Planetary Sciences | Науки о планетах и космосе
Open in Telegram
414
Subscribers
+124 hours
-17 days
+1130 days
Posts Archive
Вот как вращаются планеты Солнечной системы 🤓
#SolarSystem
https://vk.com/video-153142614_456239990
Вот как вращаются планеты Солнечной системы 🤓
#SolarSystem
+1
Учёные сделали удивительное открытие: на Луне находится пещера, глубина которой может превышать 100 метров 🌑🛰
Она расположена в Море Спокойствия, в том самом месте, где приземлился "Аполлон-11", и была обнаружена с помощью радарной технологии.
Эта пещера образовалась миллионы или даже миллиарды лет назад и может быть похожа на вулканические пещеры на Земле.
Координатор Европейского космического агентства Франческо Сауро:
"У нас есть очень хорошие снимки поверхности - с разрешением до 25 см, мы можем видеть места посадки "Аполлонов", - но мы ничего не знаем о том, что лежит под поверхностью.
Перед нами открываются огромные возможности".
Источник: BBC
#Aполлон11
В звездном скоплении Омега Центавра обнаружена черная дыра промежуточной массы🌌
В рамках исследования астрономы проанализировали движение 1,4 миллиона звезд.
Анализ полутысячи снимков шарового скопления Омега Центавра, полученных за более чем 20 лет космическим телескопом «Hubble», позволил выявить в его центре семь звезд, которые быстро движутся вокруг черной дыры промежуточной массы. Об открытии сообщается в журнале Nature.
«За последние годы обнаружено множество черных дыр. Начиная от черных дыр звездной массы, которые примерно в 5–150 раз массивнее Солнца, до сверхмассивных черных дыр, превосходящих по массе Солнце более чем в 100 тысяч раз. Однако известно всего несколько кандидатов в черные дыры, массы которых лежат в диапазоне между двумя описанными выше группами», – рассказывают авторы открытия.
Текущая картина эволюции галактик предполагает, что самые ранние из них должны содержать центральные черные дыры промежуточной массы, которые со временем увеличивались по мере поглощения галактиками спутников меньшего размера, как это сделал Млечный Путь, или присоединяясь к более крупным соседям.
«Черные дыры среднего размера очень трудно найти. Галактики, подобные Млечному Пути, давно переросли эту промежуточную фазу и теперь содержат гораздо более крупные центральные черные дыры. Те, которые остались маленькими, как правило, трудно наблюдать. И, хотя есть довольно надежные кандидаты, достоверного открытия черной дыры промежуточной массы до сих пор не состоялось», – отметили авторы исследования.
Шаровое скопление Омега Центавра является многообещающей целью для поиска промежуточных черных дыр благодаря таким свойствам, как большая масса и сложное звездное население.
В рамках исследования астрономы проанализировали движение 1,4 миллиона звезд, содержащихся в Омега Центавра. Большинство снимков в каталоге были сделаны с целью калибровки инструментов «Hubble», а не для научного использования. Но, благодаря тому, что они являются повторяющимися, снимки оказались идеальным набором данных при поиске «аномалий» в движении звезд.
«Поиск высокоскоростных звезд и документирование их движения все равно что поиск иголки в стоге сена. Нам удалось найти не одну, а семь иголок в своем архивном стоге сена. Эти звезды являются лучшим доказательством того, что в Омега Центавра располагается черная дыра. Согласно расчетам, ее минимальная масса 8,2 тысячи солнечных, что помещает объект в категорию неуловимых черных дыр промежуточной массы», – заключили авторы открытия.
https://vk.com/video-153142614_456239989
Польша запустила в космос свою первую ракету🚀
Геофизическая ракета ILR-33 Amber 2k достигла высоты 101 км, преодолев «линию Кармана» — общепринятую «границу» между атмосферой и космосом. Она работает на гибридном топливе и двух твердотопливных ускорителях.
В качестве окислителя она использует 98-процентную перекись водорода.
