Возможно, в далеком-далеком будущем люди будут способны летать по космосу на огромных скоростях, облетая и рассматривая все красоты туманностей, звездных скоплений и других космических объектов. Но пока, это все может быть только мечтами или предметом научно-фантастических произведений. Тем не менее, у нас есть возможность ознакомится с тем, на что могут быть похожи такие полеты благодаря работе финского астрофотографа Джи-Пи Метсавайнио (J-P Metsavainio), который создал ряд ошеломляющих анимационных роликов, демонстрирующих красоты известных туманностей, таких как туманность Лагуна (Lagoon Nebula) и туманность Пузыря (Bubble Nebula) в невероятном трехмерном виде.
Европа, спутник Юпитера, отличается молодой поверхностью, покрытой густой сетью разломов и борозд. Возраст поверхности Европы, оцененный по количеству ударных кратеров, составляет 40-90 млн. лет. Это говорит о том, что характерное время обновления поверхности не превышает 2% от полного времени существования спутника (4.5 млрд. лет). Но каким образом происходит это обновление?
Реконструкция исчезнувшего участка шириной около 99 км (на правом рисунке показан белым цветом).
The Sun, photographed by Solar Dynamics Observatory, 2nd June 2014.
19 frames over 24 hours. The west limb of the Sun presented in inverted 21.1 nm + 17.1 nm light.
Image credit: NASA/SDO, EVE/HMI/AIA. Animation: AgeOfDestruction.
The Sun, photographed by Solar Dynamics Observatory, 11th April 2014.
Inverted 19.3 nm (1.2 & 20 million K) + 17.1 nm light (630,000 K) + inverted 30.4 nm light (50,000 K).
12 frames over 12 hours.
Image credit: NASA/SDO, AIA/EVE/HMI. Animation: AgeOfDestruction.
The Sun, photographed by Solar Dynamics Observatory, 8th January 2014.
2 details of the Sun; 12 frames each, inverted 21.1 nm (2,000,000 K) + 17.1 nm (630,000 K) light. Sequence covers 3 hours.
Image credit: NASA/SDO, AIA/EVE/HMI. Animation: AgeOfDestruction.
Инструмент Alice получил первые серии спектров кометы Чурюмова-Герасименко в дальнем ультрафиолетовом диапазоне.
Как оказалось, в дальнем УФ-диапазоне ядро кометы необычайно темное – чернее сажи. Кроме того, Alice зафиксировала в коме кометы водород и кислород.
Однако, к удивлению ученых, на поверхности ядра кометы не нашлось участков, покрытых водяным льдом. Это довольно странно, поскольку в настоящее время комета находится еще достаточно далеко от Солнца, чтобы водяной лед на поверхности мог находиться достаточно долго и быстро не сублимировать.
«Мы удивлены, насколько низкая отражающая способность у ядра кометы, и как мало свидетельств наличия на поверхности водяного льда», – сказал Алан Стерн (Alan Stern), научный руководитель группы Alice из Юго-западного научно-исследовательского института в Болдере, Колорадо.
Всестороннее изучение кометы поможет ученым больше узнать о происхождении и эволюции Солнечной системы, и о роли комет в снабжении водой планет земной группы (в том числе Земли).
Воскресенье, 07 Сентября 2014 г. 12:04
+ в цитатник
Название 1999 JU3 сейчас мало о чем говорит обычному человеку, это название одного из 5 тысяч достаточно больших астероидов, которые летают в пределах Солнечной системы. Но, спустя некоторое время это название может получить широкую известность благодаря усилиям японского космического агентства JAXA, специалисты которого ведут интенсивную подготовку к реализации новой миссии Hayabusa 2.
Четыре года назад космический аппарат Hayabusa возвратился на Землю почти после десяти лет пребывания в космосе. В специальном контейнере этого космического аппарата на Землю были доставлены около 1500 частичек пыли, собранных на поверхности астероида Итокава, находившегося в тот момент на расстоянии более 300 миллионов километров от Земли. Но, сбор и доставка образцов пыли не были главными задачами космического аппарата Hayabusa, его главной задачей было извлечение при помощи взрыва образцов из-под поверхности астероида, образцов, которые могут содержать информацию о происхождении планет Солнечной системы и других космических тел, летающих в ее пределах.
Воскресенье, 07 Сентября 2014 г. 11:40
+ в цитатник
Астрономы, использующие телескоп Национального научного фонда Грин-Бэнк (GBT) и другие телескопы, определили, что наша галактика Млечный Путь является частью недавно идентифицированного огромнейшего сверхскопления галактик. Это скопление учёные окрестили Ланиакея (Laniakea), что в переводе с гавайского языка означает "Необъятные небеса". Научная статья группы Талли была опубликована в издании Nature.
Открытие изменяет привычные представления об окрестностях нашей галактики и устанавливает ранее неизвестные связи между различными кластерами галактик в местной вселенной.
Несколько месяцев назад мы с трудом, но всё-таки собрали деньги на образовательный проект Дениса Ефремова "Запуск стратостата для детей" Денис провёл это мероприятие в одной из школ Черноголовки (Московская область).
На этом необычном новом снимке -- Lupus 4, темный газо-пылевой «мешок», смахивающий по очертаниям на паука. Может показаться, что это темная тучка ползет по небу в безлунную ночь, загораживая собой звезды. Плотные космические скопления темного вещества, такие, как Lupus 4, хоть до поры до времени и выглядят мрачно, оказываются как раз теми местами, где образуются и загораются ярким светом новые звезды. Снимок получен с широкоугольной камерой Wide Field Imager, установленной на 2.2-метровом телескопе MPG/ESO в обсерватории ESO Ла Силья в Чили.
