Stembie

Stembie

Космический космос.
Пикабушник
Дата рождения: 10 ноября 1996
поставил 5 плюсов и 9 минусов
отредактировал 3 поста
проголосовал за 6 редактирований
Награды:
10 лет на Пикабуболее 1000 подписчиков
169К рейтинг 1163 подписчика 5 подписок 505 постов 243 в горячем

Привет из космоса

Специалистам NASA удалось снять необычный эффект с помощью телескопа Hubble. Ученые обнаружили в космосе улыбающееся «лицо». Фотографию привета из космоса ведомство опубликовало в своем Instagram.

Привет из космоса Космос, Лицо, NASA, Телескоп Хаббл

Такой эффект создали две звезды и находящаяся по соседству галактика. Смайлик располагается в кластере SDSS J0952 + 3434, расстояние от него до Земли не уточняется.

Эффект «смайлика» создали две звезды и находящаяся по соседству галактика («рот»). Ее форма искажена и растянута в результате прохождения массивного источника тяжести. Свет от этой дугообразной галактики по пути к Земле прошел вблизи массивного объекта, что и создало «эффект линзы».

Привет из космоса Космос, Лицо, NASA, Телескоп Хаббл

Сайт Nasa (более широкий снимок)

Показать полностью 1

Родить в космосе

Если человечество планирует колонизировать другие планеты Солнечной системы, то ему необходимо научиться размножаться в космосе. Но перед этим необходимо понять, как космическая среда влияет на различные функции человеческого организма. Технологическая компания из Нидерландов SpaceLife Origin поставила перед собой цель это выяснить. Ее исследователи ищут женщин-добровольцев, согласных на роды за пределами Земли. Эксперимент планируют провести в 2024 году.


Если у ученых действительно все получится, на свет может появиться первый в истории человек-неземлянин.

«Если человечество однажды хочет стать межпланетным видом, необходимо понять, как размножаться в космосе», — говорит основатель и генеральный директор SpaceLife Origin Кис Малдер.
Подготовка к основной части эксперимента будет проходить в несколько этапов. До 2024 года ученые SpaceLife Origin собираются провести несколько предварительных тестов. В настоящий момент компания ведет разработку «космического инкубатора для эмбрионов». В устройство планируют поместить человеческую сперму и яйцеклетки и отправить в космос в 2021 году. Оказавшись в космосе, яйцеклетки будут оплодотворены, после чего начнется развитие эмбриона. Через несколько дней после этого, аппарат с инкубатором на борту вернется на Землю, где оплодотворенные яйцеклетки искусственно введут в полость матки женщины-добровольца.

Родить в космосе Космос, Рождение, Эксперимент, Длиннопост
Родить в космосе Космос, Рождение, Эксперимент, Длиннопост

Рендеры возможного инкубатора Ark

Спустя три года с начала первого эксперимента компания собирается отправить на орбиту женщину, чтобы она родила первого человека за пределами Земли.

«Во время 24-36-часовой миссии женщина родит на высоте 400 километров над Землей в сопровождении обученной команды медиков мирового уровня. Тщательно подготовленный и контролируемый процесс, подобно земным западным стандартам для матери и ребенка, позволит максимально снизить все возможные риски», — сообщается в пресс-релизе компании, опубликованном на сайте Globe Newswire.
По словам Малдера, мировые космические агентства и компании уже вкладывают миллиарды долларов в развитие космического туризма, а также проекты, связанные со строительством космических жилищ, и все ради одной общей цели – колонизации других планет (первыми целями являются Марс и Луна). Основная причина этого стремления заключается в желании иметь запасной план, поскольку согласно прогнозам, жизнь на Земле уже в следующем столетии может стать весьма сложной.


В SpaceLife Origin отмечают, что запланированный эксперимент будет весьма дорогим. По оценкам компании, одно лишь зачатие в космосе может обойтись от 250 тысяч до 5 миллионов долларов, а рождение ребенка – еще больше.