В планах – полноценный орбитальный запуск и вывод на орбиту полезной нагрузки.
https://vk.com/video-153142614_456239988
Марсоход NASA Mars Perseverance получил новые изображения с помощью устройств SHERLOC Autofocus and Context Imager (ACI) и PIXL Micro Context Camera, расположенных на турели на конце роботизированной руки марсохода 📸
Снимки были сделаны 7 июля 2024 года (сол 1202) по местному солнечному времени 00:51:01.
#Perseverance
оры, а не на основе движения Луны и Земли вокруг барицентра Солнечной системы.
На первый взгляд кажется, что разница в микросекунды — сущие пустяки, но это предположение в корне неверно. Подобного рода временные расхождения могут вызвать ошибки в передаче данных между космическими зондами, а также нарушить синхронизацию связи между Землей, базами, астронавтами, лунными спутниками. Кроме того, это чревато ошибками (в том числе программными) при работе с картографией и геолокацией как на самом спутнике, так и на лунной орбите.
В августе 2024 года должна состояться встреча некоторых профильных организаций из разных стран, включая Международное бюро мер и весов, Международный астрономический союз. Вероятно, ученые попытаются договориться о плане решения проблемы единого стандарта исчисления времени на Луне.
Прежде чем LTC начнет работать, исследователи должны определиться, что на Луне считать за «нулевой день». То есть с какого момента следует вводить новое времяисчисление и как далеко оно должно распространяться по лунной территории.
Одно из решений проблемы единого стандарта исчисления времени на Луне — атомные часы, размещенные на поверхности спутника, которые отслеживали бы эффект замедления времени по сравнению с Землей начиная с лунного «нулевого дня».
Ученые выяснили, насколько быстрее на Луне идет время🌖
Все зонды и другие космические аппараты для изучения Луны ученые отправляли и отправляют в космос согласно времени страны, руководящей миссией. Исходя из этого рассчитывается так называемая циклограмма миссии, в основе которой — программа станции, разбитая на временные отрезки. Зачастую управление этими машинами происходит из одной конкретной точки на Земле, поэтому проблем с необходимостью введения временного стандарта на Луне у стран — участниц таких проектов не возникало.
В последнее время исследователи говорят о создании больших и сложных международных лунных программ, в том числе по отправке человека на поверхность нашего спутника («Артемида III», намеченная на 2026 год). В таком случае руководить этими миссиями будет достаточно непросто, ориентируясь лишь на земное время, которое привязано к одному конкретному часовому поясу. Из-за разницы во времени может возникнуть целый ряд технических ошибок как на пути к Луне, так и при посадке аппарата (повлияет на навигацию).
В связи с этим Белый дом поручил NASA к концу 2026 года разработать единый стандарт исчисления времени на Луне — Координированное лунное время (Coordinated Lunar Time, LTC). Это будет не система часовых поясов, как на нашей планете, а собственная система отсчета времени для естественного спутника Земли. Американские власти уверены, что без этой системы совместные миссии на Луну с другими странами будут проходить гораздо сложнее.
Часы на Луне идут быстрее, чем на Земле. Это происходит из-за гравитации: там она примерно в шесть раз слабее, чем на нашей планете. Известно, что чем сильнее гравитация в той или иной точке, тем медленнее, относительно внешнего наблюдателя, течет время. Чтобы взять LTC на вооружение, необходимо определить точную разницу во времени между Землей и Луной.
Американские астрофизики из Лаборатории реактивного движения NASA под руководством Вячеслава Турышева провели расчеты и представили значение этой разницы. Результаты исследования команда опубликовала на сайте электронного архива препринтов arXiv.
Чтобы рассчитать точное значение разницы во времени, астрофизики изучили движение Луны и Земли вокруг центра масс всей Солнечной системы, или ее барицентра, который перемещается в зависимости от положения планет относительно Солнца. Дальше ученые воспользовались математическими формулами и вычислили, что время на поверхности Луны идет на 57,5 микросекунды в земные сутки (0,0000575 секунды) быстрее, чем на поверхности Земли. Это означает, что разница в одну секунду накапливается почти за 50 лет.
