То есть получается, что за последние несколько дней на достаточно близких расстояниях просвистело несколько приличных небесных тел, одно из которых, размером до 13 м и скоростью 8 км/с - внутри орбиты Луны. По космическим меркам этот объект прошел практически по нашему крыльцу.
Недавно мы сообщали о суперболиде в Канаде. Вчера исключительно яркий болид был виден над Голландией. Визуальная яркость болида оценивалась между -8 и -12m. Во время полета он развалился на 5-6 частей яркостью от -3 до -5m. Сообщается также о рокочущем звуке и звуковом ударе, вызвавшем сотрясения стекол (!).
Болид был замечен в 16:58 по Гринвичу между Ассеном и Гронингеном. След, оставшийся после пролета болида:
Сегодня Европейская Южная Обсерватория опубликовала новый замечательный снимок одного из наших соседей - галактики Барнарда, также известной как NGC 6822. Галактика содержит области звездообразования и любопытные туманности - такие, как пузырь, ясно видный слева вверху на этой выдающейся фотографии. Астрономы классифицируют NGC 6822 как неправильную галактику-карлика из-за ее необычной формы и миниатюрности по галактическим стандартам. Странные формы подобных исключений из галактических правил помогают исследователям понять, как галактики взаимодействуют, развиваются, а также время от времени "поедают" друг друга, оставляя после себя светящиеся, наполненные звездами куски.
На новом снимке галактика Барнарда светится позади множества звезд переднего плана в направлении на созвездие Стрельца. Находясь на относительно небольшом расстоянии в 1.6 млн световых лет от нас, галактика Барнарда является участником местной группы галактик - архипелага звездных островов, включающего наш дом, Млечный Путь. Название NGC 6822 получила по имени своего первооткрывателя, американского астронома Эдварда Эмерсона Барнарда, который первым заметил этот призрачный космический остров в свой 125-миллиметровый рефрактор в 1884 году.
Астрономы получили этот последний портрет галактики, используя Камеру Широкого Поля на 2.2-метровом телескопе MPG/ESO обсерватории Ла-Силла в северном Чили. Даже несмотря на то, что у галактики Барнарда нет величественных спиральных рукавов и светящегося центрального утолщения, что характерно для ее больших соседей - галактик Млечный Путь, Туманность Андромеда и Треугольник,эта карликовая галактика не испытывает недостатка в звездном блеске и пиротехнике. Красноватая туманность на снимке открывает области активного звездообразования, где молодые горячие звезды нагревают близлежащие облака газа. В левом верхнем углу снимка бросается в глаза выдающаяся туманность в форме пузыря. В ее центре сжимающиеся звезды-жаровни посылают волны материи, ударяющиеся в окружающий межзвездный материал, вызывая кольцеобразное свечение. По всей галактике Барнарда видна аналогичная рябь, вызванная молодыми звездами в нагретом материале.
Галактика-карлик размером в одну десятую Млечного Пути, точно оправдывает свою классификацию. В дополнение к сказанному, она содержит 10 млн звезд - значительно меньше, чем наша Галактика, насчитывающая 400 млрд звезд. В локальной группе, так же как и в остальной Вселенной, галактик-карликов больше, чем их собратьев нормального размера.
Неправильные карликовые галактики, подобные галактике Барнарда приобрели свои формы вследствие их сближения или "переваривания" другими галактиками. Как и все остальное во Вселенной, галактики находятся в постоянном движении, часто проходя весьма близко друг к другу. Плотность звезд в галактиках очень мала, поэтому вероятность прямого столкновения звезд практически равна нулю. Однако сила тяготения может драматично деформировать формы проходящих или сталкивающихся галактик. Целые ветви звезд могут быть вытянуты из их галактического дома, как в случае NGC 6822.
Комментарий доктора Майкла: скорее всего, галактика Барнарда - "непереваренный" остаток какой-то большей галактики, поглощенной Млечным Путем.
Наблюдать приближение лунной поверхности глазами LCROSS на НАСА.ТВ было очень захватывающе, производило впечатление причастности к чему-то уникальному, историческому. Однако, как по мне, зрелищность события была сильно преувеличена, раздута рекламой до размеров мегасенсации. И это не говоря о том, что, например, англоязычные печатные и интернет издания всю пятницу пестрели заголовками типа "Бомбардировка Луны" и предрекали "скорую кончину нашего небесного спутника".
Глупость всегда одинакова, вне зависимости от того, на каком языке она говорит. :(
На деле же мы не увидели ничего в стиле а-ля-Голливуд - с огромными взрывами, столбами огня и грибовидными облаками пыли. Усилим скепсис - мы вообще мало чего увидели.
