Рус Eng
Новости науки

В ответ ученые разных стран разработали несколько десятков проектов, часть которых была также опубликована в виде электронных препринтов. Ниже — коротко о некоторых из них.
![]() |
|
Расположение поля зрения телескопа "Кеплер" на звездном небе. Изображение NASA
|
Авторы проекта надеются, что в этой выборке присутствуют разного рода интересные светила — в частности, так называемые пульсирующие звезды типа RR Лиры. Статистика "Кеплера" помогла бы прояснить природу эффекта Блажко — периодического изменения амплитуды и периода пульсаций таких звезд.
![]() |
|
Кружком обозначено положение объекта ULX N5457-X9, у которого была обнаружена компактная область радиоизлучения. Фото Mezcua et al. 2013
|
Вместе с тем сделать ее сколь угодно большой нельзя — в какой-то момент давление генерируемого излучения может оказаться настолько сильным, что начнет препятствовать падению вещества (предел Эддингтона), подпитывающего этот процесс.
По одной из гипотез, они образуются из обычных черных дыр (то есть дыр, возникших в результате гравитационного коллапса звезды) в результате слияния и поглощения материи. Если эта гипотеза верна, то должны существовать дыры, которые находятся на "полпути" от обычных к сверхмассивным. Это и есть черные дыры промежуточной массы.
![]() |
|
Перетекание вещества на компактный объект (нейтронную звезду) в двойной системе, в которой одна из звезд еще не проэволюционировала до состояния белого карлика. В ходе такого процесса НЗ увеличивает свою массу и скорость вращения. Иллюстрация N. Masetti/NASA
|
![]() |
|
Земля и пульсары, "качающиеся" на сверхдлинной гравитационной волне. Иллюстрация www.jb.man.ac.uk
|
![]() |
|
Деформация кольца пробных частиц под действием набегающей (перпендикулярно плоскости кольца) гравитационной волны. T — период колебаний такой волны. Иллюстрация B. Heckel/learner.org
|
Однако 15 лет назад австралийские (в основном) астрономы нашли способ регистрировать сверхдлинные гравитационные волны.
Оказывается, можно наблюдать радиопульсары, которые являются быстро вращающимися нейтронными звездами. Расстояния между известными пульсарами как раз составляют сотни парсек. И если на пару таких объектов набежит длинная гравитационная волна, то они, как бы покачиваясь на ней, будут согласованно менять частоту своих импульсов. С точки зрения наблюдателя, конечно же, — в силу эффекта Доплера.
Согласно расчетам Хмельницкого и Рубакова, система типа SKA действительно будет способна обнаружить гравитационные волны от частиц сверхлегкой темной материи (для того чтобы собрать нужную статистику, ей понадобится несколько лет). Более того, эти волны можно будет отличить от других сверхдлинных гравитационных волн, генерируемых, например, слияниями сверхмассивных черных дыр. Сигналы от разного типа объектов будут иметь разные характеристики.
Источник

01 ноября 2013 UEFIMA.RU : Первая попытка поиска загадочного темного вещества с применением устройства под названием Большой Подземный Ксенон (расположен на глубине в 1,6 километра, Южная Дакота), несмотря на идентификацию более 1600 контактных событий, завершилась безрезультатно. Новый эксперимент, проведенный глубоко под землей, использовал наиболее чувствительный детектор темного вещества, известный на данное время. Тем не менее, первые результаты высокотехнологического инструмента оказались безуспешными в контексте поисков неуловимого темной материи. Расположенный на глубине в 1,6 километра (Блэк Хиллс, Южная Дакота), Большой Подземный Ксенон (БПК) является самым приспособленным к поиску темного вещества инструментом. Несмотря на то, что мощный детектор антиматерии провел всего лишь первый свой эксперимент, БПК так и не удалось обнаружить доказательства существования загадочного вещества.
«Таинственное темное вещество Вселенной, формирующее так называемый темный сектор, бросает современной физике два из трех самых захватывающих вызовов», говорит Сол Перлмуттер (Национальная Лаборатория Лоуренса Беркли), нобелевский лауреат в области физики (2011 год). «Мы называем его темным сектором по той причине, что нам неизвестно, что стоит за большей частью энергии и массы Вселенной. Темная энергия – первый вызов, а в случае со вторым именно данные БПК берутся за основу будущих поисков темного вещества».
Ученые считают, что темное вещество занимает большую часть Вселенной, хотя его и нельзя увидеть или коснуться. Астрономы сообщают о существовании антиматерии, так как они фиксируют ее гравитационное влияние на галактики и звезды.
Проводя эксперименты глубоко под землей, подобные БПК, ученые надеются защитить детектор от всего, кроме СВМЧ, слабо взаимодействующих массивных частиц, считающиеся первыми кандидатами на роль частиц, из которых и состоит темное вещество.
«БПК расположен в самом тихом месте во всем мире», говорит Рик Гейтскелл, физик из университета Браун (Провиденс, Род-Айленд).
БПК считается особенно подходящим для поиска СВМЧ с низкой массой, существование которых прогнозируется некоторыми теоретическими физическими моделями. Обнаружить СВМЧ чрезвычайно сложно, поскольку они очень редко взаимодействуют с обычным веществом, за исключением взаимодействия гравитационного.
Ученые считают, что СВМЧ могут обладать как низкой, так и высокой массой, а БПК располагает расширенной чувствительностью к первому типу частиц. Детектор темного вещества недавно завершил свой первый сеанс сбора информации.
В течение почти трех месяцев поисков СВМЧ ученые не обнаружили сигналов, идущих от астиц, хотя предыдущие эксперименты, использовавшие другие инструменты, предполагали, что открытие все-таки удастся сделать.
«Недавно сообщалось о трех событиях потенциального обнаружения СВМЧ, для чего использовались ультрахолодные силиконовые сенсоры. В случае с БПК таких потенциальных событий было более 1600 (одно на каждые 80 минут периода поисков), но ни одно из них не оказалось подлинным».
БПК состоит их 1,8-метрового титанового резервуара, наполненного жидким ксеноном, охлажденным до температуры -101С. Сам резервуар окружен скальной породой и водяным буфером.
Если СВМЧ вступят во взаимодействие с атомами ксенона, произойдет эмиссия света электронов. Электроны будут двигаться в верхнем направлении, освобождая все больше фотонов. Запись данных о фотонах в момент контакта и в верхней части резервуара даст детектору возможность дислоцировать фотонный сигнал и определить яркость частиц.
Астрономы обнаружили первую планету, по своим размерам схожую с Землей, вне солнечной системы, у которой имеется каменистая поверхность, как у Земли. Правда, орбитальный период планеты Kepler-78b – всего лишь, 8,5 часов, и планета представляет собой расплавленный мир, поэтому не слишком пригодна для жизни.
