|
Новости астрономии
27/06/2007
 Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 27 июня состоялось третье заседание Совместной рабочей группы по тематике "Изучение Луны и дальнего космоса" Российско-Китайской Подкомиссии по сотрудничеству в области космоса. Председательствовали на заседании руководитель Российской части Совместной рабочей группы, заместитель руководителя Федерального космического агентства Ю.И.Носенко и руководитель Китайской части Совместной рабочей группы, заместитель руководителя Китайской национальной космической администрации (КНКА) Ло Гэ. В ходе заседания были обсуждены вопросы, касающиеся двустороннего сотрудничества по таким проектам, как «Фобос-Грунт», «Всемирная космическая обсерватория/Ультрафиолет», «Радиоастрон и создание российско-китайской системы радиоинтерферометров со сверхдальней базой с использованием имеющейся системы радиотелескопов», «Изучение Луны», и намечены пути дальнейшего взаимодействия по этим проектам.
Кроме того, был подписан контракт в рамках практической реализации Соглашения между Роскосмосом и КНКА о сотрудничестве в области совместного исследования Фобоса и Марса от 26 марта 2007 г.
27/06/2007
Гергей Габор Барнафёльди и его коллеги из Исследовательского института элементарных частиц и ядерной физики в Будапеште (Венгрия) считают что другие измерения, кроме четырёх стандартных (три геометрические и время), можно наблюдать в областях повышенной силы притяжения вокруг крупных звёзд, сообщает New Scientist. Если их предположения подтвердятся, то эта теория сможет объяснить, откуда берутся загадочные частицы, исходящие из звёздной системы Лебедь X-3.
Некоторые теории струн предсказывают, что нас может окружать большое количество других измерений. В следующем году учёные намерены наблюдать их в Большом андронном коллайдере, который строится в Швейцарии. Команда Барнафёльди же заявляет, что увидеть, как эти измерения взаимодействуют с обычной материей можно, наблюдая за космическими объектами. Они проанализировали данные, полученные в ходе наблюдений двойной звёздной системы Лебедь X-3, в которой обычная звезда вращается вокруг космического тела, считающегося нейтронной звездой.
Объекты в Лебеде X3 подвержены влиянию огромной силы притяжения, которая как раз и необходима для наблюдения взаимодействия других измерений с материей. К тому же эта звёздная система является источником сверхвысокоэнергетических частиц, долетающих до Земли. Существование их долгое время ставило учёных в тупик, так как ни одна из известных частиц не сможет выдержать путь длиной в 37000 световых лет.
Некоторые астрофизики считали, что эти частицы могут происходить из кварковой звезды, в которую, как предполагается, превращается коллапсирующая нейтронная. Если в состав таких звёзд входят некие "особые" кварки, то именно они и могут излучать подобные долгоживущие элементарные частицы. Правда, если бы в составе такой звезды было бы такое количество "особых" кварков, то она бы стала чёрной дырой.
Согласно исследованиям Барнафёльди, стабильность таким объектам может придать пятое измерение, распространённое по всему пространству в виде небольших "колец". Во Вселенной, в основном, это измерение не влияет на материю, но при такой силе притяжения как в Лебеде X-3, оно заставляет обычные кварки вести себя как "особые". По словам Питера Левая, члена команды Барнафёльди, такие кварки должны двигаться по нашим измерениям медленнее, чем ожидалось, так как они проходят "кольца" пятого измерения.
26/06/2007
НАСА выделило средства на разработку лазеров, которые будут размещены на Луне и позволят проводить измерения расстояния между Луной и Землей с высокой точностью.
Прибор под названием лазерный приемоответчик будет фиксировать лазерные импульсы, посылаемые с Земли, и генерировать ответные лазерные импульсы. Генерируемый сигнал будет сильнее, чем отраженный сигнал, посланный с Земли, и, следовательно, может быть зафиксирован десятками обсерваторий по всему миру, что позволит сделать измерения расстояния между Луной и Землей более точными.
Группа ученых под руководством Вячеслава Турищева (Slava Turyshev) из лаборатории реактивного движения (Jet Propulsion Laboratory) НАСА планирует изготовить лазерный приемоответчик размером с небольшой чемодан, который будет доставлен на Луну астронавтами в ходе одной из будущих миссий, сообщает NewScientist.
