Новости астрономии

25/04/2007
Группа европейских ученых, занимающихся поиском экзопланет методом измерения лучевых скоростей родительских звезд (т.н. женевская группа - S.Udry, M.Mayor, C.Lovis и др.) представила две новые экзопланеты, вращающиеся вокруг близкого красного карлика Gliese 581.
  Звезда Gliese 581 расположена на расстоянии 6.26 пк от Солнца, это красный карлик спектрального класса M3 V, чья масса равна 0.31 солнечной, радиус оценивается в 0.38 солнечного радиуса, а светимость составляет всего 1.3% от светимости Солнца. Возраст звезды оценивается в 4.3 млрд. лет. Радиус эффективной земной орбиты в системе Gliese 581 равен всего 0.11 а.е.
В 2005 году вблизи Gliese 581 была открыта первая планета - горячий нептун Gliese 581 b с минимальной массой около 15 масс Земли и орбитальным периодом 5.369 дней. Дальнейшие наблюдения этой звезды принесли новые открытия. Тщательные измерения спектра Gliese 581 с помощью спектрографа HARPS позволили авторам работы обнаружить еще две планеты Gliese 581 c и Gliese 581 d.
Gliese 581 c - планета земного типа с минимальной массой 4.8-5.1 земных масс, ее орбитальный период равен 12.91 ± 0.007 дней, большая полуось орбиты 0.073 а.е. или 11 млн.км. Тепловой режим этой планеты близок к тепловому режиму Венеры. Приятно помечтать об обитаемости Gliese 581 c, но скорее всего, из-за парникового эффекта в плотной атмосфере температура поверхности этой планеты весьма высока. На данный момент это самая легкая экзопланета, обнаруженная рядом с "нормальной" (не нейтронной) звездой.
Gliese 581 d имеет минимальную массу 8.2 масс Земли, орбитальный период 84.4 дня, большую полуось орбиты, равную 0.25 а.е. и умеренный эксцентриситет орбиты, равный 0.2 ± 0.09. Температурный режим третьей планеты примерно соответствует температурному режиму Главного пояса астероидов в Солнечной системе. Весьма вероятно, что именно эта планета окажется наиболее перспективной с точки зрения поисков внеземной жизни: плотная атмосфера может создать необходимый парниковый эффект и комфортные условия на поверхности.
25/04/2007
Японский межпланетный зонд Hayabusa с образцами грунта с астероида Itokawa 25 апреля с.г. направился к Земле. Если всё будет нормально, то прибытие космического аппарата домой ожидается в 2010 году.
     Как известно, в конце 2005 года на борту зонда возникли проблемы, которые поставили под сомнение возможность успешного завершения миссии. Однако японским специалистам удалось реанимировать оборудование и подготовить аппарат к возвращению. И хотя путь домой займет гораздо больше времени, чем это первоначально планировалось, но шанс выполнить главную задачу миссии - передать в руки ученых образцы инопланетного вещества - имеет шанс быть выполненной.
25/04/2007
  Результаты исследования, проведённого при помощи космической обсерватории XMM-Newton Европейского космического агентства, показали, что горячий газ, вырывающийся из сверхмассивных чёрных дыр, вполне может быть тем фактором, благодаря которому стало возможным зарождение жизни, пишет "Компьюлента".
     Международная команда исследователей под руководством Йейра Кронгольда из Астрономического института при Национальном независимом университете Мехико изучила сверхмассивную чёрную дыру, находящуюся в центре галактики NGC 4051. Исследователям удалось узнать, что в ней газ вырывается намного ближе к горизонту событий, нежели предполагалось ранее, с другой стороны, избежать поглощения удаётся лишь 2-5 % материи.
     Процесс нагревания, который позволяет газу вырваться, отрывает электроны от ядер его атомов, ионизируя их. Таким образом, его атомы пребывают в ионизированном состоянии. Например, металлы всегда находятся в позитивном состоянии ионизации. Нагретый газ содержит в себе химические элементы тяжелее гелия и водорода, в том числе углерод, необходимый для зарождения жизни. Такие элементы могут появиться исключительно в недрах звёзд, и учёные долгое время недоумевали, почему этот газ в изобилии присутствует в межгалактическом пространстве.
