Зонд НАСА заснял все пять известных спутников Плутона 7258.jpg
Космический аппарат НАСА «Новые горизонты» сделал первое «семейное» фото системы Плутона, захватив саму карликовую планету и все пять ее известных спутников.
Аппарат «Новые горизонты», который максимально приблизится к Плутону уже 14 июля, сделал ряд снимков за период с 25 апреля по 1 мая, используя камеру Long Range Reconnaissance Imager (LORRI). По словам членов команды миссии, космическому аппарату впервые удалось заснять маленькие спутники Плутона – Кербер и Стикс.
«Просто удивительно, что камере LORRI удалось различить эти крошечные спутники с расстояния более чем 55 миллионов миль (88,5 миллионов километров)», - говорится в сообщении Алана Стерна, ведущего исследователя миссии «Новые горизонты» из Юго-Западного исследовательского института в Боулдере, Колорадо.
На сегодняшний день ученым удалось обнаружить пять спутников Плутона – Харон, Гидру, Никс, Кербер и Стикс. Харон, достигая 1 043 км в диаметре, является в половину меньше Плутона; остальные же четыре спутника в сравнении с ним – это крохотные луны. Так, например, считается, что Стикс и Кербер достигают лишь от 7 до 21 км и от 10 до 32 км в диаметре соответственно.
Спутники Кербер и Стикс впервые были обнаружены в 2011 и 2012 годах соответственно исследователями команды «Новые горизонты» с помощью космического телескопа Хаббл агентства НАСА. В ближайшее время космический зонд «Новые горизонты» будет готов самостоятельно начать поиск новых спутников.
«Аппарат «Новые горизонты» находится на пороге своих открытий», - говорится в том же сообщении исследователей миссии из Юго-Западного исследовательского института в Боулдере. «Если космическому аппарату удастся обнаружить новые спутники по мере приближения к Плутону, то это будут миры, которые никто и никогда не видел прежде».
Миссия «Новые горизонты» была запущена в январе 2006 года, ее стоимость составляет 700 млн долларов. Космический зонд нацелен подобраться к Плутону на близкое расстояние для изучения карликовой планеты и ее спутников. Вокруг Плутона, открытого в 1930 году, все еще остается множество нераскрытых тайн. Даже на лучших снимках телескопа «Хаббл» карликовая планета представлена в виде размытых пикселей. 14 июля аппарат «Новые горизонты» приблизится к Плутону на расстояние 12 500 км.
18 мая исполняется 85 лет (1930) со дня рождения американского астронавта Дона Лесли Линда (Don Leslie Lind).
18 мая исполняется 50 лет (1965) со дня запуска в США (база ВВС США “Ванденберг”) разведывательного спутника OPS 8431 (CORONA 1021) с аппаратурой КН-4А.
Темные линии на спутнике Юпитера могут оказаться солью из вод подледного океана 7259.jpg
Как предполагает новое исследование, красновато-коричневые линии, пересекающие ледяную поверхность Европы, спутника Юпитера, могут оказаться солью из вод подледного океана, потемневшей под воздействием космического излучения.
Исследователи, изучающие природу загадочного спутника Европы, попытались воссоздать его условия в земной лаборатории. Для проведения эксперимента была создана специальная установка. Ученые поместили обычную соль (хлорид натрия) в вакуумную камеру с температурой до минус 270 градусов по Фаренгейту (минус 173 градусов по Цельсию) внутри.
«Мы в шутку назвали установку «Европой в консервной банке», - говорит Кевин Хенд (Kevin Hand), ведущий автор исследования и ученый из лаборатории реактивного движения агентства НАСА в Пасадене, Калифорния. «Созданная в лабораторных условиях, она имитирует условия, которые царят на поверхности Европы в плане температуры, давления и радиационного излучения. Результаты эксперимента впоследствии мы сможем сравнить с данными, полученными от космических аппаратов и телескопов».
Хенд и соавтор исследования Роберт Карлсон, также ученый из лаборатории реактивного движения НАСА, обнаружили, что под воздействием радиационного излучения в условиях Европы традиционно белая соль приобретает желто-бурый цвет. Последний похож на цвет линий на поверхности спутника.
