EurekaToday

EurekaToday

Космос, ракеты, технологии — здесь рождаются открытия! Блог о последних событиях в космонавтике и астрономии. https://t.me/SpaceNews_Russia
Пикабушник
Дата рождения: 1 ноября
barabyz kamveronika
kamveronika и еще 21 донатер
Сбор завершён!

На кофе для продуктивности :)

Поможет делать больше авторских мини-лекций

Собрано 400 из 250
16К рейтинг 69 подписчиков 6 подписок 216 постов 131 в горячем
13

Получены невероятные данные о туманности, находящейся в 1500 световых лет от Земли

«Джеймс Уэбб» показывает её кольца в виде сложных скоплений пыли. Также легче увидеть отверстия, пробитые в ярко-розовой центральной области

«Джеймс Уэбб» показывает её кольца в виде сложных скоплений пыли. Также легче увидеть отверстия, пробитые в ярко-розовой центральной области

Дорогие читатели,

Я рад поделиться с вами своими наблюдениями за удивительным миром двойных звёздных систем. В последнее время мы смогли узнать много нового об этих космических объектах благодаря достижениям современной астрономии, особенно благодаря данным телескопа «Джеймс Уэбб». Особенно интересно наблюдать, как взаимодействие двух звёзд создаёт уникальные структуры, которые мы видим в виде сложных колец и туманностей. В этой статье я хочу рассказать о том, как эти космические танцоры формируют вокруг себя удивительные узоры из газа и пыли, и какие секреты они хранят в своих сердцах.

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» сделал революционное открытие в планетарной туманности NGC 1514, раскрыл ранее невидимые детали этой космической структуры.

В среднем инфракрасном диапазоне туманность предстает как сложная система колец из газа и пыли, окружающая двойную звёздную систему в центре.

По словам Майкла Ресслера, исследователя проекта MIRI, «До Уэбба мы не могли обнаружить большую часть этого материала, не говоря уже о том, чтобы наблюдать его так чётко». Он же впервые открыл кольца вокруг NGC 1514 в 2010 году, используя инфракрасный спутник WISE. Новые данные MIRI позволили учёным впервые изучить турбулентную природу этой туманности.

Являешься любителем астрономии и космонавтики? Присоединяйся в наше сообщество Telegram и будь в курсе самых свежих новостей астрономии и космонавтики каждый день!

В центре туманности находится уникальная двойная звёздная система. Одна из звёзд, которая когда-то была в несколько раз массивнее нашего Солнца, прошла через значительные изменения. Как объясняет Дэвид Джонс, старший научный сотрудник Института астрофизики на Канарских островах, «она раздулась и сбросила слои газа и пыли в виде очень медленного и плотного звёздного ветра». После этого осталось только её горячее компактное ядро в виде белого карлика.

Два инфракрасных снимка NGC 1514. Слева — снимок, сделанный широкоугольным инфракрасным исследовательским телескопом NASA (WISE). Справа — более детализированное изображение, полученное космическим телескопом NASA «Джеймс Уэбб».

Два инфракрасных снимка NGC 1514. Слева — снимок, сделанный широкоугольным инфракрасным исследовательским телескопом NASA (WISE). Справа — более детализированное изображение, полученное космическим телескопом NASA «Джеймс Уэбб».

Туманность имеет характерную форму «песочных часов», наклоненную под углом 60 градусов к наблюдателю. В левом верхнем и правом нижнем углах можно увидеть V-образные формы оранжевой пыли, которые придают туманности её уникальную структуру. По мнению учёных, такая форма могла образоваться из-за взаимодействия с компаньоном-звездой, который находился очень близко к звезде во время её потери материала.

Просмотрите/скачайте все изображения в разных разрешениях для этой статьи из Института космических телескопов.

Наблюдения Уэбба открыли новые детали внутренней структуры туманности. Кольца неравномерно освещены и содержат очень мелкие частицы пыли, которые нагреваются под воздействием ультрафиолетового света звезды-белого карлика. В комковатом розовом центре учёные обнаружили кислород, особенно по краям пузырьков и отверстий. Интересно, что в туманности отсутствуют углерод и сложные органические соединения, которые обычно встречаются в подобных объектах.

