Alpha Centauri | Космос
前往频道在 Telegram
https://base.monobank.ua/theacentauri https://theac.cc — сайт https://www.youtube.com/@theACentauri — канал на YouTube Facebook: https://fb.me/thealphacentauri.net Twitter: https://x.com/theACentauri
显示更多📈 Telegram 频道 Alpha Centauri | Космос 的分析概览
频道 Alpha Centauri | Космос (@alphacentaurichannel) 乌克兰语 语言赛道中的 是活跃参与者。目前社区聚集了 35 331 名订阅者,在 事实 类别中位列第 403,并在 乌克兰 地区排名第 1 685 位。
📊 受众指标与增长动态
自 невідомо 创建以来,项目保持高速增长,吸引了 35 331 名订阅者。
根据 22 七月, 2026 的最新数据,频道保持稳定运转。过去 30 天订阅人数变化为 -141,过去 24 小时变化为 -26,整体触达仍然可观。
- 认证状态: 已认证(Telegram 官方确认)
- 互动率 (ER): 平均受众互动率为 25.60%。内容发布后 24 小时内通常能获得 17.63% 的反应,占订阅者总量。
- 帖子覆盖: 每篇帖子平均可获得 9 045 次浏览,首日通常累积 6 231 次浏览。
- 互动与反馈: 受众积极参与,单帖平均反应数为 174。
- 主题关注点: 内容集中在 супутник, спостереження, галактика, nasa, місія 等核心主题上。
📝 描述与内容策略
作者将该频道定位为表达主观观点的平台:
“https://base.monobank.ua/theacentauri
https://theac.cc — сайт
https://www.youtube.com/@theACentauri — канал на YouTube
Facebook:
https://fb.me/thealphacentauri.net
Twitter:
https://x.com/theACentauri”
凭借高频更新(最新数据采集于 23 七月, 2026),频道始终保持新鲜度与高覆盖。分析显示受众积极互动,使其成为 事实 类别中的关键影响点。
35 331
订阅者
-2624 小时
-1137 天
-14130 天
数据加载中...
相似频道
标签云
进出提及
---
---
---
---
---
---
吸引订阅者
七月 '26
七月 '26
+322
在17个频道中
六月 '26
+460
在12个频道中
Get PRO
五月 '26
+790
在10个频道中
Get PRO
四月 '26
+2 754
在43个频道中
Get PRO
三月 '26
+203
在4个频道中
Get PRO
二月 '26
+514
在41个频道中
Get PRO
一月 '26
+555
在11个频道中
Get PRO
十二月 '25
+226
在7个频道中
Get PRO
十一月 '25
+229
在15个频道中
Get PRO
十月 '25
+179
在13个频道中
Get PRO
九月 '25
+154
在10个频道中
Get PRO
八月 '25
+271
在10个频道中
Get PRO
七月 '25
+563
在32个频道中
Get PRO
六月 '25
+429
在20个频道中
Get PRO
五月 '25
+432
在16个频道中
Get PRO
四月 '25
+211
在19个频道中
Get PRO
三月 '25
+2 205
在78个频道中
Get PRO
二月 '25
+347
在14个频道中
Get PRO
一月 '25
+708
在20个频道中
Get PRO
十二月 '24
+1 827
在105个频道中
Get PRO
十一月 '24
+261
在12个频道中
Get PRO
十月 '24
+651
在46个频道中
Get PRO
九月 '24
+335
在19个频道中
Get PRO
八月 '24
+333
在13个频道中
Get PRO
七月 '24
+1 323
在57个频道中
Get PRO
六月 '24
+312
在16个频道中
Get PRO
五月 '24
+1 159
在41个频道中
Get PRO
四月 '24
+621
在20个频道中
Get PRO
三月 '24
+369
在28个频道中
Get PRO
二月 '24
+316
在18个频道中
Get PRO
一月 '24
+593
在28个频道中
Get PRO
十二月 '23
+494
在21个频道中
Get PRO
十一月 '23
+703
在10个频道中
Get PRO
十月 '23
+885
在16个频道中
Get PRO
九月 '23
+247
在0个频道中
Get PRO
八月 '23
