-неизвестно

 -Метки

алина остафийчук алкоголь арт библиотека боги ведьмы видео вкусно волосы время гадание город гороскоп графика дети дизайн дом женщина животные жизнь здоровье имя инфобизнес искусство история исцеление календарь картинки кельты кира костенко книга колесо года комп корни неба космос кот красивые картинки красота креатив кухня литература литфест любовь люди магия мантика мода мудрость мужчина мужчина и женщина музыка наука небо нумерология нэп обряды обычаи одежда он она оргазм отношения песня познай себя похудеть поэзия праздник прикол психология путешествия рецепт рукоделье руны сайт свадьба секс скульптура славяне смерть собака ссср стиль стихи счастье творческий орден корни неба творчество тест травы фестиваль фото футарк характер хохма художник хэллоуин человек шаманизм этнография юмор язычество

 -Цитатник

Нежно и стильно, небрежно и винтажно - (0)

В стиле Бохо.Lookbook Collection | Daniela Dallavalle бренд Elisa Cavaletti («Элиза Кавалетти») II ...

Самая большая бесплатная электронная библиотека - (0)

Сегодня для любителей читать книги, я предлагаю вам настоящий подарок...))) Такой Электронной б...

Лайфхаки - (0)

Полезности разные 21 Нажми на картинку 12 лайфхаков с...

«Куклы для мальчиков» - (1)

У массовых отечественных солдатиков довольно короткая история, около ста лет — до револ...

 -Я - фотограф

базовая программа с гантелями

Концентрированное сгибаниеШрагиПриседания с гантелямиОтжимание от полаОтжимание от полаПопеременный подъем на бицепсТрицепсовые разгибания с гантелямиПодъём на боковую часть прессаПодъем гантелей

 -Подписка по e-mail

 

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Лина_Звездоглазка

 -Сообщества

Читатель сообществ (Всего в списке: 3) три_птицы creative_art Чортова_Дюжина

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 29.10.2007
Записей: 1352
Комментариев: 255
Написано: 1809

Комментарии (0)

Фотографии Солнца

Дневник

Пятница, 27 Апреля 2012 г. 04:39 + в цитатник

Фото Солнца

Солнце сейчас находится в спокойной фазе своего 11-ти летнего цикла. Уже более 200-т дней на нём не появлялось пятен, а интенсивность солнечного ветра упала до 50-ти летнего минимума. И это ли не отличный повод вспомнить о нашей Звезде?

Активность Солнца

Спикулы - основной элемент тонкой структуры хромосферы Солнца

Солнце и Венера

Планета Венера

Пятно на Солнце

Солнечное пятно в альфа-спектре

Фото Солнца

Сейсмические волны, как результат солнечных вспышек. Словно на воде

Солнце и Меркурий

А вот и Меркурий

Поверхность Солнца

Один их активных регионов Солнца

Солнечная активность

Выброс плазмы на поверхности Солнца

Фото Солнца

Солнце во время минимальной активности. Райское место...

Фото Солнца

А вот здесь уже не до шуток

Фото Солнца

Немного подробнее

Солнце и Луна

Луна и Солнце

Серия сообщений "путешествия":
Часть 1 - Самое одинокое дерево на Земле...
Часть 2 - Шаманские практики, звуковые файлы,470 мб
...
Часть 21 - Кали Ма
Часть 22 - Поэзия о Киеве
Часть 23 - Фотографии Солнца
Часть 24 - Земля из космоса
Часть 25 - Африканские свадебные ритуалы (куча красивейших фоток!)
...
Часть 47 - ЧуднЫ слуху русскому языки иноземные
Часть 48 - Картина Сальвадора Дали «Христос святого Хуана де ла Крус»
Часть 49 - Пешком по небу. Достопримечательности, которые вам вскружат голову

Серия сообщений "Алексей Прибыльский(Котейка)":
Часть 1 - И снова- мой текст в чужом дневнике...
Часть 2 - Имя
Часть 3 - Имя
Часть 4 - Фотографии Солнца
Часть 5 - Фото Вселеной
Часть 6 - Земля из космоса
...
Часть 8 - Котейка и чёрная дыра
Часть 9 - Два стихотворения, удивительно сплетающихся друг с другом. Оба написаны родными для меня людьми,обое уже в лучшем мире...
Часть 10 - Два стиха "о коне и обо мне", с жанровыми переосмыслениями и юмором

Рубрики:  красивые картинки

Метки:  
Комментарии (0)

Чёрные дыры

Дневник

Понедельник, 18 Июля 2011 г. 08:50 + в цитатник


Метки:  
Комментарии (0)

Продолжительность нептунианских суток

Дневник

Пятница, 01 Июля 2011 г. 13:50 + в цитатник

 

Астроном Эрик Каркошка из Аризонского университета сумел наиболее точно (с точностью до нескольких секунд) на настоящий момент определить продолжительность нептунианских суток - оказалось, что газовый гигант делает один оборот вокруг своей оси за 15 часов 57 минут и 59 секунд. 

Статья ученого появилась в журнале Icarus, а ее краткое изложение приводится в пресс-релизе на сайте университета.

Из четырех газовых гигантов Солнечной системы - Юпитера, Сатурна, Нептуна и Урана - собственное вращение хорошо изучено только у первых двух. Например, продолжительность юпитерианских суток была точно посчитана по периодическому радиосигналу, который связан с магнитным полем, создаваемым вращением внутренней части планеты. В свою очередь о Сатурне ученые много узнали после того, как на его орбите начал работать зонд Кассини.

Ни один из указанных способов не подходит для изучения Нептуна - радиосигнал с этой планеты до Земли не добирается из-за солнечного ветра и помех, создаваемых другими планетами, а космический аппарат для изучения газового гиганта пока нет даже в планах. Чтобы посчитать скорость вращения планеты Каркошка обратился к фотографиям Нептуна, полученным телескопом Хаббл.

На снимках астроному удалось обнаружить атмосферные особенности, в частности вихрь в северном полушарии, представляющий собой, судя по всему, огромный ураган (как, например, красное пятно на Юпитере), а также вихревое образование вокруг южного полюса, похожее на известный сатурнианский шестиугольник.

Ученому также удалось установить, что Нептун вращается быстрее, чем считалось ранее. Это поможет, по мнению Каркошки, пролить свет на вопрос распределения массы внутри газового гиганта. 


Метки:  
Комментарии (0)

Умом Россию не понять, аршином общим не измерить...

