
Исследователи космоса
Красивый железный метеорит
Вот как выглядит железный ориентированный метеорит одиночного (судя по всему) падения. Такие образцы называют индивидуальными метеоритами.
Хорошо видна кора плавления и натёки металла, так называемые линии абляции (сдувания вещества при быстром прохождении сквозь атмосферу).





индивидуальный железный метеорит
Странствующая комета Галлея, приближающаяся к Солнцу каждые 75-76 лет
Некоторые люди более старшего поколения до сих пор помнят новость о приближении к Солнечной системе странствующей кометы Галлея. Это астрономическое событие произошло 9 февраля 1986 года. Комета Галлея вошла во внутреннюю часть Солнечной системы и пронеслась через перигелий по своей орбите.
В этот момент комета приблизилась к Солнцу на максимально близкое расстояние. Не смотря на то, что она находилась на расстоянии около 6 миллионов километров, её свечение можно было наблюдать на ночном небе невооружённым глазом с любой точки планеты.
На территории России наблюдение кометы оказалось затруднительным. В городской местности увидеть её без дополнительных увеличительных приборов было практически невозможно. В горной местности комета просматривалась невооружённым глазом. Комета выглядела в виде яркой хвостообразной звезды на ночном небе.
В 1986 году СССР отправил в сторону кометы два идентичных космических аппарата - "Вега-1" и "Вега-2". Научной целью для советских космических аппаратов являлось: максимальное сближение с кометой и исследование её ядра. Максимальное расстояние при сближении "Вега-1" с кометой составило 8879 километров от кометы, а "Вега-2" прошёл на расстоянии 8045 километров от ядра кометы.
В ходе научной миссии было установлено, что ядро кометы состоит из водяного льда с примесями оксида углерода, метана и азота. При этом большая часть газовых компонентов ядра находится в замороженном состоянии. Таяние газовых компонентов приводит к тому, что комета начинает светиться, образуя сияющий пылевой хвост. Также было установлено, что половина ядра окутана толстым слоем чёрной пыли, которая способна поглощать тепло. Благодаря чему температура поверхности колеблется от +30 до 130 °С.
Аппарат "Вега-2" при сближение с кометой запечатлел её ядро. Изображение с камеры космического аппарата принималось на матрицу 512×512 из кремниевых фотоэлементов, в диапазоне 400-1000 нанометров. Само ядро кометы Галлея оказалось относительно небольшим. Оно имеет искривлённую форму, напоминающую картофелину, с размерами 15×8×8 километров.
Помимо советский космических аппаратов, в 1986 году в сторону кометы Галлея был отправлен космический аппарат "Джотто", запущенный Европейским космическим агентством. Снимки были сделаны с расстояния около 2000 километров от кометы.
Что интересно, аппарату "Джотто" удалось пройти на расстоянии 596 километров от ядра кометы. При таком близком пролёте мимо ядра "Джотто" получил повреждения от пылевых частиц кометы, что привело к выходу из строя его фотокамеры.
Раннее, в 1910 году комету удалось запечатлеть с помощью 1002 миллиметрового рефракторного телескопа, находящегося в Йерской астрономической обсерватории в США.
Комета Галлея наблюдается на небе Земли с глубокой древности. В 1682 году английский астроном Эдмунд Галлей проводил вычисления наблюдаемой кометы. По результатам своих наблюдений он предсказал, что комета снова может появиться на небе через 75-76 лет.
В результате всё так и произошло, комета вновь появилась на небе в 1768 году. Но сам Галлей уже не увидел возвращение кометы. К тому времени он закончил свой жизненный путь. В честь Галлея эта комета была названа французским астрономом Николой-Луи де Лакайлем в 1759 году.
Как уже было отмечено, комета проходила в максимальной близости от Солнца 9 февраля 1986 года. Следующее её появление ожидается 28 июля 2061 года. После чего комета снова появится на небосводе 27 марта 2134 года.
Starship S35 успешно прошел огневые испытания (со второго раза)
Предыдущий прожиг всех 6 двигателей закончился разрушением одного из вакуумных Рапторов. Это выглядело как взрыв (хотя, прожиг такого количества движков сам по себе выглядит как стихийное бедствие). Были опасения, что из-за аварии 9-й испытательный полет системы Starship отодвинется на середину лета. Но Двигатель оперативно заменили, что-то там починили, и заново прожгли ступень. В этот раз все прекрасно - целую минуту все 6 Рапторов отработали идеально.
Илон Маск подтвердил, что полёт предположительно состоится в ближайшую неделю. Соответствующими ведомствами объявлено закрытие морского и воздушного пространства по траектории полёта с 21 по 30 мая 2025.
Однако от FAA разрешения на конкретный полёт пока нет. Впрочем, все давно привыкли, что оно обязательно откуда-то берется в самый последний момент.
Отдельно хочется отметить эпичность видео прожига. Какими огнеупорными камерами сотрудники SpaceX такое снимают - никому не ведомо, но зрелище захватывающее.
Желательно смотреть со звуком.
Источник оригинального видео: https://x.com/SpaceX/status/1922361827712725019
Я добавил в него немного своей музыки. Легло идеально. Ничего подгонять не пришлось.
Трек "Горящий вечно океан" из альбома "Гелиос": https://neane.ru/rus/4/katalog/1410.htm
Млечный путь
Видео полного 60-секундного огневого теста
По словам Маска Starship Flight 9 будет запущен уже на следующей неделе.
Поражающая воображение своими масштабами, Калязинская радиоастрономическая обсерватория КРАО
Представленный снимок архитектурной конструкции был сделан путешественником и исследователем Сергеем Пупониным в феврале 2022 года. На первый взгляд может показаться, что это ржавое заброшенное строение. Но это совсем не так.
Это действующая российская радиоастрономическая обсерватория: сокращённое название КРАО. Строительство этой обсерватории началось в 1974 году. К этапу активной эксплуатироваться она была готова спустя 18 лет. С 1992 года обсерватория приступила к работе.
Радиоастрономическая обсерватория, телескоп с более близкого расстояния. Детальная фотография сделана фотографом Ксенией Виноградовой в феврале 2024 года.
Снимок выглядит словно кадр из фантастического фильма. Радиотелескоп расположен в гуще хвойного леса вблизи города Калязин Тверской области, в 200 километрах к северу от Москвы. Это самое подходящее место для исследования самых дальних уголков глубокого космического пространства.
Обсерватория поражает воображение своими масштабами, приковывая внимание туристов, а некоторых даже немного пугает. Как однажды сказал один из очевидцев: "жуть, мало ли что она может принять из неведомых глубин космоса".
Главным техническим устройством является радиотелескоп ТНА-1500, сконструированный ОКБ МЭИ. Высота строения составляет 86 метров. При помощи радиотелескопа изучают поведение Пульсаров / пульсирующих звёзд и "Белых карликов" - угасающих звёзд, состоящих из электронно-ядерной плазмы. Также телескоп ведёт наблюдение за галактическими и внегалактическими объектами.
С 2016 года обсерватория приступила к совместной астробиологической программе: Европейского космического агентства ESA, Роскосмос и ExoMars. В настоящее время в обсерватории работает группа учёных из 17 человек.