+372
在0个频道中
Get PRO
七月 '23
+429
在0个频道中
Get PRO
六月 '23
+184
在0个频道中
Get PRO
五月 '23
+702
在0个频道中
Get PRO
四月 '23
+5 921
在0个频道中
Get PRO
三月 '23
+582
在0个频道中
Get PRO
二月 '23
+1 030
在0个频道中
Get PRO
一月 '23
+427
在0个频道中
Get PRO
十二月 '22
+507
在0个频道中
Get PRO
十一月 '22
+867
在0个频道中
Get PRO
十月 '22
+634
在0个频道中
Get PRO
九月 '22
+633
在0个频道中
Get PRO
八月 '22
+1 657
在0个频道中
Get PRO
七月 '22
+1 270
在0个频道中
Get PRO
六月 '22
+614
在0个频道中
Get PRO
五月 '22
+533
在0个频道中
Get PRO
四月 '22
+306
在0个频道中
Get PRO
三月 '22
+2 175
在0个频道中
Get PRO
二月 '22
+169
在0个频道中
Get PRO
一月 '22
+216
在0个频道中
Get PRO
十二月 '21
+478
在0个频道中
Get PRO
十一月 '21
+163
在0个频道中
Get PRO
十月 '21
+126
在0个频道中
Get PRO
九月 '21
+233
在0个频道中
Get PRO
八月 '21
+250
在0个频道中
Get PRO
七月 '21
+2 652
在0个频道中
Get PRO
六月 '21
+189
在0个频道中
Get PRO
五月 '21
+747
在0个频道中
Get PRO
四月 '21
+918
在0个频道中
Get PRO
三月 '21
+1 484
在0个频道中
Get PRO
二月 '21
+2 340
在0个频道中
Get PRO
一月 '21
+1 549
在0个频道中
Get PRO
十二月 '20
+19 164
在0个频道中
| 日期 | 订阅者增长 | 提及 | 频道 | |
| 23 七月 | +7 | |||
| 22 七月 | +6 | |||
| 21 七月 | +17 | |||
| 20 七月 | +23 | |||
| 19 七月 | +15 | |||
| 18 七月 | +15 | |||
| 17 七月 | +7 | |||
| 16 七月 | +9 | |||
| 15 七月 | +5 | |||
| 14 七月 | +8 | |||
| 13 七月 | +7 | |||
| 12 七月 | +14 | |||
| 11 七月 | +13 | |||
| 10 七月 | +14 | |||
| 09 七月 | +23 | |||
| 08 七月 | +27 | |||
| 07 七月 | +8 | |||
| 06 七月 | +22 | |||
| 05 七月 | +12 | |||
| 04 七月 | +14 | |||
| 03 七月 | +38 | |||
| 02 七月 | +8 | |||
| 01 七月 | +10 |
频道帖子
Астрономи з Техаського університету в Остіні пропонують теорію, яка одним ударом закриває дві космічні загадки. Little Red Dots — компактні червоні об'єкти, які JWST уперше побачив у 2022 році, — можуть виявитися кулястими скупченнями на стадії народження. Не окремим класом дивних об'єктів ранньої епохи, а предком того, що ми досі бачимо навколо власної галактики.
Little Red Dots з'являються через 600 мільйонів років після Великого вибуху й зникають приблизно через 1,5 мільярда — компактні, яскраві, з характерною сумішшю червоного й ультрафіолетового світла. Розмір деяких — менше 30 парсеків, менше 2% радіуса Чумацького Шляху. Одна з популярних версій — надмасивна чорна діра в коконі щільного газу. Але автори кажуть: молоде кулясте скупчення з надмасивною зорею в серці виглядало б так само.
