraSAR-X. Спутник, запущенный в июне 2007 г. успешно прошел этапы калибровки целевой аппаратуры, настройки и введен в штатный режим работы.
     TerraSAR-X – аппарат нового поколения, съемка с которого производится вне зависимости от погодных условий, а также времени суток и позволяет получать данные ДЗЗ с пространственным разрешением до 1 м, Планируемый срок эксплуатации спутника составит 5 лет. К 2012 году планируется запустить следующий аппарат TerraSAR-X-2, который заменит ныне действующий TerraSAR-X.
     Возможности использования космических данных с аппарата TerraSAR-X, условия приобретения, а также технология обработки радиолокационных данных будут представлены специалистами компании Infoterra GmbH и «Совзонд» на II Международной конференции «Космическая съемка - на пике высоких технологий», которая состоится с 16 по 18 апреля 2008 года в подмосковном «АТЛАС ПАРК-ОТЕЛЕ».
15/01/2008
14 января 2008 года в 22 часа 4 минуты по московскому времени американская межпланетная станция Мессенджер успешно пролетела мимо Меркурия на расстоянии в 203 км от его поверхности. Это первый гравитационный маневр станции в поле притяжения Меркурия, следующий ожидается 6 октября 2008 года. На орбиту вокруг Меркурия Мессенджер выйдет только в марте 2011 года.
    Во время сближения работали магнитометр, рентгеновский и гамма спектрометры, плазменный спектрометр, лазерный альтиметр и другие приборы. Было получено множество снимков поверхности Меркурия, в том числе и той ее части, которая ранее не наблюдалась с помощью космических аппаратов. Университет Джонса Хопкинса распространил снимки Меркурия, сделанный камерами межпланетного зонда MESSENGER во время сближения. На фотографии хорошо видны многочисленные кратеры, покрывающие поверхность небесного тела. Очень похоже на Луну. Если не знать, что на снимке, очень легко спутать с нашим естественным спутником.
    MESSENGER ("вестник") - аббревиатура от MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry and Ranging ("Поверхность, космическое окружение, геохимия и дальнометрия Меркурия"). NASA запустило аппарат 3 августа 2004 года. Messenger - второй в истории аппарат, сблизившийся с Меркурием; первым был Mariner 10, побывавший на орбите ближайшей к Солнцу планеты 16 марта 1975 году, - почти 33 года назад, пройдя в 327 км от планеты.
     Messenger оборудован реактивными двигателями, работающими на жидком топливе. Электроэнергией же аппарат снабжают две панели, на которых установлены никелево-водородные солнечные батареи. "Мозгом" зонда является один процессор с тактовой частотой 25 Мгц и запасной с частотой 10 Мгц, который будет задействован в случае повреждения основного. Одним из основных элементов конструкции Messenger является тепловой щит, изготовленный из огнеупорной керамики. Как известно, из-за близости Солнца, температура на поверхности Меркурия может составлять до 450 C°. На борту зонда находится несколько научных инструментов, которые позволят исследователям лучше изучить самую близкую к Солнцу планету Солнечной системы. В их число входят:
    Mercury Dual Imaging System (MDIS). Этот инструмент состоит из широкоугольной и узкоугольной камер, которые в деталях запечатлят ландшафт Меркурия. Он также снабжён поворотной платформой, которая позволит точно позиционировать оптические устройства аппарата.
    Gamma-Ray and Neutron Spectrometer (GRNS). Предназначен для выявления гамма-лучей и нейтронов, излучаемых радиоактивными элементами на поверхности Меркурия, либо поверхностными породами, подвергающимися бомбардировке космическими лучами. Он также будет использоваться для поиска ледяных шапок на полюсах планеты. Известно, что они всегда находятся в тени.
    Magnetometer (MAG). Будет наблюдать за магнитным полем Меркурия, а также поможет обнаружить залежи магнитных минералов на планете.
