Astronomy confession! [🌌🪐]
Open in Telegram
Мы — звёздная пыль, сплетённая в узоры жизни. Все атомы в наших телах (кроме водорода) когда-то пылали в ядрах древних светил, что освещали тьму галактик. *Бот временно не работает
Show more290
Subscribers
No data24 hours
No data7 days
No data30 days
Data loading in progress...
Similar Channels
No data
Any problems? Please refresh the page or contact our support manager.
Tags Cloud
Incoming and Outgoing Mentions
---
---
---
---
---
---
Attracting Subscribers
March '25
March '25
+276
in 26 channels
February '250
in 34 channels
Get PRO
January '25
+14
in 46 channels
Channel Posts
[Информационный пост]:
Извините, что без постиков в последнее время. Из-за жизненных обстоятельств не было возможности заниматься конфой. Думаю, что убираю фиксированный график своих постов: буду постить, когда будет время и силы, чтобы выпускать качественный контент. А ещё я пишу бота нам нового, а то не очень понимаю что происходит с нынешним, а прошлый владелец не хочет мне его отдавать...
*Edited
-------------------------------------------------
🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩
Спасибо большое, что продолжаете быть с нами 🥰
🌌 — Эйвери > ʜᴇ/ᴛʜᴇᴍ
#адмтейк@Astronomy_cf
#щп@Astronomy_cf #информация@Astronomy_cf
⋅•⋅⊰∙∘☽༓☾∘∙⊱⋅• @anonastrocf_bot
| 2 | [Серия постов]:
⋆: 🌙 Как самостоятельно обучаться астрономии 🌟 :⋆
[Пост 3/3]:
⋆: 📖 Подборка тгк по схожим темам 🌟 :⋆
✨~ Я написал этот пост, чтобы вы, наши подписчики, знали, где ещё можно читать об интересующих вас темах, а также чтобы помочь владельцам представленных ниже каналов привлечь новых подписчиков. Верю, что нас всех объединяет общая цель: развитие астрономическо-астрофизического сообщества, популяризация науки и создание качественного образовательного контента. ^^
*Этот пост не согласован ни с кем.
-------------------------------------------------
—(••÷[ 💫1. Космос, астрономия ➖ ]÷••)—
@spacecfn — Ad astra! | Space confession
@cosmosconfession — Space confession
@astrolyanfy01 — Astronomy confession
@asstro_cf — Astronomy confession
@nwHorizonts — Новые горизонты
—(••÷[ ⚛️ 2. Физика ⚛️ ]÷••)—
@physicsconf — Physics confession
@astrohpysicsconf — Astrophysics confession
-------------------------------------------------
🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩
🥰 Если найдёте ещё тгк по схожим темам, то пишите теги в комментариях и я дополню пост! :3
🌌 — Эйвери > ʜᴇ/ᴛʜᴇᴍ
#адмтейк@Astronomy_cf
#важное@Astronomy_cf #информация@Astronomy_cf
⋅•⋅⊰∙∘☽༓☾∘∙⊱⋅• @anonastrocf_bot | 641 |
| 3 | спектральная классификация звёзд.
2. история.
причина странного расположения букв в классификации историческая: она произошла от более ранних классов секки и постепенно изменялась по мере улучшения понимания.
классы секки.
В 1860-х и 1870-х годах пионер звездной спектроскопии анджело секки создал классификацию наблюдаемых спектров. к 1866 году он разработал пять классов звездных спектров (таблица 1).
в конце 1890-х годов эта классификация начала заменяться гарвардской, которая обсуждается в оставшейся части этой статьи.
система дрэпера.
в 1880-х годах астроном эдвард пикеринг начал проводить обзор звездных спектров в обсерватории гарвардского колледжа, используя метод объективной призмы. первым результатом этой работы стал каталог звездных спектров дрэпера, опубликованный в 1890 году. уильямина флеминг классифицировала большую часть спектров в этом каталоге. с помощью компьютеров гарварда была разработана первая итерация каталога генри дрэпера, чтобы заменить схему с римскими цифрами, установленную анджело секки. (таблица 2)
каталог использовал схему, в которой ранее используемые классы секки (I–V) были подразделены на более конкретные классы, которым были присвоены буквы от A до P. кроме того, буква Q использовалась для звезд, не вписывающихся ни в один другой класс. флеминг работала с пикерингом, чтобы дифференцировать 17 различных классов на основе интенсивности спектральных линий водорода, что вызывает изменение длин волн, испускаемых звездами, и приводит к изменению внешнего вида цвета. спектры в классе A производили самые сильные линии поглощения водорода, в то время как в спектрах в классе O практически не было видимых линий. система букв отображала постепенное уменьшение поглощения водорода при движении вниз по алфавиту. эта система классификации была позже изменена энни джамп кэннон и антонией мори для создания схемы спектральной классификации гарварда.
