1. За рубежом: реальный мир
  2. Наука и космос
Женева, / ИА Красная Весна

Космический телескоп Хеопс выдал первые научные результаты

Изображение: (cc) flickr.com
Транзит экзопланеты по диску звезды
Транзит экзопланеты по диску звезды

Космический телескоп Хеопс, выдал первые научные результаты, сообщает 16 апреля специализированный сайт Астроньюс.

Хеопс (CHEOPS) расшифровывается как «Характеризующий ЭкзОПланеты Спутник» (CHEOPS — «CHaracterising ExOPlanets Satellite»). Его целью является исследование известных и открытие неизвестных экзопланет.

Аппарат был запущен 18 декабря 2019 года ракетой-носителем «Союз Фрегат» с европейского космодрома в Куру (Французская Гвиана) и до сих пор проходил испытания на орбите Земли. Хеопс — это совместный проект Европейского космического агентства (ЕКА/ESA) и Швейцарии, которую представляют Бернский и Женевский университеты.

Этот срок калибровки инструментов невелик по сравнению с этапом строительства аппарата, который 11 европейских государств вели в течение пяти лет.

После почти трех месяцев всесторонних испытаний, в среду, 25 марта 2020 года, ЕКА объявило космический телескоп Хеопс готовым к научной работе. После этого ЕКА управление телескопом передала консорциуму миссии, в состав которой входят специалисты 30 учреждений 11 европейских стран.

«Мы были в восторге, когда поняли, что все системы работают, как ожидалось, и даже лучше, чем ожидалось», — говорит инженер по инструментам Андреа Фортье из Университета Берна. Астрономы считают, что измерения с Хеопса в пять раз более точны, чем сделанные с Земли.

Хеопс был задуман как аппарат исключительной точности, способный обнаружить экзопланету размером с Землю. «Самым критическим испытанием было точное измерение яркости звезды с точностью до 0,002% (20 частей на миллион)», — подтверждает Вилли Бенц, ведущий проект Хеопс в том же университете. Такая точность необходима для уверенного распознавания затемнения, вызванного прохождением планеты перед ее звездой. Такой «транзит» может длиться несколько часов. Поэтому Хеопс должен поддерживать эту степень точности в течение двух дней.

Первым опытом стал замер светимости звезды HD 88111 в созвездии Гидры. Хотя до звезды около 175 световых лет, она считается звездой без планет. Хеопс фотографировал звезду каждые 30 секунд 47 часов подряд. «Кривая блеска, измеренная телескопом дала приятную ровную линию. Хеопс превосходит требование по измерению яркости с точностью 20 частей на миллион», — заявил Кристофер Брог, руководящий миссией Хеопс от университета Берна.

Хеопс успел обработать и светимость планетарной системы HD 93396, находящейся в созвездии Секстант, на расстоянии около 320 световых лет от Земли. Объектом исследования стала гигантская экзопланета KELT-11b, открытая в 2016 году. Она обращается вокруг звезды за 4,7 дня.

Исследователи выбрали именно эту систему, потому что звезда, в три раза превосходящая Солнце, требует от планеты почти восьми часов, чтобы пройти перед ней. «Это дало Хеопсу возможность продемонстрировать свою способность фиксировать длительные транзитные события, которые невозможно наблюдать с земли, поскольку „астрономическая“ часть ночи для наземной астрономии составляет обычно менее восьми часов», — поясняет Дидье Келоз, профессор факультета астрономии Женевского университета.

Транзит KELT-11b, измеренный новым космическим телескопом, позволил определить размер экзопланеты. Она имеет диаметр 181 600 км (с точностью ± 4"290 км). Для сравнения, диаметр Юпитера — самой большой планеты в нашей системе — 139 900 км. Таким образом, KELT-11b больше, чем Юпитер, но ее масса в пять раз меньше, что указывает на ее чрезвычайно низкую плотность. Такая плотность объясняется непосредственной близостью планеты к ее звезде.

Отметим, миссия Хеопс является первой из «миссий S-класса» ESA, как обозначили миссии с бюджетом менее 50 миллионов евро.