Рус Eng
Новости науки
В то время, когда самые первые предки человека только-только научились ходить на двух ногах, в сердце нашей галактики Млечный путь произошло колоссальное извержение, которое выбросила газ, пыль и другие материалы наружу в космическое пространство на скорости 3.2 миллиона километров в час. Теперь, по крайней мере 2 миллиона лет спустя, астрономы обнаружили свидетельства этого события, наблюдая вздымающиеся облака газа на расстояние 30000 световых лет выше и ниже плоскости Млечного пути.
Пять лет назад были обнаружены огромные структуры по сильному гамма-излучению в направлении галактического центра, которые затем удалось наблюдать в рентгене и радиоволнах. Но астрономам требовалась помощь космического телескопа Хаббл, который мог измерить скорость движения и состав таинственных лепестков. В настоящее время уже разработано несколько сценариев этого события, но для их подтверждения или опровержения необходимо вычислить массу вещества, выброшенного из нашей галактики. Всего предложена два довольно обыкновенных развития событий: внезапная сильная вспышка звездообразования в центре Млечного пути или выброс из супермассивной чёрной дыры. Астрономы ранее уже наблюдали газообразные ветры, составленные из потоков заряженных частиц, приходящих из ядер других галактик, но этот случай уникален тем, что можно получить представление об этих событиях буквально находясь в первых рядах наблюдателей.
«Когда вы смотрите в центры других галактик, газовые оттоки выглядят намного меньшими, поскольку, естественно, галактики более далеки. Но эти разлетающиеся облака из Млечного пути имею размеры всего в 30000 световых лет, но мы всё равно можем детально рассмотреть их структуру. Мы даже можем точно узнать насколько они велики и даже какую площадь неба покрывают», — Эндрю Фокс из Института исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе.
Эти гигантские лепестки, называемые «Пузыри Ферми», первоначально были обнаружены как раз с помощью космического гамма-телескопа «Ферми» (Fermi Gamma-ray Space Telescope). Нахождение таких высокоэнергетических гамма-лучей сразу дало ученым понимание о том, что некое чрезвычайно сильное событие в ядре галактики резко вытолкнуло газ в космос. Для того, чтобы получить больше информации о газовых оттоках, Эндрю Фокс обратился за помощью к специалистам Хаббла, а конкретно к спектрографу Cosmic Origins Spectrograph (COS). С помощью COS был исследован ультрафиолетовый свет отдаленного квазара, который располагается за «телом» северного пузыря. Этот свет, пройдя через пузырь, будет содержать в себе информацию о его скорости, составе и температуре. Получение такой информации мог обеспечить только COS. Фокс с помощниками выяснили направление распространения пузырей: газ, на ближней к нам стороне движется в сторону Земли, а на дальней — от Земли.
«Это является самым главным свидетельством того, что мы наблюдаем биполярные оттоки», — Ронгмон Бордолой из Института исследований космоса с помощью космического телескопа.
Спектрограф COS также впервые смог измерить состав вещества в газообразных облаках. Был обнаружен кремний, углерод и алюминий, что указывает на то, что газ обогащен тяжёлыми элементами, образовавшимися в звездах, и содержит реликтовые остатки звездного формирования. COS измерил температуру и выяснил, что в пузырях присутствует холодный газ, приблизительная температура которого равна 10000 градусов по Цельсию, что намного холоднее большей части газа, который, как считается имеет температуру в 10 миллионов градусов по Цельсию. Это говорит о том, что в пузырях, возможно, присутствует холодный межзвездный газ из диска Млечного пути.
Результат, полученный в результате изучения света от квазара, является первой ласточкой в череде подобных экспериментов, который включает в себя обзор двадцати далеких квазаров, свет которых проходит через «Пузыри Ферми». Полный итоговый анализ приведет к точному определению всей изгоняемой массы. Тогда астрономы смогут сравнить массу вылетающего вещества со скоростями в различных местоположениях пузырей, чтобы точно определить, какое количество энергии необходимо для получения вспышки, которую они наблюдают. Вся эта информация должна будет указать на происхождение этого явления.
Как отмечалось выше, одна возможная причина является возникшей областью активного звёздообразования около галактического центра, в котором как раз и рождаются сверхновые, заставляя газ разлетаться. Согласно другому сценарию, звезда или группа звёзд, упали в супермассивную черную дыру в центре Млечного пути. Когда это происходит, газ, разогретый черной дырой, вылетает далеко в космическое пространство. Поскольку время жизни этих пузырей значительно меньше времени существования галактик, ученые предполагают, что этот процесс может происходить эпизодически.
ФОТО
Иллюстрация показывает процесс изучения распространения пузырей Ферми с помощью проходящего через них света от далекого квазара. Источник: NASA, ESA, and A. Feild (STScI)
COSMIC ORIGINS SPECTROGRAPH
Cosmic Origins Spectrograph (COS) — научный инструмент, установленный на Хаббле во время четвёртой миссии по его обслуживанию (STS-125) в мае 2009 года. Он разрабатывался для ультрафиолетовой спектроскопии (длина волн 115-320 нм) слабых точечных источников, имеющих спектральное разрешение от 1550 до 24000. Научные цели, для которых разрабатывался аппарат, включают в себя исследование происхождения крупномасштабных структур во Вселенной, формирования и развития галактик и происхождения звездных и планетарных систем и холодной межзвездной среды.
COS был установлен в отсек, ранее занимаемый прибором Corrective Optics Space Telescope Axial Replacement (COSTAR), который был предназначен для корректировки сферической аберрации света. Но так как к тому времени все основные приборы уже сами содержали необходимую систему корректировки, потребность в COSTAR отпала. COS предназначался в качестве дополнения для регистрирующего спектрографа Space Telescope Imaging Spectrograph (STIS), работоспособность которого была восстановлена также во время этой миссии.
