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
15 новых переменных звезд обнаружены в галактике NGC 247
202108100500131-640x378.jpg

14:30 10/08/2021
Используя обсерваторию Gemini («Джемини»), астрономы идентифицировали 15 новых периодических и непериодических переменных звезд в близлежащей галактике, известной как NGC 247.

Переменные звезды имеют большое значение для изучения звездной эволюции. Они также помогают точнее измерять космические расстояния, чтобы составить более глубокое представление о масштабах структурных элементов Вселенной. Изучение переменных звезд разной металличности представляет для астрономов особый интерес, поскольку такие исследования могут помочь наложить ограничения на модели внутренней структуры звезд.

Расположенная на расстоянии около 11,1 миллиона световых лет от нас, галактика NGC 247 представляет собой спиральную галактику переходного типа (SAB-типа) диаметром около 70 000 световых лет. NGC 247 является одной из всего лишь нескольких известных галактик позднего типа, которые демонстрируют крупномасштабные структуры, указывающие на приливные взаимодействия в недавнем прошлом.

Учитывая, что состав переменных звезд галактики NGC 247 не был подробно изучен до настоящего времени, команда во главе с Тимом Дэвиджем (Tim Davidge) из Доминьонской астрофизической обсерватории, Канада, решила исследовать его в своей новой работе. Используя спектрограф Gemini Multi-Object Spectrograph (GMOS), установленный на телескопе Gemini South («Джемини-Юг»), и анализируя архивные снимки, сделанные при помощи других наземных телескопов, команда провела поиск новых переменных звезд в галактике.

В целом в ходе работы было идентифицировано 15 новых периодических и непериодических переменных звезд. Сюда вошли три переменных звезды класса цефеид, четыре полуправильных переменных звезды, пять переменных звезд, демонстрирующих яркости в видимом диапазоне и цвета, схожие с параметрами ярких голубых переменных звезд, а также три более тусклых переменных звезды, одна из которых может представлять собой незатменную тесную двойную систему.

Исследование доступно для ознакомления онлайн на сервере препринтов arxiv.org.
 
В Китае нашли кратер от стометрового астероида, который упал 49 тыс. лет назад
Изучение ударного кратера от падения на Землю астероида на северо-востоке Китая принесло массу сюрпризов. Это небесное тело упало в эпоху появления человека разумного и может считаться крупнейшей космической катастрофой в истории современного человечества. Кроме того астероид врезался в землю с очень высокой скоростью и под необычным углом. Энергия от удара превысила взрыв тысячи бомб, сброшенных на Хиросиму, что уничтожило местные формы жизни.
krater.jpg

«Кратер такой молодой, а образцы кернов настолько свежие, это было почти как событие, которое произошло вчера», — сказал профессор Института геохимии Академии наук Китая Гуанчжоу Чэнь Минь (Chen Ming). Иланьский ударный кратер в провинции Харбин был обнаружен на спутниковых снимках около 20 лет назад. К изучению кратера учёные приступили только в 2019 году и были крайне удивлены полученным результатам.

Выяснилось, что глубина воронки имеет необычное соотношение к её ширине, чего ещё не встречалось на Земле. Например, 10-км астероид, который, как считается, погубил на Земле динозавров, создал воронку диаметром 150 км и глубиной 20 км. Глубина Иланьского ударного кратера достигает 579 метров при ширине 1850 метров. Это позволяет сделать вывод, что скорость движения этого астероида намного превышала ту, с которой в Землю врезался убивший динозавров астероид. Угол падения также был намного острее.

Изучение образцов древесного угля из воронки показало, что 100-метровый астероид упал 49 000 лет назад. Большинство крупных ударных кратеров на Земле образовано задолго до появления человека разумного, что произошло 300 000 лет назад. Тем самым, похоже, Иланьский астероид станет первой доказанной катастрофой космического масштаба в истории человека разумного. Во времена его падения в регионе могли быть как местные предки людей, так и люди, пришедшие из Африки. Возможно, не случись этого несчастья, история Земли развивалась бы совсем по-другому. Совсем недавно в Китае был найден череп «человека-дракона», который силой и интеллектом мог превышать человека разумного, но это уже другая история.
 
