
EVILSPACE

Новое исследование помогает объяснить формирование кольцевого кратера на Луне
Используя данные, полученные при помощи космического аппарата НАСА Gravity Recovery and Interior Laboratory (GRAIL), ученые смогли глубже понять природу ударного кратера в форме «бычьего глаза», расположенного на поверхности Луны. Эти находки помогут ученым лучше разобраться во влиянии такого рода гигантских космических столкновений на раннюю эволюцию Луны, Марса и Земли.
Сформировавшийся примерно 3,8 миллиарда лет назад, бассейн Восточный (Orientale basin) расположен на юго-западном крае видимой стороны Луны, и его видно с Земли лишь частично. Характерными особенностями кратера являются три концентрических кольца из горных пород, самое широкое из которых имеет диаметр 930 километров.
Одними из главных загадок, связанных с этим кратером, долгое время оставались размер и расположение временного кратера бассейна Восточный, первоначального углубления, формируемого в результате выброса материала с поверхности в результате столкновения. При небольших столкновениях этот кратер остается на поверхности более крупного небесного тела, однако при более мощных столкновениях обратный поток расплавленных пород, связанный с упругостью поверхности, может уничтожить все следы первоначального столкновения.
Некоторые исследователи ранее считали, что одно из колец бассейна Восточный представляет собой именно временный кратер, однако гравитационные данные, полученные от миссии GRAIL, указывают на то, что временный кратер находится примерно между двумя внутренними кольцами этого геологического образования, и его видимая граница совершенно неразличима.
Методы поиска экзопланет
По сравнению с материнскими звездами, внесолнечные планеты значительно менее яркие. В видимой части спектра их блеск обычно не превышает одной миллионной от блеска материнской звезды. Такой слабый источник очень трудно различить, и, кроме того, яркое свечение материнской звезды дополнительно снижает качество получаемого сигнала.+
По вышеуказанным причинам, для обнаружения экзопланет чаще используются не прямые наблюдения через телескоп, а разнообразные косвенные методы, преимущественно основанные на измерениях смещений в спектрах близких к планете объектов. Вот несколько самых эффективных из них:
В то время как планета вращается вокруг звезды, звезда в свою очередь тоже вращается по своей маленькой орбите вокруг общего центра масс системы планета-звезда. Изменения в радиальной скорости звезды – то есть скорости, с которой она приближается или удаляется от Земли – может быть определена при измерении смещений спектральных линий звезды, наблюдаемых в результате эффекта Доплера. Этим методом могут быть измерены крайне малые изменения радиальных скоростей, вплоть до 1 м/c или даже меньше. До настоящего времени это самый разработанный и эффективный метод поиска экзопланет.
Метод транзитов.
Если планета проходит (или «совершает транзит») по диску материнской звезды, то наблюдаемый блеск звезды слегка уменьшается. Степень такого уменьшения зависит от размера планеты, поэтому этим способом можно определить радиус планеты. Это второй по распространённости метод.
Метод вариации времени транзитов.
Когда в системе представлено несколько планет, то каждая из них слегка возмущает орбиты других. Небольшие изменения в длительностях транзитов одной планеты таким образом позволяют обнаружить присутствие другой.
Гравитационное микролинзирование.
Микролинзирование происходит, когда гравитационное поле одной звезды выполняет роль линзы, усиливая свет другой звезды, расположенной далеко на заднем плане. Планеты, обращающиеся вокруг звезды, выполняющей функцию микролинзы, могут вызывать различимые нарушения в периодичности усиленного гравитацией сигнала.
Суть астрометрии заключается в точном измерении положения звезды на небе и последующем измерении перемещения из этого положения. При этом можно наблюдать движение звезды, вызванное влиянием гравитации планеты, но поскольку перемещение очень незначительное, метод пока не получил широкого распространения
Метод периодических пульсаций.
Пульсар (небольшой, сверхплотный остаток сверхновой) излучает радиоволны крайне регулярно при своём вращении. Если вокруг пульсаров располагаются планеты, то будут наблюдаться отклонения от такой периодичности.
Считается, что диски космической пыли, окружающие многие звёзды, образуются при столкновениях между астероидами и кометами. Пыль из этих дисков проявляет себя, поглощая звёздный свет и переизлучая его в ИК-спектре. Необычные спектры могут свидетельствовать о нахождении в звёздных дисках планет. Впрочем, обычно этот метод не рассматривается как самостоятельный, а чаще используется для комплексного анализа систем.+
Остальные способы распространены в меньшей степени. В настоящее время активно развиваются методы прямого обнаружения экзопланет.
