Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Новости НАСА на русском языке

  Все выпуски  

Новости астрономии NASA на русском



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: Координаты офисов "Гольфстрим" Тел.: 0-800-505-9-80 (по Украине бесплатно)

ПОЛУЧЕНЫ НОВЫЕ ДАННЫЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕМНОЙ МАТЕРИИ В УДАЛЕННЫХ ГАЛАКТИКАХ...


Астрофизики из США, Канады и Европы установили соотношение рентгеновской светимости и полной массы для удаленных галактик...

Обнаружить темную материю можно, как известно, только по гравитационным эффектам. Для оценки ее распределения в скоплениях галактик специалисты используют соотношение рентгеновской светимости скоплений (этот параметр связан с массой «обычной» барионной материи) и их общей массы, определенной при наблюдениях эффекта гравитационного линзирования.

Гравитационное линзирование связано с отклонением излучения в поле тяжести: изображение отдаленного объекта искажается и смещается, если на линии наблюдений находится некий массивный объект - линза. Измеряя параметры искажения, специалисты могут с высокой точностью определить массу линзы. Этот метод хорошо работает в случае приближенных к Млечному Пути скоплений галактик, и для них соотношение массы и светимости уже известно.

Авторы рассматривали более удаленные скопления и группы галактик, оценить воздействие которых на излучение гораздо сложнее: приходится исследовать искажения сразу для нескольких источников и выводить некое среднее значение. Кроме того, для вычисления массы линзы необходимо точно знать координаты ее центра; здесь астрономам на помощь приходит рентгеновское излучение - центр скопления совпадает с максимумом светимости в этом диапазоне. В своей работе исследователи собрали данные по 206 скоплениям и группам галактик, полученные с помощью рентгеновских телескопов XMM-Newton и «Чандра». Величина красного смещения z в этой выборке не превышала 1,6.

Выведенная после обработки всего объема информации формула связи рентгеновской светимости с полной массой, как сообщается, прекрасно соответствует зависимости, полученной ранее. Таким образом, истинность известного закона была подтверждена в случае меньших значений масс и бóльших расстояний.

Подробнее на сайте »»


АКУСТИЧЕСКАЯ ЛЕВИТАЦИЯ ПОМОЖЕТ БОРОТЬСЯ С ПЫЛЬЮ НА МАРСЕ...


Ученые из Вермонтского университета (США) экспериментально подтвердили возможность создания акустической системы, предназначенной для удаления всепроникающих частиц пыли. Разработчикам проектов колонизации космоса приходится уделять большое внимание борьбе с марсианской и лунной пылью. В условиях разреженной атмосферы или ее полного отсутствия форма пылинок не сглаживается, и они сохраняют «острые» края; кроме того, электризация этих частиц солнечным ветром позволяет им удерживаться практически на любой поверхности. Они будут вызывать поломки техники, снижать эффективность работы солнечных батарей, проникать внутрь скафандров и угрожать здоровью людей...

Идея использовать давление звукового излучения для манипулирования объектами была высказана давно, но возможности «внеземной» реализации таких технологий, обозначаемых термином «акустическая левитация», ранее не рассматривались.

Авторы рассматриваемой работы экспериментировали с солнечной батареей, покрывая ее слоем пыли, имитирующей марсианскую и лунную; как сообщается, при загрязнении выходное напряжение элемента уменьшалось с 4 до 0,4 В. Восстановить параметры батареи помогло излучение ВЧ-динамика: работая со стоячей звуковой волной на частоте 13,8 кГц, ученые сумели преодолеть действие сил Ван-дер-Ваальса и оторвать от поверхности, расположенной на расстоянии 9 см от источника, подавляющее большинство частиц размером более двух микрометров. Через четыре минуты после начала звуковой обработки выходное напряжение батареи вышло на уровень 98,4% от максимума.

Описанная методика довольно проста и доступна, однако у нее есть один очевидный недостаток: при отсутствии атмосферы или крайне низком атмосферном давлении она не работает. Таким образом, применять ее можно только в закрытых помещениях гипотетических станций на Луне и Марсе.

Подробнее на сайте »»


ПОЧЕМУ СВЕРХНОВАЯ НЕ ВЗОРВЕТСЯ?


7 января, 2010 года: массивная старая звезда приготовилась к зрелищной смерти. Когда её ядерное горючее заканчивается, она начинает сжиматься под действием своего собственного огромного веса. Сокрушительное давление внутри звезды стремительно растет, запуская новые ядерные реакции и подготавливая сцену для страшного взрыва. А потом... ничего не происходит...