     Это исследование позволило установить, что такие галактики с активной поглощающей чёрной дырой в центре, известные как квазары, скорее всего, и являются распространителями газа, богатого металлами. При этом каждый уголок Вселенной, видимо, обогащает конкретный квазар. Эта теория, однако, требует подтверждения, так как газа, вырывающегося из NGC 4051, слишком мало. Возможно, исследователям удастся обнаружить крупные выбросы в галактиках, где идёт активное образование новых звёзд.
25/04/2007
Астрономы впервые обнаружили вне Солнечной системы планету, которая может быть пригодной для жизни, сообщает в среду Associated Press. Температура на ней приближена к земной, не исключено также присутствие воды в жидком виде и наличие атмосферы.
     Найденная планета вращается вокруг так называемого "красного карлика", которому дали имя Gliese 581. Красные карлики - это сравнительно небольшие и неяркие звезды, продолжительность жизни которых больше, чем у Солнца. Лишь несколько лет назад ученые предположили, что на планетах около них может быть та или иная форма жизни.
     Новая планета, названная 581 c, в пять раз тяжелее Земли и находится на расстоянии 20,5 световых лет от нее в созвездии Весы. Сила притяжения а 581 c в 1,6 раза больше, чем земная, к тому же планета находится в 14 раз ближе к своей звезде, чем Земля от Солнца, поэтому с нее красный карлик кажется в 20 раз больше, чем Луна для нас.
     Результаты научного открытия пока не опубликованы, но отправлены в журнал "Астрономия и астрофизика". Открытие было совершено с помощью телескопа Южноевропейской обсерватории в Чили. Несмотря на то, что Gliese 581 входит в список наиболее близких к Земле звезд, попасть на нее в течение человеческой жизни по-прежнему не представляется возможным, пишет Lenta.ru.
24/04/2007
NASA опубликовало первые трехмерные фотоснимки Солнца, сделанные с помощью космических аппаратов STEREO (Solar TErrestrial RElations Observatory), запущенных к Солнцу в октябре прошлого года и работающих синхронно. По мнению специалистов, эти изображения помогут оценить степень влияния нашего светила на Землю.
    По словам пресс-службы NASA, данные снимки предоставят ученым новые данные о солнечной физике и улучшат их понимание и прогнозирование солнечной погоды, отражающейся на самочувствии людей на Земле и работе электронных приборов, сообщает AP.
   Изучение трехмерных изображений поможет понять природу солнечных вспышек, которые выбрасывают в космическое пространство миллиарды тонн заряженных частиц, которые достигают не только Земли, но и самых дальних планет Солнечной системы. Наряду с нарушением работы энергетических линий и спутниковой связи, вспышки могут быть опасны для астронавтов во время выхода в открытый космос. Ученые хотели бы повысить точность предсказания времени вспышек до нескольких часов, сообщил Рассел Говард, руководитель проекта.
   Ученые, работающие в проекте, говорят, что до сих пор астрофизики работали "с завязанными глазами", когда занимались предсказанием солнечных штормов. Стереоснимки с синхронных летательных аппаратов дали исследователям новые возможности.
   По словам специалистов, два практически одинаковых космических аппарата сейчас работают на орбите Солнца. Аппараты постоянно изучают солнечную активность, измеряют массу выбрасываемого солнечной короной вещества, а также следят за вспышками на Солнце.
   Технически аппараты записывают данные, полученные в ультрафиолетовом диапазоне, а также при помощи уникального прибора коронографа изучать внешнюю атмосферу Солнца.
   Помимо этого, специалисты планируют заняться мониторингом постоянно меняющихся магнитных полей, которые генерируют так называемые "солнечные пятна".