Интересные факты о солнечном и лунном затмениях
Первое описанное затмение относится к 1050 году до н.э. Его наблюдали в Китае.
В минувшем столетии самое длинное затмение, которое заняло 7 минут и 8 секунд, наблюдали на Филиппинах20 июня 1955 года. Самое продолжительное затмение в текущем столетии случилось15 января 2010 года. Оно длилось 11 минут. Наблюдали это затмение на юго-востоке Азии и в тропической Африке. Следующее затмение – рекордсмен ожидается 3043 году.
За год может произойти максимально до 7 лунных и солнечных затмений, а минимальное их количество – 2. В 1935 году наблюдали 2 лунных и 5 солнечных затмений, в 1982 – 4 солнечных плюс 3 лунных, а в 1944 и в 1969 случилось всего по два затмения. Оба были солнечными.
Солнечные затмения наблюдают чаще лунных, но они бывают видны только в достаточно узкой полосе от тени Луны, поэтому в одной и той же местности их наблюдают крайне редко – всего один раз в 200 — 300 лет. Во всех точках земного шара одновременно солнечное затмение можно увидеть лишь раз в 360 лет.+
Четкость и точность наложения лунного диска на солнечный имеет математическое объяснение: диаметр Солнца превышает диаметр Луны в 400 раз, а расстояние от Земли до него ровно в 400 раз больше по сравнению с расстоянием до Луны. Домашние животные остро реагируют на солнечные затмения – они начинают сильно беспокоиться, собаки оглушительно лают, а коты истошно мяукают. Иногда они начинают искать укромное место, чтобы спрятаться. Домашний скот во время затмений иногда проявляет неожиданную агрессию.+
У людей, особенно метеочувствительных, во время солнечных затмений также возникает чувство тревоги и сильного беспокойства. У влюбленных всего мира существует традиция предлагать руку и сердце в тот момент затмения, когда еще видны солнечные лучи, не скрывшиеся за Луной. В этот момент затмение напоминает кольцо с сияющим алмазом.
Через 600 млн. лет, когда Луна, по предположениям ученых, удалится от Земли на определенное расстояние, солнечные затмения на земле видны не будут.
Хрестоматийным стал случай, когда лунное затмение года выручило Христофора Колумба. Пребывая на Ямайке1 марта 1504 и зная о наступающем затмении, он пригрозил вождям индейцев, что заберет у них Луну, если они не предоставят его эго экспедиции пищу и воду. При исчезновении светила охваченные ужасом индейцы моментально предоставили Колумбу все, что он хотел. Естественно, взамен он «вернул» им Луну.
Олимп — потухший вулкан на Марсе
ля сравнения, Олимп больше нашего Эвереста в три раза. Вулкан настолько широк и высок, что где бы вы ни находились, вы бы не увидели его конца. По мнению ученых, из-за отсутствия на Марсе сильной тектонической активности, Олимп рос на протяжении миллионов лет. По оценкам ученых, возраст некоторых регионов вулкана не превосходит 2 миллиона. Это означает, что вулканический щит вполне все еще может быть в стадии активной вулканической деятельности.
Олимп является частью региона Тарсис, в котором находится множество других крупных вулканов. К примеру, поблизости от Олимпа находится еще 3 огромных вулкана: Арсиа, Павонис и Аскреус. И если бы не Олимп, то каждый из этих вулканов мог бы бороться за звание самого большого в Солнечной системе.
Высота Олимпа — 21,2 км от основания, что более чем вдвое превышает высоту вулкана Мауна-Кеа, являющегося самым высоким вулканом на Земле и возвышающегося на 10,2 км от основания. Диаметр Олимпа — около 540 км. Вулкан имеет крутые склоны по краям высотой до 7 км. Причины образования этих гигантских обрывов пока не нашли убедительного объяснения, хотя многие склоняются к версии подмыва склонов вулкана некогда существовавшим на Марсе океаном.
Длина вулканической кальдеры Олимпа — 85 км, ширина — 60 км. Глубина кальдеры достигает 3 км благодаря наличию шести перекрывающихся вулканических кратеров. Для сравнения — у крупнейшего на Земле вулкана Мауна Лоа на Гавайских островах диаметр кратера составляет 6,5 км
Атмосферное давление на вершине Олимпа составляет лишь 2 % от давления, характерного для среднего уровня марсианской поверхности (для сравнения — давление на вершине Эвереста составляет 25 % от показателя на уровне моря). Учитывая, что на поверхности Марса давление составляет менее 0,01 атмосферы, разреженность среды на вершине Олимпа почти не отличается от космического вакуума.
