fa
Feedback
Cosmos+ Астрономия для начинающих

Cosmos+ Астрономия для начинающих

رفتن به کانال در Telegram

Приветствую, дорогой друг! ✌🏻 ✨ Этот канал для всех любителей астрономии и моих подписчиков из ВК и Youtube. Добро пожаловать!

نمایش بیشتر
1 298
مشترکین
اطلاعاتی وجود ندارد24 ساعت
-67 روز
-1930 روز
آرشیو پست ها
С Наступающим Новым годом, дорогие подписчики! 🎉🎄🌲🔥 Желаю вам крепкого здоровья, счастья, любви и финансового благополучи
С Наступающим Новым годом, дорогие подписчики! 🎉🎄🌲🔥 Желаю вам крепкого здоровья, счастья, любви и финансового благополучия! Чистого и мирного неба и удивительных открытий во время астрономических наблюдений! С ув. Автор канала Артем Буц!

Красные спрайты: призраки над грозой ✈️⚡️🌩 Здравствуйте, друзья! Сегодня предлагаю поговорить о "спрайтах". Что вы о них зна
+4
Красные спрайты: призраки над грозой ✈️⚡️🌩 Здравствуйте, друзья! Сегодня предлагаю поговорить о "спрайтах". Что вы о них знаете? 😉 Долгое время рассказы пилотов о гигантских красных всполохах над грозовыми облаками считались галлюцинациями или «байками». И только в 1989 году физикам из Миннесоты удалось случайно запечатлеть их на видео.
Спрайты — это так называемые кратковременные световые явления (TLE). Это не молнии в привычном понимании, а вид холодной плазмы, возникающий в мезосфере на высоте от 50 до 90 километров.
Для сравнения: обычные молнии "рождаются" в тропосфере (до 12–15 км). Механизм возникновения
Спрайт — это результат «электрического пробоя» в верхних слоях атмосферы. Всё начинается с мощного удара молнии «облако-земля» с положительным зарядом. Такая молния создает колоссальное электрическое напряжение между вершиной облака и нижней границей ионосферы.
Когда напряжение превышает диэлектрическую прочность воздуха на большой высоте (где он сильно разрежен), рождается спрайт. Почему они красные? На высоте 70 км атмосфера состоит преимущественно из азота. При столкновении с электронами молекулы азота возбуждаются и излучают свет именно в красной части спектра. В нижней части спрайта, где давление выше, они могут приобретать синеватые «щупальца». Современная наука (благодаря приборам на МКС, таким как ASIM) значительно продвинулась в изучении этих «эльфов». 🧚‍♂️
- Спрайты выглядят как гигантские медузы или морковки. Их диаметр может достигать 50 километров, а «щупальца» уходят вниз на десятки километров. - Они развиваются со скоростью до 10 000 км/с. Это настолько быстро, что человеческий глаз видит лишь мгновенную вспышку, которую легко принять за блик. - Ученые выяснили, что спрайты влияют на химический состав атмосферы, способствуя образованию оксидов азота, что важно для понимания озонового слоя. Существует гипотеза, что спрайты могут быть связаны с потоками космических лучей, которые «помогают» электрическому пробою случиться.
Спрайты не одиноки! Сейчас мы знаем, что спрайты — это лишь часть «небесного зоопарка». Вместе с ними существуют:
Эльфы (ELVES) Огромные расширяющиеся кольца света. Синие джеты (Blue Jets) Узкие конусы синего цвета, бьющие из верхушек облаков вверх. Гномы и Пикси Более мелкие и короткоживущие вспышки.
А когда-нибудь что-нибудь слышали о спрайтах или его "родственниках"? 😃 Интересно было бы почитать о том, как их поймать на фотокамеру?