старая гарвардская система.
в 1897 году антония мори поместила подтип ориона класса секки I выше оставшейся части класса, тем самым поместив современный тип B выше современного типа A. она была первой, кто сделал это, хотя она использовала не буквы, а серию из двадцати двух типов, пронумерованных от I до XXII.
поскольку 22 римские числовые группировки не учитывали дополнительных изменений в спектрах, были сделаны три дополнительных деления для дальнейшего указания различий: добавлены строчные буквы для дифференциации относительного появления линий в спектрах:
(а): средняя ширина.
(б): туманные.
(с): тонкие.
антония мори опубликовала свой собственный каталог звездной классификации в 1897 году под названием «спектры ярких звезд, сфотографированных с помощью 11-дюймового телескопа дрэпера как часть мемориала генри дрэпера», который включал 4800 фотографий и анализ мори 681 яркой северной звезды. кстати, это был первый случай, когда женщина была отмечена как автор публикации в этой сфере.
☆゚˚。゚.˳* ∘˚ ° ・ ⑅ ˚ ─┈˳─┈─˚─ ꏿꉣꏿ
#информация@Astronomy_cf | 512 |
| 4 | спектральная классификация звёзд.
1. что это вообще такое.
это классификация звёзд по особенностям их спектров. они сильно различаются, хотя в большинстве они непрерывные с линиями поглощения. современная спектральная классификация двухпараметрическая: вид спектра, зависящий в первую очередь от температуры, и светимость звезды. ещё она может учитывать дополнительные особенности.
большинство звезд в настоящее время классифицируются по системе моргана-кинана с использованием букв O, B, A, F, G, K и M — последовательности от самых горячих до самых холодных. затем каждый буквенный класс подразделяется с использованием числовой цифры, где 0 — самые горячие, а 9 — самые холодные (например, A8, A9, F0 и F1 образуют последовательность от более горячих к более холодным). последовательность была расширена тремя классами для других звезд, которые не вписываются в классическую систему: W, S и C. некоторым звездным остаткам или объектам с отклоняющейся массой также были присвоены буквы: D для белых карликов и L, T и Y для коричневых карликов (и экзопланет).
в системе моргана-кинена класс светимости добавляется к спектральному классу с использованием римских цифр. он основан на ширине определенных линий поглощения в спектре звезды, которые изменяются в зависимости от плотности атмосферы и отличают гигантские звезды от карликов. класс светимости 0 или Ia+ используется для гипергигантов, класс I для сверхгигантов, класс II для ярких гигантов, класс III для обычных гигантов, класс IV для субгигантов, класс V для звезд главной последовательности, класс sd (или VI) для субкарликов и класс D (или VII) для белых карликов. полный спектральный класс для солнца тогда будет G2V, что указывает на звезду главной последовательности с температурой поверхности около 5800 К.
2. классификация звёзд по температуре и светимости.
☆゚˚。゚.˳* ∘˚ ° ・ ⑅ ˚ ─┈˳─┈─˚─ ꏿꉣꏿ
#информация@Astronomy_cf | 622 |
| 5 | #мемы #чёрные_дыры
-------------------------------------------
🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩
🥰 Нашёл мемы (обожаю первый) ^^
🌌 — Эйвери > ʜᴇ/ᴛʜᴇᴍ
#адмтейк ⋅•⋅⊰∙∘☽༓☾∘∙⊱⋅• @anonastrocf_bot | 502 |
| 6 | [Серия постов]:
⋆: 🪐 Чёрные дыры 👾 :⋆
[Пост 1/2]:
⋆: 💣 Общая информация о чёрных дырах (природа разных типов чёрных дыр) ⭐️ :⋆
✨~ Чёрные дыры всегда привлекали внимание людей своей загадочностью и уникальными свойствами. Именно поэтому, в этой серии постов мы разберемся в природе и разнообразии этих удивительных космических объектов.
--------------------
Итак, что такое чёрные дыры и как они появляются?
—(••÷[ 🌟1. Основные понятия ]÷••)—
Сначала разберёмся с основами:
•°~| 🪐 1.1 Чёрная дыра |~°•
📖 Чёрная дыра — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не может даже свет.
