Новости астрономии

07/11/2002
Космический зонд "Галилей" пролетел около Амальтеи 5 ноября 2002 года во время своего 34 пролета вокруг Юпитера (с декабря 1995 года) и приблизился к Амальтее почти на 160 километров двигаясь со скоростью около 14.8 км/сек. Амальтея имеет всего 270 километров вдоль самой большой оси. Она интересна прежде всего тем, что можно проверить насколько образование спутников вокруг Юпитера похоже на образование планет вокруг Солнца. Внутренние планеты - Меркурий, Венера, Земля, Марс - это каменистые миры, плотность которых гораздо выше плотности газообразных и ледяных миров планет от Юпитера и далее. Это похоже на Юпитера с его четырьмя большими спутниками, Ио - ближайший из них, каменистый и содержит много железа, в то время как Ганимед и Каллисто, два самых далеких спутника, представляют собой смесь камня и льда. Европа находится где-то посередине. Амальтея находится на полпути от Юпитера до Ио, и, если она окажется плотной, то это будет хорошим подтверждением того, что Юпитер, как и Солнце, излучал достаточно энергии, чтобы помешать конденсации легких смесей, таких как водяного льда. На снимке Амальтеи, полученные Галилеем в период февраль-июнь 1997 года (сейчас во время этого пролета не предполагалось фотографировать). Север на этих фотографиях находится вверху. Солнце освещает Амальтею слева на верхней левой фотографии и справа на нижней фотографий слева. Такое освещение позволяет лучше увидеть топографические особенности. Верхние две фотографии показывают так называемую "ведущую" сторону Амальтеи, а нижние - "ведомую" сторону. Дело в том, что Амальтея из-за приливных взаимодействий с Юпитером, всегда ориентирована одной стороной к нему, наподобие нашей Луны. Поэтому, при движении по орбите вокруг Юпитера всегда имеется "ведущая" и "ведомая" стороны. На фотографиях справа, Солнце находится почти позади "Галилея", поэтому все детали поверхности плохо видны, зато можно лучше оценить альбедо Амальтеи.
06/11/2002

Группа ученых из Центра космических полетов имени Годдарда американского космического агентства провела прямое измерение магнитного поля нейтронной звезды SGR 1806-20, которая впервые была обнаружена почти 25 лет назад. Эта звезда относится к немногочисленному (всего 10 штук) отряду необычных нейтронных звезд, которые называются магнетарами. Магнетары обладают очень сильными магнитными полями, которые в несколько тысяч раз сильнее магнитных полей обычных нейтронных звезд и в миллиарды раз сильнее самых сильных магнитов из созданных человеком.
В исследованиях было использовано оборудование американского спутника Rossi X-ray Explorer. С его помощью исследовались спектры гамма-излучения звезды SGR 1806-20. На магнетарах периодически происходят "звездотрясения", во время которых поверхность звезды трескается, и из этих трещин вылетают протоны, которые захватываются мощным магнитным полем звезды. По излучению, испускаемому такими протонами, и определялась величина магнитного поля магнетара SGR 1806-20. Она, как выяснилось, составляет 10в 15 степени Гс, что в 10 раз больше, чем предполагалось ранее. То есть звезда SGR 1806-20 оказалась самым сильным из известных магнитов во Вселенной. Для сравнения, величина магнитного поля Солнца варьируется от 1 до 5 Гс, а магнитное поле Земли составляет всего 0,31-0,62 Гс. Если бы звезда SGR 1806-20 находилась на месте Луны, но ее магнитное поле изменило бы расположение молекул в любом живом организме. Но она, к счастью, находится на расстоянии 40 тысяч световых лет от нас и ее мощное магнитное поле нам не страшно. Возможно, остальные магнетары обладают еще более сильными магнитными полями, но их пока не измерили.

