|
Новости астрономии
01/11/2015
 Ученые на настоящее время занесли в каталог примерно 2000 экзопланет, обращающихся вокруг как близлежащих, так и далеких звезд. И хотя большая часть обнаруженных планет являются гигантскими планетами, непригодными для жизни, однако непрерывное совершенствование методов и средств наблюдения позволяет открывать все меньшие по размерам далекие миры. Близится день, когда астрофизики смогут объявить об обнаружении «близнеца» нашей планеты на орбите вокруг далекой звезды.
Однако потенциальную обитаемость планеты определяет не только размер. Так, хотя Земля и Венера почти одинаковы по размерам, поверхность последней раскалена настолько, что на ней плавится свинец. Астрономы собирают информацию об атмосфере экзопланеты, как правило, наблюдая характер рассеяния или поглощения планетой света, идущего от родительской звезды. Однако эта информация не всегда может оказаться полезной – как, например, это произошло в случае экзопланеты GJ1214b.
Эта планета является одним из первых открытых «мини-нептунов», которые представляют собой экзопланеты, промежуточные по размерам между Землей и Нептуном. Они являются планетами с наименьшими размерами, которые могут изучаться при помощи существующих методов, и, кроме того, планета GJ1214b находится в идеальной позиции для наблюдений.
При наблюдениях этой экзопланеты ученые столкнулись с непривычной спектральной картиной: спектр света, прошедшего сквозь атмосферу GJ1214b оказался «плоским», то есть атмосфера планеты блокировала весь падающий на неё свет звезды. Для объяснения наблюдаемого явления команда ученых во главе с обладателем ученой степени доктора философии и сотрудником факультета астрономии Вашингтонского университета, США, Бенжамином Чарни предложила две версии. Согласно первой версии в атмосфере планеты GJ1214b присутствуют облака из испаренных солей, поглощающие почти все спектральные компоненты падающего на них света. Вторая предложенная версия подразумевает наличие в атмосфере планеты органической дымки, подобной той, что обнаружена на спутнике Сатурна Титане.
С целью проработки первой из этих версий Чарни и его коллеги построили трехмерную модель облаков из соли, которая демонстрирует, каким образом такие облака, формирующиеся в нижних слоях атмосферы планеты, могут за счет конвекции подниматься в верхние слои атмосферы, где в основном и происходит блокирование падающего звездного света. В дальнейшем ученые планируют продолжить свои исследования, построив модель для просчета второй из возможных версий, объясняющих «плоский» спектр поглощения света атмосферой этой планеты.
Исследование вышло в журнале Astrophysical Journal Letters.
01/11/2015
 НАСА назвало этот объект «Великой тыквой». Другие просто называют его «жутковатым». Однако мы вне всяких сомнений видим на этом снимке гигантского астероида, прошедшего мимо Земли под самый Хэллоуин, устрашающий человеческий череп.
Этот радарный снимок астероида 2015 TB145 был сделан в пятницу, канун Дня всех святых, 30 октября при помощи обсерватории Аресибо, Пуэрто-Рико. Он демонстрирует «призрачный» вид астероида, обладающего неровной поверхностью, при этом обширные впадины на поверхности этого космического камня выглядят, словно глазницы черепа, возникающего из пустоты и пристально наблюдающего за нами.
Этот снимок, разумеется, является оптической иллюзией, порожденной парейдолией, при которой человеческий мозг воспринимает не существующие на самом деле формы и рисунки.
Астероид 2015 TB145 безопасно прошел мимо Земли на расстоянии примерно 480000 километров, что составляет примерно 1,3 расстояния от Земли до Луны. Радарные наблюдения этого объекта показали, что он в действительности крупнее, чем ожидалось – его диаметр составляет около 600 метров – и обращается вокруг внутренней оси с орбитальным периодом 5 часов. Этот астероид несется сквозь космическое пространство со скоростью 126000 километров в час и демонстрирует ряд признаков, указывающих на то, что он может представлять собой комету.
