космос

  • Ученые заявили о первом обнаружении темной материи

    Ученые заявили о первом обнаружении темной материи

    Астрономы сообщили о возможном первом в истории наблюдении темной материи — об этом сообщает Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. Исследование уже называют одним из самых захватывающих прорывов в современной астрофизике, хотя его результаты требуют подтверждения.

    Как возникла загадка темной материи

    Темная материя — невидимое вещество, которое, по оценкам, составляет более 85% всей материи во Вселенной. Она втягивает галактики в единые структуры, но никак не взаимодействует с обычной материей, кроме гравитации. Поэтому найти её напрямую считалось почти невозможным.

    Астроном Томонори Тотани объясняет: обычной барионной материи слишком мало, чтобы удерживать галактики. Модели предполагают, что темная материя превосходит её в пять раз, создавая «каркас», вокруг которого формируются звезды и планеты.

    Что именно нашли исследователи

    Одна из ведущих теорий утверждает, что темная материя состоит из WIMP — слабо взаимодействующих массивных частиц. При столкновении они должны аннигилировать, создавая гамма-лучи. Астрономы десятилетиями пытаются поймать этот сигнал.

    Команда проанализировала 15 лет данных космического гамма-телескопа Fermi NASA и обнаружила гало гамма-лучей у центра Млечного Пути.

    По словам авторов работы:
    Мы обнаружили гамма-лучи с энергией фотонов 20 гигаэлектронвольт, распространяющиеся в структуре, похожей на гало. Интенсивность излучения соответствует аннигиляции WIMP с массой примерно в 500 раз больше массы протона.

    Скепсис и необходимость проверки

    Не все коллеги разделяют восторг. Теоретик Кинва Ву заявила:
    Нам нужны экстраординарные доказательства для экстраординарного заявления. Этот анализ пока не достиг такого статуса.

    Тотани согласен, что результаты предварительные. Чтобы подтвердить открытие, необходимо найти аналогичную сигнатуру гамма-излучения в карликовых галактиках вокруг Млечного Пути. Это станет возможным, когда накопится больше данных.

    До окончательных выводов ещё далеко. Но уже сейчас астрономы называют наблюдение одним из самых многообещающих за всё время поисков «призрачной» материи Вселенной.

  • Квазары-монстры: нашли гигантов больше Млечного Пути в 68 раз

    Квазары-монстры: нашли гигантов больше Млечного Пути в 68 раз

    Согласно опубликованным данным, индийские астрономы обнаружили 53 новых гигантских радиоквазара.

    Эти объекты выбрасывают струи плазмы длиной до 7,2 миллиона световых лет — это в 68 раз больше диаметра нашей галактики.

    Джеты размером с десятки Млечных Путей

    Квазары представляют собой активные ядра галактик с черными дырами в центре. Они выбрасывают потоки плазмы почти со скоростью света. Обнаружение стало возможным благодаря обзору TGSS, выполненному телескопом GMRT, который охватил около 90% неба.

    «Размеры этих радиоджетов несопоставимы с нашей галактикой», — говорит Сувик Маник. Он отмечает, что длина струй достигает «20–50 диаметров Млечного Пути».

    Астрономы изучили асимметрию этих джетов. Сушанта К. Мондал объяснил: «С одной стороны джет может врезаться в плотные облака, а другая сторона расширяется свободно». Удалённые квазары показывают наиболее сильную асимметрию.

    Влияние на Вселенную

    По словам Сабьясачи Пала, гигантские квазары помогают понять поздние стадии их эволюции. Огромные радиолопасти позволяют исследовать разреженный межгалактический газ на огромных расстояниях.

    Учёные считают, что такие наблюдения раскрывают процессы вокруг сверхмассивных черных дыр и помогают увидеть структуру Вселенной. Работа показывает, как квазары влияют на рост и смерть галактик.

  • Что таит в себе пояс Койпера и его ледяные миры

    Что таит в себе пояс Койпера и его ледяные миры

    Ученые рассматривают Пояс Койпера как огромный хранилище древнего вещества.

    Регион за Нептуном сохраняет тела, которые почти не изменились за 4,5 миллиарда лет.