05/11/2002

Исследовательская группа Юго-западного исследовательского института (SwRI) США обнаружила, что аномальные космические лучи образуются при взаимодействии частиц солнечного ветра с пылевыми частицами облака кометообразных объектов, расположенного за орбитой Плутона - так называемого пояса Койпера. По современным представлениям пояс Койпера состоит из вещества, сохранившегося со времен образования Солнечной системы.
Аномальные космические лучи получили свое название потому, что их энергия меньше, чем у галактических и межгалактических космических лучей, а формирование их происходит в относительной близости от Солнечной системы.
Проведенные учеными наблюдения показали, что в "аномальных" космических лучах содержится неожиданно много железа, кремния и углерода. Ранее предполагалось, что легко ионизируемые элементы в космических лучах отсутствуют. Атомы этих элементов в большом количестве присутствуют в межзвездном пространстве, однако считалось, что их электрический заряд (ионизация) препятствует их проникновению вглубь Солнечной системы.
Ученым удалось обнаружить вероятный источник подобного излучения - им оказались крошечные пылинки кометного вещества из пояса Койпера. Они в большом количестве образуются при столкновениях более крупных небесных тел. По мере дрейфа к Солнцу эти пылинки подвергаются бомбардировке частицами солнечного ветра, под действием которых с их поверхности выбиваются и ионизуются атомы углерода, кремния и железа. Они ускоряются и "выметаются" за пределы Солнечной системы, где начинают двигаться взад-вперед под действием конкурирующих магнитных полей солнечного ветра и межзвездной среды.
Значение подобного открытия трудно переоценить. Благодаря нему удалось получить представление о химическом составе вещества, расположенного на периферии Солнечной системы; использование для этих целей автоматических зондов представляло бы собой чрезвычайно сложную технически и дорогостоящую задачу. Открытие открывает путь также к изучению распределения вещества в поясе Койпера по массам, а также к исследованиям взаимодействия плазмы и пылевых частиц в космическом пространстве.

04/11/2002
С помощью методики, основанной на работах лауреата Нобелевской премии 1902 года Питера Зеемана (Pieter Zeeman), интернациональная группа астрономов впервые получила убедительные доказательства того, что магнитные поля некоторых старых звёзд в 10 - 100 раз сильнее магнитного поля нашего Солнца. Эти наблюдения дают решение проблемы, долго не поддававшейся разгадке, - как и почему в конце своей жизни совершенно сферическая звезда образует сложные и далёкие от сферичности структуры, которые наблюдаются в планетарных туманностях - одних из самых красивых объектов на небе. Когда звёзды, похожие на наше Солнце, приближаются к концу своей жизни, они извергают большое количество вещества в окружающее их космическое пространство. Это вещество, оьразовавшееся в результате ядерных реакций в звезде, образует толстую пылевую оболочку, которая постепенно превращается в планетарную туманность - их так назвали, потому что многие из них очень похожи на планетные диски. Благодаря турбулентным газовым потокам вокруг звезды сильные магнитные поля, обнаруженные в недавних наблюдениях, будут иметь очень различные формы. Вещество, извергаемое из звезды, "чувствует" это сильное магнитное поле, и в результате, планетарная туманность может обладать очень сложной формой. Извергаемое вещество, содержащее элементы типа углерода и кислорода, впоследствии может превратиться в новые звёзды или планеты и стать "кирпичиками" для возникновения жизни. Группа астрономов под руководством Воутера Влеминга (Wouter Vlemmings, Leiden Observatory) провела наблюдения 4 старых звёзд на системе VLBA, которая представляет собой сеть из десяти радиотелескопов в США. Они обнаружили радиоизлучение, образующееся в облаках водяного пара, которые находятся в веществе, извергнутом звездой. Это излучение в линии водяного пара имеет мазерную природу (мазер - это эквивалент лазера, но на радиочастотах), т.е. имеет место громадное усиление сигнала, что и даёт возможность наблюдать эти линии. Впервые в этой линии водяного пара астрономы обнаружили эффект Зеемана: очень небольшие изменения в спектре излучения, которые могут быть вызваны только сильным магнитным полем в области образования мазера. Эффект Зеемана позволил измерить магнитные поля и они оказались очень сильными: от 0.5 до 1 Гаусса, т.е. как на поверхности Земли. Из наблюдений следует, что мазерное излучение в линии водяного пара образуется на больших расстояниях от звезды (примерно на удвоенном расстоянии между Плутоном и Солнцем). Следовательно, магнитное поле на поверхности звезды должно быть намного больше - от 50 до 500 Гаусс, что примерно в 10 -100 раз больше магнитного поля Солнца. Это довольно сильное магнитное поле может играть важную роль в образовании далёких от сферичности планетарных туманностей. Результаты этой работы опубликованы в научном журнале Astronomy & Astrophysics.
04/11/2002

