Новости астрономии

03/03/2015
  Пыль играет большую роль во Вселенной — она участвует в формировании как планет, так и новых звезд. Однако пыль не присутствовала во Вселенной изначально, и ранние галактики содержали в себе лишь газ, не пыль. В настоящее время международная команда астрономов, возглавляемая исследователями из Института Нильса Бора, открыла богатую пылью галактику на заре развития Вселенной. Это открытие показывает, что в галактиках нашей Вселенной очень быстро сформировались частицы пыли, содержащие такие элементы как углерод и кислород — из которых могут формироваться планеты.
   Космическая пыль представляет собой крохотные частицы, состоящие из углерода (мелкая сажа) или из силикатов (мелкий песок). Вещество космической пыли в основном представлено такими элементами, как: углерод, кремний, магний, железо и кислород. Эти элементы образуются в процессах термоядерного синтеза внутри звезд и извергаются в космическое пространство, когда звезда умирает и взрывается. В космосе они собираются в облака из пыли и газа, формируя таким образом новые звезды, и для каждого поколения новых звезд элементов становится все больше. Этот процесс протекает небыстро, и в самых ранних галактиках нашей Вселенной пыли почти не было, по причине того, что она к тому времени ещё не успела сформироваться.
   Однако теперь команда исследователей открыла очень далекую галактику, содержащую большие количества пыли, и это открытие позволит астрономам скорректировать свои расчеты, касающиеся скорости образования пыли в ранней Вселенной.
   «Впервые в истории космических наблюдений мы видим пыль в одной из самых далеких галактик, доступных наблюдениям — в галактике, возраст которой насчитывает лишь 700 миллионов лет от Большого Взрыва. Это галактика не очень больших размеров, и тем не менее, она уже наполнена пылью. Эти находки стали для нас неожиданностью, и они говорят нам о том, что обычные галактики в ранней Вселенной были обогащены тяжелыми элементами раньше, чем мы ожидали», — рассказал Дэрэк Ватсон, астрофизик из центра Dark Cosmology Centre Института Нильса Бора Копенгагенского университета, Дания, и лидер международного исследовательского проекта, включающего ученых из Швеции, Шотландии, Франции и Италии.
   Исследование опубликовано в журнале Nature.
 
02/03/2015
  Европейская южная обсерватория (ESO) открывает сезон охоты на экзопланеты. Инструмент Next-Generation Transit Survey (NGTS) — представляющий собой систему для наблюдения неба с широким полем обзора, состоящую из двадцати телескопов — был смонтирован в Паранальской обсерватории, расположенной в Чили и принадлежащей ESO.
   Этот новый инструмент предназначен для поиска транзитных экзопланет — планет, периодически проходящих перед родительской звездой и затмевающих её собой так, что чувствительные оптические инструменты астрономов способны зафиксировать это снижение яркости.
   «NGTS будет иметь повышенную чувствительность к обнаружению планет, лежащих в обитаемых зонах звезд, то есть в тех областях пространства, где поддерживаются условия, необходимые для существования жизненных форм», — сказал Дон Поллакко из Уорикского университета, Соединенное Королевство, участвовавший в создании NGTS, в интервью astrowatch.net.
   Основными объектами наблюдений обзора неба NGTS станут планеты размером с Нептун и более мелкие планеты, потенциально пригодные к существованию на них жизни. Телескопы этой системы работают под автоматическим управлением и будут непрерывно следить за яркостями сотен тысяч сравнительно ярких звезд южного полушария. Главной целью миссии является поиск транзитных экзопланет, и на этом пути NGTS находится в числе безусловных лидеров, так как имеет беспрецедентный для наземного инструмента с широким углом обзора уровень точности измерения яркости звезд — до одной тысячной доли от исходной яркости.
 
02/03/2015
  Основным способом подтверждения планетной природы транзитных кандидатов является метод измерения лучевых скоростей родительских звезд. Примененный совместно с транзитным методом, он позволяет определить как массу, так и радиус транзитной планеты, а значит – вычислить ее среднюю плотность и оценить химический состав.
    В рамках основной миссии космический телескоп им. Кеплера обнаружил 4175 надежных транзитных кандидатов. Большинство из них имеют небольшие размеры (менее 3 радиусов Земли) и ожидаемо небольшую массу. Чтобы измерить эту массу, необходимо измерять лучевые скорости звезд с исключительно высокой точностью (в идеале – лучше 1 м/сек). В северном полушарии такую точность имеют только два уникальных спектрографа – HIRES и HARPS-N.
