пятница, 29 апреля 2011 г.

Где еще никогда не бывал человек...


27 апреля 2011 года

Пять коротких фактов об аппаратах Вояджер - самых долгоживущих аппаратах в глубоком космосе. Вояджеры построены Лабораторией Реактивного Движения, которая поддерживает аппараты и до сих пор.

1. Космические стайеры
Вояджер 2 запустили 20 августа 1977 года, а Вояджер 1 - две недели спустя, 5го сентября. С тех пор аппараты путешествуют по различным траекториям и с разными скоростями. Теперь Вояджер 1 находится на расстоянии в 17.4 млрд км от Солнца, являясь при этом самым далеким от Земли искусственным объектом, а Вояджер 2 находится на расстоянии в 14.2 млрд км от Солнца.

2. Меня слышно?
Оба аппарата все еще посылают научную информацию о своем космическом окружении. Сигнал с Земли достигает Вояджер 2 за 13 часов, а Вояджер 1 - за 16 часов.

3. Тур по планетам
Основная пятилетняя миссия Вояджеров включала детальное исследование Юпитера, Сатурна, колец Сатурна, а также больших спутников обеих планет. Но по мере получения все новых данных было решено добавить также другие внешние планеты-гиганты - Уран, и Нептун, еще 49 лун, а также системы колец и магнитных полей этих планет.

Текущая миссия Вояджера - межзвездная, ее планировали, чтобы исследовать внешние рубежи нашей солнечной системы и со временем выйти из сферы влияния Солнца в межзвездное пространство.

4. Золотые записи
Оба аппарата Вояджер несут на своем борту позолоченные медные 12-дюймовые диски с записаннымы фонограммами. Эти записи были отобраны специальным комитетом под руководством Карла Сагана. Записи представляют собой временные капсулы, которые Вояджера несут к другим звездным системам. Диски содержат изображения, природные звуки и приветствия на 55 языках, а также избранные музыкальные фрагменты различных эпох и культур.

5. Где не ступала нога человека
Вояджер 1 достиг удаленной точки на краю Солнечной Системы - там, где кончается солнечный ветер. Это событие стало последней контрольной точкой в прохождении Вояджера 1 через гелиосферу - внешнюю оболочку распространения влияния Солнца на окружающий космос. Межзвездное пространство начинается на границе гелиопаузы, которую, как считают ученые, аппарат пересечет примерно около 2015 года.

Без комментариев

Вы только полюбуйтесь....
Без комментариев

понедельник, 25 апреля 2011 г.

Самая холодная звезда

23 марта 2011 года

Восхищение, восторг, удивление, растерянность - вся гамма чувств, которую можно испытать, прочитав эту новость... Ребята, кто вам сказал, что Вселенная скучна??

Вы крепко сидите на стуле?

Готовы?

Поехали!..


Наблюдения телескопов ОБТ вместе с двумя другими телескопами, показали, что у нас есть новый кандидат на звание самой холодной звезды - коричневый карлик в двойной системе температурой ... чашки свежезаваренного чая - горячо по человеческим меркам, но исключительно холодно для поверхности звезды (!). Этот объект настолько холоден, что начинает пересекать расплывчатую границу между звездами и большими горячими планетами. (!!)

В общем случае, коричневые карлики - это неудавшиеся звезды. У них недостаточно массы, чтобы запустить термоядерную реакцию. Только что открытый коричневый карлик CFBDSIR 1458+10B - более тусклый компонент двойной системы, находящейся на расстоянии всего в 75 световых лет от нас.

Для изучения системы использовался мощный спектрограф телескопа ОБТ. "Мы были очень удивлены, увидев, что у этого объекта такая низкая температура, но мы даже не подозревали, что в системе есть еще даже более холодный компонент," говорит Филипп Делорм из института планетологии и астрофизики в Гренобле, соавтор исследования. И теперь CFBDSIR 1458+10 является самым холодным известным на текущий момент коричневым карликом.