Kepler-78b удалось обнаружить благодаря данным космического телескопа Кеплер (Kepler space telescope), который вот уже четыре года постоянно наблюдает за изменениями светимости 150000 звезд, которые могут происходить из-за транзита планет.
Две независимых команды ученых использовали данные телескопов, установленных на Земле, чтобы подтвердить существование Kepler-78b и уточнить ее характеристики. Чтобы определить массу планеты, использовали метод Доплера. С другой стороны, Kepler определяет размер или радиус планеты по количеству звездного света, который планета блокирует в момент прохождения перед звездой.
За все время было обнаружено совсем немного планет, схожих по размеру с Землей. Kepler-78b - первая, у которой были удалось измерить и размер, и массу; и ученые смогли подсчитать плотность планеты и определить, из чего она состоит.
Размер Kepler-78b – 1,2 Земли, а ее масса – 1,7 от массы нашей планеты, следовательно, плотность ее примерно такая же, как плотность Земли. Это позволяет предположить, что Kepler-78b так же в основном состоит из горных пород и железа. Ее звезда немного меньше по размеру и массе, чем Солнце, и расположена на расстоянии примерно в 400 световых лет от Земли в созвездии Лебедь.
Результаты этих наблюдений будут предметом дискуссий ученых на второй научной конференции Кеплер , которая будет проходить с 4 по 8 ноября в Центре Эймса, США.
В изображении, похожем на профиль ведьмы на фоне звездного неба, не самом деле нет ничего зловещего. Это – инфракрасное изображение туманности Голова Ведьмы, полученное при помощи космического телескопа Wide-Field Infrared Survey Explorer (WISE). Вряд ли стоит объяснять странное название туманности – как и то, почему именно ее «портретами» отметили многие новостные порталы Хэллоуин - День Всех Святых.
"Астрономы утверждают, что клубящиеся облака туманности, которые служат колыбелью для будущих звезд, подсвечиваются более массивными звездами", – такую подпись сделало агентство NASA под фотографией. "Звездный свет толкает пыль, из-за этого она светится в инфракрасном свете, - именно это свечение и поймали детекторы WISE."
Туманность Голова Ведьмы находится в сотнях световых лет от Земли в созвездии Орион. Ее название объясняют парейдолиями – зрительными иллюзиями, в которых человеческий мозг узнает глубоко запрятанные случайные образы.
На самом деле, в космосе находится немало объектов, из снимков которых можно сделать тематическую галерею: Туманность Ведьмина Метла, которая является счастью туманности Вуаль и находится в 1500 световых лет от Земли, другие туманности, названые в честь волшебников и напоминающие призраки или даже пылающий череп.
WISE, космический телескоп НАСА, был запущен в 2009 году с целью создания инфракрасной карты всего неба; предполагалось, что миссия будет продолжаться 10 месяцев. Космическая обсерватория стоимостью $320 миллионов завершила эту миссию в 2010 году и провела еще год, разыскивая астероиды. Космический аппарат был списан в 2011 году.
В 2013 году НАСА официально возобновило миссию WISE - для охоты за астероидами, которые могут представлять потенциальную опасность для Земли. Эта миссия, под названием NEOWISE, работает и сейчас.
Источник
Облако Смит (Smith Cloud), гигантское облако водорода, несущееся в сторону нашей галактики со скоростью 240 км/сек, защищено «щитом» из магнитного поля, который может защитить его во время стремительного погружения в диск Млечного Пути. Это открытие сделали астрономы при помощи телескопа Очень Большая Решетка (Very Large Array /VLA) и нового телескопа Грин Бэнк (Green Bank Telescope /GBT).
Это открытие могло бы объяснить, как так называемые высокоскоростные облака (HVCs) сохраняют свою целостность к моменту слияния с дисками галактик, где они могут служить свежим топливом для нового поколения звезд.
Столкновение с нашей галактикой, которое, предположительно, произойдет через 30 млн лет, должно послужить мощным толчком к формированию новых звезд. Но это произойдет при условии, что облако переживет прохождение через гало, или атмосферу, состоящую из горячего ионизированного газа, окружающего Млечный Путь.
"Мы долгое время не могли понять, как высокоскоростные облака достигают диска галактики, не «сгорая» при прохождении через гало, как метеориты, которые проходят через атмосферу Земли. Объяснение, что их могут защищать магнитные поля, кажется весьма правдоподобным", - говорит Алекс Хилл (Alex Hill), астроном, автор исследования.
Несмотря на то, что существование магнитного поля внутри Облака Смит не вызывает сомнений, его происхождение остается загадкой. «Поле, которое мы можем наблюдать сейчас, слишком велико, чтобы оно могло существовать в таком виде со времени образования облака. Возможно, оно увеличилось при прохождении облака через гало», - говорит Хилл.
Более ранние исследования говорят о том, что Облако Смит уже однажды проходило через диск нашей галактики и, находясь сейчас на расстоянии 8 световых лет от диска – начинает повторное вхождение.
«Уникальность облака Смит в том, что оно явно взаимодействует и сливается с нашей галактикой. Его внешний вид, напоминающий комету, говорит о том, что на него уже действует Млечный Путь», - заявляет Феликс Дж. Локман (Felix J. Lockman), астроном Национальной Обсерватории Радио Астрономии в Грин Бэнк.
Так как, судя по всему, в Облаке Смит нет звезд, единственный способ наблюдать его – сверхчувствительные радиотелескопы, такие, как GBT, способные выявить слабое выделение нейтрального водорода. Если бы его можно было увидеть невооруженным глазом, облако Смит покрывало бы почти такую же часть неба, как созвездие Орион.
Когда произойдет слияние Облака Смит с Млечным Путем, это может привести к формированию яркого кольца из звезд, такого, как пояс Гулда, находящийся относительно недалеко от Солнца. .
"Наша Галактика находится в очень динамичном окружении. И то, как она взаимодействует с этим окружением, определяет, будут ли дальше формироваться звезды, подобные Солнцу», - говорит Хилл.
Новое исследование Галактического скопления Персея при помощи японского спутника Сузаку (Suzaku) позволяет предположить, что большинство тяжелых элементов во Вселенной, включая железо, сформировались в самом начале космической истории и примерно в то же время распространились по Вселенной.
С 2009 по 2011 годы ученые, используя уникальные возможности Suzaku, создали карты распространения железа в скоплении галактик Персей.
Выяснилось, что по всему скоплению, которое протянулось в космическом пространстве на более чем 1 млн световых лет, концентрация железа во всех направлениях распределена достаточно равномерно .
"Это говорит о том, что железо – и, возможно, другие тяжелые элементы – уже было широко рассеяно во Вселенной, когда скопление начало формироваться. Мы считаем, что объяснение этому – взрывы сверхновых и активные черные дыры", - говорит астрофизик Ноберт Вернер (Norbert Werner), руководитель исследования.
