меню  содержание   news132  news133  news134 

Сможет ли Земля пережить гибель Солнца?

   Даже у тех звезд, которые давно достигли финальной стадии  своего развития,  взорвались,  исчерпав 
 свои ядерные топливные ресурсы, и испытали последовавший после этого  взрыва  коллапс ( сжатие ), 
 могут сохраняться планетные системы. Новые данные указывают на то, что астероиды,  пылевые  дис-
 ки и даже, возможно, останки планет могут еще долго кружить вокруг так называемых белых  карликов
 - то есть по сути мертвых звезд, которые уже прошли свою последнюю "живую" стадию в виде красно-
 го гиганта. Ранее считалось, что гравитационное и радиационное воздействие погибающей  звезды  не
 оставит окружающей ее пыли никаких шансов.
  Все это дает надежду на то, что  и в нашей  Солнечной  системе  после  грядущей  ( спустя миллиарды 
 лет) смерти внутренних планет - тогда, когда Солнце вздуется,  "располнеет" и  поглотит все,  что  ока-
 жется в пределах земной орбиты ( и даже за ее пределами ), -  также останутся  какие-то  возможности 
 для выживания. Правда, если и можно будет  рассчитывать  на сохранение  каких-либо  остатков  жиз-
 ни в те далекие времена, то  на наличие  комфортных условий  для ее  развития уповать  уже  бессмыс-
 ленно.
  Как будет выглядеть Солнечная система  несколько миллиардов лет спустя,  выяснили  американские
 астрономы. В 82 световых годах от Земли они  нашли "погибшую" звезду GD 362,  окруженную  "пост-
 планетным  диском" -  тем,  что осталось  от планет после  космического катаклизма, - сообщает  сайт
 Space.com.

  Новые результаты, которые публикуются в "Астрофизическом журнале" ( Astrophysical Journal ), базиру-
 ются  на изучении  спектров  от белого  карлика GD 362,  снятых  с высоким  разрешением  с помощью 
 спектрографа  MICHELLE  8-метрового  Телескопа имени  Фредерика Жилета  ( Frederick C. Gillett  Tele-
 scope - Gemini North), установленного на вершине потухшего вулкана Мауна-Кеа  ( Гавайские острова ), 
 и подкрепляются данными инфракрасного телескопа NASA IRTF -  Infrared  Telescope Facility.  Наблюде-
 ния  продемонстрировали   неожиданный  излишек  фотонов  в инфракрасной  части  спектра  в свете,
 улавливаемом от этой звезды (дополнительные данные позволили исключить  наличие  там  коричне-
 вого  карлика, также способного излучать в инфракрасном диапазоне ),  а также  избыток кальция -  по
 этому параметру GD 362 превосходит почти  всех известных  белых карликов.  Велико  в нем  также  и 
 процентное содержание магния и железа.
  Наличие у белого карлика такого количества кальция объясняют постоянным притоком пылевых  час-
 тиц, а излишек инфракрасной компоненты лучше всего объясняется присутствием очень тонкого,  пло-
 ского и малопрозрачного диска, радиус которого оценивается в 1 миллион километров. Такой диск  со-
 стоит из пыли, которая непрерывно выпадает на поверхность звезды, что и обогащает ее спектр следа-
 ми кальция и других "металлов".

  "Выявленную аномалию  не так-то просто  объяснить,  - поясняет  автор  исследования  Эрик  Беклин 
 (Eric Becklin), американский астроном из Калифорнийского университета  в Лос-Анджелесе  ( University
 of California at Los Angeles - UCLA). - Наше лучшее предположение состоит в том, что вокруг этой давно
 умершей звезды вращается нечто, подобное астероиду или даже планете, и это нечто  постепенно  рас-
 пыляется, подкармливая при этом свою звезду пылью.  Если  провести параллели  с грядущей  возмож-
 ной судьбой нашей собственной Солнечной системы, то перспективы покажутся удручающими". 
   Белые карлики - это очень компактные объекты с массами,  сравнимыми  с массой  Солнца,  но  в 100 
 раз меньшими радиусами.  Вследствие  этого  плотность  белых карликов  в миллионы  раз  превышает
 плотность нормальных звезд и составляет порядка 106  г/см3, давление внутри  них  определяется  сос-
 тоянием электронного вырожденного газа, отсюда и другое  название  белых карликов -  вырожденные
 звезды. Собственно название "белые карлики" нельзя считать вполне корректным,  оно  связано  с  цве-
 том первых открытых представителей этого класса - Сириуса B и 40 Эридана B -  горячих  белых звезд.
  Лишь позднее были обнаружены более холодные желтые  и красные белые карлики.  А вообще  белые
 карлики составляют от 3 до 10 процентов  всех звезд  нашей Галактики. 