Какие там "любительские телескопы с диаметром от 25 см"... Что увидели три супертелескопа - один из космоса (Хаббл) и два с Земли - Паломарский 5-метровый и телескоп им В.М. Кека на Гаваях? Попробуем разобраться.
На сайте обсерватории пока доступны изображения участка лунной поверхности вблизи кратера Кабеус в разных лучах, сделанные за 7 минут до удара. Обсерватория проводит анализ данных спектроскопии, чтобы предоставить отчет публике в начале этой недели. Ждем-с.
Изображение участка от этой обсерватории - одно из лучших, которое доступно сейчас в интернете. Здесь есть даже видео момента удара - 12 минут наблюдений, сжатых в 90-секундный ролик. Смотря на видео, отчаянно хочешь увидеть хоть что-то напоминающее выброс - полупрозрачный шлейф пыли на фоне темной стенки кратера. Но, к сожалению, все видимые движущиеся пиксели, образовались не в момент и после удара, а во время кодирования видео :(. То, что мы ищем, должно было появиться между яркой горой на переднем плане и темной тенью сзади.
Камера Широкого Поля 3 и Фотографический Спектрограф Хаббла были наведены на участок рядом с южной частью лимба, чтобы наблюдать облако испаренного ударами материала последовательно ракеты-носителя и космического аппарата. Изображения Камеры 3 не показывают подтверждения временной экзосферы вследствие ударов.
Способность Хаббла воспринимать ультрафиолетовые лучи позволила астрономам искать линии гидроксила (OH) в момент, когда молекулы воды, поднятые ударом, расщепляются ультрафиолетовым излучением на водород и гидроксил.
"Предварительный анализ спектра не показывает четкого подтверждения существования гидроксила, хотя необходим еще дополнительный анализ," говорит сотрудник миссии Хаббл Алекс Сторрз(Alex Storrs). Команда Хаббла планирует продолжить анализ данных.
Продолжаем следить за развитием событий. Но то, что Хаббл пока не нашел гидроксила, ничего не значит.Вполне может быть, что на этом участке концентрация молекул просто ниже, чем вокруг. С этой точки зрения более надежными представляются данные спектроскопа М3.
Кстати, впервые о существовании воды на Луне заявили советские ученые по результатам анализа проб "Луны-24" в 1976 году - именно на той длине волне (3 микрон), что позднее было выбрано для работы спектрографов Кассини и Чандраяна. Интересно, что аппараты НАСА подтвердили определенную в 1976 году концентрацию водяных молекул - 0.1%
Обновлено: Лунный разведчик (LRO) Пожалуй, самое лучшее место для наблюдения падения LCROSSa - окололунная орбита. Итак, что нам показывает Лунный Разведчик?
LRO пролетел над участком падения ракеты-носителя Центавр спустя 90 секунд на высоте 80 км.
Вообще с интервалом 2 часа с 8 последовательных орбит была получена серия термальных карт до и после падения.
Как видно, на термальной карте много интересной для узких специалистов информации. Ни воронок, ни особых следов. Вообще ничего необычного.
Обновлено 14 октября: Вот воронка от LCROSS, которую увидел спутник GeoEYE-1 спустя 47 секунд после падения ракеты-носителя Центавр:
В прошлом месяце камера HiSIRE на борту Марсианского Орбитального Разведчика сделала тысячи фотографий Марса, показывающих огромное разнообразие оврагов, дюн, кратеров, слоев и других особенностей рельефа Красной Планеты.
HiRISE значит Научный Эксперимент по Получению Изображений Высокого Разрешения - название говорит само за себя. Каждая полная фотография покрывает 6 километров марсианской поверхности в ширину, а в длину - от 2 до 4 раз большую, с разрешением 1 метр!
Если есть время и интерес - смотрите всю библиотеку здесь.
В рамках Международного Года Астрономии 2009, Европейская Южная Обсерватория запустила новый проект, цель которого – соединить небо, как оно видно невооруженным глазом с тем, как оно представляется астрономам – любителям и профессионалам. Проект, названный Гигагалактический зум, публикует 3 удивительных снимка ночного неба сверхвысокого разрешения, который можно увеличивать и исследовать в невероятных подробностях.
P.S. О работе Брунье подробно можно прочитать здесь
Комментарий доктора Майкла. Ну что тут поделаешь! Мы живем с организациями, запустившими LCROSS к Луне, в разных часовых поясах. Конечно, момент удара третьей ступени ракеты-носителя, а затем самого аппарата, специально рассчитан наиболее удобным образом для тихоокеанского побережья Штатов. Нам остается только смотреть трансляцию НАСА.ТВ.
