2013

20/11/2013
   Астрономы, работающие с телескопом XMM-Newton, опубликовали фото галактического скопления NGC 5044. Фотография и ее описание доступны в пресс-релизе Европейского космического агентства (ESA).
   Галактическое скопление NGC 5044 получило свое обозначение по эллиптической галактике, которая располагается в ее центре. Скопление удалено от Земли на расстояние 127 миллионов световых лет. Скопление располагается в созвездии Девы.
   На фотографии хорошо видно свечение межгалактического газа, разогретого излучением звезд до миллионов градусов Цельсия. Газ светится в рентгеновском диапазоне, а на снимке он представлен в псевдоцветах (синим). Фиолетовым показано свечение железа, которое было «раскидано» по космическому пространству взрывами сверхновых.
   Космическая обсерватория XMM-Newton была создана совместно Европейским и Американским космическими агентствами. В космос она была запущена в 1999 году. Аппарат предназначен для наблюдения за космическим пространством в рентгеновском диапазоне.
15/11/2013
   Астрономы сообщили об обнаружении в поясе Койпера, за пределами орбиты Нептуна, еще одного астероида. Новый объект не вписывается в существующие модели, так как его плотность немногим меньше плотности воды. Подробности со ссылкой на статью в Astrophysical Journal Letters (доступна и в виде препринта) приводит Phys.org.
   Первоначально астероид 2002 UX25 нашли в 2002 году. Спустя три года его наблюдали при помощи телескопа «Хаббл» и это позволило обнаружить у небесного тела небольшой спутник, а в декабре 2012 года ученые получили изображения астероида и спутника при помощи наземного инфракрасного телескопа «Кек» в обсерватории на Гавайских островах. Совокупность собранной при этом информации позволила определить размеры небесных тел (диаметр астероида 692±23, спутника примерно 190 километров) и их массу. Масса и размер дали плотность, которая оказалась неожиданно низка, всего около 850 килограммов на кубический метр (для сравнения плотность воды составляет 1000 килограммов на кубический метр, а плотность водяного льда - 917 килограммов на кубический метр).
   Ученые говорят, что объект, скорее всего, состоит из пористого водяного льда. Исследователи подчеркивают, что астероидов с такой плотностью известно достаточно много. Однако существующие модели формирования крупных небесных тел гласят, что состоящие из рыхлой материи астероиды при слипании в один большой объект должны сжиматься. Известные на сегодня примеры транснептуновых объектов скорее подтверждают эту гипотезу. Существование 2002 UX25 противоречит этим моделям. Сейчас ученые собирают дополнительные данные, чтобы определить, является ли новый объект уникальным.
   Пояс Койпера начинается на уровне орбиты Нептуна (30 астрономических единиц, в 30 раз дальше Земли от Солнца) и заканчивается примерно на отметке в 50 астрономических единиц. Он содержит более тысячи известных ученым объектов и, по некоторым данным, может насчитывать до ста тысяч небесных тел с диаметром свыше ста километров. Для его исследования и изучения Плутона в 2006 году был запущен специальный аппарат «Новые горизонты», который должен пролететь мимо Плутона в 2015 году. Ранее пояс считали источником короткопериодических комет, однако, в середине 90-х годов было установлено, что пояс динамически стабилен.
 
15/11/2013
   Группа американских физиков предложила модель, которая объясняет, почему Большое красное пятно на Юпитере сохраняется на протяжении нескольких столетий. Самый долгоживущий вихрь в Солнечной системе получает энергию из вертикальных потоков газа, рассмотрением которых ученые ранее пренебрегали. Подробности со ссылкой на доклад исследователей на ежегодной встрече специалистов по гидро- и аэродинамике приводит организатор собрания, Американское физическое общество.
   Физики из университета Калифорнии в Беркли и Гарвардского университета смоделировали поведение вихря в атмосфере газового гиганта с ранее недоступным уровнем детализации. Ученые использовали не упрощенную двумерную модель, а рассмотрели потоки в трехмерном пространстве, учтя как горизонтальное, так и вертикальное движение газа.
   Проведенное при помощи суперкомпьютеров моделирование позволило отвергнуть гипотезу о том, что Большое красное пятно получает энергию из поглощаемых им вихрей меньшего размера. Также несостоятельной пришлось признать и гипотезу о подпитке гигантского урагана горизонтальными течениями. Источником энергии для Большого красного пятна оказались вертикальные потоки.
   Со временем вихрь растрачивает энергию за счет потерь на трение в многочисленных областях турбулентности и за счет остывания. Однако расчеты показали, что приток нагретых газов сверху и холодных снизу восполняет эти потери. Кроме того, новая модель предсказывает существование радиальных струй газа, направленных от периферии Большого красного пятна к его центру.
   В настоящее время к Юпитеру направляется космический аппарат «Юнона» (Juno), специально разработанный для изучения магнитосферы и атмосферы планеты. Спутник был запущен 5 августа 2011 года. Недавно он совершил последний гравитационный маневр, который позволил ему набрать требуемую для перелета к Юпитеру скорость. пишет Лента.РУ.