Двое космонавтов примут участие в эксперименте, направленном на тестирование человеческого тела и разума, и проведут год на Международной космической станции.
На МКС американского астронавта Скотта Келли и российского космонавта Михаила Корниенко доставит российский корабль «Союз». Космонавты совершат полет 27 марта и пробудут на станции до марта следующего года.
Это событие ознаменует самое длительное пребывание двух исследователей на МКС. В то время как некоторые из российских космонавтов в 1990-ых годах провели до 14 месяцев на орбитальном комплексе «Мир», для американцев такой опыт станет первым.
И Скотт Келли, и Михаил Корниенко являются завсегдатаями МСК. Оба космонавта неоднократно бывали на станции с различными миссиями, и каждый провел там около шести месяцев.
По словам Келли, в этот раз кое-что изменится. Космонавт будет вести личный дневник, а также планирует совершить свой первый выход в открытый космос, продолжая попытки устранить неполадки в работе МКС.
Космонавт обеспокоен воздействием радиации и невесомости на человеческий организм. В частности длительное пребывание в таких условиях может ослабить иммунитет, костную ткань и привести к потерям зрения.
«Однако мы не узнаем последствий, пока не попробуем», – добавляет Келли.
В рамках первого беспрецедентного исследования врачи будут строго контролировать все изменения в организме космонавтов. Эксперимент позволит изучить влияние суровых условий космического полета на организм человека, прежде чем состоится путешествие на Марс.
В эксперименте также примет участие и брат-близнец Келли Марк. Он будет регулярно проходить медицинские осмотры на Земле. Благодаря этому врачи смогут сравнить основные показатели жизнедеятельности братьев.
Скалистая порода кратера Мохаве, образцы которой марсоход Curiosity возьмет на этой недели, может иметь соленый вкус…
Кратер Мохаве является новым объектом исследования марсохода Curiosity. Предположительно его порода может состоять из минеральных кристаллов. Возможность изучить структуру и состав побудила любопытных ученых выбрать кратер Мохаве в качестве следующего объекта бурения марсохода Curiosity. Структурными компонентами породы вполне могут оказаться минеральные соли, оставшиеся после испарения озерной воды.
На этой неделе марсоход лишь слегка пробурит породу. Это станет своего рода тестом на возможность более глубокого бурения для взятия проб на лабораторный анализ.
На следующей неделе исследователи планируют приостановить операцию. Во время такой паузы будет установлена новая версия программного обеспечения. Возможно, обновление системы произойдет до того, как завершится бурение и будут взяты образцы. Эта версия бортового программного обеспечения станет четвертой по счету с момента высадки марсохода в августе 2012 года.
Бурение кратера Мохаве ознаменует начало третьего этапа исследований базального слоя горы Эолида в районе холмистой возвышенности «Pahrump Hills». В рамках первого этапа исследований марсоход преодолел около 110 м для получения общих данных. На втором этапе он проделал аналогичный путь, исследуя пройденные участки более детально. В частности в ноябре 2014 года был осмотрен кратер Мохаве. В результате именно он возглавил список объектов, где планируется бурение.
«Кристаллические формы заметны и на более ранних снимках Мохаве, однако мы не знаем, что именно они представляют собой», – говорит Ашвин Васавада, ученый из Лаборатории реактивного движения НАСА, работающий над проектом. «Мы надеемся, что образцы, полученные от марсохода, прольют больше света на состав породы».
Ученые предполагают, что за Плутоном располагаются еще как минимум две неизвестные планеты. Их гравитационное воздействие может определять размещение объектов за орбитой Нептуна. Такие данные были получены в результате численных расчетов исследователей из Мадридского университета Комплутенсе и Кембриджского университета. Подтверждение этой гипотезы совершило бы революцию в модели Солнечной системы.
На протяжении десятилетий ученые спорят о существовании трансплутоновых планет, которые могут расширить пределы Солнечной системы. По расчетам исследователей из Мадридского университета Комплутенсе (Испания) и Кембриджского университета (Великобритания), для объяснения орбитального движения крайних транснептуновых объектов (ТНО) за пределами Плутона должны существовать не одна, а как минимум две планеты.
Согласно широко распространенной теории, объекты за пределами Нептуна, должны располагаться беспорядочно, а их орбиты – отвечать ряду требований. В частности последние должны иметь большую полуось, близкую к 150 А.Е. (астрономических единиц или расстояний между Землей и Солнцем), наклон, близкий к 0° и аргумент перигелия, близкий к 0° или 180°.
Однако показатели десятка таких тел значительно отличаются: значения большой полуоси варьируется между 150 А.Е. и 525 А.Е., средний наклон орбиты составляет около 20°, а аргумент Перигелия -31°.
«Объекты с такими неожиданными параметрами и заставляют нас думать, что они находятся под влиянием какой-то невидимой силы. Мы считаем, что наиболее вероятным объяснением является наличие неизвестных нам планет за пределами Нептуна и Плутона», – говорит Карлос де ла Фуэнте Маркос, ученый из Мадридского университета Комплутенсе и соавтор исследования.
«Как показывают наши расчеты, в пределах нашей Солнечной системы существуют по крайней мере еще две планеты, а возможно и больше. Точных ответов пока нет, так как данные, которыми мы располагаем, ограничены», – добавляет астрофизик.
