Перейти к содержанию
Партнерские сервисы
Kузовной ремонт и запчасти на пр. Вернадского (495)-222-6064 Cервис у Пчела оригинальные запчасти кузовная станция IDS +7 495 6406454
ТрансЛаб - 20 лет опыта в ремонте АКПП и ДВС Форд. 8-(495)-136-76-16 (телефон/WhatsApp) Форд Центр "ПИЛОТ" на Волгоградском проспекте. тел. (495) 785-06-65

Космос, Вселенная


Рекомендуемые сообщения

В галактике M82 обнаружена новая сверхновая

 

80483539.png
 
Сверхновая PSN J09554214+6940260. Фото: Леонид Еленин
 
В галактике M82 (галактика Сигара) была обнаружена сверхновая. Об этом информирует Стас Короткий, российский астроном-любитель, популяризатор наукоёмких наблюдений среди любителей астрономии.
 
"В известной и близкой галактике М82 из созвездия Б.Медведицы сегодня ночью была открыта яркая сверхновая звезда PSN J09554214+6940260 (временное обозначение)! Ее блеск сейчас составляет уже около +11 зв. вел.! Она доступна для наблюдений даже со скромным телескопом в городских условиях", - пишет Стас в социальной сети "Вконтакте".
 
Открыл сверхновую доктор Стивен Дж. Фосси из обсерватории в Лондонском университете. Минувшей ночью был проведен спектральный анализ сверхновой, результаты которого позволили сказать, что это сверхновая типа Ia. По предварительным оценкам скорость её расширения составляет 20 тысяч километров в секунду.
 
Взрывы сверхновых типа Ia являются наиболее мощными и яркими взрывами во Вселенной. Они могут возникнуть в системе двух звезд, вращающихся друг относительно друга. В одном из сценариев одна из звезд является белым карликом, маленькой, но очень плотной звездой, которая ворует материю у своего компаньона и, перенасытившись материалом, переходит предел Чандрасекара – массу в 1,4 раза превышающею массу Солнца. Затем происходит термоядерный взрыв белого карлика. Еще одной причиной появления этих типов сверхновых может быть полное слияние двух белых карликов. Когда они сливаются, материал звезд перемешивается, что ведет к нагреву углерода и кислорода и конечном итоге -  к термоядерному взрыву сверхновой типа Ia.
 
M82 (NGC 3034, или Сигара) - спиральная галактика в созвездии Большой Медведицы. Это очаг мощных процессов звездообразования, которые учёные связывают с гравитационным взаимодействием M81 - соседкой галактики. В центре галактики предположительно находится сверхмассивная черная дыра, вокруг которой вращаются еще две менее массивные черные дыры.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты


Опубликован новый снимок Туманности Лагуна

 

Астрономы из Европейской южной обсерватории опубликовали новый снимок Туманности Лагуна, полученный телескопом VLT (Very Large Telescope).
 
81599378.jpg
 
Туманность Лагуна. Фото: ESO/VPHAS+ team
 
Туманность Лагуна (M8, NGC 6523) располагается на расстоянии около 5 000 световых лет от нашей планеты в созвездии Стрельца. В газопылевом облаке, диаметр которого составляет примерно 100 тысяч световых лет, формируются новые звезды и их скопления.
 
Отметим, что при съемке телескоп не был нацелен именно на эту туманность. Фотография была получена в рамках программы VPHAS+, которая предполагает обзор неба с целью поисков ответов на многие важные вопросы в современной астрономии, среди которых изучение природы темной энергии, поиск ярких квазаров в молодой Вселенной, изучение Большого и Малого Магеллановых облаков и др.
 
Таким образом, представленный снимок - лишь малая часть работы, проводимой телескопами, принадлежащим Европейской южной обсерватории. А результаты, полученные в ходе обзора станут огромным массивом данных, которые будут использоваться мировым астрономическим сообществом, а также будут доступны любому желающему.
 
Кроме того, в истории астрономии есть реальные примеры того, как данные, полученные в результате функционирования подобных программ, помогают астрономам делать новые открытия. Так, в 2011 в рамках обзора The VISTA Variables in the Via Lactea (VVV), проводимого с целью систематического исследования центральных областей Млечного Пути в инфракрасных лучах, было обнаружено 2 шаровых скопления. Также, в рамках данного обзора было обнаружено 96 ранее неизвестных рассеянных звездных скоплений в нашей галактике. И это ещё не все открытия данного обзора.
 
Оригинал снимка Туманности Лагуна доступен на сайте ESO по этой ссылке.

 

http://www.eso.org/public/videos/eso1403a/

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На Церере обнаружены облака водяного пара

Международная группа астрономов из Испании, Франции, США и Германии обнаружила вокруг карликовой планеты Цереры водяной пар. В открытии ученым помогли данные наблюдения Цереры, отправленной на «покой»,  космической обсерватории «Гершель».

 

44895474.jpg

Церера глазами художника. Иллюстрация ESA

Церера - самая близкая к Земле карликовая планета, которая  была открыта 1 января 1801 года итальянским астрономом Джузеппе Пьяцци. Она находится в главном поясе астероидов, который расположен между орбитами Юпитера и Марса и заполнен множеством небольших небесных тел, число которых достигает 400 тысяч. При диаметре около 950 километров, Церера на сегодняшний день является крупнейшим и наиболее массивным телом в этом поясе, по размерам превосходя многие крупные спутники планет-гигантов.

 

Наблюдения исследователей показали, что источниками водяного пара являются два пятна на поверхности Цереры, при этом карликовая планета каждую секунду выбрасывает в космос около 6 килограммов воды. Ученым пока не до конца ясна природа явления, возможно, выбросы представляют собой своеобразные криовулканы, или  тут имеет значение Солнце, которое нагревает некоторые участки поверхности. Над этим вопросом специалистам предстоит еще поработать. Более ранние исследования планеты показали, что внешняя часть Цереры покрыта толстым слоем льда, а ее внутреннее ядро, скорее всего  состоит из твердых минералов. 