«Наш метод можно применять для синхронизации связи и работы любых лунных аппаратов. Теоретически вопрос лунного времени решен», — пояснил Турышев.
Ученые неоднократно пытались подсчитать разницу во времени между Луной и Землей и зачастую получали отличающиеся значения — 58,7 микросекунды или 56 микросекунд. Такие подсчеты вели на основе метода изучения орбит этих двух тел, который иногда вызывает сп
Мощная солнечная буря от 20 мая 2024 года оказала значительное влияние на марсианские миссии NASA, в частности на аппарат
Curiosity и орбитальный аппарат MAVEN☀🌫
Эта солнечная вспышка была одной из самых сильных за последние годы и вызвала резкое повышение уровня радиации, зафиксированное детектором оценки радиации (RAD) Curiosity. Навигационная камера марсохода зафиксировала изображения, на которых виден "снег" - визуальные артефакты от попадания заряженных частиц на сенсор камеры.
Буря также повлияла на орбитальный аппарат Mars Odyssey, временно отключив его звездный датчик, используемый для ориентации. Несмотря на это, орбитальный аппарат продолжал собирать ценные данные о заряженных частицах и радиации, вызванных этим событием.
Высоко над поверхностью MAVEN наблюдал возникшие северные сияния, которые окутали всю планету из-за отсутствия у Марса защитного магнитного поля. Это событие стало крупнейшим событием, связанным с солнечными энергичными частицами, которое MAVEN зарегистрировал с начала своей миссии.
Эти наблюдения дают критически важные данные для понимания того, как солнечные бури влияют на Марс, и имеют значительные последствия для будущих исследований планеты человеком, подчёркивая необходимость надлежащей защиты от радиации.
#Curiosity #MarsOdyssey #MAVEN
https://vk.com/video-153142614_456239987
Мощная солнечная буря от 20 мая 2024 года оказала значительное влияние на марсианские миссии NASA, в частности на аппарат
Curiosity и орбитальный аппарат MAVEN☀️🌫
Эта солнечная вспышка была одной из самых сильных за последние годы и вызвала резкое повышение уровня радиации, зафиксированное детектором оценки радиации (RAD) Curiosity. Навигационная камера марсохода зафиксировала изображения, на которых виден "снег" - визуальные артефакты от попадания заряженных частиц на сенсор камеры.
Буря также повлияла на орбитальный аппарат Mars Odyssey, временно отключив его звездный датчик, используемый для ориентации. Несмотря на это, орбитальный аппарат продолжал собирать ценные данные о заряженных частицах и радиации, вызванных этим событием.
Высоко над поверхностью MAVEN наблюдал возникшие северные сияния, которые окутали всю планету из-за отсутствия у Марса защитного магнитного поля. Это событие стало крупнейшим событием, связанным с солнечными энергичными частицами, которое MAVEN зарегистрировал с начала своей миссии.
Эти наблюдения дают критически важные данные для понимания того, как солнечные бури влияют на Марс, и имеют значительные последствия для будущих исследований планеты человеком, подчёркивая необходимость надлежащей защиты от радиации.
#Curiosity #MarsOdyssey #MAVEN
Пылевая буря на Олимпе (Марс)! 🌪
Полноразмерное изображение: https://flic.kr/p/2q2shzf
Видео: https://flic.kr/p/2q2uyFJ
#MarsExpress #ESA
Пылевая буря на Олимпе (Марс)! 🌪
Полноразмерное изображение: https://flic.kr/p/2q2shzf
Видео: https://flic.kr/p/2q2uyFJ
#MarsExpress #ESA
https://vk.com/video-153142614_456239986
Существует ли жизнь на планете K2-18b? 🌏
Телескоп им. Джеймса Уэбба обнаружил в атмосфере K2-18b углекислый газ и метан.