Астероид 2004 BL86 26 января максимально приблизится к Земле. Расстояние между ним и нашей планетой в три раза превысит расстояние от Земли до Луны. По яркости астероида ученые подсчитали, что он достигает около 500 метров в диаметре. Следующее событие такого масштаба ученые ожидают в 2027 году. Тогда мимо Земли пролетит астероид 1999 AN10.
26 января в момент максимального сближения астероид будет находиться от Земли на расстоянии 1,2 миллиона километров.
«В ближайшем будущем астероид не представит угрозу Земле, однако приближение столь крупного объекта к нашей планете на такое малое расстояние преподносит нам уникальный шанс изучить его», — говорит Дон Еманс. Прежде чем выйти на пенсию ученый занимал должность руководителя программы НАСА по изучению околоземных объектов около 16-ти лет.
В изучении астероида 2004 BL86 ученые надеются на помощь микроволн. В дни, когда объект приблизится к Земле на минимальное расстояние, антенны сети дальней космической связи НАСА в обсерваториях Голдстоун в Калифорнии и Аресибо в Пуэрто-Рико попытаются получить научные данные и сделать радиолокационные снимки астероида.
«В настоящее время мы практически ничего не знаем об астероиде, так что нас в любом случае нас ждут сюрпризы», — говорит Лэнс Беннер, радиоастроном из лаборатории Реактивного Движения и главный исследователь обсерватории Голдстоун.
Астероид 2004 BL86 был открыт 30 января 2004 года. Как ожидается, в момент приближения к Земле его смогут увидеть и астрономы-любители, используя небольшие телескопы и сильные бинокли.
Сегодня ученые из Королевского университета в Белфасте сотрудничают с ведущими астрофизиками по всей Европе в рамках новаторского исследовательского проекта по изучению космоса. Данный проект станет еще одним шагом в изучении малых скалистых планет, звезд, а также в открытии новых сфер.
В Паранальской обсерватории в Чили первый свет увидел телескоп Next-Generation Transit Survey (NGTS). Такого уровня точности наблюдений ранее не удавалось достигнуть в условиях обсерватории. Высокочувствительные оптические приборы, комплектующие к которым были созданы в Белфасте, осуществят поиск транзитных экзопланет. Идея основывается на том, что такие планеты, проходя перед своими родительскими звездами, периодически затемняют их свечение. NGTS позволит открыть ряд новых планет, некоторые из которых будут подвергнуты более детальным исследованиям.
Телескоп NGTS будет сосредоточен на поиске планет, вращающихся по орбите вокруг ярких звезд. Такие планеты соизмеримы с Нептуном и в диаметре превосходят Землю от двух до восьми раз. Данные телескопа будут сохраняться в архиве Европейской южной обсерватории, их смогут использовать астрономы со всего мира на протяжении десятилетий. Телескоп будет в постоянном режиме мониторить яркость сотен тысяч звезд в южном полушарии неба.
Космический корабль Kepler агентства НАСА помогает ученым в определении возраста звезд путем измерения массы космических объектов и скорости их вращения.
«Наша цель создать датчик времени, которые смогут точно определять возраст звезд по скорости их вращения», – говорится в сообщении Сорена Майбома, ведущего автора из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики. Последние результаты исследования были представлены на пресс-конференции в рамках 225-ой встречи Американского астрономического общества на прошлой неделе в Сиэтле. «И мы приблизились на шаг к созданию таких "часов"», – добавляет Майбом.
К сожалению, количество свечей на праздничном торте не расскажет о возрасте звезды. Вместе с тем знание возраста звезд способно раскрыть феномены развития небесных тел во времени.
Один из способов определения возраста звезды состоит в том, чтобы вычислить, насколько быстро она вращается. С течением времени вращение звезды замедляется. Также необходимо учитывать и массу звезды. Более крупные и тяжелые звезды вращаются быстрее. Майбом и его коллеги обнаружили тесную связь между массой, скоростью вращения и возрастом звезд. По словам члена исследовательской группы, определив первые два показателя, ученые смогут рассчитать и третий. Как считают исследователи, изучение астрономических процессов и определение возраста звезд может также помочь в поиске жизни за пределами Солнечной системы.
На фото, которое было сделано с космического аппарата Rosetta можно заметить небольшие пятна и полосы, которые окружают пространство вокруг кометы 67/P Чуримова – Герасименко. После недавнего перерыва в своей деятельности, команда Rosette возвращается с серией фотографий кометы. Если быть точнее, это четыре фотографии выпущенные в виде мозаики, которые запечатлели особенности поверхности кометы. Пространство вокруг неё относительно тёмное, но если присмотреться, то, что кажется пустотой на первый взгляд, не так уж беспредметно.
На фотографиях, сделанных 3 января, заметны некие полосы и пятна вокруг ядра, которые скорее всего являются частицами пыли от кометы. Фото сделаны на выдержке 4.3 секунды.
Используя графические редакторы, такие как Photoshop, можно «убрать» яркий свет вокруг кометы и увидеть тени вокруг неё. Струи пыли, вызванные испарением льда, являются наиболее естественным объяснением такого явления. Шлейфы газа и пыли в вакууме обволакивают комету в своеобразный кокон и создают разреженную атмосферу, которая отражает солнечный свет намного слабее, чем сама комета.
Система для анализа микро частиц пыли (MIDAS), установленная на космическом аппарате Rosetta измеряет уровень и скорость распространения пыли. MIDAS собирает образцы пыли специальной липучей «сетью», которая находится за бортом корабля. Первый образец был получен в прошлом ноябре и превосходил ожидаемые размеры примерно на 1/100 мм. Частица пыли имела сложную форму и «пушистую» структуру.
