|
Новости астрономии
29/03/2006
Астрономы из Австралийского национального университета обнаружили звезду-двойника нашего Солнца, вокруг которой, как предполагают ученые, может вращаться планета земного типа. На сегодняшний день это уже вторая звезда, чьи характеристики совпадают с параметрами Солнца. Согласно результатам, представленным доктором Джорджем Мелендесом (Jorge Melendez), Кэти Доддс-Иден (Katie Dodds-Eden) и Джосом Роблесом (Jose Robles), звезда HD98618 почти идентична нашему Солнцу по возрасту, массе, размеру, температуре и химическому составу. Звезда HD98618 находится на расстоянии 126 световых лет от Земли в созвездии Большой Медведицы. В северном полушарии ее можно наблюдать при помощи обычного бинокля.
Ученые установили, что возраст HD98618 составляет примерно 4 млрд. лет, то есть эта звезда всего на 10% "моложе" нашего Солнца. Астрономы считают, что за такой долгий срок на планетах этой звезды вполне могла зародиться жизнь, поскольку условия ее возникновения полностью соответствуют земным. На данный момент, кроме HD98618, обнаружена только одна звезда с близкими Солнцу характеристиками - 18 Scorpii.
Исследования должны в течение нескольких лет либо подтвердить, либо опровергнуть наличие планет-гигантов типа нашего Юпитера возле HD98618. В ходе исследований был использован самый большой в мире 10-метровый телескоп Keck, установленный на вершине спящего вулкана Мауна-Кеа (Mauna Kea) на Гавайях. Источник: CNews.ru
29/03/2006
Мосгорсуд признал законным решение об отказе в удовлетворении иска российского астролога Марины Бай к NASA о возмещении морального вреда в связи с бомбардировкой кометы Temple-1 (сооб. 4.07.2005). Таким образом, суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы истицы, которая просила признать незаконным решение и направить дело на новое рассмотрение. Об этом сообщает РИА “Новости”.
29/03/2006
 Астрономы Корнельского университета, вероятно, обнаружили четыре новых спутника Сатурна. Сделать это удалось при изучении снимков Сатурна и его колец, которые в 2004 году были получены от межпланетного зонда Cassini.Эти объекты были обнаружены по характерным возмущениям, которые они вызывают в потоке мелкой "крупы" кольца А. На снимках они выглядят как небольшие белые полоски. По оценкам специалистов, поперечные размеры этих миниспутников могут составлять порядка 100 метров. При таком их размере даже камера высокого разрешения зонда Cassini не может сделать их "отдельные портреты". Тем не менее, они достаточно велики, чтобы оказывать заметное для камеры гравитационное воздействие на окружающие частицы. Как полагают специалисты, таких небольших спутников у Сатурна сотни, если не тысячи.
29/03/2006
Исследователи из Тихоокеанской Северо-Западной национальной лаборатории предложили самую подробную на сегодняшний день модель образования кислорода на ледяных спутниках газовых планет-гигантов Солнечной системы. Ледяной покров, обнаруженный ранее на Европе и других спутниках Юпитера, а также на спутнике Сатурна Энцеладе, является потенциальным источником кислорода и, следовательно, жизни в этих удаленных мирах. До сих пор астрономы не могли представить теорию, объясняющую, как именно может образовываться кислород при столь низких температурах.
Ранее предполагалось, что частицы высокой энергии - протоны, ультрафиолетовые фотоны и электроны - разрушают молекулярные связи водорода с кислородом и создают молекулу О 2. Однако эти гипотезы не согласуются с результатами экспериментов, поставленных учеными из Тихоокеанской Северо-Западной национальной лаборатории.
"Предыдущая модель представляла собой двухступенчатый процесс, - комментирует руководитель группы исследователей Грег Киммел (Greg Kimmel). - Сначала частица с высокой энергией производит устойчивый "прообраз кислорода" -два атома водорода с двумя атомами кислорода (пероксид водорода) или атом водорода, соединенный с двумя атомами кислорода. На втором этапе другая частица производит O 2, или молекулярный кислород, из стабильного прообраза".
Согласно сообщению, сделанному на заседании Американского химического общества, состоявшегося в Атланте, д-р Киммел и его коллеги напылили микроскопически тонкую ледяную пленку на платиновую пластину в вакууме и бомбардировали ее электронами высокой энергии в течение 30-60 с при температурах от 30 до 130 градусов Кельвина (или от -240 до -140 градусов Цельсия). Именно такие температуры царят на поверхности ледяных небесных тел. Затем ученые измерили количество и местоположение образовавшегося кислорода по изотопам, которыми были помечены слои ледяной пленки. Внутри пленки были обнаружены промежуточные соединения водорода с кислородом.
