en
Feedback
Вселенная бесконечна? 🇵🇲

Вселенная бесконечна? 🇵🇲

Open in Telegram

Всё самое интересное о нашей Вселенной! По всем вопросам / идеям / пожеланиям / рекламе: @On_som Сотрудничество с каналами https://t.me/Geograph_World https://t.me/hubble_official https://t.me/+zGMgV7RU-EhmZTBi https://t.me/Chessretrospective

Show more
260
Subscribers
No data24 hours
-27 days
-830 days
Posts Archive
Ровно 81 год назад была полностью снята блокада Ленинграда 🕊️ Во время блокады город пробыл тяжёлых 872 дня в периоде с 08.09.1941 – 27.01.1944 Блокада Ленинграда является одним из самых трагических событий в истории нашей страны, унесшим огромное число жизней... Мы не должны забывать подвиг Ленинградцев в эти непростые дни 🙏🏻 🕯

Сопоставьте определения с понятиями ОПРЕДЕЛЕНИЯ: А) Внешняя оболочка Солнца и других звёзд толщиной около 10000 км, окружающая фотосферу с температурой от 4000 К до 20000 К. Б) Поток ионизированных частиц, распространяющихся с постепенным уменьшением своей плотности. В) Самый нижний слой солнечной атмосферы толщиной ≈300 км и температурой от 4400 К до 6600 К. Г) Тёмные области на Солнце, температура которых понижена на 2500 К по сравнению с окружающими участками фотосферы диаметром 200000 км. Д) Столбики светящейся плазмы диаметром от 500 до 1200 км. Е) Взрывной процесс выделения энергии в атмосфере Солнца температурой около 10000 К, длящиеся от 10 минут до 2 часов. Ж) Образования в фотосфере Солнца, вызванные конвекцией плазмы диаметром около 1000 км. З) Внешние и самые разреженные слои солнечной атмосферы толщиной около 10—15 тыс. км, имеющие температуру 2000000 К. И) Плотные конденсации относительно холодного вещества, которые поднимаются и удерживаются над поверхностью Солнца магнитным полем, время существования которых может достигать нескольких месяцев. К) Яркие поля, окружающие солнечные пятна, температура которых на несколько сотен градусов превышает температуру фотосферы. ПОНЯТИЯ: 1) Фотосфера 2) Гранулы 3) Пятна 4) Факел 5) Хромосфера 6) Спикулы 7) Солнечная корона 8) Протуберанец 9) Вспышка 10) Солнечный ветер

Канал Вселенная бесконечна? поздравляет своих подписчиков с Рождеством!

✨ Дорогие подписчики ✨ С огромной радостью и волнением хочу пожелать вам счастливого и благополучного Нового года! Пусть 2025 год принесёт исполнение ваших заветных желаний и поможет вам достичь новых высот. В эти волшебные праздники я, администратор канала, выражаю свою искреннюю благодарность за вашу неизменную поддержку и замечательное взаимодействие. Вы являетесь сердцем нашего сообщества, и без вас этот год был бы не таким ярким. Пусть Новый год станет годом роста, новых начинаний и бесконечных возможностей. Желаю вам в наступающем (у кого-то уже наступившем) году крепкого здоровья, безграничного счастья и настоящей любви. Пусть ваш жизненный путь будет озарён светом и наполнен радостью. Я с нетерпением жду возможности разделить с вами ещё один год удивительных открытий и увлекательного контента! Спасибо, что вы с нами! 🎉 С Новым 2025 годом! 🥂

Всем привет! Я владелец канала Шахматная ретроспектива 24!Шахматный канал в телеграмме! ♟🏆 В настоящее время мало похожих аналогов (шахматных каналов), в которых есть столько контента! 🏆‼️✍ Тут для вас будет доступно абсолютно все аналитика, статистика, мемы и новости из мира шахмат! Всем добро пожаловать!!! https://t.me/Chessretrospective