Ученые также разработают новые рефлекторы, с помощью которых можно будет измерять расстояние между Луной и Землей с точностью до 1 мм. В настоящее время точность таких измерений составляет только 20 мм, пишет CNews.ru.
25/06/2007
 Группа итальянских исследователей под руководством Люка Гасперини опубликовала в журнале Terra Nova статью, где описывается геологическое исследование озера Чеко, расположенного в восьми километрах к северо-северо-западу от предполагаемого эпицентра тунгусской катастрофы. Глубина и необычная конусообразная форма озера указывают на то, что оно является кратером от падения небесного тела — возможно, фрагмента упавшего в 1908 году метеорита.
30 июня 1908 года над территорией бассейна Енисея пролетел большой огненный шар, который взорвался на высоте 5-10 километров над тайгой. Мощность взрыва оценивается приблизительно в 40 мегатонн. Взрыв был зафиксирован сейсмическими обсерваториями по всему миру, в тайге были повалены деревья на территории более 2000 квадратных километров. В течение нескольких дней над Сибирью наблюдалось интенсивное свечение неба.
Озеро Чеко находится в труднодоступном незаселенном районе, поэтому неизвестно, существовало ли оно до 1908 года. Ранее считалось, что озеро либо имеет карстовое происхождение, либо является древним вулканическим кратером, либо было создано впадающей в него рекой Кимчу. Исследование группы Гасперини, позволившее более точно установить строение озера, показывает, что эти гипотезы маловероятны.
Пятидесятиметровая глубина и коническая форма дают основания предполагать, что озеро возникло в результате воздействия метеорита массой около полутора мегатонн и диаметром около десяти метров. Для проверки этой гипотезы необходимо провести пробное бурение, передает Lenta.Ru.
24/06/2007
 Пилот и пассажиры авиакомпании Aurigny Airlines стали свидетелями появления в воздухе над Нормандскими островами двух самых крупных из описанных очевидцами НЛО, сообщает 22 июня This Is London.
По словам пилота Рэя Боуера (Ray Bowyer), сначала он заметил один светящийся вытянутый объект шириной примерно в полтора километра. НЛО зависло без движения на высоте около шестисот метров над морем. От лайнера его отделяли 60 километров. Спустя некоторое время пилот заметил и второй аналогичный объект. Он также висел без движения к западу от первого. Слова пилота подтвердили несколько пассажиров самолета, а также пилот другого лайнера, пролетавшего в этот момент в том же районе.
В Британском Управлении гражданской авиации не стали отрицать факт наличия соответствующих отчетов летчиков, однако сказали, что не могут опубликовать их в полном объеме. "Почему - сказать сейчас не могу", - заявил источник издания в УГА.
В начале 2007 года Министерство обороны Великобритании пообещало раскрыть свои архивы, посвященные НЛО. Ранее на такой шаг пошли французские власти.
23/06/2007
Космический телескоп Хаббла не обнаружил ожидаемого количества звезд в загадочном облаке водорода галактического размера под названием VIRGOHI21. Ученые предполагают, что газовое облако представляет собой единственный известный науке пример «темной галактики», в которой никогда не рождаются звезды. Почему механизмы звездоообразования при более чем достаточном количестве водорода подавлены или не "включаются" вообще - непростой и неприятный для современной космологии вопрос.
Это образование было обнаружено в 2005 году, однако тогда некоторые учёные высказали предположение, что VIRGOHI21 было "вытянуто" из близлежащей галактики NGC 5254 силой притяжения другой галактики, NGC 4262, которая пролетала мимо. Действительно, у первой есть звёздный рукав, который тянется в сторону газового облака. Роберт Минчин (Robert Minchin) из обсерватории Аресибо (Arecibo Observatory, США), однако, предположил, что если бы газ был перетянут из NGC 5254, то вместе с ним должны были перетянуться и звёзды.
Роберт Минчин с коллегами исследовали с помощью телескопа Хаббла квадратный участок звездного неба со стороной 50 тыс. световых лет, в центре которого находилось водородное облако. В ходе исследования ученые обнаружили 119 красных гигантов. Такая величина характерна для межгалактического пространства аналогичного размера, и в три раза меньше, чем ожидали ученые.