    Mercury Laser Altimeter (MLA). Этот инструмент оборудован лазером, свет которого, отражённый поверхностью Меркурия, поможет составить точную топографическую карту этого космического тела.
    Mercury Atmospheric and Surface Composition Spectrometer (MASCS). Этот спектрометр чувствителен к инфракрасной и ультрафиолетовой части спектра. Он позволит измерить плотность атмосферных газов, а также выявить некоторые минералы на поверхности планеты.
    Energetic Particle and Plasma Spectrometer (EPPS). Измеряет состав, распределение и энергетичность заряженных частиц (электронов и ионов) в магнитосфере Меркурия.
    Radio Science (RS). Этот инструмент будет использовать эффект Допплера для измерения небольших изменений в скорости аппарата в то время как тот находится на орбите Меркурия. Он поможет учёным изучать распределение массы планеты, а также толщину её коры.
14/01/2008
Так считает национальное аэрокосмическое агентство, в планах которого есть строительство международной станции на поверхности спутника земли. Где это произойдет на поверхности луны пока точно не определено. Как сообщили специалисты NASA вероятнее всего, что лунная база появится на одном из участков южного полюса Луны. Такой выбор обоснован тем, что южный полюс лучше освещается Солнцем, а значит вырабатывать необходимую энергию для поддержания работоспособности станции, будет проще. По другим предварительным оценкам у поверхности луны в месте предполагаемого размещения станции находятся залежи полезных ископаемых. Так же там есть лед, который необходим для обеспечения станции водой.
    В настоящее время разрабатывается пилотируемый космический корабль, который должен будет доставить экспедицию на орбиту Луны. Называться этот корабль будет «Орион». Высадку на поверхность спутника земли предполагается осуществить с помощью принципиально нового космического аппарата. Этот аппарат будет способен не только спуститься на поверхность Луны, но и свободно передвигаться по ней. Как планируется, в этом аппарате астронавты будут жить до тех пор, пока не будет построена постоянная лунная база.
    Первые испытания корабля «Орион» запланированы на 2009 год. В случае их успешного осуществления, спустя пять лет пилотируемый корабль будет отправлен на орбиту Луны, но астронавты во время этого полета не будут высаживаться на поверхность спутника. Этот этап так же будет испытательным. Но уже в 2020 году 4 астронавта будет высажены на Луну и планируется, что именно они займутся непосредственно строительством базы.
    В первые четыре года обустройства луной базы, астронавты будут находиться на станции не более недели, но уже с 2024 года члены экспедиции смогут проводить до шести месяцев на поверхности Луны.
    Лунная база, по замыслу создателей проекта планируется как международный проект. В замыслах так же есть то, что со временем она будет принимать не только научные экспедиции, но так же туристов, которые захотят посетить Луну.
    NASA предложило принять участие в проекте таким странам как Россия, Япония, а так же Евросоюзу.
    Так что копим денежки дорогие сограждане, на космическое путешествие. До 2024 года еще есть время.

14/01/2008
  Астрономы доказали, что наша Галактика столкнется с огромным облаком газа. Столкновение, которое ожидается через 40 миллионов лет, зажжет тысячи новых массивных звезд, сообщает Национальная радиоастрономическая обсерватория (НРАО) США со ссылкой на доклад авторов исследования на 211-й встрече Американского астрономического общества.
     Речь идет об облаке Смит, названном так в честь Гэйл Смит (теперь Гэйл Бигер), открывшей его в 1963 году. Облако состоит почти исключительно из водорода, имеет длину около 11 тысяч и ширину около 2,5 тысяч световых лет. От диска Млечного пути, нашей Галактики, оно удалено всего на восемь тысяч световых лет. Облако движется со скоростью около 250 километров в секунду. В диск Млечного пути оно должно врезаться под углом примерно 45 градусов. Водорода, содержащегося в облаке, хватит для образования примерно миллиона звезд типа нашего Солнца. Ожидается, однако, что будет возникать много более массивных звезд, у которых от рождения до смерти (вспышки сверхновой) проходит относительно немного времени. Таким образом, через несколько миллионов лет после "прибытия" облака в регионе столкновения начнется, по сравнению авторов, настоящий "фейерверк" сверхновых.
