Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Новости НАСА на русском языке

  Все выпуски  

Новости НАСА на русском языке


ПОЛУЧЕН ЦВЕТНОЙ СНИМОК ФОБОСА В ВЫСОКОМ РАЗРЕШЕНИИУ
Американский спутник Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) отснял два кадра Фобоса с интервалом в 10 минут, что позволило создать стереоскопическое изображение спутника Марса, к тому же выполненное сразу в нескольких частях спектра, что позволило выявить особенности, незаметные при чёрно-белой съёмке.

Альфред Макэвен из университета Аризоны, один из учёных, работающих в рамках миссии MRO, заявил: "Фобос интересен, поскольку он может быть богат водяным льдом и углеродными соединениями".

В правой нижней части Фобоса на фотографии хорошо виден 9-километровый кратер Стикни, крупнейшая деталь рельефа спутника. Материал вокруг края Стикни обладает голубоватым оттенком, отличающимся от остальной части поверхности спутника. Исходя из знаний, к примеру, о Луне, специалисты предполагают, что данные синеватые участки - более молоды, нежели остальная поверхность, и меньше времени были выставлены под воздействие космической среды.

Линейные текстуры на стенах Стикни и других крупных кратеров являются оползнями, которые сформировались при перемещении материалов в слабом поле тяготения Фобоса (менее одной тысячной силы тяжести на Земле), сообщают исследователи.

Американцы отмечают, что ранее в очень высоком разрешении Фобос снимал европейский аппарат Mars Express, и даже подкинул исследователям загадку (не зря же британские учёные призывают Европу снарядить экспедицию на Фобос). Однако качество снимков MRO ещё более высокое, а главное - "проявленные" на них особенности луны могут многое прояснить в отношении её происхождения и эволюции.

Надо сказать, многое может быть выяснено и при помощи российской межпланетной станции "Фобос-Грунт", запуск которой намечен на 2009 год. Работа над ней полным ходом идёт в НПО имени Лавочкина.

Вернёмся, впрочем, к американскому достижению. Среди прочего исследователи порадовались, что в новый стереокадр попали кратеры, скрытые на тёмной стороне Фобоса, но освещённые благодаря "сиянию Марса" - явлению, сходному с пепельным светом Луны, то есть благодаря лучам Солнца, отражённым поверхностью Марса в сторону спутника.



ЗАГАДОЧНОЕ СКОПЛЕНИЕ ОМЕГА ЦЕНТАВРА И ЕГО ЧЕРНАЯ ДЫРА
Новое открытие решило несколько загадок Омега Центавра - величайшего и самого яркого глобулярного (шарового) скопления в небе. Изображения, полученные с помощью Улучшенной Камеры Наблюдения на борту космического телескопа им. Хаббла и данные, GMOS-спектрографа на телескопе «Южные Близнецы» в Чили открыли много интересных деталей о созвездии Омега Центавра, включая обнаружение черной дыры средней массы в центре, которую достаточно трудно увидеть.

Созвездие Омега Центавра можно наблюдать с земли невооруженным глазом, оно является одним из любимейших объектов наблюдения для созерцателей звезд из южного полушария. Не смотря на то, что это скопление расположено на расстоянии 17 000 световых лет, располагаясь лишь немного выше плоскости млечного пути, оно кажется почти таким же большим, как и полная Луна, если наблюдать его из темной местности. То, как классифицировать Омега Центавра, долгое время было предметом горячих споров.

Впервые скопление было упомянуто в каталоге Птолемея около двух тысяч лет назад, как одиночная звезда. Эдмонд Галлей назвал его туманностью в 1677 году. В 30-х годах XIX века английский ученый Йон Эршил впервые определил его, как шаровидное скопление. Сегодня, более века спустя, новое открытие предполагает, что Омега Центавра не шаровидное скопление, а карликовая галактика, лишенная внешних звезд.

Шаровидные скопления состоят более чем из миллиона старых звезд, жестко связанных за счет гравитации, и находятся на окраинах многих галактик, включая нашу галактику. Омега Центавра имеет несколько характеристик, которые отличают его от других шаровидных скоплений: вращается быстрее, чем обычное шаровидное скопление, его форма сильно сплющена, и оно состоит из нескольких поколений звезд, тогда как обычное шаровидное скопление состоит из одного поколения старых звезд.

Более того, Омега Центавра приблизительно в 10 раз массивнее других шаровидных скоплений, почти достигая массы маленькой галактики. Эти особенности привели к тому, что, по мнению многих астрономов, Омега Центавра может быть вовсе не глобулярным скоплением, а карликовой галактикой, лишенная внешних звезд из-за произошедшего ранее столкновения с Млечным Путем.

