Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Новости НАСА на русском языке

  Все выпуски  

Новости НАСА на русском языке



 
Статьи
NASA на русском
Universe Today
Прогулки со звездочетами
Астро "Тест-драйв"
Телескопостроение
Астрофотография
Астрософт


Новости
Профессиональные
Любительские
Небо месяца
УкрАстроФото


Подбор товара
Телескопы
Бинокли
Аксессуары
Бестселлеры



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О нас: Благотворительный фонд "УкрАстро" / Бюро переводов "Гольфстрим"

УТОЧНЕНА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СУТОК НА САТУРНЕ


Период вращения Сатурна вокруг своей оси оказался более чем на пять минут короче, чем ученые полагали ранее. По новым данным, сутки на планете продолжаются 10 часов 34 минуты 13 секунд...

Вычислить период вращения газового гиганта очень сложно, так как планета состоит в основном из водорода, поэтому выбрать ориентир невозможно. Астрономы основывают свои расчеты на магнитном поле Сатурна. Но из-за неустойчивости сигнала составить точное представление о скорости движения внутренней области планеты не представляется возможным.

Международная группа ученых под руководством сотрудников Оксфордского (Великобритания) и Луисвильского (США) университетов прибегла к другому методу. Специалисты изучили сделанные космическим аппаратом «Кассини» инфракрасные фотографии Сатурна, которые позволяют получить представление о внутренней области, и объединили эти данные с информацией о видимой оболочке планеты. В результате была создана трехмерная карта ветров Сатурна.

Знание о том, как рождаются атмосферные волны и вихри, помогло ученым рассчитать скорость вращения ядра гиганта вокруг своей оси.

Удалось не только уточнить продолжительность суток, но и определить, что средняя скорость ветра на планете может быть на 250 километров в час больше, чем считалось. В целом погодные условия Сатурна, как выяснилось, куда больше похожи на юпитерианские — несмотря на все различия между этими планетами.

Подробнее на сайте »»


ПОЛУЧЕНЫ СНИМКИ ЗВЕЗДЫ БЕТЕЛЬГЕЙЗЕ ВЫСОЧАЙШЕГО РАЗРЕШЕНИЯ


Две группы астрономов, работавшие на «Очень большом телескопе», независимо друг от друга получили изображения звезды Бетельгейзе, анализ которых позволил выяснить, как таким гигантам удается невероятно быстро терять массу...

Красный сверхгигант Бетельгейзе располагается на расстоянии около 640 световых лет от Земли в созвездии Ориона; по своей светимости звезда превосходит Солнце приблизительно в сто тысяч раз, а по объему - более чем в сто миллионов раз.

При этом масса Бетельгейзе уменьшается с огромной скоростью: «всего» за 10 тысяч лет она может сократиться на величину, примерно равную массе Солнца.

Первая группа ученых использовала систему адаптивной оптики в сочетании с методикой «удачной съемки» (проводя наблюдения по такой методике, астрономы делают серии снимков с короткими - менее 100 мс - выдержками, что позволяет снизить негативное влияние изменений в атмосфере Земли на изображения; наиболее четкие фото затем объединяются). Разрешение полученных таким способом изображений составило 37 угловых миллисекунд, что практически соответствует теоретическому пределу для телескопа с зеркалом диаметром 8 м.

Анализ снимков показал, что с поверхности Бетельгейзе вырывается струя газа, длина которой приблизительно равна расстоянию от Солнца до Нептуна. «Этот факт явно указывает на то, что вещество внешней оболочки звезды выбрасывается в окружающее пространство по определенным направлениям», - говорит руководитель группы Пьер Кервела (Pierre Kervella) из Парижской обсерватории.

Для того чтобы выяснить причины образования таких струй, вторая исследовательская группа провела дополнительные наблюдения Бетельгейзе методом интерферометрии, объединив данные с трех вспомогательных телескопов с 1,8-метровыми зеркалами. Обработав собранную информацию, ученые определили, что массы газа в атмосфере Бетельгейзе находятся в постоянном движении, и именно эти огромные - размером с саму звезду - «пузыри» газа ответственны за выброс материи в космическое пространство.

Общий вид Бетельгейзе (слева) и ее снимок с наилучшим на сегодня разрешением (иллюстрация ESO).

Подробнее на сайте »»


САМЫЕ ПЕРВЫЕ ЗВЕЗДЫ СУЩЕСТВОВАЛИ ПАРАМИ, ДЕМОНСТРАЦИЯ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ


Большинство звезд сегодня существует парами в системе двойных звезд — и новое исследование говорит о том, что, возможно, так и было с давних времен. Данная модель области формирования древнейшей (первичной) звезды примерно через 200 миллионов лет после Большого Взрыва, демонстрирует два ядра накануне образования звезд, каждое массой более пяти солнечных масс. Ядра формировались на расстоянии друг от друга, которое в 800 раз превышает расстояние от Земли до Солнца, и, предположительно, эволюционировали в систему, представляющую собой двойную звезду...

Большая часть предыдущих моделей ранней вселенной, в которой облака первичного (primordial) газа резко сжимались с образованием первых светящихся объектов, исходит из того, что первые звезды формировались на удалении друг от друга.

Ведущий автор Мэтью Турк (Matthew Turk) из Стэнфордского университета ( Stanford University) и его коллеги создали компьютерные модели, в процессе работы которых центральный кластер первичной материи массой, почти в 50 раз превышающей массу Солнца, распадается на два ядра, причем соотношение их масс составляет два к одному. Оба ядра могут остывать и раздуваться за счет наращивания материи из располагающегося поблизости резервуара со сжатым газом ", - и, по всей видимости, сформируют систему двойной звезды", - пишут авторы.

