Сообщество - Космическая движуха

Космическая движуха

2 240 постов 1 502 подписчика

Популярные теги в сообществе:

6

Российские ученые зафиксировали аномальный рост геомагнитной активности в 2025 году

Хромосфера Солнца (выбросы плазмы, протуберанцы и солнечные вспышки)

По данным Института космических исследований РАН, с января по апрель 2025 года был зарегистрирован 21 день с магнитными бурями различной интенсивности.

Это в 2,5 раза превышает показатели аналогичного периода 2024 года, когда отмечалось всего 8 геомагнитных возмущений. Такие данные привел руководитель лаборатории солнечной астрономии Сергей Богачёв.

Основным фактором участившихся магнитных бурь стало появление множественных корональных дыр на Солнце — областей с пониженной температурой и плотностью плазмы.

Откройте для себя Вселенную! Присоединяйтесь к нашему сообществу в Telegram и будьте в курсе самых свежих новостей астрономии и космонавтики каждый день!

Эти образования, почти отсутствовавшие в 2024 году, создают мощные потоки солнечного ветра. Примечательно, что на фоне роста геомагнитных возмущений количество солнечных вспышек снизилось: зафиксировано всего 5 вспышек класса X против 8 в прошлом году, а активность класса М сократилась с 170 до 150 случаев.

Солнечные пятна 05.05.2025

Солнечные пятна 05.05.2025

Магнитные бури часто окружены мифами, будто они вызывают головные боли, бессонницу и даже инфаркты. Однако научные исследования не подтверждают прямого влияния геомагнитных возмущений на здоровье большинства людей. Хотя некоторые люди утверждают, что могут испытывать дискомфорт, это скорее связано с психосоматикой или совпадением, а не с непосредственным воздействием магнитного поля.

Реальная опасность магнитных бурь крайне мала и касается в основном технологических систем, таких как связь и навигация. Для здоровья человека они не представляют серьезной угрозы, если только речь не идет о космонавтах за пределами магнитосферы Земли.

Когда на Земле происходит магнитная буря из-за вспышки на Солнце, первым под солнечный удар попадает экипаж МКС. Чтобы защититься от чрезмерного излучения, космонавтам рекомендуют уходить в определённые отсеки станции, где снижается уровень радиации.

Специалисты ИКИ РАН продолжают круглосуточный мониторинг солнечной активности с помощью орбитальных обсерваторий и наземных телескопов.

Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) — головной академический институт по исследованию и использованию космического пространства в интересах фундаментальных наук.

Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) — головной академический институт по исследованию и использованию космического пространства в интересах фундаментальных наук.

Эти данные важны не только для прогнозирования возможного влияния на здоровье людей, но и для защиты космических аппаратов и энергетических систем от воздействия солнечных бурь. Особое внимание уделяется изучению природы корональных дыр и их долгосрочному влиянию на магнитосферу Земли.

Влияние на орбитальные космические аппараты

Мощные геомагнитные бури насыщают околоземное пространство потоками высокоэнергетических частиц, которые представляют серьезную угрозу для орбитальных аппаратов.

SPACEX орбитальная станция (вид с МКС)

SPACEX орбитальная станция (вид с МКС)

Эти частицы проникают сквозь защитные системы спутников, постепенно разрушая их электронные компоненты. Со временем это приводит к деградации солнечных панелей, сбоям в работе бортовых компьютеров и накоплению статического заряда, способного вывести из строя критически важные системы. Особенно страдают спутники на высоких орбитах, где отсутствует защитное влияние магнитосферы Земли.

Солнечные панели МКС

Солнечные панели МКС

Геомагнитные возмущения вызывают резкий нагрев и расширение верхних слоев атмосферы, что существенно изменяет условия работы низкоорбитальных спутников. Увеличение плотности атмосферы на больших высотах создает дополнительное аэродинамическое сопротивление, заставляя аппараты терять высоту и требовать частых коррекций орбиты.

