Показаны сообщения с ярлыком экзопланеты. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком экзопланеты. Показать все сообщения

воскресенье, 21 сентября 2025 г.

Количество зарегистрированных NASA планет за пределами Солнечной системы достигло 6 тысяч

Официальное количество экзопланет, которые отслеживает NASA, достигло 6000. Эта веха подчеркивает ускорение темпов открытий, происходящих чуть более чем через три десятилетия после обнаружения первых экзопланет. Об этом сообщают в американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Подтвержденные планеты добавляются в список на постоянной основе учеными со всего мира, поэтому ни одна планета не считается 6000-й. Эту цифру отслеживает Институт наук об экзопланетах NASA (NExScI), базирующийся в Калифорнийском технологическом институте в Пасадене. В дополнение к этому существует еще более 8000 планет-кандидатов, которые ждут подтверждения. Эта веха наступила через 30 лет после открытия первой экзопланеты вокруг звезды, похожей на наше Солнце, в 1995 году. (До этого было обнаружено несколько планет вокруг звезд, исчерпавших все свое топливо и коллапсировавших.) Хотя исследователи считают, что в нашей галактике Млечный Путь есть миллиарды планет, их поиск остается слишком сложным.


Помимо открытия многих отдельных планет с интересными характеристиками, по мере роста общего количества известных экзопланет, ученые могут сравнить общую популяцию планет с планетами нашей Солнечной системы.

Например, хотя в Солнечной системе одинаковое количество каменистых и гигантских планет, как представляется, каменистые планеты более распространены во Вселенной. Исследователи также обнаружили ряд планет, которые полностью отличаются от планет нашей Солнечной системы.
 Есть:

планеты типа горячий Юпитер, которые вращаются ближе к своей материнской звезде, чем Меркурий вращается вокруг Солнца;

планеты, которые вращаются вокруг двух звезд, ни одной звезды и планеты, покрытые лавой;

некоторые с плотностью пенопласта;

а другие с облаками, состоящими из драгоценных камней.

«Каждый из различных типов планет, которые мы открываем, дает нам информацию об условиях, при которых могут образовываться планеты, и, в конечном итоге, о том, насколько распространены могут быть планеты, подобные Земле, и где мы должны их искать», — сказала Дон Гелино, руководитель программы NASA по исследованию экзопланет (ExEP), базирующейся в Лаборатории реактивного движения агентства в Южной Калифорнии. «Если мы хотим узнать, одиноки ли мы во Вселенной, все эти знания чрезвычайно важны».

Менее 100 экзопланет были непосредственно сфотографированы, поскольку большинство планет настолько тусклые, что теряются в свете своей материнской звезды. Другие четыре метода обнаружения планет являются косвенными. Например, с помощью метода транзита астрономы ищут звезду, которая на короткое время тускнеет, когда орбитальная планета проходит перед ней.

Чтобы учесть возможность того, что за определенным сигналом стоит что-то другое, чем экзопланета, большинство кандидатов в экзопланеты должны быть подтверждены дальнейшими наблюдениями, часто с помощью дополнительного телескопа, а это требует времени. Вот почему в архиве экзопланет NASA (который ведет NExScI) есть длинный список кандидатов, ожидающих подтверждения.

«Нам действительно нужно, чтобы все сообщество работало вместе, если мы хотим максимизировать наши инвестиции в эти миссии, которые выявляют кандидатов в экзопланеты», — сказала Аврора Кессели, заместитель руководителя научной группы архива экзопланет NASA. «Значительная часть того, что мы делаем в NExScI, — это создание инструментов, которые помогают сообществу обнаруживать кандидаты на планеты и превращать их в подтвержденные планеты».

Темпы открытия экзопланет ускорились в последние годы (всего три года назад база данных насчитывала 5000 подтвержденных экзопланет), и эта тенденция, вероятно, сохранится. Ученые ожидают получить тысячи дополнительных кандидатов в экзопланеты от миссии Gaia Европейского космического агентства, которая находит планеты с помощью техники, называемой астрометрией, и от будущего космического телескопа NASA Нэнси Грейс Роман, который откроет тысячи новых экзопланет, главным образом с помощью техники, называемой гравитационным микролинзированием.

В NASA собираются сосредоточить изучение экзопланет на поиске каменистых планет, похожих на Землю, и исследовании их атмосфер на наличие биосигнатур — любых характеристик, элементов, молекул, веществ или особенностей, которые могут быть использованы как доказательства прошлой или современной жизни.

Но для изучения атмосфер планет, размер и температура которых схожи с Землей, нужны новые технологии. В частности, ученым нужны лучшие инструменты для блокирования отблесков звезды, вокруг которой вращается планета. А в случае планеты, подобной Земле, блики будут значительными: Солнце примерно в 10 миллиардов раз ярче Земли, что будет более чем достаточно, чтобы заглушить свет нашей родной планеты, если смотреть на нее с большого расстояния.

NASA имеет две основные инициативы, чтобы попытаться преодолеть это препятствие. Телескоп Нэнси Грейс Роман будет оснащен технологическим демонстрационным инструментом под названием Коронограф Роман, который будет тестировать новые технологии для блокировки света звезд и делать тусклые планеты видимыми. При максимальной производительности коронограф должен быть способен получать непосредственное изображение планеты размером и температурой Юпитера, вращающейся вокруг звезды, подобной нашему Солнцу, и на подобном расстоянии от этой звезды. Благодаря микролинзовому исследованию и коронографическим наблюдениям Роман раскроет новые детали о разнообразии планетарных систем, показывая, насколько распространены системы, подобные нашей, в галактике.

Для создания коронографа, способного обнаруживать планеты, подобные Земле, необходимы дополнительные достижения в технологии коронографии. NASA работает над концепцией такой миссии, которая пока называется «Обсерватория пригодных для жизни миров».

вторник, 26 декабря 2023 г.

Астрофизики опубликовали новый каталог планет, который поможет в поисках внеземной жизни

Команда астрофизиков во главе с Лорен Вайс, доцентом кафедры физики и астрономии Университета Нотр-Дам, создала первый в истории каталог небольших планет, похожих на Землю, с родственниками, похожими на Юпитер (планеты, которые вращаются вокруг одной звезды). Исследование было опубликовано в журнале Astrophysical Journal. "Этот каталог является первым в своем роде и предоставляет беспрецедентную возможность исследовать разнообразие существующих планетных систем, которые похожи на Солнечную систему, но не полностью, и это дает нам шанс переписать историю о том, как формируются планеты", - сказала Вайс. "Научный вопрос, на который я пыталась ответить в течение последнего десятилетия, таков: у какой из других малых планет, подобных Земле, которые существуют, есть родственник Юпитер? Потому что это может быть важной характеристикой, на которую следует обратить внимание, если мы хотим выяснить, где искать жизнь". Предыдущие исследования, проведенные за последние несколько лет, выделяли Юпитер как одну из причин возникновения жизни на Земле. Во время формирования Солнечной системы Юпитер выбрасывал скалистые и ледяные обломки в направлении нынешнего местоположения Земли. Юпитер и сегодня швыряет обломки в направлении Земли. Обломки, возможно, доставили воду на нашу планету и способствовали зарождению жизни.