Показать полностью 2

Млечный Путь победил в столкновении с крупной галактикой

Около 10 миллиардов лет назад Млечный Путь слился с крупной галактикой. Звезды этого партнера, названного Gaia-Enceladus (Гайя-Энцелад), составляют большую часть ореола Млечного Пути, а также формируют его толстый диск, придавая ему надутую форму. Колоссальное слияние, обнаруженное международной командой во главе с астрономом Университета Гронингена (Нидерланды) Аминой Хельми, описано в журнале Nature.

Млечный Путь победил в столкновении с крупной галактикой Млечный путь, Галактика, Космос, Видео, Длиннопост

Искаженная столкновением галактика NGC 4490. Credit: ESA, NASA

Галактики, подобные Млечному Пути, являются результатом слияния небольших структур. Но до сих пор открыт вопрос, стала ли наша Галактика продуктом многих мелких слияний или нескольких крупных. Профессор астрономии Амина Хельми большую часть своей карьеры искала «реликвии» в Млечном Пути, которые могли бы намекнуть на его эволюцию. Она рассматривала химический состав, положение и траекторию звезд в гало, чтобы раскрыть их историю и тем самым определить слияния, которые образовали Млечный Путь.


Второй выпуск данных миссии «Gaia», в которой профессор Хельми принимала участие в течение 20 лет, в апреле 2017 года предоставил ей данные о 1,7 миллиарда звезд. Она использовала их для поиска следов слияний в ореоле.

Млечный Путь победил в столкновении с крупной галактикой Млечный путь, Галактика, Космос, Видео, Длиннопост

Космический телескоп «Gaia». Credit: ESA

«Мы ожидали увидеть в гало звезды поглощенных галактических спутников. Но вот чего мы точно не ожидали, так это того, что большинство звезд ореола имеют общее происхождение в результате очень большого слияния», – сообщила Амина Хельми.


Амина Хельми уже описывала огромный «блоб» звезд, имеющих общее происхождение. Теперь она показала, что звезды из этого блоба в гало являются обломками от слияния Млечного Пути с галактикой, которая была немного более массивной, чем Малое Магелланово Облако.

Толстый диск

Химическая сигнатура многих звезд гало явно отличалась от «родных» звезд Млечного Пути и была довольно однородной, указывая на то, что они имеют общее происхождение. «Пленники» отчетливо выделялись и по траектории движения. Самые юные звезды из Гайи-Энцелада в области толстого диска оказались моложе, чем родные звезды Млечного Пути. Это означает, что основа этого диска уже существовала на момент слияния, и галактика Гайя-Энцелад своими большими размерами встряхнула и раздула его.


Данные о кинематике, химии, возрасте и пространственном распределении родных звезд Млечного пути и остатков Гайи-Энцелада напомнили Амине Хельми о симуляциях, выполненных около 10 лет назад. Моделирование слияния большой дискообразной галактики с молодым Млечным Путем распределило звезды обоих объектов по галактическому диску и гало, и это полностью соответствует наблюдениям «Gaia».


«Было удивительно смотреть на новые данные «Gaia» и осознавать, что я уже видела их раньше», – заключила Амина Хельми.

Показать полностью 2 1

На Марсе обнаружены десятки древних озер

Область на северо-востоке равнины Эллада, расположенной в южном полушарии Марса, содержала многочисленные эфемерные озера во времена, когда на Красной планете царил относительно теплый и влажный климат, заявляют ученые в статье, представленной в журнале Astrobiology.


«В исследовании мы рассматриваем регион, многочисленные углубления которого периодически заполнялись водой, а ее источником служили осадки, грунтовые воды и реки. Некоторые из них располагались в ударных кратерах, а другие – в образованных геологической активностью низменностях», – пишут авторы исследования.

На Марсе обнаружены десятки древних озер Космос, Марс, Озеро, Длиннопост

Озеро на Марсе в представлении художника. Credit: Natgeotv

Кандидаты в древние озера были идентифицированы вдоль дренажных систем, которые переходят в небольшие углубления на окраине равнины Эллада, самого большого и самого старого ударного кратера на поверхности Марса. Озера разделены на несколько групп вдоль каждой из систем и имеют различные геологические особенности. Одни служили источником природных каналов шириной в сотни километров, в то время как другие являлись проточными или терминальными.


