астрономия
Подписчиков: 159 Сообщений: 461 Рейтинг постов: 10,308.3телескоп Джеймс Уэбб астрономия NASA Всё самое интересное фэндомы
Джеймс Уэбб: Телескоп, который перевернёт астрономию.
Джеймс Уэбб (или телескоп имени Джеймса Уэбба) — самая современная обсерватория NASA, которую планируют запустить к точке Лагранжа L2 системы Солнце-Земля в конце марта 2021 года.Этот аппарат вобрал в себе все инженерные и научные познания о Вселенной, которые доступны человечеству. Он позволит исследователям заглянуть в прошлое так далеко, как не смотрела ещё ни одна лаборатория: почти на 13.5 миллиардов лет. В эпоху, когда формировались первые звёзды и галактики.
В этом видео полный процесс запуска и подготовки телескопа к работе. Все 160 первых дней его пребывания в космосе в деталях.
луна астрономия карта Интересный космос интересное Всё самое интересное фэндомы
Карта луны Кассини
Составленная в 1679 году Джованни Кассини карта лунной поверхности была первой (одной из самых первых) карт внеземных объектов, составленных с учётом правил топографии. До 19 века была самой точной. На её составление ушло 7 лет астрономических наблюдений и зарисовок.Ссылка на оригинал: https://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/b18o56/cassinis_map_of_the_moon_1679/
Ultima Thule New Horizons наука астрономия NASA #всё самое интересное фэндомы
Зонд New Horizons прислал первую четкую фотографию Ультимы Туле
Зонд New Horizons передал на Землю новую фотографию транснептунового объекта Ультима Туле — это самый четкий снимок, полученный учеными NASA на данный момент. На поверхности объекта видны ямы диаметром в несколько километров, а также белые пятна, происхождение которых пока остается неясным. Предполагается, что они могли образоваться в самом начале существования Солнечной системы. В ближайшее время New Horizons передаст еще более четкие изображения Ультимы Туле — ученые надеются, что с их помощью смогут понять механизмы формирования Солнечной системы.
затмение лунное затмение астрономия луна Марс красная луна #всё самое интересное фэндомы
Россияне 27 июля увидят противостояние Марса и историческое затмение Луны
27 июля с 21:24 до 01:19 мск произойдет уникальное полное затмение Луны, видимое практически на всей территории России. Луна пройдет через центр земной тени. Это будет первое центральное лунное затмение с 15 июня 2011 года. Оно происходит вблизи апогея (наиболее удаленной от Земли точки лунной орбиты), когда диск Луны минимален, поэтому затмение станет самым продолжительным в XXI веке. Кроме того, Марс в этот день проходит точку великого противостояния с Солнцем. И Солнце, и Луна во время затмения будут располагаться недалеко друг от друга на юго-восточном горизонте.
Затмение будет полностью видно в Восточной Африке и Центральной и Южной Азии, а также Антарктиде. В Южной Америке, Западной Африке и Европе затмение начнется при восходе Луны, в Восточной Азии и Австралии — наоборот, при заходе. В Северной Америке затмения не будет видно вообще.
Это затмение станет одним из самых благоприятных дял наблюдения в Европейской части России за последние годы.
Несмотря на короткую летнюю ночь, это затмение будет видно с начала и до конца, и только в северо-западных районах Луна будет восходить над горизонтом в начальных фазах затмения. Полная фаза будет хорошо видна и в Западной Сибири, а ее начало — до озера Байкал.
Наилучшие условия для наблюдений на территории России будут на Северном Кавказе, Прикаспийской низменности и Южном Урале. Там наибольшая фаза затмения произойдет около полуночи по местному времени и будет видна на высоте более 20 градусов над горизонтом. В центральных районах России Луна будет видна на меньшей высоте.
Это затмение будет особенным по нескольким показателям. Во-первых, его продолжительность составит 3 часа 56 минут, а полная фаза затмения продлится 1 час 43 минуты. Во-вторых, затмение наступит в точке апогея Луны. В-третьих, Луна погрузится в земную тень настолько глубоко, насколько не погружалась с 2011 года.
Земная тень полностью затмит видимую поверхность Луны, придав спутнику красновато-бурый оттенок.