Основываясь на данных, собранных обсерваторией У. М. Кека на Мауна-Кеа в Ваймеа, Гавайи, Вайс и ее коллеги зафиксировали почти 3000 лучевых скоростей 63 звезд, подобных нашему Солнцу, у которых есть 157 известных малых планет. 157 малых планет имеют размеры от Марса до Нептуна, и некоторые из них имеют каменистую поверхность, которая может быть пригодна для жизни. В ходе исследования команда обнаружила 13 планет, подобных Юпитеру, восемь планет похожих по размеру на Нептун и три звезды-компаньона.

Возможно, большие, заполненные газом планеты-гиганты за пределами нашей Солнечной системы трудно найти, потому что некоторые распространенные методы обнаружения не работают. Космический телескоп "Кеплер", который вышел из эксплуатации в 2018 году, был отличным инструментом для поиска небольших экзопланет, вращающихся близко к своим звездам. Он использовал транзитный метод, который измеряет крошечные провалы в яркости звезды-компаньона, чтобы указать на присутствие планеты, вращающейся вокруг своей звезды.

Газовые гиганты, однако, обычно находятся гораздо дальше от своих звезд и не пересекают их с какой-либо практической регулярностью для астрономов. Юпитеру, например, требуется 12 лет, чтобы совершить оборот вокруг Солнца. Кроме того, в отличие от планет, близких к своим звездам, удаленные планеты часто имеют слегка наклоненные орбиты, если смотреть с Земли, что делает провалы в яркости менее заметными.

Вайс и ее коллеги применили метод лучевой скорости, который использует доплеровскую спектроскопию.

"Юпитеры большие, и они сильно притягивают звезды. Мы можем найти их, если проведем много-много измерений с течением времени, что мне и пришлось сделать", - сказала Вайс. Для каждой звезды в выборке она и ее коллеги наблюдали доплеровское смещение световых волн звезды в течение как минимум 10 ночей.

Хотя Вайс была взволнована открытием планет, подобных Юпитеру, каталог планетных систем, подобных Земле и Юпитеру, - это тот аспект, который поможет астрономам в исследованиях в ближайшие годы.

пятница, 14 августа 2020 г.

«Охотник» за экзопланетами TESS завершил основную миссию

Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (НАСА) объявило о завершении основной научной программы орбитальной обсерватории TESS. Напомним, что проект TESS, или Transiting Exoplanet Survey Satellite, нацелен на поиск планет за пределами Солнечной системы. Аппарат был запущен в апреле 2018 года. Для обнаружения экзопланет применяется метод транзитов: регистрируются периодические изменения яркости звёзд, вызываемые прохождениями планет перед диском своих светил. Основная миссия космического телескопа продлилась приблизительно два года. За это время обсерватория идентифицировала 66 планет за пределами Солнечной системы. Кроме того, обнаружены примерно 2100 кандидатов в экзопланеты: над уточнением характеристик этих тел сейчас работают астрономы. Теперь телескоп TESS приступает к выполнению расширенной научной программы. В рамках подготовки к этой миссии специалисты внесли улучшения в алгоритмы сбора и обработки данных. В результате обсерватория теперь способна формировать полные изображения каждые десять минут, что втрое быстрее, нежели во время основной исследовательской программы.


Планируется, что нынешняя расширенная миссия продлится около двух лет — завершить её НАСА намеревается в сентябре 2022 года.

суббота, 27 июня 2020 г.

Обнаружены две новые экзопланеты

Астрономы обнаружили две новые экзопланеты возле звезды красного карлика GJ 887. Об этом сообщает Mirror. Группа ученых из трех британских университетов с помощью 3,6-метровому телескопу Европейской южной обсерватории на горе Ла Силла в Чили открыли планеты GJ 887b и GJ 887c. Они вращаются вокруг своей звезды - красного карлика GJ 887 и находятся на расстоянии 11 световых лет от Земли. Одна из экзопланет совершает полный оборот вокруг звезды за 21,8 дня, а другая - за 9,3. При этом массы обеих планеты больше массы Земли, но меньше от Урана и Нептуна. Существование воды на них остается под вопросом, поскольку температура на поверхности экзопланет может достигать 70 градусов Цельсия.


пятница, 12 июня 2020 г.

Пыль в атмосфере экзопланет расширит обитаемую зону и скроет биомаркеры

Присутствие минеральной пыли в атмосфере землеподобной экзопланеты может оказать большое влияние на ее пригодность для жизни, сообщается в Nature Communications. На небесных телах, находящихся в приливном захвате, пыль, вероятно, будет охлаждать дневную сторону и согревать ночную, что должно значительно расширить обитаемую зону. С другой стороны, присутствие пыли в атмосфере может создать сложности при исследовании планет, так как она будет скрывать некоторые биомаркеры — вещества, указывающие на потенциальное присутствие живых организмов. Обитаемой зоной называют область в космосе, которая наиболее благоприятна для существования известных нам форм жизни. Планета, орбита которой лежит внутри этой зоны, может содержать на своей поверхности жидкую воду — необходимый растворитель во многих биохимических реакциях. Поэтому границы обитаемой зоны рассчитываются, в первую очередь, на основе ключевых характеристик материнской звезды, таких как светимость и болометрическая звездная величина. Присутствие минеральной пыли в атмосфере землеподобной экзопланеты может оказать большое влияние на ее пригодность для жизни, сообщается в Nature Communications. На небесных телах, находящихся в приливном захвате, пыль, вероятно, будет охлаждать дневную сторону и согревать ночную, что должно значительно расширить обитаемую зону. С другой стороны, присутствие пыли в атмосфере может создать сложности при исследовании планет, так как она будет скрывать некоторые биомаркеры — вещества, указывающие на потенциальное присутствие живых организмов.

Визуализация трех компьютерных симуляций каменистых экзопланет, показывающая ветер (стрелки) и пыль в воздухе (цвет)

Обитаемой зоной называют область в космосе, которая наиболее благоприятна для существования известных нам форм жизни. Планета, орбита которой лежит внутри этой зоны, может содержать на своей поверхности жидкую воду — необходимый растворитель во многих биохимических реакциях. Поэтому границы обитаемой зоны рассчитываются, в первую очередь, на основе ключевых характеристик материнской звезды, таких как светимость и болометрическая звездная величина.