Космический аппарат Dawn агентства НАСА приближается к таинственному, неизвестному небесному телу в поясе астероидов. Свои тайны готовится раскрыть карликовая планета Церера, названная в честь римской богини плодородия. До сих пор ученым удавалось лишь мельком взглянуть на эту загадочную сферу благодаря космическому телескопу Hubble. Исследователи заинтригованы.
Марк Рейман, руководитель миссии и главный инженер лаборатории реактивного движения НАСА, не скрывает своего волнения: «это касается каждого, кто когда-либо заворожено смотрел на ночное небо, каждого, кто жаждет знать, что лежит за пределами нашей родной планеты, каждого, кто ищет приключения, каждого, кого интригуют тайны и величие необъятного космоса. Всех нас ждет знакомство с удивительным новым миром!».
Космический аппарат Dawn должен выйти на орбиту вокруг карликовой планеты 6 марта 2015 года. Первые данные будут получены с расстояния 13 500 км. Затем Dawn приблизится к Церере на расстояние 4 400 км. Минимальное расстояние между космическим аппаратом и карликовой планетой составит всего 1470 км. Для перемещения с одной орбиты на другую Dawn будет использовать систему ионных силовых установок, позволяющую кораблю двигаться по спирали. По последним расчетам выход на орбиту должен произойти 6 марта в 6:30 по Гринвичу. Погрешность может составить несколько часов. Это объясняется тем, что ученым неизвестна точная сила гравитационного притяжения сферы.
Однако это не первый раз, когда космический аппарат приблизится к небесному телу. В июле 2011 года корабль вышел на орбиту астероида Vesta. Исследования заняли один год. Таким образом, он станет первым космическим кораблем, который выйдет на орбиту двух различных внеземных тел.
Для ученых крайне важно исследовать Весту и Цереру, поскольку они образованы из материи, оставшейся после формирования нашей Солнечной системы. Вполне возможно, что оба тела имеют составные элементы, необходимые для жизни. Поверхность Цереры предположительно покрыта водой, ледниками, различными гидратированными минералами, такими как карбонаты и глины.
По словам астрономов, гигантская черная дыра, расположенная в центре Млечного Пути, стала источником крупнейшей вспышки рентгеновского излучения из всех, которые были зафиксированы в данной области.
Черную дыру именуют Стрельцом А. Масса этого гиганта Млечного пути в 4,5 млн раз превосходит массу Солнца. Открытие рекордной вспышки ученые представили на 225-ом заседании Американского астрономического общества в этом месяце.
Вспышка была зафиксирована в обсерватории «Чандра», способной смотреть сквозь звездную пыль в самый центр Млечного Пути. Уровень радиации превзошел обычный показатель в данной области в 400 раз и почти в 3 раза предыдущий рекорд, зафиксированный в 2012 году.
Результаты представила Дэрил Хаггард из Амхерстского колледжа, штат Массачусетс, на пресс-конференции в рамках заседания ААО, которое прошло 5-го января. У Хаггард и ее коллег имеется два возможных объяснения тому, что могло послужить причиной вспышки. Во-первых, черная дыра может вести себя подобно Солнцу, от которого также исходят яркие рентгеновские вспышки. На Солнце такие вспышки происходят тогда, когда линии магнитных полей переплетаются друг с другом. По словам исследователей, нечто подобное могло иметь место и вблизи черной дыры.
Кроме того, яркая вспышка могла стать результатом взрыва астероида или другого объекта, приблизившегося к области черной дыры.
«Если произошел взрыв астероида, то осколки последнего должны были вращаться вокруг черной дыры в течение нескольких часов. Такое явление сравнимо с тем, как кружит вода в раковине, прежде чем попасть в слив», – объясняет Фред Баганофф, ученый из Массачусетского технологического института и член исследовательской группы.
Исследователи увидели вспышку случайно. К Стрельцу А должно было приблизиться газовое облако G2. Ученые предполагали, что часть материи упадет в черную дыру, что вызовет яркую вспышку рентгеновского излучения. Именно этого явления и ожидали исследователи. Об этом говорится в заявлении НАСА. Однако в момент, когда облако G2 находилось в ближайшей точке к черной дыре, никакого сигнала зафиксировано не было. Точную причину произошедшей вспышки ученым еще предстоит выяснить.
«Судите других по себе» - именно к этому призывает народная мудрость. Она как нельзя актуальна, когда дело касается разгадки тайны далеких экзопланет. Сегодня астрономы, во что бы то ни было, хотят полностью разобраться в планетах нашей Солнечной системе. Это станет еще одним шагом в исследовании внесолнечных экзопланет.
В этом направлении движется новая научная работа. Она моделирует то, как выглядели бы скалистые тела Солнечной системы с расстояния световых лет. Экзопланеты с такого расстояния кажутся маленькими тусклыми пятнами. Однако даже то небольшое количество света, которое видим мы, может говорить об интересных подробностях поверхностей этих планет, если, конечно, мы знаем, что искать. Такую гипотезу и выдвигает новая научная работа.
Согласно предыдущим исследованиям Земли, океаны, континенты и ледники излучают в пространство абсолютно разное количество света. Научные модели показывают, что даже когда речь идет о таких значительных расстояниях, это излучение может рассказать о поверхности планеты.
Новое исследование расширяет нашу основу для сравнения. Ученые исследует свечение не только Земли, но и отличных от нее твердых миров, таких как Марс и Галилеевы спутники. Когда мы поймем, что именно представляют собой планеты нашей солнечной системы, если смотреть на них из далекого космоса, сможем раскрыть и секреты поверхности экзопланет. Это приблизит нас к ответу на главный вопрос: есть ли жизнь вне Земли.
