Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Новости НАСА на русском языке

  Все выпуски  

Новости астрономии NASA на русском



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

ПОЛУЧЕНА ПОДРОБНАЯ КАРТА ТЕМПЕРАТУР МИМАСА


Автоматическая межпланетная станция «Кассини» передала на редкость качественные изображения Мимаса, которые позволили составить подробную карту температур этого спутника Сатурна...

Данные были получены 13 февраля с. г., когда зонд прошел в 9 500 км от Мимаса. Его ИК-спектрометр проводил наблюдения спутника в течение 85 минут, и ученые, основываясь на представленных параметрах ИК-излучения в диапазоне длин волн 12-16 мкм, рассчитали соответствующую температуру поверхности.

Специалисты предполагали, что поверхностная температура Мимаса будет плавно изменяться и достигать максимума после полудня в районе экватора. Однако наиболее высокая температура - около 92 К - была зарегистрирована с утра в области, расположенной на краю диска спутника и по форме напоминающей героя игры Pac-Man. Отдельная сравнительно теплая область с температурой 84 К - точка, которую поедает тот самый Pac-Man, - находилась рядом с огромным ударным кратером Гершель диаметром около 130 км. Остальная часть поверхности Мимаса имеет заметно более низкую температуру в 77 К.

Появление «горячей» зоны у Гершеля объяснить довольно легко: стены кратера, достигающие пяти километров в высоту, помогают удерживать тепло внутри. И все же полученные результаты ученые называют совершенно неожиданными. «Обычно в исследованиях на первый план выходят другие спутники, но в этот раз Мимас, кажется, сумел всех удивить», - говорит Линда Шпилькер (Linda Spilker) из Лаборатории реактивного движения (США).

«Возможно, температура поверхности отражает свойства льда, - предполагает участник работ Джон Спенсер (John Spencer) из Юго-Западного научно-исследовательского института (США). - Примерно такую же разницу мы увидели бы между старым, слежавшимся снегом и только что выпавшим». Дело в том, что более плотный лед эффективно отводит тепло от поверхности, сохраняя ее холодной в течение дня, а рыхлый лед, напротив, удерживает солнечное тепло, и поверхность нагревается. Сейчас ученые пытаются понять, что (если эта теория верна) могло вызвать столь четкое разделение областей повышенной и пониженной температуры.

На переданных «Кассини» изображениях Мимаса в видимом свете отчетливо проступают темные полосы на светлых стенах кратеров и более крупные темные участки у оснований стен. Эти детали также удивили исследователей, поскольку поверхность спутника, на которую попадают частицы льда с кольца Е Сатурна, должна сохранять светлый оттенок.

Объяснить появление темных участков может, по мнению Пола Хельфенштейна (Paul Helfenstein) из Корнеллского университета (США), старение поверхности Мимаса. Со временем на ней образуется тонкий слой силикатных минералов или частиц, богатых углеродом, и это темное вещество продолжает накапливаться по мере возгонки льда. Затем под действием гравитационных сил оно сползает по стенам кратеров.


Подробнее на сайте »»


ПРЕДСТАВЛЕНО ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ ПАРАДОКСА СЛАБОГО МОЛОДОГО СОЛНЦА


Рассмотрев характеристики звезды, напоминающей Солнце на раннем этапе его эволюции, астрофизики установили возможный механизм повышения температуры поверхности Земли в архее...

Около четырех миллиардов лет назад светимость Солнца имела на 25–30 процентов меньшее значение, чем сейчас. В результате температура на нашей планете должна была серьезно снижаться, однако вода в жидком состоянии на ее поверхности, как показывают геологические исследования, все же сохранялась. Это несоответствие называют парадоксом слабого молодого Солнца.

Обычно аномальное потепление объясняют высокой концентрацией парниковых газов в атмосфере молодой Земли, но у этой гипотезы есть свои слабые стороны: так, совсем недавно ученые из Дании и США показали, что содержание углекислого газа не могло превышать 1 000 частей на миллион. Таких значений для поддержания высокой температуры недостаточно.

