en
Feedback
Космос

Космос

Open in Telegram

Тут мы расскажем о Космосе Основной канал: https://t.me/universe_of_space Поддержать канал: 4154 8220 2729 5750

Show more
1 988
Subscribers
No data24 hours
-97 days
-2530 days
Posts Archive
Ученые рассказали, что сделало ярчайший всплеск GRB 221009A таким особенным Немногие космические взрывы привлекали такое прис
Ученые рассказали, что сделало ярчайший всплеск GRB 221009A таким особенным Немногие космические взрывы привлекали такое пристальное внимание ученых-космологов, как тот, который был зафиксирован 22 октября прошлого года и назван самым ярким за все время (BOAT). Событие, вызванное коллапсом очень массивной звезды и последующим рождением черной дыры, было засвидетельствовано как чрезвычайно яркая вспышка гамма-лучей, за которой последовало медленно затухающее послесвечение света различных частот. С тех пор как гигантские телескопы одновременно зафиксировали сигнал BOAT, астрофизики во всем мире изо всех сил пытались объяснить яркость гамма-всплеска (GRB) и удивительно медленное угасание его послесвечения.

​​Долгие космические полеты приводят к физиологическим изменениям мозга Исследование, изучающее то, как человеческий мозг реагирует на путешествия за пределами земной гравитации, предполагает, что часто летающим пассажирам следует подождать три года после длительных полетов, чтобы их мозг восстановился. Исследователи изучили снимки мозга 30 астронавтов до и после космических путешествий. Результаты, опубликованные в научных отчетах, показывают, что желудочки мозга значительно расширяются у тех, кто выполнял более длительные миссии продолжительностью не менее шести месяцев, и что срока до трех лет может не хватить для полного восстановления желудочков. Желудочки - это полости в головном мозге, заполненные спинномозговой жидкостью, которая обеспечивает защиту, питание и удаление отходов жизнедеятельности мозга. Механизмы в человеческом организме эффективно распределяют жидкость по всему телу, но в отсутствие силы тяжести жидкость перемещается вверх, выталкивая мозг выше внутри черепа и заставляя желудочки расширяться. "Мы обнаружили, что чем больше времени люди проводили в космосе, тем больше становились их желудочки", - сказала Рейчел Зайдлер, профессор прикладной физиологии и кинезиологии в Университете Флориды и автор исследования. - "Многие астронавты отправляются в космос более одного раза, и наше исследование показывает, что между полетами желудочкам требуется около трех лет, чтобы полностью восстановиться". Зайдлер, сотрудник Института неврологических заболеваний имени Нормана Фикселя при UF Health, сказала, что, согласно проведенным ранее исследованиям, расширение желудочков является наиболее стойким изменением, наблюдаемым в мозге в результате космического полета. Из 30 астронавтов восемь совершили двухнедельные полеты, 18 - шестимесячные и четверо находились в космосе примерно один год. Авторы исследования сообщили, что желудочки уменьшились через шесть месяцев. "Мы были рады видеть, что изменения не увеличиваются в геометрической прогрессии, учитывая, что в конечном итоге люди будут находиться в космосе более длительное время", - сказала она. По словам Зайдлер, результаты исследования могут повлиять на принятие будущих решений относительно поездок экипажа и планирования миссии.

Исследователи обнаружили струйные течения в магнитосфере Марса Исследовательская группа из Университета Умео и Шведского инст
Исследователи обнаружили струйные течения в магнитосфере Марса Исследовательская группа из Университета Умео и Шведского института космической физики в Кируне обнаружила струйные течения в магнитосфере Марса, используя данные, собранные космическим аппаратом НАСА MAVEN. Это первый случай, когда такая струя была обнаружена в магнитосфере планеты, отличной от Земли. Результаты опубликованы в журнале Science Advances. Струя магнитослоя - это сгусток текущей плазмы в магнитослое. Он отличается тем, что быстрее или плотнее своего окружения, иногда и быстрее, и плотнее. Магнитная оболочка - это часть пространства, где солнечный ветер вынужден обтекать планету. "Струйные течения в магнитных оболочках наблюдались вблизи Земли в течение 25 лет, и нам было действительно любопытно, можно ли их найти где-нибудь еще", - говорит Герберт Гунелл, доцент Университета Умео, который руководил исследованием.