 
15/11/2013
   Астрономы Европейского космического агентства представили самые детальные изображения шарового скопления М15, сделанные телескопом «Хаббл». Это удаленное от Земли на 35 тысяч световых лет звездное скопление примечательно большим количеством старых звезд. Ученые оценивают его возраст в 12 миллиардов лет. Подробности приведены на европейском сайте космического телескопа.
   При помощи новых снимков исследователи намерены проверить гипотезу о том, что внутри М15 может располагаться черная дыра. Данные о наличии в центре скопления какой-то невидимой массы поступили еще в 2002 году, однако пока астрономы не смогли окончательно определить ее природу. Согласно гипотезам, это могут быть как нейтронные звезды, так и черная дыра промежуточной массы.
   Черные дыры промежуточной массы превосходят черные дыры, которые образуются на завершающем этапе жизни массивных звезд. По одной из версий они могли сформироваться еще при Большом взрыве, а по другой возникнуть в результате слияния нескольких черных дыр звездного происхождения. Детальные снимки шарового скопления могут помочь ученым определить то, возможно ли подобное слияние черных дыр при заданном количестве звезд.
   Наличие черных дыр как минимум в некоторых из шаровых скоплений нашей Галактики было продемонстрировано осенью 2013 года. Шаровые скопления отличаются очень высокой плотностью звезд: если от Земли до ближайшей звезды больше трех световых лет, то в шаровых скоплениях на том же удалении от Солнца могло бы быть до тысячи других звезд. Подобная близость, по мнению ряда исследователей, способствует росту черных дыр за счет повышенной вероятности их слияния друг с другом, пишет Лента.РУ.
 
14/11/2013
   Определение высотного профиля угарного газа в атмосферах планет-гигантов позволяет определить содержание кислорода глубоко в недрах этих планет. Угарный газ обратимо образуется из метана и водяного пара в реакции H2O + CH4 = CO + 3H2
   Однако водяной пар (в отличие от угарного газа) конденсируется при относительно высоких температурах и в верхние слои атмосферы холодных планет может попасть только извне, вместе с кометами и ледяной пылью. Это происходит из-за наличия в атмосферах т.н. «холодных ловушек» – атмосферных слоев с очень низкой температурой, в которых водяной пар конденсируется в ледяные пылинки. Поднимаясь вместе с восходящими потоками воздуха из теплых недр планеты, водяной пар конденсируется в «ледяной ловушке» и выше (в стратосферу) уже не попадает. Поэтому содержание в стратосфере водяного пара, попавшего туда вместе с кометами или ледяной пылью, ничего не говорит о его содержании в недрах планеты.
   В отличие от водяного пара, в атмосферах Урана и Нептуна угарный газ не конденсируется. Поэтому ученые надеялись определить содержание кислорода в недрах Урана, спектроскопическим методом измерив содержание угарного газа в его стратосфере. Наблюдения проводились в миллиметровом диапазоне с помощью космического ИК-телескопа им. Гершеля 15 июня 2012 года (конкретно, изучалась линия CO (8-7) на частоте 921.8 ГГц).
   Результаты получились довольно любопытными. Прозондировав область атмосферы на уровне 0.1-5 мбар, группа европейских астрономов под руководством Тибо Кавалье (Thibault Cavalié) нашла, что содержание угарного газа составляет там 7.1-9 10-9 молярных долей. При этом для уровня давлений ~200 мбар (строго 10-2000 мбар) был получен только верхний предел на содержание угарного газа – 2.1 10-9 молярных долей. Иначе говоря, содержание угарного газа падало с ростом глубины, что говорит о его внешнем (а не внутреннем) источнике в стратосфере Урана.
   Опираясь на полученный верхний предел, авторы статьи нашли, что отношение содержания кислорода к водороду O/H в недрах Урана не более чем в 500 раз превышает солнечное значение.
   Что же может приносить угарный газ в атмосферу Урана? Кавалье с коллегами полагают, что этим источником являются кометы. Они нашли, что требуемое количество угарного газа в стратосфере может обеспечиваться падением примерно раз в 500 лет кометного ядра диаметром 640-700 метров (с 6-кратной неопределенностью). Отток угарного газа из стратосферы происходит за счет вертикальной диффузии в недра планеты.
   В целом состав верхней атмосферы Урана такой: 15.2% приходится на гелий, 1.6% на метан, почти все остальное – водород, пишет сайт Планетные системы.
 
14/11/2013
   Астрономы, работающие с телескопом MPG/ESO обсерватории Ла-Силья, опубликовали снимок рассеянного скопления NGC 3572 и туманности вокруг него. Фото и его описание доступны на сайте Южной европейской обсерватории (ESO), которой и принадлежит MPG/ESO.
   Скопление NGC 3572 располагается на расстоянии 6,5 тысячи световых лет от Земли в созвездии Киль. Предполагаемый возраст скопления составляет около 8 миллионов лет. Диаметр туманности, окружающей NGC 3572, может, по разным подсчетам, составлять порядка нескольких световых лет.
