КОСМОГОН - Страница 40 из 92 - Космого́ния - учение о происхождении вселенной<br />-=Словарь "Oxford Languages"=-

Облака из силикатов на далёкой планете: что обнаружил телескоп JWST в атмосфере WASP-107 b

Облака из силикатов на далёкой планете

Экзопланета WASP-107 b уже несколько лет привлекает внимание астрономов. Она относится к редкому типу так называемых «супер-нептунов» — газовых планет с массой меньше Юпитера, но с очень большой атмосферой. Планета вращается вокруг звезды класса K6 и совершает полный оборот всего за 5,7 суток.

Несмотря на сравнительно небольшую массу — около 30 масс Земли — её радиус почти равен радиусу Юпитера. Благодаря такому соотношению размеров и массы атмосфера планеты сильно раздута. Это делает её идеальной целью для изучения методом транзитной спектроскопии, когда астрономы анализируют свет звезды, проходящий через атмосферу планеты во время транзита.

Читать далее

Искусственный интеллект может увеличить шансы на контакт с внеземными цивилизациями

Астронавт выходит из своего корабля возле другой планеты

 

Поиск внеземных цивилизаций уже несколько десятилетий остается одной из самых сложных задач современной астрономии. Огромные объемы данных, получаемых радиотелескопами, делают обнаружение возможных сигналов внеземного происхождения крайне трудной задачей. По мнению ученых, именно искусственный интеллект (ИИ) может стать инструментом, который значительно повысит вероятность обнаружения таких сигналов.

Исследователи, работающие в области SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) — научной программы по поиску внеземного разума — считают, что современные алгоритмы машинного обучения способны анализировать радиоастрономические данные гораздо эффективнее традиционных методов. Это может приблизить человечество к одному из самых важных научных открытий — обнаружению признаков другой технологической цивилизации.

Читать далее

Ученые раскрыли происхождение и эволюцию полярных облаков Титана

Художественное представление Титана

 

Спутник Сатурна Титан давно привлекает внимание астрономов благодаря своей необычной атмосфере и сложной химии. Новое исследование ученых позволило впервые подробно описать полный сезонный цикл полярных облаков Титана — от их формирования до исчезновения. Полученные результаты помогают лучше понять атмосферную динамику этого спутника и дают возможность прогнозировать изменения его климата в будущем.

Исследование выполнила группа французских ученых из научных подразделений CNRS Terre & Univers и CNRS Physique, использовавшая специализированную климатическую модель атмосферы Титана.

Читать далее

Плотная водородная атмосфера может делать экзолуны пригодными для жизни миллиарды лет — новое исследование

Изображение свободно плавающей планеты и её спутника

 

Современные исследования показывают, что потенциально обитаемые миры могут существовать не только на планетах, вращающихся вокруг звезд. Новая научная работа показывает, что спутники планет, свободно движущихся в межзвездном пространстве, могут сохранять условия для существования жидкой воды на протяжении миллиардов лет.

Ключевую роль в этом процессе играет плотная водородная атмосфера, способная удерживать тепло. Согласно расчетам ученых, такие экзолуны могут оставаться пригодными для жизни до 4,3 миллиарда лет, что сопоставимо с возрастом Земли и достаточно для развития сложной жизни.

Читать далее

Как новый космический прибор поможет искать жизнь в океанах ледяных миров

Космический прибор поможет искать жизнь в океанах ледяных миров

В Солнечной системе существует несколько небесных тел, которые ученые называют «океаническими мирами». Это планеты или спутники, под поверхностью которых скрываются огромные резервуары жидкой воды. Такие океаны могут находиться под толстыми слоями льда и оставаться изолированными от поверхности миллионы или даже миллиарды лет.

К наиболее известным океаническим мирам относятся спутники Юпитера — Европа и Ганимед, а также спутник Сатурна Энцелад. Есть предположения, что подледные океаны могут существовать и на других телах: Каллисто, Титане, Ариэле, Диона, Тритоне и даже карликовой планете Церера.

