Planetary Sciences | Науки о планетах и космосе
Open in Telegram
414
Subscribers
+124 hours
-17 days
+1130 days
Posts Archive
«James Webb» увидел гигантский суперюпитер у близлежащей звезды🛰️🌌
Он вращается вокруг главного компонента тройной звездной системы Epsilon Indi A и удален от Земли примерно на 12 световых лет.
Используя космический телескоп «James Webb», астрономы получили прямой снимок неизвестной ранее гигантской экзопланеты. Она превосходит по массе Юпитер в шесть раз, вращается вокруг звезды солнечного типа возрастом 3,5 миллиарда лет и является удивительно холодной. Об открытии сообщается в журнале Nature.
«На сегодня известно лишь несколько холодных газовых гигантов, вращающихся вокруг подобных Солнцу звезд, и все они были открыты косвенно, с использованием метода измерений лучевой скорости. В данном случае мы видим объект напрямую, что позволяет изучать его атмосферу и прослеживать эволюцию системы» – рассказывают авторы открытия.
По расчетам астрономов, на момент получения снимка суперюпитер Epsilon Indi Ab был удален от своей звезды на 15 астрономических единиц. Один оборот вокруг нее он совершает за 200 земных лет.
«Однако существуют неопределенности в оценке орбиты и потребуется несколько дополнительных наблюдений в течение ближайших лет, чтобы определить ее с большей точностью», – отметили авторы открытия.
Основываясь на имеющихся данных астрономы предполагают, что атмосфера Epsilon Indi Ab содержит значительное количество тяжелых элементов, особенно углерода, что вполне ожидаемо для газовых гигантов.
«Наша следующая цель – получить спектры, которые дадут нам подробное представление о климате и химическом составе экзопланеты. В долгосрочной перспективе мы надеемся также наблюдать за другими близлежащими планетными системами в поисках холодных газовых гигантов, которые, возможно, остались незамеченными. Такой обзор послужил бы основой для лучшего понимания того, как формируются и эволюционируют эти миры», – заключили авторы открытия.
Самый быстрый рукотворный объект в мире летит быстрее скорости звука в 500 раз. 🛰️☀️
Зонд «Паркер», отправленный изучать Солнце шесть лет назад, снова разогнался до умопомрачительных 635 266 километров в час. И не собирается останавливаться!
Почему в космосе нельзя надушиться духами?🤔
На МКС просто запрещено их брать. И вот почему. В космосе изменяется ощущение запаха и вкуса. Необязательно сильно, и у всех по-разному. Но в основном в сторону более пресного вкуса и более острого запаха. То есть борщ будет каким-то несоленым, а запах роз каким-то очень резким. В первую очередь потому, что в условиях невесомости в верхней части тела скапливается больше крови, чем это происходит на Земле. Из-за этого обонятельные и вкусовые рецепторы дают «сбой». Вкусовые — слабее, поэтому на МКС поставляют множество всяких острых соусов и приправ. Обонятельные — наоборот. Так что никаких духов и одеколонов.
Кстати, аромат имеет и сам космос. Несмотря на весь свой вакуум, в котором, как известно, запахи не распространяются (но вакуум далеко не пуст, определенное количество атомов в нем-таки есть). Говорят, он похож на запах не то жареного бифштекса, не то сварки.
Представлена эмблема экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-26»🚀
Запуск корабля запланирован на 11 сентября.
«Союз МС-26» доставит на орбиту с международный экипаж: космонавтов Роскосмоса Алексея Овчинина, Ивана Вагнера и астронавта NASA Доналда Петтита.
На эмблему нанесены фамилии, а также государственные флаги стран-участниц полёта: России и США.
В центре — три золотистые человеческие фигуры на фоне космоса, олицетворяющие собой членов экипажа в образе «космических бурлаков» — позывной миссии, тянущих за собой космический корабль.
Они символизируют командный дух экипажа и готовность к преодолению любых трудностей.
Сверху видна цель миссии — Международная космическая станция.
Внизу слева — голубая Земля с территорией нашей страны.
+2
Облако Оорта 🌌
Там, где заканчивается Солнечная система.
Телескоп Gaia пережил попадание микрометеорита🛰️☄️💥
Космический телескоп Gaia вернулся к обычным научным наблюдениям после двух сбоев в работе. Первый произошел в апреле этого года, когда микрометеорит попал в разворачиваемый экран телескопа, защищающий его оптические системы от солнечного света, и проделал в нем небольшое отверстие, что периодически создает помехи в работе Gaia. Второй сбой имел место в мае этого года, когда из-за мощных вспышек на Солнце вышла из строя система управления одной из 106 CCD-матриц, однако проблему удалось решить. Инженеры также провели перефокусировку обеих бортовых зеркальных телескопов.
