ch
Feedback
Варя в космосе 🤯

Варя в космосе 🤯

前往频道在 Telegram

Космос, астрономия, новости науки и свежие снимки телескопов. ❤️ Работала инженером, теперь рассказываю о науке. Инст https://www.instagram.com/varvar_of_space/ Связаться лично @varvar_of_space

显示更多
5 409
订阅者
-424 小时
-197 天
-5430 天
吸引订阅者
九月 '26
九月 '26
+10
在0个频道中
八月 '26
+22
在0个频道中
Get PRO
七月 '26
+34
在2个频道中
Get PRO
六月 '26
+43
在2个频道中
Get PRO
五月 '26
+68
在2个频道中
Get PRO
四月 '26
+1 637
在8个频道中
Get PRO
三月 '26
+54
在10个频道中
Get PRO
二月 '26
+105
在0个频道中
Get PRO
一月 '26
+211
在1个频道中
Get PRO
十二月 '25
+85
在1个频道中
Get PRO
十一月 '25
+92
在4个频道中
Get PRO
十月 '25
+95
在8个频道中
Get PRO
九月 '25
+458
在3个频道中
Get PRO
八月 '25
+156
在4个频道中
Get PRO
七月 '25
+86
在3个频道中
Get PRO
六月 '25
+126
在4个频道中
Get PRO
五月 '25
+121
在2个频道中
Get PRO
四月 '25
+124
在7个频道中
Get PRO
三月 '25
+1 713
在15个频道中
Get PRO
二月 '25
+51
在1个频道中
Get PRO
一月 '25
+276
在1个频道中
Get PRO
十二月 '24
+64
在0个频道中
Get PRO
十一月 '24
+207
在2个频道中
Get PRO
十月 '24
+89
在1个频道中
Get PRO
九月 '24
+83
在2个频道中
Get PRO
八月 '24
+46
在0个频道中
Get PRO
七月 '24
+68
在0个频道中
Get PRO
六月 '24
+46
在1个频道中
Get PRO
五月 '24
+95
在0个频道中
Get PRO
四月 '24
+20
在1个频道中
Get PRO
三月 '24
+50
在1个频道中
Get PRO
二月 '24
+35
在3个频道中
Get PRO
一月 '24
+28
在1个频道中
Get PRO
十二月 '23
+16
在0个频道中
Get PRO
十一月 '23
+23
在0个频道中
Get PRO
十月 '23
+1 426
在3个频道中
日期
订阅者增长
提及
频道
17 九月+3
16 九月0
15 九月+1
14 九月+1
13 九月0
12 九月+1
11 九月0
10 九月0
09 九月0
08 九月+1
07 九月+1
06 九月0
05 九月+2
04 九月0
03 九月0
02 九月0
01 九月0
频道帖子
Дом для множества звезд и... Во время последних наблюдений области звездообразования IC 348 телескоп James Webb обнаружил мно
Дом для множества звезд и... Во время последних наблюдений области звездообразования IC 348 телескоп James Webb обнаружил множество коричневых карликов. Эти странные объекты, вероятно, образуются также как звезды при сжатии газо-пылевых облаков, но их массы не хватает для того, чтобы поддерживать ядерные реакции в ядре долгое время. Их масса обычно колеблется от 13 до 80 масс Юпитера. у одного из карликов в этой туманности Webb обнаружил даже признаки диска. Так что возможно вокруг них тоже могу вращаться планеты.

2
Glamour space 💅 Вашему вниманию представляю особенно звездные снимки нашего неба. Они как бриллиантики, к которым хочется во+5
Glamour space 💅 Вашему вниманию представляю особенно звездные снимки нашего неба. Они как бриллиантики, к которым хочется возвращаться снова и снова. Центральная часть нашей галактики от Euclid, его же панорама в инфракрасном свете от Two Micron All Sky Survey, а потом и от James Webb. Темное облако Barnard 59 в плоскости Млечного пути, туманность Кокон и шаровое скопление NGC 6440 в созвездии Стрельца. Знаете, это невероятное чувство, когда берешь в руку окуляр телескопа и просто начинаешь бродить взглядом по плоскости Млечного пути. Только тогда твоему взгляду открывается бесконечная россыпь звезд. Это великолепие всегда над нашей головой. Это наш мир! Такой далекий и такой прекрасный.