"Мы установили, что полученные результаты нельзя объяснить с помощью модели двухступенчатого процесса образования кислорода, - пояснил д-р Киммел. - Наша модель - это процесс с четырьмя фазами".
Сначала быстрая частица производит так называемый "реактивный кислород", известный также как гидроксильный радикал, или ОН. Затем две молекулы ОН взаимодействуют друг с другом и формируют пероксид водорода. На третьем этапе еще один радикал ОН реагирует с пероксидом водорода, в результате чего создается HO 2 (водород, соединенный с двумя атомами кислорода) и молекула воды. И, наконец, частица с высокой энергией "отрывает" молекулу кислорода от соединения HO 2.
"Можно было бы ожидать, что в пленке льда кислород будет возникать везде, куда смогут проникнуть электроны, - добавил д-р Киммел, - но дело обстоит не так. Скорее всего, радикалы ОН формируются в глубине пленки и поднимаются постепенно на поверхность льда, где и происходят реакции следующих фаз описанного выше процесса". Источник: CNews.ru
29/03/2006
Организация радиолюбителей AMSAT сообщила 31 марта, что ряду ее членов удалось принять радиосигналы от межпланетного зонда Voyager-1, находящегося в настоящее время на расстоянии 14,7 миллиарда километров от Земли. Сигнал был уверенно идентифицирован, как принадлежащий именно этому объекту. "Голос" космического аппарата слышали: Фредди де Гучитиньере (Freddy de Guchteneire), позывной ON6UG, Джеймс Миллер (James Miller), позывной G3RUH, Харртмут Пислер (Hartmut Paesler), позывной DL1YDD, Эчим Воллхардт (Achim Vollhardt), позывной DH2VA/HB9DUN. Сигналы от Voyager-1 ретранслировались для радиолюбителей с помощью антенны Станции дальней космической связи под Мадридом, Испания.
28/03/2006
 Последнее солнечное затмение на Земле наблюдалось в 3 октября 2005 года. Оно было кольцеобразным, а малые частные фазы наблюдались на Европейской части России. Через полгода Луна вновь оказалась в новолуние вблизи узла лунной орбиты, и стало возможным новое солнечное затмение. Это затмение полное и хорошо видимое в западной половине России.
Полное затмение 29 марта 2006 года началось в 08 часов 36 минут по всемирному времени в Бразилии у восточной оконечности Южной Америки. Середина затмения наступила на африканском континенте на границе Ливии и Чада в 10 часов 11 минут (tmax= 4 м 11 с). Закончилось полное затмение в 11 часов 46 минут на территории Монголии близ границы с Россией.
Пробежав по территории Казахстана, лунная тень покрыла пункт Михайловский (Алтайский край), а затем город Рубцовск, где полное затмение наблюдалось в течение 2 м 06 с. Следующим крупным населенным пунктом на пути тени Луны был административный центр Горно-Алтайск, а закончилось полное затмение на территории России в республике Тува, наклыв и столицу этой республики - Кызыл, где продолжительность полной фазы составит 1 м 56 с. Здесь полное затмение произошло уже на заходе Солнца, и жители Кызыла не смогли увидеть окончания частных фаз затмения. Частные фазы затмения были видны практически на всей территории России.
На рисунке представлена схема прохождения по территории Сибири солнечного затмения, а в таблице дается время в часах, минутах и секундах 2-го и 3-го контактов затмения и момент максимальной фазы, величина фазы и продолжительность полной фазы солнечного затмения в минутах и секундах (Т) в данном пункте. Населенные пункты приводятся в порядке возрастания времени наступления полного затмения. Время московское летнее!
