Добро пожаловать на канал любителей и друзей астрономии! Тут мы публикуем свежие новости из мира астрономии, интересные факты о космосе и многое другое! Хочешь каждый день узнавать что-то новое о нашей необъятной вселенной?
Этот удачный снимок шаттла Атлантис, устремляющегося к Международной космической станции, был сделан 7 февраля 2001 года, когда челнок с пятью астронавтами на борту отправился в свой 23 полёт. В рамках этой экспедиции к МКС был доставлен научный модуль Дестини, ставший первой постоянной орбитальной лабораторией NASA со времён станции Скайлэб.
Спиральная галактика NGC 4921, являющаяся часть скопления галактик Комы, находится примерно в 320 млн световых годах от нас в созвездии Волосы Вероники и имеет в диаметре 200 тысяч световых лет. На этой фотографии, полученной телескопом Хаббл в 2012 году, можно разглядеть ярко выраженную центральную перемычку галактики, а также окружающее её тёмное кольцо, состоящее по большей части из тёмной пыли, слабо отражающей свет.
Сразу за этим кольцом видны весьма яркие голубые скопления недавно родившихся звёзд. Интересно, что главное особенностью галактики является как раз то, что в её рукавах происходят нетипично слабые для галактик подобного рода процессы звёздообразования, из-за чего NGC 4921 выглядит очень тускло в сравнении с другими похожими на неё галактиками. Благодаря этому она считается главным представителем редкого типа анемичных галактик.
Как видно, плотность планеты земной группы значительно выше плотности газовых и ледяных гигантов. Впрочем, это не удивительно, если вспомнить, что последние, по большей части, состоят из газа или льда, которые и делают средние значения плотности планет такими низкими, компенсируя плотность их ядер. К примеру, голое ядро Урана имеет плотность почти в два раза больше, чем у Земли, однако средняя плотность всего Урана, включая его атмосферу, в четыре раза меньше плотности нашей планеты.
Многие привыкли, что спутники в Солнечной системе бывают только у планет. Однако на самом деле, как и в случае с системами колец, это, конечно, не так. Ярким примером тому служит наличие у некоторых астероидов одного, а то и двух спутников, которые могут образовывать как многочисленные двойные астроидные системы, так и намного более редкие тройные, как в случае с астроидами Евгения и Сильвия.
Эта фотография была сделана космическим аппаратом Галилей, когда тот в августе 1993 года на пути к Юпитеру пролетал мимо астероида Ида. Она стала первым документальным подтверждением возможности существования у астероидов своих собственных спутников. Спутник Иды же, запечатлённый в правой части этого изображения и получивший название Дактиль, стал первым открытым спутником у астероида.
Что такое эпицикл? Это достаточно старое понятие, связанное ещё с древнейшими геоцентрическими моделями мира. Его суть заключается в том, что объект движется равномерно по малому кругу, носящему название эпицикл, центр которого, в свою очередь, движется по большому кругу, который называется деферентом. Таким образом, если эта система имеет более усложненную структуру, то при длительном наблюдении в течение нескольких циклов она может рисовать интересные узоры, как, например, на этом изображении, полученном гамма-телескопом Ферми, при наблюдении за пульсаром Вела. Этот пульсар является наиболее ярким среди тех пульсаров, что можно наблюдать на небе в гамма-диапазоне. Он вращается вокруг своей оси со скоростью в 11 оборотов в секунду, а образовался он в результате вспышки сверхновой.
Потенциально опасный астероид на подлёте к Земле.
Эта фотография астероида 1998 OR2 была сделана несколько дней назад из обсерватории Аресибо, располагающейся в Пуэрто-Рико. Уже на следующей неделе, а именно 29 апреля, астероид сблизится с нашей планетой до минимального расстояния в 6,3 миллиона километров. Это, впрочем, не особо близко, учитывая, что расстояние между Землёй и, например, Луной равняется 385 тысячам километров.