NGC 1514 из обзора SPA-2-CMOS One Click, опубликованного 6 апреля 2024 годав 

NGC 1514 из обзора SPA-2-CMOS One Click, опубликованного 6 апреля 2024 годав 

NGC 1514 находится в созвездии Тельца на расстоянии примерно 1500 световых лет от Земли. Эта туманность изучается астрономами с конца 1700-х годов и имеет особое значение в истории астрономии — она была первым объектом глубокого космоса, который казался по-настоящему туманным Уильяму Гершелю в 1790 году. Благодаря Уэббу мы теперь можем наблюдать её структуру с беспрецедентной чёткостью, раскрывая тайны её эволюции и взаимодействия между звёздами.

Присоединяйся в наше сообщество в Telegram и будь в курсе самых свежих новостей астрономии и космонавтики каждый день!

Автор: Осипов Илья Александрович, лектор «Смоленского Планетария» имени Ю. А. Гагарина.

Показать полностью 3
7

Самые старейшие во Вселенной красные галактики могут быть «живыми»!

На этой картине художника изображены четыре очень красные галактики, которые находятся на расстоянии почти 13 миллиардов световых лет от Земли. 

На этой картине художника изображены четыре очень красные галактики, которые находятся на расстоянии почти 13 миллиардов световых лет от Земли. 

Я благодарю всех участников нашего обсуждения за живой интерес к новым открытиям в области астрофизики и эволюции галактик.

Последние исследования показывают, что определённые красные галактики сохраняют способность формировать новые звёздные объекты, хотя и с существенными особенностями процесса.

В рамках современной астрофизики было установлено, что наличие красного цвета в спектре галактики не является однозначным показателем завершения процесса звездообразования.

На этом снимке от космического телескопа "Хаббл" видны сразу "синие" и "красные" галактики. Источник: ESA/Hubble & NASA

На этом снимке от космического телескопа "Хаббл" видны сразу "синие" и "красные" галактики. Источник: ESA/Hubble & NASA

Спектроскопические наблюдения позволили обнаружить популяцию красных галактик, в которых происходит активное звездообразование, причём процесс формирования протекает преимущественно с образованием маломассивных звёздных объектов.

Являешься любителем астрономии и космонавтики? Присоединяйся в наше сообщество Telegram и будь в курсе самых свежих новостей астрономии и космонавтики каждый день!

Это фундаментальное открытие существенно меняет наше представление об эволюционных процессах в галактиках.

Галактика «Усики» — пример галактики со вспышкой звездообразования, возникшей в результате столкновения NGC 4038/NGC 4039 (Источник: NASA/ESA) 

Галактика «Усики» — пример галактики со вспышкой звездообразования, возникшей в результате столкновения NGC 4038/NGC 4039 (Источник: NASA/ESA) 

Доктор Чарльз Штейнхардт предложил новую таксономическую систему классификации галактик, введя дополнительную категорию: красные галактики с активным звездообразованием. Эта классификация основана на комплексном анализе спектральных характеристик и параметров звездообразования.

Впечатление художника от галактики Млечный Путь 

Впечатление художника от галактики Млечный Путь 

Для проверки этой гипотезы планируется провести детальное исследование более двух миллиардов звёздных объектов в галактике Млечный Путь с использованием данных космического аппарата Gaia Европейского космического агентства. Подтверждение этой теории может привести к корректировке наших представлений о космической эволюции и истории формирования звёздных систем во Вселенной.

Присоединяйся в наше сообщество Telegram и будь в курсе самых свежих новостей астрономии и космонавтики каждый день!

Автор: Осипов Илья Александрович, лектор «Смоленского Планетария» имени Ю. А. Гагарина. (2022-2024)

Показать полностью 4
18

«Хаббл» запечатлел лебединую песню звезды

Вместе с вами мы отправляемся в путешествие в глубины космоса, где каждый день открываются новые тайны Вселенной.
В нашем сегодняшнем материале мы погрузимся в завораживающий мир планетарных туманностей, где смерть одной звезды порождает захватывающее зрелище!

Клубящиеся, похожие на краску облака в темноте космоса на этом потрясающем изображении кажутся сюрреалистичными, словно перед нами открывается портал в другой мир. На самом деле, объект этого снимка НАСА / ЕКА с космического телескопа «Хаббл» очень реален. Мы видим огромные облака ионизированных атомов, выброшенных в космос умирающей звездой. Это планетарная туманность под названием Кохутек 4-55, входящая в состав галактики Млечный Путь, расположенной всего в 4600 световых годах от нас в созвездии Лебедя.

