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
Астероид размером больше Эйфелевой башни приблизится к Земле в первый день лета

Центр изучения околоземных объектов, принадлежащий Лаборатории реактивного движения НАСА, сообщает о том, что в первый день наступающего лета с нашей планетой сблизится потенциально опасный астероид.
ast1.jpg

Речь идёт об объекте с обозначением 2021 KT1. По некоторым оценкам, его размер достигает в поперечнике приблизительно 330 метров. Для сравнения: высота Эйфелевой башни в Париже составляет 324 метра.

Сообщается, что астероид сблизится с Землёй 1 июня нынешнего года. Впрочем, нашей планете ничего не угрожает. Космическое тело пройдёт на расстоянии примерно 7,24 млн километров от нас — это ориентировочно в 19 раз больше дистанции между Землёй и Луной.
ast2.jpg

Астероид пройдёт мимо нашей планеты со скоростью около 18 километров в секунду. Тело принадлежит к классу «Аполлонов»: это околоземные астероиды, чьи орбиты пересекают земную орбиту с внешней стороны. Такие объекты являются потенциально опасными для нашей планеты.
 
Ученые узнали, что в недрах спутника Юпитера может таиться жизнь
Необходимо лишь одно условие.

Спутник Юпитера Европа — один из самых перспективных объектов в Солнечной системе для поиска внеземной жизни. В новом исследовании ученые из Чехии обнаружили дополнительные аргументы в пользу того, что Европа может оказаться обитаемой.
Европа — шестой по отдаленности от Юпитера спутник. Она немного меньше Луны и полностью покрыта льдом. Но под ледяной коркой находится океан из воды и мантия из горных пород. Если добавить к этим элементам еще одну составляющую — источник энергии — то подземный мир Европы может оказаться подходящей средой для появления жизни.

Таким источником может служить вулканическая активность, связанная со всевозможными геохимическими процессами, но ученые до сих пор не знают, есть ли она на Европе.

Геофизики из Карлова университета в Чехии провели компьютерное моделирование, которое показало, что при определенных сценариях эволюции Европа может сохранять вулканическую активность в недрах все 4,5 млрд лет своего существования. Их работа опубликована в Geophysical Research Letters.

Жизнь на Земле в основном зависит от солнечного света как источника энергии. Солнечные лучи практически не проникают под ледяную корку на поверхности Европы. Но на Земле также существуют бактерии и археи, способные к хемосинтезу — способу питания, при котором источником энергии для синтеза органических веществ из углекислого газа служат реакции окисления неорганических соединений. Солнечный свет им не нужен, достаточно геохимических процессов.Если наличие вулканической активности в недрах Европы подтвердится, дно спутника Юпитера может оказаться целой экосистемой с микроскопической жизнью.
Ученые надеются проверить свою гипотезу с помощью миссии Europa Clipper. Зонд с таким названием будет исследовать Европу несколько лет. Его запуск запланирован на 2023 год.
 
ELLEКосмос: фантастически-красивый снимок Млечного пути, который поможет вам сегодня уснуть
Новое изображение из центра галактики, которое хочется поставить в качестве заставки на телефон или принта на футболке. А еще под него хорошо медитировать

NASA опубликовало потрясающее изображение центра нашей галактики. Снимок составлен из 370 отдельных кадров, которые были сделаны за последние двадцать лет орбитальной обсерваторией «Чандра» и радиотелескопом, расположенным в ЮАР. На нем запечатлены миллиарды звезд Млечного Пути и даже можно увидеть черные дыры.
620x764_1_988b8e74e4cfea8129dbd232a41ad406@1242x1530_0xac120003_15968674351622378153.jpg

ФОТО@NASA
Автор фантастической картинки, астроном Дэниел Ван из Массачусетского университета, создал это изображение в разгар пандемии, сидя дома в локдаун: «То, что мы видим на картинке, — это агрессивная или энергичная экосистема в центре нашей галактики. Там много остатков сверхновых, черных дыр и нейтронных звезд. Каждая рентгеновская точка или объект представляет собой источник энергии, большинство из которых сосредоточены в центре». Для справки: галактический «центр», о котором говорит Ван, находится на расстоянии 26 000 световых лет от Земли.