   Изображения с летательных аппаратов STEREO доступны на сайте агентства, а также в музеях и научных центрах.
23/04/2007
20 - 22 апреля 2007г в Московской области, в о/л «Орленок», п-т «Пушкино», состоялся IX Всероссийский фестиваль любителей астрономии и телескопостроения «АстроФест-2007».
     Фестиваль «АстроФест» - основное и самое массовое событие любительской астрономии России всей Восточной Европы, место встреч, знакомств и обмена опытом всех увлеченных небом, звездами и космосом. В последние годы на фестиваль приезжают больше полутысячи участников из разных регионов России и соседних стран. Фестиваль собирает как самых опытных и авторитетных, так и начинающих астрономов-любителей, на него съезжаются делегации от астрономических клубов, кружков, других организаций.
     Практически круглосуточная программа мероприятий фестиваля крайне насыщена и затрагивает все стороны любительской астрономии. Среди наиболее заметных - выставки и презентации астрономического оборудования, доклады и лекции ученых-астрономов и астрономов-любителей, мастер-классы, конкурсы, в том числе на самый интересный самодельный телескоп и самый удачный астрономический фотоснимок. В рамках фестиваля предусмотрены не только мероприятия для опытных, но и школы для начинающих астрономов, детские и развлекательные мероприятия. В ночное время, когда позволяет погода, проходят массовые астрономические наблюдения. Фестиваль отличают неповторимый колорит, уникальная, теплая и дружественная атмосфера.
     Мероприятие проводится при спонсорской поддержке и помощи ведущих фирм России, занимающихся производством и продажей астрономического оборудования. Генеральный спонсор программы фестиваля – первая частная обсерватория «Научный центр «Ка-Дар», генеральный партнер фестиваля - Новосибирский приборостроительный завод, партнеры – DeepSky, Sky-Watcher. Фестиваль проводится при поддержке компаний «Астроника», «Астросиб», «Сантел», Sturman.
     Более подробная информация о фестивале «АстроФест» представлена на сайте по адресу http://www.astrofest.ru/.
23/04/2007
Возможно, кольца Урана были замечены ещё за 180 лет до официальной даты их обнаружения. Считается, что эти образования были открыты в 1977 году. Оказалось, что в 1797 году британский астроном сэр Уильям Гершель заявил, что видел эти кольца, однако его заявление долгое время считалось ошибочным.
    Эта информация была обнародована на съезде Королевского астрономического общества в Престоне доктором Стюартом Ивсом, сообщает BBC. Впервые такая идея пришла учёному в голову после того, как он увидел страницу из энциклопедии, вышедшей в печать в 1815 году. Страница была подарена ему в рамке на день рождения. На ней была изображена механическая модель солнечной системы, сделанная Уильямом Парсоном. Планета Уран на этой модели была показана в окружении шести объектов. При этом их вряд ли можно считать спутниками, так как, несмотря на то, что два из них были найдены в 18 веке, последний, шестой, был обнаружен лишь в 1985 году при пролёте мимо него космического аппарата NASA Voyager. Ивсу удалось выяснить, что данная модель была создана на основе наблюдений сэра Уильяма Гершеля, который, кстати, как раз впервые обнаружил Уран в 1781 году.
    Когда исследователь стал изучать записи Гершеля, то обнаружил такую: "22 февраля 1789 года: Возможно, обнаружено кольцо". Астроном даже нарисовал небольшую диаграмму образования и пометил, что его цвет "склоняется к красному". Телескоп Keck на Гавайях впоследствии подтвердил это предположение. Ивс сравнил все астрономические параметры, представленные Гершелем, с современными данными и пришёл к заключению, что исследователь 18-го века действительно наблюдал кольца Урана. Другие специалисты, однако, сомневаются, что в те времена, обладая достаточно примитивным оборудованием, Гершель и вправду смог разглядеть эти образования.