   В сообщении говорится, что наибольший интерес для ученых представляет кольцевое образование в центре снимка. По мнению некоторых специалистов, этот объект представляет собой планетарную туманность. Такие туманности образуются в конце цикла жизни звезды: перед гибелью светило сбрасывает внешние слои материи. В центре планетарной туманности обычно располагаются компактные останки светила — белый карлик.
   На фото также видно большое количество голубых гигантов — молодых и горячих звезд. Их свет ионизирует водород в туманности, окружающей скопление NGC 3572. Именно это свечение (точнее комбинация образов свечения в трех оптических диапазонах) и представлено на снимке.
   Обсерватории Ла-Силья располагается на высоте около 2400 метров над уровнем моря в пустыне Атакама, Чили. Фото были сделаны при помощи 2,2-метрового телескопа MPG/ESO. Всего на территории обсерватории располагается 18 телескопов, пишет Лента.РУ.
 
13/11/2013
   Пшеничнер Борис Григорьевич — заслуженный работник культуры РФ, отличник просвещения СССР, отличник народного образования РФ, действительный член Российской Академии Космонавтики, специалист в области астрономического и космического образования.
   С 1954 года Борис Григорьевич работал старшим пионервожатым, учителем географии и астрономии в 268 московской школе.
   С 1958 года, в период всеобщего интереса к космосу, вызванного запуском на околоземную орбиту первых искусственных спутников и пилотируемых кораблей, Б.Г.Пшеничнер начинает работать в Московском планетарии сначала по совместительству, а затем штатно в должности зав. астрономическим кабинетом. Он организует массовые наблюдения за движением по звездному небу 2-го и 3-го искусственных спутников Земли, в беседах и лекциях, публикациях в отечественных и зарубежных изданиях рассказывает о достижениях в области астрономии и космонавтики.
   В 1962 году Б.Г.Пшеничнер был приглашен в открывшийся тогда Московский городской Дворец пионеров и школьников (ныне Городской Дворец детского и юношеского творчества на Воробьевых Горах), для создания в нем отдела астрономии и космонавтики. Более 40 лет он возглавлял отдел, который со временем стал одним из ведущих центров работы с юными астрономам и космонавтами страны.
   Опыт работы в школе и в Московском планетарии, творческий потенциал первых сотрудников отдела Р.Л. Хотинка, Г.Т. Залюбовиной, Н.В.Козловой и С.П. Яценко позволили Б.Г.Пшеничнеру наметить приоритетные направления деятельности и программу развития отдела на ближайший период и на перспективу. В основу работы были положены принципы сотрудничества педагогов и учащихся, старших кружковцев с младшими, опережающего образования, предусматривающего непосредственную передачу знаний и навыков исследовательской работы из первых рук от ученых и специалистов. Еще один важный принцип развитие самостоятельности и ответственности детей и подростков за счет их максимально возможного равноправия со взрослыми в организации и осуществлении деятельности.
   На основе накопленного опыта работы в начале 70-х годов на педсовете отдела Б.Г.Пшеничнер предложил к обсуждению проект образовательной программы Отдела Человек во Вселенной. Одной из важных целей программы было создание многоуровневой педагогической системы астрономического и космического образования, открытой для новых людей и идей.<
   Большое внимание Б.Г.Пшеничнер уделял развитию материальной базы образовательного процесса. Благодаря взаимодействию авторов проекта и сотрудников Московского планетария во Дворце были построены астрономическая обсерватория и планетарий. Для их оснащения из Планетария были получены пятидюймовый телескоп-рефрактор Цейса и простейший проекционный аппарат-планетарий. Телескоп используется до сих пор, а в планетарии должен быть установлен современный, четвертый по счету комплекс аппаратуры. Важным достижением стало создание загородной наблюдательной базы отдела. Удалось приобрести и собрать на территории ИФА дом для наблюдателей, а на сопредельной территории Астросовета была выделена башня, где установлен телескоп Цейс-600.
   Б.Г.Пшеничнер не мыслит организацию образовательного процесса без участия ученых и специалистов, без поддержки руководителей сотрудничающих учреждений.
   С самого начала было налажено сотрудничество с ГАИШ МГУ, Астросоветом (ИНАСАН), Московским планетарием и Всесоюзным астрономо-геодезическим обществом (ВАГО). Это позволило с первого учебного года привлечь к руководству кружками молодых специалистов ГАИШ, ныне широко известных К.В. Куимова и А.В. Засова. Постоянными консультантами стали Э.В. Кононович, Ю.Н. Ефремов, В.Ф. Есипов, Л.М. Гиндилис и другие. Руководителями кружков в отделе становились наиболее эрудированные студенты астрономического отделения МГУ. Среди них одновременно пришедшие в отдел тогдашние третьекурсники С.А.Ламзин, В.М.Липунов, В.Г.Сурдин и В.И.Чазов.
   Связь с ВАГО обеспечила на многие годы возможность участия старшеклассников в работе отделов и секций этого Общества. Особой популярностью пользовались направления научно-любительской работы по исследованию метеоров, серебристых облаков, солнечно-земных связей, изучению переменных звезд.
