Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Новости НАСА на русском языке

  Все выпуски  

Новости НАСА на русском языке


В НАШЕЙ ГАЛАКТИКЕ ЕСТЬ МНОЖЕСТВО ПЛАНЕТ С УСЛОВИЯМИ ДЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЖИЗНИ
В нашей Галактике есть множество планет с условиями для возникновения жизни По соседству с Землей находится множество планет, имеющих условия для развития жизни, считают американские астрофизики. "В радиусе тридцати световых лет от Солнца расположено большое количество звезд, подобных нашему светилу, - заявил сотрудник Института Карнеги Алан Босс на конференции Американской ассоциации содействия развитию науки. - Возможно, половина из них имеет планеты, похожие на Землю"...

НУченый убежден в том, что планеты, по размерам сопоставимые с земными, можно обнаружить с помощью космического телескопа "Кеплер", который НАСА планирует запустить 5 марта 2009 года, или же французского аппарата COROT, который оборудован телескопом и находится на орбите с 2006 года. "Я буду очень удивлен, если "Кеплер" или COROT не смогут ничего найти", - подчеркнул Алан Босс.

Спутнику COROT уже удавалось обнаруживать небольшие планеты на значительном расстоянии от Солнечной системы. Фотографии новых планет, по словам ученого, позволяют определить состав атмосферы, и этого достаточно для того, чтобы понять, есть ли там условия для жизни. "Я не говорю о планетах, населенных разумными существами, - добавил Алан Босс. - Если там есть вода соответствующей температуры, скорее всего, там есть и жизнь".

Коллегу поддержал профессор астрономии Калифорнийского университета в Беркли Раймон Жанло: "Я могу с уверенностью высказаться в пользу точки зрения Алана Босса. Если наше понимание генома правильно, то возникновение жизни неизбежно на планете, где присутствуют те же строительные блоки, что и на Земле. Вполне вероятно, что формы жизни будут иными, чем на Земле. Это подтверждается обилием ископаемых форм, которые когда-то существовали на нашей планете".

Подробнее на сайте »»


АСТРОНОМЫ ОБНАРУЖИВАЮТ ФОНТАН КОСМИЧЕСКОЙ ПЫЛИ
Пыль в космосе находится повсюду, но эта всюду проникающая масса – то, о чем астрономы мало что знают. Помимо всего, космическая пыль является неуловимой, ведь она сохраняется всего около 10,000 лет, короткий период в жизни звезды. "Мы не только не знаем, что представляет собой эта материя, но мы также не знаем, где она образуется и как попадает в космическое пространство", сказал Дональд Йорк (Donald York), профессор из университета Чикаго. Но сейчас Йорк (York) и группа сотрудников наблюдают за системой, которая представляет собой двойную звезду, HD 44179, которая, может быть, является источником пыли. Это открытие имеет широкомасштабные последствия, потому что пыль является критическим объектом в научных теориях, имеющих отношение к образованию звезд.

Заголовок: изображение Красного Прямоугольника, полученное HST (Hubble Space Telescope- космический телескоп Хаббл). Фото: Ван Винкель (Van Winckel), М. Коген (M. Cohen), Х. Бонд (H. Bond), Т. Галл (T. Gull), ESA(European Space Agency - Европейское космическое агентство), NASA (National Aeronautics and Space Administration- Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства).

Система двойной звезды находится в пределах того, что астрономы называют Красным прямоугольником, туманности, которая наполнена газом и пылью и находится приблизительно на расстоянии 2,300 световых лет от Земли.

Одна из двойных звезд представляет собой пост - асимптотическую ветвь звезды-гиганта (пост-AGB), тип звезды, который астрономы рассматривают как возможный источник пыли. Эти звезды, в отличие от Солнца, уже сожгли весь водород в своих ядрах и перешли в стадию сжатия, сжигая другое топливо, гелий.

Во время переходных периодов между процессами горения водорода и гелия, которые длятся десятки тысяч лет, эти звезды теряют внешний слой своей атмосферы. Пыль может формироваться в этом охлаждающем слое, в котором за счет давления излучения, поступающего изнутри звезды, пыль выбрасывается вместе с порядочной порцией газа.

В системах двойных звезд диск из материала пост-AGB звезды может формироваться вокруг второй звезды, которая имеет меньшие размеры и развивается более медленными темпами. "Диски, которые формируются в астрономии, зачастую образуют струи, которые выдувают часть материала из первоначальной системы, рассеивая материал в космическом пространстве" - пояснил Йорк (York).

"Если облако газа и пыли начнет сжиматься под действием собственной гравитации, оно мгновенно раскалится и будет испаряться," сказал Йорк (York). Что-то, возможно пыль, должно немедленно охладить облако, чтобы воспрепятствовать его перегреву.