Ян Бутл (Ian A. Boutle) из Экстерского университета вместе с коллегами решил выяснить, как на потенциальную обитаемость экзопланет будет влиять присутствие пыли в атмосфере. В частности, астрономов интересовали каменистые планеты, которые вращаются у красных карликов, это самый распространенный тип звезд в Млечном Пути и многих других галактиках. Например, самая близкая к нам звезда Проксима Центавра и звезда Барнарда, расположенная в шести световых годах от Земли, классифицируются как красные карлики спектрального класса М.

Так как красные карлики — очень маленькие и тусклые звезды, их обитаемая зона расположена довольно близко и небесные тела в ней часто оказываются в приливном захвате, то есть всегда обращены одной стороной к звезде. Из-за этого дневная сторона планеты очень сильно разогревается, в то время как ночная, наоборот, оказывается холодной.

Авторы работы провели серию компьютерных симуляций, в которых рассмотрели две планеты в обитаемых зонах: находящегося в приливном захвате близнеца Проксимы b, вращающегося вокруг красного карлика, и «свободного» близнеца Земли, вращающегося вокруг желтого карлика. Изначально каждое из небесных тел было покрыто водой, но постепенно доля суши увеличивалась, что имитировало испарение океана.

Расчеты показали, что по мере высыхания воды в атмосферу планет будет попадать все большее количество минеральной пыли. На близнецах Проксимы b она будет сдерживать парниковый эффект, связанный с испарением воды, что переместит внутренний край обитаемой зоны ближе к родительской звезде. Кроме того, ее внешний край, как показывают симуляции, также будет расширяться. Это связано с тем, что на планетах в приливном захвате пыль сильные ветры будут переносить пыль с дневной стороны на ночную, где она будет охлаждаться, отдавая тепло окружающему пространству.

На похожих на Землю планетах подобного эффекта не наблюдалась. Как сообщается в исследовании, на небесных телах с несинхронным вращением минеральная пыль будет сдвигать и внешнюю, и внутреннюю границу обитаемой зоны ближе к звезде.

Схематическое изображение воздействия пыли на климат планет. a — планета в приливном захвате, b — планета с несинхронным вращением, a – d показывают базовое состояние планет, e – h показывают изменения, связанные с перемещением пыли, i – j показывают конечный результат ее воздействия на климат планеты

Чтобы определить, как будут выглядеть близнецы Проксимы b с минеральной пылью в атмосфере для телескопов, астрономы провели дополнительную симуляцию. Модельные спектры показали, что присутствие пыли может помешать обнаружению некоторых биомаркеров — в частности метана, озона и кислорода.

Несмотря на большое количество факторов, которые необходимо учитывать при оценке жизнепригодности планет, рассчитать зону обитаемости для звезд-одиночек довольно просто. Гораздо сложнее определить зону обитаемости у двойных светил. Так, астрономы недавно показали, что обитаемая зона в двойных системах может растянуться, если два светила подойдут близко друг к другу. Такое событие может произойти в результате сближения с другой, третьей звездой.

суббота, 30 мая 2020 г.

Астрономы назвали точное число двойников Земли во Млечном пути

Интересные выводы представили общественности ученые. Как оказалось, число планет, на которых в теории может существовать жизнь, больше, чем людей на Земле. Космос невероятно огромен, поэтому там определенно имеются планеты, на которых если не развитая жизнь, то хотя бы есть примитивная. Что тут говорить, если только в нашей галактике существуют миллиарды планет, которые напоминают габаритами Землю и вращаются вокруг звезд, подобных Солнцу. Астрономы также установили, что эти планеты находится в зонах, которые не слишком холодные или жаркие, поэтому зарождение организмов там вполне возможно. Ученые, используя данные НАСА, выяснили, что во Млечном Пути 8,8 млрд двойников голубого шара. Получается, что число возможных мест обитания существ больше, чем людей на Земле. Такие выводы сделал Джефф Мерси с коллегами из Калифорнийского университета в Беркли. В будущем будет установлено, имеется ли у обнаруженных объектов атмосфера. Для осуществления исследований необходимы космические телескопы, которые, к сожалению, еще не были запущены. Сложно сказать, когда это будет сделано. Только телескопы позволят выяснить заселенность других миров живыми организмами. Интересно, что каждая пятая звезда во Млечном Пути напоминает Солнце по ряду свойств. Вокруг светил вращаются планеты, похожие на Землю. Данные выводы были сделаны после многочисленных расчетов на основе информации, собранной и проанализированной за четыре года телескопом Kepler, который принадлежит НАСА. Оборудование позволило изучить 42 тысячи звезд. На основе этого числа и было рассчитано количество близнецов Земли. Уровень погрешности составил 8%.


Всего во Млечном Пути имеется 200 миллиардов звезд, из которых на Солнце похожи 40-50. Если брать отметку в 50, тогда двойников Земли примерно 11 млрд.

среда, 22 апреля 2020 г.

Система с шестью планетами, вращающимися в почти идеальном орбитальном резонансе

На сегодняшний день науке известно более 4100 экзопланет. Каждую из них в чем-то можно считать уникальной. Но есть экземпляры, которые особенно привлекают внимание. К таким можно отнести планеты, которые вращаются вокруг звезды HD 158259, находящейся на расстоянии 88 световых лет от нас. Сама звезда чуть больше Солнца и имеют примерно такую же массу. Вокруг нее открыто шесть планет: супер-Земля и пять мини-Нептунов. Наблюдения проводились в течение семи лет. Астрономам это позволило выявить, что все шесть планет обращаются в почти идеальном орбитальном резонансе. Это открытие может помочь лучше понять механизмы формирования планетных систем и их конфигураций. Орбитальный резонанс показывает, когда орбиты двух тел тесно связаны взаимным гравитационным влиянием. В Солнечной системе тоже встречаются примеры орбитальных резонансов. Например, у спутников Юпитера или у Плутона и Нептуна. Последние объекты находятся в резонансе 2:3. Это означает, что на каждые два оборота Плутона приходятся три оборота Нептуна вокруг Солнца. Орбитальные резонансы обнаруживались и у экзопланет. Но тут интересно, что каждая планета, вращающаяся вокруг HD 158259, имеет резонанс со следующей почти 3:2, что также можно описать как соотношение периодов 1,5. Это означает, что когда одна планета совершает три оборота, следующая за ней совершает два.


Наблюдения проводились в основном с помощью спектрографа SOPHIE, а также дополнялись данными от обсерватории TESS.