Какое будущее ждёт нашу Вселенную? Космологическое уравнение состояния P = wε приводит на этот счёт три различных сценария. Д
Какое будущее ждёт нашу Вселенную? Космологическое уравнение состояния P = wε приводит на этот счёт три различных сценария. Данное уравнение показывает зависимость давления P от плотности энергии ε определённой среды. В уравнение также входит параметр тёмной энергии w, от которого и зависит дальнейшая судьба нашей Вселенной. 1) Если w < –1, то возможен сценарий Большого разрыва 2) Если w > 1, то возможен сценарий Большого сжатия 3) Если w = –1, то Вселенная будет бесконечно расширяться

Приветствую!!! Я владелец канала 🧭 ГеоWorld 🇵🇲 !! На моём канале вы сможете найти: • Викторины на знание географии • Интересные статьи про языки мира • Интересную и оригинальную инфографику В чате канала вы можете пообщаться и узнать что то новое из географии Если вы любите и интересуетесь географией, то канал 🧭 ГеоWorld 🇵🇲 поможет полюбить ее больше Ждём вас) https://t.me/Geograph_World

21 декабря самый короткий день в году на северном полушарии— день зимнего солнцестояния. Световой день продлится всего около
21 декабря самый короткий день в году на северном полушарии— день зимнего солнцестояния. Световой день продлится всего около 6 часов (в зависимости от широты), а ночь — около 18 часов !!! Теперь с каждым днём светлое время суток будет увеличиваться 🎉 #геоновости 🌍 ГЕОГРАФИЯ НА ПАЛЬЦАХ

Сегодня поговорим о таком понятии как альбедо Альбедо (от лат. albedo - белизна) — это доля падающего потока излучения или ча
Сегодня поговорим о таком понятии как альбедо Альбедо (от лат. albedo - белизна) — это доля падающего потока излучения или частиц, отражённая поверхностью тела. Различают несколько видов альбедо. Истинное (или ламбертово) альбедо, совпадающее с коэффициентом диффузного отражения, — это отношение потока, рассеянного плоским элементом поверхности во всех направлениях, к падающему на него потоку. Если поверхность освещается и наблюдается вертикально, то такое истинное альбедо называют нормальным. Для света нормальное альбедо чистого снега составляет около 1, а древесного угля — около 0,04. В астрономии часто используют геометрическое, или плоское альбедоотношение освещенности у Земли (т.е. блеска), создаваемой планетой в полной фазе, к освещённости, которую создал бы плоский абсолютно белый экран того же размера, что и планета, отнесённый на её место и расположенный перпендикулярно лучу зрения и солнечным лучам. Например, визуальное геометрическое альбедо Луны 0,12; Земли — 0,367.

Звёзды типа Вольфа-Райе теряют массу в основном за счёт...
Anonymous voting

🇹🇲 Залив Кара-Богаз-Гол, Туркменистан. Снимок сентября 1995 года #астрономическиеснимки
🇹🇲 Залив Кара-Богаз-Гол, Туркменистан. Снимок сентября 1995 года #астрономическиеснимки

🇨🇳 🔭 Китайские астрономы обнаружили около 300 сверхгигантов в галактиках Андромеда и Треугольник 🔭Китайские астрономы, ис
🇨🇳 🔭 Китайские астрономы обнаружили около 300 сверхгигантов в галактиках Андромеда и Треугольник 🔭Китайские астрономы, используя телескоп LAMOST (Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope), идентифицировали около 300 кандидатов в сверхгиганты в галактиках Андромеда (M31) и Треугольник (M33). Результаты исследования были опубликованы 25 октября на сервере препринтов arXiv. 🤓 Сверхгиганты — это эволюционировавшие звёзды большой массы, более крупные и яркие, чем звёзды главной последовательности. Они играют ключевую роль в понимании эволюции звёзд, однако их наблюдение осложнено их относительной удалённостью, рождением в двойных или множественных системах и связью с плотными облаками межзвёздного вещества. 🔭 Систематическое исследование сверхгигантов в Местной группе галактик может предоставить важные подсказки для ограничения теоретических моделей звёздной эволюции. Хотя был достигнут значительный прогресс в поиске сверхгигантов в близлежащих галактиках Местной группы, их перепись всё ещё не завершена. 👨‍🏫 Группа астрономов под руководством Хао Ву из Пекинского университета в Пекине провела идентификацию сверхгигантов в M31 и M33. Основываясь на наборе данных из релиза данных LAMOST 10 (DR10), команда Ву идентифицировала 199 сверхгигантов в галактике Андромеда и 84 в галактике Треугольник. Около 84% кандидатов в сверхгиганты в Андромеде и 67% в Треугольнике успешно прошли два независимых критерия отбора. 📝Выборка идентифицированных кандидатов в галактике Андромеда состоит из 134 жёлтых сверхгигантов (YSG), 62 голубых сверхгигантов (BSG) и трёх красных сверхгигантов (RSG). В галактике Треугольник исследователи идентифицировали 53 YSG, 28 BSG, а также три RSG. 🐘 Самым массивным сверхгигантом среди звёзд обеих галактик оказался сверхгигант в Андромеде, обозначенный как LAMOST J0043+4124, с массой более 40 солнечных масс. 🗣️На данный момент это один из крупнейших образцов сверхгигантов M31/M33 с полным покрытием оптического диапазона длин волн. Этот образец представляет ценность для понимания звездообразования и звёздной эволюции в различных условиях🗣️, — заключили учёные.