Gaia работает на орбите вокруг второй точки Лагранжа в системе Солнце—Земля с 2013 года, создавая самую подробную трехмерную карту звезд нашей галактики. Телескоп также обнаруживает экзопланеты, спящие черные дыры и звездные скопления.
Найден способ отличить белые карлики от нейтронных звезд🤔
Российские и итальянские ученые обнаружили наблюдательные спектральные признаки, отличающие белых карликов от нейтронных звезд, входящих в состав рентгеновских аккрецирующих двойных систем. Эта задача была одной из ключевых проблем астрофизики последних двух десятилетий. Использование нового метода облегчает путь к разгадке природы компактных объектов, если их природа является спорной или неизвестной. Результаты работы опубликованы в World Journal of Physics, сообщает пресс-служба МГУ имени М. В. Ломоносова.
Нейтронные звезды и белые карлики предоставляют уникальную возможность исследования свойств материи в сверхплотных состояниях, не встречающихся в земных условиях. Известно, что эти объекты отличаются геометрическими и физическими параметрами. Однако наблюдательная грань между ними очень тонкая.
Ученые обнаружили, что нейтронные звезды и белые карлики в рентгеновских двойных системах демонстрируют различия в спектральных индексах α во время вспышек. Эти различия обусловлены различными физическими условиями на их поверхностях: нейтронные звезды имеют более высокую температуру. Горячая поверхность нейтронных звезд отражает рентгеновское излучение от аккреционного диска, тогда как холодная поверхность белого карлика его поглощает. Эти различия позволяют легко диагностировать природу компактного объекта с помощью высокоточных орбитальных телескопов.
«Эти наблюдательные признаки просты в применении на практике и не требуют дополнительных теоретических моделирований. В самом деле, следует лишь отнаблюдать источник во время рентгеновской вспышки и установить характер эволюции и величину спектрального индекса, что сразу укажет на природу компактного объекта. В перспективе использование нового метода облегчает путь к разгадке природы компактных объектов в двойных рентгеновских системах, если их природа является спорной или неизвестной», — рассказала Елена Елена, ведущий научный сотрудник ГАИШ МГУ.
SpaceX запустит спутник JPSS-4 для NASA и NOAA🚀
НАСА от имени Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) выбрало компанию SpaceX для запуска спутника JPSS-4. Этот спутник является частью программы Объединенной полярной спутниковой системы (JPSS), совместной работы НАСА и НОАА, и представляет собой следующий шаг в программе, которая началась с запуска спутника Suomi National Polar-orbiting Partnership.
Контракт с фиксированной ценой стоимостью 112,7 миллиона долларов включает в себя услуги по запуску и другие расходы, связанные с миссией. Запуск спутника JPSS-4 запланирован на 2027 год с помощью ракеты Falcon 9 с площадки SLC-4 в Ванденберге, штат Калифорния. Спутник будет выведен на полярную орбиту высотой 833 км.
Спутниковая группировка JPSS собирает данные по всему миру, используя мультиспектральную технологию. Цель - сбор метеорологической, океанографической и солнечной информации с помощью дистанционного зондирования суши, моря и атмосферы. Эти данные используются NOAA для изучения Земли и климата, погоды, океана и изменений в прибрежной зоне. Кроме того, НАСА использует приборы на борту спутников JPSS для продолжения наземных наблюдений и программ, независимых от NOAA.
На борту спутника JPSS-4 будет находиться миссия НАСА по исследованию Земли под названием Libera. Это прибор, который будет использоваться для изучения энергетического баланса Земли и изменения климата. Космический центр имени Кеннеди отвечает за организацию запуска, а Центр космических полетов имени Годдарда НАСА руководит Управлением полетных проектов JPSS, которое следит за приобретением приборов и транспортных средств для спутников серии JPSS. Управляет программой JPSS группа, состоящая из представителей NOAA и НАСА.
Запуск ракеты Falcon 9
Этот контракт был заключен со SpaceX, несмотря на то, что ракета Falcon 9 в настоящее время находится на земле после аварии, произошедшей 12 июля. Тем не менее, этот контракт подтверждает, что даже такие организации, как НАСА и NOAA, очень доверяют SpaceX и этой ракете-носителю, которая на сегодняшний день остается самой надежной на рынке. В настоящее время предполагается, что Falcon 9 сможет возобновить полеты к концу июля.