Дневник

Вторник, 12 Апреля 2011 г. 12:04 + в цитатник

В Брюсселе сегодня, 12 апреля, писающую девочку нарядят в шлем Гагарина. 

Это не шутка.
Именно так Россия собирается отметить 50-летие первого полета в космос.

В Брюсселе, как известно, много всего писающего. В первую очередь – мальчик и девочка. 



Существует легенда, что мальчик спас Брюссель от пожара, "записав" очаг возгарания.

Однако не все знают, что там же, на соседней улице, есть и "писающая девочка.
 

Вот их-то и решено сегодня, 12 апреля, в Международный день космонавтики, в честь 50-летия первого полета человека в космос, одеть в необычную одежку — в космический скафандр и нарядить в гагаринские шлемы. С надписью "СССР". 

Инициировали эту акцию представители Бельгийской федерации русскоязычных организаций при поддержке посольства России в Бельгии.

Сергей Петросов, руководитель ассоциации "Европейское русское сообщество", отвечающей за проведение запланированной акции, рассказал агентству, что переодеванию "Писающего мальчика" будет предшествовать прием у бургомистра Брюсселя. Затем участники мероприятия отправятся к памятнику, после чего на "Писающего мальчика" будет надет скафандр, на котором будет российская символика, а фоном станет композиция из российского и бельгийского флага. Ошлемазлят и девочку.

"Писающего мальчика" регулярно облачают в разнообразные наряды - от спортивных костюмов до военной формы. Начало этой традиции было положено в 1698 году. Акции с одеванием писающего мальчика – всегда шутейные, и еще никому не приходило в голову нарядить его в одежду великого и почившего человека.

Тут россияне – первые.
Но не в этом году - "Писающий мальчик" уже "носил" космический костюм, который на него наденут 12 апреля. Скафандр, изготовленный для памятника, впервые был надет на него в 2003 году - тогда специальное снаряжение для "Писающего мальчика" в Брюссель привезли российские космонавты Сергей Залетин, Юрий Лончаков и Александр Лазуткин.

Переодевание фонтана было приурочено к совместному полету российских космонавтов со своим бельгийским коллегой Франком де Винне. Затем скафандр с "Писающего мальчика" сняли и передали в музей его нарядов, где он и хранится до сих пор.



Image   

"

Поднимет ли это имидж России в столице ЕС, или заставит еще раз покрутить пальцем у виска ?
Во всяком случае, это забавно...



Интересно - на что это намёк - что дети с горшка мечтают стать космонавтами?
Что скоро в Брюселе будет СССР?

Или что в Брюсселе дети, как былые времена, могут мечтать быть космонавтами, а в России - предел мечтаний вырваться за границу и там повыпендриваться?
Или что для россиянина проще в космос слетать, чем за грнаницу? :)


:) То что первыми одевателями были сами космонавты позволяет предположить, что это просто забава, привлекающая внимание, что-то вроде копоративной вечеринки...

Серия сообщений "путешествия":
Часть 1 - Самое одинокое дерево на Земле...
Часть 2 - Шаманские практики, звуковые файлы,470 мб
...
Часть 17 - Без заголовка
Часть 18 - Карта Киева он-лайн
Часть 19 - Умом Россию не понять, аршином общим не измерить...
Часть 20 - Ваша европейская страна - Польша. Тест на Aeterna.qip.ru
Часть 21 - Кали Ма
...
Часть 47 - ЧуднЫ слуху русскому языки иноземные
Часть 48 - Картина Сальвадора Дали «Христос святого Хуана де ла Крус»
Часть 49 - Пешком по небу. Достопримечательности, которые вам вскружат голову


Метки:  
Комментарии (0)

Без заголовка

Дневник

Суббота, 02 Апреля 2011 г. 12:28 + в цитатник

 

В космосе нашли "цветущую красную розу"

 

01 апреля, 03:54 | Лидия ГРАДОВА


ФОТО: European Southern Observatory

Европейские астрономы сфотографировали "космическую розу". Похожее на раскрывшийся алый бутон скопление звезд находится в галактике Малое Магелланово Облако, на расстоянии 200 тыс. световых лет от Земли.

Скопление NGC 371 расположено в созвездии Тукана и выглядит так красиво из-за облаков красного газа. Это ионизированный водород, из которого формируются новые звезды. Неиспользованный газ заставляет светиться мощное ультрафиолетовое излучение молодых звезд.

NGC 371 относится к так называемым открытым звездным скоплениям, в которых звезды находятся довольно далеко друг от друга и их можно разглядеть отдельно. С Земли невооруженным глазом увидеть можно лишь несколько звезд в созвездии Плеяды, остальные скопления стали известны только с изобретением телескопа.

Кроме своей красоты, эта часть Вселенной интересна тем, что там находится много звезд, которые меняют свою яркость с течением времени. С их помощью астрономы вычисляют расстояние до отдаленных галактик и даже пытаются измерить возраст Вселенной.

Увидеть "розу" астрономы смогли с помощью VLT (Very Large Telescope – "Очень большого телескопа") Европейской южной обсерватории. Это комплекс из четырех восьмиметровых телескопов, который находится в пустыне Атакама в Чили на высоте 2,5 километров над уровнем моря.

 
 
 
Рубрики:  красивые картинки

Метки:  
Комментарии (0)

Без заголовка

Дневник

Суббота, 02 Апреля 2011 г. 12:05 + в цитатник

 

Писающая девочка станет символом России

юрий гагарин, космос и космонавтика, брюссель, россия

Писающую девочку в Брюсселе нарядят в шлем Гагарина. Это не шутка. Именно так Россия собирается отметить 50-летие первого полета в космос.

За рубежами к России относятся неважно. Считают ее диктатурой, дикарем с ядерной дубиной. Наши власти с таким положением мириться не хотят и дали распоряжения всем посольствам и консульствам за рубежом – неуклонно повышать популярность РФ, крепить имидж. Имидж улучшают везде по-разному. Сейчас пример из Бельгии.

В Брюсселе, как известно, много всего писающего. В первую очередь – мальчик и девочка. Вот их-то и решено 12 апреля, в честь 50-летия первого полета человека в космос, нарядить в гагаринские шлемы.

Как рассказал сотрудник посольства, чтобы нарядить мальчика – нужно заранее, за много месяцев подать заявку в мэрию. И не факт, что просьбу удовлетворят. Мальчика часто используют в рекламных целях, его график расписан по часам. На девочку очереди нет – этот памятник считается не очень приличным.