Итак, установлено, что у самого тусклого из этих двух карликов, температура поверхности всего 100 градусов Цельсия — т.е. температура кипения воды ! “При такой температуре, у коричневного карлика должны быть совершенно другие свойства, приближающего его к планетам-гигантам. У него могут быть даже водные облака в атмосфере," говорит Майкл Лю (Michael Liu) из Гавайского Университета Астрономии, руководившего исследованием. "В принципе, когда мы начнем делать снимки планет - газовых гигантов у близких к Солнцу звезд, мы вполне можем ожидать, что многие из них будут выглядеть как CFBDSIR 1458+10B."

Охота за холодными объектами Вселенной - одна из самых "горячих" тем современной астрономии. Так, недавно космический телескоп Спитцер открыл два очень тусклых объекта, которые вполне могут оказаться еще более холодными коричневыми карликами, хотя их температуры еще и не измерены с той же точностью, что и CFBDSIR 1458+10B. Лю и его коллеги планируют продолжить с CFBDSIR 1458+10B, чтобы лучше определить его свойства и свойства его орбиты, что позволит вычислить массу обоих компонентов.

Комментарий доктора Майкла: вот это новость! Температура поверхности звезды - всего лишь сто градусов цельсия!! Чашка чая! Да на Венере атмосфера разогрета до 500 градусов!

Вполне возможно наличие облаков воды в АТМОСФЕРЕ ЗВЕЗДЫ!

И теперь совершенно теряется граница между планетами-гигантами и звездами. В принципе, уже становится не так очевидно, что планета - де светит только отраженным светом, а звезда - сама производит свет. Так вот же - коричневый карлик светит. Но только в инфракрасном диапазоне. И возьмем теперь какой-нибудь юпитер, раскаленный так, что он тоже светится инфракрасными лучами. Где между ними разница? Массы их практически одинаковы, светятся примерно так же...

Воистину, чудеса и диковины! :)

пятница, 22 апреля 2011 г.

Цветет космическая роза - всем нам лекарство от склероза


20 апреля 2011 года

В ознаменование 21й годовщины запуска космического телескопа Хаббл, астрономы направили его на особенно фотогеничную группу взаимодействующих галактик Arp 273.

У самой большой из спиральных галактик - UGC 1810, хорошо виден диск, деформированный приливными силами соседки UGC 1813 в форму розы. Ожерелье из голубых алмазов сверху - это скопления очень ярких и горячих молодых голубых звезд. Эти массивные звезды интенсивно излучают в ультрафиолетовом свете.

Меньший компаньон, видимый практически с ребра, показывает четкие признаки интенсивного формирования звезд в своем ядре, которое, возможно, было включено встречей с галактикой - компаньоном.

Знаком взаимодействия также являются несколько спиральных рукавов-хвостов. Самый большой, внешний рукав кажется практически кольцом, и это свойство показывает, что галактики уже прошли одна сквозь другую - как считается, меньший компаньон прошел ниже центра большего, UGC 1810. Внутренние спиральные рукава сильно изгибаются от плоскости, и один из них проходит позади утолщения, выходя на обратной его стороне. Как соединяются рукава, до сих пор точно неизвестно.

Справа вверху от рукавов UGC 1810 есть еще одна маленькая спиральная галактика. Интересно видеть, как по мере приближения к ней деформируются внешние рукава - от гладких, полных старых звезд красноватого оттенка на одном краю до комков вещества синего оттенка на другом краю. Расстояния между узлами областей звездообразования в принципе соответствует тому, что видно в других галактиках и может объясняться локальными нестабильностями газа в рукаве.

Масса большей галактики в этой паре в пять раз больше массы меньшей галактики. В такие неравных парах относительно быстрое прохождение галактики-компаньона производит искривленные или ассиметричные структуры главной спирали. В таких столкновениях, активность по рождению звезд начинается раньше в меньшей, чем в большей галактике. Это может быть следствием того, что меньшие галактики потребляют меньше присутствующего в их ядрах газа, из которого начинают рождаться новые звезды.


