Новости астрономии

02/06/2014
   Планетная система Kepler-10 (KOI-72) – одна из первых, обнаруженных космическим телескопом им. Кеплера. Она включает в себя две транзитные планеты с периодами 0.8375 и 45.3 земных суток, внутренняя из которых (Kepler-10 b) явилась первой планетой земного типа, открытой Кеплером (в 2011 году). При радиусе ~1.4 радиуса Земли масса Kepler-10 b, определенная методом измерения лучевых скоростей родительской звезды с помощью спектрографа HIRES, составила 4.56 ± 1.3 земных масс. Это приводило к средней плотности 8.8 +2/-3 г/куб.см., что, в свою очередь, означало железокаменный состав этой планеты. Kepler-10 b вращается вокруг своей звезды на расстоянии всего 3.5 звездных радиусов и делает один оборот примерно за 20 часов 6 минут, ее эффективная температура (в предположении нулевого альбедо и эффективного переноса тепла на ночную сторону) достигает 2169 +96/-44К.
    Планетная природа внешнего кандидата три года назад была подтверждена статистическими методами, путем исключения астрофизических явлений, способных имитировать транзитный сигнал и приводить к ложному открытию. Массу планеты Kepler-10 c тогда измерить не удалось, был получен только верхний предел – 20 масс Земли.
    Чтобы уточнить параметры обеих планет в этой системе, были проведены интенсивные наблюдения звезды Kepler-10 на 3.57-метровом Национальном телескопе Галилео (TNG) с помощью спектрографа Северный HARPS. С начала наблюдений в августе 2012 года было получено 148 замеров лучевой скорости Kepler-10 с погрешностью единичного замера 1.5-2 м/сек. Эти наблюдения позволили существенно уточнить массу внутренней планеты и определить массу внешней.
    И вот тут исследователей ожидал сюрприз. Масса планеты Kepler-10 c оказалась равной 17.2 ± 1.9 масс Земли, т.е. сравнимой с массой Нептуна. При этом ее радиус составил 2.35 +0.09/-0.04 радиуса Земли, что приводит к средней плотности 7.1 ± 1 г/куб.см! Это делает Kepler-10 c одной из самых тяжелых планет земного типа, известных на данный момент. При этом планета Kepler-10 c нагрета весьма умеренно – ее эффективная температура (в предположении нулевого альбедо) оценивается в 584 +50/-17К. Помимо железа и силикатов в состав Kepler-10 c должно входить также от 5 до 20% летучих (скорее всего, воды).
    Интересно, что Kepler-10 c – не единственная массивная планета земного типа, обнаруженная Кеплером. Так, близкими свойствами обладает планета Kepler-131 b (масса 16.1 ± 3.5 масс Земли, радиус 2.4 ± 0.2 радиусов Земли, орбитальный период ~16 суток). Открытие массивных железокаменных планет, равно как и очень «рыхлых» маломассивных газовых планет, демонстрирует удивительное разнообразие планетных систем, пишет сайт Планетные системы.
02/06/2014
  Астрономы обнаружили скалистую планету, масса которой в 17 раз больше массы Земли, а размер – больше в два раза. Это открытие бросает вызов ученым: необходима теория о том, как мог сформироваться подобный объект.
   Планета, открытая группой ученых, которые анализировали данные, собранные космическим телескопом Kepler, получила имя Kepler-10c, и ученым почти сразу удалось измерить ее размер – в 2,3 больше Земли. Однако, ее масса была неизвестна до сих пор. Для ее определения понадобилась «помощь» прибора HARPS-North, которым оснащен телескоп Telescopio Nazionale Galileo на Канарских Островах.
   Раньше считалось, что существование таких миров невозможно. Громадная сила гравитации настолько массивного объекта должна была «притянуть» газовую оболочку во время его формирования, таким образом, создавая газовый гигант, размера Нептуна или даже Юпитера. Однако, по мнению ученых, планета обладает твердой поверхностью, состоящей в основном из каменной породы.