    Однако среди транзитных кандидатов Кеплера есть и объекты размерного класса гигантов. Чтобы подтвердить их планетную природу и измерить массу, достаточно спектрографов и с более скромными характеристиками. Одной из таких «рабочих лошадок» стал спектрограф SOPHIE, установленный на 1.93-метровом телескопе обсерватории Верхнего Прованса. Начиная с 2010 года, на этом спектрографе производятся регулярные замеры лучевых скоростей звезд из каталога KOI, демонстрирующих транзитные сигналы с глубиной более 0.4%. Точность единичного замера составляет 10-90 м/сек для разных звезд и разных ночей.
    Еще в 2012 году научная группа, работающая с данными SOPHIE, объявила о подтверждении планетной природы двух транзитных кандидатов KOI-206.01 и KOI-680.01. Однако тогда свойства родительских звезд были определены с большими погрешностями, что привело к таким же большим погрешностям в определении параметров планет. Проведя дополнительные наблюдения, европейские ученые существенно уточнили параметры изучаемых систем – фактически, открыли их заново. Кроме того, они подтвердили планетную природу и измерили массу еще одного транзитного кандидата – KOI-614.01. После подтверждения планеты получили наименования Kepler-433 b, Kepler-435 b и Kepler-434 b, соответственно.
Kepler-433 (KOI-206, KIC 5728139) – слегка проэволюционировавшая звезда спектрального класса F7, удаленная от нас на 1870 ± 210 пк. Ее масса оценивается в 1.46 ± 0.17 солнечных масс, радиус – в 2.26 ± 0.25 солнечных радиусов, светимость примерно в 7.6 раз превышает солнечную. Возраст звезды составляет 2.67 ± 0.9 млрд. лет.
    Всего было сделано 12 замеров лучевой скорости Kepler-433.
    Масса планеты Kepler-433 b достигает 2.82 ± 0.52 масс Юпитера. При радиусе 1.45 ± 0.16 радиусов Юпитера это приводит к средней плотности 1.13 ± 0.32 г/куб.см. Этот горячий юпитер вращается вокруг своей звезды по слабоэллиптической орбите с большой полуосью 0.068 ± 0.003 а.е. (~6.4 звездных радиусов) и эксцентриситетом 0.12 ± 0.08, и делает один оборот за 5.33408 земных суток. Эффективная температура планеты (в предположении нулевого альбедо) составляет 1776 ± 87К.
    Интересно, что лучевая скорость звезды Kepler-433 демонстрирует дополнительный линейный дрейф -500 ± 200 м/сек за год, что говорит о наличии в этой системе еще одного или нескольких тел на более широкой орбите.
    Звезда Kepler-434 (KOI-614, KIC 7368664) также недавно сошла с главной последовательности и начала эволюционировать в сторону превращения в красный гигант, ее спектральный класс G0. Масса звезды оценивается в 1.20 ± 0.09 солнечных масс, радиус – в 1.38 ± 0.13 солнечных радиусов, светимость примерно в 2.1 раза превышает солнечную. Возраст Kepler-434 составляет 4.0 ± 1.7 млрд. лет. Система удалена от нас на 1240 ± 120 пк.
    Всего было сделано 11 замеров лучевой скорости этой звезды.
    Масса горячего юпитера Kepler-434 b достигает 2.86 ± 0.35 масс Юпитера, что при радиусе 1.13 +0.26/-0.18 радиусов Юпитера приводит к средней плотности 2.4 ± 1.3 г/куб.см. Планета вращается вокруг своей звезды по слабоэллиптической орбите с большой полуосью 0.1143 ± 0.003 а.е. (~18 звездных радиусов) и эксцентриситетом 0.13 ± 0.07, и делает один оборот за 12.87471 земных суток. В отличие от предыдущей планеты, этот горячий юпитер нагрет довольно умеренно – до температуры 1000 ± 45К.
   Сравнение параметров Kepler-434 b с моделями внутреннего строения планет-гигантов говорит о том, что эта планета обладает крупным ядром из тяжелых элементов, масса которого достигает 81 +154/-63 масс Земли.
   Наконец, звезда Kepler-435 (KOI-680, KIC 7529266) прошла по пути превращения в красный гигант дальше всего. Ее масса оценивается в 1.54 ± 0.09 солнечных масс, радиус достигает 3.2 ± 0.3 солнечных радиусов, светимость превышает солнечную в 13.5 раза, ее спектральный класс – F9. Звезда удалена от Солнца на 2070 ± 200 пк.
Всего было получено 12 замеров лучевой скорости Kepler-435.