По оценкам астрономов масса обычного барионного вещества, содержащегося в VIRGOHI21, составляет несколько сотен миллионов масс Солнца, а масса темной материи - на два порядка больше. Для обычных галактик это соотношение составляет 10, сообщает NewScientist.
В настоящее время ученые не в состоянии определить свойства темных галактик, объяснить их происхождение или понять природу. Астрономы надеются, что в ближайшее время им удастся обнаружить новые примеры этих загадочных астрономических объектов, пишет CNews.ru.
23/06/2007
 Это новое изображение Весты кажется несколько невнятным, однако и на нём учёные смогли рассмотреть некоторые детали поверхности. Здесь скорость вращения увеличена; в действительности сутки Весты длятся 5,34 часа (видео NASA, ESA, L. McFadden/University of Maryland, G. Bacon/STScI).
В результате недавних наблюдений телескоп Hubble передал новые снимки Весты. Как сообщает NASA, это наблюдение служит одним из подготовительных этапов к запуску космического аппарата, который скоро направят прямо к этому астероиду.
Предыдущие фотографии Весты Hubble делал в 1994 и 1996 годах. Благодаря новой серии снимков, сделанных 14 и 16 мая с помощью широкоугольной камеры для наблюдения планет (Wide Field Planetary Camera 2), получено изображение поверхности астероида, на котором можно хорошо разглядеть детали размером порядка 60 километров.
Можно сказать, что это не очень впечатляющее значение, если принять во внимание диаметр Весты (около 530 километров). Однако на этот раз снимки прекрасно демонстрируют цветовые и яркостные отличия разных районов астероида. Посмотреть на них вы можете тут.
По предположению учёных, эти различия могут быть обусловлены различием химического состава минералов на поверхности. Так, скорее всего, цвет тёмных районов обусловлен соединениями железа, а более светлых – кальция и алюминия.
Внести ясность в эти представления поможет космический аппарат Dawn "Доун"), который NASA планирует запустить 7 июля. Одной из основных его целей и должна стать Веста, правда, долетит до неё он лишь в 2011-м. Другим пунктом назначения станет карликовая планета Церера, но к ней Dawn подберётся только в 2015 году. http://www.membrana.ru/
22/06/2007
Команде учёных из Университета Кейса и Западного резервного района (США) под руководством Танмей Вахашпати удалось выяснить, что, возможно, чёрные дыры представляют собой не совсем то, чем их принято было считать, сообщает New Scientist. Представления об этих космических объектах включают в себя понятие "горизонта событий", подразумевающее границу, за которой ничто не может избежать силы притяжения чёрной дыры. Согласно общей теории относительности, даже фотоны не могут выйти за горизонт событий. Таким образом, было непонятно, куда девается и во что превращается поглощённое чёрной дырой вещество.
В качестве одного из объяснений предлагалась теория, по которой материя постепенно выбрасывалась в виде гипотетического потока частиц, названного "излучением Хокинга". Предполагалось, что он смешивается с "квантовой пеной", которая всегда присутствовала в пространстве.
Вачаспати и его коллеги, однако, считают, что материя никуда и не исчезает. Использовав функциональное уравнение Шрёдингера, для моделирования сферы, состоящей из вещества, исследователи обнаружили, что сила притяжения коллапсирующей массы начнёт возмущать квантовый вакуум, излучая так называемое "дохокинговское" излучение. Потеря этого излучения сокращает общую массу-энергию объекта, так что он никогда не сможет сформировать "горизонт событий" и, соответственно, истинная чёрная дыра оказывается неспособной сформироваться. По словам Вахашпати, во Вселенной существуют лишь звёзды, стремящиеся к состоянию чёрной дыры, но ни одна из них не может стать ей в полной мере.
Учёные говорят, что так называемые "чёрные звёзды" должны быть очень похожи на чёрные дыры. С точки зрения наблюдателя, находящегося на большом расстоянии от объекта, сила его притяжения искажает поток времени, так что поглощаемая материя замедляется. Подходя к той точке, где должен быть "горизонт событий" она настолько тускнеет, её световые волны настолько растягиваются, что их фактически невозможно заметить.
Физики-теоретики, однако, не согласны с такой точкой зрения. По словам нобелевского лауреата Герарда 'т-Хоофта из Утрехтского университета в Нидерландах, фактические наблюдения противоречат этой теории. Он добавил, что никто так и не удосужился проверить, каким образом американские учёные пришли к таким выводам. Проверить эту теорию можно будет в Большом андронном коллайдере, в котором можно будет создавать микроскопические чёрные дыры (или "чёрные звёзды", если догадки Вачаспати и его коллег подтвердятся).