Работа будет опубликована в июньском номере журнала Королевского астрономического общества.

30 МАЯ 2021
 
В центре Млечного Пути может скрываться облако темной материи
8c90b83f9cd277f3da5c40c471700058_S.jpg

Семь лет назад астрономы всего мира с нетерпением наблюдали, как газовое облако под идентификационным номером G2 оказалось в опасной близости от объекта, который ученые считали черной дырой в центре нашей Галактики. Любопытство удовлетворено не было: G2 спокойно пролетело мимо, хотя по законам физике должно было быть затянуто в черную дыру. Гипотезы ученых о причинах такого события опубликовал журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters.



Варианта два: либо G2 не облако газа, либо черная дыра не является таковой. В первом случае, астрономы предполагают, что внутри облака газа может скрываться звезда, и ее гравитация сохраняла целостность всей структуры во время ее прохождения неподалеку от черной дыры.



Другая версия гласит, что черная дыра в действительности является сгустком темной материи, края которого размыты, как будто это пушистый шар. Одна из гипотез об этом феномене предполагает, что темная материя содержит совершенно новые частицы «даркино». Даркино – это фермион, в равной степени как электроны, протоны, кварки и нейтрино. Их главным свойством является то, что они не могут находиться в одном и том же состоянии. Если гипотеза о том, что темная материя создана из даркино, верна, то это объясняет тот факт, почему ее сгусток в космосе выглядит как сфера с размытым краем.



Чтобы подтвердить или опровергнуть все свои теории, у астрономов есть только один способ – наблюдения за Космосом. Если темная материя состоит из даркино, то гипотеза, которая так гладко объясняет все, что происходит в середине Галактики, также должна отражать все разнообразие свойств темной материи во всей Вселенной. Это дало бы объяснение тому, почему галактики вращаются быстрее, чем они должны исходя из их известной массы.
 
Ученые доказали, что можно извлечь энергию из черной дыры
65a00a98c05dc09c0d5655990bff7ff3_S.jpg

Специалисты Международного центра релятивистской астрофизической сети (ICRANet) получили сведения, которые доказывают, что из эргосферы черной дыры можно извлекать энергию. Как пишет издание Astronomy & Astrophysics, ученые зарегистрировали невероятно мощный гамма-выброс GRB 190114C, энергия которого составила примерно один триллион электронвольт.



Гамма-всплеск, о котором идет речь, произошел в четырех с половиной миллиардах лет от Солнечной системы, а его энергия составила один триллион электронвольт, что очень и очень много. Можно ли как-то использовать столь колоссальную энергию? Ученые говорят, что можно.



"Мы объяснили экстремальные вспышки активностью бинарных гиперновых — они рождаются в двойных системах из умирающей углеродно-кислородной звезды и нейтронного светила. Когда углеродно-кислородная звезда превращается в сверхновую, выброшенный в космос материал поглощается нейтронной звездой, которая всего за пару секунд коллапсирует в черную дыру. Процесс сопровождается мощнейшим гамма-всплеском", — говорят авторы нового исследования.



Черная дыра, порождаемая бинарной гиперновой, имеет линии магнитного поля, вдоль которых ускоряются частицы, уносящие энергию из эргосферы. Если каким-то образом захватить эти частицы, то можно извлечь из черной дыры огромные объемы энергии. Но нужно учитывать, что подобные инициативы пока что рассматриваются лишь в рамках теоретической физики — говорят ученые.
 
Фото дня: призрачная галактика в созвездии Гидры
01.06.2021 [08:01], Сергей Карасёв
Европейская Южная Обсерватория (ESO, European Southern Observatory) опубликовала фотографию «несостоявшейся» галактики с обозначением UDG4: эта структура располагается в созвездии Гидры.
eso1.jpg

Объекты UDG представляют собой ультра-диффузные галактики — образования размером с наш Млечный путь, в которых при этом содержится в 100–1000 раз меньше звёзд.