    Границы неизведанного

    Пояс расположен между 30 и 55 астрономическими единицами. По наблюдениям исследователей, он напоминает плоское кольцо из льда и органики. Вещество сохранилось с эпохи формирования протопланетного диска. Общая масса пояса невелика: даже если сложить все его объекты, она будет меньше массы Луны, однако именно этот древний и почти неизменный материал делает регион ключевым для изучения ранней истории Солнечной системы.

    В эту зону входят тысячи объектов. Среди них — Плутон, Эрида, Макемаке и Хаумеа. Эти карликовые планеты движутся под влиянием Нептуна и удерживают свой неизменный химический состав.

    Карликовые гиганты на окраине

    Плутон остается самым изученным телом. Его температура опускается до −230 °C, а поверхность покрыта льдом азота, метана и угарного газа. Аппарат «Новые горизонты» подтвердил перемещение льдов между полюсами.

    Эрида, как подчеркивают авторы материала, является самой массивной карликовой планетой региона. Ее спутник Дисномия помогает уточнять характеристики орбиты. Макемаке выделяется яркой красновато-оранжевой поверхностью из замерзшего метана, этана и азота. Хаумеа поражает вытянутой формой и собственным кольцом из ледяных частиц.

    Помимо них, упоминаются крупные объекты — Кварвар, Орк, Гонггонг и Аррокот. Последний изучил «Новые горизонты», подтвердив, что два тела могли объединяться не через столкновение, а постепенным слипанием.

    Истоки открытия

    Согласно изложенному источником, идея зоны за Нептуном впервые появилась в 1943 году у Кеннета Эджворта. Позднее Джерард Койпер развил мысль о продолжении Солнечной системы за Плутоном. Первые математически обоснованные модели предложил Хулио Фернандес.

    Фактическое открытие произошло в 1992 году — астрономы Дэвид Джевитт и Джейн Лу обнаружили объект 1992 QB₁. Это стало подтверждением существования региона, который позже официально включили в структуру Солнечной системы.

    Вопросы без окончательных ответов

    Исследователи пока не нашли в поясе планету размером с Землю. Но неестественные отклонения некоторых орбит намекают на крупный, скрытый объект.

    Простой телескоп не видит тела пояса: отраженного света слишком мало. Современные обсерватории вроде «Субару» и «Джеймса Уэбба» позволяют фиксировать их как тусклые точки.

    Авторы подчеркивают: Пояс Койпера — не самая дальняя граница. За ним следует облако Оорта, где гравитация Солнца постепенно теряет силу.

  • «Комплекс неработоспособен»: последствия аварии на Байконуре

    «Комплекс неработоспособен»: последствия аварии на Байконуре

    Согласно оценке эксперта Александра Хохлова, приведённой в комментарии RTVI, авария на старте ракеты «Союз-2.1а» привела к разрушению критического элемента стартового комплекса Байконура.

    По словам специалиста, последствия инцидента способны парализовать российские запуски к МКС на годы.

    Что именно разрушено и почему это критично

    Хохлов объясняет, что при старте была полностью вырвана «кабина обслуживания» — платформа, обеспечивающая доступ к двигателям первой и второй ступени «Союза-2». Она выдвигается из ниши под стартовым столом, соприкасается с ракетой в момент подготовки и затем убирается и фиксируется. Эксперт подчёркивает: «Без неё стартовый комплекс неработоспособен». Конструкция отвечает за безопасность, доступ инженерных команд и защиту от ракетного выхлопа, а её разрушение делает дальнейшие пуски невозможными.

    Историческая площадка под угрозой

    Авария произошла на 31-й площадке Байконура — единственной оставшейся точке для запусков по программе МКС. Стартовый стол работает с 1961 года и выдержал около пятисот пусков ракет серии Р7-«Союз». Трансляция Роскосмоса велась дроном, и зрители заметили обломки конструкции в газоотводном лотке. Последствия ЧП уже вынуждают пересматривать всю программу полётов на 2026 год, а ремонт может занять до двух лет.