Кулясті скупчення — щільні кулі стародавніх зір, яких лише в нашій Галактиці близько 150, і кожне тримає сотні тисяч чи мільйони світил. Народилися вони в один спалах зореутворення в ранньому Всесвіті, і хімія деяких із них давно не дає спокою: надлишок гелію, азоту, натрію й алюмінію при нестачі вуглецю, кисню й магнію. Такий набір, за словами співавтора Майка Бойлан-Колчина, вимагає термоядерного синтезу за температур, вищих, ніж у ядрах навіть масивних звичайних зір.
Кандидат на роль такої печі — надмасивна зоря понад 10 тисяч сонячних мас, зліплена з нескінченної низки зіткнень зір у щільному скупченні. Живе вона коротко, але встигає викувати рідкісні елементи й, помираючи, розсіює їх, засіваючи наступне покоління зір. Щойно ця зоря гасне, об'єкт перестає бути схожим на Little Red Dot — а саме скупчення живе далі мільярди років.
Один сценарій вирішує обидві загадки, і збіги множаться: розподіл Little Red Dots у ранньому Всесвіті лягає на розподіл кулястих скупчень сьогодні, їхні маси сходяться, а з'явилися вони саме тоді, коли мали народжуватися найдавніші скупчення. Курка вистрілу поки немає — але, як каже Чішолм, формування скупчень з надмасивними зорями тепер має бути частиною розмови.
https://phys.org/news/2026-07-idea-cosmic-mysteries-linking-red.html
Підпишись | Монобаза
| 2 | А ось і він, в ранньому доступі для спонсорів і патронів!
Переглянути вже можна на:
Монобазі
Donatello
YouTube
Patreon
Buy me a Coffee
Нагадую, що меценати з Монобази гарантовано отримують від нас 2 красиві кастомні скіни на карту в подарунок. А будь-які спонсори рівня "Десятник" і вище — доступ до секретного чату в Телеграмі ;) | 2 116 |
| 3 | Сьогодні вночі (близько 01:45 за нашим часом) можуть відбутися випробування SpaceX Starship.
Ми запланували стрім про всяк випадок, але погода поки не сприяє запуску. Будемо тримати вас в курсі.
P.S. Щоб не залежати від випробування, дайджест опублікуємо без розбору польоту: на випадок, якщо його перенесуть. А якщо старт відбудеться, розберемо його в окремому відео. THANK YOU for you ATTENTION to this MATTER.
https://youtube.com/live/4Pv_rzyEYUE?feature=share | 3 531 |
| 4 | Нова знахідка «Вебба» ставить учених у глухий кут
Космічний телескоп виявив однаковий спектральний слід одразу на двох крижаних світах Сонячної системи, однак, попри аналіз, його походження встановити не вдалося.
https://thealphacentauri.net/167953/ | 4 732 |
| 5 | Астроном-аматор Жоель Лапуант планував похід на 2024 рік і прокладав маршрут у Google Maps по регіону Кот-Нор у Квебеку. Навколо озера Марсаль він помітив дивний рельєф, запідозрив ударний кратер і надіслав знахідку на Impact Earth — краудсорсинговий сайт Західного університету в Онтаріо, куди люди скидають підозрілі структури з супутникових карт.
2025 року планетолог Гордон Осінскі, якого в космічній спільноті звуть просто Oz, поїхав на місце і попередньо підтвердив кратер — схоже, один із найбільших відкритих за останні роки. Структурі 390 мільйонів років, її діаметр близько 25 км. Останньою знахідкою такого масштабу був 31-кілометровий Hiawatha в Гренландії у 2018-му, але той повністю похований під льодом, тож його розмір і навіть походження досі під питанням.
З новим кратером сумнівів немає. Він отримав назву Uhackatik зі схвалення Ради інну Екуанічіт, на чиїх землях лежить. Експедиція знайшла ударно-метаморфічні деформації порід, розплавлені породи від удару та конуси розтріскування — гілчасті структури, що їх лишає ударна хвиля в шарах каменю. Розплавлені породи зазвичай еродують одними з перших, тож їхня збереженість стала для команди сюрпризом.
