2012

16/10/2012
   Ученые, работающие с зондом "Кассини", опубликовали визуализацию траектории полета зонда до 2017 года. Публикация, доступная на официальном сайте миссии, приурочена к 15-летнему юбилею старта зонда.
    Аппарат был запущен 15 октября 1997 года. На орбиту Сатурна "Кассини" вышел в июле 2004 года. На картинке изображена не только траектория, которую зонд прошел за 8 лет работы на орбите газового гиганта, но и путь, который ему предстоит пройти до официального завершения текущей миссии аппарата в сентябре 2017 года.
    Первоначально миссия называлась "Кассини-Гюйгенс", поскольку на борту зонда располагался посадочный модуль. В декабре 2004 года "Гюйгенс" отделился от аппарата и опустился на Титан. С тех пор "Кассини" ведет наблюдение за Сатурном и его спутниками (текущий этап миссии под названием "Солнцестояние").
    Аппарат не только делает фотографии (например, недавнего Титана и Прометея) - за время работы "Кассини" было сделано большое количество открытий. Так, например, были найдены ранее неизвестные кольца Сатурна, уточнено строение уже известных, обнаружено большое количество небольших спутников.
    Также на сатурнианском спутнике Энцеладе были найдены криовулканы, а на Титане - настоящий круговорот метана в атмосфере с туманами, дождями и озерами. По утверждению ученых, Титан - единственное (за исключением Земли) из известных небесных тел, где есть такой круговорот, пишет Лента.РУ.
15/10/2012
    Участники астрономического проекта Planet Hunters совместно с сотрудниками Йельского университета впервые обнаружили экзопланету в системе из четырех звезд. Работа опубликована в журнале Astrophysical Journal, ее препринт выложен в архиве Корнельского Университета.
     11 мая 2011 года один из волонтеров Киан Джек (Kian Jek) обратил внимание на необычные особенности на кривой блеска затменно-переменной двойной KIC 12644769, впоследствии названной Kepler-16. Так была открыта первая P-система Кеплера (P-системами называют планетные системы, в которых планета вращается вокруг пары звезд как целого). Позже было открыто еще несколько таких систем (Kepler-34, Kepler-35, Kepler-38 и  Kepler-47).
     Изучая кривую блеска затменно-переменной звезды KIC 4862625, волонтер Роберт Гаглиано (Robert Gagliano) обратил внимание на две транзитоподобные особенности, разделенные периодом 137 суток. 2 марта 2012 года на форуме Planet Hunters он предположил, что перед нами еще одна P-система. К изучению этой системы немедленно подключились другие участники проекта. Проанализировав кривую блеска за 11 кварталов работы Кеплера, они нашли семь транзитов новой планеты.
Как оказалось, затменно-переменная двойная KIC 4862625 состоит из двух компонентов, названных Aa и Ab. Главный компонент (Aa) - звезда главной последовательности спектрального класса F7, чья масса оценивается в 1.528 ± 0.087 солнечных масс, радиус - в 1.734 ± 0.044 солнечных радиусов. Второй компонент - М-карлик массой 0.408 ± 0.024 солнечных масс и радиусом 0.378 ± 0.023 солнечных радиусов. Обе звезды вращаются вокруг общего центра масс по орбите с большой полуосью 0.1744 ± 0.003 а.е. и эксцентриситетом 0.212 ± 0.005, и делают один оборот за 20 суток. Планета вращается вокруг обеих звезд, но проходит по диску только одной из них (главного компонента Aa).
15/10/2012
   Новый анализ образцов лунной почвы, доставленных аппаратом "Аполлон", показал, что наиболее вероятным источником содержащейся в ней воды является солнечный ветер. Работа опубликована в журнале Nature Geoscience, а ее краткое содержание можно прочитать на сайте Университета Мичигана.
    Ученые исследовали образцы лунного грунта, образованные в результате попадания на поверхность спутника метеоритов - стеклянные агглютинаты. Они составляют около половины массы находящегося на поверхности Луны грунта. Авторы работы изучали их состав методом инфракрасной спектроскопии и тандемной масс-спектрометрии.
    Исследователям удалось показать, что в лунной породе повышено содержание гидроксил-иона OH-. Это вещество образуется при попадании в материал протона (H+) - иона водорода, принесенного солнечным ветром. Протон захватывает из лунного грунта кислород, в результате чего образуется более стабильная частица - гидроксил-ион. При взаимодействии с другим протоном она рекомбинирует в воду H20.
