Ученые: «близкое»
полнолуние 19
марта не вызовет
катаклизмов
Полнолуние 19 марта не принесет жителям Земли каких-либо
катаклизмов,
успокаивают
американские ученые. читать дальше
Необычность грядущего феномена
заключается в том, что оно будет происходить в тот момент, когда Луна
окажется на самом близком — 356 577 км —
расстоянии от Земли за
последние 18 лет.Известно,что и при других взаимных
расположениях Луна находится достаточно
близко от Земли,чтобы
оказывать на нее ощутимое
воздействие,например,океанские приливы и
отливы.Поле тяготения Луны
способно вызывать небольшие,но вполне измеримые приливные
явления даже в
твердом теле Земли.Приливы достигают
максимальных значений
в полнолуния и
новолуния,когда Солнце и Луна
выстраиваются на одной линии по одну
или разные стороны Земли.
По мнению Джона Вайдэйла — сейсмолога
Университета
Вашингтона в Сиэтле(штат Вашингтон) и
директора
Тихоокеанской северо-западной сейсмической
сети, наиболее
значительные
океанские приливы и приливные явления
твердого тела планеты
вызывают
землетрясения.
Луна и Солнце
вызывают небольшой
стресс у Земли,и,если
внимательно
посмотреть, то можно заметить очень небольшое усиление
тектонической
активности,когда они
выстраиваются по одной линии,отметил
ученый.По его оценке, во время новолуний и
полнолуний «можно заметить менее чем 1-процентное
увеличение
тектонической
активности и чуть
более сильную
реакцию у вулканов».
Относительно
ситуации, когда Луна
находится в перигее —
на самом близком
расстоянии — ученые
говорят, что ее
притяжение изменяется
весьма незначительно
и не способно
существенно изменить
высоту приливов и
вероятность
природных катастроф,
передает ИТАР-.....
«Огромное количество
исследований
подобного типа
ситуаций было
выполнено учеными
Геологической службы
США и других
ведомств, — заявил
геофизик этой службы
Джон Беллини. — Они
не обнаружили вообще
ничего
существенного».
«Вы никогда не
увидите какого-либо
эффекта от перигея
Луны – говорит, со
своей стороны,
Вайдэйл. — Результат
лежит где-то между
оценками “Это не
вызывает никакого
эффекта” и “Оно столь
слабенькое, что вы не
видите никакого
эффекта”».
Вывод: грядущее
необычное полнолуние
не вызовет всплеска
землетрясений.
Большинство
природных
катаклизмов вообще не
имеют никакого
отношения к Луне.Земля сама располагает
колоссальными
запасами скрытой внутри энергией которая высвобождается.
Американские ученые все больше убеждаются в том, что жизнь, которая окружает нас, и частью которой мы сами являемся, зародилась вовсе не на этой планете. Так что наиболее вероятным кандидатом на «историческую родину» является Марс.
Задуматься о том, что жизнь родилась не на Земле, а была перенесена сюда, ученых заставил тот факт, что в те времена, вся наша планета была покрыта океанами, без каких-либо сухих мест. В таких условиях, жизнь просто не образовалась бы, так как химические связи, необходимые для формирования биологических молекул, не были бы достаточно сильными. Хотя самые популярные гипотезы о возникновении жизни гласят, что возникла она именно в воде, американские ученые не очень верят этому.
По их мнению, жизнь образовалась на Марсе, после чего была перенесена сюда с метеоритом, выброшенным с поверхности красной планеты, во время какого-нибудь катаклизма. После чего, простейшие формы существования органики начали развиваться уже в наших условиях. И произошло все это около 4 миллиардов лет назад.
Такое пристальное внимание к Марсу было вызвано тем, что он никогда не переживал таких сильных космических катастроф, какие выпали на нашу долю. Да и вообще, Марс более защищен от метеоритных бомбардировок, нежели Земля. Красная планета не всегда была безжизненным миром, каким мы его знаем сейчас. Когда-то, там была вода, да и кислород имелся в достатке. Об этом свидетельствуют оксиды и гидроксилы железа, придающие планете красноватый оттенок.
Шикарное фото
эмиссионной
туманности IC 1396
Телескоп Ньютона
демонстрирует фото
эмиссионной
туманности в
созвездии Цефей. читать дальше
Фотография
эмиссионной
туманности IC 1396,
которая находится в
созвездии Цефей и
расположенная
приблизительно в 3 000
световых годах от
Земли, была сделана в
ходе миссии INT/WFC
Photometric Hydrogen-
Alpha Survey of the
Northern Galactic Plane.
