Что нового?
Пикник ТВ

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Новости космической науки и технологий

  • Автор темы Автор темы Anonymous
  • Дата начала Дата начала
Вода находилась внутри Луны во время её формирования, выяснили ученые

9193.jpg

Команда исследователей из Амстердамского свободного университета, Нидерланды, обнаружила доказательства присутствия воды на Луне а период её формирования. В своей работе эта команда описывает, как проведенные ею лабораторные эксперименты однозначно свидетельствуют в пользу версии, включающей присутствие воды на Луне вскоре после её формирования из материала, выброшенного с поверхности Земли при столкновении с нашей планетой гигантского космического тела.
Ученым известно, что кора Луны состоит из минерала, называемого плагиоклазом, а также известна толщина слоя плагиоклаза. В своем новом исследовании голландские астрономы смешали те же ингредиенты, что входили в состав вещества ранней Луны, в лабораторном реакторе и затем подвергли материал воздействию таких же температуры и давления, которые поддерживались внутри Луны при её формировании. Результаты физико-химического моделирования удивили ученых, поскольку, хотя корка из плагиоклаза и образовывалась на поверхности материала, её приведенная к масштабам Луны толщина оказалась значительно больше, чем наблюдаемая толщина коры естественного спутника нашей планеты.
Решение этой загадки оказалось довольно простым: оказалось, что при добавлении в смесь воды толщина формирующейся корки из плагиоклаза может уменьшаться, вплоть до достижения значений приведенной толщины её близкой к таковой для Луны. Это свидетельствует в пользу гипотезы о том, что вода входила в состав вещества Луны в период её формирования, следовательно, она входила в состав вещества Земли, из которого была сформирована Луна, а это в свою очередь означает несостоятельность гипотезы о том, что на ранней Земле вода отсутствовала, а была занесена на неё лишь впоследствии при помощи комет.
 
Предложена новая версия происхождения «сердца» Плутона

9197.jpg

«Ледяное сердце» Плутона представляет собой участок поверхности двудольной структуры, привлекающий внимание исследователей со времен его открытия, состоявшегося после пролета мимо Плутона космического аппарата НАСА «Новые горизонты» (New Horizons) в 2015 г. Особый интерес представляет западная доля «сердца», получившая неофициальное название равнин Спутника, глубокая впадина, в которой находится лед трех типов – лед из азота, метана и монооксида углерода – которая находится на противоположной от Харона, спутника Плутона, по отношению к которому Плутон находится в приливном захвате, стороне карликовой планеты. Уникальные свойства равнин Спутника породили множество теорий, объясняющих их формирование, почти все из которых основаны на том, что эти равнины представляют собой ударную воронку, образовавшуюся в результате столкновения с Плутоном небольшого небесного тела.
Однако в новом исследовании Дуглас Гамильтон (Douglas Hamilton), профессор астрономии Мэрилендского университета, США, предполагает, что равнины Спутника образовались на заре истории эволюции Плутона, а их необычные свойства были приобретены в результате продолжительной эволюции.
Согласно модели Гамильтона конфигурация орбиты Плутона такова, что самыми холодными на его поверхности являются широты, расположенные соответственно на тридцать градусов к северу и югу от экватора. Центр равнин Спутника как раз расположен на 25 градусах северной широты. Поэтому в этих холодных областях поверхности планеты начали формироваться отложения льда, рост которых ускорялся по мере увеличения количества этих отложений льда из-за положительной обратной связи, обусловленной уменьшением количества тепла, получаемого от Солнца поверхностью, покрытой льдом – материалом с высокой отражательной способностью. В это время Плутон ещё вращался с довольно высокой скоростью, однако концентрация массы в районе равнин Спутника сместила центр тяжести карликовой планеты, и она стала испытывать тормозящее действие со стороны спутника Харона, которое со временем привело к замедлению вращения и приливному захвату, в результате чего равнины спутника оказались в одном из двух возможных устойчивых положений – в противоположном Харону положении. Образование впадины под равнинами Спутника Гамильтон объясняет постепенным продавливанием коры планеты под действием массивных отложений льда, аналогичным явлению, наблюдающемуся на Земле в Гренландии.
 
