вторник, 16 июня 2009 г.

Молодые звезды наконец-то найдены в центре Галактики!

Помните сюжет о БОЛЬШОМ снимке-мозаике Млечного Пути? Ну том, который 50 метров в длину и 1 метр в ширину? Так вот, тщательное его изучение начинает приносить свои плоды!


В самом центре Галактики обнаружены молодые, только что сформировавшиеся звезды! Все предыдущие попытки наталкивались на стену в буквальном смысле - стену пыли, которую невозможно было пробить ничем другим, кроме Спитцера!

Долгое время астрономов занимал вопрос, как звезды могут формироваться в таком шумном и хаотичном месте, как центр Млечного Пути. Несмотря на то, что ученые были уверены в том, что звезды рождаются и там, они никак не могли найти твердое доказательство этого утверждения.

И только благодаря гигантской мозаике центра Галактики наконец получилось разрешить комки пыли, газа и звезд на детали, достаточные для определения областей рождения и увидеть сами новорожденные звезды.

S. V. Ramirez (NExScI/Caltech), D. An (IPAC/Caltech), K. Sellgren (OSU)

понедельник, 15 июня 2009 г.

Являются ли червоточины квантовыми пылесосами?


Общая теория относительности и квантовая динамика не слишком-то и сочетаются.

Сравнивать эти две теории - как спорить о том, что лучше - Мак или PC; оба представляют собой замечательные примеры современного компьютеростроения, но они безнадежно несовместимы друг с другом (Д-р Майкл: уже нет :). Мак уже давно работает на Интел-платформе, а интерфейс Виндоус все больше начинает напоминать Mac OS X и, кажется, процесс слияния обеих систем уже запущен). В компьютерах это не представляет собой большой проблемы - используйте ПиСи или Мак, или купите оба, в конце концов, чтобы использовать их индивидуальные сильные черты (и жалуйтесь в Микрософт на их слабости вне зависимости от системы :)). Но в физике, когда вы пытаетесь построить универсальную теорию, тот факт, что гравитация является изгнанником из клуба Стандартной Модели, вынуждает задавать трудные вопросы. Хотя есть некоторая надежда, вдохновляемая разработкой теории суперструн, квантовой гравитации еще предстоит нелегкий путь к признанию.

Как указано KFC в блоге Physics ArXiv, “физики потратили слишком мало времени, чтобы озаботиться выяснением” как квантовая механика работает в искривленном пространстве-времени, предсказанном Эйнштейновской общей теорией относительности. Но сейчас физики поработали немного ногами и представили, что произойдет с квантовой частицей, когда она встретится со входным отверстием знаменитой червоточины в пространстве-времени. И что всплыло в уравнениях? Еще одна необычная сила под названием "квантовая центростремительная сила".

Так о чем это все?

Россен Дандоло (Rossen Dandolo) из университета Universite de Cergy-Pontoise, Франция, решил сконцентрироваться на примере червоточины как наиболее экстремальном примере искривления пространства - времени. Червоточины снова и снова используются в фантастических сюжетах, поскольку в теории они могу соединять два удаленных места в пространстве-времени, или даже в двух разных вселенных. Поскольку мы говорим о пространстве-времени, их также можно использовать как туннели через время. Хотя их название звучит многообещающе, на практике использовать их будет тяжело без приложения какой-то уж очень экзотической энергии, способной держать туннель достаточно долго открытым.

Однако Дандоло не слишком интересуется путешествиями по этим дырам пространства-времени, его занимает то, как ведет себя частица, которая оказывается недалеко от входного отверстия туннеля.

Отталкиваясь от краеугольного камня квантовой теории, Дандоло использует принцип неопределенности Гейзенберга, утверждающего, что вы не можете одновременно знать момент и местоположение частицы. Пока неплохо. Теперь, рассматривая предсказание общей теорией относительности червоточина искривляет пространство-время вокруг себя. Это искривление вызывает увеличение неопределенности в положении частицы, которое приводит к уменьшению неопределенности момента. Поэтому, чем ближе вы подбираетесь к входному отверстию червоточины, тем меньше момент, а значит и энергия частицы.