Контракт на запуск в размере 117 миллионов долларов превышает рыночную стоимость запуска Falcon 9, которая составляет около 50 миллионов долларов. Однако для запусков особо чувствительных спутников в стоимость пуска также входят вспомогательные услуги по транспортировке и интеграции спутников, которые выполняются более тщательно, чем для коммерческого спутника.
Для сравнения: в 2017 году запуск спутника JPSS-2 обошелся компании ULA в 212,1 млн долларов. Этот спутник по массе и назначению схож с JPSS-4, который запустит SpaceX. Нет никакой информации о том, были ли другие пусковые службы кандидатами на этот контракт. На самом деле, в настоящее время единственной ракетой, доступной на американском рынке, кроме Falcon 9, является Vulcan, которая, однако, еще не сертифицирована
Мертвые звезды генерируют вспышки света, объясняющие таинственные радиовсплески из глубин космоса🌟
Гравитация и магнитные поля нейтронных звезд приводят к новой, странной физике.
Нейтронные звезды, известные также как мертвые звезды, все еще могут светить, это не постоянный свет, а лишь яркие вспышки, причина такого явления кроется в гравитации.
Нейтронные звезды — это одни из самых удивительных объектов во Вселенной, это сколлапсировавшие ядра огромных звезд, они обладают невероятной плотностью и массой. Они почти целиком состоят из нейтронов, и силу их притяжения превосходят лишь черные дыры. Как и черные дыры, нейтронные звезды своей гравитацией могут вытягивать свет на свою орбиту и ускорять объекты вокруг себя до почти световой скорости.
Также эти объекты сохраняют некоторый электрический заряд, что в сочетании с очень быстрым вращением создает гигантские магнитные поля, одни из самых мощных во всей Вселенной.
Исследователи полагают, что сочетание мощных магнитных полей и сверхсильной гравитации приводит к некоей странной новой физике. Исследование опубликовано на сайте препринтов arXiv, пока оно еще не прошло рецензирование.
Нейтронные звезды способны испускать короткие и очень яркие вспышки света, которые усиливаются гравитацией. Они появляются из-за резонанса, когда механизм запуска накачивает энергию в систему на определенной частоте, усиливая сам себя. Ученые сравнили это с тем, как гитарная струна резонирует с корпусом этого музыкального инструмента после перебора, значительно усиливая звук.
В случае с нейтронными звездами сильные магнитные поля создают огромное количество фотонов, которые обычно должны рассеиваться, усиливая общее свечение звезды. Однако быстрое вращение создает гравитационные волны, своего рода рябь в ткани пространства-времени. Эти волны имеют гораздо более высокую частоту, чем у гравитационных волн, зафиксированных при слиянии черных дыр.
Такие волны от вращения нейтронных звезд слишком слабы для их регистрации на Земле, но они в теории могут переносить энергию от звезды в области, где магнитные поля генерируют фотоны. При подходящих условиях весь этот механизм вызывает резонанс.
При подходящей частоте эти волны усиливают фотоны, что приводит к еще большему числу производимых фотонов из гравитационного поля. Ученые считают, что процесс будет продолжаться до тех пор, пока завершится, выпустив мощный всплеск радиации.
Странные взрывы во Вселенной, такие как, гамма-всплески, и быстрые радиовсплески, могут быть вызваны именно этим резонансом, заключили исследователи.
ствах и естественным образом встречается внутри некоторых камней.
Что в итоге?
Общий научный консенсус заключается в том, что присутствие перхлората и его побочных продуктов может адекватно объяснить газы, обнаруженные в первоначальных результатах Viking, что, по сути, «решило дилемму “Викингов”», сказал Live Крис Маккей, астробиолог из Исследовательского центра Эймса НАСА в Калифорнии.
В результате ученые, которые продолжают снижать результаты посадочных модулей, напрасно тратят свои усилия, добавил Маккей. «Я не согласен с их логикой, — сказал он. — Нет необходимости ссылаться на странный новый тип жизни, чтобы объяснить результаты “Викингов”».
ех, дал отрицательный результат. Поэтому большинство ученых в конечном итоге к выводу, что эксперименты «Викинг» не обнаружили марсианской жизни.
Но Шульце-Макух считает, что большинство экспериментов могли дать искаженные результаты, потому что в них использовалось слишком много воды. Эксперименты по меченному высвобождению, пиролитическому высвобождению и газообмену включали добавление воды в почву.
📌К каким выводам пришли ученые?