Астероид, как можно догадаться по его названию, был открыт в 1998 году астрономами из лаборатории NEAT. Он классифицируется как околоземной, потенциально опасный объект. Среди известных потенциально опасных астероидов 1998 OR2 является самым большим. К счастью, его траектория просчитана до 2197 года, а значит представлять угрозу он может только на дистанции в сотни или даже тысячи лет.
Эта тёмная отметина была замечена на Юпитере в июле 2009 года астрономом-любителем, после чего команда телескопа Хаббл получила первый качественный снимок этого образования. Но каким образом оно там появилось? По оценкам учёных, этот шрам появился в результате выброса вещества, который произошёл во время столкновения с атмосферой газового гиганта небольшого астероида или кометы. Размеры разрушившегося тела не превышали нескольких сотен метров. Подобные явления наблюдались на этой планете и раньше, например, в 1994 году, когда в её атмосферу влетела комета Шумейкера-Леви 9.
Сегодня в своём Twitter-аккаунте директор NASA Джеймс Брайденстайн официально заявил, что 27 мая американские астронавты впервые с июля 2011 года полетят в космос на американском корабле, а именно на корабле компании SpaceX Crew Dragon. Пуск будет осуществлён к МКС.
В 1977 году были запущены сразу два космических аппарата, целью которых было изучение дальних планет Солнечной системы. Этими аппаратами были Вояджер-1 и Вояджер-2. Для обоих этих зондов группа учёных, под руководством известного многим популяризатора науки Карла Сагана, были установлены специальные футляры, внутри которых находятся позолоченные пластинки, призванные рассказать тем, кто возможно когда-нибудь их найдёт, о нашей цивилизации.
На пластинках, помимо закодированных изображений, записаны множество аудиозаписей, среди которых присутствуют как различные звуки природы, звуки городов, музыкальные композиции, так и приветствие на 55 различных языках. Вместе с пластинкой в футлярах лежат иглы, с помощью которых пластинку можно воспроизвести. На самих футлярах, рядом со схемой атома водорода и картой пульсаров вокруг Земли, изображена инструкция по использованию этой иглы.
Размеры практически всех метеороидов, являющихся частью каких-либо метеорных потоков, как правило, не превышают одного сантиметра. Однако почему, в таком случае, при вхождении в атмосферу Земли они испускают такой яркий свет? Всё дело в их скорости. Например, метеоры из метеорного потока Леонид встречают нашу планету на скорости около 71 км/с. Мелкие частицы сталкиваются с молекулами воздуха на такой скорости и выбивают электроны из атомов, из-за чего происходит процесс обратный ионизации - рекомбинация электронов с атомами, во время которого и испускается довольно яркий свет. Помимо сверкающего метеора из потока Леонид, на этом снимке видны две ярко-красные звезды в левой и правой частях снимка. Это всем известные Бетельгейзе и Альдебаран.
Что общего между кольцами Урана и древесным углём?
Они отражают одинаково мало света, несмотря на то, что кольца Урана состоят из частиц льда. Кольца этого ледяного гиганта являются самыми узкими и тёмными среди всех планет Солнечной системы, обладающих подобными структурами, хотя система его колец по сложности устройства уступает только Сатурну.
Этот инфракрасный снимок системы колец Урана был сделан телескопом Хаббл в 1995 году. На нём, помимо колец, можно наблюдать многослойность атмосферы планеты. Кольца Урана были открыты в 1977 году во время наблюдений с Земли с помощью расположенной на борту самолёта воздушной обсерватории.
Сталкивались ли вы когда-нибудь с поляризацией света в повседневной жизни? Возможно, если, конечно, вам доводилось носить поляризационные солнцезащитные очки, отражающие яркие блики, что очень помогает, например, при вождении автомобиля. Изображение выше демонстрирует эффект поляризации света для кометы Хейла-Боппа. Слева показан обыкновенный снимок этой кометы, а справа расположен снимок, сделанный с помощью поляризатора. Такие изображения позволяют более чётко определять особенности концентрации пыли в коме кометы, что на обыкновенном изображение сделать гораздо труднее. Поляризация - это достаточно сложное явление, основывающееся на колебаниях вектора напряжённости в пучке света.