На Землі відомо лише близько 200 ударних кратерів — ерозія, тектоніка й вулканізм стирають сліди зіткнень, і майже всі вцілілі молодші за 500 мільйонів років. Тому такі старі структури цінні для науки: вони показують, як виглядають удари на Місяці та Марсі. За віком Uhackatik схожий на місячний Tycho, а найкращий земний аналог — кратер Kamestastin у Лабрадорі, де 2023 року тренувалися астронавти Artemis II.
Робота ще не пройшла рецензування — її представлять на з'їзді Метеоритного товариства у Франкфурті в серпні. Поки що зразки вивчають під мікроскопом, шукаючи хімію високотемпературного розплаву та деформації в кварці, які остаточно підтвердять космічне походження удару.
https://www.space.com/astronomy/earth/a-massive-crater-was-spotted-on-google-earth-it-could-be-a-scar-from-an-ancient-meteorite-impact
Підпишись | Монобаза | 5 064 |
| 6 | NASA профінансувала за програмою NIAC роботу Остіна Фінікса з Політехнічного інституту Вірджинії — матеріал, який сам вирішує, коли віддавати тепло, а коли тримати його всередині.
Місячна поверхня кидається з екстремального холоду в спеку й назад, а маленькі мобільні апарати не можуть тягати з собою обігрівачі та запас енергії лише на терморегуляцію. Великій інфраструктурі простіше. А от автономний розвідник, що працює сам по собі, потребує способу вижити без зовнішньої підтримки й без стрибків температури, які руйнують електроніку.
Рішення — метаматеріал зі змінною теплопровідністю, що поводиться як механічний тепловий вимикач. У холодному стані його внутрішні елементи не торкаються один одного, тож тепло майже не проходить, і апарат зберігає власне. Коли температура росте, сплав із пам'яттю форми частково спрацьовує й зводить контакти докупи; площа дотику збільшується, теплопровідність зростає, і надлишок скидається на радіатор. Що гарячіше — то повніший контакт. За заявою авторів, ця схема перевершує інші метаматеріали такого типу.
Усе це відбувається пасивно, без грама живлення. Підбираючи геометрію внутрішніх каналів, матеріали й систему приводу, інженери можуть задати майже будь-яку криву теплопровідності від температури. Для розвідника це довші зміни на поверхні при меншій масі, габаритах та енерговитратах — усе те, що зазвичай з'їдає терморегуляція.
https://www.nasa.gov/directorates/stmd/niac/eclipse-efficient-variable-conductivity-lunar-insulator-for-passive-surveyor-environmental-control
Підпишись | Монобаза | 5 961 |
| 7 | fun fact про нас: лого нашого проєкту є в грі Starfield від Bethesda.
Схоже, в далекому космічному майбутньому Alpha Centauri займається приготуванням космічних обідів для міжгалактичних мандрівників.
А яку страву від нас ви б хотіли спробувати на борту власного космічного корабля? | 5 992 |
| 8 | Стаття: Як дізнатися, що ми не одні у Всесвіті?
В ранньому доступі для наших спонсорів та патронів вийшла велика цікава стаття-розшифровка розмови з астрофізикинею Лізою Кальтенеггер, де вона ділиться думками про те, як людство може знайти докази існування позаземного життя.
Ознайомитись з матеріалом прямо зараз можуть наші меценати у:
Монобазі
Donatello
YouTube
Patreon
Buy me a Coffee
Нагадую, що меценати з Монобази гарантовано отримують від нас 2 красиві кастомні скіни на карту в подарунок. А будь-які спонсори рівня "Десятник" і вище — доступ до секретного чату в Телеграмі ;) | 6 194 |
| 9 | Індійський приватний сектор уперше вийшов на орбіту
Vikram-1 стала першою комерційною ракетою Індії, яка досягла космосу — компанія Skyroot Aerospace з першої спроби вивела її на низьку навколоземну орбіту.
https://thealphacentauri.net/167933/ | 6 359 |
| 10 | За всю історію ми жодного разу не тримали частинку планетарного кільця. Cassini пройшла крізь них, зняла структуру з безпрецедентною роздільною здатністю, під час Grand Finale 22 рази пірнула у 2000-кілометровий проміжок між кільцями й верхівками хмар — але зразка не взяла. PRAXIS, концепт Марко Квадреллі з Лабораторії реактивного руху NASA, пропонує це виправити.
