MU ГЕРКУЛЕСА - СТАРАЯ ЗВЕЗДА G-ТИПА
![]()
Система из четырех звезд Мю Геркулеса расположена на расстоянии около 27.4 световых лет в цент- ральной части созвездия. Главный компонент А - желто-оранжевая звезда спектрального типа G5 IV, звездная величина M=3.4 . Это более яркая ( в 2.2-2.7 раз ) и старая ( более 8 млрд. лет ) звезда по срав- нению с Солнцем, но примерно такой же массы. Звезду открыл в 1781 г известный астроном Виль- гельм Гершель (1738-1822г) как двойную переменную звезду. Размер Mu Геркулеса A приблизитель- но в 1.45 раз больше диаметра Солнца и может дать нам представление какой станет наша звезда в да- леком будущем. Спектральный анализ показывает, что звезда в 1.3 - 3 раза больше чем Солнце содер- жит элементы тяжелее кислорода. Обозначения звезды в каталогах: Mu Her, 86 Her, HR 6623, Gl 695 A, Hip 86974, HD 161797.
Mu Геркулеса A (Aa) также имеет компаньон Ab с массой лишь около 0,2 Ms на орбите 17.2 а.е. ( e = 0.34 ). Период обращения красного карлика составляет около 65 лет. Землеподобная планета ( с жидкой водой ) вокруг Mu Геркулеса A должна иметь круговую орбиту 1.6 а.е. ( немного дальше чем орбита Марса ) с орбитальным периодом 2 земных года. Однако, Mu Геркулеса необычно яркая для своего спектрального типа. Это связано с увеличением доли горящего гелия, смешенного с водоро- дом в ядре звезды. В результате температура ядра возрастает и звезда расширяется как субгигант глав- ной последовательности. В прошлом, когда звезда была менее яркой, землеподобные планеты могли иметь меньшие орбиты, но сейчас они уже высушены, лишились воды и имеют раскаленную поверх- ность (подобно Венере или даже горячее).На расстоянии 286 а.е. (угловое расстояние 37") вокруг главной пары обращается другая двойная сис- тема звезд B и С. Плоскость орбиты пары BC имеет наклон относительно наблюдателя 247 °. Пара Mu Геркулеса BC - тусклые красные карликовые звезды спектрального типа M3.5 и M4 V с массами около 31% Ms (+/-10%) и размером 40-48%. Они подобны двойной звезде Gliese 623, которая находит- ся в этом же созвездии и удалена от Солнца на 25 световых лет.
Яркость компонентов B и C соответственно 0.005 и 0.003 Ls. Звезды обращаются по орбите с радиу- сом между 9.4 и 13.5 а.е. ( эксцентриситет e = 0.18 ) и периодом 43.2 лет. Орбита землеподобной планеты должна быть слишком близко к звезде - 0.05-0.07 а.е. Таким образом, суммарная масса вто- рой пары приблизительно в 2 раза меньше основной, а период обращения вокруг общего центра масс может быть не менее 1000 лет. Субгигант солнечного типа G и три красных карлика - так выглядит система Мю Геркулеса.
Последние измерения радиальных скоростей компаньонов указывают на возможное наличие в сис- теме Mu Геркулеса коричневого карлика или планеты-гиганта. Однако, пока это не удалось подтвер- дить. Ближайшие соседи:
звезда спектр расстояние (свет.лет)
-------------------------------------------------------------------
BD+18 3421 M0 V 4,5
G 184-19 AB M4.5 V 6,5
Vega A0 V 7,3
КОСМИЧЕСКИЙ ТЕЛЕСКОП КЕПЛЕР БУДЕТ ИСКАТЬ ПЛАНЕТЫ ТИПА ЗЕМЛИ
В 2007 году американское космическое агентство NASA собирается запустить на околоземную ор- биту очередной космический телескоп. Он назван именем известного астронома - Kepler и предназна- чается для поиска за пределами нашей солнечной системы планет, похожих на Землю. Причем перед ним ставится задача просто найти доказательства существования таких планет, а увидеть их непосред- ственно Kepler не сможет. Впрочем, этим займутся последующие проекты ( Darwin, TPF, Life Finder )
К настоящему моменту, у относительно далеких звезд обнаружено более сотни планет, но все они от- носятся к разряду планет-гигантов. Kepler проведет инспекцию более чем 100 тысяч звезд в созвездии Лебедя, и будет заниматься этим 4 года. Если у какой-то из этих звезд есть хотя бы одна планета, то астрономы надеются увидеть не- большие изменения света от звезды, которые получаются при прохождении планеты между звездой и объективом телескопа. Если такие изменения происходят с определенной периодичностью, то это говорит о наличии планеты. Хотя "Кеплер" сможет найти лишь те планеты, которые периодически оказываются напротив диска своей звезды по отношению к телескопу (вероятность не более 1%), но большое количество одновременно наблюдаемых звезд значительно повышает эту вероятность. Не- смотря на всю революционность проекта, предварительная стоимость телескопа составляет лишь 300 млн долларов. Это будет телескоп с оптическим компенсатором аберраций диаметром 95 см и рабочим зеркалом диаметром 1,4 м. Ключевая технология проекта кроется в устройстве фотометра телескопа, состоящего из множества CCD-элементов - кремниевых свето-чуствительных чипов, которые используются в современных цифровых видео-камерах. Это позволит точно регистрировать силу света одновременно от 100000 звезд. Причем телескоп способен улавливать планеты по размеру в ~ 100 раз меньше