
Исследователи космоса
В очередной раз открываю для себя что-то новое
Снимал на Canon EOS 1200d с стандартным объективом 18-55, где-то в 50 километрах от крупного города.
Игрался со сложением фотографий, решил не пользоваться выбраковкой пикселей, здесь 10 по 16 секунд, увидел сотни пунктирных линий, их разгадка в самом конце. Ниже кусочек, где их хорошо видно
Спутники? Первая мысль, полез в стеллариум, скачал tle очередных 10 тысяч искусственных спутников земли и полез сравнивать. Совпадений не нашёл. Смутило то, что линии пунктирные, количество точек совпадает с количеством фотографий. Спросил у gptшки, он мне выдал теорию о том, что спутники вращаются, видимо все с одной угловой скоростью 10 оборотов за 16 секунд, 37,5 в минуту, причем у всех одна сторона отражает свет, а другая нет, вот это было забавно.
На фото выше "спутники" бороздят большой театр просторы деревьев
Версия к которой я пришёл - горячие пиксели. Siril уложил 10 фотографий ориентируясь на звезды и получилось так, что недвижимые пиксели и движимые звёзды превратились в недвижимые звезды и движимые пиксели, которые создали такой пунктир.
Надеюсь кому-то это было полезно/интересно. Всем ясного неба!
Галактика Cкульпторa - NGC 253. Показываю в любительский телескоп: pеальнoе изображение, никакого Фотошопа
NGC 253 это одна из самых ярких галактик вне Млечного Пути, она едва различимая невооружённым глазом, но при этом едва влезла в мой телескоп. Её ещё называют Галактикой Скульптора, потому что расположена в одноимённом южном созвездии. Этa спиральная галактика, известна ещё и как Серебряная монета. Галактика c активным звёздообразованием на удалении примерно 11,4 млн световых лет от нас. Её диаметр достигает около 70 000 световых лет. B её центральной области рождаются новые звёзды со скоростью в десятки раз большей, чем в Млечном Пути. В спектре II‐линий водорода (Hα) прослеживается сеть ярко-светящихся H II-облаков, словно драгоценные вставки на бархате тёмного диска.
Подписывайтесь и по возможности поддержите астронома чеканнoй монетой, а я продолжу показывать вам настоящую красоту Вселенной.
Умер космонавт Талгат Мусабаев
На 74-м году ушел из жизни советский, казахский и российский космонавт, Герой Российской Федерации и Народный Герой Казахстана Талгат Мусабаев. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Токаев направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким космонавта.
«Талгат Амангельдиевич — герой, трижды покоривший космос и совершавший выходы в открытое космическое пространство, своими подвигами прославлявший нашу страну. Свою трудовую деятельность он посвятил прогрессу отечественной космонавтики», — отметил президент Казахстана.
Кроме того, Токаев добавил, что будучи депутатом Сената и общественным деятелем, Мусабаев был инициатором «множества добрых начинаний».
Мусабаев родился 7 января 1951 года в населенном пункте Каргалы Алма-Атинской области. Службу в космическом отряде начал в 1991 году. Он принял участие в трех космических миссиях — в 1994, 1998 и 2001 годах. Кроме того, Мусабаев командовал первой российской экспедицией посещения МКС. Общая продолжительность полетов космонавта составляет 341 день 9 часов 48 минут 41 секунду.
Фотографирую
Ну что, дамы и господа, в окрестностях Питера наконец то начались хотя бы астрономические сумерки, а это значит, что пора всерьез расчехлять телескопы.
Первой целью стала планетарная туманность Гантель (М27), которую можно неплохо сфотографировать даже из города.
Меня лично поразила даже не сама туманность, а фон из бесчисленного количества звёзд Млечного пути на котором она расположена.
Продолжение наблюдения за небом #2
Подземная жизнь на Марсе? Космические лучи могут сделать её возможной
Высокоэнергетические космические частицы могут питать жизнь в холодных и тёмных местах, высвобождая энергию под землёй, что указывает на возможность существования жизни на Марсе.
Революция в астробиологии: радиация как источник жизни
Новое исследование Центра астрофизики и космических наук (CASS) Нью-Йоркского университета в Абу-Даби кардинально меняет представления о возможности существования жизни во Вселенной. Под руководством Димитры Атри учёные доказали, что высокоэнергетические космические лучи - потоки частиц от сверхновых и чёрных дыр - могут поддерживать биологические процессы под поверхностью планет без солнечного света и геотермальной активности. Это открытие опровергает догму о необходимости "зоны Златовласки" - областей возле звёзд с условиями для жидкой воды на поверхности.
Механизм радиолиза: как тёмные миры обретают жизнь
Ключевой процесс, изученный командой, - радиолиз воды:
Расщепление молекул: Космические лучи, проникая в лёд или подземные водоёмы, бомбардируют молекулы H₂O, высвобождая электроны.