Мы видим эту
галактическую
туманность в красном
цвете. Туманность IC
1396 является одной из
самых больших
эмиссионных
туманностей в
северной части
галактики. IC 1396 - это
гигантское облако,
состоящее из пыли и
газа. Оно освещается
яркой звездой типа О,
которая называется HD
206267 и находится в
центре эмиссионной
туманности. Радиация
и ветра этой горячей
звезды компрессируют
частички внутри
туманности.
Изображение
туманности было
сделано камерой Wide
Field Camera (WFC),
которой оборудован
2,5-метровый Телескоп
Ньютона (INT).
Во время этой миссии
астрономы обнаружили
около 100 новых звезд
в туманности IC 1396.
Эмиссионная
туманность IC 1396 от
3 до 5 раз превышает
диаметр полной Луны
на ночном небе. В этой
туманности находится
множество очень
молодых звезд. Здесь
же продолжают
рождаться все новые и
новые звезды.
Эмиссионная
туманность — облако
ионизированного газа
(плазмы), излучающее
в видимом цветовом
диапазоне спектра.
Ионизация происходит
за счёт
высокоэнергетических
фотонов, излучаемых
ближайшей горячей
звездой. Различают
несколько видов
эмиссионных
туманностей. Среди
них — области H II, в
которых происходит
формирование новых
звёзд, и источниками
ионизирующих
фотонов являются
молодые, массивные
звезды, а также
планетарные
туманности, в которых
умирающая звезда
отбросила свои
верхние слои, и
обнажившееся горячее
ядро их ионизирует.
Амбициозный проект по исследованию гамма-излучения NuStar, похоже, еще далек от своего запуска. А ведь до запуска аппарата на орбиту оставалось меньше месяца, но в НАСА приняли решение подождать еще немного.
Вывод на орбиту научного спутника планировалось осуществить с помощью ракеты-носителя Pegasus XL. Однако, на очередном заседании комиссии, было решено пока оставить телескоп на Земле, чтобы разобраться с проблемами, возникшими в программном обеспечении. Так что, в ближайшее время, софт будут дорабатывать. Когда же все-таки состоится запуск, пока не сообщается. Периодически фигурируют слухи о том, что старт должен состояться то ли в апреле, то ли в мае этого года. Тот факт, что НАСА не спешит с запуском аппарата, не удивителен. Ведь будет очень обидно терять спутник, стоимостью 165 миллионов долларов и несколько лет работы по причине программного сбоя.
NuStar – аббревиатура, произошедшая от Nuclear Spectroscopic Telescope Array. Аппарат начал разрабатываться еще в 2005 году, но по причине недостаточного финансирования, в 2007 строительство было приостановлено. Однако, нужная сумма все же была найдена и ученые возобновили работы в том же году. Спутник, предназначенный для углубленного изучения гамма-излучения, имеет довольно странную форму. Он состоит из двух телескопов, соединенных между собой раздвижными фермами. В полностью раскрытом состоянии, длина аппарата составляет 10 метров. Естественно, что вывести такой «негабаритный» груз на орбиту будет довольно сложно, и поэтому, раздвижение ферм произойдет тогда, когда аппарат уже будет в космосе.
Газо-пылевое облако
превращается в
звезду
Ученые наблюдают,как газо-пылевое
облако превращается
в звезду. читать дальше
Используя данные
радио и инфракрасных
телескопов, астрономы
смогли построить
первую наглядную
схему разных стадий
формирования звезд.
Новые исследования
помогут ученым
понять, как скопления
пыли и газа могут
превращаться в
плотное ядро, а затем
в настоящую звезду, а
также помогут изучить
все стадии
формирования звезд.
В ходе своих
исследований
астрономы изучили
гигантское облако,
находящееся в
созвездии Персей на
расстоянии 770
световых лет от Земли.
Ученые использовали
научные инструменты
космической
обсерватории Гершель
и Телескопа GBT для
детального изучения
газо-пылевого облака,
масса которого в сотню
раз превышает
солнечную.
Астрономы считают,
что звезды начинают
формироваться именно
из таких облаков,
когда сгустки пыли и
газа начинают
взаимодействовать
гравитационно,
превращаясь в плотное
ядро, а затем в
молодую звезду.
На
изображении показана
цикличная схема
образования звезды.
Однако ученым
довольно трудно
наблюдать за
процессом
формирования звезд,
так как в тех регионах,
где формируются
молодые звезды, уже
есть сформировавшиеся
звезды, чьи ветра и
гравитационные волны
мешают наблюдать за
процессом
формирования новых
звезд в чистом виде.