«Некоторые из каналов подобны тем, что формируются потоками во время внезапных наводнений, в том числе и крупных, с течением до 10 миллионов кубометров в секунду. Морфология других же указывает на то, что они были более спокойными, но и более долговечными. Эти каналы шириной в сотни метров пересекают обширные, обогащенные пеплом вулканические потоки застывшей лавы и поврежденную ударными событиями местность на внутреннем склоне равнины», – пояснил Хенриг Харгитай, ведущий автор исследования из Исследовательского центра им. Эймса NASA.

На Марсе обнаружены десятки древних озер Космос, Марс, Озеро, Длиннопост

Равнина Эллада на Марсе. Credit: NASA/JPL/USGS

Одно из терминальных древних кратерных озер по ободу заполнено ровным осадком, который аналогичен тому, что содержится в минеральных озерах в горном районе Патагонских Анд. Это сходство предполагает, что в момент образования озер условия на Марсе, возможно, были сопоставимы с условиями в высокогорном, холодном и засушливом районе одной из самых протяженных горных систем на Земле.


Список из 34 новых кандидатов составлен из подробного гидрогеографического анализа региона северо-восточной области равнины Эллада, где ранее было идентифицировано только одно кратерное озеро. Это говорит о том, что Марс был гидрологически гораздо более активным, чем считалось ранее, и в некоторых регионах периодически появлялось множество озер на протяжении почти всей истории Красной планеты. Они подпитывались различными гидрологическими процессами, скорее всего, связанными с периодической активностью близлежащих вулканов Хадриака и Тиррена, которые приводили к образованию гидротермальных систем и, возможно, обитаемой среды.

На Марсе обнаружены десятки древних озер Космос, Марс, Озеро, Длиннопост

Карта каналов и озер на северо-востоке равнины Эллада. Credit: Henrik I. Hargitai, Virginia C. Gulick and Natalie H. Glines

Источник

Показать полностью 3

Астрономы получили самые детальные снимки окружения черной дыры в центре Млечного Пути

Используя приемник Европейской южной обсерватории (ESO) GRAVITY на Очень Большом Телескопе (VLT) в режиме интерферометра, международная команда астрономов впервые наблюдали вспышку инфракрасного излучения от аккреционного диска вокруг массивного объекта Стрелец A* в самом сердце Млечного Пути. Эти наблюдения стали долгожданным подтверждением того, что объект в центре нашей Галактики действительно, как и предполагалось, является сверхмассивной черной дырой. Вспышка была порождена веществом, находящимся на орбите, очень близкой к горизонту событий. Таким образом, это самое детальное на сегодняшний день наблюдение вещества на столь близком расстоянии от черной дыры.


«Просто сносит крышу, когда видишь, как вещество вращается вокруг сверхмассивной черной дыры со скоростью 30 процентов от скорости света. Фантастическая чувствительность приемника GRAVITY позволила нам наблюдать процесс аккреции в реальном времени в небывалых подробностях», – рассказывает Оливер Пфуль, соавтор исследования из Института внеземной физики Макса Планка (Германия).

Астрономы получили самые детальные снимки окружения черной дыры в центре Млечного Пути Черная дыра, Млечный путь, Космос, Видео, Длиннопост, Астрономия, Сверхмассивная черная дыра, Стрелец А

(Смоделированное изображение на основе полученных данных показывает вещество на орбите вблизи сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути. Credit: ESO/Gravity Consortium/L. Calçada)

Большая часть вещества аккреционного диска – газового пояса вокруг Стрельца A*, вращающегося с релятивистской скоростью – остается на своей орбите вокруг черной дыры. Однако, все, что окажется слишком близко к сверхмассивному монстру, обречено: материя будет втянута под горизонт событий. Наименьшее расстояние от черной дыры, на котором вещество еще может остаться не вовлеченным внутрь нее мощным тяготением, называется самой внутренней устойчивой круговой орбитой, и именно здесь произошла наблюдавшаяся вспышка.