Авторы рассматривали другой возможный способ увеличения температуры, связанный с изменением потока галактического космического излучения, проникающего в атмосферу Земли. Известно, к примеру, что выбросы корональной массы на Солнце вызывают кратковременное понижение интенсивности галактических космических лучей (см. эффект Форбуша). В прошлом году датские специалисты экспериментально доказали, что этот эффект может оказывать влияние на образование облаков, при меньшей плотности которых поверхность Земли, разумеется, более эффективно нагревается излучением Солнца.

Амплитуду возможных изменений температуры ученые оценили на примере находящейся на расстоянии около 30 световых лет от нас звезды Каппа1 Кита, которая по своей металличности, эффективной температуре, радиусу и другим параметрам чрезвычайно близка к Солнцу. При этом ее возраст оценивается всего в 700 млн лет, что соответствует возрасту нашей звезды, уменьшенному на четыре миллиарда лет.

Сравнение частоты возникновения вспышек. Пунктирная линия в центре соответствует наблюдениям Солнца, по своим условиям приведенным в соответствие с данными по Каппе1 Кита. (Иллюстрация авторов работы.)

Сравнение частоты возникновения вспышек. Пунктирная линия в центре соответствует наблюдениям Солнца, по своим условиям приведенным в соответствие с данными по Каппе1 Кита. (Иллюстрация авторов работы.)

На первых этапах своего развития звезды проявляют бóльшую активность, и расчеты авторов свидетельствуют о том, что только за счет эффективного экранирования увеличенной гелиосферой планета, обращающаяся по орбите вокруг Каппы1 Кита, встречала бы на 90% менее интенсивный поток галактических космических лучей, чем Земля. Снижение интенсивности еще на 50% обеспечил бы эффект Форбуша.

Результирующее повышение температуры поверхности планеты должно было составлять около восьми градусов, чего вполне достаточно для разрешения парадокса слабого молодого Солнца.

Подробнее на сайте »»


АСТРОНОМИЯ БЕЗ ТЕЛЕСКОПА – АВТОСТОПОМ ПО СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ NASA


Испытываете недостаток в топливе, но хорошо разбираетесь в астрофизике? Можете путешествовать по Солнечной системе, расходуя меньше чем 30 Альтаирских (Altairian) долларов в день, используя Межпланетную транспортную сеть (Interplanetary Transport Network) (ITN)...

ITN работает на основе гравитационных манёвров и низкоэнергетических переходных орбит вблизи точек Лагранжа и между ними. С использованием Межпланетной транспортной сети (ITN) теоретически возможно путешествие по всей Солнечной системе с чрезвычайно экономным расходом топлива, если вы обладаете достаточным терпением и не возражаете против того, что на пути к пункту вашего назначения вам неоднократно приходится делать круги.

Если вы представите себе всю Солнечную систему в виде резинового полотна, деформированного гравитационными колодцами, то планеты будут просто небольшими ложбинками различной глубины, впрессованными в стенки гравитационного колодца, перекрываемого Солнцем.

В этой истории важно то, что края упомянутых небольших ложбинок почти плоские по отношению к прочим крутым склонам, создаваемым Солнцем и планетами. Если перемещаться по таким плоским краям, а не пытаться вскарабкаться прямо по крутым склонам гравитационных колодцев, то для этого потребуется намного меньше энергии.

Плоский край, окаймляющий гравитационный колодец Земли, – представляет собой полосу, отмеченную точкой Лагранжа 1 (или L1), которая лежит на прямой линии между Солнцем и Землей, – и точкой Лагранжа 2 (L2) на противоположной стороне Земли, удаленной от Солнца.

Космический корабль может двигаться по орбите вблизи точки Лагранжа и переноситься в пространстве вокруг Солнца с очень малыми затратами энергии.