   В дальнейшем было налажено тесное сотрудничество с НИИЯФ МГУ, ИКИ, ИФА, ЦПК им. Ю.А. Гагарина, РКК Энергия.
   Целенаправленно велась работа по профориентации и поддержке способных и мотивированных кружковцев. Многие из выпускников отдела известные ученые и специалисты, работают в разных областях науки и промышленности, включая астрономию и космонавтику. Некоторые бывшие кружковцы стали педагогами и руководителями в дополнительном астрокосмическом образовании. Первый среди них М.П. Татарников, создавший 40 лет тому назад в г. Железнодорожный Астрономическую школу Вега, которая до сих пор успешно работает под его руководством. Все это время продолжается сотрудничество Веги с отделом астрономии Дворца и с Б.Г.Пшеничнером.
   Помимо основной деятельности во Дворце пионеров (Дворце творчества) Б.Г. Пшеничнер много лет вел большую научно-общественную работу. Более 10 лет был первым заместителем председателя Московского отделения ВАГО. Около 15 лет избирался членом Президиума Центрального совета ВАГО и руководителем Бюро юношеской секции этого общества.
   Много лет работал в составе научно-методического совета Всесоюзного общества Знание по пропаганде астрономических знаний и космонавтики. Председателем совета был Генеральный конструктор РКК Энергия академик В.П. Глушко.
   Бюро юношеской секции ВАГО и обществу Знание при поддержке Министерства просвещения СССР и ЦК Комсомола удалось организовать и провести шесть Всесоюзных слетов юных астрономов и космонавтов. Эти слеты проводились на базе детских лагерей отдыха Артек и Орленок, Шемахинской астрономической обсерватории в Азербайджане, Крымской астрономической обсерватории, Специальной астрофизической обсерватории АН СССР.
   Сотрудники отдела астрономии и космонавтики Дворца по заданию Министерства просвещения СССР разработали и подготовили к изданию сборники программ кружковых занятий по астрономии и космонавтике для школ и внешкольных учреждений. Сборники дважды выходили в издательстве Просвещение под редакцией Б.Г. Пшеничнера. В их подготовке активно участвовали сотрудники научных учреждений, с которыми взаимодействовал отдел.
   Являясь членом научно-культурного центра SETI (организации по поиску внеземного разума), Б.Г. Пшеничнер выдвинул идею и стал руководителем проекта Здравствуй, Галактика!, в рамках которого в конце августа начале сентября 2001 года из Национального центра управления и испытания космических средств Украины (бывший Центр Дальней Космической связи СССР) близ Евпатории с помощью мощного передатчика, установленного на радиотелескопе РТ-70 отправлены послания к звездам солнечного типа. Авторы проекта посвятили его наступлению третьего тысячелетия и 40-летию полета Юрия Гагарина. Научным руководителем проекта был доктор физико-математических наук А.Л. Зайцев, главным научным консультантом руководитель НКЦ СЕТИ Л.М. Гиндилис. В подготовке и реализации проекта участвовали руководитель клуба Космос и человек Дворца творчества И.А.Феодулова, астроном Л.Н.Филиппова, консультант отдела астрономии С.П.Яценко.
   С 2003 по 2013 г. Б.Г.Пшеничнер руководитель Московской открытой научно-образовательной программы Эксперимент в космосе. 10 проектов, предложенных школьниками участниками программы, одобрены специалистами для реализации и осуществлены на борту МКС и ИСЗ при научном руководстве и поддержке специалистов РКК Энергия и ИМБП. Сейчас программой успешно руководит Е.В.Школяр.
   Б.Г. Пшеничнер автор многих учебных пособий и научно-популярных изданий по астрономии и космонавтике, в том числе книги для учителя Внеурочная работа по астрономии (совместно с С.С. Войновым) и научно-популярного иллюстрированного издания Космос: безграничный, загадочный, грозный.
   20 декабря 2012 года во Дворце творчества проведена конференция Космическое образование детей: проблемы и перспективы. Она была приурочена к 50-летию отдела астрономии и космонавтики. В конференции приняли участие педагоги базового и дополнительного образования, преподаватели МГУ и профильных вузов, ученые и космонавты, специалисты ракетно-космической промышленности. В резолюции отмечена важная роль космического образования, вклад в его развитие коллектива отдела астрономии и космонавтики Дворца творчества, сформулированы актуальные задачи и возможные пути их решения. Научным руководителем конференции был Б.Г.Пшеничнер.
   Сейчас Б.Г.Пшеничнер остается консультантом Отдела астрономии и космонавтики Дворца творчества. Поздравлениям и желает юбиляру здоровья и всяческих успехов!, сообщает astronet'
 
13/11/2013
    23 октября в Архиве электронных препринтов появилась статья об открытии 7-планетной системы KIC 11442793 (KOI-351), впоследствии получившей имя Kepler-90. Авторы статьи назвали новую систему «компактным аналогом Солнечной системы», и это название тут же растиражировали научно-популярные СМИ. Однако эта аналогия слишком сильная, и стоит разобраться, действительно ли планетная система Kepler-90 напоминает нашу собственную.