Arp 273 находится в созвездии Андромеда на расстоянии приблизительно в 300 млн световых лет от Земли. Снимок показывает тонкий приливной мост материала между двумя галактиками, которые отстоят друг от друга на десятки тысяч световых лет.

Снимок получен 17 декабря 2010 года Камерой Широкого Поля 3 (WFC3), и является композитным, составленным через три отдельные фильтра - в ультрафиолетовом, синем и красном диапазоне спектра.

Вода - просто добавь света


9 января 2010 года

Космический телескоп Гершель открыл, что ультрафиолетовый свет от звезд является ключевым ингредиентом, создающим воду в атмосфере некоторых звезд. Это единственное объяснение, почему умирающая звезда окружена гигантским облаком горячего водяного пара.

В любом рецепте есть свой секрет. Когда в 2001м астрономы неожиданно открыли облако водяного пара у старой звезды CW Льва они тут же начали искать источник. О присутствии воды у других типов звезд уже было известно, но CW Льва - особенная углеродная звезда, которые, как считалось, не могут создавать воду. Поэтому сначала они подозревали, что для получения такого количества воды звезда просто испаряла кометы или даже карликовые планеты.

А теперь инструменты Гершеля PACS и SPIRE обнаружили, что весь секрет скрывался в ультрафиолетовом свете, потому что водяной пар обладает слишком высокой температурой, чтобы образоваться из разрушенных ледяных небесных тел, и он распределен во всем ветре, который выпускает звезда, вплоть до ее поверхности. И это предполагает, что пар был создан в каком-то химическом процессе, когда ультрафиолетовое излучение, приходящее из межзвездного пространства, разлагает СО и освобождает атомы кислорода, которые потом могут объединяться с имеющимся там водородом, чтобы создавать молекулы воды.

CW Льва - красный гигант массой в несколько масс Солнца, но раздувшийся до размеров в сотни раз больших, чем диаметр Солнца. Термоядерный синтез глубоко внутри звезды превращает гелий в углерод, большинство этого углерода оседает во внешних слоях атмосферы звезды. Именно это изобилие углерода в атмосферах звезд такого типа привело ученых к выводу, что вода на них не могла бы существовать в условиях, когда так много углерода связывает атомы кислорода в оксида углерода (CO).

четверг, 21 апреля 2011 г.

Быстро летящий, быстро вращающийся астероид.



14 апреля 2011 года

Видео с только что открытым астероидом 2011 GP59 показывает объект, который, как оказалось вспыхивает и гаснет каждые 4 минуты.

Астрономы - любители, одним из которых был Ник Джеймс (Nick James) из Келмсфорда, Эссекс, Англия, сделали видеоролик этого интересного объекта. Джеймс создал это видео GP59 ночью в понедельник, 11 апреля. Видео, полученное с помощью 11-дюймового телескопа Шмидта-Кассегрена - компиляция 137 отдельных кадров выдержкой 30 секунд каждый. В это время астероид находился на расстоянии приблизительно 3 млн 356 тыс км. С тех пор этот астероид стал одним из любимцев для любителей астрономии, которые сделали еще несколько видео.
Вот один из примеров:

"Обычно, когда мы видим астероид, меняющий свою яркость таком образом, это значит, что он представляет собой вытянутое тело, которое мы сначала видим повернутым к нам длинной осью, а затем короткой - то есть оно вращается," говорит Дон Ёманс (Don Yeomans), менеджер офиса программы НАСА Околоземные Объекты (NEO) в Пасадене, Калифорния. "GP59 - приблизительно 50 метров в длину, и мы думаем, что период его вращения около 7 с половиной минут. И это приводит к изменению яркости объекта каждые 4 минуты или около того."

