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
Астрономы измерили магнитное поле самой горячей планеты в нашей Галактике


Теперь стало возможным измерять магнитные поля на самых горячих планетах в нашей Галактике, сообщается в новом исследовании.

Изучая планету класса «горячих юпитеров», исследователи из Ньюкаслского университета, Соединенное Королевство, показали, что магнитное поле планеты отвечает за необычное поведение ветров, дующих в ее атмосфере.

Эти ветра на планете HAT-P-7b, вместо того чтобы дуть в восточном направлении, как предполагали ученые, на самом деле изменяли направление движения, двигаясь то в восточном, то в западном направлении.

Используя эти наблюдения, доктор Тамара Роджерс (Tamara Rogers) из Ньюкаслского университета смогла оценить силу магнитного поля на этой далекой планете.

[spoil]«Экстремальная температура на поверхности этой планеты приводит к ионизации таких металлов, как литий, натрий и калий. Наличие движущихся заряженных частиц в атмосфере, обладающих магнитными свойствами, и обеспечивает связь между магнитным полем планеты и дующими в её атмосфере ветрами», - объясняет доктор Роджерс.

«Магнитные силы способны обратить вспять мощные ветра, дующие в восточном направлении. Это позволяет нам оценить силу магнитного поля планеты».

Планета HAT-P-7b примерно на 40 процентов больше по размерам, по сравнению с нашим Юпитером, и обращается вокруг родительской звезды с периодом двое суток. Она расположена настолько близко к своему светилу, что температура на дневной стороне планеты достигает 2500 градусов Цельсия, не падая в то же время на ночной стороне планеты ниже 1400 градусов.[/spoil]
 
Рождение звезды могло запустить рождение еще одной звезды, считают ученые


Астрономы при помощи телескопа Karl G. Jansky Very Large Array (VLA) Национального научного фонда США обнаружили новые свидетельства, указывающие на то, что джет быстродвижущегося материала, извергнутого одной молодой звездой, мог стимулировать формирование еще одной, более молодой протозвезды.

«Ориентация этого джета, скорость движущегося в нем материала и расстояние до звезды – всё указывает на этот сценарий», - сказала Майра Осорио (Mayra Osorio) из Астрофизического института Андалусии, Испания, главный автор нового исследования.

Ученые наблюдали гигантское газовое облако, расположенное на расстоянии примерно 1400 световых лет от Земли в созвездии Орион, где происходит формирование многочисленных новых звезд. Эта область изучалась и ранее, однако Осорио и ее команда провели серию новых наблюдений на различных радиочастотах, которые выявили новые детали.

Снимки этой пары звезд демонстрируют, что более молодая протозвезда под названием HOPS (Herschel Orion Protostar Survey) 108 лежит на пути джета, испускаемого более старой звездой под названием HOPS 370. Такая конфигурация этих звезд навела ученых во главе с Йошито Шимаджири (Yoshito Shimajiri) в 2008 г. на мысль о том, что ударная волна от этого быстродвижущегося материала, врезающегося в облако газа, могла запустить коллапс облака и образование в нем новой звезды.
 
Астрономы считают, что на границах Солнечной Системы существует две «планеты Х»


В начале 2016 года, Майклом Брауном и Константином Батыгиным – сотрудниками технологического института в Калифорнии, было заявлено о том, что они смогли определить положение девятой по счету планеты Солнечной системы. Так называемая таинственная «планета Х», по их словам, имеющая вес в 10 раз превышающий массу Земли, расположилась на удалении от Солнца в 41 миллиарде километров.

Конкретных доказательств, которые могли бы подтвердить существование загадочной планеты, ученые пока не обнаружили, за исключением странно движущихся астероидов и ряда карликовых планет в поясе Койпера. По предварительным оценкам ученых период вращения «планеты Х» вокруг Солнца – один оборот в течение 15 тысяч лет, что так же пока не дает понять, где она находится.

Около полугода назад, коллеги университета Аризоны (США) - Кэтрин Волк (Kathryn Volk) и Рену Малхотра (Renu Malhotra), представили расчеты возможных орбит «планеты Х», после чего и вовсе выдвинули предположения о возможности существования целых двух подобных объектов, вместо одного. Если учесть, что все планеты в пределах Солнечной системы уже открыты, то найти объяснение обнаруженным аномалиям невозможно. Только планета, как минимум соразмерная Марсу, способна их породить.

[spoil]В процессе анализа орбит объектов в разных частях пояса Койпера, было обнаружено присутствие двух групп карликовых планет с необычным наклоном и вытянутостью орбит относительно орбит других объектов на границах Солнечной системы. Первые были сосредоточены в 40-42 астрономических единицах от светила, а планеты из второй «популяции» приблизительно в 50-80 единицах. Первая аномальная группа была «связана» с движением гигантских планет и «планетой Х» Брауна и Батыгина, а вторая «говорила» об еще одной довольно крупной планете. Искривленность их орбит была не такой сильной, что указывает на заметно меньший размер десятой планеты по сравнению с «планетой Х», которую уже называют «супер-Земля» и «мини-Нептун».

Десятая планета, как рассчитали Малхотра и Волк, имеет размеры, сопоставимые с размерами Марса при том, что расположение небесного тела к поясу Койпера и другим планетам Солнечной системы, будет намного ближе, приблизительно в 65 астрономических единицах от Солнца. Из-за этого, открытие этой планеты может произойти намного раньше, чем Браун и Батыгин «разберутся» с газовым гигантом.

