Показаны сообщения с ярлыком солнечная система. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком солнечная система. Показать все сообщения

среда, 11 сентября 2019 г.

Найдено место происхождения всех комет Солнечной системы

Группа исследователей впервые смоделировала и сравнила химические составы 14 хорошо известных комет и неожиданно обнаружили четкую закономерность. Данное исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics. Кометы состоят из льда, пыли и мелких частиц, похожих на камни. Их ядра могут быть размером до десятков километров в поперечнике. Ученые знают, из чего состоят кометы и какие молекулы в них присутствуют. Они различаются по составу, но обычно рассматриваются как одна группа небесных тел. Астроном из Лейденского университета Кристиан Ейструп в соавторстве с коллегами из Университета Лидса решил выяснить, действительно ли все кометы имеют общий источник. Для этого он использовал уже имеющиеся компьютерные модели для прогнозирования химического состава протопланетных дисков - плоских дисков газа и пыли, охватывающих молодые звезды. Оказалось, что эти программы могут быть применимы и к моделированию химического состава комет. «Мы использовали некоторые статистические данные, чтобы определить, было ли особое время или место в нашей молодой Солнечной системе, где наши химические модели соответствуют данным о кометах. Так оно и произошло. Была одна модель, которая подходила к каждой кометы лучше, тем самым указывая, что они имеют одинаковое происхождение », рассказал Ейструп.


Оказалось, что все 14 комет возникли во времена «молодости» Солнца, когда его окружал протопланетный диск. Модель предполагает наличие зоны вокруг нашей звезды внутри диапазона, где монооксид углерода становится льдом. Такой вывод ученые сделали, исходя из моделирования, которое показало, что некоторые реакции, наблюдаемые в кометах, могут происходить в ледяной фазе очень медленно - от 100 000 до миллиона лет. Это могло бы объяснить, почему существуют кометы с разным составом.

На вопрос о том, почему эти небесные тела существуют в различных частях Солнечной системы, ученые тоже готовы дать ответ. По их словам, скорее всего, все кометы имели общий источник, но какое-то крупное небесное тело вроде Юпитера изменило их орбиты. В настоящее время исследователи собирают данные о других кометах, чтобы увеличить вероятность полученных результатов.

четверг, 1 ноября 2018 г.

Зонд Dawn завершил работу из-за нехватки энергии

Космический зонд Dawn, ставший первым аппаратом, совершившим орбитальный полет вокруг двух объектов Солнечной системы, завершил свою работу из-за нехватки топлива, сообщило НАСА в четверг. "Наш зонд Dawn затих, завершив историческую миссию, которая продолжалась 11 лет, за которые он посетил карликовые планеты Веста и Церера", — сообщило ведомство в четверг. В НАСА пояснили, что после того, как аппарат не вышел на плановый сеанс связи в среду и четверг, специалисты "исключили другие возможные причины" и пришли к выводу, что "у космического аппарата в конце концов закончился гидразин, топливо, которое давало ему возможность для контроля его ориентации". "Dawn больше не может удерживать свои антенны по направлению к Земле, чтобы обеспечивать коммуникацию или поворачивать солнечные панели к Солнцу для подзарядки", — сообщили в НАСА. "Одиннадцать лет, миллиарды миль. Получившие продление миссии к двум мирам на закате нашей Солнечной системы, Весте и Церере. Теперь моя миссия завершается. Я благодарю всех тех, кто сделал это путешествие возможным. Спасибо", — написали сотрудники миссии в микроблоге в Twitter, который они вели от имени зонда. По информации ведомства, Dawn, который преодолел в космосе более 6,9 миллиарда километров, будет оставаться на орбите Цереры "десятилетиями".


Космический зонд Dawn отправился в космос в 2007 году. В 2011 году аппарат достиг орбиты астероида Веста и в течение 14 месяцев собирал данные о нем. Затем аппарат отправился к Церере, на орбиту которой вышел в марте 2015 года. Dawn стал первым в истории аппаратом, вышедшим на орбиту этого космического тела и совершившим орбитальный полет вокруг двух объектов Солнечной системы.