  • Последний год «Вояджера-1»: как древний зонд ушёл дальше всех

    Последний год «Вояджера-1»: как древний зонд ушёл дальше всех

    В материале securitylab.ru, сообщается, что зонд Voyager 1 подходит к новой исторической отметке.

    По данным NASA, в конце 2026 года сигнал от Земли будет лететь до аппарата ровно сутки — впервые в истории космонавтики.

    Расстояние, которое меняет масштаб

    Сейчас Voyager 1 находится на дистанции около 15,7 млрд миль, что составляет примерно 25,3 млрд километров. В статье отмечается, что радиосигнал достигает его за «23 часа 32 минуты 35 секунд».

    Через год расстояние возрастёт до 16,1 млрд миль. NASA ожидает, что к 15 ноября 2026 года свету потребуется уже «полные 24 часа». Авторы материала подчеркивают, что для физики это просто число, но для человечества — символический рубеж.

    Связь с аппаратом становится всё сложнее. NASA использует сеть Deep Space Network, которая фиксирует «невероятно слабые сигналы». Любая команда превращается в двухдневный цикл: сутки на отправку и сутки на подтверждение.

    Память меньше смартфона — путь дальше всех

    Особое внимание материал уделяет тому, что рекорды ставит техника с «памятью в три миллиона раз меньше современных смартфонов».

    Voyager 1 и Voyager 2 стартовали в 1977 году. Дату запуска привязали к редкому выстраиванию планет, происходящему раз в 176 лет. Voyager 1 пролетел мимо Юпитера и Сатурна, а затем устремился к границам Солнечной системы.

    Именно он передал легендарный снимок «pale blue dot», на котором Земля выглядит едва заметной точкой.

    В 2012 году аппарат пересёк границу гелиосферы. Voyager 2 сделал это в 2018-м. Это — единственные устройства, вышедшие в межзвёздное пространство.

    Остался один год работы

    По оценке NASA энергия радиоизотопного источника Voyager 1 позволит поддерживать приборы «ещё примерно год». Voyager 2 летит ближе, но именно первый достигнет расстояния в один световой день.

    Авторы текста подчёркивают, что этот рубеж показывает, «насколько далеко человечество уже протянуло руку в космос».

  • Безос строит свою лунную ракету

    Безос строит свою лунную ракету

    Ссылаясь на заявление Blue Origin, компания Джеффа Безоса представила масштабный план модернизации ракеты New Glenn.

    Объявление прозвучало через неделю после успешного орбитального запуска, когда первая ступень впервые мягко села на морскую платформу. Руководство уверено, что компания переходит от долгих разработок к серийному производству.

    Ускорение программы и рост характеристик

    Новый CEO Дейв Лимп подчеркнул, что Blue Origin намерена резко ускорить темпы. Улучшения начнут внедряться уже с третьего пуска в первой половине 2026 года. План включает:

    • рост тяги двигателей BE-4 и BE-3U;
    • использование сверхохлажденного криогенного топлива;
    • многоразовый обтекатель;
    • усиленный теплозащитный экран;
    • более дешевые баки второй ступени.

    Компания заявляет, что итеративная архитектура New Glenn позволит быстро перейти к созданию сверхтяжелой ракеты.

    Ракета, превосходящая SLS

    Обновления затронут обе модификации — нынешнюю 7×2 и будущую 9×4. У последней будет увеличенный до 8,7 метра обтекатель, превышающий размеры Saturn V. Грузоподъемность достигнет:

    • 70 тонн на низкую орбиту;
    • 14 тонн на геостационарную орбиту;
    • 20 тонн к Луне.

    Первая ступень останется полностью многоразовой. Обе версии будут летать параллельно для разных заказчиков.

    По оценкам, дебют New Glenn 9×4 возможен в 2027 году. По характеристикам она сопоставима с NASA SLS, но обещает быть многоразовой и гораздо более дешевой, что превращает Blue Origin в потенциального конкурента SpaceX.

  • Земля окружена тайными квазилунами: новая находка

    Земля окружена тайными квазилунами: новая находка

    Астрономы обнаружили новый космический объект PN7, который годами незаметно сопровождал Землю на её пути вокруг Солнца.