«В конечном итоге мы хотим исследовать поверхностные среды экзопланет земного типа. Для этого нам необходимо тщательно изучить характеристики Земли», – говорит ведущий автор новой исследовательской работы и научный сотрудник Токийского технологического института Юка Фудзии. «Для того чтобы прочитать данные неизвестных планет, которые мы сможем получить в будущем, нам необходимо знать возможные особенностей других, не похожих на Землю, планет».
Научное исследование было опубликовано в журнале Astrobiology.
Если смотреть на новый снимок, опубликованный Европейской южной обсерваторией, может показаться, что в центральной его части напрочь отсутствуют звёзды. Но в действительности этот черный промежуток среди красивой россыпи звезд не прореха в ней, а область пространства, заполненная газом и пылью. Это темной облако называют LDN 483, от английского Lynds Dark Nebula 483. Эти темный облака на самом деле является местами рождения будущих звёзд.
Каталог темных туманностей Линдса был впервые скомпилирован американским астрономом Беверли Тёрнером Линдсом и впервые опубликован в 1962 году. Эти туманности были обнаружены во время просмотра фотографических пластин от обзора Palomar Sky Survey.
Туманность LDN 483 расположена приблизительно на расстоянии 700 световых лет от нас в созвездии Змеи. Облако содержит в себе достаточное количество пылевого вещества, способное полностью заблокировать видимый свет от звезд заднего плана. Такое название темные туманности получили как раз из-за их очень хорошей особенности затемнения. Беззвездная природа LDN 483 и прочих подобных туманностей может создать впечатление, что в этих областях космического пространства не могут родиться и вырасти звезды. Но фактически верно совершенно противоположное утверждение: темные туманности предоставляют самую плодородную окружающую среду для начала процесса возможного звездообразования.
Астрономы, изучающие процесс рождения новых звезд в LDN 483, сумели обнаружить самые молодые сгустки еще нерожденных звезд, практически полностью скрытых в интерьере облака. В этой первой стадии своего развития будущая звезда выглядит просто шаром газа и пыли, подвластным гравитационным силам в пределах окружающего молекулярного облака. В этом виде протозвезда всё ещё довольно прохладна, её температура приблизительно -250 градусов Цельсия, а светит она в субмиллиметровом диапазоне. Однако, можно наблюдать, что давление и температура начинают постепенно увеличиваться в этом сгустке.
Этот самый ранний период роста звезды продлиться каких-то несколько тысяч лет — удивительно короткий срок, если мерить астрономическими величинами и учитывать, что типичные звезды живут миллионы и миллиарды лет. На следующих стадиях, в течение нескольких миллионов лет, протозвезда станет более теплой и плотной. Её излучение пройдет путь от дальнего инфракрасного спектра, до около-инфракрасного и наконец к видимому свету. Когда-то тусклая протозвезда наконец станет полноценной яркой звездой. По мере того, как в темных закоулках облака начнут рождаться всё новые и новые звёзды, оно со временем рассеется и потеряет свою плотность.
ФОТО
Сколько звезд, таких как наше Солнце, имеют на своих орбитах планеты, такие как наша Земля? Ответить на этот вопрос пытался космический телескоп Кеплер, когда работал по основной программе до своей поломки и мог контролировать свыше 150000 звезд за пределами Солнечной системы. В настоящее время аппарат предоставил ученым информацию о 4000 кандидатах в экзопланеты, а недавно было подтверждено открытие тысячной экзопланеты этим телескопом.
Используя данные от Кеплера, ученые смогли достичь этой вехи в истории изучения экзопланет после изучения очередных восьми неподтвержденных кандидатов. Также, за время изучения этих восьми объектов, команда Кеплера добавила еще 554 кандидата в потенциальные экзопланеты, 6 из которых являются землеподобными, а их орбиты расположены в пригодной для существования жидкой воды зоне вокруг своих звезд. Естественно, звезды у этих экзопланет подобны нашему Солнцу. Три из недавно обнаруженных планет тоже можно отнести к планетам земной группы, расположившихся в зоне обитания, а две из них — вероятно каменные планеты, как и наша Земля.
«Каждое новое событие в жизни телескопа Кеплер, каждая его находка двигает нас все ближе и ближе к ответу на вопрос о том, одиноки ли мы во Вселенной», — Джон Грансфельд, первый помощник руководителя Управления научными миссиями НАСА.
Для того, чтобы определить, состоит ли обнаруженная планета из камней, воды или газа, ученые должны точно знать ее размер и массу. Когда масса не может быть определена непосредственно, ученые могут попытаться определить то, из чего сделана экзопланета только основываясь на ее размере.
. Kepler-438b расположена на расстоянии в 475 световых лет от нас, она на 12 процентов больше Земли и вращается вокруг своей звезды один раз за 35.2 земных дня. Kepler-442b находится на расстоянии 1100 световых лет, на 33 процента больше Земли и вращается вокруг своей звезды с периодом 112 дней. Обе звезды, вокруг которых вращаются эти экзопланеты, меньше и холоднее, чем наше Солнце, что делает существование пригодной для жизни зоны ближе к ним. Обе звезды находятся в направлении созвездия Лиры.
«С каждым новыми открытием таких маленьких, возможно каменных миров, наша уверенность в истинном распространении планет, как Земля, подтверждается все сильнее. Я считаю, что уже на горизонте виден тот день, когда мы сможем точно сказать насколько обычными являются подобные планеты во Вселенной», — Дуг Колдуэлл из Института SETI.