   Kepler-10c вращается по орбите похожей на Солнце звезды; ее орбитальный период – 45 дней, - то есть, она слишком горяча для того, чтобы на ней могла существовать жизнь. Она расположена на расстоянии приблизительно 560 световых лет от Земли в созвездии Дракона. В системе этой звезды есть еще одна планета, - Kepler-10b, - первая планета со скалистой поверхностью, которую открыли благодаря данным Kepler.
 
02/06/2014
   Кратеры, оставшиеся после столкновений, приоткрывают для человечества завесу тайны над самыми зрелищными геологическими процессами. За последние 3,5 миллиард лет, как установили ученые, более 80 космических объектов, большего размера, чем астероид, который, согласно гипотезе, положил конец эре динозавров, столкнулись с Землей. Однако же, тектонические процессы, изменение поверхности вследствие воздействия погодных условий и захоронений быстро разрушает кратеры или же «смазывает» их. Например, если бы Земля не была такой подвижной, на ее поверхности было бы так же много кратеров, как на Луне или Меркурии.
   В работе Б. С. Джонсона (B.C. Johnson) и Т. Дж. Боулинга (T.J. Bowling) говорится о том, что лишь около четырех кратеров, появившихся в результате этих столкновений, смогли «дожить» до сегодняшнего дня. Геологам уже удалось обнаружить три таких кратера (диаметром более 170 километров). Исследование, опубликованное в журнале Geology 22 мая 2014 года, показывает, что кратеры на Земле вряд ли помогут в восстановлении событий бомбардировки Земли астероидами.
   Однако же, Джонсон и Боулинг пишут, что слои расплавленной породы, которые выбрасываются в начале процесса столкновения, могут служить своего рода «записью» столкновений, - даже после того, как активностью Земли были разрушены кратеры, из которых происходили выбросы. Авторы предполагают, что поиски этих слоев выброшенной породы могут быть намного более продуктивными для определения того, сколько раз Земля сталкивалась с астероидами, чем поиски больших кратеров.
 
01/06/2014
   Команде энтузиастов удалось установить контакт с космическим аппаратом, который находится на в глубоком космосе в состоянии спячки с 1997 года. Теперь они пытаются изменить траекторию движения спутника ISSE-3 (International Sun-Earth Explorer 3), которому на данный момент «исполнилось» 36 лет.
   Инженеры, программисты и ученые-добровольцы, которые совместно участвуют в проекте ISEE-3 Reboot Project, смогли «поговорить» в зондом в четверг, 29 мая, с помощью Обсерватории Аресибо (Arecibo Observatory) в Пуэрто-Рико. Это случилось уже после того, как в начале недели в этой области произошло землетрясение силой магнитудой 5.8 баллов, из-за чего работа телескопа была временно приостановлена.
   Техническую возможность управления аппаратом команда получила еще в прошлую пятницу, 23 мая, однако, по условиям соглашения Space Act Agreement с NASA, вначале нужно было получить на это разрешение от агентства. Разрешение было получено в четверг.
   Благодаря подготовительным работам, первый контакт удалось установить успешно, без сбоев, - космический аппарат ответил именно так, как и ожидалось.
   Для того, чтобы изменить траекторию полета спутника, необходимо справиться с различными технологическими сложностями. В идеале, это нужно успеть сделать до середины июня, до того, как затраты топлива существенно возрастут.
   Команда планирует вывести космический аппарат в точку ES-1(Earth-sun Lagrange Point 1 / точка Лагранжа Земля-Солнце-1), которая находится на расстоянии около 1,5 миллиона километров от Земли.
   Для этого нужно вначале в ближайшие дни установить более четкую связь с аппаратом, чтобы определить, какие из 13 его приборов находятся в рабочем состоянии, куда он направляется, и какого его общее «состояние здоровья».
   Подробные детали этого процесса все еще уточняются, однако вначале запланировано провести тестирование его двигателей, а затем провести серию включений.
