суббота, 21 марта 2009 г.

Новый взгляд на Луну: глобальная топографическая карта


JAXA/NAOJ
Группа ученых из Национальной астрономической обсерватории Японии (NAOJ) под руководством Араки Хироси (Araki Hiroshi) создала первую глобальную карту поверхности Луны. Карта была создана на основе данных, полученных искусственным спутником Луны "Кагуя" Национального аэрокосмического агентства Японии (JAXA). О предыдущей версии карты можно прочитать здесь: "Полная карта поверхности Луны".

Самым высоким объектом Луны оказалась гора, расположенная у кромки огромного кратера на обратной стороне Луны – ее высота составляет 10.75 км, что примерно на 3 км выше, чем считалось раньше. Самая низкая точка – на глубине 9.06 км. Доклад об этом был опубликован в журнале "Science" 13 февраля.

Ученые проанализировали высоту объектов на основе времени, которое требуется испущенному "Кагуей" лазерному лучу, чтобы отразиться от поверхности Луны и вернуться обратно. Карта была создана после изучения примерно 6 770 000 точек по всей поверхности со средним расстоянием между ними 5-6 км. Самая лучшая до этого карта содержала 270 000 точек, и была неполной. Например, на ней совсем не было данных по околополюсным областям.

Ученые полагают, что карта позволит лучше понять процессы, протекавшие на Луне от момента ее рождения и до того, как она обрела нынешнюю форму.

Карта также дает сведения об освещенности участков Луны Солнцем, и поэтому может послужить основой для выбора местоположения будущей лунной базы.

По материалам: Yomiuri.co.jp

понедельник, 9 марта 2009 г.

"Свифт" находит отличия между близкими и далекими галактиками

Таким Swift видит активное галактическое ядро
Активное галактическое ядро
ESA/NASA/AVO/Paolo Padovani

Космический телескоп "Свифт" НАСА обнаружил отличия между близкими к нам галактиками и далекими. Это открытие поможет прояснить взаимосвязь между галактиками и их центральными черными дырами.

Многие из таких дыр относятся к наиболее светящимся объектам во Вселенной. Поэтому для астрономов остается загадкой, почему черная дыра в центе нашей Галактики и похожие на нее объекты настолько тусклы.

Телескоп "Свифт" проводит самое обширное и наиболее чувствительное на сегодняшний день рентгеновское исследование неба. Каждый день его телескоп BAT (Burst Alert Telescope), предназначенный для поиска рентгеновских вспышек, наблюдает примерно половину неба. На сегодня суммарная экспозиция для большей части неба превышает 10 недель.

Система взаимодействующих галактик NGC 1142
Система взаимодействующих
галактик NGC 1142
NASA/Swift/NOAO/Michael Koss (Univ. of
Maryland) and Richard Mushotzky

Галактики, которые активно формируют звезды, имеют отличительный голубоватый цвет, в то время как неактивные галактики выглядят довольно красными. Примерно десять лет назад ученые с помощью рентгеновской обсерватории "Чандра" выяснили, что активные галактики на расстоянии примерно 7 млрд. световых лет были в основном массивными "красными и мертвыми" галактиками.

В свою очередь, BAT наблюдает галактики на расстоянии меньше 600 млн. световых лет. Здесь цвета активных галактик находятся посередине между синим и красным. Большинство галактик является спиральными или неправильными, с обычными массами, и больше 30% их находятся в процессе столкновения. Это примерно согласуется с теориями, что слияние галактик "встряхивает" галактики и подкармливает их черные дыры газом, позволяя ему падать к центру.

Типичная красная и мертвая галактика, в которой не происходит формирования звезд
Типичная "красная и мертвая"
галактика, в которой нет признаков
активного формирования звезд.
NASA/Swift/NOAO/Michael Koss
(Univ. of Maryland) and Richard Mushotzky

До данного исследования астрономы никогда не могли быть точно уверены, что они видят большинство активных галактических ядер. Ядра галактик часто скрыты плотными облаками пыли и газа, которые блокируют ультрафиолетовое, видимое и рентгеновское излучение.

Но "жесткое " рентгеновское излучение (с энергиями 14 000 – 195 000 электрон-вольт) может проникать сквозь галактический мусор. BAT работает как раз с таким излучением.