Акции с одеванием писающего мальчика – всегда шутейные, и еще никому не приходило в голову нарядить его в одежду великого и почившего человека. Тут мы – первые. Наверное поэтому нам, к сожалению, разрешили. Писающий мальчик наденет шлем Гагарина. Точнее, его уменьшенную копию. С надписью "СССР". Ошлемазлят и девочку. Но поднимет ли это имидж России в столице ЕС, или заставит еще раз покрутить пальцем у виска в наш адрес?

 

Серия сообщений "путешествия":
Часть 1 - Самое одинокое дерево на Земле...
Часть 2 - Шаманские практики, звуковые файлы,470 мб
...
Часть 15 - Без заголовка
Часть 16 - Без заголовка
Часть 17 - Без заголовка
Часть 18 - Карта Киева он-лайн
Часть 19 - Умом Россию не понять, аршином общим не измерить...
...
Часть 47 - ЧуднЫ слуху русскому языки иноземные
Часть 48 - Картина Сальвадора Дали «Христос святого Хуана де ла Крус»
Часть 49 - Пешком по небу. Достопримечательности, которые вам вскружат голову


Метки:  
Комментарии (0)

Бактерии-космонавты

Дневник

Среда, 30 Марта 2011 г. 13:38 + в цитатник

 

 

 

Salmonella
 В бактериях, летавших на борту шаттлов на орбиту, изменилась активность многих белков и генов, в том числе и связанных с вирулентностью. Авторы открытия призывают задуматься о космических вакцинах.


Специалисты Центра инфекционных заболеваний и вакцинологии Университета штата Аризона (Center for Infectious Diseases and Vaccinology, Arizona State University) исследовали, как патогенные бактерии ведут себя в космосе. Это важно знать для защиты здоровья астронавтов во время полета. Возможно, для них стоит разработать специальные космические вакцины.

Ученые следили за двумя видами бактерий: Pseudomonas aeruginosa иSalmonella typhimurium. Первая из них относится к так называемым оппортунистическим патогенам – она мирно сосуществует с организмом здорового человека, но становится опасной при ослаблении иммунитета, а для страдающих муковисцидозом и больных с ожогами она может стать смертельной. Именно эта бактерия стала причиной заболевания астронавта Фреда Хейза во время неудачного полета на Луну американского космического корабля «Аполлон-13» в 1970 году. Сальмонелла же вызывает инфекцию пищеварительной системы даже у человека со здоровым иммунитетом. 

Космос меняет активность генов!

Бактерии росли в специальных сосудах на борту шаттла в течение нескольких дней. По возвращению на Землю ученые изучили экспрессию всех бактериальных генов. Они нашли, что в космосе изменилась работа 167 генов и 28 белков. Среди них оказались гены, связанные с вирулентностью (инфекционностью) Pseudomonas aeruginosa. Основной регулятор, задействованный в этом, белок Hfq – глобальный регулятор транскрипции. Он работал в бактериях обоих видов. Биологи впервые показали, что разные виды бактерий —Salmonella и Pseudomonas — используют один и то же регуляторный механизм для приспособления к условиям космоса.
Среди факторов, к которым бактериям пришлось приспосабливаться, ученые, прежде всего, рассматривают невесомость. Она приводит к тому, что вода оказывает меньшее давление на клетки, и ее ток при прохождении через оболочки клеток замедляется. 

Бактерии в космосе опаснее

Ученые еще не понимают всего механизма приспособительных изменений в бактериальных клетках. Но поскольку изменяется работа генов вирулентности, возможно, изменяются и инфекционные свойства бактерий. Не исключено, что они увеличиваются. «Мы показали, что космические условия затрагивают молекулярные основы вирулентности, — говорит Аурелия Кребб (Aurélie Crabbé), первый автор исследования. — Будущая работа должна показать, становится ли Pseudomonas в космосе такой же инфекционной, как Salmonella».

Результаты опубликованы в журнале Applied and Environmental Microbiology.

Серия сообщений "путешествия":
Часть 1 - Самое одинокое дерево на Земле...
Часть 2 - Шаманские практики, звуковые файлы,470 мб
...
Часть 12 - Без заголовка
Часть 13 - Первый в мире частный космолет!
Часть 14 - Бактерии-космонавты
Часть 15 - Без заголовка
Часть 16 - Без заголовка
...
Часть 47 - ЧуднЫ слуху русскому языки иноземные
Часть 48 - Картина Сальвадора Дали «Христос святого Хуана де ла Крус»
Часть 49 - Пешком по небу. Достопримечательности, которые вам вскружат голову

Рубрики:  здоровье

Метки:  
Комментарии (0)

Первый в мире частный космолет!

Дневник

Среда, 30 Марта 2011 г. 13:34 + в цитатник

 

 
/www.webpark.ru/design/park_komets.gif" target="_blank">http://www.webpark.ru/design/park_komets.gif); width: 240px; height: 25px; word-wrap: break-word; background-repeat: no-repeat no-repeat; ">
                                 WebPark.ru

SpaceShipOne— частный пилотируемый суборбитальный космический корабль многоразового использования
Первый в мире частный космолет! (35 фотографий), photo:1

Изготовлен компанией Scaled Composites LLC (США), с 1982 года занимающейся производством экспериментальных летательных аппаратов. Одной из целей создания было участие в конкурсе Ansari X Prize. Основным условием конкурса является создание космического корабля, способного дважды в течение двух недель выйти в космическое пространство с тремя людьми на борту. Победитель получит приз в размере 10 миллионов долларов. Награждение было намечено на начало 2005 года.

В результате полётов в начале октября 2004 года команде создателей удалось выиграть X Prize.
Первый в мире частный космолет! (35 фотографий), photo:2

Первый в мире частный космолет! (35 фотографий), photo:3

Первый полёт осуществлён 20 мая 2003 года.
Для осуществления полётов на орбиту 1 апреля 2004 года Федеральным управлением Авиации США была выдана самая первая в мире лицензия.
Исторической датой для космонавтики можно считать 21 июня 2004 года, когда частный корабль SpaceShipOne впервые вышел в космос.
30 сентября 2004 — первый зачётный полёт в рамках X-Prize. Кораблю удалось подняться на высоту 100 км. При этом произошла нештатная ситуация: корабль во время автономного полёта с включённым двигателем начало вращать вокруг продольной оси. Было решено сократить время работы двигателя на 11 секунд ранее положенного срока. К счастью никто не пострадал. Бёрт Рутан заявил, что до тех пор пока причина неполадки не будет установлена и устранена не может идти речи о следующем полёте. К счастью, проблема была оперативно разрешена, и второй зачётный полёт состоялся.
Второй полёт осуществлён 4 октября 2004 года. Выигрыш X-Prize.