585
3
Химические элементы. Откуда они взялись? Водород, который есть в каждой молекуле воды, образовался в результате Большого взры
Химические элементы. Откуда они взялись? Водород, который есть в каждой молекуле воды, образовался в результате Большого взрыва. Как и гелия. И лития примерно на 25%. Углерод и кислород в вашем теле образовались в результате ядерного синтеза внутри звёзд. Бериллий и бор образовались, когда кислород и углерод (и др. тяжелые элменты) взаимодействовали с космическими лучами. Большая часть железа в вашем теле образовалась во время взрыва сверхновых, произошедших давным-давно и далеко от нас. Золото в ваших украшениях, вероятно, образовалось во время слияния нейтронных звезд, которые могли быть видны как мощные гамма-всплески. Эта таблица показывает наиболее вероятное происхождение химических элементов. Хотя многие из них до сих пор остаются предметом исследований.
751
4
В соавторстве с вами 💔
В соавторстве с вами 💔
764
5
🌌 Настроение — космос Предлагаю вам вдохновиться свежими астрономическими снимками, которые появляются в инфополе последнее+5
🌌 Настроение — космос Предлагаю вам вдохновиться свежими астрономическими снимками, которые появляются в инфополе последнее время Туманности в созвездии Лебедя (SH2-115 и Abell 71), туманность Лобстер, газ в созвездии Пеликан, туманность в созвездии Креветка, слияние галактик NGC 7253, пузырь газа вокруг новорожденных звезд в Большом Магелланом облаке. P.S. Спасибо всем, кто остается со мной. Немного тяжелый эмоционально период.
1 150
6
Nancy Grace Roman — «мать Hubble» Телескоп назвали в честь Нэнси Грейс Роман. Она была первым главным астрономом NASA и перво+2
Nancy Grace Roman — «мать Hubble» Телескоп назвали в честь Нэнси Грейс Роман. Она была первым главным астрономом NASA и первой женщиной-руководителем агентства.  Во время холодной войны, когда пилотируемая космонавтика и высадка человека на Луну были центральными задачами NASA, Нэнси сделала все, чтобы астрономическая программа продолжала жить. Несмотря на всеобщий скептицизм по поводу миссии Hubble, в 1959 году Нэнси помогла продать проект, организовать астрономов и убедить Конгресс выделить на него средства.  К сожалению, Нэнси Грейс Роман не увидела запуск своего одноименного телескопа, она скончалась 25 декабря 2018 года в возрасте 93 лет.
1 341
7
This is the Nancy Grace Roman Space Telescope! 🚀 Его поле зрения как минимум в 100 раз больше, чем у Hubble. Потенциально Ro+4
This is the Nancy Grace Roman Space Telescope! 🚀 Его поле зрения как минимум в 100 раз больше, чем у Hubble. Потенциально Roman сможет наблюдать миллиарды галактик. Главные элементы телескопа — зеркало диаметром 2,4 метра и два научных инструмента: WFI (Wide Field Instrument) — 300-мегапиксельная камера и спектрометр видимого и ближнего ИК-диапазона. Камера обеспечит резкость изображений, сравнимую с Hubble, но при этом будет охватывать область неба примерно в 100 раз больше. Коронограф CGI — высококонтрастная камера и спектрометр с небольшим полем зрения, работающие в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах. Он сможет блокировать яркий свет звёзд и наблюдать объекты непосредственно рядом с ними — в том числе экзопланеты. Roman проведет перепись планет в Млечном Пути. Одна из задач — поиск экзопланет методом гравитационного микролинзирования. Ученые надеются обнаружить больше свободно "плавающих" по галактике планет и черных дыр звездной массы. Коронограф позволит получать прямые изображения и спектры планет вокруг ближайших звёзд. Ещё одна задача Roman — понять природу тёмной материи и тёмной энергии. Их свойства и распределение Nancy Grace Roman изучит сразу тремя независимыми методами: с помощью барионных акустических осцилляций, далёких сверхновых, слабого гравитационного линзирования. И это далеко не все: за 5 лет работы Roman создаст масштабную карту Вселенной, изучит эволюцию далеких галактик, более детально изучит структуру Млечного Пути и многое другое. Работать телескоп будет в точке Лагранжа L2, примерно в 1,5 миллиона километров от Земли. Ему потребуется около трёх месяцев, чтобы развернуть оборудование, откалибровать и протестировать научные инструменты. Первые научные наблюдения планируются уже в начале 2027 года.