    Ивс аргументирует свои заключения тем, что кольца планет имеют свойства темнеть, когда в их ледяной материал попадает пыль; 180 лет назад они могли быть намного ярче, чем сегодня. К тому же сейчас атмосфера Земли сильно загрязнена промышленными отходами, что затрудняет наблюдения за космическими объектами. Во времена Гершеля воздух был чище и прозрачнее, так что Гершель и вправду мог разглядеть у Урана кольца.
23/04/2007
Как сообщает SpaceWeather, в пятницу, 20 апреля, в США над штатом Колорадо наблюдался очень яркий болид. По сообщению наблюдателей, его блеск затмил Луну (ее блеск составлял минус 8,3 звездных величины). В воскресенье, 22 апреля, наблюдался максимум метеорного потока Лириды, однако болид не относился к данному потоку.
     О возможном падении метеорита не сообщается, пишет CNews.ru.
22/04/2007
Анализ изображений небольшого - около 500 м в поперечнике - астероида Иттокава, сделанных японским исследовательским зондом "Хаябуса", позволил ученым сделать вывод о том, что на астероиде имеются признаки геологической активности - правда, весьма своеобразной.
     Как сообщает Space, фрагменты вещества, покрывающие поверхность астероида наподобие "валунов", меняют свое положение со временем. Чем может быть вызвано их движение - неясно. Согласно одной из версий, периодическая фрагментация вещества астероида может быть связана с так называемым "эффектом Ярковского", пишет CNews.ru.
20/04/2007
Калифорнийская группа (Джон Джонс, Дебра Фишер, Джеффри Марси и др.) представила еще три экзопланеты, открытые ими методом измерения лучевых скоростей родительских звезд.
HD 210702 b.  Звезда HD 210702 расположена на расстоянии 56 пк от Солнца, это красный гигант спектрального класса K1 III, чья масса оценивается в 1.85 солнечных масс, радиус равен 4.72 солнечных радиусов, а светимость в 13 раз превышает светимость Солнца. Возраст звезды с большой погрешностью оценивается в 1.4 ± 1 млрд. лет.
    Планета HD 210702 b имеет минимальную массу (m sin i), равную 2 массам Юпитера, орбитальный период 341 ± 7 дней, большую полуось орбиты 1.17 а.е. и умеренный эксцентриситет, равный 0.15 ± 0.08. Несмотря на достаточно большое удаление от звезды, планета является очень теплым юпитером с тепловым режимом, близким к тепловому режиму Меркурия.
HD 192699 b.  Звезда HD 192699 расположена на расстоянии 67 пк от Солнца, это желтый субгигант спектрального класса G8 IV, чья масса оценивается в 1.68 масс Солнца, радиус близок к 4.25 радиусов Солнца, а светимость превышает солнечную в 11.5 раз. Возраст звезды с большой погрешностью оценивается в 1.8 ± 1 млрд. лет.  Минимальная масса планеты HD 192699 b равна 2.5 масс Юпитера, орбитальный период 351.5 ± 6 дней, большая полуось орбиты 1.16 а.е., эксцентриситет 0.15 ± 0.06. Планета также является очень теплым юпитером.
HD 175541 b. Звезда HD 175541 расположена на расстоянии 128 пк от Солнца, это желтый субгигант спектрального класса G8 IV, чья масса оценивается в 1.65 масс Солнца, радиус близок к 3.85 радиусов Солнца, а светимость превышает солнечную в 9.56 раз. Возраст звезды с большой погрешностью оценивается в 1.9 ± 1 млрд. лет.
    Планета HD 175541 b отличается сравнительно небольшой минимальной массой (0.61 масс Юпитера) и довольно высоким эксцентриситетом своей орбиты: e = 0.33 ± 0.2. Орбитальный период близок к 297 дням, большая полуось орбиты равна 1.03 а.е. Планета является эксцентричным очень теплым юпитером.
