11 апреля 2025
22:07
Астроном сообщила, что Луна в выходные не будет розовой
16:27
Создана нейросеть для определения углерода в морях и океанах
15:55
Лидерский проект АСИ Vitappio ускоряет оценку риска развития кардиозаболеваний
14:39
Расчеты физиков РФ и КНР помогут создать новые нанофотонные и оптические устройства
13:34
В МЭИ разработали эффективный торфяной поглотитель нефтепродуктов
12:30
Впервые зафиксированы повторяющиеся вспышки от пробудившейся черной дыры
11:57
Создан выявляющий ранние стадии болезни Паркинсона РНК-тест
11:51
РАН: популяризация науки среди школьников приобрела стратегическое значение
11:40
Предложена новая интерпретация уравнения Шредингера
11:22
Разработан метод быстрого "сжатия" аналогов ChatGPT
09:21
В УрФУ появится вторая астрономическая установка
09:03
Ростех поставит более 50 двигателей для ракет-носителей "Союз" в 2025 году
08:51
В Сеченовском университете открылся научно-технологический парк биомедицины
08:31
Научно-популярные события при поддержке Минобрнауки охватят более 3 млн человек
08:03
Разработан детальный концепт-план постройки АЭС на Луне
07:49
Сделан первый звонок по крупнейшей в РФ межуниверситетской квантовой сети
07:30
"Просто тремора не бывает". Как распознают и лечат болезнь Паркинсона сегодня
06:30
В УрО РАН выявили предрасположенные к болезням вариации генов у коров
02:00
В РФ запустили облачную платформу для квантовых вычислений
00:02 День космонавтики
В РФ тестируют очки виртуальной реальности для применения на РОС
10 апреля 2025
23:14
Впервые составлена полная карта вихрей Камчатского течения за 30 лет
23:01
В России начали разработку фотобиореактора для Луны и Марса
19:48
РФ и Австрия планируют составить аллергическую карту России
19:12
В МФТИ создали модель сердца для лечения мерцательной аритмии
18:09
Масса нейтрино оказалась еще ниже, чем предполагалось
15:56
Аллергено-специфическая иммунотерапия лучше всего для борьбы с аллергией
14:31
Назван самый распространенный аллерген у детей в РФ
12:54 Российский венчурный форум
"Технопарк Санкт-Петербурга" назвал робототехнику перспективным направлением для стартапа
12:43
Эксперименты физиков РФ ускорят разработку оптоэлектроники на базе оксида цинка
12:22
Глобальное потепление на 20-45% уменьшит ареал обитания осетра в Каспии
12:21
Создание воздействующих на пептиды лекарств от рака ускорится
10:43
В России создали базу данных для раннего выявления кардиозаболеваний у женщин
10:08
В Новосибирске начнут разработку спутников на орбиты до 300 км от Земли
10:04
Создана программа для предсказания свойств металлических деталей
09:24
В Саратове разработали дронопорт с автозаменой аккумуляторов для беспилотника
09:19
В Тольятти внедрили искусственный интеллект для диагностики энергосистем
09:05 Фигурное катание
Разработана способная распознавать движения фигуристов нейросеть
09:03
В Сибири научились делать компоненты для косметики и пищепрома из водорослей
07:43
Разработана технология нанесения антикоррозийных покрытий для химреакторов
Все новости

Зонд Bepicolombo зафиксировал шесть гамма-вспышек на пути к Меркурию

Также ученые смогли найти, где конкретно произошли эти вспышки

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Российский прибор MGNS, установленный на борту европейской части миссии BepiColombo, зафиксировал на пути к Меркурию сразу шесть мощных гамма-всплесков, отголосков самых мощных катаклизмов во Вселенной. Об этом сообщил старший научный сотрудник ИКИ РАН Александр Козырев, выступая на десятом Московском симпозиуме по изучению Солнечной системы.

"Четыре из шести вспышек были так же зафиксированы другим нашим прибором, спектрометром HEND, установленным на борту зонда "Марс-Одиссей". Используя эти замеры, мы успешно локализовали те точки Вселенной, где произошли эти вспышки. Это на практике подтвердило возможность подобного использования MGNS для астрофизических исследований", - заявил Козырев.

Программа BepiColombo выполняется с 2008 года совместными усилиями Европейского космического агентства (ESA) и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). В ходе миссии ученые планируют доставить к Меркурию два орбитальных аппарата. Их цель - всесторонне изучить ближайшую к Солнцу планету и окружающее пространство, включая исследование невидимой с Земли стороны Меркурия. Согласно плану, зонды должны достичь цели к декабрю 2025 года.

Ряд научных приборов, которые установлены на борту двух аппаратов BepiColombo, разработаны при участии российских специалистов. В частности, ученые из Института космических исследований РАН участвовали в создании комплекса MGNS, который состоит из двух нейтронных спектрометров. Они помогут ученым раскрыть несколько самых больших тайн Меркурия, в том числе ответить на вопросы, есть ли вода в кратерах на его полюсах, а если да, то как она туда попала, и есть ли различные летучие вещества в недрах планеты.

Этот исследовательский комплекс, как отметил Козырев, начал научную работу еще в дороге к Меркурию. Сейчас ученые используют его для наблюдений не за планетами, а за одними из самых загадочных явлений космоса - гамма-вспышками.

Через Меркурий - к звездам

Гамма-всплески, как предполагают ученые, возникают в последние мгновения жизни крупных звезд. Когда такие светила умирают, сила притяжения черной дыры или нейтронной звезды, которая образуется в результате этого, оказывается настолько высока, что их останки не разбрасываются по окружающему пространству, а объединяются в своеобразный "бублик".

Часть этого диска, который вращается вокруг бывшей звезды, поглощает черная дыра, а остатки разгоняются почти до скорости света и выбрасываются во внешнее пространство в виде узких пучков материи. Во время этого процесса погибающее светило затмевает галактики и испускает столько же энергии, сколько Солнце и другие небольшие звезды вырабатывают за все время существования.

Что именно порождает подобные выбросы, чем они отличаются от "обычных" сверхновых и других катаклизмов, и как часто они возникают, пока неизвестно. Миссия BepiColombo, по словам Козырева, дает ученым уникальную возможность разгадать часть этих загадок, наблюдая за гамма-всплесками с иного ракурса. Это позволит ученым вычислить относительно точное расстояние до их источника, измерить их абсолютную яркость и раскрыть другие физические характеристики.

Эти замеры, как отметил планетолог, стали возможны благодаря использованию особых кристаллов из бромида церия, которые могут улавливать даже относительно слабые пучки гамма-излучения. Изначально российские исследователи планировали использовать другие, менее совершенные кристаллы из бромида лантана, однако европейские партнеры по BepiColombo предложили им более удачную альтернативу.

Как надеются ученые, российский прибор будет вести беспрерывные наблюдения за гамма-вспышками на протяжении всего срока работы миссии, собирая данные как минимум до 2028 года. Эти замеры помогут астрофизикам-теоретикам уточнить модели, которые описывают процесс рождения гамма-всплесков, а также понять, вырабатывают ли они достаточно мощные гравитационные волны, которые могли бы уловить земные инструменты.