Эти измерения стали возможными только благодаря сверхсовременной технике. Приемник GRAVITY, который помог осуществить это исследование, собирает световые потоки одновременно от всех четырех телескопов комплекса ESO VLT. В результате образуется виртуальный супер-телескоп с диаметром апертуры 130 метров. Именно так и удалось прозондировать ближайшие окрестности объекта Стрелец A*.

Астрономы получили самые детальные снимки окружения черной дыры в центре Млечного Пути Черная дыра, Млечный путь, Космос, Видео, Длиннопост, Астрономия, Сверхмассивная черная дыра, Стрелец А

(Звезда S2 проходит вблизи сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути в представлении художника. Credit: ESO/M. Kornmesser)

Ранее в этом году тот же коллектив исследователей при помощи GRAVITY и другого приемника VLT, SINFONI, сумел точно измерить координаты звезды S2 в момент ее прохождения через область крайне мощного гравитационного поля объекта Стрелец A*. В результате впервые были зарегистрированы эффекты, предсказываемые Общей теорией относительности Альберта Эйнштейна для столь экстремальной среды. Кроме того, во время прохождения S2 вблизи черной дыры наблюдалось сильное инфракрасное излучение.


«Мы тщательно отслеживали звезду S2 и, конечно, не спускаем глаз с объекта Стрелец A*. И вот, во время наших наблюдений нам повезло зарегистрировать три ярких вспышки в окрестности черной дыры. Это было счастливым совпадением!» – добавил Оливер Пфуль.

Излучение, испускаемое высокоэнергетическими электронами в непосредственной близости к черной дыре, наблюдалось в виде трех исключительно ярких вспышек, параметры которых в точности соответствуют теоретическим предсказаниям для горячих пятен в окрестности черной дыры с массой в четыре миллиона солнечных масс. По-видимому, причиной этих вспышек являются магнитные взаимодействия в очень горячем газе, обращающемся вокруг объекта Стрелец A* на очень близком расстоянии от него.


«Полученный результат является ярким подтверждением парадигмы черной дыры», – заключил Райнхард Гензель, ведущий автор исследования из Института внеземной физики Макса Планка.

Показать полностью 2 1

Чем астероиды отличаются от комет

Ну что же, наконец-то я возобновляю серию постов о нашем любимом космосе, так что можете запастись чайком и наслаждаться ;)

Недавно я беседовал со своими друзьями и оказалось, что многие не знают разницы между астероидами и кометами. А если вы знаете, то вы большой молодец, нет ну правда,  но все равно в этом посте вы точно найдете что-то новое... Приступим!

Порой, изучая ночное небо, наталкиваешься на объекты, выходящие за рамки определений планеты или звезды, здесь-то и потребуются точные знания о тех или иных космических телах. Казалось бы, известные термины «астероид» и «комета», которые часто употребляются на ТВ или в сети, до сих пор могут вызывать недопонимание.

Из чего состоят кометы?

По определению, комета представляет собой небольшое тело, которое обращается по вытянутой орбите вокруг Солнца. Само же слово «комета» происходит от древнегреческого «komḗtēs», что переводится как «косматый», «волосатый». Этот объект недаром получил такое прозвище – наблюдатель может заметить длинный светящийся хвост кометы даже невооруженным глазом. Причиной тому служит растаявшее вещество кометы, которое остается в виде пыли и газа позади.

Чем астероиды отличаются от комет Космос, Астероид, Комета, Длиннопост

Фотография кометы ISON во время ее подлета к Солнцу (2013 г.)

Так из чего же состоят кометы? Наблюдения наталкивают на мысли о том, что комета в большей степени состоит из слоев замороженных газов, вроде метана, воды, азота или углекислого газа, с элементами тугоплавких каменистых частиц – пыли. Скорее всего, такие тела образовались во время формирования самой Солнечной системы, когда небольшие твердые тела (в будущем – ядра комет) притягивали к себе окружающий газ, который с вкраплениями намерзал на них верхним слоем. Согласно одной из наиболее весомых гипотез – это происходило в области образования газовых гигантов. Чтобы лучше представить этот объект – потребуется несколько углубиться в его недра и разобрать структуру.