Космический аппарат НАСА «Кассини» начинает миссию по изучению колец Сатурна

9203.jpg

Орбитальный сатурнианский аппарат НАСА «Кассини» (Cassini) начал беспрецедентную миссию, в ходе которой он будет пролетать в непосредственной близости от колец Сатурна. Во вторник «Кассини» выполнил гравитационный маневр при помощи крупного спутника Сатурна Титана. Этот маневр позволил кораблю лечь на курс к главным внешним кольцам Сатурна на протяжении следующих пяти месяцев.
Первая орбита этой новой миссии началась в среду ночью. Теперь в грядущее воскресенье планируется произвести включение двигателя аппарата «Кассини», после чего аппарат пройдет сквозь первое для него кольцо Сатурна.
Запущенный примерно 20 лет назад, космический аппарат «Кассини» будет проходить сквозь кольца Сатурна близ их внешнего края с частотой примерно один раз в неделю. Этот космический аппарат совершит примерно 20 «погружений» до конца апреля следующего года, наблюдая некоторые из мини-спутников Сатурна и даже отбирая образцы частиц и газов, входящих в состав колец Сатурна.
Этот этап станет последним этапом миссии зонда «Кассини», в финале которой он будет направлен прямиком в атмосферу Сатурна, откуда будут переданы на Землю важные научные данные о параметрах нижних слоев атмосферы гигантской планеты. Это мероприятие запланировано на сентябрь следующего года.
 
Звезды являются «фабриками» космической пыли, подтвердили ученые

9204.jpg
Галактики содержат в своем составе не только звезды, но также газ и пыль. Сегодня команда, возглавляемая учеными из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (University of California, Los Angeles, UCLA), США, при помощи новых данных, полученных при помощи радиотелескопа ALMA, показала, что звезды отвечают за производство пыли в масштабе галактики, подтверждая тем самым одну известную теорию. Пыль представляет интерес для астрономов, поскольку является ключевым компонентом каменистых планет, таких как Земля.
Джин Тёрнер (Jean Turner), профессор факультета физики и астрономии UCLA, её аспирант С. Мишель Консиглио (S. Michelle Consiglio) и ещё двое их коллег наблюдали галактику, находящуюся на расстоянии примерно 33 миллиона световых лет от нас. Исследователи выбрали в качестве объекта своего исследования именно эту галактику, называемую II Zw 40, поскольку в ней происходит интенсивное звездообразование, следовательно, она представляет собой ценный инструмент для проверки теорий формирования звезд.
Консиглио и её команда наблюдали центральную область галактики II Zw 40, часть галактики, включающую два молодых скопления звезд, каждое из которых содержит примерно по одному миллиону звезд. Ученые проверяли, будет ли расположение пыли в галактике соответствовать расположению этих скоплений звезд. Согласно результатам этого исследования такое соответствие наблюдалось: исследователи показали, что пыль в галактике II Zw 40 концентрируется на расстоянии примерно 320 световых лет от этих скоплений звезд.
«Это двойное скопление звезд является «фабрикой сажи», загрязняющей пространство вокруг себя крохотными частицами пыли», - пояснила Консиглио.
 
Может ли в подповерхностном океане Плутона существовать жизнь?

