Рус Eng
Новости науки
В выходные Curiosity при помощи руки-манипулятора загрузил образцы пыльной породы в лабораторию, которая находится внутри марсохода. В лаборатории уже хранятся образцы породы в виде порошка, собранные шесть месяцев назад, когда марсоход пробурил поверхность, названную "Cumberland" (Камберланд). Несколько порций образцов уже удалось подвергнуть анализу. Лаборатория настроена таким образом, что может проводить анализ одинаковых образцов разными способами.
Решение возобновить научную деятельность было принято в результате успешной работы по диагностике возможной неисправности, в результате которой 17 ноября произошел скачок напряжения, который сам по себе не повредил системы марсохода. Электрическая система ровера сконструирована таким образом, что может выдерживать колебания напряжения, предупреждая короткое замыкание.
"Мы составили список возможных причин, и затем стали вычеркивать их из списка, одну за другой", - заявил инженер Лаборатории Jet Propulsion Роб Циммерман (Rob Zimmerman). Научные исследования были приостановлены на шесть дней, - столько времени ушло на диагностику проблемы.
Наиболее вероятная причина – внутреннее замыкание в источнике питания ровера, Multi-Mission Radioisotope Thermoelectric Generator (Мульти-миссионном радиоизотопном термоэлектрическом генераторе). Благодаря особенностям конструкции, это замыкание не повлияло на работу источника энергии. Замыкания в подобных генераторах на других космических аппаратах, таких, как Cassini (Кассини), которые происходили ранее, так же не влекли за собой потери работоспособности. Многолетние тестирования генераторов показали устойчивость к таким видом внутренних замыканий.
Уже после того, как было принято решение возобновить научные исследования, утром 23 ноября инженеры узнали, что напряжение вернулось на прежний уровень, каким он был до 17 ноября. Это совпадает с тем прогнозом, который они сделали, исходя из наиболее вероятной установленной причины – внутреннего замыкания генератора.
За счет чего в нашей галактике в течение последних 8 миллиардов лет происходит формирование звезд?
Когда умирают старые звезды, некоторое количество их газовой оболочки возвращается обратно в галактическое пространство, где используется для образования новых звезд. Однако в течение долгого времени большое количество газа остается «запертым» внутри долгожителей – карликовых звезд.
Поэтому Галактике нужно пополнять запасы газа. Астрономы думают, что газ попадает в галактику из межгалактического пространства, возможно, из каких-либо облаков газа, - и именно этот газ используется как топливо для производства новых звезд. Однако, здесь все не так просто.
Если обычное газовое облако столкнулось с теплой внешней оболочкой галактики – ее гало – то газ бы рассеялся в пространстве, не достигнув звездного диска галактики, где происходит звездообразование.
Что-то должно помогать газу сохранять свою целостность на пути к «пищеварительной» системе Галактики.
Астроном австралийского Государственного управления научных и прикладных исследований (CSIRO) Алекс Хилл (Alex Hill) и его коллеги считают, что у них есть ответ.
Эти ученые наблюдали за большим газовым облаком, которое падает в нашу Галактику – Облаком Смит (Smith Cloud), названным так в честь женщины, которая его открыла. Они открыли, что облако имеет собственное магнитное поле. Это поле довольно слабое, его мощность равна около 0.002% магнитного поля Земли.
Однако астрономы считают, что его силы достаточно, чтобы облако сохранило свою целостность, и таким образом, могло бы доставить свои запасы газа в галактический диск.
Они сравнили Облако с таблетками, покрытыми оболочкой, которые проходят через наш пищеварительный тракт и растворяются только в кишечнике.
Облако Смит относится к высокоскоростным облакам водорода, которые летают рядом с окраинами нашей Галактики. Астрономы относят их к облакам смешанного происхождения, часть их ведет свое происхождение от первых «пузырей» газа в нашей Галактике, а другая часть является первичным газом. Есть мнение, что еще какую-то часть своего газа эти облака получают от галактик меньшего размера, - его притягивает гравитация Млечного Пути.
|
|
Большое красное пятно на 5-й планете Юпитер – это самый известный и наиболее отличительный знак самой большой планеты нашей системы. Пятно - это огромный шторм в атмосфере планеты, протяженность которой равно примерно 20 000 км и шириной 12 000 км, то есть примерно в 2 раза больше диаметра Земли. Ветер на границах данного пятна достигает скорости 680 км/час. Этот гигантский шторм был обнаружен еще в 1831 г., однако первые упоминания о нем появились только в 1665 году.
