Сообщество - Исследователи космоса

Исследователи космоса

19 442 поста 49 209 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

257

Марс, 19 октября 2022 года, 02:30

Марс, 19 октября 2022 года, 02:30

Оборудование:
-телескоп Celestron NexStar 8 SE
-линзоблок Барлоу 2х НПЗ
-корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC
-разгонная втулка
-светофильтр ZWO IR-cut
-камера QHY5III462C
Сложение 2500 кадров из 33088.

Место съемки: Анапа, двор.

Мой космический блог: star-hunter.ru

Показать полностью 1
87

Шаровое звёздное скопление М13 в созвездии Геркулеса

Это одно из самых ярких и изученных шаровых звездных скоплений в Галактике.
Так же в верху кадра виднеется спиральная галактика NGC 6207

Шаровое звёздное скопление М13 в созвездии Геркулеса

Снято на Canon 1100Da, Ньютон 150/750, монтировка EQ 3-2 с моторами.
Сложено в DSS 40 кадров из 52
Калибровочные флеты, биасы, дарки
Место съёмки: Ростовская область, Каменский район.

P.s. Спасибо огромное всем кто подписался! Благодаря вам получил возможность получать донаты:)
Поэтому кому не жалко можно скинуть автору на чай, печеньки и новое оборудование;)

Показать полностью
246

Туманность Вуаль

Комплекс туманностей из созвездия Лебедя. Остаток сверхновой, которая жахнула 5-8 тысяч лет назад. Ну, что влезло в кадр, она здоровая, радиус 50 световых лет. Находится в 2400 световых годах от Земли. В телескоп, врать не буду, не пытался смотреть, но, учитывая, что изобрели её в 1784 году, подозреваю, что разглядеть её таки можно.

Легенда:

Так то, конечно, брак, но следующий шанс её сфоткать будет через год, так что пусть будет, зря, что ли, в лесу рисковал стать жертвой кабана?

Барахло:

Телескоп: Celestron 6SE OTA

Камера: Altair Hypercam 269C PRO TEC

Монтировка: SkyWatcher EQ5 PRO Synscan GoTo

Гид: TS-Optics Deluxe 50 mm Guiding/Finder scope

Камера гида: ZWO AS120MC-S

Редуктор фокуса: Starizona HyperStar C6 v4

Софт: APT, PHD2, PixInsight

167x60sec

Эстония, озеро :)

Скелетор  Мэдскиллз астро вернётся позже с ещё более рукожопными картиночками.

Показать полностью 2
61

Ориониды 2022

Со 2 октября по 7 ноября ежегодно проявляет себя метеорный поток Ориониды. Максимум активности потока приходится на несколько ночей — с 20 на 23 октября.

Ориониды не слишком яркий и заметный поток, во всяком случае в настоящую эпоху. Но он довольно известен — прежде всего своей связью с самой популярной кометой Солнечной системы — кометой Галлея — она его прародительница.

Источник вещества большинства метеорных потоков — кометы. Приближаясь к Солнцу они оттаивают, из их ледяного плена освобождаются мелкие камешки и пыль. Это как — мороженное растаяло, а орешки остались — они продолжают двигаться вдоль орбиты кометы, но с небольшими отклонениями. С течением времени вся орбита кометы оказывается наполнена метеороидным контентом, а наибольшая его концентрация, разумеется, рядом с самой кометой — источником всего этого.


Орбиты некоторых комет пролегают в непосредственной близости от орбиты Земли. И когда наша планета влетает в этот метеороидный рой, мы становимся свидетелями звездопадов. Нет необходимости сталкиваться именно с кометой — достаточно повстречаться с продуктами её жизнедеятельности.

Земля пересекает орбиту кометы Галлея дважды за год — в мае (и этой встрече обязан своим существованием метеорный поток Эта-Аквариды или "Майские Аквариды") и в октябре (и в этот раз метеоры будто бы летят на нас из созвездия Ориона — Ориониды). Майские Аквариды традиционно ярче и активнее — потому что в мае мы подбираемся к орбите кометы ближе. Но Водолей — южное созвездие, и в мае месяце в северных широтах он практически не виден, поэтому вся прелесть Эта-Акварид достается жителям южного полушария — там Эта-Аквариды сравнивают с нашими любимыми Персеидами (самым мощным метеорным потоком северного неба).


Ориониды очень хорошо видны в северном полушарии. Их радиант (область на небесной сфере, из которой разлетаются падающие звезды — метеоры) расположен в пределах созвездия Ориона. А Орион прекрасно виден в северных широтах в октябре. Но активность потока Ориониды заметно ниже, чем активность Акварид — в октябре наша планета сближается с орбитой кометы Галлея не так тесно.

Можно догадаться, что активность потока, порожденного некоторой кометой, тем выше, чем ближе к Земле сама комета, ведь именно вокруг неё сконцентрировано большинство метеороидов.