   Команды спутнику будут отправляться с помощью обсерватории Arecibo, точнее командного центра "McMoon"s" который был создан для восстановления старых снимков аппарата NASA Lunar Orbiter в 1960-х.
   Запуск ISSE-3 состоялся в 1978 году; целью миссии было изучение космических лучей и солнечного ветра, аппарат был введен в эксплуатацию в 1997 году.
   По словам руководителя миссии, ее успех во многом зависит от дополнительного финансирования. Команде удалось получить более 160 000 долларов благодаря сайту Kickstarter, однако сейчас на счету каждый доллар,- ведь нужно оплачивать время работы телескопа и доставку необходимого оборудования со всего мира. Кроме того, необходимо будет вновь получить разрешение от NASA на перезагрузку.
    Источник http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=6005
01/06/2014
   Выброс коронарной массы, который произошел на Солнце 9 мая 2014 года, удалось в мельчайших подробностях запечатлеть новейшей солнечной обсерватории NASA. Это – первый выброс коронарной массы, который наблюдал аппарат IRIS (Interface Region Imaging Spectrograph), отправившийся в космос в июне 2013 года для наблюдения за самыми нижними уровнями солнечной атмосферы с лучшим, чем когда бы то ни было, разрешением. На этом видео можно увидеть, как завеса солнечного вещества вырывается наружу на скорости около 2,4 миллиона километров в час.
   Чтобы успеть запечатлеть события в определенной области Солнца, IRIS должен навести свои приборы как минимум за день до события. То есть, для того, чтобы «поймать» выброс коронарной массы, требуется немало грамотно составленных прогнозов и немного удачи.
   "Мы фокусируемся на активных регионах, чтобы увидеть вспышку или выброс коронарной массы. А затем ждем и надеемся, что что-то произойдет. Это – первый четкий выброс коронарной массы для IRIS, и все мы очень взволнованы", - говорит Барт Де Понтье (Bart De Pontieu), научный руководитель проекта IRIS.
    Источник http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=6003
31/05/2014
  Очень редко кометы приближаются к Земле. Сближение кометы 209P/LINEAR с нашей планетой не причинит землянам никаких неприятностей.
   “Комета 209P/LINEAR не столкнется с Землей”, - говорит Алессондра Спрингман (Alessondra Springmann), - ученый, который занимается анализом данных обсерватории Arecibo. “Она будет проходить на расстоянии не менее 8,3 миллионов километров от Земли, благополучно минуя нашу планету”.
   Однако, это относительное сближение позволяет сделать уникальные. Максимально подробные снимки поверхности. Космическим аппаратам удалось сделать снимки ядер лишь шести комет.
   Конечно же, снимки радара – это не обычные, «трехмерные» снимки, и на то, чтобы как следует проанализировать из нужны недели и даже месяцы.
   Кометы обладают центральным ядром изо льда, пыли и камней, и комой – оболочкой из пыли и газа. Два хвоста, один из них состоит из ионов, а другой – из пыли, - формируются в направлении, противоположном Солнцу.
   Другие кометы, которые удалось исследовать радаром Аресибо, - это 103P/Hartley 2, 8P/Tuttle, и 73P/Schwassmann-Wachmann 3.
   В отличие от долгопериодических комет, путь 209P/LINEAR часто пролегает неподалеку от Земли, - каждые 5,09 лет. Однако, подобная возможность сделать снимки радара появится у нас лишь через сто лет.
   Период вращения кометы вокруг собственной оси – приблизительно 11 часов, - это определил Карл Хергенротер (Carl Hergenrother) из Университета Аризоны с помощью наблюдений в 1.8 –метровый телескоп VATT. Она является одной из множества комет семейства Юпитера, которые делают два оборота вокруг Солнца за то время, что Юпитер делает один оборот. Она была открыта в рамках программы автоматизированного небесного обзора Lincoln Laboratory Near-Earth Asteroid Research (LINEAR).