Астероид Психея может оказаться обычным астероидом, а не фрагментом ядра планеты
202108100542331.gif

10/08/2021

Подробные наблюдения астероида Психея, который НАСА рассчитывает посетить в 2026 г., позволили впервые составить карту температуры поверхности этого объекта, дающую возможность оценить его свойства. Эти находки являются важным шагом на пути к установлению происхождения загадочного астероида, который некоторые ученые считают осколком ядра разрушенной планеты.

Астероид Психея обращается вокруг Солнца в составе Астероидного пояса, расположенного в пространстве между орбитами Марса и Юпитера. Этот космический камень имеет диаметр более 200 километров и является крупнейшим в своем классе – называемом классом М. Астероиды загадочного М-класса, предположительно, богаты металлами, а потому могут оказаться фрагментами ядер протопланет, разрушенных в период формирования Солнечной системы.

Изучение настолько крохотных фрагментов протопланет с Земли затруднено из-за огромного расстояния до них и низкой яркости этих объектов. Обычно при наблюдениях в инфракрасном диапазоне, в котором астероиды излучают собственное тепло, каждый космический камень оказывается представлен лишь одним пикселем. Но даже этот один пиксель дает ценную информацию, так, например, он позволяет анализировать тепловую инерцию объекта. Низкая тепловая инерция соответствует слоям пыли, в то время как высокая тепловая инерция соответствует горным породам на поверхности.

В новой работе авторы использовали наблюдения астероида Психея в миллиметровом диапазоне, проведенные при помощи чилийской обсерватории Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), чтобы получить 50-пиксельное изображение космического камня. Такие подробные наблюдения поверхности астероида позволили подтвердить, что он обладает повышенной тепловой инерцией. Дальнейший анализ данных показал, что тепловая эмиссия с поверхности астероида Психея составляет лишь около 60 процентов от значения, ожидаемого для такой величины тепловой инерции. Поскольку эмиссия тепла с поверхности определяется присутствием металлов, эти находки говорят о том, что не менее 30 процентов поверхности астероида Психея представлено металлом. Анализ поляризации теплового излучения с поверхности позволил оценочно определить форму существования металла. Гладкая поверхность литого металла соответствует хорошо структурированной поляризации излучения, в то время как беспорядочная поляризация теплового излучения соответствует тонким вкраплениям металла в силикатном массиве. В случае астероида Психея имел место второй вариант, в связи с чем авторы статьи предполагают, что данный астероид не является осколком ядра планеты, а скорее, представляет собой самостоятельно формировавшийся астероид.

Исследование опубликовано в журнале Planetary Science Journal.
 
10 августа 2021
Огромный спутник Юпитера Ганимед ошеломляет видом с зонда НАСА Юнона
20210810203902.jpg

Ученые используют инфракрасное излучение, чтобы лучше исследовать спутник Юпитера Ганимед, самый большой спутник в нашей Солнечной системе.

Сейчас, когда мы отмечаем 10 лет с момента запуска миссии НАСА "Юнона" с Земли, аппарат подарил нам потрясающие снимки со своей орбиты вокруг Юпитера, включая новые инфракрасные виды Ганимеда, снятые во время его последнего облета луны Юпитера 20 июля.

Используя прибор Juno Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM), который обнаруживает в инфракрасном свете то, что не видно человеческому глазу, научная группа Juno создала новую инфракрасную карту Ганимеда, которая, как они надеются, поможет им лучше понять ледяную кору спутника Юпитера и скрывающийся под ней океан.

"Ганимед больше, чем планета Меркурий, но почти все, что мы исследуем в этой миссии к Юпитеру, имеет монументальный масштаб", - сказал главный исследователь миссии Юнона Скотт Болтон из Юго-Западного исследовательского института в Сан-Антонио, в заявлении НАСА. "Инфракрасные и другие данные, собранные Юноной во время облета, содержат фундаментальные подсказки для понимания эволюции 79 лун Юпитера со времени их образования до сегодняшнего дня."