1 070
8
Помните глубокое поле Hubble? Тысячи галактик в крошечном участке неба, которые мы смогли увидеть благодаря тому, что телеско+2
Помните глубокое поле Hubble? Тысячи галактик в крошечном участке неба, которые мы смогли увидеть благодаря тому, что телескоп долго накапливал свет с одного и того же участка. С помощью таких наблюдений мы буквально прорубали маленькие окна в прошлое Вселенной: изучали, как галактики эволюционировали, оценивали их общее количество и заглядывали более чем на 13 миллиардов лет назад — в эпоху, когда ещё не существовало ни Солнца, ни Земли. Сегодня в космос отправился телескоп, который прорубит в прошлое Вселенной уже не окна, а гигантские ворота...
882
9
Она буквально бурлит у нас на глазах! С помощью телескопа ALMA ученые получили детальное изображение видимой поверхности Бете+2
Она буквально бурлит у нас на глазах! С помощью телескопа ALMA ученые получили детальное изображение видимой поверхности Бетельгейзе в 600 световых годах от нас.  ☀️ Она не похожа на Солнце. У нее неправильная форма, а на поверхности множество горячих и холодных точек (разница примерно на 800 град. К).  Горячий газ поднимается из более глубоких слоев звезды, создает ударные волны, что приводит к появлению ярких и неравномерных структур. Некоторые из них, вероятно, могут существовать очень долго. Например, вот это белое, самое горячее пятно, было на снимках еще 7 лет назад. Радиус Бетельгейзе примерно в 800 раз больше радиуса Солнца. Если бы она была в центре Солнечной системы, то поглотила Меркурий, Венеру, Землю, Марс и, вероятно, Юпитер.  Посмотрите, как выглядит Бетельгейзе на симуляциях ученых. Craaazyyyyy!
1 507
10
Асператус или Дьяволськие облака Редкий вид облаков, при котором небо выглядит как огромные волны 😍 Вероятно, они образуются+2
Асператус или Дьяволськие облака Редкий вид облаков, при котором небо выглядит как огромные волны 😍 Вероятно, они образуются из-за неустойчивости Релея-Тейлора. Когда более тяжелей холодный воздух оказывается над более легким теплым, он начинает проваливаться вниз. В местах, где произошедшие провал, образуются ячейки. Если в это время есть сдвиг ветра, он начинает растягивать эти ячейки и формировать волны. Также свою роль могут играть гравитационные волны в атмосфере Земли.
1 268
11
视频消息
984
12
До пролета автоматической межпланетной станции Lucy мимо первого из троянских астероидов («греков») Юпитера остается всего го
До пролета автоматической межпланетной станции Lucy мимо первого из троянских астероидов («греков») Юпитера остается всего год. Космический аппарат уже хорошо видит свои цели: он вновь провел съемку астероидов Эврибат, Полимел, Левк и Орус для решения задачи оптической навигации — корректировки траектории. Кадры были получены с помощью камеры высокого разрешения L’LORRI еще в конце марта — начале апреля, но переданы на Землю только в июле.
