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)

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.)

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 >>


ДВОЙНОЕ ЯДРО АНДРОМЕДЫ – ОБЪЯСНЕНИЕ, НАКОНЕЦ, НАЙДЕНО?


В 1993, космический телескоп Хаббл (Hubble) сделал увеличенный снимок ядра галактики Андромеда, M31, и обнаружил, что оно двойное. Более чем за пятнадцать лет, прошедших с тех пор, в печати появилось множество статей об этом событии с такими заголовками, как "Звездная популяция с расщепленным ядром в M 31" , "Процессы аккреции в ядре M31" и "Зарождение молодых звезд в ядре M31". И вот статья, которая, кажется, наконец, объясняет наблюдения; причина, по-видимому, кроется в сложном взаимодействии гравитации, углового момента и звездообразования...

Теперь уже достигнуто приемлемое понимание, каким образом сверхмассивные черные дыры (SMBHs- Supermassive Black Holes), обнаруживаемые в ядрах всех нормальных галактик, могут поглощать звезды, газ и пыль, которые оказываются на расстоянии порядка одной трети светового года от них (магнитные поля проделывают огромную работу, сбрасывая угловой момент этой нормальной барионной материи).

Также, возмущения, возникающие в результате столкновений с другими галактиками, и гравитационные взаимодействия материи внутри галактики могут легко «задержать» газ на расстояния примерно от 10 до 100 парсек (30 - 300 световых лет) от SMBH.

Однако, каким образом сверхмассивная черная дыра (SMBH) захватывает барионную материю, находящуюся на расстоянии между одной десятой парсека и порядка 10 парсеков от черной дыры? Почему материя просто не образует более-менее устойчивые орбиты на таких расстояниях? К тому же, местные магнитные поля слишком слабы, чтобы внести какие- либо изменения (разве что рассматривать очень длинные временные шкалы), а столкновения и близкие случайные встречи между галактиками случаются очень редко (это, безусловно, работает на протяженных временных шкалах порядка миллиардов лет, что подтверждается характером распределения звезд в шаровых скоплениях).

Вот тут-то и начинают действовать новые модели Филипа Хопкинса (Philip Hopkins) и Элиота Квотерта (Eliot Quataert), ученых из Калифорнийского университета, г. Беркли. Их компьютерные модели показывают, что на этих «промежуточных» расстояниях газ и звезды образуют отдельные, наклоненные диски, периферийные по отношению к черной дыре. Два диска еще и наклонены относительно друг друга, позволяя звездам оказывать сопротивление газу, который замедляет свое вращательное движение и начинает приближаться к черной дыре.

Новый труд относится к чисто теоретическим трудам; тем не менее, Хопкинс (Hopkins) и Квотерт (Quataert) отмечают, что некоторые галактики, по-видимому, имеют наклоненные диски у немолодых звезд, причем диски наклонены относительно SMBH. И самые изученные из дисков находятся в объекте M31.

Сейчас Хопкинс (Hopkins) и Кватерт (Quataert) предполагают, что эти древние, удаленные от центра галактики диски являются «реликтовыми предками» звездных дисков, полученных при помощи их моделей. “В своей юности такие диски помогали «загонять» газ в черные дыры”, - утверждают ученые.

Новое исследование "интересно тем, что может объяснить такую «нетипичность» [звездные диски] с помощью привычного механизма, который имеет большое значение, например для подпитываемых топливом сверхмассивных черных дыр", - говорит Тод Лауэр ( Tod Lauer) из Национальной оптической астрономической обсерватории в Тусоне (США).
"Особенно привлекательна та часть работы", - добавляет он, - в которой описывается "энергетика и «заправка топливом» очень больших черных дыр в сочетании с малым масштабом". Периферийные звездные диски трудно наблюдать, поскольку они располагаются относительно близко к блистательным фейерверкам, порождаемым сверхмассивными черными дырами. Но отыскание таких дисков могло бы стать новой стратегий «охоты» за сверхмассивными черными дырами в галактиках, о которых еще не известно, что они содержат такие дыры, - говорит Хопкинс.
Переводчик: Дорохова Елена (бюро переводов «Гольфстрим»)

Подробнее на сайте >>


ГИГАНТСКИЙ ШЕСТИУГОЛЬНИК, РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ САТУРНА, ВОСПРОИЗВЕДЕН В ЛАБОРАТОРИИ


Ученые из Оксфордского университета (Великобритания) сумели в лабораторных условиях получить структуру, которая напоминает шестиугольник, находящийся на северном полюсе Сатурна...

Шестиугольник в атмосфере планеты - «гигантский гексагон» - был обнаружен при анализе изображений, переданных аппаратом «Вояджер-2» в восьмидесятых годах прошлого века. В 2006 году станция «Кассини» вновь сфотографировала северный полюс Сатурна - шестиугольник остался на месте.

Известно, что вся эта структура вращается, а длина одной ее стороны составляет около 14 000 км. Существует несколько гипотез, объясняющих появление «гигантского гексагона», и споры о том, какая из них соответствует истине, продолжаются.

Авторы попытались воссоздать шестиугольник с помощью 30-литровой емкости с водой, которую они поместили на поворотный стол; вода в данном случае представляла атмосферу Сатурна, вращающуюся вместе с планетой. Внутри сосуда находилось небольшое кольцо, которое вращалось с более высокой скоростью, создавая искусственное струйное течение. Для наблюдения за ходом эксперимента в воду был добавлен зеленый краситель.

Как оказалось, с ростом скорости вращения кольца образующаяся в воде замкнутая флуоресцирующая фигура превращается в многоугольник, отходя от начальной округлой формы. «Мы могли создавать овалы, треугольники, квадраты - практически любые фигуры», - говорит участник работ Питер Рид (Peter Read). Количество вершин многоугольника при этом определялось соотношением скоростей вращения цилиндрического сосуда и кольца: чем больше становилась разность скоростей, тем меньшее число вершин наблюдалось в опыте.

Подобные полигональные структуры, отмечают авторы, регистрировались и при наблюдениях ураганов на Земле, но здесь они быстро разрушаются. «Бóльшая часть специалистов, занятых изучением планет, и не подозревает о том, как часто встречаются такие многоугольники в гидроаэродинамике», - заключает участница исследования Ана Клаудия Барбоса Агиар (Ana Claudia Barbosa Aguiar).

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