Значит, что мощнейший из известных на сегодняшний день штормов существует уже несколько веков. Однако из современных моделей крупных вихрей можно узнать, что это пятно должно было рассеяться за несколько десятков лет. Существует множество причин, по которым шторм должен терять энергию. Например, он находится между двумя мощными струями в атмосфере планеты, движущихся в разных направлениях, и их движение должно замедлять большое красное пятно /БКП/. Турбуленция и волны на границах пятна должны забирать энергию его ветра, как и тепловое излучение из атмосферы.
Некоторые ученые считают, что крупные атмосферные вихри увеличивают энергию, тем самым поглощая мелкие штормы, однако это происходит не так уж и часто, чтобы объяснить долговечность большого пятна на Юпитере. Да и не только его, поскольку многие вихри у нас существуют значительно дольше, чем это предсказано различными теориями. Исследователи из Калифорнийского университета провели новое моделирование БКП на Юпитере, чтобы разрешить эту проблему.
Основная энергия вихря сосредоточена в горизонтальной плоскости, а вертикальное движение вещества не так уж и незначительно, и, поскольку его учет усложняет расчетные уравнения, специалисты им пренебрегают. Новое исследование дало знать, что данный подход является ошибочным. В модели ученых из Калифорнии потеря энергии вихрем привела к тому, что образующаяся разность температур в газе активизировала вертикальный переток горячего газа из нижних частей атмосферы в вихрь. Эта модель так же предсказывает образование радиальных потоков, направленных от границ шторма к его центру. И из-за этого время существования вихрей может быть в сотни раз больше, чем предполагалось ранее.
Учёные предупреждают, что их модель пока не полностью объясняет длительный срок существования шторма на Юпитере, поскольку она не учитывает периодического слияния с небольшими вихрями. К довершению всего, следует учитывать сжимаемость потока воздуха и растяжение планеты центробежными силами. В дальнейшем они планируют усовершенствовать свою модель.
Астрономы из Технологического Университета Суинберна и их коллеги из других стран обнаружили свидетельство того, что в галактиках, расположенных группами, возможно, заканчивается газ.
Галактики, подобные Млечному Пути, обладают большими запасами водорода, который является топливом, благодаря которому формируются новые звезды. Для того, чтобы спрогнозировать путь, по которому будет развиваться галактика, нужны точные данные измерений содержания газа, так же как и характеристики звезд.
С помощью телескопа Arecibo, - самого большого радиотелескопа в мире, ученые смогли измерить уровень содержания водорода в большом количестве галактик, расположенных в различном окружении, - как изолированные системы, так и галактики, расположенные в больших группах. Эти новые наблюдения показали, что в галактиках, расположенных в группах, в среднем содержится меньше газа и уровень формации звезд ниже, чем в изолированных галактиках.
"Что всасывает газ в галактики, и что его выталкивает оттуда – на этот вопрос астрономия до сих пор не нашла ответа", - говорит руководитель научной работы, профессор Барбара Катинелла (Barbara Catinella).
Уже несколько десятков лет астрономам известно, что в спиральных галактиках, расположенных в скоплениях, содержится меньше газа и формация звезд ниже, чем в таких же галактиках, расположенных изолированно. В кластерах концентрация звезд очень высока, в одном скоплении в межгалактической среде может содержаться несколько сотен или даже тысяч галактик.
"Когда галактика движется через эту горячую среду, большая часть ее водорода легко уходит", - заявляет профессор Лука Кортес (Luca Cortese), соавтор исследования.
"Мы знаем, что газ выталкивается из галактик, расположенных в очень тесных скоплениях, однако впервые мы наблюдаем подобный эффект в более дружественном окружении".
Профессор Катинелла считает, что результат их работы порождает новые вопросы.
"Неясно, какой физической процесс отвечает за дефицит газа в групповых галактиках, который мы смогли наблюдать. Более мягкая межгалактическая среда, судя по всему не решает проблемы", - заключает она.
Будущие наблюдения за содержанием газа в галактиках, например, с помощью австралийского путе-поискового телескопа SKA Pathfinder, помогут астрономам лучше изучить групповое окружение и, возможно, прольют свет на физические процессы, которые лежат в основе эволюции галактик во Вселенной.