Самые вероятные источники железа – сверхновые типа la, категория сверхновых звёзд, которые, в свою очередь, являются подкатегорией катаклизмических переменных звёзд, являющаяся результатом взрыва белого карлика. Следовательно, основная часть запасов железа была произведена в молодой Вселенной, когда звезды часто рождались и умирали, - 10-12 млрд лет назад. Примерно 10-12 млрд лет назад во Вселенной происходило активное образование звезд. В то же самое время супермассивные черные дыры были очень активны, быстро поглощая газ и высвобождая большие количества энергии, иногда в виде мощных струй. Эти галактические «ветры» разносили химические элементы, образованные взрывами сверхновых, в космическом пространстве.
Чуть позже, в областях космоса с наивысшей плотностью вещества сформировались галактические скопления.
Равномерное распределение железа в скоплении между галактиками как в его центре, так и на окраинах, доказывает гипотезу о разбросе вещества, высвобождавшегося во взрывах огромных звезд в молодой Вселенной.
Вернер говорит: "Если наши предположения верны, тогда во всех галактических скоплениях, сравнимых по массе со скоплением Персея, будет примерна одинаковая концентрация железа и его распределение ".

Для описания мира элементарных частиц и их взаимодействия ученые используют квантовую механику, а для изучения макросвета, где главную роль играют планеты, звезды и черные дыры, используют общую теорию относительности Эйнштейна.
Но природа каким-то образом объединила эти миры, а это означает, что должна существовать теория, которая в равной степени будет подходить для описания субатомного мира и мира больших тел во Вселенной.
До сих пор все попытки объединить теории математиками и физиками на протяжении последнего столетия, заканчиваются получением бессмысленных ответов. В 60-е годы ученые пытались описать гипотетическое квантовое поле с помощью уравнения Уилера-Де Витта (Wheeler–DeWitt equation), который должен был положить начало квантовой теории гравитации — первой модели, отражающего явления и взаимодействия макро и микросвета. Но для решения этого уравнения надо оставить само время.
«В таком случае вселенная должна эволюционировать. Мы видим, что она развивается, а это означает, что время присутствует и играет свою роль», — говорит Марко Дженовезе из Национального института метрологических исследований в Турине.
В 1983 году физики-теоретики Дон Пейдж и Уильям Уотерс догадались, что уравнение Уилера-Де Витта можно решить, если вспомнить явление квантовой запутанности. Это явление заключается в том, что квантово-механическое состояние двух или более гипотетических частиц, независимо от расстояния, которое их разделяет, оказываются взаимозависимыми и меняются в противоположное состояние. Смена состояния проходит мгновенно, а это значит, что любой импульс на то время не может перейти от одной частицы к другой.
Пейдж и Уотерс представил математическое решение своей необычной идеи — по этой гипотезе время оказывается в запутанном состоянии со всей Вселенной, поэтому для наблюдателя, который находится внутри этой Вселенной, кажется, что время идет. Но если представить себе наблюдателя за пределами Вселенной, то ему будет казаться что оно стоит.
После нескольких десятилетий Дженовезе и его коллеги вспомнили идею Пейджа и Уотерса, и решили доказать ее. Впервые ученые продемонстрировали описания эффекта в физической системе вселенной, состоящей из двух фотонов. Эта система может рассматриваться как маленькая модель, но ее функционирование уже является реальным доказательством гипотезы.
В рамках своего эксперимента, описание которого вы можете найти на сайте arXiv.org физики отправили пару запутанных фотонов по двум различным траекториям. Фотоны были поляризованные (вертикально-горизонтально). Происходила круговая поляризация, когда обе частицы прошли через кварцевую пластину и оказывались в массиве детекторов.
Трудно себе представить, но фотон (до появления наблюдателя) находятся в состоянии квантовой суперпозиции, то есть до измерения их состояния, они одновременно имеют вертикальную и горизонтальную поляризацию.
Хитрость состоит в том, что с ростом толщины кварцевой пластины фотонам нужно было все больше и больше времени для прохождения через нее, а это значит, что все больше и больше изменилась их поляризации. Толщина пластины влияет на вероятность того, что одна из частиц примет одну из полярностей.
Эксперимент рассматривался с разных позиций. В одном случае физики фотон способный переключаться между вертикальной и горизонтальной поляризацией. Из-за явления квантовой запутанности каждая попытка определить показания первого фотона ведет за собой изменения значение поляризации второго фотона.
Это означает, что наблюдатель, который смотрит на фотон во вселенной, будет напрямую вовлечен в процесс ее развития и повлияет на события, которые происходят в ней. В таком случае наблюдатель сможет также оценить важность поляризации противоположного фотона (не тот, который наблюдается), основываясь на квантовую вероятность.
Так как фотоны, проходящие через толстую кварцевую пластину подвергаются различным изменениям, повторное проведение эксперимента с использованием пластин с большей толщиной доказывают, что поляризация второго фотона со временем меняется. А это означает, что вселенная «фотона» меняется.
Затем на эксперимент взглянули с другой точки зрения. Во втором эксперименте экспериментатор был представлен в виде «супернаблюдателя», который существует за пределами вселенной «фотона» и измеряет квантовое состояние системы в целом. С этой точки зрения состояние обоих фотонов всегда одно и тоже, что дает иллюзию неизменной вселенной.
О результатах эксперимента, очень позитивно отозвался сам автор гипотезы — Дон Пейдж, который сейчас работает в университете Альберты. Но других физиков, которые не приняли участие в опросе, выразили сомнения по поводу доказательств иллюзии времени.
Уравнение Уилера-Де Витта не применяется многими учеными, так как любое объединение общей теории относительности и квантовой физики должны учитывать время, в противном случае какой-то важный аспект будет оставаться «вне времени», а это означает, что новая модель не может быть названа «теория всего».
Дженовезе и сам признает, что идея, предложенная Пейджем и Уотерсом, хотя и революционная но по-прежнему неполная. Уравнение Уилера-Де Витта, по его мнению, может служить отличным инструментом для работы над «теорией всего», но не имеет окончательного ответа на вопросы квантовой механики и теории относительности.
Физики считают, что для получения более подробной подсказки необходимо выйти за пределы лабораторий и малых моделей и обратиться к реальной вселенной.


Джордж Эллис (George Ellis), космолог из университета Кейптауна, выдвинул новую гипотезу об эволюции чёрных дыр. По его мнению, эти объекты могут быть бессмертны, и современный космос, вероятно, изобилует сморщенными остатками чёрных дыр.
Идеи, высказанные в статье Эллиса, полностью противоречат общепринятым идеям знаменитого британского космолога и исследователя феномена чёрных дыр Стивена Хокинга (Stephen Hawking).
В 1974 году Хокинг подсчитал, что за счёт квантовых эффектов чёрные дыры не такие уж всепоглощающие: некоторым частицам всё же удаётся покинуть их предел выйти за горизонт событий. Этот гипотетический поток частиц назвали излучением Хокинга.