   В отличие от предыдущих двух планет Kepler-435 b сравнительно маломассивная (0.84 ± 0.15 масс Юпитера) и очень рыхлая. Ее радиус достигает 1.99 ± 0.18 радиусов Юпитера, это одна из крупнейших планет, известных на сегодняшний день (крупнее нее только HAT-P-32 b и WASP-17 b). Средняя плотность планеты очень мала – всего 0.131 ± 0.037 г/куб.см. Гигант вращается вокруг своей звезды по слабоэллиптической орбите с большой полуосью 0.095 ± 0.002 а.е. (~6.35 звездных радиусов) и эксцентриситетом 0.114 ± 0.077, и делает один оборот за 8.60015 земных суток. Из-за высокой светимости звезды эффективная температура Kepler-435 b также весьма велика – 1729 ± 70К.
   Интересно, что лучевая скорость звезды Kepler-435 также демонстрирует линейный дрейф 43.9 ± 9.2 м/сек в год, что говорит о наличии в этой системе одного или нескольких небесных тел на более широких орбитах,пишет сайт Планетные системы.
02/03/2015
  По счастливой случайности, объект C2014 Q2, более известный как комета Lovejoy, оказался в поле зрения самой мощной в мире 570 мега пиксельной камеры DECam, установленной на телескопе имени Виктора Бланко, расположенного в межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили. Один из членов команды астрономов говорит, что это было по-настоящему потрясающе увидеть комету Lovejoy в момент ее вывода на дисплей в комнате для проведения наблюдений.
   Команда астрономов пишет, что это напоминает им о необходимости рассмотреть небесные объекты, которые находятся намного ближе к нам, перед тем как начинать заглядывать далеко за нашу галактику к дальним рубежам Вселенной.
   27 декабря 2014 г. объект под номером C2014 Q2 попал в объектив камеры DECam в тот момент, когда осуществлялось сканирование южного неба. Каждая прямоугольная форма, показанная на изображении, представляет одну из 62 отдельных областей камеры.
   Эта фотография была получена в то время, когда комета находилась на расстоянии 82 млн км от Земли. Это довольно короткое расстояние для камеры DECam, светочувствительность которой позволяет изучать объекты, находящиеся на расстоянии до 8 млрд световых лет. Центр кометы представляет собой ледяной шар диаметром порядка пяти км, а видимая голова кометы - это облако газа и пыли диаметром около 640 000 км.
   Обзоры, проводимые камерой DECam, необходимы для установления первопричины ускорения Вселенной, а также призваны помочь открыть природу темной энергии, с помощью высокоточных измерений процесса расширения длиной в 14 млрд лет.
   Только что эта камера закончила третий шестимесячный период наблюдений.
 
28/02/2015
  Обнаружен новый космический объект, который, вполне вероятно, является «отсутствующим звеном» и позволит пополнить семейное древо черных дыр.
   Этот объект производит впечатление черной дыры средней массы (ЧДСМ), утверждают астрономы. Он называется NGC-2276-3c и расположен в рукаве спиральной галактики NGC-2276, которая находится на расстоянии 100 млн световых лет от нашей планеты.
   Предполагается, что ЧДСМ весит от двух-трех до нескольких сотен тысяч солнечных масс. Таким образом, эта черная дыра характеризуется средними размерами и располагается между черными дырами звездных масс и черными дырами, которые скрываются в сердцах галактик и вес которых достигает миллиардов масс Солнца.
   В течение длительного периода времени исследователи допускали существование ЧДСМ, из которых, как предполагалось, вырастают сверхмассивные черные дыры.
   Один из соавторов исследования Тим Робертс из Даремского университета, Англия, говорит, что группа астрономов длительный промежуток времени занимались поиском ЧДСМ.
   Робертс и со своими коллегами, под руководством Маара Мецкуа из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в Кембридже, Массачусетс изучили объект NGC-2276-3c в радиодиапазоне икс-лучей, используя Космическую рентгеновскую обсерваторию «Чандра» и в радиодиапазоне, используя европейскую интерферометрическую сеть радиотелескопов.
   Совмещая эти наблюдения с известным соотношением между массой черной дыры и светимостью в диапазоне икс-лучей и радиоволн, команда подсчитала массу NGC-2276-3c, которая эквивалентна 50 000 масс Солнца.
   Соавтор Андрей Лобанов из Института астрономии общества Макса Планка, Бонн, Германия, утверждает, что ученые обнаружили сходство NGC 2276-3c с черными дырами звездных масс и сверхмассивных черных дыр, т.е. этот объект позволяет объединить в единое целое семейство черных дыр.
   Исследователи отмечают, что эта черная дыра выстреливает мощную струю радиоизлучения, которое простирается на расстояние около 2 000 световых лет в космическое пространство. При этом вдоль потока этой струи на расстоянии 1000 световых лет отсутствуют молодые звезды, что обусловлено рассеиванием облаков газа, которые могли бы в другом случае сконденсироваться и сформировать звезды.