 

И в этом им должен помочь направляющийся к Церере космический аппарат «Dawn» («Рассвет»), стартовавший с Земли 27 сентября 2007 года. Главной целью аппарата является исследование объектов из пояса астероидов, в том числе астероида Веста и карликовой планеты Церера. Весту аппарат исследовал в 2012 году, а в феврале 2015 года должен прибыть к Церере.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

24.01.2014 14:13
Осуществлен успешный запуск ракеты-носителя "Атлас-5"

 

Сегодня, 24 января, был осуществлен пуск ракеты-носителя "Атлас-5" с коммуникационным спутником TDRS-L на борту. Об этом сообщается на сайте американского космического агентства NASA.
 
34906921.jpg
 
Пуск ракеты-носителя "Атлас-5". Фото: NASA
 
Ракета стартовала в 06:33 мск (23 января в 21:33 по местному времени) с космодрома на мысе Канаверал. В 08:18 мск разгонный блок "Кентавр" вывел спутник на геопереходную орбиту высотой от 4205 км до 31098 км. Теперь TDRS-L предстоит перейти на рабочую геостационарную орбиту. Для этого, он будет использовать собственные двигатели.
 
TDRS-L - американский геостационарный спутник связи, предназначенный для поддержания связи между наземными станциями и Международной космической станцией, а также другими объектами, расположенными на низкой околоземной орбите. Космический аппарат, массой 3,8 тонны, входит в группировку спутников TDRS, первый из которых был запущен 4 апреля 1983 года. TDRS-L является вторым спутником нового поколения (первый был запущен в прошлом году), с помощью которого планируется обновить группировку спутников.
 
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Китайский луноход "Юйту" начал давать сбои

 

Сегодня, 25 января, у китайского лунохода "Юйту" была обнаружена неисправность. Об этом сообщает китайское информационное агентство Синьхуа с ссылкой на Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности КНР.
 
06341577.jpg
 
Луноход "Юйту". Фото: Китайская академия наук
 
В сообщении говорится, что неполадка была обнаружена, когда "Юйту" второй раз переходил в "спящий режим". Точные причины инцидента пока что не установлены, однако китайские ученые предположили, что неисправность могла возникнуть из-за суровых условий окружающей среды на Луне. В любом случае, сейчас специалисты проводят проверку всех систем лунохода, чтобы определить точную причину неполадки.
 
Напомним, что космический аппарат "Чанъэ-3", на борту которого находился луноход, успешно прилунился в Море Дождей 14 декабря в 17:11 мск (планировалось, что посадка произойдет в Заливе Радуги). На следующий день в 04:35 по местному времени (00:35 мск) "Юйту", спустился на поверхность Луны.
 
120-килограммовый ровер может передвигаться по лунной поверхности со скоростью до 200 метров в час. Помимо этого, ему доступны препятствия, имеющие 30-ти градусный уклон. Задача ровера состоит в исследовании лунной поверхности площадью около трех квадратных километров.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Космический телескоп "Свифт" сфотографировал сверхновую в галактике M82

 

Как сообщалось ранее, 21 января в галактике M82 (галактика Сигара) была обнаружена сверхновая. Это событие привлекло внимание множества обсерваторий по всему миру, включая некоторые космические телескопы американского космического агентства NASA.
 
86273334.jpg
 
Сверхновая SN 2014J (временное обозначение - PSN J09554214+6940260) в галактике Сигара. Фото: NASA/Swift/P. Brown, TAMU
 
Фотография, представленная выше, была получена с помощью рентгеновского космического телескопа "Свифт" на следующий день после открытия.
 
Стоит отметить особенность данного открытия. Она заключается в том, что сверхновая уже проявлялась на снимках, полученных ещё за неделю до открытия, однако её просто не замечали. Напомним, что сверхновую заметил доктор Стивен Дж. Фосси из обсерватории в Лондонском университете.
 
15987557.gif
 
До и после взрыва сверхновой SN 2014J. Анимация: NASA/Swift/P. Brown, TAMU 
 
На данный момент сверхновая получила свое постоянное обозначение SN 2014J (PSN J09554214+6940260 - было временным). Она относится к типу Ia. Скорость её расширения составляет 20 тысяч километров в секунду. Кроме того, SN 2014J является самой близкой сверхновой, наблюдаемой астрономами за последние десятилетия, однако несмотря на такую близость, её свет будет недостаточно ярким, поскольку его будут затмевать толстые облака пыли в галактике M82. Но в этом есть и свои "плюсы", т. к. астрономам представится возможность изучить как межзвездная пыль влияет на яркость сверхновых
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Содержание воды в грунте Марса равно содержанию воды в некоторых районах земных пустынь

 

Вчера, 25 января, в Татьянин день российский прибор ДАН, установленный на борту марсохода Curiosity, сделал двухмиллионный импульс нейтронного излучения. В связи с этим, представители пресс-центра Института космических исследований РАН опубликовали новые данные о его работе.
 
91564726.jpg
 
Число импульсов нейтронного излучения, сделанных прибором ДАН (по вертикали) за время пребывания марсохода Curiosity на Марсе (по горизонтали). Изображение: ИКИ РАН
 
ДАН - прибор, необходимый для измерения содержания воды в грунте Красной планеты на глубину до 60 сантиметров. Данный прибор очень важен для изучения Марса, поскольку известно, что вода является одним из важнейших условий для формирования и существования жизни. За один импульс прибор излучает около 10 миллионов нейтронов. Отметим, что с 9 августа (время начала работы прибора) до 25 января ДАН излучил огромнейшее количество нейтронов, равное 2х1013.
 
И так, перейдем к результатам. Группа ученых, работающих с прибором, установила, что содержание воды резко отличается в нижнем и верхнем слоях марсианского грунта (граница между слоями находится на глубине 20-30 сантиметров). Так, массовая доля воды в нижнем слое составляет 3%, а в верхнем - 1,5%. Однако, в некоторых районах, содержание воды составляет 6%!
 
