Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Новости НАСА на русском языке

  Все выпуски  

Новости НАСА на русском языке


ФОБОС ОКАЗАЛСЯ БОЛЬШИМ АСТЕРОИДОМ
Ученые установили, что марсианский спутник Фобос является "родственником" астероидам, а не Марсу. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Европейского космического агентства (ESA).

Исследователи пришли к подобным выводам после анализа данных, собранных космическим аппаратом Mars Express во время серии сближений с Фобосом, которые состоялись в период между 23 июля и 15 сентября 2008 года. Всего их было выполнено восемь, во время ближайшего из которых зонд прошел на высоте всего 93 километров над поверхностью Фобоса.

Собранные научными инструментами спутника данные ученые использовали для того, чтобы создать высококачественную трехмерную модель этого космического тела. Эту модель ученые использовали для вычисления объема Фобоса. Кроме этого во время наиболее близкого пролета ученые измерили силу притяжения марсианского спутника. Это позволило им определить массу объекта с высокой точностью.

Обработка собранной информации дала следующие результаты: масса Фобоса составляет почти 11 триллионов тонн, а средняя плотность материала, из которого он состоит, – примерно 1,85 грамма на кубический сантиметр. Это значительно ниже, чем плотность марсианского грунта, значение которой лежит в между 2,7 и 3,3 граммами на кубический сантиметр. Однако она близка к плотности так называемых астероидов категории D.

Эти небесные тела представляют собой скопления обломков, которые могут содержать внутри крупные пустоты, и состоят в основном из соединений кремния, углерода и, возможно, небольшого количества льда. Спектральный анализ Фобоса подтверждает, что он состоит из похожих элементов.

По словам ученых, новые результаты являются подтверждением гипотезы о том, что Фобос ранее был астероидом, а спутником стал после того, как попал в "плен" гравитации Марса.

ШЕСТИГРАННИК НА САТУРНЕ ЖЕСТКО СИДИТ НА ПОЛЮСЕ ПЛАНЕТЫ
Зонд «Кассини» получил изображения Северного полюса планеты Сатурн. Поскольку в настоящее время в Северном полушарии планеты-гиганта - зима, и район Северного полюса погружен во тьму, съёмка велась в основном в тепловом ИК-диапазоне.

Ранее на Северном полюсе Сатурна было выявлено образование трудно объяснимого происхождения – гигантский геометрически правильный шестиугольник или шестигранник, расположенный строго на полюсе. В ходе очередного этапа исследований странного образования зонду «Кассини» удалось получить изображения внутренней области шестигранника с рекордным разрешением.

Выяснилось, что сам шестиугольный объект жестко расположен на полюсе и неподвижен - сидит, как влитой. Внутри же него бушует ураган или водоворот – скорость циркулирующих в нем объектов достигает, по оценкам, 530 км/ч (почти 150 м/с). Это примерно в два раза больше максимальной скорости ветра, зарегистрированной на Земле.

Весьма странно, что ни бушующий водоворот, ни окружающий его шестиугольный объект не оказывают друг на друга никакого влияния. Природа шестиугольного образования и характер процессов, обусловивших его геометрически правильную форму, совершенно неясны. Первый снимок, разрешением около 4 км/пиксель, был получен 15 июля 2008 года в инфракрасном диапазоне 746 и 938 нм. «Кассини» сделал снимок под углом 24 градуса к плоскости экватора планеты с расстояния 778 тыс. км.

Снимок справа, разрешением около 2 км/пиксель, сделан за день до первого, 14 июля 2008 года с расстояния 392 тыс. км в диапазонах 617 и 750 нм. Предполагается, что на данном изображении видны конвекционные структуры, осуществляющие, в частности, транспортировку вырабатываемой в недрах планеты-гиганта энергии.

ВРЕМЯ КОРМЛЕНИЯ В ЗВЕЗДНОМ ЗООПАРКЕ: ЗВЕЗДЫ-МЛАДЕНЦЫ ГЕНЕРИРУЮТ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ГАЗА
Понимание того, как формируются звезды, является существенным для астрономов. Если мы получим более глубокое понимание процесса роста молодых звезд среднего размера, мы сможем начать отвечать на некоторые из наиболее озадачивающих вопросов касательно эволюции нашей собственной Солнечной системы.

К сожалению, самые ближайшие зоны формирования звезд находятся на расстоянии около 500 световых лет, а это значит, что астрономы не могут просто использовать традиционные оптические телескопы для наблюдения за звездообразующими газопылевыми дисками.

Поэтому исследователи, работающие с Европейской южной обсерваторией (ЕЮО), совмещают спектроскопические и интерферометрические наблюдения высокого разрешения, чтобы предоставить наиболее полное на сегодняшний день изображение молодых звезд, поедающих свои протопланетарные диски и генерирующих при этом неистовый звездный ветер…

Похоже, что звезды-дети очень во многом походят на своих человеческих собратьев- сверстников. Им нужна конвейерная подача питательных веществ, способствующих их развитию, а взамен они выделяют огромные количества отходов в форме газа. Эти результаты сообщили исследователи, использующие очень большой телескоп-интерферометр (Very Large Telescope Interferometer (VLTI)) Европейской южной обсерватории, позволяющий нам добиться разрешения в одну милли-арксекунду при фокусировке на этих звездообразующих областях. Это позволяет добиться точности, эквивалентной той, с которой можно рассмотреть знак препинания («точки», как я предпочитаю его называть) в конце этого предложения на расстоянии 50 км (31 мили).