Во время последней встречи "Юноны" с Ганимедом, которая последовала за гораздо более близким облетом 7 июня, космический корабль пролетел в пределах 50 109 километров от поверхности Ганимеда.

При таком близком пролете прибор JIRAM на "Юноне" впервые смог увидеть северную полярную область Ганимеда. Прибор также собирал данные о составе материала как на малых, так и на больших высотах на чужой луне, говорится в заявлении.

Данные, которые Юнона собрала во время этого полета, добавляют их к ее предыдущим близким пролетам, а также наблюдениям предыдущих зондов, таких как миссия НАСА "Вояджер", корабли агентства "Галилео", "Новые горизонты" и "Кассини". Наблюдая Луну в инфракрасном диапазоне, команда смогла узнать больше о том, что из себя представляет Ганимед, чтобы лучше понять не только эту луну, но и миры, подобные ей.

"Мы обнаружили, что на высоких широтах Ганимеда преобладает водяной лед с мелкими зернами, что является результатом интенсивной бомбардировки заряженными частицами", - сказал Алессандро Мура, один из исследователей Юноны из Национального института астрофизики в Риме.

"И наоборот, низкие широты защищены магнитным полем луны и содержат больше ее первоначального химического состава, в первую очередь неводных компонентов льда, таких как соли и органические вещества", - добавил Мура. "Чрезвычайно важно охарактеризовать уникальные свойства этих ледяных регионов, чтобы лучше понять процессы космического выветривания, которым подвергается поверхность."

Поскольку Юнона продолжает исследовать всю систему Юпитера - НАСА продлило миссию до сентября 2025 года, чтобы зонд мог исследовать луны и кольца Юпитера. Новая миссия Европейского космического агентства Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE), запланированная к запуску в следующем году, изучит все четыре крупнейших спутника Юпитера, известные как Галилеевы луны.
 
Метеорный поток Персеиды достигнет пика активности к позднему вечеру 12 августа

В ночь на 13 августа россияне смогут наблюдать один-два метеора в секунду
Астрономы прогнозируют пик самого мощного в году звездопада Персеиды к 23:00 12 августа. В ночь на пятницу россияне смогут наблюдать один-два метеора в секунду, сказали ТАСС во вторник в пресс-службе Московского планетария.

"Пик активности в 2021 году ожидается 12 августа в 23:00 мск <…> При благоприятных погодных условиях и отсутствии городской засветки начиная с полуночи и всю ночь можно наблюдать до 110 метеоров в час или один-два метеора в минуту. Персеиды обещают быть лучшим звездопадом года", - отметили в планетарии.

Для наблюдателей в средней полосе России в районе полуночи созвездие Персей будет находиться в северо-восточной части неба, а к утру поднимется очень высоко, поэтому "падающие звезды" будут видны по всему небосводу.

"Лучшее место для наблюдения метеоров - это, конечно, горы или место вдали от крупных городов. Рекомендуется отъезжать на 30 км от населенных пунктов, а от крупных городов, таких, как Москва, более чем на 100 км. Иначе в городе сильная засветка неба не позволит увидеть и больше половины метеоров", - также пояснили представители планетария.

Персеиды образуются в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109/Свифта-Туттля. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя яркие треки - метеоры. Поток действует каждый год с 17 июля по 26 августа, период активности - с 5 по 20 августа. Название звездопада произошло от созвездия Персей, где находится радиант - область вылета метеоров.
 
Сегодня ночью произойдёт пик летнего «звездопада» Персеиды

Московский планетарий сообщает о том, что в ночь с 12 на 13 августа ожидается пик знаменитого летнего «звездопада» Персеиды. По прогнозу Международной метеорной организации (International Meteor Organizationt) при наилучших условиях наблюдения можно будет увидеть до 110 метеоров в час.
met1.jpg

Персеиды образуются в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109/Свифта-Туттля. Крошечные частицы размером с песчинку сгорают в земной атмосфере, образуя яркие полосы.
met2.jpg

Для наблюдения «звездопада» Московский планетарий рекомендует смотреть на северо-восток, в область радианта. Отмечается, что радиант Персеид располагается на границе созвездий Персей, Жираф и Кассиопея. А живую трансляцию события можно будет посмотреть ниже:
https://youtu.be/JeHh2o2dpEU
Стоит добавить, что для наблюдения метеорного дождя не нужны никакие астрономические приборы — явление отлично видно невооруженным глазом. При условии безоблачной погоды увидеть Персеиды смогут все желающие.
 