Пункт |
Время 2кн |
Время max |
Время 3кн |
Фаза |
Т |
Михайловский |
15 43 06 |
15 44 06 |
15 45 13 |
1.013 |
2 07 |
Волчиха |
15 43 19 |
15 44 14 |
15 45 09 |
1.008 |
1 50 |
Поспелиха |
15 43 40 |
15 44 40 |
15 45 40 |
1.011 |
2 01 |
Рубцовск |
15 43 46 |
15 44 48 |
15 45 51 |
1.013 |
2 06 |
Змеиногорск |
15 45 09 |
15 45 20 |
15 45 31 |
1.000 |
0 22 |
Белокуриха |
15 44 24 |
15 45 25 |
15 46 26 |
1.014 |
2 03 |
Горно-Алтайск |
15 44 36 |
15 45 39 |
15 46 41 |
1.016 |
2 05 |
Кызыл |
15 45 48 |
15 46 46 |
15 47 44 |
1.016 |
1 56 |
Город наиб. величина
начало фаза конец фазы
Абакан 14:46 15:45 - 0,96
Барнаул 14:43 15:44 16:41 0,97
Бийск 14:44 15:45 16:41 1,00
Братск 14:47 15:42 - 0,88
Воркута 14:32 15:26 16:18 0,53
Горно-Алтайск 14:45 15:45 - 1,02
Дудинка 14:38 15:29 16:18 0,52
Екатеринбург 14:28 15:32 16:33 0,80
Иркутск 14:50 15:28 - 0,69
Кемерово 14:43 15:43 16:39 0,92
Красноярск 14:45 15:43 - 0,89
Курган 14:31 15:35 16:36 0,86
Кызыл 14:49 15:46 - 1,01
Магнитогорск 14:26 15:33 16:35 0,89
Москва 14:10 15:15 16:18 0,65 |
Нарьян_Мар 14:28 15:21 16:13 0,48
Нижневартовск 14:37 15:36 16:32 0,74
Нижний Тагил 14:28 15:31 16:31 0,77
Новокузнецк 14:45 15:44 - 0,96
Новосибирск 14:42 15:42 16:39 0,92
Норильск 14:38 15:29 16:18 0,53
Омск 14:37 15:39 16:39 0,91
Салехард 14:33 15:28 16:21 0,56
Сургут 14:36 15:35 16:31 0,72
Сыктывкар 14:24 15:24 16:22 0,61
Томск 14:42 15:42 16:38 0,88
Тура 14:42 15:35 - 0,66
Тюмень 14:32 15:34 16:34 0,81
Улан_Уде 14:51 15:14 - 0,44
Усть_Ордынский 14:50 15:27 - 0,67
Усть_Илимск 14:46 15:39 - 0,82 |
28/03/2006
Российские ученые, наблюдавшие за полным солнечным затмением в районе турецкого курорта Анталья, сделали уникальные снимки спектра солнечной короны. Об этом РИА "Новости" сообщил доцент Казанского университета Ильфан Бикмаев, который вместе с турецкими коллегами из национальной обсерватории в Анталье он проводил съемки затмения.
"Во время полного солнечного затмения нам удалось получить уникальные снимки спектра солнечной короны в течение двух минут в полной фазе затмения", - сказал собеседник агентства. По словам ученого, возможности сделать такие же снимки имелись и на территории России, однако данных о том, удались ли эти эксперименты, к нему пока не поступало.
"Мы готовились к эксперименту достаточно тщательно и задолго. Нам повезло с погодой во время затмения, и в результате вместе с сотрудниками национальной обсерватории Турции нам удалось получить уникальные снимки. Сейчас они находятся в обработке", - отметил ученый. "Мы видим там все классические (спектральные) линии солнечной короны. Она разогрета от одного миллиона до пяти миллионов градусов", - продолжил Бикмаев, добавив, что корону можно увидеть только во время полного солнечного затмения.
"В момент солнечного затмения Луна закрывает Солнце как диафрагма на две-три минуты. Мы воспользовались этим благоприятным обстоятельством и решили провести уникальный эксперимент при прохождении полосы затмения над местом расположения российско-турецкого телескопа", - сказал собеседник агентства.
"При изучении снимков мы попытаемся обнаружить более слабые линии спектральной короны, которые до нас еще никто не видел", - сообщил российский ученый.
28/03/2006
Телескоп NASA Chandra обнаружил мощные источники рентгеновского излучения вблизи двух квазаров - 4C37.43 и 3С249.1. Эти источники располагаются в десятках тысяч световых лет от центровых чёрных дыр галактик, и астрономы предполагают, что они ассоциируются с ударными волнами, сформировавшимися при активации квазара. Об этом сообщает "Компьюлента".
27/03/2006
 В 1995 году ядро кометы 73P/Schwassmann-Wachmann 3 неожиданно развалилось как минимум на три куска. Правда, наблюдать это интересное явление было затруднительно даже в большие телескопы, поскольку расстояние до кометы тогда составляло около 240 млн км. Но скоро астрономы смогут рассмотреть эту развалившуюся комету с более близкого расстояния. В мае 2006 г. эти фрагменты должны пролететь мимо Земли на расстоянии около 9,6 млн км. Это ближе, чем пролетала любая другая комета за последние 20 лет.