22/06/2007
 Итальянский астроном Эрнесто Капоччи еще в 1850 г. предложил использовать вращающееся блюдо, наполненное ртутью, в качестве зеркала для телескопа. На практике примерно 50 лет спустя эту идею реализовал Роберт Вуд (справа).
Даже по астрономическим меркам Роджер Энджел (Roger Angel) мыслит с размахом. Он планирует – не много, не мало – возвести на нашем естественном спутнике телескоп, способный изучать самые удаленные и древние объекты Вселено, включая самые первые звезды. В качестве отражающей поверхности он предлагает использовать поверхность специальной зеркальной жидкости в широком вращающемся «блюдце», чей диаметр намного превосходит все существующие телескопы (вращение создает необходимую параболическую форму). К «лунному телескопу с жидким зеркалом» (Lunar Liquid Mirror Telescope, LLMT) проявил неожиданный интерес Институт перспективных концепций, «фабрика идей» NASA – в настоящее время Энджел заканчивает для него описание перспектив проекта. «На первый взгляд, идея кажется совершенно безумной, - говорит астроном Пол Хиксон (Paul Hickson). – однако чем дальше вникаешь в детали, тем больше понимаешь, что она вполне реальна».
Действительно, нечто подобное уже существует и на самой Земле, это оснащенный 6-метровым жидким зеркалом телескоп Large Zenith в Британской Колумбии, один из крупнейших в мире. Однако Луна с ее низкой гравитацией и отсутствием атмосферы позволит воплотить в реальность поистине циклопический проект. По замыслу Роджера Энджела, это будет 100-метровое зеркало, способное собирать в 1736 раз больше света, чем инструментарий, установленный на орбитальном Hubble.
Что еще важно, LLMT обойдется в 10-20 раз дешевле, нежели телескоп с таким же зеркалом, сделанным из полированного алюминия: поверхность жидкости «полируют» сами законы природы. Вдобавок, жидкое зеркало не требует массивных опорных конструкций, которые необходимо возводить для поддержания многотонных металлических зеркал. Конечно, ожидать совсем дешевых решений не стоит: установка такой гигантской конструкции, да еще не где-нибудь, а на Луне, потребует серьезных затрат. По приблизительным подсчетам, 20-метровый вариант LLMT по стоимости будет сравним с конструируемым сейчас телескопом нового поколения James Webb – т.е. около 4,5 млрд. Долларов. Однако он сможет различить объекты приблизительно в сотню раз менее яркие, чем тот же James Webb.
Свои преимущества дает и выбор места. Установив телескоп на Луне, можно забыть об атмосферных искажениях, которые постоянно вмешиваются в данные, собираемые чувствительными инструментами с Земли. Учитывая тот факт, что свет от самых древних и далеких объектов Вселенной сильно смещен к красной области спектра, отсутствие воздуха особенно заметно облегчит наблюдение. Да и само по себе жидкое зеркало эффективнее обычных именно при работе с ИК-излучением.
Но есть в проекте и масса загвоздок. К примеру, низкотемпературные условия не позволяют использовать ртуть – обычный «наполнитель» жидкого зеркала в телескопах на Земле: она попросту застынет (ртуть замерзает уже при -38 оС). Так что важной задачей является подбор отражающей жидкости с чрезвычайно низкой температурой замерзания и низкими значениями давления, при котором она начинает активно испаряться. За этот вопрос взялся другой физик, канадец Эрманно Бора (Ermanno Borra), который работает с металлизированными пленками. В качестве жидкой основы он выбрал вязкий имидазол этилсульфат, на поверхность которого уже может быть нанесен тончайший слой алюминия: он не только служит отражающим элементом, но и предохраняет жидкость от высыхания. К сожалению, такая комбинация замерзает уже при -98 градусах, что по-прежнему недостаточно для работы в условиях Луны.
Долгое время проблемой оставался также механизм, который бы вращал жидкое зеркало телескопа, не передавая ему микровибрации – пока ученые не придумали размещать несколько вращающихся сосудов с жидкостью один в другом. Однако Энджел и Бора использовали другие решения – мягкие воздушные подшипники и точные электромоторы, оснащенные оптическими сенсорами. На Луне с воздухом довольно туго, так что в случае LLMT они присматриваются к сверхпроводниковым магнитным подушкам.