Вещество, которым оказалась заполнена Вселенная после рекомбинации состояло в основном из водорода и некоторого количества гелия (23% по массе). Были и другие легкие элементы (дейтерий, литий и т.д.) но в крайне малых количествах. Все они образовались в ранней Вселенной на стадии первичного нуклеосинтеза. А вот в веществе, которое мы видим вокруг нас, тяжелые элементы есть, причем их достаточно много.
В ходе обзора HES (Hamburg/ESO) на небольшом 1-м шмидтовском телескопе с объективной призмой был выявлен список звезд крайне бедных металлами и он оказался невелик. В нем присутствовала звезда HE0107-5240 с координатами , ?=01h09m29,1s, ?=-52o 24' 34" на эпоху (J2000) и звездной величиной B=15.86 на расстоянии ~11 кпк от Солнца. Затем спектр этой звезды с умеренным разрешением был получен на 2.3-м телескопе в обсерватории Siding Spring. Это наблюдение показало, что звезда действительно представляет большой интерес, и ее пронаблюдали на одном их четырех 8.2-м телескопов VLT на обсерватории Паранал в Чили.
Анализ этого высокоточного спектра показал, что звезда HE0107-5240 является красным гигантом (т.е. водород в ее центре уже выгорел и теперь действует слоевой источник вокруг гелиевого ядра), поверхностная температура звезды Teff=5100±150K, возраст около 12 миллиардов лет, а масса 0,8М¤. HE0107-5240 - звезда сферической составляющей Галактики и находится далеко от галактического диска. Но самой важной величиной оказалось обилие железа [Fe/H]=-5.3±0.2 (отношение двух элементов означает [A/X] = log10(NA/NB) - log10(NA/NB)o т.е. на сколько отношение числа атомов этих элементов в звезде отличается от Солнечного). Это означает, что в HE0107-5240 железа в 200 000 раз меньше, чем в Солнце. В Солнце один атом железа приходиться на 31 000 атомов водорода, а в HE0107-5240 - на 6 800 000 000.
В последние 10 лет удалось найти несколько звезд с существенно большим дефицитом металлов. Рекордсменом среди них была звезда CD -38o 245 c [Fe/H]=-3.98, т.е. в 10 000 более бедная железом по сравнению с Солнцем.
HE0107-5240 - очень старая звезд, возможно она из самых старых в Галактике. Ее возраст близок возрасту Вселенной (самая популярная оценка которого сегодня 13.6 миллиардов лет). Ранее считалось, что начальная функция масс звезд первого поколения (population III) была сдвинута в сторону высоких масс. Это объяснялось тем, что джинсовская масса (размер коллапсирующей под действием собственной гравитации области в однородной межзвездной среде при заданной температуре) зависит он наличия металлов, так как их роль в охлаждении современной межзвездной среды определяющая). В их отсутствии (при Z<10-4Zo) эту роль выполняют молекулы, в первую очередь молекула водорода H2, но они делают это менее эффективно. Однако открытие звезды HE0107-5240 с массой 0.8Mo говорит о том, что и среди звезд 1-го поколения были маломассивные объекты.

04/11/2002
Чарльз Шиффилд (Charles Sheffield), физик и автор многочисленных научно-фантастических произведений, скончался 2 ноября 2002 года в хосписе Casey House в Роквилле. Ему было 67 лет. Некоторое время Шиффилд работал главным научным специалистом компании Earth Satellite Corp., автор около 100 публикаций по астрономии и смежных с ней дисциплинам. Но известность получил именно как автор научной фантастики. Среди наград, которых он был удостоен за свою литературную деятельность: премии Nebula и Hugo (1993 г.) за роман «Мое мнение о Джорджии» (Georgia on My Mind”), премии Sei-un (Япония) за роман «Хроники МакЭндрю» (McAndrew Chronicles”), премии John W. Campbell Memorial Award за роман «Брат драконов» (“Brother to Dragons”).
03/11/2002

