Информационный блок Рассылка "Новости астрономии сегодня"ВЫПУСК 142 (651), суббота, 22 октября 2005 года.Новые публикации проекта. Северные сияния - новые фото
|
Новостной блок Японцы ищут шрамы в ореоле галактики NGC 2403.
Разумеется, исследования NGC 2403 проводятся уже далеко не в первый раз. Так, знаменитый американский астроном Эдвин Хаббл (Edwin Hubble) именно наблюдения NGC 2403 положил в основу одного из доказательств разбегания удаленных галактик (это то, что теперь зовется законом Хаббла). Еще одну очень важную службу науке NGC 2403 сослужила
тогда, когда удалось выявить корреляции между скоростями вращения спиральных
галактик (определяемыми по ширине эмиссионной линии нейтрального водорода - Согласно одной из самых популярных теорий, крупные галактики (к которым, вне всякого сомнения, относится и NGC 2403) образовывались в результате столкновений и слияний галактик меньшего размера (альтернативная точка зрения упирает на то, что галактики вырастали в основном за счет "мирного" поглощения окружающего межгалактического газа). Многочисленные акты слияний галактик, по идее, должны оставлять какие-нибудь стойкие "отметины" на галактическом ореоле (гало) - самом обширном и разреженном внешнем сферическом компоненте всякой крупной галактики. Астрономы теперь тщательно изучают полученные изображения в поисках характерных цветовых и яркостных выбросов в ореоле NGC 2403 - то есть свидетельств того, что там действительно содержатся относительно молодые звезды, наличие которых как раз и должно доказывать факт недавнего слияния с соседней галактикой. Источник: A Galactic Space Halo - NGC2403 - Subaru Telescope, NAOJ. Автор Максим Борисов. Найдены испаряющиеся марсианские ледники.
Выявилось и странное на первый взгляд обстоятельство: линии уступов в долинах исчезающих марсианских ледников выглядят - в отличие от соответствующих образований на Земле - неповрежденными, не размытыми. Ученые объясняют это тем, что на Марсе ледники в основном не таяли, как на Земле, а сразу же превращались в пар из-за крайне разреженной марсианской атмосферы (подобный процесс называют возгонкой - твердое тело превращается сразу в газ, минуя жидкую фазу). Геолог Джэймс Хэд Третий (James Head III) из Университета Брауна (Brown University) считает, что информация, полученная путем изучения всех этих снимков, дополненная самыми последними моделями марсианского климата и данными других марсианских орбитальных станций, неопровержимо свидетельствует в пользу наличия продолжающихся серьезных климатических сдвигов на Марсе, подобные пертурбации время от времени вынуждают лед оставлять полюса Красной планеты и накапливаться в зонах более низких широт. "Топография там столь впечатляюща, а уступы настолько массивны, что, возможно, часть льда все еще могла бы там оставаться", - считает Хэд. Доказательством существования современных низкоширотных ледников служит и необычный вид относительно свежих метеоритных кратеров в тех областях. Как же лед мог оказаться в столь низких широтах? Вычисления показывают, что ось вращения Марса может испытывать заметную прецессию (медленное движение по круговому конусу) - гораздо более масштабную, чем у земной оси (ведь в нашем случае Луна выступает в качестве стабилизирующего фактора). Это означает, что временами марсианские полюса за летний период получали гораздо большее количество солнечной радиации, чем они получают теперь (а текущий наклон плоскости экватора Красной планеты к плоскости его орбиты составляет 25 градусов - против 23 земных). Эта дополнительная радиация могла бы растопить (или выпарить) часть материала полярных шапок, перераспределив его поближе к экватору. По крайней мере, климатические модели не отрицают такой возможности. Таким образом, чистой случайностью можно считать то, что мы занимаемся исследованием Марса именно в те времена, когда крен его оси вращения почти подобен земному. Это приводит к ложному впечатлению: Марс кажется местом "мертвым" в геологическом и климатическом отношениях. Но фактически Марс постоянно меняется. Речь идет об изменении угла наклона его оси вращения к плоскости орбиты вплоть до десятков градусов за десятки тысяч лет. Заметим, что для нашей планеты соответствующий период прецессии составляет 26 тысяч лет, а угол наклона колеблется в пределах двух градусов. Отчет о последних марсианских открытиях был представлен на очередной ежегодной встрече Американского геологического общества в Солт-Лейк-Сити (Annual Meeting of the Geological Society of America). Иллюстрации: На мозаике с небольшим разрешением (изображение вверху),
полученной еще орбитальной станцией "Викинг" (Viking), отмечены
заинтересовавшие специалистов фрагменты. Изображения с сайта www.geosociety.org Источники: Mars' Climate
in Flux: Mid-Latitude Glaciers - Geological Society of "Спитцер" заставил Андромеду скривиться и расколоться.