Галактика UDG4 выглядит как призрачное туманное облако. Объясняется это тем, что в подобных структурах очень мало звёздообразующего газа, а поэтому они похожи на слабосветящиеся пятна в пространстве.

«Их происхождение пока неясно; астрономы считают, что это, возможно, "несостоявшиеся" галактики, которые потеряли запасы газа в самом начале своей истории», — отмечает ESO.
eso2.jpg

Представленный снимок получен в рамках масштабной программы исследования галактик ранних классов VSTEarly-typeGalaxySurvey (VEGAS), цель которой заключается в изучении очень слабых структур в скоплениях галактик.

Фотография сделана при помощи Обзорного телескопа VLT ESO (VST), показанного на второй иллюстрации. Он оборудован камерой OmegaCAM, которая благодаря высокой чувствительности позволяет изучать объекты UDG.
 
Одну из красивейших галактик показали в деталях
Впечатляющая спиральная структура удалена от нас на 120 млн световых лет.

Источник: ESA/Hubble & NASA, A. Riess et al.
Космический телескоп «Хаббл» получил детальное фото спиральной галактики NGC 691 в созвездии Овна.

Галактика удалена от нас примерно на 120 миллионов световых лет, но ее структура хорошо различима. Камеры на «Хаббле» используют всевозможные фильтры, улавливающие электромагнитные волны разной длины. Затем все полученные данные сводятся воедино для максимально полного и подробного изображения.
[bbvideo]https://youtu.be/XgRJUZJLEJA[/bbvideo]
Ранее «Хаббл» показал яркую «спираль» в созвездии Девы примерно в 150 миллионах световых лет от Земли.
 
В соседней группе галактик обнаружены следы приливов и отливов
1a7619e3ed8e672957f6bb23a00678b0_S.jpg

С помощью телескопа MeerKAT международная группа астрономов обнаружила широко разбросанные в пространстве свидетельства приливов и отливов в соседней группе галактик, известной как NGC 7232. Недавно обнаруженная структура состоит из холодного нейтрального атомарного водорода и простирается на 450 000 световых лет. Об этом сообщается в статье, опубликованной на сайте arXiv.org.



Исследования показывают, что признаки взаимодействия между галактиками проявляются в разных видах, например, длинных приливных хвостов, мостов и другого мусора. Когда две галактики вращаются вокруг друг друга, приливные силы искажают каждую из них, и эти искаженные области затем выбрасываются в межгалактическое пространство, образуя приливные хвосты.



Изучение таких особенностей может иметь важное значение для улучшения нашего понимания того, как галактики взаимодействуют друг с другом. Их наблюдения могут раскрыть важную информацию о галактических столкновениях и слияниях.



Находящаяся на расстоянии около 78 миллионов световых лет NGC 7232 - это ближайшая группа, которая, по приблизительным оценкам, состоит как минимум из 19 галактик. Она демонстрирует множество газовых облаков, видимых взаимодействий галактик. Это делает NGC 7232 отличной целью для наблюдений, направленных на изучение того, как такие взаимодействия могут повлиять на эволюцию галактик.



Поэтому группа астрономов во главе с Брендой Намумбой из Университета Родоса в Маханде, Южная Африка, использовала радиотелескоп MeerKAT для поиска признаков приливных обломков в этой группе галактик.



Ученым удалось обнаружить широко распространенные следы холодного нейтрального атомарного водорода (HI) вокруг ядра триплетной галактики в NGC 7232. Вновь обнаруженные потоки простираются на 20 угловых минут, или примерно 456 000 световых лет. Приливные обломки HI содержат атомарный водород с массой 4,5 миллиарда солнечных масс. Это более половины полной массы HI триплета галактик. По словам авторов статьи, это открытие дает новое понимание того, где находится газ в триплете ядер галактик, и показывает, какие образом взаимодействия галактик играют роль в эволюции галактик в NGC 7232.



«Основываясь на успехе наших наблюдений MeerKAT-64, мы с нетерпением ждем гораздо более крупного проекта по картированию звездообразования и распределения газа HI в близлежащих группах галактик для оценки их эволюционного состояния и истории формирования», - пишут исследователи.
 