  Первоначальную массу GD 362 оценивают  в семь солнечных масс  ( это довольно массивная  звезда ),
 однако после "выгорания" ядерного топлива, короткого периода неустойчивости,  коллапса,  взрыва  и
 сброса внешней оболочки от нее почти что ничего и не осталось ( меньше одной солнечной массы ). 
 За миллиарды лет рассеялась и красивая светящаяся оболочка, состоящая из сброшенного газа - так  на-
 зываемая  планетарная  туманность. По оценкам  специалистов  ( основанных  на темпах  охлаждения 
 "звездного трупа"), с начала последней агонии умирающей  GD 362  прошло от  двух до  пяти миллиар-
 дов лет, пылевое облако не могло продержаться так долго и  при этом  не рассеяться,  поэтому  самым
 вероятным кажется предположение о том, что  мы наблюдаем  сейчас следы  относительно  недавнего
 гравитационного  разрушения  крупного  "родительского тела",  которое  в какой-то  момент  слишком
 близко подобралось к мертвой звезде,  за что и поплатилось. Это позволяет уподобить циклы  сущест-
 вования таких пылевых облаков у мертвых звезд и даже саму их форму знаменитым кольцам  планеты
 Сатурн.
  Ещё одно немаловажное обстоятельство состоит в том, что этот белый карлик богаче всех своих преж-
 де обнаруженных собратьев в плане содержания тяжелых элементов (элементы тяжелее гелия). Метал-
 личность отдельно взятой звезды считается одним из важнейших признаков того, что на её орбите  мо-
 гут располагаться твёрдые планеты.  По содержанию кальция, марганца  и железа  GD 362 очень  напо-
 минает наше Солнце. Это означает, что нынешнее его состояние - это возможное будущее нашей Сол-
 нечной системы. 
  На нынешний момент кроме GD 362 известен всего лишь один белый карлик - G29-38  - который так-
 же может похвастаться наличием пыли, однако плотность его пылевого облака приблизительно в 100
 раз ниже, чем у GD 362. 
  Гипотеза, выдвинутая сотрудниками Лос-Анджелесского университета, института  Карнеги и гавайс-
 кой обсерватории Гемини, предполагает, что планетам погибшей системы  достались  разные  "новые
 роли". По крайней мере одна не разрушилась полностью и обращается на заметном расстоянии  от зве-
 зды до сих пор. Что же касается остальных, то после сближения и множества стокновений они превра-
 тились в богатую металлами пыль. Оставшейся планеты достаточно, чтобы "подпитывать" диск  и  не
 позволить ему осесть целиком.


              
              Так  художник  представляет себе  вид пылевого диска  возле  белого  карлика  GD 362. 
              За формирование этого кольца из пыли может быть ответственна отдаленная планета 
              ( она в верхнем левом углу картинки ).   Изображение  с сайта UCLA News. 

       ссылки:
             newsroom.ucla.edu/page.asp?RelNum=6431
             newscientistspace.com/article.ns?id=dn7972
             universetoday.com/am/publish/dusty_old_star_predicts_future.html?992005
             grani.ru/Society/Science/p.94837.html
             rol.ru/news/misc/spacenews/05/09/14_001.htm





В системах подобных Солнечной планеты гиганты могут сформироваться
лишь за 1 миллион лет