 
31/05/2014
   Учёные объединили данные миссий Lunar Reconnaissance Orbiter и Gravity Recovery and Interior Laboratory (GRAIL), чтобы максимально подробно исследовать форму Луны и выяснить, как она изменяется под воздействием Земли.
   По словам Эрвана Мазарико (Erwan Mazarico) из Массачусетского технологического института в Кембридже (штат Массачусетс), деформация Луны — это одно из последствий гравитационного воздействия Земли, которое крайне сложно измерить, тем не менее учёные могут изучать эту аномалию благодаря подсказкам, хранящимся в недрах спутника.
   Взаимное гравитационное влияние Земли и Луны настолько мощно, что в результате меняется форма и одного, и другого небесного тела, - наша планета и её спутник по форме становятся больше похожими на куриные яйца, «заострённые» стороны которых обращены друг к другу. Наиболее известные эффекты гравитационного влияния Луны на Землю — это морские отливы и приливы, при которых на противоположных сторонах нашей планеты образуются выпуклости. В мировом океане этот эффект выражен намного сильнее, чем в твёрдой коре (выпуклость воды больше), так как вода может свободно перемещаться.
   А вот последствия гравитационного воздействия Земли на Луну (лунный прилив), обнаружить труднее, так как Луна достаточно твердая, за исключением небольшого ядра. Тем не менее, если гравитация Земли сильна,высота выпуклости на видимой стороне Луны может составить порядка 51 см. Можно предположить, что подобных размеров выпуклость образуется и на противоположной стороне спутника.
   Со временем местоположение выпуклости может перемещаться, но не больше, чем на несколько сантиметров. Хотя Луна обращена к нашей планете всегда одной и той же стороной из-за специфического наклона и формы орбиты, она перемещается в пределах небольшого участка неба
   Ранее проводилось несколько исследований этих едва уловимых изменений с Земли. Но только после появления LRO и GRAIL, обладающих достаточным разрешением, учёные смогли увидеть лунные приливы с орбиты.
   Для поиска признаков прилива учёные использовали данные, собранные прибором Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA) автоматической межпланетной станции LRO, который отображает высоту поверхностных образований Луны. Команда учёных выбрала участки Луны, над которыми космический аппарат пролетал более чем один раз, причем каждый раз по другому маршруту. В целом было отобрано более 350 тысяч мест - как на видимой, так и на «темной» стороне Луны.
   Тщательнейшие сопоставления измерений помогли ученым выяснить, что высота выпуклости то увеличивалась, то вновь возвращалась к прежним значениям. Подобного рода изменения, указывают на то, что что выпуклость периодически меняет свое положение.
   Самое сложное в этом процессе заключалось в том, чтобы точно измерить, как далеко над поверхностью Луны находился LRO по время каждого измерения. Для воссоздания орбиты автоматической межпланетной станции исследователям необходима была карта гравитационного поля Земли. И здесь учёным на помощь пришла миссия GRAIL.
   Новые данные полностью согласуются с ранее полученными результатами. Предполагаемые размеры выпуклости подтвердили предыдущие измерения. Ещё одна весьма интересная особенность — общая жёсткость Луны также совпала с ранее полученными результатами.
    Источник http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=5999
31/05/2014
  Астероид 2014 KM4, открытый в этом месяце, представляет собой космический объект диаметром 192 метра. 21 апреля он прошел через систему Земля-Луна на расстоянии 0,17 астрономических единиц (АЕ).
   Ученые сейчас рассматривают возможность того, что приблизительно через семь лет 2014 KM4 может приблизиться на достаточно близкое расстояние к Юпитеру.
   Возможно, этого и не произойдет. Трудность в определении тонкостей орбитального пути состоит в том, что относительная точность прогнозов возможна лишь при большом количестве наблюдений, и зависит от множества факторов.