Ближе всего к звезде находится супер-Земля, которая в два раза массивнее нашей планеты. Орбитальные периоды планет в днях: 2.17, 3.4, 5.2, 7.9, 12 и 17.4. Это дает отношение периодов для каждой пары планет: 1.57, 1.51, 1.53, 1.51 и 1.44. Это не совсем идеальный резонанс, но достаточно близок к нему, что позволяет классифицировать систему как экстраординарную.

По мнению исследователей, это свидетельствует о том, что планеты находятся не на тех местах, где сформировались.

«Известно несколько компактных систем с рядом планет в резонансах, например, TRAPPIST-1 или Kepler-80, - сказал астроном Стефан Удри из Университета Женевы. – Считается, что такие планеты формируются далеко от своей звезды, а затем мигрируют к ней. В этом сценарии резонансы играют решающую роль».

В процессе миграции планеты могут воздействовать друг на друга, создавая резонансы. Движение происходит в еще не до конца истощенном протопланетном диске. А когда он рассасывается, резонанс может немного отклоняться от идеального, что указывает на неоднородности в структуре формирования системы из диска.

-------------
https://exoplanets.nasa.gov/exoplanet-catalog/7611/hd-158259-b/
http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=HD+158259

пятница, 20 декабря 2019 г.

НАСА представило проект гигантского космического телескопа

НАСА представило концепт новой космической обсерватории HabEx, которая может быть выведена в космос в 2030-х годах. Об этом говорится на сайте Университета штата Огайо. Программа HabEx (The Habitable Exoplanet Observatory) разрабатывается НАСА в качестве одного из четырех проектов «большой обсерватории». Согласно программе, на орбиту второй точки Лагранжа системы Солнце-Земля должен быть запущен телескоп с диаметром главного зеркала в 4 м — в два раза больше зеркала телескопа «Хаббл». Также в космос будет выведен 52-метровый щит, который раскроется как цветок на расстоянии в 77 тыс. км от HabEx. Его основная задача — блокировать свет от звезды-хозяина, чтобы миссия анализировала только свет самих экзопланет. HabEx сможет получать прямые изображения около 110 близких к Солнцу экзопланетных систем. Помимо спектрометрического оборудования, HabEx будет оснащен коронографом для исследований атмосфер экзопланет в оптическом, ультрафиолетовом и ближнем инфракрасном диапазонах. С помощью этих опытов ученые смогут найти признаки наличия водяного пара, а также молекулярного кислорода, озона, метана, CO2, CO и O4 — эти биомаркеры позволят найти возможность зарождения жизни на этих экзопланетах.


В случае, если НАСА удастся получить необходимое финансирование для проекта — около $7 млрд, то HabEx будет запущен в космос после 2030 года.

Сейчас НАСА заканчивает тестирование еще одной орбитальной обсерватории — телескопа «Джеймс Уэбб», который будет работать на гала-орбите вокруг точки Лагранжа L2. Телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST) будет запущен в космос в 2021 году вместо культовой космической обсерватории «Хаббл», которая находится в космосе с 1990 года и уже постепенно разваливается. Последняя выполненная миссия «Хаббл» прошла в 2009 году, после этого телескоп просто собирает данные о Вселенной, однако уже три из шести его гироскопов прекратили свою работу.

среда, 18 декабря 2019 г.

Запущен космический телескоп CHEOPS для изучения экзопланет

Европейское космическое агентство в среду, 18 декабря, запустило с космодрома во Французской Гвиане космический телескоп CHEOPS для изучения экзопланет (планет за пределами Солнечной системы). Вместе с CHEOPS «Союз-СТ-А» вывел на орбиту группу несколько спутников: Angles, EyeSat и Ops-Sat. Миссия CHEOPS рассчитана на три года, сообщает агентство АР. Космический телескоп планировалось запустить 17 декабря. Однако из-за технического сбоя программного обеспечения ракеты "Союз" запуск перенесли. CHEOPS — телескоп, разработанный ESA, который должен будет выйти на полярную орбиту на высоте 800 км над поверхностью Земли. Такое положение позволит исследовательскому аппарату постоянно находиться на границе дня и ночи, — а его аппаратура сможет работать почти все время. Главная задача нового телескопа — проведение дополнительных исследований экзопланет, которые уже удалось обнаружить TESS.



В Европейском космическом агентстве рассказали, что CHEOPS является первой миссией, которая посвящена изучению ярких соседних звезд, вокруг которых вращаются планеты. В агентстве надеются, что данные, присланные аппаратом, дадут возможность лучше исследовать эти планеты.


CHEOPS сосредоточит внимание на ярких звездах, чтобы определить размер планет, вращающихся вокруг них. Аппарат должен проанализировать плотность и радиусы экзопланет, а также определить, имеют ли они атмосферу.

Аппарат будет комбинировать два метода наблюдений за экзопланетами — по дискам родительских звезд в системах и по методу лучевых скоростей. Их комбинация позволит измерить массу и размер объектов, что, в свою очередь, поможет установить их внутренний состав.

вторник, 3 декабря 2019 г.

БУДУЩЕЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ЭКЗОПЛАНЕТ

Наступает очень захватывающее время для экзопланетных исследований. В связи с постоянным ростом количества и типа экзопланет, несомненно, предстоит многому научиться, и по мере перехода от эпохи обнаружения экзопланет к эпохе, характеризующей их, могут развиваться совершенно новые направления исследований. Например, по аналогии с нашей Солнечной системой вокруг экзопланет должны существовать спутники, и они могут стать потенциальной средой обитания для жизни. Поиск экзоспутников продолжается, но до сих пор они небыли обнаружены. Многое из того, что мы знаем об экзопланетах, включая экстремальные примеры, такие как потенциальные алмазные планеты и миры лавы, все еще является лишь заманчивыми намеками, которые требуют более детальных и точных измерений, прежде чем что-либо можно будет подтвердить. Космические телескопы CoRoT и Kepler произвели революцию в области экзопланет, и мы с нетерпением ждем захватывающего периода в предстоящем космическом полете. Основываясь на накопленном к настоящему времени опыте, новые миссии были разработаны для обнаружения небольших планет вокруг ярких звезд. Поскольку звезды-хозяева являются яркими, массы обнаруженных планет можно определить по радиальным наблюдениям скорости в наземных обсерваториях - как по массе, так и по размеру, что имеет важное значение для характеристики новых открытий.