9207.jpg

Считается, что под поверхностью Плутона находится океан, который имеет такие свойства, которые позволяют предположить наличие подобных ему подповерхностных океанов на других карликовых планетах. Это поднимает закономерный вопрос о возможности существования жизни в таких океанах, говорит один из авторов нового исследования и ученый миссии «Новые горизонты» (New Horizons) НАСА, в рамках которой в 2015 г. был совершен исторический пролет мимо Плутона.
Уильям МакКиннон (William McKinnon), профессор наук о Земле и планетах из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, США, и главный автор двух из четырех новых исследований, появившихся 1 декабря на страницах журнала Nature, считает, что под равнинами знаменитого «сердца» Плутона, светлого участка поверхности в форме сердца, хорошо различимого на глобальных снимках карликовой планеты, лежит океан из водного раствора аммиака.
Согласно МакКиннону океан, расположенный под поверхностью Плутона, представляет собой очень вязкую жидкость, напоминающую сироп. Водный раствор аммиака способен не замерзать при очень низких температурах, вплоть до -100 градусов по Цельсию.
«На самом деле аппарат «Новые горизонты» зарегистрировал аммиак как одну из составляющих вещества крупнейшего спутника Плутона Харона при пролете, а также на одном из менее крупных спутников Плутона. Поэтому говорить о наличии аммиака внутри Плутона можно почти с уверенностью», - сказал МакКиннон.
«Жизнь может приспособиться к различным условиям, в том числе к экстремальному холоду, экстремальной жаре, большим концентрациям солей в океане – однако она вряд ли сможет перенести настолько высокие концентрации аммиака, какие поддерживаются в подповехностном океане Плутона. Впрочем, не следует терять надежды все же обнаружить в подповерхностном океане Плутона некие экзотические формы жизни, возможно организмы доклеточной организации».
 
Спутанные "нити" обвивают "сердце" далекой галактики

9206.jpg

Новые наблюдений, проведенные при помощи космического телескопа НАСА/ЕКА «Хаббл» (Hubble Space Telescope) выявили сложную структуру галактики NGC 4696 в беспрецедентных подробностях. Эта эллиптическая галактика представляет собой великолепный и редкий космический объект, яркое ядро которого опутано системой из темных, вьющихся нитевидных филаментов.
Галактика NGC 4696 является членом скопления галактик Центавр, включающего сотни галактик, связанных гравитацией и находящихся на расстоянии примерно 150 миллионов световых лет от нас в направлении созвездия Центавра.
В новом исследовании международная команда астрономов во главе с сотрудниками Кембриджского университета, Соединенное королевство, используя данные, собранные при помощи космического телескопа НАСА/ЕКА «Хаббл» подробно изучили необычную структуру этой галактики. Они обнаружили, что каждый из этих пылевых филаментов имеет толщину примерно 200 световых лет и плотность, превышающую плотность окружающего филаменты газа примерно в 10 раз. Эти филаменты переплетаются между собой и идут по спирали к центру галактики NGC 4696, связывая таким образом центр галактики с питающими его массами газа галактики.
Согласно авторам исследования происхождение филаментов в этой галактике связано с противоположным движением двух потоков вещества: потоком газов, падающих на центральную сверхмассивную черную дыру галактики под действием гравитации и потоком газов, «всплывающих» в результате нагрева излучением черной дыры и под его давлением в направлении от центра галактики. Влияние на движение этих потоков материи магнитных полей дополнительно усложняет форму образующихся пылевых филаментов.
 
Галактика, формируемая внутри скопления галактик, окутана облаком холодного газа

9208.jpg

Астрономы, изучающие скопление протогалактик, все еще находящихся в процессе формирования, обнаружили гигантскую галактику в центре этого галактического скопления, которая формируется из удивительно плотного облака молекулярного газа.
«Это отличается от всего того, что мы видим в близлежащих областях Вселенной, где галактики в скоплениях галактик растут за счет поглощения других галактик. В этом скоплении галактик гигантская галактика растет за счет поглощения холодного газа, который её окружает», - сказал Бьорн Эмонтс (Bjorn Emonts) из Центра астробиологии, Испания, возглавляющий эту международную исследовательскую группу.
Ученые исследовали объект под названием галактика Паутина, который на самом деле представляет собой не одиночную галактику, а скопление протогалактик, находящихся на расстоянии более 10 миллиардов световых лет от Земли. На этом расстоянии объект виден таким, каким он был, когда нашей Вселенной было всего лишь 3 миллиарда лет. Астрономы использовали радиотелескопы Australia Telescope Compact Array (ATCA) и Karl G. Jansky Very Large Array (VLA) Национального научного фонда США для обнаружения газообразного монооксида углерода.
Присутствие этого газообразного CO указывает на еще большие, по сравнению с количеством этого газа, количества молекулярного водорода, который намного сложнее обнаружить напрямую. Согласно оценкам астрономов количество этого молекулярного газа примерно эквивалентно 100 миллиардам масс Солнца. Удивительным здесь является не только количество обнаруженного газа, но и его температура - которая составляет примерно -200 градусов Цельсия. Такой холодный молекулярный газ является исходным материалом для вновь формирующихся звезд.
«Эти наблюдения позволяют нам глубже понять ранние стадии формирования массивных галактик внутри скоплений галактик, существенно отличающихся от ранний стадий формирования галактик в близлежащей Вселенной», - сказал Крис Карилли (Chris Carilli) из Национальной радиоастрономической обсерватории США, один из соавторов исследования.
 
