Представлена модель аппарата для поисков жизни на Европе

Инженеры HACA представили первую модель аппарата, который планируется отправить на ледяной спутник Юпитера Европу для поисков жизни в ее океане, скованном замерзшей водой.Космическое агентство ставит модулю три основных задачи: найти следы жизни на спутнике, оценить вероятность обитаемости океана Европы по составу поверхности, а также определить, насколько реально погрузить роботов под толщи льда Европы.

Уже пять лет астрономы, физики и инженеры работают над проектом станции «Европа-Клипер», которая должна посетить пространство вокруг загадочной космической пары Юпитера.

По замыслу ученых, корабль станет вторым после зонда «Галилео», который побывает в этом уголке Вселенной. Неожиданностью стал для сотрудников HACA энтузиазм Конгресса США, который готов профинансировать программу и запустить к Европе целых два зонда.

Взято с  vistanews.ru

Какой конец ждет Солнечную систему?

Потребовалось 13,8 миллиарда лет космической эволюции, чтобы мы оказались здесь. Поколения звезд должны были жить и умереть, чтобы создать тяжелые элементы; крошечные протогалактики должны были слиться, чтобы образовался Млечный Путь; облака межзвездного газа должны были коллапсировать и сформировать новые звезды с твердыми планетами; сложная неорганическая и органическая химия должны были подружиться на одном из таких новых миров; биологическая эволюция — и природные катаклизмы — должны были пойти по одному из извилистых путей, чтобы в конечном итоге всего несколько тысяч лет назад появились люди.

За последние 12 000 лет или около того мы создали сельское хозяйство, науку, страны и всю современную цивилизацию, которые нам известны сегодня. Это увлекательное путешествие, которое преобразовало наш мир и, благодаря космической программе человечества, преобразует нашу Солнечную систему. Но мир, которым мы наслаждаемся сегодня, независимо от того, что делаем, не будет существовать вечно. Ряд земных событий должны изменить положение вещей в нашем мире и сделать Землю совершенно неузнаваемой для всех, кто сегодня живет. Примерно через 60 000 лет Солнце и звезды передвинутся и наши современные созвездия исчезнут с лица неба. Еще через 100 000 лет мы, вероятно, попадем в новый ледниковый период по причинам, которые мало связаны с деятельностью человека. И прежде чем пройдет еще миллион лет, земные вулканы навсегда изменят ландшафт Земли.

Но все это мелочь по сравнению с тем, что Вселенная готовит для нас. Чуть меньше чем через четыре миллиарда лет галактика Андромеды (и, возможно, галактика Треугольник) объединится с нашей галактикой Млечный Путь, сильно изменив структуру галактики и вид ночного неба. Сейчас она в 2,5 миллионах световых лет от нас и движется со скорость 43 км/с, а значит первое столкновение произойдет через 3,8 миллиарда лет, а уже через 5,5 миллиардов лет слияние будет завершено.

Гравитация приведет к тому, что вся местная группа галактик объединится с нашей в одну гигантскую эллиптическую галактику Млекомеда. На больших космических масштабах все другие галактики продолжат удаляться прочь от нас, пока не исчезнут из нашего поля зрения совершенно — примерно через 100 миллиардов лет. Все это время наша Солнечная система будет оставаться в полном порядке, разве что выглядеть будет иначе. Солнце будет продолжать нагреваться по мере старения, пока через 1-2 миллиарда лет не положит конец жизни на Земле, вскипятив океаны нашей планеты. Еще через 5-7 миллиардов в ядре Солнца закончится ядерной топливо, и наша родная звезда станет красным гигантом, поглотив Меркурий и Венеру в этом процессе. Из-за особенной звездной эволюции, система Земля — Луна, вероятно, будет вытолкнута прочь и ей повезет избежать огненной судьбы наших внутренних соседей.

После того, как Солнце дожжет оставшееся ядерное топливо — в основном, гелий — его внешние слои раздуются в планетарную туманность, а ядро будет сжиматься, пока не станет белым карликом. Такова конечная судьба почти всех звезд в нашей Вселенной. Но планеты все еще будут здесь, вращаться вокруг нашего холодного, тусклого остатка звезды еще 9,5 миллиардов лет (если считать с текущего момента). Все это время Земля будет продолжать вращаться вокруг Солнца, а Луна — оказывать на нее гравитационную тягу, что вызовет крутящий момент.