Еще один серьезный недостаток телескопов с жидким зеркалом – невозможность наклонить их. Астрономам приходится наблюдать объекты, пока они находятся в самом зените или поблизости от него (откуда и название телескопа Large Zenith). По счастью, когда речь идет об изучении древних и далеких звезд и галактик, это ограничение не столь принципиально – на таких расстояниях Вселенная практически однообразна, куда б мы ни направили свой взгляд. Некоторые дополнительные возможности дает и компьютерное сведение и обработка полученных телескопом изображений.
Что же ждет проект 100-метрового «жидкостного» телескопа на Луне? По словам астрономов, «мы фактически знаем, как – вопрос стоит за финансированием». И, конечно, за новой пилотируемой миссией к Луне, о которой в последние годы ведется столько разговоров: проект таких масштабов возвести полностью автоматически пока что нереально. http://www.popmech.ru/
22/06/2007
Жители края стали свидетелями интересного астрономического явления. В начале недели в небе рядом с Луной можно было наблюдать еще один небесный объект. Оба были расположены очень близко. Зрелище, по словам очевидцев, было необычайно красивым.
Суеверные красноярцы связали происходящее с прибытием в город чудотворной иконы Божьей Матери. Изображение привезли накануне из Киевского мужского монастыря. Однако эти домыслы сразу же опровергли ученые мужи. Из комментариев, полученных корреспондентом "Известий" от работников института физики Сибирского отделения Российской академии наук, стало ясно, что такую картину можно наблюдать довольно часто.
"Это явление не столь уж необычное и называется соединением небесных тел. Кстати, в небе были видны не только Венера и Луна, но еще и Сатурн. Правда, эту третью планету можно разглядеть только опытным глазом", - пояснил ведущий научный сотрудник института Сергей Карпов. Стоит заметить, что версию о чуде не подтвердили и в местной православной епархии, пишет сайт http://www.izvestia.ru/.
21/06/2007
Успешно завершены испытания системы адаптивной оптики с использованием лазерной звезды гидирования (Laser Guide Star Adaptive Optics, LGS-AO) на телескопе VLT (Very Large Telescope) Южной Европейской обсерватории (ESO). Новая методика позволит, в частности, приступить к картографии объектов пояса Койпера с помощью наземных телескопов.
Применение технологии адаптивной оптики с использованием лазерной звезды гидирования позволяет ученым компенсировать турбулентность земной атмосферы и резко повысить угловое разрешение астрономических инструментов.
В ходе тестирования системы астрономы получили изображения ряда галактик, расположенных на различных расстояниях от Земли. Разрешение полученных снимков оказалось сравнимо с разрешением космического телескопа Хаббла, сообщает ScienceDaily.
Одним из объектов исследования астрономов оказались две сталкивающиеся галактики. Впервые ученым удалось определить движение звезд в сливающихся галактиках и установить, что два звездных диска вращаются на встречу друг другу. Кроме того, астрономы получили изображение одной из наиболее удаленных галактик K20-ID5 и относительно недалеко расположенной от нас галактики NGC 4945.
Технология адаптивной оптики позволяет также исследовать объекты, расположенные в солнечной системе, такие как метеориты и астероиды, а также отдельные области более крупных объектов, например, полярные регионы планет-гигантов. В ходе тестовых испытаний астрономам удалось получить изображение транснептунового объекта (ТНО) 2003 EL 61 и двух его спутников. Ученые считают, что в ходе дальнейших исследований им удастся установить свойства поверхности и внутреннее строение ТНО и его спутников, пишет CNews.ru.
21/06/2007
Исследовательской группе под руководством Эрманно Борра (Ermanno Borra) из университета Лаваля в Квебеке, Канада, удалось создать металлизированное жидкое зеркало для оптического телескопа. В качестве материала для зеркала была выбрана серийно производимая жидкость ECOENG 212 с большей, чем у воды, вязкостью. Для покрытия зеркала алюминием была использована технология термического нанесения в вакууме. Единожды покрытое алюминием жидкое зеркало сохраняет свои свойства в течение месяцев, не испаряется в вакууме. Его отражательная способность, сообщает Space, сопоставима с аналогичным параметром классических стеклянных зеркал, покрытых алюминием.
