Рус Eng
Новости науки
Астрономы, которые с помощью космического телескопа Hubble Space Telescope пытались обнаружить водный пар в атмосферах трех планет, вращающихся по орбитам звезд, похожих на Солнце, обнаружили, что они практически «сухие».
Три планеты - HD 189733b, HD 209458b, и WASP-12b, находятся на расстоянии от 60 до 900 световых лет от Земли. Ученые считали, что эти планеты идеально подходят для того, чтобы найти водный пар в их атмосферах, так как высокая температура их поверхности должна была бы превращать воду в пар.
Эти так называемые «горячие Юпитеры» находятся так близко к своим звездам, что температура их поверхности – от 800 до 2200 градусов Цельсия. Однако, оказалось что содержание водного пара в их атмосфере составляет от одной десятой до одной тысячной от количества воды, которое предполагают стандартные теории формирования планет.
По мнению авторов исследования, их открытие заставляет серьезно пересмотреть все теории экзопланет, и подчеркивают, что эти результаты имеют важное значение для дальнейших поисков воды в потенциально обитаемых экзопланетах размера Земли. Приборы на будущих космических телескопах, возможно, придется делать более чувствительными.
Результаты исследования были опубликованы в издании Astrophysical Journal Letters 24 июля.
Этот великолепный звездный кластер, NGC 3293, находится на расстоянии 8000 световых лет от Земли в созвездии Киля (Carina). Это одно из самых ярких скоплений в южном полушарии, его легко можно увидеть невооруженным глазом в ясную темную ночь.
В скоплениях, подобных NGC 3293, содержатся звезды, которые были образованы в одно время, на одном расстоянии от Земли из одного облака пыли и газа, - поэтому у них одинаковый химический состав. В результате, кластеры, подобные этому, представляют собой идеальные объекты для тестирования теории звездной эволюции.
Большая часть звезд, которые мы видим на снимке, - очень молодые, самому кластеру менее 10 миллионов лет. Большое количество таких ярких голубых молодых звезд – обычное дело для открытых скоплений, подобных NGC 3293.
Каждое из таких открытых скоплений формируется из гигантского облака молекулярного газа, и их звезды держатся вместе благодаря взаимному гравитационному притяжению. Однако этих сил недостаточно для того, чтобы сохранить целостность кластера в случаях столкновений с другими скоплениями и облаками газа. Поэтому срок жизни открытых кластеров – всего несколько сотен миллионов лет, в отличие от шаровых кластеров, которые живут миллиарды лет.
Несмотря на то, что есть свидетельства того, что в NGC 3293 все еще происходит звездообразование, считается, что большая часть (если не все) его звезды, - а их почти 50, - была образована в результате одного события. Несмотря на то, что все эти звезды одного возраста, они выглядят неодинаково; некоторые из них кажутся значительно старше других, в результате чего астрономы получили возможность исследовать, как и почему звезды развиваются с разной скоростью.
Например, яркая оранжевая звезда в нижнем правом углу скопления. Эта огромная звезда, красный гигант, родилась, как одна из самых больших и ярких в своем скоплении, но большие звезды быстро выгорают. Когда звезда использовала топливо своего ядра, ее внутренняя динамика изменилась, она начала расти и охлаждаться, превращаясь в красного гиганта, которого мы видим сейчас.
Флуктуации вакуума, возможно, являются одним из самых парадоксальных феноменов квантовой физики. Теоретики из Института Вайсманна (Израиль) и Технологического Университета Вены предложили способ, которым можно увеличить их мощность на несколько порядков с помощью линии трансмиссии, создающей каналы для виртуальных фотонов .
Вакуум совсем не так пуст, как может показаться. На самом деле, это пустое пространство представляет собой «кипящий суп» из различных виртуальных частиц, которые то возникают, то исчезают, - именно этот феномен получил название «флуктуации вакуума». Чем выше энергия виртуальной частицы, тем быстрее она исчезает. Обычно эти частицы, срок жизни которых чрезвычайно краток, остаются незамеченными, однако в некоторых случаях силы вакуума можно измерить.
Когда расстояния очень малы, флуктуации вакуума могут привести к возникновению силы притяжения между атомами или молекулами, - так называемых ванн-дер-ваальсовых сил.
Два атома, которые находятся близко друг от друга, так же будут изменять местный вакуум вокруг них. Если один из них выделяет виртуальный фотон, который почти сразу же будет поглощен другим атомом, - по большому счету, ничего не произойдет, - общая энергия будет сохранена. Однако, тот факт, что виртуальными частицами можно обмениваться, модифицирует вакуум вокруг атомов, и это приводит к созданию силы. Обычно такие силы очень трудно измерить, но если виртуальной частице немного «помочь» найти дорогу, - что случится тогда?