В экстремальных случаях это может привести к неконтролируемому сходу спутников с орбиты. Кроме того, взаимодействие с разогретой атмосферой ускоряет эрозию внешних элементов конструкции, сокращая срок службы космических аппаратов.

Присоединяйся в наше сообщество в Telegram и будь в курсе самых свежих новостей астрономии и космонавтики каждый день!

Автор: Осипов Илья Александрович, лектор «Смоленского Планетария» имени Ю. А. Гагарина. (2022-2024)

Показать полностью 6
7

Телескоп «Джеймс Уэбб» раскрыл некоторые секреты атмосферы экзопланеты-субнептуна

Эта концепция художника показывает, как могла бы выглядеть горячая экзопланета TOI-421 b, находящаяся в субнептуновой зоне.

Эта концепция художника показывает, как могла бы выглядеть горячая экзопланета TOI-421 b, находящаяся в субнептуновой зоне.

Космический телескоп НАСА «Джеймс Уэбб» сделал важное открытие в изучении загадочного типа экзопланет — субнептунов.

Хотя эти планеты являются наиболее распространённым типом экзопланет в нашей галактике, они до сих пор оставались окутанными тайной. Теперь учёные впервые получили возможность детально изучить атмосферу одной из таких планет — TOI-421 b.

TOI-421 b — уникальная экзопланета, вращающаяся вокруг солнцеподобной звезды в созвездии Лебедя на расстоянии 244 световых лет от Земли.

Откройте для себя Вселенную! Присоединяйся в наше сообщество Telegram и будь в курсе самых свежих новостей астрономии и космонавтики каждый день!

По размерам, массе и плотности она занимает промежуточное положение между Землёй и Нептуном, но из-за чрезвычайно близкого расположения к своей звезде (всего 5,6% расстояния между Землёй и Солнцем) на ней царит невероятная жара.

Нептун больше Земли в 4 раза по диаметру, его экваториальный радиус равен 24 764 км, что почти в 4 раза больше земного

Нептун больше Земли в 4 раза по диаметру, его экваториальный радиус равен 24 764 км, что почти в 4 раза больше земного

Спектроскопические исследования с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» выявили в атмосфере планеты воду, а также возможное присутствие диоксида серы и угарного газа.

Особенно примечательно то, что атмосфера TOI-421 b богата водородом и, в отличие от более холодных субнептунов, остаётся прозрачной, не окутанной облаками и дымкой. Представленная художественная концепция основана на данных спектроскопических наблюдений Уэбба и предыдущих наблюдений с помощью других телескопов.

Спектр горячего Субнептуна

Спектр горячего Субнептуна

Субнептуны представляют особый интерес для астрономов, поскольку они отсутствуют в нашей Солнечной системе, несмотря на то, что в других частях галактики встречаются очень часто. До запуска телескопа «Уэбб» эти планеты было чрезвычайно сложно наблюдать из-за их небольшого размера и особенностей их атмосферы. Как отмечает главный исследователь Элиза Кемптон из Мэрилендского университета в Колледж-Парке, ученые ждали возможности изучить атмосферы этих планет уже много лет.

Особый интерес к TOI-421 b возник из-за того, что его температура составляет около 1340 градусов по Фаренгейту, что значительно выше критического порога в 1070 градусов. Ученые предположили, что планеты с такой температурой могут иметь более чистую атмосферу без дымки и облаков, которые обычно мешают изучать состав субнептунов. Это предположение подтвердилось — команда исследователей обнаружила в атмосфере планеты водяной пар, угарный газ и диоксид серы, а также большое количество водорода.

телескоп НАСА «Джеймс Уэбб»

телескоп НАСА «Джеймс Уэбб»

Самым удивительным результатом стало открытие легкой водородной атмосферы TOI-421 b. Как отмечает Кемптон, это было неожиданно, поскольку ранее открытые субнептуны имели атмосферу из тяжелых молекул. Более того, состав атмосферы этой планеты удивительно напоминает состав ее звезды-хозяина, что похоже на механизм формирования гигантских планет в нашей Солнечной системе.