Структура кометы

Чем астероиды отличаются от комет Космос, Астероид, Комета, Длиннопост

Начать лучше всего с самого главного, а именно – с ядра кометы. В действительности, ученым очень редко удается подробно изучить ядро кометы. Многие наблюдения указывают на то, что ядро состоит из замороженных газов с добавлением космической пыли, как говорилось ранее. Однако также имеет место гипотеза, что ядро кометы – это астероид в прошлом, который пролетал сквозь кольца планет и уносил с собой часть их летучего вещества. Результаты работы некоторых космических аппаратов («Джотто», «Вега» и «Дип Импакт») также подтверждают эту гипотезу. Плохая видимость ядра кометы обусловлена наличием внешних слоев пыли. Помимо этого существует более фантастическое предположение, что поверхность ядра покрыта слоем сложных органических соединений, которые со своей слабой отражающей способностью могут сравниться с битумом или дегтем.

Чем астероиды отличаются от комет Космос, Астероид, Комета, Длиннопост

(Типичная структура кометы: ядро, кома, пылевой хвост)

Следующий слой кометы – это кома. Представляет собой светлую чашеобразную туманную оболочку, сформированную из испаряющихся газов и пыли. Вместе с ядром образует так называемую «голову кометы».


Наиболее видимой частью кометы, для обычного наблюдателя, является ее длинный светящийся хвост, который может простираться на несколько миллионов километров в длину позади кометы. Как уже было сказано ранее – он возникает в результате приближения кометы к Солнцу и представляет собой испаряющиеся газы, также увлекающие вслед за собой облака пыли. 99,9% свечения кометы вызвано именно этим газопылевым следом, который, в отличие от ядра кометы, имеет более высокий коэффициент отражения – альбедо.

Типы кометы

Согласно теории форм комет и их хвостов, которая была разработана астрономом Федором Бредихиным еще в конце XIX века, существует несколько типов хвостов комет:


1. К первому типу относятся кометы, хвост которых является прямым и тянется в противоположную сторону от Солнца.

2. Второй тип включает кометы с широким и изогнутым хвостом.

3. К третьему типу относят кометы, чьи неширокие хвосты направлены вдоль их орбиты.

Чем астероиды отличаются от комет Космос, Астероид, Комета, Длиннопост

(Эволюция кометы)

Позднее астрономы объяснили это различным составом комет, материал которых рассеивается разными способами, в зависимости от составляющих химических элементов. Можно выделить т.н. пылевые хвосты – след из газа и пыли, оставляемый кометой позади, зачастую имеет желтоватое свечение, вызванное отраженными солнечными лучами. Другой вид хвостов носит название «плазменный хвост». След такого рода образуется из газа, который под воздействием ультрафиолетового солнечного света начинает электризоваться и превращаться в плазму. Обычно имеет голубоватый оттенок.


Зачастую, хвост комет направлен в противоположную сторону от Солнца, однако очень редко можно заметить кометы, хвосты которых несутся впереди них. Это вызвано тем, что от кометы во все стороны отделяются более крупные частицы, которые слабо подвержены влиянию солнечного ветра, и они остаются на орбите кометы. Большинство этого материала остается позади, но с некоторой точки зрения, кажется, что хвост опережает комету. Но есть и небольшая часть этой пыли, которая окутывает саму комету. В обоих случаях наблюдение этой пыли вызывает затруднение, на фоне более яркого, отражающего материала, образующего плазменный и пылевой хвосты.