На этом снимке, сделанном Широкоугольной и Планетарной Камерой 2 (Wide Field and Planetary Camera 2 /WFPC2) космического телескопа Hubble (Хаббл), показан, один из лучших представителей древних сверкающих квазаров - 3C 273, который находится в гигантской эллиптической галактике в созвездии Девы (Virgo). Его свет добирался до нас почти 2,5 миллиарда лет. Расстояние кажется огромным, однако, это один из самых близких к Земле квазаров. Это – первый квазар из всех обнаруженных; он был открыт в начале 1960-х гг. астрономом Алланом Сандажем (Allan Sandage).
Термин «квазар» - это аббревиатура фразы «квазизвездный радиоисточник» ("quasi-stellar radio source"), так как в небе эти объекты кажутся похожими на звезды. На самом деле, квазары – это очень мощные и далекие активные ядра галактик, энергию которых питает огромный диск частиц, окружающим сверхмассивную черную дыру. Когда вещество этого диска падает внутрь, некоторые квазары, в том числе 3C 273, испускают в окружающее пространство сверхбыстрые джеты. На этом изображении один из этих джетов виден как облачная прожилка, длина которой около 200 000 световых лет.
Мощность излучения квазаров в сотни и даже тысячи раз превышает суммарную мощность всех звезд нашей галактики, что делает квазары самыми яркими и мощными объектами во Вселенной. 3C 273 – самый яркий объект на нашем небе. Если расстояние от него до Земли было бы равно 30 световых лет (примерно в 7 раз больше расстояния между Землей и Проксима Центавра, самая близкая к нам звезда после Солнца), - его яркость на нашем небе была бы равна яркости Солнца.
WFPC2 была установлена на телескопе Hubble во время миссии шаттла STS-61. Камера размером с небольшое пианино может делать снимки в видимой, ближней ультрафиолетовой и ближней инфракрасной областях спектра.
Группа опытных исследователей из Великобритании провели серию экспериментов с полупроводником, в котором перемещался единственный электрон.
Специалисты тщательно изучали систему, в основе которой был одноэлектронный насос, то есть устройство, которое выпускает строго по одному электрону с заданной энергией в известный промежуток времени. Электроны, которые выходили из насоса, имели энергию больше, чем частицы в самом полупроводнике. Они двигались по электроду, который замыкал цепь, поодиночке, и потому ток в цепи всегда был очень мал.
Итак, физики выяснили, что электроны практически не теряют энергии при помещении полупроводника в магнитное поле с индукцией в 12 тесла, но уменьшение поля вдвое, до шести тесла, резко увеличивает взаимодействие частиц с атомами материала. Исследователи отмечают, что данное наблюдение может иметь важнейшее значение в области квантовых вычислений. Ранее исследователи полагали, что попавшие в полупроводник электроны практически сразу передают свою энергию другим частицам и за счет этого меняют свое собственное квантовое состояние. Новейшие результаты дают возможность предположить, что в сильном магнитном поле можно достичь передачи электронов без изменения их состояния и, следовательно, в пригодном для квантовых вычислений виде.
Британо-американская группа физиков обнаружили, что грибы способны самостоятельно создавать локальные движения воздуха, которые способствуют распространению спор. Исследование представлено на конференции Американского физического общества в Питтсбурге, его аннотация представлена на сайте конференции. Также о работе можно прочитать в пресс-релизе, некоторые дополнительные подробности приводит Livescience.
Выводы физиков основаны на наблюдениях при помощи высокоскоростной камеры за грибами, подсвеченными лазером. По словам ученых, испарение воды с плодового тела гриба создает в окружающем пространстве движение: воздух охлаждается и опускается при контакте с его холодной поверхностью. Противоположный конвекционный поток воздуха при этом способен поднять грибные споры на высоту до 10 сантиметров.
По словам ученых, механизм, продемонстрированный на грибах шиитаке, может работать и у многих других грибов. Он способен существенно повышать дальность распространения спор, вынося их из-под шляпки в область, где вероятность ветра существенно выше. Впрочем, то, что этот механизм действительно используется в природе, ученые пока не показали.
Растения используют множество приспособлений для распространения своих семян, спор и гамет. Например, гаметы папоротников имеют специальные пружинки, помогающие им двигаться, а семена высших растений входят в состав специальных летающих плодов (крылаток). Споры папоротников подобных приспособлений не имеют, залог их хорошего рассеивания — обычно только очень мелкий размер.