«Хаббл»

«Хаббл»

Планетарные туманности — это впечатляющее финальное зрелище в конце жизни гигантской звезды. Как только звезда-гигант исчерпывает имеющееся у неё топливо и сбросит последние слои газа, её компактное ядро сожмётся ещё сильнее, что приведёт к окончательному взрыву ядерного синтеза.


Являешься любителем астрономии и космонавтики? Присоединяйся в наше сообщество Telegram и будь в курсе самых свежих новостей астрономии и космонавтики каждый день!


Открытое ядро достигает чрезвычайно высоких температур, излучая ультрафиолетовый свет, который заряжает энергией огромные облака газа, выброшенные звездой. Ультрафиолетовый свет ионизирует атомы в газе, заставляя облака ярко светиться. На этом изображении красным и оранжевым цветом обозначен азот, зелёным — водород, а синим — кислород.

Широкоугольная камера 3 (WFC3) телескопа «Хаббл».

Широкоугольная камера 3 (WFC3) телескопа «Хаббл».

Кохутек 4-55 имеет необычную многослойную форму: слабый слой газа окружает яркое внутреннее кольцо, всё это окружено широким ореолом ионизированного азота. Это зрелище одновременно и печальное, и радостное, поскольку кратковременная фаза термоядерного синтеза в ядре закончится всего через десятки тысяч лет, оставив после себя белого карлика, который никогда больше не будет освещать окружающие его облака.

Это изображение само по себе стало последней работой одного из инструментов «Хаббла»: широкоугольной и планетарной камеры 2 (WFPC2). WFPC2, установленная в 1993 году вместо оригинальной широкоугольной и планетарной камеры, стала причиной появления некоторых из самых запоминающихся изображений «Хаббла» и удивительных открытий. Широкоугольная камера 3 «Хаббла» заменила WFPC2 в 2009 году во время последней миссии по обслуживанию «Хаббла». Всего за десять дней до того, как астронавты сняли с телескопа «Хаббл» камеру WFPC2, она собрала данные, использованные для этого снимка: достойная отправка после 16 лет открытий. Обработчики изображений использовали новейшие и самые передовые методы обработки, чтобы ещё раз оживить данные и получить этот захватывающий новый вид Кохутека 4-55.

Присоединяйся в наше сообщество Telegram и будь в курсе самых свежих новостей астрономии и космонавтики каждый день!

Автор: Осипов Илья Александрович, лектор «Смоленского Планетария» имени Ю. А. Гагарина. (2022-2024)

Показать полностью 3
24

С Днём космонавтики, земляне !!!

От всей души поздравляю вас! Этот великий праздник, установленный указом Президиума Верховного Совета СССР 9 апреля 1962 года, напоминает нам о том невероятном достижении, которое открыло человечеству путь к звездам.

Уважаемые читатели! Благодарю вас за внимание к нашему научному обозрению. Особенная благодарность за материальную поддержку: это помогает уделять больше времени авторскому контенту!

Дорогие друзья!

Именно 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин первым среди людей совершил полет в космос, преодолевая гравитационные цепи Земли и доказывая, что казалось невозможным, становится реальностью благодаря человеческому упорству!

История этого праздника особенно поэтична – его учреждение было инициировано вторым космонавтом планеты Германом Титовым, который 26 марта 1962 года обратился с этим предложением в ЦК КПСС.

Сегодня этот день отмечается не только в России, но и во всем мире как Международный день полета человека в космос, о чем свидетельствует соответствующее решение Генеральной Ассамблеи ООН от 7 апреля 2011 года.

Отрывок из интервью 1962 года.

Являешься любителем астрономии и космонавтики? Присоединяйся в наше сообщество Telegram и будь в курсе самых свежих новостей астрономии и космонавтики каждый день!

В современной России День космонавтики превратился в настоящий народный праздник. По всей стране проходят фестивали, выставки и экскурсии, организуются тематические классные часы в школах. В Москве традиционно начинается с торжественного возложения цветов к захоронениям Юрия Гагарина и Сергея Королёва у Кремлёвской стены.