Однако почему же до сих пор этого не произошло, планетологи связывают это с возможным прохождением ее орбиты сквозь небо в части расположения яркого диска Галактики, сияние которого «затмевает» слабый свет объекта на границах Солнечной Системы.[/spoil]
 
Будущие космические зонды будут управляться искусственным интеллектом


Пара ученых из Лаборатории реактивного движения НАСА, расположенной на территории Калифорнийского технологического университета, США, представила новую научную работу. Стив Чен (Steve Chien) и Кири Вагстафф (Kiri Wagstaff) прогнозируют, что будущие космические аппараты будут обладать достаточным уровнем интеллекта, чтобы проводить большую часть миссии автономно, без необходимости передачи команд с Земли.

Несмотря на ряд недавних успехов в космической сфере, таких как освоение роботами Марса, а также отправление космических аппаратов к Венере, Сатурну и в другие уголки Солнечной системы, все астрономы и космические инженеры соглашаются в том, что освоение космоса продолжает оставаться весьма непростым делом. Отнюдь не просто сконструировать космическое судно, способное добраться до дальних областей космоса и функционировать вдали от Земли в соответствии с планируемой миссией. В будущем, как пишут Чен и Вагстафф в своей работе, ученым потребуется еще больше зондов, а следовательно, эти зонды должны становиться «умнее». В ряде случаев зондам придется адаптироваться к меняющимся условиям в космосе и принимать решения самостоятельно, в зависимости от обстановки.

Например, может потребоваться оснастить космический аппарат программой для анализа текущей космической погоды и принятия в соответствии с полученными данными о погоде тех или иных решений в рамках выполнения миссии.

«Умные зонды» также сделают возможным путешествие к системе Альфа Центавра, которое является настолько долгим, что запустившее зонд поколение ученых не сможет дождаться получения от него данных, а получит эти данные лишь следующее поколение исследователей, считают Чен и Вагстафф.
 
«Нацелившаяся» своей черной дырой галактика, попала на новые снимки «Хаббла»


Мнения современных астрономов сошлись на том, что абсолютно каждая галактика, а точнее ее центр - это «пристанище» сверхмассивной черной дыры, которая беспрестанно занята поглощением раскаленного газа и пыли из аккреционного диска - скопившейся в форме кольца окружающей его материи. Черная дыра частично выбрасывает с околосветовой скоростью этот газ и пыль тонкими пучками - в виде джетов, которые, тем самым, становятся источником огромных энергетических выбросов, таких как свет и рентген.

В теории, вокруг аккреционного диска и черной дыры должен быть довольно высокой плотности «бублик» из пыли и газа, препятствующий излучению джета. Именно за счет этого, если взглянуть на схожие галактики под разным углом, то они покажутся нам совершенно разными.

[spoil]Однако, благодаря работе телескопа «Хаббл» и его наблюдениям за очень далекими галактиками в течение последних нескольких лет, ученые стали сомневаться в данных теоретических расчетах. Поэтому они занялись активным поиском и изучением галактик, «бублики» из пыли и газа которых, были бы наклонены под «удобным» для нас углом, так, чтобы черная дыра и ее ближайшее окружение были хорошо просматриваемы.

Яркой «представительницей» в этом плане является галактика 2XMM J143450.5+033843 в созвездии Девы. Если судить по космическим меркам, ее удаленность от нас в 400 миллионов световых лет - это весьма небольшое расстояние. Кроме того, что это обычная спиральная галактика, внутри которой находится активная черная дыра (сейфертовский объект), она, к тому же еще, удачно расположена по отношению к Млечному Пути и Земле.

В таком «виде» ее и сфотографировала космическая орбитальная обсерватория «Хаббл». Из новых снимков видно, как присутствующая в центре черная дыра «наедается» колоссальным количеством материи, при этом частично выбрасывая ее в виде джетов. Ученые же возложили большие надежды на наблюдения за этим свечением с целью понять на самом ли деле поведение всех сверхмассивных черных дыр одинаково. В противном случае, останется только признать, что мы до сих пор не имеем представления о том, как эволюционируют и «взрослеют» галактики вместе со своими крупнейшими обитателями.[/spoil]
 
Искусственный интеллект обнаружил новые звезды, «сбежавшие» из центра Галактики


Самое первое открытие гиперскоростных звезд пришлось на начало 2000-х годов, когда они двигались по отношению к центру Галактики со скоростью 500 км/с, которой вполне хватало, чтобы «преодолеть» притяжение Млечного Пути и пуститься «путешествовать» по межгалактическому пространству. Самой же быстрой «обычной» звездой в настоящее время является, открытая два года назад учеными, звезда US 708. Ее скорость достигает 1200 км/с.

Подобные скорости, по мнению астрономов, звездам помогает набирать их гравитационное взаимодействие со сверхмассивной черной дырой, присутствующей в центре Галактики. В том числе, этому может способствовать взрыв в виде сверхновой какого-то из компонентов двойной системы. Однако, все же по большей части, думают астрономы, гиперскоростные звезды зарождаются в первом «случае». Поэтому, не безосновательно, изучая их орбиты, можно рассуждать о свойствах черных дыр, а иногда и о темной материи.

[spoil]Для разрешения данной задачи, в декабре 2013 года в космос был запущен космический зонд-«звездочет» ЕКА - GAIA (Global Astrometric Interferometer for Astrophysics), перенявший «эстафету» у своего предшественника - космического телескопа Hipparcos (High Precision Parallax Collecting Satellite).