    Это так называемая «квазилуна» — странная спутниковидная гостья, которая делает нашу планету куда более популярной, чем кажется.

    Новые спутники, которых мы не замечаем

    PN7 оказался зданием-размерной глыбой, тенью скользящей рядом с Землёй с 1960-х. Квазилуны вроде неё не вращаются вокруг нашей планеты напрямую, но их орбита вокруг Солнца идёт в таком ритме, что они то опережают Землю, то отстают, создавая иллюзию спутничества.

    Учёные говорят, что PN7 — всего лишь одна из серии подобных находок. Землю сопровождают:

    • квазилуны — движутся по общей орбите с Землёй;
    • мини-луны — временно захватываются земной гравитацией.

    Всего известных квазилун теперь хотя бы семь. Но фактически их гораздо больше — просто они слишком малы и быстры, чтобы их замечать.

    Что это за “моон-микрорайон” вокруг Земли?

    Квазилуны бывают от нескольких десятков футов до сотен. PN7 — одна из самых маленьких. Её заметили только благодаря Pan-STARRS — гигантскому телескопу на Гавайях. Мини-луны ещё капризнее: их орбиты нестабильны, и спустя месяцы они обычно улетают.

    Астрономы замечают, что Земля почти всегда имеет хотя бы какую-то мини-луну, пусть размером с валун. Но увидеть такие камни можно только с помощью сверхмощной техники.

    Иногда находят вообще сюрреалистичные вещи — например, «призрачные луны», облака лунной пыли, кружащие вокруг Луны. Учёные шутят: это одна луна или сто тысяч?

    Откуда прилетают эти космические попутчики?

    Точного ответа пока нет. Астрономы рассматривают три основные версии происхождения таких объектов:

    1. Осколки из пояса астероидов, которых вытолкнул в нашу область Юпитер.
    2. Фрагменты самой Луны, выбитые древними столкновениями.
    3. Остатки древней популяции астероидов, сформировавшихся ещё в момент зарождения Солнечной системы.

    Исследования квазилуны Камо’оалева показали, что она очень похожа на лунный камень. Китайская миссия уже летит за образцами, чтобы доказать или опровергнуть эту гипотезу.

    А PN7, по прогнозам, покинет нашу орбитальную компанию в 2083 году — её путь изменится, и она уйдёт дальше по Солнечной системе.

  • «Это не пульсары, а нечто большее» — учёные о загадке Млечного Пути

    «Это не пульсары, а нечто большее» — учёные о загадке Млечного Пути

    Исследователи из Университета Джонса Хопкинса сообщили, что загадочное свечение гамма-лучей в центре Млечного Пути может оказаться ключом к разгадке природы тёмной материи.

    Как уточняет публикация, это свечение десятилетиями ставило учёных в тупик — его происхождение остаётся неясным, но теперь у физиков появилось новое объяснение.

    Учёные использовали данные космического гамма-телескопа «Ферми» для моделирования распределения тёмной материи в галактическом гало. Это первый случай, когда при расчётах учли историю формирования Млечного Пути с момента его зарождения. Симуляции показали совпадение между теоретическим распределением частиц и реально наблюдаемыми гамма-сигналами — что может указывать на участие тёмной материи.

    Однако есть и альтернативная гипотеза: свечение может исходить от быстро вращающихся нейтронных звёзд — миллисекундных пульсаров. Если это так, то в галактике должно существовать гораздо больше таких объектов, чем предполагали ранее. Это заставляет пересматривать фундаментальные представления об эволюции звёзд.

    Для проверки теорий учёные предложили серию экспериментов. Они намерены измерить уровни энергии гамма-излучения: если энергии окажутся высокими — виноваты пульсары, если низкими — источник, вероятно, тёмная материя. Дополнительно планируется построить карту распределения тёмной материи в карликовых галактиках, окружающих Млечный Путь, чтобы сравнить эти данные с будущими наблюдениями нового телескопа Cherenkov Telescope Array Observatory.