https://t.me/kosmos_unikalen_CHAT Дорогие друзья! Напоминаю, что у нашего канала есть чат, где вы можете общаться с единомышленниками!

🎖️ Присоединяйся к нашему каналу мемов HOI4! 🎖️ Ты любишь Hearts of Iron 4 и весь этот исторический хаос? 🤔 Хочешь смеяться до слез над мемами, которые понимает только истинный фанат? Мы собрали для тебя самые смешные, колкие и эпичные мемы по HOI4! 📈 Что ты найдешь у нас? - 🔥 Убойные мемы про альтернативные истории! - 📜 Забавные цитаты великих стратегов! - 🎮 Множество различных ивентов! 👥 Стань частью нашей коммьюнити! Обсуждай мемы, делись своими идеями и получай свежие порции юмора каждый день. Здесь ты встретишь единомышленников, которые понимают все трудности и радости HOI4! 🔔 Не упусти! Подпишись на наш канал: https://t.me/snusolini и погружайся в мир смешных моментов, стратегий и исторического юмора! Время смеяться, командовать и побеждать! 💣🌍 https://t.me/snusolini

Мемы, мемы, мемы..... Сейчас очень сложно найти смешные и интересные мемы по истории, но для Вас мои дорогие подписчики я нашел замечательный канал. Лллейка-проект бывшего ютубера по hoi4 уж он точно знает толк в мемах по истории. Чего же ты ждёшь? Подпишись! Лллейка. Подписаться Чат Лллейки (Подписаться)

Причём океан этот в основном не замёрз даже в нашу эпоху, когда орбитальный резонанс у Миранды и других спутников Урана уже разладился. Если бы его замерзание произошло, поверхность спутника покрылась бы серьёзными трещинами при расширении, ведь лёд по объёму больше жидкой воды, а таких трещин на Миранде нет.