Предполагается, что использование жидкого параболического зеркала сделает возможным сооружение на Луне оптического телескопа с огромной апертурой, пишет CNews.ru.
21/06/2007
В 2007 году летнее солнцестояние наступает 21 июня в 18:06 по UT (в Москве, с учетом летнего времени, это будет в 22:06). Это начало астрономического лета (в северном полушарии) и астрономической зимы (в южном). И одновременно самый длинный день в северном полушарии (17 ч. 34 мин. на широте Москвы).
Две точки на эклиптике, где Солнце в течение года достигает максимального и минимального склонения. В нашем северном полушарии Солнце проходит точку летнего солнцестояния около 22 июня, его склонение в этот момент равно +23,5 градусов, а точку зимнего солнцестояния - около 22 декабря, имея склонение -23,5 градусов. Обычно день летнего солнцестояния приходится на 21 июня.
20/06/2007
Российские астрофизики из Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ), занятые в проекте МАСТЕР (Мобильная Астрономическая Система ТЕлескопов-Роботов), сумели продемонстрировать связь так называемых длинных гамма-всплесков (т.е. самых мощных взрывов во Вселенной) с образованием быстровращающихся черных дыр, обладающих эргосферой. Таким образом не только удалось прояснить природу гамма-всплесков, но и найти новые доказательства реальности существования черных дыр.
Черные дыры, предсказанные в рамках Общей теории относительности Эйнштейна, обладают столь мощным гравитационным полем, что ни материальное тело, ни излучение не могут выбраться из их объятий - покинуть пределы так называемого горизонта событий. В современную эпоху подобные объекты могут рождаться в том случае, если веществу удается сжаться в чрезвычайно компактной области - в пределах сферы Шварцшильда, размеры которой вообще говоря зависят от массы сжимаемого объекта, причем в простейшем случае - для невращающейся и незаряженной черной дыры - размеры сферы Шварцшильда эквивалентны размерам горизонта событий. Решение для этого случая было найдено немецким физиком Карлом Шварцшильдом (Karl Schwarzschild) спустя всего несколько месяцев после того, как Эйнштейн обнародовал свою теорию, а вот обобщения на случай заряженного и вращающегося объекта пришлось ждать долгие десятилетия - лишь в 1960-х гг. в этом направлении наметился очевидный прогресс, связанный с решением Роя Керра (R.Kerr), австралийского математика, работавшего в американском Техасском университете (ну а единственность решения Керра была доказана лишь к 1975 г.)
C решением Керра связаны удивительные вещи, которые нечасто обсуждаются в научно-популярной литературе, - например, в некоторых случаях появляется немыслимая "голая" сингулярность, в других - внешний и внутренний горизонты событий, а также эргосфера - эллипсоидальная область пространства-времени, расположенная между пределом статичности (очерчиваемым наименьшим расстоянием от черной дыры, где космический корабль еще теоретически может находиться в состоянии покоя, сжигая какое-нибудь супертопливо, - иными словами, поверхностью бесконечного гравитационного красного смещения покоящегося с точки зрения удаленного наблюдателя источника) и внешним горизонтом событий, который для вращающейся черной дыры как бы "ужимается" по сравнению с дырой невращающейся. Таким образом, внутри эргосферы оставаться в покое невозможно (необходимо обращаться вокруг сингулярности в направлении ее собственного вращения), но в принципе эту область можно посещать с возвратом назад в свою Вселенную.
Как мы знаем, черные дыры невозможно наблюдать непосредственным образом, хотя астрономы и отыскали множество объектов, подходящих на эту роль. Идентификация черных дыр в настоящее время основывается на наблюдениях поглощаемого ими вещества, и споры ведутся о том, может ли какой-нибудь объект иной физической природы "подменить" при этом "настоящую" черную дыру или нет. Если бы удалось найти структуру, характерную исключительно для черных дыр, то доказательство существования этих объектов можно было бы счесть окончательным, и авторы такого открытия могли бы претендовать на Нобелевскую премию.
Группа астрономов, руководимая профессором МГУ Владимиром Липуновым из Государственного астрономического института имени Штернберга, считает, что в качестве индикатора, однозначно свидетельствующего о наличии черной дыры, может выступать ее эргосфера. Была создана теоретическая модель, показывающая, что на последних стадиях развития гамма-всплеска его энергия приходит именно из эргосферы.