1 336
13
🚀 Epic! Затмение из космоса Думаю, самые эпичные снимки затмения уже заполонили вашу ленту. А что насчет снимков из космоса?+2
🚀 Epic! Затмение из космоса Думаю, самые эпичные снимки затмения уже заполонили вашу ленту. А что насчет снимков из космоса? С орбиты Луны! Эпичный снимок сделал корейский спутник Danuri, кторый летает на окололунной орбите. Видите небольшое темное пятно в верхней части диска? Это «лунная тень», покрывающая Гренландию! Ну и, конечно, не менее эпичные кадры со спутников на околоземной орбите, где тень видна уже в движении. А вы наблюдали это явление? Поделитесь снимком в комментарии ❤️
1 745
14
Кусочек туманности Киля в объективе Webb ❤️ Большой звездный роддом в 7500 световых годах от нас является домом для самый мас
Кусочек туманности Киля в объективе Webb ❤️ Большой звездный роддом в 7500 световых годах от нас является домом для самый массивных звезд в нашей галактике, а также для тысяч формирующихся систем. Ее небольшой фрагмент на снимке назвали "Сундуком сокровищ". Изолированное облако газа и пыли чем-то напоминает комету: имеет уплотнение сверху и разреженный хвост. А сундуком его назвали потому, что в инфракрасном свете внутри него обнаружили скопление из 70 молодых звезд. Самая большая из них в 19 раз массивнее Солнца. original
1 771
15
Момент падения Falcon 9 на Луну 5 августа Видео поделились в Институте астрофизики Андалусии. Падение произошло близ кратера
Момент падения Falcon 9 на Луну 5 августа Видео поделились в Институте астрофизики Андалусии. Падение произошло близ кратера Эйнштена на краю видимого диска Луны. Видно, как поднимается облако пыли. вблизи кратера Эйнштейна — у видимого края лунного диска. Мощность удара сравнима со взрывом трех тонн тротила. На месте падения образовался кратер диаметром около 18 метров.
1 404
16
Пока мы жили, мы сближались 2 июля 2026 года марсоход Perseverance наблюдал сближение Земли и Фобоса (луны Марса) на небе. Он+1
Пока мы жили, мы сближались 2 июля 2026 года марсоход Perseverance наблюдал сближение Земли и Фобоса (луны Марса) на небе. Он застал явление на закате примерно через 40 минут после захода Солнца.
1 522
17
Тёмный след на лунной поверхности, оставшийся после вчерашнего падения второй ступени Falcon 9 на Луну. Никому из наземных на+1
Тёмный след на лунной поверхности, оставшийся после вчерашнего падения второй ступени Falcon 9 на Луну. Никому из наземных наблюдателей, судя по всему, не удалось зафиксировать ни сам удар, ни поднятое им облако пыли. Снимки были сделаны южнокорейским аппаратом KPLO.
1 071
18
没有文字...
1
19
Взгляд на Солнце в рекордном разрешении! На новых кадрах с телескопа Дэниела К. Иноуэ видны огромные столбы плазмы, которые п+2
Взгляд на Солнце в рекордном разрешении! На новых кадрах с телескопа Дэниела К. Иноуэ видны огромные столбы плазмы, которые поднимаются из глубин на видимую поверхность, а затем падают обратно, образуя границы конвективных ячеек (гранул). Рассмотрев их в деталях, ученые обнаружили на их границах множество вихревых структур. Их давно предсказывали, но из-за низкого разрешения не могли рассмотреть. Такие «водовороты» - следствие неустойчивости Кельвина-Гельмгольца. Когда две жидкости или потока газа движутся с разной скоростью или направлении относительно друг друга, их граница теряет устойчивость и начинает закручиваться. Мы видим такое в облаках на Земле, в атмосфере Юпитера и даже когда смешиваем кофе с молоком. А теперь и на Солнце ❤️
1 601
20
Взгляд на Солнце в рекордном разрешении! На новых кадрах с телескопа Дэниела К. Иноуэ видны огромные столбы плазмы, которые п
Взгляд на Солнце в рекордном разрешении! На новых кадрах с телескопа Дэниела К. Иноуэ видны огромные столбы плазмы, которые поднимаются из глубин на видимую поверхность, а затем падают обратно, образуя границы конвективных ячеек (гранул). Рассмотрев их в деталях, ученые обнаружили на их границах множество вихревых структур. Их давно предсказывали, но из-за низкого разрешения не могли рассмотреть. Такие «водовороты» - следствие неустойчивости Кельвина-Гельмгольца. Когда две жидкости или потока газа движутся с разной скоростью или направлении относительно друг друга, их граница теряет устойчивость и начинает закручиваться. Мы видим такое в облаках на Земле, в атмосфере Юпитера и даже когда смешиваем кофе с молоком. А теперь и на Солнце ❤️
1