Варя в космосе 🤯
رفتن به کانال در 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
نمایش بیشتر5 409
مشترکین
-424 ساعت
-197 روز
-5430 روز
در حال بارگیری داده...
کانالهای مشابه
ابر برچسبها
اشارات ورودی و خروجی
---
---
---
---
---
---
جذب مشترکین
سپتامبر '26
سپتامبر '26
+10
در 0 کانالها
اوت '26
+22
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '26
+34
در 2 کانالها
Get PRO
ژوئن '26
+43
در 2 کانالها
Get PRO
مه '26
+68
در 2 کانالها
Get PRO
آوریل '26
+1 637
در 8 کانالها
Get PRO
مارس '26
+54
در 10 کانالها
Get PRO
فوریه '26
+105
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '26
+211
در 1 کانالها
Get PRO
دسامبر '25
+85
در 1 کانالها
Get PRO
نوامبر '25
+92
در 4 کانالها
Get PRO
اکتبر '25
+95
در 8 کانالها
Get PRO
سپتامبر '25
+458
در 3 کانالها
Get PRO
اوت '25
+156
در 4 کانالها
Get PRO
ژوئیه '25
+86
در 3 کانالها
Get PRO
ژوئن '25
+126
در 4 کانالها
Get PRO
مه '25
+121
در 2 کانالها
Get PRO
آوریل '25
+124
در 7 کانالها
Get PRO
مارس '25
+1 713
در 15 کانالها
Get PRO
فوریه '25
+51
در 1 کانالها
Get PRO
ژانویه '25
+276
در 1 کانالها
Get PRO
دسامبر '24
+64
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '24
+207
در 2 کانالها
Get PRO
اکتبر '24
+89
در 1 کانالها
Get PRO
سپتامبر '24
+83
در 2 کانالها
Get PRO
اوت '24
+46
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '24
+68
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '24
+46
در 1 کانالها
Get PRO
مه '24
+95
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '24
+20
در 1 کانالها
Get PRO
مارس '24
+50
در 1 کانالها
Get PRO
فوریه '24
+35
در 3 کانالها
Get PRO
ژانویه '24
+28
در 1 کانالها
Get PRO
دسامبر '23
+16
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '23
+23
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '23
+1 426
در 3 کانالها
| تاریخ | رشد مشترکین | اشارات | کانالها | |
| 17 سپتامبر | +3 | |||
| 16 سپتامبر | 0 | |||
| 15 سپتامبر | +1 | |||
| 14 سپتامبر | +1 | |||
| 13 سپتامبر | 0 | |||
| 12 سپتامبر | +1 | |||
| 11 سپتامبر | 0 | |||
| 10 سپتامبر | 0 | |||
| 09 سپتامبر | 0 | |||
| 08 سپتامبر | +1 | |||
| 07 سپتامبر | +1 | |||
| 06 سپتامبر | 0 | |||
| 05 سپتامبر | +2 | |||
| 04 سپتامبر | 0 | |||
| 03 سپتامبر | 0 | |||
| 02 سپتامبر | 0 | |||
| 01 سپتامبر | 0 |
پستهای کانال
Дом для множества звезд и...
Во время последних наблюдений области звездообразования IC 348 телескоп James Webb обнаружил множество коричневых карликов.
Эти странные объекты, вероятно, образуются также как звезды при сжатии газо-пылевых облаков, но их массы не хватает для того, чтобы поддерживать ядерные реакции в ядре долгое время. Их масса обычно колеблется от 13 до 80 масс Юпитера.
у одного из карликов в этой туманности Webb обнаружил даже признаки диска. Так что возможно вокруг них тоже могу вращаться планеты.
| 2 | Glamour space 💅
Вашему вниманию представляю особенно звездные снимки нашего неба. Они как бриллиантики, к которым хочется возвращаться снова и снова.
Центральная часть нашей галактики от Euclid, его же панорама в инфракрасном свете от Two Micron All Sky Survey, а потом и от James Webb. Темное облако Barnard 59 в плоскости Млечного пути, туманность Кокон и шаровое скопление NGC 6440 в созвездии Стрельца.
Знаете, это невероятное чувство, когда берешь в руку окуляр телескопа и просто начинаешь бродить взглядом по плоскости Млечного пути. Только тогда твоему взгляду открывается бесконечная россыпь звезд. Это великолепие всегда над нашей головой.
Это наш мир! Такой далекий и такой прекрасный. | 585 |
| 3 | Химические элементы. Откуда они взялись?
Водород, который есть в каждой молекуле воды, образовался в результате Большого взрыва. Как и гелия. И лития примерно на 25%.
Углерод и кислород в вашем теле образовались в результате ядерного синтеза внутри звёзд. Бериллий и бор образовались, когда кислород и углерод (и др. тяжелые элменты) взаимодействовали с космическими лучами.
Большая часть железа в вашем теле образовалась во время взрыва сверхновых, произошедших давным-давно и далеко от нас.
Золото в ваших украшениях, вероятно, образовалось во время слияния нейтронных звезд, которые могли быть видны как мощные гамма-всплески.
Эта таблица показывает наиболее вероятное происхождение химических элементов. Хотя многие из них до сих пор остаются предметом исследований. | 751 |
| 4 | В соавторстве с вами 💔 | 764 |
| 5 | 🌌 Настроение — космос
Предлагаю вам вдохновиться свежими астрономическими снимками, которые появляются в инфополе последнее время
Туманности в созвездии Лебедя (SH2-115 и Abell 71), туманность Лобстер, газ в созвездии Пеликан, туманность в созвездии Креветка, слияние галактик NGC 7253, пузырь газа вокруг новорожденных звезд в Большом Магелланом облаке.
P.S. Спасибо всем, кто остается со мной. Немного тяжелый эмоционально период. | 1 150 |
| 6 | 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. | 1 341 |
| 7 | 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. | 1 070 |
| 8 | 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... | 882 |
| 9 | 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! | 1 507 |
| 10 | 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. | 1 268 |
| 11 | پیام ویدیو | 984 |
| 12 | 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. | 1 336 |
| 13 | 🚀 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 ❤️ | 1 745 |
| 14 | 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 |
| 15 | 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 |
| 16 | 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 |
| 17 | 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 |
| 18 | بدون متن... | 1 |
| 19 | 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 |
| 20 | 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 |