31/10/2015
Алан Стерн, лидер научной команды межпланетного аппарата New Horizons, рассказал на страницах астрономического журнала Sky & Telescope о десяти самых неожиданных открытиях, которые зонд совершил во время пролета через систему Плутона в июле 2015 года, сообщило 31 октября РИА Новости.
Первой неожиданностью, по словам астронома, стало то, что созданному его командой зонду не удалось найти в окрестностях Плутона других спутников, помимо пяти тех, которые были открыты "Хабблом" до прибытия в систему космического "царя подземного мира" – Харона, Никты, Гидры, Стикса и Цербера.
Другая "космическая" особенность Плутона, которая удивила и даже обрадовала Стерна – то, что он оказался большим по размерам, чем Эрида, другой претендент на звание крупнейшего объекта пояса Койпера. Эрида долгое время считалась лидером в этом "забеге", однако замеры с New Horizon показали, что диаметр Плутона на самом деле на 34 километра больше, чем у "богини раздора".
Как вспоминает астроном, первые же снимки, переданные New Horizons после пролета, заставили челюсти научной команды "упасть на пол" – столь необычной и разнообразной оказалась поверхность Плутона и Харона.
По словам Стерна, его команда не ожидала увидеть на столь небольшой, холодной, и, как казалось раньше, "мертвой" планете, как Плутон, полноценные горы высотой в три-четыре километра, сложенные из водяного льда. Окружавшие эти горы песчаные "дюны" из углеводородов, тоже удивили ученых и рассказали им о том, что атмосфера Плутона когда-то была более густой и что по его поверхности гуляли ветра, переносившие эти пески с места на место.
Когда зонд пролетел мимо карликовой планеты и начал снимать ее темную сторону, команду New Horizons ожидало "пятое чудо" Плутона – синие небеса и окружавшая силуэт планеты яркая дымка, порожденная тонким слоем углеводородов в атмосфере Плутона.
Затем, когда ученые получили первые научные данные, они осознали, что Плутон является не "Тритоном на стероидах", по выражению Стерна, с относительно простым геологическим составом и устройством, а скорее "вторым Марсом". По словам Стерна, ни он, ни его коллеги не ожидали, что поверхность Плутона будет столь разнообразной, окрашенной в столь разные цвета и необычной по своей форме.
Седьмым "чудом Плутона", хотя и с небольшим знаком минус, стало то, что New Horizons не удалось зафиксировать следов гейзеров и других форм текущей геологической активности, которую ожидал и которую надеялся увидеть Стерн. Зато ученых действительно удивила равнина Спутник – гладкая низменность шириной в тысячу километров, на которой нет следов кратеров и которая сформировалась очень недавно, около 100 тысяч лет назад.
Эта равнина является левой половинкой восьмой неожиданности – гигантской структуры, получившей неформальное звание "сердца Плутона" и неформальное имя – регион Томбо. Неожиданностью, по словам Стерна, было не ее открытие, а то, насколько это "космическое сердце" сплотило и привлекло внимание людей, которые обычно не интересуются планетологией.
Столь же неожиданным и интересным было открытие того, что Харон устроен гораздо сложнее, чем все луны Нептуна и Урана, и что на его поверхности есть гигантские трещины глубиной в несколько километров и длиной в сотни километров, гигантские каменные "замки" со рвами и прочие причудливые формы рельефа.
И наконец, последней вещью, которая сильно удивила команду New Horizons — реки из азотного льда, ползущие из глубин равнины Спутника и затапливающие кратеры, окружающие ее границы. Знаменитая фотография Стерна с "упавшей челюстью", как признается ученый, была сделана как раз в тот момент, когда он увидел эти ледовые реки.
По словам ученого, эта "десятка" в ближайшее время будет расширена и дополнена, так как зонд еще не завершил передачу данных, на что уйдет еще как минимум десять месяцев. Как надеется Стерн, новые фотографии и данные дадут нам еще больше причин поражаться богатству и разнообразию облика Плутона и его спутников.
31/10/2015
 Космический аппарат «Кассини» совершил смелое погружение в ледяной гейзер спутника Сатурна Энцелада на этой неделе в поисках признаков, указывающих на обитаемые условия.