TESS

В 2018 году НАСА запустило спутник TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) для проведения съемки всего неба с целью мониторинга ярких звезд, во время малых транзитов экзопланет. TESS видит звезды в 30-100 раз ярче, чем Kepler, это означает, что и планеты должны быть намного легче охарактеризованы с помощью последующих наблюдений, выполняемых спутником TESS. Данные последующих наблюдений обеспечат более точные измерения массы, размеров, плотности и свойств атмосферы экзопланет. Планируется, что система TESS будет функционировать в течение двух лет. Атак же, что она отыщет основные цели для дальнейшего, более подробного изучения с помощью будущих крупных наземных и космических телескопов.

CHEOPS

В 2019 году в рамках партнерства между ЕКА и Швейцарией был запущен европейский спутник "Экзопланет" (CHEOPS), характеризующий спутник "Экзопланет" (CHaracterising ExOPlanets Satellite). Используя технику высокоточной транзитной фотометрии, эта миссия будет изучать известные экзопланеты, которые меньше Сатурна и находятся на орбите близко к ярким звездам.


Ключевой особенностью CHEOPS является его последующий характер выполняемых работ: он будет наблюдать за звездами, известными как носители планет, вместо того, чтобы проводить съемку неба в поисках новых звезд-носителей. Поскольку ученые точно знают, когда и куда направить спутник, чтобы поймать экзопланету, проходящую через диск звезды-хозяина, то они смогут наблюдать многократные планетарные транзиты (видимых прохождений по диску звезды-хозяина. Прим. редактора) для создания высокоточных сигнатур транзита малых планет в диапазоне размеров Земля-Нептун.

Комбинируя точные измерения радиуса экзопланет, полученные с помощью CHEOPS, с существующими данными о их массе, ученые могут определить точную плотность для большого количества планет. Тем самым сделав первые шаги в определении характеристик и состава вещества этих экзопланет.

Понимание истинной природы экзопланет требует не только измерений массы и радиуса, но и изучения их атмосферных свойств. Определив физические размеры атмосферы сверхземель, CHEOPS сможет различать сходные с Землей планеты, где, как мы знаем, может находиться жизнь, а также и другие виды планет земной массы (богатые водородом Земли, океанические планеты), что ставит под сомнение наше нынешнее понимание пригодности для жизни. Таким образом, система CHEOPS станет уникальной «помощницей», для космического телескопа Джеймса Вебба, а также для следующего поколения наземных, чрезвычайно крупных телескопов, способных определять вещество в атмосфере близлежащих экзопланет.

CHEOPS также измеряет кривые блеска для небольшого вида экзопланет, под названием: «горячие Юпитеры», а также определяет механизмы переноса энергии через экзопланетную атмосферу и вокруг нее. Как и в случае любой научной миссии, CHEOPS будет использоваться для решения более обширных научных вопросов. Например таких как поиск фотометрических сигнатур экзоспутников (спутников, вращающихся вокруг экзопланет), колец и Троянов, а также для изучения вопросов, выходящих за рамки экзопланетной науки.

WEBB

Космический телескоп NASA/ESA/CSA Джеймса Уэбба, запуск которого намечен на 2021 год, предоставит новые возможности для наблюдения за экзопланетами и их атмосферами, которые изменят наши представления о них. Снабженный набором из четырех приборов, работающих в инфракрасном диапазоне, WEBB будет использовать несколько методов для исследования.

Высокочувствительное, спектроскопическое наблюдение транзитов экзопланет, со схожими характеристиками по размеру и массе, откроет новую эру в сравнительной планетологии для экзопланет.


WEBB будет характеризовать атмосферы экзопланет путем регистрации спектров поглощения, отражения и излучения в инфракрасном диапозоне, для планет, охватывающих диапазон размеров, от суперземель до газовых гигантов. Это позволит использовать тот факт, что на этих длинах волн молекулы в атмосферах экзопланет обладают большим количеством спектральных характеристик, предоставляя наблюдателям богатый набор диагностических инструментов, многие из которых недоступны с земли.

WEBB также сможет напрямую снимать некоторые молодые и массивные экзопланеты, вращающиеся на больших расстояниях от их родительской звезды. Три прибора WEBB обладают возможностями высококонтрастной визуализации (в двух случаях это реализовано с использованием коронографа) для минимизации бликов родительской звезды, что улучшает изображение планеты. Наблюдения с несколькими инфракрасными фильтрами предоставят много информации об этих экзопланетах, их свойствах и механизмах образования.

PLATO

Запуск спутника ЕКА PLATO (PLAnet Transits and Oscillations of Stars) запланирован на 2026 год. PLATO предназначен для обнаружения и определения характеристик большого количества новых экзопланетарных систем путем поиска сотен тысяч ярких звезд, через которых происходят транзиты планет. PLATO будет обладать уникальной способностью находить и определять свойства землеподобных планет, которые вращаются вокруг звезд, сходных с нашим Солнцем, в зоне обитания.

Объединив точные измерения радиусов для большого количества экзопланет с соответствующими планетарными массами, полученными в результате наземных наблюдений, ученые смогут исследовать разнообразие существующих планет. Данное исследование, в свою очередь, создаст более объективное мнение о формировании планет. Эти наблюдения также позволят ученым определить основной состав большого количества малых экзопланет, изучить, насколько они похожи на Землю, и изучить их обитаемость.

Воздействие звезды-носителя на планеты, находящиеся на орбите вокруг нее, является важным вопросом, для решения которого будут использоваться данные PLATO. Только понимая свойства звезды-хозяина, такие как звездная активность, тип, металличность (Металли́чность — относительная концентрация элементов тяжелее водорода и гелия в звёздах или иных астрономических объектах. Прим. редактора) и т.д., мы можем понять ее планетарную систему. Впервые PLATO позволит ученым точно рассчитать свойства большого количества звезд с планетами, включая их возраст. С помощью этих данных можно будет изучать изменения, происходящие на планетах со временем, и изучать, как развиваются условия обитаемости.

Большой количество экзопланетных систем, которые будут обнаружены PLATO, также обеспечит данными для изучения архитектуры и эволюции экзопланетных систем путем изучения распределения типов планет - земных или газообразных. Это позволит ученым лучше понять нашу Солнечную систему - является ли ее состав обычным или необычным?

Обнаруживая экзопланеты, вращающиеся вокруг ярких звезд, PLATO станет первопроходцем для последующих миссий, ищущих признаки жизни. Ведь именно эти типы планет являются лучшими кандидатами на проведения последующих, спектроскопических исследований их структуры и состава атмосферы.

ARIEL

Выходя за рамки исследований и углубляя свои познания, проект ЕКА ARIEL (Инфракрасная крупномасштабная съемка экзопланет с помощью дистанционного зондирования атмосферы) позволит провести химическую перепись большого, четко определенного и разнообразного количества экзопланет. Проводя одновременные наблюдения в диапазоне видимых и инфракрасных волн, миссия позволит изучать экзопланеты как в индивидуальном, так и в коллективном порядке.

