Лаборатория космических исследований

Ульяновская секция Поволжского отделения Российской Академии Космонавтики им. К. Э. Циолковского

Ульяновский Государственный Университет
Новости науки

Разрушенные астероиды могут быстро восстанавливаться

Разрушение и повторное образование астероида из тысячи фрагментов  (иллюстрация авторов работы).

Ученые из Калифорнийского университета в Санта-Крусе и Лос-Аламосской национальной лаборатории (США) показали, что фрагменты раздробленного астероида всего за несколько часов могут образовать новый крупный объект.

Предполагается, что в будущем специалисты получат возможность изменять траекторию потенциально опасных астероидов. Однако такие — довольно хрупкие — объекты могут при подобном воздействии частично или полностью разрушиться.

Разрушение и повторное образование астероида из тысячи фрагментов (иллюстрация авторов работы).

Взрывы прервали процесс активного звездообразования в молодой Вселенной

галактике SMM J1237+6203. Изображение Дейв Александер/Марк Суинбенк,
Университет Дарема и обсерватория Гемини" height="255" alt="Белыми контурами показано распределение энергии взрыва в галактике SMM J1237+6203. Изображение Дейв Александер/Марк Суинбенк, Университет Дарема и обсерватория Гемини" hspace="10" src="http://img.lenta.ru/news/2010/03/10/explosions/picture.jpg" width="340" align="left" border="0" />

Активному звездообразованию в молодой Вселенной помешали взрывы. К такому выводу пришли исследователи, изучавшие галактику SMM J1237+6203. Результаты своей работы они опубликовали в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Основное содержание исследования изложено в пресс-релизе университета Дарема.

Белыми контурами показано распределение энергии взрыва в галактике SMM J1237+6203. Изображение Дейв Александер/Марк Суинбенк, Университет Дарема и обсерватория Гемини

Американский спутник открыл шестнадцать невидимых астероидов

Инфракрасный космический телескоп Wide-Field Infrared Survey Explorer (WISE), запущенный на околоземную орбиту в декабре прошлого года и начавший исследования в середине января, поймал свою первую добычу — так называемые невидимые астероиды, которые могут представлять угрозу Земле.

Об опасности космических объектов, незаметных для "глаз" обычных телескопов говорили ещё много лет назад. Дело в том, что некоторые астероиды и кометы отражают очень мало света. При этом они часто движутся по орбитам, сильно наклонённым относительно плоскости эклиптики, в которой кружится большинство планет и астероидов (и соответственно, обычно, разыскиваются опасные объекты).

Портативный прибор для проверки генетической структуры ДНК

VerigeneVerigene – устройство индивидуального генетического тестирования

02.03.2010 [11:20], Артем Терехов

Вода на Луне!

02.03.2010 / 11:59   На Луне нашли 40 кратеров со льдом

Предложена схема эксперимента для проверки теории модифицированной ньютоновской динамики

МоНД  дает хорошее соответствие экспериментальным данным при расчете скорости  движения звезд, находящихся на разных расстояниях от центра спиральной  галактики NGC 6946 (иллюстрация из журнала Science).

Группа физиков из Швейцарии и Бразилии нашла относительно простой способ проверки предсказаний модифицированной ньютоновской динамики (МоНД) на Земле.

 

Теория МоНД была разработана более 25 лет назад с целью решения проблемы вращения галактик. Суть этой проблемы заключается в том, что наблюдаемая скорость вращения звезд вокруг центра галактики практически не изменяется в большом диапазоне расстояний от центра, тогда как классическая ньютоновская динамика прогнозирует (при учете видимой массы) ее постепенное снижение при движении к краям. В настоящее время это несоответствие принято объяснять существованием темной материи.

МоНД дает хорошее соответствие экспериментальным данным при расчете скорости движения звезд, находящихся на разных расстояниях от центра спиральной галактики NGC 6946 (иллюстрация из журнала Science).

Эффект гравитационного линзирования использован для определения постоянной Хаббла

 Гравитационная линза B1608+656. A, B, C и D — изображения одного и  того же фонового объекта, G1 и G2 — линзирующие галактики. (Иллюстрация  из The Astrophysical Journal.)Астрофизики из Германии и США воспользовались данными наблюдений гравитационной линзы, полученными телескопом «Хаббл», и рассчитали точное значение одноименной постоянной.

«Мы давно знали о том, что линзирование позволяет определять постоянную Хаббла, но никогда еще точность измерений не была так высока, — рассказывает участник исследования Филипп Маршалл (Philip Marshall) из Института астрофизики и космологии им. Кавли. — Погрешность новой оценки сравнима с погрешностью наиболее популярных методов, к которым относятся, к примеру, наблюдения сверхновых или анализ параметров микроволнового фонового излучения».

Слияние белых карликов оказалось важной причиной в доле вспышек сверхновых типа Iа

Композитное изображение галактики М31; справа — данные наблюдений  обсерватории «Чандра» (иллюстрация НАСА / CXC / MPA / M. Gilfanov &  A. Bogdan, НАСА / JPL-Caltech / SSC, DSS).

Наблюдения близлежащих эллиптических галактик убедили ученых в том, что взрывы сверхновых типа Iа при слиянии двух белых карликов происходят гораздо чаще, чем считалось ранее и роль сверхновых в определении шкалы расстояния Вселенной может быть пересмотрена.

Сверхновые типа Iа используются в астрофизике в качестве «контрольных точек» при определении расстояний, поскольку все измеренные кривые блеска — зависимости светимости от времени — таких объектов с высокой точностью повторяют друг друга. В 1998 году при наблюдении удаленных сверхновых было зарегистрировано ускорение расширения Вселенной.

Композитное изображение галактики М31; справа — данные наблюдений обсерватории «Чандра» (иллюстрация НАСА / CXC / MPA / M. Gilfanov & A. Bogdan, НАСА / JPL-Caltech / SSC, DSS).

 

"Кассини" пересекает плоскость колец Сатурна

Получены новые данные о формировании джетов черных дыр

Композитное изображение галактики Центавр А, на котором отчетливо  видны джеты черной дыры (иллюстрация ESO / WFI; MPIfR / ESO / APEX / A.  Weiss et al.; НАСА / CXC / CfA / R. Kraft et al.).Группа астрономов из США и Великобритании пришла к выводу о том, что образование джетов у черной дыры связано с тем, что она и ее аккреционный диск вращаются в противоположных направлениях.

Около десяти процентов всех сверхмассивных черных дыр, располагающихся в центральных областях галактик, демонстрируют джеты — струи плазмы, расходящиеся в противоположные стороны. Эти выбросы оказывают значительное влияние на процесс формирования звезд и могут препятствовать зарождению некоторых объектов.

Композитное изображение галактики Центавр А, на котором отчетливо видны джеты черной дыры (иллюстрация ESO / WFI; MPIfR / ESO / APEX / A. Weiss et al.; НАСА / CXC / CfA / R. Kraft et al.).
RSS-материал