На этой фотографии, сделанной во время эксперимента по изучению флуктуаций энергии вакуума, изображён крохотный шарик, диаметр которого не превышает 0,1 мм. Суть эксперимента заключается в наблюдении за тем, как шарик медленно, казалось бы, что сам по себе, будет двигаться в сторону расположенной на мельчайшем расстоянии гладкой пластины. Однако по волшебству это происходить не может.
За это движение отвечает, так называемый эффект Казимира, вызванный колебаниями (флуктуациями) в вакууме, которые в свою очередь появляются за счёт постоянного рождения пар частиц и античастиц, которые мгновенно самоуничтожаются. Изучение этого явления поможет нам понять природу загадочной тёмной энергии, которая благодаря ему постоянно заставляет расширятся нашу Вселенную.
Барханы - это одна из разновидностей дюн, напоминающая по внешнему виду подкову. Как вы уже догадались, барханы встречаются не только на Земле, но и, из-за наличия довольно сильных ветров и песчаного рельефа, на Марсе. На этом снимке области южного полушария Красной планеты, сделанном аппаратом MRO, запечатлены две стволовые, то есть с плоскими вершинами, горы. С них ветер сдувает большое количество песка, рисуя живописные пейзажи, состоящие из текущих по поверхности барханов, которые временами могут как соединяться в один бархан, так и протекать сквозь друг друга.
Ежегодно на поверхность Земли, не разрушаясь полностью в атмосфере, падают около 5-7 метеоритов, а за всё время наблюдений к нам на планету упало уже более тысячи метеоритов, причем в эту цифру не входят падения, которые случились очень давно и о том, что они произошли стало известно только по найденным гораздо позже остаткам. На этой фотографии запечатлены части метеорита, прозванного метеоритом с Лесопилки Саттера, из-за исторически значимого района неподалёку от местной лесопилки.
Там в середине 19-го века были найдены залежи золота, которые породили знаменитую калифорнийскую «золотую лихорадку». Размер взорвавшегося метеорита по оценкам группы, состоящей из сорока учёных, занимавшихся исследованием этого падения, был схож с размером микроавтобуса. Мощность же взрыва была аналогична взрыву 4 килотонн тротила. Интересно, что благодаря этому метеориту был открыт ранее неизвестный класс метеоритов, а именно углистые хондриты.
Во время первых полётов шаттлов к МКС в NASA задумались о способах ускорения и облегчения работ астронавтов на орбите в открытом космосе. Было предложено множество вариантов: от ботинок с реактивными двигателями, до клонирования астронавтов прямо в космосе по мере нужды. Однако остановились на модернизации обычного шлема, которую назвали HEAD (Human Extended Analog Device). Это устройство позволяло человеку прямо во время работы в открытом космосе производить сложные математические расчёты, обращаться к базе данных Википедии, при возникновении вопросов, а также на нём можно было бесплатно поиграть в Тетрис, когда появлялась лишняя минутка. С первым апреля, друзья! Очевидно, что на самом деле, это не часть костюма астронавта, а лишь бак для азота, устанавливаемый на МКС, во время полёта к нему шаттла Дискавери в ноябре 2008 года.
Известно, что звёзды всех популяций, начиная от первой, в которую входит наше Солнце, и до третьей, которая состояла из ныне исчезнувших звёзд, который являлись первыми звёздами во Вселенной, появившимися после Большого Взрыва - все они имели в себе определённое и, как правило, фиксированное количество тяжёлых элементов. Звёзды второй популяции вообще считаются главными источниками всех окружающих нас на данный момент металлов.
Однако исследователям известна одна единственная звезда, которая не следует этому правилу и её металличность в 50 раз меньше, чем должна быть, согласно имеющимся на данный момент научным работам. Звезда носит обозначение J102915 и неофициальное название Каффау. Она расположена в созвездии Льва и является коричневым карликом. Есть предположение, что большая часть лития в ней каким-то образом была разрушена в когда-то невероятно сильно разогретом ядре звезды.