   2014 KM4 находится на орбите с периодом 5.08 лет с наклонением 5.2 градуса относительно плоскости эклиптики. В результате, путь астероида проходит в пределах земной орбиты, затем выходит за эти пределы до афелия, в непосредственной близости от Юпитера и на расстоянии 5,2 АЕ от Солнца. Однако, эти предположения основаны лишь на 14 наблюдениях, проведенных в течение 5 дней.
   Траектория, по которой 2014 KM4 движется сейчас, приведет его на расстояние 0,1 АЕ (15,5 миллионов километров) от Юпитера 16 января 2022 года, - то есть, в пределах орбиты самых дальних спутников Юпитера, однако на достаточно безопасном расстоянии за пределами орбиты галилеевых спутников. По оценкам астрономов, в настоящее время шансы на то, что 2014 KM4 может столкнуться с Юпитером, равны примерно 1%, и обычно шансы еще снижаются по мере проведения более подробных наблюдений.
   Кроме того, движение астероида 2014 KM4 в 2022 году недалеко от Юпитера, должно повлиять на его орбиту, отклонив его от Земли.
   Источник  http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=5998
30/05/2014
  Данное изображение, составленное из снимков проекта 2MASS (Two Micron All Sky Survey) и космического телескопа Spitzer (Спитцер), показывает, как из относительно холодных облаков пыли и газа формируются новые звезды. Инфракрасному свету были присвоены различные цвета для того, чтобы можно было увидеть его источники. Например, молодые звезды показаны в жёлтом и оранжевом цвете, а центральный участок - достаточно плотное скопление газа — в синем. Наблюдения за этой областью в видимом свете проводить невозможно, а инфракрасный свет может проходить сквозь пыль, позволяя изнутри взглянуть на «звездный инкубатор».
   Темный участок слева от центра - это настолько плотное скопление пыли, что даже инфракрасному свету было достаточно сложно пройти сквозь него. Именно в пределах такого рода темных участков звезды начинают формироваться.
   Это облако, получившее название Serpens Cloud Core, является областью звёздообразования, расположенной примерно в 750 световых годах от Земли в экваториальном созвездии Змея, названному так благодаря уникальному сходству с этим пресмыкающимся при проведении наблюдений в видимом свете. Особенность этой области - в том, что в ней находятся звезды относительно низкой и средней (как наше Солнце) массы. Этому региону не свойственны массивные яркие звезды, найденные в более крупных областях звёздообразования, таких как Туманность Орион. Формирование звезд в малой области звёздообразования, такой как Serpens Cloud Core, либо в массивном звездном регионе, подобном Туманности Ориондо сих пор не полностью изучено астрономами
   Данная мозаика, составленная из 82 снимков Serpens Cloud Core, собранных за 16,2 часов наблюдений Spitzer, которые проводились во время «теплой миссии» космического телескопа (этапа, начавшегося в 2009 году после того, как обсерватория исчерпала все запасы хладагента), является одним из лучших изображений этого астрономического объекта. Большинство маленьких ярких точек, изображённых на снимке — это звезды, расположенные либо на заднем, либо на переднем фоне Туманности Змея.
    Источник http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=5995
29/05/2014
   Китайский луноход "Юйту" все еще"жив" и функционирует спустя более пятимесячного пребывания на Луне, сообщил в среду заместитель руководителя китайской государственной программы зондирования Луны Ли Бэньчжэн, передает Синьхуа.
    "Юйту" все еще может отправлять данные на Землю посредством китайского посадочного модуля "Чанъэ-3", который доставил "Юйту" на Луну. Однако колеса лунахода больше не функционируют, а его панель солнечной батареи не оборудована теплозащитным покрытием, сообщил Ли Бэньчжэн.
    "С каждой лунной ночью функциональность "Юйту" ослабевает", - добавил он.