2011 GP59 был открыт в ночь с 8 на 9 апреля астрономами обсерватории де Мальорка в Андалузии, Испания. 15 апреля этот астероид приблизился к Земле на максимальное расстояние - всего лишь 533 тысячи км.

"Хотя его только что открыли, мы смогли вычислить его орбиту очень точно," говорит Ёманс. "Нет никакой опасности, что этот маленький кусочек скалы врежется в Землю в каком-то обозримом будущем."

среда, 20 апреля 2011 г.

Астрономы далекого будущего все равно смогут открыть Большой Взрыв

13 апреля 2011 года

Cambridge, MA - Через триллион лет астрономам чужих цивилизаций в нашей Галактике будет трудно определить, как же началась Вселенная - у них просто не будет таких доказательств, которыми мы располагаем сегодня.

Первые наблюдения в поддержку гипотезы Большого Взрыва сделал Эдвин Хаббл (Edwin Hubble), показав, что галактики разбегаются друг от друга вследствие расширения Вселенной. Немного позднее астрономы открыли, что мир пронизывает космическое реликтовое излучение, оставшееся после Начала.

Через триллионы лет, когда Вселенная станет в 100 раз старше, чем теперь, астрономы чужих цивилизаций столкнутся с проблемой. Млечный Путь к тому моменту уже сольется с Туманностью Андромеды, образовав галактику Милкомеда, а многие звезды, включая Солнце уже погаснут. Вечно ускоряющееся расширение Вселенной уведет, в конце концов, все остальные галактики за наш "космический горизонт", выведя их навсегда из нашего поля зрения.

То же расширение приведет к затуханию реликтового излучения, растянув длину волны его фотонов так, что она станет больше, чем видимая Вселенная. А без этих подсказок, как астрономы далекого будущего вообще смогут узнать, что был Большой Взрыв?

Согласно теоретику Ави Лобу (Avi Loeb) из Гарварда, умные астрономы через 1 трлн лет по-прежнему смогут сделать заключение о произошедшем Большом Взрыве и подтвердить лидирующую космологическую теорию современности - т.н. "лямбда - холодная темная материя". Им придется использовать наиболее удаленные источники света, оставшиеся к тому моменту - сверхскоростные звезды, выброшенные из центра Милкомеда.

"Мы привыкли думать, что через триллионы лет наблюдательная космология уже не будет иметь того смысла, как сейчас" говорит Лоб, который руководит Институтом Теории и Вычислений в Смитсоновском Центре Астрофизики в Гарварде. "Теперь мы знаем, что это не так. Жители Милкомеда смогут изучать расширение космоса и реконструировать прошлое на основе сверхскоростных звезд."

Раз в 100 тысяч лет мимо центра галактики пролетает двойная звезда; и гравитация сверхмассивной черной дыры разрывает систему, втягивая один и выбрасывая другой компонент с огромной скоростью далеко за пределы галактики.

Поиск таких сверхскоростных звезд - задача труднее, чем поиск иголки в стоге сена, но у астрономов будущего есть хорошая причина для такого поиска. Как только эти звезды выйдут из гравитационного поля Милкомеда, они получат ускорение от общего расширения Вселенной. Астрономы смогли бы тогда измерить это ускорение гораздо лучше, чем мы сейчас. И это дало бы другое доказательство расширения Вселенной - аналогичное открытию Хаббла, только немного более трудное для измерения.

Изучая звезды Милкомеда, они могли бы заключить, как сформировалась их галактика. Комбинируя эту информацию с измерениями сверхскоростных звезд, они смогли бы вычислить возраст Вселенной и ключевые космологические параметры - такие, как космологическая постоянная.

"Астрономам будущего не надо было бы принимать Теорию Большого Взрыва на веру. Путем точных измерений и анализа они смогли бы найти подтверждение истории Вселенной," говорит Лоб.