TOI-421 b отличается от других известных субнептунов ещё и тем, что вращается вокруг звезды, похожей на Солнце, в то время как большинство других подобных экзопланет вращаются вокруг красных карликов.

Исследователи планируют продолжить изучение горячих субнептунов, чтобы выяснить, является ли TOI-421 b уникальным случаем или представляет собой новую категорию этих загадочных миров. Как подчеркнул аспирант Брайан Дэвенпорт, высокотемпературные субнептуны оказались более доступными для исследования, что может ускорить наше понимание этих загадочных планет.

Присоединяйся в наше сообщество в Telegram и будь в курсе самых свежих новостей астрономии и космонавтики каждый день!

Автор: Осипов Илья Александрович, лектор «Смоленского Планетария» имени Ю. А. Гагарина. (2022-2024)

Показать полностью 5
14

Сегодня ночь падающих звёзд: россиянам предстоит увидеть пик метеорного потока Эта-Аквариды

В ночь с 5 на 6 мая 2025 года жители России станут свидетелями одного из самых впечатляющих астрономических событий весны — пика метеорного потока эта-Аквариды.

Это природное явление, которое ежегодно повторяется благодаря древнему следу знаменитой кометы Галлея, обещает подарить наблюдателям до 40 ярких метеоров в час.

Эта-Аквариды (ŋ-Аквариды) — красивый и насыщенный метеорный поток, источником которого является пылевой след, оставшийся от знаменитой кометы Галлея.

Откройте для себя Вселенную! Присоединяйся в наше сообщество Telegram и будь в курсе самых свежих новостей астрономии и космонавтики каждый день!

Вращаясь вокруг Солнца, Земля каждый год пересекает путь кометы и проходит через большое скопление её осколков. Попадая в атмосферу Земли, эти частицы оставляют яркие вспышки на небе.

В 2025 году начало метеорного потока пришлось на 19 апреля. Звездопад продлится до 28 мая, достигнув своего пика во вторник, 6 мая, с 2:00 до рассвета (по мск). По данным Московского планетария, в это время ожидается до 40 метеоров в час.

Особенность потока в том, что его хорошо видно из Южного полушария, а также на широтах южнее 40 градусов северной широты. В Северном полушарии эта-Аквариды можно наблюдать в предрассветные часы — невысоко над горизонтом. Таким образом, россиянам придётся ограничиться коротким временем для наблюдений.

Майские аквариды лучше всего исследовать за пределами города, вдали от яркого освещения. Никаких специальных приборов не потребуется, так как при ясной погоде поток виден невооружённым глазом. Лунный диск 6 мая будет освещён на 72% и зайдёт за горизонт задолго до восхода радианта, что создаёт благоприятные условия для наблюдения.

Ориентиром для поиска радианта служит звезда Альтаир. Вместе со звёздами Вега и Денеб она входит в Большой летний треугольник и является одной из самых ярких в созвездии Орла.

Радиант метеорного потока находится немного левее Альтаира. Для точного определения местоположения можно воспользоваться специальным приложением, например Sky Tonight или Star Walk 2. Там же можно узнать, когда радиант поднимется над горизонтом в определённой локации.

Присоединяйся в наше сообщество в Telegram и будь в курсе самых свежих новостей астрономии и космонавтики каждый день!

Автор: Осипов Илья Александрович, лектор «Смоленского Планетария» имени Ю. А. Гагарина. (2022-2024)

Показать полностью 3
62

Марсоход «Кьюриосити» приближается к загадочным коробчатым структурам на Марсе

NASA опубликовала новое селфи марсохода Curiosity! Фото было сделано после завершения бурения песчаника в кратере Гейла

NASA опубликовала новое селфи марсохода Curiosity! Фото было сделано после завершения бурения песчаника в кратере Гейла

Марсоход НАСА «Кьюриосити» продолжает своё путешествие по Марсу, приближаясь к загадочным коробчатым структурам.