     В течение нескольких десятилетий астрономы не знали ни точных размеров облака Смит, ни расстояния до него, ни направления движения: от Галактики или к ней. Группа ученых под руководством Феликса Локмана использовала для исследования облака крупнейший современный радиотелескоп GBT, проведя с его помощью более сорока тысяч наблюдений. Исследования показали, что облако приближается к Млечному пути достаточно быстро и, строго говоря, уже вступило во взаимодействие с газом на его окраинах. Облако испытывает гравитационное влияние Галактики (этим объясняется его кометоподобная форма). Основная часть облака столкнется с Галактикой через 20-40 миллионов лет. Солнечная система находится достаточно далеко от места столкновения и, скорее всего, никак его не ощутит. Происхождение облака не установлено. Возможно, оно когда-то было частью Млечного пути, выброшенной в пространство и теперь возвращающейся, возможно, родилось в другой галактике, возможно, никогда не входило ни в какую галактику. Источник: Lenta.Ru
13/01/2008
Финские астрономы точно определили массу самой тяжелой из известных черных дыр. Масса дыры, входящей в квазар OJ287, составляет около 18 миллиардов солнечных масс, сообщает журнал New Scientist со ссылкой на доклад авторов исследования, сделанный на 211-й встрече Американского астрономического общества.
     Отметим, что предыдущие недавние рекорды среди черных дыр, о которых сообщала "Лента.ру", были установлены "в другой категории": среди черных дыр, образовавшихся в результате коллапса звезды. Сейчас речь идет о рекорде среди сверхмассивных черных дыр (механизм их возникновения пока точно не установлен) и одновременно об абсолютном рекорде.
     Квазар (мощный источник электромагнитного излучения) OJ287 удален от Земли на 3,5 миллиарда световых лет. Он излучает пульсирующий оптический сигнал с двумя сильными всплесками каждые 12 лет. Это позволило астрономам построить его модель. Квазар состоит из двух черных дыр, меньшая из которых (100 миллионов солнечных масс) вращается вокруг большей по эллиптической орбите с периодом в 12 лет. Большая дыра постоянно поглощает (аккрецирует) материю, за счет чего вокруг нее находится большой аккреционный диск. Малая дыра при каждом обращении два раза проходит сквозь него (см. иллюстрацию), что и вызывает наблюдаемый двойной сигнал.
     Проанализировав сигнал, поступивший 13 сентября 2007 года, группа финских ученых под руководством Маури Валтонена (Mauri Valtonen) смогла с гораздо большей уверенностью подтвердить адекватность модели и оценить массы черных дыр. По словам Валтонена, есть несколько других черных дыр, предположительно имеющих столь же большую массу, однако точность их измерений находится под большим сомнением. С другой стороны, некоторые ученые не уверены и в достоверности оценки Валтонена. В любом случае финская группа планировать проводить дополнительные наблюдения и продолжать измерять сигнал от квазара. Дыра-рекордсменка, близкая по массе к небольшой галактике, создает чрезвычайно сильное гравитационное поле. Группа Валтонена получила возможность впервые проверить теорию относительности для настолько сильного поля. По словам финских ученых, все теоретические предсказания выполняются с убедительной точностью. Источник: Lenta.Ru
13/01/2008
Американские астрономы предполагают, что объект, обращающийся вокруг бурого карлика 2М1207А образовался в результате столкновения и слияния двух планет, сообщает Space.com. Это космическое тело расположено в 170 световых годах от Земли, в созвездии Центавра.