суббота, 13 октября 2018 г.

Ученые рассказали о неожиданных находках на поверхности астероида

Первые данные и снимки с ровера MASCOT, севшего на поверхность астероида Рюгу на прошлой неделе, указывают не необычно малое количество пыли на этом небесном теле, причина чего пока остается загадкой для ученых. «Поверхность астероида оказалась еще более безумной, чем мы предполагали. Самым удивительным стало то, что мы не нашли крупных скоплений реголита, что, по идее, невозможно – космическая эрозия должна была породить большие количества пыли», — рассказывает Ральф Яуманн (Ralf Jaumann), научный руководитель миссии из Германского авиационно-космического центра (DLR). Автоматическая станция «Хаябуса-2» была запущена в космос в начале декабря 2014 года для изучения, забора и возврата проб с астероида Рюгу. Как надеются ученые, она вернет на землю первые 100% «чистые» образцы первичной материи Солнечной системы. Японский аппарат достиг цели в начале июня и начал длительную процедуру торможения и сближения с астероидом. Получив первые снимки и данные по устройству поверхности и недр Рюгу, зонд начал готовиться к процедуре по забору грунта. Помимо этого, «Хаябуса-2» доставила к астероиду три спускаемых аппарата – два японских ровера MINERVA-II1, аналоги которых были отправлены к астероиду Итокава вместе с «Хаябусой-1», а также европейский аппарат MASCOT. Роботы Rover-1A и Rover-1B были успешно сброшены на поверхность Рюгу в конце сентября.


Сложная процедура по высадке их европейского «кузена» началась в прошлый понедельник, а успешная посадка состоялась утром в среду. Как отметили в DLR, спуск MASCOT был идеальным с точки зрения пилотов миссии и ее научной «половины», что позволило роботу почти сразу начать исследования и установить связь с «Хаябусой-2».

Робот успешно решил все научные задачи миссии, собрав все необходимые данные и снимки для раскрытия тайн геологии Рюгу и изучения образцов первичной материи Солнечной системы. Потратив на это примерно одни астероидные «сутки», MASCOT проработал на поверхности астероида еще два дня, совершив несколько прыжков по его поверхности и собрав несколько дополнительных наборов данных.

Недавно «Хаябуса-2» закончила передачу данных, собранных ровером, и Яуманн и его команда начали изучение тайн астероида и историю странствий MASCOT по его поверхности. Уже сейчас, как отметили планетологи, можно говорить о том, они натолкнулись на массу новых и при этом крайне интересных загадок.


К примеру, во всех восьми точках, которых коснулся MASCOT во время своих прыжков по поверхности Рюгу, ученые нашли большое число гигантских кубообразных и просто угловатых блоков и булыжников, чьи размеры в некоторых случаях достигали около ста метров. Как они возникли и из чего они состоят – пока не понятно.

Вдобавок, ученые обнаружили, что плотность материи Рюгу была неожиданно низкой, заметно меньше, чем у аналогичных по составу метеоритов, так называемых углистых хондритов, которые периодически находят в Антарктике и в Австралии. Эти различия, как отмечает Яуманн, могут быть связаны как с разным происхождением Рюгу и этих «небесных камней», так и с тем, как материя астероидов меняется при падении на Землю.

Анализ всего массива данных, собранных MASCOT в разных точках на поверхности астероида, как надеются ученые, поможет раскрыть эти тайны и получить более полное представление о том, как была устроена первичная материя Солнечной системы.

понедельник, 19 февраля 2018 г.

Ученые: На Землю из космоса попадают «капсулы времени»

По мнению экспертов, космические тела могут показать, какие молекулы изначально существовали в Солнечной системе. Сотрудники Технологического института Джорджии утверждают, что метеориты, которые попадают на Землю, могут быть специфическими «капсулами времени». Например, они могут показать, какие молекулы изначально существовали в Солнечной системе, а также стать первым этапом в исследовании образования жизни на нашей планете. По мнению ученых, во время анализа химического состава космических тел можно узнать предпосылки образования аминокислот и других соединений, которые объединяются для создания белковоподобных молекул, называемых пептидами. Именно они, по словам специалистов, являются фундаментом жизни.