Поэтому Луна будет уходить дальше от Земли, при этом замедляя вращение Земли. Это замедление будет практически неощутимым; вращение Земли будет замедляться на какие-то 1,4 миллисекунды за сотню лет. Но по прошествии 50 миллиардов лет орбитальный период Луны будет составлять 47 дней (сейчас — 27,3 дня), а наши 24-часовые сутки должны будут замедлиться, чтобы соответствовать этому: сутки станут длиннее в 47 раз через 50 миллиардов лет. К тому моменту Земля и Луна станут приливно заблокированными, то есть Луна будет всегда появляться в одном и том же месте на небе. Поскольку образование звезд продолжится, умирающие звезды будут сбрасывать свое топливо в межзвездное пространство и неудавшиеся звезды будут сливаться воедино. При этом количество материала для изготовления звезд будет ограничено. Даже самый долгоживущие звезды будут существовать каких-то 100 триллионов лет (1014), а спустя квадриллион лет (1015) формирования звезд иссякнет полностью.

Лишь случайные столкновения или слияния между неудавшимися звездами или их остатками будут подсвечивать нашу галактику; в остальном процесс будет ввергать ее в холод и тьму. Наконец, белые карликовые звезды станут черными, когда остынут и испустят свою энергию. Да, это займет много времени (порядка 1016 лет), в миллион раз больше текущего возраста Вселенной. Атомы все еще будут, но их температура будет чуть выше абсолютного нуля. Вот тогда-то ночное небо будет действительно темным и черным, без какого-либо видимого света, поскольку все звезды прекратят свое существование. Во всяком случае в нашей местной группе галактик. Сколько времени потребовалось бы нашему черному карлику (который когда-то был нашим Солнцем), чтобы встретить другого, слиться с ним и оживить его? Между нами, Андромедой и остальной частью местной группы порядка триллиона звезд и звездных останков. В этой хаотической системе обычная система звезд может долго-долго ни с чем и ни с кем не сталкиваться, но ведь у нас есть время. Через 1021 лет черный карлик в центре нашей Солнечной системы случайным образом столкнется с другим черным карликом, породит взрыв сверхновой типа Iа и уничтожит то, что осталось от нашей Солнечной системы.

Такой будет конечная судьба многих звезд нашей местной группы, но не всех и даже, наверное, не нашей. Есть другой процесс, который будет более эффективным, а значит и более вероятным для нас: гравитационное выталкивание из местной группы вследствие процесса насильственной релаксации. При наличии нескольких тел на гравитационно хаотичной орбите, одно из них однажды выбрасывается, оставляя другие более тесно связанными. Это происходит в шаровых скоплениях с течением времени и объясняет, почему они настолько компактны, а также почему существует так много слившихся воедино старых звезд в ядрах этих древних реликтов. Гравитационный выброс происходит примерно в 100 раз чаще случайного слияния, а значит наша звезда и остальные связанные планеты, вероятно, будут выброшены в бездну уже пустого пространства примерно через 1019 лет. Но ничто не вечно, даже космос. Каждая орбита — даже гравитационные орбиты в общей теории относительности — медленно распадаются со временем. Может потребоваться очень много времени, возможно, 10150 лет, но в конечном итоге орбиты Земли развалятся и она устремится по спирали к центральной массе нашей Солнечной системы. Такой будет наша судьба, если нас выбросит. Но если мы остаемся в гигантской галактике, в которую превратится Млекомеда, нам не суждено оказаться в черной дыре в центре галактике. Чтобы это произошло, потребуется 10200 лет, но черные дыры столько не живут. Они медленно испаряются в виде излучения Хокинга. Благодаря этому распаду, даже самые массивные черные дыры во Вселенной будут жить не больше 10100 лет, а черная дыра солнечной массы — каких-то 1067 лет. После распада черной дыры останется только темная материя, а значит, Земля устремится к черному карлику, который однажды был нашим Солнцем. Вне зависимости от того, сколько раз наш мир мог оказаться и оказывался в огне, наша конечная судьба — замерзнуть в холодной, пустой Вселенной. Все пройдет. И это тоже. Взято с hi-news.ru

Электрические ураганы Земли, снятые с МКС

Европейское космическое агентство обнародовало съемки «эльфов» и «фей» — загадочных электрических ураганов Земли, снятых в 2015 году с борта МКС.Многие годы эти атмосферные явления оставались неизученными и зарабатывали даже в научной литературе сомнительные прозвища «эльфов» и «фей».

В 2015 году астронавту ЕКА Адреасу Могенсену удалось сделать фото и видео этих голубых штормов с помощью самого чувствительного оборудования на борту МКС,

И только сейчас национальный космический институт Дании опубликовал результаты исследования этих голубых вспышек, достигающих километра в ширину и возникающих на высоте около 18 километров.

Среди самых длинных оказалась вспышка, протянувшаяся почти на 40 км. Европейское космическое агентство опубликовало видео, снятое Могенсеном во время прохождения станции над Бенгальским заливом.

Взято с popmech

Почему Солнце вращается так медленно

Физикам уже давно известно, что Солнце, как и Земля, осуществляет вращение. Несколько десятилетий назад они поняли, что поверхность Солнца вращается немного медленнее, чем предсказывали их модели, что стало своего рода сигналом «что-то здесь не так».