«Поскольку Земля — водная планета, казалось разумным, что добавление воды могло бы вызвать жизнь в чрезвычайно сухой марсианской среде, — пишет астробиолог. — Оглядываясь назад, думаю, что, возможно, этот подход был ошибочным».
В очень засушливых средах Земли, таких как пустыня Атакама в Чили, обитают экстремальные бактерии. Они могут процветать, прячась в очень соленых гигроскопичных камнях, которые впитывают крошечные количества воды из окружающего их воздуха. Эти камни присутствуют на Марсе, где существует некоторый уровень влажности. Гипотетически он может поддерживать существование таких бактерий. Если бы они также содержали перекись водорода, химическое вещество, совместимое с некоторыми формами жизни на Земле, это помогло бы им еще больше впитывать влагу, а также — производить некоторые газы, обнаруженные в эксперименте с меченым выпуском, предположил автор статьи.
Но слишком много воды может быть смертельным для этих крошечных организмов. В исследовании 2018 года, опубликованном в журнале Scientific Reports, ученые выяснили, что экстремальные наводнения в пустыне Атакама убили до 85% местных микробов, которые не смогли адаптироваться к более влажным условиям.
Таким образом, добавление воды к любым потенциальным микробам в образцах почвы, которые забрали «Викинги» могло быть эквивалентно выбрасыванию людей на берег посреди океана: обоим нужна вода, чтобы выжить, но в неправильных концентрациях она может быть для них смертельной, писал Шульце-Макух.
Альберто Файрен, астробиолог из Корнелльского университета и соавтор исследования 2018 года, сообщил Live Science в электронном письме, что он «полностью согласен» с тем, что добавление воды в эксперименты «Викинга» могло убить потенциальные гигроскопические микробы и привести к противоречивым результатам миссий 1976 года.
Спорное утверждение
Это не первый случай, когда ученые предполагают, что эксперименты «Викингов» могли случайно убить марсианские микробы. В 2018 году другая группа исследователей предположила, что при нагревании образцов почвы неожиданная химическая реакция могла сжечь и убить любые микробы, живущие в образцах. Ученые утверждают, что это также может объяснить некоторые загадочные результаты экспериментов.
Однако другие эксперты считают, что результаты «Викинга» гораздо менее двусмысленны, чем представляют Шульце-Макух и другие. В 2007 году посадочный модуль НАСА «Феникс», преемник посадочных модулей «Викинг», обнаружил на Марсе следы перхлората — химического вещества, которое используется в фейерверках, дорожных фонарях и взрывчатых веще
Возможно, НАСА нашло и случайно убило жизнь на Марсе 50 лет назад: как это произошло🤔
Один из исследователей предполагает, что эксперименты, проведенные посадочными модулями НАСА «Викинг» в 1976 году, могли непреднамеренно убить бактерии в марсианских породах. Другие эксперты настроены скептически.
Недавно ученый заявил, что НАСА, возможно, случайно обнаружило жизнь на Марсе почти 50 лет назад, а затем (опять же случайно) убило ее, прежде чем осознало, что это такое. Но другие эксперты не уверены, являются ли новые утверждения надуманной фантазией или интригующим возможным объяснением некоторых загадочных экспериментов в прошлом.
🛰️С чего все началось?
После приземления на Красную планету в 1976 году посадочные аппараты НАСА «Викинг», возможно, взяли образцы крошечных, устойчивых к сухости форм жизни, скрывающихся внутри марсианских скал, предположил Дирк Шульце-Макух, астробиолог из Берлинского технического университета, в статье для Big Think от 27 июня. Если бы эти экстремальные формы жизни существовали, эксперименты, проведенные посадочными модулями, могли бы убить их до того, как их идентифицировали.
Некоторые люди наверняка сочтут это предположение провокационным, отметил Шульце-Макух. Но подобные бактерии живут на Земле и гипотетически могут обитать на Красной планете, поэтому их нельзя сбрасывать со счетов, добавил он.
🔍О каких экспериментах речь?
Каждый из посадочных модулей «Викинг» — «Викинг-1» и «Викинг-2» — провел на Марсе четыре эксперимента:
— с газовым хроматографом-масс-спектрометром, в ходе которого зонды искали органические или углеродсодержащие соединения в марсианской почве;
— с меченым высвобождением, в ходе которого проверяли метаболизм путем добавления в почву радиоактивно отслеживаемых питательных веществ;
— по пиролитическому высвобождению, в ходе которого проверяли фиксацию углерода потенциальными фотосинтезирующими организмами;
— по газообмену, в ходе которого проверяли метаболизм путем наблюдения за тем, как газы, которые, как известно, являются ключевыми для жизни (такие как кислород, углекислый газ и азот), изменяют окружающие изолированные образцы почвы.