Эти струи непрерывно бьют на высоту в несколько тысяч километров из трещин, называемых тигровыми полосами и находящихся близ южного полюса ледяного спутника Сатурна, вынося с собой частицы из обширного соленого океана, который плещется непосредственно под ледяной корой Энцелада.
Прохождение «Кассини» сквозь ледяную струю завершает собой вторую из трех миссий, включающих пролеты мимо Энцелада.
Контакт космического аппарата с этой таинственной струей длился лишь в течение нескольких десятков секунд, так как «Кассини» двигался со скоростью порядка 30000 километров в час, и тем не менее, в эти ключевые моменты пролета при помощи бортового анализатора космической пыли аппарата отбиралось и идентифицировалось вплоть до 10000 частиц в секунду. Анализ этих данных, результаты которого появятся в ближайшие недели, может дать самые многообещающие свидетельства обитаемости Энцелада за десять лет, прошедших с момента первого пролета «Кассини» мимо этого спутника Сатурна, который состоялся в 2005 г.
Перед этой миссией по пролету Энцелада были поставлены три основные цели. Во-первых, «Кассини» должен помочь выяснить, что является источником тепла, поддерживающего воду подповерхностного океана Энцелада в жидкой форме. Известно, что тепла, выделяющегося за счет приливного разогрева внутренних частей Энцелада гравитацией Сатурна и его других спутников, недостаточно для поддержания в жидкой форме вод этого подповерхностного океана. Другие две цели миссии относятся к предполагаемой обитаемости Энцелада: выяснение факта наличия близ дна подповерхностного океана гидротермальной активности, а также выяснение химического состава органических частиц, «строительных кирпичиков» жизни.
31/10/2015
 Астрономы из Торонтского университета (University of Toronto, U of T), Канада, обнаружили, что тесное сближение с Юпитером, состоявшееся примерно четыре миллиарда лет назад, могло привести к выталкиванию другой планеты из Солнечной системы.
Существование пятой гигантской газовой планеты в то время, когда происходило формирование Солнечной системы – вдобавок к Юпитеру, Сатурну, Урану и Нептуну, которые известны нам сегодня – было впервые предложено в 2011 г. Но если она существовала, то как эта планета была вытолкнута из Солнечной системы?
В течение многих лет ученые подозревали, что виновником этого выталкивания мог стать либо Юпитер, либо Сатурн.
«Полученные нами данные указывают на то, что это Юпитер», – сказал Райан Клотье, аспирант факультета астрономии и астрофизики U of T и главный автор нового исследования.
В проведенных ранее исследованиях, в которых рассматривались события выталкивания друг другом гигантских планет из планетных систем, не учитывалось влияние, которое оказывает тесное сближение гигантских планет на малые небесные тела, такие как известные спутники этих планет, и их орбиты.
Поэтому Клотье и его коллеги обратили свое внимание на спутники газовых гигантов и их орбиты, разработав компьютерные модели, базирующиеся на современных траекториях Каллисто и Япета, спутников, обращающихся вокруг Юпитера и Сатурна соответственно. Расчеты этих моделей продемонстрировали, что выталкивание пятой газовой планеты из Солнечной системы было «по силам» лишь Юпитеру, в то время как осуществление аналогичного действия Сатурном привело бы к серьезной дестабилизации орбиты Япета.
Публикация появилась в журнале The Astrophysical Journal.
31/10/2015
 Наблюдения, проведенные астрономами из Университета Лидса, Великобритания, впервые продемонстрировали, что массивная звезда, масса которой составляет 25 масс Солнца, формируется по той же схеме, что и звезды небольших масс.
Это открытие было сделано при помощи нового, ультрасовременного телескопа под названием Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), расположенного в Чили.
Главный автор нового исследования доктор Катарина Джонстон из Школы физики и астрономии Лидского университета сказала: «Наши поистине революционные наблюдения демонстрируют не только то, что эта находящаяся в процессе формирования массивная звезда «подпитывается» материей за счет окружающего её аккреционного диска, но также и то, что процесс формирования этой звезды оказался сходен с процессом формирования звезд небольших масс также и в части характера вращения диска вокруг звезды».