«Хаббл» прислал фото галактики-медузы JO206 Галактика-медуза JO206 запечатлена на изображении, полученном космическим телеско
«Хаббл» прислал фото галактики-медузы JO206 Галактика-медуза JO206 запечатлена на изображении, полученном космическим телескопом НАСА/ЕКА «Хаббл». Она обладает красочным звездообразующим диском, окруженным бледным светящимся облаком пыли. Горстка ярких звезд с дифракционными всплесками выделяется на чернильно-черном фоне. JO206 находится на расстоянии более 700 миллионов световых лет от Земли в созвездии Водолея. Галактики-медузы названы так из-за их сходства со своими водными тезками. В правом нижнем углу этого изображения длинные усики звездообразования тянутся за диском JO206 точно так же, как медузы тянут за собой щупальца.

Все фазы полёта ракеты, от старта до «медузы»

​​Искусственный фотосинтез позволит жить за пределами Земли Жизнь на Земле обязана своим существованием фотосинтезу — процессу, которому 2,3 миллиарда лет. Эта реакция позволяет растениям и другим организмам собирать солнечный свет, воду и углекислый газ, преобразуя их в кислород и энергию. Согласно новой статье, опубликованной в Nature Communications, недавние достижения в области искусственного фотосинтеза вполне могут стать ключом к выживанию и процветанию вдали от Земли. Уже существуют способы получения кислорода путем переработки углекислого газа. Большая часть кислорода на МКС образуется в результате электролиза, который использует электричество от солнечных панелей станции для расщепления воды на газообразный водород и кислород, которым дышат астронавты. Станция также оснащена отдельной системой, преобразующей углекислый газ в воду и метан. Но эти технологии ненадежны и сложны в обслуживании. Поиск альтернативных систем, которые можно было бы использовать на Луне и при полетах на Марс, продолжается. Одна из возможностей заключается в сборе солнечной энергии и использовании ее для производства кислорода и утилизации углекислого газа в одном устройстве. Единственным другим источником энергии в таком устройстве была бы вода. Это могло бы уменьшить вес и объем системы — два ключевых критерия для освоения космоса. Также это было бы более эффективно. Можно было бы использовать дополнительную тепловую энергию, выделяющуюся в процессе улавливания солнечной энергии непосредственно для ускорения химических реакций. Кроме того, можно было бы значительно сократить затраты на сложную проводку и техническое обслуживание. Ученые разработали теоретическую основу для анализа и прогнозирования производительности таких интегрированных устройств "искусственного фотосинтеза" для применения на Луне и Марсе. Вместо хлорофилла, который отвечает за поглощение света растениями и водорослями, в этих устройствах используются полупроводниковые материалы, которые могут быть непосредственно покрыты простыми металлическими катализаторами, поддерживающими желаемую химическую реакцию. Анализ показывает, что эти устройства действительно были бы жизнеспособны в дополнение к существующим технологиям жизнеобеспечения, таким как генератор кислорода, используемый на МКС. Это особенно актуально в сочетании с устройствами, которые концентрируют солнечную энергию для приведения реакций в действие (по сути, это большие зеркала, которые фокусируют поступающий солнечный свет). Есть и другие подходы. Например, можно производить кислород непосредственно из лунного грунта (реголита). Но для этого требуются высокие температуры. С другой стороны, устройства искусственного фотосинтеза могли бы работать при комнатной температуре и давлении, характерном для Марса и Луны. Это означает, что их можно было бы использовать непосредственно в местах обитания, используя воду в качестве основного ресурса. Это особенно интересно, учитывая предполагаемое наличие ледяной воды в лунном кратере Шеклтон, который является предполагаемым местом посадки в будущих лунных миссиях. На Марсе атмосфера состоит почти на 96% из углекислого газа, что идеально подходит для устройства искусственного фотосинтеза. Интенсивность света на Красной планете слабее, чем на Земле, из-за большего расстояния от Солнца, однако эти устройства смогут работать и там. Эффективное и надежное производство кислорода и других химических веществ, а также утилизация углекислого газа на борту космических аппаратов и в местах обитания - это огромная задача, которую необходимо решить для долгосрочных космических полетов. Существующие системы электролиза, работающие при высоких температурах, требуют значительного расхода энергии. А устройства для преобразования углекислого газа в кислород на Марсе все еще находятся в зачаточном состоянии, независимо от того, основаны они на фотосинтезе или нет.

