Юпитер в космосе
»Интересный космос наса сверхновая Всё самое интересное фэндомы
НАСА показало видео взрыва сверхновой
Астрофизики впервые при помощи космического телескопа Kepler, предназначенного для поиска экзопланет, обнаружили взрыв сверхновой звезды класса II (в спектре такого светила присутствуют линии водорода). НАСА представило анимацию события.
На анимации показан красный сверхгигант KSN 2011d, который в 500 раз больше и в 20 тысяч раз ярче Солнца. После того, когда в нем закончилось термоядерное топливо, светило разрушилось под действием гравитации. Этот процесс сопровождается образованием плотного ядра (нейтронной звезды) и сбрасыванием в окружающее пространство его оболочки. Космическая обсерватория наблюдала взрыв звезды KSN 2011d, расположенной на расстоянии 1,2 миллиарда световых лет от Земли. Взрыву предшествует нарастание в течение 14 дней яркости светила (со 130 миллионов до 1 миллиарда раз больше, чем у Солнца). Сама вспышка длится около 20 минут.
Интересный космос Blue Origin Ракета Всё самое интересное
Blue Origin использовала вернувшийся посадочный модуль для запуска космического корабля
Компания Blue Origin, которая принадлежит основателю Amazon Джеффу Безосу, 22 января во второй раз посадила свой суборбитальный космический корабль New Shepard и его разгонный модуль. Причем для запуска использовался тот же самый разгонный модуль, который удалось приземлить в прошлый раз.
NASA Земля длиннопост космос Всё самое интересное фэндомы
Ученые из NASA представили новую глобальную карту Земли в ночное время, которая позволит исследовать характер человеческой деятельности по всему миру.
Спутниковые снимки Земли в ночное время, часто называемые «ночными огнями», были любопытным явлением для общественности и инструментом фундаментальных исследований в течение почти 25 лет. Эти снимки показали, как люди освоили планету и рассеяли темноту. Создаваемые каждые десять лет или около того, такие карты породили сотни поп-культур и десятки экономических, социальных и экологических исследований. Последний раз настолько масштабная ночная карта земной поверхности была представлена в 2012 году.
Изучая ночную Землю, исследователи смогут понять, как расширяются города, проследить интенсивность света, чтобы оценить использование энергии и экономическую активность человечества на планете.
Фото ночной Америки
Африка и Европа. Облака и солнечные блики добавлены на фотографию для эстетического эффекта
Азия
Группа НАСА изучила различные способы излучения, рассеивания и отражения света сушей, поверхностью атмосферы и океана. Основная проблема в ночных спутниковых изображениях заключается в учете фаз луны, которая постоянно изменяет количество света, светящего на Земле, хотя и предсказуемым образом. Аналогично, сезонная растительность, облака, аэрозоли, снежный и ледяной покров и даже слабые атмосферные выбросы (такие как свечение и сияние) изменяют способ наблюдения света в разных частях планеты. Новые карты были составлены по ежемесячным данным нескольких последних лет. Команда написала код, который выбирал самые ясные изображения ночи каждый месяц, в конечном счете комбинируя данные без лунного света и с ним.
Так на карте Земли светится Европа. В правой части изображения можно разглядеть реку Днепр и свет Киева
Но что произойдет, если изображения ночных огней смогут обновляться ежегодно, ежемесячно или даже ежедневно? Исследовательская группа во главе с ученым Земли Мигелем Романом из NASA’s Goddard Space Flight Center в Гринбэлте, штат Мэриленд, планируют выяснить это в текущем году.
Интересный космос титан Всё самое интересное
Для изучения изменения климата Титана астрономы используют Землю в качестве модели
Дюны и мега-ярданги на Титане (NASA/JPL-Caltech/ASI/ESA)
С тех пор, как космическая станция заняла свою позицию на орбите Сатурна в 2004 году, ученые получили от аппарата огромное количество информации о газовом гиганте, его спутниках и окрестностях сатурна. Больше всего удивляет Титан, самый крупный спутник планеты в Солнечной системы. Титан сам по себе практически планета, с толстой атмосферой, насыщенной азотом, геологической активностью, водяным льдом, пустынями и метановыми дюнами.