В 20:15 мск Луна коснется земной полутени — в это время начнется полутеневое затмение. Полутеневое затмение плохо различимо невооруженным глазом, особенно при малых фазах, но, по мере приближения к краю земной тени, потемнение становится все более заметным.
В 21:24 мск Луна полностью погрузится в земную полутень и коснется земной тени — начнется частное затмение. В это время уже хорошо будет видно потемнение восточной части Луны. Она начнет погружаться в тень Земли.
В 22:30 мск Луна полностью погрузится в земную тень — в это время начнется полное затмение. В зависимости от состояния атмосферы и некоторых других факторов, потемнение лунного диска во время полного затмения может отличаться от других полных лунных затмений. Оно может быть очень темным, когда Луна практически не видна на ночном небе, а может быть светлым, когда Луна хорошо видна даже при полной фазе.
В 23:22 мск наступает максимальная фаза полного затмения — треть диска Луны окажется ниже центра земной тени; в этот момент потемнение (покраснение) спутника максимально. Луна будет находиться в земной тени более часа (103 минуты).
В 00:13 мск Луна начнет выходить из земной тени — конец полного затмения и начало его частных фаз. Постепенно становясь все ярче, затмившийся лунный диск будет принимать фазы, похожие на фазы Луны в течение месяца, но только меняться они будут гораздо быстрее.
В 02:29 мск Луна полностью выйдет из земной полутени. Затмение закочится, и она засияет в полную силу.
В Москве полная Луна взойдет над юго-восточным горизонтом после 21:00 мск, уже начав погружаться в полутень Земли. Спустя частам же вслед за ней появится ярко-красный Марс, который впервые за 15 лет пройдет так близко от Земли. В момент максимальной фазы затмения, в 23:30 мск, Луна будет находиться в 14 градусах над горизонтом, а Марс будет виден на шесть-семь градусов ниже Луны у южного горизонта. Оба светила будут располагаться в созвездии Козерога, иметь красный цвет и, вероятно, схожую яркость.
Лучшее место для наблюдения за «кровавой» луной, по мнению члена Королевского астрономического общества Роберта Массея, находится в Восточной и Южной Европе.
«Это действительно потрясающая и редкая возможность — увидеть на ночном небе одновременно лунное затмение и Марс. Это прекрасный шанс для фотографов», — говорит Массей.
История инструменты астрономия Всё самое интересное фэндомы
8 астрономических приборов прошлого, которые являются настоящими произведениями искусства
Порой остаётся только удивляться, как людям в древности и даже в средневековье удавалось создавать такие точные, сложные и вместе с тем красивые инструменты и механизмы.Астролябия
Впервые появившись ещё во времена Древней Греции, пика своей популярности этот прибор достиг в Европе эпохи Возрождения. На протяжении более чем 14 столетий подряд астролябии в различных своих формах были главнейшим инструментом для определения географической широты.
Секстант
С секстантом получилось очень интересная и весьма удивительная история. Впервые принцип его действия был изобретён и описан Исаакам Ньютоном в 1699 году, но по некоторым причинам не был опубликован. А несколько десятилетий спустя, в 1730 году, сразу двое учёных независимо друг от друга изобрели непосредственно сам секстант. Поскольку область применения секстанта оказалась значительно шире, чем просто определение географических координат местности, со временем он довольно быстро вытеснил астролябию с пьедестала главного навигационного инструмента.
Ноктурлабиум
Этот прибор изобрели в те времена, когда основным устройством для определения времени были солнечные часы. В силу некоторых конструктивных особенностей работать они могли только днём, а узнавать время люди хотели иногда и ночью. Так и появился ноктурлабиум. Принцип действия весьма прост: во внешнем круге устанавливался месяц, затем через отверстие в середине прибор визировался на полярной звезде. Рычаг-указатель направлялся на одну из референтных незаходящих звёзд. Внутренний круг при этом показывал время. Само-собой, работать эти «часы» могли только в Северном полушарии.
Планисфера
Вплоть до XVII века планисферы использовались как основной инструмент для определения моментов восхода и захода различных небесных светил. По сути планисфера представляет собой координатную сетку, нанесённую на металлический диск, около центра которого вращается алидада. Изображение небесной сферы на плоскости могло быть либо в стереографической, либо в азимутальной проекции.