Ученые изучают сложное магнитное поле молекулярного облака Lynds 43 Используя телескоп Джеймса Клерка Максвелла (JCMT), между
Ученые изучают сложное магнитное поле молекулярного облака Lynds 43 Используя телескоп Джеймса Клерка Максвелла (JCMT), международная команда астрономов наблюдала близлежащее молекулярное облако, обозначенное как Lynds 43. Результаты наблюдений, опубликованные 18 мая на сервере предварительной печати arXiv, дают больше информации о сложном магнитном поле этого облака. Lynds 43, или сокращенно L43, представляет собой плотное и сложное молекулярное облако в северной части области звездообразования Змееносца. Оно находится на расстоянии около 400 световых лет. Предыдущие исследования L43 показали, что оно обладает крупномасштабным магнитным полем.

Астрономы зафиксировали радиосигнал от умирающего белого карлика Когда у звезд, которые в восемь раз тяжелее нашего Солнца, н
Астрономы зафиксировали радиосигнал от умирающего белого карлика Когда у звезд, которые в восемь раз тяжелее нашего Солнца, начинает заканчиваться ядерное топливо в их ядре, они сбрасывают свои внешние слои. Этот процесс приводит к образованию разноцветных газовых облаков, иногда ошибочно называемых планетарными туманностями. В результате остается плотное, компактное горячее ядро - белый карлик. Если белый карлик каким-то образом набирает массу, примерно в 1,4 раза большую, чем масса Солнца, срабатывает механизм самоуничтожения. Последующая термоядерная детонация разрушает звезду, и она вспыхивает сверхновой типа Ia. Несмотря на десятилетия поисков, радиотелескопы не обнаружили ни одной молодой сверхновой типа Ia. По этой причине ученые предположили, что Ia должны быть парами белых карликов, которые вращаются по спирали внутрь и сливаются, не оставляя ни газа для взрыва, ни радиосигнала.

«Хаббл» прислал фото Мессье 85 На этом мрачном снимке можно увидеть галактику под названием Мессье 85, запечатленную во всей
«Хаббл» прислал фото Мессье 85 На этом мрачном снимке можно увидеть галактику под названием Мессье 85, запечатленную во всей своей туманной красе космическим телескопом НАСА/ЕКА «Хаббл». Мессье 85 находится примерно в 50 миллионах световых лет от Земли, в созвездии Волосы Вероники. Впервые галактика была обнаружена коллегой Шарля Мессье Пьером Мешеном в 1781 году и включена в каталог небесных объектов Мессье. Мессье 85, по-видимому, взаимодействует с двумя своими соседями: красивой спиральной галактикой NGC 4394 и маленькой эллиптической галактикой MCG 3-32-38.

Бетельгейзе стала почти на 50% ярче, чем обычно Бетельгейзе стала ярче почти на 50%. Известно, что она взорвется как сверхнов
Бетельгейзе стала почти на 50% ярче, чем обычно Бетельгейзе стала ярче почти на 50%. Известно, что она взорвется как сверхновая, но неизвестно, когда это произойдет, ведь поведение звезды сбивает астрономов с толку. Бетельгейзе - это не только красный сверхгигант, но и пульсирующая полурегулярная переменная звезда. Это означает, что существует некоторая периодичность в изменении ее яркости, хотя амплитуды могут варьироваться. У нее примерно 400-дневный цикл, в течение которого меняется ее яркость. Она также имеет более короткий 125-дневный цикл, еще один 230-дневный цикл и колоссальный 2200-дневный цикл. Все они определяются пульсациями. Пару лет назад Бетельгейзе потускнела, выбросив со своей поверхности вещество, которое, остыв, превратилось в пылевое облако и заблокировало свет. Теперь, звезда становится ярче и снова привлекает внимание ученых. Новое исследование показывает, что Бетельгейзе может взорваться как сверхновая раньше, чем ожидается.

Залипательная гифка с запуска Falcon Heavy.