Зонд «Кассини» совершает первый «нырок» в кольцо Сатурна

9214.jpg

Орбитальный сатурнианский аппарат НАСА «Кассини» (Cassini) совершил первый по счету пролет мимо внешнего края колец Сатурна, считая от начала предпоследнего этапа миссии, стартовавшего 30 ноября.
«Кассини» пересек плоскость колец Сатурна 4 декабря в 5:09 утра по местному времени тихоокеанского побережья США PST (13:09 GMT), находясь на расстоянии примерно 91000 километров над уровнем облаков Сатурна. Здесь располагается тусклое, пылевое кольцо, формируемое небольшими спутниками планеты Янусом и Эпиметеем и лежащее всего лишь в 11000 километров от центра кольца F Сатурна.
Примерно за один час до пересечения плоскости колец этот космический аппарат произвел кратковременное зажигание своего основного двигателя, которое продолжалось в течение прмерно шести секунд. Примерно через полчаса после этого «Кассини» закрыл свою куполообразную защиту двигателя, чтобы избежать его возможных повреждений.
За несколько часов до пересечения плоскости колец Сатурна «Кассини» начал сканировать кольца гигантской планеты при помощи установленного на его борту радиоэксперимента.
Каждый орбитальный виток аппарата «Кассини» из оставшейся части миссии будет продолжаться в течение одной недели. Следующее прохождение мимо внешнего края колец запланировано на 11 декабря. «Кассини» будет двигаться по этим орбитам, находясь на которых аппарат будет изучать кольца Сатурна, до 22 апреля, когда последний близкий пролет мимо крупнейшего спутника Сатурна Титана изменит орбитальную траекторию зонда.
15 сентября состоится запланированный финал миссии, в ходе которого зонд «Кассини» будет направлен прямиком в атмосферу Сатурна, погружаясь в которую будет передавать на Землю научные данные о её составе, до тех пор, пока сигнал не пропадет.
 
Выведены соотношения между количествами веществ, находящихся в кометах

9216.jpg

В новом исследовании установлены схожести и соотношения между определенными классами химических соединений, обнаруженных в составе более чем 30 различных комет, которые могут широко различаться между собой по составу в целом. Это исследование является частью ведущихся в настоящее время исследований этих первичных небесных тел, которые содержат материал, практически не претерпевший изменений со времен рождения Солнечной системы, состоявшегося почти 4,6 миллиарда лет назад.
Изучая состав ком и хвостов этих комет, исследователи обнаружили, что льды в составах вещества комет, состоящие из определенных химических веществ, встречаются совместно с другими химическими веществами в определенных соотношениях, в то время как другие химические вещества наличествовали или отсутствовали в составах вещества комет независимо от других веществ.
«Это показывает нам, каким образом химические вещества сосуществуют в составе вещества кометы в тесной близости или, наоборот, отделены друг от друга толстыми слоями материала», - сказал главный автор новой работы Нил Делло Руссо (Neil Dello Russo) из Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса, США.
Количества химических веществ и соотношения между ними могут помочь исследователям глубже понять формирование Солнечной системы.
 