Возможна ли жизнь после смерти Солнца?
[bbvideo]https://www.youtube.com/watch?v=FF0cYHaQD6Y[/bbvideo]
14:11 12/08/2021
Как ученым удалось “увидеть” свет из-за черной дыры? Возможна ли жизнь после смерти Солнца. Где нашли следы от астероида убившего динозавров? Это и многое другое в новом выпуске астрообзора.
 
Фото дня: завораживающее изображение туманности Лагуна
Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (NASA) представило великолепный снимок туманности Лагуна, также известной как NGC 6523 и Messier 8.
lagoon0.jpg

Названная структура находится на расстоянии приблизительно 4000 световых лет от нас. Она представляет собой своеобразный звёздный «детский сад»: здесь находится большое количество молодых светил. Поэтому туманность обеспечивает отличные возможности по изучению свойств новорождённых звёзд.

Опубликованное завораживающее изображение представляет собой комбинацию снимков от двух обсерваторий. Так, многочисленные розовые вкрапления — это молодые светила, зарегистрированные рентгеновской космической обсерваторией «Чандра» (Chandra X-ray Observatory).

Кроме того, использованы данные в оптическом диапазоне от астрономической обсерватории Маунт-Леммон в Аризоне: они представлены на изображении в синих и белых оттенках.
lagoon1.jpg
 
Прямо сейчас над северо-восточным солнечным лимбом виден крупный протуберанец
f_SV6LDE7mI1-640x640.jpg

13:59 14/08/2021


Для наблюдений данных образований потребуется солнечный H-alpha фильтр или специальный солнечный телескоп (Coronado, Daystar QUARK, Lunt). Напоминаем, что наблюдения Солнца без специальных фильтров опасно для зрения!
 
Фото дня: великолепное трио марсианских кратеров

Государственная корпорация «Роскосмос» опубликовала прекрасный снимок поверхности Марса, переданный на Землю с борта орбитальной станции TGO (Trace Gas Orbiter) российско-европейской миссии ExoMars-2016.
mars2.jpg

Напомним, что TGO отправился к Красной планете вместе с демонстрационным посадочным модулем «Скиапарелли» (Schiaparelli) в 2016 году. Правда, последний потерпел крушение при спуске на Марс.

Зонд TGO предназначен для наблюдений атмосферы и поверхности Марса. Аппарат предоставляет уникальные сведения о газовом составе атмосферы планеты, а также размечает поверхность с точки зрения мест, в которых может присутствовать вода.
mars3.jpg

Представленная фотография получена при помощи камеры CaSSIS на борту TGO. На снимке запечатлена область кратеров в марсианском регионе Лунное плато. Этот район покрыт обширными залежами лавы, происходящими, возможно, от расположенных рядом вулканов гор Фарсида.

«В центре данного снимка видны три среднеразмерных ударных кратера со множеством более мелких кратеров вокруг. Если рассмотреть большие кратеры ближе, то можно увидеть слои на внутренней стороне ребра кратера, которые могут представлять собой постепенные стадии накопления потоков лавы в этой зоне», — отмечает «Роскосмос».

Ниже можно посмотреть снимок в полном разрешении — нажмите для увеличения:
mars1.jpg
 
При прохождении мимо Венеры аппарат Solar Orbiter запечатлевает сияние планеты
20210814211143.jpg

9 августа 2021 г. космический аппарат НАСА/ЕКА Solar Orbiter прошел на расстоянии не более 7995 километров от поверхности планеты Венеры. В дни, предшествующие сближению, бортовой телескоп Solar Orbiter Heliospheric Imager, или SoloHI, запечатлел этот ослепительный вид планеты.