Ученые подсчитали, что произойдет с силами вакуума между атомами, если их поместить в зону линии электропередач, - например, в коаксиальный кабель, - охлажденную до очень низких температур. В этом случае притяжение между атомами, становится на порядок сильнее, чем в свободном пространстве.
Ученые считают, что предложенный ими способ увеличения силы вакуума может быть применен для изучения сил Казимира и Ван-дер-Ваальса, и, возможно, для обработки квантовой информации .

Канадские физики решили проверить гипотезу о том, что лежит за гранью наблюдаемой нами Вселенной. Согласно этой версии, наша Вселенная – лишь небольшой пузырёк в целом море пены.
Гипотеза о том, что мы живём в огромной мультивселенной, полной других подобных миров вне нашего физического мира, происходит из теории суперструн и инфляционной модели Вселенной. Правда, долгое время учёные с трудом представляли, как эту гипотезу вообще можно подтвердить или опровергнуть практически.
В наиболее общем смысле мультивселенная является гипотетическим множеством всех возможных реально существующих параллельных вселенных (включая ту, в которой мы находимся). Вселенные возникают и исчезают, существуя в беспорядке, подобно пене, встроенной в вакууме ненулевой энергии. Через квантовые флуктуации одни вселенные рождаются, а другие умирают, принимая различные формы и существуя по различным законам физики.
Учёным долгое время было совсем непросто придумать доказательства (или хотя бы собрать какие-то свидетельства) того, что мы существуем в бесконечном океане вселенных. Многие утверждали, что подобная гипотеза – не более чем метафизика и дело не научных, а философских дискуссий. Мы навсегда заключены внутри нашего общего пузыря – и никогда не сможем увидеть то, что снаружи (если, конечно, снаружи вообще хоть что-то есть) – так какой смысл думать об этом?
Однако учёные из Канадского института теоретической физики Perimeter в Онтарио упорно трудятся, чтобы доказать существование мультивселенной с помощью наблюдений, собранных из самых удалённых точек пространства.
Если мультивселенная является реальностью, само собой разумеется, что в этом неистовом порядке соседствующих пузырей неизбежны частые столкновения (возможно, даже образование вторичных пузырей). Команда под руководством Мэтью Джонсона (Matthew Johnson) искала в наблюдениях свидетельства столкновения соседних вселенных с нашей собственной, чтобы обнаружить некий намёк на то, что у нас могут быть соседи.
Но для этого Джонсону пришлось создать модель мультивселенной.
"Мы начали с мультивселенной, состоящей всего из двух космологических пузырьков. Мы сталкивали их на компьютере, чтобы выяснить, что происходит, – рассказывает исследователь. – Затем мы рассмотрим виртуальные наблюдения в различных местах и будем решать, чем являются эти явления. Имитировать Вселенную легко".
Космологический пузырь – модельный объект, в терминах которого можно описать зарождение и эволюцию отдельных вселенных. Первоначально такое описание связано с задачей из статистической физики о зарождении пузырей новой фазы, в которой рассматривается их динамика и взаимодействие друг с другом.
Команда не имитирует каждый атом, звезду или галактику во Вселенной – компьютерное моделирование учитывает лишь крупнейшие масштабные структуры. Всё, что нужно – это гравитация и материал, из которого создаётся пузырь. Это и является отправной точкой для моделирования мультивселенной на компьютере.
По мнению исследователей, их работа важна для тех, кто хочет понять, что же на самом деле происходит в регионах за пределами нашей Вселенной. Например, модель Джонсона прогнозирует, что при столкновении внутри заполненной мультивселенной космическое микроволновое фоновое (реликтовое) излучение должно сформировать кольцо, которое ближайшие вселенные выдвинут в сторону нашей. Реликтовое излучение является вездесущим (очень слабым) эхом Большого взрыва, которое доносится даже до самых дальних уголков нашей Вселенной. Эти круговые искажения должны присутствовать в реликтовом излучении.
Краткий анализ карт реликтового излучения небес показал, что этих круговых колец нет, что потенциально опровергает гипотезу мультивселенной, наполненной сталкивающимися вселенными. Или, по крайней мере, столкновения не происходят сейчас. То есть, возможно, гигантская мультивселенная находится в состоянии относительного покоя.