Если представить себе чёрную дыру, масса которой эквивалентная солнечной, то она должна "испаряться" в течение 1067 лет, прежде чем исчезнуть бесследно. Но чёрные дыры обладают в миллионы раз большей массой, чем Солнце, поэтому и времени им для исчезновения потребуется куда больше.
Идею о бессмертии чёрных дыр, высказанную Эллисом, физики восприняли скептически. Вопрос о том, какие квантовые эффекты можно наблюдать на этих гигантских телах, напрямую связан с извечным конфликтом между Общей теорией относительности Эйнштейна и квантовой механикой.
Кроме того, спор Эллиса и Хокинга затрагивает ещё одну важную идею, на которой зиждется наше представление о Вселенной — закон сохранения информации. Если чёрные дыры действительно со временем "испаряются", как предсказывал Хокинг, то вся содержащаяся в них информация может испариться вместе с ними.
Но Эллис решает эту проблему в своей статье. Сморщенные остатки чёрных дыр по-прежнему хранят информацию, даже несмотря на то, что извлечь её уже невозможно.
С точки зрения Хокинга, квантовая теория допускает большие колебания энергии для кратких моментов времени. Как следствие, космический вакуум изобилует парами частица-античастица, которые постоянно то исчезают, то появляются вновь. Когда это происходит на горизонте событий, одна из частиц в паре засасывается внутрь чёрной дыры, а другая вылетает обратно в космос в виде излучения Хокинга и таким образом истощает массу гигантской мёртвой звезды.
Эллис же решил рассмотреть феномен этого излучения с другой стороны. Согласно Эйнштейну, любой источник массы или энергии искажает пространство и время. Чёрные дыры — объекты настолько массивные, что пространство, их окружающее, замыкается само на себе.
"Излучение Хокинга, наряду с вездесущими фотонами и космическим микроволновым фоном, лишь усилили бы искажение пространства-времени. В таком случае зона, в которой генерируется это самое излучение, должна постоянно оттеснятся внутрь горизонта событий, а если так, то уже никакая частица чёрную дыру не покинет, и излучения просто не будет. А сам объект будет удерживать одну и ту же массу", — объясняет Эллис.
"Данная работа скорее является научным эссе, чем полномасштабным исследованием. Эллис не сделал всех необходимых расчётов, касающихся искривления пространства-времени излучением", — говорит специалист в области теории струн Самир Матур (Samir Mathur) из университета Огайо. Другие физики, не принимавшие участия в работе Эллиса, также уверены в том, что из-за недостаточной точности в расчётах, гипотеза, скорее всего, неверна.
Добавим, что идея об остатках чёрных дыр, которыми якобы изобилует космос, всё же не является прямым решением проблемы бесследного исчезновения информации. По словам Матура, если бы крошечные точки содержали в себе всю информацию, которую хранили массивные чёрные дыры, то они должны были бы иметь бесконечное число внутренних состояний.
"А это уже настоящее насилие над квантовой теорией", — утверждает Матур.
В 1997 году Матур сам занимался поиском потенциального решения этой проблемы. Он и его коллеги использовали теорию струн для примирения квантовой теории и гравитации, чтобы описать все возможные состояния гравитационного поля чёрной дыры. Физики обнаружили, что эти состояния должны лежать в непосредственной близости, но за пределами горизонта событий. Если именно эта зона является истинной границей чёрной дыры, то всё сходится: нет никакого излучения Хокинга, частицы не покидают пределы объекта, а информация не исчезает.
Проблемой потери информации при испарении чёрных дыр занималась и другая группа теоретиков в 2012 году. Они предположили, что частицы в излучении Хокинга ведут себя не беспорядочно, а находятся в состоянии квантовой запутанности друг с другом таким образом, что они могут транслировать информацию из чёрной дыры. Никаким другим образом никакой сигнал не мог бы покинуть её пределы.
Но и у этой гипотезы были свои недостатки: на горизонте событий в таком случае высвобождалось бы огромное количество энергии, и всё, что бы к нему приближалось, мгновенно бы уничтожалось этой энергией.
Несмотря на большое количество разногласий среди физиков и космологов, большинство из них сходятся в том, что подобные споры могут привести к оптимизации Общей теории относительности Эйнштейна и приведению её и квантовой теории к общему знаменателю.
Сегодня в расчётах, основанных на квантовой механике, приходится делать множество уступок и приближений из-за гигантской массы чёрной дыры.
Многие физики считают, что квантовая механика сама по себе размывает чёткие границы горизонта событий. Поэтому поиск новых теоретических идей, объединяющих в себе и квантовую физику, и Теорию относительности Эйнштейна — один из наиболее важных этапов познания феноменальной природы чёрных дыр.
Марсоход NASA «Curiosity» в понедельник завершил свою первую самостоятельную поездку. Теперь мобильная лаборатория находится в месте с оптимальным обзором для получения снимков поверхности Марса и отбора образцов грунта.
Передвигаясь автономно, ровер выбирает самый безопасный маршрут к определённым заранее обозначенным точкам пути, при помощи бортового компьютера анализируя изображения, полученные во время остановок. Анализ области, по которой будет двигаться исследовательский аппарат, проводится заранее на основании изображений, переданных на Землю, - члены команды Curiosity анализируют эти изображения и составляют карту с планом маршрута. Автономная поезда в воскресенье и понедельник стала первой, когда «Curiosity» завершил автономный дневной проезд, а на следующий день продолжил движение с той же точки.
За эти два дня марсоход переместился до места, расположенного примерно в 80-ти метрах от невысокой горной гряды Cooperstown– здесь планируется провести очередное исследование с использованием механической «руки».
Впервые после 22 сентября, когда марсоход отбыл из Darwin, он будет использовать приборы, установленные на роботизированной «руке». В Darwin исследователи использовали камеру механической «руки» и спектрометр в тченеие 4-х дней. В Cooperstown она будет использоваться на протяжении одного дня.
Главный пункт назначения, к которому движется Curiosity – гора Sharp.
К горе Sharp Curiosity направляется с июля этого года, покинув область, где он проводил исследования в течение первых шести месяцев 2013 года. Длина маршрута – около 8,6 км. Cooperstown находится в точке, которая отмеряет примерно 1/3 пути. Чтобы составить схему маршрута и выбрать пункты, интересные для дальнейшего изучения, координаторы Curiosity использовали снимки, сделанные космическим аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter. Darwin и Cooperstown вошли в число этих потенциально интересных пунктов.
Кевин Льюис (Kevin Lewis) из Университета Принстона (Princeton University), принимающий участие в реализации миссии, отмечает, что в этой области исследователей больше всего интересует слоистый материал, который можно отчетливо различить орбитальных снимках.
Чтобы определить конкретные точки исследования в Cooperstown, ученые используют снимки, полученные с точки, достигнутой в понедельник.
