Рус Eng
Новости науки
Амбициозный научно-исследовательский проект, планирующий к 2024 году направить на поверхность Луны зонд для бурения, на 17 декабря собрал более 1 млн.$ благодаря краудфандингу. Изначально планировалось собрать около 945 000$.
Луна является одним из самых хорошо изученных небесных тел, но существует лишь несколько научно-исследовательских проектов по изучению ее поверхности. Великобританская компания Lunar Missions Ltd финансирует проект в надежде, что миссия поможет достичь понимания того, как Луна сформировалась, и даст полезную информацию для будущих лунных миссий.
Один из проектов предполагает высадить на Луну зонд, способный бурить по крайней мере 65 футов (20 метров) вглубь Луны. Планируется, что он сможет достичь целевой глубины 328 футов (100 м). Зонд высадится на неисследованную лунную породу и возьмет образцы для доставки на Землю.
"Мы собираемся исследовать лунную породу, возрастом до 4,5 миллиардов лет, чтобы изучить геологическое строение Луны, древние взаимодействия с нашей планетой и последствия атаки астероидов", - написала компания на своей странице в Kickstarter.
Поскольку зонд будет удалять из скважины образцы горной породы, то её необходимо чем-то заполнить. Это будет что-то наподобие цифровой капсулы времени, содержащей записи истории жизни на Земле. Тот, кто пожертвовал больше, чем 60 фунтов стерлингов ($ 94) получит свою "цифровую ячейку памяти", которая будет положена в капсулу времени. На неё можно будет записать личные сообщения, фотографии, аудио или видео. Люди могут даже отправить прядь своих волос, если они хотят, чтобы их ДНК находилось на Луне.
Компания продолжит продавать цифровые ячейки памяти после закрытия кампании на Kickstarter. Планируется, что на Луну будут отправлены десятки терабайт данных.
После бурения отверстия зонд опустит туда тепловые датчики, измеряющие теплоотдачу ядра Луны, и сейсмометр для оценки воздействия лунотрясения и метеоритных падений.
Миссия также определит возможность использования Луны в качестве базы для долгосрочных исследовательских проектов и даже как тип пилотируемого космодрома.
NASA и международная команда ученых обнаружили в метеоритах на Земле доказательства того, что Марс обладает хранилищами воды или льда вблизи поверхности.
Хотя по-прежнему ведутся споры, касающиеся наличия, изобилия, истории воды на Марсе, данное открытие может решить вопрос о том, куда исчезла вода на Марсе. Ученые продолжают изучать многолетние данные о планете, стараясь понять, в результате чего произошел переход от раннего влажного и теплого климата к нынешнему сухому и прохладному.
Наличие водохранилища может быть ключом к пониманию истории климата и потенциальной возможности для жизни на Марсе.
"В предыдущих исследованиях марсианских метеоритов были указания на третье планетарное водохранилище, а наши новые данные предполагают наличие водо- или ледохранилища, которое также взаимодействовало с разнообразными марсианскими породами”,- сказал Томохиро Усуи, исследователь из Токийского технологического института в Японии. "До этого исследования не было прямых доказательств наличия резервуара или его взаимодействия с породами, которые потом оказались на Земле".
Образцы марсианских метеоритов показали наличие воды, состоящей из атомов водорода, положение изотопов которого отличается от изотопов в мантии Красной планеты и её атмосферы. Изотопы представляют собой атомы одного и того же элемента с различным количеством нейтронов.
Последние исследования орбитального аппарата подтвердили наличие подземных льдов, а их таяние, возможно, сформировало некоторые геоморфологические особенности Марса. Для исследования использовались метеориты разных возрастов, чтобы подтвердить, что значительное количество подземного водного льда может существовать относительно нетронутым в течение долгого времени.
Ученые сравнили воду, другие легкоиспаряющиеся концентрации элементов и соединения изотопов водорода стекла в составе метеоритов, которые могли оказаться частью горных пород, извергнутых на поверхность Марса в результате древней вулканической деятельности или других подобных событий, происходящих на поверхности Марса.
"Мы рассмотрели две возможности, что особенности вновь найденного водородного хранилища предполагают наличие на поверхности льда с прослойками осадочных пород или водосодержащие породы в верхней части марсианской коры", - сказал космохимик Джастин Саймон. "Оба варианта возможны, но тот факт, что измеренная высокая концентрация воды противоречит концентрациям некоторых других летучих элементов, в частности, хлора, говорит о том, что хранилище водорода, вероятно, существовало в виде льда".
еплер, спутник NASA, обнаружил первую экзопланету за время выполнения новой миссии K2. Открытие было сделано после того, как астрономы и инженеры смогли перепрофилировать Кеплер для миссии K2, чтобы продолжить поиск других миров в космосе.
"Сегодня, благодаря инновационной идее и большому количеству проделанной работы командами NASA и Ball Aerospace, Кеплер вполне способен обнаружить первых кандидатов в планеты, продолжая исследования, проводимые с помощью космического телескопа имени Джеймса Вэбба, с целью изучения атмосферы далеких миров и поисков следов жизни",- заявил Пол Герц, директор астрофизического подразделения NASA.