По словам авторов исследования, целью работы не было доказать или опровергнуть существование мультивселенной. Скорее, учёные стремились выявить сигналы, на которые стоит обратить внимание при наблюдениях.
Ученые выяснили, что небольшие галактики, которых так много во Вселенной, часто не «роятся» друг возле друга, подобно пчелам, а «танцуют» по упорядоченным дискообразным орбитам. Это открытие, сделанное международной командой астрономов, в том числе профессором Герейнтом Льюисом (Geraint Lewis) из Школы Физики Сиднея, и опубликованное в журнале Nature, бросает вызов нашему пониманию того, как образовалась и развивалась затем Вселенная.
В начале 2013 года ученые объявили об открытии: карликовые галактики, окружающие галактику Андромеда, вращаются вокруг нее в одной громадной плоскости, диаметр которой более миллиона световых лет, но, при этом, ширина – лишь 300 000 световых лет.
Многие десятилетия астрономы, руководствуясь компьютерными моделями, считали, что карликовые галактики во Вселенной «разбросаны» случайным образом, а это открытие противоречило моделям. Поэтому, ученые решили выяснить, характерно ли это для других галактик во Вселенной.
С помощью Слоановского Цифрового Небесного Обзора (Sloan Digital Sky Survey), - проекта, который предоставил им цветные снимки и 3-D-карты более чем третьей части небесной сферы, ученые смогли исследовать свойства тысяч близлежащих галактик. К удивлению ученых, они выяснили, что большая часть пар спутниковых галактик имеет противоположно направленные скорости, в том случае, если они расположены на противоположных сторонах гигантских галактик. Исходя из результатов исследования, ученые пришли к выводу, что эти круговые плоскости «танцующих галактик» являются универсальными и встречаются примерно в 50 процентах случаев.
Это открытие противоречит всем стандартным космологическим моделям. Оно бросает вызов нашему пониманию того, как устроена Вселенная, в том числе, роли темной материи.
По мнению ученых, ответ нужно искать в некоем в настоящий момент неизвестном физическом процессе, который управляет потоками газа во Вселенной.
Солнце успокоилось, - некоторые ученые считают, что оно даже слишком спокойно. Всего несколько недель назад на нем «разливались» солнечные пятна, - этого и следовало ожидать, ведь мы находимся в середине солнечного максимума (периода в 11-летнем солнечном цикле, когда светило наиболее активно).
Однако, сейчас пятен практически не видно. На снимке, сделанном в пятницу аппаратом Solar Dynamics Observatory (Обсерватория Солнечной Динамики), можно разглядеть крошечный коричневый участок справа от центра, где, похоже, развивается сейчас солнечное пятно. Всего за день до этого там не было ничего, - целый день прошел без пятен.
Так что же там происходит? «Полное спокойствие», как назвал это состояние ученый Тони Филлипс (Tony Phillips), изучающий солнечную физику, - насколько это серьезно?
По словам Филлипса, «день без пятен во время солнечного максимума - это странно, но не слишком». Филлипс отмечает, что нынешний солнечный максимум – самый слабый из тех, что наблюдали за весь период так называемой космической эры, вполне возможно, самый слабый за последние сто лет.
Все это, считает Филлипс, лишь «подчеркивает, как мало гелиофизики на самом деле знают о том, что происходит на Солнце. Главный вывод, который можно сделать из этого события,- что мы просто не можем прогнозировать поведение Солнца».
Солнечные пятна интересуют наблюдателей с той точки зрения, что являются регионами, где берет начало активность солнца, такая, как солнечные вспышки и выбросы коронарной массы.
Причиной их образования являются высококонцентрированные магнитные поля, температура которых немного ниже, чем окружающих их областей Солнца,- поэтому нам они кажутся темными. Эти интенсивные магнитные поля могут перекручиваться и изгибаться, в результате создавая большое количество энергии. Солнечные вспышки и выбросы коронарной массы происходят тогда, когда эта энергия высвобождается взрывным образом.
К слову, три года назад, 14 августа 2011 года, на Солнце так же совсем не было пятен. Филлипс подчеркивает, что в тот год активность Солнца была относительно высокой, - на нем произошло несколько вспышек Х-класса. То есть, в том случае, Солнце без пятен было просто «»временной передышкой . Будет ли нынешний спокойный период коротким, или затянется на неопределенный срок, - это лишь предстоит увидеть.