Благодаря обнаружению еще 554 кандидатов в экзопланеты (информация накапливалась Кеплером с мая 2009 по апрель 2013), общее число потенциальных экзопланет увеличилось до 4175. Как уже говорилось, восемь из них немного больше Земли и орбитами в зоне обитания. Но для их подтверждения требуется последующий анализ и проверки, которые с уверенность смогут перевести эти кандидаты в реальные экзопланеты.
По
ФОТО
Подробное изучение движения различных звездных популяций в диске галактики Андромеды, показали разительные отличия от Млечного Пути. Структура и внутреннее движение звезд в спиральной галактике занимает важное место в истории ее формирования. Галактика Андромеда, которая также называется М31, является ближайшей спиральной галактикой к «Млечному пути» и является крупнейший в местной группе галактик.
В новом исследовании, возглавляемом аспирантом Клер Дорманом, он скомбинировали данные из двух больших исследований звезд в Андромеде. Первое было проведено обсерваторией Кека на Гавайях, а другое с помощью космического телескопа «Хаббл».
Высокое разрешение снимков Хаббла позволило отделить звезды друг от друга в переполненном диске Андромеды, а широкий спектральный анализ позволил разделить звезды на подгруппы в зависимости от их возраста. Об этом заявил Дорман в четверг, 8 января текущего года, на зимней конференции американского астрономического общества в Сиэтле. В исследовании представлена дисперсия количества молодых, средних и старых звезд в диске Андромеды.
Так же Дорман заявил, что анализ выявил четкую тенденцию, связанную с возрастом звезд. Так молодые звезды проводят вращательные движения вокруг центра галактики, в то время как более старые звезды имеют менее упорядоченное движение. Упорядоченные звезды движутся согласованно, с почти одинаковой скоростью, в то время как старые звезды имеют более широкий диапазон скоростей.
Исследователями рассматривались различные сценарии формирования и эволюции галактического диска, которые могли бы объяснить эти наблюдения.
Один сценарий предполагает постепенное нарушение упорядоченного движения звезды, как результат слияния с другими галактическими соседями. Предыдущие исследования нашли доказательства таких слияний в галактике Андромеды.
Альтернативный сценарий предполагает формирование звездного диска от изначально толстого массивного диска из газа. При сравнении с «Млечным путем» были выявлены существенные различия.
В настоящее время парадигма формирования структуры Вселенной, а это такие крупные галактики, как Туманность Андромеды и Млечный путь. Как полагают ученые эти галактики выросли на слиянии с другими спутниковыми галактиками и сращиванием вместе их звезд и газа.
Космологи прогнозируют, что 70% галактик размером с Андромеду и Млечный Путь должны были взаимодействовать, по крайней мере, с одной меньшей галактикой за последние 10 000 лет.
Астрономами было обнаружено еще восемь планет, расположенных на различных расстояниях от своего Солнца и на поверхности которых может находиться вода. Для нашей планеты вода является ключевым условием для проживания.
Среди этих восьми планет наибольшего внимания заслуживает две планеты, которые максимально похожу на Землю. Об этом было заявлено при проведении 225 встречи американского астрономического общества. Встреча проходила в штате Вашингтон, в Сиэтле.
Об их схожести с нашей планетой свидетельствует факт нахождения на поверхности этих двух планет воды. А как известно, для Земли вода является основополагающим фактором для жизни. Как заявил астроном Гильермо Торрес, из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в Кембридже, штат Массачусетс, то большинство из обнаруженных «Кеплером» планет имеют каменистую поверхность, весьма схожу с Земной поверхностью. До настоящего времени, данные, которые были получены при помощи вышеуказанного космического аппарата, еще анализируются. Помимо этого, вышеуказанным космическим аппаратом были обнаружены и другие, так называемые «карликовые звезды», которые по своим размерам гораздо меньше Солнце и на порядок холоднее.
В настоящее время, сказать определенно обитаемы или нет обнаруженные планеты «Кеплером» специалисты не могут. Однако исследователи с уверенностью говорят о том, что обнаруженные две планеты являются самыми перспективными кандидатами, по сравнению с другими, для проживания на их поверхности. Еще в прошлом году был опубликован компьютерный анализ некоторых карликовых звезд. Несмотря на проведение ряда исследований, точно сказать, пригодна та, или иная «карликовая звезда» специалисты так и не смогли. Как заявил в прошлом году физик Офер Коэн, с Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, исследователи не исключают возможность того, что такие «карликовые звезды» могут подвергнуться мощной радиации со стороны звездных ветров. Лишь планеты, обладающие мощным магнитным полем и плотной атмосферой способны устоять ей и способствовать, как и планета Земля, жизни на своих поверхностях.
Некоторое время назад в Космос, для поиска других планет, подобных земле был запущен телескоп Кеплер. Свою миссию, данный космический аппарат завершил 6 января текущего года. Им было обнаружено восемь новых экзопланет.
Предположительно, обнаруженные новые планеты небольшие по своим размерам и скалистые. Климат на них, будет, вероятнее всего относительно умеренным для проживания человека.
Об этой новой находке «Кеплера» было объявлено 7 января 2015 года в Сиэтле, где проводилась очередная зимняя конференция астрономического общества Америки. Говоря об аппарате «Кеплер», то он специально был разработан для поиска в Космосе планет - аналогов Земли. До 1992 года не находило своего подтверждения нахождение других миров за пределами нашей Солнечной системы. Исключительно благодаря космическому аппарату «Кеплер» был совершен революционный прорыв в данном направлении.