"Иногда маленькие спутниковые галактики способны прорваться прямо сквозь большие галактики, - поясняет доктор Карл Гордон (Karl Gordon) из Обсерватории Стюарта (Steward Observatory) Аризонского университета (University of Arizona, Тусон), под руководством которого проводились эти новые наблюдения. - Какая-то небольшая галактика умудрилась пробить дыру в диске Андромеды, подобно тому, как камешек, брошенный в пруд, искажает его поверхность... Андромеда - это намного более захватывающее и динамическое место, чем мы когда-либо думали". Туманность Андромеды по каталогу французского астронома Шарля Мессье (Charles Messier, 1730-1817) проходит под номером 31 - Messier 31 или M31 - и является самой изученной крупной галактикой (если, конечно, не считать наш собственный Млечный путь), однако, как видим, беспрецедентно чувствительным инфракрасным инструментам "Спитцера" это не помешало сделать новые открытия. Его многополосный инфракрасный фотометр Multiband Imaging Photometer (MIPS), работающий на длинах волн в 24, 70 и 160 микрон, за более чем 18 часов непрерывной работы 25 августа 2005 года (спустя ровно год после своего запуска) сделал записи приблизительно 11 тысяч отдельных участков, чтобы получить приведенную выше величественную мозаику. Кроме кольца из формирующихся звезд и характерной лакуны в спиральном диске, "Спитцер" также оказался способен разглядеть скопления ярких старых звезд и спиральную дугу в центре нашей галактической соседки. Результаты этих исследований были представлены для публикации в As trophysical Journal Letters (ApJ). "В отличие от "прилизанного" вида Андромеды в оптическом диапазоне, изображения "Спитцера" демонстрируют четкую центральную выпуклость и систему спиральных рукавов", - отмечает доктор Сьюзен Столовай (Susan Stolovy), исследователь из Научного центра "Спитцера" Калифорнийского технологического института (Spitzer Science Center at the California Institute of Technology, Пасадена). Эта центральная галактическая выпуклость в инфракрасном диапазоне светит за счет раскаленной пыли, что теряют состарившиеся гигантские звезды (собственно, именно излучение относительно холодной (в наиболее удаленных частях галактики) и более горячей (в ядре) пыли и регистрирует "Спитцер", пыль ясно очерчивает обширные структуры вроде спиральных рукавов). Знаменательно, что система внутренних спиральных рукавов на этих снимках может быть прослежена только за пределами этой самой центральной выпуклости. Андромеда расположена от нас на расстоянии порядка 2,5 миллиона световых лет, это самая близкая спиральная галактика, причем единственная, доступная для наблюдений невооруженным глазом (то есть это самый далекий объект во Вселенной, видимый нами без всяких телескопов). В отличие от нашей галактики Млечный путь, которую мы способны изучать лишь изнутри, Андромеда землянами изучается снаружи (к сожалению, она видна нам под углом, а не "плашмя", поэтому многие детали неизбежно ускользают от внимания). И пусть она и не является в полном смысле этого слова "двойником" нашей Галактики (хотя бы уже потому, что заметно превосходит ее массой и размерами), но многие выводы, сделанные в отношении M31, справедливы и для Млечного пути. Более того, астрономы полагают, что когда-нибудь в очень отдаленном будущем Андромеда и Млечный путь сольются воедино, поэтому теперь в лице этой соседки мы можем наблюдать не только некое смутное отражение своего нынешнего мира снаружи, но и наш будущий зв ездный дом... Источники:
Lady in Red: Andromeda Galaxy Shines in Spitzer's Eyes - NASA's Jet
Propulsion Laboratory - News Releases Spitzer Sees Turmoil Next Door In
'Tranquil' Andromeda Galaxy - UANews.org - University of Arizona Press
