суббота, 29 октября 2022 г.

«Джеймс Уэбб» прислал новое изображение «Столпов творения»

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» передал снимок «Столпов творения», сделанный в среднем инфракрасном диапазоне с помощью инструмента MIRI. На прошлом изображении «Уэбба», полученном с помощью NIRCam, можно увидеть тысячи звезд, но на снимке MIRI они отсутствуют. Многие объекты в этой области недостаточно яркие, чтобы наблюдать их на тех длинах волн, на которых фокусируется MIRI. На новом снимке можно увидеть нависающие свинцовые столбы газа и пыли. Молодые звезды, которые еще не сбросили свои пыльные «плащи», для MIRI выглядят как малиновые шары. На снимке их можно увидеть по краям колонн. А вот голубые звезды, наоборот, стареют, они уже сбросили большую часть своих слоев газа и пыли. MIRI в мельчайших деталях видит газ и пыль. Самые плотные участки пыли имеют самые темные оттенки серого. Красная область вверху, которая похожа на сову с распростертыми крыльями, — это место, где пыль более рассеянная и прохладная. Обратите внимание, что на заднем плане не видно галактик — межзвездная среда в самой плотной части диска Млечного Пути слишком насыщена газом и пылью, чтобы их далекий свет мог проникать внутрь.



пятница, 28 октября 2022 г.

Ученые получили новые данные о структуре марсианской коры

Ученые из ETH Zurich, проанализировали измерения, сделанные сейсмометром миссии NASA InSight на Марсе. Исследование было опубликовано в журнале Science. В течение почти трех лет единственными сейсмическими волнами, которые InSight регистрировал, были те, которые распространялись от гипоцентра в глубине планеты. Однако 24 декабря 2021 года падение метеорита на Марс вызвало волны, распространяющиеся по поверхности планеты. Ученые обнаружили большой ударный кратер примерно в 3500 километрах от InSight. Исследователи также смогли определить, что метеоритный кратер, находящийся на расстоянии чуть менее 7500 километров от зонда InSight, был источником второго необычного колебания планеты. Ученые определили, что скорость распространения сейсмических колебаний в марсианской коре выше, чем считалось ранее. Также исследователи обнаружили, что структура коры непосредственно под космическим аппаратом имеет меньшую плотность, чем в других местах. Эксперты предположили, что этот участок коры сформировался во время метеоритного удара более трех миллиардов лет назад. Ученые объяснили, как были сделаны измерения. По их словам, скорость, с которой распространяются поверхностные волны, зависит от их частоты, которая, в свою очередь, зависит от их глубины. Поэтому на разных глубинах скорость отличается, что позволяет оценить плотность и другие свойства породы на глубине от 5 до 30 км.


Считается, что доминирующей особенностью южного полушария является плато, покрытое кратерами от метеоритов, а северное полушарие состоит в основном из плоских вулканических низменностей, которые раньше были покрыты океанами. Это разделение на южные нагорья и северные низменности называется дихотомией Марса.

Результаты нового исследования опровергают одну из широко распространенных теорий дихотомии Марса: участки коры на севере и на юге, вероятно, не состоят из разных материалов, и их структура может быть удивительно схожей на соответствующих глубинах.

Исследователи из ETH Zurich ожидают новых данных в ближайшее время. В мае 2022 года InSight наблюдал самое крупное на сегодняшний день марсотрясение магнитудой 5 баллов. Он также зафиксировал сейсмические поверхностные волны, порожденные этим событием. Первоначальный анализ данных подтверждает выводы, полученные в результате этого исследования.

четверг, 27 октября 2022 г.

НАСА хочет совершить жесткую посадку на Марс

НАСА успешно совершало посадку на Марсе девять раз, используя ультрасовременные парашюты, массивные подушки безопасности и реактивные ранцы, чтобы безопасно доставить космические аппараты на поверхность. Сейчас инженеры проверяют, действительно ли самый простой способ добраться до поверхности Марса – потерпеть крушение. Вместо того чтобы замедлять скоростной спуск космического корабля, экспериментальная конструкция посадочного модуля SHIELD («Упрощенное устройство посадки с высокой ударной энергией», Simplified High Impact Energy Landing Device) будет использовать складное основание, похожее на гармошку, которое поглотит энергию удара. Большая часть дизайна SHIELD заимствована из работы, проделанной для миссии НАСА по доставке образцов с Марса. «Если вы хотите посадить что-то твердое на Землю, почему вы не можете сделать это и на Марсе?», – сказал Велибор Чормаркович, член команды SHIELD в JPL. – «Если мы сможем совершить жесткую посадку на Марс, значит, SHIELD будет работать на планетах или лунах с более плотной атмосферой». Чтобы проверить эту теорию, инженерам нужно было доказать, что SHIELD может защитить чувствительную электронику во время посадки. Команда использовала специальную башню в JPL для испытания. 27-метровая вышка оснащена пусковой установкой, похожей на пращу, с помощью которой объект бросают на поверхность с высокой скоростью.


Команда собралась у башни с полноразмерным прототипом разборного глушителя ударов SHIELD – перевернутой пирамидой из металлических колец, которые поглощают удары. Ученые положили в SHIELD смартфон, радио и акселерометр, чтобы имитировать электронику, которую будет нести космический корабль.

