Варя в космосе 🤯
Open in 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
Show more5 431
Subscribers
-224 hours
-117 days
-6230 days
Data loading in progress...
Similar Channels
Tags Cloud
Incoming and Outgoing Mentions
---
---
---
---
---
---
Attracting Subscribers
September '26
September '260
in 0 channels
August '26
+22
in 0 channels
Get PRO
July '26
+34
in 2 channels
Get PRO
June '26
+43
in 2 channels
Get PRO
May '26
+68
in 2 channels
Get PRO
April '26
+1 637
in 8 channels
Get PRO
March '26
+54
in 10 channels
Get PRO
February '26
+105
in 0 channels
Get PRO
January '26
+211
in 1 channels
Get PRO
December '25
+85
in 1 channels
Get PRO
November '25
+92
in 4 channels
Get PRO
October '25
+95
in 8 channels
Get PRO
September '25
+458
in 3 channels
Get PRO
August '25
+156
in 4 channels
Get PRO
July '25
+86
in 3 channels
Get PRO
June '25
+126
in 4 channels
Get PRO
May '25
+121
in 2 channels
Get PRO
April '25
+124
in 7 channels
Get PRO
March '25
+1 713
in 15 channels
Get PRO
February '25
+51
in 1 channels
Get PRO
January '25
+276
in 1 channels
Get PRO
December '24
+64
in 0 channels
Get PRO
November '24
+207
in 2 channels
Get PRO
October '24
+89
in 1 channels
Get PRO
September '24
+83
in 2 channels
Get PRO
August '24
+46
in 0 channels
Get PRO
July '24
+68
in 0 channels
Get PRO
June '24
+46
in 1 channels
Get PRO
May '24
+95
in 0 channels
Get PRO
April '24
+20
in 1 channels
Get PRO
March '24
+50
in 1 channels
Get PRO
February '24
+35
in 3 channels
Get PRO
January '24
+28
in 1 channels
Get PRO
December '23
+16
in 0 channels
Get PRO
November '23
+23
in 0 channels
Get PRO
October '23
+1 426
in 3 channels
| Date | Subscriber Growth | Mentions | Channels | |
| 03 September | 0 | |||
| 02 September | 0 | |||
| 01 September | 0 |
Channel Posts
+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.
| 2 | 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. | 543 |
| 3 | 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... | 571 |
| 4 | 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! | 1 131 |
| 5 | 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. | 1 186 |
| 6 | Video message | 938 |
| 7 | 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. | 1 300 |
| 8 | 🚀 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 ❤️ | 1 712 |
| 9 | 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 |
| 10 | 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 |
| 11 | 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 |
| 12 | 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 |
| 13 | No text... | 1 |
| 14 | 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 |
| 15 | 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 |
| 16 | 🌝 Какое явление начнется 13 августа, а закончится 12 августа?
Это солнечное затмение 12-13 августа 2026 года. Такой парадокс возникает из-за Международной линии перемены дат, которая проходит через Берингов пролив.
Оно начнётся в 18:35 по московскому времени 12 августа, когда на поверхность Земли в районе Аляски и Чукотки вступит полутень от Луны. Только если в этот момент на Аляске наступит утро 12 августа, то на Чукотке — утро 13 августа.
Узкая полоса полной фазы затмения пройдет у берега Таймыра, через Гренландию, Исландию и Испанию. В Европе затмение произойдет 12 августа. Также частные фазы затмения можно будет наблюдать в северных и северо-западных районах нашей страны на закате", — Олег Угольников, старший научный сотрудник сектора субмиллиметровой и инфракрасной астрономии отдела наблюдательной и теоретической астрономии и радиоинтерферометрии ИКИ РАН.
📍А как это будет выглядеть в вашем городе? Смотрите на карте с фазами затмения для разных городов России.
Подробнее — на сайте ИКИ РАН.
⚠️ Для наблюдений солнечного затмения следует использовать специальные солнечные очки или фильтры, которые ослабляют его свет примерно в сто тысяч раз. Обычные солнцезащитные очки, закопченное стекло, рентгеновская пленка для наблюдений не подходят и могут повредить зрение. Старые дискеты и компакт-диски можно использовать только для кратковременных наблюдений и только невооруженным глазом, без какой-либо оптики. | 1 293 |
| 17 | Млечный путь в объективе астронавта Don Pettit
Кстати, славяне и тюрки называли его птичьей дорогой (по которой осенью и весной летят перелётные птицы).
В Китае и Корее — Серебряной рекой, а в Индии — следом колесницы. | 1 809 |
| 18 | 🛑 ДТП космического масштаба: в скоплении Арахис, возможно, только что столкнулись два скопления галактик
Ура Ура! Это мой первый пресс-релиз в ИКИ РАН!
Арахис - это гигантское скопление из тысяч гравитационно-связанных галактик. В оптическом диапазоне мы видим просто галактики. Но если посмотреть в рентгене, то показывается огромное гало горячего газа.
И тут ученые заметили странное: газ концентрируется в двух областях где-то в центре скопления. А пик его яркости не совпадает с местами, где кучкуются галактики. Они как будто ближе к периферии.
Похожую картину мы наблюдаем, когда сталкиваются два скопления. 🤜🤛
Ведь при столкновении галактики находятся далеко друг от друга и пролетают свободно, не задерживаясь. А вот газ испытывает сопротивление и начинает как бы отставать.
В новом исследовании ученые решили проверить эту гипотезу. Они исследовали скорости некоторых галактик, сравнили Арахис с другими похожими скоплениями и смоделировали этот процесс.
Вероятно, столкновение произошло всего 100 миллионов лет назад. За это время ядра отдалились примерно на миллион световых лет и продолжают разлетаться со скоростью около 3500 километров в секунду.
Изображения: Схема столкновения (это я рисовала ыыыыы), как выглядит скопление Арахис в оптике и в рентгене) | 1 860 |
| 19 | Океан звезд
Это 1,7-гигапиксельное изображение звёздного поля в созвездии Волка от самый мощной цифровой камеры в мире в обсерватории Веры Рубин — LSST!
При широком поле зрения она обладает высокой чувствительностью, что помогает уловить даже самые тусклые объекты% далекие галактики, облака межзвездного газа и отдельные звезды Млечного пути.
Эта мозаика - лишь крошечная часть "величайшего космического фильма всех времен", который будут снимать на протяжении следующих десяти лет, сканируя все южное небо.
Высококачественный jpeg? Вы знаете, где искать👇 | 1 748 |
| 20 | Кратеры на Марсе с орбиты на снимках камер HiRISE (MRO) и CaSSIS (ExoMars)
Гладкие стенки и следы оползней свидетельствуют о большом содержании льда под поверхностью. Как водяного, так и углекислого. | 2 131 |