Обнаруженная Кеплером планета HIP 116454b в 2,5 раза больше диаметра Земли и движется по замкнутой девятидневной орбите вокруг звезды, которая меньше и холоднее нашего Солнца. HIP 116454b и его звезда находятся на расстоянии 180 световых лет от Земли в созвездии Рыб.
Бортовые камеры Кеплера находят планеты, наблюдая за прохождением светила через меридиан - когда далекая звезда слегка тускнеет, планета пересекает её. Чем меньше планета, тем меньше заметно потускнение, и тем более точными должны быть измерения. Чтобы сохранить эту точность, космический корабль должен поддерживать устойчивость направления. В мае 2013 года сбор данных во время выполнения длительной миссии Кеплера завершился в результате выхода из строя одного из четырех маховиков, используемых для стабилизации космических аппаратов.
Вместо того чтобы отказаться от космического спутника, команда ученых и инженеров придумала хитроумную стратегию использования давления солнечного света в качестве "виртуального маховика", помогающего управлять космическим кораблем. Таким образом, миссия K2 предполагает не только продолжение "охоты за планетами", но и расширение области поиска ярких близлежащих звезд, скрывающих планеты, которые могут быть детально изучены. K2 также открывает новые возможности для наблюдения звездных скоплений, активных галактик и сверхновых звезд.
"Миссия Кеплера показала нам, что планеты более крупные, чем Земля, и меньшие, чем Нептун, присутствуют в галактике, но отсутствуют в нашей солнечной системе",- сказал Стив Хауэлл, ученый Исследовательского центре NASA имени Эймса в Калифорнии.
Миссия K2 официально началась в мае 2014 года, благодаря ей было обнаружено 35 000 звезд и получены данные о звездных скоплениях, плотных областях звездообразования и нескольких планетарных объектах в нашей Солнечной системе.
В четверг Индия успешно запустила в космос крупнейшую в истории ракету с беспилотной капсулой, которая однажды сможет отправить астронавтов в космос, так как страна целеустремленно развивает свою космическую программу.
Ракета, предназначенная для перевозки тяжелых видов коммуникаций и других спутников на более высокую орбиту, стартовала с острова Шрихарикота, расположенного на юго-востоке от индийского штата Андхра-Прадеш. Испытательный полет ракеты обошелся Индии почти в 25 миллионов долларов.
"Это был знаменательный день в истории развития индийской космической программы",- сообщил К. Радхакришнан, глава Индийской организации космических исследований (ISRO).
Ученые ISRO добились успеха, так как индийский космический корабль успешно достиг Марса в сентябре при сравнительно небольшом бюджете для его запуска.
Хотя Индия успешно запускала легкие спутники в последние годы, ей стоило немалых усилий отправить в космос более тяжелые грузы, интерес к отправке которых возрастает у других стран. Новая ракета, весящая 630 тонн и способная перевозить около 4 тонн груза, является стимулом для Индии постараться захватить большую долю глобального космического рынка стоимостью 300 млрд. долларов.
Беспилотная капсула, переносимая ракетой, успешно отделилась от нее и приводнилась в Бенгальском заливе у восточного побережья Индии через 20 минут после старта. Капсулы индийского производства предназначены для перевозки до трех космонавтов. До пятницы капсулу извлекут из залива и отправят на остров Шрихарикота для дальнейших исследований.
Ученые ISRO сообщают, что потребуется не менее 7 лет, чтобы добиться возможности отправлять астронавтов в космос.
Радхакришнан сказал, что следующий шаг будет заключаться в разработке более мощных внутренних двигателей, чтобы уменьшить зависимость Индии от Европы, поставляющей двигатели для ракеты-носителя под названием Geostationary Satellite Launch Vehicle Mk-III. На данный момент индийский криогенный двигатель находится в стадии разработки, его планируется ввести в эксплуатацию в ближайшие два года.
Марсоход Curiosity, принадлежащий NASA, зафиксировал на Марсе десятикратный резкий скачок метана в атмосфере и обнаружил другие органические молекулы в образцах порошковатой породы, собранных при помощи лабораторного роботизированного бура.
По словам Сашила Атрея, профессора Мичиганского университета в Энн-Арборе, временное увеличение метана свидетельствует о том, что на Марсе должен быть локализованный источник. Среди предполагаемых источников возможны биологические и небиологические, например, взаимодействие воды и породы.
Марсоход также обнаружил различные марсианские органические порошкообразные вещества, полученные из скалы Камберленд. Эта органика образовалась на Марсе либо попала туда вместе с метеоритами. Органические молекулы, содержащие углерод, и, как правило, водород, являются строительными блоками живых организмов, хотя могут существовать и без наличия жизни.
Данные исследования не позволили узнать, находились ли когда-либо на Марсе микроорганизмы, но показали, насколько высока химическая активность на современном Марсе и что раньше здесь были благоприятные условия для жизни.