диска родитель- ской звезды. Kepler будет способен обнаружить объекты земного размера на орбитах вокруг звезд, на- ходящихся на расстоянии до 4 000 световых лет, измерения будут производиться каждые 10 минут. Таким способом можно определить не только наличие планеты, но и параметры ее орбиты, а также ее размер. Ученые надеются найти до 600 твердых планет размером с Землю и около 1000 газовых гигантов типа Юпитера. Уточнив орбиту найденной планеты, можно будет определить попадает ли она в экосферу звезды ( с жидкой водой на поверхности планеты ). Ожидаемое число таких пла- нет может быть около 30-50 штук. Вслед за "Кеплером" стартуют и другие более масштабные разведовательные проекты - Eddington, Gaia и SIM. Когда ученым уже удасться найти первые земные планеты у других звезд (в чем они уве- рены), настанет время для их более детального изучения. Поиском планет с условиями для возник- новения жизни займется проект TPF ( Terrestrial Planet Finder - Поиск Землеподобных планет ). Его цель - уже непосредственное обнаружение и изучение планет земного типа, вращающихся вокруг от- носительно близких звезд. Космическая обсерватория будет исследовать состав их атмосфер и искать озон, молекулы кислорода и углекислого газа, которые есть в атмосфере Земли. В дальнейшем эта информация может использо- ваться для поиска более точных следов биологической активности последующими миссиями.
Подобно тому, как астроном Иоганн Кеплер в 16-ом веке вывел закон движения планет Солнечной системы ( соотношение расстояний и пе- риодов обращения планет вокруг Солнца определяется третьим законом Кеплера, согласно которому квадраты периодов пропорциональны кубам больших полуосей относительных орбит ), одноименному телескопу пред- стоит также совершить открытие связанное с планетами но уже у дру- гих звезд..
http://kepler.arc.nasa.gov http://solstation.com/habitable.htm http://scientific.ru/journal/planets.html
МАРС ЭКСПРЕСС ПЕРЕДАЛ ПЕРВЫЕ ДАННЫЕ НА ЗЕМЛЮ
русло древней реки в районе южного полюса Марса 28 января 2004г Mars Express выйдет на окончательную расчетную орбиту вокруг Марса, но уже сейчас он передал много ценной информации с "красной планеты". Одна из основных целей миссии зонда "Марс Экспресс" Европейского космического агентства (ЕКА) - обнаружить присутствие воды в одном из её химических состояний. Недавно орбитальный зонд сделал важную находку - на Юж- ном полюсе Марса был обнаружен лед. По мнению экспертов, эта находка дает надежду на возмож- ность обнаружить следы жизни на Марсе. Специалисты полагают, что в Солнечной системе имен- но на Марсе больше шансов найти живые микроорганизмы. 18 января комбинированная камера "Омега" и спектрометр SPICAM ( ультрафиолетовый и инфра- красный спектрометр ) обнаружили присутствие льда из воды и углекислого газа. Эта информа- ция также подтвердилась новым спектрометром высокого разрешения - PFS. По словам представителя агентства Витторио Формизано, предполагается, что лед есть и на север- ном полюсе Марса, наряду с замерзшей двуокисью углерода или "сухим льдом". Французский ученый Жан-Лу Берто, также представитель ЕКА (ESA), сообщил, что пока неизвестно, какое количество льда обнаружено на "красной планете". Также до конца не известно, идет ли речь о постоянном льде или о том, который испаряется во время марсианского лета. " Сейчас на Марсе конец лета. Факт, что лед еще находится на Южном полюсе планеты, доказывает, что он - постоянный", - сообщил Берто. Европейские ученые также обнаружили на Марсе следы эрозии почвы, вызванные водой в прошлом. Одновременно "Cпикам" измерил распределение озона и водного пара, что никогда не было сделано ранее. Обнаружено, что наличие водяных паров снижает концентрацию озона. ESA представил интересные изображения со стерео-камеры высокого разрешения (HRSC). Они охва- тывают 1.87 млн. кв. километров поверхности планеты (около 100 гигабайтов данных). Эта камера также способна делать снимки большого формата 24 х 1,3 метра ( реальной поверхности 4000 км ) и высокого разрешения. Узлы многих приборов, установленных на станции "Марс-Экспресс" ( сканер "Омега", спектрометр "Спикам"), изготовлены в России. С помощью спектрометров "Омега" проводится изучение мине- рального состава поверхности и поиск осадочных пород, а также определение глубины залегания вечной мерзлоты на разных широтах Марса. При помощи длинноволнового радара "Марсис" уче- ные смогут узнать толщину полярных шапок, провести исследования состава и структуры атмо- сферы. Научные приборы позволяют провести картирование областей с разрешающей способнос- тью до 20 м, особо интересных с точки зрения эволюции поверхности Марса. Кроме того, с их по- мощью будет проведен анализ геологического строения Красной планеты, а также комплексные ис- следования климата. На орбиту "Марс-Экспресс" был успешно выведен с помощью российской ракеты-носителя "Союз" с разгонным блоком "Фрегат".
