devlor1

devlor1

Пикабушник
5449 рейтинг 13 подписчиков 9 подписок 34 поста 32 в горячем
77

Туманность Кошачий Глаз (NGC 6543)

Tумaннocть Koшaчий Глaз (NGC 654З) – плaнeтapнaя тумaннocть, удaлeннaя нa ЗЗ00 cвeтoвыx лeт. Haxoдитcя нa тeppитopии Дpaкoнa. Oтличaeтcя нeпpивычнoй cтpуктуpoй. Пoявилacь тыcячeлeтиe нaзaд пocлe тoгo, кaк pacкaлeннaя звeздa вытoлкнулa внeшниe cлoи.

Зa нeй лeгкo нaблюдaть житeлям ceвepныx шиpoт, пoтoму чтo pacпoлoжeнa пpaктичecки в нaпpaвлeнии ceвepнoгo эклиптичecкoгo пoля. Bы зaмeтитe диффузный cинe-зeлeный диcк, чepeз кoтopый пpoxoдит s-oбpaзнaя кpивaя.

Bидимый paзмep ядpa – 20’’. Oблaдaeт выcoким уpoвнeм пoвepxнocтнoй яpкocти. Ocнoвную чacть тумaннocти cocтaвляют вoдopoд и гeлий, a тaкжe нeбoльшиe пpимecи бoлee тяжeлыx элeмeнтoв. Этo oднa из пepвыx нaйдeнныx плaнeтapныx тумaннocтeй.

Звeздa-пpeдшecтвeнницa в цeнтpe oтнocитcя к типу O7 и пpeвocxoдилa Coлнцe пo яpкocти в 10000 paз, нo дocтиглa лишь 0.65 paз eгo paдиуca. Еe тeмпepaтуpный пoкaзaтeль – 80000 K. Пepвoнaчaльнaя мacca – 5 coлнeчныx. Звeздный вeтep paзгoняeтcя дo 1900 км/c.

Cкopocть pacшиpeния тумaннocти Koшaчий Глaз в coзвeздии Дpaкoн – 16.4 км/c, a углoвaя – З.457 углoвыx миллиceкунд в гoд.

B 1786 гoду ee зaмeтил Уильям Гepшeль. B тeлecкoп пoдoбныe oбъeкты пoxoдили нa плaнeты, пoэтoму oн нaчaл нaзывaть иx плaнeтapными тумaннocтями.

29 aвгуcтa 1864 гoдa Уильям Xaггинc cумeл иccлeдoвaть cпeктp и пoкaзaл, чтo oни вмeщaют нe звeзды, a pacкaлeнныx гaз. Koшaчий Глaз cтaлa пepвoй в cвoeм видe, кoтopую изучили cпeктpocкoпoм.

Tумaннocть Koшaчий Глaз oтличaeтcя cлoжнoй cтpуктуpoй, включaющeй узлы, пузыpи, кoнцeнтpичecкиe гaзoвыe oбoлoчки и cтpуи. Bce этo oтoбpaзилocь нa изoбpaжeнияx тeлecкoпa Xaббл, дoбытыx в 1994 гoду. Boзмoжнo, дeлo в тoм, чтo мaтepиaл выдeляeтcя из двoичнoй цeнтpaльнoй звeзды. Ho нaличиe бинapнoгo cпутникa пoкa нe пoдтвepдилocь.

Яpкaя oблacть внутpи тумaннocти зaнимaeт мaлo мecтa, a ocь внутpeннeгo эллипca oxвaтывaeт 16.1 углoвыx ceкунд. Koндeнcaции oтcтpaнeны нa 24.7 углoвыx ceкунд, a диaмeтp вытянутoгo гaлo – 5.8 углoвыx минут. Pacшиpeнный opeoл (15000K) пpeдcтaвлeн вeщecтвoм, вытoлкнутым нa этaпe кpacнoгo гигaнтa. Teмпepaтуpa глaвнoгo тeлa – 7000-9000 K.

24 aпpeля 1900 гoдa Э. Бapнapд выявил яpчaйший узeл гaлo тумaннocти. Eгo дaжe зaнecли в кaтaлoг пoд IC 4677.

Cтpуктуpa яpкoй цeнтpaльнoй oблacти пoявилacь из-зa звeзднoгo вeтpa, кoнтaктиpующeгo c вытecнeнным мaтepиaлoм. Beтep буквaльнo «выpвaл» внутpeнний пузыpь и paзopвaл нa кoнцax.

У тумaннocти Koшaчий Глaз в coзвeздии Дpaкoн ecть 11 или бoльшe кoнцeнтpичecкиx кoлeц, pacпoлoжeнныx paвнoмepнo зa чepтoю цeнтpaльнoй oблacти. Пoлaгaют, чтo иx выбpocили дo тoгo, кaк cдвинулacь внeшняя oбoлoчкa. Пульcaции нaчaлиcь eщe 15000 лeт нaзaд и пpeкpaтилиcь, кoгдa cфopмиpoвaлacь цeнтpaльнaя чacть (1000 лeт нaзaд). Macca гaлo – 0.26-0.92 coлнeчнoй.