ARIEL, запуск которого намечен на 2028 год, предназначен для проведения высокоточных многополосных наблюдений за транзитом, затмением и фазовыми кривыми с одновременным использованием фотометрии в видимом и спектроскопическом диапазонах ближнего инфракрасного диапазона волн. Спутник будет наблюдать и изучать около 1000, преимущественно теплых и горячих, газовых гигантов, «экзонептунов» и «сверхземель», вокруг целого ряда звезд.

ARIEL представит беспрецедентный каталог спектров планет, характеризующих их молекулярное строение, химические градиенты, структуру атмосферы, суточные и сезонные колебания, облачность и альбедо-измерения. Цель миссии - дать действительно репрезентативную картину химической природы изученных экзопланет, а также напрямую связать ее с типом и химическим составом звезд-хозяев, что позволит ученым исследовать природу этих планет, способы их образования и эволюции.

ПРОГНОЗ

С этим набором космических телескопов, которые будут запущены в течение следующего десятилетия, мы можем ожидать приближения к обнаружению «Земли 2.0», в то же время добавляя в «экзопланетную шкатулку» новые, все более странные и неожиданные планеты. Впереди захватывающие времена.


воскресенье, 20 октября 2019 г.

Обнаружили ближайшую к Солнцу звездную систему с несколькими экзопланетами

Астрономы нашли ближайшую к Солнцу звездную систему, состоящую из нескольких экзопланет. Она размещена на расстоянии 11 световых лет от Солнца. Как пишет CNN, эта звездная система получила название GJ 15 A. Она имеет две планеты - GJ 15 Ab и GJ 15 Ac, расположенных на орбите красного карлика. Как известно, ближайшая известная звезда к Солнцу - Проксима Центавра - находится на расстоянии 4 световых года от Земли. Что известно о новой звездной системе? Она значительно холоднее и меньше нашей. Кстати, ближайшую к красному карлику экзопланету называют супер-Земля, потому что она в три раза больше нашей планеты и вращается вокруг своей звезды за 11 земных дней. Эта планета очень горячая - ее поверхность прогревается до 276 градусов Цельсия. Вторая планета в этой системе в 36 раз больше Земли. При этом она расположена гораздо дальше, поэтому год там длится 20 земных лет.






суббота, 19 октября 2019 г.

Получены новые доказательства рождения трех планет в системе звезды HD 163296

Данные подтверждают давнюю идею, описывающую процесс приобретения формирующимися планетами атмосферы. Используя данные, полученные массивом радиотелескопов ALMA в ходе наблюдения протопланетного диска вокруг звезды HD 163296, астрономы составили трехмерную карту движения вещества в нем, которая явно указывает на присутствие трех зарождающихся миров в системе этого юного светила. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.  «Мы были поражены тем, насколько динамичен диск. Вокруг этой звезды много чего происходит», – рассказывает Джейхан Пэ, соавтор исследования из Институт Карнеги (США).  Согласно современным представлениям, в юности звезды окружены вращающимся диском из газа и пыли, в котором рождаются планеты, и изучение поведения вещества в них раскрывает новые подробности процесса формирования далеких миров, а также многое рассказывает об эволюции системы в целом.  Как известно из предыдущих наблюдений, протопланетный диск вокруг молодой звезды HD 163296 включает в себя несколько колец и промежутков.


 Используя трехмерные визуализации, созданные на основе полученных с помощью ALMA данных, астрономы впервые смогли измерить скорость движения газа в нем в трех направлениях. В результате были выявлены области, в которых вещество, по-видимому, падает в разрывы в диске, что является явным признаком зарождения в них планет. Эти особенности были замечены на расстоянии 87, 140 и 237 астрономических единиц от звезды.  «Это лучшее на сегодня доказательство того, что вокруг HD 163296 действительно формируются новые миры. Однако мы не можем сказать со стопроцентной уверенностью, что потоки газа вызваны именно планетами, хотя это и крайне вероятно. Например, магнитное поле звезды также может спровоцировать возмущения в диске, и только прямое наблюдение протопланет может исключить другие варианты», – заключил Джейхан Пэ.  Полученные данные подтверждают давнюю идею, описывающую процесс приобретения формирующимися планетами атмосферы, и, если разрывы в диске и «водопады» вещества действительно вызваны юными мирами, то, характеризуя эти потоки и определяя их химический состав, астрономы смогут нарисовать более полную картину зарождения и эволюции нашей и других систем.

Источник: https://in-space.ru/polucheny-novye-dokazatelstva-rozhdeniya-treh-planet-v-sisteme-zvezdy-hd-163296/

понедельник, 8 июля 2019 г.

Обнаружена наименьшая экзопланета

TESS автоматически наводится на звездные системы и ищет в них экзопланеты, используя транзитный метод. Он основан на том, что при прохождении планеты перед диском звезды она закрывает часть диска. Поэтому, фиксируя изменение яркости звезды во времени, можно определить количество планет в системе, их размер и характеристики орбиты. Нацелившись на систему звезды L 98-59, телескопу TESS удалось обнаружить у нее три планеты. Сама звезда находится на относительно небольшом расстоянии от Земли — в 35 световых годах, — поэтому ее удалось относительно хорошо разглядеть. Эти планеты примерно в 0,8, 1,4 и 1,6 раза больше Земли и очень быстро вращаются вокруг своей звезды с периодами 2,25, 3,7 и 7,45 дня соответственно. По словам авторов работы, если в системе вращается несколько планет, они могут гравитационно взаимодействовать друг с другом. TESS будет наблюдать L 98-59 в достаточном количестве секторов, чтобы можно было обнаружить планеты со временем обращения около 100 дней. Но если ученым действительно повезет, они смогут увидеть гравитационное воздействие неоткрытых планет на открытые. К сожалению, ни одна из этих планет не находится в зоне обитаемости. Но даже на таком расстоянии от родительской звезды L 98-59b получает в 22 раза больше лучистой энергии, чем Земля от Солнца. А L 98-59c и d получают соответственно в 11 и четыре раза больше излучения, чем Земля.


Тем не менее все они занимают «зону Венеры» — диапазон расстояний, где планета с атмосферой, подобной Земле, может испытывать парниковый эффект и получить атмосферу, подобную венерианской. Исходя из размера L 98-59d, она может быть либо венерообразным миром, либо мини-нептуном, который имеет скалистое ядро, окруженное плотной газовой оболочкой.

понедельник, 5 ноября 2018 г.