Звезда превращается в черную дыру (испытывает коллапс) после исчерпания всех своих запасов ядерного топлива. Если бы звезда не вращалась, то все закончилось за несколько миллисекунд, поэтому возобновление активности спустя минуты и часы может свидетельствовать о каких-то препятствиях на пути к быстрому образованию черной дыры. Вероятно, все убыстряющееся вращение (сохранение момента количества движения при сжатии объекта - подобно тому, как ускоряет свое вращение фигуристка, прижимающая руки к корпусу) может приводить к образованию на какое-то время быстровращающегося объекта (коллапсирующего спинара). Дальнейшее избавление от энергии и уход остатка звезды под горизонт событий становится возможным благодаря мощному магнитному полю.
В сентябре прошлого года наземный робот-телескоп МАСТЕР* зарегистрировал с Земли (из подмосковной деревни) один из таких гамма-всплесков (GRB060926) и обнаружил редкое явление: мощность оптического излучения (которое обычно уменьшается со временем) на 400-й секунде неожиданно стала расти. А 10 января 2007 года американская космическая гамма-обсерватория Swift выявила еще более удивительный случай: после регистрации очередного гамма-всплеска (GRB070110) его мощность оставалась постоянной в течение 10 тысяч секунд. После всего этого у группы Липунова не осталось сомнений, что сверхдолгая борьба центробежных и гравитационных сил - это реальность, соответствующая статья уже отправлена и принята для публикации в американском "Астрофизическом журнале" (Astrophysical Journal - ApJ), а пока с ней можно ознакомиться на сайте электронных препринтов arXiv.org.
По расчетам ученых, свыше часа внешние фрагменты звезды, наблюдавшейся Swift, могли оставаться в пределах эргосферы зарождающейся быстровращающейся черной дыры. При этом релятивистские эффекты выражались уже не десятками процентов (как в случае известных кандидатов в черные дыры), а тысячами процентов. Улавливая выходящее из коллапсара излучение, астрономы таким образом могут изучать области, в которых время замедляется в 15 раз.
СПРАВКА
"Длинные" гамма-всплески
Первый гамма-всплеск зафиксировал американский спутник-шпион "Вела" в 1968 году, а соответствующие данные были обнародованы в 1973-м. Согласно современным теориям, гамма-всплеск случается тогда, когда массивная звезда сжигает все свое ядерное топливо и начинается ее коллапс (сжатие), в результате которого формируется черная дыра, окруженная диском из чрезвычайно горячего, быстро вращающегося газа. Большая часть этого газа будет втянута в новорожденную черную дыру, а оставшаяся доля будет вышвырнута вовне в виде газовых струй ("джетов"), движущихся с околосветовой скоростью.
Наблюдатель, в сторону которого будет направлена подобная струя, увидит мощнейшую ослепительную вспышку продолжительностью около минуты, в которой сконцентрирована яркость свыше десяти квадриллионов солнц (1016). А наблюдатели, которые расположены под углом к струе и которым не суждено лицезреть подобное зрелище, смогут полюбоваться менее удивительным, но не менее захватывающим взрывом гиперновой. Энергия, выделяющаяся при гамма-всплесках, просто чудовищна: эффект наблюдается на расстояниях свыше 10 миллиардов световых лет.
В принципе, гамма-всплески - это не такое уж редкое явление, и вероятность подобной катастрофы в нашей Галактике достаточно велика. В свое время с помощью близкого к Земле гамма-всплеска пытались объяснить вымирание динозавров. Выкладки показали, что раз в несколько сот миллионов лет гамма-всплески действительно должны наносить заметный урон фауне Земли, и один из них вполне мог погубить динозавров. А вот на расстояниях порядка размеров галактики (десятки тысяч световых лет) гамма-всплеск уже не может причинить серьезного вреда.
19/06/2007
 Астероидный пояс, расположенный между Марсом и Юпитером, похож на захламленный чердак Солнечной системы. Масса пыльных, заброшенных астероидов появилась в незапамятные времена, и каждый из них может рассказать собственную историю. Надо только научиться их понимать.