•°~| 🌟 1.2 Солнечная масса (M☉) |~°•
🌞 Солнечная масса — это вес нашего Солнца. Часто используется для обозначения массы космических тел. Графически обозначается как M☉ (Это обозначение важно запомнить, ибо оно экономит время и поэтому часто встречается).
--------------------
—(••÷[ 🔄 2. Классификация чёрных дыр ]÷••)—
Чёрные дыры можно классифицировать по их характеристикам, размерам и способам формирования. Вот основные виды чёрных дыр:
•°~| 🤩 2.1 Первичные (Primordial) чёрные дыры (гипотеза) |~°•
✨ Масса: от 10⁻⁸ кг до нескольких сотен M☉ (гипотетический диапазон размеров колеблется, так что тут точно нельзя сказать).
⏰ Образованы в ранней вселенной из-за квантовых флуктуаций и согласно космологии, являются причиной почему сейчас в центрах галактик находятся чёрные дыры [5 изображение]. Однако, самые маленькие из этих чёрных дыр уже испарились из-за излучения Хокинга.
🔣 Ещё ни одной первичной чёрной дыры не найдено, так что их существование — гипотеза.
•°~| 🛸 2.2 Чёрные дыры звёздной массы |~°•
✨ Масса: от 3M☉ до 100M☉
⏰ Образуются в результате гибели очень массивной звезды, когда её ядро становится нестабильным и коллапсирует внутрь себя, а внешние слои звезды разлетаются в пространстве. Огромный вес вещества, падающего со всех сторон, сжимает умирающую звезду до точки с нулевым объёмом и бесконечной плотностью, называемой сингулярностью.
🦢 Пример: Cygnus X-1 (Лебедь X-1) — (предположительно) чёрная дыра в нашей галактике. Имеет 14,8M☉. Находится от нас в 6070 световых годах. И кстати говоря, является очень сильным источником рентгеновского излучения [1 картинка].
📍 Часто находятся в двойных системах, где могут "вытягивать" вещество из звезды-компаньона, создавая аккреционный диск, что и происходит в двойной звездной системе где находится Лебедь X-1 и его голубой сверхгигант-звезда-компаньон HDE 226868 (около 7M☉), звездный ветер которого, он затягивает в свой аккреационный диск [7 изображение].
•°~| 🪐 2.3 Чёрные дыры промежуточной массы |~°•
✨ Масса: от 10²M☉ до 10⁵M☉
🔣 Довольно редкие и малоизученные на данный момент.
🐤 Пример: 47 Тукана/NGC 104/GCL 1/ESO 50-SC9) — Шаровое скопление в созвездии Тукан, которое имеет кандидата в чёрные дыры промежуточной массы [3 изображение].
•°~| 🚀 2.4 Сверхмассивные чёрные дыры (СМЧД) и квазары |~°•
✨ Масса: от 10⁶M☉ до 10⁹M☉ и выше.
📍 Обычно находятся в центрах галактик. В нашей галактике (Млечный путь) тоже есть такая — Стрелец А* (Sagittarius A*), [2 изображение] 4 × 10⁶ M☉ .
▶️ Когда СМЧД захватывает много материи, она разогревается до высоких температур и начинает очень ярко светиться, часто затмевая ближайшие звёзды. Такие чёрные дыры мы называем квазарами.
•°~| 💣 2.5 Вращающиеся чёрные дыры (Керровские) |~°•
✨ Масса: любая
⏰ Возникают, если у коллапсирующего объекта есть угловой момент (вращение).
🔤 Особенности: вокруг них образуется эргосфера — область, где пространство-время "закручивается".
🔭 Большинство наблюдаемых чёрных дыр, включая сверхмассивные, вероятно, вращаются.
--------------------
🤩🤩🤩🤩
🥰 Если что-то непонятно, то можете писать в комментарии, объясню что смогу... А описания изображений будут в комментариях, ибо мне не хватает места тут...
🌌 — Эйвери > ʜᴇ/ᴛʜᴇᴍ
#адмтейк ⋅•⋅⊰∙∘☽༓☾∘∙⊱⋅• @anonastrocf_bot
#важное #теория #чёрные_дыры #информация | 586 |
| 7 | звёздный ветер.