    Ученые показали, что изотопный состав водорода в гидроксил-ионах схож с тем, который присутствует в солнечном ветре. Это косвенно подтверждает "солнечное" происхождение воды на Луне. По альтернативной гипотезе, источником воды на Луне являются кометы, упавшие на поверхность спутника.
    По словам ученых, подобный механизм образования воды из солнечного ветра может действовать и на других безатмосферных телах, например на Меркурии или на гигантском астероиде Веста.
    Вопрос наличия и происхождения воды является одним из центральных предметов исследования многих ученых, занимающихся Луной. В 2009 году к спутнику был запущен аппарат LCROSS, который должен был проанализировать состав грунта, поднятого со дна кратера Кабеус упавшим туда разгонным блоком. Подобный эксперимент в 2008 году провел аппарат Чандраян-1. Подробнее об исследовании лунной воды можно прочитать здесь.
13/10/2012
      В конце 2008 года группа корейских астрономов объявила об открытии планеты-гиганта и легкого коричневого карлика у тесной затменно-переменной двойной HW Девы. Открытие было сделано таймингом транзитов - гравитационное влияние массивных планет приводило в небольшим колебаниям времени наступления затмений яркого субкарлика тусклым красным карликом. Минимальные массы планет тогда были оценены в 8.5 и 19.2 масс Юпитера.
    В апреле 2012 года была опубликована статья немецких астрономов, которые пересмотрели параметры планет в этой системе и нашли, что минимальные массы объектов, вращающихся вокруг тесной звездной пары HW Девы, составляют 14.3 ± 1.0 и 65 ± 15 масс Юпитера, а их орбитальные периоды - 12.7 ± 0.2 и 55 ± 15 земных лет (таким образом, оба объекта оказывались не планетами, а коричневыми карликами).
   Однако в сентябре 2012 года параметры этой системы были снова пересмотрены. 4 сентября в Архиве электронных препринтов появилась работа международной группы астрономов, которая исследовала динамическую устойчивость системы HW Девы. При заданных величинах масс, больших полуосей орит и их эксцентриситетов система оказывалась неустойчивой на временах порядка 100-1000 лет. Авторы статьи провели подробный анализ различных вариантов параметров этой системы с учетом ее устойчивости и предложили свой. 
    Итак, согласно последним данным, минимальная масса внутренней планеты оказывается равной 12 ± 3 масс Юпитера. Она вращается вокруг барицентра системы по слабоэллиптичной орбите с большой полуосью 4.26 ± 0.05 а.е. и эксцентриситетом 0.17 ± 0.02, и делает один оборот за 4021 ± 64 земных суток (~11 лет).
    Минимальная масса внешней планеты - 11 ± 8 масс Юпитера. Гигант (а может, легкий коричневый карлик) вращается вокруг пары звезд по орбите с большой полуосью 6.8 ± 0.3 а.е. и эксцентриситетом 0.61 ± 0.02, и делает один оборот за 7992 ± 551 земных суток (~22 года).
Вполне возможно, что это был не последний пересмотр параметров этой интересной и странной системы, пишет сайт Планетные системы.
12/10/2012
      Ученые проанализировали структуру метеорита Allan Hills A81001 и установили, что астероид Веста около 3,7 миллионов лет назад имел собственное магнитное поле. Выводы исследователей опубликованы в журнале Science, кратко о работе пишет ScienceNow.
     Метеорит Allan Hills A81001 был обнаружен в Антарктике в 1981 году, его масса составляет около 50 грамм. Метеорит когда-то являлся частью Весты - одного из крупнейших астероидов в Солнечной системе.
     Ученые подвергали образцы метеорита нагреванию и воздействию переменного магнитного поля, после чего измеряли остаточную намагниченность материала на разных стадиях этого процесса. Кроме того, авторы изучили кристаллическую структуру минерала и ориентацию в нем магнитных частиц.
     На основании полученных данных исследователи смогли оценить величину магнитного поля, присутствовавшего на астероиде около 3,7 миллионов лет назад. Расплавленный материал кристаллизовался постепенно, поэтому сохранил "отпечаток" того магнитного поля, которое пронизывало небесное тело в это время. Оно составляло не менее 2 - 12 микротесла, в несколько раз меньше, чем нынешнее магнитное поле Земли (65 микротесла на поверхности).