Рыжеватые пятна на поверхности спутника Юпитера Европы могут представлять собой участки более нагретого льда, поднимающегося из глубин к поверхности. Таким образом, возможно наличие на Европе механизма, способствующего перемешиванию веществ в океане под слоем льда, утверждают специалисты НАСА, обрабатывающие данные зонда Galileo.
Пятна и углубления хорошо видны на изображении поверхности Европы, составленном из снимков, полученных Galileo. Данный район расположен в северном полушарии спутника Юпитера, размер пятен составляет примерно 10 километров. Сходство размеров, а также равномерное расположение пятен на поверхности позволяют предположить, что поверхность ледяного панциря Европы может "перемешиваться" под действием более нагретого льда, поднимающегося снизу, в то время как более холодный лед с поверхности опускается вниз.
Ранее уже были получены свидетельства того, что под ледяным панцирем планеты может скрываться глубокий жидкий океан. Красноватый цвет пятен может содержать информацию о химическом составе океана и о том, возможно или нет существование в нем жизни. Изображение было получено на основе снимков высокого разрешения, сделанных автоматическим зондом Galileo при сближении с Европой в мае 1998 года, а также цветных снимков худшего разрешения, полученных еще в июне 1996 года.

03/11/2002
21 октября камеры "Cassini" передали на Землю первый снимок Сатурна, которого межпланетный зонд должен достигнуть в середине 2004 года.
 Пока до гигантской планеты остается 285 миллионов километров, но ученые уже приступили к наблюдениям.
 
После обработки, американское аэрокосмическое ведомство сделало доступным снимок с "Casiini", который позволяет увидеть Сатурн во всей его красоте.
02/11/2002
Американский межпланетный зонд "Stardust" 2 ноября 2002 года в 04:50 UTC (07:50 мск) совершил пролет в 3060 км от поверхности астероида (5535) Annefrank.
Американские специалисты рассматривают это рандеву как генеральную репетицию перед встречей в начале 2004 года с кометой 81P/ Wild-2 - основной целью экспедиции.
Астероид Annefrank был открыт 23 марта 1942 года и получил имя в честь Анны Франк (Anne Frank), узницы нациского концлагеря, написавшей знаменитые "Дневники".
Хотя качество неважное, на снимке можно рассмотреть немало любопытных подробностей об астероиде.
В частности, стоит обратить на его форму.
Да и некоторые подробности рельефа также можно разглядеть.
01/11/2002

Сегодня уже мало кто помнит о существовании астероида 1997 XF11, наделавшего столько шума пять лет назад. Тогда практически все газеты мира пестрели заголовками о предстоящем апокалипсисе - предварительные расчеты показывали, что 26 октября 2028 года малая планета врежется в Землю и человечество вымрет, как когда-то это произошло с динозаврами. Позднее специалисты уточнили параметры орбиты этого небесного тела и оказалось, что землянам астероид не угрожает. По крайней мере, в обозримом будущем.
Далее события развивались как им и положено - 1997 XF11 умчался в просторы космоса, внимание переключилось на другие проблемы и о малой планете забыли. Но специалисты продолжают следить за небесным странником и вот последние данные о нем: 31 октября 2002 года астероид 1997 XF11 промчался мимо Земли, миновав ее на расстоянии 9,5 миллионов километров.
Естественно, нам ничего не грозило и это рандеву нельзя считать опасным. Но новые наблюдения за астероидом позволили уточнить его орбиту и теперь уже определенно можно говорить, что очень опасным будет сближение в 2209 году, когда велика вероятность столкновения с Землей. Но это пока тоже предварительно, да и бороться с опасностью придется уже не нам, а нашим достаточно далеким потомкам. Будем надеяться, что они к тому времени создадут технологии, которые позволят сделать жизнь на Земле безопасной.