С его помощью должны были быть найдены подобные звезды, после изучения свойств и маршрута передвижений которых, можно будет внести ясность в вопрос об устройстве галактического ядра и каким именно образом, вероятно, сверхмассивная черная дыра Стрелец A* (Sgr A*) «депортирует» их за границы Млечного Пути.

Но, по рассказам Елены Росси (Elena Rossi) - сотрудницы Лейденского университета в Нидерландах, все оказалось не так просто, как ученым представлялось изначально. «Вручную» отследить неимоверное количество звезд и изучить каждую в отдельности - да на это потребуется вся жизнь, и даже больше.

В связи с этим, стараниями европейских астрономов, был разработан специальный искусственный интеллект, которой смог выполнять все то же самое, но автоматически, анализируя снимки светил, их скорость движения и воспроизводя возможную траекторию их полетов в течение последних нескольких миллионов лет. В итоге было обнаружено 6 таких звезд, скорость движения из которых только одной была больше 500 км/с, а все остальные светила двигались со скоростью примерно 400 км/с.

Благодаря этому открытию список гиперскоростных звезд увеличился практически в 2 раза. Кроме того, среди найденных «беглянок» астрономы «выследили» определенную закономерность - это были относительно небольшие звезды, массой своей не превышающие массу Солнца свыше, чем в 4-5 раз. Астрономы считают, что именно в этом критерии, объединяющем все «сбежавшие» звезды, скрывается разгадка понимания того, как им все-таки удается «улизнуть» из центра галактики. Так же это поможет выяснить, сколько их всего там таких обитает.[/spoil]
 


Если бы Дэвиду Линчу поручили разработать планету, то этой планетой определенно бы стал Уран. Потому что с таким градусом странностей, которые его окружают и порой даже не имеют пока логического объяснения, смог бы справиться только режиссер, снявший «Твин Пикс». И одна из таких странностей заключается в том, что угол оси вращения Урана составляет 98 градусов, что говорит о том, что планета фактически вращается на боку. Конечно, есть несколько идей, почему это именно так, но точную причину не в состоянии назвать ни один из ученых.


Новое исследование из Технологического института Джорджии указывает на то, что необычный угол вращения Урана может являться причиной другой непонятной особенности этой планеты. Магнитосфера Урана, то есть магнитное поле, окружающее планету, переворачивается и даже «отключается» каждый день с ее вращением.

Если магнитосфера Земли организована вполне аккуратно со стороны Северного и Южного магнитных полюсов, то из-за кособокого «пьяного» вращения Урана его магнитосфера организована гораздо хаотичнее. Магнитное поле планеты весьма специфическое и наклонено на 60 градусов относительно оси вращения. Из-за такой особенности магнитосфера Урана время от времени «оголяется», а затем опять «закрывается».

[spoil]Как указывает Кэрол Пэти, старший преподаватель из Технологического института Джорджии и соавтор последнего исследования, магнитное поле Урана «проворачивается» с каждым оборотом планеты. Используя вычислительные модели и данные, полученные с помощью космического зонда «Вояджер-2», Пэти и ее коллеги из того же института Джорджии смогли создать компьютерную симуляцию магнитосферы Урана и раскрыть некоторые из ее секретов, включая тот, каким образом каждый день магнитосфера то блокирует, то, наоборот, пропускает солнечные ветра. Результаты исследования были опубликованы в последнем выпуске издания Journal of Geophysical Research: Space Physics.

«Исследования показывают, что магнитное поле Урана очень динамично и очень полагается на особенность вращения планеты. Этот факт полностью отличает Уран от Земли, а также других планет Солнечной системы».

И это лишь вершина айсберга странностей, связанных с Ураном, отмечают ученые. Первое (и пока единственное) прямое наблюдение Урана состоялось в 1986 году, когда космический аппарат пролетал мимо этого ледяного гиганта. Тогда у ученых было всего 5 дней для того, чтобы собрать самую-самую необходимую и базовую информацию о планете. Однако на этой неделе астрономы из NASA составили предложение по повторному посещению Урана, а также его соседа Нептуна, которое можно было бы организовать в ближайшую пару десятилетий. И, судя по всему, Пэти, как и ее коллеги, полностью поддерживают данную идею.

«Есть космический телескоп «Кеплер», который нашел для нас тысячи всевозможных экзопланет внутри нашей галактики. Статистика показывает, что большая часть этих планет очень похожа по размерам и структуре на такие планеты, как Уран и Нептун. Их более глубокое изучение позволит нам лучше понять динамику всех этих обнаруженных миров», — прокомментировала ученый.[/spoil]
 


Три нидерландских астронома из Амстердамского и Лейденского университетов открыли новый механизм формирования систем двух черных дыр, которые обращаются друг относительно друга некоторое время, а затем объединяются.

В начале июня 2017 г. стало известно о регистрации еще одного события объединения черных дыр, сопровождающегося испусканием гравитационных волн. Астрономы, однако, не смогли прийти к единому мнению относительно механизма формирования таких двойных черных дыр. Одна из гипотез состоит в том, что две черные дыры формируются вдали друг от друга, медленно движутся навстречу друг другу и затем начинают вращаться по общей орбите. Вторая гипотеза состоит в том, что две массивные звезды обращаются друг относительно друга, взрываются и коллапсируют в две черные дыры.

