Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Новости НАСА на русском языке

  Все выпуски  

Новости НАСА на русском языке


VOYAGER 2 ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ГЕЛИОПАУЗЕ
Как сообщает Physorg, компьютерное моделирование траектории полета исследовательской станции Voyager 2 ("Вояджер-2"), запущенной 30 лет назад, 20 августа 1977 года, показало, что станция в конце этого года или в начале следующего должна войти в пограничный слой - гелиопаузу, отделяющий собственно нашу Солнечную систему от межзвездного космического пространства и находящийся на расстоянии 15 млрд. км от Солнца.
Прогноз прохождения такой области для искусственного аппарата сделан впервые на основе данных, полученных при прохождении аналогичной области аппаратом Voyager 1 в 2004 году. Ожидается, что пограничная область, в которой при столкновении солнечного ветра и межзвездного газа формируется ударная волна, будет относительно "узкой" и, аппарат быстро преодолеет ее, собрав чрезвычайно важную и уникальную информацию.

В настоящее время Voyager 2 находится на расстоянии около 90 астрономических единиц от Солнца.


ПОЛУЧЕНЫ НОВЫЕ ДАННЫЕ, ОБЪЯСНЯЮЩИЕ ЭВОЛЮЦИЮ ГАЛАКТИК
C начала 2003 года космический телескоп GALEX исследовал десятки тысяч галактик, среди которых ученые обнаружили галактики, находящиеся в процессе трансформации, в результате которого из молодых, активно формирующих звезды, голубых галактик образуются красные галактики, в которых формирование звезд уже закончилось. Полученные данные поддтверждают справедливость теории эволюции галактик.
Данные, полученные спутником GALEX (Galaxy Evolution Explorer) НАСА, подтверждают существующую теорию эволюции галактик, согласно которой типичные представители молодых галактик являются спиральными галактиками, в которых активно образуется большое количество звезд. Через некоторое время молодая галактика может слиться с другой спиральной галактикой или галактикой неправильной формы. Спустя еще какое-то время процесс формирования звезд в галактике замедлится, и она эволюционирует в эллиптическую галактику.


ТЕЛЕСКОП ИМ. ХАББЛА ПРЕДСТАВИЛ ИЗОБРАЖЕНИЕ СЕРДЦА МИСТИЧЕСКОЙ КОМЕТЫ 17Р/ХОЛМСА КРУПНЫМ ПЛАНОМ
Космический телескоп Хаббла исследовал яркое ядро кометы 17P/Holmes, которая к удивлению наблюдателей, мистически вспыхнула почти в миллион раз ярче в течение 24 часов, начиная с 23 октября 2007 года. Астрономы использовали мощное разрешение телескопа для того, чтобы подробно изучить ядро кометы Holmes и раскрыть тайну вспышки кометы.
Комета 17P/Holmes, как мы видим ее с земли (слева), и сделанная космическим телескопом Хаббла (справа). Изображение предоставлено: А. Дайер (A. Dyer), Альберта, Канада; НАСА/ЕКА/Х. Вивер (H. Weaver), лаборатория прикладной физики Университета Джона Гопкинса.
+ Полное изображение и надпись

Широкоугольная планетарная камера – 2 (Wide Field Planetary Camera 2 (WFPC2) орбитальной обсерватории отслеживала комету в течение нескольких дней, делая снимки 29 октября, 31 октября и 4 ноября. Точный «глаз» Хаббла может видеть объекты шириной 33 мили (54 километра), обеспечивая при этом точное, детальное изображение источника впечатляющего блеска.

Снимок, сделанный телескопом Хаббла 4 ноября, показывает самое сердце кометы. Центральная часть снимка была обработана специальным образом для того, чтобы подчеркнуть изменения в распространении пыли возле ядра. Практически в два раза больше пыли находится в восточно-западном направлении (горизонтальное направление), чем в северно-южном направлении (вертикальное направление), придавая комете вид «галстука - бабочки».

Композиционный цветной снимок слева, сделанный 1 ноября астрономом-любителем, показывает сложную структуру всей кометы, состоящую из концентрических частиц пыли, и расплывчатый хвост, исходящий с правой стороны кометы.

Ядро – маленькое твердое тело, которое является альтернативным источником всей деятельности кометы. «Большей частью того, что видит Хаббл, является солнечный свет, отражающийся от микроскопических частиц», пояснил Хэл Вивер (Hal Weaver) из лаборатории прикладной физики Университета Джона Гопкинса в г. Лорел, Мэриленд, который проводил исследования при помощи телескопа Хаббла. «Но мы можем, наконец, начать обнаружение самого ядра в этом последнем снимке Хаббла».

Телескоп Хаббла впервые наблюдал за кометой 17P/Holmes 15 июня 1999 года, когда практически не было покрова из пыли вокруг ядра. На основании этого исследования астрономы логически рассчитали, что ядро имело диаметр приблизительно 2.1 миля (3,4 километра), который практически равен длине Городского Центрального парка в Нью-Йорке. Астрономы надеются использовать новые снимки Хаббла для того, чтобы определить размер ядра кометы и количество вещества, которое было выброшено во время вспышки.