Астрариум
Это не просто старинные астрономические часы, это настоящий планетарий! В XIV веке этот сложный механический прибор создал итальянский мастер Джованни де Донди, что в свою очередь знаменовало начало развитие в Европе технологий изготовления механических часовых инструментов. Астрариум превосходно моделировал всю солнечную систему, он в точности показывал как перемещаются планеты по небесной сфере. А кроме этого ещё показывал время, календарные даты и важные праздники.
Торкветум
Не просто прибор, а настоящее аналоговое вычислительное устройство. Торкветум позволяет производить измерения в различных системах небесных координат и легко переходить от одной из этих систем к другой. Это могут быть горизонтальная, экваториальная или эклиптическая системы. Удивительно, что прибор этот, позволяющий делать такие вычисления, был изобретён аж в XII веке западноарабским астрономом Джабиром ибн Афлахом.
Экваториум
Этот прибор использовался для того, чтобы без математических вычислений, а только лишь используя геометрическую модель, определять положения Луны, Солнца и других значимых небесных объектов. Впервые экваториум был построен арабским математиком аз-Заркали в XI веке. А в начале XII века Ричард Уоллингфорд построил для предсказания затмений экваториум «Альбион», в котором последняя предусмотренная дата соответствовала 1999 году. В те времена этот срок, наверное, казался настоящей вечностью.
Армиллярная сфера
Не только полезный, но ещё и очень красивый астрономический инструмент. рмиллярная сфера состоит из подвижной части, изображающей небесную сферу с её основными кругами, а также вращающейся вокруг вертикальной оси подставки с кругом горизонта и небесным меридианом. Служит она для того, чтобы определять экваториальные или эклиптические координаты различных небесных светил. Изобретение этого прибора приписывают древнегреческому геометру Эратосфену, который жил в III веке до н. э. И что самое интересное, армиллярная сфера использовалась аж до самого начала XX века, пока не была вытеснена более точными приборами.
солнечная система астрономия спутники сделал сам #всё самое интересное фэндомы
Как бы на месте Луны смотрелись другие спутники Солнечной системы
Дисклеймер: в приведённых работах не учитываются катастрофические последствия замены Луны на объекты с иной силой притяжения и, соответственно, иным влиянием на земные океаны.
В расчёт брались только наиболее крупные спутники планет-гигантов, более-менее сравнимые с размерами Луны (её радиус 1737 км). Разного рода Деймосы, Фобосы и Хароны в подборку не попали.
Ио и Европа — представительницы четвёрки т. н. галилеевских спутников Юпитера (т. е. открытых Галилео Галилеем в 1610 году), имеющие соответственно радиусы в 1821 км и 1561 км. Располагаясь в казалось бы, близких условиях, они абсолютно не похожи друг на друга: Ио сплошь покрыта вулканами, извергающими серу и адское пламя, Европа же похожа на гладкий ледяной шарик. Ну, не совсем гладкий, в трещинах. Кстати, именно из-за водяного льда на Европу возлагают надежды искатели внеземной жизни.
Ганимед — чемпион-тяжеловес радиусом 2654 км, самый большой спутник в Солнечной системе. Тоже галилеев и крутится вокруг Юпитера, да. Интересен преимущественно размерами (видим невооружённым глазом. о как!) и тем, что единственный из галилеевых спутников назван мужским именем — в честь бедняги, которого похитил Зевс в анальное рабство услужение.
Каллисто, ты просто космос! Нет, серьёзно. Тёмная поверхность, испещрённая многочисленными белыми выбоинами-кратерами, образует замысловатый рисунок, напоминающий звёздные скопления. Сие творение бога абстракционизма также любо будущим колонистам космоса, ибо атмосфера и ионосфера есть, а высокой радиации нет. Ах да, радиус Каллисто составляет 2410 км.
Жёлтый Титан, ехидно перекатывающийся вокруг Сатурна, имеет радиус 2576 км и размером уступает лишь Ганимеду. Считается, что он похож на Землю в её ранние годы и что где-то в его недрах даже можно найти жизнь. Вот только реки и озёра на Титане (уникальное среди спутников явление) заместо воды полны жидких этана и пропана (окурки не бросать!), а атмосфера сплошь азотистая — не хотел бы я, чтобы рядом с Землёй обитал кто-то, кто может выжить в этом дерьме.