 
29/05/2014
   Известно, что в центре нашей галактики имеется сверхмассивная черная дыра. Однако, сотрудники шанхайского университета Зилонг Ли (Zilong Li) и Козимо Бэмби (Cosimo Bambi) предлагают еще одно, довольно экзотическое объяснение наблюдениям за Sagittarius A*. По их мнению, этот объект может представлять собой кротовую нору.
   Работа, в которой они представляют доказательства своей необычной теории, принята к печати сайтом препринтов arXiv. Несмотря на то, что исследование полностью построено на теоретических предположениях, Ли и Бэмби идентифицируют специфическую эмиссионную сигнатуру, окружающую гипотетическую кротовую нору. По их мнению, эту сигнатуру можно будет обнаружить с помощью сложного прибора, который вскоре будет установлен на один из мощнейших телескопов мира.
   Sagittarius A* (или Sgr A*) – это область в центре Млечного Пути, которая является мощным источником радиоволн. Долгое время астрономы предполагали, что эти радиоволны исходят от черной дыры, масса которой приблизительно в 4 миллиона раз больше массы Солнца, однако подтвердить ее присутствие удалось лишь тогда, когда ученые смогли отследить звезды, которые вращаются по орбите достаточно близко к горизонту событий черной дыры. После этого ученые выяснили, что в центрах большинства галактик так же имеются сверхмассивные черные дыры.
   Для того, чтобы черная дыра стала настолько массивной, ей потребуется немало времени, в течение которого она будет «питаться» межзвездным газом, звездами и другим веществом галактики. Однако, для того, чтобы понять появление самых первых сверхмассивных черных дыр в самых молодых галактиках, нужно еще какое-то объяснение механизма их роста.
   Однако, согласно Ли и Бэмби, наши наблюдения за Sgr A* и другими центрами галактик можно вместо этого объяснить общей теорией относительности Эйнштейна.
   По их мнению, по крайней мере некоторые виды древнейших кротовых нор могут быть одним из вероятных объяснения появления сверхмассивных объектов в центрах галактик. У этих объектов нет твердой поверхности, поэтому они могут имитировать своего рода горизонт событий. Они могли появиться в ранние годы существования Вселенной и вырасти во время инфляции, что объясняет их присутствие даже при очень высоком красном смещении.
   Тип кротовой норы, которая имитирует черную дыру, мог сформироваться лишь во время Большого Взрыва, и именно такие кротовые норы могут служить вполне правдоподобным объяснением тому, почему нам кажется, что в самых первых галактиках имеются сверхмассивные черные дыры. На самом деле, эти объекты могут быть совсем не черными дырами, а гигантскими кротовыми норами, которые связывают разные части пространства и времени.
   Ли и Бэмби надеются, что новый прибор – GRAVITY, который вскоре будет установлен на телескоп VLT (Very Large Telescope) для наблюдений за центром галактики с беспрецедентно высоким разрешением, - даст возможность проанализировать данные эмиссии от плазмы которая может быть обнаружена вокруг объекта, находящегося внутри Sgr A*. Если этот объект на самом деле является кротовой норой, тогда плазма будет обладать совершенно особенной сигнатурой, - ведь гипотетическая кротовая норм может быть физически меньше сверхмассивной черной дыры. Ли и Бэмби смоделировали горячий пузырь плазмы, «пойманной» в ловушку деформированного пространства-времени, окружающего черную дыру и кротовую нору. Оказалось, что сигнатура эмиссий в этих двух случаях будет сильно различаться: кротовая нора образует «очень узкую линию эмиссии», а черная дыра будет иметь спектр, «широкий и искаженный вследствие специальных и общих релятивистских эффектов».
    Источник http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=5987
27/05/2014
   Группа астрономов из разных стран под руководством Ларса Фурманна (Lars Fuhrmann) из Института Макса Планка в Бонне (Германия) использовала лучшие однозеркальные телескопы и данные космического гамма-телескопа Fermi (Ферми), для изучения участков космического пространства, в которых происходят гамма-всплески. Впервые связь между масштабными космическими выбросами взрывного характера, наблюдаемыми в отдалённых галактиках в самой жёсткой части электромагнитного спектра (гамма-всплесками), и их «коллегами», фиксируемыми в радиочастотах, была выявлена одновременно для большой выборки галактик. Измерение задержек во времени между этими событиями позволило установить, что гамма-всплески происходят в непосредственной близости к сверхмассивным черным дырам.