Rising-2 – это микроспутник, разработанный университетами Тохоку и Хоккайдо. Его запуск был совершен 24 мая 2014 года с японского космодрома Танегасима, с помощью ракеты H-IIA. На сегодняшний день съемка облаков в дневное время и ночных огней города, а так же свечения воздуха велась с помощью камеры Wide Field-of-view CCD camera (WFC). Недавно начались эксперименты по съемке в высоком разрешении с HPT (High Precision Telescope/Телескоп высокого разрешения). 2 июля Rising-2 удалось сделать подробный снимок пейзажа, в момент прояснения во время сезона дождей.
HPT был сконструирован, как компактная (длина 38 сантиметров, диаметр апертуры 10сантиметров, вес около 3 килограммов), однако при этом достаточно мощная система съемки в 400 спектральных полосах. Для его создания были использованы возможности таких технологий, как хрустальный перестраиваемый фильтр и зеркало с использованием специальной керамики.
Площадь наблюдений данного снимка – около 3,2 километра на 2,2 километра. Исходной целью съемки было достичь пространственного разрешения 5 метров; ее удалось достичь, что Rising-2 в настоящее время рекордсменом в плане снимков высокого разрешения среди 50-килограммовых микроспутников. Этих результатов удалось с помощью технологии датчиков HPT в комбинации с усовершенствованным контролем системы космического аппарата – носителя. Это говорит о том, что в будущем 50-килограммовые микроспутники могут быть использованы для сугубо практических целей.
Астрономы уже долгое время не могут прийти к единому мнению о том, откуда появился астероид, столкновение с которым привело к исчезновению динозавров на Земле. Новая работа ученых, опубликованная в журнале Icarus , посвященная исследованию Челябинского метеорита, отвечает и на этот вопрос.
Долгое время «убийцу динозавров» связывали с разрушением большого астероида, который относится к семейству Баптистина (BAF, обитающее в Главном Астероидном Поясе. Астероид, который столкнулся с Землей, как считалось, был темным и богатым углеродом, а астероиды BAF темные, и их спектр характерен для углеродсодержащих метеоритов.
Анализ Челябинского метеорита показывает, что от удара в результате разрушения большого астероида кремниевые вещества, до этого яркие, так же могут потемнеть. В Челябинском метеорите содержатся как яркие, «безударные», так и темные, - «ударные» вещества. Однако, некоторые детали спектра темных веществ, найденных в Челябинском метеорите, практически повторяют спектральные сигнатуры, характерные для семейства астероидов Баптистина.
"В результате удара и столкновения, от плавления яркие астероиды могут потемнеть", - говорит ведущий автор исследования Вишну Редди (Vishnu Reddy). "Другими словами, не все темные астероиды богаты углеродом, как считалось ранее". Он добавляет, что последние исследования позволяют исключить возможность того, что источником того древнего столкновения является астероид семейства Баптистина.
Благодаря Челябинскому метеориту у ученых появилась замечательная возможность: увидеть смесь «ударного» и «безударного» вещества в одном метеорите. При этом, Редди оговаривается, что нет явного указания на то, что Челябинский метеорит может относиться к семейству Баптистина.
"Новое открытие важно для специалистов, которые занимаются околоземными объектами и собираются добывать на астероидах полезные ископаемые", - говорит Редди. "Возможно, цель, которая на основании спектрального анализа будет идентифицирована как примитивный астероид, богатый летучими веществами/органическими веществами и в основе своей углеродный, может быть просто «ударным» веществом с совершенно другим составом".
Сотрудники университета Восточной Англии сделали серьезный шаг вперед в поисках жизни на других планетах.
В новом исследовании, опубликованном в журнале Astrobiology, показана огромная роль океанов в смягчении климата на землеподобных планетах.
До сих пор компьютерные модели климата планет, подобных Земле, во главу угла ставили их атмосферу. Однако, присутствие океанов жизненно важно для оптимальной стабильности климата и пригодности планеты для жизни.
Ученые создали компьютерную модель океанической циркуляции на гипотетической, покрытой океанами, подобной Земле планете. Они наблюдали за тем, как различная скорость вращения планеты будет влиять на перенос тепла, учитывая существование океана.