Исследователи в течение многих месяцев пытались установить точную принадлежность Марсу обнаруженного в Камберленде органического материала. Несмотря на то, что в некоторых образцах были найдены органические углеродные соединения, завезенные марсоходом с Земли, анализ подтвердил наличие на Марсе органики местного происхождения.
Если повсюду звезды и галактики, то почему пространство черное? Не должны ли мы видеть звезды, куда бы мы ни посмотрели?
Если вы делали свою домашнюю работу, вы знаете, что пространство огромно. Оно даже бесконечно, что гораздо больше, чем огромно. Таким образом, не должно ли все небо быть таким же ярким, как звезды, так как звезды должны быть везде и всюду?
Если вы когда-нибудь задавали себе этот вопрос, вы, вероятно, не будете удивлены, узнав, что вы не первый. Кроме того, хоть сейчас вы можете сказать людям об этом, чтоб показаться дико умным и произвести впечатление на всех этих парней, они же не знают, что вы прочитали об этом.
Этот вопрос сформулировал немецкий астроном Генрих Вильгельм Ольберс в 1823 году. Мы теперь называем его Парадоксом Ольберса. Здесь позвольте мне помочь вам немного потренироваться, вы начнете разговор на вечеринке с: "Так, на днях, я размышлял о фотометрическом парадоксе... О, что это? Вы не знаете, что это такое ... О, это так мило!"
Парадокс звучит так: если Вселенная бесконечна, статична и существует вечно, то куда ни глянь, в любом месте мы должны видеть звезды.
Но опыт показывает, что это не так. Поэтому, предлагая этот парадокс, Ольберс знал, что Вселенная не может быть бесконечной, статической и вне времени. Могут выполняться два из этих условий, но не все три.
В 1920 году жизнерадостный человек Эдвин Хаббл обнаружил, что Вселенная не статична. Оказалось, что галактики несутся прочь от нас во всех направлениях, будто бы у нас вши.
Это привело к теории Большого взрыва – Вселенная когда-то была одной точкой во времени и пространстве, а затем стала быстро расширяться. Наша Вселенная оказалась не статична и не бесконечна во времени.
Мы не видим звезд повсюду, потому что свет многих звезд просто не может до нас добраться. Думаю, это щекочет ваш мозг так же, как мой. Казалось бы, мы все равно должны видеть всюду яркие звезды... и все же мы не видим. А дело в том, что по мере расширения Вселенной длины волн первоначального видимого света были вытянуты и растянуты до широкого диапазона электромагнитного спектра, пока они не стали микроволнами. Это космическое микроволновое фоновое излучение.
Так, если бы ваши глаза имели возможность видеть микроволны, вы бы видели яркую Вселенную.
Некоторые галактики иногда готовят для нас праздничные световые шоу. Эту традицию явно поддерживают галактики НХК 2207 и IC 2163. Как раз к праздникам планируется столкновение этих двух спиральных галактик, в результате которого загорится масса новых звезд. Сталкивающиеся галактики находятся в созвездии Большого Пса (около 130 миллионов световых лет от Земли).
За последние пятнадцать лет в этих галактиках произошли три вспышки сверхновых звезд, что стало одной из самых больших коллекций супер ярких огней X-лучей во Вселенной. Эти вспышки и их источники, известные как "ultraluminous X-ray sources" (ULX), были обнаружены при помощи рентгеновской космической обсерватории Чандра (NASA Chandra X-ray Observatory).
В то время как истинная природа ULXs все еще обсуждается, считается, что они представляют собой своеобразный тип рентгеновской двойной системы. Близость к звезде объекта, обладающего сильным гравитационным полем, заставляет материю звезды перетекать в сторону объекта. В момент поглощения звездной материи нейтронной звездой или черной дырой, эта материя разогревается до миллионов градусов и изучает мощный поток рентгеновского излучения. ULX объектами могут быть сверхтяжелые черные дыры, вокруг которых вращается не одна, а сразу несколько "объедаемых" звезд.
На новом снимке, полученном обсерваторией Чандра, ученые увидели около 28 источников рентгена ULX. Исследователи из Гарвардского университета, Массачусетского технологического института и государственного университета Сэма Хьюстона смогли подтвердить существование 28 ULXs между NGC 2207 и IC 2163, семь из которых ученые обнаружили впервые.
Кроме того, данные Chandra позволили ученым наблюдать прямую зависимость между возникновением рентгеновских источников в разных частях галактики и скоростью, с которой образуются звезды в тех же регионах. Сталкивающиеся галактики оставляют в месте столкновения область, в которой процессы формирования звезд начинают идти с очень высокой интенсивностью. Это полностью подтверждается наблюдениями за столкновением галактик NGC 2207 и IC 2163, где появляется все больше и больше источников сверхъяркого рентгеновского излучения.