   Авторы данной работы искали планеты у звезд умеренной массы (1.6 - 3 масс Солнца), которые, находясь на главной последовательности, были звездами спектрального класса А. Однако прямой поиск планет у звезд А класса затруднен из-за высокой скорости вращения этих звезд и наличия существенной активности, уширяющей спектральные линии. Так, точность измерений лучевой скорости звезд спектрального класса F5 V ограничена 40 м/сек, а для звезд А класса эта точность падает до 90-200 м/сек. Авторы вышли из положения, решив искать планеты у звезд умеренной массы, уже сошедших с главной последовательности и начавших эволюционировать в сторону превращения в красные гиганты. По мере расширения звезд температура их поверхности падает, спектральные линии становятся уже, и слабое смещение спектральных линий в спектре, вызванное планетой, становится более заметным.
Авторы отмечают, что свойства планетных систем звезд умеренной массы отличаются от свойств планетных систем звезд солнечной массы и более легких. Так, среди 9 известных систем с массой родительской звезды, большей 1.6 масс Солнца, нет ни одной известной планеты ближе 0.78 а.е. Чем это вызвано, пока не ясно (ясно только, что не наблюдательной селекцией - напротив, чем ближе планета к звезде, тем легче ее обнаружить спектральными методами).
20/04/2007
С помощью спутника НАСА TRACE ученые зафиксировали звуковые волны, распространяющиеся в корональных петлях – длинных плазменных нитях, основания которых находятся на поверхности Солнца, при этом форма петель повторяет форму линий магнитного поля. Ранее считалось, что звуковые волны распространяются только внутри Солнца. Вибрации корональных петель были впервые зафиксированы в 2002 году, но до сих пор не было ясно, вызваны ли они флуктуациями магнитного поля или гигантскими звуковыми волнами.
     Робертус фон Фэй-Зибенберген и Юра Тароян из Гелиофизического центра Шеффилдского университета сравнили данные, полученные со спутников на гелиоцентрической орбите, о таких процессах на Солнце, как корональные выбросы массы. В результате, ученые обнаружили, что взрывы на поверхности нашего светила порождают акустические волны, которые изгибаются вперёд и назад между двумя точками магнитного поля. Фэй-Зибенберген сравнил этот процесс с колебаниями струны гитары. Группа ученых пришла к выводу, что колебания корональных петель вызваны флуктуациями давления, возникающими в результате микровспышек в нижнем слое атмосферы Солнца вблизи основания петель, сообщает NewScientist.
     Ученые надеются, что изучение звуковых волн поможет им ответить на вопрос, почему температура солнечной короны в сотни раз превышает температуру видимой поверхности Солнца. Хотя звуковые волны не обладают достаточной энергией для обеспечения этого дополнительного нагрева, они могут участвовать в процессах перераспределения тепла, пишет CNews.ru.
19/04/2007
Пару Луне составит объект 6R10DB9. Объект 6R10DB9 - это астероид, захваченный полем тяготения Земли.  Ученые говорят, что сейчас он завершает свой второй виток вокруг Земли и идет на третий. Последний, как утверждают астрономы. После этого 6R10DB9 преодолеет притяжение Земли и вырвется на свободу.
   Впрочем, часть исследователей сомневается в природном происхождении второго спутника земли. Это может быть ступень одной из ракет-носителей, с помощью которой на межпланетные траектории выводились межпланетные станции в 1960-1970-х годах. Однако проверить это не представляется возможном по причине малых размеров спутника и его удаленности от нашей планеты.
19/04/2007
Результаты теоретических вычислений показали, что поверхность определённых нейтронных звёзд может быть горячее, чем предполагалось ранее, сообщает Eurekalert. Они позволяют объяснить, почему на них происходят гигантские взрывы, так называемые "сверхвспышки". По словам одного из авторов открытия, Хендрика Шаца из Университета штата Мичиган, с помощью этой модели удалось впервые просчитать, какие ядерные процессы происходят в коре растущих нейтронных звёзд.