В последнем отчёте команды миссии сообщается о значительном прогрессе в исследовании этих геологических образований.

Команда перешла к стандартному режиму планирования «нажми и иди», эффективно распределяя время между различными научными экспериментами.

Откройте для себя Вселенную! Присоединяйся в наше сообщество Telegram и будь в курсе самых свежих новостей астрономии и космонавтики каждый день!

Коробчатые структуры на Марсе — это большие устойчивые хребты, которые выглядят как паутина и занимают обширную площадь, от 10 до 20 километров.

Фото «паутины» на Марсе

Фото «паутины» на Марсе

Особый интерес представляет анализ объекта «Долина Тамарак», где марсоход проводит комплексное исследование с использованием инструмента APXS и камер MAHLI.

Марсоход NASA «Кьюриосити» сделал это изображение, направив камеру прямо на запад и показав первый наземный вид на коробчатые конструкции, к которым движется марсоход.

Марсоход NASA «Кьюриосити» сделал это изображение, направив камеру прямо на запад и показав первый наземный вид на коробчатые конструкции, к которым движется марсоход.

В рамках научной программы была проведена обширная фоторазведка местности. Была создана большая 76-кадровая стереоскопическая мозаика Mastcam, запечатлевшая коробчатые конструкции на западе.

Снимок, сделанный с применением специальных фильтров, выдаёт присутствие минералов 

Снимок, сделанный с применением специальных фильтров, выдаёт присутствие минералов 

Дополнительно было проведено LIBS-исследование поверхности объекта «Агуанга», а также получены детальные изображения долины Тамарак с различным разрешением.

Пятиметровый холм Айрсона возвышается на нижнем склоне Эолиды

Пятиметровый холм Айрсона возвышается на нижнем склоне Эолиды

Марсоход готовится переместиться примерно на 30 метров ближе к каркасным конструкциям. После этого планируется продолжить комплексное исследование местности с использованием всех доступных инструментов марсохода.

На следующих этапах миссии планируется провести дополнительные LIBS-исследования на новых позициях, что позволит получить более подробную информацию о составе марсианских пород. Команда продолжает работать в режиме повышенной готовности, тщательно планируя каждый этап исследования загадочных коробчатых структур.

Присоединяйся в наше сообщество в Telegram и будь в курсе самых свежих новостей астрономии и космонавтики каждый день!

Автор: Осипов Илья Александрович, лектор «Смоленского Планетария» имени Ю. А. Гагарина. (2022-2024)

Показать полностью 6
9

Российские учёные объявили о начале амбициозного проекта по созданию сверхточных 3D-моделей Луны и Марса

В реализации проекта будут участвовать как государственные, так и частные предприятия космической отрасли.

По словам разработчиков, для достижения поставленных целей будут использоваться отечественные научные разработки, в том числе малые космические аппараты с плазменными двигателями, оптические навигационные системы и оптико-электронные камеры высокого разрешения.

Основные задачи миссии включают создание трёхмерной модели Луны с беспрецедентным разрешением 0,3 метра на пиксель и модели Марса с разрешением 2,5 метра на пиксель.

Откройте для себя Вселенную! Присоединяйся в наше сообщество Telegram и будь в курсе самых свежих новостей астрономии и космонавтики каждый день!

Эти параметры значительно превосходят существующие в мире аналоги. Особый интерес представляет поиск месторождений гелия-3 на Луне, который может стать ключевым компонентом для термоядерных реакций и обеспечить развитие дальних космических полётов.

В проекте участвуют специалисты Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН, Исследовательского центра имени М. В. Келдыша и несколько компаний, специализирующихся на космическом оборудовании.