Космическая стройплощадка: Далекая галактика рождает звезды с огромной скоростью

9224.jpg

Астрономы при помощи рентгеновской обсерватории НАСА «Чандра» и других телескопов показали, что одна недавно открытая галактика переживает невероятный бум звездообразования. Эта галактика находится на расстоянии примерно 12,7 миллиарда световых лет от Земли и наблюдается в критической фазе эволюции галактик, спустя примерно один миллиард лет после Большого взрыва.
После того как астрономы впервые открыли эту галактику, известную как SPT 0346-52, при помощи телескопа South Pole Telescope (SPT), она наблюдалась несколько раз при помощи космических телескопов и других наземных телескопов. Основными версиями наблюдаемой высокой активности галактики в ИК-диапазоне астрономы называли «бум» звездообразования, а также версию об активной центральной сверхмассивной черной дыре в этой галактике.
В новом исследовании астрономы во главе с Цзинчже Ма (Jingzhe Ma) из Университета штата Флорида в Гейнсвилле, США, наблюдая систему SPT 0346-52 при помощи рентгеновского космического телескопа НАСА «Чандра» (Chandra) и радиотелескопа Australia Telescope Compact Array Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии. Отсутствие рентгеновских и радиоволн позволило исследователям исключить из рассмотрения версию с центральной черной дырой и сделать выбор в пользу гипотезы стремительного звездообразования в этой галактике.
В галактике SPT0346-52 звезды формируются со скоростью порядка 4500 масс Солнца в год, что является одной из самых больших скоростей звездообразования среди известных науке галактик.
 
Спутники Сатурна могут оказаться моложе, чем считалось

9229.jpg

Недавно собранные при помощи космического аппарата «Кассини» (Cassini) НАСА научные данные, включающие измерения параметров выпуклости на ядре Сатурна и его сложных гравитационных взаимодействий со спутниками, указывают на то, что спутники этой гигантской планеты на самом деле моложе, чем предполагалось.
В этой новой работе группа ученых во главе с Валери Лейни (Valery Lainey) из Парижской обсерватории, Франция, впервые измерила так называемое число Лава, определяющее жесткость планеты, и подтвердила, что сатурнианские спутники удаляются от планеты с большей скоростью, чем ожидалось.
В центре Сатурна, представляющего собой в основном газовый шар из водорода и гелия, находится каменистое ядро размером порядка 1,8 диаметра Земли, которое в ответ на гравитационное воздействие со стороны спутников Сатурна слегка выдается в их сторону. Смещение центра масс ядра, происходящее при формировании на нем такой выпуклости, оказывает, в свою очередь, гравитационное воздействие на спутники Сатурна, особенно самые крохотные, слегка отталкивая их в направлении от планеты. Согласно полученным командой Лейни результатам расстояния от Сатурна, на которых в настоящее время находятся четыре его небольших спутника - Телесто, Калипсо, Елена и Полидевк – оказываются с учетом рассчитанной из теории скорости их движения значительно меньше, чем им следовало бы быть в том случае, если бы эти спутники сформировались, как считают многие ученые, 4,5 миллиарда лет назад. Таким образом, эти результаты являются доказательством в пользу гипотезы о более позднем происхождении спутников Сатурна, предполагающей их формирование из материала колец гигантской планеты.
 