"Впервые на примере с
облаком в созвездии
Персея мы смогли
обнаружить первый
случай, когда за
процессом
формирования звезды
из облака пыли и газа
можно наблюдать в
чистом виде. Нам при
этом не мешали
никакие соседние
звезды" - говорит
исследователь Джеймс
Ди Франческо (James
Di Francesco) из
канадского
университета.
Австралия и Корея объединились для создания гигантского телескопа
Австралийские и корейские радиотелескопы объединены в сеть протяженностью 8000 км и имеющую разрешающую способность в 100 раз превышающую возможности телескопа «Хаббл». Это первый случай взаимодействия двух стран в столь масштабном проекте по изучению космоса. Ранее Австралия предпринимала создание подобных сетей совместно с Японией и Китаем. Теперь ведутся переговоры о сотрудничестве с Индией.
«Это еще один шаг в сотрудничестве Австралии с Азией в области радиоастрономии», - сказал д-р Филип Даймонд, главный специалист по космической науке и технике австралийской организации CSIRO. Объединение сигналов от удаленных телескопов один из этапов проекта по запуску проекта SKA - гигантской сети радиотелескопов покрывающей площадь около 1 квадратного километра.
«Австралия имеет многолетний опыт создания таких удаленных сетей», сказал Филип Даймонд, занимающийся, в данный момент, координацией SKA.
«Мы полны решимости в вопросах научного партнерства со странами нашего региона и со всеми желающими - это одна из причин по которой Австралия будет отличным выбором для запуска SKA».
В эксперименте были задействованы два австралийских телескопа, первый из которых расположен в районе Нового Южного Уэльса, второй принадлежит Университету Тасмании, а также два Корейских: один находиться в Сеуле, второй - в Университете Ульсана.
В ходе эксперимента телескопы одновременно наблюдали одну и ту же цель в течение 5 часов, а обмен данными в реальном времени происходил со скоростью 64 МБ в секунду. Высокоскоростные каналы для обмена данными были предоставлены австралийской Академической исследовательской сетью AARNet и корейской Kreonet.
«Мы проводили наблюдения на высокой частоте, которая может быть слишком сильной для такой техники, но эксперимент прошел очень хорошо», прокомментировал д-р Крис Филлипс из CSIRO, отвечающий за тестирование оборудования.
Астрономы наблюдали за галактикой, испускающей сильные радиоволны - так называемый источник J0854+2006, расположение которой идеально подходило для испытания. Галактика находится на расстоянии около 3,5 миллиардов световых лет от Земли и, как полагают ученые, содержит в себе пару сверхмассивных черных дыр. Одна из черных дыр превышает массу Солнца в 18 миллиардов раз, вторая - в 100 миллионов. Они движутся по спирали друг к другу и их слияние, ожидается примерно через 10 тыс. лет
Шаровое скопление
M9. Фото NASA &
ESA.Шаровое скопление M9
(NGC 6333) находится
на расстоянии около
25 тысяч световых лет
от Земли в созвездии
Змееносца. M9
является одним из
самых близких к
центру нашей
галактики Млечный
путь шаровых
скоплений, и
находится на
расстоянии всего 5500
световых лет от него.
Скопление открыл в
1764 году
французский астроном
Шарль Мессье. Для
Мессье, у которого,
естественно, в те
времена не было под
рукой такого мощного
инструмента, как,
например телескоп
«Хаббл», скопление
выглядело, как слабое
пятно света и было
классифицировано как
туманность. Лишь
позже, с помощью
более мощных
телескопов, астрономы
смогли рассмотреть в
M9 шаровое звездное
скопление.
Шаровое звездное
скопление М9 состоит
из примерно 250 тысяч
звезд, многие из
которых очень старые,
как правило в два раза
старше чем Солнце и
обладают низкой
металличностью, то
есть в составе
подобных звезд
находится
относительная малая
концентрация
элементов тяжелее
гелия. Однако имеются
и более молодые
звезды, которые
несколько разбавляют
компанию «старичков»
в этом регионе
древних по всем
меркам звезд.
Физики впервые передали сообщение по нейтринному лучу
15 марта 2012
Учёные переправили слово «neutrino» через 240 метров скальной породы, используя для этого сами нейтрино — частицы крайне слабо взаимодействующие с веществом.
Исследователи из университетов Северной Каролины (NC State) и Рочестера впервые в мире реализовали на практике идею нейтринной связи, выдвигавшуюся неоднократно на протяжении десятков лет.