Эти снимки демонстрируют Венеру, которая входит в поле обзора снимка слева, в то время как Солнце находится за правой верхней границей снимка. Ночная сторона планеты, часть, скрытая от Солнца, выглядит как темный полукруг, окруженный ярким полумесяцем света – сверканием невероятно яркой солнечной стороны Венеры.

На заднем фоне на ранних снимках этой анимации также видны две яркие звезды, впоследствии постепенно затмеваемые планетой. Крайняя правая звезда – Омикрон Тельца, а выше и левее нее расположена Кси Тельца, являющаяся, в действительности, четверной звездной системой. Обе звезды входят в состав созвездия Тельца.

Этот пролет мимо Венеры стал вторым по счету для зонда Solar Orbiter, который теперь готовится совершить пролет мимо Земли в ноябре 2021 г. и еще шесть облетов Венеры в период с 2022 г. по 2030 г. Этот космический аппарат использует гравитацию Венеры для сближения с Солнцем и наклона своей орбиты, в результате чего он качнется вверх для выхода из плоскости эклиптики и наблюдения Солнца «сверху», так чтобы в конечном итоге впервые запечатлеть северный полюс нашей звезды, а затем – и южный полюс Солнца.

10 августа, всего лишь одними сутками позже, совместная миссия ЕКА и Японского агентства аэрокосмических исследований BepiColombo также совершила пролет мимо Венеры. Снимки этого события, сделанные при помощи этого аппарата, доступны на интернет-сайте миссии BepiColombo.
20210814232023.jpg
 
Сегодня вечером и ночью в Сибири и на Дальнем Востоке России можно будет наблюдать очень редкие явления в системе спутников Юпитера
Zem0BfYPgok1-640x360.jpg

15/08/2021
15 августа 2021 года в 18:31 мск. вр. начнется прохождение (транзит) по диску Юпитера трех галилеевых спутников — Европы, Ганимеда и Каллисто. При этом на диске Юпитера будут находиться две тени от Европы и Ганимеда. Последний раз такое событие было 24 января 2015 года! Тройной транзит завершится в 18:50, когда Каллисто закончит свое движение по диску Юпитера.

Вскоре после этого произойдут не менее редкие и интересные события. В 19:25 начнется покрытие Европы Ганимедом (оно будет полным). В 20:02 начнется частное затмение Ганимедом еще не полностью открывшейся Европы (максимальная фаза затмения в 20:23). В это же время будет происходить слияние их теней на диске Юпитера. В 20:44 затмение и слияние теней закончатся. Уже в 21:50 все четыре галилеевых спутника окажутся очень близко к юпитерианскому лимбу (это является довольно редким явлением). Для информации: транзит Большого Красного Пятна через центральный меридиан произойдет 16 августа около 01:00 мск. вр.
 
15.08.2021 16:30
Комета Биелы и Андромедиды
5991842127.jpg
4627264838.jpg

Метеорный поток Андромедиды 27 ноября 1972 года. Иллюстрация французского журналиста, популяризатора астрономии, Амеде Гиймена.Метеорный поток Андромедиды 27 ноября 1972 года. Иллюстрация французского журналиста, популяризатора астрономии, Амеде Гиймена.Комета Биелы в феврале 1846 г. Рисунок австрийского астронома Эдмунда Вайсса.Комета Биелы в феврале 1846 г. Рисунок австрийского астронома Эдмунда Вайсса.Метеорный поток Андромедиды 27 ноября 1972 года. Иллюстрация французского журналиста, популяризатора астрономии, Амеде Гиймена.Метеорный поток Андромедиды 27 ноября 1972 года. Иллюстрация французского журналиста, популяризатора астрономии, Амеде Гиймена.Комета Биелы в феврале 1846 г. Рисунок австрийского астронома Эдмунда Вайсса.Комета Биелы в феврале 1846 г. Рисунок австрийского астронома Эдмунда Вайсса.
Короткопериодические кометы с каждым приближением к Солнцу становятся все слабее. Многие из них не выдерживают и нескольких сближений. Утрачивая летучие вещества, они перестают существовать как кометы, теряясь в космическом пространстве. Иногда процесс сближения кометы с Солнцем или планетой сопровождается её дроблением на несколько частей или множество мелких фрагментов.