   Отдельное исследование, которое было уделено происхождению черной дыры NGC 2276-3c, было проведено группой исследователей под руководством Анны Вольтер, из Национального института астрофизики, Милан, Италия. В своих наблюдениях они использовали телескоп «Чандра». Астрономы установили, что ежегодно в галактике NGC 2276 формируются объекты массой от пяти до 15 масс Солнца. Такая высокая скорость обусловлена, тем что эта галактика недавно столкнулась с карликовой галактикой. Ученые утверждают, что NGC 2276-3c образовалась около ядра карликовой галактики.
 
28/02/2015
   Команда исследователей под руководством Шуро Такано из Национальной астрономической обсерватории Японии (НАОЯ) и Таку Накажима из Нагойского университета проводили наблюдения с помощью телескопа ALMA за спиральной галактикой М77, располагающейся в созвездии Кита и находящейся на расстоянии 47 млн световых лет. Известно, что галактика М77 имеет активное галактическое ядро (АГЯ), расположенное в центре, которое окружено кольцом звездообразования радиусом 3500 световых лет. Поскольку команда исследователей, используя 45-метровый радиотелескоп в обсерватории Нобеяма НАОЯ, уже изучила радиодиапазон различных молекулярных излучений в этой галактике, они продолжили свои исследования на телескопе ALMA с целью обнаружения различий в химическом составе между областью АГЯ и областью звездообразования. Наблюдения, проведенные с помощью телескопа ALMA, позволили точно определить расположение девяти типов молекул в около ядерных дисках (ОЯД) и в областях звездообразования. В этом наблюдении было задействовано только 16 антенн, что составляет около 1/40 части общего количества антенн телескопа ALMA.
   Результаты наблюдений показывают, что молекулярное распределение различается в соответствии с типом молекулы. В то время как моно оксид углерода распределен, главным образом, в кольце звездообразования, другие пять типов молекул, включая сложные органические молекулы, такие как цианоацетилен, ацетонитрил сконцентрированы в ОЯД. Вместе с тем, сероуглерод и метанол равномерно распределены в обеих областях.
   Накажима говорит, что обнаружить такие соединения, как ацетонитрил и цианоацетилен, имеющие в своем составе большое количество атомов, сконцентрированными в ОЯД, было для них довольно неожиданно.
   Сверхмассивная черная дыра расположенное в АГЯ разрушает окружающее пространство, в силу собственной гравитации и, таким образом, формирует диск вокруг себя. Этот диск разогревается до высоких температур и испускает мощные потоки Х-лучей или УФ фотонов.
   Предполагалось, что в ОЯД создаются очень суровые условия для существования органических молекул. Тем не менее, наблюдения, проведенные с помощью телескопа ALMA, доказывают обратное, т.е. органические молекулы находятся в большом количестве именно в ОЯД.
   Команда исследователей допускает, что органические молекулы остаются неповрежденными в ОЯД, по причине большого количества газа, который создает своего рода щит от Х-лучей и УФ фотонов, в то время как органические молекулы не могут существовать, находясь под действием сильного излучения УФ фотонов, т.е. в области звездообразования, где плотность газа намного меньше в сравнении с ОЯД.
   Эти результаты являются важным шагом, позволяющим изучить структуру, измерить температуру и плотность газа окружающего АГЯ.
 
27/02/2015
  Новое исследование, проведенное астрофизиком из Техасского университета в Далласе, США, позволяет глубже понять самые высокоэнергетические события во Вселенной — слияния двух черных дыр (ЧД).
   В новой научной работе, проведенной доктором Майклом Кесденом, ассистент-профессором кафедры физики Техасского университета в Далласе, и его коллегами, ученые впервые нашли решения известных науке в течение нескольких десятилетий уравнений, описывающих условия, при которых две ЧД, составляющие двойную систему, обращаются по общей орбите, радиус которой постепенно уменьшается вплоть до их столкновения.
   Кесден сказал, что найденные решения уравнений могут помочь не только при изучении ЧД, но также сыграют большую роль в поисках гравитационных волн в космосе. Согласно предсказаниям, сделанным Альбертом Эйнштейном в рамках его общей теории относительности, два массивных объекта, обращающихся относительно друг друга в двойной системе, должны со временем сближаться, а высвобождаемая при таком сближении энергия — выделяться в форме особого излучения, называемого гравитационными волнами.
   «Заряд, движущийся с ускорением, например, электрон, испускает электромагнитные волны, включая волны оптического диапазона. Аналогично, всякий раз, когда мы имеем массу, движущуюся с ускорением, мы можем наблюдать гравитационные волны», — объяснил Кесден.