Два первых снимка Хаббла кометы Holmes также отображают несколько интересных особенностей. 29 октября телескоп исследовал три «отростка» пыли, окутывающей ядро, а снимки Хаббла, сделанные 31 октября, обнаружили выброс пыли на запад от ядра.

Снимки Хаббла, однако, не отображают каких-либо больших фрагментов возле ядра кометы Holmes в отличие от кометы 73P/Schwassmann-Wachmann 3 (SW3). Весной 2006 года данные наблюдений Хаббла отобразили множество «мини-комет», выбрасываемых SW3 после того, как комета очень сильно увеличила яркость.

Наземные снимки кометы Holmes отображают большое, сферически симметричное облако пыли, которое отходит от ядра, позволяя предположить, что большие фрагменты были разломаны, а позже распались на крошечные частицы пыли после отдаления от главного ядра.

К сожалению, огромное количество пыли возле ядра кометы и относительно большое расстояние кометы от Земли (149 миллионов миль или 1,6 астрономических единиц для Holmes в отличие от 9 миллионов или 0,1 астрономических единиц для SW3), делают обнаружение фрагментов возле Holmes практически невозможным в настоящий момент, если только фрагменты не являются такими же большими, как и само ядро.

Команда по наблюдению за кометой Holmes телескопа Хаббла состоит из Х. Вивера (H. Weaver) и С.Лиссе (C. Lisse) (лаборатория прикладной физики Университета Джона Гопкинса); П.Лэми (P. Lamy) (Laboratoire d'Astrophysique de Marseille, Франция); И.Тос (I. Toth) (Конгольская обсерватория, Венгрия); М.Матчлер (M. Mutchler) (Институт исследования космоса с помощью космического телескопа); В. Рич (W. Reach) (Калифорнийский технологический институт) и Дж. Ваубэйллон (J. Vaubaillon) (Калифорнийский технологический институт).

Космический телескоп Хаббла является проектом международного сотрудничества между НАСА и Европейским космическим агентством. Институт исследования космоса с помощью космического телескопа производит научную работу при помощи телескопа Хаббла. Институт управляется для НАСА Ассоциацией Университетов по проведению исследований в области астрономии (Association of Universities for Research in Astronomy, Inc.), Вашингтон.

Лаборатория прикладной физики (APL) является некоммерческой лабораторией и подразделением института Джона Гопкинса. Лаборатория прикладной физики проводит исследования и разработки большей частью в области национальной безопасности, а также невоенные проекты национальной и международной значимости. Она расположена между Балтимором и Вашингтоном, округ Колумбия, в Лорел, Мэриленд.

Ссылки по теме:
+ Дополнительная информация о комете Comet 17P/Holmes с Hubblesite.org
+ Снимки кометы 17P/Holmes лаборатории прикладной физики
+ Дополнительная информация о комете Comet 17P/Holmes с Spacetelescope.org


ОБНАРУЖЕН НОВЫЙ ТИП ЗВЕЗД
Ученые обнаружили новый и крайне редкий тип крупных звезд. Астрономы отмечают, что новые космические объекты во многом напоминают белые карлики, однако таковыми они не являются. Необычным оказался состав атмосферы этих звёзд, представляющий собой преимущественно углерод и его соединения (в том числе угарный газ СО).
Напомним, что белые карлики представляют собой компактные звезды с массами, сравнимыми с массой Солнца, но с радиусами в 100 и, соответственно, светимостями в 10 000 раз меньшими солнечной. Плотность белых карликов составляет порядка 106 г/см3, что в миллионы раз выше плотности звёзд главной последовательности. Через 4-5 миллиардов лет, когда наше Солнце выработает запасы водорода, оно также превратится в белого карлика.

Однако до сих пор у всех известных белых карликов атмосфера состояла исключительно из водорода или гелия. Теперь же обнаружены умирающие звезды, атмосфера которых состоит преимущественно из углерода и его соединений, в том числе и угарного газа (СО). "До сих пор ученые даже в теории не предполагали, что такое может существовать. На сегодня совершенно невозможно объяснить, как такие объекты появились и почему у них такая нетипичная атмосфера", - говорит Патрик Дуфор, астрофизик из университета Аризоны (СЩА). По его словам, 80% известных на сегодня белых карликов обладают водородной атмосферой, еще 20% имеют гелиевую атмосферу. Несмотря на то, что новые звезды очевидно довольно редки, они существуют и очевидно, что в будущем будут открыты и новые подобные объекты. "Новые звезды по предварительным расчетам могут оказаться довольно редкими космическими обитателями. В среде "нормальных" белых карликов подобная аномалия будет встречаться в 1 случае из 1 000. Может и еще реже", - говорит он.

Обычные белые карлики теряют порядка 85% своей массы во время последнего периода своей эволюции. Вероятно, что у новых звезд в процессе умирания происходят какие-то процессы, которые окончательно выжигают весь водород и гелий. В результате чего, мы фактически видим голое звездное ядро, являющее пепел от горения.

Ученые предполагают, что новые звезды при жизни имели массу в 8-10 раз превышающую солнечную массу.

Дополнительная информация по теме:
Сравнительные размеры планет Солнечной системы, Солнца и больших звёзд (видео).



В избранное