Удачный полёт ещё больше приближает возможность практической реализации космического туризма.

Первый в мире частный космолет! (35 фотографий), photo:4

Первый в мире частный космолет! (35 фотографий), photo:5

В начале полёта корабль поднимается на высоту примерно 14 км над уровнем моря при помощи специального самолёта White Knight (Уайт Найт). Затем происходит отстыковка, SpaceShipOne выравнивается в течение примерно 10 секунд, а потом включается ракетный двигатель. Он приводит корабль почти в вертикальное положение, ускорение длится немногим больше одной минуты, при этом пилот испытывает нагрузку до 3g. На этом этапе корабль достигает высоты примерно 50 км. Такую же высоту он набирает ещё, двигаясь по инерции. Движение проходит по параболической траектории. В космосе SpaceShipOne находится около трёх минут. Немногим не доходя до апогея траектории, корабль складывает крылья и хвост, тем самым помогая входить в земную атмосферу. Перегрузки, длящиеся менее 10 секунд, могут достигать 6g. Таким образом он спускается на высоту около 17 км, где снова принимает первоначальное положение крыльев и планирует до посадки наподобие планера.

Первый в мире частный космолет! (35 фотографий), photo:6

Первый в мире частный космолет! (35 фотографий), photo:7

Первый в мире частный космолет! (35 фотографий), photo:8

При конструировании летательного средства был применён ряд оригинальных решений. Главным из них стало использование специально разработаного гибридного двигателя, работающего на полибутадиене и оксиде азота N2O (веселящий газ).

Кабина пилота представляет собой герметичную камеру, где создаётся необходимое давление. Многочисленные иллюминаторы созданы из двухслойного стекла, каждый слой должен выдерживать давление окружающей среды. Воздух внутри кабины создаётся тройной системой, использующей кислородные баллоны, углекислый газ удаляется специальной поглощающей системой. Отдельная система контролирует влажность воздуха. Всё это позволяет обходиться без космических скафандров.

Первый в мире частный космолет! (35 фотографий), photo:9

Первый в мире частный космолет! (35 фотографий), photo:10

4 октября 2004 года аппарат SpaceShipOne совершил свой второй успешный полёт. Пилот Брайан Бинни поднялся на высоту более 112 километров и затем благополучно опустился на Землю. Полёт прошёл без каких-либо сбоев. Таким образом, согласно правилам конкурса, компания создатель «Scaled Composites» стала победителем программы «X Prize» и получила награду в 10 миллионов долларов. Один из главных создателей Берт Рутан сообщил людям, собравшимся у его дома, что был уверен в успехе сегодняшнего полёта. Успех SpaceShipOne, по словам создателей, открыл космос для частных полётов.

Как сказал Рутан: «Я хорошо чувствую, что наша программа начнёт возрождение эпохи человека в космосе». Председатель компании Virgin Atlantic Airways Бренсон объявил о создании нового космического предприятия «Virgin Galactic». Проект будет приобретать лицензию на технологию SpaceShipOne для коммерческих орбитальных полётов, начиная с 200 000 долларов. Расчитывают, что в следующие 5 лет в космос могут выйти около 3000 людей.

По словам Бренсона: «Это развитие позволит стать космонавтом любому гражданину любой страны, а не каким-то избранным»

Первый в мире частный космолет! (35 фотографий), photo:11

Первый в мире частный космолет! (35 фотографий), photo:12

Первый в мире частный космолет! (35 фотографий), photo:13

Первый в мире частный космолет! (35 фотографий), photo:14

Первый в мире частный космолет! (35 фотографий), photo:15

Первый в мире частный космолет! (35 фотографий), photo:16

Первый в мире частный космолет! (35 фотографий), photo:17

Первый в мире частный космолет! (35 фотографий), photo:18

Первый в мире частный космолет! (35 фотографий), photo:19

Первый в мире частный космолет! (35 фотографий), photo:20

Первый в мире частный космолет! (35 фотографий), photo:21

Первый в мире частный космолет! (35 фотографий), photo:22

Первый в мире частный космолет! (35 фотографий), photo:23

Первый в мире частный космолет! (35 фотографий), photo:24

Первый в мире частный космолет! (35 фотографий), photo:25

Первый в мире частный космолет! (35 фотографий), photo:26

Первый в мире частный космолет! (35 фотографий), photo:27

Первый в мире частный космолет! (35 фотографий), photo:28

Первый в мире частный космолет! (35 фотографий), photo:29

Первый в мире частный космолет! (35 фотографий), photo:30

Первый в мире частный космолет! (35 фотографий), photo:31

Первый в мире частный космолет! (35 фотографий), photo:32

Первый в мире частный космолет! (35 фотографий), photo:33

Первый в мире частный космолет! (35 фотографий), photo:34

Первый в мире частный космолет! (35 фотографий), photo:35

Серия сообщений "путешествия":
Часть 1 - Самое одинокое дерево на Земле...
Часть 2 - Шаманские практики, звуковые файлы,470 мб
...
Часть 11 - Куда вы никогда не попадёте
Часть 12 - Без заголовка
Часть 13 - Первый в мире частный космолет!
Часть 14 - Бактерии-космонавты
Часть 15 - Без заголовка
...
Часть 47 - ЧуднЫ слуху русскому языки иноземные
Часть 48 - Картина Сальвадора Дали «Христос святого Хуана де ла Крус»
Часть 49 - Пешком по небу. Достопримечательности, которые вам вскружат голову


Метки:  
Комментарии (1)

Кровавый водопад в Антарктиде

Дневник

Пятница, 16 Апреля 2010 г. 17:29 + в цитатник

 
Кроваво-красный от большого содержания оксида железа поток, вытекающий из Ледника Тейлора (англ. Taylor Glacier) в Сухих долинах в Восточной Антарктиде.

Богатая железом солёная вода спорадически выходит из небольшой трещины в ледяном водопаде. Источником воды является озеро, покрытое 400 метрами льда, удалённое на несколько километров от водопада. Это озеро сформировалось, когда сухие долины были затоплены морской водой, а после отступления воды и наступления льда 4 — 1,5 миллиона лет назад оно оказалось закрытым толстым слоем льда. Солёность воды в озере превышает таковую в океане в четыре раза, поэтому вода не замерзает даже при минус 10 градусах по Цельсию.