Наблюдать за осколками 73P/Schwassmann-Wachmann 3 будут и космический телескоп Hubble и гигантский радар обсерватории Arecibo, с помощью которого планируется определить форму и характеристики вращения фрагментов кометы. Их смогут увидеть и астрономы-любители, особенно те, которые живут вдали от света больших городов. Фрагменты кометы пролетят через созвездия Лебедя и Пегаса в период с 12 по 14 мая.
Отметим еще, что после первого раскола ядра кометы его "деление" продолжилось. Если поначалу фрагментов было три, то последние наблюдения показали, что их уже как минимум 8 (по другим источникам 13). Сколько их будет, когда комета 73P подлетит поближе, пока неизвестно. По подсчетам астрономов, при пролете мимо Земли самые крупные куски кометы будут выглядеть как звезды 3-й или 4-й величины, так что в идеале их можно будет увидеть невооруженным глазом. Но стоит помнить, что кометы ведут себя довольно непредсказуемо.
Об этом пишет "Россия-он-лайн" со ссылкой на SpaceDaily.
27/03/2006
 Астрономы Европейского исследовательского центра науки и технологии ESTEC провели исследования шести так называемых рентгеновских двойных звезд малой массы (low-mass X-ray binary star, LMXBs). В таких парах одна из "участниц" представляет собой нейтронную звезду очень компактных размеров - их диаметр составляет 15-20 км.
Нейтронные звезды обладают мощным гравитационным полем, и если нейтронная звезда входит в состав двойной звезды, то она становится каннибалом, вытягивая газ из своей компаньонки. Этот газ по спирали закручивается вокруг нейтронной звезды, образуя диск размером от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов километров. Газ этот состоит из паров железа и других химических элементов. При движении вокруг нейтронной звезды со все возрастающей скоростью газ разогревается до огромных температур (несколько миллионов градусов). И в таком разогретом виде материя врезается в поверхность нейтронной звезды, испуская при этом рентгеновское излучение.
Наблюдения проводились с помощью европейского космического рентгеновского телескопа XMM-Newton. Его спектрометр зафиксировал почти полную ионизацию атомов железа в газовых дисках вокруг звезд-каннибалов. В данном случае ионизация происходит из-за очень сильного разогрева газа. Это объясняет давнюю загадку рентгеновских двойных звезд малой массы: у некоторых таких звезд наблюдается мерцание рентгеновского излучения. Раньше это явление пытались объяснить тем, что рентгеновское излучение периодически блокируется облаками холодного газа, вращающимися вокруг нейтронной звезды. Но теперь выяснилось, что все происходит с точностью до наоборот, то есть, температура облаков газа может достигать многих миллионов градусов, и именно эта раскаленная плазма ответственна за мерцание рентгеновского излучения. (по материалам Европейского космического агентства)
27/03/2006
 За последние три года резко возросло количество так называемых «ледовых землетрясений», сопровождающих сдвиги в ледниковых щитах нашей планеты. Например, сдвиг на 10 метров слоя льда толщиной около ста метров и площадью, сравнимой с островом Манхэттен, приводит к землетрясению магнитудой около 5 баллов. Группа американского сейсмолога Гёрана Экстрёма (Geran Ekstrem) из Гарвардского университета проанализировала архивы сейсмических данных, начиная с 1993 года, и выявила 136 таких событий, связанных с Гренландским ледником, и небольшое число ледовых землетрясений в Антарктиде и на Аляске. Оказалось, что за последние три года сейсмическая активность ледников Гренландии выросла вдвое. Если раньше ежегодно регистрировалось в среднем 15 событий, то в 2003 году их было 20, в 2004 году - 24, а за первые 10 месяцев 2005 года - 32. Исследователи связывают повышение криосейсмической активности с ростом температуры воздуха и воды в районе Гренландии и предупреждают, что это могут быть признаки начинающегося разрушения гренладских ледников. Подтверждают эту гипотезу и данные, полученные от метеоспутников. С помощью американских метеоспутников удалось увидеть, что от Антарктиды в районе Земли Королевы Мод откололся огромный айсберг (фото). Его длинна 24 км, ширина - 12 км. Ледяному гиганту присвоено обозначение D-16.