Звезда-гигант, которая находится в Красном прямоугольнике, относится к разряду звезд, которые так сильно раскалены, что конденсация пыли в их атмосферах невозможна. Кроме того, гигант окружен кольцом пыльного газа.

Команда Витта (Witt) в течение семилетнего периода провела приблизительно 15 часов наблюдений за двойной звездой с помощью 3.5-метрового телескопа обсерватории Апач Поинт (Apache Point Observatory) в Нью-Мексико (New Mexico). "Наши наблюдения показали, что наиболее вероятным является гравитационное или связанное с приливами и отливами взаимодействие между нашей звездой-гигантом из Красного прямоугольника и близко расположенной звездой-компаньоном, подобной Солнцу, что приводит к тому, что материал покидает оболочку гиганта", - сказал сотрудник Адольф Витт (Аdolph Witt) из университета Толедо.

Часть этого материала образует диск, на котором аккумулируется пыль, окружающая звезду - компаньон с меньшими размерами. Постепенно в течение периода, приблизительно равного 500 годам, материал по спирали перейдет в меньшую звезду.

Но прежде, чем это произойдет, меньшая звезда осуществит выброс небольшой порции накопленного вещества в двух противоположных направлениях в виде двух газообразных струй, получивших название "биполярные струи".

Другие порции материала, вырвавшегося из оболочки гиганта, сформируют диск, который окружит обе звезды, и где происходит охлаждение материала. "Тяжелые элементы, такие как железо, никель, кремний, кальций и углерод конденсируются (уплотняются), образуя твердые частицы, которые мы видим как межзвездную пыль, как только они покидают систему" , - объяснил Витт (Witt).

Образование космической пыли ускользнуло от любопытного ока телескопа, потому что этот период составляет, возможно, всего- то не более 10,000 лет - небольшой период в жизни звезды. Астрономы наблюдали и другие объекты, подобные Красному прямоугольнику, располагающиеся по соседству с Землей в Млечном Пути. Это дает основания утверждать, что процесс, который наблюдала команда Витта (Witt), является общим, исходя из наблюдений за полным сроком жизни галактики.

"Процессы, очень похожие на те процессы, которые мы наблюдаем в туманности Красный прямоугольник, случались, быть может, сотни миллионов раз с момента образования Млечного Пути",- сказал Витт (Witt), который работает в рамках исследования со своими давними друзьями в Чикаго.

Команда провозгласила относительно скромную цель, которую она собирается достичь: обнаружить в Красном прямоугольнике источник излучения в дальней ультрафиолетовой области (спектра). Красный прямоугольник демонстрирует несколько явлений, которые требуют наличия источника излучения в дальней ультрафиолетовой области. "Проблема состоит в том, что очень яркая светящаяся центральная звезда в Красном прямоугольнике, недостаточно горячая, чтобы обеспечивать требуемое УФ излучение", - сказал Витт (Witt), вот почему он и его коллеги поставили цель найти этот источник.

Эта же причина позволила исключить и вторую звезду двойной системы из числа тех объектов, которые могли бы быть источником УФ излучения, скорее всего им может оказаться горячая внутренняя область диска, вращающегося вокруг второй звезды, которая достигает температур порядка 20,000 градусов. Проводимые наблюдения, - сказал Витт (Witt), "оказались даже намного более эффективными, чем мы могли себе представить".

Оригинальный источник: University of Arizona News Release

Переводчик: Дорохова Елена (Бюро переводов «Гольфстрим»)


Подробнее на сайте »»


ЧЕРНАЯ КОШКА ОБНАРУЖЕНА: СКОПЛЕНИЕ 1E0657-56
Скопление 1E0657-56 образовалось в результате столкновения двух скоплений галактик. Эта особенность позволяет получить прямые (по астрономическим меркам) доказательства существования темной материи. Важный момент состоит в том, что можно исключить альтернативы в духе MOND, т.е. основанные на модификации закона тяготения.

Обычно в скоплениях темная материя и обычное вещество распределены достаточно симметрично. И это естественно, но плохо для наблюдателей, желающих вычленить вклад темного вещества. В сталкивающихся скоплениях обычное вещество и темная материя оказываются пространственно разделенными (не полностью, разумеется). Поэтому именно такие экзотические образования и надо исследовать.

Дело в том, что, если темной материи нет, то основная масса скопления "сидит" в плазме. При столкновении в плазме возникает ударная волна. Эта часть вещества практически останавливается. А галактики спокойно пролетают мимо (или даже сквозь) друг друга. Т.о. в такой ситуации распределение массы будет следовать за распределением плазмы, наблюдаемой в рентгеновском диапазоне.

Если же темное вещество существует и составляет большую часть массы скопления скопления (о чем нам и говорит стандартная картина), то основная масса будет сосредоточена в галактиках. Т.о. карта распределения поверхностной плотности будет лучше совпадать с оптическими изображениями галактик, а не с рентгеновским изображением облаков горячей плазмы. Важно "только" получить из наблюдений распределение массы.