это истечение вещества из звезды в процессе её жизни. то есть, раскалённый газ 'выходит' из неё во все стороны, это похоже чем-то на рисованные звёзды с короткими лучиками. частицы в атмосфере звезды, из которых состоит плазма, должны разогнаться до второй космической скорости, чтобы преодолеть её притяжение (а оно ого какое). вторая космическая скорость — наименьшая скорость, которую нужно придать объекту, масса которого очень-очень мала по сравнению с небесным телом, чтобы этот объект преодолел притяжение и покинул замкнутую орбиту вокруг тела. поэтому скорости частиц, из которых состоит звёздный ветер, это сотни километров в секунду и разлетается он на огромные расстояния. ещё это постоянный процесс, который приводит к снижению массы звезды.
источники энергии для разгона частиц.
для красных гигантов и сверхгигантов это давление излучения на пыль, которая находится в верхней части атмосферы звезды. когда они приближаются к концу своей жизни, то звёздный ветер становится очень массивным и медленным.
массивные звёзды типов о и б (у них обоих температура от 10000 до 30000 кельвинов и выше) имеют звёздные ветры с низкой потерей массы, но с очень высокими скоростями выброса вещества.
у более холодных звёзд, в том числе солнца, ветер движется из-за намагниченной короны (горячая, но тусклая область атмосферы, которая простирается на миллионы километров в открытый космос). эти ветры состоят в основном из высокоэнергетических электронов и протонов, которые способны вырваться из гравитации звезды из-за высокой температуры короны. тут уже он не играет такой большой роли в эволюции, как у горячих звёзд.
роль звёздного ветра.
звёздный ветер это как минимум способ переноса вещества на значительные расстояния в космосе. например, форма эмиссионной туманности NGC 7635 «пузырь» образовалась из-за него.
если газ выбрасывается от нескольких близко расположенных звёзд, то возможна конденсация межзвёздного вещества с последующим звездообразованием.
при активном звёздном ветре количество выбрасываемого вещества может оказаться достаточным для формирования планетарной туманности.
ещё один пример воздействия звёздного ветра уже в галактических масштабах — галактика м82 «сигара»: в ней звёздный ветер большого количества звёзд привёл к образованию хорошо видимых выбросов вещества из галактики.
1. звёздный ветер звезды ll ориона, образовавший ударную волну с туманностью ориона.
2. галактика сигара.
3. туманность пузырь.
☆゚˚。゚.˳* ∘˚ ° ・ ⑅ ˚ ─┈˳─┈─˚─ ꏿꉣꏿ
#информация | 367 |
| 8 | Спойлер: пост будет в понедельник
И ещё один возможно будет чуть раньше | 272 |
| 9 | ❗ПРОСИМ ВАС РАСПРОСТРАНИТЬ ДАННЫЙ ПОСТ
в кфкм появился человек под ником Мэднесс, который сносит все конфешены по своему желанию
он делает это таким образом – просит сделать админом по вп(также может врать о том, что админит в некоторых кф), потом удаляет всех подписчиков в канале
некоторые пруфы вы можете увидеть на фото
для безопасности вашего кф рекомендую как можно лучше проверять тех, кто просится в админы по вп; переслать этот пост и никаким образом не делать админом того, про кого я написал в этом посте
юз - @CTPAX_CJlA60CT1
айди(на случай если уберет/поменяет юз) - 7900842202
ссылка с айди 1 - tg://openmessage?user_id=7900842202
ссылка с айди 2 - https://t.me/@id7900842202
админ в каналах:
https://t.me/kommunist_rcf
https://t.me/seegorecf | 278 |
| 10 | Тот, кто снёс нам канал
Ответственная за весь треш тут: @IHBAL1D https://t.me/IHBAL1D | 376 |
| 11 | Канал снесли, проверьте подписку | 434 |
| 12 | [Пост-новость]:
--- 🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤
🔤🔤🔤🔤 ---
🥰 На старом канале 13 января ещё будут ВП, после 13 — уже здесь. Посты будут выходить в обычном режиме. Прежний канал будет удалён после того как все перейдут в этот.
Спасибо за понимание!
🌌 — Эйвери > ʜᴇ/ᴛʜᴇᴍ
#адмтейк@Astronomy_cf
#тех_информация@Astronomy_cf | 597 |
| 13 | [Серия постов]:
⋆: 🌙 Как самостоятельно обучаться астрономии 🌟 :⋆
[Пост 2/3]:
⋆: 🌟 Как не забывать ничего из изученного 🌟 :⋆
✨~ Раз мы уже разобрались с материалами для изучения астрономии, наступило время разобраться как наиболее эффективно конспектировать и повторять материал, чтобы он не забывался.