   Космический телескоп им. Кеплера наблюдал звезду KIC 11442793 в течение ~4 лет (1340 земных суток). Сначала в этой системе было обнаружено три транзитных кандидата с периодами 59.7385, 210.5914 и 331.6426 земных суток и глубиной, соответствующей планетам с радиусами 2.44, 6.6 и 9.3 радиусов Земли, соответственно. Впоследствии авторы статьи проанализировали кривую блеска звезды с помощью алгоритма DST и нашли в этой системе еще 4 небольшие планеты на более тесных орбитах. Таким образом, число транзитных планет в системе Kepler-90 достигло семи, что уже сравнимо с количеством классических (не карликовых) планет в Солнечной системе.
   Что мы знаем о системе KOI-351?
   Звезда Kepler-90 несколько ярче и горячее Солнца. Ее спектральный класс – поздний F, масса оценивается в 1.2 ± 0.1 солнечных масс, радиус – в 1.2 ± 0.1 солнечных радиусов, температура фотосферы составляет 6080 +260/-170К. Система удалена от нас на 780 ± 100 пк.
   Планеты в этой системе образуют иерархическую структуру, т.е. собраны в отчетливо выделенные группы.
   Первую компактную группу образуют планеты Kepler-90 b и Kepler-90 с с периодами 7.008 и 8.719 земных суток и радиусами 1.3 и 1.2 радиусов Земли, удаленные от своей звезды на 0.074 и 0.089 а.е. (13 и 16 звездных радиусов). Несмотря на крайнюю близость орбит, движение планет оказывается динамически устойчивым (в точке максимального сближения их разделяет расстояние, в 4.6 раз превышающее радиус сферы Хилла, при этом считается, что тесная пара планет оказывается устойчивой, если в точке максимального сближения их разделяет расстояние хотя бы в 3.5 радиусов сферы Хилла). Обе горячие планеты находятся вблизи (отклоняясь от него всего на 0.5%) орбитального резонанса 5:4.
   Вторую компактную группу образуют планеты Kepler-90 d , Kepler-90 e и Kepler-90 f. Это три небольших нептуна с периодами 59.737, 91.939 и 124.914 земных суток (т.е. близких к резонансу 4:3:2), с радиусами 2.87, 2.66 и 2.88 радиусов Земли, удаленные от своей звезды на 0.32, 0.42 и 0.48 а.е. Движение этих планет оказывается устойчивым, если их масса не превышает ~1 массы Юпитера (что заведомо выполняется, если перед нами действительно нептуны). Температурный режим планеты Kepler-90 f примерно соответствует температурному режиму Меркурия, остальные два нептуна несколько горячее.
   Наконец, во внешней части системы находятся планеты-гиганты Kepler-90 g и Kepler-90 h. Их орбитальные периоды – 210.607 и 331.601 земных суток, уточненные радиусы – 8.1 и 11.3 радиусов Земли, расстояние от родительской звезды – 0.71 и 1.01 а.е. Обе планеты должны сильно возмущать движение друг друга, приводя к значительным вариациям времени наступления транзитов. Как оказалось, такие отклонения для планеты Kepler-90 g уже зафиксированы, причем величина отклонения составила 25.7 часов! Однако малое количество транзитных событий за время наблюдений (6 транзитов планеты Kepler-90 g и 3 транзита планеты Kepler-90 h) не позволило авторам статьи аккуратно восстановить степень их влияния друг на друга и определить массы TTV-методом. Однако движение обеих планет является динамически устойчивым, если их массы не превышают 5 масс Юпитера. Температурный режим самой внешней планеты примерно соответствует температурному режиму Венеры, второй гигант немного горячее (его температурный режим является промежуточным между температурными режимами Меркурия и Венеры).
   Резонно задать вопрос – а находятся ли все эти планеты в одной системе, и не является ли часть из них ложными кандидатами? Не имея возможности измерить массы планет системы Kepler-90, авторы статьи для каждой из 7 планет сравнили продолжительность транзита с орбитальным периодом и убедились, что все 7 планет вращаются вокруг одной звезды.
    подробней на сайте Планетные системы.
12/11/2013
   Международная группа астрономов получила новые изображения объекта Хербига-Аро 46/47. Это молодая звезда, окруженная быстро расширяющимся пузырем газа. Из-за наличия рядом плотной «стены» пузырь, который наблюдали при помощи радиотелескопов ALMA и космической инфракрасной обсерватории «Спитцер», получил асимметричную форму. Подробности со ссылкой на статью в The Astrophysical journal (доступна в виде препринта) приводит официальный сайт лабораторий реактивного движения.
   Как сообщают исследователи, HH 46/47, как и другие объекты Хербига-Аро представляет собой звезду, активно избавляющуюся от остатков вещества в протопланетном облаке. Часть окружающего газа поглощается светилом, а часть выбрасывается за пределы системы двумя струями, ориентированными вдоль оси вращения звезды. Предыдущие наблюдения позволили получить серию снимков этого объекта в нескольких диапазонах, но достичь столь высокого качества изображения ученым не удавалось. Кроме того, новые данные позволили точнее определить скорость истечения газа и показать, что она заметно выше прошлых оценок.