«Находка черной дыры в центре Омега Центавра может упрочить наши гипотезы по поводу механизма его взаимодействия с Млечным путем в прошлом», - говорит Ева Ниола, ведущий исследователь. Ева Ниола и ее коллеги измерили движение и яркость звезд в центре Омега Центавра. Измеренные скорости в центре были сопоставлены с общей массой скопления и оказались значительно выше, чем ожидалось по результатам, полученным из расчетов, учитывавшим тип и количество видимых звезд. Таким образом, в скоплении должно быть нечто невероятно массивное (и невидимое) в центре скопления, ответственное за эту кружащую «пляску» звезд - почти определенно, черная дыра с массой около 40 000 солнечных.

«Перед этим открытием у нас был только один образец черной дыры средней массы - в глобулярном скоплении G1, недалеко от Галактики Андромеда», - говорит участник исследовательской группы, сделавший это открытие, астроном Карл Джибгэрдт из Университета Техаса в Остине, США.

Несмотря на то, что присутствие черной дыры средней массы - наиболее вероятная причина звездной гонки в районе центра скопления, астрономы должны проанализировать пару других возможных причин. Это может быть скопление невидимых погасших звезд, таких как белые карлики или нейтронные звезды, добавляющие избыточную массу, или группа звезд с продолговатыми орбитами, которая может заставлять звезды наиболее близкие к центру ускорять свое движение.

В соответствии с выводами Ниолы, эти альтернативы маловероятны, ведь естественная эволюция звездного скопления, такого как Омега Центавра, не может привести к наблюдаемому поведению звезд. Даже если мы возьмем на себя смелость принять один из двух альтернативных сценариев, каждая конфигурация будет очень недолговечной. Группа погасших звезд, например, должна быстро отдалиться от центра скопления, и продолговатые орбиты вскоре должны принять формы окружностей.

Как полагают ученые, эти черные дыры средней массы могут превратиться в маленькие сверхтяжелые черные дыры. «Возможно мы на пути к открытию механизма возникновения сверхтяжелых черных дыр. Средние черные дыры, подобные этой, могут быть зачатками сверхтяжелых».

Существование черных дыр средней массы - спорный вопрос для астрономов, т.к. у них до сих пор нет убедительных доказательств, и до сих пор не существует общепринятого механизма их возникновения. Они имеют множество доказательств того, что в процессе умирания звезды-великана образуется маленькая черная дыра с массой в несколько солнц. Так же имеются подобные доказательства того, что существуют сверхтяжелые черные дыры с массами в миллионы и миллиарды солнечных, расположенные в центрах множества галактик, включая Млечный Путь.

Ранее предполагалось, что черные дыры средней массы есть редкое явление, которое проявляется лишь в старых карликовых галактиках, лишенных собственных звезд, последние результаты, однако, подтверждают, что они так же могут быть распространены в центрах глобулярных скоплений. Предыдущие наблюдения Хабблом сверхтяжелых черных дыр и содержащих их галактик, показало взаимосвязь между массой черной дыры и ее галактики.

По оценкам астрономов масса карликовой галактики, которая могла быть предшественником Омега Центавра, и была по грубым оценкам около 10 миллионов солнечных масс. Если галактики с малой массой подчиняются такому же закону, что и массивные галактики, которые содержат сверхтяжелые черные дыры, то масса Омега Центавра соответствует массе своей черной дыры.

В рамках продолжения работы группа ученых использовала очень большой телескоп Паранальской обсерватории (Чили), чтобы управлять конечным этапом наблюдения скорости вблизи центра скопления для подтверждения своего открытия.



СЛЕДЫ ОСМИЯ - РЕЗУЛЬТАТЫ СТОЛКНОВЕНИЙ ЗЕМЛИ С МЕТЕОРИТАМИ
Ученые разработали новый способ определения размеров метеоритов, которые в прошлом сталкивались с Землей, и частоту таких столкновений. Их работа предоставила новую информацию о столкновении, которое могло стать причиной гибели динозавров.

Их работа демонстрирует, что диаметр метеорита, который, по всей вероятности, упал на Землю на границе мелового периода и кайнозойской эры 65 миллионов лет назад, был в пределах от четырех до шести километров. Ученые полагают, что метеорит явился пусковым механизмом, который инициировал массовое вымирание динозавров и других форм жизни.