--------------------------------------------------
Итак, как же ничего не забывать при таком количестве информации?
—(••÷[ 🌟1. Ведение заметок (конспектирование) ]÷••)—
Вести заметки довольно важно для того чтобы вы могли всегда вернуться к тому, что однажды записали.
•°~| ✨ 1.1 Хорошие программы для создания и ведения своей базы заметок: |~°•
🌟 Obsidian (метод Zettelkasten) — Бесплатный текстовой редактор, все заметки хранятся исключительно на вашем устройстве локально в формате Markdown, что обеспечивает полную безопасность ваших записей + лёгкий и универсальный метод разметки, а также поддержка LaTeX для математических символов. Все заметки можно удобно привязывать друг к другу и после видеть на графе как они связаны. Если настроите под себя комбинации горячих клавиш, то ваша работа будет невероятно быстрой. Имеются темы от комьюнити, ну или можете создать свою. А синхронизацию с телефонным приложением можно настроить бесплатно через Syncthing.
🌟 Logseq
🌟 Zettlr
🥰 Я использую Obsidian уже год и полностью доволен результатом — у меня более 800 заметок, которые помогают не только в изучении астрономии 🪐, но и в организации повседневной жизни.
•°~| ✨ 1.2 Как писать заметки? |~°•
📖 Главное правило: не копируйте текст дословно, а пересказывайте материал своими словами. Это поможет лучше запомнить информацию. Используйте картинки, схемы и графики — они значительно улучшают запоминание. Привязывайте заметки друг к другу через ссылки, указывайте источники, добавляйте дату создания и редактирования, а также ставьте хэштеги для быстрого поиска. Настройте программу под себя: изучайте документацию и экспериментируйте с настройками.
--------------------------------------------------
—(••÷[ ⭐2. Как не забывать изученное и записанное? ]÷••)—
⏰ Чтоб не забывать информацию, которую вы увековечили в своих конспектах, вам следует своевременно её повторять. Но как часто это делать? Чтобы ответить на этот вопрос достаточно посмотреть на прикреплённую мной картинку, на которой изображена кривая забывания Германа Эббингауза. На ней отображён график представляющий зависимость забывания от пройденного времени с момента изучения.
🥰 Для себя я выбрал повторять материал:
🌟сразу же после изучения,
🌟через 20 минут (после последнего повторения),
🌟через 1 день (после последнего повторения),
🌟через 2 дня (после последнего повторения),
🌟через 2-3 недели (после последнего повторения),
🌟через 2-3 месяца (после последнего повторения).
🌕 Чтобы вовремя вспомнить что повторить, добавьте в конспект не только дату создания, но и даты повторений. Затем создайте заметку-календарь, например, в Obsidian, и добавьте задания «Повторить [ссылка на заметку] » в соответствующие даты. Если нужны уведомления, используйте календарь или приложение с напоминаниями, указав даты повторений. Это поможет ничего не упустить.
•°~| ✨ 2.1 Методика повторений: |~°•
👾 Вы пытаетесь вспомнить информацию и её пересказываете/пишете (в зависимости от информации и Ваших целей), а после сверяетесь с заметками. Если Вы забыли и пропустили что-то во время пересказа, начните заново пока Ваш рассказ не станет включать в себя всю информацию из вашего конспекта.
•°~| 🌟2.2 Мнемотехники: |~°•
✨ Использование мнемотехник помогает улучшить запоминание сложных фактов или терминов, особенно те, которые довольно абстрактные и поэтому сложные для запоминания.
▶️ Чтобы узнать больше, можно прочитать эту статью:
Мнемотехника для начинающих: советы и упражнения
-----------------------------------------------
🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩
🥰 Удачной и приятной учёбы! :3
🌌 — Эйвери > ʜᴇ/ᴛʜᴇᴍ
#адмтейк@Astronomy_cf ⋅•⋅⊰∙∘☽༓☾∘∙⊱⋅• @anonastrocf_bot
#важное@Astronomy_cf #информация@Astronomy_cf | 542 |
| 14 | [Пост-запрос]:
⋆: 🤩 Предложения по темам для постов 🤩 :⋆
✨~ Мы хотели бы узнать, какие темы вам интересны, чтобы мы могли создавать посты, которые вам точно понравятся. Делитесь своими предложениями и пожеланиями в комментариях под этим постом! Также не бойтесь просить разбора/обзора и в целом помощи с темами с большим уклоном в сторону математики/физики/химии.