«Джеймс Уэбб» рассматривает спиральную галактику NGC 5068 Яркие завитки газа и звезд принадлежат спиральной галактике NGC 506
«Джеймс Уэбб» рассматривает спиральную галактику NGC 5068 Яркие завитки газа и звезд принадлежат спиральной галактике NGC 5068 с перемычкой, яркая центральная полоса которой видна в верхнем левом углу этого снимка — составного изображения, полученного с помощью двух приборов «Уэбба». Администратор НАСА Билл Нельсон показал изображение в пятницу во время мероприятия со студентами в Научном центре Коперника в Варшаве, Польша. NGC 5068 находится примерно в 20 миллионах световых лет от Земли в созвездии Девы. Изображение центральных, ярких областей звездообразования галактики является частью кампании по созданию астрономической сокровищницы, хранилища наблюдений за звездообразованием в близлежащих галактиках. Эти наблюдения особенно ценны для астрономов по двум причинам. Во-первых, потому, что звездообразование лежит в основе очень многих областей астрономии, от физики разреженной плазмы, которая находится между звездами, до эволюции целых галактик.

Астрофизики исследуют самую тусклую галактику во Вселенной Международная исследовательская группа, возглавляемая астрофизикам
Астрофизики исследуют самую тусклую галактику во Вселенной Международная исследовательская группа, возглавляемая астрофизиками Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, подтвердила существование самой тусклой галактики из когда-либо обнаруженных в ранней Вселенной. Галактика, получившая название JD1, является одной из самых удаленных на сегодняшний день. Открытие было сделано с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» НАСА, результаты опубликованы в журнале Nature. После Большого взрыва, произошедшего примерно 13,8 миллиарда лет назад, Вселенная расширилась и остыла в достаточной степени, чтобы образовались атомы водорода. Атомы водорода поглощают ультрафиолетовые фотоны молодых звезд; однако до рождения первых звезд и галактик Вселенная была темной и вступила в период, известный как космические темные века.

Межзвездные объекты могут быть захвачены земной гравитацией Четверо ученых-космологов из Университета Карнеги-Меллон и Гарвар
Межзвездные объекты могут быть захвачены земной гравитацией Четверо ученых-космологов из Университета Карнеги-Меллон и Гарвардского университета с помощью моделирования обнаружили, что межзвездные объекты могут быть захвачены гравитацией Земли. Команда, состоящая из Диптаджиоти Мукерджи, Хайтрака, Амира Сираджа и Абрахама Лоеба, представила статью, которую можно прочитать на сервере препринтов arXiv. Еще в 2017 году было обнаружено, что один объект в Солнечной системе (впоследствии названный Оумуамуа) прибыл из-за пределов Солнечной системы, что сделало его первым наблюдаемым межзвездным объектом (ISO). Два года спустя было обнаружено, что комета Борисова 2I также прилетела из-за пределов Солнечной системы.

Ученые изучают сложное магнитное поле молекулярного облака Lynds 43 Используя телескоп Джеймса Клерка Максвелла (JCMT), между
Ученые изучают сложное магнитное поле молекулярного облака Lynds 43 Используя телескоп Джеймса Клерка Максвелла (JCMT), международная команда астрономов наблюдала близлежащее молекулярное облако, обозначенное как Lynds 43. Результаты наблюдений, опубликованные 18 мая на сервере предварительной печати arXiv, дают больше информации о сложном магнитном поле этого облака. Lynds 43, или сокращенно L43, представляет собой плотное и сложное молекулярное облако в северной части области звездообразования Змееносца. Оно находится на расстоянии около 400 световых лет. Предыдущие исследования L43 показали, что оно обладает крупномасштабным магнитным полем. Группа астрономов во главе с Яником Кароли из Университета Центрального Ланкашира, Великобритания, выполнила поляризационные наблюдения за пылевым излучением от L43 в рамках большой программы наблюдений BISTRO.

«Hubble» обнаружил выброшенную из галактики черную дыру по следу из звезд Необычное явление удалось случайно запечатлеть астрономам, которые использовали космический телескоп «Hubble» для исследования карликовых галактик. На нескольких снимках была замечена полоса, идущая от галактики. Ее сначала приняли за искажение изображения. Однако анализ фото и дополнительные наблюдения показали, что это след из новорожденных звезд. Длина этого следа составляет 200 тысяч световых лет, что, например, в два раза больше диаметра Млечного пути. Авторы исследования предполагают, что след оставлен сверхмассивной черной дырой, которая была выброшена из центра галактики, столкнувшейся с несколькими другими, также имевшими в своем составе сверхмассивные черные дыры.