Один из авторов исследования, профессор Дейвид Стивенс (David Stevens), говорит: «Количество планет, открытых за пределами Солнечной Системы, быстро возрастает. Это исследование поможет ответить, возможно ли существование жизни на этих планетах. Мы знаем, что многие планеты совершенно безжизненны, потому что находятся слишком близко к своему солнцу, или слишком далеко от него. Зона пригодности для жизни для каждой планеты зависит от ее расстояния от звезды и температур, которые допускают существование жидкой воды на поверхности. Однако, до сих пор, большинство моделей не учитывало влияние океанов на климат. А ведь их способность контролировать климат громадна. Благодаря им температура поверхности очень медленно реагирует на сезонные изменения. Благодаря им температурные колебания на поверхности держатся в определенных пределах. Мы выяснили, что тепло, которое переносится океанами, имеет очень существенное влияние на распределение температур на планете, и, возможно, делает пригодной для жизни большую площадь поверхности планеты. Эта новая модель поможет нам более точно узнать, на что могут быть похожи климатические модели других планет».
Большая часть усилий NASA по поискам жизни вне Земли сосредоточена на Марсе, - единственной планете в Солнечной Системе, расположение которой допускает существование воды в жидком виде на ее поверхности. Что случилось с водой Марса, и достаточно ли долгое время она оставалась на планете для того, чтобы там могла сформироваться и развиться жизнь, - это пока загадка для ученых.
При этом, некоторые ученые считают, что гораздо более многообещающим объектом для поисков жизни является Европа, - один из спутников Юпитера. Несмотря на то, что на Европе слишком холодно для того, чтобы на поверхности могла существовать жидкая вода, ученые считают, что под ее льдами существует океан.
На прошлой неделе NASA объявило о том, что начинает прием предложений касательно научных приборов для миссии, которая занималась бы поисками воды – и жизни – на Европе.
Предложения будут рассмотрены группой экспертов, которая соберется 17 октября, а в апреле 2015 года должна будет отобрать около 20 проектов для предварительных исследований.
В конечном итоге, должно быть отобрано около восьми приборов, которые будут установлены на спутнике. Пока не принято решение, будет ли этот аппарат вращаться по орбите вокруг Европы, или же он совершит множество сближений с ней. Собственно миссия, которая без стоимости ракетного запуска должна стоить менее 1 миллиарда долларов, будет запущена в 2020-х годах.
Основные цели миссии:
• Характеристика протяженности океана и его связь с глубокими слоями Европы;
• Характеристика ледяной коры и любой воды под поверхностью, в том числе их неоднородности;
• Определить состав поверхности, химический состав, особое внимание уделяя пригодности для жизни;
• Узнать больше о формировании черт поверхности, в том числе мест недавней или текущей активности, идентифицировать и характеризовать места, в которых в будущем стоило бы провести более подробные исследования;
• Узнать о космическом окружении Европы и ее взаимодействии с магнитосферой.

Ученые из Америки, Франции и Украины значительно продвинулись в объяснении причин ускорения частиц в радиационных поясах нашей планеты.
Специалисты смогли выяснить, что заряженные частицы в радиационном поясе планеты ускоряются до околосветовых скоростей в ходе взаимодействия с особой электромагнитной волной. Такая низкочастотная волна может распространяться в магнитосфере Земли, минуя ионосферу, и оказывает мощное влияние на геометрию внешнего радиационного пояса, а также скорости частиц в нем.
Существенное ускорение частиц может наступать при энергиях свыше 100 килоэлектронвольт в ходе резонанса с низкочастотной электромагнитной волной.
В новой работе ученые использовали данные от двух спутников НАСА миссии Van Allen Probes (также называемой как RBSP — Radiation Belt Storm Probes). Устройства были запущены 30 августа 2012 года с целью исследования радиационных поясов планеты.
Радиационный пояс планеты – это часть магнитосферы Земли, где еще существенно влияние магнитного поля. Такая область пространства вокруг нашей планеты характеризуется особой геометрией. Там происходит взаимодействие заряженных частиц (к примеру, протонов и электронов) солнечного ветра с магнитным полем планеты Земля. Радиационный пояс обеспечивает нашу защиту от опасной солнечной радиации.
Ученым впервые удалось экспериментальным образом воссоздать условия внутри гигантских планет, таких, как Юпитер, Уран и множество планет, обнаруженных за последнее время за пределами Солнечной Системы.
Теперь исследователи могут восстановить и точно измерить свойства вещества, которые определяют, как эти планеты развиваются, и получить информацию, необходимую для понимания того, как формируются эти массивные объекты. В ходе работы ученые сфокусировались на углероде, - четвертом по счету наиболее распространенном элементе во Вселенной (после водорода, гелия и кислорода), который играет важную роль в формировании и эволюции планет внутри нашей системы и за ее пределами. Эта работа была опубликована 17 июля в журнале Nature.