В воскресенье марсоход продвинулся на 55 метров, на следующий день - еще на 38 метров . В ближайшие несколько дней будет загружена новая версия программного обеспечения, - третья с момента приземления на Красную Планету. Таким образом, еще больше будут усовершенствованы возможности Curiosity. Загрузка новой версии программного обеспечения запланирована на 4 ноября.
Первые результаты нового эксперимента с самым чувствительным из имеющихся на данный момент датчиком темной материи LUX оказались пустыми – об этом объявили ученые 30 октября.
Расположенный под землей, на глубине 1,6 км, Электронный Фотоумножитель (LUX) только что завершил свой первый цикл и не обнаружил убедительных доказательств неуловимой субстанции.
Ученые считают, что темная материя составляет большую часть всей материи во вселенной; но тем не менее ее нельзя ни увидеть, ни осязать, - только зафиксировать ее гравитационное влияние.
Эксперименты, подобные LUX, проводятся под землей потому, что ученые таким образом стараются защитить детектор темной материи от всех влияний, кроме WIMP – слабовзаимодействующих массивных частиц, - именно они, предположительно, являются самыми вероятными кандидатами на основные составляющие темной материи.
Исследователи считают, что WIMP могут иметь как большую, так и малую массы, а LUX настроен на повышенную чувствительность к WIMP с малой массой.
После первой части эксперимента LUX, которая продлилась три месяца, ученые не обнаружили сигналов WIMP, хотя предыдущие эксперименты с другими детекторами предсказывали такую возможность.
«Три возможных WIMP-кандидата недавно были отмечены в сверхохлажденных кремниевых детекторах. Это значит, что в более чувствительном детекторе LUX мы должны бы были зафиксировать более 1600 таких случаев, то есть около одного на каждые 80 минут в прошедшем цикле. Однако, ни одного такого сигнала не было отмечено», - заявили руководители LUX.
LUX располагается в титановом бассейне, высотой 1,8 м., заполненным жидким ксеноном и охлажденном до температуры в -101 градуса Цельсия. Ксеноновый бассейн окружен скалами и еще одним бассейном с водой.
Во время реакции WIMP с атомом ксенона выделяется свет и электроны. Электроны всплывают наверх, выделяя больше фотонов. Отмечая фотоны и точку столкновения наверху бассейна, детектор способен обнаружить место сигналов фотонов и измерить их яркость.
Планеты формируются в дисках газа и пыли вокруг рождающихся звезд. Теперь, благодаря объединению данных, полученных от телескопов ALMA и Космической Обсерватории Herschel, удалось получить редкий снимок «планетарной стройки» в промежуточной стадии эволюции: вопреки ожиданиям, диск вокруг звезды HD 21997, похоже, содержит древний газ, оставшийся после формирования звезды, и пыль, которая, похоже, появилась в результате столкновений планетезималей – небольших небесных тел, которые являются строительным материалом для планет большего размера. Это – первое прямое наблюдение такого «гибридного диска», скорее всего, оно повлечет за собой пересмотр текущих моделей образования планет.
Когда рождается звезда такого типа, как наше Солнце, она окружена диском из пыли и газа. Внутри этого диска начинает формироваться планетарная система звезды: частицы пыли собираются вместе для строительства твердых небесных тел большего размера, известных как планетезимали. В дальнейшем они либо остаются в форме астероидов и комет, либо же сталкиваются и соединяются, формируя планеты, такие, как наша земля, или же ядра гигантских газовых планет.
Согласно имеющимся моделям планетной формации, что к тому моменту, когда звезда достигает стадии планетезималей, ее исходный газ уже исчерпан. Некоторая часть этого газа падает в звезду, другая часть становится впоследствии частью гигантских планет типа Юпитера, а остальная часть газа распыляется в космосе, несомая интенсивным излучением молодой звезды. Около 10 миллионов лет уходит на то, чтобы весь исходный газ «ушел».
Но теперь команда астрономов из Нидерландов, Венгии, Германии и США обнаружила то, что является редким гибридным диском, который содержит исходный газ в изобилии, но при этом там содержится и пыль, которая появляется намного позже, на стадии планетезималей. Это можно квалилфицировать как связь между ранней и поздней стадиями эволюции диска: начальный диск и более поздняя стадия осколков.
Астрономы объединили данные Космической Обсерватории Herschel и телескопа ALMA для изучения диска вокруг звезды HD 21997, которая находится в южном созвездии Печь, на расстоянии 235 световых лет от Земли. Масса HD 21997 в 1,8 раз больше массы Солнца, а ее возраст – около 30 млн лет.
Наблюдения Herschel и ALMA показывают широкое кольцо пыли вокруг звезды на расстоянии между 55 и 150 астрономических единиц (одна а.е. равна расстоянию от Земли до Солнца). Но на снимках, сделанных ALMA, так же видно кольцо пыли. Удивительно, но они не совпадают: "Кольцо газа начинается ближе к центральной звезде, чем кольцо пыли. Если бы пыль и газ были образованы в результате одного физического механизма, то есть эрозии планетезималей, они должны были бы быть расположены вместе,"- объясняет Агнес Коспал ( Ágnes Kóspál), руководитель исследования ALMA.
В настоящее время команда работает над поиском других систем типа HD 21997 для дальнейшего изучения гибридных дисков. Требуется понять, как это открытие «вписывается» в существующую теорию планетарной формации, или же пересмотреть саму теорию.

|
Молодая Луна могла быть смесью из жидкой и полутвердой магмы в течение сотен миллионов лет до того, как стала твердой – говорят учены. |
На фото – очередное изображение горизонта Меркурия. На этом снимке, который удалось сделать из тени, объектом съемки была освещенная солнечным светом сторона планеты. В центре – 120-километровый кратер. От этого безымянного кратера по цепочке линейно, расходясь кругами, исходят второстепенные кратеры. Хотя этот центральный кратер не является относительно новым, его второстепенные кратеры образуют более рельефные цепи, чем у других подобных кратеров.
Этот снимок был сделан 2 октября 2013 года Широкоугольной Камерой (Wide Angle Camera /WAC) Двухрежимной камеры Меркурия (of the Mercury Dual Imaging System /MDIS) на борту космического корабля НАСА Мессенджер (MESSENGER), как один из целого ряда снимков лимба Меркурия. Раз в неделю MDIS делает снимки лимба Меркурия, основной упор делается на снимках лимба южного полушария. Эти фотографии являются источником данных о форме Меркурия и дополняют топографические измерения, сделанные Лазерным Высотометром MLA в северном полушарии планеты.
Космический корабль MESSENGER – первый аппарат в истории человечества, которому удалось выйти на орбиту Меркурия, и семь научных приборов, в дополнение к уже имеющимся результатам исследований, помогут раскрыть историю и эволюцию самой близкой к Солнцу планеты. Во время первых двух лет орбитальных операций MESSENGER сделал более 150000 снимков и получил много других данных. Продолжить работу на орбите MESSENGER сможет до начала 2015 года.

