Российский фонд
фундаментальных
исследований

Физический факультет
МГУ им. М.В.Ломоносова
 

Астрономический вестник. 2017. 51, № 1

 

Иванов М.А., Засова Л.В., Герасимов М.В., Кораблев О.И., Маров М.Я., Зеленый Л.М., Игнатьев Н.И., Тучин А.Г. «Природа различных типов местности на поверхности венеры и выбор перспективных мест посадки для спускаемого аппарата экспедиции Венера-Д» Астрономический вестник, 51, № 1, с. 3-23 (2017)

бсуждаются смена режимов обновления поверхности Венеры и вероятные способы формирования типов местности, образующих поверхность планеты. Интерпретация природы и особенности морфологии типов местности позволяют охарактеризовать их научный приоритет и оценить степень риска при посадке на их поверхность. Два типа местности особенно интересны с научной точки зрения и представляют легко достижимые цели: нижнее подразделение региональных равнин и гладкие равнины, связанные с ударными кратерами. Региональные равнины, вероятно, являются выплавкой из верхней недеплетированной мантии. Материал гладких равнин ударного происхождения представляет собой хорошо перемешанную и представительную пробу венерианской коры. Нижнее подразделение региональных равнин – наиболее распространенное подразделение на поверхности Венеры и встречается в пределах всех расчетных траекторий подлета спускаемого аппарата. Гладкие равнины ударного происхождения пересекаются расчетными траекториями на подлете 2018 и 2026 гг.

Астрономический вестник, 51, № 1, с. 3-23 (2017) | Рубрика: 18

 

Емельянов Н.В. «Актуальные задачи динамики спутников планет и двойных астероидов на основе наблюдений» Астрономический вестник, 51, № 1, с. 24-43 (2017)

Общий подход изучения динамики спутников планет и спутников астероидов заключается в построении все более точных моделей движения на основе наблюдений. При этом мы получаем не только необходимые эфемериды, но также некоторые физические параметры планет и спутников. В статье показано, что прогресс в этом деле обеспечивается не только повышением точности наблюдений. Точность эфемерид можно улучшить расширением интервала времени, на котором выполнены используемые наблюдения. На этом пути возникает ряд проблем. Некоторые проблемы можно увидеть только при детальном рассмотрении процесса обработки и использования наблюдений. В статье объясняется метод получения астрометрических данных из обработки фотометрических наблюдений взаимных покрытий и затмений спутников планет. Основной вклад в ошибку астрометрического результата вносят неучтенный уровень фона в фотометрических отсчетах и неточность принимаемых значений альбедо спутников. В статье показано, что применяемые методы не позволяют исключить полностью уровень фона. Для получения правильных значений альбедо спутников необходимо провести обширные дополнительные фотометрические измерения при различных значениях углов вращения спутников и в разных спектральных полосах видимого диапазона длин волн. В начале 21-го века открыто много новых далеких спутников больших планет. Однако наблюдений этих спутников мало, и выполнены они на коротких интервалах времени. Это привело к потере некоторых из них. В статье подчеркивается необходимость новых наблюдений этих малых тел Солнечной системы. Препятствием для улучшения точности эфемерид Марса оказывается недостаточное знание масс астероидов. Для крупных астероидов основной метод определения масс – изучение их влияния на движение Марса и Земли, а также на движение космических аппаратов. Таким образом были определены массы более 100 крупных астероидов. Один из основных методов определения масс астероидов наземными средствами – это астрометрические наблюдения двойных астероидов. Из-за видимой близости компонент определение относительных координат весьма затруднено. Успех дела зависит от наличия необходимой аппаратуры и мастерства наблюдателей, владеющих методами адаптивной оптики и спекл-интерферометрии. Крайне необходимо сотрудничество различных научных групп и наблюдателей.

Астрономический вестник, 51, № 1, с. 24-43 (2017) | Рубрика: 18

 

Шустов Б.М., Нароенков С.А., Ефремова Е.В. «О населенности околоземного пространства опасными небесными телами» Астрономический вестник, 51, № 1, с. 44-50 (2017)

В последние годы в связи с Челябинским событием 15 февраля 2013 г. нижний порог размера сближающихся с Землей небесных тел, считающихся опасными, снизился многократно (фактически от 140 м до ∼10 м). В связи с этим повысилось внимание к свойствам популяции тел декаметрового размера и, особенно к телам, которые приближаются к Земле со стороны Солнца (с дневного неба). В работе рассматриваются различные свойства этой популяции. При анализе свойств ансамбля использованы как наблюдательные данные, полученные другими авторами, так и теоретические оценки, полученные методом клонирования (виртуальных) тел. Вопрос имеет большое практическое значение, так как средства обнаружения таких тел (например, проект СОДА) должны разрабатываться с учетом требований, определяемых свойствами популяции. Нами показано, что средний темп входа в околоземное космическое пространство (ОКП), т.е. в зону расстояний до Земли менее ∼1 млн км, тел декаметрового и более размера с дневного неба (значения элонгации точек входа в ОКП менее 90°) составляет около 620 шт/год для углов элонгации точки обнаружения <90°, и около 220 шт/год для углов элонгации точки обнаружения <45°.