По крайней мере, это то, что суперкомпьютеры «рассказывают» астрофизикам вот уже многие десятилетия. Многие самые лучшие компьютерные модели, имитирующие взрывы сверхновых, на самом деле, взрыва не производят. Вместо этого, согласно моделированию, гравитационные силы «одерживают победу», и звезда только переживает коллапс. Смотрите заголовок. Несомненно, физики что-то упускают.

"Вообще говоря, нам до конца непонятно, как происходит превращение массивных звезд в сверхновые", - отмечает Фиона Харрисон (Fiona Harrison), астрофизик из Калифорнийского технологического института. - Смерть относительно малых звезд вполне понятна, но вот что касается более крупных звезд - таких, масса которых более чем почти в 9 раз превышает массу нашего Солнца, - здесь физика процесса не ясна.

Что-то должно было помочь рвущимся наружу потокам излучения из сжимающегося ядра и другим силам противостоять сжатию, обусловленному гравитацией, направленному на центральную часть звезды. Чтобы вычислить это "что-то", ученым необходимо исследовать недра реальной сверхновой во время её взрыва - не особенно-то простая вещь!

Но это как раз то, что планирует сделать Харрисон с новым космическим телескопом, который она и её коллеги разрабатывают, и который получил название Ядерный спектроскопический телескоп или NuSTAR.

После запуска в 2011 году на борту ракеты-носителя Пегас (Pegasus), NuSTAR представит ученым беспрецедентную картину, полученную на основе сфокусированного рентгеновского излучения высокой энергии, поступающего от остатков сверхновой, черных дыр, блазаров и других экстремальных космических феноменов. NuSTAR будет первым космическим телескопом, который сможет реально сфокусировать эти рентгеновские лучи высокой энергии, добиваясь получения изображений, четкость которых почти в 100 раз превышает четкость изображений, обеспечиваемую существующими телескопами.

Используя NuSTAR, ученые будут искать ключи к разгадке тех условий, которые должны наблюдаться в центральной части взрывающейся звезды и следы которых запечатлены на образцах элементов, рассеянных по всей туманности, оставшейся после взрыва сверхновой.

"Вы не имеете возможности наблюдать за взрывами сверхновых очень часто, особенно если выбирать взрывы, которые произошли достаточно близко, чтобы их можно было детально изучить ",- говорит Харрисон. "Все, что мы можем сделать, так это изучать остатки сверхновых. Состав и распределение вещества в остатках расскажет вам достаточно много о взрыве".

Особенно нас интересует один элемент: титан-44. Получение этого изотопа титана термоядерным синтезом требует определенной комбинации уровня энергии, давления и исходных веществ. В недрах сжимающейся («коллапсирующей») звезды эта комбинация имеет место на глубине, которая очень специфична. Все, что ниже этой глубины, подвержено действию гравитации и «коллапсирует» внутрь с последующим образованием черной дыры. Все, что выше этой глубины, вырывается наружу в виде взрыва. Титан-44 образуется как раз в точке возврата (каспе).

Таким образом, характер распределения титана-44 на всем протяжении туманности может многое раскрыть о том, что случилось в этой критической точке во время взрыва. Имея такую информацию, ученые смогут определить, что было упущено в их компьютерных моделях.

Смотрите заголовок. Некоторые ученые считают, что компьютерные модели очень симметричны. До недавних пор, даже имея в своем распоряжении мощные суперкомпьютеры, ученые смогли смоделировать только одномерный осколок звезды. Просто они исходят из того, что остальная часть звезды ведет себя аналогичным образом, моделируя взрыв, направленный внутрь, одинаковым в радиальных направлениях.

А что если это предположение ошибочно?
"Асимметрии могли бы стать ключом к разгадке", - говорит Харрисон. В случае асимметричного коллапса силы, направленные из недр наружу, могут найти выход в некоторых местах, даже в том случае, если в других местах гравитационное сжатие непреодолимо. Несомненно, более поздние двухмерные модели указывают на то, что асимметрии могли бы помочь раскрыть тайну "невзрывающейся сверхновой".

Если NuSTAR обнаружит, что распределение титана-44 неравномерное, то это будет доказательством того, что сами взрывы тоже были асимметричными, - объясняет Харрисон. Чтобы обнаружить титан-44, телескоп NuSTAR должен обладать способностью фокусировать рентгеновские лучи очень высокой энергии. Титан-44 - это радиоактивный изотоп, и при его распаде высвобождается гамма-излучение с энергией 68 кило-электронВольт (кэВ).