     По словам ученых, магнитное поле было "записано" в материале во время падения на Весту другого небесного тела, вызвавшего переплавку породы. Это произошло спустя примерно миллиард лет после того, как впервые сформировалась кора астероида. Впоследствии материал был выбит с Весты и попал на Землю, став в конце концов метеоритом A81001.
    Данные о магнитном поле астероида могут помочь понять его строение и историю. Недавно космический аппарат Dawn помог установить, что внутри Весты имеется металлическое ядро диаметром около 220 километров. Непосредственных данных о современном состоянии магнитного поля Весты пока нет - из первоначального проекта Down магнетометр был исключен в связи с недостатком финансирования, пишет Лента.РУ.
12/10/2012
     Марсианский камень "Джейк Матиевич", который стал первым объектом подробного геологического анализа "Кьюриосити", оказался похож на некоторые земные вулканические породы. Сообщение с деталями исследования опубликовано на сайте NASA.
    Марсоход исследовал "Джейка" двумя независимыми методами - при помощи лазерной пушки СhemCam (красными точками обозначены места попадания лазера) и спектрометра APXS (фиолетовыми кружками - зоны, обследованные). ChemCam позволяет проводить анализ химического состава удаленных объектов: прибор испускает лазерный луч и наблюдает за испарением вещества в месте его попадания. На основании образующегося при этом спектра излучения делается вывод о концентрации тех или иных элементов в породе.
    Спектрометр APXS определяет химический состав другим способом. Для этого используется облучение альфа-частицами и анализ их взаимодействия с ядрами атомов на поверхности объекта. "Джейк Матиевич" стал первым камнем, исследованным "Кьюриосити" при помощи этого прибора.
    Анализ горной породы показал его сильно гетерогенную, гранулярную структуру. Каждая из 14 точек попадания лазера ChemCam отличалась по своему химическому составу от других. Кроме того, в минерале было впервые обнаружено нехарактерное для Марса пониженное содержание магния и железа. Предыдущие исследования, проводимые аппаратами "Спирит" и "Оппортьюнити" таких минералов не обнаруживали.
    По словам Ральфа Геллерта (Ralf Gellert), лидера группы, анализировавшей данные APXS, "Джейк является весьма необычным марсианским камнем. В нем много элементов, характерных для полевого шпата"."Этот камень сильно напоминает по химическому составу редкие, но хорошо известные виды минералов вулканического происхождения, находимые на Земле" - заявил член команды NASA, управляющей Марсоходом, Эдвард Столпер.
    Камень был назван в честь математика и инженера Джейкоба Матиевича (в транскрипции NASA "Матиовика"), участвовавшего в разработке марсохода и не дожившего до начала его работы.
    В настоящее время марсоход возобновил свою миссию. "Кьюриосити" тестирует систему доставки мягкого грунта во внутреннюю камеру. Ранее сообщалось, что марсоход приостановил исследования из-за обнаружения блестящего объекта, который оказался пластиковым фрагментом ровера, пишет Лента.РУ.

 

11/10/2012
     Астрономы, работающие в чилийской обсерватории ALMA, обнаружили вокруг звезды в созвездии Скульптора необычное спиральное облако выбрасываемого вещества. Работа ученых опубликована в журнале Nature , ее краткое содержание приводит портал ScienceNow. Изображение в высоком разрешении можно скачать на сайте Европейской южной обсерватории.
    Звезда R Скульптора расположена на расстоянии около тысячи световых лет от Земли в одноименном созвездии. Она относится к особому типу звезд - асимптотической ветви красных гигантов (AGB). В начале своего жизненного цикла такие светила имеют массу от 0,8 до 8 масс Солнца (которое тоже относится к этому типу). После того, как такие звезды расходуют большую часть своего ядерного топлива, они превращаются в красных гигантов и обильно выбрасывают вещество в окружающие пространство посредством солнечного ветра.
    Именно на такой стадии находится R Скульптора, изображение которой получили астрономы. Ее главной особенностью является необычно спиральное строение окружающих слоев выброшенного вещества. По словам ученых, оно объясняется воздействием на солнечный ветер R Скульптора невидимой звезды-компаньона. Астрономы рассчитали параметры спирали и установили, что последняя вспышка, вызвавшая выброс вещества, произошла на R Скульптора 1800 лет назад и продолжалась в течение около 200 лет.