Release Автор Максим Борисов. Короткие новости.Октябрь 15 - Октябрь 22, 2005. Безоблачному небу Титана нашли объяснение. Климат Титана намного сильнее связан с ландшафтом, чем земной, считают американские ученые. Они попробовали объяснить закономерности в появлении и исчезновении облаков, основываясь на снимках, переданных аппаратом Cassini. Поскольку съемка велась одновременно в нескольких областях спектра, по ультрафиолетовым данным удалось восстановить трехмерную картину атмосферы, сообщает Universe Today. Метановые облака до сих пор удавалось увидеть только около полюсов и в полосе между 40-й и -40-й параллелями, а в остальных местах их не бывает почти никогда. Считается, что в "облачных" областях регулярно идут дожди и испаряются водоемы, однако у веществ, из которых состоят облака, должны быть и другие источники. Ученые предполагают, что в окрестностях экватора расположено большинство криовулканов, которые выбрасывают в атмосферу воду, метан и аммиак. Все эти компоненты вместе составляют не больше пяти процентов от общего состава атмосферы, но облака могут образовываться только из них. Остальные 95 процентов - азот, для конденсации которого на Титане недостаточно холодно. Согласно новой гипотезе, протяженные облака складываются из нескольких небольших "смерчей", каждый из которых возникает благодаря извержению вулкана. Затем вихри замедляются, вещество внутри облака распределяется равномерно, а само облако поднимается на высоту до 40 километров. Таким образом детали ландшафта не могут помешать движению облаков, но сами они нестабильны и не успевают сместиться далеко от места возникновения. Пока гипотезу подтвердить или опровергнуть сложно: Cassini все еще не обнаружил на Титане заметных водоемов, а известные вулканы выглядят не так, как принято было думать. Кроме того, детальному анализу поверхности мешает атмосфера. Ситуацию могли бы прояснить данные зондов, но Huygens, успешно приземлившийся на Титане, проработал там недостаточно долго. Октябрь 15 - Октябрь 22, 2005. Hubble ищет кислород на Луне. Космический телескоп Hubble сделал серию фотографий Луны в ультрафиолетовых лучах, чтобы найти подходящее место для высадки будущих экипажей, сообщается на сайте NASA. Поскольку на Луне нет даже следов атмосферы, для длительного пребывания там астронавтов нужны кислородсодержащие минералы, которые теперь пытаются обнаружить на снимках. Астрономы отмечают, что эту задачу нельзя назвать обычной для Hubble, поскольку телескоп изначально предназначался для наблюдений за более удаленными и менее яркими объектами. Однако новые снимки получились самыми детализованными из всех, которые когда-либо были сделаны земными или околоземными приборами. После того, как в 60-х годах прошлого века на землю были доставлены первые образцы лунного грунта, там был найден ильменит - смешанный оксид титана и железа, откуда в принципе можно извлечь кислород. Поскольку ильменит присутствовал в районе приземления американского корабля Apollo 17, фотографии этого участка приняли за эталон, с которым следует сверять остальные. Астрономы считают, что залежи минерала находятся также внутри 40-километрового кратера Аристарх, на необычный вид которого в ультрафиолетовых лучах впервые обратили внимание еще в 1911 году. Впрочем, из-за высокой радиоактивности этого участка, которую связывают с распадом радона, высадка там едва ли возможна. Известно, что NASA собирается до 2018 года снова отправить людей на Луну. Что касается извлечения кислорода, то этот процесс собираются сначала в деталях отработать на Земле, причем аэрокосмическое агентство объявило уже два конкурса на лучшую технологию. В рассылке использованы материалы с ресурса: Грани.Ру |
Выпускающий блок Ресурсы выпускающие рассылку: cайт "Галактика" проект "Астрогалактика" Журнал подписчика Выпуск 21.10.2005, 20-25, Мsk. Copyright © 2003-2005. Идея, дизайн, верстка и выпуск рассылки - Кременчуцкий Александр. Авторские права на материалы размещенные в рассылке, принадлежат авторам статей и материалов. Все права защищены и охраняются законом. При использовании материалов конкретно с данной рассылки - активная гиперссылка на нее обязательна. Архив рассылки 2003 2004 2005 |