Существующие космические телескопы для наблюдений в рентгеновском спектре, такие как Рентгеновская обсерватория «Чандра» НАСА, могут фокусировать рентгеновские излучения с энергиями не более 15 кэВ.

Обычный объектив практически не способен фокусировать рентгеновские лучи. Стекло искривляет рентгеновские лучи очень незначительно, поэтому для стеклянных линз будет достаточным добиться искривления рентгеновских лучей, чтобы сфокусировать их; или же линзы должны быть настолько толстыми, чтобы они могли адсорбировать рентгеновские лучи.

Рентгеновские телескопы используют совершенно другие линзы. Оптическая система, получившая название оптики Вольтера-I, состоит из множества цилиндрических оболочек, причем каждая последующая оболочка чуть меньше предыдущей и вкладывается одна в другую. В итоге, оптическая система чем-то похожа на цилиндрическую слоистую структуру типа «луковицы», которая состоит из слоев, между которыми имеются небольшие промежутки.

Поступающие рентгеновские лучи проходят между этими слоями, которые направляют рентгеновские лучи в фокальную плоскость. Строго говоря, это не линза, потому что рентгеновские лучи отражаются от поверхностей вместо того, чтобы проходить через них таким же образом, как свет проходит через стеклянную линзу. Тем не менее, конечный результат у них одинаковый.

В оптической системе Вольтер-1 телескопа NuSTAR используется специальное покрытие, выполненное с очень высокой точностью «на уровне атомов», которое дает возможность слоям отражать рентгеновские лучи с высокими энергиями порядка 79 кэВ. Харрисон и её коллеги многие годы посвятили доведению до совершенства весьма тонкой технологии, применяемой при создании этих высокоточных слоев. Наряду с новым измерительным преобразователем, который может выдерживать такие высокие энергии, эти искусно выполненные высококачественные слои являются именно той особенностью, которая позволяет NuSTAR создавать изображения, фокусируя относительно неисследованные, высокоинтенсивные рентгеновские лучи.

Но открытия не прекратятся после исследования сверхновых. Излучением рентгеновских лучей высокой энергии сопровождается большинство экстремальных космических явлений, в том числе таких, как сверхмассивные черные дыры и блазары. NuSTAR откроет нам новое окно во Вселенную в самых её экстремальных точках.

Подробнее на сайте »»


ПЛУТОН ПОКРАСНЕЛ...


Плутон - карликовая планета на внешнем краю Солнечной системы - приобрел еще более красный оттенок, сообщают ученые НАСА, изучив фотографии, сделанные космическим телескопом «Хаббл» в 2002 и 2003 годах...

Кроме того, небесное тело стало выглядеть более пестрым, появилось больше пятен цвета мелассы. Все это, скорее всего, результат таяния льда на полюсе, обращенном к Солнцу, и заморозков - на другом.

Смена цвета планеты, которая, очевидно, состоялась между 2000 и 2002 годом, подтверждает, что Плутон является динамичным миром, претерпевающим кардинальные изменения в атмосфере, а не просто шаром изо льда и камня.

Ученые сообщили также, что они сравнят эти фотографии с теми, что были сделаны в 1994 году, для поиска дополнительных признаков сезонных изменений, в том числе доказательства того, что северная полярная область становится ярче, тогда как южное полушарие, напротив, темнеет.

Плутон, разжалованный из полноценных планет в августе 2006 года, обращается вокруг Солнца за 248 земных лет. Смена времен года здесь проходит весьма необычно, что связано с большим углом наклона экватора к плоскости орбиты, а также эллиптической орбитой. Например, находясь ближе к Солнцу, Плутон движется по орбите быстрее, поэтому весна длится недолго, переходя в полярное лето в северном полушарии, что и показано на фотографиях. Кроме того, времена года распределяются по планете асимметрично.

Ученые надеются получить новые снимки Плутона, когда мимо карликовой планеты пролетит зонд «Новые горизонты». Произойдет это в 2015 году.

Подробнее на сайте »»


ГИГАНТСКАЯ «ЛЕНТА» НА ГРАНИЦЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ: ТАЙНА РАСКРЫТА?


15 января, 2010 года: в прошлом году, когда исследовательский космический аппарат - Исследователь Межзвездных Границ IBEX (Interstellar Boundary Explorer) НАСА обнаружил гигантскую ленту на границе Солнечной системы, исследователи были озадачены. Они назвали находку "шокирующим результатом" и ломали голову над её происхождением. Теперь тайна, возможно, раскрыта...