С Днём Зимнего Солнцестояния, друзья! ☀️ Сегодня, 21 декабря, мы официально проходим через самую "темную" точку года. В Север
+5
С Днём Зимнего Солнцестояния, друзья! ☀️ Сегодня, 21 декабря, мы официально проходим через самую "темную" точку года. В Северном полушарии наступает зимнее солнцестояние.
- Земная ось сейчас максимально отклонена от Солнца. Для жителей Москвы и других городов нашего полушария Солнце поднимется на минимальную высоту над горизонтом.
- В 2025 году астрономическое солнцестояние произойдет в 18:03 по московскому времени. В это мгновение Солнце окажется прямо над Тропиком Козерога.
Нас ждет самая длинная ночь и самый короткий день. В Москве световой день продлится всего около 7 часов!
Самый короткий световой день в Полярных Зорях – городе-спутнике Кольской АЭС за Полярным кругом – длится всего 18 минут в день зимнего солнцестояния.
За полярным кругом В декабрьские дни за Полярным кругом (66,5 градусов северной широты) наступает полярная ночь. Полярная ночь не обязательно означает полную темноту в течение всех 24-х часов. Главная ее особенность в том, что Солнце не поднимается над горизонтом.
Например, полярная ночь на широте Мурманска длится 40 дней – со 2 декабря по 10 января. Ее пик приходится как раз на 21-22 декабря. В это время на Северном полюсе Земли не видно не только Солнца, но и нет сумерек. Совершенно другая картина в районе Южного полюса Земли – в Антарктиде в это время полярный день длится круглые сутки.
Но уже через +-3 дня день снова станет увеличиваться! С чем я вас тоже поздравляю! 😉

Сегодня утром фотограф из Японии заснял сразу 3 падения метеорита на Луну ☄️🌖 Метеориты упали с разницей примерно в 20-30 минут. Автор: Хирацука Даичи Фуджи Геминиды беспощадны! 😃

Гравитация на Луне и астероиде Бенну
Благодаря гораздо более сильной лунной гравитации, лунная поверхность лучше противостоит ударам, чем рыхлая поверхность астероида Бенну.
Источник: Лаборатория концептуальных изображений Центра космических полетов имени Годдарда НАСА

Пик метеорного потока Геминиды: пока мы загадываем желания, Луна принимает удар на себя ☄️ 🌖 Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня ночью (с 13 на 14 декабря) пик Геминид. Пока мы все будем ловить «падающие звезды» в атмосфере Земли, на Луне будет происходить настоящая бомбардировка! У Земли есть "атмосферный щит", в котором метеоры красиво сгорают. У Луны же "щита" нет, поэтому камни на огромной скорости врезаются в грунт. Специальная группа NASA Marshall следит за этими столкновениями, и вот что они выяснили: ⭐️ Частота ударов
Обычно телескопы фиксируют одну вспышку на Луне раз в 2 часа. Но во время Геминид частота вырастает до одного удара каждые 12 минут!
⭐️ Чудовищная энергия
Скорость метеороидов достигает 72 км/с (160 000 км/ч). Даже камень весом всего 5 кг при таком ударе выроет кратер диаметром 9 метров и выбросит 75 тонн грунта.
⭐️ Как это видят
НАСА наблюдает за неосвещенной (тёмной) частью Луны. При ударе кинетическая энергия переходит в тепло и свет — происходит короткая вспышка (<0,5 сек).
⭐️ Зачем это нужно
Это не просто любопытство. Чтобы строить базы на Луне и запускать туда корабли, нужно знать реальную плотность метеоритного потока. Земные радары видят только мелочь, а Луна работает как гигантский детектор для булыжников покрупнее.
А вы планируете сегодня ночью охотиться за Геминидами или погода/график не позволяют? У нас в Москве облачно.