Астрономы раскрыли происхождение облака Оорта на краю Солнечной системы
870x489_0x1206_detail_crop_20210603160147_48be8d44_281de67b381ad041f69180c31c198f8d310aa266c05dae2f86b6ec843cc0ecac.jpg

ФОТО : Shutterstock/FOTODOM
Астрономы из Лейденского университета (Нидерланды) установили, как формировалось облако Оорта – огромная «оболочка» на краю Солнечной системы. Считается, что оно состоит примерно из 100 миллиардов кометоподобных объектов, сообщает Phys.org.

Облако Оорта было открыто в 1950 году голландским астрономом Яном Хендриком Оортом. Ученый стремился понять, откуда в Солнечной системе возникают долгопериодические кометы, и пришел к выводу, что самое вероятное объяснение – наличие масштабного скопления космических объектов далеко за орбитой Юпитера.


Облако начинается на расстоянии, более чем в 3000 раз превышающем расстояние между Землей и Солнцем. Ученые отметили, что это весьма сложный объект для изучения. Во время формирования в облаке происходили различные процессы: одни длились несколько месяцев, а другие – миллиарды лет. Попытки свести их в единую систему для создания компьютерной модели неизменно терпели крах.

Авторы нового эксперимента сначала смоделировали отдельные события из истории облака, а затем, впервые за все время исследований, смогли объединить их друг с другом.

Результаты научной работы гласят, что облако Оорта является остатком протопланетного диска из газа и мусора, из которого возникла Солнечная система около 4,6 миллиарда лет назад. Кометы происходят из двух источников: одни возникли вокруг Солнца, другие пришли из внешних звездных систем.

Когда Солнце только родилось, в окрестностях было около тысячи других звезд. Облако ООрта могло «захватить» их кометы, пояснили ученые.

Исследование помогло ученым лучше понять, какие процессы происходили в самом начале возникновения Солнечной системы. Ранее они установили, что у молодого Солнца мог быть «близнец». Но позднее эта звезда исчезла.
 
На задворках Млечного Пути обнаружено крупное звёздное скопление класса, давно разыскиваемого астрономами
4cd99d498934cf81782571b91003df72.jpg

Участок неба, в котором находится скопление

Относительно недалеко от нашей Солнечной системы астрономы обнаружили массивное скопление звёзд среднего возраста, представляющее собой «недостающее» звено в эволюции звёздных скоплений. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Скопление Valparaíso 1 находится всего в 7000 световых лет от нас. Его возраст составляет порядка 75 млн лет, и в самом начале в нём появились звёзды, суммарная масса которых равнялась примерно 10 000 солнечных. Некоторые из звёзд скопления такие яркие, что их можно увидеть в любительский телескоп. Они находятся в хорошо изученной части неба, поэтому необычно, что это скопление до сих пор не было обнаружено.

Астрономы радостно восприняли это открытие, поскольку оно, наконец, подтвердило существование массивных открытых скоплений среднего возраста для звёзд их типа. Как говорит астрофизик Рикардо Дорда из Канарского астрофизического института, до этого астрономы пытались найти подобные скопления, но Valparaíso 1 внешне не похож на те из них, что учёные обычно находили – поэтому его сразу и не заметили.

Открытое скопление состоит из звёзд, зародившихся вместе из одного и того же молекулярного облака газа и пыли. У всех у них сходный химический состав и возраст, и они вместе движутся по своей галактике.

Однако расстояния до звёзд в Млечном Пути не всегда бывает просто подсчитать, наблюдая за ними с Земли – поэтому найти такие скопления бывает нелегко.
И всё равно астрономы удивлялись тому, что до сих пор не находили массивных открытых скоплений среднего возраста массой более 10 000 солнечных. Им попадались молодые скопления возрастом до 25 млн лет, или очень старые, возрастом в несколько миллиардов лет. Должен был существовать какой-то промежуточный вариант.