Красноватое месторождение было открыто в 1911 году австралийским геологом Гриффитом Тейлором (англ. Thomas Griffith Taylor). Первые исследователи Антарктиды объяснили красный цвет красными водорослями, однако позже было доказано, что цвет появляется от окислов железа, являющихся следствием уникального метаболического цикла. Проанализировав химический и изотопный состав в потоках воды, вытекающей из озера, группа учёных под руководством Джилл Микукки из Гарвардского университета смогла доказать, что это озеро заселено микроорганизмами, которые в отсутствие солнечного света, необходимого для фотосинтеза, а также питательных веществ, поступающих извне, получают жизненную энергию, восстанавливая растворенные в воде сульфаты до сульфитов с последующим их окислением ионами трехвалентного железа, поступающего в воду из донного грунта.

Обнаруженная экосистема позволяет астробиологам строить предположения о возможности сохранения жизни в аналогичных условиях на других планетах солнечной системы. Например, под ледяными шапками Марса или в океанах спутника Юпитера — Европы.
 


 (699x410, 140Kb)

Метки:  
Комментарии (0)

на Марсе обнаружен чистый лед

Дневник

Пятница, 25 Сентября 2009 г. 21:45 + в цитатник

Американский зонд обнаружил на Марсе чистый лед

 
 
Ученых поразило то, что лед, согласно данным, полученным со спектрометра на станции, содержит всего 1 % грунтовых примесей

Автоматическая станция "Марсианский орбитальный разведчик" обнаружила скопления льда еще в пяти кратерах на Красной планете, находящихся ближе к экватору. Об этом сообщили в четверг американские ученые, принявшие участие в телеконференции, которую организовало космическое ведомство страны - НАСА.

"Это - реликтовый лед, свидетельствующий о том, что, возможно, несколько тысяч лет назад климат планеты был гораздо более влажным", - отметил исследователь из Аризонского университета Шейн Бирн. По его словам, лед был найден в кратерах, которые образовались не так давно в результате "бомбардировки" поверхности планеты метеоритами. "Мы знали, что лед под поверхностью Марса есть в полярных широтах, а теперь мы установили, что ледяные поля простираются намного ближе к экватору, чем можно было ожидать", - указал Бирн.

Ученых поразило то, что лед, согласно данным, полученным со спектрометра на станции, содержит всего 1 % грунтовых примесей
 

Как отмечает ИТАР-ТАСС, ученых также поразило то, что лед, согласно данным, полученным со спектрометра на станции, содержит всего 1 % грунтовых примесей.
До сих пор предполагалось, что лед, образовавшийся под поверхностью Марса, должен быть загрязнен на 50 %", - подчеркнул Бирн.

Несколько обследованных кратеров расположено близ того места, где в 1976 году совершил посадку аппарат "Викинг-2", одной из задач которого тоже был поиск воды на планете. Его бур смог проникнуть в марсианский грунт всего на 15 см.
Еще бы каких-то 10 см и "мы бы 30 лет назад обсуждали то, о чем поведали миру только сейчас", сказал Бирн, не скрывая досады.

Ученых поразило то, что лед, согласно данным, полученным со спектрометра на станции, содержит всего 1 % грунтовых примесей

Метки:  
Комментарии (0)

Десять важнейших открытий телескопа «Хаббл»

Дневник

Четверг, 08 Января 2009 г. 21:27 + в цитатник

Десять важнейших открытий телескопа «Хаббл»

 

Первый ремонт «Хаббла» в декабре 1993 года. Астронавты Стори Масгрейв (Story Musgrave, на манипуляторе), Джефри Хоффман (Jeffrey Hoffman, в грузовом отсеке) и другие члены команды шаттла устраняют недостатки главного зеркала (фото © NASA с сайта hubblesite.org) 
Первый ремонт «Хаббла» в декабре 1993 года. Астронавты Стори Масгрейв (Story Musgrave, на манипуляторе), Джефри Хоффман (Jeffrey Hoffman, в грузовом отсеке) и другие члены команды шаттла устраняют недостатки главного зеркала (фото © NASA с сайта hubblesite.org)

Немногие телескопы могут похвастаться таким весомым вкладом в астрономические исследования, как космический телескоп «Хаббл».

Благодаря космическому телескопу мы расширили наши представления, пересмотрели предварительные теории и построили новые, подробнее объясняющие астрономические явления.

В апреле 2006 года исполнилось 16 лет с тех пор, как «Хаббл» находится в космосе, но пока NASA борется за возобновление полетов шаттлов, телескоп продолжает дряхлеть. Если астронавты не смогут его отремонтировать, то к середине 2008 года он окончательно выйдет из строя.

С помощью «Хаббла» было совершено 10 важнейших открытий в астрономии. За последние годы, вместе с другими обсерваториями, «Хаббл» обнаружил два новых спутника Плутона, неожиданно (и парадоксально) — обширную галактику в очень молодой Вселенной, а также спутник с массой планеты у коричневого карлика, весящего ненамного больше самой планеты. Нам удалось уточнить характеристики Вселенной, которые прежде существовали лишь в нашем воображении.

1. Столкновение с кометой

Восемь мест столкновений (темные пятна, некоторые наложились друг на друга и едва различимы), повредивших южное полушарие Юпитера, видны на изображении, полученном 22 июля 1994 года. На нижнем снимке: выброс, похожий на ядерный гриб, над лимбом планеты через 6  минут после столкновения 16 июля (фото © Hubble Space Telescope Comet Team and NASA с сайта hubblesite.org)
Восемь мест столкновений (темные пятна, некоторые наложились друг на друга и едва различимы), повредивших южное полушарие Юпитера, видны на изображении, полученном 22 июля 1994 года. На нижнем снимке: выброс, похожий на ядерный гриб, над лимбом планеты через 6 минут после столкновения 16 июля (фото © Hubble Space Telescope Comet Team and NASA с сайта hubblesite.org)

По космическим масштабам столкновение кометы Шумейкеров-Леви 9 с Юпитером было рядовым событием: усеянные кратерами поверхности планет и их спутников показывают, что Солнечная система — настоящий тир. Но в масштабе жизни человека с таким событием можно столкнуться лишь однажды: в среднем комета врезается в планету раз в тысячу лет.