Космический аппарат MESSENGER продолжает приносить нам действительно неожиданные известия от этой близкой к Солнцу планеты. Поэтому мы думаем, что когда он завершит свою миссию на Меркурии в 2015 году, нам будет его не хватать.
Вот последнее, что он обнаружил: Меркурий может периодически попадать под метеоритный поток, когда он проходит через мусорный след кометы Энке. Почему ученые так полагают? Они считают, что наличие кальция в разреженной атмосфере Меркурия может быть тому причиной.
MESSENGER провел на орбите планеты около девяти земных лет и зафиксировал регулярные "скачки" избытка кальция по предсказуемому графику. Исследователи подозревают, что это происходит из-за столкновений пыли с Меркурием и отскакивания кальция рикошетом от поверхности.
Меркурий также подбирает пыль с межпланетного мусора, но ученые говорят, что этого не достаточно для объяснения количества кальция, которое они видят. Исследователи подозревают, что это должно происходить из-за того, что планета проходит через обломки, оставшиеся позади кометы или астероида. Есть небольшое количество таких малых тел, но ученые сузили круг своих подозрений до Энке.
Компьютерное моделирование мусора кометы показало небольшое отличие от того, что исследователи предсказывали, но они считают, что это из-за вариаций в орбите Меркурия, которые происходят из-за воздействия больших планет, в частности Юпитера, буквально растягивающего орбиту Меркурия.
Энке, который ранее был сфотографирован MESSENGER, требуется около 3,3 лет, чтобы сделать один оборот вокруг Солнца.
"Возможное открытие метеоритного потока у Меркурия очень интересно и важно, потому что плазменная и пыльная среда вокруг Меркурия относительно не исследованы", - заявил Розмари Киллен, ученый Goddard Space Flight Center НАСА в штате Мэриленд.
А пока MESSENGER сжигает свое последнее топливо, заканчивая полет по орбите. Окончательный маневр ожидается 21 января. Как только это произойдет, космический аппарат будет медленно двигаться вниз по спирали к планете для ожидаемого прекращения миссии в марте.
Наблюдения Curiosity Rover НАСА показывают, что гора Маунт-Шарп на Марсе была сформирована из отложений большого озера в течение десятков миллионов лет. Это говорит о том, что на древнем Марсе поддерживался климат, который мог способствовать возникновению крупных озер во многих местах Красной Планеты.
"Если наша гипотеза о горе Маунт-Шарп подтвердится, это поставит под сомнение теорию о том, что теплые и влажные условия на Марсе были временными, местными или только под землей, - сказал Ашвин Васавада, заместитель руководителя проекта Curiosity в Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене. - Более вероятное объяснение в том, что очень плотная атмосфера древнего Марса создавала повышение температуры выше нуля, но мы до сих пор не знаем, почему это происходило".
Снимок равномерно слоистой скалы, сделанный камерой Mastcam на Curiosity Rover НАСА 7 августа 2014 года, показывает картину, типичную для этого уровня осадочных отложений озера, где неподалеку в озеро течет вода.
Почему эта слоистая гора расположена в кратере, было сложным вопросом для исследователей. Маунт-Шарп – около 3 миль (5 км) в высоту, а его нижние склоны состоят из сотен слоев горных пород. Эти слои были образованы поочередно под воздействием озер, рек и ветров, что свидетельствует о намного более длительном процессе заполнения и испарения марсианского озера, чем показывали ранние исследования.
"Мы делаем успехи в разгадывании тайны горы Маун-Шарп", - сказал участник проекта Curiosity, ученый Джон Гроцингер из Калифорнийского технологического института в Пасадене, штат Калифорния. "Там, где сейчас гора, возможно, когда-то был целый ряд озер", - добавил он.
Несмотря на данные, полученные предыдущими миссиями на Марс, указывающими на наличие влажной среды на древнем Марсе, ученые пока не определили условия, которые могли способствовать созданию длительных достаточно теплых периодов для того, чтобы вода могла оставаться на поверхности.
НАСА продолжает оценивать древнюю, потенциально пригодную для жизни среду Марса и изменения марсианской среды, происходящие на протяжении миллионов лет. Проект Curiosity – один из текущих исследований НАСА в рамках подготовки человека к миссии на Марсе в 2030-х годах.
Давным-давно в самой большой системе каньонов нашей солнечной системы марсианские землетрясения затронули мягкие отложения, накопившиеся в марсианских озерах.
Из этих отложений под влиянием тряски сформировалась серия низких холмов, которые видны на геологической карте, созданной на основе изображений НАСА. Карта была выпущена 12 декабря Геологической службой США (USGS).
Эта геологическая карта западного каньона Candor Chasma Марса и долины Маринера стала картой Марса с самым высоким разрешением из когда-либо созданных Геологической службой США. При ее создании использовались снимки, сделанные с орбитального аппарата НАСА Mars Reconnaissance Orbiter при помощи камеры Imaging Science Experiment (HiRISE) с высоким разрешением, позволяющим заснять детали размером меньше метра.