Кільце — це не суцільна поверхня, а хаос об'єктів від мікронних крижинок до брил завбільшки з будинок, які постійно рухаються й стикаються. Підлетіти впритул і зачерпнути жменю не вийде: апарат розіб'ється. Тому інженери запозичили ідею зі спортивного закидання вудки: апарат тримається на безпечній відстані, а зразок бере довгою м'якою штангою, що розгортається до обраної частинки й торкається її поверхні на льоту.
Спершу система фотографує ділянку, обирає конкретну частинку, робить спритний захват, а потім перелітає до іншого сегмента чи проміжку в кільцях — щоб відібрати матеріал із різних зон. Усім керує ШІ, бо в середовищі, де все безперервно рухається, оператор із Землі з його годинами затримки сигналу нічого не встигне скоригувати.
Cassini дала перші прямі виміри складу кілець: з'ясувала, що з них у верхню атмосферу Сатурна щосекунди падає до 10 000 кг матеріалу, а в крижаних наночастинках ховаються метан, аміак і вуглекислий газ. Але частинок міліметрового й сантиметрового масштабу вона так і не роздивилася. PRAXIS обіцяє саме ці дані — розмір, пористість, склад.
Поки це Phase I за програмою NIAC: симуляція й дизайн системи. Якщо пройде — буде фізичний прототип. А технологію прицілюють на майбутню місію до Урана, чиї тьмяні кільця ми знаємо ще гірше за сатурнові.
https://www.nasa.gov/directorates/stmd/niac/praxis-planetary-rings-autonomous-exploration-with-in-situ-sampling
Підпишись | Монобаза | 6 505 |
| 11 | Визначив, що новим Головнокомандувачем Збройних Сил України стане Михайло Драпатий. Разом з Михайлом, Євгенієм Хмарою, Павлом Палісою визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу Збройних Сил України. Факт – що Олександр Сирський забезпечив результати України у захисті Києва, у Харківській наступальній операції, у Курській операції. Значний шлях пройдено, захист України триває, і потрібне гідне ставлення до кожного воїна. Я вдячний Олександру Сирському та кожному нашому воїну за сильні фронтові позиції України. Я вдячний Михайлу Драпатому за саме такий погляд. Сьогодні з Олександром Сирським та з Андрієм Гнатовим ми говорили про подальші формати служби і правильну передачу справ.
Бажання у всіх нас одне – перемоги над ворогом і досягнення таких умов на фронті і в тиску на Росію, які б дозволили примусити Росію до миру. Завтра формалізуємо всі рішення. З цієї ситуації Україна має вийти сильнішою, і Росії буде складніше. Слава Україні! | 3 162 |
| 12 | Ровер Rosalind Franklin після посадки на Марс має з'їхати з посадкової платформи на поверхню по двох алюмінієвих рампах. Звучить буденно, але це один із найнапруженіших моментів усієї місії: рампи їдуть до Марса складеними мільйони кілометрів, а розкластися мають один раз і без помилок. Тому інженери майже два тижні тримали їх у вакуумній камері при близько –70 °C і там же, у майже повній відсутності повітря, підірвали піроболт — рампи розгорнулися на всю триметрову довжину разом із рейками.
Умови в камері підганяли під реальні: холодний рідкий азот гнали крізь стінки, а насоси відкачували повітря майже до нуля. На поверхні Марса в середньому –55 °C, а тиск — менше 1 % земного, тож будь-яка недопрацьована деталь мусила проявити себе там, а не на Землі. Термовакуумні тести провели на потужностях Criotec в Італії. Торік у червні ці ж рампи вже трясли на вібростенді Airbus у Німеччині, імітуючи навантаження старту.