За год до гибели кометы Шумейкеров-Леви 9 полученные «Хабблом» изображения показали, что она раскололась на две дюжины фрагментов, которые растянулись в цепочку. Первый из них врезался в атмосферу Юпитера 16 июля 1994 года, а за ним в течение недели упали и остальные. На изображениях видны выбросы, похожие на гриб ядерного взрыва, поднимающиеся над горизонтом Юпитера, а затем оседающие и рассасывающиеся через 10 минут после столкновения. Но последствия взрыва наблюдались еще в течение нескольких месяцев.

Следы столкновений помогают выяснить состав газового гиганта. От каждого из них волны разбегались со скоростью 450 м/сек. Судя по всему, это «тяжелые» волны, упругость в которых создается силой плавучести. Характер распространения волн указывает, что отношение кислорода к водороду в атмосфере Юпитера может быть в 10 раз больше, чем на Солнце. Однако если Юпитер сформировался в результате гравитационной неустойчивости первичного газопылевого диска, то его состав должен быть таким же, как у диска, то есть соответствовать химическому составу Солнца. Это противоречие так и остается неразгаданным.

2. Внесолнечные планеты

В 2001 году Американское астрономическое общество обратилось с просьбой к специалистам выбрать наиболее значимое, с их точки зрения, открытие последнего десятилетия. По мнению большинства, им стало обнаружение планет вне Солнечной системы. Сегодня известно около 180 таких объектов. Значительная их часть найдена с помощью наземных телескопов по небольшим колебаниям звезды, вызванным гравитационным воздействием обращающейся вокруг нее планеты. Пока такие наблюдения дают минимум информации: только размер и эллиптичность орбиты планеты, а также нижний предел ее массы.

Исследователи сосредоточились на тех планетах, орбитальные плоскости которых ориентированы вдоль нашего луча зрения. Наблюдение «Хабблом» первого из обнаруженных прохождений спутника звезды HD 209458 дало наиболее полную информацию о планете вне Солнечной системы. Она на 30% легче Юпитера, но при этом на столько же больше его в диаметре, возможно, потому, что излучение близкой звезды заставило ее раздуться. Данные «Хаббла» достаточно точны, чтобы выявить широкие кольца и массивные спутники, но их не оказалось. «Хаббл» впервые определил химический состав планеты вблизи другой звезды. В ее атмосфере содержатся натрий, углерод и кислород, а водород испаряется в пространство, создавая кометообразный хвост. Эти наблюдения — предтеча поисков химических признаков жизни в далеких уголках Галактики.

3. Агония звезд

Когда ударная волна от Сверхновой 1987А достигла ранее существовавшего газового кольца, запылали горячие пятна. Изображение, полученное «Хабблом» (фото © Dr. Christopher Burrows, ESA/STScI and NASA с сайта hubblesite.org)
Когда ударная волна от Сверхновой 1987А достигла ранее существовавшего газового кольца, запылали горячие пятна. Изображение, полученное «Хабблом» (фото © Dr. Christopher Burrows, ESA/STScI and NASA с сайта hubblesite.org)

Согласно теории, звезда с массой от 8 до 25 масс Солнца завершает свою жизнь взрывом сверхновой. Исчерпав запасы топлива, она резко теряет способность удерживать собственный вес. Ее ядро коллапсирует, превращаясь в нейтронную звезду — массивный, сверхплотный объект, а внешние слои газа выбрасываются в пространство со скоростью 5% от скорости света. Но проверить данную теорию нелегко, поскольку в нашей Галактике сверхновые не взрывались с 1680 года. Однако 23 февраля 1987 года астрономам улыбнулась удача: произошел взрыв сверхновой в соседней галактике, спутнике Млечного Пути, — Большом Магеллановом облаке. В этот момент «Хаббл» еще не был запущен, но через 3 года он начал отслеживать процесс и вскоре открыл три кольца, окружающие взорвавшуюся звезду. Центральное видно на месте узкой перемычки у газового облака, имеющего форму песочных часов, а большие кольца — края двух чашеобразных полостей, видимо образованных звездой за несколько десятков тысяч лет до взрыва. В 1994 году «Хаббл» начал замечать яркие пятна, возникающие одно за другим на центральном кольце: это в него врезался выброс сверхновой. Наблюдения за агонией звезды продолжаются.

Туманность Кошачий Глаз - одна из самых сложных среди известных планетарных туманностей, которые образуются умирающими звездами типа Солнца. Фото © NASA, ESA, HEIC, and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA) с сайта hubblesite.org
Туманность Кошачий Глаз — одна из самых сложных среди известных планетарных туманностей, которые образуются умирающими звездами типа Солнца. Фото © NASA, ESA, HEIC, and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA) с сайта hubblesite.org

В отличие от своих более массивных собратьев, звезды типа Солнца умирают более элегантно, сбрасывая свои внешние газовые слои постепенно, без взрыва. Это длится около 10 тыс. лет. Когда горячее центральное ядро звезды обнажается, оно своим излучением ионизует извергнутый газ, заставляя его светиться ярко-зеленым (ионизованный кислород) и красным (ионизованный водород). В результате возникает планетарная туманность. Сегодня их известно около 2 тыс. «Хаббл» показал их необычайно сложные формы в тончайших деталях. В некоторых туманностях наблюдается несколько концентрических кругов, похожих на бычий глаз, что свидетельствует об эпизодическом, а не непрерывном выбросе газа. Причем предполагаемое время между двумя выбросами составляет примерно 500 лет, что слишком долго для динамических пульсаций (при которых звезда сжимается и расширяется в результате противоборства гравитации и газового давления) и слишком быстро для тепловых пульсаций (при которых звезда выходит из равновесного состояния). Истинная же природа наблюдаемых колец остается неясной.

4. Космическое рождение

Пылевые диски, похожие на уродливых амеб, окружают формирующиеся звезды в туманности Ориона. Площадь каждого изображения — 2040 кв.а.е. Фото NASA, J.Bally (University of Colorado, Boulder, CO), H.Throop (Southwest Research Institute, Boulder, CO), C.R.O`Dell (Vanderbilt University, Nashville, TN) с сайта hubblesite.org
Пылевые диски, похожие на уродливых амеб, окружают формирующиеся звезды в туманности Ориона. Площадь каждого изображения — 2040 а.е.2 Фото NASA, J.Bally (University of Colorado, Boulder, CO), H.Throop (Southwest Research Institute, Boulder, CO), C.R.O'Dell (Vanderbilt University, Nashville, TN) с сайта hubblesite.org

Установлено, что узкие и быстрые струи газа свидетельствуют о рождении звезды. Формируясь, она может извергнуть две тонкие струи длиной в несколько световых лет. Согласно одной из гипотез, крупномасштабное магнитное поле пронизывает газопылевой диск, окружающий молодую звезду. Ионизованное вещество, вынужденное течь вдоль магнитных силовых линий, напоминает бусины на вращающейся нитке. Наблюдения «Хаббла» подтвердили теоретический прогноз, согласно которому струи рождаются в центре диска.