Астрономический вестник, 51, № 1, с. 44-50 (2017) | Рубрика: 18

 

Шувалов В.В., Светцов В.В., Артемьева Н.А., Трубецкая И.А., Попова О.П., Глазачев Д.О. «Астероид Апофис – оценка опасных последствий ударов подобных тел» Астрономический вестник, 51, № 1, с. 51-66 (2017)

Астероид 99942 Апофис в течение короткого времени после его обнаружения был классифицирован как очень опасный объект, вероятность столкновения которого с Землей в 2029 г. очень высока. И хотя последующие наблюдения значительно уменьшили оценку вероятности столкновения, оно не исключено, кроме того, астероиды аналогичного размера на орбитах, пересекающихся с орбитой Земли, вполне могут быть обнаружены в ближайшем будущем. Мы провели численное моделирование полета через атмосферу и удара о поверхность Земли каменного космического тела диаметром 300 м c кинетической энергией порядка 1000 Мт, что примерно соответствует параметрам астероида Апофис, для углов входа в атмосферу 90° (вертикальный удар), 45 и 30°. Моделирование проводилось путем решения трехмерных уравнений гидродинамики и уравнений переноса излучения в приближениях лучистой теплопроводности и объемного высвечивания. В качестве опасных факторов рассматривались воздушная ударная волна, выбросы из кратера, тепловое излучение и ионосферные возмущения. Расчеты избыточного давления и скорости ветра на поверхности Земли показали, что размер (диаметр) зоны разрушений наиболее слабых конструкций может достигать 700–1000 км, причем уменьшение угла наклона траектории к поверхности приводит к заметному увеличению площади, поражаемой ударной волной. Возмущения ионосферы имеют глобальный характер и длятся часами: на расстояниях в несколько тысяч километров на высотах более 100 км возмущения плотности воздуха составляют десятки процентов, а вертикальные и горизонтальные компоненты скорости достигают сотен метров в секунду. Воздействие излучения на объекты, расположенные на поверхности Земли, оценивалось путем решения уравнения переноса излучения вдоль лучей, проходящих через светящуюся область. При ясной погоде размер области, где под действием теплового нагрева может воспламениться древесина, достигает 200 км, а зона отдельных очагов пожара, где загораются легко воспламеняющиеся материалы, может быть в два раза больше. В центральной области очень сильного теплового поражения размером ∼100 км загораются конструкции, крыши, одежда. Опасная для человека область увеличивается с уменьшением угла наклона траектории, и тепловое действие может ощущаться людьми на расстояниях до 250–400 км от кратера.

Астрономический вестник, 51, № 1, с. 51-66 (2017) | Рубрика: 18

 

Емельяненко В.В. «Астероиды, сближающиеся с Солнцем» Астрономический вестник, 51, № 1, с. 67-71 (2017)

Динамические исследования указывают на то, что большинство околоземных объектов в процессе эволюции достигают орбит с малыми перигелийными расстояниями. Процессы изменения астероидов в окрестности Солнца должны играть большую роль в формировании физических свойств, распределения по размерам и динамических особенностей околоземных объектов. В настоящее время лишь семь обнаруженных астероидов движутся по орбитам с перигелийными расстояниями q<0.1 а. е. Однако астероиды, проходившие недавно вблизи Солнца, к настоящему времени могли перейти на орбиты, удаленные от Солнца, вследствие действия механизма вековых возмущений Козаи–Лидова. В данной работе найдены астероиды, которые в недалеком прошлом имели орбиты с перигелийными расстояниями q<0.1 а. е. Время пребывания астероидов на таких орбитах простирается от сотен лет до десятков тысяч лет. Весьма актуальным представляется проведение астрофизических наблюдений этих объектов.

Астрономический вестник, 51, № 1, с. 67-71 (2017) | Рубрика: 18

 

Слюта Е.Н. «Физико-механические свойства каменных метеоритов» Астрономический вестник, 51, № 1, с. 72-95 (2017)

Рассматривается методика экспериментальных исследований физико-механических свойств каменных метеоритов. Приводятся экспериментальные данные по физико-механическим свойствам образцов трех обыкновенных хондритов. Показано, что обыкновенные хондриты характеризуются сильной трехмерной (пространственной) анизотропией физико-механических свойств, когда по одному из направлений предел прочности на сжатие значительно превышает значения по двум другим направлениям. Измеренный предел прочности на сжатие обыкновенных хондритов находится в интервале от 105 до 203 МПа, а предел прочности на растяжение – в интервале от 18 до 31 МПа. Сравнение с имеющимися опубликованными данными по прочности углистых хондритов показало, что они существенно отличаются от свойств обыкновенных хондритов. Показано, что наблюдаемые критические аэродинамические нагрузки не превышают измеренную в данной работе величину предела прочности на растяжение обыкновенных хондритов, которая фактически является верхним предельным значением, ограничивающим возможную максимальную аэродинамическую нагрузку для обыкновенных хондритов.

Астрономический вестник, 51, № 1, с. 72-95 (2017) | Рубрика: 18

 

«Клим Иванович Чурюмов (1937–2016)» Астрономический вестник, 51, № 1, с. 96 (2017)

DOI: 10.7868/S0320930X17010066

Астрономический вестник, 51, № 1, с. 96 (2017) | Рубрика: 18