[spoil]В новом исследовании нидерландские астрономы во главе с Эдом ван ден Хювелем (Ed van den Heuvel) из Амстердамского университета показывают, что вторая гипотеза, с двумя обращающимися звездами, более вероятна, чем считалось ранее.

Согласно новому механизму, предложенному авторами, после коллапса первой из двух массивных звезд, составляющих двойную систему, в черную дыру наступает метастабильная ситуация, когда вновь образованная черная дыра поглощает материю, стягиваемую со второй звезды. Такое поглощение материи черной дырой приводит к выбросам энергии из системы и сокращению орбитального расстояния между двумя компонентами системы. В дальнейшем, когда происходит коллапс уже второй звезды, компоненты системы оказываются разделенными относительно небольшим расстоянием и готовыми через некоторое время начать слияние, указывают авторы.[/spoil]
 
УЧЕНЫЕ НАШЛИ ПЛАНЕТУ, ГОРЯЧЕЕ БОЛЬШИНСТВА ИЗВЕСТНЫХ НАМ ЗВЕЗД


Астрономы обнаружили одну из самых необычных на данный момент экзопланет. Она представляет собой газовый гигант, похожий на наш Юпитер, но при этом находится так близко к своему светилу, что совершает полный оборот вокруг него всего за 1,5 суток. Вследствие этого температура поверхности у этой планеты выше, чем у большинства известных нам звезд.


Орбита планеты пролегает возле звезды KELT-9, расположенной примерно в 650 световых годах от нас. Ученые отмечают, что впервые сталкиваются с планетой, оборачивающейся так близко со звездой и обладающей таким уровнем температуры. Судите сами: температура поверхности экзопланеты KELT-9b на дневной стороне может повышаться примерно до 4600 градусов Кельвина. Для сравнения: температура поверхности нашего Солнца составляет около 5800 градусов Кельвина. А на Меркурии, планете, тоже весьма близко расположенной к звезде, температура с трудом достигает 700 градусов Кельвина.

[spoil]Причиной, почему на обнаруженном газовом гиганте царит настоящий ад, является то, что сама звезда является весьма горячей. Ее температура составляет порядка 10 170 градусов Кельвина.

«Будет справедливым отметить, что эта планета горячее как минимум 80 процентов известных нам звезд. Что само по себе просто поразительно», — комментирует астроном Джонти Хорнер из Университета Южного Квинсленда (Австралия), не принимавший участие в этом открытии.

«При такой температуре поверхность планеты больше походит на поверхность ее родной звезды. При этом температура и яркость самой звезды гораздо выше, чем у нашего Солнца. В целом это делает планету самой горячей из когда-либо нами обнаруженных. Ее температура более чем на 1000 Кельвинов выше показателя самой горячей планеты, обнаруженной до этого».

Ученые смогли выяснить некоторые интересные подробности об этой экзопланете. Например, несмотря на то что KELT-9b примерно в 2,8 раза тяжелее Юпитера, она обладает вполовину меньшей плотностью по сравнению с нашим газовым гигантом. Объясняется это тем, что атмосфера планеты постоянно сдувается вследствие мощной активности родной звезды.

«Согласно всем определениям, основанным на массе рассматриваемого объекта — это точно планета. Но ее атмосфера не похожа ни на одну другую, которая была обнаружена у любых других планет. Хотя бы по части колоссальной разности температур на ее дневной стороне», — говорит один из открывателей KELT-9, астроном Скотт Гауди из Университета штата Огайо (США).

На самом деле ученые весьма удивлены тому факту, что планета вообще способна выдерживать такое интенсивное воздействие тепла.

«Я искренне удивлен тому, что эта планета вообще существует. Когда у вас есть такая очень массивная и яркая звезда, то мощность ее излучения настолько велика, что фактически может сдувать всю составляющую планету материю. А ведь для формирования таких планет в той области космоса осталось не так уж много газа и пыли», — отмечает астроном Технологического университета Суинберна Алан Даффи, не принимавший участия в исследовании.

Такие экстремальные условия, в которых планете приходится находиться, вряд ли позволят ей долго существовать, говорят ученые. Согласно подсчетам, планета KELT-9b может терять ежедневно около 10 000 тонн своей массы, что, вероятно, создает позади нее огромный хвост, какой мы обычно привыкли видеть у комет.

Вероятно, пройдет не так много времени перед тем, как внешние слои планеты будут полностью сдуты под воздействием звезды, обнажив твердое ядро (хотя не факт, что твердое, так как ученые по-прежнему не знают, какими ядрами обладают планеты, подобные KELT-9b).

Как отмечает Хорнер, изучение планеты проводилось в соавторстве с международной командой исследователей и астрономов-любителей, поэтому ученым удалось провести по-настоящему сложные наблюдения.

«Мы фактически смогли раздвинуть границы технологических возможностей. Результаты этой работы действительно впечатляют», — отметил Хорнер в разговоре с ScienceAlert.

Обычно ученые стараются вести поиск экзопланет вокруг небольших, более тусклых звезд вроде нашего Солнца, так как их проще заметить и провести проверку на возможность наличия рядом с ними планетарных объектов. Однако наблюдение за столь горячей планетой, как KELT-9b, позволяет расширить границы нашего понимания о том, что может скрываться и в более сложных для изучения системах.

«Результаты работы говорят о том, что и у таких сверхгорячих и сверхъярких звезд тоже могут находиться планеты. Да еще, как выяснилось, такие интересные», — говорит Даффи.