Количество пятен на поверхности Солнца с начала текущего солнечного цикла, который начался в декабре 2008 года, слишком мало по сравнению со средним показателем пятен за последние 250 лет.Этот цикл, который в ближайшее время должен достичь своего пика, является особо интересным с научной точки зрения, отметил физик Дуг Бисикар из Национального управления по исследованиям океана и атмосферы США.
Наблюдения китайских астрономов на протяжении тысячелетий впервые с телескопа Галилео Галилея в 1610 году показывают, что пятна важны, ведь непосредственно влияют на электромагнитную активность, которая вызывает изменения в ультрафиолетовых и рентгеновских лучах и становится причиной сильных солнечных бурь. Они могут мешать телекоммуникациям и влиять на самочувствие жителей Земли, сказал Андрес Муньос Харамийо, физик из университета Монтаны.
Бывший 23-й солнечный цикл достиг своего пика в апреле 2000 года, когда наблюдались ежедневно в среднем 120 солнечных пятен. За этим пиком последовал период низкой солнечной активности, который завершился в декабре 2008 года, когда начался текущий солнечный цикл.
В 2009 году в первый год 24-го солнечного цикла активность Солнца должна была возрасти, но астрономы не увидели за 266 дней ни единого пятна. Учитывая низкую активность Солнца в конце 23-го солнечного цикла, физики предсказывали, что 24-й солнечный цикл будет “тихим“.
Согласно прогнозам, ученые должны были ежедневно наблюдать до 90 солнечных пятен во время пика текущего солнечного цикла в конце 2013 года, но стало ясно, что это число намного меньше, хотя солнечная активность несколько увеличилась в прошлом году, сказал Бисикар. Тем временем, российские ученые утверждают, что пик активности Солнца продержится еще год.
В дополнение к слабой активности Солнце имеет и аномалии в изменении полярности магнитных полюсов. Северный и Южный полюсы одновременно меняют полярность каждые 11 лет в среднем, и это соответствует длине солнечного цикла. В рамках этого процесса магнитные поля значительно ослабляются.
В текущем цикле, однако, полюса пришли к десинхронизации. Северный полюс сменил полярность несколько месяцев назад. Теперь она такая же, как и на Южном полюсе. В скором времени на Солнце ожидают “переворот“ полярности, Южный полюс также должен изменить свою полярность. Из-за подобных процессов ученые не могут до сих спрогнозировать, каким станет следующий солнечный цикл.

|
Космический корабль, отправленный на поиски планет, не обнаружил в нашей галактике черных дыр, по своим размерам подобны Луне, таким образом, ставя под сомнение тот факт, что подобные объекты составляют основную часть загадочной «темной материи» - одной из величайших научных загадок, невидимой субстанции, которая, предположительно, составляет пять шестых всей материи во Вселенной. Ученые до сих пор не уверены, состоит ли черная материя из микроскопических частиц, или из объектов, намного более крупных. |

При этом рентгеновское излучение возникает при взаимодействии лазерного импульса со струей газа. Мощность лазера в импульсном режиме составляет 100 тераэлектронвольт. Это позволяет давать импульс, которые ионизирует газ и выбивает из образовавшейся плазмы электроны.
После этого момента установка работает как лазерный ускоритель, а затем пучок частиц попадает под еще один луч, полученный тем же лазером.
В ходе испытаний, при взаимодействии электронов (выбитых из атомов и ускоренных первым лучом) с лазерным излучением наблюдался обратный эффект Комптона: кванты света отражались от электронов и получали при этом часть их энергии.
Электроны тормозились, а свет с длиной волны в 800 нанометров (фактически это было ближнее инфракрасное излучение) превращался в рентгеновское излучение. Варьируя параметры лазерных импульсов, физики могли контролировать частоту своего устройства: рентгеновские кванты на выходе имели энергию от 70 килоэлектронвольт до одного мегаэлектронвольта.
Отметим, что даже вместе с лазером установка значительно меньше импульсного рентгеновского источника в Ливерморской национальной лаборатории, который использует синхротронное излучение.
При этом новый источник дает в каждом импульсе в десять раз больше фотонов, а импульсы при этом в сто раз короче: итоговая увеличение яркости достигает тысячи раз.