По мнению некоторых специалистов, Титан является копией ранней земли. А в NASA заявили о том, что Титан — один из самых «землеподобных» миров, которые обнаружены на данный момент. Конечно, схожесть здесь несколько условная, поскольку Титан и Земля все же очень разные по составу миры. Но сравнивать Землю и Титан не только можно, и но и нужно.
считают, что гигантские пустыни и массивные метановые дюны, обнаруженные на Титане, являются признаком значительных изменений климата планетоида. Одна из самых необычных загадок Титана — его атмосфера. Она состоит преимущественно из метана и азота, и должна была исчезнуть через 100 млн лет после своего ппоявления, под влиянием света Солнца. Поскольку атмосфера существует до сих пор, можно сделать предположение, что первоначальные условия на Титане были иными, изменившись под влиянием ряда факторов (например, извержений вулканов). Понимание того как и почему эти изменения произошли позволит человеку понять, как изменялись и условия на молодой Земле с течением времени.
Изучение Титана усложняется тем фактом, что прямого доступа к поверхности спутника Сатурна у ученых нет. Атмосфера у Титана очень плотная, и пока что кроме зонда Гюйгенс, ничего из созданного человеком на поверхость этой гигантской луны не попадало.
Изучать Титан в течение многих лет помогает Cassini. Аппарат оснащен системой RADAR, которая позволяет заглядывать за атмосферу, изучая поверхность Титана. В результате ученые обнаружили, что поверхность Титана покрыта линейными метановыми дюнами шириной в 2 километра, длиной в 100 километров. Более того, обнаружены и мега-ярданги, эоловые образования, обычные для Земли. Особенности строения этих объектов ученые из Университета Бордо решили изучать на Земле, используя метод сравнительной планетологии. Специалисты изучают изображения земного аппарата TerraSAR-X, просматривая снимки линейных песчаных дюн в Египте и Намибии, а также снимки мега-ярданков в Иране и Чаде. Ученые также изучают особенности взаимодействия сигнала радара с геологическими структурами на земной поверхности.
Песчаные дюны и мега-ярданги на Земле (ESA/DLR)
Астрономы используют сигнал спутника TerraSar-X, изучая различные типы дюн и ярданков. Модель взаимодействия радиосигнала с этими объектами затем сравнивается с тем, что есть на Титане. В частности, изучаются снимки, сделанные Cassini в 2008 году. Некоторые результаты уже есть. НАпример, ученые выяснили, что экваториальные дюны на Титане не гомогенны, однородны, они состоят из материала различной плотности.
Сейчас французские специалисты изучают снимки различных регионов ТИтана 2009 и 2012 годов, и при изучении удалось обнаружить присутствие мега-ярдангов, структур, которые на Земле образованы в результате эрозии дна древних озер. А это, в свою очередь, позволяет ученым говорить о значительных изменениях климата Титана, поскольку сейчас только на полюсах спутника Сатурна возможно существование стабильных метановых «водоемов», и то, что мега-ярданги обнаружены на экваторе, может быть признаком существования таких «озер» здесь в далеком прошлом спутника.
Сейчас специалисты продолжают изучение Титана, так что можно надеяться на скорое появление более подробной информации.
Интересный космос чёрная дыра факты наука исследования Всё самое интересное фэндомы
15 любопытных фактов, раскрывающих загадку черных дыр
Эти загадочные чёрные дыры.
Черная дыра представляет собой область пространства, которая притягивает к себе вещество, которое оказывается в пределах ее досягаемости и ничего не выпускает наружу, даже свет. Причиной того, почему эта «дыра» называется черной, является то, что она «засасывает» весь свет, который попадает в ее границы (так называемый «горизонт событий») и ничего не отражает назад. Хотя о черных дырах мало что известно, ученые разработали свои собственные теории об их свойствах и структуре.
1. Черные дыры влияют на время
Когда замедляется время.
Точно так же, как часы работают немного медленнее на уровне моря, чем на космической станции, они идут очень медленно вблизи черных дыр. Это связано с действием гравитации.
2. Ближайшая черная дыра находится на расстоянии 1600 световых лет от Земли
Космические расстояния.
В нашей галактике полно черных дыр. Даже в центре Млечного Пути на расстоянии 30 000 световых лет от Земли находится гигантская черная дыра, которая в более чем 30 миллионов раз больше Солнца. Но шанс того, что одна из них уничтожит Солнечную систему очень невелик — ведь они находятся очень далеко.
3. Черные дыры в конце концов испаряются
Круговорот дыр в природе.