"Это новая карта показывает, что в то время, когда эти отложения накапливались, часть западного каньона Candor Chasma, в частности Condor Colles, содержала многочисленные мелкие озера", - сказал автор карты Крис Окубо из USGS, научного центра астрогеологии Флагстаффа, штата Аризона. "Принесенные ветром песок и пыль накапливались в озерах и образовывали обширное осадочные отложения, которые мы видим сегодня", - пояснил он.
Влажные отложения подвергались сейсмической тряске, связанной с движением вдоль нескольких крупных геологических разломов, результатом чего стало образование серии невысоких холмов.
Долина Маринера имеет более 2500 миль (4000 км) в длину. Условия, при которых в ней образуются осадочные отложения, были открытым вопросом в течение десятилетий.
При помощи наземного телескопа в Испании удалось увидеть «супер-Землю», вращающуюся вокруг звезды, подобной Солнцу. Таким образом, используя наземные телескопы, астрономы смогли быстрее продвинуться в поисках обитаемых планет вокруг других звезд.
Поиски такой планеты как Земля за пределами нашей солнечной системы считались работой космических телескопов, однако новые наблюдения с далекого острова дают основания предположить, что это может измениться.
Nordic Optical Telescope на острове Ла-Пальма, одном из Канарских островов у западного побережья Африки, наблюдает как планета 55 Cancri e, размером в два раза больше Земли, проходит перед своей родительской звездой, что согласно новому исследованию, вызвало падение яркости звезды. Это первый раз, когда планета этой категории, размера «супер-Земли», проходящая по орбите солнцеподобной звезды, наблюдается в наземный телескоп, говорят исследователи.
Впервые обнаруженная в 2004 году телескопом космического базирования, 55 Cancri e имеет диаметр около 16000 миль (26000 км) - примерно в два раза больше диаметра Земли. Чужой мир – в восемь раз массивнее Земли, что делает его так называемой «супер-Землей», но значительно меньше, чем такие газовые гиганты, как Нептун и Уран. Хотя эта планета и не пригодна для жизни, исследователи полагают, что размер планеты и расположение у солнцеподобной звезды делают её похожей на планеты, которые могли бы поддерживать жизнь.
Проанализировав аномальное рентгеновское излучение, ученые из лаборатории EPFL Физики элементарных частиц и космологии (LPPC) и Лейденского университета, заявили, что они могли бы идентифицировать сигнал, исходящий от частицы темной материи.
Когда физики изучают динамику галактик и движение звезд, они сталкиваются с загадкой. Если они принимают во внимание только видимую материю, их уравнения просто не складываются: элементов, которые можно наблюдать, не достаточно, чтобы объяснить вращение объектов и наличие гравитационной силы. Существует что-то еще. Отсюда вывод, что это должна быть невидимая материя, которая не взаимодействует со светом. Так называемая темная материя может составлять около 80% Вселенной.
Группа ученых из EPFL под руководством Олега Ручайского и профессора Лейденского университета в Нидерландах Алексея Боярского, недавно провели анализ рентгеновских лучей, испускаемых двумя небесными объектами - скоплениями галактик в Персее и в Андромеде. Когда были собраны тысячи сигналов с помощью телескопа XMM-Newton ЕКА и устранены те из них, которые идут от известных частиц и атомов, была обнаружена такая аномалия, что даже рассматривалась возможность ошибки прибора или измерения.
Сигнал появляется в рентгеновском спектре, как слабая атипичная фотонная эмиссия, которая не может относится к какой-либо известной форме материи.
"Распределение сигнала в пределах галактики в точности соответствует тому, что мы ожидали от темной материи, то есть, концентрированное и интенсивное в центре объектов и слабое и диффузное по краям", - объясняет Ручайский.
"С целью проверки результатов, мы посмотрели данные из нашей собственной галактики и Млечного Пути и отметили то же самое", - рассказал Боярский.
Исследователи утверждают, что эти сигналы идут от распада так называемых "стерильных нейтрино". Считается, что именно они формируют темную материю. Если это подтвердится, откроются новые возможности для исследований в области элементарных частиц.
"Это может стать началом новой эры в астрономии", - говорит Ручайский. "Подтверждение этого открытия может привести к строительству новых телескопов, специально предназначенных для изучения сигналов, исходящих от частиц темной материи, - добавляет Боярский. - Мы будем знать, где искать, чтобы проследить темную материю в пространстве и сможем восстановить процесс формирования Вселенной".
Почти сразу после того, как космические корабли-близнецы НАСА "Вояджеры" нанесли короткий визит Сатурну вначале 1980-х, ученые стали жаждать больше. Космические аппараты показали лишь краткий проблеск семьи новых миров — ледяные луны Сатурна — и исследователи стремились провести как можно больше времени среди этих тел.
Последователи "Вояджеров" на Сатурне, космический корабль НАСА "Кассини" , провел прошлые 10 лет, собирая изображения и другие данные, поскольку он совершил поездку по Кольцевидной Планете и семье ее спутников. Новые цветные карты, произведенные из этого набора данных, показывают, что "Кассини" существенным образом выполнил одну из многих целей его миссии: производство глобальных карт шести главных ледяных лун Сатурна.