Архив Mikulski Archive делает данные, собранные «Кеплером», публично доступными

Космический аппарат Kepler («Кеплер») был запущен в космос в 2009 г. с миссией по поиску экзопланет, обращающихся вокруг далеких звезд. В последующие годы астрономы использовали наблюдения, проведенные при помощи «Кеплера», для обнаружения 2818 экзопланет, а также еще 2679 планет-кандидатов, которые требуют дальнейшего подтверждения. 30 октября 2018 г. НАСА объявило о том, что у аппарата Kepler закончилось горючее, и он выводится из эксплуатации. И хотя теперь все операции, связанные с космическим аппаратом, прекращены, тем не менее, собранные им данные будут продолжать оставаться публично доступными через архив Mikulski Archive for Space Telescopes (MAST) Института исследований космоса с помощью космического телескопа, США. Эти данные позволят сделать в ближайшие годы еще много новых научных открытий. Космический аппарат Kepler проводил поиски внесолнечных планет так называемым «транзитным методом», суть которого состоит в наблюдениях характерных снижений светимости звезды при прохождении перед ней планеты. «Кеплер» наблюдал в основном звезды, расположенные в направлении созвездия Лебедь. 


После завершения основной миссии аппарата Kepler, продолжавшейся в течение четырех лет, он был перенаправлен на окрестности зодиакальных созвездий. Этот второй этап научной программы миссии Kepler получил название К2. В рамках миссии К2 «Кеплер» наблюдал сверхновые, скопления звезд, такие как Плеяды, и много других объектов нашей Солнечной системы, включая Нептун, Уран и Плутон.


Теперь, когда сбор научных данных в рамках как основной, так и расширенной миссии космического телескопа закончен, они будут оставаться постоянно доступными для широкой аудитории в архиве MAST. Недавно команда архива MAST выиграла приз NASA Group award за свою работу по хранению данных, собранных при помощи обсерватории Kepler.

В архиве MAST можно найти наблюдения, проведенные «Кеплером» за все 8 лет его работы на орбите, а кроме того архив включает ряд программных и математических продуктов, разработанных членами астрономического сообщества, которые облегчают обработку и анализ данных для целей астрофизических исследований. Доступ к архиву осуществляется через портал MAST.

Следующим этапом развития архива MAST станет включение в него данных, собранных при помощи миссии Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), нового «охотника за планетами» НАСА и официального научного преемника миссии Kepler.

вторник, 23 октября 2018 г.

Ученых озадачили четыре газовых гиганта у слишком молодой звезды

Ученые вычислили четыре газовых гиганта, которые вращаются вокруг молодой звезды. Впервые у столь юной звезды было обнаружено такое количество крупных планет, которые к тому же находятся на рекордном удалении от светила. Ученые не могут объяснить, как сформировалась подобная система. Звезде CI Тау «всего» два миллиона лет – это означает, что она находится в начале своего жизненного цикла. Как другие молодые звезды, она окружена обширным протопланетным диском из звездной пыли и льда, в котором формируются планеты, спутники, астероиды и другие астрономические объекты. Звездная система CI Тау находится на расстоянии 500 световых лет от Земли в бурной области галактики, которую называют «звездным детским садом» . Она известна «горячим юпитером» – газовым гигантом, который слишком близко расположен по отношению к звезде-хозяину, а это означает, что на его поверхности царит очень высокая температура. Только 1% звездных систем имеют «горячий юпитер», но они на сотни миллионов лет старше, чем система CI Тау. Теперь к «горячему юпитеру» присоединились еще три крупных планеты.


С помощью телескопа ALMA в пустыне Атакама команда вычислила три промежутка в протопланетном диске. Ученые предполагают, что в этом месте находятся три огромных планеты, вращающиеся вокруг звезды-хозяина.

Масса этих планет варьируется в диапазоне газовых гигантов – от одного сатурна до 10 юпитеров. И находятся они на разном удалении от светила. Почти рядом со звездой расположен горячий юпитер (ближе нашего Меркурия). А самые дальние планеты – в три раза дальше, чем наш Нептун.

«Сейчас невозможно сказать, насколько необычна планетарная архитектура системы CI Тау. Потому что мы обнаружили планеты с помощью пробелов в протопланетном диске, которого нет у взрослых звезд, — говорит Кэти Кларк из Кембриджского университета. – Не ясно, подтолкнули ли огромные планеты горячий юпитер ближе к звезде. И пока невозможно объяснить, как сформировались столь отдаленные планеты».

суббота, 8 сентября 2018 г.

Определена предельная для человека гравитация

Сила тяжести должна приниматься во внимание при рассмотрении возможности выживания человека. Ученые определили, что человек не сможет эффективно передвигаться при силе тяжести, которая будет в четыре раза превышать земную. Этот вывод они сделали благодаря модели повышенной гравитации, в которой человек может находиться, например, на экзопланете. Астрономы считают планету обитаемой, опираясь в основном на свойства ее атмосферы и расстояние, на котором она находится от ближайшей звезды. Однако если речь идет о гипотетической колонизации человеком, то на первый план выходят другие факторы. В частности, возможные неблагоприятные параметры атмосферы можно преодолеть при помощи скафандров, но управлять гравитацией человечество еще не научилось. В новой работе ученые из Загребского университета (Хорватия) отстаивает точку зрения, что в первую очередь именно сила тяжести должна приниматься во внимание при рассмотрении возможности выживания человека. Авторы рассматривают, насколько хорошо тело тренированного атлета сможет переносить постоянное действие увеличенной гравитации. Сперва физики оценили максимальное напряжение, которое возникает в костях при беге. Оказалось, что скелет человека начнет ломаться под тяжестью тела при гравитации, которая в десять раз будет превышать земную.


 Также ученые определили граничные условия, после которых даже очень развитая мускулатура не позволит человеку встать. Они соответствовали пяти земным гравитациям. Отдельно ученые оценили, сколько энергии человек тратил бы на передвижение с учетом возможностей сильнейших людей. Оказалось, что гравитация в 4,6 раз больше земной не позволит ходить даже таким людям.

Самостоятельной проблемой в таких условиях будет то, что кровь будет приливать к ногам, и на сердце будет накладываться дополнительная нагрузка из-за того, что ему придется поднимать кровь в верхнюю часть тела. Проанализировав возможности тела с этой точки зрения, ученые установили самое строгое ограничение - гравитация не должна превышать четырех земных. В заключении авторы пишут, что эти обстоятельства уменьшают количество планет, потенциально подходящих для колонизации, так как гравитация - единственный фактор внешней среды, который человек никак не может преодолеть.

воскресенье, 26 августа 2018 г.

