Сообщество - Край Будущего

Край Будущего

975 постов 348 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

229

Джеймс Уэбб, возможно, открыл самые удалённые галактики, когда-либо наблюдавшиеся человечеством!

Джеймс Уэбб, возможно, открыл самые удалённые галактики, когда-либо наблюдавшиеся человечеством!

Международная группа астрофизиков поставила перед собой задачу детально изучить ультракрасные сплюснутые объекты (УСО) — огромные галактики, обнаруженные в ранней Вселенной с помощью телескопа «Уэбб». Особое внимание исследователей привлекло внутреннее строение этих галактик, в частности, их удивительное обилие пыли. Ученые уверены, что они близки к разгадке тайны возникновения этих объектов, которые ранее считались противоречащими теории Большого Взрыва и, следовательно, не должны были существовать. Впрочем, остаётся ещё множество вопросов.

С тех пор как новейшие телескопы начали исследовать самые удалённые уголки Вселенной, учёные столкнулись с множеством необычных открытий. Некоторые объекты казались абсолютно невероятными с учётом условий, в которых они наблюдались. Например, галактики, напоминающие Млечный Путь, выглядели вполне обычными, если бы не два поразительных аспекта: их чрезмерное космологическое смещение и аномально высокое содержание пыли. Красное смещение галактики GLIMPSE 1260 достигает 19 z, что означает, что её расстояние от нас с учётом космологического расширения составляет 35,88 миллиарда световых лет.

ИК-телескопы предыдущих поколений, такие как «Хаббл», не могли зафиксировать эти объекты из-за их низкой яркости. Однако теперь «ультракрасные сплюснутые объекты» наконец стали предметом нового исследования широкой группы астрономов.

Объединив новейшие наблюдения — самые старые из которых датируются всего лишь тремя годами — с компьютерным моделированием, учёные начали детальный анализ гигантских красных дисков, выступающих из темноты далекой Вселенной. Почти все их свечение лежит за пределами оптического диапазона, лишь некоторые из них находятся на границе между видимым и инфракрасным спектрами. Первая же особенность, которую подтвердили исследователи, — удивительное сходство УСО со спиральными галактиками нашей части космоса.

Если предположить, что Большой Взрыв действительно имел место, то для ранней Вселенной всё это оказывается не только удивительным, но и труднообъяснимым: сложный процесс эволюции этих гигантов, насчитывающих миллиарды звёзд, должен был реализоваться за считанные сотни миллионов лет. Возможно, ключ к пониманию причин такой быстроты развития скрывается в другой характерной особенности ультракрасных сплюснутых объектов — их избыточном содержании пыли.

Этот избыток мог дополнительно стимулировать процессы звездообразования. И хотя выборка из 56 галактик позволяет провести сравнительный анализ, конкретные механизмы такого влияния (если они вообще существуют) пока остаются лишь догадками. Также остаётся неясным, откуда взялась вся эта пыль. Как резюмировал ведущий автор исследования, Юстус Гибсон: «Возможно, мы не так хорошо знаем Вселенную, как нам казалось».

И вновь доброй ночи, дорогие подписчики!

Показать полностью 1
6

По всему миру появляются необъяснимые «горячие точки» из-за аномальной жары!

По всему миру появляются необъяснимые «горячие точки» из-за аномальной жары!

На фоне роста средних температур в некоторых регионах возникают аномальные волны жары, которые невозможно объяснить моделями глобального потепления. Новое исследование в Трудах Национальной академии наук представляет карту таких регионов на всех континентах, кроме Антарктиды, где эти волны унесли жизни десятков тысяч людей, уничтожили посевы и леса и вызвали пожары.

Исследование показывает, что экстремальные волны жары происходят в основном в последние пять лет, но некоторые из них были зафиксированы в начале 2000-х годов. В числе наиболее пострадавших регионов – густонаселённый центральный Китай, Япония, Корея, Аравийский полуостров, восточная Австралия и некоторые части Африки.

К другим регионам относятся Северо-Западные территории Канады, северная Гренландия, южная оконечность Южной Америки и некоторые участки Сибири. На карте также показаны районы Техаса и Нью-Мексико, где в последние годы жара распространяется быстрее. Вспышки жары продолжаются; недавно в Австрии, Франции, Венгрии, Словении, Норвегии и Швеции были установлены новые рекорды максимальной температуры.