Теперь, когда ученые выяснили существование этого удивительного мира, они хотели бы более подробно изучить KELT-9b с помощью других телескопов. И в этом деле, по их мнению, может помочь новый космический телескоп Джеймс Уэбб, который аэрокосмическое агентство NASA планирует запустить в следующем году.[/spoil]
 
Япония объявила о своих планах отправить человека на Луну к 2030 г.


Япония объявила об амбициозных планах отправить астронавта на Луну примерно к 2030 г. в рамках нового пакета предложений от национального космического агентства.

Это первый случай объявления японским космическим агентством JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) о намерениях отправить астронавтов куда-либо в космос, не считая борт Международной космической станции, сказала представитель по связям с общественностью агентства информационному агентству «Франс-Пресс» в пятницу.

Основная идея состоит в том, чтобы присоединиться к возглавляемой НАСА миссии, целью которой является строительство в 2025 г. космической станции на лунной орбите в рамках более долгосрочной программы НАСА по освоению Марса.

Токио надеется, что вклад в эту многонациональную миссию и предоставление партнерам в распоряжение ряда японских технологий позволит заполучить желанное место на станции, которое может стать отправной точкой для будущей пилотируемой миссии к поверхности Луны, сказала представитель агентства JAXA.

Этот план был представлен на заседании министерства образования страны на этой неделе, при этом более официальный документ, подтверждающий эти планы, ожидается позднее в этом году, согласно японской национальной радиовещательной компании NHK.

В это время Китай и Индия также активно развивают свои космические программы.

В ноябре китайский космический аппарат «Шеньчжоу-11» вернулся на Землю, доставив домой двух астронавтов, выполнявших на орбите беспрецедентно продолжительную в рамках Поднебесной миссию.

Пекин также представил изображения будущего марсианского зонда и ровера, которые он планирует отправить к Красной планете к концу десятилетия.
 
Наблюдения с Земли выявили органическую молекулу в струе с поверхности Энцелада


Ученые впервые обнаружили органическую молекулу на Энцеладе при помощи наземной обсерватории – и это открытие может иметь значение для поисков внеземной жизни.

Спутник Сатурна Энцелад привлекал внимание ученых с тех пор, как были открыты его богатые водой струи, бьющие из расселин, расположенных близ южного полюса планеты. Это открытие было сделано при помощи космического аппарата НАСА «Кассини» (Cassini), который после этого пролетел сквозь эти струи и отобрал образцы материала, в состав которого входили органические соединения.

Однако представленные в новом исследовании результаты были получены не при помощи космического аппарата, находящегося на расстоянии более 1 миллиарда километров от Земли, а при помощи наземных средств наблюдения – 30-метрового радиотелескопа IRAM, расположенного в испанских горах Сьерра-Невада. Наблюдения выявили повышенное количество метанола вокруг Энцелада.

[spoil]Струи Энцелада, предположительно, представляют собой воду, выбрасываемую из подповерхностного океана через трещины в ледяной коре спутника Сатурна. В конечном счете эти струи питают собой второе по счету с внешней стороны кольцо Е Сатурна. Недавнее исследование показало, что количества метанола, содержащиеся в океанах Земли и в струях Энцелада, примерно одинаковы.

Однако это новое открытие показывает, что материал, извергаемый с поверхности Энцелада, претерпевает вторичные химические изменения уже в космосе, и присутствие в нем метанола объясняется, скорее, именно этими, вторичными процессами и не может быть рассмотрено как признак возможного присутствия жизни в подповерхностном океане Энцелада.

Исследование было представлено доктором Эмили Драбек-Маундер (Emily Drabek-Maunder) из Кардиффского университета, Великобритания, вчера, 4 июля, на Национальном астрономическом собрании Королевского астрономического общества, Соединенное Королевство.[/spoil]
 
Поверхность Марса оказалась еще «более безжизненной», чем считалось


Надежда обнаружить жизнь на Марсе, по крайней мере на поверхности Красной планеты, стала еще более призрачной в четверг, когда были представлены результаты нового исследования, свидетельствующие о том, что минералы соли, находящиеся на поверхности четвертой планеты от Солнца, убивают бактерии.

В лабораторных испытаниях, проведенных на Земле, химические соединения, известные как перхлораты, уничтожили культуры бактерий Сенная палочка (Bacillus subtilis), представляющих собой одну из основных жизненных форм, сообщает дуэт ученых из Школы физики и астрономии Эдинбургского университета, Шотландия.

Перхлораты, стабильные при комнатной температуре, становятся активными при нагреве до высоких температур. В то же время на Марсе очень холодно, поэтому на первый взгляд может показаться, что перхлораты на поверхности Красной планеты не могут демонстрировать губительную для бактерий химическую активность.

Однако в новом исследовании Дженифер Уодсворт (Jennifer Wadsworth) и Чарльз Коккел (Charles Cockell) показали, что это соединение может быть активировано при помощи ультрафиолетового света, без нагрева, в условиях, имитирующих условия на поверхности Марса.

Эта соль убивает микроорганизмы в течение нескольких минут, сказала команда, из чего следует, что планета была «более негостеприимной к жизни, чем считалось ранее».

«Если мы хотим найти жизнь на Марсе, то нам следует искать не на поверхности, а под поверхностью», - сказала Уодсворт в интервью новостному агентству «Франс-Пресс».

Перхлораты представляют собой на Земле природные минералы или искусственно получаемые соли, однако более широкое распространение они получили на Марсе, где их присутствие впервые было зафиксировано при помощи посадочного аппарата НАСА «Феникс» (Phoenix) в 2008 г.
 