Чем дольше соль подвергалась воздействию электронных лучей, тем темнее она становилась. По словам Хенда, на основании цвета можно определить и возраст некоторых объектов на поверхности Европы.
Результаты нового исследования, которое было принято к публикации в журнале Geophysical Research Letters, могут помочь ученым лучше понять процессы, происходящие на поверхности спутника Юпитера.
«У нас есть множество вопросов касаемо Европы, и один из наиболее важных и сложных среди них – есть ли на Европе жизнь», - говорит Курт Нибур, ученый программы НАСА по исследованию внешних планет.
Сегодня агентство НАСА планирует миссию для исследования Европы, которая будет запущена в середине 2020-х годов. На сегодняшний день детали миссии неизвестны, однако вероятно космический аппарат отправится на орбиту Юпитера и совершит десятки облетов Европы в течение трех-четырех лет.
Космический аппарат НАСА, приближающийся к Плутону, бросает осторожный взгляд на систему карликовой планеты в поисках объектов, которые могут помешать зонду завершить его историческую миссию.
Зонд НАСА «Новые горизонты», который должен совершить первый в истории освоения космоса пролет мимо Плутона 14 июля, «открыл охоту» на возможные кольца и неизвестные науке спутники карликовой планеты в попытке предотвратить себя от возможных столкновений в космических окрестностях Плутона. Эта кампания, стартовавшая в понедельник 11 мая, включает в себя съемки окружающей Плутон области космического пространства при помощи камеры для дальних наблюдений космического аппарата, и эти мероприятия в рамках кампании планируется проводить вплоть до 1 июля, сообщили члены команды миссии.
«Помните «семь минут ужаса» членов команды Curiosity? — сказал руководитель проекта «Новые горизонты» Алан Стерн, имея в виду сложнейший комплекс мероприятий по посадке марсианского ровера НАСА на поверхность Красной планеты, который диспетчерам миссии пришлось произвести всего-навсего за семь минут. — Так знайте, что нас ждут впереди целых семь недель напряженной неопределенности».
Зонд «Новые горизонты» на момент своего запуска, который состоялся в январе 2006 г., был самым быстрым космическим аппаратом, когда-либо отправляемым человеком в космос, и в настоящее время автоматическая научная станция несется сквозь космическое пространство со скоростью около 52416 км/ч. При такой скорости движения достаточно столкновения с обломком диаметром не более нескольких миллиметров, чтобы зонд получил критические повреждения, даже учитывая тот факт, что его корпус защищен кевларовым «бронежилетом».
Астрономы наблюдают сверхвспышки на звездах с крупными пятнами
7260.jpg
Команда исследователей, используя инструмент High Dispersion Spectrograph телескопа «Субару», провели спектроскопические наблюдения солнцеподобных звезд, на которых время от времени наблюдаются «сверхвспышки». Эти звезды впервые наблюдались учеными при помощи космического телескопа «Кеплер». В новом исследовании астрономы подробно изучили свойства этих звезд и подтвердили, что солнцеподобные звезды с крупными солнечными пятнами могут испытывать сверхвспышки.
Эта команда, в которую вошли астрономы из Киотского университета, Университета Хёго и Национальной астрономической обсерватории и Нагойского университета, все научные организации Япония, выбрала объектами своего исследования группу звезд солнечного типа, на которых происходят очень крупные вспышки — суммарная энергия, выделяемая при каждой такой вспышке, превосходит энергию крупнейшей солнечной вспышки в 10-10000 раз.
Это новое исследование стало продолжением наблюдений, проведенных в 2012 г. (Маехара и др., журнал Nature за 24 мая 2012 г.), по результатам которых эта команда сообщила об обнаружении сверхвспышек на звездах солнечного типа. Такое открытие имело большое значение для науки, поскольку впервые позволило астрономам проводить статистический анализ сверхвспышек. Однако для подробного исследования свойств звезд, на которых происходят сверхвспышки, а также выяснения того, возможны ли такие мощные вспышки на одиночных звездах, подобных Солнцу, потребовались дополнительные исследования.