Астероиды

Чем астероиды отличаются от комет Космос, Астероид, Комета, Длиннопост

(Фотография астероида Ида с его маленьким спутником Дактиль, сделанная космическим аппаратом Гелилео в 1993-м году)

Термин «астероид» происходит от древнегреческого слова «asteroeidís» и дословно переводится как «подобный звезде». Дело в том, что когда астрономы проводили свои наблюдения через телескоп, то в отличие от планет, которые видны в виде дисков, астероиды больше похоже на дальние звезды, и видны как светящиеся точки. И хотя термин существует уже больше двух веков, его точное определение не является установившимся до сегодняшнего дня. Ранее также употреблялся термин «малая планета» как синоним к «астероид», однако в 2006-м году категория «малая планета» получила более четкое определение и теперь включает астероиды и карликовые планеты.


Основной параметр, который отличает астероид от других тел – это размер тела. Таким образом, к астероидам относятся тела, диаметр которых превышает 30 метров (тела меньше — метеороиды).

Из чего состоят астероиды?

Чем астероиды отличаются от комет Космос, Астероид, Комета, Длиннопост

(Художественное изображение протопланетного диска)

Прародителями астероидов, как считают ученые, являются так называемые планетезимали – небесные тела, которые ранее окружали протозвезду и образовывались путем аккреции окружающей материи (гравитационного притяжения). Это происходило до того момента, пока в процесс не вмешался массивный Юпитер, гравитационное воздействие которого выбросило 99% планетезималей из протопланетного диска.


Тела, окружающие планетезимали, в основном, состояли из пылевых частиц протопланетного диска, включающих большое количество возможных химических комбинаций. Моделирование тех условий показало, что астероиды диаметром более 120 километров образовались именно таким образом в ту раннюю эпоху. Тела меньшего размера образовались в результате столкновений между большими астероидами во время рассеяния протопланетного диска, либо после него. Наибольшие астероиды, вроде Паллады, Юноны или Весты, стали достаточно велики для образования ядра из тяжелых металлов и коры из скальных пород. Чтобы более подробно разобраться в составе астероидов, следует рассмотреть различные их типы, которые в том числе классифицируются и в зависимости от состава.

Типы астероидов

Классификация астероидов проводится аналогичным образом как классификация звезд – по спектральному классу – интенсивности отражения/поглощения света.


Класс A – имеет высокий альбедо и красноватый цвет. Согласно расчетам, состав таких астероидов представлен в виде высокотемпературных оливинов, и смесей металлов, вроде железа или никеля, с оливином.

Классы B, C, F – углеродные астероиды, которыми представлены 75% известных астероидов. Химический состав таких тел похож на состав протопланетного диска, за исключением водорода, гелия, а также других летучих элементов, которые отсутствует в астероидах этого класса. Примечательно, что иногда (для классов B и C) наблюдается поглощение света на длинах волн, характерных для воды. Это свидетельствует о возможном наличии воды в составе таких тел.

Классы D, P, T – тела с низким альбедо и спектром с красным оттенком. Астероиды этого класса состоят из силикатов, включающих углерод или различные органические вещества, возможно присутствие льда.

Класс E – отличаются наличием в своем составе такого силиката как энстатит – устойчивого к плавлению.

Класс G – представляет астероиды с невысоким альбедо, отражающие практически бесцветное излучение. Схожи с классом C. Считается, что в состав таких тел входят низкотемпературные гидратированные (с молекулами воды) силикаты, вроде глины и слюды с элементами органических соединений или углерода.

Классы Q и R – также как и класс A, подразумевает присутствие в составе металлов и оливина, либо пироксена (проще говоря – силиций и оксиген).

Классы S, V и G – умеренно яркие астероиды, в основном состоящие из силикатов, железа (хондритов) и камня, пироксена (класс V).

Несмотря на столь обширную классификацию, более старая и более общая включает всего три типа астероидов:


Класс C – включает 75% известных человечеству астероидов, имеют углеродный состав.

Класс S – 17% открытых астероидов, силикатный состав.

Класс M – большая часть остальных астероидов, металлический состав.