"Мы полагаем, что лента является отражением", - отмечает Якоб Хирихусен ( Jacob Heerikhuisen), приглашенный исследователь в области гелиофизики, НАСА, из университета в Хантсвилле, штат Алабама, - "Это происходит там, где частицы солнечного ветра, вылетающие в межзвездное пространство, отражаются обратно в Солнечную систему галактическим магнитным полем".

Хирихусен (Heerikhuisen) - главный автор статьи, в которой приводятся результаты исследования и которая опубликована в выпуске «Письма Астрофизического журнала» от 10 января (Astrophysical Journal Letters).

"Это очень важное открытие", - отмечает Эрик Познер (Arik Posner), научный сотрудник программы «Исследователь Межзвездных Границ» (IBEX ) при штаб-квартире НАСА. "Межзвездное пространство, находящееся сразу за границей Солнечной системы, является, по большей части, неизведанной областью. Теперь мы знаем, что там может находиться сильное, хорошо организованное магнитное поле, расположившееся прямо на пороге нашей Солнечной системы".

Данные, полученные с помощью аппарата IBEX, прекрасно согласуются с последними результатами, полученными с межзвездного космического аппарата Вояджер (Voyager). Вояджеры 1 и 2 сейчас как раз находятся на границе Солнечной системы, и они также «ощутили» сильный * магнетизм поблизости. Однако, измерения, выполненные приборами Вояджера, носят относительно узкий (локальный) характер. Исследовательский аппарат IBEX представляет информацию " в широком плане". Лента, за которой он наблюдает, достаточно большая и растянута почти на весь небосклон, и это наводит на мысль, что магнитное поле, находящееся за лентой, должно быть в равной степени большим. Хотя на картах лента (смотрите ниже) представляется светящимся телом, на самом деле, лента не излучает свет. Взамен этого, она заявляет о себе с помощью частиц, называемых «энергетически нейтральными атомами" (ЭНА), - главным образом, атомов водорода. Лента испускает эти частицы, которые IBEX улавливает, двигаясь по орбите вокруг Земли.

Процесс отражения, постулируемый Хирихусеном и другими соавторами, является несколько сложным для понимания, включая в себя множественные реакции "обмена зарядами" между протонами и атомами водорода. Итог этого процесса, однако, прост. Частицы, из которых состоит солнечный ветер, вылетев за пределы Солнечной системы и удалившись примерно на расстояние 100 астрономических единиц (порядка 15 миллиардов километров), вступают в контакт с межзвездным магнитным полем. Магнитные силы задерживают «убегающие» частицы и отбрасывают их обратно туда, откуда они прилетели.

"Если механизм процесса отражения, действительно, таков,- а с этим согласны далеко не все, - то форма ленты расскажет нам многое об ориентации силовых линий магнитного поля в нашем уголке галактики Млечный Путь", - отмечает Хирихусен ( Heerikhuisen). И от этого поля, может быть, зависит наше будущее.

Солнечная система сейчас проходит через область Млечного Пути, изобилующую космическими лучами и межзвездными облаками. Магнитное поле нашего собственного Солнца, выдуваемое солнечным ветром в виде пузыря, называемого «гелиосферой», в значительной степени защищает нас от этих опасных вещей. Однако, сам пузырь достаточно уязвим и подвержен действию внешних полей. Сильное магнитное поле, находящееся прямо за пределами Солнечной системы, может сжимать гелиосферу и взаимодействовать с ней неизвестным образом. Никто с уверенностью не может сказать, усилит ли это нашу естественную защиту или ослабит её?

"Космический аппарат IBEX будет пристально следить за лентой в ближайшие месяцы и годы", - говорит Познер. "Мы сможем наблюдать за формой изменения ленты -  и это покажет нам, каким образом мы взаимодействуем с галактикой там, на расстоянии..." Оказывается, мы можем многое узнать, глядя в зеркало. Оставайтесь на связи с Science@NASA , чтобы не пропустить свежие новости.

Переводчик: Дорохова Елена (Бюро переводов "Гольфстрим")
 
Права на статью, а также фотографические и иные материалы к ней принадлежат NASA
Перевод статьи осуществлен Бюро переводов "Гольфстрим" и размещен на сайте с разрешения NASA
Права на перевод принадлежат ООО "Гольфстрим+"
Копирование перевода статьи, а также фотографических и иных материалов к ней, в целях размещения на иных сайтах в сети интернет, а также для издания и распространения в бумажном варианте, в том числе, но не исключая иного, в журналах, газетах, книгах и прочее, возможно только с разрешения ООО "Гольфстрим+", по согласованию с NASA.


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