Сообщество - Исследователи космоса

Исследователи космоса

19 439 постов 49 203 подписчика

Популярные теги в сообществе:

66

Продолжение поста «"Не смотрите наверх 2" наши дни»19

Межзвёздный объект 3I/ATLAS резко нарастил яркость и выжил после манёвра у Солнца — как это возможно?

Ученые наблюдали радиальное ускорение объекта на расстоянии 203 млн км от Солнца. Профессор Гарвардского университета Ави Леб предположил, что на комету действует неизвестная сила, вызывающая отклонение от расчетной траектории.

Радиальное ускорение от Солнца составляет 135 км (=9x10^{-7}а.е.) в день в квадрате. Поперечное ускорение относительно направления на Солнце составляет 60 километров (=4x10^{-7}а.е.) в день в квадрате, — указано в исследовании.

По мнению ученых, наблюдаемое ускорение может объясняться реактивным движением, вызванным интенсивной потерей массы. Если эта гипотеза верна, то в ближайшие месяцы вокруг объекта должен сформироваться масштабный газовый шлейф.

Вышли первые консенсусные научные отчëты о поведении межзвёздного объекта 3I/ATLAS на базе наблюдений за объектом таких космических аппаратов, как STEREO-A SOHO, после того, как объект 3I/ATLAS 21 октября скрылся за Солнцем.

Согласно отчëту, опубликованному 26 числа и проанализированному несколькими экспертами, комета, в отличие от других космических тел, проходящих близко к Солнцу, излучала синий свет, тогда как обычно он красный.

Причина быстрого увеличения яркости 3I/ATLAS, которая значительно превышает скорость увеличения яркости большинства комет из облака Оорта на аналогичных расстояниях от Солнца, остаётся неизвестной. Из этого Ави Лëб делает свой вывод, говоря:

Поэтому мы должны добавить синий цвет в перигелии как девятую аномалию в список неожиданных свойств этого странного межзвёздного объекта. Использует ли он источник энергии горячее Солнца? Подразумевая, что комета может иметь собственный источник энергии, что отсылает к первоначальным теориям о том, что объект не является природного происхождения.

Ави Лëб также утверждает, что когда комета приблизилась к Солнцу, она излучала аномальное свечение с источником энергии, горячее самого светила.

«Это как-будто включились двигатели», — утверждает Лëб.

Впрочем, большинство учёных по прежнему предполагает, что речь идет о природном объекте с большим количеством аномалий, объясняя их тем, что у человечества пока крайне мало опыта столь близкого изучения объектов из других звёздных систем.

Во многом это подтвердилось сегодня, когда межзвёздный объект 3I/ATLAS несколько часов назад вновь появился в поле зрения астрономов, при этом вероятность того что данный межзвёздный объект является искусственным сохраняется, так как 3I/ATLAS остался целым и очень заметно вновь изменил своё свечение.

Коронографы SOHO и STEREO-A НАСА зафиксировали ядро диаметром 1-2 км, вспыхнувшее в 16 раз ярче, его кома раздулась до 300 000 км, украшенная газовыми струями и пылевыми хвостами. Спектроскопические данные с Gemini South выявили гидроксильные радикалы от сублимации водяного льда — признаки естественной кометы — наряду с выбросами углекислого газа и цианогена, подтверждающими испарение летучих веществ при движении со скоростью 30 км/с.

Тем не менее, поведение объекта после перигелия не совсем типично. Яркий синий оттенок, глубже солнечного света, заменил прежний красноватый, указывая на экзотические излучения, а не простое отражение. Ави Лëб из Гарварда выделяет этот быстрый сдвиг цвета и рост яркости, масштабируемый с расстоянием до Солнца в степени -7,5 — гораздо круче, чем у обычных комет — как потенциальные признаки искусственного происхождения.

Выбросы никелевого пара с массой 0,9 г/с, аномально обильные, напоминают странности 'Оумуамуа', а сохранение целостности плоского объекта после коронального выброса массы противоречит ожиданиям фрагментации при солнечном тепле 735 Вт/м².

Еще тезисы:

  1. "Комета 3I/ATLAS покрылась «коркой» из органики в межзвездной среде. Она возникла на ее поверхности из-за длительного воздействия космических лучей, заявили ученые из Бельгии и США"

  2. "Кома также выделяется среди других комет необычно высокой скоростью образования атомов никеля и экстремально большим соотношением содержания атомов никеля к железу, что связывают с сублимацией карбонилов этих металлов с поверхности ядра. Предполагается, что 3I/ATLAS прибыла к нам от малометалличной звезды из толстого диска Млечного Пути и может быть рекордно старой кометой."