    Обсерватория ALMA, в которой было получено изображение, еще только находится в состоянии строительства. Ввод в строй всех 66 радиотелескопов миллиметрового и субмиллиметрового диапазона запланирован на 2013 год. Пока из них работает меньше половины, но обсерватория уже получает научно значимые результаты. Так, недавно астрономы, работающие в ALMA,обнаружили в окрестностях одной из звезд в созвездии Змееносца следы простейшего сахара - гликольальдегида.
11/10/2012
      Ученые, работающие с российским радиотелескопом "Спектр-Р" ("Радиоастрон"), опубликовали первое изображение ядра галактики 0716+714, сделанное аппаратом. Снимок и его описание приводит агентство ФИАН-информ.
     Снимок был сделан в марте 2012 года во время совместной работы "Спектра-Р" с Европейской сетью VLBI (Very Long Base Interferometry - Интерферометрия со сверхдлинной базой). "Съемка" длилась около 24 часов. При этом база получившегося интерферометра составляла от 20 до 7 земных диаметров, что позволило добиться сверхвысокого разрешения.
     Среди прочего наблюдения велись за объектом 0716+714 на длине волны 6,2 сантиметра. Этот объект - галактика, которая находится на расстоянии 3,5 миллиарда световых лет от Земли и относится к немногочисленному классу лацертидов. Диаметр ее ядра, которое удалось разглядеть "Радиоастрону", составляет 0,7 световых года. Примечательно, что на фото хорошо видна релятивистская струя материи, бьющая из активного ядра.
     Космический радиотелескоп "Спектр-Р" ("Радиоастрон") был разработан НПО имени Лавочкина совместно с Институтом физики РАН имени Лебедева. В космос он был запущен 18 июля 2011 года. Диаметр антенны аппарата в развернутом состоянии составляет 10 метров. Телескоп движется вокруг Земли по орбите с полуосью в 189 тысяч километров и наклонением в 51,3 градуса.
     Помимо самостоятельных наблюдений, как уже говорилось выше, "Радиоастрон" может работать в режиме интерферометра. Метод радиоинтерферометрии со сверхдлинной базой состоит в наблюдении космических объектов одновременно с нескольких телескопов. Собранные данные после обрабатываются на компьютере. В результате складывается изображение, будто бы полученное одним гигантским интерферометром (прибором, получающим данные благодаря явлению интерференции волн), пишет Лента.РУ.
10/10/2012
      9 октября в Архиве электронных препринтов появилась работа большого коллектива авторов, работающих в рамках обзора SuperWASP, об открытии трех новых транзитных планет WASP-54 b, WASP-56 b и WASP-57 b. Закономерно, что все новые планеты являются горячими юпитерами (транзиты планет меньшего размера замываются земной атмосферой и остаются не обнаруженными).
    Звезда WASP-54 удалена от нас на 200 ± 30 пк. Ее масса оценивается в 1.213 ± 0.032 солнечных масс, радиус - в 1.83 ± 0.09 солнечных радиусов, светимость примерно вчетверо превышает солнечную. Звезда отличается пониженным количеством тяжелых элементов - их почти в 1.9 раза меньше, чем в составе нашего дневного светила. По всей видимости, звезда недавно сошла с главной последовательности и начала эволюционировать в сторону превращения в красный гигант, ее спектральный класс F9, а возраст близок к 6-7 млрд. лет.
Масса планеты WASP-54 b составляет 0.636 ± 0.025 масс Юпитера, радиус - 1.653 ± 0.09 радиусов Юпитера, что приводит к средней плотности 0.19 ± 0.03 г/куб.см. Планета вращается вокруг своей звезды по слабоэллиптичной орбите с большой полуосью 0.0499 а.е. и эксцентриситетом 0.067 ± 0.033, и делает один оборот за 3.69364 земных суток. Авторы открытия оценивают ее эффективную температуру в 1759 ± 46К (в предположении нулевого альбедо).
     Солнцеподобная звезда WASP-56, напротив, содержит на 32% процента больше тяжелых элементов, чем наше Солнце. Ее масса оценивается в 1.017 ± 0.024 солнечных масс, радиус - в 1.11 ± 0.03 солнечных радиусов, светимость всего на несколько процентов превышает солнечную. Система удалена от нас на 255 ± 40 пк.