Особенно впечатляющими становятся праздничные мероприятия в юбилейные годы – так, например, в 2016 году в честь 55-летия первого космического полёта в 20 российских городах был проведён уникальный флешмоб «Подними голову!», в рамках которого в небо было выпущено 108 тысяч воздушных шаров с портретом Гагарина – по одной тысяче за каждую минуту его исторического полёта.

Юрий Гагарин после своего легендарного полета продолжал служить развитию космонавтики, работая командиром отряда космонавтов и старшим инструктором-космонавтом в Центре подготовки космонавтов. Его миссия мира охватила около 30 стран мира, где он рассказывал о своем невероятном путешествии и вдохновлял новые поколения на завоевание космоса.

К сожалению, судьба распорядилась жестоко – первый космонавт погиб 27 марта 1968 года при выполнении учебно-тренировочного полёта, но его наследие живёт и развивается по сей день.

Но имя Юрия Гагарина навсегда будет в памяти, покуда жив будет род человеческий!!!

В последние годы празднования Дня космонавтики приобретают особый смысл. Так, в 2024 году в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с участниками 21-й экспедиции посещения МКС – российским космонавтом, Героем РФ Олегом Новицким и Мариной Василевской, ставшей первым представителем Беларуси, совершившим орбитальный полет.

Эти достижения напоминают нам, что эпоха космических исследований далека от завершения – она только начинается, и перед нами открываются новые горизонты для научных открытий и международного сотрудничества.

Пусть этот праздник вдохновляет нас на новые свершения и напоминает о том, что вместе мы можем достигнуть всего, что считалось невозможным!

С праздником, друзья!!!

Присоединяйся в наше сообщество Telegram и будь в курсе самых свежих новостей астрономии и космонавтики каждый день!

Автор: Осипов Илья Александрович, лектор «Смоленского Планетария» имени Ю. А. Гагарина. (2022-2024)


12 апреля 2025 года. Смоленск.

Показать полностью 7 3
9

Российские ученые создали сверхточные детекторы для поиска жизни во Вселенной

«Миллиметрон» («Спектр-М») — космическая обсерватория миллиметрового и инфракрасного диапазонов длин волн с криогенным телескопом диаметром 10 м. (Художественная версия)

«Миллиметрон» («Спектр-М») — космическая обсерватория миллиметрового и инфракрасного диапазонов длин волн с криогенным телескопом диаметром 10 м. (Художественная версия)

Уважаемые читатели! Благодарю вас за внимание к нашему научному обозрению. Сегодня у нас особенная новость о прорывном достижении российской науки.

Российские ученые достигли значительного успеха в области космических исследований, создав революционные детекторы для космической обсерватории "Миллиметрон" ("Спектр-М"). Этот 10-метровый телескоп, который будет размещен на расстоянии 1,5 миллионов километров от Земли, получит возможность изучать скопления воды во Вселенной с беспрецедентной точностью.

По словам Елены Жуковой, заместителя заведующего лабораторией терагерцовой спектроскопии МФТИ, «вода — это ключ к пониманию многих процессов в космосе. Изучение частиц воды поможет понять, как они распространяются между различными объектами во Вселенной и как попали на Землю». Ученые обнаружили, что вода может существовать в космосе в различных формах — как частицы льда или пара, конденсирующиеся в облаках газа и пыли при формировании звезд или в протопланетных дисках. Ее также можно найти в составе астероидов, комет и атмосфере планет.

Являешься любителем астрономии и космонавтики? Присоединяйся в наше сообщество Telegram и будь в курсе самых свежих новостей астрономии и космонавтики каждый день!

Особую важность исследования воды объясняет тот факт, что земные формы жизни основаны именно на ней. Отслеживание концентраций воды во Вселенной может указать на потенциальные места существования живых организмов.

Для изучения водяных молекул ученые разработали высокоразрешающий спектрометр, который является одним из главных научных комплексов обсерватории. Прибор работает в семи поддиапазонах терагерцевого диапазона частот для точного определения спектральных линий H2O.

Как объясняет заведующий лабораторией терагерцовых приборов и технологий АКЦ ФИАН Андрей Худченко, детекторы представляют собой особую структуру из сверхпроводников с изолятором между ними. Электроны проходят через изолирующий барьер благодаря квантовому тоннельному эффекту, что позволяет регистрировать даже самые слабые сигналы от космических источников.