Помимо этого, точки Лагранжа представляют собой «перекрестки», которые делают возможным низкоэнергетические переходы между орбитами разных планет. Представим, что пространственно-временной изгиб Солнечной системы является гигантской площадкой для скейтборда, тогда можно «оторваться» в точке L1 и отправиться в рискованное путешествие, двигаясь по траектории, ведущей прямо к Венере – или вы можете дигаться по инерции по плоскому краю гравитационного колодца Земли примерно 3 миллиона километров до точки L2 , а затем отправиться по длинной извилистой "тропе" к точке L1 Марса. Здесь вы могли бы опять отдохнуть перед тем, как, возможно, поплететесь на другую сторону Марса к точке L2, а оттуда отправитесь на Юпитер.

Математический анализ гравитационных взаимодействий между тремя или четырьмя телами (например, вашим космическим кораблем, Землей и Солнцем, а затем также добавим и Марс) – достаточно сложен и имеет некое подобие с теорией хаоса. Но такой анализ может определять соединительные пути через всю Солнечную систему, которые сторонники ITN называют "трубами".

Принципы создания ITN приняты множеством миссий, предусматривающих полеты космических летательных аппаратов с экономией топлива. Эдвард Белбруно (Edward Belbruno) предложил осуществить переход на лунную орбиту с низкими затратами энергии в процессе выведения в 1991 году японского зонда Hiten на лунную орбиту, несмотря на то, что запасы топлива на нем составляли всего 10% от количества, требуемого для традиционного вывода на транслунную траекторию. Маневр был успешным, хотя время полета до Луны составило пять месяцев вместо традиционных трех суток. Миссия Genesis, НАСА, и SMART-1 Европейского космического агентства (ESA) также считаются миссиями с низкими затратами энергии для выведения на ITN-подобные траектории.

Итак, нищие путешественники, путешествующие автостопом, возможно, вы все еще хотите совершить большое путешествие к планетам, используя ITN – тогда удостоверьтесь в том, что захватили с собой полотенце, путешествие обещает быть долгим!

Переводчик: Дорохова Елена (бюро переводов «Гольфстрим»)

Подробнее на сайте »»

ПРЕДСТАВЛЕНЫ НОВЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА УСКОРЕНИЯ РАСШИРЕНИЯ ВСЕЛЕННОЙ


Международная группа астрофизиков подтвердила основные положения современной космологии, оценивая эффект слабого гравитационного линзирования, вызванного влиянием крупномасштабной структуры Вселенной...

Крупномасштабной структурой Вселенной называют схему распределения материи на самых больших наблюдаемых расстояниях. Ученые предполагают, что Вселенная заполнена «паутиной» темной материи, которая и определяет положение галактик и их скоплений. С течением времени распределение темной материи становится, как считается, менее однородным, поскольку под влиянием гравитационных сил должны образовываться все более плотные и компактные структуры. Этому процессу противодействует темная энергия, ответственная за ускорение расширения Вселенной.

Влияние темной энергии должно, таким образом, проявляться в некотором замедлении скорости роста и объединения скоплений темной материи. Зарегистрировать ускоряющееся расширение Вселенной можно несколькими способами; в своей работе ученые рассматривали слабое гравитационное линзирование.

Суть линзирования, напомним, заключается в том, что массивные тела, находящиеся между наблюдателем и объектом наблюдения, искривляют направление распространения излучения.

Авторов интересовало линзирование, вызванное темной материей, и соответствующие изменения изображений галактик. Объекты, находящиеся на небольшом красном смещении, будут, очевидно, линзироваться только приближенными к нам структурами, тогда как изображения удаленных галактик искажаются бóльшим числом структур.