55520713.jpg
 
Красными точками показано содержание воды в нижнем слое (20–60 см) грунта Марса, синими — в верхнем слое (до 20–30 см) вдоль трассы движения марсохода. По горизонтали отложено расстояние (метры), пройденное Curiosity, по вертикали — массовая доля воды (в процентах). Изображение: ИКИ РАН
 
Это весьма интересно, поскольку 6% - это значение близится к значению содержания воды в грунте пустынь на нашей планете. А в земных пустынях обитают живые организмы, следовательно, ученые задаются вопросом "Может ли примитивная жизнь присутствовать и в марсианском грунте?".
 
Возможно, мы узнаем ответ на этот вопрос после бурения марсианского грунта марсоходом проекта ExoMars, запуск которого запланирован на 2018 год. Отметим, что бур нового ровера сможет пробурить марсианскую поверхность на глубину до двух метров. Также, марсоход будет проводить рамановскую спектроскопию, которая возможно позволит обнаружить останки древних марсианских бактерий.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ничо, если я влезу? )

---------------------------------

Ученые: экзопланете совсем не обязательно находиться в обитаемой зоне для поддержания жизни
27.01.2014 [15:16], Иван Терехов

В продолжение темы о ближайшей к нам внесолнечной планете нельзя обойти вниманием недавнюю работу группы ученых из Университетов Макмастера в Гамильтоне (Канада) и Государственного университета Вебера в Огдене (США). В своем исследовании ученые взглянули на вопрос поиска жизни за пределами Солнечной системы под другим углом.

По мнению Рене Хеллер (Rene Heller) и Джона Армстронга (John Armstrong), чтобы экзопланета оказалась подходящей для поддержания жизни в привычном для нас понимании, ей совсем не обязательно обращаться вокруг родной звезды в пределах обитаемой зоны. Более того, небесное тело может и вовсе являться не самой экзопланетой, а ее спутником, и при этом предоставлять даже более благоприятные для зарождения и развития жизни условия, чем Земля.

 

В своем исследовании авторы делают упор на то, что нельзя при поисках пригодных для жизни внесолнечных планет отталкиваться лишь от расстояния между звездой и планетой. Существуют и другие важные факторы, определяющие возможность существования воды в жидком состоянии. Один из таких факторов — приливные силы, которые возникают в результате гравитационного взаимодействия звезды и планеты. Однако здесь присутствует довольно весомое ограничение: планета должна двигаться по вытянутой орбите (чтобы меняющиеся гравитационные условия позволяли ее растягивать и сжимать), которая с течением времени из-за все той же гравитации будет стремиться стать круговой. И тут на арену выходят планетные спутники, которые мы упоминали выше. В качестве образца, от которого стоит отталкиваться при поиске пригодных для жизни небесных тел, авторы предлагают выбрать спутник Юпитера Европу. Однако поиски спутников у экзопланет на данном этапе упираются в ограничение оборудования, которое пока не в состоянии их разглядеть в космосе.

 

Земля также уступает своим далеким собратьям в том, что последние, в силу большей массы, скрывают в недрах более интенсивную и продолжительную тектоническую активность. У них сильнее магнитное поле, защищающее планету от высокоэнергетического излучения звезды, толще атмосфера и мельче океаны из-за более гладкой поверхности. Хеллер и Армстронг указывают, что такими экзопланетами с большей долей вероятности должны обладать долгоживущие звезды, немного превосходящие по размеру и массе Солнце. К таковым по счастливому совпадению относится ближайшая к нам Альфа Центавра B. В ближайшее время при помощи космического телескопа Кеплер астрономы рассчитывают доподлинно подтвердить наличие у нее экзопланеты, а там и до спутников дело дойдет...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

только преведствуется.

 

могу ошибаться, но немного ранее тут проскакивала какая то новость про Центавру.

возможно про Омегу. а не Альфу... тоже обнаружили наличие экзопланет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

могу ошибаться, но немного ранее тут проскакивала какая то новость про Центавру.

возможно про Омегу. а не Альфу... тоже обнаружили наличие экзопланет.

в этой новости ключевое то, что диапазон пригодных для зарождения жизни планет может оказаться существенно шире, чем предполагали ранее

------------

 

Астрономы засняли «межгалактический газопровод»
Американские астрономы с помощью радиотелескопа Грин-Бэнк обнаружили «межгалактический газопровод», по которому холодный водород поступает в галактику NGC 6946 от ее сателлитных звездных скоплений. Изображениеопубликовано на сайте американской Национальной радиоастрономической обсерватории, исследование принято к печати в Astronomical Journal.

Галактика NGC 6946 расположена между созвездиями Лебедя и Цефея и удалена от Земли на 22 миллиона световых лет. Как показали ранние исследования, ее звездное ядро окружено большим гало водорода, характерным для галактик спирального типа.

Новое исследование показало, что между NGC 6946 и соседними галактиками (на изображении они видны справа), за пределами гало, существует поток холодного, и из-за этого практически незаметного водорода. Обнаружить газовый поток стало возможным из-за высокой чувствительности телескопа Грин-Бэнк. Это крупнейший в мире радиотелескоп с параболической подвижной антенной, диаметр которой составляет 100 метров. Телескоп расположен в специальной радиотихой зоне в Западной Вирджинии.

По словам ученых, водородный «газопровод» позволяет объяснить высокий уровень образования новых звезд в галактике NGC 6946. Водород является топливом для происходящих в звездах реакций ядерного синтеза; в старых галактиках, где запасы водорода практически исчерпаны, новых звезд практически не образуется.

Потоки газа, соединяющие разные галактики, астрономам уже удавалось увидеть и ранее. Так, в середине 2012 года тот же телескоп Грин-Бэнк позволил зафиксировать наличие водородного мостика между галактикой Андромеды и галактикой Треугольника.

pic_49939114a3f48bf538bead3a65d09266.jpg
 
Композитное изображение NGC 6946. Снятый в радиодиапазоне холодный водород показан темнокрасным, «газопровод» виден в правой верхней части. Звезды галактики показаны синим — видимая часть занимает только небольшой процент диаметра гало.
Изображение: WVU/NRAO/AUI/NSF/Caltech/Westerbork Synthesis Radio Telescope
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Астрономы-любители обнаружили ещё три вспышки Новых звезд

 

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе в галактике M82 (галактика Сигара) была обнаружена сверхноваязвезда. Однако это было лишь только началом: астрономы-любители обнаружили ещё три вспышки Новых звезд. Об этом информирует Стас Короткий, российский астроном-любитель, с ссылкой на Центральное бюро астрономических телеграмм Международного астрономического союза.
 