Этот кластер удалось найти, обрабатывая данные с космического телескопа Гайя, несколько лет занимавшегося построением трёхмерной карты Млечного Пути с недостижимой ранее точностью. В данных содержатся не только координаты звёзд Галактики, но и вектора их движения, поэтому астрономы смогли определить, что все звёзды Valparaíso 1 движутся группой вокруг центра Галактики.

А затем уже при помощи других телескопов они смогли подробнее изучить состав и особенности отдельных звёзд скопления. Часть звёзд отнесли к классу В из главной звёздной последовательности. Это очень горячие большие звёзды, в 2-20 раз массивнее Солнца, живущие от 10 до 100 млн лет – относительно недолго для звезды (возраст Солнца составляет порядка 4,6 млрд лет). Большая часть оказалась красными гигантами – звёздами на поздней стадии эволюции, в которых заканчивается водородное топливо.

Вероятно, таких скоплений существует множество, и мы просто не замечали их из-за относительно разреженной структуры и того, что другие похожие звёзды закрывают их от нас.
 
Американские ученые считают, что Оумуамуа – это водородный айсберг из глубокого космоса
07ff8903f97cc6af861ecb78a52fb68d_S.jpg

В результате последних исследований ученые пришли к выводу, что Оумуамуа, первый зарегистрированный межзвездный объект, прошедший через нашу Солнечную систему, может состоять из замерзшего водорода. Специалисты также сделали ряд других невероятных предположений о дрейфующем в космосе объекте. Свои теории они опубликовали на портале Arxiv.org.



В новом исследовании исследователи из Йельского университета предположили, что первый известный межзвездный объект, пролетевший мимо Земли 4 года назад, это не инопланетный корабль или космический обломок, а скорее водородный айсберг из глубокого космоса, возраст которого насчитывает 35 миллионов лет.



Специалисты полагают, что Оумуамуа возник из гигантского молекулярного межзвездного облака, поскольку именно в таких областях возможно образование водородных объектов. Хотя водород является самым распространенным элементом во Вселенной, в виде льда он встречается в природе редко, поскольку для его образования требуются исключительно низкие температуры. Однако такие температуры как раз характерны для молекулярных межзвездных облаков.



Именно водородом можно объяснить его странную, похожую на сигару форму и тот факт, что Оумуамуа, как кажется, движется в космосе со все большей скоростью. Из-за небольшого количества тепла, необходимого для превращения водорода изо льда в газ, замерзший водород должен покрывать лишь несколько процентов поверхности Оумуамуа, чтобы стать причиной наблюдаемого ускорения», – пишут ученые в своем исследовании.



Эксперты выделили два возможных междузвездных облака, откуда мог произойти Оумуамуа: подвижная группа Карина-Ближайшая и ассоциация Колумба. Оба образования находятся в космосе, примерно в 100 и 160 миллионах световых годах от Земли соответственно. Траектория движения Оумуамуа показывает, что с большой вероятностью начало свое он берет в подвижной группе Карина-Ближайшая.
 
Астрономы обнаружили новый магнитар на Млечном Пути
Астрономы из обсерватории NASA открыли еще один редкий объект в галактике Млечный Путь. Магнитар был замечен по короткой вспышке рентгеновского излучения.
8863-rss.jpg

Фото: iStock.com
Интернет-издание Science Alert рассказало, что магнитар — это нейтронная звезда со сверхсильным магнитным полем. Ранее было известно лишь о 24 таких космических объектах. Вспышка, исходящая от нового, была зафиксирована 3 июня 2021 года вблизи галактической плоскости.

Ученые вели наблюдения с помощью телескопа NASA Neutron Star Interior Composition Explorer (NICER) и рентгеновского телескопа Swift. Магнитары являются потенциальными источниками так называемых быстрых радиовсплесков. Астрономы предполагают, что в галактике могут быть еще шесть таких звезд. Пока исследователям не удалось установить точный механизм вспышек рентгеновского излучения, характерных для магнитаров.

Ранее Plus-one.ru сообщал, что астрономы обнаружили воду на Луне. Это подтвердили данные двух исследований NASA. Они были проведены с использованием воздушной лаборатории SOFIA — самолета Boeing 747 с встроенным телескопом на борту. То, что лунный грунт богат водой, очень важно для будущего освоения спутника Земли.
 