Неожиданное взаимодействие между темной и нормальной материей

9242.jpg

Статистический анализ спиральных мини-галактик открыл неожиданное взаимодействие между темной и нормальной материей. Согласно новому исследованию, в котором указывается на статистическую значимость данного отношения и невозможность объяснения его в рамках Стандартной модели, такие космические объекты могут служить «порталами» в новую физику, способную объяснить такие явления как темная материя и темная энергия.
Они напоминают нашу спиральную галактику, однако примерно в десять тысяч раз меньше её по размерам: спиральные мини-галактики, изученные научной командой под руководством Паоло Салуччи (Paolo Salucci), профессора Международной школы перспективных исследований (International School for Advanced Studies, SISSA), Италия, могут «открыть окно в новую физику, простирающуюся далеко за границы Стандартной модели и способную объяснить темную материю и темную энергию», как сказал Салуччи.
Согласно этому исследованию новому исследованию для наблюдаемых спиральных мини-галактик наблюдается зависимость между структурой обычной материи и темной материи. «Если для данной массы нормальная материя в галактике плотно упакована, то же самое можно сказать и о находящейся в ней темной материи. Если нормальная материя распределена по галактике равномерно, то за ней следует и темная материя», объясняет Салуччи.
Согласно авторам работы этот эффект не может быть объяснен в рамках Стандартной модели физики элементарных частиц, а достоверность его наличия подтверждается большим числом проявлений: в исследовании было изучено 36 галактик – число, вполне достаточное для статистического исследования.
 
"Новорожденные" звезды становятся источниками мощных ветров

9240.jpg

Исследователи из Института Нильса Бора, Дания, при помощи радиотелескопов ALMA наблюдали ранние стадии формирования новой планетной системы звезды. Впервые ученые смогли рассмотреть, как мощный «вихрь» поднимается над вращающимся диском из газа и пыли, окружающим эту молодую звезду.
Молодая звезда формируется из сжимающегося газо-пылевого облака, поэтому после формирования оказывается окружена диском, из материала которого в дальнейшем могут сформироваться планеты. Для таких «новорожденных» звезд исследователи не раз наблюдали мощные «вихри», или выбросы, называемые джетами. Однако до настоящего времени никто не видел, каким образом происходит формирование этих ветров.
«При помощи телескопов ALMA мы наблюдали протозвезду, находящуюся на очень ранней стадии эволюции. Мы видим, как этот ветер, подобно торнадо, поднимает материю и газ над плоскостью вращающегося диска, из которого формируется планетная система», - сказал Пер Бьеркели (Per Bjerkeli), обладатель ученой степени PhD в области астрофизики и наук о планетах из Института Нильса Бора Копенгагенского университета, который является главным автором нового исследования.
В своей работе Бьеркели и его команда отмечают, что формирование «вихря» в системе протозвезды выражает тенденцию замедления вращения, в то время как при отсутствии такого ветра испытывающая гравитационное сжатие система звезды была бы вынуждена вращаться все быстрее и быстрее. Покидающий систему ветер забирает с собой часть энергии вращательного движения системы звезды, и такое уменьшение скорости вращения системы облегчает конденсацию находящегося в ней материала в планеты.
 
Новый метод поиска черных дыр позволит открывать до 10 таких объектов ежегодно

9243.jpg

Исследователи из Университета Ватерлоо, Канада, разработали метод, который позволит открывать примерно по 10 черных дыр каждый год, благодаря чему число известных науке космических объектов такого рода может удвоиться в ближайшие два года.
Авери Бродерик (Avery Broderick), профессор кафедры физики и астрономии Университета Ватерлоо, Канада,и его коллеги из США и Ирана предложили новый метод поиска черных дыр, основанный на групповом подходе к поиску этих объектов, в отличие от используемых в настоящее время методов, предполагающих поиск отдельных черных дыр. Этот новый подход основан на явлении гравитационного микролинзирования и радиоволновой интерферометрии.
Гравитационное микролинзирование происходит тогда, когда темный объект, такой как черная дыра, проходит между нами и другим источником света, например звездой. Свет звезды отклоняется от первоначальной траектории, двигаясь вдоль линий гравитационного поля, в результате чего мы наблюдаем увеличение яркости звезды. Однако даже самые крупные телескопы, которые наблюдают события микролинзирования в видимом свете, имеют ограниченное разрешение, давая астрономам очень мало информации о проходящем перед звездой объекте. Вместо использования видимого света Бродерик и его команда предлагают использовать радиоволны, чтобы получить множественные снимки события микролинзирования в реальном времени. Такой подход позволяет группе Бродерика выяснить все требуемые параметры объекта, включая его массу, скорость, а также расстояние до него.
 