Планета WASP-56 b вращается вокруг своей звезды по круговой орбите на расстоянии 0.0546 ± 0.0004 а.е. и делает один оборот за 4.6171 земных суток. Ее масса равна 0.571 ± 0.035 масс Юпитера, радиус - 1.092 ± 0.035 радиусов Юпитера, что приводит к средней плотности 0.583 ± 0.064 г/куб.см - типичной для горячих юпитеров. Эффективная температура планеты оценивается авторами статьи в 1216 ± 25К.
    Наконец, планета WASP-57 b разительно отличается от рыхлого гиганта WASP-54 b своей относительно высокой плотностью. При массе 0.67 ± 0.05 масс Юпитера его радиус оценивается всего в 0.916 ± 0.017 радиусов Юпитера, что приводит к средней плотности планеты 1.16 ± 0.1 г/куб.см. Гигант вращается вокруг своей звезды по круговой орбите на расстоянии 0.0386 ± 0.0004 а.е. и делает один оборот за 2.83897 земных суток. Ученые предполагают, что планета имеет массивное ядро из тяжелых элементов, чья масса достигает 50 масс Земли.
    До сих пор неясно, почему одни горячие юпитеры имеют размеры, близкие к расчетным, а другие оказываются в полтора-два раза больше. Для объяснения т.н. "аномалии радиуса" привлекаются различные гипотезы: приливный разогрев (если эксцентриситет орбиты планеты отличен от нуля), выделение джоулева тепла при рассеянии глобальных электрических токов, текущих в раскаленной проводящей атмосфере, и т.д. Отрицательную аномалию радиуса (когда реальный радиус горячего гиганта оказывается меньше расчетного для водородно-гелиевой планеты) обычно объясняют наличием плотного ядра из тяжелых элементов. Замечено, что чем горячее родительская звезда, тем большей аномалии радиуса могут достигать вращающиеся вокруг нее горячие юпитеры, пишет сайт Планетные системы.
09/10/2012
      Археологи при помощи лазерного сканирования обнаружили ранее неизвестные рисунки на плитах Стоунхенджа. Статья ученых опубликована в журнале British Archaeology Magazine. Описание работы приводит издание The Independent и сайтArcHeritage.
    Лазерное сканирование всех 83 уцелевших плит памятника осуществила коммерческая компания, после чего археологи проанализировали полученное трехмерное изображение. Специалистам удалось обнаружить на поверхности плит 72 ранее неизвестных рисунка. 71 из них изображал топор (или секиру) бронзового века, еще один представлял собой изображение кинжала того же периода. Рисунки, по словам ученых, относятся к 1500-1800 году до нашей эры.
    Изображения не видны невооруженным глазом - их можно заметить только по изменению фактуры камня. По словам ученых, рисунки были выгравированы на более темном фоне плиты, но со временем сами потемнели и частично разрушились.
    Ранее, в 1950-х годах, на памятнике уже были обнаружены подобные фигуры. Новое исследование показало, что на самом деле их гораздо больше, чем считали археологи. Ученые полагают, что топоры могли быть символическими приношениями богам бурь и ветров, которые в индоевропейской традиции часто ассоциировались с подобным оружием.
    Помимо обнаружения рисунков, сканирование показало, что технология обтачивания внешних и внутренних плит (трилитов) Стоунхенджа существенно отличалась. Если первые обрабатывались параллельно длинному краю, то трилиты - в противоположном направлении. Возможно, это может говорить о том, что внешние плиты были возведены позднее, чем трилиты.     Ранее археологи обнаружили в окрестностях Стоунхенджа ямы и каналы, которые указывают на то, что это место приобрело ритуальное значение еще до возведения каменных плит, пишет Лента.РУ.
09/10/2012
     Нобелевскую премию по физике 2012 года дали за экспериментальную квантовую механику. Лауреатами стали французский ученый Серж Арош (Serge Haroche) и американец Дэвид Уайнленд (David J. Wineland). Размер главной научной награды мира в этом году составляет 1,2 миллиона долларов. Церемония вручения премии пройдет 10 декабря 2012 года в Стокгольме.
   В сообщении Нобелевского комитета говорится, что Арош и Уайнленд создали прорывные технологии манипулирования квантовыми системами. "Нобелевские лауреаты открыли новую эру в экспериментах по квантовой механике, показав, что можно измерять состояния отдельных частиц, не разрушая их (состояния)", - сообщается в пресс-релизе.