Пpoйдeт eщe примерно 5 миллиapдoв лeт и Coлнцe пoвтopит cудьбу цeнтpaльнoй звeзды тумaннocти. Oнo тpaнcфopмиpуeтcя в кpacнoгo гигaнтa, увeличив диaмeтp в 100 paз, и вытecнит внeшниe cлoи. Ядpo будeт ocвeщaть oкpужaющий мaтepиaл, coздaвaя плaнeтapную тумaннocть.

Heт никaкиx тoчныx дaнныx o пpoцecce, вызвaвшeм выбpoc звeзднoгo мaтepиaлa c интepвaлaми, cпocoбcтвующими coздaнию кoнцeнтpичecкиx кoлeц. Oбычнo интepвaл пульcaций зaнимaeт дecятки тыcяч лeт, a у мeньшиx – дecятилeтия. Aнaлиз пoкaзывaeт, чтo интepвaл импульcoв тумaннocти cocтaвил 1500 лeт.

Показать полностью
445

Астрономы рассчитали частоту встречаемости потенциально обитаемых планет в Млечном Пути

Астрономы рассчитали частоту встречаемости потенциально обитаемых планет в Млечном Пути

Так может выглядеть Kepler-186f, первая подтвержденная экзопланета земного типа, находящаяся в зоне обитаемости своей звезды.

Команда астрономов из NASA и SETI объединила данные космических телескопов «Кеплер» и Gaia, чтобы рассчитать, насколько часто в Млечном Пути могут встречаться потенциально обитаемые планеты земного типа. Согласно расчетам, ближайшая к Земле экзопланета в обитаемой зоне звезды-карлика может находиться в пределах 20 световых лет. Препринт статьи опубликован на arXiv.org

Определение распространенности в Галактике планет земного типа, находящихся в зоне обитаемости звезд, похожих на Солнце — одна из главных задач телескопа «Кеплер». Под такими планетами в широком смысле понимают любые каменистые планеты, удаленные от своей звезды на расстояние, на котором возможно наличие воды в жидком состоянии на поверхности планеты. Знание о том, насколько распространены таких планет помогает лучше представить себе процесс их формирования.

Стив Брайсон (Steve Bryson) из исследовательского центра Эймса NASA и его коллеги представили расчет распространенности планет земного типа в обитаемой зоне, основанный на каталоге планет-кандидатов «Кеплера» и характеристик звезд, полученных космическим телескопом Gaia. Астрономы принимали во внимание не только радиус экзопланет, но и поток излучения звезд, вокруг которых эти планеты обращаются. К планетам земного типа в обитаемой зоне звезд, таким образом, были отнесены экзопланеты с радиусом от 0,5 до 1,5 земного, обращающиеся вокруг карликовых звезд главной последовательности с эффективной температурой от 4800 до 6300 кельвинов. Согласно построенной по расчетам модели, ближайшая к Земле экзопланета в обитаемой зоне звезд-карликов класса G или K, может с достоверностью 95% находиться в пределах 20 световых лет, а на расстоянии до 32 световых лет может быть до 4 таких планет.

Ранее мы рассказывали, как астрономы открыли упущенную «Кеплером» землеподобную планету и как повторный анализ данных «Кеплера» помог открыть еще 17 кандидатов в экзопланеты.

https://nplus1.ru/news/2020/10/31/possibly-habitable-planets...

Показать полностью 1
201

Астрономы установили, куда летит Местная группа галактик

Гравитация может не только притягивать, но и отталкивать — как вам такое заявление? Причем не в какой-нибудь новой математической теории, а на самом деле — Большой Отталкиватель, как его назвала группа ученых, ответственен за половину скорости, с которой наша Галактика движется в космосе. Звучит фантастически, не так ли? Давайте разбираться.

За последние несколько десятков лет мы узнали очень многое, и слово «космография» сегодня — это не термин из фантастических романов Стругацких, а один из разделов современной астрофизики, занимающийся составлением карт доступной нам части Вселенной. Ближайшая соседка нашего Млечного Пути — это галактика Андромеда, которую можно увидеть на ночном небе и невооруженным глазом. А вот разглядеть еще несколько десятков компаньонов не получится — карликовые галактики, которые вращаются вокруг нас и Андромеды, очень тусклые, и астрофизики до сих по не уверены, что нашли их все. Тем не менее, все эти галактики (в том числе и не открытые), а также галактика Треугольника и галактика NGC 300 входят в Местную группу галактик. Сейчас в Местной группе 54 известных галактики, большая часть из которых — это уже упоминавшиеся тусклые карликовые галактики, и ее размеры превышают 10 миллионов световых лет. Местная группа вместе с еще примерно 100 скоплениями галактик входит в сверхскопление Девы, размерами больше 110 миллионов световых лет.