В то же время данные, полученные «Хабблом», опровергли другое предположение, касавшееся околозвездных дисков. Считалось, что они сидят так глубоко в родительском облаке, что увидеть их невозможно. «Хаббл» же обнаружил с дюжину протопланетных дисков — проплидов, часто заметных в виде силуэта на фоне туманности. По крайней мере половина изученных молодых звезд обладает такими дисками, свидетельствующими о том, что сырья для формирования планет в Галактике достаточно.

5. Галактическая археология

Странные молодые звезды на окраине Туманности Андромеды могут быть «осколками» столкновения галактик. Фото © NASA, ESA and T.M.Brown (STScI) с сайта hubblesite.org
Странные молодые звезды на окраине Туманности Андромеды могут быть «осколками» столкновения галактик. Фото © NASA, ESA and T.M.Brown (STScI) с сайта hubblesite.org

Астрономы считают, что крупные галактики, такие как Млечный Путь и наша соседка Туманность Андромеды, выросли, поглощая мелкие галактики. Признаки «галактического каннибализма» должны быть заметны по расположению, возрасту, составу и скоростям входящих в них звезд. Благодаря наблюдениям «Хаббла» за звездным гало (слабым сферическим облаком звезд и звездных скоплений вокруг основного галактического диска) Туманности Андромеды, исследователи обнаружили, что в гало входят различающиеся по возрасту звезды: у самых старых возраст достигает 11–13,5 млрд лет, а у самых юных — 6–8 млрд лет. Последние, должно быть, случайно забрели сюда из какой-то молодой галактики (например, из поглощенной галактики-спутника) или же из более ранней области самой Андромеды (например, из диска, если часть его разрушилась при близком прохождении небольшой галактики или столкновении с ней). В гало нашей галактики нет заметного числа относительно молодых звезд. Так что при всей схожести формы Туманности Андромеды и Млечного Пути, как показывают наблюдения «Хаббла», истории двух галактик значительно отличаются друг от друга.

6. Сверхмассивные черные дыры

Плазменная струя, бьющая из галактики М 87, по-видимому, генерируется аккрецирующей черной дырой массой в 3 млрд масс Солнца. Фото © NASA and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA) с сайта hubblesite.org
Плазменная струя, бьющая из галактики М 87, по-видимому, генерируется аккрецирующей черной дырой массой в 3 млрд масс Солнца. Фото © NASA and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA) с сайта hubblesite.org

С 1960-х годов астрономы получили доказательства того, что источником энергии квазаров и других активных ядер галактик служат гигантские черные дыры, захватывающие окружающее их вещество. Наблюдения «Хаббла» подтверждают данную теорию. Почти у каждой детально наблюдавшейся галактики нашлись указания на спрятанную в ее центре черную дыру. Особенно важными оказались два обстоятельства. Во-первых, изображения квазаров, полученные с высоким угловым разрешением, показали, что они располагаются в ярких эллиптических или взаимодействующих галактиках. Это говорит о том, что нужны особые условия, чтобы питать центральную черную дыру. Во-вторых, масса гигантской черной дыры тесно коррелирует с массой сферического звездного балджа (сгущения), окружающего галактический центр. Корреляция свидетельствует о том, что формирование и эволюция галактики и ее черной дыры тесно связаны.

7. Самые мощные взрывы

Гамма-всплески — короткие вспышки гамма-излучения, длящиеся от нескольких миллисекунд до десятков минут. Их разделяют на два типа в зависимости от их длительности. Границей считаются примерно 2 секунды; в более длительных вспышках образуются менее энергичные фотоны, чем в более коротких. Наблюдения, проведенные Комптоновской гамма-обсерваторией, рентгеновским спутником BeppoSAX и наземными обсерваториями, позволили предположить, что продолжительные вспышки возникают при коллапсе ядер массивных короткоживущих звезд, иными словами, — звезд типа сверхновой. Но почему только малая доля сверхновых дает гамма-всплески?

Галактика, в которой наблюдался гамма-всплеск 971214, выглядит как небольшое пятнышко (указано стрелкой). Фото © S.R.Kulkarni and S.G.Djorgovski (Caltech), the Caltech GRB Team, and NASA с сайта hubblesite.org
Галактика, в которой наблюдался гамма-всплеск 971214, выглядит как небольшое пятнышко (указано стрелкой). Фото © S.R.Kulkarni and S.G.Djorgovski (Caltech), the Caltech GRB Team, and NASA с сайта hubblesite.org

«Хаббл» обнаружил: несмотря на то, что во всех областях звездообразования в галактиках вспыхивают сверхновые, продолжительные гамма-всплески сконцентрированы в наиболее ярких областях, как раз там, где сосредоточены самые массивные звезды. Более того, продолжительные гамма-всплески чаще всего возникают в небольших, неправильных, бедных тяжелыми элементами галактиках. И это важно, поскольку дефицит тяжелых элементов в массивных звездах делает их звездный ветер менее мощным, чем у звезд, богатых тяжелыми элементами. Поэтому на протяжении жизни бедные тяжелыми элементами звезды сохраняют большую часть своей массы и, когда приходит время взрываться, они оказываются более массивными. Коллапс их ядер приводит к образованию не нейтронной звезды, а черной дыры. Астрономы считают, что продолжительные гамма-всплески вызваны тонкими струями, выброшенными быстро вращающимися черными дырами. Решающими факторами для того, чтобы коллапс ядра звезды вызвал мощный гамма-всплеск, являются масса и скорость вращения звезды в момент ее смерти.

Отождествление коротких гамма-всплесков оказалось более сложным. Только в последние годы несколько таких событий произошло благодаря спутникам HETE 2 и Swift. «Хаббл» и рентгеновская обсерватория «Чандра» установили, что энергия таких вспышек слабее, чем продолжительных, и возникают они в совершенно разных типах галактик, включая и эллиптические галактики, где звезды сейчас почти не формируются. Похоже, что короткие вспышки связаны не с массивными, короткоживущими звездами, а с остатками их эволюции. Согласно наиболее популярной гипотезе, короткие гамма-всплески возникают при слиянии двух нейтронных звезд.