   Серж Арош родился 11 сентября 1944 года в Касабланке, Марокко. С 2001 года он работает в Коллеж де Франс заведующим кафедрой квантовой физики. Примечательно, что награда Ароша не стала неожиданностью - он назывался среди прочих кандидатов на получение Нобелевской премии последние несколько лет. Например, он попал в список возможных лауреатов шведской газеты Dagens Nyheter.
   Дэвид Уайнленд родился 24 февраля 1944 года. В настоящее время он работает в Национальном институте стандартов и технологий в США. Он является лауреатом большого количества престижных наград по физике.
    В 2011 году Нобелевскую премии по физике дали американцу Солу Перлмуттеру, австралийцу Брайану Шмидту и американцу Адаму Рису за открытие ускоренного расширения Вселенной. Эти астрофизики в 90-х годах прошлого века занимались изучением так называемых сверхновых класса Ia.
    Это двойные системы, состоящие из обычной звезды и белого карлика. Последняя постепенно ворует материю, увеличивая собственную массу. Когда она достигает критического значения, происходит взрыв. Так как взрывается всегда примерно одна и та же масса, то можно вычислить блеск сверхновой, а по видимому блеску и определить расстояние, пишет Лента.РУ.
09/10/2012
     " Кьюриосити " прекратил забор грунта из-за того, что от него могла отвалиться деталь. Об этом сообщается на официальной странице миссии.
    Первый забор образцов грунта состоялся 7 октября 2012 года. В это же время рядом с аппаратом был обнаружен блестящий объект. По утверждению специалистов, он может оказаться не марсианского происхождения, а деталью аппарата. Поэтому работы на следующий день, то есть 8 октября, были отменены.
    В ближайшее время специалисты NASA планируют поближе посмотреть на объект с помощью камер "Кьюриосити" и решить, что делать дальше. В частности, может ли быть продолжен сбор грунта. До тех пор аппарат не будет двигать даже своим манипулятором.
    Марсоход "Кьюриосити" был запущен 26 ноября 2011 года. На Красную планету он прибыл 6 августа 2012 года. Стоимость аппарата составляет 2,5 миллиарда долларов. Его целью является изучение геологии и климата Марса, а также поиск следов жизни и воды на Красной планете.
    Место посадки аппарата - кратер Гейла. Наблюдения с орбиты за этим кратером позволили установить, что в его центре находится многокилометровая насыпь, состоящая, предположительно, из осадочных пород, принесенных в кратер в древности водой.
    В конце сентября "Кьюриосити" удалось сфотографировать место, которое напоминает высохший ручей. На это указывает округлая форма камней. На основе анализа формы ученым удалось даже определить примерную скорость тока воды в ручье - около 0,9 метра в секунду.
08/10/2012
     Длинный список транзитных кандидатов Кеплера, чья планетная природа была подтверждена Се Цзивэем методом тайминга транзитов, подошел к концу. Последней планетной системой в этом списке является KOI-898, включающая в себя три небольших очень теплых нептуна.
   KOI-898 (KIC 7870390) - оранжевый карлик спектрального класса К, чья масса оценивается в 0.66 солнечных масс, радиус - в 0.61 солнечных радиусов, а температура фотосферы составляет 4648K. Кривая блеска этой звезды демонстрирует три транзитных сигнала с периодами 5.16982, 9.77051 и 20.08976 земных суток и глубиной, соответствующей планетам с радиусами 2.18, 2.83 и 2.36 радиусов Земли. Две внешние планеты близки к орбитальному резонансу 2:1 и возмущают орбиты друг друга достаточно сильно, чтобы их массы можно было бы оценить с помощью тайминга транзитов. Внутренняя планета далека от резонансов, так что ее масса пока остается неизвестной. 
   Поскольку орбиты внешних планет демонстрируют признаки заметного эксцентриситета, метод тайминга позволяет определить только верхние пределы на их массы. Се Цзивэй получил для второй и третьей планет значения верхних пределов в 44.7 ± 19.2 и 14.3 ± 4.1 масс Земли, соответственно. Скорее всего, истинная масса второй планеты в несколько раз меньше своего верхнего предела (поскольку, исходя из амплитуды вариаций времени наступления транзитов, отношение масс внешней и средней планет составляет ~1.11).
Эффективные температуры планет в этой системе команда Кеплера оценивает в 708, 572 и 450К.