Подобный анализ метеоритов позволит ученым воссоздать условия для образования аналогичных космических пептидов и аминокислот в лаборатории, отмечает Oane.

суббота, 10 февраля 2018 г.

Ученые оценили число межзвездных астероидов в Солнечной системе

Астрономы заявили о том, что в Солнечной системе одновременно могут находиться тысячи астероидов из других систем, что создают множество возможностей для распространения жизни по Вселенной, сообщает Naked science. В ходе исследования ученые опирались на предыдущую оценку количества свободно летающих объектов, которая была дана астрофизиками Гавайского университета, и смоделировали способность Солнца и Юпитера притягивать их. В результате было установлено, что одновременно в Солнечной системе могут находиться тысячи подобных объектов, десятки из которых – километровых размеров. Аналогичные расчеты были проведены и для двойной системы Альфа Центавра – она оказалась способна "улавливать" даже целые планеты размером с Землю, которые также могут выбрасываться из своих систем и отправляться в свободный межзвездный полет.


Эти выводы позволяют вспомнить о гипотезе панспермии – распространения жизни, возникшей на одной из планет, на другие тела и даже в другие звездные системы. Если примитивные микробы или даже отдельные молекулы нуклеиновых кислот окажутся под защитой толстых слоев породы или льда, то теоретически они смогут выдержать длительное и трудное космическое путешествие, пока не столкнутся с другой подходящей планетой.

Согласно расчетам ученых, порядка 400 межзвездных объектов диаметром 100 и более метров, а также около десятка объектов размерами более километра, могли успеть столкнуться с нашей планетой еще до старта абиогенной эволюции – момента, который относят ко времени примерно 3,8 миллиарда лет назад.

Исследователи подчеркивают, что поиск внеземной жизни можно вести не только на других планетах и спутниках в пределах Солнечной системы, но и наблюдая за межзвездными астероидами.

вторник, 19 декабря 2017 г.

На первом межзвёздном астероиде обнаружили корку из органических веществ

Межзвёздный астероид Оумуамуа, похоже, покрыт "одеялом" из органики, а внутри него может находиться лёд. О таком открытии сообщила команда астрономов во главе с Аланом Фитцсиммонсом (Alan Fitzsimmons) из Университета Квинс в Белфасте в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy. "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) подробно рассказывали о первом за всю историю наблюдений межзвёздном астероиде. Вытянутая глыба длиной в несколько сотен метров была обнаружена в октябре 2017 года. Она пересекает Солнечную систему со скоростью 90 тысяч километров в час, спеша снова удалиться в межзвёздные бездны. Сначала объект приняли за комету. Однако астрономы не нашли никаких следов потоков газа и пыли, истекающих с поверхности тела (как говорят специалисты, кометной активности). Поэтому Оумуамуа был "переведён" в разряд астероидов.


Из каких веществ он состоит? Химический состав небесных тел астрономы изучают, анализируя их спектр. Спектральные линии играют роль "подписей" тех или иных веществ.

Авторы провели спектроскопические наблюдения астероида с помощью двух инструментов: Телескопа имени Уильяма Гершеля (WHT) и Очень Большого Телескопа (VLT). Результаты получились интригующими.

Оумуамуа не продемонстрировал ярких полос излучения циана (CN) и углерода, явных признаков кометной активности. С другой стороны, и спектроскопические "подписи" пироксенов и оливинов (пород, характерных для астероидов) тоже не обнаружились.

Тщательно проанализировав спектр, астрономы пришли к выводу, что поверхность астероида богата органикой. Подобный состав характерен для некоторых комет.

Почему же эта органика не улетучивалась, когда объект был поблизости от Солнца? Авторы объясняют, что дело в космических лучах. Воздействуя на поверхность астероида в течение целых эпох, они модифицировали её структуру и превратили слой органических веществ в плотную корку. Эта броня выдержала даже сближение со светилом на четверть расстояния от Земли до Солнца.