С помощью самого большого лазера в мире, - National Ignition Facility в Национальной Лаборатории Лоуренса Ливермора (Lawrence Livermore National Laboratory), ученые подвергли образцы давлению, которое в 50 миллионов раз превосходит давление атмосферы Земли, и сравнимо с давлением в центре Юпитера и Сатурна. Команда использовала 176 лазеров из 192, точно рассчитав силу и время воздействия для создания волны давления, которая будет воздействовать на вещество в течение короткого периода. Образец – алмаз – меньше чем за 10 миллионных долей секунды превратился в пар.
Ученым уже удавалось создать подобные условия, но только при помощи ударных волн, результатом воздействия которых, кроме прочего, является повышение температуры на сотни тысяч градусов и более, - что не является характерным для «внутренностей» планет. Трудность этого эксперимента и состояла в том, чтобы создать условия с достаточно низкими температурами, - такими, которые характерны для планет. Ее удалось преодолеть, тщательно настраивая уровень изменений интенсивности лазера.
Результаты, которых удалось добиться в ходе этой работы, - являются своего рода первыми доказательствами правдивости теории, появившейся более 80 лет назад, которая обычно используется для описания материи в центре планет и звезд. Несмотря на то, что эти новые данные вполне вписываются в теорию, были обнаружены и важные различия, что позволяет предположить существование скрытых свойств алмаза, подвергающегося столь сильному давлению. Будущие эксперименты с помощью NIF будут направлены на дальнейшее разрешение этих загадок.
Двадцать лет назад человечество впервые смогло увидеть столкновение между двумя объектами Солнечной Системы.
С 16 по 22 июля 1994 года более 20 фрагментов кометы Shoemaker-Levy 9 столкнулось с атмосферой Юпитера. После этого на поверхности планеты остались «шрамы», которые земляне могли наблюдать в течение нескольких месяцев с помощью небольших телескопов. Некоторые из этих отметин были видны даже лучше, чем Большое Красное Пятно, - вращающийся ураган в атмосфере Юпитера, размер которого почти в три раза превосходит диаметр Земли.
Многие космические телескопы и зонды в то время сделали все возможное, чтобы получить как можно данных об этом столкновении. Космический аппарат Galileo, который уже в том время находился на пути к Юпитеру, окажется в его системе лишь через полтора года. Однако, зонду все же удалось сделать снимки «метеоритной бомбардировки» южного полушария газового гиганта.
Телескопы сети Deep Space Network следили за нарушениями в радио-эмиссии радиационного пояса Юпитера. Так же столкновение и его последствия изучались с помощью космического телескопа Hubble Space Telescope, аппаратов Ulysses и Voyager 2.
Несмотря на то, что видимые следы этого давнего столкновения пропали, оно не прошло незамеченным ни для науки, ни для общественного сознания, и до сих пор вдохновляет ученых на новые исследования, например, - то, во время которого в атмосфере Юпитера была обнаружена вода, попавшая на планету благодаря комете Shoemaker Levy 9. Кроме того, общественность после этого столкновения стала больше внимания уделять вопросу о том, как на самом деле уязвима Земля перед кометами и астероидами.
В почве, найденной на глубине кратера, возраст которого исчисляется 3,7 млрд. лет, обнаружено подтверждение того, что Марс когда-то был намного более влажным и теплым местом. Об этом говорят результаты исследования специалиста Университета Орегона Грегори Реталлака (Gregory Retallack). Ученый пришел к такому выводу после анализа снимков и данных, полученных марсоходом Curiosity.
По словам Реталлака, на снимках, сделанных недавно Curiosity в кратере Гейла (Gale Crater), показаны подобные земным почвенные профили, с потрескавшейся поверхностью, со следами сульфатов, эллипсоидными отверстиями и концентрациями. Подобные почвы встречаются в Сухих Долинах в Антарктике и пустыне Атакама в Чили.
Результаты работы были опубликованы на этой неделе в журнале Geology. Реталлак, профессор геологических наук и эксперт по палеосолам, самостоятельно исследовал минеральные и химические данные, опубликованные исследователями, которые тесно связаны с миссией Curiosity.
По словам профессора, это не является доказательством того, что в прошлом на Марсе обязательно должна была существовать жизнь, однако подтверждает тот факт, что в прошлом Марс был более теплой и влажной планетой, более пригодной для жизни. Сейчас Curiosity исследует топографически более высокие и геологически более молодые пласты почвы внутри кратера, где, по его мнению, они кажутся менее пригодными для жизни. Для того, чтобы узнать о прошлом Марса, по словам Реталлака, необходимы новые миссии, которые будут заниматься изучением более старых, глинистых почв.