Но обо всем по порядку. Спасибо Нэнси Аткисон и сайту Space Fellowship за исчерпывающее руководство - где, что и как можно наблюдать это падение.
Завтра космический аппарат LCROSS собирается столкнуться с Луной. Это ваш шанс наблюдать это событие или для удовольствия или с научной целью.
В этой статье вы найдете все, что нужно знать о событии, собираетесь ли вы его наблюдать или просто смотреть трансляцию на ТВ или Вебкаст. Любителям потребуется телескоп диаметром 25 см и больше.
Когда: Согласно откорректированной последними маневрами траектории, ожидаемое время удара - пятница, 9 октября 2009 года в 11:31:19 Универсального Времени (UTC) для ракеты-носитель Центавр и 11:35:45 для LCROSS (по Москве это будет 15:31:19 и 15:35:45 - как видим, без шансов видеть это событие "вживую").
Точное время удара будет уточняться по мере приближения срока. Обновления будут помещаться на страницы Facebook и Twitter миссии LCROSS, а также на сайте НАСА.
Где: оба аппарата нацеливаются на кратер Кабеус. Координаты падения: -84.675, 311.275 E. Кликните здесь, чтобы скачать презентацию с координатами цели, временем и другой полезной информацией. (презентация Powerpoint.)
В общем, вот как надо действовать: начните с южного полюса и смотрите на терминатор. Сделайте больше увеличение, найдите кратер Кабеус.
Что я увижу? в зависимости от проекции, может наблюдаться видимый глазом выброс - облако, поднявшееся на высоту до 6 км над поверхностью Луны и стенкой кратера. Последние оценки участка столкновения говорят, что первый 2-3 километра облака по яркости могут совпасть с яркостью поверхности и, скорее всего, видны не будут. Но есть надежда, что остальная часть облака спроецируется на тень от стенки кратера и это поможет нам. Место столкновения выбрано было таким образом, чтобы облако освещалось наилучшим образом, но, конечно, в реальности возможны варианты, и не исключено, что событие может быть уверенно видно только в мощные инструменты.
“Мы ожидаем, что облака пыли будут видны с помощью любительских телескопов - с диаметром зеркала от 25 см и больше,” говорит Брайан Дэй (Brian Day) из НАСА. “Сами взрывы, вероятно, будут закрыты стенками кратера, но облака должны подняться достаточно высоко, чтобы их можно было наблюдать с Земли.”
Что будет происходить в действительности? 3я ступень ракеты-носителя Центавр массой 2270 кг ударится в дно кратера под острым углом на скорости 9000 км/ч. Если все пойдет согласно графика, аппарат с 9 научными модулями последует через поднятую ударом пыль, передавая на Землю данные в реальном времени. Ожидается, что удар Центавра вызовет кратер примерно 20 метров в диаметре и, возможно, до 5 метров глубиной, выбросив примерно 385 тонн лунной пыли и грунта, и, может быть, немного льда. В дополнение к записи события, сам космический аппарат массой 700 кг пролетит через это облако и столкнется с поверхностью Луны 4 минуты спустя, вызвав немного меньший выброс материала для поиска следов воды.
А что если ночь будет пасмурная, или я живу в Европе-Азии, где будет день, или у меня просто нет телескопа?
Комментарий доктора Майкла: когда-то давно, в 86м или 87м году мне довелось стать свидетелем подобного зрелища. В середине ночи все вдруг ярко осветилось, по земле побежали быстрые тени. Огромный болид рассек надвое все небо огненной полосой, оставив наблюдателям смесь благоговейного ужаса и восторга!
Канадский болид, судя по видео, будет побольше и помощнее. Но предоставим слово очевидцам.
Ярчайший болид над Онтарио, Канада, 25 сентября 2009 года, был зафиксирован на 7 камерах "всего неба" Университета Западного Онтарио Метеорной Сети Южного Онтарио(SOMN.) Болид был виден на всей территории южного Онтарио и соседних регионах.
Болид зафиксирован камерами системы на высоте 100 км, двигался на юго-восток со скоростью 20.8 км/с. Из собранных данных исследователи сделали вывод, что размер метеороида изначально был 1 метр в поперечнике. В максимуме блеска болид был примерно в 100 раз ярче полной Луны.
Событие произошло 25 сентября в 9:03 вечера по местному времени.
Анализ записей камер "всего неба", данные метеорного радара и ультразвукового оборудования показывает, что этот яркий болид был достаточно велик, чтобы закончиться выпадением метеоритов общей массой в несколько килограмм в области к югу от Гримсби на Ниагарском полуострове.