Полученные результаты могут также иметь значение для обнаружения как гравитационных волн - возмущений, предсказанных общей теорией относительности, которые еще не были прямо обнаружены -, так и ультраэнергетических взрывов, известных под названием гамма-всплесков, поскольку двойные звезды, как предполагается, находятся рядом с источниками обоих этих явлений.

Оригинальный источник: University of Arizona News Release

Переводчик: Дорохова Елена (Бюро переводов «Гольфстрим»)


Подробнее на сайте »»


УТОЧНЕНО ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЦИКЛОВ


Группа исследователей из Финляндии, Германии и России выяснила, что два солнечных цикла конца XVIII века были ошибочно объединены в один...

Как известно, максимумы солнечной активности отстоят друг от друга в среднем на 11 лет; продолжительность конкретного цикла, однако, может заметно отличаться от этой цифры. До настоящего момента наиболее длительным из зарегистрированных считался цикл, который начался в 1784 и завершился в 1799 году (общая продолжительность — 15,5 лет).

Количество солнечных пятен за тот период было подсчитано швейцарским астрономом Рудольфом Вольфом в XIX веке. В своей работе Вольф опирался на зарисовки австрийского астронома-любителя Иоганна Штаудехера, довольно редко проводившего наблюдения (к примеру, на всю вторую половину 1793 года приходится всего два рисунка). Поэтому нет ничего удивительного в том, что даже некоторые современники Вольфа выражали свое несогласие с расчетами ученого.

Авторы рассматриваемой работы провели повторный анализ рисунков Штаудехера, дополнив их несколькими работами астронома Джеймса Арчибальда Гамильтона, выполненными в 1795–1797 годах в Обсерватории Арма (Ирландия). Исследователи учитывали не только количество солнечных пятен, но и их расположение (дело в том, что в начале цикла пятна появляются на широте 20–30 градусов, а затем постепенно приближаются к экватору).

Результаты анализа говорят о том, что в 1793 году стартовал новый цикл: на рисунках Штаудехера пятна заняли широту 20˚, а на одном из набросков Гамильтона от 1795 года пятно появилось на пять градусов ближе к экватору. Один продолжительный цикл, таким образом, ученые предлагают разбить на два относительно коротких, длительностью в 9 и 7 лет.

По мнению специалистов, новые данные могут оказать заметное влияние на существующие модели солнечной активности: общее число зарегистрированных циклов невелико, и значимость одного «ложного» отсчета весьма высока.

Остается добавить, что непосредственное участие в данном исследовании принимал сотрудник Физико- технического института имени А. Ф. Иоффе Геннадий Ковальцов.

Подробнее на сайте »»


ПРЕДСТАВЛЕНО ОПИСАНИЕ НОВОГО КЛАССА ГАЛАКТИК


Ученые из Великобритании и США идентифицировали группу галактик, отличающихся небольшими размерами и сверхвысокой интенсивностью звездообразования...

Отыскать необычные объекты астрономам помогли участники проекта Galaxy Zoo, проводящие классификацию галактик, изображения которых были получены во время исследования Sloan Digital Sky Survey.

В базу данных проекта входит около миллиона различных объектов; в ходе работы добровольцы отобрали 250 галактик, которые имели ярко-зеленый цвет и скромные размеры (из-за этого их прозвали «зеленым горошком»). «Ни одна научная группа не смогла бы выполнить такой объем работы, - признается ведущий автор исследования Каролин Кардамоун (Carolin Cardamone) из Йельского университета (США). - Даже если бы мы сумели просмотреть десять тысяч изображений, нам встретилось бы всего несколько «горошин», и мы не выделили бы их в отдельный класс».

Анализ 250 изображений показал, что внешний вид галактик определяется наличием интенсивной линии с длиной волны 500,7 нм в спектре испускания, соответствующей дважды ионизированному кислороду. Зарегистрированные объекты располагаются на расстоянии от 1,5 до 5 млрд световых лет от Земли, имеют низкую металличность и малую массу, которая превосходит солнечную в 108,5- 1010 раз (масса Млечного Пути, напомним, оценивается в 3∙1012 МСолнца). На фоне остальных галактик их выделяет необычайно высокая интенсивность звездообразования, которая составляет в среднем 10 МСолнца/год.

{draw_image image_id="915" align="right"} «Они растут с неимоверной скоростью, - отмечает участник исследования Кевин Шавински (Kevin Schawinski), один из основателей Galaxy Zoo. - В молодой Вселенной такие галактики встречались часто, но теперь столь активные объекты перешли в разряд редкостей. В ходе исследования «горошин» мы надеемся получить новые данные о процессах формирования звезд и эволюции галактик».

Сравнение интенсивности звездообразования (star formation rate, SFR) в «горошинах» (выделены фиолетовым) и различных областях столкновения галактик (показаны черными точками). Пунктирная линия соответствует интенсивности звездообразования в 10 МСолнца/год; большинство «горошин» демонстрирует SFR в диапазоне от 3 до 30 МСолнца/год. (Иллюстрация из журнала Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.)

Подробнее на сайте »»


Права на статьи NASA, а также фотографические и иные материалы к ней принадлежат NASA
Перевод статьи осуществлен Бюро переводов "Гольфстрим" и размещен на сайте с разрешения NASA

   

В избранное