Это большие луны Сатурна, исключая покрытого туманом Титана, известного до начала Космической эры: Мимас, Энцелад, Тефия, Диона, Рея и Япет. Помимо пробелов в северной полярной области Энцелады (которые будут заполнены в следующем году), и некоторые области Япет, эта цель теперь более или менее выполнены.
Сопоставьте между собой две карты: "Вояджера" и "Кассини", чтобы увидеть, как 10 лет изменили нашу точку зрения на луны Сатурна.
Новые карты являются лучшими глобальными, цветными картами этих лун до настоящего времени, и первыми в том, чтобы показать естественные изменения яркости и цвет с высоким разрешением одновременно. Цвета на карте представляют более широкий диапазон, чем человеческое видение, простираясь немного в инфракрасные и ультрафиолетовые длины волны. Различия в цвете среди поверхностей лун, в которых очень тонко, почти незаметно, улавливаются естественные цвета, благодаря этим расширенным цветам, становятся более доступными для изучения.
Расширенное цветовое зрение "Кассини" привело к нескольким важным открытиям о ледяных лунах. Самыми очевидными являются различия в цвете и яркости между двумя полушариями Тефии, Диона и Реи. Темные красноватые цвета на следе от полушарий лун происходят из-за изменений, которые влекут за собой заряженные частицы и радиация в магнитосфере Сатурна. За исключением Мимаса и Япет, ведущих полушарий этих лун — то есть, сторон, которые всегда направлены вперед, как орбита лун Сатурна — все покрыты ледяной пылью от Е-образного кольца Сатурна, сформированного из крошечных частиц, извергающихся из Южного полюса Энцелады.
Сама Энцелада показывает множество красочных особенностей. Часть газа и пыли, выпущенные в космос большими обломками около Южного полюса луны, возвращается к поверхности и покрывает Энцелад новым слоем. Принято считать, что желтые и пурпурные тоны в цветовой карте "Кассини" происходят из-за различий в толщине этих осадков. У многих последних сформированных обломков на Энцеладе, тех, что около Южного полюса, в частности есть более сильная ультрафиолетовая характерность, которая кажется синеватой в этих картах. Их цвет может происходить из-за льда с большими зернами, расположенного на поверхности, мало чем отличаясь от голубого льда, замеченного в некоторых местах Арктики на Земле.
Новые карты были произведены Паулем Шенком, задействованным ученым, с командой визуализации "Кассини" при Лунном и Планетарном Институте в Хьюстоне.
Астрономы, использующие ALMA (Атакамская Большая Миллиметровая/субмиллиметровая Решётка), возможно, обнаружили пыльные признаки целого семейства объектов размером с Плутон, кишащего вокруг подростковой версии нашего Солнца.
Во время детальных наблюдений протопланетного диска, окружающего звезду, известную как HD 107146, астрономы обнаружили неожиданное увеличение концентрации пылевых частиц миллиметрового размера в дальних пределах диска. Это удивительное увеличение, которое начинается поразительно далеко - около 13 миллиардов километров от звезды-хозяина, может быть результатом активизации в регионе планетезималей размером с Плутон, в результате чего мелкие объекты сталкиваются друг с другом и взрываются.
Пыль мусорных дисков, как правило, состоит из материала, оставшегося после формирования планет. В раннем периоде жизни диска эта пыль постоянно пополняется в результате столкновения крупных тел, таких как кометы и астероиды. В зрелых солнечных системах с полностью сформированными планетами остается сравнительно мало пыли. Некоторые модели предсказывают, что в промежутке между этими двумя периодами, когда Солнечная система находится в неудобном подростковом возрасте, концентрация пыли будет гораздо плотнее в самых отдаленных областях диска. Это именно то, что обнаружили при помощи ALMA.
"Пыль в HD 107146 показывает эту очень интересную особенность - слой становится толще в очень отдаленных внешних пределах диска звезды", -сказал Лука Риччи, астроном из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (CFA) и автор публикации в Astrophysical Journal.
"Неожиданный аспект в том, что это противоположно тому, что мы видим у младших первичных дисков, на которых пыль плотнее вблизи звезды. Вполне возможно, что мы поймали именно этот мусорный диск на стадии, на которой планетезимали размером с Плутон формируются прямо сейчас в наружном диске, а другие, уже сформированные, находятся ближе к звезде", - сказал Риччи.
Новое исследование, опубликованное накануне в журнале Physical Review Letters направлено на воссоздание изотопов, встречающихся при взрывах звезд. Это может помочь физикам понять, где в космосе могут быть найдены элементы жизнеобеспечения.
Члены исследовательской группы университета Суррея, научного ядерного центра RIKEN Nishina Японии и Бэйханского Университета впервые имели возможность наблюдать изотопы некоторых элементарных химических веществ, образующиеся при взрывах звезд. Изотопы этих элементов (самарий и гадолиний) являются чувствительными индикаторами взрыва звезд и, следовательно, помогают в понимании происхождения тяжелых элементов, которые необходимы для поддержания жизни во Вселенной.