K2-18b потенциально пригодна для жизни, так как спектроскопические данные допускают, что она покрыта океаном и примерно в 2,6 раза больше Земли.
Она расположена в 124 световых годах от нашей планеты.
#JamesWebb #K2_18b
Гравитационное линзирование квазара RX J1131-1231 на свежем снимке Джеймса Уэбба 💫
Украшающие его «бриллианты» это на самом деле изображения одного и того же квазара (галактики с очень активным ядром), который находится в шести миллиардах световых лет от Земли.
Почему мы видим сразу четыре изображения квазара? Все просто. Он был линзирован более близкой к нам галактикой. Ее гравитация выступила в роли гигантской линзы, которая усилила и продублировала световые потоки. Таким образом, мы получили дугу, украшенную сразу четырьмя изображениями одного и того же объекта.
Астрономы любят гравитационные линзы, потому что они дают возможность изучать настолько далекие и тусклые объекты, что при обычных обстоятельствах их бы не смог бы увидеть даже Webb. А еще при таком дублировании иногда получаются довольно забавные ситуации. Например, в галактике вспыхивает сверхновая — и ее вспышку затем можно последовательно наблюдать во всех дублях.
образования элементов.
Некоторые теории также предполагают возможность наличия признаков внеземного разума. Карл Саган и Иосиф Шкловский предположили, что развитые цивилизации могут помещать необычные элементы в свои звезды, чтобы привлечь внимание. Эта идея основана на том, что радиосигналы требуют больших энергетических затрат, а их прием неопределен. Поэтому размещение в звезде отличительных химических маркеров может быть более эффективным способом сигнализировать о присутствии разума. Несмотря на свою привлекательность, эта гипотеза остается весьма спекулятивной и требует серьезных доказательств, прежде чем ее можно будет воспринимать всерьез.
Звезда Пшибыльского с ее уникальными химическими характеристиками и редкими элементами остается загадкой для астрономов. Являются ли ее аномалии следствием пока неизвестных природных процессов или экзотических явлений, она предоставляет уникальную возможность расширить наши представления о Вселенной.
Небесные тайны: загадка звезды Пшибыльского
На протяжении многих лет астрономы наблюдали за звездами, которые вели себя странно, что иногда давало повод для экзотических теорий о внеземных цивилизациях. Среди таких звезд особенно интригует HD 101065, известная как звезда Пшибыльского. Открытая в 1961 году польско-австралийским астрономом Антонием Пшибыльским, она обладает уникальными химическими характеристиками, которые бросают вызов нашему современному пониманию астрофизики. Хотя было бы преждевременным ссылаться на внеземные объяснения, эта звезда, тем не менее, может открыть захватывающие природные явления, которые до сих пор неизвестны.
Необычные химические характеристики звезды Пшибыльского
Звезда Пшибыльского (или HD 101065) классифицируется как химически своеобразная звезда А-типа. Звезды А-типа обычно известны своими высокими скоростями вращения, что усложняет анализ их спектров. Однако звезды А-типа, обладающие сильным магнитным полем, вращаются медленнее, что облегчает наблюдение за их химическим составом. Этот объект также отличается наличием необычных элементов в составе ее атмосферы.
Например, у прометия нет изотопа с периодом полураспада более 17,7 лет, а это значит, что для его обнаружения в звезде он должен постоянно вырабатываться в результате неизвестного процесса. Кроме того, анализы показали наличие актиния, протактиния, нептуния, плутония, америция, кюрия, беркелия, калифорния и эйнштейния. Эти элементы, обычно отсутствующие в природе и синтезируемые в лабораторных условиях, не поддаются традиционным объяснениям. Эйнштейний, например, был впервые обнаружен при взрыве водородной бомбы в 1952 году.