   Хотя существование гравитационных волн предсказывается теорией Эйнштейна, но оно до сих пор ни разу не было подтверждено наблюдениями. Однако наблюдение гравитационных волн откроет перед исследователями широкие возможности, связанные с изучением нашей Вселенной.
   Уравнения, разрешенные учеными в их новой работе, описывают направления моментов количества движения в системе, состоящей из двух ЧД. Необходимость рассчитывать направления этих моментов возникает вследствие того, что при обращении двух ЧД относительно друг друга орбитальный угловой момент всей системы и угловые моменты собственного вращения каждой из двух составляющих её ЧД непрерывно меняют направление, то есть прецессируют. Полученные исследователями решения этих уравнений позволят создать компьютерные модели, воссоздающие ход эволюции ЧД на протяжении миллиардов лет.
   Исследование было опубликовано в журнале Physical Review Letters.
 
27/02/2015
  Исследователи при помощи радиотелескопа Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) открыли в галактике NGC 1068, также известной астрономам-любителям как M77, области космического пространства, в которых органические молекулы таинственным образом способны переносить высокоэнергетическое излучение, идущее со стороны сверхмассивной черной дыры (ЧД), лежащей в центре галактики.
   Считается, что сложные углеродсодержащие молекулы легко разлагаются под действием жестких рентгеновских и ультрафиолетовых лучей, пронизывающих космическое пространство в окрестностях сверхмассивных ЧД. Однако новые научные данные, полученные при помощи радиотелескопа ALMA, свидетельствуют о том, что даже в этих активных областях существуют довольно спокойные регионы, где, защищенные от жесткого излучения, находятся молекулы органических веществ.
   Астрономы уже давно изучают спектры молекул вещества, окружающего сверхмассивные ЧД, причем изучению подвергаются как молекулы так называемого «околоядерного диска» ЧД — кольца из газа и пыли, в котором материя падает по спирали на ЧД — так и молекулы близлежащих областей с высокой звездообразовательной активностью. Изучение этих областей имеет большое значение для понимания эволюции галактик.
   Чтобы лучше понять высокоэнергетические окрестности сверхмассивных ЧД, группа исследователей во главе с Шуро Такано из Национальной обсерватории Японии и Таку Накаима из Нагойского университета изучала спиральную галактику М77, расположенную на расстоянии в 47 миллионов световых лет от нас в созвездии Кита.
   Известно, что в центре этой галактики лежит активная сверхмассивная ЧД, а значит, вокруг ЧД имеется довольно обширный околоядерный диск. Этот диск, в свою очередь, окружен звездообразовательной областью в форме кольца диаметром около 3500 световых лет.
   К своему удивлению, астрономы в ходе исследования обнаружили в звездообразовательном облаке молекулы монооксида углерода, а в околоядерном диске — сложные органические молекулы, такие как цианоацетилен и ацетонитрил. Впрочем, такие органические молекулы как моносульфид углерода и метанол оказались распределены как в околоядерном диске галактики, так и в торообразном звездообразовательном облаке. Такое распределение на первый взгляд кажется противоречащим здравому смыслу, поскольку в более близком к ЧД околоядерном диске должны поддерживаться очень жесткие условия, и наличие там сложных органических молекул кажется маловероятным. Однако более подробное исследование наблюдаемого явления показало ученым, что пыль и газ околоядерного диска могут закрывать собой некоторые его области, формируя своего рода «карманы», где укрываются от жесткого излучения органические молекулы, в то время как в звездообразовательных областях с пониженной плотностью пыли и газа органические молекулы остаются незащищенными и легко разрушаются под действием высокоэнергетических лучей.
   Исследование было опубликовано в журнале Publications of the Astronomical Society of Japan.
 
26/02/2015
  В новом захватывающем автопортрете Curiosity, полученной с Марса, этот марсианский вездеход находится у основания остроконечной горы. Это территория его рабочего пространства также называемая “Pahrump Hills”. Его автопортрет собран из дюжины фотографий высокого разрешения, полученных от выдвижной роботизированной руки аппарата, снабженной камерой. Эта камера имеет широкоугольный объектив, что позволяет охватывать множество объектов, представляющих научный интерес. Управление аппаратом проводится из лаборатории реактивного движения (ЛРД) НАСА в Пасадена, Калифорния.
   Другие автопортреты снабжены комментариями, и они были получены в период с 14 января по 29 января, на которых указано какие территории были исследованы марсоходом Curiosity согласно его маршрута. Например, объект Mojave был недавно целью его исследования, которое заключалось в бурении поверхности и изучении образцов измельченной породы. Эти образцы загружались в портативную химическую лабораторию, которая находится на борту Curiosity для определения минералов, входящих в состав этой породы.