 C помощью космического телескопа NASA "Спитцер" ( Spitzer Space Telescope),  работающего  в инфра-
 красном диапазоне, группе американских астрономов, возглавляемой  учеными из  Рочестерского  уни-
 верситета (University of Rochester), удалось обнаружить "щели" в газопылевых протопланетных дисках  у
 двух очень молодых звезд. Это позволяет высказать предположение о чрезвычайно  раннем  формиро-
 вании у подобных звезд планет - газовых гигантов. Год назад та же самая группа исследователей обна-
 ружила свидетельства наличия первой "новорожденной планеты"  у молодой звезды. Все  эти  данные
 бросают вызов общепринятым в настоящее время среди астрофизиков моделям формирования  гигант-
 ских планет. Новые результаты опубликованы 10 сентября  в выпуске Astrophysical Journal Letters. 
   Данное исследование служит не только лишним подтверждением теории, согласно которой  гигантс-
 кие планеты, подобные нашему Юпитеру, формируются намного быстрее, чем ожидалось ранее.  При-
 мечательно, что одна из описываемых звезд, именуемая  GM Aurigae,  что  находится  на расстоянии  в 
 420 световых лет от нас в созвездии Тельца, очень похожа  на наше собственное Солнце  ( она массив-
 нее его лишь на 5% ), только ей пока всего 1 миллион лет ( другая звезда, DM Tauri,  обитает  примерно
 в том же районе). Таким образом удалось увидеть  подобие нашего  собственного мира,  каким  он был
 на заре своего существования. 
  Внутренний радиус кольцевого зазора протопланетного диска у звезды GM Aurigae примерно соответ-
 ствует радиусу орбиты Юпитера,  а внешний - радиусу орбиты Урана.
  "GM Aurigae - это по существу более молодая версия нашего Солнца,  а промежутки  в ее диске  по раз-
 мерам соответствуют тому пространству, что занимают наши собственные гигантские планеты, - гово-
 рит Дэн Уотсон (Dan Watson), профессор физики и астрономии Рочестерского университета  и  руково-
 дитель группы Spitzer IRS Disks, занятой исследованиями  протопланетных дисков. -  Исследуя  все это,
 мы как будто бросаем взгляды на снимки нашего Солнца  и всей Солнечной системы  в далеком  прош-
 лом". 
   Нужно правда заметить, что в этом случае визуальным образом ни сами планеты, ни пылевые облака
 не наблюдались.  Просто  Инфракрасный  спектрограф "Спитцера"  ( Spitzer's Infrared Spectrograph - IRS )
 позволяет выявить отсутствие (дефицит) пыли  в непосредственной  близости  от звезды  по характеру
 ( спектру ) инфракрасного излучения. Если бы внутренний край  протопланетного  диска  располагался
 ближе к звезде, то и температура его была бы выше - газопылевое облако излучало бы  на более  корот-
 ких длинах волн, чем относительно холодная внешняя часть диска.  Таким  образом удается  "нащупать"
 даже наличие внутренних более  разреженных  полос пыли,  что явно  свидетельствует  о воздействии
 гигантских планет-эмбрионов, "прорезавших" себе соответствующие щели. А вот  присутствие  зароды-
 шей планет  земной группы  таким способом  выявить  пока  не удается,  но они  и  не могут  "вымести"
 столько материала. Считается, что лишь планеты-гиганты  при своем  образовании  собирают  на себя 
 пыль, попадающуюся им  на их орбитальном пути. Аналогичные дорожки в пылевых дисках у звезд на-
 блюдались и раньше, но лишь немногие из этих звезд были так молоды как GM Aurigae. Поэтому астро-
 номы были немало удивлены тому, что крупные планеты могут образовываться  так быстро,  ведь  воз-
 раст звезды GM Aurigae составляет всего 1 миллион лет. 

           

                   Планеты, образовавшиеся возле GM Aurigae,  изображение  NASA/Caltech/Spitzer
                   Science Center  с  сайта  space.com

      ссылки:
          physorg.com/news6359.html
          grani.ru/Society/Science/m.94906.html
          space.com/scienceastronomy/050909_infant_solar.html





Астрономы с помощью телескопа Hubble составили новую карту Плутона



Цветная карта Плутона, получена на основе снимков HST в 2002-2003г.. Фото с сайта Lowell Observatory
Новая цветная карта самой удаленной планеты Солнечной системы Плутона была составлена из сним- ков, полученных с орбитального телескопа Hubble, после двух лет компьютерной обработки. Как сообщает BBC News, астрономы из Lowell Observatory обнаружили на снимках темные пятна, кото- рые, по их мнению, представляют собой загрязненный водный лед. Более яркие области соответствуют замерзшему азоту, считают ученые. Красные области обозначают замерзший метан и, возможно, другие органические соединения. Необычное яркое пятно рядом с центром карты может свидетельствовать о наличии замерзшего угар- ного газа, полагают исследователи. Они попросили провести более подробные исследования этого
региона планеты с космического зонда "Новые Горизонты" ( New Horizons ), который отправится к Плу-
тону в начале 2006 года.


другая карта Плутона ( полученная ранее телескопом Хаббла )
Тем временем, астрономы из Парижской обсерватории завершили измерения радиуса и плотности Ха- рона - единственного спутника Плутона. Они использовали для этого данные, полученные этим летом, когда Харон на некоторое время закрыл одну из хорошо изученных звезд. Согласно новым исследовани- ям, радиус Харона составляет 602,5 километра, плюс-минус один километр. Исходя из полученного результата, ученые вычислили и плотность луны Плутона, которая оказалась равной 1,73 грамма на кубический сантиметр ( плюс-минус 0,08 грамма ). Используя эти данные, ученые попытаются уточнить и параметры самого Плутона. Однако главные надежды они возлагают на полет зонда New Horizons, который должен достичь десятой планеты Сол- нечной системы в 2015 году, а затем отправиться еще дальше - исследовать скопление малоизученных объектов в поясе Койпера. космический аппарат НАСА "Новые горизонты" (Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute)
ссылки: news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/4230918.stm lenta.ru/news/2005/09/12/pluto/ astronet.ru/db/msg/1165408 - астроном Клайд Томбо , открывший Плутон в 1930г