84531749.jpg
 
PNV J00423494+4114563 рядом с ядром галактики Андромеда. Фото: Центральное бюро астрономических телеграмм
 
Открытия были сделаны с интервалом в сутки. В ночь с 25 на 26 января была открыта Новая звезда в галактике M31 (Туманность Андромеды). Открывателем является чешский астроном-любитель Камил Горнох. По предварительным оценкам PNV J00423494+4114563 (временное название) имеет +17 звездную величину, что говорит о том, что визуально наблюдать её в телескоп невозможно, однако она доступна для астрофотографии. Координаты вспышки: RA = 00h 42m 34.94s, DEC = +41d 14' 56.3". Отметим, что подтверждений от других астрономов пока что не поступало.
 
 
Следующая вспышка была обнаружена в галактике M99 в ночь с 26 на 27 января. Открывателями являются китайские астрономы из Университета Цинхуа. На момент открытия звездная величина объекта PSN J12184868+1424435 (временное название) составляла 17,2. На данный момент есть два подтверждения открытия от других астрономов. Согласно последнему, звездная величина составляет 15,7. В свою очередь, Стас Короткий отмечает, что возможно открытый объект является сверхновой звездой. Координаты вспышки: RA=12h 18m 48.68s DEC=+14d 24' 43.5".
 
67519705.jpg
 
PNV J18250860-2236024 в созвездии Стрельца. Фото: Центральное бюро астрономических телеграмм
 
И наконец, в эту же ночь была обнаружена Новая звезда. На этот раз объект располагается в нашей галактике в созвездии Стрельца. Открывателем является японский любитель астрономии С. Фуруяма (S. Furuyama). Открытие было сделано с помощью 200-мм астрографа и ПЗС-камеры. Звездная величина новой: +9. Координаты Новой: RA = 18h 25m 08.60s, DEC=-22d 36' 02.4".
 
Что касается последней, то Стас отметил: "...Раньше в этой области неба не было таких ярких объектов. Скорее всего это вспышка Новой звезды в нашей Галактике. Сейчас из-за близости к Солнцу данного региона трудно снять спектр нового объекта, но через месяц мы уже точно будем знать природу вспышки".

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Расписание основных метеорных потоков на 2014 год

Предлагаем вам расписание самых значимых и красивых метеорных потоков, которые можно увидеть на небе в 2014 году.

 

s81871294.jpg

Персеиды. Фото Robert Nemiroff (MTU) & Jerry Bonnell (USRA).

Метеорные потоки наблюдаются в строго определенное время года, когда Земля проходит точку пересечения орбит Земли и метеоритного роя. Свои названия метеоритные потоки получают по созвездию, в котором расположен радиант. В зависимости от толщины потока время наблюдения того или иного из них длится от нескольких часов до нескольких недель. 

 

Лириды

Происхождение: комета C/1861 G1 Тэтчер.

Радиант: созвездие Лиры.

Активность: 16-25 апреля.

Пик активности: 21-22 апреля  -  20 метеоров в час

Скорость движения метеоров: 49 км/с. 

Активность Лирид не слишком высока, около 10-20 метеоров в час, но иногда метеоритный дождь усиливается. Например, в 1982 году наблюдатели насчитали за час целых 90 лирид.

 

Эта Аквариды

Происхождение: комета 1Р/Галлея.

Радиант: созвездие Водолея.

Активность: 19 апреля-28 мая.

Пик активности: 5- 6 мая - 45 метеоров в час. Наибольшая активность наблюдается в Южном полушарии. Сравнительно высокоактивный метеорный поток

Скорость движения метеоров: 66 км/с.

 

Дельта-Аквариды

Происхождение: комета 96P/Махгольца (возможно).

Радиант: созвездие Водолея.

Активность: 14 июля-23 августа.

Пик активности: 28-29 июля. В среднем около 15 метеоров в час.

Скорость движения метеоров: 41 км/с.

 

Персеиды

Происхождение: комета 109P/Свифта-Таттла

Радиант: созвездие Персея.

Активность: с 17 июля по 24 августа.

Пик активности: 12-13 августа - до 100 метеоров в час.

Скорость движения метеоров: 59 км/с.

Персеиды являются одним из самых обильных и наиболее известных метеорных потоков.

 

Ориониды

Происхождение: комета 1Р/Галлея.

Радиант: северная часть созвездия Ориона.

Активность: 4 октября-14 ноября .

Пик активности: 21-22 октября – 20 метеоров в час

Скорость движения метеоров: 66 км/с. 

 

Леониды

Происхождение: комета 55P/Темпеля - Туттля.

Радиант: созвездие Льва.

Активность: 6-30 ноября.

Пик активности: ночь 17-18 ноября - около 15 метеоров в час

Скорость движения метеоров: 71 км/с.

Леониды не только признаются астрономами одним из лучших метеорных потоков. Иногда они получают статус метеоритной бури, во время которой плотность потока метеоров может достигать около тысячи метеоров  в час. Ученые полагают, что эти бури периодически возвращаются с интервалом  около 33 лет, однако причины увеличения плотности потока ученым пока неясны. Последняя буря Леонид произошла в 2002 году.

 

Геминиды

Происхождение: астероид 3200 Phaethon.

Радиант: созвездие Близнецов.

Активность: 4-17   декабря.

Пик активности: 13-14 декабря - до 120 метеоров в час.

Скорость движения метеоров: 35 км/с.

Метеоры Геминид отличаются и большой яркостью, очень много болидов. Поток летит не навстречу Земле, а догоняет ее, потому скорость метеоров невысокая.

 

Лучше всего вести наблюдения за метеорными потоками вдали от крупных городов. Уличное освещение и световая реклама сильно препятствует наблюдениям.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ученые NASA готовятся к сближению кометы с Марсом

 

Грядущей весной ученые американского космического агентства NASA будут следить за кометой, которая 19 октября этого года, возможно, врежется в поверхность Марса. Об этом говорится в сообщении агентства.
 