Источник
Поверхность Луны, как известно, покрывают миллионы кратеров, однако, новые данные, полученные от космического аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), говорят о том, что на нашем естественном спутнике имеется около 200 «дыр» - колодцев или ям с крутым уклоном стен, - которые в некоторых случаях могут вести в пещеры, которые в будущем могли бы исследовать астронавты, и даже использовать в качестве укрытия.
Диаметр этих ям – от 5 метров до более чем 900, и три из них удалось найти при помощи снимков японского космического аппарата Kaguya. Еще сотни таких колодцев удалось обнаружить с помощью нового компьютерного алгоритма, который автоматически сканирует тысячи снимков лунной поверхности высокого разрешения, сделанных Узкоугольной Камерой NAC аппарата LRO.
Компьютерный алгоритм был разработан Робертом Вагнером (Robert Wagner) из Университета Штата Аризона, он же является ведущим автором работы, опубликованной в журнале Icarus.
Большая часть этих колодцев была обнаружена либо в больших кратерах, заполненных лавой, сформировавшейся в результате столкновения и затем застывшей.
Ямы, по мнению Вагнера, могли сформироваться в момент разрушения «крыши» подповерхностных карманов или пещер. При этом, он отмечает, что только лишь по их виду на снимках LRO трудно судить о какой-то конкретной причине образования.
Ученые практически на 100% уверены в том, что на самом деле на Луне существует намного больше таких колодцев, с учетом того, что LRO сделал снимки лишь 40% Луны.
На серии снимков, сделанных в субботу, 12 июля, камерой MAHLI (Mars Hand Lens Imager) марсохода Curiosity, на камне, лежащем на поверхности Марса, видны вспышки от лазера ровера. Вспышки появились в тот момент, когда прибор ChemCam (Chemistry and Camera) сделал несколько «выстрелов» в камень, чтобы исследовать его состав.
С момента высадки Curiosity на поверхность Красной Планеты в кратере Гейла (Gale Crater) лазер ChemCam использовался более 150 000 раз, чтобы исследовать более 600 различных объектов. Однако впервые удалось зафиксировать струю плазмы, которую он создает. Каждый раз, когда лазер поражает цель, свет плазмы «ловится» и анализируется спектрометрами ChemCam. Новые снимки подтверждают, что размер и форма вспышки согласуются с тем, что ожидали увидеть ученые в условиях Марса.
Предварительный анализ спектра нового объекта, который ученые назвали "Nova", указывает на то, что его состав богат кремнием, алюминием и натрием, которые находятся под пыльным слоем, в котором очень мало этих элементов. Это типично для камней, которые встречаются роверу на его пути к Горе Шарп (Mount Sharp).
Камера, оснащенная тепловыми датчиками, помогла получить данные, которые были использованы для создания самой подробной на сегодняшней день глобальной карты поверхности Марса.
Данные, которыми воспользовались создатели карты, были получены системой THEMIS (Thermal Emission Imaging System /Система съемки термальной эмиссии), - девятиполосной инфракрасной и оптической камеры, установленной на орбитальном зонде Mars Odyssey.
Новая карта Марса была составлена Робином Фергасонм (Robin Fergason), специалистом Geological Survey, в сотрудничестве с учеными из Mars Space Flight Facility при Университете Штата Аризона.
При составлении карты было использовано более 20 000 снимков ночных температур THEMIS, с помощью которым ученым удалось вычислить «тепловую инерцию» различных областей Марса. Тепловая инерция – это значение, которое говорит о том, как быстро нагревается и охлаждается поверхность. Вещества, которые состоят из мелких частиц, такие, как пыль и песок, имеют низкое значение тепловой инерции. А коренная горная порода находится на другом конце шкалы термальной инерции: она медленно охлаждается ночью и так же медленно нагревается днем, то есть имеет высокий показатель тепловой инерции.
Более темные области на карте – те, которые ночью холоднее, имеют более низкую термальную инерцию и, скорее всего, состоят из мелких частиц. А более яркие регионы – более теплые, их поверхность имеет более высокую термальную инерцию и может состоять из более крупных частиц песка, of coarser sand, фрагментов камней, породы или быть комбинацией этих веществ.
Руководил составлением карты и в целом исследованием Филипп Кристенсен (Philip Christensen). Он отмечает, что карта может иметь немаловажное значение в практическом смысле: "NASA использовало снимки THEMIS для поиска безопасных мест высадки исследовательских роверов в 2004 году, а так же для Curiosity в 2012. Теперь снимки THEMIS помогают выбрать место посадки следующего марсохода NASA в 2020 году".