Первый взгляд на «гравитационный танец», дающий начало звездам


Вихревые потоки в облаках холодного, плотного газа позволили ученым впервые взглянуть на формирование компактных ядер звезд под действием гравитации из газа межзвездной среды.

Гвен Уильямс (Gwen Williams) из Кардиффского университета, Соединенное Королевство (СК), главный автор нового исследования, объясняет: «Мы знаем, что состоящие из пыли нитевидные структуры часто можно наблюдать в межзвездной среде Млечного пути. Мы также знаем, что самые плотные из этих филаментов фрагментируются, превращаясь в компактные облака холодного газа, которые затем коллапсируют под действием собственной гравитации, формируя отдельные звезды. Однако до сих пор для нас остается большим вопросом детальный механизм этого процесса».

SDC13 представляет собой весьма примечательную космическую структуру в форме узла, в котором сходятся четыре филамента с общей массой газа порядка одной тысячи масс Солнца. В своем исследовании Уильямс с коллегами наблюдала влияние гравитации на движение газообразного аммиака в системе SDC13.

[spoil]Материал дрейфует из филаментов к многочисленным ядрам, разбросанным на всем протяжении этих вытянутых облаков, и затем аккрецируется на них. В ходе аккреции материала потенциальная энергия гравитационного взаимодействия превращается в кинетическую энергию движения частиц газа. Значительное ускорение потоков газа наблюдалось для двух третей от числа всех изученных в работе ядер будущих звезд.

Также в работе авторы отмечают, что наибольшей интенсивности процессы звездообразования достигают в центральном узле системы SDC13, где зарегистрированы наиболее высокая скорость движения газа и формирование наиболее массивных ядер звезд, которые в будущем станут одними из самых массивных звезд нашей Галактики.

Исследование было представлено в четверг, 6 июля, на Национальном астрономическом собрании Королевского астрономического общества, проходившем в Университете Халла, СК.[/spoil]
 


Усеянная оврагами поверхность внутри свежих кратеров на Церере демонстрирует сходство с аналогичной местностью, наблюдаемой ранее на Марсе и на Весте, и вероятно, она формировалась в результате стремительного испарения подповерхностной воды, сообщается в новой научной работе, проведенной ученым из Планетологического института США Ханной Дж. Сайзмор (Hanna G. Sizemore).

«Изрытая оврагами поверхность может быть морфологическим признаком, указывающим на нахождение летучего материала близ поверхностей тел Главного астероидного пояса», - сказала Сайзмор.

«В какой бы уголок Солнечной системы мы не отправляли космический аппарат, мы всегда задаем вопросы: «Есть ли там вода? Есть ли там лед? Оба этих вопроса имеют большое значение, поскольку для нас интересна обитаемость исследуемого космического объекта, а также потому, что вода является ценным ресурсом, необходимым для колонизации человеком иных планет», - продолжила Сайзмор.

Когда в кратерах на Марсе были впервые обнаружены многочисленные овраги, они были описаны как свидетельства того, что даже в «засушливых» низких широтах Марса находятся богатые запасы льда. Когда такие овраги были замечены в кратерах на Весте, начались оживленные дискуссии о том, присутствовала ли вода, сформировавшая эти овраги, на Весте изначально, или же она была занесена на астероид вместе с метеоритами, сформировавшими эти кратеры.

«Теперь мы обнаружили такие овраги и на Церере, и у нас есть свидетельства того, что появление этих оврагов связано с подповерхностным льдом на Церере. Обнаружение этих признаков на поверхности трех различных небесных тел позволяет предположить, что и на поверхностях других астероидов могут находиться такие овраги, указывающие на подповерхностный лед», - заключает Сайзмор.
 
Магнитное поле Земли оказалось проще, чем мы думали


Ученые идентифицировали участки магнитного поля Земли, которые эволюционировали в течение периодов порядка 1000 лет. Это открытие позволит глубже понять механизмы работы магнитного поля нашей планеты и добавит точности прогнозам изменений этого поля.

Магнитное поле нашей планеты имеет большое значение для жизни, предоставляя «щит» от заряженных солнечных частиц («солнечного ветра») и помогая в навигации судов. Сотни лет наблюдений за магнитным полем, а также геологические находки показали, что поле существенно изменяется с течением времени.

В самом грубом приближении структуру магнитного поля нашей планеты можно представить в форме диполя, объекта, имеющего два полюса – северный и южный. При этом давно известно, что магнитные полюса нашей планеты не совпадают точно с географическими; кроме того, с интервалом порядка нескольких сотен тысяч лет происходит смена магнитных полюсов Земли: северный магнитный полюс становится южным и наоборот.

[spoil]«Нам уже давно известно, что Земля не является идеальным магнитным диполем, и мы видим эти отклонения от идеальности в геологических источниках, - сказал Маурин «Мо» Вальчак (Maureen "Mo" Walczak), исследователь из Университета штата Орегон, США, и главный автор нового исследования. – Мы видим, что элементы, не соответствующие структуре диполя, носят отнюдь не мимолетный, непредсказуемый характер. Они имеют устойчивый характер, сохраняя свое положение в течение свыше 10000 лет в период Голоцена».