Разработчики планируют использовать малые космические аппараты массой 150–200 килограммов, из которых около 60 килограммов составляют запасы ксенона для двигательной установки. Минимальный срок подготовки спутников составит около полутора лет.

В основе двигательной установки будет использоваться новый российский плазменный электростатический двигатель МК-35, принцип работы которого основан на ионизации ксенона в электрическом поле.

Плазменный двигатель концепт-арт

Плазменный двигатель концепт-арт

По словам специалистов, Россия занимает лидирующие позиции в разработке плазменных двигателей, которые не только соответствуют, но и превосходят международные стандарты. Двигатель уже прошёл огневые и стыковочные испытания, продемонстрировав высокую степень экспериментальной отработки.

Для создания 3D-моделей потребуется провести обширную съёмку поверхности обоих небесных тел. На Луне аппараты будут работать на высоте 60 километров в течение 197 суток, собирая 122 терабайта информации. Для Марса потребуется 74 дня работы на орбите высотой 150 километров, в результате чего будет собрано 10 терабайт данных. По мнению экспертов, успех проекта может быть обеспечен за счёт объединения компетенций различных участников, хотя некоторые специалисты отмечают необходимость разработки дополнительных механизмов защиты проектов и более осторожно оценивают перспективы миссии на Марс.

Присоединяйся в наше сообщество в Telegram и будь в курсе самых свежих новостей астрономии и космонавтики каждый день!

Автор: Осипов Илья Александрович, лектор «Смоленского Планетария» имени Ю. А. Гагарина. (2022-2024)

Показать полностью 2
8

Магнитные бури в мае 2025 года: календарь по дням, советы метеозависимым

В мае 2025 года в России ожидается не менее пяти дней с магнитными бурями, что может привести к ухудшению состояния у метеозависимых людей и пациентов с хроническими неврологическими и сердечными заболеваниями.

Магнитные бури возникают из-за солнечных вспышек и выбросов плазмы.

Когда потоки заряженных частиц приближаются к Земле, они сталкиваются с магнитосферой планеты, вызывая колебания.

Открой для себя Вселенную! Присоединяйся в наше сообщество Telegram и будь в курсе самых свежих новостей астрономии и космонавтики каждый день!

Сильные магнитные бури могут влиять не только на здоровье человека, но и на работу технических систем: например, вызывать сбои в работе радиоаппаратуры или нарушать функционирование электросетей.

В мае 2025 года магнитные бури прогнозируются преимущественно в начале и конце месяца. Их сила не превысит уровень G1, что означает умеренное влияние на работу электросетей. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ ИСЭФ, ожидается несколько дней возбуждения магнитосферы. Особую опасность представляют даты: 5-7 и 28-29 мая (магнитная буря G1) и периоды с 18 по 21 мая (возбуждённая геомагнитная магнитосфера).

  • 5 мая — магнитная буря G1;

  • 6 мая — магнитная буря G1;

  • 7 мая — магнитная буря G1;

  • 8 мая — возбужденная геомагнитная магнитосфера;

  • 9 мая — возбужденная геомагнитная магнитосфера;

  • 18 мая — возбужденная геомагнитная магнитосфера;

  • 19 мая — возбужденная геомагнитная магнитосфера;

  • 20 мая — возбужденная геомагнитная магнитосфера;

  • 21 мая — возбужденная геомагнитная магнитосфера;

  • 28 мая — магнитная буря G1;

  • 29 мая — магнитная буря G1;

  • 30 мая — возбужденная геомагнитная магнитосфера.

Ученые отмечают, что во время магнитных бурь увеличивается количество обращений за медицинской помощью людей с хроническими заболеваниями сердца.

Специалисты считают, что геомагнитные возмущения способны сбивать ритм работы клеток организма, влияя на сердечно-сосудистую систему, опорно-двигательный аппарат и даже психику человека. Особую уязвимость проявляют люди в пограничных состояниях: беременные женщины, пожилые люди и дети, у которых снижена сопротивляемость организма.