Короткие и яркие импульсы, как считают исследователи, найдет применение в исследованиях механизма химических реакций, где отдельные рентгеновские вспышки позволяют увидеть молекулы непосредственно в момент взаимодействия друг с другом.
Напомним, в минувшем году международный коллектив физиков разработал настольный рентгеновский лазер, который можно применять для биологических, физических и других научных исследований

Классические и высокотемпературные сверхпроводники сильно различаются значением критических температур, при которых они утрачивают электрическое сопротивление.И вот теперь ученые с помощью мощных рентгенов установили еще одно значительное отличие: высокотемпературная сверхпроводимость не может формироваться так же, как и обычная. Механизм обычной сверхпроводимости под названием «электрон-фононное взаимодействие» лишь незначительно способствует потере электрического сопротивления, а потому для высокотемпературной сверхпроводимости необходимо развить другие сценарии.
Результаты опубликованы в издании Nature Physics.
Высокотемпературная сверхпроводимость как явление была обнаружена почти 30 лет назад, и ей начинают находить все более практическое применение. Сверхпроводники очаровали ученых, начиная с момента открытия. Для продвижения практического применения необходимо понять истоки их удивительных свойств и найти пути вычисления критической температуры. Ключевым элементом понимания является процесс, который заставляет электроны объединяться в так называемые «пары Купера», когда материал охлаждается ниже критической температуры. В классических сверхпроводниках эти пары Купера сформированы благодаря электрон-фононному взаимодействию, то есть взаимодействию между электронами, несущими заряд, и коллективными вибрациями атомов в материале.
Чтобы понять роль, которую играет это взаимодействие высокотемпературных проводников, Мэтью ле Такон с коллегами решили исследовать атомные колебания в материале, когда он охлажден ниже критической температуры.
«Исследование электрон-фононного взаимодействия в данных сверхпроводниках всегда является задаче непростой, особенно вследствие их сложной структуры», сообщил исследователь Алексей Босак. „Именно потому мы разработали двухуровневый подход, чтобы буквально найти иголку в стоге сена“.
Исследовнаие электрон-фононного взаимодействия весьма удивило ученых. «С точки зрения амплитуды взаимодействие является крупнейшим, наблюдаемым когда-либо в сверхпроводнике, однако оно наблюдается в весьма узкой области длин волны фонона и при весьма низкоэнергетическом колебании атомов», добавил Мэтью Ле Такон. „Это объясняет, почему никто не видел это до развития двухуровневого подхода рентгеноскопического рассеивания“.
Поскольку электрон-фононное взаимодействие находится в весьма узком диапазоне длин волн, оно не способно помочь электронам сформировать куперовские пары. Следующим шагом должны стать систематические наблюдения во многих других высокотемпературных сверхпроводниках.
«Хотя теперь нам известно, что электрон-фононное взаимодействие не способствует сверхпроводимости, неожиданная величина эффекта может стать ценным инструментом для исследования взаимодействия между сверхпроводимостью и другими конкурирующими процессами. Это, как мы надеемся, обеспечит дальнейшее понимание происхождения высокотемпературной сверхпроводимости — одной из крупнейших научных тайн», заключил Мэтью ле Такон.
Известно, что поверхность большинства астероидов кажется более красной, чем у метеоритов – обломков астероидов, которые сталкиваются с Землей. Профессор планетарных наук Массачусетского Инситута технологий Ричард Бинзел (Richard Binzel) в 2010 предложил объяснение: космическая радиация изменяет химическую структуру астероидов, вращающихся по орбите в главном кольце астероидов нашей Солнечной Системы, и они со временем краснеют. Астероиды же, которые подходят к Земле на достаточно близкое расстояние, подвержены так же земной гравитации, которая вызывает «астероидо-трясения», выбивая частицы с их поверхности, вследствие чего обнажается свежий слой, не испытавший на себе влияния космического излучения. Когда эти «обновленные» астероиды подходят слишком близко к Земле, они разваливаются на части и падают на поверхность планеты, как метеориты.