Исследуя образцы магнитных горных пород, отобранные со дна моря в заливе Аляска, а также в других точках поверхности планеты, команда Вальчака показала, что структура магнитного поля нашей планеты имела несколько областей повышенной магнитной активности, помимо магнитных полюсов, и «переключалась» между этими «дополнительными полюсами» с интервалами в несколько десятков тысяч лет, в то время как основные магнитные полюса планеты продолжали сохранять свое положение неизменным. Наличие всего лишь нескольких крупных областей повышенной геомагнитной активности, между которыми происходит периодическое «переключение», существенно упрощает картину изменений структуры магнитного поля нашей планеты, ранее представлявшуюся значительно более сложной.[/spoil]
 
Британские астрономы открыли потенциально самую «крохотную» звезду во Вселенной


Газовые облака высокой плотности, где происходит зарождение всех звезд Млечного Пути и остальных галактик, а точнее некоторая их часть со временем начинает уплотняться и образовывать что-то наподобие сгустков. Они продолжают расти в своих размерах до такой степени, что показатели температуры и давления внутри них становятся настолько высокими и отдельные атомы водорода вступают между собой в термоядерные реакции. Но происходит это только с очень крупными объектами, превосходящими своей массой юпитерианскую приблизительно в 73 раза. А судьба «несостоявшихся звезд» настигает небесные тела поменьше, которые становятся слабо светящимися в ИК-диапазоне, коричневыми карликами, а затем просто медленно угасают.

В момент прохождения небольшого и тусклого светила по диску более крупной звезды, из-за резкого изменения его яркости создается великолепный шанс произвести замер диаметра и массы «компаньонов» двойной системы. Именно по такому принципу, в течение вот уже нескольких лет астрономы – участники проекта EBLM, «патрулируют» ночное небо южного полушария, «разыскивая» самые маленькие, и тусклые звезды. Когда Александр Боттишер (Alexander Boetticher) из Кембриджского университета в Великобритании вместе со своими коллегами наблюдали за тесными парами звезд, кардинально различавшихся между собой своими размерами, они обнаружили светило, расположившееся на границе коричневых и самых тусклых и небольших красных карликов.

[spoil]Эта рекордно «крохотная» звезда, находящаяся в созвездии Скульптора, что в 600 световых годах от Земли, получила название EBLM J0555-57Ab. Ее размеры почти «идентичны» размерам Сатурна и вращение происходит вокруг практически копии нашего Солнца, один оборот вокруг которого она совершает за семь дней.

При том, что масса открытой звезды составляет только 8% от солнечной, у нее очень высокие показатели плотности, и она способна притягивать материю раз в 300 сильнее, чем Земля. Как рассказали сами ученые, у нее очень спокойный характер, а если не забывать про очень продолжительную жизнь таких звезд, из всего этого складываются весьма благоприятные условия для зарождения жизни.

Однако Эмори Трио (Amaury Triaud), высказавшийся от лица команды Боттишера, считает, что прежде чем заниматься поиском «двойников» Земли среди числа самых маленьких светил и изучать их атмосферу, необходимо для начала понять, что представляет собой та звезда, вокруг которой происходит или может происходить их вращение.[/spoil]
 
Космос как бизнес: отели на орбите, нано-спутники и ракетоносители принесут огромные прибыли
Посмотреть вложение 3
Космическая отрасль всё активнее стирает границы между научной фантастикой и реальностью. Она также становится всё более популярной отраслью для инвестиций. Частные компании (SpaceX, Sky and Space Global и другие) разрабатывают всё новые и новые орбитальные проекты. Космос открывается для бизнеса.

Индустрия частных космических запусков

Частные компании стараются сделать космические запуски дешёвыми и доступными. Один из путей удешевления процесса — использование небольших многоразовых ракет. Это задача, над которой корпят разработчики. Американская компания RocketLab представила ракету Electron. Используемый в ней инновационный ракетный двигатель Rutherford стал первым кислородно-керосиновым двигателем, для производства основных компонентов которого использовался метод 3D печати.

В 2017 году компании SpaceX удалось запустить в космос и посадить на Землю ракету Falcon 9s, первая ступень которой, содержащая основные двигатели, может использоваться повторно. Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск обещает до конца 2018 года создать полноценную ракету многоразового использования.

Нано-спутники

Производство и запуск нано-спутников представляет собой ещё один способ снижения стоимости спутниковых услуг. Они используются для сбора и передачи на Землю данных из различных точек на земной поверхности, наблюдения за крупными спутниками на орбите, научных исследований и т.д. Они также могут обеспечить доступ к каналам связи миллиардам человек, которые до сих пор были его лишены.

Космический туризм: пока звучит невероятно, но это уже реальность

Ещё один известный предприниматель Ричард Брэнсон разрабатывает план Virgin Galactic, предусматривает создание отеля на борту космической станции. Стоимость тура в такой отель составит 250 000 долларов.
Посмотреть вложение 2
Уже в ближайшем будущем любой желающий сможет отправиться в космическое путешествие в качестве пассажира суборбитального самолёта XCOR Lynx, управляемого профессиональным пилотом. Уже даже озвучена стоимость билета на такое путешествие – она может составить 95 000 долларов.
Посмотреть вложение 1
Компания Blue Origin Джефа Безоса, основателя Amazon.com, разрабатывает космический аппарат многоразового использования «New Shepard», который должен стать частью коммерческой системы компании по организации суборбитальных туристических полётов в космос.
Поселения в космосе

Цель программы Mars One состоит в организации первого поселения людей на Марсе. В настоящее время организаторы программы работают над формированием команды и подготовкой участников, а также над согласованием деталей с аэрокосмическими компаниями. Илон Маск пообещал отправить первую миссию на Марс в 2022 году. Поэтому если вам скучно жить на Земле – вы можете сменить место жительства, переместившись на Марс! Однако, не забывайте о том, что это поездка в один конец, без обратного билета!