Моделирование, проведенное исследователями из университета Нью-Хемпшира совместно с учеными NASA, показало, что потоки энергичных заряженных частиц во время солнечных вспышек значительно изменили свойства лунного грунта в самых холодных кратерах, куда никогда не проникает прямой солнечный свет. Данное исследование может существенно изменить наше понимание процессов, происходящих на поверхности безатмосферных тел Солнечной системы.
Согласно моделированию, во время самых мощных солнечных вспышек высокоэнергичные частицы проникают в грунт наиболее холодных полярных областей Луны и электрически заряжают его. Накопление заряда может вызвать образование электрических разрядов (искрение), или электростатический пробой, и этот процесс «электрического рыхления» оказался способен существенно изменить природу околополярного реголита. Области на поверхности Луны, которые ранее казались очень спокойными и неизменными на протяжении целых эпох, оказались довольно активными.
Эта иллюстрация показывает постоянно затененный участок лунной поверхности, в котором происходят электрические разряды. Выпаренное разрядами вещество облачком поднимается над лунной поверхностью. Характерная глубина, на которой происходят разряды – 1 мм.
Высокоэнергичные заряженные частицы солнечного происхождения, обнаруженные инструментом CRaTER на борту Лунного орбитального разведчика (LRO), могут создавать сильные электрические поля в верхнем слое лунного грунта. Скорость накопления заряда, приносимого этими частицами, превышает возможности его постепенного рассеивания. Все это приводит к пробою – возникновению электрических разрядов в грунте. Особенно активно накопление заряда может идти в очень холодных, постоянно затененных участках околополярных лунных кратеров, где предполагаются значительные запасы водяного льда.
Во время электрического пробоя потоки электронов выпаривают в веществе лунного реголита небольшие каналы. При повторных разрядах эти каналы могут расширяться. В результате зерна реголита тонко измельчаются, распадаясь на мельчайшие зерна отдельных минералов.
Статья, посвященная этому исследованию, вышла 8 августа в журнале Journal of Geophysical Research-Planets.
В дальнейшем исследователи планируют выяснить, могут ли инструменты на борту LRO обнаружить электрические разряды в лунном грунте. Также они собираются улучшить модель, чтобы лучше понимать физику процесса и его последствия.
2 сентября 1908 года родился Валентин Петрович Глушко.
Основоположник отечественного ракетного двигателестроения, пионер и творец отечественной ракетно-космической техники. Конструктор первого в мире электротермического ракетного двигателя (1928–1933), первых советских жидкостных ракетных двигателей ОРМ (1930–1931), семейства ракет РЛА на жидком топливе (1932–1933), мощных жидкостных ракетных двигателей (ЖРД), установленных практически на всех отечественных ракетах.
Двигатели В.П.Глушко вывели на орбиту первые и последующие спутники Земли, космические корабли с Ю.А.Гагариным и другими космонавтами, а также обеспечили полёты к Луне и планетам Солнечной системы. Под руководством В.П.Глушко была создана уникальная многоразовая космическая система “Энергия-Буран”, базовый блок долговременной орбитальной станции “Мир”.
Главный конструктор опытно-конструкторского бюро Газодинамической лаборатории (ГДЛ-ОКБ 1929-1974). Генеральный конструктор НПО «Энергия» (1974-1989). Дважды Герой Социалистического Труда (1956, 1961), лауреат Ленинской (1957) и Государственных (1967, 1984) премий. Почётный гражданин городов Казани, Калуги, Ленинска (теперь Байконура), Одессы, Приморска, Химок, Элисты. Был депутатом Верховного Совета СССР 5– 11-го созывов, членом ЦК КПСС (1976 – 1989). Награждён пятью орденами Ленина (1956, 1958, 1968, 1975, 1978), Трудового Красного Знамени (1945), Октябрьской Революции (1971) и многочисленными медалями, в том числе Золотой медалью им. К.Э.Циолковского АН СССР №2 (1958 г.).
Марк Рэймон продолжает обстоятельный рассказ о планах научной группы миссии Dawn по исследованию Цереры. Сегодня речь пойдет о выходе космического аппарата на высокую орбиту картографирования (HAMO) и о научной программе, которая будет выполнена на этой орбите.
КА Dawn продолжает свой полет к Церере. 29 августа 2014 года космический аппарат и ближайшую к Земле карликовую планету разделяло 0.03681 а.е. (5.51 млн. км), скорость сближения составила 650 м/сек.
В мае Марк Рэймон рассказывал о деятельности зонда на обзорной орбите, удаленной от поверхности Цереры на 4.4 тыс. км. На этот раз он поделился планами команды Dawn о деятельности на высокой орбите картографирования (high altitude mapping orbit, HAMO), расположенной на высоте 1470 км.
Как и обзорная орбита, высокая орбита картографирования будет полярной. Двигаясь от северного полюса к южному, космический аппарат будет пролетать над дневным, освещенным солнцем полушарием Цереры, а возвращаясь от южного полюса к северному – над ночным, не освещенным полушарием. Подобная орбита позволяет охватить наблюдениями поверхность Цереры на всех широтах, а благодаря ее вращению вокруг своей оси – и на всех долготах.
Обзорная орбита, высокая орбита картографирования и Церера, нарисованные в одном масштабе.