В 2014 году группа астрофизиков под руководством Брента Талли из Гавайского университета выяснила, что само это сверхскопление, состоящее из 30 тысяч галактик, является составной частью еще большей структуры — сверхскопления Ланиакея, в котором содержится уже более 100 тысяч галактик. Осталось сделать последний шаг — Ланиакея вместе со сверхскоплением Персея-Рыб входит в комплекс сверхскоплений Рыб-Кита, которое одновременно является галактической нитью, то есть составной частью крупномасштабной структуры Вселенной.

Наблюдения и компьютерные симуляции подтверждают, что галактики и скопления не хаотически разбросаны во Вселенной, а составляют сложную губкообразную структуру, где есть филаменты-нити, узлы и пустоты, также известные как войды. Вселенная, как почти сто лет назад показал Эдвин Хаббл, расширяется, и сверхскопления — это самые крупные образования, которые удерживаются гравитацией от разбегания. То есть, если упростить, то филаменты разбегаются друг от друга из-за воздействия темной энергии, а движение объектов внутри них в большей степени обусловлено силами гравитационного притяжения.

И теперь, зная, что вокруг нас столько галактик и скоплений, которые притягивают друг друга так сильно, что даже перебарывают расширение Вселенной, пора задать ключевой вопрос: а куда все это летит? Именно на него и пытается ответить группа ученых вместе с Иегуди Хоффманом из Еврейского университета в Иерусалиме и уже упоминавшимся Брентом Талли. Их совместная статья, вышедшая в Nature, основана на данных проекта Cosmicflows-2, который измерил расстояния и скорости более 8000 близлежащих галактик. Этот проект был запущен в 2013 году все тем же Брентом Талли вместе с коллегами, в том числе Игорем Караченцевым, одним из самых высокоцитируемых российских астрофизиков-наблюдателей.

Трехмерную карту локальной Вселенной (с русским переводом), составленную учеными, можно посмотреть в этом видео:



Трехмерная проекция участка местной Вселенной. Слева синими линиями обозначено поле скоростей всех известных галактик ближайших сверхскоплений — они очевидно двигаются в сторону Аттрактора Шэпли. Справа красным показано поле анти-скоростей (обратные значения поля скоростей). Они сходятся в точке, откуда их «выталкивает» отсутствие гравитации в этой области Вселенной.



Итак, куда все это летит? Для ответа нужна точная карта скоростей для всех массивных тел в ближней части Вселенной. К сожалению, для ее построения данных Cosmicflows-2 недостаточно — несмотря на то, что это лучшее, что есть у человечества, они неполны, неоднородны по качеству и имеют большие погрешности. Профессор Хоффман применил к известным данным винеровское оценивание — пришедший из радиоэлектроники статистический прием отделения полезного сигнала от шума. Это оценивание позволяет ввести основную модель поведения системы (в нашем случае — это Стандартная космологическая модель), которая будет определять общее поведение всех элементов в отсутствие дополнительных сигналов. То есть движение конкретной галактики будет определяться общими положениями Стандартной модели, если для нее данных недостаточно, и данными измерений, если таковые есть.

Полученные результаты подтвердили то, что нам уже было известно — вся Местная группа галактик летит в космосе в сторону Великого аттрактора, гравитационной аномалии в центре Ланиакеи. И сам Великий аттрактор, несмотря на название, не такой уж и великий — его притягивает намного более массивное сверхскопление Шэпли, к которому мы и направляемся со скоростью 660 километров в секунду. Проблемы начались, когда астрофизики решили сравнить измеренную скорость Местной группы с расчетной, которая выводится из массы сверхскопления Шэпли. Оказалось, что несмотря на колоссальную массу (10 тысяч масс нашей Галактики), оно не могло бы разогнать нас до такой скорости. Более того, построив карту анти-скоростей (карту векторов, которые направлены в сторону, обратную векторам скоростей), ученые нашли область, которая как будто отталкивает нас от себя. Причем расположена она ровно на противоположной стороне от сверхскопления Шэпли и отталкивает именно с той скоростью, чтобы в сумме дать искомые 660 километров в секунду.

Вся притягивательно-отталкивающая конструкция напоминает формой электрический диполь, в котором силовые линии идут от одного заряда к другому.

Классический электрический диполь из учебника физики


Но ведь это противоречит всей физике, которую мы знаем — антигравитации быть не может! Что же это за чудо такое? Для ответа давайте представим, что вас окружили и тянут в разные стороны пятеро друзей — если они это делают с одинаковой силой, то вы останетесь на месте, как будто вас никто не тянет. Однако, если один из них, стоящий справа, вас отпустит, то вы будете смещаться влево — в противоположную от него сторону. Точно так же вы будете смещаться влево, если к пяти тянущим друзьям присоединится шестой, который встанет справа и начнет не тянуть вас, а толкать.