Помимо исследования воды, обсерватория будет изучать широкий спектр явлений во Вселенной, включая активные ядра галактик, черные дыры и пульсары. Ученые также надеются получить данные о таких экзотических объектах, как «кротовые норы» — гипотетические «тоннели» в пространстве-времени — и «белые дыры», которые являются противоположностью черных дыр.

Запуск обсерватории запланирован на 2030 год. Этот проект станет важным шагом в развитии космических исследований и может принести революционные открытия в понимании эволюции Вселенной и происхождения жизни во космосе.

Присоединяйся в наше сообщество и будь в курсе самых свежих новостей астрономии и космонавтики каждый день

Автор: Осипов Илья Александрович, лектор «Смоленского Планетария» имени Ю. А. Гагарина. (2022-2024)

Показать полностью 2
47

Теперь факт — Луна образовалась в результате столкновения Земли с небесным телом

В этой статье мы рассматриваем удивительные результаты китайской миссии «Чанъэ-6», которые пролили новый свет на внутреннее устройство нашего естественного спутника. Открытие существенной разницы в содержании воды на противоположных сторонах Луны не только подтверждает теорию о гигантском столкновении, но и напоминает нам о том, как много ещё предстоит узнать о нашем ближайшем космическом соседе.

Китайские ученые обнаружили существенную разницу в содержании воды между противоположными сторонами Луны. Исследования образцов лунного грунта, доставленных миссией «Чанъэ-6», показали значительную асимметрию в содержании воды между противоположными сторонами Луны. Анализ проб с обратной стороны спутника выявил крайне низкое содержание воды в мантии под поверхностью – всего от 1 до 1,5 микрограмм на грамм образца. Это существенно отличается от данных с ближней стороны Луны, где содержание воды достигает 200 микрограмм на грамм.

Являешься любителем астрономии и космонавтики? Присоединяйся в наше сообщество Telegram и будь в курсе самых свежих новостей астрономии и космонавтики каждый день!

Открытие подтверждает теорию о гигантском столкновении, которое привело к образованию Луны около 4,5 миллиардов лет назад. Согласно этой теории, массивная протопланета размером с Марс столкнулась с молодой Землей, в результате чего на орбите образовался спутник из выброшенных обломков. Профессор Ху Сен из Института геологии и геофизики Китайской академии наук отмечает, что новые данные полностью соответствуют прогнозам моделирования гигантского столкновения.

Снимок посадочного модуля Chang'e 6 на поверхности Луны на обратной стороне Луны. (Источник изображения: CNSA)

Снимок посадочного модуля Chang'e 6 на поверхности Луны на обратной стороне Луны. (Источник изображения: CNSA)

Ученые использовали уникальный подход для определения содержания воды в мантии. Они проанализировали относительное содержание тория на поверхности Луны, который служит индикатором водного состава мантии. Исследование было проведено на базе проб, собранных в бассейне Южного полюса — Эйткена (SPA) на обратной стороне Луны – одном из немногих мест, где удар создал трещину достаточно глубокую для проникновения магмы на поверхность.

Изображение мест на Луне, где были взяты пробы, с указанием относительного содержания воды и тория. (Изображение предоставлено группой профессора Ху Сена)

Изображение мест на Луне, где были взяты пробы, с указанием относительного содержания воды и тория. (Изображение предоставлено группой профессора Ху Сена)

Обнаруженная асимметрия в распределении воды является еще одним доказательством существенных различий между противоположными сторонами Луны. Это подтверждается рядом других характеристик: топологией поверхности, вулканической активностью, возрастом поверхности и типами горных пород. Открытие помогает лучше понять процесс формирования и эволюции спутника, особенно роль массивных ударов в формировании его внутренней структуры.

Это составное изображение обратной стороны Луны, полученное орбитальным аппаратом Lunar Reconnaissance Orbiter в июне 2009 года. Обратите внимание на отсутствие тёмных участков. (Изображение предоставлено NASA)

Это составное изображение обратной стороны Луны, полученное орбитальным аппаратом Lunar Reconnaissance Orbiter в июне 2009 года. Обратите внимание на отсутствие тёмных участков. (Изображение предоставлено NASA)

Миссия «Чанъэ-6» стала первой в истории, успешно доставившей образцы с обратной стороны Луны. Роботизированная буровая установка собрала 1,935 килограмма базальтового реголита из бассейна SPA, что позволило провести детальный анализ внутреннего состава лунной мантии. Полученные данные не только подтверждают существующие теории, но и открывают новые перспективы для изучения ранней истории Луны и механизмов ее формирования.