   Анализы этих пород позволяют утверждать, что на марсианской поверхности были обширные запасы воды, в особенности, внутри кратера Gale. Астрономы с помощью Curiosity обнаружили, что этот кратер когда-то был наполнен водой. Вместе с тем в исследуемых марсианских образцах обнаруживается наличие органических веществ, что подтверждает гипотезу о потенциальной обитаемости Марса в далеком прошлом.
   На других автопортретах марсохода Curiosity желтым цветом отмечены места недавних научных исследований - это “Confidence Hills” и “Telegraph Peak”.
   На представленном автопортрете видна территория Pahrump Hills которая состоит из обычной не покрытой пылью хрупкой породы, на заднем фоне виден также более темный ландшафт, засыпанный мелким песком. На расстоянии за марсоходом Curiosity виден пик остроконечной горы (слева) в то время чуть-чуть виднеются очертания краев кратера Gale (справа).
   Через определенные промежутки времени ровер Curiosity будет делать автопортреты, что позволит инженерам оценивать состояние аппарата.
   Но в данном случае, ученые из ЛРД хотели получить большую панораму с целью краткого представления того, что в настоящее время исследуется роботизированным геологом Curiosity на Марсе.
 
26/02/2015
  Ученые обнаружили самый яркий квазар ранней Вселенной, включающий самую массивную из известных на настоящее время черных дыр (ЧД). Международная команда астрономов, возглавляемая исследователями из Пекинского университета, Китай, и Аризонского университета, США, сообщила о своих находках 26 февраля в журнале Nature.
   Открытие этого квазара, получившего обозначение SDSS J0100+2802, ознаменовало важную веху в понимании эволюции квазаров — самых высокоэнергетических объектов Вселенной — начиная с эпохи их активного формирования, ещё продолжавшейся через 900 миллионов лет после Большого Взрыва, который, как считается, произошел 13,7 миллиарда лет назад. Этот квазар, в центре которого лежит центральная ЧД массой в 12 миллиардов солнечных масс и светимостью, эквивалентной светимости 420 триллионов Солнц, удален от Земли на расстояние в 12,8 миллиарда световых лет.
   Датировка этого квазара совпадает с окончанием важного космического события, которое астрономы называют «эпохой реионизации» — космического «рассвета», вызванного появлением ранних поколений галактик и квазаров, которые, как считается, положили конец космической «темной эпохе» и придали Вселенной тот вид, в котором мы её наблюдаем и сегодня.
   Открытые в 1963 г., квазары являются самыми высокоэнергетическими объектами за пределами нашей галактики Млечный путь, испускающими огромные количества энергии, по мере того как расположенная в их центре ЧД поглощает окружающую её материю. Благодаря новому поколению цифровых обзоров неба, астрономы на сегодняшний день обнаружили более чем 200000 квазаров, возраст которых доходит до 13,1 миллиарда световых лет.
   Квазар SDSS J0100+2802 изначально был открыт при помощи 2,4-метрового телескопа Лицзян, расположенного в китайской провинции Юньнань, Фейгэ Вангом, докторантом из Пекинского университета, работающего под руководством профессора Ксу-Бин Ву, главного автора исследования. Дальнейшие наблюдения проводились на 8,4-метровом телескопе Large Binocular Telescope, или LBT, расположенного на горе Грэхэм, и 6,5-метровым Multiple Mirror Telescope, расположенным на горе Хопкинс —оба телескопа США.
 
25/02/2015
  Метеорологический спутник Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) собирается совершить нечто «эпическое». Космический аппарат Национальной администрации по океану и атмосфере США, созданный для слежения за погодой из космоса, будет использовать свой инструмент Earth Polychromatic Imaging Camera (EPIC), чтобы с его помощью произвести фотосъемку поверхности обращенной к Солнцу стороны Земли и собрать ценные данные об атмосфере нашей планеты. Камера EPIC, построенная компанией Lockheed Martin, позволит запечатлеть на одном фотоснимке сразу всю поверхность солнечной стороны нашей планеты — что ранее также было сделано астронавтами миссии «Аполлон-17» и КА Galileo, направлявшимся в момент съёмки к Юпитеру.
   «При помощи камеры EPIC мы сделаем снимки всей солнечной стороны Земли из точки Лагранжа L1, находящейся на расстоянии примерно в 1,5 миллиона километров от нашей планеты, — сказал Джо Мобилиа, менеджер программы EPIC из фирмы Lockheed Martin в интервью astrowatch.net. — На сегодняшний день съёмка поверхности Земли производится из космоса ИСЗ, расположенными на низкой околоземной орбите или геосинхронной экваториальной орбите (геостационарной орбите), которые способны получать снимки лишь отдельных частей планеты, хотя и в более высоком разрешении».