Хотя общеизвестно, что ничто не может избежать черной дыры, есть, по крайней мере, одно исключение - излучение. По мнению некоторых ученых, по мере того, как черные дыры испускают излучение, они теряют массу. Этот процесс может в конечном итоге убить черную дыру.
4. Черные дыры не являются бесконечно малыми
Когда размер имеет значение.
В какой-то момент коллапсирующее ядро черной дыры становится меньше атома или электрона. Но оно в конце концов достигает планковской длины - квантового предела размера, а это приводит к тому, что его становится невозможно измерить.
5. Форма черной дыры представляет собой не воронку, а сферу
Воронка, но не сфера.
В большинстве учебников можно увидеть изображение черной дыры в виде воронки. Это сделано для того, чтобы проиллюстрировать их с точки зрения «гравитационного колодца», которым они по сути являются. На самом деле они больше похожи на сферы.
6. Вращение черной дыры
И всё же она вертится!
Когда ядро звезды коллапсирует, звезда вращается все быстрее и быстрее и становится все меньше по размеру. Когда она достигает точки, при которой у него нет достаточно массы, чтобы стать черной дырой, она сжимается, образуя нейтронную звезду и продолжает быстро вращаться. То же самое относится и к черным дырам. Даже когда черная дыра сжимается до планковской длины, она продолжает быстро вращаться.
7. Около черной дыры все становится странным
Искажающая пространство и время
Черные дыры обладают способностью искажать само пространство. А, поскольку они продолжают вращаться, то искажение также искажается. Это бесконечная регрессия искажений.
8. Черная дыра может убить человека жутким образом
Убивающие дыры
Хотя это кажется очевидным, что черная дыра просто несовместима с жизнью, большинство людей думают, что их просто раздавит. Это не обязательно так. Человека, скорее всего, растянет до смерти и разорвет, поскольку та часть его тела, которая первой достигнет горизонта событий, первой столкнется с ужасающей силой гравитации.
9. Черные дыры не обязательно только разрушительные
Бывает ли польза от чёрных дыр.
Конечно, в большинстве случаев, они попросту уничтожают все, до чего «дотягиваются». Однако, есть многочисленные теории и предположения, что черные дыры на самом деле можно использовать для получения энергии и космических путешествий.
10. Черные дыры могут стать огромными
Черные дыры могут стать огромными
Хотя только что утверждалось, что черные дыры маленькие, это не всегда так. Они становятся все больше и больше, когда сталкиваются с другими черными дырами, что позволяет их размеру увеличивается с каждым столкновением.
11. Существуют различные виды черных дыр
Такие разные дыры.
Современные астрономы утверждают, что на самом деле есть различные вариации черных дыр. Есть вращающиеся черные дыры, электрические черные дыры и вращающиеся электрические черные дыры. Тип черной дыры зависит от количества энергии, которую они излучают, когда они деформируют пространство.
12. Альберт Эйнштейн был не первым человеком, который обнаружил черные дыры
Альберт Эйнштейн и теория чёрных дыр.
Альберт Эйнштейн только возродил теорию черных дыр в 1916 году. Задолго до этого, в 1783 году ученый по имени Джон Митчелл разработал теорию того, может ли сила тяготения быть настолько сильной, что даже легкие частицы не смогут избежать ее.
13. Черные дыры могут быть очень плотными
Тяжелее Солнца.
Для того, чтобы иметь гравитацию, достаточную, чтобы притягивать даже свет, черная дыра должна содержать невероятное количество массы в очень небольшом пространстве. Это означает, что черные дыры должны иметь массу примерно в 10 - 30 миллиардов раз больше массы Солнца.
14. Черные дыры могут создавать элементы, которые делают возможной жизнь
Место, где зародилась жизнь?
Исследователи говорят, что черные дыры создают элементы, когда они разрушают материю до субатомных частиц. Эти частицы обладают способностью создавать элементы тяжелее гелия, такие как железо и углерод, а также многие другие, которые имеют важное значение для формирования жизни.
15. В центре черной дыры нарушаются законы физики
И никаких законов физики!
Согласно основной теории, материя внутри черной дыры «спрессовывается» до бесконечной плотности, а также перестают существовать пространство и время. Когда это происходит, законы физики просто перестают работать, поскольку в обычных условиях ничто не существует с нулевым объемом и бесконечной плотностью.