27/03/2006
Группа астрономов из университета штата Гавайи обнаружила в основном поясе астероидов между Марсом и Юпитером три объекта, которые внешне похожи на кометы. У них наблюдаются протяженные газовые хвосты, направленные сторону от Солнца. При этом орбиты объектов являются круговыми и по предварительным данным устойчивыми. Обычно кометы, ядра которых содержат большое количество летучих веществ, появляются из периферийных областей Солнечной системы. Вблизи Солнца летучие вещества начинают испаряться и образуют кометный хвост. На поверхности астероидов основного пояса летучих веществ быть не может, поскольку эти объекты постоянно находятся вблизи Солнца. Однако такие вещества могут сохраниться в более глубоких слоях астероидов. Столкновение с крупным метеоритом может вскрыть эти слои и на несколько тысяч лет превратить добропорядочный астероид в хвостатую комету. Об этом сообщает "Радио "Свобода".
27/03/2006
 Этот снимок поверхности Марса сделал американский орбитальный зонд Mars Global Surveyor. Этот район называется Labyrinthus Noctis. В нижней его части хорошо виден след, оставшийся от падения "постороннего предмета". Специалисты считают, что это относительно свежий кратер от удара метеорита. О его "свежести" говорит на поверхности расходящихся в разные стороны "лучей" темной породы, выброшенной при взрыве. Через некоторое время разница в цвете этой выброшенной породы и окружающего грунта сгладится под действием ветра и пыли, оседающей из атмосферы. И тогда кратер станет таким же, как другие кратеры того же размера, которые можно найти на этом же снимке. (по материалам Space.com)
27/03/2006
 Лаборатория реактивного движения распространила очередной снимок (№ N00055968), переданный на Землю с борта межпланетного зонда Cassini. На фотографии одного из спутников Сатурна Энцелада, сделанной с расстояния 1861217 км, ясно виден гейзер, что-то извергающий в космическое пространство. Снимок был сделан 26 марта с.г. Фонтаны на Энцеладе наблюдались уже раньше (сооб. 3.09.2005 и 30.11.2005)
26/03/2006
 Квазары - это мощные источники радиоизлучения, имеющие относительно небольшой объем. Расположены они на расстоянии нескольких миллиардов световых лет от нас. Первые квазары были открыты более 40 лет назад, но их природа до сих пор неясна. Астрономы уже давно пытаются определить, при каких условиях происходит рождение квазара. Возможно, решить эту проблемы удастся с помощью рентгеновского космического телескопа Chandra. Результаты недавних наблюдений двух квазаров могут прояснить процесс "включения" этих мощных источников излучения.
С помощью телескопа Chandra были проведены наблюдения двух квазаров, имеющих в каталоге наименования 4C37.43 и 3C249.1. Вокруг них были обнаружены горячие области, испускающие рентгеновское излучение. Они находятся на расстоянии нескольких десятков световых лет от центральных сверхмассивных черных дыр, которые, как предполагается, подпитывают излучение квазаров. Астрономы полагают, что эти области сформировались при "включении" квазаров.
На представленном здесь рисунке показана схема уже "включенного" квазара, который находится в центре галактики и выбрасывает в окружающее пространство раскаленный газ (так называемый галактический ветер, по аналогии с солнечным ветром). Космический телескоп Chandra обнаружил то, что можно назвать свидетельствами существования такого галактического ветра: он зафиксировал в окрестностях квазаров 4C37.43 и 3C249.1 упомянутые выше облака горячего газа, испускающего рентгеновское излучение (на врезке в нижнем правом углу рисунка). По мнению авторов исследования, эти облака, излучающие в рентгеновском диапазоне длин волн, скорее всего, указывают на местоположение ударных волн, которые могли возникнуть при рождении этого квазара около 4 млрд лет назад.
Они полагают, что процесс рождения квазара мог происходит следующим образом. При слиянии двух галактик происходит сжатие облаков газа в центральной области объединенной галактики, это приводит к образованию новых звезд и дает "топливо" для роста центральной черной дыры. При засасывании газа в эту черную дыру происходит выделение огромного количества энергии и рождается квазар. Мощность излучения квазара намного превосходит мощность излучения окружающей его галактики. Это излучение квазара выталкивает имеющийся в галактике газ в окружающее пространство и так образуется галактический суперветер. Примерно за 100 млн лет этот суперветер выдувает из центральных областей галактики весь имевшийся там газ, в результате чего прекращается и процесс образования новых звезд и процесс роста центральной черной дыры. На этом фаза квазара заканчивается и у галактики начинается относительно спокойная и тихая жизнь (до следующего поглощения одной из соседних галактик). (по материалам Spaceflight Now)
|
|
|