Не следует путать Титанию с предыдущим пунктом, ибо это же спутник Урана. Почти что Луна — маленькая (радиус 1577 км), невзрачная, синхронизирована со своей планетой (т. е. всегда повёрнута к ней одной стороной). Из различий: ледяная корка, коричнево-красный цвет и неподражаемый рельеф, по сравнению с которым Луна покажется идеально отполированным бильярдным шаром. Каньоны, обрывы, пропасти, трещины, кратеры — ровного места там не найти.
Тритон вовсе не земноводное, а сосед Нептуна, и начхать он хотел на вашу физику! Мелкий ледяной паршивец радиусом 1353 км имеет правильную круглую орбиту вместо кеплеровского эллипса и вообще вертится против движения своей планеты (ретроградно). В свою систему он попал позже других спутников, в результате "поломав" их траектории и угодив в гравитационную ловушку: рано или поздно Тритон разорвётся в клочья и превратится в кольца Нептуна.
Здесь следовало бы вставить картинку с Хароном, спутником уже-не-планеты Плутона (помним, скорбим), но уж слишком он мелок. Да что говорить, Плутон сам меньше Луны. Так что сорри, если кто-то ожидал.
На этом всё, спасибо за внимание.
видео Перевод космос астрономия Всё самое интересное фэндомы
Интересный космос астрономия Всё самое интересное
Огромный «бумеранг» из газа возвращается в нашу галактику
Фото: NASA
Астрономы, работающие с телескопом Хаббл, обнародовали интересное открытие, которое соответствует выражению «Всё возвращается на круги своя». Невидимое для невооруженного глаза человека облако водорода движется по направлению к нашей галактике со скоростью около 1,1 млн километров в час (по другим расчетам — около 900 тысяч км в час).
Что может быть интересного в облаке газа, пускай и движущегося с такой скоростью? Подобных объектов много, и уникальными их назвать сложно. Дело в том, что это облако, названное "Облаком Смит" как раз и является единственным в своем роде. Есть доказательства того, что оно было выброшено из нашей галактики около 70 миллионов лет назад. Траектория облака хорошо известна, а названо оно в честь своей первооткрывательницы Гейлы Смит, обнаружившей объект в 1960-х. Смит засекла радиоволны, излучаемые водородом.
Вернется «Облако Смит» к Млечному Пути примерно через 30 миллионов лет. И когда это случится, астрономы ожидают появления нового звездообразующего региона в нашей галактике. Здесь должно будет образоваться примерно 2 млн новых звезд.
Фото: NASA
«Это облако является примером того, как галактики меняются с течением времени», — объясняет Эндрю Фокс, один из специалистов, изучающих это образование. «Оно рассказывает нам, что Млечный Путь кипит, здесь есть очень активные области, из которых газ может быть выброшен за пределы диска, а затем возвращен обратно», продолжает ученый. Размеры облака достаточно велики: 11000 световых лет в длину и 2500 в ширину. Если бы облако светилось в видимом диапазоне, оно бы в 30 раз превышало по размеру полную Луну на нашем небосводе.
Долгое время астрономы считали, что Смит ошиблась, и это не облако газа, на самом деле, а беззвездная галактика, или же газ, падающий на нашу галактику откуда-то из неизвестности. Если бы это было действительно так, в облаке обнаруживались бы водород и гелий, без более тяжелых элементов, созданных звездами. Ну, а в противном случае в этом облаке должны находиться другие элементы, которые характерны и для нашего Солнца.
Фото: NASA
После детального изучения спектра облака (проведенного благодаря анализу ультрафиолетового излучения трех удаленных галактик, проходящего через облако), ученые пришли к выводу, что в «облаке Смит» есть тяжелые элементы. В частности, атомы серы, концентрация которых эквивалентна концентрации серы на внешнем диске галактики, откуда выброшено облако много миллионов лет назад. Так что ждем облако домой, жаль конечно, что его возвращения мы не дождемся.