Місію тягне консорціум: підсистему виїзду спроєктувала польська Astronika, платформу побудував Airbus, а головний підрядник — Thales Alenia Space. Старт заплановано на 2028 рік, посадку — на 2030-й. Для місії, яку заморозили після повномасштабного вторгнення Росії й перезбирали майже з нуля, кожен успішний тест наближає дату, яку колись здавалося вже неможливо назвати.
https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2026/07/ExoMars_ramps_put_up_with_cold_shaking_and_vacuum
Підпишись | Монобаза | 6 941 |
| 13 | Довгий шлях до Місяця завершився скасуванням: NASA припинило проєкт Draper
Після кількох змін у конструкції та неодноразового перенесення термінів Управління розірвало контракт на місію з посадки на Місяць, однак уже готове корисне навантаження знайде застосування в інших проєктах.
https://thealphacentauri.net/167916/ | 7 027 |
| 14 | Надмасивні чорні діри в центрах галактик мають масу від мільйонів до мільярдів Сонць. І частина з них устигла набрати цю масу вже за перший мільярд років після Великого вибуху — раніше, ніж будь-яка модель зростання це дозволяє. Проблема ще й у тому, що найненажерливіші діри мали б самі себе заганяти на дієту: потужні джети з полюсів виносять газ і пил з галактики, тобто відрізають собі джерело їжі.
Команда під керівництвом Джулі Главачек-Ларрондо з Університету Монреаля показала, як діра обходить цю пастку. Викинутий газ не зникає назавжди — він охолоджується й падає назад. По дорозі збирається у тонкі нитки-філаменти завширшки кілька сотень світлових років і завдовжки в тисячі, які знову закручуються в диск навколо діри й запускають нове живлення. А те знову вмикає джети. Замкнене коло бенкету й голодування.
Щоб зловити цей механізм, JWST націлився на NGC 4696 — активне ядро в серці Центаврського скупчення, лише за 145 млн світлових років. Hubble раніше помітив там дивний гачкоподібний завиток газу біля центральної діри. JWST зробив детальну карту й виміряв: цей гачок близько 800 світлових років завширшки, а газ у ньому мчить зі швидкістю близько 600 км/с.
Завиток виявився з'єднаним з величезним філаментом, що падає прямо на діру. Коли команда прогнала спостереження через симуляцію сценарію падіння газу, форма збіглася з тим, що бачить телескоп — і ця ланка замикає повний цикл: газ, який діра колись викинула, вертається до неї її ж мережею ниток. «Чорні діри можуть бути найкращими космічними переробниками», — так це описує Главачек-Ларрондо.
Робота вийшла в Astrophysical Journal Letters 16 липня. Якщо діри справді переробляють викинутий газ, а не втрачають його назавжди, стає зрозуміліше, як вони встигали рости так швидко в юному Всесвіті — їжа нікуди не дівалась.
https://www.space.com/astronomy/black-holes/james-webb-space-telescope-discovers-how-black-holes-feed-themselves
Підпишись | Монобаза | 6 879 |
| 15 | Ще раз дякуємо всім, хто вчора вночі долучились до цього збору. | 7 372 |
| 16 | Побачити планету біля чужої зорі — задача на межі неможливого. Якщо планета в зоні придатності, вона тулиться близько до світила, а те світить приблизно в 10 мільярдів разів яскравіше. Стівен Айкенберрі, професор і керівник проєкту в оптичному коледжі Університету Центральної Флориди (CREOL), описує це так: спробуйте розгледіти крихітний блимаючий вогник, коли вам в обличчя б'є прожектор.
Астрономи вже гасять це сяйво коронографом — приладом, що перекриває диск зорі й пропускає до детектора слабкий сигнал планети. Та мікроскопічні дефекти оптики пропускають частину зоряного світла крізь усю систему. "Скажете — це ж одна мільйонна частка", — каже Айкенберрі. "І що? Зоря все одно в 10 тисяч разів яскравіша за вашу екзопланету. Вам кінець."