   Результаты исследования были опубликованы в последнем выпуске журнала Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
   Активные галактики, а в большей степени их центральные области, характеризуются интенсивными физическими процессами. Вблизи вращающейся сверхмассивной черной дыры, масса которой в миллиарды раз больше массы Солнца, выделяется огромное количество энергии, часто в самых энергетических форма света. Эта эмиссия наблюдается, когда в черную дыру поступает газ и пыль, исходящие от окружающих её звезд. Материя движется в черную дыру по спирали. Мощные магнитные поля «отбрасывают» часть поступающего газа, в результате чего формируются две мощные, великолепно коллимированные «струи» плазмы, исходящие из центра со скоростью, близкой к скорости света. Ученые до сих пор не могут понять многие подробности этого процесса, в частности, механизм формирования высокоэнергетических гамма-квантов, их роль в процессах внутри джета, происхождение мощных вспышек излучения. Новые приборы и программы наблюдений, охватывающие значительную часть спектра всей энергии почти одновременно, позволяют по-новому взглянуть на физику этого процесса.
   Используя самые инновационные однозеркальные радиотелескопы в мире — Effelsberg 100-m, IRAM 30-m и APEX 12-m — охватывающие одновременно почти 11 радиочастотных полос, команда исследователей смогла на протяжении нескольких лет отследить порядка 60 вспышек в мощных активных галактиках. Начиная с 90-х годов ХХ столетия учёные пытались определить, связаны ли вспышки радиоизлучения с аналогичными событиями, происходящими в гамма-лучах. Благодаря комбинации радиоданных F-GAMMA и данных о гамма-излучении, полученным Fermi, учёные наконец смогли получить ответ на этот вопрос.
   Полученные результаты указывают, что между радио- и гамма- всплесками есть прямая связь. Исследование показало, что радио-всплеск достигает телескопов намного позже, чем вспышка гамма-излучения — примерно через 10-18 дней.
 
27/05/2014
  Уникальный метеорный поток Майские Камелопардалиды, который в ночь с пятницы на субботу могли наблюдать жители Северной Америки и Канады, согласно сообщениям очевидцев, достиг своего пика около 2 часов ночи по времени CDT (07:00 UT; 11:00 мск). Он не был особенно впечатляющим, однако, астроном-любитель, журналист Боб Кинг (Bob King), сообщает, что на самом деле увидел несколько необыкновенно медленных метеоров и, один, совершенно удивительный, за которым тянулся след, видимый на протяжении 20 минут.
   Всего Кинг за эту ночь увидел 10 метеоров, в основном медленных и ярких, с преобладанием оранжевого и желтого цветов. Наблюдения он вел в 37-сантиметровый телескоп.
   Метеорный след формируется, когда метеор, продвигаясь на сверхзвуковой скорости через верхние слои атмосферы, ионизирует воздух. Когда атомы возвращаются в состояние покой, они высвобождают энергию в виде светящейся, постепенно блекнущей полосы света. След на снимках, сделанных Кингом, расширяется и изменяет форму, в зависимости от изменений направления ветра в верхних слоях атмосферы.
   Кинг так же рассказывает о странном феномене, который ему довелось наблюдать в эту ночь. В разгар метеорного потока, около 01:00 по времени CDT, он увидел след, похожий на след кометы, длиной около 15 градусов, идущий через созвездие Льва. Вначале он решил, что это – гигантский метеорный след, однако затем заметил, что центр этой полосы более яркий и в нем находится похожий на звезду объект, который движется вместе с призрачным свечением. По мере движения на север эта полоса стала шире и превратилась в большой, похожий на туманность луч, который держался в небе около 10 минут.