Магнитные бури особенно сильно влияют на жителей больших городов — стресс, недосып и вредные привычки делают людей более чувствительными к геомагнитным изменениям. Во время магнитных бурь могут наблюдаться повышенная утомляемость, снижение работоспособности, бессонница или нарушения сна, учащенное сердцебиение, повышенное артериальное давление и аритмия. Также возможны раздражительность, тревожность и депрессия.

Людям с заболеваниями сердца в «штормовые дни» важно контролировать артериальное давление, иметь под рукой лекарства и избегать тяжёлых нагрузок. Рекомендуется пить больше воды (1,5–2 литра в день) и ограничить употребление кофе и алкоголя, которые усиливают спазмы сосудов. Полезны дневные прогулки и диафрагмальное дыхание (вдох на 4 счёта, задержка на 2 счёта, выдох на 6 счетов).

Чтобы легче переносить геомагнитные бури, специалисты советуют вести «метеодневник»: в течение двух-трёх недель фиксируйте самочувствие, давление и активность. Сравните данные с графиком магнитных бурь. Если совпадения очевидны, значит, вы метеозависимы, и тогда вам важно следить за прогнозами магнитных бурь. Важно помнить, что 30 процентов людей ошибочно связывают недомогание с геомагнитными процессами, игнорируя реальные причины — от хронической усталости до дефицита витаминов.

Для улучшения самочувствия рекомендуется соблюдать режим сна и бодрствования, включать в рацион продукты, богатые антиоксидантами и витаминами группы B: ягоды, фрукты, овощи, орехи, рыбу, льняное масло. Полезна умеренная физическая нагрузка, например, дневная прогулка на свежем воздухе. Замените утренний кофе на какао с корицей — какао-бобы богаты магнием, а корица

Магнитные бури часто усиливают эмоциональную нестабильность. Справиться с тревожностью можно с помощью проверенных психологических техник: «заземления» (сосредоточения на тактильных ощущениях), творчества (рисования, лепки) и мини-медитаций (три минуты в день с закрытыми глазами под спокойную музыку). При ощущении паники полезно представить, как волны магнитной бури огибают вас, не причиняя вреда.

Присоединяйся в наше сообщество в Telegram и будь в курсе самых свежих новостей астрономии и космонавтики каждый день!

Автор: Осипов Илья Александрович, лектор «Смоленского Планетария» имени Ю. А. Гагарина. (2022-2024)

Показать полностью 6
10

Рядом с нашей планетой может находиться целая «популяция» мини-лун

Астероид, пролетающий мимо Земли. Исследования показывают, что вблизи Земли может находиться скрытое скопление лунных фрагментов. (Изображение предоставлено: Марк Гарлик/Science Photo Library/Getty Images)

Астероид, пролетающий мимо Земли. Исследования показывают, что вблизи Земли может находиться скрытое скопление лунных фрагментов. (Изображение предоставлено: Марк Гарлик/Science Photo Library/Getty Images)

Ученые сделали открытие, которое может изменить наше представление о том, что находится вокруг Земли.

Новое исследование показывает, что рядом с нашей планетой может находиться целая «популяция» мини-лун — небольших лунных фрагментов, которые были выбиты с поверхности Луны в результате мощных столкновений.

Как отмечает планетолог Тедди Карета из обсерватории Лоуэлла в Аризоне, «если бы там был только один объект, это было бы интересно, но странно. Если их два, мы почти уверены, что это популяция».

Открой для себя Вселенную! Присоединяйся в наше сообщество Telegram и будь в курсе самых свежих новостей астрономии и космонавтики каждый день!

Последнее подтверждение этой теории было получено с открытием астероида 2024 PT5, который был обнаружен в августе 2024 года астрономами из Южной Африки. Этот небольшой космический объект движется с удивительно низкой скоростью — всего 4,5 мили в час (2 метра в секунду), что делает его одним из самых медленно движущихся астероидов среди известных околоземных объектов.