Результаты экспериментов «Викингов» сбили с толку ученых того времени и с тех пор продолжают озадачивать некоторых астробиологов. Эксперименты с меченым и пиролитическим высвобождением дали некоторые результаты, которые подтвердили идею существования жизни на Марсе. Известно, что в обоих экспериментах небольшие изменения в концентрациях некоторых газов намекали на то, что имеет место своего рода метаболизм.
Эксперимент с газовым хроматографом-масс-спектрометром также обнаружил некоторые следы хлорированных органических соединений. Но в то время ученые миссии считали, что эти соединения являются загрязнением чистящих средств, используемых на Земле. Последующие спускаемые аппараты и марсоходы с тех пор доказали, что эти органические соединения встречаются на Марсе в природе.
Однако эксперимент по газообмену, который считался самым важным из четыр
я о динамике атмосферы этой планеты в момент ее сближения со звездой», — добавил профессор Джейсон Райт из Университета Пенсильвании.
По словам Райта, с этой задачей справится космический телескоп «Джеймс Уэбб», поскольку он достаточно чувствительный, чтобы уловить колебания в температуре газовой оболочки экзопланеты.
Астрономы застигли экзопланету на стадии превращения в горячий юпитер🌡️
Из 5600 подтвержденных экзопланет примерно 300-500 относят к классу горячих юпитеров. Это крупные, как наш Юпитер, гиганты, расположенные к своей звезде ближе, чем Меркурий, а потому раскаленные. Как они оказались на таких тесных орбитах, загадка. Согласно общепринятой гипотезе, они сформировались на периферии звездных систем и затем мигрировали к центру, переходя с сильно вытянутых орбит на тесные, круговые.
Наблюдать предшественника горячего юпитера, который еще не мигрировал близко к своей звезде, — большая удача. Именно о таком случае сообщили американские ученые в статье для журнала Nature.
Исследователи занимались проверкой кандидата в экзопланеты TIC 241249530 b. Необходимо было исключить другие факторы, которые могли менять блеск звезды. Для этого задействовали два инструмента в составе 3,5-метрового телескопа консорциума WIYN, расположенного на Китт-Пик, в обсерватории Национального научного фонда США.
Первым делом астрономы применили широкоугольную камеру для спекл-интерферометрии NESSI, чтобы нейтрализовать мерцание атмосферы и устранить другие шумы, которые могут исказить источник космического сигнала. Далее с помощью спектрографа NEID померили спектр вращающегося вокруг своей звезды тела и вычислили его лучевую скорость.
Детальный анализ спектра подтвердил, что TIC 241249530 b — точно планета, причем в пять раз более массивная, чем Юпитер. Но самое удивительное — ее орбита, которая очень вытянутая, с эксцентриситетом 0,94. Этот параметр показывает степень отклонения от совершенного круга, у которого e = 0.
Для сравнения: у земной орбиты эксцентриситет равен 0,02, у Плутона — 0,25. Если бы TIC 241249530 b располагалась в Солнечной системе, то, следуя орбите, она то приближалась бы к Солнцу в 10 раз ближе, чем Меркурий, то отдалялась бы примерно как Земля. Климат планеты отличался бы крайней экстремальностью, с колебаниями температуры на поверхности от теплой летней до плавящей титан.
Предыдущий рекорд по вытянутости орбиты принадлежал планете HD80606b, ее эксцентриситет — 0,933. Обоим мирам еще предстоит стать горячими юпитерами, считают исследователи.
Но и это не все. Оказалось, что TIC 241249530 b движется по орбите против хода вращения своей звезды (ретроградной). Такое нечасто встречается среди экзопланет. В Солнечной системе по ретроградным орбитам движутся маленькие луны, бывшие когда-то астероидами, теперь захваченные.
Эти необычные факты дали пищу для рассуждений о будущем TIC 241249530 b. По мнению авторов научной работы, сильно эллиптическая орбита будет округляться и сжиматься под действием приливных сил, пока планета окончательно не прильнет к своей звезде. Ученым повезло застать ее до того, как она успела мигрировать. Это поможет лучше понять, как горячие юпитеры формируются, стабилизируются и развиваются. Арвинд Гупта из NOIRLab, первый автор публикации, сравнил эту экзопланету со «снимком процесса миграции».
«Нам интересна информаци