С тех пор считалось, что в «обновлении» астероидов ключевую роль играет их приближенность к земле. Однако теперь Бинзел и его коллега Франческа ДеМео (Francesca DeMeo) выяснили, что такое же влияние на астероиды может оказывать близкий контакт с Марсом. Ученые рассчитали орбиты 60 обновленных астероидов и выяснили, что 10 процентов этих астероидов никогда не пересекали земную орбиту, зато приближались к Марсу. Ученые проанализировали все возможные причины, по которым могли обновиться астероиды, - такие, как возможность столкновения астероидов друг с другом, и влияние солнечного излучения, которое заставляет астероиды вращаться вокруг собственной оси все быстрее, раскручивая, в свою очередь, большие количества пыли, которая до этого удерживалась на поверхности гравитацией астероида, - и пришли к выводы, что ни одна из этих причин не оказывает на астероиды такого влияния, как их близость к Марсу. Это удивило ученых, ведь Красная Планета в три раза меньше Земли по размеру, а ее вес составляет всего лишь одну десятую от земной массы, - вследствие чего действие ее силы притяжения на окружающие объекты намного слабее. Однако здесь играет большую роль местоположение Марса в Солнечной Системе и его близость к астероидному кольцу.
10 процентов из 60 астероидов – сравнительно незначительное число, однако, учитывая небольшой размер планеты, тот факт, что она оказывает влияние на 1 из каждых 10 астероидов, говорит о том, что сила Марса была ранее недооценена.
Ученые добавляют, что теперь, когда доказан «вклад» Марса в обновление астероидов, стоит исследовать влияние на астероиды других планет, например, Венеры - как планеты, масса которых ближе всего к Земной.
Открытие ДеМео и Бинзела опубликовано в журнале Icarus.

|
Комета Исон (ISON) неумолимо приближается к Солнцу; их «встреча» состоится 28 ноября 2013 года. Благодаря астрофотографам мы можем наслаждаться великолепными снимками кометы; однако, вполне возможно, что снимки, сделанные сегодня – последние земные «портреты» кометы, которые мы сможем увидеть. Начиная с сегодняшнего дня, комета подошла слишком близко к светилу, - из-за его ослепляющего света мы не можем ее видеть. Не стоит унывать - вместо нас, целый космический флот будет следить за «кометой столетия»! Мы уже видели изображение кометы, сделанное камерами спутников-близнецов STEREO (СТЕРЕО), которые ведут наблюдение за Солнцем и его излучением; 27 ноября наблюдения за кометой Исон начнет вести космический аппарат SOHO (Solar and Heliospheric Observatory), - совместный проект ESA и NASA по наблюдению за Солнцем. В тот момент, когда комета максимально приблизится к Солнцу, за ней несколько часов будет наблюдать SDO (Solar Dynamics Observatory /Обсерватория солнечной динамики); на 55 минут, во время перигелия, к наблюдениям подключится рентгеновский телескоп X-Ray японского научного спутника Hinode (Хиноде). |
Редкий экземпляр первого издания "Математических начал натуральной философии" Исаака Ньютона, напечатанный в 1687 году, выставлен на аукцион Sotheby's.
Об этом сообщает ArtDaily.
Первый отпечаток первого издания одного из самых известных научных трудов предварительно оценен в 250-300 тысяч фунтов стерлингов. Всего сохранилось около трехсот копий первого издания.
В своей работе Ньютон сформулировал закон всемирного тяготения, основываясь на наблюдениях за движением небесных тел и результатах лабораторных опытов. В первой книге "Начал" также описаны три закона движения, которые были названы именем Ньютона и легли в основу классической механики.
Ранее отпечаток первого издания "Математических начал" со второго оттиска был продан за 75 тысяч фунтов стерлингов в 2007 году, став крупнейшим лотом на торгах в Duke's Auctions.

Известный астрофотограф и преподаватель астрономии Адам Блок (Adam Block) является автором этого снимка светящегося цветного мерцания за темным облаком пыли и газа в созвездии Змея (Serpens).
"Свезды слева вверху и тлеющее янтарно-красное свечение придают этому объекту жутковатый вид, - все дело в странном цвете. Хотя условия съемки были далеко не идеальными (я фотографировал этим летом), наконец мне удалось соединить два снимка в мозаику", - говорит Блок об этом снимке, добавляя, что эти две так отличающиеся друг от друга области напомнили ему фигуральное противостояние рая и ада.
Красное светящееся облако, которое носит официальное название SH2-64, - это то, что астрономы называют эмиссионной туманностью, облако ионизированного газа и пыли, подсвеченное излучением близлежащих горячих звезд.