При разделении всех попавших в выборку галактик на несколько диапазонов красного смещения и совместной обработке их изображений можно получить трехмерную карту распределения материи в поле наблюдения. Поскольку третье измерение такой карты отражает не только расстояние, но и время, она позволяет обнаруживать незначительные изменения скорости роста крупномасштабной структуры Вселенной и делать соответствующие выводы об ускорении расширения последней.

Подобные исследования проводились и раньше, но никогда еще не рассматривались такие объемы данных. Авторы воспользовались результатами наблюдений обширной области пространства (COSMOS field), выполненных камерой Advanced Camera for Surveys телескопа «Хаббл»: число галактик, зарегистрированных в ходе продолжавшейся почти тысячу часов съемки, превышает 446 тыс. Массив изображений был объединен с точными оценками красного смещения, соответствующего примерно половине (194 тыс.) галактик. Величина красного смещения доходила до пяти.

Обработав все имеющиеся данные, исследователи рассчитали некоторые космологические параметры, обнаружив полное соответствие установленным ранее значениям.

Эволюция крупномасштабной структуры Вселенной в стандартной космологической модели ΛCDM (слева) и модели, в которой темная энергия исключается (SCDM, справа). Эволюция начинается на красном смещении z = 5 и продолжается до наших дней; в случае ΛCDM этот промежуток составляет 12,9 млрд лет, а SCDM дает 8,7 млрд лет. При наличии темной энергии рост структуры замедляется, и модель начинает соответствовать результатам наблюдений.

Подробнее на сайте »»

СВЕРХМАССИВНЫЕ ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ В КВАЗАРАХ РАСТУТ ПРИ ОБЪЕДИНЕНИЯХ ГАЛАКТИК


Наблюдения большого числа квазаров, выполненные американскими астрономами, свидетельствуют о том, что эти объекты могут образовываться в результате слияния галактик и скрываться в облаках пыли и газа на десятки миллионов лет...

Квазары принято ассоциировать с центральными областями галактик, содержащих сверхмассивную черную дыру, которая поглощает вещество. Они имеют чрезвычайно высокую светимость и впервые были зарегистрированы в конце пятидесятых годов прошлого века, а еще через несколько десятилетий у астрономов появились данные о квазарах, скрытых пылью. Внимание авторов работы привлекли именно такие объекты, которые наблюдаются в инфракрасном и рентгеновском диапазонах.

Отобрав 200 галактик-кандидатов, расположенных на расстоянии до 11 млрд световых лет от Земли, астрономы тщательно изучили их с помощью космических телескопов «Чандра» и «Спитцер». В каждой галактике, к удовлетворению ученых, обнаружился «спрятанный» квазар. «Долгое время специалисты считали такие квазары редкостью, - отмечает ведущий автор работы Эзикиел Трайстер (Ezequiel Treister) из Гавайского университета. - Но теперь мы видим их буквально везде».

После этого ученые решили рассмотреть форму галактик, вооружившись недавно установленной на телескопе «Хаббл» камерой Wide Field Camera 3. Оказалось, что все они несут следы объединения двух массивных галактик и их черных дыр. При этом с увеличением расстояния отношение числа скрытых пылью квазаров к числу видимых растет, что прекрасно соответствует теоретическим моделям, предсказывающим высокую частоту столкновений массивных галактик в молодой Вселенной.

Объединив данные наблюдений и оценочные значения частоты слияний галактик, авторы составили собственную модель эволюции квазаров. «Она очень проста: в ней каждое объединение приводит к образованию квазара, который на 10–100 млн лет скрывается пылью, - рассказывает г-н Трайстер. - Постепенно давление излучения «расчищает» область пространства вокруг квазара, и он становится различим в видимом свете и УФ-диапазоне, после чего излучает еще 10–100 млн лет. Поскольку модель дает прекрасное согласование с экспериментальными результатами, мы можем с уверенностью говорить о том, что вероятность появления квазара при слиянии галактик очень велика».

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


Новости
Профессиональные
Любительские
Небо месяца
УкрАстроФото



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


В избранное