Водяной пар в звездной системе
30.08.2007
С помощью космического телескопа Спитцер (Spitzer Space Telescope) обнаружен водяной пар в формирующейся звездной системе в таком количестве, что этого водяного пара хватило бы для наполнения всех океанов Земли 5 раз. Астрономы считают, что водяной пар "выпадает" из облака звездообразования и падает на пылевой диск, из которого образуются планеты.
Эти наблюдения дают представления о том, как вода, основной ингредиент, необходимый для образования жизни, попадает на планеты, среди которых есть и похожие на Землю.
"Впервые мы можем наблюдать воду в районах, где наиболее вероятно образование планет" говорит Дэн Уотсон (Dan Watson) из университета г. Рочестер, штат Нью-Йорк. Уотсон является ведущим автором документа, опубликованного 30 августа, и посвященного молодым звездным системам, содержащим водяной пар.
Звездная система NGC 1333-IRAS 4B все еще продолжает развиваться внутри кокона из газа и пыли. Внутри этого кокона вращается молодая звезда, окруженная теплым диском протопланетного вещества. Космический телескоп показал что лед падает на этот диск и испаряется при соударении с диском.
"На Землю вода попадает в виде льда комет и астероидов. Также вода существует в плотных облаках звездообразования" - говорит Уотсон - "Сейчас мы видим воду, падающую на диск и испаряющуюся. Позже эта вода вновь сконденсируется на кометах или астероидах".
В нашей Вселенной очень много воды. Она обнаружена в форме льда и газа вокруг различных типов звезд, в пространстве между звездами. Кроме того, недавно Космический телескоп Спитцер обнаружил воду на горячей, газовой планете (HD 189733b), находящейся вне солнечной системы.
В новом исследовании, проведенном с помощью космического телескопа Спитцер, вода стала важным инструментом в изучении процесса формирования планет. Анализируя то, что происходит с водой в системе NGC 1333-IRAS 4B, астрономы узнали много нового об этой системе. Например, удалось вычислить плотность диска (как минимум 10 миллиардов молекул водорода в кубическом сантиметре); размер диска (его радиус оказался больше, чем среднее расстояние от Земли до Плутона); а также его температуру (170 Кельвинов, или -103 ?С).
"Молекулы воды легче обнаружить чем молекулы других веществ, и мы можем использовать воду как индикатор наличия дисков вокруг звезд для изучения их физических и химических свойств," говорит Уотсон. "Это способно дать нам много информации об образовании планет."
Система NGC 1333-IRAS 4B расположена на расстоянии приблизительно 1,000 световых лет в созвездии Персея. Центральная область формирования звезды все еще поглощает окружающее ее вещество и увеличивается в размерах. На этой стадии формирования астрономы еще не могут сказать, какого размера эта звезда достигнет после окончания своего роста.
Источник: Spitzer Space Telescope Site
Телескоп Спитцер празднует свое четырехлетие
29.08.2007
Подробности в изображении туманности Улитка выглядят как праздничный фейерверк в честь четырехлетия запуска космического телескопа Спитцер (NASA's Spitzer Space Telescope). Этот красивый объект является умирающей звездой, которая разлетается в пространстве. Космический телескоп позволил увидеть расширяющуюся внешнюю оболочку туманности, размер которой составляет 6 световых лет, а также исследовал внутреннюю область, окружающую звезду. Выяснилось, что там находится планетная система, пережившая взрыв звезды.
Космический телескоп Спитцер был запущен с мыса Канаверал 25 августа 2003 года. За четыре года своей работы, телескоп показал непревзойденные изображения широкого спектра объектов в инфракрасном свете, начиная от астероидов и заканчивая отдаленными галактиками. Одно из недавних открытий -это обнаружение паров воды на одной из экзопланет (прим. экзопланета - планета, находящаяся вне солнечной системы), а также грандиозное столкновение галактик на расстоянии в 5 миллиардов световых лет.
Источник: Spitzer Space Telescope Site
Кольца Урана – вид сбоку.
27.08.2007
Один раз в 42 года Уран занимает положение, при котором кольца планеты видны с Земли сбоку. С момента открытия колец в 1977 году, это первая возможность для астрономов увидеть диск планеты таким, какой он есть - без блеска и пыли колец. Это событие не произойдет в какой-то определенный момент, все не так просто...
Так как Земля вращается вокруг Солнца значительно быстрее Урана, есть 3 раздельных момента времени, когда кольца Урана видны нам сбоку: 3 мая и 16 августа 2007 года, а также 20 февраля 2008 года. К сожалению, 20 февраля Солнце будет находится на прямой линии, соединяющей Землю и Уран, и мы не сможем наблюдать это редкое явление.
Первая фотография была получена группой астрономов из Университетского Колледжа в г. Беркли. Исследователи сфотографировали Уран 28 мая в близком инфракрасном диапазоне на телескопе с адаптивной оптикой W.M. Keck II, находящемся на вершине горы Mauna Kea. Полученные изображения показали, что кольцо, видимое с ребра выглядит как яркая линия, пересекающая диск планеты.
Следующее изображение было получено 14 августа с помощью космического телескопа Хаббл практически точно в тот момент, когда Земля находилась на одной плоскости с кольцом. Изображение похоже на то, которое было получено на телескопе Keck, но кроме прочего, также видны некоторые из недавно открытых колец. Кольцо, наиболее отдаленное от центра планеты и видимое на фотографии, полученной телескопом Хаббл, в инфракрасном диапазоне видно плохо.
Астрономы надеются, что эти изображения позволят получить больше информации о спутниках Урана Корделии и Офелии, которые участвуют в формировании движения и формы колец планеты. Считается, что в этой области также есть и другие спутники, которые вызывают наклон всех 9 колец планеты. Положение планеты позволит телескопам увидеть спутники, которые обычно не видны из-за блеска колец.
Текст статьи и иллюстрации -
http://www.astroproject.info
Оригинальный источник: UC Berkeley News Release
Источник:
www.universetoday.com