"Вы можете видеть его в красной области, по направлению к правой нижней части снимка. Там происходит образование звезд. Молодые звезды, которые находятся в облаке, являются причиной свечения", - объясняет Блок. "Так как облако не полностью матовое, можно увидеть, что находится дальше в галактике, - по направлению к верхней левой части снимка, где облако немного расходится".
Блок объясняет, что яркая звезда в верхней левой части снимка – ближайший к нам объект созвездия, добавляя при этом, что звезда все же находится достаточно далеко от Земли, настолько, что ее невозможно увидеть невооруженным глазом даже в самую ясную ночь. Облака находятся далеко за этой звездой, а за облаками, еще дальше, находятся другие звезды. SH2-64, область формирования звезд, находится на расстоянии от 1000 до 2000 световых лет.
Обсерватория IceCube, которая находится на Южном Полюсе, обнаружила 28 нейтрино очень высоких энергий, - элементарных частиц, которые, возможно, рождаются вне Солнечной Системы. При этом две частицы – которые назвали Берт и Эрни – привлекли особое внимание ученых, так как их заряд превысил 1,000,000,000,000,000 электронвольт, или 1 петаэлектронвольт (PeV).
Теперь новый анализ полученных данных выявил 26 дополнительных частиц, заряд которых более 30 тераэлектронвольт – что выше, чем уровень энергии, которым должны обладать нейтрино, рожденные в тмосфере Земли. Заряд одного из этих нейтрино даже превышал почти в два раза энергию Берта и Эрни. Его ученые назвали «Большая Птица» (“Big Bird”); вместе все эти события могут служить первым достоверным доказательством существования астрофизических нейтрино от удаленных космических ускорителей частиц, что, возможно, позволит нам узнать больше об источнике космических лучей. Это открытие символизирует начало новой эры астрономии, - теперь у ученых есть еще один способ изучать Вселенную, используя высокоэнергичные нейтрино.
“Пока еще рано говорить о точном источнике этих нейтрино, но очевидно, что их энергия слишком высока, чтобы они могли произойти от взаимодействия космических лучей с атмосферой Земли. А значит, мы можем с большой уверенностью предположить, что их источник – удаленные ускорителя субатомных частиц, которые находятся где-то в нашей галактике, или даже дальше”, - заявил профессор физики Тайс ДеЯнг (Tyce DeYoung), представляющий группу ученых IceCube Collaboration.
Высокоэнергичные нейтрино могут проходить сквозь обычную материю, и миллиарды нейтрино проходят сквозь нашу планету каждую секунду. Большая их часть – это низкоэнергичные частицы, которые образовались на Солнце или в атмосфере Земли. Высокоэнергичные нейтрино встречаются намного реже, что говорит о том, что их источники – мощнейшие космические события – гамма-всплески, черные дыры или рождение звезд, - находящиеся далеко от Земли. Эти нейтрино ученые пытались обнаружить долгое время, потому что они могут нести информацию об удаленных событиях и объектах с самой высокой энергией.
“Ученые искали эти сверхэнергичные нейтрино высоко и низко, используя детекторы, похороненные глубоко под землей, на дне самых глубоких озер и океанских впадин, запускали эти датчики в стратосферу и засовывали их глубоко в арктический лед Южного Полюса. Это большая награда для нас – наконец обнаружить их после стольких лет”, - заявил Даг Коэн (Doug Cowen), который работал в команде IceCube более 10 лет.
Нейтрино были зарегистрированы при помощи более чем пяти тысяч фотоумножителей, погруженных в ледяные скважины глубиной до 2450 метров. Вмороженные в толщу льда приборы реагировали на вспышки света, возникающие при взаимодействии нейтрино с ядрами атомов, а яркость вспышки и направление света позволяли ученым определить энергию частицы вкупе с направлением ее полета.
Исследователи продолжат работу, чтобы при помощи новых данных и новых техник анализа информации найти новые высокоэнергичные частицы, которые, возможно, смогут рассказать о своих астрофизических источниках или источнике.
Лунный орбитальный зонд LADEE (Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer/Исследователь лунной Атмосферы и пылевого окружения), запущенный NASA 6 сентября при помощи ракеты Minotaur V (Минотавр V), готов приступить к сбору научных данных о Луне.
20 ноября космический аппарат успешно вышел на рабочую орбиту вокруг лунного экватора – уникальное положение, которое позволит небольшому зонду делать частные переходы от лунного дня к лунной ночи и, таким образом, получать наиболее полные данные об изменениях и процессах, которые происходят в разреженной лунной атмосфере.