Шаг за шагом ученые приближаются к разгадке процессов формирования массивных звезд спектрального класса О. Ранее исследователи считали, что эти звезды формируются по схеме, отличной от схемы формирования звезд небольших масс, включающей этап формирования аккреционного диска. Вместо этого вокруг звезд спектрального класса О обнаруживались рассеянные вращающиеся структуры, напоминающие по форме пончики, размеры которых в сотни раз превышали размеры аккреционных дисков, наблюдаемых вокруг звезд небольших масс. Поэтому обнаруженный в этом новом исследовании аккреционный диск вокруг массивной звезды спектрального класса О стал своего рода «недостающим звеном» теории звездообразования, пояснили ученые.
В настоящее время исследователи собираются делать запрос на предоставление дополнительного времени для наблюдений на телескопе ALMA – на этот раз с ещё большим разрешением, чем прежде – чтобы выяснить, является ли этот диск гладким, или же он разделен на отдельные фрагменты, из которых могут формироваться новые звезды или даже планеты.
Исследование вышло в журнале Astrophysical Journal Letters.
30/10/2015
-300x323.jpg) В новом исследовании ученые из Университета Нью-Гэмпшира (University of New Hampshire, UNH), США, вместе с их коллегами отвечают на вопрос, почему зонд НАСА «Вояджер-1», ставший первым космическим аппаратом, вошедшим в межзвездное пространство в середине 2012 г., наблюдал магнитное поле, измеренные параметры которого отличались от результатов аналогичных измерений, выполненных другими космическими аппаратами.
«Вояджер-1» отправил на Землю несколько сигналов, указывающих на то, что он «пробился» сквозь границу гигантского защитного «пузыря», «надуваемого» солнечным ветром – гелиосферы – после 35-летнего путешествия. Однако данные о пронизывающем пространство в зоне местонахождения этого космического аппарата магнитных полях не согласуются с тем, что ожидали увидеть ученые. Это новое исследование ставит целью устранить кажущиеся расхождения.
В этой работе астрофизик Натан Швадрон из UNH и его коллеги производят триангуляцию четырех различных наборов данных, полученных другими космическими аппаратами, включая миссию НАСА Interstellar Boundary Explorer (IBEX), которая в 2009 г. открыла таинственную «ленту» из энергии и частиц, предположительно, связанную с межзвездным магнитным полем.
При проведении исследования ученые открыли, что направление на центр обнаруженной спутником IBEX «ленты» является также направлением на «истинный» северный полюс магнитного поля межзвездного пространства, и что наблюдаемое отклонение вектора индукции этого магнитного поля от ожидаемого направления на 40 градусов связано, прежде всего, с возмущением межзвездного магнитного поля, вызванным близостью гелиопаузы, представляющей собой границу гелиосферы. Согласно выводам из этой работы, «Вояджер-1» покинет пределы возмущенного гелиопаузой магнитного поля и будет фиксировать истинное направление межзвездного магнитного поля примерно к 2025 г.
Работа увидела свет в журнале Astrophysical Journal Letters.
30/10/2015
 Загадочное и странное поведение черных дыр стало чуть менее таинственным для нас на днях, благодаря новым наблюдениям, проведенным при помощи миссий НАСА Swift и Nuclear Spectroscopic Telescope Array, или NuSTAR. Эти два космических телескопа «застали» черную дыру во время производимого ею гигантского выброса рентгеновского излучения, что позволило астрономам ответить на давно стоящий перед космической наукой вопрос: как происходят вспышки на сверхмассивных черных дырах?
Эти результаты указывают на то, что сверхмассивные черные дыры испускают потоки рентгеновских лучей, когда окружающие их короны – источники частиц экстремально высоких энергий – «выстреливают», или отходят, в окружающее черную дыру космическое пространство.
«Мы впервые смогли связать между собой эти два события: отход короны в космос и рентгеновскую вспышку, – сказал Дэн Вилкинс из Университета Сейнт Мэри, Канада, главный автор новой работы. – Это поможет нам лучше понять, как черные дыры становятся источниками энергии самых ярких объектов Вселенной».