Проєкт PEEPSS (Photonics-Enabled Exoplanet Spectroscopic System) ловить ці спотворення там, де їх раніше не міряли — у фокальній площині, тій самій точці, де формується наукове зображення. Більшість систем стежить за хвильовим фронтом раніше в оптичному тракті й не бачить помилок, що виникають уже після коронографа. Їх називають аберраціями неспільного шляху: світло проходить ділянку, яку не контролює жоден датчик.
Серце проєкту — фотонний ліхтар. Пристрій розкладає вхідне світло на окремі оптичні канали й відновлює не лише яскравість, а й фазову інформацію хвиль — дані, які звичайні детектори просто стирають. Завдяки цьому відкривається "квантово-натхненне зображення", де поведінка світла підвищує роздільність і відфільтровує рештки зоряного сяйва. Передову роботу над такими ліхтарями у світі ведуть лише два центри — UCF та Університет Сіднея.
Підтверджених екзопланет уже понад 6 000, та пряме зображення досі бере хіба що газові гіганти розміром з Юпітер на далеких орбітах — землеподібні світи надто тьмяні. Технологію готують для майбутньої обсерваторії HWO (Habitable Worlds Observatory), флагманського телескопа NASA з дзеркалом 6–8 метрів для пошуку двійників Землі. Трирічний проєкт будує й тестує прототипи, а деякі версії вже випробували на телескопах на Гаваях. Айкенберрі формулює ставку прямо: "Ми за одну місію від відповіді. Підведемо очі — і знатимемо."
https://phys.org/news/2026-07-advance-tech-scientists-habitable-worlds.html
Підпишись | Монобаза | 7 242 |
| 17 | Цікавий історичний факт: у 2010 році в першому польоті капсули Dragon компанія SpaceX відправила в космос... Головку сиру🧀 | 8 504 |
| 18 | Астрономи вперше впіймали атмосферу навколо кам'яної планети, що обертається в зоні придатності свого світила. Планета LHS 1140 b лежить за 48 світлових років, і в її атмосфері виявили гелій — до того ж це перше пряме виявлення атмосфери в будь-якої скелястої екзопланети взагалі. Раніше кам'яні планети в потрібному температурному поясі вже знаходили, але жодна не показувала однозначного сліду газової оболонки.
Сама планета важить близько 5,6 маси Землі й приблизно вдвічі більша за неї в радіусі. Вона крутиться навколо червоного карлика — зорі втричі меншої за Сонце — за 24,7 доби, і хоч орбіта тісна, тьмяне світило тримає планету рівно в тому поясі, де можлива рідка вода. Провідний автор роботи Коллін Черубім, який щойно захистив докторську в Гарварді, вважає, що води там, найімовірніше, багато, а гелій дає атмосфері легкий парниковий ефект.
Головна інтрига — саме червоний карлик. Такі зорі десятиліттями бомбардують сусідів спалахами й викидами, які зазвичай начисто здувають атмосфери з довколишніх планет. Але це світило старе, близько 6 мільярдів років, і давно пройшло пік буйної активності. Атмосфера, отже, пережила мільярди років радіації й вціліла — доказ, що кам'яні планети біля червоних карликів узагалі здатні її втримати.
Знахідка почалася з передбачення. Черубім побудував модель еволюції планет з нуля й припустив, що атмосфера тут мусить бути. Щоб перевірити, команда застосувала спектрограф WINERED на обсерваторії Magellan у Чилі — прилад, який зазвичай націлюють на газові гіганти, а не на скелясті світи. За одну ніч дві планети пройшли перед зорею; одна не дала нічого, а LHS 1140 b видала чіткий гелієвий підпис.
Про життя ніхто не заявляє. Атмосфера шарувата: гелій нагорі, а вода й важчі сполуки ховаються ближче до поверхні — і саме туди спрямують наступні спостереження, щоб перевірити, чи є там рідка вода.
https://www.space.com/astronomy/exoplanets/astronomers-discover-1st-atmosphere-around-a-rocky-earth-like-planet-in-the-habitable-zone
Підпишись | Монобаза | 7 866 |
| 19 | Красота! | 8 078 |
| 20 | Еще кадры. | 349 |