   Камера EPIC не будет включена до тех пор, пока КА не достигнет 1-й точки Лагранжа, до которой ему предстоит добираться ещё примерно 100 дней, если вести отсчет от сегодняшнего числа. Кроме того, по прибытии спутника в указанную точку будет произведен ряд тестов его оборудования, до окончания которых камера также не может быть включена. Первые фотоснимки Земли высокого разрешения, сделанные камерой EPIC спутника DSCOVR, следует ожидать в конце июля-начале августа, отметил Мобилиа.
  «В камере EPIC используется CCD-детектор с числом пикселей 2000х2000. Он позволит получать снимки с разрешением от 25 до 35 километров на пиксель», — сказал Мобилиа.
 
25/02/2015
  Необычная комета прошла рядом с Солнцем с 18 по 21 февраля 2015 г., как показали фотоснимки, сделанные обсерваторией Solar and Heliospheric Observatory, или SOHO, Европейского космического агентства (ЕКА) и НАСА.
   Эта комета представляет интерес по двум причинам. Во-первых, она является «кометой-одиночкой», то есть не принадлежит ни к одной известной группе, или семейству комет. Большинство комет, наблюдаемых обсерваторией SOHO, относится к семейству Крейца, и считается, что все кометы этой группы являются осколками одной гигантской кометы, существовавшей много столетий тому назад.
   Вторая причина, по которой эта космическая гостья вызывает неподдельный интерес ученых, состоит в том, что большинство комет, способных подойти к Солнцу настолько близко, чтобы попасть в объектив фотокамеры обсерватории SOHO, не способны пережить свое опасное путешествие. Известные как околосолнечные, такие кометы обычно испаряются под действием интенсивного потока солнечных лучей. Однако новоявленная комета прошла на расстоянии всего лишь 3,5 миллиона километров от поверхности нашей звезды — но осталась после такого прохождения целой и невредимой.
   «Есть неплохой шанс, что астрономы-любители смогут увидеть эту комету с Земли в ближайшие недели, — сказал Карл Баттамс, физик-солнечник из лаборатории Naval Research Lab, расположенной в Вашингтоне, США. — Однако может случиться и так, что космические «опасности», которые подстерегают эту комету на участке её орбиты вблизи Солнца, приведут к преждевременной гибели кометы».
   Со времени своего запуска в космос, который состоялся в 1995 г., обсерватория SOHO стала «охотником за кометами» номер один в мире, обнаружив по состоянию на сегодняшний день уже 2875 комет. Однако такие «кометы-одиночки», как та, о которой идет речь в этой статье, обсерватория наблюдает лишь несколько раз в году.
   Также НАСА представило видео, составленное из снимков этой кометы, сделанных обсерваторией SOHO.
 
23/02/2015
  Автоматическая научная станция НАСА Mars Atmosphere and Volatile Evolution (MAVEN) завершила первый из пяти маневров по сближению с Красной планетой с целью проведения измерений вблизи нижнего края марсианской верхней атмосферы.
   «При сборе научных данных в обычном режиме мы производим измерения в диапазоне высот от 150 до 6200 километров над поверхностью планеты, — сказал Брюс Яковски, руководитель коллектива ученых миссии MAVEN из Лаборатории физики атмосферы и космоса Колорадского университета, Боулдер, США. — А в режиме «глубокого погружения» мы опускаем перицентр орбиты нашего КА до высоты 125 километров над поверхностью планеты, и это дает нам возможность произвести замеры в нижних точках верхней атмосферы Марса, недостающих для создания полной картины свойств верхней атмосферы Красной планеты».
   На первый взгляд может показаться, что разница в 25 километров по высоте не столь значительна, однако она позволила КА MAVEN спуститься до нижних слоев верхней атмосферы Красной планеты, где плотность газов более чем в десять раз превышает их плотность на высоте 150 километров.
   Первая кампания по «глубокому погружению» проходила с 10 по 18 февраля. В первые три дня кампании ученые снижали перицентр орбиты марсианского зонда. Каждая из пяти кампаний длится по пять дней, что позволяет космическому аппарату производить наблюдения в течение примерно 20 орбитальных периодов. Так как планета, находящаяся в это время под космическим аппаратом, вращается вокруг своей оси, то измерения на каждом из двадцати витков производятся на различных долготах, что позволяет в целом охватить измерениями все долготы Красной планеты.
   Одной из основных целей миссии MAVEN является выяснение механизмов потери газов марсианской атмосферой в космическое пространство, а также оценка влияния этого процесса на климат планеты на протяжении её истории.