  3. «Инопланетный корабль» 3I/ATLAS совершил странный маневр...

Источники:

https://virtualbrest.ru/pda.php?pdaurl=1&pdaid=167759

https://science.mail.ru/news/39061-kometa-3iatlas-pokryilas-...

https://nplus1.ru/news/2025/11/01/3-i-atlas-gcr-effect

https://www.google.com/amp/s/news.ru/amp/cosmos/inoplanetnyj...

Показать полностью
35

Опытно-конструкторские работы по созданию многоразовой ракеты-носителя «Корона» начнутся в 2026 году

Инновационная ракета «Корона» сможет оперативно вывести на орбиту спутники, вернуть на Землю повреждённые или отслужившие аппараты, осуществить перелет из точки А в точку Б, чтобы за считаные минуты доставить груз или перевезти человека на межконтинентальные расстояния.

Опытно-конструкторские работы по созданию многоразовой ракеты-носителя «Корона» начнутся в 2026 году

На предприятии Роскосмоса, в Государственном ракетном центре им. Макеева — состоялось расширенное заседание Научно-технического совета по рассмотрению и защите итоговых материалов и результатов НИР (научно-исследовательской работы) «Корона» по подтверждению ключевых технологий создания полностью многоразовой ракеты-носителя.

Результаты испытаний и расчётов подтвердили возможность реализации проекта.

В «Роскосмосе» назвали основные преимущества «Короны». Это высокие темпы пусков, низкая стоимость выведения полезной нагрузки, отсутствие необходимости выделения районов падения, способность не только выводить, но и возвращать грузы с орбиты, перелёты по траектории «точка-точка», сохранение груза при нештатных ситуациях

Проект позволит России обеспечить независимый доступ в космос и выйти на мировой рынок космических услуг.

ИСТОЧНИК

https://mashnews.ru/opyitno-konstruktorskie-rabotyi-po-sozda...

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС 77 - 80668 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 15 марта 2021 г.

© 2020-2025 Информационно-аналитический портал «Новости промышленности MASHNEWS»

Показать полностью 1
44

Луна от 30.11.2025 г

mak90+5dm2, 100 кадров

mak90+5dm2, 100 кадров

Наконец-то появилась возможность впервые выгулять MAK90, погода, впервые за 3 недели, дала немного чистого неба. По сравнению с моим sw707 - разница ощутима, я остался очень доволен.

Передаю огромный привет Руслану Starhunter - благодаря его советам остановился на хорошем б/у варианте из соотношения цена/качество

Сверху - mak90, снизу - sw707

Сверху - mak90, снизу - sw707

Показать полностью 2
2248

Одно из самых необычных селфи

Космонавт Олен Платонов

Космонавт Олен Платонов

Одно из самых необычных селфи в моей жизни)

На внешней поверхности МКС работали Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, один из которых попал в кадр.

Угадайте, кто это был?

ТГ космонавта Олега Платонова

Показать полностью 1

Энергетический взрыв и кристаллизация: как поле рождает материю

Поле ψ: невидимый океан энергии

Представьте, что вся Вселенная — это невидимый, постоянно бурлящий океан энергии, который мы называем psi-полем (обозначается как ψ). Частицы, из которых состоит всё вокруг, — это не кирпичики, а стабильные водовороты или сгустки в этом океане.

Состояние этого поля описывается сложной функцией ψ(r, t).

Энергия: от плотности к массе

Ключевой показатель — плотность энергии (ρ), которая показывает, насколько "сгустилось" поле в данной точке. Она пропорциональна квадрату амплитуды поля:

ρ ∝ |ψ|²

  • Плотность энергии (ρ): Измеряется в джоулях на кубический метр (J/m^3). Это буквально "энергия на единицу объема".

  • Полная энергия (E): Общая энергия, заключенная в таком сгустке (частице), измеряется в джоулях (J). Именно эта энергия, согласно теории, и проявляется как масса частицы. Она является интегралом (суммой) плотности ρ по объему частицы.