Представьте, что вы заказываете несколько стеклянных ваз разного цвета. Каждая ваза кладется в отдельную посылку. Что вы подумаете о курьере, если на доставленной им посылке не будет видимых повреждений, однако после ее открытия выяснится, что все красные вазы целы, а все зеленые разбиты на осколки? Физики из Варшавского университета и Технологического университета Гданьска (Польша) показали, что при передаче квантовой информации причуды природы похожи на поведение этого курьера.
Эксперименты с отдельными фотонами, проведенные учеными факультета физики Варшавского университета и факультета прикладной физики и математики Технологического университета Гданьска, выявили еще одну парадоксальную особенность квантовой реальности. При передаче квантового объекта, независимо от того, действует ли он как частица или как волна, его свойства будут зависеть от других обстоятельств, которые, на первый взгляд, не имеют к передаче объекта никакого отношения. Неожиданные результаты эксперимента была опубликованы в исследовательском журнале Nature Communications.
Эксперименты по интерференции волн являются одними из самых простых и могут быть проведены каждым. Когда лазерный луч направлен на пластину с двумя отверстиями, мы наблюдаем чередование светлых и темных полос. Давно известно, что полосы заметны даже тогда, когда сквозь отверстия в пластине проходят отдельные частицы – электроны или фотоны. Физики считают, что каждая отдельная частица обладает свойствами волны, проходя через оба отверстия сразу и сталкиваясь сама с собой.
Ситуация меняется в случае, если можно проследить путь, который прошел отдельный электрон и фотон, и определить хотя бы в целом, сквозь какое отверстие он прошел. В случае если информация о пройденном частицей пути попадает к наблюдателю за пределами системы, явление интерференции исчезает, и вместо чередования полос мы не видим ничего.
Для возникновения интерференции необходимо, чтобы длина волн фотонов была одинаковой или чтобы электроны обладали одинаковым зарядом. Однако квантовые частицы имеют и другие свойства. К примеру, они могут быть поляризованными (колебания их электрического поля проходят в одной плоскости) или могут иметь различное направление вращения (квантовой свойство, описывающее динамику объекта в покое).
«До настоящего момента признавалось, что дополнительные свойства частицы, такие как поляризация или вращение, не оказывают никакого особого влияния на волновую интерференцию. Мы решили изучить данный вопрос более детально и весьма удивлены результатами», - говорит профессор Конрад Банажек (Konrad Banaszek) из Варшавского университета.
Эксперимент физиков из Варшавского университета и Технологического университета Гданьска начался с того, что ученые создали маркирующий фотон. «Название звучит сложно, но сама по себе идея довольно проста», - говорит профессор Чеслав Радзевич (Czeslaw Radzewicz) из Варшавского Университета. «Мы используем процесс, в результате которого создаются пары фотонов. Когда мы регистрируем создание одного фотона, мы можем быть уверены в том, что создан и второй; мы знаем его свойства, длину волны и направление, и нам не нужно повреждать его, чтобы выяснить это. Иными словами, мы используем один фотон, который указывает также на появление второго фотона».
Каждый фотон был индивидуально направлен к интерферометру, состоящему из двух кристаллов кальцита. В первом кристалле фотон разделился и одновременно прошел через оба рукава интерферометра. В каждом рукаве ученые изменили поляризацию фотона (плоскость колебания его электрического поля) посредством шумовых помех. Пути движения фотонов соединились во втором кристалле кальцита и образовали несколько характерных полос интерференции, при этом невозможно было определить, через какой рукав интерферометра прошел данный фотон. На финальной стадии эксперимента полоски интерференции измерялись при помощи силиконовых лавинных фотодиодов.
«Выяснилось, что мы можем использовать измерение полос интерференции для того, чтобы определить, как много информации вышло за пределы системы при прохождении фотона через интерферометр. Другими словами, мы можем заключить, сколько информации было перехвачено во время прохождения фотона», - говорит доктор Михаль Карпински (Michal Karpinski) из Варшавского университета (в настоящее время преподает в Оксфордском университете). Михаль занимался моделированием эксперимента и проведением измерений.
Эксперимент позволил выявить новое, неожиданное свойство реальности: поляризация фотонов и степень свободы его состояний играют значительную роль в интерференции двух направлений фотона.
«Выходит, что качество курьерской доставки – к примеру, сохранность вазы, доставленной в упакованной посылке – зависит от того, является ли ваза красной или зеленой. В нашей реальности цвет вазы никак на это не влияет. Однако состояние посылки, которую доставляет наш «квантовый курьер», действительно зависит от внутренних свойств, которые, с первого взгляда, никак не связаны с интерференцией».
Результаты эксперимента позволят физикам использовать новый, более глубокий подход к исследованию фундаментальных свойств реальности; результаты также могут быть применены в квантовой криптографии. Физики Университетов Варшавы и Гданьска успешно вывели общее неравенство, которое позволяет точно определить количество информации, покинувшей систему оценки.
Ученые из Шотландского Центра Изучения Окружающей Среды, Университета Глазго и Музея Естественной истории в Лондоне, создали вполне вероятную гипотезу того, каким образом Марс мог «потерять» свою атмосферу, богатую углекислым газом, и превратиться в холодную засушливую планету, которую мы знаем сегодня. Это исследование использует прямое свидетельство с Марса о процессе карбонизации, который в настоящий момент удаляет углекислоту и из нашей атмосферы, тем самым потенциально имея возможность вызвать (или, наоборот, предотвратить) изменения климата на Земле.
Известно, что глобальному потеплению способствует накопление углекислого газа в Земной атмосфере. Потеря углекислоты, которая произошла в атмосфере Марса около 4000 млн лет назад, скорее всего привела к охлаждению планеты. Поэтому понимание того, как углекислый газ мог «уйти» из марсианской атмосферы, могло бы подсказать новые способы уменьшения накопления парниковых газов в нашей собственной атмосфере.
В работе, опубликованной в журнале Nature Communications, ученые провели анализ марсианского метеорита, известного как Лафайет. Он образовался из расплавленного камня примерно 1300 лет назад и был вырван с поверхности Марса в результате массированного воздействия, случившегося около 11 миллионов лет назад. С тех пор, как в 1931 году он был найден в американском штате Индиана, Лафайет всегда являлся объектом самого пристального внимания ученых по всему миру.
В этот раз в фокусе исследования оказался богатый углеродом минерал сидерит. Несмотря на то, что обнаружен в составе Лафайет он был давно, в этот раз удалось определить, что сидерит сформировался в процессе карбонизации, когда вода и углекислый газ из марсианской атмосферы вступали в реакцию с камнями, содержащими минерал оливин. В результате этих реакций затем сформировались кристаллы сидерита, заместившие оливин, и в процессе этого атмосферный углекислый газ «захватывался» и сохранялся в камне.