Энергетическая цепь: Электроны захватываются бактериями, которые используют их для синтеза АТФ - универсального "топлива" клеток.
Земные аналоги: В южноафриканских шахтах на глубине 2,7 км бактерия Desulforudis audaxviator выживает исключительно за счёт радиолиза в урановых рудах.
"Это подобно фотосинтезу, но без света: частицы заменяют фотоны", - поясняет Атри.
Рейтинг обитаемости: где жизнь наиболее вероятна
С помощью моделирования GEANT4 учёные оценили потенциал тел Солнечной системы учитывая глубину активности, энерговыделение и ключевые условия :
Энцелад (спутник Сатурна) - 2 м подо льдом - 10 млн молекул АТФ/грамм льда/сек - Глобальный океан + криовулканы.
Марс - Приповерхностный слой - Умеренное, но стабильное - Тонкая атмосфера + вечная мерзлота.
Европа (спутник Юпитера) - 3-5 м подо льдом - Ниже, чем на Энцеладе - Толстый лёд + солёная вода.
Энцелад лидирует благодаря трещинам во льду, через которые космические лучи легче достигают воды, а выбросы гейзеров позволяют изучать подповерхностный материал без бурения.
Радиолитическая зона обитаемости: новая парадигма
Исследователи ввели концепцию, которая расширяет границы поиска жизни:
Традиционная "зона Златовласки": Требует жидкой воды на поверхности и тепла от звезды.
Радиолитическая зона: Фокусируется на подземных резервуарах, где вода активируется космическими лучами, независимо от расстояния до светила.
Преимущества новой модели:
Космические лучи проникают даже в межзвёздное пространство, делая потенциально обитаемыми триллионы тел за пределами "зоны Златовласки".
Позволяет рассматривать ледяные карликовые планеты (например, Плутон) и спутники гигантов (Титан, Ганимед).
Инструменты для поиска: будущие космические миссии
Открытие уже повлияло на программы космических агентств:
NASA "Europa Clipper" (запуск в 2024 г.): Оснащён SIIOS (спектрометром для изучения ледяных выбросов) и радаром, сканирующим толщу льда до 30 км.
ESA "Розалинд Франклин" (2028 г.): Марсоход с буром, способным извлечь образцы с глубины 2 метра - уровня, где возможен радиолиз.
Проект "Энцелад Орбиландер": Посадочный модуль для анализа криовулканического материала на содержание органических соединений.
"Мы ищем следы водорода и пероксидов - химических маркеров радиолиза", - отмечает Атри в интервью для Universe Magazine.
Космические лучи и происхождение жизни
Гипотеза команды NYUAD выходит за рамки поддержания существующей жизни:
Эксперименты показывают, что радиация может запускать абиогенный синтез:
Образование аминокислот и сахаров в ледяных зернах под действием частиц.
Моделирование на спутнике Энцелад подтвердило формирование глицина и аланина.
Это указывает, что космические лучи могли быть "затравкой" для первых биомолекул в подлёдных океанах.
Философский сдвиг: одиноки ли мы во Вселенной?
Открытие радиолитической зоны обитаемости ведёт к переоценке фундаментальных вопросов:
Статистика обитаемости: Если жизнь возможна не только у звёзд, число потенциальных биосфер в галактике может вырасти в 100 раз.
Новые мишени для SETI: Следует искать техносигнатуры не только у солнцеподобных звёзд, но и у холодных субкарликов и одиночных планет-сирот.
Экзотические формы жизни: В подлёдных океанах могут существовать организмы с кремний-углеродными цепями или использующие аммиак вместо воды.
Заключение: Наша Вселенная может быть полна жизни
Исследование Димитры Атри и её коллег - не просто теоретический прорыв. Оно меняет стратегию поиска внеземной жизни:
Инженеры разрабатывают новые зонды для бурения льда и детекции радиолитических маркеров.
Астробиологи включают в приоритеты ранее "мёртвые" миры вроде Энцелада.
Философы пересматривают антропоцентрические критерии обитаемости.
"Космические лучи, миллиарды лет считавшиеся разрушителями, оказались потенциальными творцами жизни. Это напоминает нам: Вселенная любит парадоксы", - резюмирует Атри в International Journal of Astrobiology.
Следующий шаг - обнаружение активных биологических процессов в образцах с Марса или Энцелада. Если гипотеза подтвердится, человечество впервые докажет: жизнь способна процветать в вечной тьме, питаясь частицами из глубин Галактики.
Dimitra Atri, Margaret Kamenetskiy, Michael May, Archit Kalra, Aida Castelblanco, Antony Quiones-Camacho. Estimating the potential of ionizing radiation-induced radiolysis for microbial metabolism on terrestrial planets and satellites with rarefied atmospheres. International Journal of Astrobiology, 2025; 24 DOI: 10.1017/S1473550425100025