🖤~ Также напоминаем, что вы можете самостоятельно писать посты как по предложенным темам, так и по тем, которые вам лично кажутся интересными.
--------------------------------------------------
🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩
🥰 Спасибо большое всем, кто внесёт вклад в развитие и жизнь конфы :3
🌌 — Эйвери > ʜᴇ/ᴛʜᴇᴍ
⋅•⋅⊰∙∘☽༓☾∘∙⊱⋅• @anonastrocf_bot
#адмтейк@Astronomy_cf
#важное@Astronomy_cf
#интерактив@Astronomy_cf | 489 |
| 15 | [Серия постов]:
⋆: 🌙 Как самостоятельно обучаться астрономии 🌟 :⋆
[Пост 1/3]:
⋆: 🌟 Материалы для изучения астрономии 🌟 :⋆
✨~ Многие спрашивали, как начать изучать астрономию самостоятельно. Поэтому я собрал для вас подборку бесплатных видеоуроков, плейлистов, ресурсов, книг и ссылок. Здесь вы найдете советы, которые помогут сделать первые шаги (или же усовершенствоваться) в изучении этой прекрасной науки. Если у вас есть свои любимые ресурсы, делитесь ими в комментариях — вместе мы сделаем этот пост ещё лучше!
--------------------------------------------------
Итак, с чего же начать свой путь в изучении астрономии?
—(••÷[ 🌟1. Начальный уровень ]÷••)—
Не требуются знания математики и физики:
🌟Space — Atlas Pro (плейлист, 15 видео, англ)
🌟Лекции по истории астрономии — Горбацкий В.Г. (книга)
🌟Всё о планетах и созвездиях: атлас-справочник (книга), (подойдёт самым-самым новичкам, которые хотят узнать подробно о созвездиях, планетах и их истории).
--------------------------------------------------
—(••÷[ ⭐2. Изучение основ и средний уровень ]÷••)—
Для полноценного изучения астрономии важно базовое знание физики и математики.
🤩 Математика и физика — фундамент, на котором строится астрономия. Если вам сложно даются эти предметы, не переживайте. Начинайте с основ, двигайтесь в своём темпе и со временем вы ощутите лёгкость и наслаждение от изучения этих дисциплин. Это долгий, непростой, но очень интересный путь.
•°~| ✨ 2.1 Математика: |~°•
Лучше начинать сначала с математики, ибо физика строится на ней.
🌟DA VINCI Video Courses — канал с видеоуроками по математике на разных языках, среди которых русский, казахский и английский
🌟Математика с Ильичом ЕГЭ — канал репетитора, на котором есть вебинары с понятными объясненияии
🌟Veritasium — научпоп мат. канал. Есть плейлист с переводами на русский
•°~| 🌟2.2 Физика: |~°•
🌟Физика 7-9 класс (Павел Виктор), плейлист (229 видеоуроков)
🌟Физика 10-11 класс (Павел Виктор), плейлист (483 видео)
•°~| 🤩2.3 Основы астрономии |~°•
Требуется знание физики и математики на уровне законченного 9 класса:
🌟 Астрономия 10-11 классы — Засов, Сурдин (учебник)
🌟 Астрономия для старших школьников — Сурдин (32 лекции)
--------------------------------------------------
—(••÷[ 🌟 3. Продвинутый уровень ]÷••)—
(подготовка к олимпиадам и поступлению в вуз):
🌟 Астрономические олимпиады: Задачи с решениями — В.Г. Сурдин (книга)
🌟Астрономические задачи — Н.П. Каменщиков (книга)
--------------------------------------------------
—(••÷[ 🤩 4. Разные уровни ]÷••)—
•°~| ✨4.1 Астрономическое программное обеспечение (Software): |~°•
🌟Stellarium — бесплатная программа, которая показывает расположения созвездий и их составляющие в реальном времени, вам достаточно навести телефон в сторону которая вас интересует. Пользоваться очень легко, специальных знаний не требуется
•°~| 🎀 4.2 Источники с тематическими статьями: |~°•
🌟Официальный сайт NASA — астрофотографии, множество статьей
🌟Астрономия — Хабр
🌟Астрономия — Naked Science
•°~| 🎀 4.3 Форумы: |~°•
🌟 Астрономический форум "Cloudy Nights"
--------------------------------------------------
🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩
🥰 Пост со временем будет дополняться и редактироваться :3
🌌 — Эйвери > ʜᴇ/ᴛʜᴇᴍ
⋅•⋅⊰∙∘☽༓☾∘∙⊱⋅• @anonastrocf_bot
#адмтейк@Astronomy_cf
#важное@Astronomy_cf #теория@Astronomy_cf #информация@Astronomy_cf | 447 |
| 16 | --- Смена владельца! Теперь владелец 🌌 — Эйвери ---
#тех_информация@Astronomy_cf | 715 |
| 17 | планеты проксимы центавра.