‼️📏 Астрономы измерили глубину океана на Миранде До сих пор астрономы испытывали сомнения в возможности наличия на этом спутнике Урана жидкой воды: при диаметре в 471 километр и температуре поверхности на уровне жидкого азота Миранда казалась слишком маленькой для длительного существования подлёдного океана. 🇺🇸 🛰 Исследователи из США подвергли тщательному анализу снимки, сделанные «Вояджером-2» в 1986 году, во время его пролёта мимо Урана. Среди прочего на них запечатлена часть Миранды — ближайшего к Урану крупного спутника (от него до планеты всего 130 тысяч километров). Тогда удалось заснять только южное полушарие, потому что в северном была зима, оно находилось во тьме. 🪨 Миранда — один из самых далёких от Земли спутников Солнечной системы. Вместе со своей планетой, Ураном, он удаляется от Солнца на расстояние до 3 млрд км, что в 20 раз больше расстояния от Земли до Солнца. Температура поверхности этого спутника Урана — от –213°С до –189°С. То есть во время местной зимы твёрдым становится даже азот, а вот местным летом он, напротив, может испаряться. Впрочем, вряд ли азота на столь малом теле сколько-нибудь значимое количество. Считается, что поверхность Миранды состоит из водяного льда, возможно, с примесями аммиака. Поверхность спутника — его наиболее странная особенность. Обычно тело диаметром менее 500 км практически лишено геологической активности, поскольку быстро остывает. После этого его поверхность покрывается множеством кратеров от падающих астероидов. Однако относительно плоских районов (ландшафт старый, все неровности со временем сгладились, но присутствуют кратеры), на Миранде не так много. Основная часть 700 000 км² спутника покрыта сложным рельефом: холмистые равнины, разломы, каньоны, крутые склоны и уступы. Также известны три очень необычные кольцевые области размером более 200 км, с учётом размеров спутника покрывающие огромную его часть. То, что настолько сложная поверхность не могла образоваться без геологической активности, вполне ясно. Её причиной считали приливный разогрев от взаимодействия Миранды с Ураном и другими его спутниками. Но авторы новой научной работы, опубликованной в журнале The Planetary Science Journal, пошли дальше и попытались построить компьютерную модель, воспроизводящую из наборов случайных параметров зафиксированную «Вояджером-2» картину южного полушария Миранды. Однако моделирование дало непротиворечивые результаты только при одном и весьма экзотическом сценарии. Мешанина сложных геологических черт поверхности оказалась совместима лишь с наличием у Миранды подповерхностного океана. Моделирование показало, что он мог образоваться, только если в прошлом у этого спутника был орбитальный резонанс с каким-то из других спутников Урана, например с Ариэлем (диаметр более 1150 километров, он намного крупнее своей соседки). Орбита Ариэля лежит примерно на 60 000 км дальше от Урана, чем у Миранды. Орбитальным резонансом называют ситуацию, когда два или более небесных тела имеют периоды вращения, соотносящиеся как, например, 1 к 2 (возможны и другие натуральные числа). Как легко догадаться, при орбитальном резонансе в определенных точках орбиты небесные тела регулярно «встают друг напротив друга». Следовательно, сила гравитационного взаимодействия между ними то резко возрастает (в момент противостояния), то резко падает. Это, с одной стороны, стабилизирует их орбиты, с другой — серьёзно деформирует оба тела приливными взаимодействиями. В случае Миранды такая деформация серьезно разогревала её недра. Расчёты показали, что глубина его глобального подледного океана была около 100 км ещё 100—500 млн лет назад. При этом толщина ледяной коры над океаном не превышала 30 км. То есть небольшой по объёму спутник располагал водоёмом с общим объёмом намного больше, чем у самого крупного из земных морей.

😱 Микроквазар вблизи Земли удивил учёных рекордной энергией излучения 🔭 Учёные установили, что микроквазар V4641 Стрельца,
+1
😱 Микроквазар вблизи Земли удивил учёных рекордной энергией излучения 🔭 Учёные установили, что микроквазар V4641 Стрельца, расположенный всего в 20 000 световых лет от Земли, производит гамма-излучение с энергией до 200 тераэлектронвольт (ТэВ), что сопоставимо с энергией, наблюдаемой у ярких галактических ядер — квазаров. ⚡️ Обычно такие высокоэнергетические фотоны обнаруживают вокруг сверхмассивных чёрных дыр в далёких квазарах, однако V4641 Стрельца, содержащий чёрную дыру с массой шести Солнц, удивил учёных своим радиационным потенциалом. 🔭🇲🇽 Микроквазары, как правило, выделяют значительно меньшее излучение, но недавние наблюдения, проведённые обсерваторией HAWC в Мексике, показали, что V4641 Стрельца ведёт себя как мини-версия стандартного квазара. Расположенная на стороне потухшего вулкана обсерватория HAWC использует детекторы черенковского излучения для улавливания высокоэнергетических частиц. Учёные зарегистрировали вспышку неизвестного ранее гамма-источника в 15% наблюдаемого неба, связав его с V4641 Стрельца. ☢️ Это открытие не только расширяет понимание микроквазаров и космической радиации, но и даёт новый инструмент для изучения квазаров — микрообъекты, как V4641 Стрельца, позволяют моделировать поведение космических процессов в меньшие сроки, что может привести к новым прорывам в астрономии.