Сверхмассивные черные дыры не испускают света сами по себе, однако они часто окружены дисками из горячей, светящейся материи. Гравитация черной дыры подтягивает к ней газ, разогревая его и заставляя светиться в разных диапазонах спектра. Другим источником излучения в окрестностях черной дыры является корона. Короны черных дыр состоят из высокоэнергетических частиц, которые испускают рентгеновские лучи, однако формы и происхождение таких корон на сегодняшний день изучены довольно слабо.
В новом исследовании астрономы наблюдали вспышку на сверхмассивной черной дыре Маркарян 335, находящейся на расстоянии 324 миллиона световых лет от нас в направлении созвездия Пегаса. Изучение этой вспышки показало, что её появление связано со схлопыванием и отходом в космическое пространство короны черной дыры. Соотнести рентгеновскую вспышку и отход в космос короны черной дыры ученые смогли по наблюдаемым изменениям в спектре рентгеновского излучения, идущего из окрестностей черной дыры. Дело в том, что корона черной дыры испускает характеристическое рентгеновское излучение, которое при удалении короны в направлении от черной дыры в сторону нашей планеты с большой скоростью смещается в коротковолновую часть спектра за счет релятивистского эффекта Допплера. Именно такое смещение уникальной спектральной картины, указывающей на корону черной дыры, ученые наблюдали при этой вспышке.
Исследование вышло в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
28/10/2015
 Сегодня в Институте медико-биологических проблем начался эксперимент по имитации пилотируемого полета на Луну. Он продлится восемь суток и в нем принимают участие только девушки. Им предстоит "найти" пропавший ровер и "добыть" лунный грунт.
Всего в программе "Луна-2015" около 30 экспериментов, рассказали в ИМБП. Одна из задач - подготовка ряда методик и научных опытов, которые могут в дальнейшем проводиться на борту МКС, а также испытание и отлаживание аппаратуры, которая в ближайшем будущем должна туда поставляться.
Для эксперимента используется часть наземного экспериментального комплекса, построенного на территории ИМБП РАН для осуществления в 2010-2011 годах эксперимента по моделированию пилотируемого полета на Красную планету "Марс-500". В "Луне-2015" будут использоваться только два модуля - экспериментальная установка ЭУ-150 (кроме кают- компании), ЭУ-250 (за исключением складов и оранжереи) и переходный отсек между ними.
28/10/2015
Новое исследование, возглавляемое учеными из Дартсмутского колледжа, США, рассматривает влияние плазменных волн на высокоэнергетические электроны, «стекающие» в магнитное поле Земли из космоса.
Эти находки имеют большое значение, поскольку релятивистские электроны могут привести к истощению озонового слоя и угрожать спутникам, находящимся на орбите, космическим аппаратам и астронавтам, и понимание эволюции радиационных поясов Земли может помочь снизить пагубное влияние этих частиц.
Главный автор исследования Ричард Дентон, профессор-исследователь факультета физики и астрономии Дартсмутского колледжа, использует расчетные методы для изучения магнитосферы, области космического пространства, защищенной магнитным полем Земли от солнечного ветра. В этой новой работе Дентон и его коллеги изучали резонанс релятивистских электронов с электромагнитными ионными циклотронными волнами в радиационных поясах Земли – иными словами, то, как эти волны влияют на движение электронов. Также известные как радиационные пояса Ван Аллена, эти гигантские концентрические слои заряженных частиц удерживаются на своем месте магнитным полем нашей планеты. Увеличение плотности и заряда этих частиц при повышении солнечной активности повышает уровень угрозы для спутников.
Ранее считалось, что релятивистские электроны легче взаимодействуют с ионными циклотронными волнами в тех случаях, когда общая плотность вещества повышена. Однако в своей новой работе исследователи открыли, что снижение минимальной энергии резонанса релятивистских электронов и этих волн связано, прежде всего, не с высокой плотностью вещества, а с низкой температурой протонов, которые оказывают дестабилизирующее воздействие на взаимодействующую систему.
Исследование вышло в журнале Geophysical Research Letters.