24303231.jpg
 
Комета C/2013 A1 (Сайдинг Спрингс). Фото: NASA/JPL-Caltech
 
Фотография, представленная выше, была получена с помощью телескопа NEOWISE 16 января этого года. В момент съемки комета C/2013 A1 располагалась на расстоянии около 571 миллиона километров от Солнца. Предварительные оценки снимка говорят, что ежесекундно комета выбрасывает примерно 100 килограммов пыли. Однако ученые считают, что активность кометы начнет расти по мере приближения к Марсу.
 
Более активные наблюдения за небесной странницей планируются с помощью наземных телескопов, а также аппаратов, расположенных на орбите Земли и Марса. Наблюдения с помощью наземных телескопов, то они начнутся, когда комета будет располагаться в благоприятном для наблюдений положении. Также, ученые имеют опыт съемки комет с орбиты Марса: примером служат первые снимки кометы C/2012 S1 (ISON), полученные зондом MRO. Камеры марсохода Curiosity смогут зафиксировать метеоры, пролетающие в марсианском небе.
 
По прогнозам ученых, в апреле, либо в мае комета пересечет расстояние до Солнца, при котором водяной лет на её поверхности начинает испаряться, следовательно начнется более активное извержение кометной пыли и ученые могут получить ещё больше информации о небесной страннице.
 
В свою очередь, астрономам необходимо постоянно уточнять орбиту кометы, поскольку её сближение с Марсом может угрожать безопасности космических аппаратов. Однако точный уровень угрозы не будет известен в течение нескольких месяцев, но специалисты NASA уже делают оценки и предполагают, какие меры можно будет предпринять в случае угрозы космическим аппаратам.
 
На данный момент, на орбите Марса функционирует три зонда: Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) и Mars Odyssey, принадлежащих NASA, и зонд Европейского космического агентства - Mars Express. В сентябре этого года к Марсу прибудет ещё два космических аппарата: американский зонд MAVEN и индийский зонд "Мангальян". Марсоходы Curiosity и Opportunity будут находиться под защитой тонкой, но достаточной для предотвращения падения кометной пыли, атмосферы Марса.
 
84184752.jpg
 
Орбита кометы C/2013 A1. Изображение: NASA/JPL-Caltech
 
Напомним, что C/2013 A1 была открыта в начале 2013 года австралийскими астрономами из обсерватории Сайдинг-Спрингс. По результатам исследований было установлено, что размер ядра C/2013 A1 составляет около 50 километров. Комета движется по ретроградной орбите (движение кометы осуществляется в противоположном направлении по отношению к другому объекту, в данном случае к Марсу). 
 
Согласно последним расчетам астрономов C/2013 A1 пролетит мимо Марса 19 октября 2014 года на расстоянии около 138 тысяч километров от поверхности планеты. Вероятность столкновения мала, но тем не менее комета может врезаться в поверхность Красной планеты со скоростью 56 км/с. Энергия взрыва достигнет 20 млрд. мегатонн. В итоге, комета оставит после себя кратер диаметром 500 километров.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Опубликована фотография галактики IC 3418

 

Астрономы из Великобритании опубликовали снимок интересной галактики, которая чем-то похожа на "космическую медузу".
 
85143647.jpg
 
Галактика IC 3418. Фото: NASA/JPL-Caltech
 
Представленное выше изображение галактики IC 3418, которая находится на расстоянии около 54 миллионов световых лет от Земли в созвездии Девы, является композитным. То есть оно включает данные наблюдений в видимом диапазоне космического телескопа "Хаббл" и в ультрафиолетовом орбитального телескопа GALEX.
 
Столь причудливый вид, как считают астрономы, галактика приобрела в результате столкновения IC 3418 не просто с какой-либо галактикой, а именно в результате взаимодействия с межгалактическим веществом скопления галактик Девы. Такие процессы учеными изучены гораздо хуже, однако имеют место быть, особенно в столь плотных галактических домах.
 
В результате образовался красочный вид неправильной галактики с "щупальцами", которые состоят из большого количества межзвездного газа. Эта область является мощным очагом звездообразования, где уже родилось много молодых, ярких звезд, которые производят мощное ультрафиолетовое излучение.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Лунный зонд LRO сфотографировал зонд LADEE

 

15 января этого года два исследовательских зонда американского космического агентства NASA LADEE и LRO прошли на расстоянии 9 километров друг от друга. Эту встречу зафиксировали камеры зонда LRO.
 
77266996.jpg
 
Зонд LADEE на фоне Луны. Снимок получен в 05:11 мск 15 января 2013 года. Фото: NASA/Goddard/Arizona State University
 
Зонд LADEE занимает экваториальную орбиту, а LRO - полярную. Оба космических аппарата движутся со скоростью около 5800 километров в час, следовательно сфотографировать LADEE было весьма не просто, однако ученые сделали это. Отметим, что LADEE был в поле зрения камеры LRO всего 1,35 миллисекунды. Поэтому изображение получилось размытым, однако мы можем заметить внешние черты, которые говорят, что нечеткий объект - это зонд LADEE.
 
01555827.gif
 
Сравнение снимка зонда LRO и компьютерной модели NASA. Анимация: NASA/Goddard/Arizona State University
 
Напомним, что космический аппарат LADEE был запущен на орбиту 7 сентября в 07:27 мск (6 сентября в 23:27 по местному времени) с помощью ракеты-носителя "Минотавр-5". В дальнейшем LADEE находился на орбите нашей планеты, где "ожидал" благоприятного расположения Земли и Луны. 3 октября был включен главный двигатель, который доставил зонд на лунную орбиту.
 
383-килограммовый аппарат LADEE был собран в Исследовательском центре Эймса (штат Калифорния, США). Его целью является исследование тонкой атмосферы Луны, а также изучение пыли, расположенной на её орбите. На борту зонда установлены: нейтральный и ультрафиолетовый спектрометры, а также датчики пыли.
 