Двухфазный механизм рождения частицы: От хаоса к порядку

Формирование частицы — это драматический, пороговый процесс, который можно описать в два этапа:

Фаза 1: Рождение — энергетический взрыв («попкорн»)

Это момент, когда частица буквально "выстреливает" из поля.

  • Механизм: модуляционная неустойчивость — это как потеря равновесия. Нелинейные силы в поле внезапно начинают сжимать энергию быстрее, чем она успевает рассеяться. Это приводит к волновому коллапсу — мгновенной концентрации энергии в крошечной области.

  • Критический порог: коллапс начинается, когда максимальная амплитуда поля (max|ψ|) превышает критический порог. Численные эксперименты показывают, что этот "рубикон" находится на уровне:

log₁₀(max|ψ|) > 1.02

Как только амплитуда перешагивает этот порог (см. график ниже), система переходит в режим неудержимого роста.

Этот график показывает, как состояния поля делятся на два "мира": устойчивый (ниже красной линии) и коллапсирующий (выше). Красная пунктирная линия — это наш критический порог log₁₀(max|ψ|) > 1.02

Этот график показывает, как состояния поля делятся на два "мира": устойчивый (ниже красной линии) и коллапсирующий (выше). Красная пунктирная линия — это наш критический порог log₁₀(max|ψ|) > 1.02

Фаза 2: Стабилизация — кристаллизация энергии («Выкристаллизация»)

После "взрыва" концентрированная энергия не распадается, а мгновенно "застывает" в стабильную форму.

  • Структура: частица становится слоистым, концентрическим узлом. Энергия внутри распределена не хаотично, а по четким оболочкам, что делает ее устойчивой и самоподдерживающейся.

  • Динамика: движение и эволюция этой стабильной частицы описывается нелинейным уравнением, которое является аналогом знаменитого уравнения Шрёдингера:

iħ (∂ψ / ∂t) = ( -ħ² / 2m ∇² + V_eff ) ψ

Где V_eff — это эффективный потенциал, который включает в себя все нелинейные и гравитационные взаимодействия, удерживающие частицу в стабильном состоянии.

Срыв устойчивости: момент бифуркации

Этот график демонстрирует, как малейшее изменение внешнего параметра (фазового зазора, Gap) может привести к резкому, нелинейному скачку максимальной амплитуды поля (max|ψ|). Это наглядное доказательство того, что рождение частицы — это пороговое явление.

Этот график демонстрирует, как малейшее изменение внешнего параметра (фазового зазора, Gap) может привести к резкому, нелинейному скачку максимальной амплитуды поля (max|ψ|). Это наглядное доказательство того, что рождение частицы — это пороговое явление.

Научное заключение о нелинейной динамике поля в формате .md

Мини-инструкция: как запустить эксперимент у себя

Численный эксперимент автоматизирован скриптами.


Установка зависимостей: pip install numpy pandas scipy
Весь процесс управляется мастер-контроллером auto_cycle_v5_logged .py, который автоматически выполняет генерацию начальных условий, симуляцию и финальный анализ.

Что произойдет после запуска:

  1. Логирование: будет создан файл cycle_log_v5.txt, в который будут записываться все действия, ошибки и временные метки.

  2. Генерация начальных условий: скрипт autofill_phases .py создаст 18 файлов начальных условий (.npz) в папке autofill_out/.

  3. Симуляция: для каждого из 18 файлов будет запущен численный решатель psi_phi_wave_sim_SI_lab_with_safety .py.

  4. Анализ: после завершения всех симуляций будет запущен auto_pipeline_v5 .py, который:

    • Агрегирует результаты в rebuilt_report_v5.csv.

    • Проведет фазовый и флуктуационный анализ, создав финальные отчеты phase_analysis_v5.json и phase_fluctuation_v5.json.

  5. Цикл: процесс перейдет в режим ожидания (30 секунд) и запустится снова, если не будет остановлен вручную (например, нажатием Ctrl+C или Ctrl+Pause Break).

Проверка Результатов

Финальные отчеты и лог-файл будут доступны в рабочей директории:

phase_analysis_v5.json - ключевые результаты фазового анализа (пороги, коэффициенты регрессии).

phase_fluctuation_v5.json - результаты анализа нелинейности и динамического режима.

cycle_log_v5.txt - полный лог-файл, необходимый для верификации запуска.

rebuilt_report_v5.csv - агрегированный отчет со всеми метриками симуляций.

Показать полностью 3
Отличная работа, все прочитано!