01/11/2002
Изучая снимок астероида 2002 CF105 из пояса Койпера, сделанный камерами орбитального телескопа “Hubble” 12 января 2002 года, астрономы выяснили, что два объекта за границей орбиты Нептуна фактически являются двойной планетарной системой.
Ранее эти небесные тела - 1997 CQ29 и 2000 CF105 – считались обособленными малыми планетами, но сейчас приходится пересматривать эту точку зрения. Анализ данных, собранных за время наблюдений за ними, позволил установить, что с течением времени расстояние между телами меняется незначительно – от 6100 км в ноябре 2001 года до 10200 км в июле 2002 года.
01/11/2002
После длительного затишья Солнце вновь демонстрирует свой характер.
Впервые за последние три месяца уровень активности на поверхности нашего светила оценен специалистами как высокий.
31 октября в 16:52 UTC (19:52 мск) в области A.R.162 зафиксирована вспышка типа Х1.
Ее следствием могут стать магнитные бури на Земле в период с 1 по 3 ноября.
Вместе с тем, в начале ноября усиления активности не ожидается.
По прогнозам, сделанным на основе данных, полученных с борта солнечной обсерватории “SOHO”, уже сегодня активность на Солнце будет варьироваться от низкой до умеренной.
Вероятность повторения вспышек типа Х (сверхмощных) составляет всего 5 %.
30/10/2002
Как на поверхности Луны могло образоваться такое длинное углубление? Впервые открытые более 200 лет назад с помощью небольшого телескопа, борозды разбросаны по всей поверхности Луны. В настоящее время выделяют три типа борозд: извилистые борозды, состоящие из нескольких изогнутых кривых, дугообразные борозды, которые образуют плавные дуги, и прямолинейные борозды, к которым относится и показанная здесь борозда Ариадеус (Ariadaeus Rille). Длинные борозды, похожие на борозду Ариадеус, достигают длины в несколько сотен километров. Предполагается, что извилистые борозды - это остатки древних потоков лавы, однако происхождение дугообразных и линейных борозд все еще остается предметом исследований. Эта линейная борозда была сфотографирована экипажем “Apollo-10” в 1969 году во время исторического пролета на высоте всего 14 километров над лунной поверхностью. Спустя два месяца “Apollo-11” совершил посадку на Луне, используя данные, полученные при полете “Apollo-10”.
29/10/2002

Иркутским ученым удалось найти место приземления метеорита, упавшего в тайге на севере Иркутской области ночью 25 сентября. Как сообщил корреспонденту РИА "Новости" вернувшийся в минувшее воскресенье из экспедиции директор обсерватории Иркутского государственного университета Сергей Язев, примерно в 37 км от поселка Мама члены экспедиции обнаружили деревья, обломанные /посеченные/ осколками болида. Фрагментов взорвавшегося в атмосфере небесного тела найти пока не удалось, так как в лесу сейчас лежит глубокий снег. С наступлением весны иркутские ученые совместно с представителями комитета по метеоритам Российской академии наук собираются предпринять новую, более масштабную экспедицию.
Как пояснил Сергей Язев, в метеоритном камне должно сохраниться древнее вещество возрастом более 4 млрд лет, представляющее большую ценность для изучения истории образования Солнечной системы. Уточнению места падения метеорита /вначале считалось, что он приземлился в Бодайбинском районе/ помогли исследования данных иркутских сейсмологов и американского спутника, зафиксировавшего вспышку взорвавшегося в воздухе метеорита.

24/10/2002
Космический телескоп "Чандра" получил новые доказательства существования во Вселенной темной материи. На полученных с помощью "Чандры" рентгеновских снимках далекой галактики NGC 720 отчетливо видно окружающее ее облако горячего газа. Однако ориентация этого облака в пространстве не совпадает с ориентацией самой галактики, которая видна на снимке, сделанном в диапазоне видимого света. NGC 720 находится в 80 млн. световых лет от Земли. Эллиптическое облако горячего газа, которое ориентированно не так, как видимая часть галактики, испускает рентгеновские лучи, но не может быть обнаружен в видимом диапазоне частот. По мнению ученых, объяснение странной конфигурации облака есть только одно - оно окружено оболочкой из темной материи. В противном случае, газовое облако должно было бы расширяться. Это доказывает, что темная материя - не гипотетическое понятие, позволяющее ликвидировать некоторые недостатки теории гравитации, а реально существующее состояние вещества. В соответствии с физической теорией гравитации, без темной материи, которую никто никогда не видел, галактики должны были бы развалиться на части, а звезды вращались бы по совершенно другим орбитам. Работавшие с телескопом "Чандра" ученые во главе с Дэвидом Бьюотом опубликовали результаты исследований в журнале The Astrophysical Journal. "Форма и положение газового облака такова, будто его ограничивает скрытая масса эллиптической формы, - рассказал Дэвид Бьюотом (David Buote), сотрудник калифорнийского университета, - Это значит, что скрытая масса не просто иллюзия, следующая из утверждений теории гравитации, она реальна". Их данные подтверждают одну из теорий, согласно которой темная материя состоит из медленно движущихся частиц, которые взаимодействуют как друг с другом, так и с "нормальной" материей исключительно посредством гравитационных воздействий. При отсутствии скрытой массы скопление газа, наблюдаемое с телескопа Chandra, просто бы рассеялось. Подобные выводы, однако, справедливы лишь в том случае, если структура газового облака не нарушалась в результате столкновения или слияния NGC 720 с другими галактиками на протяжении последних 100 млн. лет.