Как сообщает пресс-релиз исследования, всего полуметровый слой такой теплоизоляции мог защитить от испарения лёд, из которого, быть может, и состоит Оумуамуа. Так что считать его каменным астероидом пока преждевременно.

К слову, органические вещества находили и на поверхности астероидов Солнечной системы. Вселенная вообще весьма богата органикой.

понедельник, 27 ноября 2017 г.

Прилетевший из глубин космоса астероид официально идентифицирован

19 октября система телескопов на вершине гавайского вулкана Мауна-Кеа зафиксировала объект, который оказался первым зарегистрированным межзвездным астероидом. Ученые-астрономы подтвердили, что обнаруженный космический объект, который получил временное название A/2017 U1, является первым зарегистрированным астероидом, прилетевшим в Солнечную систему из глубин межзвездного пространства. «Межзвездный путешественник», который сотни миллионов лет бродил между звездами, кардинально отличается от любого известного объекта Солнечной системы, информировали в Европейской Южной обсерватории. Как отмечается, 19 октября система телескопов на вершине гавайского вулкана Мауна-Кеа зафиксировала объект, который оказался первым зарегистрированным межзвездным астероидом. Первым о нем узнал ученый Роберт Веріка, просматривая собранные телескопами данные. Сначала он подумал, что это комета, но когда Веріка отыскал объект среди данных за предыдущую ночь, то понял, что перед ним нечто такое, чего ученые еще никогда не видели.


После обнаружения странного и очень быстрого объекта наблюдения подключили другие телескопы - некоторым ученым пришлось пожертвовать своими наблюдениями, чтобы дать коллегам возможность изучить этот объект. Астрономы просчитали его траекторию и поняли, что это астероид. Небесное тело не оставляло за собой хвоста, а следовательно не могло быть кометой. Более того, ученые выяснили, что астероид не из Солнечной системы.

Дальнейшие расчеты показали, что астероид не похож ни на один из тех, что астрономы видели раньше. Во-первых, отличается его форма. Он вытянут: в длину примерно 400 метров, а в ширину - в десять раз меньше. Ранее ученые видели только тела с соотношением длины и ширины 3:1, а в новознайденому небесном теле это соотношение - 10:1. Во-вторых, он прилетел в Солнечную систему с очень высокой скоростью - около 25 км/сек. До этого максимальная зафиксированная скорость малого тела составляла 4,88 километров в секунду.

Каждые семь часов астероид делает оборот вокруг своей оси. Период вращения, как и размеры, установили за яркостью: когда он возвращается к Земле острым концом, яркость снижается.

Астероид получил гавайскую название «Оумуамуа», что в приблизительном переводе означает «первый далекий посланник». Откуда астероид прилетел в Солнечную систему, неизвестно. Сколько он провел в космосе и из чего состоит, также никто не знает.

Сейчас небесное тело стремительно удаляется от Земли. Его уже не видно с помощью оптических телескопов. Характеристики «Оумуамуа» ученые какое-то время еще смогут изучать с помощью космических телескопов «Спитцер» и «Хаббл». До середины декабря «первого посланника» не смогут разглядеть уже и они.


Траектория движения астероида «Оумуамуа» указывает на то, что он прибыл со стороны звезды Вега в созвездии Лиры. С учетом его скорости, астероид мог находиться в районе Веги 300 тысяч лет назад. Однако, звезды не стоят на месте и в то время Вега находилась совсем в другой области космоса. Это, в свою очередь, указывает на то, что «Оумуамуа» летает в межзвездном пространстве очень долгое время.


Также ученые определили, что 1 ноября астероид пересек орбиту Марса, до мая 2018 году он достигнет Юпитера, а до 2024 года Плутон. Когда «Оумуамуа» покинет Солнечную систему, больше он в неё никогда уже не вернется.

вторник, 21 ноября 2017 г.