Это взаимодействие между искривлением пространства-времени и квантовыми свойствами частицы обладает удивительными вариантами. Если энергия частицы уменьшается по мере приближения к входному отверстию червоточины, та начинает действовать как потенциальный колодец, частицы движутся в места с меньшей энергией. Поэтому, на частицы, блуждающие недалеко от червоточины, как бы действует новая сила - сочетающая одновременно квантовую динамику и общую теорию относительности - центростремительная сила.

Все это превращает червоточины в пылесосы частиц, использующие эффект искривления пространства-времени на квантовые частицы материи.

Общая Теория Относительности и Квантовая Динамика могут быть связаны гораздо сильнее, чем мы думаем…

Источник: Wormholes Generate New Kind of Quantum Anticentrifugal Force, by KFC on the ArXiv Blog.

Комментарий доктора Майкла: рассуждения мне лично показались не слишком убедительными, а волновую функцию можно интерпретировать по-разному. Но здравый смысл действительно подсказывает, что в искривленном пространстве частица должна "падать" в червоточину, которая действительно будет работать эдаким пылесосом, собирая в себя частицы. Кстати, ровно так же работают черные дыры и белые карлики - да и любые другие массивные объекты, искривляющие пространство вокруг себя (например, Юпитер). И квантовой динамики здесь никакой не видно :-\

Кандидат в экзопланеты обнаружен..в другой галактике!

"Добро пожаловать на Меридиан! Надеюсь, вам здесь понравится!"
Инженер полета миссии марсоходов Крис Левински (Chris Lewinsky) после касания марсианского грунта спускаемым аппаратом марсохода Оппортьюнити в 2004 году.

The Meridiani journal
14 июня 2009 года

Согласно каталогу количество экзопланет, известных в настоящее время - 353. В то время как обнаружено огромное разнообразие типов планет, и еще больше новых типов будет открыто, у всех у них есть одна общая черта - все они находятся на орбитах у звезд нашей Галактик, и это кажется вполне логичным потому, что их проще обнаружить. Но недавно итальянские астрономы сообщили о том, что, возможно, обнаружена первая планета в другой галактике - в Туманности Андромеды.

С массой в шесть масс Юпитера, эта планета, скорее всего, газовый гигант, хотя по-прежнему еще остается некоторая вероятность, что это коричневый карлик.

По некоторым оценкам, планеты того или иного типа могут быть у большинства звезд в нашей Галактике, даже у самых маленьких, что означает миллионы миров. А если планеты есть у большинства звезд других галактик, это дает миллиарды миров!

ESOCAST 2. Исследование черной дыры в центре Млечного Пути

В беспрецендентном исследовании, длившемся 16 лет, с использованием нескольких флагманских телескопов Южно-Европейской Обсерватории, астрономы создали один из наиболее подробных видов монстра, скрывающегося в центре нашей Галактики сверхмассивной черной дыры. Путем определения орбит почти 30 звезд, исследование открыло скрытые тайны этой шумной области.

Сценарий: Исследование черной дыры в центре Млечного Пути



понедельник, 8 июня 2009 г.

Скрытая Вселенная 22. Млечный Путь - БОЛЬШАЯ картина

Продолжаем перевод сериала Скрытая Вселенная от Спитцеровского Научного Центра.


воскресенье, 7 июня 2009 г.

Титан. Прогноз погоды. Осень будет теплой и влажной.

7 июня 2009 года

Кассини нашел летние облака в атмосфере Титана


Титан-единственная луна в Солнечной Системе, у которой есть плотная атмосфера.
Credit: NASA

Охотники за облаками, изучающие облака спутника Сатурна Титана, говорят, что его облака формируются и движутся почти как земные, только значительно медленнее, в ленивой манере.

Прогноз на осень Титана: тепло и влажно.

Ученые из миссии Кассини НАСА наблюдали за атмосферой Титана в течение трех с половиной лет, с Июля 2004 по Декабрь 2007 года, и увидели там более 200 облаков. Они обнаружили, что модель распределения облаков вокруг Титана соответствует построенным ими моделям, за исключением одного - времени. Облака по-прежнему остаются в южном полушарии, хотя уже приближается осень.