Миссия, по определению частоты появления других планет, подобных Земле, которые находятся вблизи нашей Солнечной системы началась еще в марте 2009 года. Космический аппарат «Кеплер», при помощи так называемого «транзитного метода» фиксировал прохождение планет. Чтобы прибору зафиксировать планету, максимально подобную Земле, необходимо определенное время. Для того, чтобы максимально собрать все данные о пригодности той или иной планеты для проживания, то есть с климатом, подобным земному может потребоваться не один год.
Благодаря космическому аппарату «Кеплера» были выявлены самые потенциальные планеты-кандидаты, пригодные для проживания. Однако, для подтверждения их пригодности или опровержения ее, потребуется время и более детальный анализ данных с аппарата «Кеплера», который будут осуществляться другими приборами и инструментами. Огромное количество данных, которые были получены благодаря космическому аппарату «Кеплер» позволять более детально изучить новые планеты, находящиеся за чертой нашей Солнечной системы. К примеру, используя аппарат «Кеплер», в 2013 году астроному смогли рассчитать количество звезд, которые по своим размерам меньше Солнца и их яркость меньше.
До настоящего времени еще не проведены детальные исследования всех материалов, полученных благодаря «Кеплеру». С нетерпением будем ожидать новых исследовательских данных.
Астрономы давно изучают планету Марс. Все чаще и чаще начинают обнаруживаться в марсианских породах новые и довольно странные вещи. На протяжении многих лет, человека волнует вопрос: возможна ли жизнь на Красной планете? Для этой цели, регулярно проводятся исследования при помощи различных космических аппаратов, в том числе и марсоходов. Не так давно, марсоходом было сделано несколько новых снимков осадочных пород, которые очень похожи на земные осадочные породы. Исследователей очень заинтересовало озеро под названием «Гиллеспи», находящееся в районе кратера Гейла. При проведении исследований было установлено, что на территории вышеуказанного озера имеется осадочная песчанка. Время ее образования относится ко времени, когда на поверхности Марса была вода. Помимо этого, специалисты установили множество сходств между осадочными породами нашей планеты с скалами в Йеллоунайфе. Исследования марсианских осадочных пород длятся уже более 20 лет. За эти годы специалисты установили огромное количество сходств в морфологической структуре между земными породами и породами с озера Гиллепси.
Несмотря на проведение специалистами огромного количества исследований марсианских пород и фотографий, ученые не могут дать конкретного ответа, была ли жизнь ранее на планете Марс. Осадочные породы с Красной планеты и различные процессы, происходящие на его поверхности, позволяют выдвинуть лишь гипотезу о жизни на Марсе. Ранее, неоднократно говорилось о проживании древних цивилизаций на Марсе, но в большинстве случаев желаемое лишь выдавалось за действительное. Последний марсход сфотографировал на Марсе непонятные шипы. При тщательном исследовании было установлено, что такие шипы, как правило, образуются во влажной среде. С различных мест по всему земному шару были взяты определенные образцы. По различным параметрам было установлено большое сходство шипов с Марса и земных образцов. Однако это лишь свидетельствует о том, что ранее на поверхности Марса было вода. В доказательство жизни на Красной планете говорит и тот факт, что в горных породах на Марсе имеются необходимые органические вещества, благоприятствующие жизни на планете.
Несмотря на приведенные выше последние исследования, говорить и жизни на планете Марс еще очень и очень рано. Будем ждать новых выводов и доказательств специалистов.
Исследовательская группа государственного университета штата Луизиана, США под руководством профессора геофизики Сунити Карунатиллаки показала пространственную связь между наличием водорода и серы, находящихся в марсианском грунте . Наличие спектральных линий водорода служит в качестве возможного доказательства присутствия воды, главной движущей силой выветривания и жизненных процессов на Земле.
Проанализированные гамма-спектрометром данные на борту орбитального аппарата Mars Odyssey были опубликованы в журнале Geophysical Research Letters 22 ноября 2014 года.
Исследование выявило ключевую роль соединений серы в процессах гидратации грунта на Марсе, что особенно заметно в южных широтах Красной планеты. «Колебания содержания серы играет важную роль в регулировании кислотности воды, влияющей на изменение окружающей среды», заявил Карунатиллаки, «Это применимо к грунту на глубине около десяти сантиметров, включая возможность более широкого распространения на древней марсианской территории, чем предполагалось ранее».
Команда исследователей считает, что дальнейшие наблюдения марсоходом Curiosity в кратере Гейл (Gale) могут значительно продвинуть вперед создание моделей водных процессов на Марсе. Например, недавние анализы проб почвы дали возможность предположить наличие дополнительных режимов гидратации грунта в районе кратера Гейл.
На фото: карта Марса с содержанием воды (вверху) и серы (внизу) на глубине 30-40 сантиметров в грунте.
Астрономы доказали, что они могут посчитать возраст звезды, исходя из скорости ее вращения. Мы знаем, что звезды замедляются с течением времени, но до недавнего времени существовало мало данных, подтверждающих точные вычисления, сообщает unitworld.net.
Впервые, американской команде удалось измерить скорость вращения звезд, которым уже более одного миллиарда лет - и это совпало с их предыдущими предположениями. Открытие решает давнюю проблему, позволяя астрономам оценить возраст звезд с точностью 10%.
Данная работа была представлена на заседании американского астрономического общества в Сиэтле.
Установить возраст звезды в астрономии равноценно датированию окаменелостей, имевших решающее значение в эволюции.
Этот метод применим к «холодным звездам» - размером с наше Солнце или меньше. Они очень распространены в нашей галактике и существуют достаточно продолжительное время.
«Они действуют как фонарные столбы, освещая даже самые старые части нашей Галактики», - говорит старший автор исследования доктор Сорен Мейбом из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.