Исследователи наблюдали, как SHIELD поднимается на вершину башни. Всего через две секунды после подъема ожидание закончилось: пусковая установка запустила SHIELD в землю со скоростью 177 км/ч. Это скорость, которую спускаемый аппарат достигает вблизи поверхности Марса.

В предыдущих испытаниях SHIELD использовалась грунтовая зона посадки, но для этого испытания команда положила на землю стальную пластину толщиной 5 сантиметров, чтобы сделать посадку более жесткой.

На видеозаписи испытания видно, что SHIELD ударился под небольшим углом, затем отскочил примерно на 1 метр в воздух, прежде чем перевернуться. Команда подозревает, что причиной отскока стала стальная пластина.

После вскрытия прототипа и извлечения электронной полезной нагрузки команда обнаружила, что бортовые устройства уцелели.

«Единственное оборудование, которое было повреждено, – это некоторые пластиковые компоненты, о которых мы не беспокоились», – сказали исследователи. – «В целом, этот тест прошел успешно!»

вторник, 25 октября 2022 г.

Объединенные наблюдения «Джеймса Уэбба» и «Чандры» раскрывают еще больше загадок Вселенной

Ученые НАСА опубликовали снимки, объединяющие ранние данные космического телескопа «Джеймс Уэбб» с рентгеновскими данными, полученными с помощью обсерватории «Чандра». Помимо своей красоты, изображения дают представление о самых сложных астрофизических явлениях во Вселенной. Разные длины волн света раскрывают разные виды информации о космосе. Каждый новый телескоп, который мы запускаем в космос или открываем на Земле, дает нам возможность наблюдать процессы, которые мы иначе не смогли бы воспринять. Например, «Джеймс Уэбб» чувствителен к инфракрасному излучению. Инфракрасное излучение испускается теплыми объектами и отлично проходит через газовые облака, не рассеиваясь. Это позволяет астрономам заглядывать в сердце плотных пылевых облаков, подобных тем, которые окружают формирующиеся звезды. Обсерватория «Чандра» исследует космос в рентгеновском диапазоне. Рентгеновские лучи генерируются такими явлениями, как, например, сверхновые и пульсары. Рентгеновское излучение рассказывает нам о том, как протекают высокоэнергетические процессы. Исследователи достигают лучших результатов, когда комбинируют разные длины волн. Ученые НАСА недавно объединили ранние снимки «Джеймса Уэбба» с наблюдениями тех же объектов рентгеновской обсерватории «Чандра». Рентгеновское излучение говорит нам, где происходят высокоэнергетические процессы, в то время как инфракрасное информирует о том, где теплые объекты скрыты облаками пыли.


Ученые еще не изучили изображения и не опубликовали свои исследования, но мы уже можем полюбоваться прекрасными снимками, опубликованными на сайте рентгеновской обсерватории «Чандра», и сделать некоторые выводы.

понедельник, 24 октября 2022 г.

Новый прибор будет измерять температуру, давление и скорость и направление ветра на Венере

Прибор VASI (Venus Atmospheric Structure Investigation) отправится вместе с другими инструментами миссии NASA DAVINCI исследовать таинственную атмосферу Венеры.
VASI установят на спускаемой сфере, которая будет оснащена 5 приборами, разработанными для изучения характеристик атмосферы и измерения того, как они изменяются по мере спуска. Измерения VASI предоставят новую информацию о температуре, давлении и ветрах Венеры и обеспечат первичный ориентир высоты для приборов, которые будут изучать состав атмосферы. Один из ключевых вопросов заключается в том, активны ли вулканы на Венере. Подробные измерения атмосферных температур, ветров и состава атмосферы помогут найти ответ. Тем не менее, облака серной кислоты, атмосферное давление, примерно в 90 раз превышающее земное, и температура поверхности около 460°C делают исследование Венеры невероятно сложным. Создание приборов, способных проводить чувствительные измерения, находясь в суровых условиях Венеры, является титанической задачей. Большинство датчиков и других подсистем DAVINCI будут заключены в спускаемую сферу, прочная конструкция которой выдержит интенсивное атмосферное давление, а эффективная изоляция защитит системы от сильного жара вблизи поверхности Венеры. Однако датчики VASI должны непосредственно подвергаться воздействию этих суровых условий, чтобы выполнять свою работу.


Когда сфера будет опускаться к поверхности Венеры, VASI будет регистрировать колебания температуры атмосферы с помощью датчика, обернутого в тонкую металлическую трубку, похожую на соломинку. Атмосфера будет нагревать трубку, а датчик будет считывать с нее информацию, оставаясь защищенным от агрессивной среды.

Одновременно VASI будет измерять атмосферное давление с помощью небольшой кремниевой мембраны, заключенной в прибор. С одной стороны мембраны будет вакуум, а с другой - атмосфера Венеры, которая будет давить на мембрану и растягивать ее. Это растяжение используют для расчета силы давления.

VASI также измерит скорость и направление ветра, используя комбинацию акселерометров и гироскопов, установленных в сфере.