Присоединяйся в наше сообщество и будь в курсе самых свежих новостей астрономии и космонавтики каждый день

Автор: Осипов Илья Александрович, лектор «Смоленского Планетария» имени Ю. А. Гагарина. (2022-2024)

Показать полностью 3
42

Отличные новости! Аппарат «Юнона» пережил двойной переход в безопасный режим у Юпитера

Когда я узнал о том, что космический аппарат NASA «Юнона» дважды переходил в безопасный режим во время пролёта мимо Юпитера, меня снова поразила невероятная сложность этой миссии. Удивительно подумать, что мы (человечество) отправили аппарат размером со школьный автобус на расстояние более 483 миллионов миль, чтобы изучить самую враждебную планету нашей Солнечной системы. Особенно поражает тот факт, что радиационные пояса Юпитера настолько интенсивны, что требуют специального титанового щита для защиты чувствительной электроники — это напоминает нам о том, как мало мы знаем о самых экстремальных условиях во Вселенной.

В этой статье я расскажу о том, как произошли эти неожиданные события и что они значат для продолжения миссии «Юноны». От перехода в безопасный режим до следующего исторического сближения с Луной Ио — каждый момент этой космической экспедиции продолжает раскрывать новые тайны газового гиганта.

4 апреля космический аппарат NASA "Юнона", использующий солнечные батареи для питания, дважды автоматически перешел в безопасный режим работы во время пролета мимо Юпитера. Первое событие произошло в 5:17 утра по восточному времени, примерно за час до 71-го сближения с газовым гигантом, известного как "периджов". Через 45 минут после прохождения точки периджова аппарат снова перешел в безопасный режим работы.

Являешься любителем астрономии и космонавтики? Присоединяйся в наше сообщество Telegram и будь в курсе самых свежих новостей астрономии и космонавтики каждый день!

При переходе в безопасный режим космический аппарат выполнил все предусмотренные процедуры безопасности: автоматически перезагрузил компьютер, отключил второстепенные системы и направил свою антенну на Землю для поддержания связи. На время пролета научные приборы были отключены согласно плану эксплуатации. В настоящее время команда миссии восстановила высокоскоростную передачу данных с "Юноны", и аппарат проводит диагностику полетного программного обеспечения.

По предварительным данным, причиной обоих переходов в безопасный режим стала интенсивная радиация в поясах Юпитера. Для защиты от такого воздействия "Юнона" оснащена специальным титановым радиационным щитом, который защищает чувствительную электронику от высокоэнергетических частиц. Это уже четвертый случай перехода аппарата в безопасный режим с июля 2016 года, когда он начал работу возле Юпитера. Предыдущие события произошли в 2016 году во время второй орбиты и в 2022 году во время 39-й орбиты. В каждом случае аппарат успешно восстановил свою работоспособность после перехода в безопасный режим.

Аппарат перед запуском

Аппарат перед запуском

Следующее сближение "Юноны" с Юпитером намечено на 7 мая, когда аппарат пролетит мимо спутника планеты Ио на расстоянии около 89 тысяч километров. Миссия "Юнона" управляется Лабораторией реактивного движения NASA совместно с Юго-Западным исследовательским институтом. Космический аппарат является частью программы NASA "Новые рубежи" и продолжает предоставлять ученым ценную информацию о магнитном поле Юпитера и его атмосфере.

Присоединяйся в наше сообщество и будь в курсе самых свежих новостей астрономии и космонавтики каждый день

Автор: Осипов Илья Александрович, лектор «Смоленского Планетария» имени Ю. А. Гагарина. (2022-2024)

Показать полностью 2
43

Может ли жизнь существовать на Титане?

На этом составном изображении показан инфракрасный снимок спутника Сатурна Титана, сделанный космическим аппаратом «Кассини» НАСА во время пролёта «T-114» 13 ноября 2015 года. 