Для решения этой сложной задачи нужно использовать линзирование. Свет далеких (фоновых) галактик, проходя через скопление, испытывает влияние гравитационного потенциала. Изображения далеких галактик искажаются. Анализируя эти искажения можно построить карту распределения массы в скоплении. именно это и было проделано авторами работы.

Как видно на приведенном рисунке распределение массы (красные контуры) прекрасно отслеживает распределение объектов, наблюдаемых в оптическом диапазоне (видно, что есть два максимума, которые совпадают с положением центральных галактик двух сталкивающихся скоплений), и очень плохо совпадает с рентгеновским изображением (белые контуры). Вот это и позволяет говорить о том, что удалось непосредственно доказать наличие темной материи.

Подробнее на сайте »»


АСТРОНОМЫ НАШЛИ В ПОЯСЕ АСТЕРОИДОВ СЛЕДЫ МИГРАЦИИ ПЛАНЕТ-ГИГАНТОВ
Астрономам удалось обнаружить в поясе астероидов (который располагается между орбитами Марса и Юпитера) следы древней миграции планет-гигантов. Работа исследователей появилась в журнале Nature, а ее краткое изложение доступно на сайте New Scientist.

Ранее ученым уже было известно, что в поясе астероидов космические тела распределены неравномерно. Существуют так называемые люки Кирквуда - регионы, где астероидов крайне мало. Эти районы были обнаружены американским астрономом Дэниэлом Кирквудом еще в 1857 году.

В рамках своего исследования астрономы проводили компьютерное моделирование эволюции кольца астероидов. В качестве основных сил, влияющих на формирование этого кольца, выбирались гравитационные силы планет-гигантов (Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна) и Солнца. Сравнив результаты компьютерного моделирования последних четырех миллиардов лет с фактическими данными, ученые обнаружили, что в настоящем кольце астероидов космических тел меньше, чем в расчетном.

Ситуация значительно изменилась после того, как ученые внесли в модель поправку: они добавили изменение орбит планет-гигантов. Согласно одной из теорий, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун не всегда располагались там, где они находятся сейчас. Раньше первая из этих планет была дальше от Солнца, в то время как остальные были ближе. Повторив вычисления с поправкой, исследователи получили картину, которая больше соответствовала действительности, чем предыдущая.

По словам астрономов, в их модели пояс астероидов потерял около 62 процентов составляющих его тел. По некоторым современным оценкам, потери могли составлять почти 90 процентов. Часть из этих астероидов могла стать причиной так называемой поздней тяжелой бомбардировки (Late Heavy Bombardment), периода, когда планеты Солнечной системы подвергались интенсивной астероидной бомбардировке.

Подробнее на сайте >>


АСТРОНОМЫ СФОТОГРАФИРОВАЛИ "ГЛАЗ БОГА"
Европейские астрономы получили фотографию планетарной туманности NGC 7293 в очень высоком разрешении. За выразительность журналисты назвали цветное изображение этого космического объекта "глазом бога". Сама фотография в хорошем качестве, а также информация о туманности доступны в пресс-релизе Европейской южной обсерватории.

Фотография NGC 7293, находящейся на расстоянии около 700 световых лет, была сделана при помощи обзорной камеры Wide Field Imager, установленной на 2,2-метровом телескопе в обсерватории Ла-Силла в Чили. Итоговое изображение является компиляцией фотографий, сделанных с использованием синего, зеленого и красного фильтров. На нем хорошо видны окружающие NGC 7293 удаленные галактики. На всех предыдущих снимках запечатлеть их не удавалось.

На фотографии NGC 7293 напоминает пончик, однако изучение туманности показало, что этот объект, вероятно, состоит как минимум из двух дисков. Более яркий внутренний диск расширяется со скоростью около 100 тысяч километров в час. Астрономы предполагают, что возраст этого диска составляет приблизительно 12 тысяч лет.

Планетарные туманности представляют собой останки крупных звезд на последней стадии их существования. В конце своей жизни красные гиганты массой от 2,5 до 8 солнечных сбрасывают внешние слои газа. Умирающие звезды превращаются в белых карликов, окруженных газовым облаком. Ультрафиолетовое излучение карлика подсвечивает газ, придавая планетарным туманностям их красочный вид: за голубовато-зеленое свечение центральной части NGC 7293 "отвечают" атомы кислорода.

Несмотря на "фотогеничность" и близость к Земле, NGC 7293 была впервые обнаружена только в 1824 году. Излучение этого объекта "размазано" по большой площади, поэтому для его наблюдения необходима весьма чувствительная аппаратура.

Подробнее на сайте >>



В избранное