    Сверхвспышки происходят в двойных звёздных системах, где нейтронная звезда обращается вокруг обычной звезды. Когда вторая оказывается на достаточно близком расстоянии, поток материи из неё извергается на поверхность первой в нагретом и сжатом состоянии. Ядерная реакция вызывает взрыв, который прорывается сквозь слой свежеприобретённого материала и провоцирует всплеск рентгеновского излучения, заметного как в космические телескопы, так и в наземные.
    Всплески излучения повторяются раз в несколько часов или дней и приводят к реакции гелия с водородом, в результате которой появляются ещё более взрывоопасные элементы. Через несколько месяцев после начала рентгеновских вспышек на поверхности звезды скапливается достаточно материи для сверхвспышки. Её мощность обычно в 1000 раз превосходит мощность стандартной рентгеновской, а длится она всего несколько часов. До недавнего времени учёные не могли понять механизм этих взрывов и считали, что они должны происходить раз в 10 лет. Благодаря новой модели становится понятно, почему они происходят раз в три-четыре года.
19/04/2007
Электромагнитный зонтик, который будет защищать лунные базы от космических лучей, разрабатывается в Лаборатории Резерфорда, расположенной в английском графстве Оксфордшир, сообщает Lenta.ru. Как пишет газета Guardian, на Луне в защите от излучения и потоков заряженных частиц нуждаются не только люди, но и электроника.
     Разрабатываются две модификации щита. Один будет экранировать все системы корабля, который направится к Луне, а второй предназначен для развертывания над базой лунной экспедиции. Поскольку жизнь на Земле возникла под защитой естественного магнитного поля планеты, человеческий организм не приспособлен к постоянному сильному облучению, с которым он встретится в открытом космосе и на других космических телах. Основная опасность, которую несут космические лучи, заключается в их способности вызывать точечные перестройки в молекулах.
     Если заряженная частица повреждает ДНК, это может привести к изменению закодированной в этой молекуле наследственной информации, то есть мутации. Наиболее очевидным последствием повышения частоты мутаций в клетках взрослых участников экспедиции станет значительное увеличение риска онкологических заболеваний. Мощные электромагнитные поля могут влиять на сложную электронику лунной базы, вызывая короткие замыкания в компьютерах, научных приборах и оборудовании, предназначенном для жизнеобеспечения. Электромагнитный "зонтик" над базой будет создаваться при помощи сверхпроводящих магнитов. Возможно, эта система будет дополнена ионизированным газом, который будет удерживаться магнитным полем и тормозить пролетающие через него космические частицы.
     По всей видимости, английская разработка будет востребована NASA в рамках возвращения астронавтов на Луну. Планируется, что нога человека снова ступит на поверхность нашего единственного естественного спутника в 2020 году.
19/04/2007
Д-р Джон Баркер (John Barker) из университета Глазго изучил возможность исследования поверхности Марса с помощью множества миниатюрных беспроводных датчиков, «умной пыли», которые могут перемещаться по поверхности от одной точки к другой, изменяя свою форму.
     Д-р Баркер разработал компьютерную модель, с помощью которой рассматривал перемещение 30 тыс. миниатюрных датчиков по поверхности Марса. Каждый прибор в модели мог определять свое местоположение, а также изменять свою форму, меняя гладкую поверхность на неровную и наоборот.
     Датчики гладкой формы легко могут подхватываться и переноситься марсианским ветром, а, приобретая неровную форму, они снова попадают на поверхность Марса за счет увеличения сопротивления среды. Таким образом, изменяя форму приборов, можно управлять их движением.
     Результаты расчетов показали, что около 70% датчиков смогут успешно преодолеть заданный маршрут длиной 20 км, , пишет CNews.ru.
    Впрочем, на практике электронная "пыль" начнет применяться, вероятно, еще не скоро. Дело в том, что для сбора сведений о других планетах микроскопические чипы должны оснащаться соответствующими химическими сенсорами. А существующие датчики имеют слишком большие размеры и вес, что не позволяет размещать их на летающих "пылинках". На разработку же сенсоров подходящих размеров могут уйти годы.