Астрономы нашли "однобокую" галактику. На нее влияет гравитация соседки
60bcddc43b987-Galaktika.png.webp

Орбитальный телескоп Hubble, который в скором времени заменят телескопом Джеймса Уэбба, совершил еще одно интересное открытие: он "разглядел" спиральную галактику NGC 2276 с необычно деформированными краями из-за влияния соседней галактики NGC 2300.
Об этом пишет официальный сайт телескопа Хаббл.

Галактика NGC 2276 находится на расстоянии 120 миллионов световых лет от нас в созвездии Цефея. Рядом с ней находится другая, небольшая по размеру галактика в форме линзы, которая так влияет на большую галактику, что ее края теряют форму и становятся более "плоскими".

На фото видно, что взаимодействие NGC 2276 с перегретым газом, лежащим между галактиками в скоплениях галактик, вызвало вспышку звездообразования вдоль одного края галактики. Эта волна звездообразования видна как яркое голубоватое свечение вновь образовавшихся массивных звезд в левой части изображения.
На другой стороне NGC 2276 гравитационное притяжение меньшей NGC 2300 искажает ее внешние края.

"Кривые" галактики – не редкость во Вселенной. Но она дважды искривлена. Во-первых, у нее кривые спиральные рукава, во-вторых, ее исцеляет меньшая соседка NGC 2300.
[bbvideo]https://youtu.be/wdTNyTzm4T4[/bbvideo]
Как сообщали Українські Новини, благодаря анализу снимков, сделанных на камеру аппарата New Horizons, удалось обнаружить неожиданно много видимого света во Вселенной. Причем непонятно, что его излучает.В NASA хотят отбавить на Венеру сразу две новых исследовательских миссии, которые будут изучать атмосферу, геологию и историю планеты.
 
Юпитерианская миссия «Юнона» совершает сближение с Ганимедом
20210606124242.jpg

В ходе первого из двух предстоящих близких пролетов космического аппарата Juno («Юнона») НАСА мимо объектов системы Юпитера зонд «встретится» со спутником Ганимедом – впервые за последние 20 лет.

В грядущий понедельник, 7 июня, в 18:35 GMT зонд Juno будет находиться на расстоянии в 1038 километров до поверхности крупнейшего спутника Юпитера Ганимеда. Это станет самым тесным сближением космического аппарата с данным спутником крупнейшей планеты Солнечной системы со времен предпоследнего близкого пролета аппарата Galileo («Галилео»), состоявшегося 20 мая 2000 г. Помимо удивительных снимков, аппарат получит данные, которые позволят глубже понять состав материала спутника, его ионосферу, магнитосферу и ледяную кору. Измерения уровней радиации в космических окрестностях Ганимеда также окажут помощь при планировании будущих миссий к системе Юпитера.

Ганимед превосходит по размеру планету Меркурий и является единственным спутником планеты Солнечной системы, имеющим собственную магнитосферу – область заряженных частиц в форме пузыря, окружающую небесное тело.

Бортовые научные инструменты аппарата Juno начнут сбор данных примерно за три часа до того, как состоится максимальное сближение. Кроме инструментов Ultraviolet Spectrograph (UVS) и Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM), планируется также включение инструмента Juno"s Microwave Radiometer"s (MWR), чтобы с его помощью всмотреться глубже в кору спутника Юпитера, состоящую из водяного льда, и получить информацию о ее составе и температурном поле.

Поскольку пролет будет происходить на очень высокой скорости, то Ганимед – если смотреть на него с борта «Юноны» - превратится из светящейся точки в доступный для подробных наблюдений диск, а затем обратно в светящуюся точку менее чем за 25 минут. Этого времени будет достаточно для получения пяти изображений при помощи камеры JunoCam аппарата.