Космос — это бизнес

Как мы видим, ведущие предприниматели, владельцы и основатели наиболее успешных компаний на Земле открывают стартапы, инвестируют время и деньги в космическую индустрию. Похоже, они что-то знают. Вот одно из объяснений того, чем же космос так привлекает бизнесменов, сформулированное Стивом Юрветсоном, партнёром в Draper Fisher Jurvetson:

«Ни в одной из других отраслей я не видел столь широкого поля для инновационных проектов и новых разработок. Это каноническое правило гласит, что если стартап способен предложить инновационное решение, дающее улучшить ситуацию в секторе в 10 раз, он достоин того, чтобы в него вкладывали огромные инвестиции. Мы редко видим ситуацию, когда предприятие предлагает решение для 100-кратного усовершенствования сектора. Однако, в космической сфере мы видели предложения, делающие возможным усовершенствование процессов и технологий в 1 000, а то и в 10 000 раз».

На написание статьи вдохновило выступление технического директора и соучредителя Sky and Space Global Мейдада Париенте на конференции Spacecom, прошедшей в 2017 году в Тель-Авиве.
 


Коричневые карлики представляют собой «неудавшиеся» звезды. Их массы настолько малы (менее 80 масс Юпитера), что температура в их недрах не достигает примерно 10 миллионов Кельвинов, необходимых для устойчивого термоядерного горения водорода (горение водорода является источником энергии Солнца, на поверхности которого температура достигает 5400 Кельвинов).

Температуры у поверхностей и свойства коричневых карликов зависят от их точной массы и возраста и изменяются в диапазоне от нескольких тысяч градусов до всего лишь 200 Кельвинов (что сравнимо с температурой на поверхности Земли). Самые горячие коричневые карлики относят к спектральному классу L, менее горячие – к классу T, а самые холодные – к спектральному классу Y. При таких невысоких температурах у поверхности коричневые карлики являются очень тусклыми, поэтому, несмотря на то, что число коричневых карликов во Вселенной, как считают некоторые ученые, сравнимо с числом звезд, тем не менее, эти неудавшиеся звезды являются намного менее изученными, по сравнению с их «старшими сестрами» - нормальными звездами.

[spoil]Миссия НАСА Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE), которая отличается высокой чувствительностью к излучению, идущему от холодных объектов, открыла спектральный класс Y коричневых карликов в 2011 г., и сегодня нам известны 24 представителя этого класса.

Астроном из Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра, США, Кэролин Морли (Caroline Morley) и ее коллеги при помощи космического телескопа НАСА «Спитцер» (Spitzer) и обсерватории «Джемини» (Gemini), а также других обсерваторий, уточнили в новом исследовании расстояния до этих объектов, их светимости, цвета и спектральные характеристики, а затем сравнили полученные данные с современными моделями.

Исследователи определили массы и возраст для двадцати двух из этих объектов и подтвердили, что по крайней мере для относительно теплых коричневых карликов спектрального класса Y (температура порядка 450 Кельвинов) с наблюдениями лучше согласуется модель, не предполагающая наличия облаков.[/spoil]
 


Астрономам уже давно известен тот факт, что угловой момент (рассчитанный на единицу массы), характеризующий вращение спиральных галактик, примерно в 5 раз превосходит угловой момент, характеризующий вращение эллиптических галактик. Но что является причиной такого резкого различия? В новом исследовании группа ученых, возглавляемая ДжингДжинг Ши (JingJing Shi), докторантом международного научного института СИССА, Италия, подробно проанализировала этот вопрос.

В этом исследовании ученые показывают, что в эллиптических галактиках всего лишь примерно 40 процентов свободного газа падает на центральную область. Этот газ, стимулирующий процессы звездообразования, характеризуется довольно низким угловым моментом. В то же время условия в спиральных галактиках существенно отличаются – здесь большая часть газа, идущего на формирование звезд, обладает существенно более высоким значением углового момента. Исследователи связывают такое различие между значениями угловых моментов в галактиках разного типа с различиями в историях формирования таких галактик. Большая часть звезд в эллиптических галактиках формируется в результате быстрого коллапса, при котором происходит рассеяние углового момента. Этот процесс, по всей видимости, завершается довольно рано в истории галактики, чему способствуют взрывы сверхновых, звездные ветра, а также, возможно, даже выбросы со стороны центральной сверхмассивной черной дыры. В случае же спиральных галактик газ падает медленно, сохраняя свой угловой момент, и звезды в них формируются тоже медленно, на протяжении почти всей истории существования галактики.

[spoil]«До недавнего времени в существующей парадигме формирования и эволюции галактик предполагалось, что эллиптические галактики формируются в результате слияния галактических дисков в далекой части Вселенной. С этой точки зрения, их невысокий угловой момент, предположительно, был обусловлен диссипативными процессами, протекающими при таких слияниях, - указывают исследователи. – Недавние результаты наблюдений, проводимых при помощи космических обсерваторий нового поколения, таких как «Гершель» (Herschel), а также наземных обсерваторий-интерферометров, таких как радиообсерватория ALMA, вызвали ряд вопросов к этой парадигме и побудили нас искать альтернативные подходы к решению вопроса о возникновении у галактик углового момента».[/spoil]
 
Назад
Сверху