в 1998 году спектрограф космического телескопа «хаббл» обнаружил планету на расстоянии 0,5 а.е. от проксимы центавра, но последующие поиски не подтвердили данный результат. тогда поиски планет, вращающихся вокруг ароксимы центавра, не увенчались успехом и исключили возможность существования коричневых карликов и массивных планет возле неё, а выявление тел меньшего размера требует использования новых инструментов.
но уже в 2016 году европейская южная обсерватория подтвердила сведения о существовании землеподобной планеты проксима центавра b в обитаемой зоне. она была точно подтверждена учёными в 2020 году с помощью данных спектрографа espresso (нет, не кофе) телескопа vlt. кроме того, в данных espresso был зафиксирован дополнительный короткопериодический сигнал, повторяющийся с периодом 5,15 дня, что может свидетельствовать о наличии у проксимы центавра ещё одной планеты (неподтверждённая экзопланета субземного размера проксима центавра d, более близкая, чем первые две планеты).
неизвестно, является ли проксима центавра b пригодной для жизни. было заявлено, что орбита находится в пределах обитаемой зоны звезды — в области, где при надлежащих условиях и свойствах атмосферы жидкая вода может существовать на поверхности планеты. её наличие не противоречит климатическим моделям и разным вариантам состава атмосферы — от полного покрытия поверхности до небольшого скопления ледников на полярных шапках.
проксима центавра b в настоящее время получает в 60 раз больше высокоэнергетического излучения и в 400—404 раза больше рентгеновского излучения, чем земля, это при том, если у этой экзопланеты нет магнитного поля, а общее количество полученного излучения с момента образования превышает в 7—16 раз количество излучения, полученного землёй. такие показатели допускают возможность существования биосферы, использующей биологическую флуоресценцию как защитный механизм от вспышек ультрафиолетового излучения проксимы центавра. это явление, известное у некоторых видов коралловых полипов, теоретически может наблюдаться как временная биосигнатура на экзопланетах, обращающихся вокруг звёзд с активным уф-излучением.
однако в 2018 году, проанализировав данные радиоинтерферометра alma, астрономы под руководством мередит макгрегор из гарвард-смитсоновского центра астрофизики выяснили, что в марте 2017 года проксима центавра за 10 секунд увеличила свою яркость в тысячу раз (это в 10 раз ярче самых мощных солнечных вспышек в аналогичном диапазоне). этой вспышке предшествовала другая, более слабая вспышка, длившаяся менее 2 минут. полагают, что дозы радиации, полученные планетой проксима центавра b за миллионы лет, должны были сделать её поверхность безжизненной (что не отменяет возможность существования жизни в океане, если его не уничтожило). с другой стороны, наличие механизмов радиационной устойчивости некоторых микроорганизмов позволяет надеяться на возможную эволюцию гипотетической жизни на планете, позволяющую адаптироваться даже к таким жёстким условиям обитания.
а в 2019 году астрономами туринской обсерватории было сообщено об открытии у звезды ещё одного кандидата в экзопланеты. неподтверждённая экзопланета проксима центавра c из-за удалённости от своей материнской звезды находится далеко за пределами зоны обитаемости и имеет равновесную температуру около 39 К (-234°С). при этом период обращения планеты вокруг звезды по орбите может составлять около 1900 дней. для подтверждения существования этой экзопланеты необходимы дополнительные наблюдения и измерения с помощью прибора harps.
На изображении, полученном прибором sphere, кроме проксимы центавра и фоновых звёзд в неожиданном месте был обнаружен ещё один объект, однако он может являться шумом, так как астрономы не смогли полностью удалить свет от звезды и фоновый свет, поэтому рябь видна по всему снимку.
на первой картинке проксима центавра b в представлении художника.
☆゚˚。゚.˳* ∘˚ ° ・ ⑅ ˚ ─┈˳─┈─˚─ ᛈᚺᚫᚱᚱᛉ
#информация@Astronomy_cf | 776 |
| 18 | ближайшая к солнцу звезда.