Исследование также показывает, что экстремальные температуры в некоторых регионах ниже, чем предсказывают модели. Это относится к северу и центральной части США и Канады, внутренней части Южной Америки, большей части Сибири, северной Африки и северной Австралии.

Хотя повышение средней температуры делает волны жары более вероятными, причины экстремальных волн не до конца ясны. Предыдущее исследование в Европе и России объясняло их колебаниями струйного течения, но это не объясняет все случаи. Исследование смертоносной волны жары 2021 года показало, что экстремальные явления обусловлены совокупностью факторов а ученые намерены продолжить исследовать этот феномен чтобы выяснить причину его появления.Учёные даже не исключают связи появления регионов с аномальной жарой и солнечными бурями.

Показать полностью
89

Вояджер-1 внезапно активировал радиопередатчик, который находился в состоянии безмолвия более четырех десятилетий!

Вояджер-1 внезапно активировал радиопередатчик, который находился в состоянии безмолвия более четырех десятилетий!

Учёные полагают, что мы лишь начинаем свои шаги в безбрежном космосе, и до планеты, где человек освоит Солнечную систему, нам предстоит пройти долгий путь. Человечество остро нуждается в технологическом прорыве, и проблема заключается не столько в финансовых затруднениях, сколько в необходимости новых идей. Мы не сможем обойтись без создания двигателя, который будет способен эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Такой двигатель должен превосходить все существующие аналоги как минимум в пять раз, поскольку в противном случае космонавты не смогут достичь Марса живыми. Кроме того, необходимы инновации в области материалов, из которых будет выполнена обшивка корпуса. Желательно уменьшить вес используемых материалов, одновременно увеличив их прочность. Они также должны обладать улучшенной защитой от высоких температур и радиации, так как без этого освоение Солнечной системы окажется невозможным. Перед нами стоит множество препятствий, но это вовсе не означает, что наша цивилизация стоит на месте.

Особой гордостью человечества является выход за пределы Солнечной системы, и сегодня мы поговорим об аппарате под названием Voyager 1. Как вам, вероятно, известно, этой осенью аппарат, удалившийся от Земли на почти 25 миллиардов километров, внезапно перестал реагировать на команды. Когда связь была вновь восстановлена, выяснилось, что он использовал передатчик, который не активировался с начала 1980-х годов. Напомним, что проблемы начались 16 октября, когда NASA отправило Voyager 1 простую команду: включить один из нагревателей. Однако вместо ожидаемого подтверждения зонд перестал принимать сигналы. Убедиться в возникновении проблемы потребовалось несколько дней. Причина состоит в том, что сигнал до Voyager 1 путешествует почти 23 часа, и ровно столько же требуется для получения ответа. 18 октября аппарат пропустил запланированную передачу данных. Специалисты NASA начали поиск сигнала с помощью сети дальней космической связи (DSN) и в итоге смогли поймать его на неожиданной частоте. Позднее выяснилось, что проблема заключалась в системе защиты от сбоев, встроенной в Voyager 1. При чрезмерном потреблении энергии она автоматически отключает вспомогательные системы. На этот раз механизм отключил основной передатчик X-диапазона и активировал резервный передатчик S-диапазона, который не использовался с 1981 года.

Инженеры NASA испытывали опасения относительно того, что S-диапазонный передатчик окажется недостаточно мощным для передачи сигнала на столь гигантские расстояния. Однако уже 22 октября связь с зондом была успешно восстановлена. Команда удостоверилась, что передатчик S-диапазона продолжает функционировать, хотя активировать X-диапазон они пока не решились, чтобы избежать повторения сбоев. Произошедший инцидент продемонстрировал, что технологии, созданные более полувека назад, оказались исключительно надёжными, а сам зонд уже давно превзошёл все самые смелые ожидания своих создателей. Сегодня Voyager 1 и его близнец Voyager 2 находятся за пределами гелиосферы, области, находящейся под воздействием солнечного ветра. Это межзвёздное пространство остается практически неизученным, следовательно, информация, поступающая от зондов, имеет чрезвычайно важное значение. Значительных прорывов аппараты совершить не могут, поскольку полагаются на устаревшее оборудование. Тем не менее, недавно им удалось измерить плотность межзвёздной среды и зарегистрировать ударные волны, вызванные солнечными выбросами. Ведётся наблюдение за магнитными полями, что значительно расширяет наши знания о Вселенной, раскрывая процессы, происходящие за пределами Солнечной системы. Несмотря на то, что оба аппарата продолжают свою работу, их возраст начинает давать о себе знать. В 2022 году Voyager 1 в течение нескольких месяцев передавал искажённые данные телеметрии из-за сбоя в одной из систем памяти. В 2023-2024 годах ещё один дефект привёл к полугодовой потере научных данных. Ожидается, что из-за истощения запасов энергии аппараты прекратят свои научные наблюдения уже в 2025 году.