Первый межзвездный астероид в Солнечной системе удивил астрономов

Астрономам удалось оценить размеры и форму первого межзвездного астероида, который был обнаружен в Солнечной системе в октябре этого года. Как сообщает NASA, небесное тело обладает необычной сигарообразной формой, а его длина, около 400 метров, в 10 раз больше, чем ширина. Астероид получил название Оумуамуа. Исследователи отмечают, что подобная форма никогда не встречалась у комет или астероидов Солнечной системы. По мнению астрономов, астероид путешествовал по Млечному Пути без привязки к какой-либо звездной системы на протяжении миллионов лет, прежде чем достиг Солнечной системы. Объединив данные, полученные с помощью нескольких телескопов, ученым удалось установить, что период вращения астероида составляет 7,3 часа. Кроме того, поверхность объекта обладает красноватым оттенком, как у объектов из отдаленных областей Солнечной системы. Астрономы предполагают, что Оумуамуа – каменистый объект с небольшим содержанием металлов без признаков наличия воды или льда, а его поверхность покраснела из-за влияния космических лучей на протяжении многих миллионов лет.


Ранее ученые заявили о том, что потенциально опасные для Земли астероиды остаются невидимыми для наземных телескопов. К своим выводам исследователи пришли, проанализировав данные обнаружений околоземных объектов несколькими обсерваториями.

четверг, 10 августа 2017 г.

Ученые подтвердили образование астероидов в Солнечной системе

Группа астрономов нашла несколько малых небесных тел, не являющихся осколками более крупных. Их размер — не менее 35 км. Современные концепции формирования Солнечной системы включают две конкурирующие гипотезы о механизмах возникновения астероидов-планетезималей, которые в итоге стали зародышами будущих планет. По одной из гипотез, будущие астероиды довольно долго были небольшими скоплениями вещества. Их слияние и формирование крупных небесных тел, метрового и километрового размера, потребовали значительного времени — порядка сотен миллионов лет или более. В результате сейчас в поясе астероидов между Марсом и Юпитером (главном поясе) мы можем наблюдать картину, близкую к той, что была при первоначальном формировании астероидов. По другой версии, это произошло гораздо быстрее. Разрозненное вещество под действием гравитации собралось сразу в объекты размером в десятки и сотни километров. То, что мы видим сейчас, — результат их последующих столкновений друг с другом, когда большинство первоначальных планетоидов разрушилось с образованием множества мелких осколков.


Группа астрономов, возглавляемая Кевином Уолшем (Kevin Walsh) из Юго-Западного исследовательского института в Боулдере (Колорадо, США), решила разобраться в этом вопросе подробнее.

Изучению подвергли астероиды, находящиеся на расстоянии 2,1–2,5 астрономических единиц от Солнца. Сейчас известны параметры орбиты всех зарегистрированных астероидов главного пояса, а химический состав — большинства из них. На основании этих данных астероиды объединяют в семейства — группы осколков более крупных небесных тел, образовавшиеся когда-то при их столкновениях друг с другом, либо, как вариант, группы из мелких осколков и крупного астероида, из которого они когда-то были выбиты. Таких семейств известно несколько десятков.

Уолшу с коллегами удалось открыть еще одно астероидное семейство, возникшее при столкновении около 4 миллиардов лет назад. Это само по себе ценный научный результат.

Но ключевой момент работы — выделение из общей массы тех астероидов, которые ни по своему составу, ни по параметрам орбиты нельзя отнести ни к какому известному семейству. Это означает, что они не могут быть осколками более крупных тел.

Такие астероиды нашлись, и выяснилось, что их размеры составляют минимум 35 километров. Приблизительно оценив массу, «выбитую» из них за время существования Солнечной системы, авторы пришли к выводу, что когда-то эти астероиды имели размеры не менее сотни километров.

воскресенье, 19 февраля 2017 г.

Малую планету Солнечной системы назвали Бернардом

Малая планета Солнечной системы теперь будет официально именоваться Бернардом Боуэном (Bernardbowen), поскольку австралийская ассоциация астрономов-любителей под названием the SkyNet выиграла конкурс, призом в котором стала возможность дать название небесному телу. Эта малая планета была названа Международным центром радиоастрономических исследований (International Centre for Radio Astronomy Research, ICRAR) в честь его основателя и председателя доктора Бернарда Боуэна. Планета Bernardbowen расположена в Главном астероидном поясе между орбитами Марса и Юпитера и обращается вокруг нашей планеты с периодом 3,26 года.