Геминиды 2025: Главный Звездопад Декабря! ✨🌠 Здравствуйте, дорогие подписчики! Поговорим о самом активном потоке года? Поток
+2
Геминиды 2025: Главный Звездопад Декабря! ✨🌠 Здравствуйте, дорогие подписчики! Поговорим о самом активном потоке года? Поток Геминид активен с 4 по 17 декабря 2025 года, но все самое интересное случится в ночи пика. Когда и Как Смотреть? Пик активности:
Мы ожидаем максимум в ночь с 13 на 14 декабря, а также отличные условия будут и в ночь с 14 на 15 декабря.
Интенсивность:
За один час в зените (ZHR) можно увидеть до 120 метеоров! Это впечатляющая частота, делающая Геминиды одним из самых богатых потоков.
Время наблюдения:
Лучшее время наступает после полуночи по местному времени, когда радиант поднимается максимально высоко. Но для нас, северных наблюдателей (привет, москвичи!), радиант из созвездия Близнецов восходит довольно рано, так что можно начинать наблюдения уже вечером!
Направление:
Ищите их над южным горизонтом. Поток будет виден всю ночь!
Интересный факт:
Метеоры Геминид очень яркие и белые! А поскольку они догоняют Землю, а не летят навстречу, их скорость относительно невысока — всего около 35 км/с. Это делает их наблюдение более комфортным и позволяет лучше рассмотреть "огненные следы".
☄️ Загадка Фаэтона: А вот и изюминка Геминид, которая отличает их от всех остальных! Вы привыкли, что метеорные потоки рождаются из комет? Так вот, Геминиды — исключение из правила!
Родительским объектом является 3200 Фаэтон (3200 Phaethon). Его открыли в 1983 году. Фаэтон — это не комета! У него нет ни комы, ни хвоста. Астрономы относят его к промежуточным объектам — это что-то среднее между астероидом и кометой. Считается, что это "мёртвая комета", которая растеряла все свои летучие вещества и оставила после себя лишь облако каменной пыли, через которое мы ежегодно и пролетаем.
🌙 Условия Наблюдения 2025 В этом году нам невероятно повезло! Луна нам не помеха! В ночи пика Луна прошла фазу последней четверти и стремится к новолунию. В ночь с 13 на 14 декабря она будет освещена всего на 26%, и это отличные условия, которые не помешают видеть даже неяркие метеоры! Берите термос с чем-нибудь горячим, отъезжайте подальше от городских огней, найдите удобное место, чтобы лечь или откинуться, и просто смотрите в южную часть неба. Глаза привыкнут к темноте через 15-20 минут, и тогда начнется настоящее космическое шоу! Кто планирует охотиться за Геминидами в этом году? Обязательно напишите в комментариях, удалось ли вам поймать яркий метеор! А может, вы хотите, чтобы я подготовил краткий гид по созвездию Близнецов, чтобы вы быстрее нашли радиант? 😉

Сможет ли развитие ИИ в ближайшие 10 лет стать нашим главным помощником в освоении Солнечной системы? 🧐 🚀 Привет всем, доро
+3
Сможет ли развитие ИИ в ближайшие 10 лет стать нашим главным помощником в освоении Солнечной системы? 🧐 🚀 Привет всем, дорогие друзья! Давненько я ничего не писал. Виной этому огромное количество работы, которое навалилось на меня к концу года. 😥 Но я буду исправляться! Вы же знаете, как я люблю поговорить о будущем науки? И поэтому сегодня мы с вами разберём вот такой вопрос:
"Сможет ли развитие ИИ в ближайшие 10 лет стать нашим главным помощником в освоении Солнечной системы?"
Давайте прикинем, что может случиться к 2035 году? Десять лет — это совсем ничего для космоса, но... целая вечность для развития Искусственного Интеллекта! Представьте, что мы больше не отправляем "слепых" роботов. Мы отправляем автономных, самообучающихся помощников! 1. Нейронные сети для выбора идеальных мест посадки Например, на Луне или Марсе. Сегодня мы тратим недели на анализ террабайт данных с орбитальных аппаратов, чтобы найти безопасное место для посадки. А что, если ИИ-аналитик справится за часы? Он будет мгновенно обрабатывать снимки, данные о составе грунта, тени и микроклимате, чтобы выбрать идеальную точку для базы. Это не просто быстрая обработка, это прогнозирование рисков с точностью, недоступной человеку. 2. Автономные роверы и "космические шахтеры" Главная проблема дальних миссий — задержка связи. На Марсе это может быть до 20 минут. Ровер, которым управляют с Земли, — это черепаха! ИИ же позволит аппаратам принимать мгновенные решения на месте: обойти опасный валун, изменить маршрут к источнику воды, или даже самостоятельно ремонтировать критические узлы, используя бортовые инструменты и 3D-печать. Это краеугольный камень использования местных ресурсов (ISR), который сделает базы самодостаточными. 3. ИИ как «Второй Пилот» В пилотируемых миссиях к Марсу ИИ не заменит космонавта, но станет супер-диспетчером. Он будет мониторить тысячи параметров жизни корабля и здоровья экипажа. Если случится авария, ИИ-система "ГЛАВНЫЙ БОРТОВОЙ ВРАЧ" мгновенно выдаст диагноз, предложит план действий, настроит системы жизнеобеспечения и даже проведет виртуальный тренинг для экипажа по устранению неисправности. Что нам это даст через 10 лет? Резкое Ускорение Геологоразведки
Вместо одного ровера, медленно ползающего по Марсу, мы получим рой ИИ-дронов, которые сами распределят между собой задачи: один ищет лед, другой — минералы, третий строит базовую конструкцию. Это многократно увеличит количество собранной научной информации.
Постоянная Лунная База (или её начало)
ИИ-конструкторы и роботы-строители, работающие 24/7 без выходных и радиационных рисков, могут к 2035 году возвести первые жилые модули или даже телескоп на обратной стороне Луны из лунного реголита. Человеку останется только прилететь и заселиться!
Сможет ли ИИ освоить Солнечную систему за нас? Нет, конечно. Ведь исследование — это человеческая потребность. Но ИИ снимет с нас рутину, ошибки и смертельные риски. Он станет нашим интеллектуальным щитом и ускорителем. Я думаю, что к 2035 году ИИ окончательно переведет освоение космоса из разряда "героических подвигов" в категорию "промышленного строительства". Как вы думаете, какая из этих задач — автономный ремонт или выбор места для базы — самая реалистичная для ИИ в ближайшее десятилетие? Делитесь своими мыслями в комментариях! 😉