Комета Биелы была открыта в 1772 году французским астрономом Жаком Монтенем, но доказал, что она короткопериодическая с периодом обращения вокруг Солнца около 6,5 лет немецко-австрийский астроном Вильгельм фон Биела только в 1826 году, поэтому комету назвали его именем. В самом начале 1846 года комета хорошо была видна с Земли. Она двигалась по небу в точном соответствии с расчётами астрономов и вдруг распалась на два фрагмента.

Одним из первых это заметил американский астроном Мэтью Мори. Известие о распаде кометы привлекло внимание астрономов из разных стран, которые отмечали, что оба компонента чередовались по яркости, развивая параллельные хвосты по мере движения к перигелию. Последний раз комету видели в 1852 году. В ноябре 1872 года вскоре после пересечения Землёй орбиты кометы наблюдался крупный метеорный поток, который повторялся во все последующие годы ожидаемого появления кометы в 19 веке.

Поток получил название Андромедиды, так как его радиант находился в созвездии Андромеды. По мнению учёных, он порождён распавшейся кометой Биелы. В дальнейшем активность этого потока сошла на нет, и в настоящее время он не наблюдается. Несмотря на весьма вероятный окончательный распад кометы, информация о её повторных наблюдениях неоднократно появлялась в прессе и в XX веке. Однако большинством исследователей эти сообщения признаны ошибочными.
 
Фото дня: галактика в сердце космической Печи

В рубрике «Изображение недели» на сайте космического телескопа «Хаббл» (NASA/ESA Hubble Space Telescope) представлен завораживающий снимок объекта с обозначением NGC 1385.
huble1.jpg

Названная структура представляет собой спиральную галактику с перемычкой. Спиральные ветви у таких объектов начинаются на концах перемычки, тогда как в обычных спиральных галактиках они выходят непосредственно из ядра. Наблюдения говорят о том, что примерно две трети спиральных галактик имеют перемычку.

NGC 1385 находится на расстоянии приблизительно 68 млн световых лет от нас в созвездии Печи. Это тусклое созвездие южного полушария неба, которое наблюдается в южных районах России.

На опубликованной фотографии запечатлён космический водоворот с многочисленными звёздами. Снимок сделан при помощи камеры Wide Field Camera 3 (WFC3) — наиболее технологически совершенного прибора «Хаббла». Этот инструмент способен захватывать изображения в видимом, ближнем инфракрасном, ближнем и среднем ультрафиолетовом участках электромагнитного спектра.

Ниже представлена фотография в высоком разрешении — нажмите для увеличения:
huble2.jpg
 
Фото дня: Большой провал, скрывающий самую яркую часть Млечного пути
Европейская Южная Обсерватория (ESO, European Southern Observatory) представила прекрасный снимок ночного неба на горе Серро-Параналь в Чили. На изображении видны хаотичные структуры в виде тёмных полос — это так называемый Большой провал (Great Rift, Dark Rift).
rift0.jpg

Названная область представляет собой огромные облака газа и пыли между Солнечной системой и внутренними регионами Млечного пути. Они поглощают большую часть видимого излучения от миллиардов звёзд, окружающих центр нашей галактики.

Нужно отметить, что Большой провал покрывает одну треть наблюдаемой полосы Млечного пути. Для изучения скрытых газопылевыми облаками объектов выполняются наблюдения в инфракрасном свете и в радиодиапазоне. Эти волны проходят сквозь тёмную преграду, почти не поглощаясь, что позволяет буквально видеть сквозь толщу Большого провала.

Представленный снимок получен при помощи широкоугольного инструмента VISTA — обзорного телескопа видимого и инфракрасного диапазонов обсерватории ESO Параналь. VISTA — это один из крупнейших телескопов для составления звёздных карт и проведения обзоров звёздного неба на инфракрасных волнах.