Базируясь на этом первичном открытии, команда произвела спектроскопические наблюдения 50 звезд солнечного типа, на которых происходят свервспышки, при этом были использованы научные данные из банка данных космического телескопа «Кеплер». Подробно изучив спектральные линии исследуемых звезд, команда установила, что 1) более половины исследуемых звезд оказались одиночными (то есть, не двойными); 2) звезды, на которых происходят сверхвспышки, периодически изменяли свою светимость, что соответствует появлению на обращенной к Земле стороне звезды крупных пятен; 3) линия Ca II (854.2 нм) в эмиссионном спектре исследуемых звезд имела довольно малые ширину и высоту, что указывает на наличие на дисках звезд крупных пятен.
Результаты этих наблюдений подтверждают, что на звездах, подобных Солнцу, могут происходить сверхвспышки, если на таких звездах имеются крупные пятна.
НАСА и ЕКА планируют совместными усилиями предотвратить «Армагеддон»
7276.jpg
В 1998 году на большие экраны вышел фильм «Армагеддон», по сюжету которого астероид «размером с Техас» угрожает разрушить Землю. За считанные дни до рокового столкновения НАСА нанимает потомственного буровика, который должен пробурить астероид и взорвать его с помощью атомной бомбы. Несмотря на то, что весь сюжет фильма – это лишь вымысел, и НАСА и ЕКА думают над тем, как защитить человечество от астероидов. Оба космических агентства готовят миссии, в ходе которых планируют проверить свою способность изменить курс движения астероида, если тот будет представлять серьезную угрозу для Земли.
Два агентства объединили свои усилия в рамках единого проекта Asteroid Impact and Deflection Assessment . Это стало первой международной попыткой защитить Землю от возможного негативного воздействия астероида.
В марте Европейское космическое агентства начало работу над миссией Asteroid Impact Mission (AIM), своей частью программы AIDA. Космический аппарат AIM совершит путешествие к двойному астероиду Дидим (Didymos). Последний достигает 800 метров в диаметре и имеет спутник, диаметр которого составляет всего 150 м. Если все пойдет по плану, то космический зонд будет запущен уже в 2020 году, за два года до того, как свой аппарат запустит агентство НАСА. Цель аппарата AIM будет заключаться в наблюдении и изучении астероида. В рамках миссии AIM на космическое тело запланирован спуск лендера.
Агентство НАСА планирует приступить к работе над своей частью проекта – Double Asteroid Redirection Test ((DART) – в ближайшие месяцы. В 2022 году зонд DART подлетит к астероиду на скорости 13 420 миль/ч (21 600 км/ч), после чего врежется прямо в его поверхность.
«Лендер AIM будет пристально наблюдать за тем, как DART врежется в поверхность астероида Дидим», - говорит Ян Карнели (Ian Carnelli), руководитель миссии AIM ЕКА. «Так мы сможем сравнить структуру астероида и его орбиту до и после столкновения. Это позволит охарактеризовать кинетическое воздействие аппарата DART на космическое тело, а также его последствия».
По словам представителей ЕКА, миссии DART и AIM дадут ученым возможность определить, какую силу необходимо применить, чтобы сдвинуть орбиту приближающегося к Земле астероида.
19 мая исполняется 70 лет (1945) со дня рождения американского астронавта Пьера Джозефа Тюота (Pierre Joseph Thuot).
19 мая исполняется 25 лет (1990) со дня запуска в СССР (космодром Байконур) трех навигационных спутников системы ГЛОНАСС (“Космос-2079-2081”).
19 мая исполняется 15 лет (2000) со дня запуска в США (Мыс Канаверал) по программе STS-101 корабля многоразового использования Atlantis с астронавтами Джеймсом Халселлом (James Halsell), Скоттом Хоровитцем (Scott Horowitz), Мари Вебер (Mary Weber), Джеффри Уильямсом (Jeffrey Williams), Джеймсом Воссом (James Voss), Сьюзен Хелмс (Susan Helms) и Юрием Усачевым на борту.
Телескоп VLT открывает новый тип шарового скопления звезд — «темное» скопление 7261.jpg
Наблюдения, проведенные при помощи телескопа Very Large Telescope Европейской южной обсерватории, расположенного в Чили, позволили открыть новый класс «темных» шаровых скоплений звезд, лежащих вокруг гигантской галактики Центавр А. Эти таинственные объекты выглядят похожими на обычные скопления звезд, однако они более массивные и могут содержать значительные количества темной материи или массивные черные дыры — при этом ни один из этих двух космических феноменов до сих пор не поддается изучению научным методом.