http://universetoday.com/am/publish/mars_express_first_data.html
НОВЫЙ МЕТОД ПОИСКА ВНЕСОЛНЕЧНЫХ
ПЛАНЕТ У БЕЛЫХ КАРЛИКОВ
Обсерватория Мак-Дональд в горах Западного Техаса,
известна благодаря 9-метровому телескопу Хобби-
-Эберли. Первым крупным телескопом этой обсерва-
тории был 2-метровый телескоп имени Отто Струве,
названный в честь первого директора обсерватории.
Телескоп был введен в строй в 1938 году, и благодаря
постоянным модернизациям он исправно служит ас-
трономам и сегодня.
Астрономы Техасского Университета (г. Остин, США) в конце 2003г нашли весьма недорогой, но
кропотливый способ для поиска других планетных системы, похожих на нашу собственную. Извес-
тно, что большинство пока открытых планетных систем у других звезд не похожи на нашу. Пока не
совсем ясно, связано ли это с техническими ограничениями и спецификой поисковых методов, или
же наша Солнечная система действительно редкий экземпляр. Новый метод поиска экзопланет,
предложенный астрономами из обсерватории Мак-Дональд не требует сверх-мощных телескопов.
Метод нацелен на исследование белых карликов, которые в сущности являются остатками ядер ста-
рых звезд после их взрыва. Солнце в фазе красного гиганта поглотит Меркурий и Венеру, едва не
достигнув орбиты Земли. После чего светило сбросит свои внешние слои, образовав вокруг планет-
ной системы тончайшую расширяющуюся оболочку - планетарная туманность, а на его месте оста-
нется плотное ядро размером с Землю и массой около 0.5 Ms - белый карлик, вокруг которого будут
вращаться избежавшие поглощения внешние планеты. В начале 1980-х астрономы обнаружили, что
некоторые белые карлики меняют свою яркость с очень высокой периодичностью. А недавно про-
фессор Техасского Университета Дональд Вингет со своими коллегами сделал еще более интересное
открытие: оказалось, что около трети таких ритмично "пульсирующих" белых карликов обладают
точностью хода выше, чем у атомных часов и большинства миллисекундных пульсаров. Планеты,
обращающиеся вокруг таких белых карликов, неизбежно должны влиять на точность их "тикания",
выдавая себя запаздыванием или опережением моментов прихода на Землю максимумов их блеска.
Благодаря высокой стабильности периодов всплеска, по величине их смещений астрономы могут
вычислить параметры вызывающих их планет. Поиск будет нацелен на белые карлики, которые, бу-
дучи звездами главной последовательности, имели массу 1- 4 Мs. У них таким методом можно об-
наружить планеты с орбитами от 2 до 20 а.е. Но для этого необходимо достаточно долго следить за
большим количеством звезд, так половина орбитального периода для Юпитера составляет 6 лет.
Для поиска планет вокруг пульсирующих белых карликов астрономы Техасского Университета спе-
циально создали новый инструмент "Арго" и установили его на 2,1-метровый телескопа О.Струве -
старейший телескоп обсерватории Мак-Дональд. "Арго" по сути - очень точный ПЗС-фотометр,
который установлен в главном фокусе рефлектора. У него на прицеле уже более 22 белых карликов.
Большинство из них имеют период пульсаций около 200 секунд. Амплитуда пульсаций в видимом
свете очень мала - порядка 2%. Планеты с размером и орбитой как у Земли, видимо не попадают в
зону обнаружения этим методом. Но когда будут найдены первые кандидаты с планетами, их на-
блюдение будет продолжено на 9,2-метровом рефлекторе имени Хобби-Эберли этой же обсервато-
рии. А в будущем с помощью таких миссий НАСА, как SIM (Space Interferometry Mission), TPF
(Terrestrial Planet Finder) и Кеплер, ученые смогут найти малые экзопланеты на внутрених орбитах
звезд.
http://astronet.ru/db/msg/1196300