8. Край Вселенной

Далекие галактики, в миллиарды раз более слабые, чем может увидеть невооруженный глаз, разбросаны на сверхглубоких снимках «Хаббла». Фото © NASA, ESA, S.Beckwith (STScI) and the HUDF Team с сайта hubblesite.org
Далекие галактики, в миллиарды раз более слабые, чем может увидеть невооруженный глаз, разбросаны на сверхглубоких снимках «Хаббла». Фото © NASA, ESA, S.Beckwith (STScI) and the HUDF Team с сайта hubblesite.org

Одна из фундаментальных задач астрономии — исследовать развитие галактик и их предков во временном интервале, максимально приближенном к моменту Большого взрыва. Чтобы понять, как выглядел когда-то наш Млечный Путь, исследователи решили получить изображения галактик различного возраста — от самых юных до самых старых. С этой целью, чтобы запечатлеть наиболее далекие (а значит, самые древние) галактики, «Хаббл» совместно с другими обсерваториями получил с длительными экспозициями изображения нескольких маленьких участков неба: глубокие снимки «Хаббла», сверхглубокий снимок «Хаббла» и глубокий обзор великих обсерваторий «Происхождение».

Сверхчувствительные снимки показывают галактики во Вселенной, когда ей было лишь несколько сотен миллионов лет, что составляет всего 5% от ее нынешнего возраста. Тогда галактики были меньше размером и имели менее правильную форму, чем теперь, что и следовало ожидать, если современные галактики образовывались путем слияния маленьких галактик (а не путем распада более крупных). Создаваемый сейчас космический телескоп «Джеймс Уэбб», наследник «Хаббла», сможет проникнуть в еще более далекие эпохи.

Глубокие снимки позволяют также проследить, как изменялась интенсивность звездообразования во Вселенной от эпохи к эпохе. Похоже, что она достигла своего пика примерно 7 млрд лет назад, а затем постепенно ослабла примерно в десять раз. В молодости Вселенной (то есть в возрасте 1 млрд лет) скорость звездообразования уже была велика и составляла 1/3 ее максимального значения.

9. Возраст Вселенной

Наблюдения Эдвина Хаббла и его коллег в 1920-е годы показали, что мы живем в расширяющейся Вселенной. Галактики разбегаются друг от друга так, как будто бы пространство Вселенной равномерно растягивается. Постоянная Хаббла (H0), указывающая современную скорость расширения, позволяет определить возраст Вселенной. Объяснение простое: постоянная Хаббла — это скорость разбегания галактик, поэтому, если пренебречь ускорением и торможением, величина, обратная H0, дает время, когда все галактики были рядом. Кроме того, значение постоянной Хаббла играет определяющую роль для роста галактик, формирования легких элементов и установления продолжительности фаз космической эволюции. Не удивительно, что точное измерение постоянной Хаббла было с самого начала основной целью одноименного телескопа.

На практике для определения данной величины требуется измерить расстояния до ближайших галактик, а это гораздо более трудная задача, чем считалось в XX веке. «Хаббл» детально исследовал цефеиды — звезды с характерными пульсациями, периоды которых указывают на их истинный блеск, а значит, и на расстояние до них, — в 31 галактике. Точность полученного значения постоянной Хаббла составила около 10%. В совокупности с результатами измерений реликтового излучения это определяет возраст Вселенной — 13,7 млрд лет.

10. Ускоряющаяся Вселенная

В 1998 году две независимые группы исследователей пришли к поразительному выводу: расширение Вселенной ускоряется. Обычно астрономы считали, что Вселенная тормозится, поскольку притяжение галактик друг к другу должно замедлять их разбегание. Сложнейшая загадка современной физики — вопрос о том, что вызывает ускорение. Согласно рабочей гипотезе, во Вселенной содержится невидимая составляющая, называемая «темной энергией». Совокупность наблюдений «Хаббла», наземных телескопов и измерений реликтового излучения указывают, что в этой темной энергии содержится 3/4 полной плотности энергии Вселенной.

Сопоставление разных по времени снимков привело не только к обнаружению далекой сверхновой, но и к выявлению ускоренного расширения Вселенной. Фото © NASA and J.Blakeslee (JHU) с сайта hubblesite.org
Сопоставление разных по времени снимков привело не только к обнаружению далекой сверхновой, но и к выявлению ускоренного расширения Вселенной. Фото © NASA and J.Blakeslee (JHU) с сайта hubblesite.org

Ускоренное расширение началось примерно 5 млрд лет назад, а до того момента оно тормозилось. В 2004 году «Хаббл» обнаружил 16 далеких сверхновых, которые тогда вспыхнули. Данные наблюдения накладывают основательные ограничения на теории о том, чем может быть темная энергия. Простейшая (и наиболее загадочная) возможность заключается в том, что энергия принадлежит самому пространству, даже если оно совершенно пустое. Сегодня наблюдение далеких сверхновых остается лучшим методом изучения темной энергии. Роль «Хаббла» в изучении темной энергии огромна, поэтому астрономы будут благодарны NASA, если телескоп будет сохранен.

Марио Ливио
«В мире науки» №10, 2006

Статьи об открытиях «Хаббла» в Scientific American:
1. Comet Shoemaker-Levy 9 Meets Jupiter. David H. Levy, Eugene M. Shoemaker and Carolyn S. Shoemaker. August 1995.
2. Searching for Shadows of Other Earths. Laurance R. Doyle, Hans-Jörg Deeg and Timothy M. Brown. September 2000.
3. The Extraordinary Deaths of Ordinary Stars. Bruce Balick and Adam Frank. July 2004 (Необычная смерть обычных звезд // ВМН, № 9, 2004).
4. Fountains of Youth: Early Days in the Life of a Star. Thomas P. Ray. August 2000.
6. The Galactic Odd Couple. Kimberly Weaver. July 2003 (Странная галактическая чета // ВМН, № 10, 2003).
7. The Brightest Explosions in the Universe. Neil Gehrels, Luigi Piro and Peter J. T. Leonard. December 2002 (Ярчайшие взрывы во Вселенной // ВМН, № 4, 2003).
8. Galaxies in the Young Universe. F. Duccio Macchetto and Mark Dickinson. May 1997.
9. The Expansion Rate and Size of the Universe. Wendy L. Freedman. November 1992.
10. From Slowdown to Speedup. Adam G. Riess and Michael S. Turner. February 2004 (От замедления к ускорению // ВМН, № 5, 2004).


 


Метки:  

 Страницы: [1]