M42 из Екатеринбурга 📸 Автор фото: DeeMooN Параметры: Телескоп, объектив: Celestron C 11 XLT SC Камера: ZWO ASI2600MC DUO Мо
M42 из Екатеринбурга 📸 Автор фото: DeeMooN Параметры:
Телескоп, объектив: Celestron C 11 XLT SC Камера: ZWO ASI2600MC DUO Монтировка: EQ6R-PRO Софт: DSS, Graxpert, SIRILL, PI, LR
Источник

☄️ Звездопад уже сегодня! Ловим «Быстрые» Леониды — Наследие Кометы Темпеля-Туттля! Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня
+2
☄️ Звездопад уже сегодня! Ловим «Быстрые» Леониды — Наследие Кометы Темпеля-Туттля! Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня, 17 ноября 2025 года, мы находимся в самом эпицентре действия одного из самых знаменитых и быстрых метеорных потоков — Леонид!
Пик активности: Сегодня, ночь с 17 на 18 ноября. Ожидаемое количество: Около 15 метеоров в час в зените (ZHR). Скорость: Поразительные 70 км/с! Это одни из самых быстрых «падающих звёзд».
У нас в этом году идеальные условия! Луна находится в фазе, близкой к новолунию (освещена всего на 7%), поэтому её свет не помешает наслаждаться даже самыми тусклыми метеорами. Вам нужно смотреть на восточный горизонт в направлении созвездия Льва (отсюда и название — Леониды). Лучше всего поток виден под утро, когда созвездие поднимается максимально высоко. Именно из области, называемой радиантом в созвездии Льва, кажется, что вылетают эти яркие, белые метеорные «искорки». Леониды — это не просто случайный космический мусор. Это остатки, оставленные короткопериодической кометой 55P/Темпеля-Туттля. Эта комета (диаметр ядра 4 км) движется вокруг Солнца с периодом 33.2 года. Она в последний раз подходила к Солнцу в 1998 году, а следующее возвращение состоится только в 2031 году. Леониды знамениты не столько ежегодными умеренными показателями, сколько своими периодическими штормами! Поскольку комета возвращается каждые 33 года, Земля регулярно проходит сквозь особенно плотные шлейфы её пыли. Тогда обычный звездопад превращается в настоящее небесное шоу! Так в 1966 году наблюдался легендарный шторм, когда частота достигала 10000 метеоров в час! Это 2-3 метеора в секунду — потрясающее зрелище! К сожалению, такие мощные «ливни» не ожидаются до следующего прохождения кометы. По прогнозам, по-настоящему крупный шторм нас ждет не ранее 2099 года. Но, как показывает опыт, Леониды всегда непредсказуемы — всегда есть шанс, что Земля внезапно пройдет через более плотное облако пыли, оставшееся от предыдущих визитов кометы, и активность может внезапно подскочить!
📸 На фото к анонсу Леонид обычно публикуют ч/б шторма 19-20 века. Но на самом деле реальность — это редкие метеоры — 0,3 метеора в минуту. И тем не менее — иногда Леониды могут удивлять яркими одиночными болидами.
Кто-нибудь из вас, друзья, наблюдал "метеорные шторм" в конце XX века?