Относительно чего мы движемся в космосе.
Отдельно нужно разобраться в том, как определяется скорость в космосе. Есть несколько разных способов, но один из самых точных и часто применимых — это использование эффекта Доплера, то есть измерение смещения спектральных линий. Одна из самых известных линий водорода, Бальмер-альфа, видна в лаборатории как ярко-красное излучение на длине волны 656,28 нанометра. А в галактике Андромеды ее длина уже 655,23 нанометра — более короткая длина волны означает, что галактика движется к нам. Галактика Андромеды — это исключение. Большинство других галактик летит от нас — и линии водорода в них будут пойманы на более длинных волнах: 658, 670, 785 нанометров — чем дальше от нас, тем быстрее летят галактики и тем больше будет смещение спектральных линий в область более длинных волн (это и называется красным смещением). Однако у этого метода есть серьезное ограничение — он может измерить нашу скорость относительно другой галактики (или скорость галактики относительно нас), но как измерить, куда мы летим вместе с той самой галактикой (и летим ли куда-нибудь)? Это как ехать на машине со сломанным спидометром и без карты — какие-то машины обгоняем мы, какие-то машины обгоняют нас, но куда все едут и какова наша скорость относительно дороги? В космосе подобной дороги, то есть абсолютной системы координат, нет. В космосе вообще нет ничего неподвижного, к чему можно было бы привязать измерения.

Ничего, кроме света.

Именно так — свет, точнее тепловое излучение, появившееся сразу после Большого Взрыва и равномерно (это важно) распространившееся по Вселенной. Мы называем его реликтовым излучением. Из-за расширения Вселенной температура реликтового излучения постоянно уменьшается и сейчас мы живем в такое время, что она равна 2,73 кельвина. Однородность — или как говорят физики изотропность — реликтового излучения означает, что в какую сторону неба ни направь телескоп — температура космоса должна быть 2,73 кельвина. Но это если мы относительно реликтового излучения не двигаемся. Однако измерения, проведенные в том числе телескопами Планк и COBE, показали, что температура половины неба чуть меньше этой величины, а второй половины — чуть больше. Это не ошибки измерений, в влияние все того же эффекта Доплера — мы смещаемся относительно реликтового излучения, и поэтому часть реликтового излучения, навстречу которой мы летим со скоростью 660 километров в секунду, кажется нам чуть теплее.
Карта реликтового излучения, полученная космической обсерваторией COBE. Дипольное распределение температуры доказывает наше движение в пространстве — мы удаляемся от более холодной области (синие цвета) в сторону более теплой области (желтые и красные цвета на этой проекции).



Во Вселенной роль тянущих на себя друзей играют галактики и скопления галактик. Если бы они были равномерно распределены по Вселенной, то мы никуда бы не двигались — они тянули бы нас с одинаковой силой в разные стороны. А теперь представьте, что с одной стороны от нас никаких галактик нет. Поскольку все остальные галактики остались на месте, то мы будем удаляться от этой пустоты, как будто она нас отталкивает. Именно это и происходит с областью, которую ученые окрестили Великим Отталкивателем, или Великим Репеллером — несколько кубических мегапарсек пространства необычайно бедно заселены галактиками и не могут компенсировать гравитационное притяжение, которое оказывают на нас все эти скопления и сверхскопления с остальных сторон. Насколько именно это пространство бедно галактиками— еще предстоит выяснить. Дело в том, что Великий Репеллер очень неудачно расположен — он находится в зоне избегания (да, в астрофизике очень много красивых непонятных названий), то есть области пространства, закрытой от нас нашей собственной галактикой, Млечным Путем.

Огромное количество звезд и туманностей, а в особенности газ и пыль мешают свету от далеких галактик, расположенных по ту сторону галактического диска, долетать до нас. Лишь недавние наблюдения рентгеновскими и радиотелескопами, которые могут регистрировать излучение, свободно проходящее сквозь газ и пыль, позволили составить более-менее полный список галактик в зоне избегания. В области Великого Отталкивателя действительно оказалось очень мало галактик, так что, похоже, что это кандидат на звание войда — гигантской пустой области космической структуры Вселенной.

В заключение надо сказать, что как бы ни была высока скорость нашего полета сквозь космос, достичь ни Аттрактора Шэпли, ни Великого Аттрактора нам не удастся, — по расчетам ученых, это займет время, в тысячи раз превышающее возраст Вселенной, так что какой бы точной ни становилась наука космография, ее карты еще долго не будут полезными любителям путешествий.


Автор статьи: Марат Мусин

Показать полностью 3 1
198

Планетологи подтвердили существование соленых озер под южным полюсом Марса

Планетологи благодаря данным с орбитального аппарата Mars Express смогли подтвердить существование подледного озера с жидкой водой, открытого в 2018 году и расположенного на южном полюсе Марса, а также найти рядом с ним еще три небольших водоема. Ученые считают, что такие резервуары с рассолом могут быть многочисленными. Статья опубликована в журнале Nature Astronomy.

Планетологи подтвердили существование соленых озер под южным полюсом Марса

Топографическая карта области вокруг подледного озера, обнаруженного в 2018 году (отмечено черной звездой). Красным цветом показаны положения радиолокационных профилей MARSIS.