Шаровые скопления звезд представляют собой гигантские шары, содержащие по несколько тысяч звезд и движущиеся по орбитам вокруг многих галактик. Они являются одними из самых древних известных звездных систем во Вселенной и «были свидетелями» почти всех процессов роста и эволюции галактик.
Эллиптическая галактика Центавр А (также известная как NGC 5128) является ближайшей к нашей галактике Млечный путь гигантской галактикой и содержит, предположительно, не менее 2000 шаровых скоплений звезд. Большинство из представителей этих звездных скоплений намного массивнее, чем крупнейшее из примерно 150 звездных скоплений, обращающихся вокруг нашей галактики.
Мэтт Тэйлор, исследователь из Католического университета Чили и обладатель ученой степени PhD по астрономии, вместе с коллегами произвели подробное изучение 125 шаровых звездных скоплений, расположенных вокруг галактики Центавр А, используя инструмент FLAMES телескопа Very Large Telescope, расположенного в Паранальской обсерватории, Чили.
По результатам наблюдений команда смогла рассчитать массу каждого из исследуемых звездных скоплений и сравнить её со светимостью соответствующего скопления. Основным соотношением в этом анализе является пропорциональность между светимостью скопления и суммарной массой входящих в его состав звезд. Однако проведенное сравнение показало, что для ряда скоплений наблюдалось отклонение от этой пропорциональности, и даже напротив — чем темнее было скопление, тем больше оказывалась его расчетная масса.
Для объяснения этих парадоксальных результатов учеными было выдвинуто две рабочие гипотезы. Согласно первой из них, не ложащиеся на прямую на графике зависимости светимость-масса шаровые скопления звезд могут содержать темную материю, отвечающую за избыточную массу. Контраргументом к этой гипотезе является то, что прежде наличие темной материи в шаровых звездных скоплениях наукой зафиксировано не было. Вторая версия предполагает в качестве источников «скрытой массы» массивные черные дыры или другие звездные остатки. В настоящее время команда продолжает исследования звездных скоплений, прорабатывая выдвинутые предположения и рассчитывая встретить «темные» скопления и в других галактиках Вселенной.
Магнетар, расположенный рядом с черной дырой, преподносит сюрпризы астрономам
7278.jpg
В 2013 г. ученые объявили об открытии магнетара, расположенного предельно близко к сверхмассивной черной дыре, лежащей в центре Млечного пути, используя для наблюдений ряд космических телескопов, включая рентгеновскую обсерваторию НАСА «Чандра».
Магнетары представляют собой плотные, коллапсировавшие звезды (называемые «нейтронными звездами»), отличающиеся невероятно мощными магнитными полями. Находящийся на расстоянии всего лишь в 0,3 световых года от черной дыры массой порядка четырех миллионов солнечных масс, лежащей в центре Млечного пути, этот магнетар, получивший обозначение SGR 1745-2900, является по состоянию на сегодняшний день самой близкой к сверхмассивной черной дыре нейтронной звездой из известных ученым объектов такого рода и, вероятно, этот магнетар уже захвачен цепкими гравитационными «когтями» черной дыры.
В новом исследовании ученые во главе с Франческо Коти Зелати, используя результаты длительных наблюдений, проведенных при помощи космических телескопов «Чандра» НАСА и XMM Newton Европейского космического агентства, показали, что количество рентгеновских лучей, идущих от магнетара SGR 1745-2900, снижается медленнее, чем для прежде наблюдаемых магнетаров, а его поверхность горячее, чем ожидалось.
Сначала команда предположила для объяснения наблюдаемого поведения звезды известное явление «звездотрясения». В процессе формирования нейтронных звезд, включая магнетары, на поверхности уплотнившейся звезды формируется жесткая кора. Иногда эта кора может растрескиваться, подобно тому, как это происходит с земной корой при землетрясениях. Хотя «звездотрясения» могут объяснить изменения яркости и скорости охлаждения, наблюдаемые для многих магнетаров, однако, как обнаружили авторы новой работы, этот механизм сам по себе не способен объяснить медленный спад яркости свечения в рентгеновском диапазоне и высокую температуру коры магнетара. Затухание свечения в рентгеновском диапазоне и охлаждение поверхности происходят в модели «звездотрясения» слишком быстро.