Эта малая планета была открыта 28 октября 1991 г. и до настоящего времени была известна ученым как (6196) 1991 UO4.

Входящий в состав ICRAR, проект theSkyNet начал работать с 2011 г. и предполагает использование мощностей компьютеров астрономов-любителей для разгадывания новых тайн Вселенной.

50000 добровольцев, входящих в это объединение, приняли участие в конкурсе, проводимом Международным астрономическим союзом, призом в котором стала возможность дать название планете, расположенной за пределами Солнечной системы. Кроме того, основатели проекта ICRAR также выиграли право назвать по своему усмотрению малую планету, расположенную в Солнечной системе.

В настоящее время малая планета Bernardbowen является одной из семнадцати малых планет, имеющих собственное имя.

Доктор Боуэн внес существенный вклад в науку, основал организацию ICRAR в 2009 г., а также способствовал размещению части решетки радиотелескопов Square Kilometre Array на территории Западной Австралии.

четверг, 24 марта 2016 г.

Астероиды - основные факты

Астероиды, называемыми иногда малыми планетами, представляют собой скалистые обломки, которые остались с начала формирования нашей Солнечной системы около 4,6 миллиардов лет назад.

10 фактов, которые необходимо знать о астероидах

1. Если все астероиды Солнечной системы объединить в один мяч, он все равно был бы намного меньше, чем Луна. Если бы Солнце было размером с входную дверь, то Земля была бы размером с монетку, Луна размером с зеленый горошек, а Церера (самый большой объект в поясе астероидов) размером с семя кунжута.
2. Большинство астероидов Солнечной системы, вращаются между орбитами Марса и Юпитера. Этот регион известен так же, как пояс астероидов.
3. Дни и годы на астероидах длятся по-разному. Например, один день на астероиде Ида занимает 4,6 часа (время, необходимо астероиду, чтобы совершить один полный оборот вокруг своей оси). Ида совершает полный оборот вокруг Солнца (год на астероиде) за 4,8 земных года.
4. Астероиды представляют собой твердые, скалистые и непостоянные объекты.
5. Астероиды не имеют атмосферы.
6. Известны как минимум 150 астероидов, имеющих собственные спутники (некоторые имею сразу по два). Первая открытая система с астероидом и спутником на его орбите: астероид Ида и ее спутник Дактиль.
7. Один астероид, известный как Харикло, имеет два плотных узких кольца.
8. Более 10 космических аппаратов исследовали астероиды. Миссия Dawn (Рассвет) – первая миссия, вышедшая на орбиту астероида (Веста).
9. Насколько мы знаем, астероиды не могут поддерживать жизнь.
10. Церера – первый и самый большой астероид, который был обнаружен в 1801 г. Джузеппе Пиацци и ближайшая карликовая планета к Солнцу.

Где искать астероиды?


Большую часть этих давних космических обломков можно найти на орбите Солнца, между Марсом и Юпитером, там, где находится главный Пояс астероидов. Астероиды бывают разных размеров. Самым крупным астероидом является Веста (не путайте с Церерой, ведь она теперь является карликовой планетой), диаметр которой составляет около 329 миль (530 километров) в диаметре. Основная же часть астероидов меньше 10 метров в ширину. Общая масса всех астероидов меньше, чем масса Земной Луны.


Большинство астероидов имеют неправильную форму, хотя некоторые из них имеют и форму сферы, но чаще всего они имеют вмятины и кратеры. Хоть они и вращаются вокруг Солнца по эллиптической орбите, но иногда они способны вращаться хаотично и непредсказуемо. Более чем 150 астероидов имеют свой спутник – Луну, а некоторые астероиды имеют в качестве спутника две луны. Так же существуют бинарные или же двойные астероиды, они создаются путем соединения двух скалистых обломком, примерно одного размера на одну орбиту, таким способом создаются и тройные астероидные системы.