“Облака Титана не движутся так, как мы ожидали,” говорит Себастьян Родригес (Sebastien Rodriguez) из университета Пари Дидерот (Paris Diderot), сотрудничающий с командой из университета Нанта, Франция, обрабатывающей данные визуального и инфракрасного спектрометров Кассини. “Мы видим множество летних облаков в южном полушарии, и эта погода, скорее всего, продлится до ранней осени. Похоже на бабье лето на Земле, даже если погодные механизмы Титана радикально отличаются от земных. На Титане затем может начаться влажная и теплая ранняя осень - раньше, чем предсказывают наши модели.”

На Земле аномально теплые, сухие погодные периоды поздней осенью происходят, когда циклоны низкого давления блокируются в зимнем полушарии. По контрасту, ученые думают, что медлительность температурных изменений на поверхности и в нижних слоях атмосферы Титана может быть причиной неожиданно теплого и влажного, вследствие облачности, позднего лета.


Меняющееся лицо Титана вследствие вращения темных и светлых участков. Спутник невелик, но является одним из самых интересных мест в Солнечной Системе для изучения активных погодных циклов.

Image Credit: JPL/Space Science Institute


Новые инфракрасные фото глобальной облачной палитры Титана доступны на: http://saturn.jpl.nasa.gov and http://www.nasa.gov/cassini.

По мере перехода лета в осень с равноденствием в Августе 2009 года, ожидается, что облака Титана исчезнут совсем. Погодные и климатические модели Титана предсказывают, что облака в южных широтах не дождутся равноденствия, и должны были бы уже исчезнуть с 2005 года. Однако, Кассини по-прежнему видит облака в этих местах в конце 2007 года, некоторые из них особенно активны в средних широтах и на экваторе.

Титан - единственный из планетных спутников в Солнечной Системе, у которого есть атмосфера, с климатом, похожим на земной. Его азотно-метановая атмосфера реагирует гораздо медленнее, чем земная, поскольку она получает в 100 раз меньше солнечного света, находясь в 10 раз дальше от Солнца. Времена года на Титане длятся дольше, чем семь земных лет. Изучение Титана дает астробиологам уникальную возможность сравнительной планетологии. Сравнивая Землю и Титан, ученые могут получить новую информацию и том, как ведет себя глобальный климат на Земле, что поможет им лучше понимать изменения земного климата.

Ученые продолжают наблюдать эти долговременные изменения во время продолжительной миссии Кассини, которая продлится до осени 2010 года.

Комментарий доктора Майкла: девушка в телевизоре - А теперь о погоде. Милан +22, Ницца +18, Париж +22, дождливо, на Титане сухо, ясно и жарко, температура метана в атмосфере -170 градусов. Курортников просят не забывать солнечные очки, панамки и тапочки.

КАГУЯ врежется в Луну 10 июня!


Согласно последней информации японского космического агенства JAXA, космический аппарат КАГУЯ врежется в Луну в 6:26 вечера по Гринвичу в среду, 10 июня 2009 года по следующим координатам - 63 градусов юг, 80 градусов восток, создав кратер в южном полушарии Луны около кратера Жиля (Gill).

По мере приближения удара агенство будет давать точную информацию о его планируемом времени и местоположении. Желающие наблюдать это явление, могут зарегистрироваться в агенстве по адресу sel_hp@jaxa.jp, предоставив свое имя, местонахождение и метод наблюдения.

Комментарий доктора Майкла: очень интересно! Обязательно посмотрите, если будет возможность - это как раз тот случай, когда небесное явление должно быть хорошо видно даже в городских условиях.

Обновлено: ролик, снятый КАГУЯ, скользящей вдоль поверхности Луны. Запомните ее такой.



Спитцер: Анатомия разрушенной кометы


Спитцер получил изображение кометы Холмса в марте 2008 года, пять месяцев спустя того момента, когда комета внезапно вспыхнула, увеличив свою яркость во много раз.

Каждые 6 лет комета Холмса 17P получает ускорение от Юпитера и направляется по своему, не меняющемуся маршруту к Солнцу обычно без инцидентов. Но в последние 116 лет, в ноябре 1892 и октябре 2007 года комета, при приближении к поясу астероидов загадочно вспыхивает.

Image Credit: NASA/JPL-Caltech