    Иллюстрация, приведенная ниже, показывает зависимость отношения средних плотностей резонансных пар планет в зависимости от отношения их размеров. Цветными кружками Се Цзивэй обозначил подтвержденные им планетные системы, красными звездочками - другие подтвержденные планеты Кеплера. Судя по графику, средняя плотность планет быстро падает с увеличением их размера (во всяком случае, обычно), пишет сайт Планетные системы.
07/10/2012
     Система 55 Рака удалена от Солнца на 12.3 пк. На сегодняшний день в ней известно 5 планет, обнаруженных методом измерения лучевых скоростей родительской звезды, из них самая внутренняя, 55 Рака e, регулярно проходит по диску своей звезды, т.е. является транзитной. Поскольку большинство планетных систем являются плоскими, т.е. взаимные наклонения орбит составляют всего несколько градусов, можно предположить, что наклонения орбит остальных планет к лучу зрения также будут достаточно близки к 90 градусам. Исходя из этих соображений, группа французских астрономов решила поискать транзиты второй планеты, очень теплого гиганта 55 Рака b. Причем поискать не в видимом свете, а в резонансной линии атомарного водорода Лайман-альфа (121.6 нм). Они сочли, что даже если сама планета окажется не транзитной (пройдет немного выше или ниже звездного диска), есть шанс обнаружить транзит ее протяженной водородной короны, аналогичной уже обнаруженным коронам горячих гигантов HD 209458 b и HD 189733 b.
    7 марта и 5 апреля 2012 года звезду 55 Рака наблюдал космический телескоп им. Хаббла с помощью ультрафиолетового спектрографа STIS. Звезда наблюдалась именно в те моменты, когда планета 55 Рака b проходила перед ее диском на минимальном угловом расстоянии. В результате в линии Лайман-альфа был обнаружен транзит глубиной 7.5 ± 1.8% с достоверностью 4.2 сигма.
     Насколько реально такое объяснение? По данным Gillon et al. (2012) наклонение орбиты внутренней планеты 55 Рака e составляет 82.5 ± 1.4 градуса. Если предположить, что планета b вращается в той же плоскости, что и планета e, при величине большой полуоси орбиты планеты b, равной 0.11 а.е. (26.2 звездных радиусов), ее прицельный параметр должен находиться в интервале 1.5-5.2 (с достоверностью 3 сигма). Однако если наклонение орбиты планеты 55 Рака e составляет 85.4 ± 2.5 градуса (данные канадского спутника MOST), то ожидаемое значение прицельного параметра для гиганта 55 Рака b составляет 1.0-3.2. Кроме всего прочего, орбиты планет b и e могут быть и слегка наклонены друг к другу.
   Авторы открытия призывают другие научные коллективы провести тщательные фотометрические наблюдения предполагаемого скользящего транзита планеты 55 Рака b в видимом свете.
    Помимо планеты 55 Рака b, французские астрономы пронаблюдали в линии Лайман-альфа и транзит внутренней планеты 55 Рака e. Ничего обнаружить не удалось, из чего был получен верхний предел на скорость истечения водорода из атмосферы этой суперземли - 3 108 г/сек = 300 т/сек. Возможно, протяженная атмосфера планеты 55 Рака e состоит в основном не из водяного пара, а из углекислого и/или угарного газов, пишет сайт Планетные системы.
06/10/2012
     Российские специалисты и ученые рассчитывают повторить миссию "Фобос-Грунт" в 2020-2021 годах, сообщил в четверг журналистам директор Института космических исследований (ИКИ РАН) Лев Зеленый, передает РИА Новости.
      "РАН четко обозначила, что проект "Фобос-Грунт" должен быть повторен. Мы хотим к нему вернуться. Но сначала необходимо создать некоторые предпосылки для осуществления этой миссии (которую еще называют "Фобос-Грунт-2" - ред.)", - сказал Зеленый.
      По его словам, в 2015 и в 2018 годах планируется осуществить две посадки на Луну, а в 2016 и в 2018 годах планируется реализовать совместный российско-европейский проект "ЭкзоМарс".
      "Мы должны сначала научиться садиться и приземляться на другие планеты, поэтому сначала мы сделаем две посадки на Луну и реализуем "ЭкзоМарс". А потом уже повторим "Фобос-Грунт". Временной масштаб (для реализации повторения миссии) - 2020-2021 годы", - добавил Зеленый.