A beautiful blue and booming spiral galaxy sparkles with the light of rich clusters containing hot, young, massive stars.
"Голубая и процветающая" спиральная
галактика со скоплениями молодых
горячих звезд.
NASA/Swift/NOAO/Michael Koss (Univ. of
Maryland) and Richard Mushotzky

Астрономы полагают, что все большие галактики имеют массивные центральные черные дыры, но меньше 10 процентов их активны сегодня. Активные галактики ответственны примерно за 20% всей энергии, излученной в течении жизни Вселенной, и они, как полагают астрономы, имеют большое влияние на эволюцию космических структур.

Источник:
NASA - Active galaxies are different close and far

суббота, 28 февраля 2009 г.

Земная атмосфера дарит "Кагуе" бриллиантовое кольцо

"Бриллиантовое кольцо" земной атмосферы, увиденное "Кагуей"

"Бриллиантовое кольцо" 
увиденное "Кагуей"
Image credit: JAXA/NHK

Японский искусственный спутник Луны "Кагуя" впервые сфотографировал "бриллиантовое кольцо" Земли - свечение земной атмосферы во время солнечного затмения.

Это изображение было опубликовано 18 февраля Японским аэрокосмическим агентством JAXA.

"Кагуя" увидела "бриллиантовое кольцо", когда Солнце скрылось за Землей и Луной. На фотографии Луна совершенно черная, поскольку она не имеет атмосферы. Но атмосфера Земли рассеивает солнечный свет и поэтому выглядит как яркое тонкое кольцо. Похожее на драгоценность сияние создается светом, проникающим между Луной и Землей.

Видеозапись этого явления, полученную "Кагуей", можно посмотреть на сайте JAXA (http://www.jaxa.jp/).

Источник: Yomiuri Online

четверг, 19 февраля 2009 г.

"Хаббл" видит, как Ганимед скрывается за Юпитером

Hubble image of Jupiter and Ganymede

Ганимед заходит за Юпитер
Credit: NASA, ESA, and E. Karkoschka (University of Arizona)

Космический телескоп "Хаббл" поймал спутник Юпитера Ганимед в тот момент, когда тот собрался нырнуть за гигантскую планету.

Ганимед оборачивается вокруг Юпитера за 7 дней. Поскольку его орбита наклонена почти ребром к Земле, он регулярно проходит перед Юпитером и исчезает за ним, чтобы через некоторое время появиться с другой стороны.

Состоящий из камня и льда, Ганимед является наибольшим спутником в Солнечной системе. Он даже больше, чем планета Меркурий. Но Ганимед выглядит просто грязным снежком по сравнению с Юпитером - наибольшей планетой нашей системы. Юпитер настолько большой, что только часть его южной полусферы видна на изображении.

Снимок "Хаббла" настолько четкий, что астрономы могут видеть отдельные детали поверхности Ганимеда, например, ударный кратер Трос и его систему лучей - яркие полосы вещества, выбитого из кратера. Трос и его система лучей имеют ширину, равную ширине штата Аризона.

В левой верхней части изображения также видно "Большое красное пятно" Юпитера, огромное образование в форме глаза. Этот ураган размером с две Земли бушует уже больше 300 лет. Острый глаз "Хаббла" также различает текстуру облаков в юпитерианской атмосфере и различные другие ураганы и завихрения.

Астрономы используют эти изображения для изучения верхних слоев атмосферы Юпитера. Когда Ганимед двигается за планетой-гигантом, он отражает свет, который потом проходит сквозь юпитерианскую атмосферу. В этом свете запечатлевается информация о газах в атмосфере гиганта, которая позволяет изучить свойства атмосферных затемнений, которые находятся высоко над облаками.

Это цветное изображение было составлено из трех изображений, полученных 9 апреля 2009 года с помощью широкоугольной планетарной камеры №2 с красным, зеленым и синим фильтрами. Изображение показывает Юпитер и Ганимед почти в натуральных цветах.

Источник:
NASA - Hubble Catches Jupiter's Largest Moon Going to the 'Dark Side'

суббота, 14 февраля 2009 г.

Энцелад проявляет необычную активность

Трещины на поверхности Энцелада

Удивительная мозаика на поверхности Энцелада с расстояния 25 км
Image credit: NASA/JPL/Space Science Institute

Чем пристальнее ученые смотрят на спутник Сатурна Энцелад, тем больше они находит доказательств его активности. Последние приближения КА "Кассини" к Энцеладу позволили увидеть новые следы происходящих изменений на спутнике и вокруг него. Высококачественные снимки Энцелада доказали, что поверхность южного полюса спутника изменяется со временем.