Ниже можно посмотреть фотографию в высоком разрешении — нажмите для увеличения:
rift1.jpg
 
Ядро Сатурна оказалось жидким с нечёткими краями — оно плещется и создаёт рябь на кольцах планеты
Космический зонд «Кассини» 13 лет собирал ответы на загадки, связанные с Сатурном. Представленные станцией данные дают астрономам возможность постепенно раскрывать тайны этой планеты. Например, с большой долей вероятности удалось определить, что ядро Сатурна простирается до 60 % его размера и оно условно жидкое с нечётко оформленными краями — плещется внутри планеты и создаёт огромные гравитационные волны вокруг.
saturn.jpg

Заглянуть внутрь планеты-гиганта и взять керны с её поверхности мы не можем. Оказалось, для изучения внутренней структуры Сатурна этого делать не обязательно. Окружающие Сатурн кольца могут играть роль сейсмографов — они достаточно чётко реагируют на возмущения ядра и его гравитацию. «Кассини» собрал достаточно данных, чтобы по картине возмущений в кольцах Сатурна можно было бы выстроить математическую модель ядра планеты.

Исследование провели два планетолога из Калифорнийского технологического института — Крис Манкович (Christopher Mankovich) и Джим Фуллер (Jim Fuller). В статье в журнале Nature Astronomy они рассказали, что смогли определить примерную структуру ядра Сатурна и его конфигурацию по данным гравитационных возмущений в кольцах планеты. Согласно представленной модели выходит, что у ядра нет чётко очерченных границ и оно фактически «плещется» внутри Сатурна.
https://youtu.be/lO27OL1bVR0
У Земли твёрдое каменно-металлическое ядро с чёткими границами во всех слоях. У Сатурна, судя по всему, ядро представляет собой взвесь изо льда, камней и металлов — своеобразный суп из множества обычных и экзотических ингредиентов. Оно постоянно перемешивается и поэтому не может иметь чётких границ. По некоторым данным, представленным юпитерианским зондом «Юнона», у Юпитера, как у другой планеты-гиганта в нашей системе, такое же подвижное и немонолитное ядро.

«Юпитеру не хватает кольца, — пошутил один из авторов исследования. — Может взорвать одну из юпитерианских лун?» Зато кольца есть у Нептуна и, гипотетически, у Плутона. Возможно, наблюдение за ними также подскажет внутреннее устройство этих планет.
 
Сегодня к Земле приблизится астероид размером с мост
Стало известно, что сегодня к Земле приблизится астероид 2016 AJ193, который относится к классу потенциально опасных. По данным Лаборатории реактивного движения (JPL) Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), астероид, размер которого сопоставим с крупным мостом, приблизится к нашей планете на расстояние около 3,4 млн км.
1113.jpg

Речь идёт об астероиде, размеры которого составляют от 400 до 1300 метров. Он был открыт в 2010 году и в настоящее время движется в космическом пространстве со скоростью около 26 км/с. Ближе всего к Земле объект будет находиться в 18:10 по московскому времени.

Напомним, 25 июня вблизи нашей планеты пролетел астероид 2010 NY65, он чуть меньше — всего лишь примерно с два футбольных поля, его диаметр составляет около 228 метров. Этот астероид также был впервые замечен астрономами в 2010 году. Источник отмечает, что в прошлом мимо Земли благополучно пролетали тела размером около 200 метров на расстоянии в разы меньшем, чем 3 млн км.

«Если астероид диаметром 200 метров попадёт в Землю и при этом не попадёт в густонаселённую часть планеты, город какой-нибудь, ничего ужасного не произойдёт. Это, конечно, неприятно, но не катастрофа для Земли», — считает ведущий научный сотрудник НИИЯФ МГУ Александр Панов.
 