В конце ноября исследовательский зонд начал свою миссию по изучению незначительной атмосферы естественного спутника Земли.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Астрономы создали карту погоды одного из коричневых карликов

 

Астрономы из Европейской южной обсерватории построили первую в истории астрономии "карту погоды" на поверхности ближайшего к нашей планете коричневого карлика WISE J104915.57-531906.1B (Luhman 16B). Об этом сообщается на сайте обсерватории.
 
 
 
"Карта погоды" коричневого карлика WISE J104915.57-531906.1B (Luhman 16B). Видео: ESO/I. Crossfield
 
Luhman 16B, обнаруженный в начале прошлого года, взаимодействует с другим коричневым карликом Luhman 16A. На данный момент, это самая близкая система, состоящая из двух коричневых карликов: они располагаются на расстоянии всего 6 световых лет от Солнца в созвездии Парус.
 
Коричневые карлики представляют собой газовые шары массой, как правило, в десятки раз больше, чем у самой большой планеты нашей Солнечной системы - Юпитера. Подобные объекты образуются по тому же сценарию, что и звезды: в результате сжатия газопылевого облака под воздействием собственной гравитации. Как и в других звёздах, в коричневых карликах могут протекать термоядерные процессы, но их масса всё же слишком мала, чтобы начать реакцию превращения атомов водорода в атомы гелия, являющуюся главным условием для жизни полноценной звезды.
 
Что же натолкнуло астрономов на это исследование? Luhman 16B, который тусклее своего соседа, через каждые несколько часов меняет свою яркость. Именно эта особенность навела ученых на мысль: можно ли разглядеть детали этого объекта?
 
Для изучения коричневого карлика астрономы использовали телескоп VLT (Very Large Telescope). Таким образом, было проведено несколько серий съемок, и оказалось, что на полученных снимках можно не только рассмотреть детали, но и составить карту темных и светлых областей этого объекта.
 
"Уже на более ранних стадиях наблюдений следовало, что у коричневых карликов может быть пятнистая поверхность, но теперь мы смогли построить карту этих пятен. Скоро мы сможем наблюдать формирование, развитие и рассеяние облачных структур на этом коричневом карлике, так что, в конце концов "экзометеорологи" смогут предсказать, облачное или ясное небо будет ждать того, кто захочет посетить Luhman 16B”, - сказал ведущий автор исследования Иен Кроссфилд (Ian Crossfield) из Института Астрономии им. Макса Планка (Гейдельберг, Германия).
 
Для создания карты астрономы разработали специальный метод, который заключается в комбинировании данных наблюдений изменений яркости, а также движения темных и светлых деталей на поверхности.
 
Известно, что атмосферы коричневых карликов имеют схожие черты с атмосферой некоторых экзопланет. Следовательно, изучая атмосферу коричневых карликов, подобных Luhman 16B ученые могут одновременно получать сведения и об атмосферах экзопланет.
 
"Наша карта коричневого карлика делает нас ближе к пониманию погодных процессов на планетах вокруг других звезд. Мне с раннего детства нравилось рассматривать карты, они казались мне очень красивыми и приносящими огромную пользу. И вот теперь мы составляем карты поверхности тел, лежащих за пределами Солнечной системы – это здорово!”, - заключает Кроссфилд.
 
Напомним, что Luhman 16B - не единственный коричневый карлик, с помощью которого планируют изучать экзопланеты. Так, на расстоянии 97 световых лет от Солнца расположен HD 19467 B. Недавно астрономы смоглиполучить его фотографию в оптическом диапазоне.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Опубликована новая фотография ядовитой "Трехраздельной туманности"

В туманности М20 (Трехраздельная туманность) бушует буря - это видно из снимков NASA, полученных широкоугольным обзорным инфракрасного телескопа WISE [1] (Wide-Field Infrared Survey Explorer).

 

38615529.jpg

Радиация и ветра от массивных взрывающихся звезд заполняют пространство пылью и газом. Цвета на приведенном изображении показывают длины волн инфракрасного диапазона, обнаруженные космическим телескопом WISE.  Фото: NASA / JPL-Caltech / UCLA

Доминирующий желто-оранжевый цвет показывает рождение молодых звезд, которые вспыхивают, образуя звездные ясли. Желтоватые прожилки в туманности разделяют небесный объект на три части. Именно отсюда и пошло название - Трехраздельная туманность (Trifid Nebula).

 

Если разложить полученную картинку по длинам волн то получится, что синий цвет представлен на 3,4 мкм, голубой 4,6 мкм и оба излучения приходят в основном из более горячих областей. Относительно холодные, такие как пыль, в туманности проявляются в зеленых и красных цветах. Зеленый цвет символизирует 12 микронный свет, а красный – 22 микронный.

 

Основное зеленое облако состоит из газообразного водорода, в рамках этой области бушуют радиационные ветры образованные гибелью массивных звезд. И как считают ученые, вероятнее всего выбросы в окружающее пространство огромных объемов звездного вещества вызвало рождение новых поколении звезд в этой области.

 

Красное облако, расположенное в верхнем правом углу разогревается группой очень молодых звезд. Голубые звезды, разбросанные по всему кадру старше тех, которые располагаются по центру и они лежат между туманностью и Землей.

 

Это одна из самых интересных туманностей летнего южного неба для любительских наблюдений в телескоп средней и крупной апертуры (от 150 мм). Если в полевой бинокль чуть севернее «Лагуны» она видна только как невзрачное пятнышко, то в большой любительский телескоп на хорошем безлунном небе её видно лучше.

 

Трехраздельная туманность была отрыта известным английским астрономом Шарлем Мессье 5 июня 1764 года. Она расположена на расстоянии 1000 световых лет в созвездии Стрельца. Диаметр объекта составляет примерно 50 световых лет.

 
[1] На данный момент инфракрасный телескоп называется не WISE, а NEOWISE. После "возвращения к жизни" ученые переименовали космический аппарат, т. к. теперь его цель состоит в поиске околоземных астероидов. Но поскольку фотография была получена до этого момента (несмотря на то, что опубликована совсем недавно), то соответственно мы говорим, что снимок был получен телескопом WISE.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На пути марсохода Curiosity "встали" песчаные дюны

 

Движение марсохода Curiosity, который направляется к подножию горы Эолиды, было приостановлено из-за того, что на его пути "встали" песчаные дюны. Об этом сообщается на сайте американского космического агентстваNASA.
 