Примечание: нужно уточнить терминологию. Некоторые любители астрономии в ней путаются.

Метеороид — небесное тело небольшого размера — от долей миллиметра до нескольких метров. Его встреча с атмосферой планеты может вызвать явление метеора (свечение испаряющихся и ионизированных газов) или даже выпадение твердого остатка на поверхность планеты, если метеороид достаточно крупный.

Метеорит — твердый остаток метеороида, выпавший на поверхность планеты.

Метеор — оптическое атмосферное явление, вызванное разогревом и испарением вещества метеороида, влетевшего а атмосферу из космического пространства на высокой скорости.  (Характерные скорости от 20 до 100 км в секунду. Для потока Ориониды это 50-70 км в секунду.)

Болид — яркий метеор. Обычно к болидам относят метеоры, блеск которых превышает нулевую звездную величину (0m). Случаются болиды яркостью превосходящие полную Луну, но чаще всего они тоже просто сгорают в атмосфере, хотя именно полет болида может завершится выпадением метеорита.

Я участвовал в наблюдениях метеорного потока Ориониды в октябре 1985 года в составе специальной экспедиции на Крымской наблюдательной станции. Комета Галлея тогда приближалась к перигелию своей орбиты (перигелий — наиболее близкая к Солнцу точка орбиты небесного тела). Активность потока была необыкновенно высока. И каждую ночь в течении двух недель мы насчитывали несколько сотен "падающих" звезд. В ночи максимума потока — 20, 21, 22 октября — регистрировалось порядка 700-800 метеоров.


Но сейчас — 37 лет спустя — комета Галлея приближается к противоположной точке своей орбиты — к афелию. Сейчас она наиболее далека от Солнца и от земли, а концентрация метеороидов на том участке орбиты кометы, где мы с ней встречаемся, минимальна. Поэтому и пиковая активность потока тоже невысока. Она оценивается на уровне 15-20 метеоров в час.

Что такое 15-20 метеоров в час?


Нет, это не то, о чем вы подумали.


Большинство людей предполагают, что при таком значении активности потока они гарантировано увидят 1 метеор за 2-3 минуты наблюдения. Но это тщетные надежды.


Предполагается иное. Представим, что радиант расположен в зените — прямо над головой наблюдателя... нет — над головой группы наблюдателей (предположительно 10 человек). В области неба ограниченной радиусом 30 градусов от зенита (а всего — 60) каждый наблюдатель регистрирует некоторое количество метеоров, о чем сообщает секретарю. Бывает так, что некоторый метеор замечен всего одним наблюдателем, а какие-то события подтверждаются большим количеством участников группы, ведь существует такой параметр как коэффициент внимательности. У разных наблюдателей он разный. У новичков может быть 10, 15 20%. Опытные наблюдатели могут заметить до 70-80% всех доступных глазу метеоров в обозначенной области неба. Но все метеоры не видит никто. И лишь при сопоставлении всех полученных свидетельств от всех участников группы, с учетом личного коэффициента внимательности и вычисляется общее количество метеоров от некоторого потока за средний час наблюдений. В этих вычислениях участвует поправка на состояние атмосферы, высоту радианта над горизонтом, степень засветки или сумеречного свечения неба, и еще многое другое.

Какой вывод из этого следует?


Если вы новичок, и не наблюдаете метеоры постоянно — по несколько ночей в месяц, скорее всего ваш коэффициент внимания невысок — не более 20%. Значит, в идеальных условиях (в отсутствие Луны на небе, городской засветки, прозрачной атмосферы и расположения радианта в области зенита) вы сможете заметить лишь каждый 5-й метеор.


Добавим к этому городской смог. уличные огни, невысокой положение радианта... ну, вы уже поняли — если Вам удастся за час увидеть хотя бы одну "падающую звезду". Вы — счастливчик — загадывайте желание.


Но как бы то ни было, а провести ночь (или хотя бы час) под октябрьскими мерцающими звездами — прекрасный выбор, ведь помимо метеоров потока Ориониды регулярно ночное небо расчерчивают метеоры других потоков или вообще внепоточные метеоры — такие тоже есть, ведь межпланетное пространство отнюдь не пусто, и в нем довольно крошечных небесных тел — размером небольшой камень или ягодку, которые при встрече с Землей порадуют Вас красивым небесным явлением, а сами исчезнут, навсегда слившись с нашей планетой.

Рекомендации к наблюдениям


Радиант метеорного потока Ориониды расположен в северной части созвездия Орион, вблизи с границей созвездия Близнецы. Лучшим ориентиром для нахождения радианта на небе является оранжево-красная звезда Бетельгейзе — альфа Ориона. Радиант будет в несколько градусов к северу от Бетельгейзе. именно из этого направления и будет происходить разлет метеоров по небу.


Взойдет радиант около 22 часов, но поднимется на достаточную для наблюдений высоту лишь к 3 часам ночи — раньше смотреть не слишком эффективно.