Лафайет представляет собой прямое свидетельство хранения углекислого газа в давней истории Марса, более 1300 миллиона лет назад. Однако, так как все ингредиенты, необходимые для карбонизации, имелись на древнем Марсе в форме оливина, углекислого газа и воды, эта реакция может объяснить, куда делся углекислый газ из атмосферы планеты, в вызвав изменения в ее климате – из теплой, влажной и пригодной для жизни она превратилась в холодное, сухое и негостеприимное место.
Этот процесс естественно происходит и на Земле, и именно на нем сфокусировано внимание исследователей, изучающих методы «перманентного запирания» углекислого газа, который вырабатывается в большом количестве в результате работы электростанций. Результаты, к которым привел этот эффект на древнем Марсе, указывают, что в планетарном масштабе у него есть немалый потенциал.
Профессор Тим Томкинсон (Tim Tomkinson) из Шотландского Центра Изучения Окружающей среды, возглавляющий исследование, заявляет: “Когда-то у Марса была плотная атмосфера, богатая водой и углекислым газом; поэтому этот процесс карбонизации, возможно, поможет дать ответ на загадку изменения марсианского климата примерно 4000 миллионов лет назад. Это открытие очень важно. Не только для будущего изучения Марса и его атмосферы, но так же для того, чтобы помочь человечеству определиться с методами, которыми мы можем бороться с накапливанием углекислого газа в атмосфере Земли, и изменениями климата, которые происходят из-за этого”.
Профессор Каролин Смит(Caroline Smith), куратор исследования метеоритов в Музее Естественной истории в Лондоне, и соавтор исследования, добавляет: «Наши открытия подтверждают, какую ценность могут нести в себе метеориты из коллекций Музея. В этих редких камнях скрыто столько полезной и важной научной информации. Наше исследование показывает, что, по мере изучения близкого соседа нашей планеты, мы можем увидеть все больше и больше совпадений с геологическими процессами на Земле».
В основном искусственные спутники считаются очень дорогими устройствами, требующими значительных вложений усилий и денег как на стадии конструирования и сборки, так и на стадии запуска на орбиту. Миниатюрные спутники cubesat – это один из способов значительного удешевления космических исследований.
В настоящее время у спутников CubeSat двигатели отсутствуют. А это значит, что они привязаны к околоземному пространству и не могут корректировать орбиту. Кроме того, отработав ресурс, они не могут сойти с орбиты и сгореть в атмосфере, а следовательно, становятся частью космического мусора.
Группа исследователей Массачусетского Технологического Института (MIT) во главе с профессором Пауло Лозано (Paulo Lozano) сейчас разрабатывает реактивный микродвигатель для такого типа спутников – его размер будет не больше, чем почтовая марка.
Нынешние исследования сконцентрированы в основном на плазменных или коллоидных двигателях. Однако, исследователи из MIT полагают, что ионные двигатели намного лучше. Идея состоит в том, чтобы использовать солнечную энергию для того, чтобы зарядить электричеством очень небольшое количество жидкого реактивного топлива. Этот тип двигателя из-за небольшого количества топлива обладает очень малой тягой и временем действия, однако четырех таких двигателей будет достаточно, чтобы спутник мог стабилизировать свое положение в пространстве и двигаться вперед.
Ученые верят, что в ближайшем будущем будет возможно послать целую группу таких небольших спутников за те же деньги, которые мы тратим сегодня, чтобы запустить один.
В дополнение к конструированию крохотных двигателей, инженеры так же усердно работают, конструируя другие компоненты, необходимые для полной утилизации такого спутника – одним из примеров этого является недавно разработанная (так же MIT) надувная антенна. Есть мнение, что в будущем спутники cubesat можно будет даже использовать для уничтожения космического мусора.
Планеты, богатые углеродом, в том числе и так называемые «алмазные планеты», могут не иметь океанов. Это – очередная теория, построенная на исследовании, которое было профинансировано НАСА.
Наше Солнце – звезда, относительно бедная углеродом; и, как результат, наша планета Земля в основном состоит из силикатов, а не углерода. Звезды с большим содержанием углерода, чем Солнце, создают планеты, богатые углеродом, и даже, возможно, имеющие целые залежи алмазов.
Смоделировав ингредиенты этих углеродных планетарных систем, ученые установили, что на них имеется недостаточное количество резервуаров для хранения ледяной воды для того, чтобы «снабдить» планету океанами.
"Наши океаны образовались из ледяных астероидов и комет", - заявляет Торренс Джонсон (Torrence Johnson), сотрудник Лаборатории Jet Propulsion Laboratory в Пасадене, Калифорния, который 7 октября представил результаты исследования на встрече Подразделения Американского Астрономического Сообщества в Денвере. Джонсон, участник нескольких планетарных миссий НАСА, включая Galileo, Voyager и Cassini, уже несколько десятков лет изучает планеты нашей Солнечной Системы.
Джонсон и его коллеги заявляют, что дополнительный углерод в развитии звездных систем будет мешать кислороду в формировании воды.
"Интересно, что если углерод, главный элемент жизни, становится преобладающим, он будет «красть» кислород, который создал бы воду, - еще одно условие, необходимое для жизни", - говорит Джонатан Лунин (Jonathan Lunine) из Университета Корнелла, соавтор исследования.
Один из главных вопросов в изучении планет вне нашей Солнечной Системы, так называемых экзопланет, - пригодны они для жизни или нет. Такие планеты определяются в первую очередь по их расположению внутри «зоны, пригодной для жизни» по отношению к их звездам, то есть по тому, достаточно ли они теплые для того, чтобы вода могла выйти на поверхность. Миссия Kepler помогла обнаружить несколько планет, находящихся в этой зоне, и исследователи продолжают внимательно изучать данные Kepler.
Но даже если планета находится внутри так называемой «Зоны Златовласки», где океаны, теоретически, могли бы образоваться, достаточно ли там воды, чтобы смочить ее поверхность? Джонсон и его команда попытались найти ответ на этот вопрос при помощи планетарного моделирования, основанного на измерениях соотношения в составе нашего Солнца углерода и кислорода. Солнце, как и другие звезды, свои составные элементы получило «в наследство» от Большого Взрыва и от предыдущих поколений звезд, включая водород, гелий, азот, кремний, углерод и кислород.
"Наша Вселенная имеет свой топ-10 элементов", - говорит Джонсон, имея ввиду 10 самых распространенных элементов в нашей Вселенной.
Эти модели точно предсказывают, сколько воды было «заперто» в форме льда в ранней истории Солнечной Системы, миллиарды лет назад, до того, как эта вода нашла свой путь на Землю. Кометы и/или астероиды считаются главными поставщиками воды, хотя ученые все еще спорят об этом. В любом случае, эти объекты , прежде чем столкнуться с Землей и принести воду на планету, начали свое путешествие далеко за линией зоны, пригодной для жизни, за так называемой «линией снега».