   Из большей скорости течения газа следует то, что такой поток оказывается более турбулентным, поскольку переход от ламинарного течения к завихренному связан именно с повышением его скорости. Большая турбулентность, как поясняют астрофизики, приводит к появлению в газе неоднородностей, из которых со временем могут сформироваться точки роста других звезд. Изучение объектов Хербига-Аро по словам ученых позволит лучше представить происхождение Солнечной системы.
   Объекты Хербига-Аро называют одними из самых короткоживущих. Срок их существования составляет около нескольких тысячелетий и иногда астрономам удается даже заметить различия между снимками, сделанными с интервалом всего в несколько лет, пишет Лента.РУ.
 
12/11/2013
   Изучение распределения внесолнечных планет по размерам, массам, периодам, эксцентриситетам орбит и прочим свойствам является важнейшей задачей сравнительной планетологии. Как часто встречаются планетные системы? Каких планет больше – мелких или крупных, и на сколько? Много ли звезд имеют планеты земного типа в обитаемой зоне? Далеко ли от Земли находится ближайшая потенциально обитаемая экзопланета?
   За 4 года работы космического телескопа им. Кеплера был накоплен огромный массив фотометрических данных. Выложив эти данные в открытый доступ, команда Кеплера пригласила к их анализу научные коллективы со всего мира. Различные группы как профессиональных астрономов, так и астрономов-любителей (к числу последних относятся, например, Охотники за планетами) занимаются ручным или автоматизированным поиском транзитных сигналов в кривых блеска более 150 тысяч звезд, которых наблюдал «Кеплер».
   22 октября в журнале PNAS была опубликована статья Эрика Петигуры, Эндрю Говарда и Джеффри Марси, посвященная анализу данных «Кеплера» с помощью алгоритма TERRA. Исследователи сосредоточили свои усилия на звездах главной последовательности спектральных классов G и K (с температурой фотосферы от 4100 до 6100К) от 10 до 15 видимой звездной величины. Таких звезд оказалось 42 557 (так называемые «лучшие 42 тысячи»). У этих звезд велся поиск транзитных сигналов характерной прямоугольной формы с отношением сигнал/шум больше 12 и с периодами от 0.5 до 400 земных суток. В результате было найдено хороших 836 транзитных кандидатов (не путать с KOI). Из них дополнительно выкинули кандидаты с радиусами больше 20 земных, демонстрирующие вторичный минимум на кривой блеска или астрометрический сдвиг родительской звезды во время транзита. В сухом остатке осталось 603 кандидата, из них 62 – с периодами больше 100 земных суток.
   Далее на обсерватории им. Кека с помощью спектрографа HIRES были получены спектры 274 родительских звезд из этого списка (в том числе всех звезд, рядом с которыми были обнаружены долгопериодичные кандидаты). Это позволило уточнить свойства родительских звезд и уменьшить погрешность в определении звездных радиусов с 35% до 10% (а значит, соответственно уменьшить погрешность в определении радиусов транзитных кандидатов).
   Следующий шаг оказался посвящен оценке «детектируемости» найденных кандидатов. Понятно, что большинство планет на поле Кеплера не наблюдается как из-за низкой геометрической вероятности транзитной конфигурации, приблизительно равной Rstar /a (где Rstar – радиус звезды, a – большая полуось орбиты планеты), так и из-за низкого отношения сигнал/шум для планет у тусклых звезд. Если количество пропущенных планет вследствие малой вероятности транзитной конфигурации вычислить сравнительно легко, то для учета второго фактора Петигрю с коллегами добавляли в данные 40 тысяч синтезированных «транзитных событий» со случайными свойствами и смотрели, как алгоритм с ними справляется. В результате была построена «функция полноты» C(P, Rp), отражающая долю реальных планет с периодами P и радиусами Rp, которую может обнаружить алгоритм TERRA. Значение «функции полноты» закономерно уменьшается с увеличением орбитального периода и уменьшением радиуса транзитного кандидата. Продолжение на сайте Планетные системы.
 
11/11/2013
   Индийский марсианский зонд "Мангальян" не смог полноценно провести четвертую коррекцию орбиты — после включения двигателя прибавка скорости составила лишь треть от запланированной, индийские специалисты анализируют ситуацию и планируют добавочную коррекцию, сообщает интернет-издание Spaceflight101.
    До этого зонд успешно выполнил три сеанса включения двигателя, которые позволили поднять апогей орбиты с высоты 23,6 до 71,6 тысячи километров. Очередная, четвертая коррекция должна была состояться в 00.36 мск — при этом приращение скорости должно было составить 100 метров в секунду, а максимальная высота орбиты увеличиться до 100 тысяч километров.
    Однако, как сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO), приращение скорости после четвертой коррекции составило лишь 35 метров в секунду. На этой фазе миссии аппарат может провести дополнительную коррекцию, чтобы вернуться в график, если проблема не связана с неполадками с двигателем, передает РИА Новости.