Правда, около 2 часов ночи взойдет и Луна, Но она не будет сильно мешать — фаза её составит 20%, и Луна будет выглядеть тонким старым серпом — яркость Луны будет незначительной — городская засветка гораздо сильнее.


Кстати, в последующую ночь Луна уже практически не проявит себя никак, оказавшись на небе лишь под утро. А активность потока будет все еще максимальна.


Наблюдать метеоры надо блуждающим взором — не цепляясь за отдельные звезды, а стараясь созерцать все небо, насколько это возможно. И делать это нужно на максимальном физическом расслаблении, выкинув из головы все дневные мысли. В этом смысле, наблюдение метеоров — превосходная медитация, и она несет свои положительные перемены.

О будущем


Через пару лет комета Галлея медленно, но верно начнет вновь приближаться к Солнцу, а значит активность метеорного потока, пройдя яму забвения вновь станет набирать активность. По-началу это будет незаметно и очень медленно, ведь сейчас комета за орбитой Нептуна (Нептун — самая далекая из известных планет Солнечной системы, но комета Галлея сейчас еще дальше), и скорость её невысока. Но ближе к середине века Ориониды вновь проявят себя, как заметный метеорный поток северного неба, а в 2060-2061 года он прольется на бренную Землю звездным дождем, потому что именно тогда — летом 2061 года нас вновь навестит самая известная из комет — комета Галлея.


Давайте сохраним жизнь на Земле хотя бы до этого астрономического события!

Показать полностью 8
110

Туманность «Душа» (S2-199, LBN 667)

Туманность «Душа» (S2-199, LBN 667)

Это эмиссионная туманность, находящаяся в созвездии Кассиопея. В туманности находится несколько небольших скоплений: CR 34, 632 и 634 (верхняя часть), IC1848 (в средней части). Объект часто называют именем рассеянного звёздного скопления IC1848. Находится близ туманности «Сердце», которые часто упоминаются вместе как «Сердце и Душа».


Телескоп: Williams Optics Zenithstar 81
Камера: ZWO ASI294MC Pro (Cool)

Засветка неба: Оранжевая зона

Экспозиция:
24 кадра по 300 секунд
Фильтр: Optolong l-eXtreme 2"


Палитра HSO/HST:
OIII=G+B+max(G,B)
R:Ha
G: (Ha+OIII)/2
B: OIII

Показать полностью
127

Продолжение поста «Луна в высоком разрешении»1

И вот как обещал ещё фотка Луны от 16.10.2022 только уже не на фокусном расстояния 2 метра, а 6 метров. Поскольку фокусное расстояние возросло, то светосила уменьшилась, шумы увеличились, турбулентность атмосферы стала заметнее, и другие проблемы... фотка уже получилась не настолько резкая

Продолжение поста «Луна в высоком разрешении»

GSO RC 250, 6000мм, ISO 400, 1/125с., Sony A1

Целиком Луна уже не поместилась. В качестве объектов были выбраны: кратер Коперник и горы Апеннины.

Вес исходника под обработку увеличился до 552 Гб (потому что Луну целиком можно было обрезать чёрные поля по краям, а тут это уже значимые данные.

Ссылка на оригинал для скачивания: https://t.me/kulachatov/1185
Место съёмки: Одинцово, двор :)

Показать полностью 1
48

Воздействие миссии DART изменило движение астероида в космосе

Воздействие миссии DART изменило движение астероида в космосе

До удара DART Диморфосу потребовалось 11 часов и 55 минут, чтобы выйти на орбиту вокруг своего более крупного родительского астероида, Дидимоса. С момента преднамеренного столкновения DART с Диморфосом 26 сентября астрономы использовали телескопы на Земле, чтобы измерить, насколько изменилось это время. Теперь исследовательская группа подтвердила, что воздействие космического корабля изменило орбиту Диморфа вокруг Дидимоса на 32 минуты, сократив 11-часовую и 55-минутную орбиту до 11 часов и 23 минут. Это измерение имеет погрешность примерно плюс-минус 2 минуты.


“Этот результат является одним из важных шагов к пониманию полного эффекта столкновения DART с целевым астероидом”, - сказала Лори Глейз, директор отдела планетарных наук НАСА в штаб-квартире НАСА в Вашингтоне. “Поскольку новые данные поступают каждый день, астрономы смогут лучше оценить, можно ли и как использовать миссию, подобную DART, в будущем, чтобы помочь защитить Землю от столкновения с астероидом, если мы когда-нибудь обнаружим, что он направляется в нашу сторону”.


В настоящее время основное внимание уделяется измерению эффективности передачи импульса от столкновения DART со своей целью со скоростью примерно 14 000 миль (22 530 километров) в час. Это включает в себя дальнейший анализ "выброса” – многих тонн астероидных пород, смещенных и выброшенных в космос в результате удара.

Показать полностью 1
Отличная работа, все прочитано!