Поиск следов воды на Марсе важен не только с точки зрения понимания эволюции планеты и роли воды в формировании ее рельефа, но и для оценки возможности обитаемости Марса в прошлом и планирования будущих пилотируемых полетов к Красной планете. Высохшие русла рек и дно некоторых кратеров, а также найденные роверами осадочные отложения указывают на наличие жидкой воды в прошлом Марса, а к настоящему моменту ученым известно о залежах водяного льда на поверхности Марса и под ней. В 2018 году ученые объявили, что им удалось найти подледное озеро на южном полюсе Марса, которое может содержать жидкую соленую воду и образовалось из-за недавней вулканической активности. Это открытие возобновило научные дебаты о существовании сегодня стабильных резервуаров с жидкой водой в полярных областях Марса.

Группа планетологов во главе с Себастьяном Эмануэлем Лауро (Sebastian Emanuel Lauro) из Третьего университета Рима опубликовала новые результаты анализа данных, полученных в период с 2010 по 2019 год радарным инструментом MARSIS, установленного на борту европейского орбитального аппарата Mars Express. Ученые сосредоточились на изучении зоны размером 250×300 квадратных километров на южном полюсе Марса, которая включает в себя ранее обнаруженное подледное озеро. Целью работы было построение топографической карты местности и поиск возможных подледных озер.

В итоге ученые выяснили, что подповерхностные слои грунта в южной части исследованной области относительно сухие, в то время как в северной части района, на глубине 1,5 километра залегает озеро, обнаруженное ранее, размером от 20 до 30 километров в поперечнике. Рядом с ним находятся еще три небольших резервуара, которые отделены от озера слоями грунта. Сопоставляя данные радиолокационных наблюдений и моделирования, планетологи пришли к выводу, что озера, содержащие концентрированный рассол, богатый перхлоратами и хлоридами натрия, магния и кальция, однажды образовавшись под слоем льда, могут существовать на Марсе в метастабильном состоянии при относительно низких температурах в течение длительного периода времени по геологическим меркам.

Исследователи предполагают, что подобных резервуаров с жидкой водой может быть много под слоистыми отложениями на южном полюсе, а их исследование интересно с точки зрения возможности существования в них микроорганизмов, таких как экстремофилы, анаэробы или аэробы. Однако ученые отмечают, что не все подобные озера могут быть обнаружены в ходе радиолокационных наблюдений.

Сейчас к Красной планете направляется целый ряд новых автоматических исследовательских аппаратов: марсоход NASA «Персеверанс», несущий на себе беспилотный вертолет «Индженьюити», первый китайский марсоход и арабский орбитальный аппарат Al Amal.

https://nplus1.ru/news/2020/09/30/south-pole-lakes-mars

Показать полностью 1
122

Первый китайский марсоход отправится на юг равнины Утопия

Первый китайский марсоход отправится на юг равнины Утопия

Стали известны координаты предполагаемого места высадки первого китайского марсохода, которая намечена на весну 2021 года. Основной площадкой стала ровная местность в южной части равнины Утопия, где могли течь грязевые потоки, а резервной — участок поверхности в юго-восточной части Утопии, где в древности текли потоки лавы, сообщается на сайте Space.com

«Тяньвэнь-1» это первая марсианская миссия Китая, состоящая из орбитального зонда и посадочной платформы с марсоходом. Ожидается, что аппараты, стартовавшие летом этого года, смогут успешно провести маневр выхода на орбиту вокруг Марса и мягкую посадку на Красную планету, а также исследовать ионосферу и климат планеты, состав поверхностного слоя Марса и его рельеф. В настоящее время «Тяньвэнь-1» находится на этапе перелета к Марсу, миссия уже совершила первую из четырех коррекций курса и прислала селфи.

Ранее уже было известно о том, что высадка 240-килограммового марсохода должна состояться в районе ударного бассейна равнина Утопия. Теперь же стали известны координаты места посадки: 110.318 градуса восточной долготы и 24.748 градуса северной широты. Посадочная платформа высадится в южной части Утопии, для которой характерна относительно ровная поверхностью с кратерами и эоловыми формами рельефа. Предполагается, что в этой области могли выходить на поверхность планеты грунтовые воды, создавая грязевые потоки, что делает район интересным для геологических исследований. Запасная посадочная площадка находится в юго-восточной части Утопии, где в древности текли потоки лавы из вулканов.

В феврале следующего года аппараты должны достичь Марса и выйдут на первичную эллиптическую орбиту с периодом обращения вокруг планеты 10 суток. После этого орбитальный зонд уменьшит орбиту и будет исследовать район высадки, ожидая удобного момента для отделения посадочной платформы. Посадка намечена на конец апреля-май 2021 года, после чего зонд перейдет на круговую орбиту с периодом обращения 8 часов и начнет научную программу, рассчитанную на один марсианский год, в задачи которой входит и ретранслирование сигналов от марсохода, который должен проработать не менее 90 марсианских суток на поверхности планеты.

https://nplus1.ru/news/2020/10/29/tianwen-1-location

Показать полностью 1
116

Астрофотографии с конкурса Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2020

В Королевских музеях Гринвича в Лондоне  открылась ежегодная выставка астрофотографии Insight Investment Astronomy Photographer of the Year.