Аспирант Зена Патель университета Суррея, который взял на себя инициативу по анализу данных, сказал: "Это очень важный и волнующий момент для ядерной физики. Эти эксперименты откроют нам много нового о Вселенной".
Профессор Университета Суррея Фил Уокер в свою очередь сказал: "В нашу работу входило воссоздание некоторых изотопов, образующихся при взрывах звезд. Это было сделано путем ускорения урана до 70 процентов от скорости света и столкновения его с металлической целью.
Анализируя оставшиеся фрагменты с помощью гамма-микроскопа, мы обнаружили, что эта реакция привела к созданию экзотических изотопов, структура которых не изучена. Это помогает отобразить процесс создания элементов, необходимых для поддержания жизни".
"Наше исследование по существу демонстрирует, что звездная пыль - остатки взорвавшихся звезд - играет важную роль в формировании жизнеобеспечения планет. Это пока лишь одно открытие в длинном процессе, но это проложит путь для дальнейшей работы над пониманием условий, необходимых для жизни во Вселенной", - добавил профессор.
Источник
Яркий объект в соседнем звездном скоплении, о котором десятилетиями думали как об одной звезде, на самом деле оказался двумя массивными звездами в процессе слияния. Пара находится примерно в 13 000 световых годах от Земли в северном полушарии созвездия Жирафа.
Астрономам уже давно известен объект MY Camelopardalis. Подробный анализ света от объекта, насколько это видно с Земли, показал, что в этой двойной системе край одной ярко-голубой звезды постоянно затмевает край другой.
Исследователи в декабрьском номере Astronomy & Astrophysics рассказывают об этой системе, где одна из звезд примерно в 38 раз больше массы нашего Солнца, другая – примерно в 32 раза, а сама система совершает оборот каждые 28 часов. Орбиты звезд, которые сформировались всего лишь около 2 миллионов лет назад, расположены так близко друг к другу, что внешние слои звезд находятся в контакте (как показано на рисунке). Пока не ясно, сколько времени понадобится для звезд, чтобы полностью слиться, и что произойдет, когда это случится.
Некоторые модели звездной эволюции позволяют предполагать, что объединенная звезда может взрывообразно выпустить огромное количество энергии, а другие намекают, что звезды могут просто сгореть в этом топливе. Несмотря на это исследователи говорят, что, MY Camelopardalis является первым известным примером двойной системы на пути к созданию сверхмассивной звезды.
Благодаря наблюдениям с помощью ALMA, астрономы во главе с Shigehisa Takakuwa, младшим научным сотрудником Института астрономии и астрофизики Академии Синика (ASIAA) в Тайване, нашли спиральные рукава молекулярного газа и пыли вокруг звезд "близнецов", двойных протозвезд. Также ими были определены движения газа, означающие поставку материала близнецам. Результаты этих наблюдений впервые показали механизм зарождения и роста двойных звезд, которые встречаются по всей вселенной. Результаты исследования были опубликованы 20 ноября в The Astrophysical Journal.
Звезды образуются из межзвездных облаков молекулярного газа и пыли. Предыдущие исследования звездообразования в первую очередь были направлены на исследование формирования одиночных звезд, подобных Солнцу, и была создана стандартная картина формирования одиночной звёзды, согласно которой плотная конденсация газа в межзвездном облаке сначала разрушается гравитационно, а затем образует в центре одиночную протозвезду. Предыдущие наблюдения показали, что такие разрушения в движении газа происходят для того, чтобы "прокормить" материалы центральной протозвезды.
По сравнению с образованием одиночных звёзд, наше понимание формирования двойных звезд было ограничено. Тем не менее, более половины звезд с массой как у Солнца, как известно, двойные, и, поэтому очень важно наблюдение и раскрытие физического механизма их формирования для получения более полного представления о формировании звезд. Теоретически считается, что диск вокруг звезд "близнецов" "кормит" материалом центр звезд "близнецов" и "выращивает" их. Исследователи только недавно обнаружили эти диски, окружающие звезд "близнецов", под названием "межкомпонентные диски", а получить изображения структуры и движения газа дисков, которое происходит для "кормления" материала "близнецов" им не удавалось из-за недостаточного разрешения изображения и чувствительности.
Однако исследовательская группа, возглавляемая Shigehisa Takakuwa, использовала телескоп ALMA с разрешением изображения в 1,6 раз лучше и чувствительностью в 6 раз лучше, чем у предыдущих аппаратов для наблюдений за звездой-"близнецом" L1551 NE, расположенной в созвездии Тельца на расстоянии 460 световых лет.
В результате этих наблюдений исследователи нашли газовую составляющую, связанную с каждой звездой близнеца и с диском, окружающим обе звезды, и межкомпонентный диск, радиус которого соответствует 10 радиусам орбиты Нептун нашей солнечной системы. Впервые им удалось визуализировать такие структуры.