     Долгое время, учёные не могли объяснить поведение этого объекта, который самим своим существованием опровергал законы физики. Его возраст, температура и яркость не согласовалась ни с одной астрофизической теорией. Дебаты о том, чем же в действительности является 2М1207B велись с 2004 года. Считалось, что он может быть ещё одним бурым карликом, "неродившейся звездой". Исследователи полагали, что масса его составляет 4 массы Юпитера, однако недавние данные, полученные в результате исследования, говорят о том, что его масса даже меньше массы самой крупной планеты Солнечной системы. Поверхность 2М1207В нагрета до 1315 oC, - и учёные полагают, что это как раз следствие столкновения двух планет, из которых данный объект образовался. Его возраст составляет около 8 миллионов лет и сейчас он должен был бы остыть до 704 oC. Предположение о том, что 2М1207В образовалась в результате столкновения газового гиганта размером с Сатурн с каменистой планетой в четыре раза больше Земли, позволяет объяснить такую высокую температуру.
     К тому же объект в 10 тусклее, чем ему положено быть при таком нагреве поверхности. В 2006 году астрономы объяснили это существованием пылевого диска, который и заслоняет свет космического тела от наблюдателей. Теперь же Эрик Мамаджек из Смитсоновского астрофизического центра при Гарвардском университете, предложивший теорию о столкновении двух планет, и его коллега, Майкл Мейер из Университета Аризоны предполагают, что размеры 2М1207В не превышают размеры Сатурна.
    По их выкладкам получается, что радиус космического тела составляет 50000 километров, а масса его в 80 раз превышает массу Земли. Таким образом, его температуру можно объяснить столкновением гигантских объектов, произошедшим в относительно недавнем прошлом. Мамаджек, однако, говорит о том, что его теория может оказаться и ошибочной. Он, однако, возлагает надежды на новое поколение наземных телескопов, которые, возможно позволят обнаружить следы столкновения.
10/01/2008
  TW Гидры - одна из наиболее изученных молодых звезд в окрестностях Солнца. Это ближайшая к нам известная звезда типа Т Тельца. Она удалена от Солнца на 56 ± 7 пк, ее масса оценивается в 0.7 ± 0.1 солнечных масс, светимость составляет 0.20 ± 0.05 светимостей Солнца. Ее спектральный класс - K8 Ve, т.е. с эмиссионными линиями в спектре. Вокруг TW Гидры вращается газопылевой протопланетный диск. Возраст звезды не превышает 10 млн. лет.
     И вот группа немецких астрономов из Института Макса Планка методом измерения лучевых скоростей родительской звезды обнаружила у нее планету-гигант с минимальной массой (параметром m sin i), равной 1.2 ± 0.4 масс Юпитера. Планета вращается вокруг своей звезды на расстоянии 0.041 а.е. (чуть больше 6 млн. км) и делает один оборот за 3.56 суток. Параллельно они измерили период вращения молодой звезды, оказавшийся равным 2.1 ± 0.5 суток. Регулярное изменение полутолщины спектральной линии водорода Halfa с периодом 9.05 суток авторы связали с наличием внутреннего края газопылевого диска, расположенного на расстоянии 0.07 а.е. от звезды. Таким образом, получается, что молодой горячий гигант вращается вокруг своей звезды в области, уже свободной от газа и пыли.
Какова истинная масса TW Hya b? Наклонение протопланетного диска звезды TW Гидры известно из наблюдений и составляет 7 ± 1 градусов (т.е. система наблюдается практически плашмя). Если плоскость орбиты планеты близка к экваториальной плоскости протопланетного диска, истинная масса планеты оказывается равной 9.8 ± 3.3 масс Юпитера. Иначе говоря, в самом "плохом" случае TW Hya b оказывается не планетой, а легким коричневым карликом.
    Авторы отмечают, что обнаружение массивной планеты-гиганта у столь молодой звезды говорит о том, что время формирования планет-гигантов оказывается меньше 10 млн. лет (для сравнения, считается, что планеты земной группы Солнечной системы формировались в течение ~ 100 млн. лет).