На этом составном изображении показан инфракрасный снимок спутника Сатурна Титана, сделанный космическим аппаратом «Кассини» НАСА во время пролёта «T-114» 13 ноября 2015 года. 

Уважаемые читатели!

Я хочу начать с искренней благодарности каждому из вас, кто регулярно читает мои посты о космосе и астрономии. Ваша поддержка и обратная связь — это не просто приятные слова, а важный стимул для продолжения работы над созданием качественного контента о космосе и астрономии!

Титан, крупнейший спутник Сатурна, привлекает учёных своими уникальными условиями: реками и озёрами из жидкого метана, ледяными дюнами и обилием органических веществ. Его плотная, туманная атмосфера и сложная химия ставят вопрос о возможности существования жизни. Международная команда под руководством учёных из Университета Аризоны и Гарвардского университета разработала сценарий возможной жизни на Титане.

Исследование, опубликованное в The Planetary Science Journal , показывает, что если жизнь там и есть, то она, скорее всего, представлена микроскопическими формами, а её общая масса не превысит нескольких килограммов.

Являешься любителем астрономии и космонавтики? Присоединяйся в наше сообщество Telegram и будь в курсе самых свежих новостей астрономии и космонавтики каждый день!

Титан часто называют «поверхностно похожим на Землю, но с океаном внутри». Под его ледяной корой скрывается огромный подповерхностный океан, глубина которого может достигать 500 километров. Однако, в отличие от Земли, этот океан, вероятно, состоит из воды с примесями аммиака и других соединений. «В нашем исследовании мы сосредоточились на том, что делает Титан уникальным среди других ледяных спутников: обилии органических веществ», — поясняет Аффхолдер. Возможно ли существование жизни в таких условиях?


Исследователи использовали биоэнергетическое моделирование для оценки того, могут ли микроорганизмы выжить в подповерхностном океане Титана. Они предположили, что гипотетические микробы могли бы использовать процесс брожения — один из самых простых метаболических механизмов, не требующий кислорода. «Брожение, вероятно, появилось очень рано в истории жизни на Земле, и нам не нужно придумывать какие-то экзотические механизмы, чтобы представить его на Титане», — говорит Аффхолдер. В качестве потенциального источника пищи исследователи рассмотрели глицин — простейшую аминокислоту, которая встречается в космическом веществе, включая астероиды и кометы.

Однако моделирование показало, что лишь малая часть органики Титана может быть пригодна для микробов. Почему биомассы будет так мало? Главная проблема — ограниченный перенос органических веществ с поверхности в океан. Хотя предыдущие исследования той же команды показали, что удары метеоритов могут создавать временные «водяные карманы», которые просачиваются сквозь лёд, этого недостаточно для поддержания большой биосферы. «Наши расчёты показывают, что такой механизм может обеспечивать лишь очень малое количество пищи, достаточное для поддержания микробной биомассы массой не более нескольких килограммов», — объясняет Аффхолдер. Для сравнения: если распределить эту биомассу по всему океану Титана, то на один литр воды придётся меньше одной клетки.

Художественное представление поверхности Титана

Художественное представление поверхности Титана

Титан остаётся одной из ключевых целей для исследований. В 2034 году НАСА планирует отправить туда миссию Dragonfly — беспилотный дрон, который будет изучать поверхность спутника.

Рисунок НАСА, показывающий миссию Dragonfly, прибывающую на спутник Сатурна Титан и совершающую полет в его атмосфере.

Рисунок НАСА, показывающий миссию Dragonfly, прибывающую на спутник Сатурна Титан и совершающую полет в его атмосфере.

Однако новое исследование показывает, что шансы обнаружить жизнь крайне малы, если только она не существует в каких-то других, ещё неизученных формах. «Мы пришли к выводу, что богатые запасы органики Титана могут не играть такой важной роли в его обитаемости, как можно было бы предположить», — резюмирует главный научный руководитель исследования.

Снимок Титана от NASA

Снимок Титана от NASA

Присоединяйся в наше сообщество и будь в курсе самых свежих новостей астрономии и космонавтики каждый день

Автор: Осипов Илья Александрович, лектор «Смоленского Планетария» имени Ю. А. Гагарина. (2022-2024)

Показать полностью 4
Отличная работа, все прочитано!