Исследователи предположили, что бомбардировка поверхности магнетара заряженными частицами, захваченными переплетенными пучками линий магнитных полей, расположенных над поверхностью звезды, могут обеспечить потоки дополнительного тепла, разогревающего поверхность магнетара, и объяснить медленный спад рентгеновской яркости. Эти переплетенные пучки линий магнитных полей могли сформироваться при «рождении» нейтронной звезды. Для проверки выдвинутых предположений исследователи планируют произвести дальнейшие исследования магнетара SGR 1745-2900.
Как умирают галактики, и что их убивает? Эти вопросы остаются загадками для ученых. Согласно результатам нового исследования, которые вчера были опубликованы в журнале Nature, основной причиной смерти галактик является «удушье». Оно наступает тогда, когда галактики оказываются отрезанными от потока материала из межгалактического пространства, необходимого для формирования новых звезд.
Исследователи из Университета Кембриджа и Королевской обсерватории Эдинбурга обнаружили, что уровни металлов, содержащихся в мертвых галактиках, являются ключом к пониманию причин их смерти.
Во Вселенной имеются два типа галактик: примерно половину составляют «живые» галактики, в которых продолжаются процессы звездообразования, а другую половину – «мертвые», не образующие новых звезд.
Живые галактики, такие как наш Млечный Путь, богаты холодными газами (в основном это водород), необходимыми для формирования новых звезд. В мертвых галактиках запасов таких газов крайне мало. Однако вопрос о том, что убивает мертвые галактики, остается без ответа.
Астрономы выдвинули две основные гипотезы, объясняющие смерть галактик: холодный газ, необходимый для формирования новых звезд, либо поглощается из галактики внешними или внутренними силами, или прекращается приток газа из межгалактической среды, что медленно «душит» галактику и через длительное время приводит к ее смерти.
Для того чтобы докопаться до истины, команда исследователей использовала данные, полученные в ходе Слоуновского цифрового небесного обзора. На основе них были проанализированы уровни металлов в более чем 26 тыс. средних по размеру галактик, расположенных в нашем уголке Вселенной.
«Металлы позволяют проследить историю формирования звезд: чем больше звезд, образуется в галактике, тем большее содержание металлов вы увидите», - говорит Инцзе Пэн (Yingjie Peng), исследователь из Кавендишской лаборатории Кембриджского университета, а также ведущий автор исследования. «Изучая уровни металлов в мертвых галактиках, мы можем узнать, что послужило причиной их смерти».
Если смерть галактики наступила из-за внезапного оттока холодного газа из нее, то содержание металлов в мертвой галактики должно быть таким же, как и прежде. В этом случае звездообразование резко прекращается.
Если же причиной смерти галактики стало «удушье», то содержание металлов в ней будет расти некоторое время, поскольку звездообразование может продолжаться до тех пор, пока не будет израсходован весь ее запас холодного газа. Лишь после этого увеличение содержания металлов прекратится.
Конечно, установить причину смерти отдельно взятой мертвой галактики таким способом невозможно, поскольку для этого требуется данные за продолжительный период времени. Однако сравнивая содержание металла в живых и мертвых галактиках, в ходе исследования ученые смогли выяснить, что привело к смерти большинство галактик среднего размера.
Так, ученые обнаружили, что в уровень металлов в мертвых галактиках значительно выше, нежели в живых. Смерть таких галактик нельзя объяснить внезапным выбросом газа за пределы галактики. Исходя из среднего возраста звезд в мертвых галактиках, исследователи установили, что смерть «от удушья» для больших галактик наступает примерно через 4 млрд. лет после прекращения потока газа из межгалактического пространства, а для галактик, соизмеримых с Млечным путем, примерно через два
–>
Ваша реклама может быть здесь... пишите на телегу @VOPROS24
Часовой пояс GMT +3, время: 16:43.
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.