Космический телескоп НАСА Kepler вновь возвращается в «спящий режим»

Легендарный «охотник за планетами» НАСА вновь смыкает свои зоркие «глаза». Космический телескоп НАСА Kepler («Кеплер»), при помощи которого было открыто примерно 70 процентов всех экзопланет, известных человечеству до настоящего времени, израсходовал почти все запасы своего топлива. В начале июля космическая обсерватория была намеренно переведена в режим пониженного потребления энергии, чтобы обеспечить необходимое остаточное количество горючего для особой ориентации космического аппарата по отношению к Земле, в которой он должен был находиться для передачи новейших собранных данных на нашу планету четырьмя неделями позже. Такие «окна» для передачи данных представляются отнюдь не всегда; как «Кеплер», так и другие космические аппараты НАСА, находящиеся за пределами околоземной орбиты, должны ждать своей очереди на использование для передачи данных сети радиоантенн Deep Space Network агентства. Данные, собранные при помощи «Кеплера», были успешно переданы на Землю в начале августа. Однако в настоящее время космический телескоп вновь был переведен в «спящий режим», и будущее обсерватории представляется весьма малообещающим, указали члены научной команды миссии в обновлении статуса, опубликованном вчера, 24 августа.




Космический телескоп Kepler был запущен в 2009 г. с миссией поиска далеких планет; в 2013 г. у аппарата вышли из строя гироскопы-маховики, необходимые для ориентации аппарата в пространстве, и основная миссия была завершена, однако научная команда телескопа нашла способ «продлить жизнь» «Кеплеру» – эта новая миссия космической обсерватории получила название K2.

Перезаправка «Кеплера» не представляется возможной, в отличие от космического телескопа Hubble, отмечают члены команды миссии K2, поскольку «охотник за планетами» находится не на околоземной орбите, как «Хаббл», а движется по орбите вокруг Солнца, пребывая на расстоянии в миллионы километров от Земли.

понедельник, 20 августа 2018 г.

Ученые открыли планеты, потенциально пригодные для жизни

Вода - одно из важнейших условий для жизни на планете, и, судя по новым данным, таких миров должно быть немало. Goldschmidt Conference сообщает о работе Ли Цзэна (Li Zeng) из Гарвардского университета и его коллег, которые проанализировали данные примерно о 4000 экзопланет, полученные космическими миссиями Kepler и Gaia. Объектом их интереса были "суперземли" - планеты крупнее нашей, но еще не достигающие размера газовых гигантов. При массе от одной до 10 масс Земли они имеют и больший размер, образуя две группы: радиусом около полтора радиуса Земли и около 2,5 земного радиуса. Точные данные о массах и радиусах этих суперземель позволили ученым разработать модели их внутренней структуры. Модель предсказывает, что экзопланеты радиусом около полтора радиуса Земли (и массой около пяти земных масс) должны иметь твердую поверхность. Однако планеты в 2,5 земного радиуса (и около 10 масс Земли) должны быть «планетами-океанами», на которых господствует вода, составляя до половины массы этих миров. Для сравнения: на воду приходится лишь несколько процентов массы Голубой планеты). Авторы полагают, что порядка 35 процентов известных суперземель должны быть такими мирами-океанами.


Это еще не означает, что такие планеты подходят для жизни знакомого нам типа. По расчетам ученых, они должны быть окутаны плотной атмосферой, в которой доминирует водяной пар, температура ближе к поверхности океана и под ней достигает 200-500 °С. Дальше, на огромной глубине, вода переходит в экзотические, не встречающиеся на Земле состояния. Если на каких-то из них и есть жизнь, то совсем не похожая на нашу.

среда, 8 августа 2018 г.

Астрономы открыли 44 новые планеты земного типа с помощью сломанного телескопа

Ученые обнаружили 44 неизвестные до сих пор экзопланеты за раз благодаря данным с телескопа Kepler. Обычно наблюдения заканчивались регистрацией не больше десятка космических тел. Более того, космический телескоп Kepler собрал данные о них после серьезного технического сбоя, из-за которого инженеры потеряли контроль над ним еще в 2013 году. "Два из четырех рычагов контроля вышли из строя, что означает, что Kepler не мог дальше выполнять свою изначальную миссию наблюдения за одним конкретным районом на небосклоне», - пояснил астроном Мотохиде Тамура из Университета Токио. На этой же неделе ученые обнаружили целый ряд новых странный и удивительных планет, среди которых есть и похлжие на Землю за своим размером. А некоторые из них так быстро кружат вокруг своей звезды, что делают одно вращение вокруг орбиты быстрее, чем проходят земные сутки. «Было приятно обнаружить такое большое количество небольших планет», - сказал астроном Джон Ливингстон. «16 из них такие же, как и Земля, одна оказалась чрезвычайно малой и похожей на Венеру, что особенно интересно. Ведь такой размер близок к пределу возможности обнаружения. Четыре планеты вращаются вокруг своей звезды менее чем за 24 часа. Другими словами, год на этих планетах короче, чем день на Земле", - добавил он.


Команда ученых особенно увлечена другими 18 обнаруженными планетами в сложных планетарных системах. По словам Ливингстона, они могут помочь лучше понять район, в котором расположена наша солнечная система.

"Исследования этих систем поможет нам осознать, как планеты и даже наша собственная солнечная система была сформирована. Изучение этих других миров может нас многому научить", - добавил астроном.

Будущее телескопа Kepler, который находится в космическом пространстве уже почти десятилетие, было темой для обсуждения в последнее время.

"Нам повезло, что Kepler продолжает функционировать", - сказал Тамура.


Инженеры перевели его в спящий режим, чтобы сохранить энергию для пересылки данных на Землю. Однако, в начале августа телескоп проснулся и начал отправлять данные. Всего за время своей работы он обнаружил 2600 планет. Это доказывает, что в галактике Млечный путь больше планет, чем звезд.

пятница, 3 августа 2018 г.

Пригодные для жизни: ученые нашли сенсацию в космосе

Выявлены экзопланеты, где существуют условия, сходные с земными во время абиогенеза — процесса возникновения молекул, необходимых для жизни, и появления первых клеток. О своем открытии рассказали ученые Кембриджского университета (Великобритания). Так, в 2015 году группа исследователей под руководством Джона Сазерленда предложила гипотезу, согласно которой углерод из падающих на Землю метеоритов взаимодействовал с азотом в атмосфере планеты. С этой точки зрения наиболее пригодной для появления жизни планетой оказалась Kepler-452b, которая вращается на орбите вокруг солнцеподобной звезды. Небесное тело расположено на расстоянии 1,4 тысячи световых лет от Земли.


Звезды, относящиеся к красным карликам (Проксима Центавра), производят нужное количество УФ-излучения только во время сильных вспышек.