После этого началось подробное изучение светила, и многие ученые начали сомневаться в том, что они на самом деле понимают то, как ведет себя Солнце.Команда астрономов наблюдала за звездой достаточной долго и полагает, что установила источник замедления. Гипотеза выглядит довольно элегантно, но многие относятся к ней скептически, полагая теорию весьма спекулятивной.

Но если предположение окажется верным, то астрономы могут утверждать, что они обнаружили некоторые особенности, общие для всех звезд во Вселенной.

Солнце — непростой предмет для изучения. Большая часть его наружного слоя вращается равномерно, напоминая шар, окруженный бурлящей турбулентностью, которая называется конвективная зона.

Сравнительно тонкий (всего лишь 500 км толщиной) слой, излучающий свет, обращается более плавно, а внешний 70-км слой вращается примерно на 5% медленнее, чем его внутренние собратья, согласно данным Американского физического общества.

По словам астронома Джеффа Куна, который не принимал участие в исследовании, такое поведение весьма необычно и не отвечает современным теориям физики конвекции и турбулентности. Почему же весьма стабильный на первый взгляд регион так замедлен?

Теория ученых даже слишком проста: если Солнце вращается, значит оно излучает частицы под углом. Эти частицы тоже будут производить вращательное усилие (т.н. крутящий момент), что со временем и приводит к легкому замедлению внешнего слоя.

Проще всего подобный эффект отследить на примере садового разбрызгивателя: обычно подвижные разбрызгиватели вращаются в том же направлении, что и струи воды.

Но если по-настоящему тяжелый (а Солнце обладает огромной массой) разбрызгиватель предварительно раскрутить в обратную сторону, то капли воды существенно замедлят его вращение. И, если Солнце замедляется подобным образом, то так ведут себя все звезды, говорит Кун.

Астрономы провели множество наблюдений для того, чтобы подтвердить гипотезу фактами, и в этом им помог спутник НАСА Solar Dynamics Observatory satellite.

Они рассчитали скорость вращения внешнего слоя Солнца, отслеживая то, как акустические волны (аналог землетрясений на Земле) движ

утся от поверхности звезды к ее ядру и обратно. Это позволило исследователям провести детальное измерение вращательного момента, которые были опубликованы в в журнале Physical Review Letters.

Другие физики полагают, что, хоть расчеты сами по себе достаточно интересы, гипотеза в целом довольно спекулятивна. В расчетах явно не хватает данных о вязкости и характере газовой среды внутри Солнца (измерить ее в настоящее время не представляется возможным), а потому замедление могло возникнуть просто из-за того, что турбулентность немного увеличивает вязкость плазмы.

Взято с popmech

Ученые обнаружили на Марсе следы метеоритов

Ученые обнаружили на Марсе следы метеоритов. Причем, они были новыми и их количество достигло десяти.Астрофизики считают, что такие обнаружения могут нести опасность. Ведь на Земле небесные тела просто сгорают в атмосфере и не успевают упасть на поверхность. Защитная оболочка Красной планеты в 100 раз тоньше, ее очень легко пробить. Метеорит может разбиться об атмосферу на несколько частей, поэтому вместо одного удара, планета потерпит множество.Люди, жаждущие открытий, могут просто попрощаться со своей жизнью, остался там на время. Ранее исследователи нашли темное пятно, которое до сегодняшнего дня считалось единственным признаком падения метеорита.

Экспедицию на Марс планируют совершить в 2030 году. Взято с vistanews.ru

Ученые раскрыли тайну рождения Луны

Ученые из Калифорнийского университета раскрыли тайну рождения Луны. Спутник Земли образовался в результате ядерного взрыва.Специалистам из США совместно с коллегами из Франции удалось подтвердить теорию возникновения Луны вследствие столкновения прародительницы Земли и планеты Тейи.

В момент катастрофы произошел ядерный взрыв. Легкие атомы материи были выброшены в космос, а тяжелые впоследствии образовали Луну. Доказать гипотезу удалось благодаря исследованиям на месте осуществления проекта Тринити — испытания первой ядерной бомбы в мире, состоявшегося в 1945 году на полигоне Аламогордо в США.

В результате взрыва удалось достигнуть давления (2000 атмосфер) и температуры (1,3 тысячи градусов Цельсия), аналогичных значениям при столкновении Тейи и Земли.Анализ образцов пород после взрыва показал: чем дальше от эпицентра взрыва, тем больше изотопов цинка, легкого металла.

И наоборот, максимальная концентрация изотопов тяжелых металлов приходилась на эпицентр. Результаты приведенного исследования опубликованы в научном журнале «Science Advances».

Взято с vistanews.ru

Exit mobile version