Отличие между кометами и астероидами

Чем астероиды отличаются от комет Космос, Астероид, Комета, Длиннопост

Наблюдение. Исходя из происхождения обоих терминов, можно отметить такое различие между этими телами как их вид при наблюдении: комета представляется точкой с очень длинным светящимся хвостом и может наблюдаться невооруженным глазом, в то время как астероид – практически неразличимая точка на небосводе.


Происхождение. Хотя большинство астероидов, также как и комет, возникли в Солнечной системе в эпоху ее формирования, все же это происходило различными путями: в то время как астероиды посредством аккреции притягивали всевозможные виды окружающей материи, на малые ядра комет намерзали газы в области образования газовых гигантов. Различие в образовании комет и астероидов привело и к различию в их составе.


Состав. Каменистые ядра комет покрыты слоем замерзших газов, что и влечет за собой их особенный внешний вид. Астероиды же могут состоять из более широкого спектра материалов и даже имеют обширную классификацию по спектральному классу, составу.


Если упоминать об опасности для Земли, то, как кометы, так и астероиды могут нанести глобальный ущерб нашей планете, который должен оцениваться индивидуально для каждого такого тела.

Что же на этом все, понравился ли вам формат "На простой вопрос ответим сложно" ?
Посты будут выходить теперь чаще, так что не скучайте ;)

Показать полностью 7

Оумуамуа может оказаться обломком космического аппарата инопланетной цивилизации

Межзвездный астероид Оумуамуа может оказаться либо природным объектом неизвестного типа, либо частью инопланетного космического корабля, представляющим собой солнечный парус, аналогичный тому, что разрабатывается в рамках проекта Breakthrough Starshot, заявляют ученые в статье, принятой к публикации в журнале Astrophysical Journal Letters.


«Оумуамуа, возможно, состоит из совершенно нового и неизвестного нам класса межзвездного материала, который может быть как природного происхождения, так и искусственного», – рассказывает Ави Лоеб, соавтор исследования из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (США).

Оумуамуа может оказаться обломком космического аппарата инопланетной цивилизации Космос, Оумуамуа, Астероид, Длиннопост

(Художественное представление Оумуамуа, первого открытого межзвездного объекта в Солнечной системе. Credit: ESA/Hubble, NASA, ESO, M. Kornmesser)

Оумуамуа впервые был замечен в октябре 2017 года телескопами системы Pan-STARRS. От привычных нам астероидов его отличала гиперболическая орбита, явно указывающая на внесолнечное происхождение. Анализ отражательной способности гостя также показал нечто особенное: соотношение сторон у Оумуамуа оказалось как минимум пять к одному. Все это указывало на уникальность объекта, аналогов которому никогда раньше не наблюдалось астрономами.


Однако на этом сюрпризы не закончились. Недавно ученые сообщили о негравитационном ускорении Оумуамуа, то есть он движется не так, как должен. Изначально такое поведение связали с кометной активностью, но затем отмели эту версию, так как не нашли в данных никаких признаков кометного хвоста или дегазации при его максимальном подходе к Солнцу, а также изменения скорости вращения, к которому приводит выброс материала с поверхности.


«В попытках разрыть все тайны межзвездного гостя мы рассмотрели возможность того, что виновником ускорения Оумуамуа может являться поток солнечной радиации. Из этого следует, что он должен быть очень тонким и легким объектом», – добавил Ави Лоеб.

Оумуамуа может оказаться обломком космического аппарата инопланетной цивилизации Космос, Оумуамуа, Астероид, Длиннопост

(Концепт солнечного паруса проекта Breakthrough Starshot. Credit: Breakthrough Starshot)

Расчеты показали, что, если Оумуамуа является идеальным отражателем, то 20-метровый радиус и толщина от 0,3 до 0,9 миллиметра отлично согласуются с наблюдаемым негравитационным ускорением, а также с вариациями альбедо, зафиксированными телескопами. «Вы можете легко представить, что вращающийся изогнутый в коническую или полуцилиндрическую форму лист при просмотре с разных углов имеет разную видимую поверхность и, следовательно, по-разному отражает свет», – пояснил Ави Лоеб.