про́ксима цента́вра (от лат. proxima — ближайшая, а центавр — созвездие, в котором она находится), или же альфа центавра c — звезда, красный карлик, относящаяся к звёздной системе альфа центавра. она расположена в 4,244 светового года от земли, это 270 тыс. астрономических единиц (расстояние от земли до солнца). это примерно 40 391 425 089 000 (сорок триллионов триста девяносто один миллиард четыреста двадцать пять миллионов восемьдесят девять тысяч) километров. сложно представить это расстояние, правда?
сама звезда совсем маленькая — всего в семь раз меньше солнца и в полтора раза меньше юпитера.
видимая звёздная величина проксимы центавра равна 11m, и проще говоря, невооружённым взглядом её невозможно различить, а объясняется это тем, что она красный карлик, такие звёзды вообще излучают мало энергии. из-за трудностей наблюдения эта звезда была открыта только в 1915 году робертом иннесом, который был в то время директором обсерватории союза в йоханнесбурге. параллакс звезды (изменение координат звезды, вызванное изменением положения наблюдателя из-за орбитального движения земли вокруг солнца) был впервые измерен в 1917 году, до этого ближайшей к солнцу звездой считалась альфа центавра.
как и многие другие красные карлики, проксима центавра является вспыхивающей переменной звездой. во время вспышек её светимость может увеличиться в несколько раз; они сопровождаются увеличением яркости не только в оптическом, но и в рентгеновском диапазоне.
в своё время она была звездой с самой минимальной светимостью, которую смогли обнаружить. а в 1951 году американский астроном харлоу шепли заявил, что проксима центавра — вспыхивающая звезда. сравнение с фотографиями, сделанными ранее, выявило, что звезда увеличивает яркость примерно на 8% изображений; в то время этот факт позволял считать её наиболее активной вспыхивающей звездой. относительная её близость позволяет проводить тщательные наблюдения за её вспышками.
она является членом системы альфа центавра AB и обращается вокруг общего центра с периодом около пятиста пятидесяти тысяч лет (550 000).
из-за её близости к земле, проксиму центавра было предложено облететь в рамках межзвёздного полёта, но вы понимаете, что в ближайшее время это невозможно. она в настоящее время движется к земле со скоростью 22,2 км/с, то есть Через 26 700 лет, когда она приблизится на расстояние 3,11 световых лет, она начнёт удаляться. я сомневаюсь, что мы доживём..
при использовании обычных, неядерных двигательных установок полет космического аппарата к проксиме центавра потребовал бы тысячи лет. например, зонд «вояджер-1», скорость которого составляет 17 км/с относительно солнца, мог бы достичь проксимы за 73 775 лет, если бы двигался в направлении этой звезды. у медленно двигающегося зонда было бы несколько десятков тысяч лет на то, чтобы нагнать проксиму центавра вблизи точки её максимального приближения, после чего лишь наблюдать, как она удаляется. как-то немного печально от этого становится.
в то же время, ядерно-импульсный двигатель позволил бы выполнить такой межзвёздный перелёт в пределах столетия.
проект breakthrough starshot направлен на то, чтобы достичь системы альфа центавра в первой половине 21-го века, используя микрозонды, движущиеся со скоростью 20 % от скорости света и приводимые в движение давлением света от наземных лазеров мощностью около 100 гигаватт. зонды совершили бы пролёт мимо звезды, чтобы сделать фотографии и собрать данные о составах атмосфер её планет. пересылка собранной информации на землю заняла бы 4,22 года, и это уже вселяет надежду.
1 картинка — самое чёткое её изображение.
☆゚˚。゚.˳* ∘˚ ° ・ ⑅ ˚ ─┈˳─┈─˚─ ᛈᚺᚫᚱᚱᛉ
#информация@Astronomy_cf | 675 |
| 19 | мечтаю слиться воедино со звёздами и туманностями серьезно вы видите эту красоту
#тейк@Astronomy_cf ⋅•⋅⊰∙∘☽༓☾∘∙⊱⋅•
@astrocfbot | 359 |
| 20 | ПРЕВЕТТ!!!)
Я первый тейк, получается?))
Вобщем я просто ДИКО тащусь от темы космоса, прям вообще!!!
Каналу удачи и продвижения💋👣
Неанон: Митски Мама!!🧩
#тейк@Astronomy_cf ⋅•⋅⊰∙∘☽༓☾∘∙⊱⋅• @astrocfbot
[ 🪐 ] — огромное спасибо!! будем стараться не подвести вас 😇 | 502 |