Напомним, что оба аппарата были запущены в 1977 году в рамках миссии NASA по исследованию удалённых планет Солнечной системы. Voyager 2 отправился первым, 20 августа 1977 года. Он пролетел в непосредственной близости от Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна, став единственным аппаратом, изучившим все четыре газовых гиганта. Voyager 1, который был запущен 5 сентября 1977 года, сосредоточился на исследовании Юпитера и Сатурна, прежде чем направиться в бескрайние просторы межзвёздного пространства. Каждый зонд несёт золотую пластину с сообщением для возможных внеземных цивилизаций.На пластине выгравированы изображения Земли, схема нашей планетной системы, а также записи звуков и музыки, включая приветствия на 55 языках. Voyager 1 первым пересёк гелиопаузу в 2012 году, что обозначает границу между Солнечной системой и межзвёздным пространством. В 2018 году Voyager 2 достиг аналогичного рубежа, а это означает, что сегодня оба аппарата находятся за пределами Солнечной системы. После отключения научных инструментов аппараты продолжат своё путешествие. Voyager 1 через 40 000 лет подойдёт к звезде Gliese 445 на расстояние двух световых лет, в то время как Voyager 2 приблизится к звезде Ross 248. Столкновение с твердым телом маловероятно, и, следовательно, оба зонда будут продолжать свой путь через Вселенную еще миллионы и даже миллиарды лет!

Показать полностью
11

Шел 4370-4371 Марсианских дней (СОЛ): Марсоход "Curiosity" запечатлел необычные камни!

Шел 4370-4371 Марсианских дней (СОЛ): Марсоход "Curiosity" запечатлел необычные камни!

Мы запланировали на сегодня два очень насыщенных сола! Запуск сол 4369 завершился успешно, и марсоход находился в достаточно устойчивом положении, чтобы мы могли отсоединить рычаг — то, что мы не считаем само собой разумеющимся в условиях чрезвычайно каменистой местности сульфатной установки! Сегодня команда решила исследовать несколько горных пород в нашем рабочем пространстве, которые покрыты трещинами или разломами, образующими многоугольные узоры. Нам интересно лучше охарактеризовать геометрию этих трещин и посмотреть, связаны ли они с какими-либо отличиями состава от породы. Обе эти части информации дадут нам ключ к пониманию того, как они образовались. Образовались ли они в результате воздействия на породу нагрузок, которые привели к ее ломке и приданию ей многоугольной формы? Или трещины свидетельствуют о расширении и сжатии породы из-за резких перепадов температур на поверхности Марса, либо из-за того, что минералы в породе набирают и теряют воду? Или, возможно, это что-то другое?

Чтобы ответить на эти вопросы, мы выбрали два объекта исследования contact science. Объект, названный “Пахта”, представляет собой один из тонких выступов, связанных с этими трещинами. Мы разместим APX в трех разных местах над этим объектом, чтобы попытаться охарактеризовать его химический состав. Наш второй объект для исследования в контакте, “Ли Вайнинг”, дает нам прекрасный 3D-обзор этих трещин. Здесь мы соберем две мозаики "MAHLI", по одной с каждой стороны скалы, расположенной рядом с марсоходом, чтобы охарактеризовать геометрию трещин. Камера ChemCam также примет участие в съемках, проведя наблюдения за заполнением трещины под названием “Гребень кратера”, а также за темной пластинчатой скалой под названием “Потерянная стрела”. Mastcam соберет наблюдения еще за несколькими многоугольными трещиноватыми скалами, расположенными дальше от Curiosity, в районе “Дарданелл”. серия мозаик. Некоторые научные наблюдения за окружающей средой дополнят наш план, прежде чем мы отправимся примерно на 25 метров дальше (около 82 футов) на юго-запад.