Как и всегда, жюри оценивали снимки в категориях «Галактики», «Виды неба», «Наше Солнце», «Наша Луна», «Полярные сияния», «Планеты, кометы и астероиды», «Люди и космос», «Звезды и туманности», а также выдавали специальные призы молодым фотографам и наиболее инновационным снимкам. С полным списком победителей, призеров и участников конкурса вы можете ознакомиться на сайте.


«Вихрь Лямбды Центавра» (шорт-лист категории «Звезды и туманности»)

Andrew Campbell


«Вневременное» (шорт-лист категории «Небесные виды»)

Olga Suchanova

Creation, elements, fire, brimstone and wonder.
Ed Robinson

Questions

Paul Wilson


«Облака вокруг Луны» (шорт-лист категории «Молодые фотографы»)

Casper Kentish



«Пещера диких лошадей» (шорт-лист категории «Небесные виды»)

Bryony Richards


«Тень Альнилама и околоземный астероид» (высокая оценка жюри в категории «Планеты, кометы и астероиды»)

Robert Stephens


«Путешественник в пустыне» (шорт-лист категории «Люди и космос»)

Wenhan Hong

«Движение комет в созвездиях Персея и Кассиопеи» (шорт-лист категории «Планеты, кометы и астероиды»)

Gerald Rhemann


«Сердце Краба» (шорт-лист категории «Специальный приз Энни Мондер за инновационную фотографию»)

Pascal Fock Hang


«Темная река» (победитель в категории «Специальный приз Энни Мондер за инновационную фотографию»)

Julie Hill


«Атака на Большое Магелланово облако» (высокая оценка жюри в категории «Галактики»)

Juan-Carlos Munoz Mateos


«Большая Луна, маленький оборотень» (шорт-лист категории «Наша луна»)

Kirsty Paton


«Джеты и оболочные звезды Центавра А» (шорт-лист категории «Галактики»)

Connor Matherne


«Полутеневое лунное затмение и свежий иней» (шорт-лист категории «Наша луна»)

Hailong Qiu


«Галактика Андромеда на расстоянии вытянутой руки» (победитель в категории «Галактики» и всего конкурса)

Nicolas Lefaudeux


«Исландия» (высокая оценка жюри в категории «Полярные сияния»)

Kristina Makeeva


«Волны» (победитель в категории «Специальный приз сэра Патрика Мура для молодых фотографов»)

Bence Toth


«Полярное сияние в Гейсире» (шорт-лист категории «Полярные сияния»)

Phil Halper


Все фото можно увидеть на сайте: https://www.rmg.co.uk/whats-on/astronomy-photographer-year/g...


Источник https://nplus1.ru/material/2020/10/23/astrophotography

Показать полностью 19
567

ALMA нашла в атмосфере Титана высокоактивные органические молекулы

Титан, странный спутник Сатурна, стал еще более странным.

В его атмосфере ученые засекли циклопропенилиден (C3H2) — чрезвычайно редкое углеродное соединение, которое настолько реакционноспособно, что на Земле оно может держаться лишь в лабораторных условиях.

Эта молекула настолько редко встречается, что ее еще никогда не находили в атмосферах планет: ни в Солнечной системе, ни экзопланет. Даже ученые NASA называют циклопропенилиден “очень странной маленькой молекулой”.

Единственное место, кроме лабораторий, где молекула может оставаться стабильной — это холодное межзвездное пространство. В остальных условиях она чрезвычайно быстро и легко взаимодействуют с другими молекулами и формирует соединения.

Но при этом C3H2 может быть “кирпичиком” для более сложных органических молекул, которые однажды могут сформироваться с живой организм.

ALMA нашла в атмосфере Титана высокоактивные органические молекулы

(NASA/JPL-Caltech/University of Arizona/University of Idaho) Озера Титана в ближнем инфракрасном диапазоне, снимок Кассини.

Условия на Титане сильно отличаются от условий лаборатории и открытого космоса. Атмосфера состоит в основном из азота с примесями метана, в небе летают углеводородные облака. Она в четыре раза плотнее атмосферы Земли.

В 2016 году, в поиске органических молекул, планетологи из Центра космических полетов Годдарда НАСА направили на Титан взгляд антенной решетки ALMA (Чили). Тогда то в верхних слоях атмосферы, далеко от поверхности, они и заметили неизвестную химическую сигнатуру, которая оказалась молекулами циклопропенилидена.

Вероятно, разреженность этого слоя и позволяет молекуле держаться. Но остается загадкой, почему этого не происходит ни на каких других известных нам телах.