Такое высокое разрешения достигается посредством соединения света от двух или нескольких телескопов, установленных на определенном расстоянии. Это расстояние известно как «исходное расстояние», и у таких интерферометров как VLTI это исходное расстояние велико (до 200 метров), что имитирует диаметр телескопа, эквивалентный данному расстоянию. Однако теперь у VLTI появилось еще одно ухищрение.

Это спектрометр AMBER, который может быть использован вместе с интерферометром для получения данных, дающих более полное представление об этих растущих звездах путем глубокого зондирования спектра светового излучения, исходящего из наблюдаемой зоны.

«До настоящего времени интерферометрия в основном использовалась для зондирования облака пыли, плотно прилегающего к молодым звездам. Однако пыль составляет лишь один процент от общей массы диска. Основной компонент – это газ, и его распределение может определить окончательную архитектуру все еще формирующейся планетарной системы», - говорит Эрик Татулли (Eric Tatulli), один из руководителей программы международного сотрудничества по проекту VLTI из Гренобля, Франция.

Подпись: Звезда класса R из семейства Ae/Be звезд Хербига в созвездии Южной Короны (Coronae Australis) - молодая звезда среднего размера (2MASS).

Совмещая возможности VLTI и спектрометра AMBER, астрономы получили возможность отобразить это газовое облако, окружающее шесть звезд из семейства Ae/Be звезд Хербига. Таким звездам, как правило, менее 10 миллионов лет, а их масса в несколько раз меньше массы нашего Солнца. Это очень активные формирующиеся звезды, затягивающие в процессе этого огромные количества материала из окружающего их пылевого диска.

До сих пор астрономы не имели возможности зафиксировать выделение газа молодыми звездами, поедающими свои звездные диски, таким образом физические процессы, происходящие вблизи звезд, оставались для нас загадкой.

«У астрономов имеются абсолютно различные идеи о физических процессах, происходящих в облаке газа. Совместив данные спектроскопии и интерферометрии, VLTI дал нам возможность выделить физические механизмы, лежащие в основе наблюдаемой эмиссии газа», - говорит один из руководителей Штефан Краус (Stefan Kraus) из Бонна, Германия. В отношении двух звезд из семейства Ae/Be звезд Хербига имеются свидетельства того, что на них оседает огромное количество пыли, увеличивая, тем самым, их массу. В четырех случаях имеются свидетельства наличия мощного звездного ветра, формирующего широкий исходящий поток звездного газа.

В ходе наблюдений, проводимых с помощью VLTI, было также обнаружено, что пыль в окружающем диске находится гораздо ближе, чем мы могли бы предположить. Обычно существует граничное значение расстояния, на котором может находиться пыль, поскольку исходящее от звезд тепло будет приводить к ее испарению. Однако в одном из случаев было обнаружено, что газ, находящийся между звездой и пылевым диском, служит в качестве защитного слоя, препятствующего испарению пыли; газ действует как блокиратор теплопередачи, позволяя пыли приблизиться к звезде.

«Последующие наблюдения при помощи спектро-интерферометрических приборов VLTI позволят нам определить как пространственное распределение, так и движение газа, а возможно и выяснить, вызвана ли наблюдаемая линейная эмиссия потоком, происходящим из диска, или же звездным ветром», - добавляет Краус.

Эти феноменальные наблюдения звездообразующих пылевых дисков и процессов выделения газа на расстоянии 500 световых лет открывают новый раздел астрономии высокого разрешения. Это поможет нам понять, как наше Солнце поглотило окружающий его пылевой диск, в результате чего сформировались планеты, и, наконец, как стало возможным появление жизни на Земле…

Оригинальный источник: University of Arizona News Release

Переводчик: Елена Дорохова (Бюро переводов «Гольфстрим»)


КВАЗАР ЭВОЛЮЦИОНИРОВАЛ НА ГЛАЗАХ У АСТРОНОМОВ
Астрономы из Флориды и Калифорнии пришли к выводу о том, что им впервые удалось пронаблюдать процесс эволюции квазара в динамике. Удаленный на 10,3 миллиарда лет квазар при наблюдении в 2002 году был лишен характерного газового облака, а четыре года спустя спектральный анализ уже позволял уверенно говорить о его появлении. Об этом говорится в пресс-релизе Университета Флориды.

Внутри квазара находится сверхмассивная, с массой в миллиарды масс Солнца, черная дыра. Падающий в нее газ формирует вращающийся диск, который и отвечает за аномальную (сравнимую со светимостью галактики) светимость квазара.

Сжимающееся вещество сначала излучает свет по мере приближения к черной дыре и затем частично выбрасывается обратно, формируя окружающее квазар газовое облако. Именно этот процесс удалось пронаблюдать ученым: возникшее за четыре года облако изменило спектр излучаемого квазаром света.

Строго говоря, обнаружено событие, произошедшее свыше десяти миллиардов лет назад. Свет от квазара до Земли идет именно столько времени, и по сути астрономы увидели очень быстрый по астрономическим меркам процесс. Быстрый и потому крайне редкий - профессор Дэниел Програ из Невады уже оценил наблюдение как чрезвычайно удачное, так как увидеть такое событие пока никому не удавалось.

Квазары были открыты в 1960-х годах как радиоисточники, а объяснение механизма свечения через аккрецию вещества черной дырой было предложено еще спустя десятилетие. Наблюдение меняющегося буквально на глазах астрономов квазара позволит проверить построенные к сегодняшнему дню численные модели.


В избранное