28/10/2015
Зонд Dawn приступил к последнему шагу своего путешествия – он начал снижение на последнюю орбиту высотой в 380 километров от поверхности Цереры, на которой он попытается раскрыть новые детали в жизни загадочных белых пятен и других необычных черт этой карликовой планеты, сообщает НАСА.
Предыдущие два месяца, начиная с конца августа 2015 года, Dawn провел на так называемой "первичной картографической орбите" высотой в 1470 километров. За это время зонд успел совершить шесть сеансов полного фотографирования поверхности Цереры и измерения высоты ее поверхности, на базе которых ученые составили атлас карликовой планеты и трехмерную топографическую карту.
Снижение высоты орбиты в пять раз позволят камерам зонда получить фотографии с рекордным разрешением 35 метров на пиксель. Эти снимки, как надеются в НАСА, позволят ученым окончательно раскрыть тайну белых пятен в кратере Оккатор, которые сегодня планетологи считают следами экзотических соляных вулканов.
Как надеются менеджеры миссии, в ходе этого снижения с зондом не произойдет сбоя, аналогичного тому, который случился в конце июня при переходе на текущую орбиту и который погрузил Dawn в "кому" на несколько недель.
Во время начала третьего планового снижения орбиты, 30 июня, зонд Dawn пережил сбой и перешел в безопасный режим, в котором он пробыл почти три недели. За это время инженеры НАСА выяснили, что проблема заключалась в неправильной работе системы, которая управляет положением одного из трех ионных двигателей зонда, и решили ее, перейдя на другой двигатель, передает РИА Новости.
27/10/2015
Исследователи из Университета Западной Австралии (University of Western Australia, UWA) нашли ответы на вопросы, над которыми ученые бились в течение уже полувека.
Исследователи открыли, что возникновение так называемого «свечения горизонта» (необычного свечения, наблюдаемого над западным горизонтом на Луне после захода Солнца) связано с двумя не описанными ранее явлениями, относящимися к движению пыли на поверхности Луны – «рассветными пылевыми бурями» и «прояснением горизонта».
Адъюнкт-профессор Брайан О’Брайен из Школы физики UWA сказал, что эти открытия были сделаны при помощи детектора пыли размером со спичечную коробку, изобретенного им ещё в 1966 г.
Ранее считалось, что свечение горизонта на Луне происходит за счет частиц пыли, поднятых с поверхности Луны мощными электрическими полями на большую высоту, однако в середине 2015 г. лунный орбитальный аппарат НАСА Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer (LADEE) получил данные, согласно которым на высотах от трех до 250 километров над поверхностью Луны предсказываемые теорией частицы пыли отсутствуют.
Детектор профессора О’Брайена был установлен на высоте всего лишь один метр над поверхностью Луны.
«Это устройство помогло обнаружить, что причиной рассветных пылевых бурь является взрыхление лунного грунта при посадке миссии «Аполлон-12», в результате которого пыль на Луне стала подниматься в воздух на высоту около одного метра на рассвете», – объяснил О’Брайен.
Профессор О’Брайен также разработал модель, объясняющую рассветные пылевые бури и вызываемый ими феномен «прояснения горизонта», который наблюдается как увеличение яркости горизонта на рассвете на 1-4 процента, по сравнению с яркостью солнечного света после восхода Солнца над горизонтом Луны.
Исследование опубликовано в журнале Planetary and Space Science.
27/10/2015
NASA выложило в сеть архив сделанных станцией Dawn снимков Цереры – единственной карликовой планеты в поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Об этом сообщила 26 октября Lenta.ru со ссылкой на сайт Планетарного общества США.
На нескольких тысячах снимках, представленных NASA, поверхность Цереры отличается цветовым однообразием (преобладает серый цвет), кроме белых пятен в районе кратера Оккатор, которые имеют синие тона. Ученые полагают, что пятна представляют собой соляные вулканы, а не ледяные, как считалось ранее.
26/10/2015
Все химические элементы тяжелее углерода рождаются в недрах звезд в процессах термоядерного синтеза и распространяются по Вселенной в результате взрывов сверхновых. Анализируя химический состав вещества Вселенной, ученые пытаются восстановить историю возникновения этих столь необходимых для развития жизни химических элементов.