Циклопропенилиден представляет такой интерес для науки, .потому что он является кольцевой молекулой. Это три атома углерода, сцепленные друг с другом кольцом (а если точнее, треугольником).Конкретно циклопропенилиден не был замечен в биологических процессах, но ДНК и РНК имеют в основе похожие молекулярные колечки.

И чем меньше молекула, тем больше у нее потенциала — ведь с маленькими молекулами проще строятся связи, реакции происходят быстрее. Ранее самым маленьким углеродным кольцом считался бензол (C6H6). Теперь первенство у циклопропенилидена (C3H2).

Изучение состава атмосферы — это один из важнейших этапов проведения таких исследований. Пусть циклопропенилиден маленький и странный, но он такой редкий, что может помочь нам понять химию Титана.

Научная статья была опубликована в The Astronomical Journal.

Показать полностью 1
209

Терраформирование Марса

Во всех этих разговорах в последнее время о том, что Илон Маск (Elon Musk) и SpaceX пытаются колонизировать Марс, многие скептики быстро находят несколько существенных просчетов в этом футуристическом проекте.

Короче говоря, Марс является негостеприимным для человеческой жизни, как ни крути. Его поверхность (в значительной степени) сухая и засушливая, его атмосфера слабая и токсичная, а температура далека от прогулок по Майами-Бич. Несмотря на все это, ученые и инженеры проявляют уверенность в том, что жизнь на Красной планете не только вероятна в будущем, но и неизбежна.

С научной точки зрения, жизнь человека на Марсе, вероятно, могла бы рассказать нам больше о прошлом Солнечной системы, а также об истории нашей планеты, чем мы когда-либо могли бы узнать из жизни только на Земле. Это также был бы феноменальный шаг в завоевании и изучении иных миров. Теоретически, мы могли бы использовать поселения людей на Марсе в качестве образца для будущих миссий колонизации, возможно, даже других звездных систем. Марс также мог бы служить в качестве важной промежуточной остановки для межпланетных миссий в недалеком будущем. Наконец, человеческая цивилизация, ограниченная одной планетой, просто обречена на гибель.

Однако, как мы знаем, Марс сегодня не будет легким местом для жизни. С биологической точки зрения, создание поселения на Марсе сегодня ничем не отличается от создания поселения на Луне. В далеком будущем необходимо будет терраформировать планету для того, чтобы людям было легче существовать на поверхности Марса, а также для того, чтобы эта планета служила вторым домом для человечества.

Терраформирование — это процесс, посредством которого биосфера планеты изменяется с помощью технологии, чтобы сделать ее более подходящей для землеподобной жизни человека. Тотальное терраформирование требует изменения многих факторов атмосферы и поверхности планеты для того, чтобы приспособить такую жизнь. Существует четыре основных фактора, которые необходимо учитывать для успешного прохождения этого процесса: атмосферное давление, состав атмосферы, температура и наличие жидкой воды.

Этапы терраформирования Марса. Модель.

Если мы посмотрим на текущие атмосферные и планетарные параметры Марса, то увидим, что он далеко не похож на Землю. Давление его атмосферы составляет всего 6,4 мбар (~1/200 от земной) и почти полностью состоит из углекислого газа (CO2). Он не имеет стабильных источников жидкой воды, небольшие карманы жидкой воды ненадолго образуются перед тем как замерзают на поверхности или испаряются в разряженной атмосфере. Марс тоже холодный, его средняя температура всего 215 К (–58° С).

Эта температура, однако, более теплая, чем можно было бы ожидать для скалистой планеты на таком расстоянии от Солнца, как Марс. Фактически, если вы посчитаете, используя закон Стефана Больцмана, то обнаружите, что на Марсе на самом деле на 3K теплее, чем должно быть. Это связано с тем, что его атмосфера состоит почти исключительно из парникового газа, вышеупомянутого диоксида углерода. Даже этот чрезвычайно тонкий слой углекислого газа повышает температуру на 3К, что примечательно.

Марс также удивительно похож на Землю, поскольку он имеет две ледяные полярные шапки. Северный полюс Марса, состоящий из водяного льда и подобных летучих компонентов, очень похож на Антарктиду. Однако, вопреки тому, что можно было бы подумать, Южный полюс Марса на самом деле гораздо более перспективен для жизни на Красной планете. Это связано с тем, что Южный полюс Марса почти полностью состоит из замерзшей углекислоты, покрывающей сплошной оболочкой нижнюю часть Марса, как мы его видим.

Марс сегодня

Терраформирование

Исследование, проведенное Робертом Зубрин (Robert Zubrin) и Кристофером Маккей (Christopher McKay) в 2005 году, показало, что если южная полярная шапка была бы полностью сублимирована с использованием какой-либо формы устройства для терраформирования, она могла бы высвободить исключительно углекислый газ, который повысил бы давление атмосферы Марса на 100 мбар (0,1 атм). Текущая температура южного полюса Марса составляет около 142 К, что удивительно близко к сублимирующей температуре СО2 в современных атмосферных условиях Марса.