Показать полностью 1
16

Марсоход NASA "Кьюриосити" в последний раз изучает загадочную серу

11 октября, перед тем как покинуть канал "Gediz Vallis", марсоход Кьюриосити в последний раз изучил поле из ярко-белых сернистых камней. Именно на этом участке марсоход обнаружил чистую серу на Марсе.

11 октября, перед тем как покинуть канал "Gediz Vallis", марсоход Кьюриосити в последний раз изучил поле из ярко-белых сернистых камней. Именно на этом участке марсоход обнаружил чистую серу на Марсе.

Марсоход NASA Curiosity готовится к следующему этапу своего путешествия — многомесячному походу к формации, известной как "boxwork", которая представляет собой сетевидные узоры на поверхности Марса и простирается на многие мили. Вскоре он покинет канал Гедиз-Валлис, область, окутанную тайной. Образование этого канала в условиях, когда климат на Марсе становился более сухим, вызывает много вопросов у научной команды. Еще одной загадкой является месторождение белых сернистых камней, обнаруженное марсоходом летом. Curiosity сфотографировал эти камни и объекты внутри канала в 360-градусной панораме, прежде чем в конце сентября подъехать к западному краю канала.

Марсоход ищет доказательства того, что на древнем Марсе были необходимые условия для поддержания микробной жизни, если таковая существовала миллиарды лет назад, когда на Красной планете существовали озера и реки. Расположенный у подножия горы Маунт-Шарп, высота которой составляет 3 мили (5 километров), канал Гедиз-Валлис может помочь рассказать историю этого региона, когда вода на Марсе исчезала. Хотя более древние слои на горе сформировались в условиях сухого климата, наличие канала предполагает, что вода иногда протекала по этому району в результате климатических изменений.

Ученые продолжают исследовать процессы, приведшие к образованию различных объектов в русле, включая насыпь обломков, получившую название "Pinnacle Ridge", которая видна на новой 360-градусной панораме. Похоже, что реки, селевые потоки и сухие лавины оставили свой след. В настоящее время научная команда строит хронологию событий на основе наблюдений Curiosity.

С момента приземления в 2012 году Curiosity преодолел около 20 миль (33 километра) и сейчас движется вдоль западного края канала Гедиз-Валлис, собирая дополнительные панорамы для документирования региона перед тем, как отправиться к самшитам. Специалисты по ТОИР отмечают, что каркасные сооружения напоминают паутину, протянувшуюся по поверхности. Считается, что они образовались, когда минералы, принесенные последними потоками воды с горы Шарп, осели в трещинах поверхностных пород и затем затвердели. В процессе эрозии часть породы разрушалась, оставляя минералы, которые зацементировались в трещинах, образуя конструкцию, похожую на паутину.

Дополнительно, Curiosity продолжает анализировать образцы почвы и горных пород, чтобы лучше понять химический состав и геологическую историю региона. Научная команда также использует спектрометрию для определения наличия органических молекул и других химических соединений, которые могут указывать на прошлые условия, способствующие жизни. Эти исследования могут дать ключ к пониманию того, как изменялся климат Марса и какие факторы могли способствовать исчезновению воды с его поверхности. Важность этих данных не ограничивается только изучением прошлого Марса; они также могут помочь в планировании будущих миссий по исследованию Красной планеты, включая возможность поиска следов жизни и подготовки к потенциальным миссиям с участием человека.

Показать полностью 1
11

В ночь с 17 на 18 ноября можно будет наблюдать пик активности метеорного потока Леониды!

В ночь с 17 на 18 ноября можно будет наблюдать пик активности метеорного потока Леониды!

Леониды — один из самых известных метеорных потоков, наблюдаемый человечеством уже более двух тысяч лет. Примерно каждые 33 года поток демонстрирует значительное усиление, проявляясь в виде звездных дождей, ливней или штормов. Например, в 1966 году в час было зафиксировано около 10 000 метеоров, что составляет почти 30 падающих звезд в секунду! Такое обилие метеоров связано с кометой Темпеля — Туттля, которая имеет период обращения вокруг Солнца около 33 лет.

Все ожидали, что через 33 года мы снова станем свидетелями мощного метеорного дождя. Хотя в 1999 году метеоров выпало довольно много, их количество было значительно меньше, чем в 1966 году: на рассвете 18 ноября жители Европы смогли наблюдать до 3700 метеоров в час, а в 2000 году — всего 450. В 2001 и 2002 годах активность потока также была достаточно высокой, достигая около тысячи метеоров в час во время максимума. Однако в последующие годы наблюдалось снижение активности.