Астрономы изучают «темное прошлое» звезды, поглощающей планеты

9244.jpg

Международная команда астрономов, включающая исследователей из Чикагского университета, США, сделала редкое открытие планетной системы, родительская звезда которой похожа на Солнце. Особенно интригующим оказался необычный состав звезды, который указывает на то, что она поглощает некоторые из своих планет.
Исследователи во главе с Хорхе Менделесом (Jorge Melendez) изучали звезду HIP68468, которая находится на расстоянии 300 световых лет от нас. При помощи 3,6-метрового телескопа, установленного в обсерватории Ла-Силья, Чили, эти ученые открыли свою первую экзопланету в 2015 г. Более новое открытие, совершенное командой, еще ждет подтверждения, однако речь в нем идет о двух планетах-кандидатах – супернептуне и суперземле. Орбиты этих планет лежат удивительно близко к родительской звезде, при этом одна из планет на 50 процентов массивнее Нептуна и находится от родительской звезды на таком же расстоянии как Венера от Солнца. Другая из этих планет, ставшая первой суперземлей, обнаруженной на орбите вокруг звезды, подобной Солнцу, имеет массу порядка трех масс Земли и находится настолько близко к звезде, что совершает один оборот по орбите вокруг нее всего лишь за трое суток.
«Эти две планеты, скорее всего, мигрировали внутрь из внешней части планетной системы, в то время как внутренние планеты системы были вытолкнуты из неё или поглощены звездой», пишут авторы в своей работе.
Химический состав звезды HIP68468 указывает на поглощение ею планет, поскольку в её составе присутствует избыточное количество лития, который интенсивно разлагается в недрах звезд, однако относительно устойчив в более холодных недрах планет. Очевидно, что этот литий попал в звезду относительно недавно, вероятно, через поглощение одной или нескольких планет в системе этой звезды, делают вывод ученые.
 
Где находится лед на Церере?

9245.jpg

На первый взгляд Церера, крупнейшее небесное тело Главного астероидного пояса, отнюдь не выглядит ледяной. Снимки, полученные при помощи космического аппарата НАСА Dawn, выявляют темную, покрытую кратерами поверхность, самая яркая область которой состоит из солей с высокой отражательной способностью – но не изо льда! Однако в новом исследовании, опубликованном членами научной команды зонда Dawn, показано, что у поверхности карликовой планеты действительно находится водяной лед.
В этом исследовании ученые во главе с Томасом Преттиманом (Thomas Prettyman) проанализировали при помощи инструмента Gamma ray and neutron detector (GRaND) зонда Dawn концентрации водорода в приповерхностном слое (глубиной один метр) грунта Цереры. Результаты этих измерений показывают, что под поверхностью Цереры может находиться слой горных пород, перемешанных с водяным льдом. Содержание водяного льда согласно результатам исследования может достигать 10 процентов по массе.
На основе этих данных, а также других данных, собранных при проведении этого исследования, Преттиман и его коллеги выдвинули гипотезу о том, что происхождение водяного льда на Церере связано с гравитационной дифференциацией слоев вещества карликовой планеты, произошедшей в результате разогрева и расплавления горных пород в её недрах. Источником энергии для превращения горных пород в расплав с достаточно низкой для разделения слоев вязкостью исследователи называют радиоактивный распад, происходящий в глубинах Цереры.
 