Франсуа Паке, геолог из Гавайского университета в Маноа, использовал изотопы редкого элемента осмия в отложениях на дне океана для оценки размеров таких метеоритов. Результаты опубликованы в журнале «Science». Когда происходят столкновения метеоритов с Землей, то эти отложения характеризуются другим изотопным отношением осмия в сравнении с уровнями, которые обычно наблюдаются в океанах.

«Испарение метеоритов приводит к выбросу этого редкого элемента в тех районах, где они упали», - считает Роди Батиза из Национальной Научной Организации (NSF), Отдел Океанических Наук. Он финансировал исследования совместно с отделом Наук о Земле. «Осмий быстро проникает в океан, смешиваясь с его водами. Свидетельства таких изменений в химическом составе океана, которые вызваны столкновением, затем хранятся в глубоководных донных отложениях».

Франсуа Паке анализировал образцы, взятые на двух площадках: на площадке 1219, расположенной в экваториальном Тихом океане и площадке 1090, расположенной на некотором удалении от крайней точки Южной Африки (Программа Океанического Бурения). Он измерял уровни изотопов осмия, образовавшихся в продолжение позднего эоценового периода, который известен, как период столкновений с крупными метеоритами.

«Свидетельства» в морских отложениях позволили нам установить, каким образом происходят изменения содержания осмия в океане во время и после столкновения», - говорит Паке.

Паке вместе с Грегори Равицца (Гавайский университет в Маноа), а также с сотрудниками Тарун Далай (Индийский технологический институт) и Бернардом Пеукер-Эренбринком (Вудс-Холское океанографическое общество) использовал этот метод для проведения оценки масштабов столкновения на границе мелового периода и кайнозойской эры.

Хотя этот метод довольно хорошо работает для столкновений, произошедших в период на границе мелового периода и кайнозойской эры, он, скорее всего, потерпит неудачу при исследовании более крупных событий. Ученые полагают, что вклад метеоритов в уровни осмия в океанах будет настолько превосходить существующие уровни элемента, что невозможно будет установить источник происхождения осмия.

Основываясь на предположении, что весь осмий, принесенный метеоритами, растворяется в морской воде, геологи смогли применить разработанный ими метод для оценки размеров метеорита, упавшего на границе мелового периода и кайнозойской эры, они оценили диаметр метеорита в пределах от четырех до шести километров.

Важным итогом этого исследования является потенциальная возможность распознавания ранее неизвестных столкновений. Идентификация столкновений, имевших место в прошлом, может помочь астробиологам описать историю столкновений нашей планеты и поможет понять, каким образом столкновения повлияли на развитие жизни на нашей планете.

«Мы знаем, что было два крупных столкновения, и теперь можем дать объяснение тому, как океаны вели себя во время этих столкновений», - говорит Паке. «Теперь мы можем проверить другие события, как крупные, так и мелкие, которые связаны со столкновениями».



КОСМИЧЕСКИЕ МОНСТРЫ ПОМОГЛИ ВСЕЛЕННОЙ
Загадочные черные дыры, без устали поглощающие материю Вселенной, являются не только разрушителями, но и созидателями. По мнению американских ученых, раскаленный газ, ускользавший из гравитационных «объятий» таких сверхмассивных образований, мог стать одним из источников тяжелых химических элементов, необходимых для возникновения жизни.

После Большого взрыва, давшего начало нашей Вселенной, в ней на начальных этапах присутствовали только водород и гелий. Более тяжелые химические элементы предстояло «сварить» в недрах первых звезд, а затем рассеять по просторам расширявшейся Вселенной, чтобы они попали в звезды следующего поколения и их планеты. И именно черные дыры могли помочь «разбросать» эти элементы на огромные, даже по космическим меркам, расстояния.

Черные дыры отнюдь не являются всеядными космическими монстрами, поясняют сотрудники Гарвардско-Смитсониевского астрофизического центра. Пока газ не пересек определенной границы, он все еще сохраняет возможность вырваться из чудовищного поля тяготения черной дыры, но это зависит от его температуры.

Астрофизики изучили поведение сверхмассивной черной дыры, расположенной в центре галактики NGC 4051, и обнаружили, что газ способен ускользать из куда более близких окрестностей загадочного космического объекта, чем ранее считалось.

По полученным оценкам, вещество улетало со скоростью свыше 6 миллионов километров в час. За тысячи лет оно могло преодолеть колоссальные расстояния и в конечном итоге стать составной частью космических облаков газа или пыли, из которых формировались новые звезды и планеты.




В избранное