Когда исследователи применили планетарные модели к звездам, богатым углеродом, вода исчезла. «За линией снега снега нет», - говорит Джонсон.
"Все планеты с каменистой поверхностью – разные. Так называемые алмазные планеты, размером схожие с Землей, если они существуют, нам покажутся совершенно незнакомыми: безжизненными, лишенными океанов пустынными мирами», - говорит Лунин.
Результаты компьютерного моделирования, которые подтверждают эти выводы, были опубликованы в прошлом году в Astrophysical Journal.
Большую часть воды, которая имеется на Земле, наша планета получила от столкновений с астероидами, которые случились около 4,6 млрд. лет назад, вскоре после того, как образовалась Солнечная Система. Такова теория ученых, возникшая после изучения новых данных.
Исследователи изучали метеорит, который упал на Землю в 2000 году. Обнаружилось, что вода на астероиде, осколком которого является этот метеорит, исчезла вскоре после того, как сформировался космический камень, пока его внутренняя часть была все еще теплой. Астероиды, которые сталкивались с Землей через несколько сотен миллионов лет после образования Солнечной Системы, следовательно, были относительно сухими.
"Поэтому, наши результаты предполагают, что вода появилась на Земле скорее в период формирования планеты, чем в более поздний период «бомбардировки» астероидами, от 4.1 до 3.8 млрд. лет назад", - заявляет Юки Кимура (Yuki Kimura) из Токийского Университета, возглавляющий это исследование.
Кимура и его коллеги проанализировали состав метеорита озера Тагиш, который приземлился на канадской территории Юкон. Ученые считают, что этот камень – относящийся к типу метеоритов, известных как углеродистые хондриты – осколок астероида, который образовался в главном кольце между Марсом и Юпитером.
Ученые, используя трансмиссонный электронный микроскоп, обнаружили крошечные частицы магнетита, которые внутри метеорита образовали трехмерные «коллоидные кристаллы».
Эти кристаллы обычно формируются при сублимации воды – перехода вещества из твердого состояния сразу в пар – но не во время заморозки, заявил Кимура. Это подразумевает, что вода на «родительском» астероиде исчезла на ранних стадиях формирования Солнечной системы, до того, как внутренности космического камня имели возможность охладиться.
Другие исследования так же подтверждают теорию о том, что вода на Земле появилась очень и очень рано.
Например, в труде, который был опубликован в мае этого года в журнале Science, были изложены мысли о том, что вода на Земле и Луне появилась из космоса.
Самое простое объяснение, по мнению ученых, состоит в том, что Земля уже была «мокрой» 4,5 млрд лет назад, к тому моменту, когда небесное тело размером с планету столкнулось с Землей, в результате произошел выброс множества осколков, которые случайным образом объединились в Луну.
Вдобавок к воде, эти столкновения, возможно, «доставили» на зЗемлю органические молекулы – углерод-содержащие «кирпичики» будущей жизни. На самом деле, говорит Кимура, коллоидные кристаллы метеорита озера Тагиш имеют органический слой на поверхности.
"Дальнейший анализ может дать нам информацию об эволюции органических молекул в Солнечной Системе на ранней стадии ее формирования", - надеется он.
Группа ученых-астрономов смогла обнаружить так называемый «гибридный» диск из газа и пыли по окружности звезды «HD 21997», однако газовое облако данной звезды должно было исчезнуть еще 20 млн. лет тому назад, и сие открытие, видимо, может заставить пересмотреть сегодняшнюю модель формирования новых планет.
При появлении новой звезды, которая похожа на наше Солнце, окружена диском из пыли и газа, внутри которого возникает новая планетная система: пылевые частицы начинают "слипаться" в большие тела, из которых позже образуются новые планеты. Согласно модели формирования планет, которая известна на сегодняшний день, когда в диске начинают формироваться планетезимали, то газ вокруг звезды начинает с большой скоростью исчезать, на нее «падает», а позже и «выдувается» интенсивное излучение или же начинает становиться некоторой частью будущих планет.
При помощи двух телескопов: радиотелескопа ALMA, а так же космической обсерватории «Гершель», группа ученых из Европейского космического агентства /ЕКА, ESA/ смогли пронаблюдать за «HD 21997», которая располагается на расстоянии примерно 235 св. лет от Земли в созвездии Печи, и возраст которой равен порядка 30 млн. лет.
Астрономы смогли заметить большое пылевое облако вокруг звезды, однако, телескоп ALMA показал, что у этой звезды существует так же и газовое кольцо, которое не совпадает с пылевым: оно значительнее ближе к HD 21997. Притом, полная масса газа в нем приблизительно в 30-60 раз больше массы нашей планеты, то есть это противоречит всем данным, которые были получены во всех предыдущих исследованиях.
Лазерная система связи НАСА (Lunar Laser Communication Demonstration /LLCD) вошла в историю, использовав импульс лазерного луча для того, чтобы передать данные на 385 000 км между луной и Землей на рекордной скорости загрузки 622 мегабит в секунду.
LLCD – первая система НАСА для двухсторонней коммуникации, в которой используюся лазерные, а не радиоволны. Ранее она так же продемонстрировала безошибочную загрузку на скорости 20 мб/с со станции, расположенной в Нью Мексико, на космический корабль, который в настоящее время вращается по орбите вокруг Луны.
"LLCD – это первый наш шаг по созданию следующего поколения космических коммуникаций. Нас воодушевляют результаты теста, и мы вскоре сможем использовать эти новые возможности в работе", - заявил Бадри Юнес (Badri Younes), помощник администратора НАСА по космическим коммуникациям и навигации.
До сих пор в космическом пространстве НАСА пользовалось радиочастотной связью. Развитие и разработка лазерных коммуникаций позволит расширить коммуникационные возможности, такие, как более высокое разрешение снимков, и передача 3-D видео из глубокого космоса.
«Цель LLCD – подтвердить надежность этой технологии для того, чтобы в будущем ею могли воспользоваться космические миссии», - сказал Дон Корнуэлл (Don Cornwell), который руководит программой LLCD в Центре Космических Полетов Годдарда. «Эта уникальная технология, разработанная в Лаборатории Линкольна Массачусетскоого Института Технологий, имеет огромные возможности применения».
LLCD является кратковременным экспериментом и подготовкой к долговременной демонстрации возможностей системы НАСА Laser Communications Relay Demonstration (LCRD). LCRD – это часть программы Агентства по запуску демо-миссий для развития комплексных технологий, способных функционировать в космическом пространстве. Ее запуск запланирован на 2017 год.
LLCD расположена на борту лунного зонда LADEE, запущенного НАСА в сентябре, - 100-дневной роботизированной миссии, в результате которой должны быть получены данные, которые помогут НАСА определить, вызвано ли таинственное свечение, которое астронавты наблюдали над лунным горизонтом во время нескольких миссий Apollo, пылью. Так же LADEE исследует лунную атмосферу.
- 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