 
23/02/2015
  История воды, находящейся на нашей планете, уходит корнями в глубокое прошлое Солнечной системы, в ту эпоху, когда первичное газопылевое облако дало начало Солнцу и, затем, планетам. Используя телескопические наблюдения и применяя компьютерное моделирование для изучения «звездных колыбелей», исследователи смогли лучше понять космические химические процессы, влияющие на распределение воды в звездных системах нашей Вселенной.
   Основная часть молекул воды, имеющейся во Вселенной, имеет привычную для нас химическую формулу H2O, в которой на два атома водорода приходится один атом кислорода. Однако небольшая доля молекул воды имеет формулу HDO, и такая вода называется «тяжелой», или «дейтерированной» водой. Отношение HDO/H2O представляет собой важную характеристику звездообразовательных областей, дающую возможность проследить историю воды в этих системах.
   В новом исследовании ученые из Дании во главе с Одри Кутенсом, докторантом из Копенгагенского университета, проанализировали отношения HDO/H2O для облака с высокой звездообразовательной активностью, обозначаемого G34.26+0.15. В этой области космического пространства, находящейся на расстоянии 11 световых лет от Земли, формируются звезды, более массивные, чем наше Солнце. Для получения В своей работе исследователи проанализировали спектры вещества этого региона, полученные ранее при помощи космического телескопа Herschel ЕКА, который был выведен из эксплуатации в 2013 г.
   Проведенный анализ позволил установить, что отношение HDO/H2O убывает со временем в горячих, внутренних областях G34, так как в ходе многочисленных химических реакций, протекающих в этих областях, молекулы воды беспрестанно разрушаются и вновь образуются. Для сравнения, отношение HDO/H2O для вещества более холодной, внешней оболочки G34 значительно выше. Эти результаты указывают на близкое сходство в распределении воды в областях, где формируются звезды соответственно больших и небольших масс, так как для последних также наблюдалось пониженное отношение HDO/H2O близ центра звездообразовательной области и повышенное — во внешней её оболочке.
   Эти находки позволят ученым глубже понять химические процессы, протекающие в межзвездном пространстве и ведущие к образованию воды в тех областях космического пространства, где формируются звезды больших масс. Кроме того, результаты исследования позволили его авторам уточнить компьютерные модели, используемые для предсказания распределения воды в межзвездном пространстве.
   Исследование опубликовано в журнале Astrobiology Magazine.
 
22/02/2015
  Астрономы, используя космический телескоп Хаббл, получили самую подробную фотографию края большого диска, состоящего из газа и пыли, который окружает звезду Бета Живописца.
   Бета Живописец - это единственная звезда, в которой астрономы обнаружили гигантскую планету, расположенную внутри диска, состоящего из обломков. Эта планета, которая была обнаружена в 2009 г, вращается вокруг звезды с периодом один оборот за 18-20 лет. Это позволяет астрономам за сравнительно короткий промежуток времени изучить как большая планета деформирует массивную газопылевую оболочку окружающую звезду. Эти наблюдения должны помочь выяснить процесс зарождения планет вокруг молодых звезд.
   Новое изображение Хаббла в видимом диапазоне показывает, что вокруг звезды имеется диск диаметром 1300 млн миль. Гигантская планета вращается на расстоянии 900 млн миль, и эта планета была сфотографирована в инфракрасном свете шесть лет назад при помощи телескопа Южной европейской обсерватории.
   Даниель Апаи из Аризонского университета, Тусон, говорит, что компьютерная модель предсказывает наличие сложной структуры внутреннего диска, обусловленное влиянием гравитации гигантской планеты. Новые изображения позволяют увидеть внутренний диск и подтвердить эти предположения. Эти находки подтверждают правильность модели, которая поможет в дальнейшем астрономам предсказать наличие экзопланет у других дисков. Эти структуры включают деформацию внутреннего диска, вызванную влиянием гигантской планеты.
   Диск Бета Живописца легко обнаружим, и является особенно ярким из-за очень большого количества светорассеивающей пыли. Бета Живописец расположен на расстоянии 63 световых года от Земли, и его возраст - 20 млн лет, однако, эта звезда находится намного ближе, чем большинство других известных дисковых систем.
   Хотя на сегодняшний день, телескопом Хаббл было сфотографировано примерно около двух дюжин известных светорассеивающих околозвездных дисков, Бета Живописец является первым и самым известным примером того, как выглядит молодая планетарная система.
   Следует отметить, что диск звезды Бета Живописца содержит много пыли. Это может быть вызвано недавними огромными столкновениями между невидимой планетой и объектами размерами с астероид, находящимися внутри диска. В частности, более интенсивное свечение в юго-западной части диска может быть объяснено разрушением объекта размером с планету Марс при громадном столкновении. Фотографии с телескопа Хаббл были обработаны с использованием коронографа, что позволяет заблокировать свечение центральной звезды и таким образом обнаружить излучение диска.