Солнце изменяет поверхность Луны гораздо интенсивнее, чем считалось
800px-FullMoon20101-640x608.jpg

8:04 22/08/2021
Крохотные наночастицы железа, не похожие ни на одну естественную форму существования этого материала на Земле, повсеместно распространены на поверхности Луны – и ученые пытаются понять причину этих различий. В новом исследовании, возглавляемом докторантом Кристианом Дж. Таи Удовичичем (Christian J. Tai Udovicic) из Университета Северной Аризоны, США, открыты важные новые подробности, помогающие понять удивительно высокую активность лунной поверхности. В своей статье Таи Удовичич и его коллеги показывают, что солнечное излучение могло являться более важным источником лунных частиц железа, чем считалось ранее.

Столкновения с астероидами и солнечное излучение влияют на Луну уникальным образом, поскольку у Луны отсутствует защитное магнитное поле и атмосфера, которые снижают уровень аналогичного влияния в случае Земли. Как астероиды, так и солнечное излучение, разрушают лунные горные породы и грунт, формируя наночастицы железа (некоторые из них меньшего, другие – большего размера), которые могут быть обнаружены при помощи бортовых научных инструментов орбитальных лунных аппаратов. В данном исследовании были использованы данные, собранные космическими аппаратами НАСА и Японского космического агентства JAXA, для выяснения того, насколько быстро происходит формирование наночастиц железа на Луне с течением времени.

«Мы долгое время считали, что солнечный ветер оказывает лишь незначительное влияние на эволюцию поверхности Луны, в то время как на самом деле он может оказаться самым важным фактором формирования наночастиц железа, – сказал Таи Удовичич. – Поскольку железо поглощает много света, то даже очень небольшие количества таких частиц могут быть обнаружены с очень большого расстояния – что делает их великолепным индикатором изменений, происходящих на поверхности Луны».

К удивлению исследователей, меньшие по размерам наночастицы железа формировались с такой же скоростью, с какой развивалось радиационное повреждение образцов, собранных астронавтами лунной миссии «Аполлон» – и это указывает на то, что Солнце принимало большое участие в их формировании, делают вывод авторы.

Работа опубликована в журнале Geophysical Research Letters.
 
Из-за восточного солнечного лимба вышла группа пятен №2859
192gmRX1Khk1-640x640.jpg

18:15 22/08/2021
Данная группа пятен возникла на поверхности нашего дневного светила, предположительно, в период между 5 и 17 августа 2021 года. Группа включает в себя три небольших пятна, окруженных обширным факельным полем — признак того, что ранее она содержала больше пятен. За последние 2 дня она произвела целую серию слабых и средних вспышек (aalert.in/gxray), но, к сожалению, пока что без выбросов корональной массы.

Вероятность возникновения вспышек на всем солнечном диске составляет 35 (С), 5 (М), и 1 (Х) % соответственно, а вероятность протонного события 1% (прогноз NOAA Space Weather Prediction Center от 22.08.2021 04:27 UT: aalert.in/ssm)

При наблюдении Солнца используйте только специальные апертурные фильтры!
 
Фото дня: звёздные сокровища Золотой Рыбы
В рубрике «Изображение недели» на сайте космического телескопа «Хаббл» (NASA/ESA Hubble Space Telescope) представлен прекрасный снимок рассеянного звёздного скопления под обозначением NGC 2164.
stars0.jpg

Названная структура была открыта ещё в 1826 году английским астрономом Джеймсом Данлопом (James Dunlop). Скопление располагается в созвездии Золотой Рыбы (Dorado).

NGC 2164 находится в Большом Магеллановом Облаке — карликовой галактике, являющейся спутником Млечного Пути. Она занимает область неба южного полушария в созвездиях Золотой Рыбы и Столовой Горы.

Большое Магелланово Облако содержит приблизительно 30 миллиардов звёзд, уступая по диаметру Млечному Пути примерно на порядок. На представленной фотографии видна россыпь звёзд, многие из которых имеют относительно небольшой возраст.
stars1.jpg

Нужно отметить, что рассеянные звёздные скопления представляют собой группы светил (до нескольких тысяч), образованных из одного гигантского молекулярного облака и имеющих примерно одинаковый возраст.

Фотография получена при помощи прибора 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.
 
Назад
Сверху