 
27/05/2014
  Наклонение оси луны равно 1.5º, и это означает, что некоторые полярные регионы никогда не видят света Солнца, - например, некоторые кратеры постоянно скрыты в тени.
   Это изображение, составленное из около 40 снимков, сделанных в то время, когда в южном полушарии Луны было лето (с декабря 2005 по март 2006 года), с помощью прибора Advanced Moon Imaging Experiment, которым оснащен космический аппарат SMART-1, показывает область площадью примерно 500х150 км, которая находится на южном полюсе Луны.
   Кратеры, которые мы видим на изображении, это (справа налево, начиная с самого большого круглого кратера): Амундсен (Amundsen), Фаустини (Faustini), Шумейкер (Shoemaker), Шеклтон (Shackleton) и де Герлач (de Gerlache).
   Амундсен – это самый большой из представленных здесь кратеров, его диаметр около 105 км, за ним следует кратер Шумейкер (50 км), Фаустини (39 км), де Герлач (32 км) и Шеклтон (19 км). Все кратеры этой группы выглядят по-разному, в зависимости от уровня освещенности, и каждый по-своему интересен.
   Внутри кратера Шеклтон (небольшой кружок, чуть левее центра) находится Южный Полюс. Когда ученые изучали снимки SMART-1, для того, чтобы лучше рассмотреть небольшие кратеры, окружающие гладкую, темную поверхность Луны вокруг кратера Шеклтон, они обнаружили, что возраст этого кратера - больше 3.3 миллиардов лет, но меньше 3,85 миллиардов лет.
   Кратер Шумейкер (вверху слева от центра), примечателен тем, что он является местом, намеренно выбранным для крушения миссии Lunar Prospector в 1999 году. В результате крушения, как надеялись специалисты миссии, в результате нагревания водяного льда, должна был появиться струя водного пара. Однако, пара не было замечено. При этом, ученые не теряют надежды: некоторые регионы, которые постоянно находятся в тени на протяжении миллионов лет, могут, по их мнению, содержать залежи водного льда, - результат столкновения с кометами и богатыми водой астероидами.
   Изучение темных глубин этих кратеров могло бы рассказать нам не только историю Луны, но и Земли, и, таким, образом, помочь в понимании того, как и сколько воды и органических веществ могло попасть с Луны на Землю за все время существования этих космических объектов.
 
27/05/2014
  Астрономы из западной Австралии в конце прошлого года случайно открыли радио-галактику неподалеку от Земли.
   Астроном Международного Центра Радио-Астрономических Исследований ICRAR, доктор Наташа Хёрли-Уокер (Dr Natasha Hurley-Walker), заметила эту галактику, когда ученые изучали цифровой снимок, сделанный телескопом MWA (Murchison Widefield Array).
   Несмотря на то, что, по мнению астрономов, галактика находится недалеко от нас, ее красное смещение равно 0.0178, и на то, чтобы добраться до нее, понадобилось бы 248 миллионов световых лет.
   По словам Хёрли-Уокер, радио-галактика NGC1434 – очень велика. В ней все еще происходит звездообразование и ее внешний вид позволяет предположить, что она не была подвержена столкновениям и слияниям с другими галактиками.
   Моментом, который вызвал особый интерес ученых, является то, что этот объект находится в спиральной галактике, похожей на нашу собственную. Это очень редкий случай.
   Так как объект находится относительно недалеко, это означает, что галактика довольно старая, возможно, сформировавшаяся в течение первого миллиарда лет после Большого Взрыва.
   Кроме того, по словам доктора Хёрли-Уокер, в какой-то момент центральная черная дыра этой галактики «выключилась», однако радио-джеты остались.
   Почему «отключилась» черная дыра, ученые пока сказать не могут, для этого требуются дальнейшие наблюдения за центром галактики с помощью высоко-чувствительного инструмента с очень узким полем зрения.