Телескоп Джеймс Уэбб, похоже, впервые увидел гипотетические звёзды III Популяции! ‼️ Друзья, это потенциально одно из самых в
Телескоп Джеймс Уэбб, похоже, впервые увидел гипотетические звёзды III Популяции! ‼️ Друзья, это потенциально одно из самых важных открытий в истории телескопа «Джеймс Уэбб»! Астрономы, возможно, впервые в истории зафиксировали следы звёзд III Популяции — самых первых звёзд, зажегшихся во Вселенной! 😍 До недавнего времени эти звёзды считались гипотетическими. Никто никогда не видел их напрямую. Но если находка подтвердится, мы получим ключ к разгадке того, как вообще появилась вся химия в космосе! Что Такое Звёзды III Популяции? Чтобы понять их важность, давайте вспомним, как астрономы делят звёзды на поколения по их химическому составу (по содержанию элементов тяжелее гелия, которые называют "металлами")
- I популяция. Привычные нам молодые звезды, на подобие нашего Солнца. Они содержат много тяжелых элементов. - II популяция. Более старые, бедные металлами звезды. Они сохранились с ранних эпох формирования галактик. - III популяция. Самое раннее поколение звезд. Никаких тяжелых элементов, только водород и гелий. Именно эти звезды запустили первую химию, их сверхновые создали кислород, углерод, кремний, железо. Всё, из чего потом образовались планеты и жизнь.
Эти первопроходцы сформировались всего через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва, и теоретики предсказывали, что они были невероятно массивными, яркими и горячими. Джеймс Уэбб обнаружил объект под названием LAP1-B на красном смещении z = 6.6. Это означает, что свет от него шёл к нам 13 миллиардов лет! Наблюдение стало возможным благодаря скоплению галактик, которое сработало как гравитационная линза , многократно усилив свет от далекого объекта. Комбинация новых данных с JWST показала, что LAP1-B идеально вписывается в три критерия звёзд III Популяции: Правильное место:
Объект находится в маленькой, почти неметаллической области тёмной материи (масса 50 млн солнечных масс). Именно такие "первобытные" места, согласно моделированию, должны были стать колыбелью первых звёзд.
Правильные звёзды:
Анализ спектра показал, что внутри кластера находятся очень массивные звёзды. Звёзды III Популяции просто должны быть массивными, чтобы так быстро сжечь своё водородно-гелиевое топливо и закончить жизнь мощными взрывами.
Правильный размер:
Это очень маленький звёздный кластер. Суммарная масса активных звёзд всего несколько тысяч солнечных масс. Это полностью соответствует теории о том, что первые звёзды формировались небольшими, компактными группами.
Если открытие подтвердится (а высокая степень соответствия теории внушает оптимизм), это даст нам новое понимание происхождения химического состава Вселенной.
Звёзды III Популяции — это первые алхимики космоса. Изучая такие объекты, мы сможем буквально проследить, как начиналась химическая эволюция Вселенной. Мы увидим, как из чистейшего водорода и гелия появились первые атомы кислорода, углерода, кремния и железа — те самые элементы, которые затем стали основой для формирования галактик, планет и, в конечном итоге, жизни.
Представьте, что вы астроном и можете наблюдать формирование самых первых звёзд. Какой из «тяжёлых» элементов (углерод, кислород, железо и т.д.), созданных этими звёздами, вы бы назвали самым важным для дальнейшего развития жизни во Вселенной и почему? 😉