 
10/11/2013
   Астрономы обнаружили астероид с шестью хвостами, подобными хвостам комет. По словам ученых, объект постоянно меняет свой облик. Астероид P/2013 P5 летом этого года выбросил несколько потоков пыли и газа и, возможно, скоро развалится на несколько частей. Наблюдения за ним ведутся при помощи космического телескопа «Хаббл». Подробности со ссылкой на статью в The Astrophysical Journal Letters приводит европейский сайт «Хаббла».
   Исследователи обнаружили астероид в августе при помощи расположенного на Гавайских островах телескопа Pan-STARRS 1. Уже тогда он привлек внимание своей необычной формой в виде расплывчатого пятна, поэтому 10 и 23 сентября были сделаны снимки при помощи космического телескопа «Хаббл». На первом снимке были видны хвосты выбрасываемой небесным телом пыли, на втором перед учеными предстала аналогичная картина, но расположение и структура хвостов значительно изменились.
   Сопоставление двух кадров друг с другом позволило сделать вывод о том, что астероид вращается вокруг своей оси и нестабилен. Гравитационных сил едва хватает на удержание отдельных частей в контакте друг с другом, а их сдвиг относительно друг друга приводит к потере части вещества. Исследователям удалось посчитать число выбросов газа и пыли, которые спровоцировали возникновение видимых хвостов, и даже определить примерные сроки их появления. Моделирование, выполненное специалистом Института исследования Солнечной системы общества Макса Планка Джессикой Агарвал и ее коллегами показало, что астероид выпускал струи пыли 15 апреля, 18 и 24 июля, 8 и 26 августа, а последний выброс случился 4 сентября.
   Выброшенная пыль составила малую часть от массы объекта. Под давлением солнечного света ее растянуло в длинный шлейф (такой же механизм появления кометных хвостов), а часть вещества затем осела на поверхности самого астероида.
   Если в сообщении на официальном сайте телескопа «Хаббл» используется термин «астероид», то уже в аннотации научной публикации P/2013 P5 называют «кометой», подчеркивая при этом отсутствие в ее составе типичного для комет льда. Исследования, проведенные несколькими группами астрономов за последние два десятка лет, позволяют сделать вывод об условности этого различия. Так называемые активные астероиды, внутри которых расположены карманы с газом под давлением, при прохождении мимо Солнца создают аналогичные кометным хвостам газопылевые шлейфы.
 
08/11/2013
   Около двадцати лет назад ученые предположили, что в космосе есть ветер. Однако до недавнего времени никто не мог доказать этот факт. Что ж, ученые из Европейского союза наук о Земле (EGO) обнаружили плазмосферный ветер, который способствует утечке материала из плазмосферы Земли — области космоса, расположенной над атмосферой.
   Чтобы обнаружить космический ветер, ученые проанализировали свойства заряженных частиц, используя информацию, собранную космическим аппаратом Cluster в плазмосфере нашей планеты. Команда ученых также разработала специальную технику фильтрации лишних шумов, которые помешали бы в наблюдениях за передвижением плазмы. Спустя некоторое время исследователи обнаружили медленный, но устойчивый ветер, который выпускает около 90 тонн плазмы во внешнюю магнитосферу Земли каждый день. Это движение плазмы происходит постоянно, даже когда магнитное поле Земли не бомбардируется энергетическими частицами Солнца.
   Ученые полагают, что космический ветер не только способствует утечке материала из верхних слоев атмосферы Земли, но является также и источником плазмы во внешней магнитосфере над ней.
   Плазмосфера Земли — самое важное хранилище плазмы в магнитосфере, которое играет важную роль в управлении поясами радиации Земли, которая опасна для спутников и астронавтов, проходящих сквозь них. Плазмосфера также ответственна за задержку сигналов GPS, которые проходят сквозь нее. Понимание того, как работает космический ветер, поможет нам быстрее решать связанные с его влиянием проблемы, а также прольет свет на погоду за пределами земной атмосферы.
   Источник: http://galaxy-science.ru/novosti/item/81-kosmicheskij-veter-dejstvitelno...
 
08/11/2013
   Как образовались горячие юпитеры? Каким образом планеты, сформировавшиеся за снеговой линией (в области протопланетного диска, где температура падает настолько, что водяной пар конденсируется в ледяные пылинки), оказались совсем рядом со звездой? В данный момент существует две альтернативные теории, отвечающие на этот вопрос.
    По первой из них планеты-гиганты мигрируют к звезде за счет гравитационного взаимодействия с протопланетным диском. По второй сначала планеты оказываются на резко эксцентричных орбитах в результате планет-планетного рассеяния, а потом их орбиты скругляются приливными силами. Обе гипотезы предсказывают существенно разное время образования горячих юпитеров. По первой из них горячие юпитеры образуются очень быстро, в первые же 10 млн. лет, пока диск еще не рассеялся, и сразу оказываются на близких к круговым орбитах. По второй процесс образования этих планет проходит гораздо медленнее, в шкале характерного времени скругления орбит приливными силами, причем планеты, как правило, оказываются на орбитах, резко наклоненных к экватору звезды.