Кроме этого авторы рассмотрели возможность межзвездного путешествия объекта такой формы и показали, что будь он хоть естественного, хоть искусственного происхождения, он может преодолеть расстояние более 32 000 световых лет. При этом именно такой вояж мог привести природный объект к столь удивительной форме посредством столкновений с пылевыми зернами на высоких скоростях, которые вызывали бы плавление и испарение материала с последующей потерей массы.

Оумуамуа может оказаться обломком космического аппарата инопланетной цивилизации Космос, Оумуамуа, Астероид, Длиннопост

(На диаграмме показана орбита межзвездного объекта Оумуамуа, проходящая через Солнечную систему. В конце 2025 года он достигнет внешнего край пояса Койпера, а затем, в ноябре 2038 года, гелиопаузы, края Солнечной системы. Credit: ESA)

Если Оумуамуа все же является творением инопланетной цивилизации, то, по мнению исследователей, он может быть либо своеобразным космическим артефактом, то есть обломком космического аппарата, либо участником межзвездной разведывательной миссии в качестве ретранслятора.


К сожалению, время наблюдений за Оумуамуа прошло и сейчас он находится в недосягаемости для телескопов и космических аппаратов. В связи с этим ученые отмечают, что раскрыть тайны первого межзвездного гостя поможет поиск большего количества аналогичных объектов, посещающих нашу Солнечную систему.

Показать полностью 3

Про половину потенциально обитаемых миров, открытых NASA, придется «забыть»

Последний анализ данных указывает на то, что многие из потенциально обитаемых миров, открытых «Kepler», безжизненны.

Про половину потенциально обитаемых миров, открытых NASA, придется «забыть» Экзопланеты, Kepler, NASA, Космос, Длиннопост

(Разнообразие потенциально обитаемых экзопланет в представлении художника.)

Новые данные космического телескопа ESA «Gaia» о звездном населении Млечного Пути заставляют ученых пересмотреть размеры и другие характеристики далеких миров, открытых охотником за экзопланетами NASA «Kepler», в том числе заново оценить их потенциальную обитаемость, заявили в NASA.


«Телескоп «Gaia» уточнил расстояние до Земли и яркость огромного количества звезд. Оказалось, что многие из них на самом деле крупнее и горячее, а это, в свою очередь, влияет на расчетные размеры, массы, составы, температуру на поверхностях и орбиты подтвержденных ранее транзитных миров, вращающихся вокруг этих светил», – рассказывает Эрик Мамажек, заместитель руководителя программы по исследованию экзопланет NASA.

Про половину потенциально обитаемых миров, открытых NASA, придется «забыть» Экзопланеты, Kepler, NASA, Космос, Длиннопост

Из почти 4 тысяч внесолнечных миров, подтвержденных на сегодняшний день, чуть более 2,5 тысяч открыты космическим телескопом «Kepler», улавливающим крошечные провалы в светимости целевых звезд во время прохождения планет по их диску.


Последний анализ данных «Kepler» указывает на то, что от 20 до 50 процентов всех звезд на небе скрывают в своих обитаемых зонах небольшие скалистые экзопланеты. Однако таких миров, подтвержденных транзитным методом, пока только 30, а с новыми данными их может остаться от 2 до 12, так как остальные, скорее всего, слишком горячие и не могут поддерживать температуру, необходимую для привычных нам форм жизни.

Про половину потенциально обитаемых миров, открытых NASA, придется «забыть» Экзопланеты, Kepler, NASA, Космос, Длиннопост

(Космический телескоп «Gaia»)

«На первый взгляд, новые выводы могут показаться разочаровывающими: меньше скалистых, потенциально обитаемых миров среди тысяч экзопланет, найденных до сих пор. С другой стороны, это не отменяет один из самых удивительных выводов после более чем 20 лет наблюдений: экзопланеты в обитаемой зоне очень распространены. В любом случае нам требуется гораздо больше данных, чтобы понять, как размер планеты связан с ее составом», – заключил Эрик Мамажек.

Источник

Показать полностью 3
Отличная работа, все прочитано!