Существуют два основных типа сверхновых, определяющих средний химический состав окружающего их космического вещества. При взрывах очень массивных звезд, называемых «сверхновыми с коллапсом ядра», в основном образуются легкие элементы, такие как кислород и магний. Тяжелые элементы Периодической таблицы, такие как железо и никель, образуются при взрывах дестабилизированных белых карликов – «догорающих» остатков звезд небольших масс. Такие звездные взрывы носят название «сверхновых типа Ia». Элементный состав вещества Солнечной системы обеспечивается следующим соотношением звездных взрывов этих типов: на один взрыв типа «Ia» приходится пять взрывов сверхновых с коллапсом ядра. Исследователь из японского космического агентства JAXA Аврора Симонеску в своей новой работе задалась целью определить, похож ли средний химический состав вещества Вселенной на состав вещества Солнечной системы, или же наша планетная система представляет собой «необычное место».
Объектом исследования Симонеску и её коллег стало скопление галактик под названием Скопление Девы, в котором учеными были определены содержания железа, кремния, серы и магния при помощи рентгеновского спутника JAXA «Сузаки». Оказалось, что среднее содержание каждого из этих химических элементов оставалось постоянным по всему объему скопления галактик, а кроме того, оно почти в точности соответствовало среднему составу вещества нашего Солнца и большинства звезд нашей галактики Млечный путь. Эти новые находки свидетельствуют о том, что химические элементы в космосе очень хорошо перемешаны между собой, и химический состав вещества Вселенной мало меняется при переходе от масштаба планетной системы к масштабу скопления галактик, отмечают исследователи.
Работа вышла в журнале Astrophysical Journal.
25/10/2015
 Международная команда астрономов, проводившая наблюдения кометы Лавджоя, зафиксировала, что эта комета выделяет в космическое пространство большие количества спирта, а также один из видов сахара. Это открытие знаменует собой первый в истории науки случай, когда этиловый спирт – тот самый непременный ингредиент всех спиртных напитков – наблюдается в составе вещества кометы. Эти находки являются дополнительным свидетельством в пользу гипотезы, согласно которой кометы могли быть источником сложных органических молекул, необходимых для зарождения жизни.
«Мы нашли, что комета Лавджоя выделяет примерно столько же спирта, сколько его содержится в 500 бутылках вина, каждую секунду, в то время, пока находится на пике своей активности», – сказал Николас Бивер из Парижской обсерватории, Франция, главный автор научной работы, посвященной этому открытию. Команда нашла 21 различную органическую молекулу в газе, испускаемом кометой, включая этиловый спирт и гликолевый альдегид, один из простейших сахаров.
Комета Лавджоя (носящая по каталогу название C/2014 Q2) оставалась одной из самых ярких и наиболее активных комет со времени пролета кометы Хейла-Боппа мимо Солнца, состоявшегося в 1997 г. Комета Лавджоя максимально сблизилась с Солнцем 30 января 2015 г., когда скорость выделения воды кометой составляла 20 тонн в секунду. Команда наблюдала атмосферу кометы примерно в то время, когда комета находилась на максимуме своей яркости и активности. Исследователи наблюдали микроволновое свечение, идущее от кометы, при помощи радиотелескопа диаметром 30 метров, расположенного на вершине Пико дель Велета горного хребта Сьерра Невада, Испания.
Солнечный свет возбуждает молекулы в атмосфере кометы, заставляя их излучать на специфических микроволновых частотах. Каждый вид молекул излучает на своих, характеристических частотах, что позволило команде идентифицировать молекулы при помощи детекторов, установленных на телескопе.
Некоторые исследователи считают, что столкновения комет с древней Землей стали источником сложных органических молекул на поверхности нашей планеты, которые, в свою очередь, могли способствовать зарождению на ней жизни. Открытие сложных органических молекул в составе вещества кометы Лавджоя и других комет является ещё одним свидетельством в пользу этой гипотезы.
Исследование опубликовано в журнале Science Advances.
|
|
|