Нобелевская Премия Под Вопросом? Новые Данные DESI: Вселенная Не Ускоряется! Всем добра и здоровья, друзья! Нашёл для вас инт
Нобелевская Премия Под Вопросом? Новые Данные DESI: Вселенная Не Ускоряется! Всем добра и здоровья, друзья! Нашёл для вас интересную новость! Давайте обсудим? 😉 Помните сенсационное открытие 1998 года, которое принесло Нобелевскую премию? Наблюдения за далекими сверхновыми типа Ia показали:
Вселенная расширяется с ускорением, и виновата в этом загадочная Темная Энергия!
Эта сила, действующая как антигравитация и составляющая ~70% энергии нашего мира, была объявлена космологической постоянной в рамках стандартной модели Лямбда-CDM (Л-CDM). Но, кажется, этот фундаментальный постулат космологии может быть ошибочен. Новое исследование, использующее данные крупнейшей трехмерной карты Вселенной от спектрометра DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument), поставило под сомнение саму идею ускорения! Проблема «Стандартных Свечей»: Сверхновые Сдали Позиции Ключевой момент в прежних расчетах — сверхновые типа Ia считались идеальными «стандартными свечами» для измерения космических расстояний. Считалось, что все они имеют одинаковую пиковую яркость, что позволяло точно определить расстояние до них по кажущейся тусклости. Однако, группа астрономов обнаружила крайне убедительные доказательства (достоверность 99.999%!), что это не так. Оказалось, яркость сверхновой сильно зависит от возраста её "родительской" звёздной популяции:
- Молодые звёздные популяции - Сверхновые выглядят более тусклыми. - Старые звёздные популяции - Сверхновые выглядят более яркими.
Поскольку далекие галактики (которые мы видим "молодыми" из-за конечности скорости света) в среднем моложе близких, это создавало колоссальное систематическое смещение. Далекие сверхновые казались тусклее, чем они есть на самом деле, из-за чего их относили дальше, чем они находились! Этот эффект и создал иллюзию ускоренного расширения Вселенной! Темная Энергия Ослабевает: Космос Переходит в «Крейсерский Режим» Ученые разработали метод коррекции этого "возрастного смещения". И вот тут начинается самое интересное!
- Скорректированные данные о сверхновых перестали согласовываться с моделью Л-CDM, предполагающей ускорение. - Напротив, они идеально совпали с моделями, основанными на независимых измерениях: Барионных Акустических Осцилляций (BAO) и Реликтового Излучения (CMB). - Совокупный анализ всех трех наборов данных (скорректированные сверхновые + BAO + CMB) с подавляющей статистической значимостью исключил стандартную модель Л-CDM.
Главный Вывод: Темная Энергия ослабевает со временем! Вселенная уже не ускоряется, а перешла в фазу замедленного расширения, как это было до 9 миллиардов лет назад, когда доминировала гравитация. Это также может помочь разрешить знаменитую «Проблему Хаббла» — разницу в оценках скорости расширения Вселенной, полученных разными методами. Если эти революционные выводы подтвердятся, нас ждёт смена парадигмы в космологии! Ускоренное расширение может оказаться просто следствием систематической ошибки, которую мы долго игнорировали. Это означает, что будущее Вселенной совсем не обязательно будет бесконечным, холодным и ускоряющимся "Большим замерзанием" (Big Freeze). Новые инструменты, такие как Обсерватория имени Веры Рубин, уже на подходе и дадут ещё больше данных для проверки этой интригующей гипотезы. Как думаете, если Темная Энергия действительно слабеет и расширение замедляется, какой сценарий будущего Вселенной кажется вам более вероятным и интересным: "Большое Замедление" с последующей стабилизацией или, может быть, даже "Большое Сжатие", если сила гравитации в конце концов победит?