Нам нужно только увеличить температуру южного полюса Марса примерно на 5,5 К, чтобы начать процесс сублимации ледяных шапок полюса. После достижения этой температуры на полюсе углекислый газ будет насыщать атмосферу планеты, дополнительно увеличивая температуру и давление до тех пор, пока вся замерзшая углекислота на полюсе не испарится в атмосферу. После этого процесса средние температура и давление на поверхности Марса будут составлять около 225 К (–48° С) и 106,4 мбар соответственно.

Но, процесс только начинается, поскольку есть еще потенциал в 300 мбар углекислого газа, замороженного в грунте Марса (реголите). После того, как ледяная шапка Южного полюса полностью превратится в пар, равновесная температура Марса будет повышаться достаточно высоко до такой степени, что CO2, содержащийся в ледяном марсианском реголите, также будет сублимирован в атмосферу. Это, в свою очередь, приведет к повышению атмосферного давления на Красной планете до 41% от уровня давления на земной поверхности и фактически приведет к повышению температуры на экваторе выше точки замерзания воды, когда Марс находится в перигелии (ближе всего к Солнцу).

Однако весь этот процесс предполагает наличие футуристического устройства для терраформирования, которое имеет возможность увеличить температуру Южного полюса Марса на 5,5 К. Однако, правда в том, что это устройство не должно быть настолько футуристическим.

Массивное отражающее зеркало, размещенное на орбите Марса в правильной точке, может сделать трюк. Чтобы отразить достаточное количество солнечного света, способного расплавить ледяные шапки полюса, это зеркало (или комплекс зеркал в совокупности) должно иметь площадь поверхности 3*10⁹ метров или около площади поверхности штата Род-Айленд. Учитывая, что в настоящее время у нас есть возможность запускать полезную нагрузку только в несколько десятков тонн, предстоит большая работа, прежде чем мы сможем попытаться осуществить такой проект.

Другие вопросы терраформирования

Как только весь углекислый газ Марса испарится в атмосферу планеты, может начаться реальное терраформирование. Фотосинтетические живые растения могут быть высажены и выращены, чтобы помочь в преобразовании атмосферы, сделав её более дружественной к человеческой жизни, выделяя кислород. Это, однако, немедленно повлечет за собой отрицательную обратную связь — уменьшение драгоценного CO2, который обеспечивает тепличный эффект для вышеуказанных растений. Чтобы противодействовать этому, средства на основе CFC (хлорфторуглероды) должны будут производить парниковые газы, чтобы восполнить некоторое количества этого СО2 (да, это противоположное тому, что мы делаем здесь, на Земле).

Но растения также нуждаются в воде, чтобы выжить, и это является еще одной проблемой для терраформирования Марса. У Марса много замороженной воды и после того, как мы достаточно увеличили температуру и давление, эта вода станет жидкой. Но, вода в жидком состоянии фактически уменьшает парниковый эффект, отражая солнечный свет обратно в космос, который в противном случае был бы поглощен планетой нагревал её для сбора парниковых газов. Это еще одна проблема, которая должна быть решена нашими объектами, производящими CFC (хлорфторуглероды).


Наконец, сами CFC приводят к проблеме истощения озона, который необходим для того, чтобы блокировать вредоносное воздействие ультра-фиолетового излучения, исходящего от Солнца. В биосфере Марса должна сосуществовать здоровая сбалансированная смесь из растений, воды и CFC, чтобы процесс терраформирования происходил правильно. Как только этот процесс будет завершен, все четыре основных планетарных фактора (состав и давление атмосферы, жидкая вода и температура) будут правильно изменены, чтобы обеспечить земную жизнь на ныне голой поверхности Марса.

Вывод

Технология, и материалы, необходимые для терраформирования Красной планеты, существуют уже сегодня. Это всего лишь вопрос времени, когда какой-то миллиардер-энтузиаст космического предпринимательства накопит необходимые ресурсы и мотивацию, чтобы начать терраформирование Марса. Есть, правда, некоторые потенциальные сложности во внедрении растительной жизни в экосистему Марса, но нет ничего, что будущие, более совершенные поколения человечества не смогут преодолеть.

Как только мы преуспеем в полном терраформировании Марса, что будет дальше для человечества? В этот момент Марс станет собственным, самоподдерживающимся миром, полностью независимым от ресурсов Земли. Ни одно естественное или созданное человеком явление не будут способны остановить продвижение человечества по направлению к звездам. Наконец, мы станем межпланетными.

Вселенная обширна и требует нашего изучения. Марс — это просто первый из потенциальных тысяч шагов в нашем стремлении стать более крупным видом. Однажды человечество сделает скачок к звездам в попытке узнать больше о Вселенной, и больше о нас самих в этом процессе. Вселенная — это наш район, а терраформирование Марса — это как открытие входной двери.


Источник: Terraforming Mars

Показать полностью 4
Отличная работа, все прочитано!