Поэтому эти элементы, особенно с коротким периодом полураспада, не должны встречаться в изобилии в звезде, возраст которой составляет несколько миллиардов лет. Более того, первоначальная гипотеза о химическом разделении недостаточна для объяснения присутствия этих элементов.
Гипотезы и последствия
Загадки, окружающие HD 101065, привели к появлению различных гипотез, начиная от пока неизвестных природных процессов и заканчивая более спекулятивными теориями. Согласно одной из теорий, спутником звезды может быть нейтронная звезда, которая бомбардирует ее атмосферу и производит наблюдаемые элементы. Однако поблизости не было обнаружено ни одной нейтронной звезды, что делает эту гипотезу маловероятной.
Другая теория, выдвинутая в 2017 году, предполагает, что эти элементы могли появиться в результате распада метастабильного ядра, принадлежащего гипотетическому "острову стабильности". Эта гипотеза предполагает, что при определенных условиях чрезвычайно тяжелые элементы могут быть удивительно стабильными. Если такие стабильные элементы существуют, они могут быть результатом распада ядер, образовавшихся во время близкой сверхновой, которая обогатила атмосферу звезды экзотическими материалами. Эта теория требует дальнейшего изучения для подтверждения, но она может произвести революцию в нашем понимании звездного нуклеосинтеза и
С помощью телескопа имени Джеймса Уэбба группа учёных обнаружила в верхних слоях атмосферы Юпитера целый ряд никогда ранее не наблюдавшихся особенностей 🔭
Эти особенности были обнаружены в области атмосферы над легендарным Большим красным пятном - областью высокого давления в атмосфере Юпитера, которая порождает мощный шторм, наблюдаемый астрономами с 1831 года.
Свечение верхних слоёв атмосферы Юпитера слабее, чем свечение северных и южных полярных областей планеты, поэтому телескопам видимого света, таким как "Хаббл", и некоторым наземным телескопам сложнее наблюдать конкретные структуры в верхних слоях атмосферы планеты. Однако, учитывая чувствительность "Уэбба" к инфракрасному излучению, телескоп способен наблюдать верхние слои атмосферы без помех со стороны ярких полярных областей планеты.
Большая часть света, излучаемого регионом над Большим красным пятном, является отражённым солнечным светом, однако некоторые структуры и активность, обнаруженные в этой области, по-видимому, изменены каким-то другим механизмом.
"Один из способов изменения структуры - гравитационные волны, похожие на волны, разбивающиеся о пляж и создающие рябь на песке. Эти волны генерируются глубоко в турбулентной нижней атмосфере, вокруг Большого красного пятна, и могут распространяться вверх по высоте, изменяя структуру и излучение верхней атмосферы", - говорит ведущий автор исследования Хенрик Мелин из Университета Лестера (Великобритания).
Мелин и др. объясняют в своём исследовании, что эти атмосферные волны иногда можно наблюдать на Земле. Однако волны, возникающие на Земле, гораздо слабее тех, которые наблюдались на Юпитере с помощью "Уэбба". Команда планирует провести последующие наблюдения за этими атмосферными волнами, чтобы выяснить, как волны перемещаются в верхних слоях атмосферы Юпитера. Кроме того, изучение волновых моделей позволит учёным понять, сколько энергии удерживается в этом регионе и как структуры, обнаруженные "Уэббом", меняются с течением времени.
Последние наблюдения "Уэбба" не только углубят понимание учеными верхней атмосферы Юпитера, но и помогут сформулировать планирование миссии и будущих научных наблюдений в рамках миссии ЕКА Jupiter Icy Moons Explorer, или JUICE. В настоящее время JUICE находится на пути к Юпитеру, где ей предстоит исследовать три крупнейших спутника планеты - Ганимед, Каллисто и Европу.
#JamesWebb
Детальная панорама Марса, сделанная ровером Curiosity 📸
Это реальный звук на Марсе.
Источник: NASA
#Curiosity
https://vk.com/video-153142614_456239985