Астероид Веста открыт в 1807 г., его размеры 578х560х458 км, температура колеблется от -188 до -18 градусов Цельсия
Церера была открыта в 1801 г., его размеры 975х909 км, температура от -106 до 34 градусов
Некогда обширный газово-пылевой диск, вращавшийся вокруг Солнца, понемногу разделялся и сжимался во все более плотные объекты, образуя планеты. Но как это происходило в деталях? Закономерно ли было появление того набора планет, которые мы наблюдаем сегодня, - прежде всего, появление одной, небольшой голубой планеты, условия на которой так прекрасно подходят для возникновения жизни?
Для астрономов астероиды – целая кладовая бесценной информации о далеком прошлом Солнечной системы – и для ответа на эти вопросы NASA запланировала миссию Dawn («Заря»). Отправившись в космос в июле этого года, аппарат должен посетить два крупных объекта в Астероидном поясе – Цереру и Весту – и впервые изучить их с близкого расстояния.
Первую «остановку» миссия Dawn совершит на Весте. Современные наблюдения этого астероида говорят о том, что на заре своего существования Веста была частично расплавлена, и тяжелые элементы (в частности, железо) осели ближе к ее центру, образовав плотное ядро и более легкую кору. Это само по себе представляет интересную загадку: плавление требует какого-нибудь источника тепла, например, от гравитационных сил, которые стягивают окрестную пыль и газ в формирующийся астероид. Но Веста чересчур мала (около 530 км в поперечнике), чтобы гравитационные взаимодействия могли оказать такое влияние.
Объяснить странность Весты может сверхновая, или даже пара сверхновых. Некоторые астрономы считают, что в начале своего существования Веста была богата изотопами алюминия-26 и железа-60, возникшими в недрах одной или более сверхновых, взрыв которых прогремел примерно в годы формирования Солнечной системы. Эти радиоактивные изотопы, распадаясь, и создали необходимое тепло, разогревшее Весту до плавления. Влияние сверхновой могло бы оказаться значимым и для формирования крупных планет.
«Даже в школе сегодня проходят, что по мере образования Земли планета раскалялась, плавилась, и железо оседало ближе к ядру, а более легкий кремний плавал на поверхности, постепенно остывая и формируя кору, - рассказывает астрофизик Кристофер Расселл (Chris Russell). – В этом случае мелкие планетоиды, которые, сливаясь, образовывали Землю, необходимо считать аморфными, не обладающими собственной геологической структурой с ядром и корой. Если же эти объекты были подобны Весте, с ее уже готовым железным ядром, то наши представления о росте Земли следует значительно скорректировать».
По плану, аппарат миссии Dawn достигнет орбиты Весты в октябре 2011 г. Детальная съемка ее поверхности даст новые данные о прошлом астероида, а бортовые спектрометры помогут установить его минеральный и химический состав. Будут собраны сведения для картографирования гравитационного поля Весты, что должно окончательно подтвердить (или опровергнуть) наличие у нее тяжелого железного ядра.
Проведя у Весты около 7 месяцев, Dawn должен совершить небывалый маневр: покинуть орбиту одного удаленного небесного тела и направиться к следующему, к Церере. Это было бы практически невозможным, если б аппарат использовал традиционное ракетное топливо – для транспортировки нужного его количества потребовалась бы самая тяжелая из существующих ракет. Вместо этого на Dawn установлены ионные двигатели, необходимый запас топлива для которых на порядок легче. Двигатели уже опробованы в ходе экспериментальной миссии Deep Space 1 – читайте об этом в статье «Химия далеко не увезет».
Аппарат прибудет к Церере в феврале 2015 г. Церера – крупнейший объект астероидного пояса, в прошлом году она была официально повышена в статусе и признана карликовой планетой (мы писали об этом в статье «Великолепная восьмерка»). Церера в принципе не слишком похожа на каменистый астероид вроде Весты – она покрыта водным льдом, слой которого достигает 60-120 км. Она значительно моложе Весты и, по мнению специалистов, вряд ли даст интересную информацию о ранних годах существования Солнечной системы. Зато наличие воды поможет узнать массу нового о ее влиянии на формирование планет и их эволюцию.
«Веста расскажет о древнейших временах, Церера продолжит историю с середины,» - поясняет Кристофер Рассел. Вместе они впишут новую главу в повесть о прошлом нашей родной планеты и Солнечной системы.
|
|
|