    Окончательные результаты ожидаются к концу десятилетия. Если гипотеза подтвердится, человечество впервые сможет приблизиться к пониманию того, из чего состоит подавляющая часть Вселенной. Пока же тёмная материя остаётся самой упрямой загадкой космоса.

  • Контакт с инопланетянами отложен: без ООН не ответим

    Контакт с инопланетянами отложен: без ООН не ответим

    Universe Today сообщил, что Международная академия астронавтики (IAA) обновила протокол SETI на случай обнаружения внеземного разума.

    Новый документ ужесточает правила связи с инопланетянами и вводит международный контроль над возможными ответами.


    Ответить или промолчать?

    Главное изменение в протоколе касается вопроса: стоит ли человечеству отвечать, если внезапно придёт сообщение от инопланетян. Ранее протокол разрешал отвечать почти без ограничений. Теперь же учёные требуют, чтобы прежде чем послать ответ, этот вопрос обсудили в ООН и других глобальных организациях. Решение должно быть коллективным и взвешенным.


    Никаких самовольных сигналов

    Обновлённый документ не распространяется на инициативу METI — проект по активной отправке сигналов в обитаемые звёздные системы. Для него пока не существует единого международного протокола, только общие рекомендации. То есть сообщения от Земли продолжают лететь в космос без формальной глобальной координации.


    Защита учёных от паники и травли

    Ещё одна важная новация — защита исследователей, которые первыми заявят о контакте. Документ предупреждает: до официального подтверждения происхождения сигнала нужно проявлять крайнюю осторожность в публичных заявлениях. Каждое сообщение должно сопровождаться указанием степени неопределённости, а проверка данных — быть максимально открытой для независимой проверки.

    Если же информация утекла или начали распространяться слухи, учёные вправе публиковать уточнения, чтобы не плодить фейки. А в случае ошибки — быстро и ясно сообщить, что сигнал оказался не внеземным.


    Эволюция космического этикета

    Первая версия протокола SETI появилась ещё в 1989 году. В 1995 году к ней добавили пункт о возможных ответах, а в 2010-м документ адаптировали под цифровую эпоху. Текущее обновление станет самым масштабным за 36 лет существования «политики после обнаружения».

  • На Марсе нашли лёд, в котором могла выжить жизнь

    На Марсе нашли лёд, в котором могла выжить жизнь

    Учёные NASA и Университета штата Пенсильвания провели эксперимент, результаты которого могут перевернуть представление о жизни на Марсе.

    Исследователи создали в лаборатории марсианские условия и заморозили бактерии E. coli в пробирках с чистым льдом и с марсианской смесью воды и минералов. После чего образцы подвергли радиации, имитирующей 50 миллионов лет на поверхности Красной планеты.

    Выяснилось, что в чистом льду более 10% аминокислот – основных элементов белков – смогли выжить. А вот в образцах с примесями глины и силикатов органика разрушалась в десять раз быстрее. Учёные объяснили это тем, что на границе льда и породы образуется тонкая «скользкая плёнка», пропускающая радиацию. В сплошном же льду частицы будто застывают, словно время само замирает.

    Эти результаты означают, что если жизнь когда-либо существовала на Марсе, её следы могли сохраниться в слоях льда десятки миллионов лет. А значит, будущие миссии на Красную планету, включая те, что разрабатываются NASA, могут действительно найти следы древней микробной жизни.

    Открытие важно не только для Марса. При температурах, аналогичных условиям на спутниках Юпитера и Сатурна — Европе и Энцеладе — разрушение органики идёт ещё медленнее. Это усиливает интерес к миссии Europa Clipper, которая уже в 2030 году начнёт исследовать ледяную оболочку Европы.

    Учёные напоминают, что в 2008 году миссия Mars Phoenix впервые обнаружила и сфотографировала лёд под поверхностью планеты. Сейчас известно, что на Марсе лёд находится буквально в нескольких сантиметрах от поверхности. Новые буровые аппараты смогут добраться до него, открыв доступ к «замороженным» тайнам.

    Если поверхность Марса обновляется каждые два миллиона лет, а лёд хранит органику десятки миллионов, то шанс обнаружить следы внеземной жизни становится ближе, чем когда-либо.