Межзвездная комета 3I/ATLAS внезапно увеличила яркость! ☄️ Всем добра и здоровья, друзья! В последнее время все внимание прик
Межзвездная комета 3I/ATLAS внезапно увеличила яркость! ☄️ Всем добра и здоровья, друзья! В последнее время все внимание приковано к нашему межзвездному гостю — комете, прилетевшей из-за пределов нашей Солнечной системы, под официальным обозначением 3I/ATLAS! Это всего лишь третий зарегистрированный межзвездный объект после Оумуамуа и кометы Борисова, и он ведет себя немного необычно. Внезапная активность у Солнца Комета 3I/ATLAS, впервые замеченная 1 июля 2025 года, прошла через перигелий (ближайшую к Солнцу точку орбиты). Ученые ожидали, что она пройдет близко, но то, что случилось дальше, по-настоящему удивило исследователей: Сверхбыстрая Вспышка Яркости По мере приближения к Солнцу яркость кометы резко и с ускорением увеличивалась. Эта вспышка была более экстремальной, чем у любой кометы, наблюдавшейся ранее! Обычно ледяные тела увеличивают блеск постепенно по мере нагрева. Загадочный Синий Цвет В отличие от большинства комет, которые кажутся красноватыми из-за отражения света от пыли, 3I/ATLAS выглядела синей! Что могло вызвать такой взрыв активности? В статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv, исследователи предложили два основных объяснения столь необычному поведению, и оба связаны с ее внесолнечным происхождением: 1. Мощный Газовый Выброс (Взрыв):
Самый резкий рост яркости мог быть вызван мощным выбросом газа с поверхности кометы. Это отлично согласуется с ее синей окраской. Свечение газовых молекул (например, молекул углерода при нагреве) дает синий оттенок и может заглушать красноватый свет, отражаемый пылью.
2. Уникальный Состав
Анализ показал, что химический состав 3I/ATLAS отличается от состава комет, сформировавшихся в нашей Солнечной системе. У нее: - Больше углекислого газа. - Более летучие льды, что может быть причиной газовых "взрывов". - Обнаружены необычные металлы.
Авторы работы уверены, что комета, вероятно, выйдет из сближения значительно ярче, чем вошла! Окончательных ответов, конечно, пока нет, но это — хорошая возможность для дальнейшего изучения. Как только комета удалится от Солнца, земные телескопы снова смогут нацелиться на нее для более детальных и длительных наблюдений. Как вы думаете, какая из версий наиболее правдоподобна? Это летучие льды или что-то уникальное, чего мы еще не видели? Делитесь мыслями в комментариях!

31 октября — Всемирный день тёмной материи! С праздником вас, друзья! 🎉🎉🎉 Отмечаете? 😉😁
31 октября — Всемирный день тёмной материи! С праздником вас, друзья! 🎉🎉🎉 Отмечаете? 😉😁

Комета C/2025 A6 (Lemmon) Автор фото: Никита Дудин. Параметры съёмки на фото.
Комета C/2025 A6 (Lemmon) Автор фото: Никита Дудин. Параметры съёмки на фото.

А вы знаете ответ на эти вопросы? 😁
А вы знаете ответ на эти вопросы? 😁

+7
12684142.jpg2.76 MB

29081759653479.gif41.20 MB

Подборка фотографий кометы C/2025 A6 (Lemmon) Если вы, как и я, её не видите глазами и погода не позволяет посмотреть на неё в бинокль или в телескоп — давайте тогда хотя бы полюбуемся на фотографии. 😉 Авторы фото:
Stb-Astro Alex Ch baskiton Murali Nickolay Поляков Алексей Дэн Бартлетт
Источники фото: сайт 1, сайт 2, сайт 3.

Комета Lemmon набирает яркость и уже видна невооружённым глазом! ☄️ Здравствуйте, дорогие подписчики! Как вы знаете, осенью н
+5
Комета Lemmon набирает яркость и уже видна невооружённым глазом! ☄️ Здравствуйте, дорогие подписчики! Как вы знаете, осенью на небе появилась хвостатая гостья — комета C/2025 A6 (Lemmon). А в эти дни её блеск уже достиг +4.5 звёздной величины! И теперь на тёмном" небе некоторые любители астрономии замечают её даже невооружённым взглядом! Если с идеально темным небом вам не повезло, да и просто, если хотите гарантированно увидеть комету — лучше взять бинокль с объективом от 50 мм — тогда хвост кометы виден особенно чётко. 21 октября комета пройдёт на минимальном расстоянии от Земли — 90 млн км (0.6 а.е.), а 8 ноября — ближе всего к Солнцу. Ожидается, что к 27 октября её блеск усилится до +4.0 m и будет как у Туманности Андромеда!
Сейчас Леммон видна по вечерам, с 19:00 до 21:00, над северо-западом, между созвездиями Волопас и Гончие Псы — чуть левее ковша Большой Медведицы. А 21–24 октября хвост кометы пройдёт прямо через звёзды 25 и 36 Волопаса и Гемму (α Северной Короны).
А вы уже успели взглянуть на комету Леммон? Если нет — спешите! Она не будет ждать вечно, пока вы соберётесь. 😉