Роботы на орбите становятся популярнее, но остается множество технических проблем За последние сорок лет роботы стали играть
Роботы на орбите становятся популярнее, но остается множество технических проблем За последние сорок лет роботы стали играть более важную роль во всем - от сборки Международной космической станции (МКС) до недавних миссий по проверке концепции обслуживания вышедшего из строя спутника на орбите Земли. Опубликованная в журнале Advanced Intelligent Systems статья подробно описывает некоторые работы, которые еще предстоит проделать, чтобы воплотить мечту о полнофункциональных роботах в космосе. Во-первых, это зрение. Хотя визуальное окружение в космосе может быть не таким хаотичным, как на Земле, заставить робота визуально понимать, на что он смотрит, может быть непросто, особенно если спутник неконтролируемо кувыркается. Распознавание образов, таких как круги, расположенные вокруг стыковочных портов спутника, ожидающего обслуживания, по-прежнему затруднено. Отчасти это связано с тем, что вычислительная нагрузка, связанная с выполнением алгоритма распознавания, должна быть возложена на самого робота.

Со следующего года пилоты на орбите Марса будут получать надбавки Пилотам, которые отправятся на орбиту Марса, будет выплачив
Со следующего года пилоты на орбите Марса будут получать надбавки Пилотам, которые отправятся на орбиту Марса, будет выплачиваться надбавка за их работу. Кроме того, со следующего года они получат двойной бонус при приземлении на планету. Это связано с тем, что полеты на Марс являются сложными и опасными, и пилоты должны быть готовы к любым непредвиденным ситуациям. Кроме того, надбавки могут быть выплачены пилотам за успешное выполнение миссии. Например, если они смогут доставить на Марс груз или провести научные исследования, то им будет выплачен дополнительный бонус. Двойной бонус при приземлении на Марс будет выплачен пилотам для того, чтобы они могли компенсировать свои риски и затраты. Ведь посадка на планету - это очень сложный процесс, который может привести к серьезным авариям. Таким образом, надбавки и двойной бонус за посадку на Марс будут стимулировать пилотов выполнять свои задачи на высшем уровне и обеспечивать безопасность миссии.

Со следующего года пилоты на орбите Марса будут получать надбавки Пилотам, которые отправятся на орбиту Марса, будет выплачив
Со следующего года пилоты на орбите Марса будут получать надбавки Пилотам, которые отправятся на орбиту Марса, будет выплачиваться надбавка за их работу. Кроме того, со следующего года они получат двойной бонус при приземлении на планету. Это связано с тем, что полеты на Марс являются сложными и опасными, и пилоты должны быть готовы к любым непредвиденным ситуациям. Кроме того, надбавки могут быть выплачены пилотам за успешное выполнение миссии. Например, если они смогут доставить на Марс груз или провести научные исследования, то им будет выплачен дополнительный бонус. Двойной бонус при приземлении на Марс будет выплачен пилотам для того, чтобы они могли компенсировать свои риски и затраты. Ведь посадка на планету - это очень сложный процесс, который может привести к серьезным авариям. Таким образом, надбавки и двойной бонус за посадку на Марс будут стимулировать пилотов выполнять свои задачи на высшем уровне и обеспечивать безопасность миссии.

Внешний диск галактики M64 был образован с помощью другой карликовой галактики Международная команда астрономов, астрофизиков
Внешний диск галактики M64 был образован с помощью другой карликовой галактики Международная команда астрономов, астрофизиков и космологов обнаружила свидетельства того, что внешний диск галактики M64 происходит из более мелкой карликовой галактики, расположенной поблизости. Статья с выводами исследователей была принята к публикации в Astrophysical Journal Letters. Предыдущее изучение галактики M64 показало, что ее внутренние части вращаются в направлении, противоположном внешним. Это привело к предположению, что внешняя часть была образована в результате поглощения близлежащей карликовой галактики. Однако в прошлых работах не удалось найти никаких свидетельств существования другой галактики. В этой новой работе исследователи, наконец, нашли то, что искали другие — материал вблизи M64, который остался от галактики меньшего размера, когда она была уничтожена.