11653495.jpg
 
Песчаные дюны "Dingo Gap", препятствующие движению марсохода. Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS
 
На данный момент группа специалистов, работающих с марсоходом, разрабатывает наиболее благоприятный маршрут, следуя которому ровер сможет успешно пересечь песчаные дюны и продолжить свое движение. Отметим, что с 1 января ровер проехал 264,7 метра, а общий путь, пройденный марсоходом с момента посадки (6 августа 2012 года) составляет 4,89 километра.
 
Кроме того, прежде чем давать команды марсоходу, инженеры испытают маршрут на Земле с помощью тестовой модели марсохода Curiosity, которую поместят в условия близкие к тем, в которых находится настоящий ровер. Специалисты оценят степень проскальзывания на склонах и другие факторы. В любом случае, марсоход должен преодолеть это препятствие без какие-либо инцидентов, поскольку создавался по опыту прошлых лет (вспомним марсоход Spirit, который застрял в песках кратера Гусева).
 
В тоже время, команда оценивает степень износа колес марсохода, ведь к концу 2013 года количество их проколов заметно возросло. В связи с этим, ученые управляют Curiosity с ещё большей осторожностью, тщательно планируя маршрут и регулярно проверяя состояние колес.
 
В сообщении также отмечается, что с февраля будет увеличено количество рабочих смен, что позволит управлять марсоходом почти круглосуточно. Таким образом, он достигнет подножия Эолиды быстрее запланированного срока.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Камеры марсохода Curiosity зафиксировали странный объект на марсианском небе

Пока инженеры разрабатывают маршрут для марсохода Curiosity, в Интернете появился видеоролик, в котором говорится, что Curiosity сфотографировал неопознанный объект.

 
09794525.jpg
 
Неопознанный объект на снимке марсохода Curiosity. Фото: NASA/JPL-Caltech
 
Несмотря на то, что фотография была получена 6 января 2014 года в 03:26 мск (504 Сол), обнаружили объект только недавно. Причем это не дефекты при съемке, поскольку на предыдущих и последующих кадрах ничего подобного нет.
 
Что же это может быть? Судя по фотографии видно, что у объекта имеется кометоподобный хвост. Следовательно, можно предположить, что это комета C/2013 A1, которая грозит столкновению с Марсом. Однако, эта небесная странница ещё не пересекла границу, при которой она активизируется и у неё появляется большой хвост. Кроме того, будь это комета, мы бы видели её регулярно и она бы не исчезла на снимке, полученном через несколько минут.
 
Следующая версия, которая уже разлетелась по Интернету: неопознанный объект, сфотографированный марсоходом, есть ни что иное, как корабль внеземных существ, покидающих Красную планету.
 
Скорее всего, наиболее правильной будет следующая версия: неопознанный объект - это метеор, который вошел в атмосферу Марса и сгорел в ней, либо упал на поверхность планеты.
 
Официальных заявлений от космических агентств, в частности NASA пока что не поступало, да и скорее всего не поступит. Оригинал снимка доступен на сайте марсохода Curiosity по этой ссылке. Таким образом, пока что, история с этой фотографией остается загадкой...
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ученые обнаружили доказательства бурного развития Солнечной системы

 

Наша Солнечная система кажется аккуратным и упорядоченным местом, с небольшими скалистыми мирами вблизи Солнца и большими, газовыми планетами, расположенными дальше. Кажется, что их орбиты были неизменными с момента формирования. Однако истинная история развития нашей системы более динамическая, чем может показаться, а новые доказательства буйного прошлого системы исходят из главного пояса астероидов.
 
27754842.jpg
 
Юпитер, путешествующий по главному поясу астероидов. Иллюстрация: David A. Aguilar (CfA)
 
"Мы обнаружили, что планеты-гиганты встряхнули астероиды, словно хлопья в снежном шаре ", - сказала Франческа ДеМео (Francesca DeMeo), ведущий автор исследования из Гарвард Смитсоновского центра астрофизики.
 
В регионе нашей системы между орбитами Марса и Юпитера расположено множество астероидов. Данная область известна также под названием "Главный пояс астероидов". Традиционно, эти объекты рассматривались как обломки неудачной попытки формирования планеты, которое не удалось из-за сильного влияния Юпитера. Сами астероиды, казалось, расположены в строгом порядке: те, что ближе к Солнцу - более "засушливые", а те, что дальше могли похвастаться наличием льда. Однако, традиционный взгляд изменился, когда астрономы признали, что "жители" главного пояса не всегда были такими с самого начала.
 
В ранней истории Солнечной системы планеты-гиганты, мигрировали по Солнечной системе. Так, Юпитер, возможно располагался на орбите, по которой сейчас движется Марс. В процессе миграции планеты "перемешивали" содержимое Солнечной системы. Используя данные обзора Sloan Digital Sky, Франческа ДеМео и её коллега, соавтор Бенуа Карри (Benoit Carry) изучили состав около тысячи астероидов, расположенных внутри главного пояса. Они обнаружили, что пояс астероидов более разнообразен, чем считалось ранее. Особенно, это заметно при исследовании небольших астероидов.
 
Таким образом, ученые установили, что многообразие астероидов в главном поясе свидетельствует о древней миграции планет. Действительно, что ещё могло так сильно перемешать содержимое пояса?
 
Кроме того, это открытие касается и истории Земли. Так астрономы предположили, что астероиды "доставили" большую часть воды на нашу планету. И возможно, это произошло как раз из-за миграции планет, под воздействием которых астероиды поменяли свои орбиты. Затем, некоторые из них столкнулись с нашей планетой и тем самым "доставили" воду на её поверхность, а возможно, и вместе с ней живые организмы, которые способствовали развитию жизни на нашей планете.
 