Максимальная степень сжатия, которой удалось добиться, составила, 3,7 раза. Необходимое для этого давление, - 5 терапаскаль (приблизительно 50 млн земных атмосфер). Алмаз сжимали при помощи излучения от 176 лазерных лучей, создающих давление на вещество и заставивляющих сжиматься кристаллическую решетку. По мнению исследователей, это поможет продвинуться в понимании строения, внутренних механизмов и процессов эволюции небесных тел. Также исследование интересно для изучений в области термоядерного синтеза.
На этом снимке, сделанном космическим телескопом Hubble Space Telescope, показана спиральная галактика NGC 1433. Расстояние от нее до Земли – около 32 миллиона световых лет, она относится к типу очень активных галактик – так называемых сейфертовых галактик. К этому типу относится примерно 10% галактик. Эти галактики имеют очень яркий, светящийся центр, яркость которого можно сравнить с яркостью всей нашей галактики, Млечного пути.
Ядра галактик представляют большой интерес для астрономов. В центре у большинства (если не у всех) галактик, по мнению ученых, имеются сверхмассивные черные дыры, окруженные диском падающего в них вещества.
NGC 1433 исследуется в рамках обзора 50 галактик, - Legacy ExtraGalactic UV Survey (LEGUS). Ультрафиолетовое излучение, которое исходит от галактик, чаще всего говорит о том, что в них совсем недавно образовались звезды. В сейфертовых галактиках ультрафиолетовый свет, по мнению ученых, так же исходит от аккреционных дисков, окружающих их центральные черные дыры. Исследования этих галактик в ультрафиолетовой части спектра очень помогают больше узнать о том, как «ведет себя» газ рядом с черной дырой. Этот снимок был сделан путем смешения ультрафиолетового, видимого и инфракрасного света.
LEGUS будет исследовать все свойства данных 50 галактик, в том числе их внутреннюю структуру. Обзор с помощью Hubble – это уникальная основа для будущих наблюдений, которые будут вестись с помощью космического телескопа Джеймса Вебба (James Webb Space Telescope /JWST) и Атакамской Большой Миллиметровой/Субмиллиметровой решетки Atacama Large Millimeter/submillimeter Array / ALMA). ALMAуже получила неожиданные результаты, связанные с центром NGC 1433; обнаружила удивительную спиральную структуру в молекулярном газе близко к центру галактики. Так же астрономы увидели джет вещества, исходящего от черной дыры, растянувшийся на 150 световых лет.
Источник
Марсоход Curiosity обнаружил еще один, довольно тяжелый метеорит на поверхности Красной Планеты. Это случилось на 640-сол работы ровера на поверхности Марса, в тот момент, когда он продолжал свой путь к основанию Aeolis Mons ( то есть Горы Шарп /Mount Sharp. На снимке показан железный космический камень шириной 2 метра, погруженный в красноватый реголит.
Эта находка, которая была сделана марсоходом еще 25 мая, заставила ученых еще раз задаться вопросом: «Почему большая часть метеоритов, обнаруженных на Марсе, богаты железом». Несмотря на то, что на Земле железистые метеориты встречаются довольно часто, их по численности превосходят каменистые, вследствие чего ученые решили, что большие богатые железом метеориты могут быть более устойчивы к марсианским процессам эрозии, чем каменистые.
Находка – большой метеорит, похоже, состоит из двух отдельных компонентов, которые ученые миссии Curiosity назвали “Lebanon” (метеорит большего размера) и “Lebanon B” (меньший метеорит на переднем плане).
Curiosity сфотографировал метеорит и провел его анализ с помощью инструмента Remote Micro-Imager (RMI), который является частью камеры ChemCam. Снимки RMI – это круглые вставки на снимке. Так же снимки области сделал прибор Mastcam, добавив наблюдениям цветности и представления об окружающей метеорит обстановке.
Так же, как другие железистые метеориты, с которыми встречался Curiosity, а так же исследовательские роверы Opportunity и Spirit, этот испещрен следами и трещинами. В релизе NASA говорится, что эти следы могли появиться в результате “преферентной эрозии вдоль кристаллических границ внутри металла”. Так же возможно, что в этих трещинах содержались кристаллы оливина, который часто можно найти в довольно редком типе каменисто-железистых метеоритов, - палласитов.
- 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