    Чтобы понять, какая из гипотез ближе к истине (а возможно, верны они обе), необходимо или искать горячие юпитеры у очень молодых звезд (что затрудняется активностью последних), или изучать распределение этих планет по эксцентриситетам в «динамически молодых» системах, чей возраст меньше характерного времени скругления орбит. Последней цели идеально удовлетворяет поиск горячих юпитеров в рассеянных звездных скоплениях, где возраст звезд примерно одинаков и хорошо известен.
   28 октября 2013 года в Архиве электронных препринтов появилась статья, посвященная поиску горячих юпитеров в рассеянном скоплении Гиады методом измерения лучевых скоростей родительских звезд. Группа астрономов под руководством Сэмюэля Куинна (Samuel N. Quinn) изучила 27 звезд из этого скопления (были выбраны звезды FGK спектральных классов, не наблюдавшиеся ранее, сравнительно яркие (ярче 12 звездной величины) и медленно вращающиеся). Обзор был чувствителен к планетам с массой больше 0.5 масс Юпитера и периодам короче 10 земных суток. В результате авторы статьи обнаружили один горячий (точнее, очень теплый) юпитер у звезды HD 285507.
   HD 285507 – оранжевый карлик спектрального класса K5 V. Его масса оценивается в 0.734 ± 0.034 солнечных масс, радиус – в 0.656 ± 0.054 солнечных радиусов, светимость близка к 12% светимости Солнца. Возраст звезды совпадает с возрастом скопления и составляет 625 ± 50 млн. лет.
    Минимальная масса (параметр m sin i) планеты HD 285507 b оценивается в 0.917 ± 0.033 масс Юпитера. Гигант вращается вокруг своей звезды по орбите с небольшим, но заметным эксцентриситетом (0.086 ± 0.019) и делает один оборот за 6.088 ± 0.002 земных суток. Величина большой полуоси орбиты в статье не сообщается, но по 3-му закону Кеплера ее можно оценить в 0.059 а.е.
Транзиты этой планеты искались, но обнаружены не были.
   Обобщив свои данные и данные, полученные другими научными группами, авторы статьи нашли, что у 160 исследованных звезд, входящих в состав рассеянных скоплений, было обнаружено 3 горячих (или очень теплых) юпитера. Это приводит к распространенности горячих юпитеров у звезд рассеянных скоплений 1.97 +1.92/-1.07%. Учитывая, что все три планеты были обнаружены в скоплениях с металличностью ~0.15 (а распространенность планет-гигантов с ростом металличности быстро растет), исследователи пересчитали распространенность горячих юпитеров у звезд рассеянных скоплений с солнечной металличностью в 1.30 +1.27/-0.71%, что находится в прекрасном согласии с оценками этой же величины у звезд поля (~1.2%).
   Вместе с тем для окончательного выбора между двумя гипотезами образования горячих юпитеров пока не хватает данных. Авторы статьи осторожно заявляют, что роль планет-планетного рассеяния в образовании горячих юпитеров явно велика, но при этом не исключают и альтернативный (через миграцию II типа) путь образования этих планет. Возможно, горячие юпитеры образуются и тем, и другим способом.
 
08/11/2013
   Астрономы обнаружили 17 квазаров, в которых газ, окружающий черную дыру в центре квазара, движется необычным образом: часть его летит от дыры, а часть — к ней, говорится в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society
   Квазарами называют центральные области галактик. В центрах квазаров находятся супермассивные черные дыры, куда по спирали падает вещество. При этом оно нагревается до миллионов градусов и испускает весь спектр излучения от рентгеновского до инфракрасного.
   В 10-20% квазаров черную дыру окружает плотный диск газа, который движется в направлении от черной дыры. Холл и его коллеги использовали данные проекта Слоановского цифрового обзора неба (Sloan Digital Sky Survey, SDSS). Они проанализировали доплеровское смещение газовых коконов квазаров (изменение длин волн в их спектре, вызванное движением относительно Земли) и обнаружили 17 из них, в которых большая часть газа, наоборот, двигается по направлению к дыре.
   По расчетам ученых, такие квазары встречаются с частотой 1 на 10 тысяч. Они отмечают, что такого движения газа в квазарах существующие теории не предсказывали.
   "Газ диска должен в конце концов падать в черную дыру, подпитывая излучение квазара, но чаще можно наблюдать, как газ, наоборот, двигается от квазара под действием его тепла и света, направляясь к Земле со скоростью до 20% от скорости света. Если газ падает в черную дыру, тогда непонятно, почему это так редко удается наблюдать. Больше ничего необычного у таких квазаров нет. Если можно наблюдать, как газ падает в этих квазарах, то почему в других этого не видно?", — сказал руководитель исследования Патрик Холл (Patrick Hall) из Йоркского университета в Торонто (Канада).
   Объяснить необычное движение газа можно, если предположить, что газ не падает в дыру, а вращается вокруг нее, считает Холл. Тогда наблюдателю на Земле будет казаться, что часть газа двигается к нему, а другая часть — от него.