Статья, описывающая проведенное исследование, была опубликована в научном журнале Nature 30 января 2014 года.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ракета-носитель "Союз-У" установлена на стартовую площадку космодрома Байконур

 

3 февраля, на космодроме Байконур состоялся вывоз и установка ракеты-носителя "Союз-У" с грузовым космическим кораблем "Прогресс М-22М" на борту. Об этом информирует пресс-служба Роскосмоса.

70945260.jpg

"Союз-У" на Гагаринском старте. Фото: Роскосмос 

 

Ракету установили на 1 стартовую площадку космодрома, которая также известна под названием "Гагаринский старт". На данный момент на космодроме ведутся работы по программе первого стартового дня.

Напомним, что запуск ракеты-носителя запланирован на 5 февраля в 20:23 мск. Космический аппарат полетит к станции по специальной четырехвитковой схеме: стыковка намечена на 02:25 мск 6 февраля. Запуск и последующая стыковка будут транслироваться в режиме онлайн.

Корабль "Прогресс М-20М" доставит 2370 кг полезного груза, в который входит топливо для станции (656 кг), воду (420 кг), продукты питания (358 кг), оборудование для отсеков станции, посылки от родственников и др. Для того, чтобы ознакомиться с полным перечнем доставляемых грузов, необходимо перейти по этой ссылке.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

странный должно быть мир

--------------------------------------------

 

«Кеплер» нашел шатающуюся планету на кривой орбите
pic_459be89eb2e2df0aa9abd934a98ae0fa.jpg
Схема системы Kepler-413 сверху. Прецессирующая орбита отмечена синими линиями.
Изображение: NASA/ESA/STScI

Астроном из Университета Джона Хопкинса Веселин Костов (Veselin B. Kostov) обнаружил в данных телескопа «Кеплер» следы экзопланеты, которая прецессирует вокруг своей оси вращения с периодом в 11 лет. Планета, которая, к тому же, расположена на «шатающейся» орбите, получила наименование Kepler 413-b. Ее описание принято к публикации в The Astrophysical Journal(препринт), краткий пересказ работы приводит NASA.

Экзопланета расположена в созвездии Лебедя, в 2,3 тысячах световых лет от Земли. Она обращается вокруг двойной звезды (пары оранжевого и красного карликов) с периодом в 66 земных суток. Экзопланета напоминает газовый гигант вроде Нептуна, ее масса в 65 раз превышает массу Земли. При этом орбита Kepler 413-b расположена довольно близко к звездам, из-за чего существование жидкой воды на ней невозможно. Каждые 11 лет ось вращения планеты совершает (подобно юле) полный оборот по конусу с углом в 30 градусов, из-за чего смена сезонов на Kepler 413-b является резкой и трудно предсказуемой.

Обнаружить планету удалось транзитным методом, который использовал космический телескоп «Кеплер» до своей поломки. Суть метода заключается в анализе периодического падения яркости звезды (в данном случае — двойной звезды) при прохождении экзопланеты по диску светила.

Найти Kepler 413-b было довольно сложно из-за того, что ее орбита сильно прецессирует, в результате чего транзит не всегда удается увидеть с Земли. Так, за 1500 дней наблюдений «Кеплером» планета заслоняла двойную звезду в первые 180 дней, потом падения яркости прекратились на 800 дней, после чего ученым удалось наблюдать еще пять транзитов. Тем не менее, полученных данных было достаточно для вычисления параметров движения планеты и ее массы. В следующий раз транзит Kepler 413-b можно будет наблюдать не раньше 2020 года.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Марсоход Curiosity взглянул на долину, по которой скорее всего будет пролегать его маршрут

 

Специалисты, работающие с марсоходом Curiosity, опубликовали новый снимок песчаной дюны "Dingo Gap", который поможет им разработать дальнейший маршрут движения марсохода.
 
74240387.jpg
 
Песчаная дюна "Dingo Gap". Цвета представленного изображения сбалансированы таким образом, чтобы показать, как поверхность Марса выглядела бы на нашей планете. Необработанное изображение представлено ниже. Изображение: NASA/JPL-Caltech/MSSS
 
Изображение, представленное выше, представляет собой мозаику, собранную из различных кадров, полученных камерой Mastcam 30 января 2014 года (528 Сол). На переднем плане можно рассмотреть саму дюну, высота которой составляет 1 метр. На втором плане находится долина, по которой, скорее всего, марсоход продолжит свое движение.
 
Почему "скорее всего"? Потому что эта долина является не основным, а альтернативным маршрутом марсохода. Однако, вероятность того, что инженеры направят ровер именно по нему весьма высока, поскольку поверхность долины относительно "гладкая". Там намного меньше острых камней, которые угрожают безопасности колес Curiosity.
 
81590027.jpg
 
Необработанное изображение. Оригинал доступен на сайте марсохода Curiosity по этойссылке. Изображение: NASA/JPL-Caltech/MSSS
 
Что касается определения точного маршрута, то представители NASA отметили, что он будет утвержден, когда марсоход будет расположен на вершине дюны и сможет сделать новые снимки, которые помогут лучше рассмотреть окрестности Марса.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ракета-носитель "Союз-У" успешно стартовала с космодрома Байконур

 

5 февраля, был осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз-У" с грузовым космическим кораблем "Прогресс М-22М". Об этом свидетельствуют кадры онлайн-трансляции, проводимой американским космическим агентством  NASA.
 
60781562.jpg
 
Пуск ракеты-носителя "Союз-У". Изображение: NASA TV
 
Ракета стартовала в 20:23 мск с 1 стартовой площадки космодрома Байконур. Через несколько минут "Прогресс М-21М" отделится от третьей ступени ракеты-носителя и будет выведен на заданную орбиту. Стыковка космического аппарата с МКС запланирована на 6 февраля в 02:25 мск.
 
Корабль "Прогресс М-22М" доставит 2370 кг полезного груза, в который входит топливо для станции (656 кг), воду (420 кг), продукты питания (358 кг), оборудование для отсеков станции, посылки от родственников и др. Для того, чтобы ознакомиться с полным перечнем доставляемых грузов, необходимо перейти по этой ссылке.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...