В южной полярной области Энцелада струи водного пара и ледяных частиц фонтанируют из отверстий внутри характерных для этого спутника трещин - "тигровых полосок". Когда астрономы просмотрели крупномасштабные изображения этого региона, они получили неожиданные доказательства тектонической активности, похожей на земную. Это позволяет предположить, что происходит внутри трещин. Последние данные о  факеле выбросов – огромном облаке пара и частиц, которое подпитывается струями и простирается далеко в пространство – показывают, что оно меняется со временем и сильно влияет на магнитосферу Сатурна.

"Из всех геологических формаций в системе Сатурна, исследованных "Кассини", ни одна не была столь захватывающей и не имела большего влияния, чем южная область Энцелада", – говорит Кэролин Порко (Carolyn Porco), руководитель группы обработки изображений "Кассини" в Институте космических наук в Боулдере, штат Колорадо.

Покрытая трещинами область южного полюса Энцелада

Покрытая трещинами область возле южного полюса.
Image credit: NASA/JPL/Space Science Institute

Группа ученых проекта "Кассини", включая Порко, представила эти открытия на брифинге осеннего заседания Американского геофизического союза в Сан-Франциско.

"На Энцеладе происходит похожее на земное расширение ледяной коры, но с экзотической отличием – оно движется почти в одном направлении, словно конвейерная лента", – говорит Поль Хелфенштайн (Paul Helfenstein), член группы обработки изображений "Кассини" в Университете Корнуолла в Итаке, штат Нью-Йорк. - "Такое ассиметричное расширение не характерно для Земли, и мы не можем до конца его понять".

Он также добавляет: "Мы не уверены, какие геологические механизмы контролируют расширение, но мы видим образцы расхождения и образования гор, похожие на земные, и это свидетельствует о том, что тут замешаны подповерхностное нагревание и конвекция".

"Тигровые полосы" являются аналогом средне-океанских рифов на дне земных океанов, где вулканические материалы поднимаются из магмы и создают новую кору. Используя цифровую карту южного полюса Энцелада, Хелфенштайн воссоздал возможную историю "тигровых полос", действуя назад во времени, и постепенно  отбрасывая все более старые части карты. Каждый раз он обнаруживал, что оставшиеся секции подходят друг другу, как части головоломки.

Изображения, полученные в последних подлетах к Энцеладу, подтвердили идею, которая возникла у команды обработки изображений "Кассини", а именно, что конденсация вещества струй, извергаемых с поверхности, может создавать ледяные пробки, которые закрывают старые отверстия и провоцируют появление новых. Открытие и закупорка дыр также согласуется с измерениями, которые указывают, что факел выбросов изменяется из месяца в месяц и из года в год.

"Мы не видим никаких характерных отметин на поверхности в непосредственной близости к каждому источнику, и это наталкивает на мысль, что дыры могут открываться и закрываться, и таким образом мигрировать вверх-вниз по трещинам", – говорит Порко. - "Со временем частицы из струй, которые выпадают дождем на поверхность, могут сформировать сплошной слой снега вдоль трещины".

Выброс Энцеладом льда и пара критически влияет на всю систему Сатурна, поскольку он снабжает кольца свежим веществом и выбрасывает ионизированный газ из водяного пара  в магнитосферу Сатурна.

"Ионы, попадающие в магнитосферу, разгоняются от орбитальной скорости Энцелада до вращательной скорости Сатурна", – говорит член команды магнетометра "Кассини" Кристофер Рассел (Christoher Russell) из Калифорнийского университета, Лос-Анжелес. - "Чем больше вещества дает факел, тем труднее Сатурну это разогнать его, и тем больше времени это занимает".

Ученые заинтригованы наличием водяного пара, органических соединений и излишек тепла, исходящего из южных земель Энцелада, поскольку это увеличивает вероятность существования жидкой воды и органической жизни в ней под южным полюсом спутника.

Пролеты "Кассини" над Энцеладом 11 августа и 31 октября прошлого года имели целью изучить покрытую трещинами южную область. 9 октября "Кассини" пролетел сквозь облако из водяного пара и льда, выстреливаемого поверхностными дырами. Следующий подлет к Энцеладу произойдет в ноябре 2009 года.

Миссия "Касини-Гюйгенс" является совместным проектом НАСА, Европейского космического агентства и Итальянского космического агентства. Больше информации о миссии можно получить по адресам:

http://www.nasa.gov/cassini и http://saturn.jpl.nasa.gov.

Каролина Мартинез
Carolina Martinez
818-354-9382
Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, Calif.
carolina.martinez@jpl.nasa.gov

Источник:
NASA - Saturn's Dynamic Moon Enceladus Shows More Signs of Activity