В настоящее время комета Темпеля — Туттля удаляется в периферию Солнечной системы, унося с собой шлейф метеорного вещества. Тем не менее, Леониды остаются заметным метеорным потоком. Быстрые белые метеоры, влетающие в земную атмосферу со скоростью 72 километра в секунду, можно наблюдать в период с 15 по 21 ноября, с пиком активности в ночь на 18 ноября. Ожидается до 20 метеоров в час. Лучшее время для наблюдения — ранние утренние часы, когда радиант, расположенный в созвездии Льва, поднимается высоко в небо.

Показать полностью 1
6

Учёные стремятся к созданию первого корабля поколений!

Учёные стремятся к созданию первого корабля поколений!

Мечта о межзвёздных путешествиях и колонизации далеких планет перестала быть лишь фантастикой и стала предметом научного исследования. На данный момент существует только один реальный способ отправить экипаж космонавтов к экзопланете или экзолуне — построить корабль поколений. Хотя многие мечтают о создании звездолета, способного перемещаться быстрее скорости света, технологии, такие как WARP и другие методы, остаются гипотезами и пока не реализованы.

Команда «Гиперион» объявила о начале конкурса на лучший проект космического корабля, который позволит совершить путешествие к ближайшим звёздам, используя современные или перспективные технологии. Это международная междисциплинарная команда, состоящая из архитекторов, инженеров, антропологов и урбанистов, большинство из которых работают в космических агентствах или научных учреждениях. Конкурс спонсируется британской некоммерческой организацией «Инициатива межзвёздных исследований» (Initiative for Interstellar Studies, i4is).

Интерес к созданию звездолётов возник на заре космической эры, но особенно возрос в последние 20 лет из-за открытий экзопланет и экзолун в нашей галактике. Астрономы уже подтвердили существование 5787 миров, а миллионы ждут своего подтверждения. Некоторые организации, такие как Breakthrough Starshot и Genesis, предлагают отправить к соседним звёздным системам легкие кораблики с солнечными парусами, способные разогнаться до 20% от скорости света, что позволит достичь места назначения за несколько десятков лет.

Однако полет с экипажем — это совершенно другая задача. Если использовать известные технологии, до ближайшей звезды, Проксимы Центавра, придется лететь от тысячи до 81 тысячи лет. Для сравнения, вся письменная история человечества насчитывает всего 5 тысяч лет. Это очень долгий срок.

Если рассматривать нас как первобытные племена, то в создании космических кораблей мы пока находимся на уровне первых лодок. Мы даже не можем плавать в «прибрежье» Солнечной системы. Существуют проекты, которые теоретически позволяют добраться до Проксимы Центавра за 36-85 лет, но стоимость и количество необходимого топлива делают их обсуждение пока нецелесообразным.

Таким образом, единственной доступной альтернативой являются корабли поколений, предназначенные для очень долгих полетов. Эти летающие колонии должны обеспечивать не только минимальные условия выживания, но и все необходимое для комфортной жизни людей (а возможно, растений и животных) в условиях сурового космоса. Сотням и тысячам пассажиров придется провести внутри корабля всю свою жизнь, а вместе с потомками — тысячи лет.

Конкурс, объявленный проектом «Гиперион», является первым в истории космонавтики, который ориентирован на корабли поколений. Он опирается на исследование, проведенное в 2011 году, в котором рассматривались фундаментальные вопросы такого полета, такие как минимальное количество путешественников. Работы конкурсантов будут освещать комплекс проблем, связанных с технологиями кораблей поколений и динамикой общества с жестко ограниченными ресурсами.

Участники должны рассмотреть проблемы конструкции корабля, различных подсистем, среды обитания пассажиров и общественного устройства. По условиям конкурса, длительность полета составляет 250 лет от старта до прибытия в заданную звездную систему. Корпус корабля должен защищать от космического излучения, микрометеоритов и пыли, а атмосферные условия и гравитация должны быть близкими к земным. Предполагаемая численность колонистов составляет тысячи человек с возможными отклонениями в 500.

Регистрация открыта до 15 декабря. Команды участников оплачивают регистрационный взнос в размере 20 долларов. Первые три победителя будут объявлены 2 июня 2025 года: первое место принесет 5000 долларов, второе — 3000 долларов, а третье — 2000 долларов.

Показать полностью
Отличная работа, все прочитано!