Возле «холодных звезд» также расположено подавляющее большинство планет, подобных Земле, которые мы замечаем на расстоянии.
Большинство свойств звезды, как наша - такие как размер, масса, яркость и температура - остаются примерно одинаковыми на протяжении большей части своей жизни. Этот фактор значительно усложняет вычисление возраста звезды.
Решение измерения скорости вращения впервые было предложено в 1970-х годах и в 2003 году получило название «gyrochronology».
«Холодная звезда вращается очень быстро. Когда она молодая, то крутится как волчок на столе, а по мере взросления ее скорость замедляется», -говорит доктор Мейбом.
Но трудно увидеть вращение звезды. Астрономы используют солнечные пятна, путешествующие по всей поверхности. Они снижают яркость менее, чем на 1%. Особенно проблематично работать со старыми звездами, потому что у них все меньше и меньше пятен.
Команда доктора Мейбом использовала изображения с очень чувствительного космического телескопа Kepler, который следует за Землей вокруг Солнца с 2009 года. Им удалось измерить скорость 30-ти звезд одной группы, которым, как известно, 2,5 млрд. лет. Эта группа, известная как NGC 6819, включает то, что доктор Мейбом называет промежутком в «четыре миллиарда лет» в нашем знании вращения звезд.
Перед миссией Kepler, у ученых были только данные от очень «холодных звезд» в очень молодых группах, менее 0,6 млрд. лет, и все они крутятся довольно быстро (примерно раз в неделю).
В 2011 году, команда доктора Мейбом использовала изображения с Kepler для отчета о другой группе, NGC 6811, которой 1 млрд. лет. Ее холодные звезды вращаются примерно раз в 10 дней. Помимо этого, ученым была известна скорость вращения и возраст одной звезды - нашего Солнца - 4,6 млрд. лет, с периодом вращения 26 дней.
«Создание часов для „холодных звезд" закончилось», - сказал доктор Мейбом. «Теперь часы выглядят неплохо. Подобные Солнцу звезды из недавно изученной группы имеют период вращения, примерно 18 дней. Эти новые данные показали, что наши подсчеты верны и метод работает».
«Мы можем посчитать возраст звезды с точностью до 10%».
Он добавил, что это большое усовершенствование для некоторых методов «угадывания»возраста звезды, где погрешность для «холодных звезд» может достигать 100%.
Аспирант гирохронологических исследований, Рут Ангус, из Оксфордского университета, говорит, что это отличные результаты, которые помогут в данной области исследований.
«Накапливается все больше доказательств того, что многие звезды следуют этой тенденции. Эта группа, безусловно, поможет нашему пониманию, насколько хороша гирохронология как метод, и насколько она действенна», - говорит Ангус. «Все говорит о том, что эти звезды делают то, что они должны делать и это замечательно».
Известный под номером HIP85605, один из компонентов двойной звезды в созвездии Геркулеса, находится на расстоянии шестнадцати световых лет от Земли.
По материалам исследований доктора Корин Бейлер-Джонс из Института астрономии Макса Планка в Гейдельберге, Германия, небесное светило пройдет на расстоянии 0,04 парсека, что эквивалентно 8000 астрономических единиц (1 а.е. равна расстоянию от Земли до Солнца), так что прохождение этого небесного тела не повлияет ни на Землю, ни на другие планеты нашей звездной системы.
Однако серьезные проблемы может вызвать прохождение HIP 85605 через облако Оорта, состоящего из планетезималей, ледяных образований, которое окружает Солнечную систему.
При прохождении блуждающей звезды многие из этих образований могут быть отброшены в космос, но часть из них устремится к Земле, что будет катастрофой.
В то же время, как сообщает исследовательница, такие «встречи» звезд наблюдаются довольно редко. Столкновения, как правило,происходят в двойных системах, где белые карлики или нейтронные звезды влияют друг на друга. Однако этого может и не произойти в случае эволюции одной звезды до таких размеров, что она в дальнейшем затормозит развитие другой, или может произойти слияние двух двух звезд в одно светило, что наблюдается у нейтронных звезд.
Звезда HIP 85605, как ожидается, пройдет в пределах одного парсека от Солнца в срок от 240 до 470 тысяч лет после настоящего момента. Бейлер-Джонс также указывает, что в последний раз такая встреча состоялась 3,8 миллиона лет назад, когда гамма Микроскопа, гигант, в два с половиной раз больше массы нашего Солнца, прошел приблизительно в одном парсеке от нашей системы и, возможно, вызвал большое возмущение в облаке Оорта.
Однако промежуток времени в сотни тысяч лет настолько велик, что человечеству нет смысла волноваться об этом. К тому моменту оно просто перестанет существовать или станет настолько развито, что данное событие просто не будет интересовать его.
- Научные труды...
- Видеоматериалы
- Каталог физических демонстраций
- 1. Механика...
- 2. Колебания и молекулярная физика...
- 3. Электричество и магнетизм...
- 3.1 Электрическое поле
- 3.2 Проводники в электрическом поле
- 3.3 Энергия электрического поля
- 3.4 Постоянный электрический ток
- 3.5 Магнитное поле
- Политика
- Солнечная система
- Эфир
- Ацюковский В.А. Лекции
- Черепенников В.Б. Науке нужна защита от лженаучных мошенников. Монография.
- Российской академии наук фундаментальная наука не нужна. Монография. Черепенников В.Б.
- Псевдонаучные труды (критика)
- Псевдонаучные статьи (обсуждение)
- Полемические статьи (обсуждение)
На сайте:
Интернет-журнал Ньютоновские чтенияНовости наукиПолитикаСолнечная система07.03.2023 09:50