Чтобы понять вновь выявленные особенности, исследовательская группа построила теоретическую модель образования двойных звезд с помощью суперкомпьютера ATERUI в Национальной астрономической обсерватории Японии (НАОЯ).
Воспроизведение движения газа показало, что близнецы "трясут" окружающий межкомпонентный диск, чем вызывают такое направление движения газа, которое позволяет "накормить" материалы "близнеца".
"ALMA наблюдения с высоким разрешением впервые позволили предоставить живой образ роста близнецов, - сказал Takakuwa.
Tomoaki Мацумото, профессор университета Хосэй, который построил теоретическую модель с помощью суперкомпьютера, сказал: "ALMA-наблюдение выявило процесс подачи газа звезде-"близнецу" из окружающего диска".
Казуя Сайго, исследователь, коллега Takakuwa, объяснил: "Мы преуспели в открытии структур и движений в межкомпонентном диске с такой высокой точностью благодаря высокой разрешающей способности и чувствительности ALMA. Наши исследования L1551 NE с помощью ALMA и теоретическое моделирование с помощью суперкомпьютера можно рассматривать как новые тенденции в исследовании".
Космический телескоп Хаббл наблюдает за самыми яркими представителями галактик, спиральными галактиками с яркими звездными яслями, жестокими двойными системами, отбирающими газ и звезды друг у друга при сближении, а также за неправильными галактики, которые висят, словно стаи птиц в космической темноте.
Однако не все галактики, как и люди, являются супермоделями. Эта небольшая спиральная галактика со сближенными спиральными рукавами и обаятельной наружностью под названием NGC 4102 привлекательна по-своему.
NGC 4102 находится в северном созвездии Большая Медведица. Она относится к LINER-классу галактик, то есть таких, для которых характерен низкий уровень ионизации элементов, что означает, что ядра испускают особый вид излучения, эмиссию от слабоионизированных или нейтральных атомов некоторых элементов. В этом смысле NGC 4102 не является особенной, потому что, примерно, третья часть всех близлежащих галактик считается LINER-галактиками.
Многие LINER-галактики также содержат области интенсивного звездообразования. Полагается, что как-то связано с их центрами, но ответ на вопрос почему так происходит до сих пор остается загадкой для астрономов – либо области звездообразования приводят к появлению эффекта LINER, либо активные центральные области запускают процесс звездообразования. И NGC 4102 содержит такую звездообразующую область ближе к её центру, где звезды рождаются со гораздо большей скоростью, чем в обычной галактике. Образование звезд происходит в пределах небольшого вращающегося диска диаметром около 1000 световых лет и массой более трех миллиардов солнечных масс.
Изображение получено путем совмещения наблюдений в видимой и инфракрасной областях спектра при помощи камеры Wide Field Planetary Camera 2.
Международная группа исследователей из Японии и США обнаружила частицы кометной пыли во льдах Антарктики – впервые частицы пыли кометы были обнаружены на поверхности Земли. В работе, опубликованной в журнале Earth and Planetary Science Letters, исследователи описывают то, как частицы были обнаружены, и результаты их анализа.
Поиск образцов вещества кометы – это крайне непростая задача. В редких случаях, когда Земля проходит через хвост кометы, ученые занимаются сбором образцов в атмосфере Земли. Однако этот метод имеет свои ограничения, поскольку сбор происходит при помощи липких поверхностей, покрытой маслами, что приводит к необходимости дальнейшей очистки, тогда как растворители, использующиеся при очистке затрудняют дальнейший поиск.
Исследователи пробурили 17,7 метров снега и льда в местечке под названием Tottuki Point. После того как лед был растоплен по возвращении в лабораторию, исследователи обнаружили среди всего прочего чрезвычайно маленькие частицы пыли (от 10 до 60 микрометров), которые они сначала приняли за пыль от метеорита. Однако последующий анализ показал, что пористая коментная пыль обогащена хондрами и совпадает с составом образцов кометы, которые были получены космическим аппаратом NASA под названием Stardust и составом образцов, обнаруженных в атмосфере.
В 2010 году группа исследователей из Франции, изучавшая антарктический снег, сообщила об обнаружении, как они считали, частиц кометы, однако сейчас сообщается впервые о том, что была найдена именно пыль кометы на поверхности Земли. До этого ученые считали, что крошечные частицы пыли не могли пережить полет через атмосферу, а тем более суровые условия после приземления.
Это очень ценное открытие, означающее, что ученые смогут получить доступ к большему количеству образцов, чем при сборе в атмосфере. В первом куске льда уже обнаружено более чем 40 частиц пыли. Ученые стремятся изучать кометы, так как считается, что они представляют наиболее древние космические объекты, поэтому их изучение является важным для понимания происхождения нашей Солнечной системы и жизни на нашей планете, потому что некоторые считают именно их переносчиками жизни.
- 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