Поскольку нейтрино беспрепятственно пронзают земной шар, потоки таких частиц могли бы доставлять «письма» по прямой линии с континента на континент. Ещё они могли бы переносить потоки байтов с Земли прямо на обратную сторону Луны, сквозь спутник нашей планеты.
Эти же частицы оказались бы интересным способом передачи сообщений на подводные лодки, пребывающие на любой глубине (такой проект был рассчитан и обоснован в 2009 году).
Но хотя учёные уже давно посылают потоки нейтрино сквозь Землю и успешно ловят их даже за сотни километров, в подобных опытах никогда ещё не передавалась информация по нейтринному пучку.
Авторы сенсационного опыта воспользовались многокилометровым ускорителем лаборатории Ферми (Fermilab) близ Чикаго. Тот разгонял протоны и направлял их в углеродную мишень.
В результате цепочек превращений субатомных частиц рождался очень интенсивный пучок нейтрино, который и отправлялся сквозь скалы в так называемый ближний детектор MINERvA, установленный в пещере на глубине 100 метров под землей.
Этот многотонный аппарат, строительство которого было завершено в 2010 году, – первый в мире прибор, предназначенный для изучения взаимодействия высокоинтенсивных пучков нейтрино с пятью различными по составу мишенями. vjg.jpg Приёмник сообщения – нейтринный детектор MINERvA (фото Reidar Hahn).
Несмотря на большие размеры и относительную близость к источнику, даже этот аппарат способен улавливать одно нейтрино из каждых десяти миллиардов, пронзающих его насквозь. Неудивительно, что опыт по передаче простого сообщения продолжался два часа. читать дальше
Учёные закодировали слово «neutrino» двоичным кодом, в котором единице соответствовала посылка большой группы нейтрино, а нулю – пауза в нейтринном луче.
После того, как детектор поймал эти прерывистые пучки, компьютер успешно перевёл нули и единицы обратно в словно «neutrino». vjf.jpg Схема опыта (иллюстрация University of Rochester).
Разумеется, признают авторы эксперимента, использование гигантских научных установок не позволяет пока называть нейтринную связь практичной. Да и скорость передачи сообщения очень мала.
Но ведь это – только первый практический шаг на пути развития перспективной технологии передачи информации на огромные расстояния без использования электромагнитных волн.
(Результаты опыта будут опубликованы в журнале Modern Physics Letters A.)
Последний раз редактировалось V.A.L.E.R.A.; 19.03.2012 в 20:42.
Причина: Загружены изображения!
Лунный орбитальный зонд Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), запущенный Американским аэрокосмическим агентством NASA, разглядел советский исследовательский аппарат «Луноход-1».
Кроме того, зонд сфотографировал место посадки АМС «Луна-17».
Это не первая подобная находка, сделанная при помощи LRO. В марте 2010 года зонд «нашел» советский аппарат «Луноход-2». Его удалось обнаружить по следам от гусениц. На снимках луноход выглядит как небольшое темное пятно. Видно место, где он несколько раз проехал взад и вперед, чтобы собрать дополнительные данные.
Lunar Reconnaissance Orbiter — автоматическая межпланетная станция NASA, искусственный спутник Луны. Она была запущена к Луне 19 июня 2009 года. 23 июня 2009 года зонд вышел на лунную орбиту.
LRO вместе с другим аппаратом Lunar Crater Observation and Sensing Satellite (LCROSS) являются авангардом программы НАСА «Lunar Precursor Robotic Program» по возвращению на Луну.
17 ноября 1970 года советская автоматическая межпланетная станция «Луна-17» совершила мягкую посадку на поверхности Луны в районе Моря Дождей. Она доставила на спутник Земли аппарат «Луноход-1».
–>
Ваша реклама может быть здесь... пишите на телегу @VOPROS24
Часовой пояс GMT +3, время: 12:05.
Весь материал, представленный на сайте взят из доступных источников или прислан посетителями сайта. Любая информация представленная здесь, может использоваться только в ознакомительных целях. Входя на сайт вы автоматически соглашаетесь с данными условиями. Ни администрация сайта, ни хостинг-провайдер, ни любые другие лица не могут нести отвественности за использование материалов. Сайт не предоставляет электронные версии произведений и ПО. Все права на публикуемые аудио, видео, графические и текстовые материалы принадлежат их владельцам. Если Вы являетесь автором материала или обладателем авторских прав на него и против его использования на сайте, пожалуйста свяжитесь с нами.