«При совершении пролетов всегда приходится принимать решения очень быстро, а на следующей неделе нам предстоят сразу два близких пролета. Поэтому буквально каждая секунда на счету, - сказал менеджер миссии Juno Мэтт Джонсон из Лаборатории реактивного движения НАСА. – В понедельник аппарат пройдет мимо Ганимеда на скорости примерно 19 километров в секунду. Менее чем через 24 часа после этого мы совершаем 33-й по счету облет Юпитера для сбора научных данных – невероятно близко к верхнему слою облаков планеты, на скорости в 58 километров в секунду. Безумная выдастся неделя!»
 
Ядро Земли кривое и состоит из кристаллизующегося железа, считают ученые
2e41e8cc5cef97aafa92fd656b044753_S.jpg

Эксперты разработали оригинальную компьютерную модель ядра нашей планеты. Согласно ее данным ядро, которое состоит из кристаллизующегося железа, вероятнее всего кривое. Свои выводы специалисты изложили в работе, опубликованной в Nature Geoscience.



Исследователями давно замечено, что сейсмические волны при прохождении через шар планеты по линии полюсов двигаются на три процента быстрее, чем в процессе прохождения через тело Земли параллельно экватору.



В древности ядро Земли было жидким, поскольку, как предполагают ученые, в тот период нем содержались только расплавленные материалы. В таком состоянии они существовали на протяжении миллиардов лет. Однако со временем ядро стало остывать, и вещества внутри него сейчас переходят в твердое состояние.



На основании различных данных эксперты предположили, что внутри ядра Земли сейчас разрастается огромная область железа, которое находится в процессе кристаллизации. Процесс, вероятно, происходит неравномерно, кроме того, с течением времени кристаллы меняют свое расположение, и из-за этого оказывают различное влияние на сейсмические волны на поверхности планеты, приводя к их ускорению в некоторых областях земного шара.
 
Фото дня: спиральная галактика с космическими соседями
07.06.2021 [09:58], Сергей Карасёв
Сегодня, 7 июня 2021 года, на сайте космического телескопа «Хаббл» (NASA/ESA Hubble Space Telescope) в рубрике «Изображение недели» представлен великолепный снимок объекта с обозначением NGC 4680.
gal1.jpg

Названное образование — это спиральная галактика, расположенная в созвездии Девы. При этом она не имеет чётко выраженной структуры, из-за чего иногда рассматривается в качестве линзовидной галактики: это тип галактик между эллиптическими и спиральными в классификации Хаббла.

На фотографии NGC 4680 запечатлена вместе с соседями — двумя другими галактиками, которые частично просматриваются в направлении на 2 и 7 часов циферблата (см. изображение ниже). Нужно отметить, что в галактике NGC 4680 в 1997 году вспыхнула сверхновая SN 1997bp.
gal2.jpg

Снимок получен при помощи инструмента Wide Field Camera 3 (WFC3) на борту обсерватории «Хаббл». Эта камера способна захватывать изображения в видимом, ближнем инфракрасном, ближнем и среднем ультрафиолетовом участках электромагнитного спектра.
 
Самая горячая планета в известной нам Вселенной
\
49dbb3d70dab4d07b34b4bc360656ea8.max-2000x1000.jpg

KELT-9b – планета, температура на которой выше, чем во внешних слоях Солнца.
Каждые полтора дня планета размером в два Юпитера делает полный оборот вокруг своей родной звезды — одной из самых больших из известных ученым звезд, у которой есть планеты. Именно поэтому она раскалила KELT-9b до невероятной температуры в 4327 градусов по Цельсию.


При такой температуре начинают разрушаться молекулы, а за самой планетой должен идти хвост, как от кометы. Это делает KELT-9b самой горячей планетой из всех, что известны человечеству. Температура на ней выше, чем во внешних слоях Солнца.


От жара молекулы на стороне планеты, обращенной к звезде, распадаются, тогда как на противоположной аккумулируются все тяжелые металлы. Условно дневная сторона на человеческий взгляд выглядела бы чуть тусклее Солнца и чуть более оранжевой; условная ночная же нашим глазам показалась бы похожей на красного карлика. Подробные результаты исследования опубликованы в журнале Nature.