Олимп занимает столь большую площадь, что его невозможно увидеть полностью с поверхности планеты (дистанция, необходимая для обозрения вулкана, столь велика, что он будет скрыт из-за кривизны поверхности). Поэтому полный профиль Олимпа можно увидеть только с воздуха или орбиты. Соответственно, если встать на самой высшей точке вулкана, то его склон уйдёт за горизонт.
Олимп — потухший вулкан, образовавшийся благодаря потокам лавы, извергавшимся из недр и застывавшим. По всей видимости, извержения происходили в течении длительных периодов времени, о чём говорит тот факт, что ширина вулкана почти в 3 раза превышает его высоту.
Анализ снимков аппарата «Марс-Экспресс» показал, что самая свежая лава на склонах Олимпа имеет возраст предположительно около 2 млн лет. Таким образом, нельзя исключать того, что вулкан снова начнёт извергаться.
Сравнительно большие размеры Олимпа объясняются тем, что Марс, вероятно, не имеет тектонических плит, в отличие от Земли. В силу отсутствия движения плит, вулкан может существовать очень долго. Олимп находится в провинции Фарсида, где расположены ряд других вулканов, в том числе гора Арсия, гора Павлина и гора Аскрийская, которые также имеют огромные размеры, хотя и уступают Олимпу. Эти три вулкана находятся в горах Фарсида, а Олимп расположен внутри впадины провинции Фарсида глубиной 2 км.
Территория, окружающая вулкан, во многих местах покрыта сетью небольших хребтов и гор. Эту горную систему называют Ореолом Олимпа. Ореол простирается на расстояние до 1000 км от вершины в виде огромных «лепестков». Происхождение Ореола входит в число марсианских загадок. Одна из гипотез связывает Ореол с разрушением склонов Олимпа, другая — с гипотетической ледниковой активностью, согласно ещё одной гипотезе, это остатки древних лавовых потоков, впоследствии подвергшихся разрушению и эрозии.
На некоторых фотографиях участков Ореола, сделанных с высоким разрешением, видно множество параллельных полосок — ярдангов. Вероятно, их направление отражает преимущественную направленность ветров, дующих в этой местности. Ярданги обычно образуются на поверхности, которая легко поддаётся эрозии, например, при наличии вулканического пепла.
Фобос над Олимпом
Пролет Фобоса на марсианским вулканом Олимп, заснятый аппаратом "Викинг". На фото видна только вершина вулкана, а основание закрыто облаками.+
Среди этих данных были спектральные снимки Фобоса в ультрафиолете. Эти снимки помогут ученым миссии MAVEN точнее оценить состав этого загадочного объекта, происхождение которого до сих пор остается тайной для исследователей.
Сравнивая эти снимки и спектры вещества поверхности Фобоса, полученные при помощи зонда MAVEN, с аналогичными данными о составах астероидов и метеоритов, планетологи будут пытаться понять происхождение этого спутника Марса – является ли он астероидом, захваченным Красной планетой, или же он сформировался непосредственно на орбите вокруг Марса. Кроме того, по завершении полного анализа данных, собранных зондом MAVEN, ученые смогут судить о наличии органических молекул на поверхности этого космического объекта. Указания на присутствие таких молекул были обнаружены ранее во время проведения измерений при помощи ультрафиолетового спектрографа, установленного на борту космического аппарата Mars Express.
Эти новые наблюдения были выполнены при помощи инструмента Imaging Ultraviolet Spectrograph, находящегося на борту межпланетной научной станции MAVEN.
Сгустки света на F-кольце Сатурна
Сравнивая недавно полученные космическим аппаратом «Кассини» данные с информацией, полученной «Вояджером» 30 лет назад, ученые обнаружили снижение проявлений ярких сгустков на F-кольце Сатурна (хотя общее число сгустков при этом осталось неизменным). Как выяснили ученые, F-кольцо способно изменяться. При этом делать это очень быстро. Фактические в течение нескольких дней.+
«Это наблюдение открывает для нас еще одну загадку нашей Солнечной системы, которую определенно стоит разрешить», — говорит Роберт Френч из Института SETI в Калифорнии.