Читать далее

Зарождение жизни может начинаться еще до появления звезд: астрономы обнаружили сложные органические молекулы в межзвездных облаках

Инфракрасное изображение молекулярного облака Тельца

 

Современная астрономия постепенно меняет представления о том, когда во Вселенной появляются химические предпосылки для жизни. Новые наблюдения показывают, что важные органические молекулы могут формироваться задолго до появления звезд и планетных систем. Такие соединения обнаруживаются в холодных межзвездных облаках — огромных скоплениях газа и пыли, из которых впоследствии формируются звезды и планеты.

Недавние наблюдения позволили обнаружить сложную углеродную молекулу цианокоронен (cyanocoronene), относящуюся к классу полициклических ароматических углеводородов. Это одна из самых крупных молекул такого типа, когда-либо обнаруженных в космосе. Ее присутствие указывает на то, что химические процессы, связанные с будущей биохимией, могут начинаться задолго до формирования планетных систем.

Читать далее

Звездный ветер может искажать радиосигналы инопланетных цивилизаций — новое исследование SETI

Изображение активного красного карлика и близлежащей к нему планеты

 

Поиск сигналов внеземных цивилизаций на протяжении десятилетий остается одной из самых интригующих задач современной астрономии. Большинство проектов в рамках программы поиска внеземного разума (SETI) сосредоточены на обнаружении узкополосных радиосигналов, которые могли бы быть намеренно переданы технологической цивилизацией. Однако новое исследование показывает, что такие сигналы могут сильно искажаться еще до того, как покинут свою звездную систему.

Согласно работе исследователей из SETI Institute, плазма и турбулентность в так называемой межпланетной среде вокруг звезд способны расширять радиосигналы и снижать их мощность. В результате сигнал может стать практически неразличимым для земных радиотелескопов, даже если он был достаточно сильным у источника.

Читать далее

Почему вращаются звездные скопления: астрономы нашли новые подсказки о их происхождении

Почему вращаются звездные скопления

Звездные скопления — это огромные группы звезд, которые родились вместе из одного гигантского облака газа и пыли. Долгое время считалось, что их внутренняя динамика относительно проста: звезды просто движутся под действием гравитации, постепенно меняя свои орбиты. Однако новые исследования показывают, что ситуация гораздо интереснее.

Группа астрономов провела масштабный анализ кинематики большого числа звездных скоплений нашей Галактики. Ученые попытались понять, как возникает вращение таких систем и как оно меняется с течением времени. Результаты оказались неожиданными: оказалось, что вращение встречается значительно чаще, чем считалось ранее, и может многое рассказать о ранних этапах формирования скоплений.

Читать далее

Астрономы обнаружили звезду-беглеца CWISE J1249+36, которая может покинуть Млечный Путь

Астрономы обнаружили звезду-беглеца CWISE J1249+36

 

Астрономы обнаружили необычный объект, движущийся через нашу галактику с чрезвычайно высокой скоростью. Речь идет о звезде CWISE J1249+36, которая может оказаться на траектории, позволяющей ей полностью покинуть Млечный Путь. Наблюдения показывают, что этот объект относится к редкому классу гиперскоростных звезд — небесных тел, способных двигаться настолько быстро, что гравитация галактики не может удержать их.

Исследование этого необычного объекта позволяет ученым лучше понять процессы, происходящие в нашей галактике, включая взаимодействия звезд, взрывы сверхновых и влияние черных дыр.

Читать далее

Откуда во Вселенной берутся золото и платина: астрофизики проследили путь ценных металлов от столкновений звезд до галактик

Источник: Pixabay/CC0

 

Происхождение самых тяжелых химических элементов долгое время оставалось одной из ключевых загадок астрофизики. Хотя элементы вроде углерода, кислорода или железа формируются внутри звезд, для образования более тяжелых металлов требуются значительно более экстремальные условия. Новые исследования показывают, что значительная часть таких элементов появляется в результате катастрофических космических событий — прежде всего столкновений нейтронных звезд и взаимодействий галактик.

Ученые прослеживают цепочку процессов, которые начинаются с гибели массивных звезд и заканчиваются распространением тяжелых элементов по всей галактике. Именно благодаря этим событиям во Вселенной появляются золото, платина и многие другие редкие металлы.

Читать далее