Большая часть планет, которые нашли ученые до сих пор, вращаются вокруг небольших звезд, красных карликов, так как такие планеты легче обнаружить: сами звезды тусклые, и прохождение объектов на их фоне более заметно. А вот более яркие и крупные звезды могут легко скрыть планеты собственной системы, поэтому мы пока знаем о таких небесных телах очень мало.
 
Открыта новая экзопланета с комфортной для изучения средой
Международная группа сотрудников из Лаборатории реактивного движения НАСА и Университета Нью-Мексико обнаружила новую экзопланету с атмосферой и умеренным климатом.
Экзопланета примерно размером с Нептун проходит через карлик М3 NLTT 24399. Ей дали название TOI-1231 b. Объекта обнаружили с использованием фотометрических данных с транзитного спутника для наблюдения за экзопланетами (TESS), а также спектрографа Planet Finder (PFS).

PFS — это сложный инструмент, который обнаруживает экзопланеты через их гравитационное влияние на звезды-хозяева. По мере того как планеты вращаются вокруг своих хозяев, звездная скорость периодически меняются, показывая присутствие планет и информацию об их массе и орбите.

Объект имеет 24-дневный орбитальный период и вращающуюся вокруг ближайшей карликовой звезды М3 NLTT 24399. Авторы предположили, что у экзопланеты такая же большая, как и у Нептуна, газовая атмосфера. Температура аналогична температуре Земли, благодаря более холодной и менее яркой звезде-хозяину.

По предварительным данным температура объекта около 60°C: TOI-1231b является одной из самых прохладных небольших экзопланет, на которой можно проводить атмосферные исследования. Низкая плотность TOI 1231b указывает на то, что она окружена плотной атмосферой и не является скалистой планетой.

Прошлые исследования показывают, что планеты с такой температурой могут иметь облака в атмосфере: это может помешать определить, какие типы газов их окружают.
 
В планетарных туманностях на краю Млечного Пути нашли органические молекулы
Исследователи из Аризонского университета под руководством Люси Зиурис (Lucy Ziurys), используя комплекс радиотелескопов ALMA в чилийской пустыне Атакама, обнаружили органические молекулы в планетарных туманностях.
Планетарные туманности занимают 90% вещества межзвездной среды. Ранее ученые считали, что вещество планетарных туманностей состоит из атомов, однако планетарные туманности служат источниками молекул для образования новых звезд и планет.

В конце жизни звезда теряет большую часть массы и становится белым карликом: в этот период она обычно излучает сильное ультрафиолетовое излучение. Считалось, что это излучение разрушает любые молекулы в межзвездной среде, превращая их в атомы. Результаты наблюдений показали, что это не так.

Во время работы авторы обнаружили в отдаленных от центра Галактики молекулярных облаках метанол: они изучили 20 молекулярных облаков в рукавах Лебедя и во всех двадцати обнаружили метанол. Они находились на расстоянии от 13 до 23,5 килопарсек от центра Галактики, что значительно дальше внешней границы зоны обитаемости — региона с наиболее благоприятными условиями для зарождения и безопасной эволюции жизни, расположенного в пределах 10 килопарсек от центра Млечного Пути.

Это говорит нам о том, что в умирающей звезде, сферической до своей последней фазы, после прохождения стадии планетарной туманности происходит очень интересная динамика, которая изменяет эту сферическую форму.

Люси Зиурис, исследователи из Аризонского университета
 
Европейское космическое агентство анонсировало миссию к Венере
Орбитальный аппарат EnVision полетит в Венере - второй по удалённости от Солнца и шестой по размеру планете Солнечной системы - в начале 2030 годов, сообщается на сайте агентства. Среди главных задач миссии исследование поверхности Венеры, ее атмосферы, геологического состава, структуры и гравитационного поля. Для этого на орбитальный аппарат разместят эхолоты, спектрометры и радары.

По словам научного директора ESA Гюнтера Хасингера, грядет новая эра в изучении Венеры. Учитывая недавнее анонсирование NASA миссий к этой планете, в следующем десятилетии нас ожидает насыщенная научная программа, заявил Хасингер.

В свою очередь «Роскосмос» выделил более 300 миллионов рублей на
 
Назад
Сверху