В настоящее время LADEE делает полный оборот вокруг Луны каждые два часа на высоте от 12 до 60 километров над поверхностью. Около 100 дней аппарат будет собирать подробную информацию о структуре и составе тонкой лунной атмосферы и определять, поднимается ли в небо лунная пыль.
"Тщательное изучение характеристик нашей «соседки» поможет ученым больше узнать о других небольших объектах солнечной системы, таких, как астероиды, Меркурий и спутники других планет", - заявила Сара Ноубл (Sarah Noble), разработчик программы LADEE в головном офисе NASA в Вашингтоне.
Ученые так же смогут изучить состояние атмосферы Луны во время заката и восхода солнца и, возможно, выяснить, что является причиной загадочного свечения горизонта, которое наблюдали в небе предыдущие пилотируемые и автоматизированные миссии.
20 ноября была включена система орбитального контроля зонда, что позволило ему снизить орбиту до оптимальной для сбора научных данных. Руководители миссии будут постоянно контролировать высоту аппарата, корректируя орбиту по мере необходимости.
"Из-за неоднородности гравитационного поля Луны, орбиту LADEE требуется постоянно контролировать, выполняя необходимые маневры каждые три-пять дней, в крайнем случае, не реже, чем раз в две недели. LADEE будет регулярно выполнять маневры для того, чтобы держаться на высоте в тех пределах, которые обеспечивают максимальную научную отдачу", - сказал Батлер Хайн (Butler Hine), руководитель миссии LADEE в центре Эймса.
Среди научных приборов, установленных на аппарате, находится Lunar Laser Communications Demonstration (Демонстрация Лунных Лазерных Коммуникаций), система передачи данных высокой точности. Она сконструирована для того, чтобы обеспечить передачу данных между спутниками и от спутников на Землю на уровне, который можно сравнить с работой высокоскоростных оптоволоконных сетей на Земле. Система была успешно протестирована во время фазы наладки, когда LADEE находился на более высокой орбите.
Благодаря наблюдениям, которые ведутся телескопом ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array/Атакамская большая миллиметровая-субмиллиметровая решетка) и космическими телескопами Hubble (Хаббл) и Spitzer (Шпитцер), ученые обнаружили на расстоянии 13 миллионов световых лет от Земли, внутри гигантского шарa древнего газа три первичные галактики, разнесенные довольно далеко друг от друга. Возможно, что со временем это трио сольется в одну галактику, подобную нашему Млечному Пути.
"Эта необыкновенно редкая тройная система, существовавшая в тот момент, когда галактике было всего 800 миллионов лет, дает возможность заглянуть на ранние стадии формирования галактики в период, известный как «космический рассвет», когда во Вселенной сформировались первые звезды", - говорит один из исследователей, Ричард Эллис (Richard Ellis), профессор Технологического Института Калифорнии.
Впервые ученые обнаружили этот объект, который оказался гигантским пузырем горячего ионизированного газа, в 2009 году. Его назвали Химико (Himiko), - в честь легендарной императрицы Древней Японии. Этот пузырь почти в 10 раз больше, чем обычные галактики этой эры, и по своим размерам вполне сравним с Млечным Путем. Последовательные наблюдения телескопа Spitzer Space Telescope помогли установить приблизительную массу этого объекта: она была слишком большой для типичных объектов того раннего периода.
"Новые наблюдения помогли установить, что Химико – это не одна галактика, а три отчетливых, ярких источника, интенсивная звездная формация которых нагревает и ионизирует это гигантское облако газа", - заявляет Масами Очи (Masami Ouchi), профессор Токийского Университета, который возглавляет объединенную группу ученых из Японии и Соединенных Штатов.
Новые данные, полученные от ALMA, Hubble и Spitzer, так же позволили ученым предположить, что Химико может практически полностью состоять из древнего раза, - смеси легких элементов водорода и гелия, - который образовался во время Большого Взрыва, положившего начало существованию нашей Вселенной. Если это предположение подтвердится, это будет считаться знаковым открытием, - обнаружение древней галактики на стадии ее развития.
Результаты этого исследования будут опубликованы в Astrophysical Journal.
Источник
- 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



Комета Исон (ISON) дразнит солнечную систему, танцуя с Солнцем и подавая астрономам смешанные сигналы. 