Новая гравитационная теория Э. Верлинде проходит первую проверку наблюдениями

9246.jpg
Команда ученых под руководством Марго Брауэр (Margot Brouwer) из Лейденской обсерватории, Нидерланды, впервые протестировала новую теорию, предложенную физиком-теоретиком Эриком Верлинде (Margot Brouwer) из Амстердамского университета, используя для этого линзирующий эффект, характерный для гравитации. Брауэр и её команда измерили распределение гравитационных сил вокруг более чем 33000 галактик, чтобы проверить предсказания Верлинде. В результате ученый пришла к выводу, что теория Верлинде хорошо согласуется с полученными её группой результатами.
Гравитация галактик искажает пространство, поэтому свет, идущий от находящихся далеко позади них объектов, претерпевает искажение, подобно тому как это происходит в линзе. Этот эффект может быть использован для измерения распределения гравитации вокруг галактики-линзы. Однако данные, полученные астрономами до настоящего времени, указывают на то, что на расстояниях от галактики-линзы, составляющих порядка одной сотни радиусов галактики, величина силы гравитации оказывается намного выше, чем в соответствии с теорией гравитации Эйнштейна. Для объяснения этого несоответствия современная теория предлагает введение дополнительной сущности - так называемой темной материи, частицы которой не участвуют ни в одном из известных видов взаимодействия, кроме гравитационного.
Согласно заявлению Верлинде его новая теория позволяет объяснить эту «дополнительную» гравитацию, исходя лишь из измерений массы видимой материи, без привлечения представлений о таинственной ненаблюдаемой субстанции.
Брауэр провела расчеты распределения гравитации для 33613 галактик на основе теории Верлинде, основываясь только на массах находящейся в них видимой материи. Она сравнила полученные прогнозы с распределением гравитации, измеренным при помощи наблюдений эффекта гравитационного линзирования, и установила, что прогнозы Верлинде хорошо согласуются с результатами наблюдений. Однако гипотеза темной материи также способна объяснить эти результаты, отмечает Брауэр.
В настоящее время теория Верлинде находится в зачаточном состоянии и не может объяснить многие результаты наблюдений, хорошо описываемые с привлечением представлений о темной материи, однако результат этого первого теста выглядит воодушевляющим, подводит итог Брауэр.
 
В фоновом гамма-излучении Вселенной не обнаружено признаков темной материи

9251.jpg

Исследователи из Амстердамского университета, Нидерланды, опубликовали самый подробный на сегодняшний день анализ флуктуаций фонового гамма-излучения Вселенной. Используя наблюдательный материал, собранный при помощи инструмента Large Area Telescope космической обсерватории НАСА «Ферми», исследователи смогли обнаружить два различных типа источников, вносящих вклад в суммарное фоновое свечение Вселенной в самом высокоэнергетическом диапазоне электромагнитного спектра. Никаких следов, указывающих на присутствие частиц темной материи при этом обнаружено не было.
Самыми яркими точечными космическими источниками, излучающими в гамма-диапазоне, являются блазары, представляющие собой сверхмассивные черные дыры, расположенные в центрах далеких галактик. Кроме того, в меньших количествах гамма-лучи испускают нейтронные звезды определенного класса, называемые пульсарами, и гигантские звездные взрывы – сверхновые. Однако помимо этих различимых точечных источников зафиксировано фоновое гамма-излучение Вселенной, на долю которого приходится 75 процентов всего внегалактического гамма-излучения, принимаемого существующими детекторами. Источник этого так называемого изотропного излучения до сих пор не был точно установлен учеными. Основными источниками этого таинственного диффузного гамма-излучения могут являться блазары, слишком тусклые для обнаружения при помощи обсерватории «Ферми», или другие тусклые источники, считают некоторые исследователи. Другие исследователи предполагают, что вклад в формирование этого фона могут вносить частицы темной материи, гипотетически способные аннигилировать с высвобождением гамма-фотона.
В своей новой работе доктор Маттиа Форнаса (Mattia Fornasa) из Амстердамского университета и ее коллеги показывают, что фоновое гамма-излучение Вселенной объясняется источниками двух различных типов: высокоэнергетических (> 1 ГэВ) и низкоэнергетических (< 1 ГэВ) источников. К высокоэнергетическим источникам, вносящим вклад в это фоновое излучение, авторы статьи на основании результатов своего анализа с уверенностью относят тусклые блазары, однако с низкоэнергетическими источниками ситуация представляется более сложной, и высказать однозначную версию об их происхождении исследователи пока не решаются. Однако, как отмечает команда, никаких аномалий, указывающих на фотоны, исходящие от частиц темной материи, в фоновом гамма-излучении Вселенной в ходе этого исследования зафиксировано не было.
 
Назад
Сверху