Астрономы использовали двухметровый телескоп-близнец, чтобы сделать это изображение астероида 2024 PT5 в ноябре 2024 года. (Изображение предоставлено: двухметровый телескоп-близнец / Light Bridges / Instituto de Astrofísica de Canarias)

Астрономы использовали двухметровый телескоп-близнец, чтобы сделать это изображение астероида 2024 PT5 в ноябре 2024 года. (Изображение предоставлено: двухметровый телескоп-близнец / Light Bridges / Instituto de Astrofísica de Canarias)

Ученые использовали телескоп Лоуэлла для изучения состава этого загадочного тела и сделали удивительное открытие: его состав практически идентичен образцам лунных пород, доставленным на Землю во время программы «Аполлон» и советской миссии «Луна-24».

Обсерватория Лоуэлла США (Частная астрономическая обсерватория, расположенная во Флагстаффе)

Обсерватория Лоуэлла США (Частная астрономическая обсерватория, расположенная во Флагстаффе)

Размер 2024 PT5 составляет от 26 до 39 футов (от 8 до 12 метров) в диаметре, что делает его крошечным по космическим меркам. Однако именно его небольшой размер и уникальный состав могут дать учёным ценную информацию о ранней истории Луны. По мнению исследователей, этот фрагмент был выброшен с поверхности Луны в результате мощного столкновения, после чего начал двигаться по орбите вокруг Солнца, периодически приближаясь к Земле.

Кратер Джордано Бруно на Луне, где находится астероид Камоалева(Изображение предоставлено журналом Nature Astronomy)

Кратер Джордано Бруно на Луне, где находится астероид Камоалева(Изображение предоставлено журналом Nature Astronomy)

Интересно, что 2024 PT5 — не единственный подобный объект. В 2021 году был открыт другой фрагмент Луны под названием Камоалева. Хотя оба объекта движутся по земным орбитам, они существенно отличаются друг от друга. Камоалева крупнее и, судя по всему, дольше находится в космосе, что видно по более сильному воздействию космических лучей и солнечной радиации на его поверхность. Исследователи даже предполагают, что он мог образоваться в результате столкновения, которое создало кратер Джордано Бруно на обратной стороне Луны.

2024 PT5 (траектория движения)

2024 PT5 (траектория движения)

Это открытие может стать началом новой области исследований. По словам Кареты, находка таких лунных фрагментов — «это как осознание того, что на месте преступления есть совершенно новый вид улик, о наличии которых вы раньше не подозревали». Предстоящая обсерватория Веры Рубин, которая начнет работу в этом году, должна помочь обнаружить еще больше подобных объектов. Каждый найденный фрагмент может рассказать ученым о ранней истории нашей лунной системы и процессах, которые формировали поверхность Луны миллионы лет назад.

Являешься любителем астрономии и космонавтики? Присоединяйся в наше сообщество Telegram и будь в курсе самых свежих новостей астрономии и космонавтики каждый день!

Автор: Осипов Илья Александрович, лектор «Смоленского Планетария» имени Ю. А. Гагарина. (2022-2024)

Показать полностью 4
36

Астрономы обнаружили в остатках сверхновой загадочную особенность, получившую название «Зелёный монстр»

Рентгеновские снимки: NASA/CXC/SAO, NASA/JPL/Caltech/NuStar; оптические снимки: NASA/STScI/HST; инфракрасные снимки: NASA/STScI/JWST, NASA/JPL/CalTech/SST; обработка изображений: NASA/CXC/SAO/J. Шмидт, Н. Волк и К. Аркан

Рентгеновские снимки: NASA/CXC/SAO, NASA/JPL/Caltech/NuStar; оптические снимки: NASA/STScI/HST; инфракрасные снимки: NASA/STScI/JWST, NASA/JPL/CalTech/SST; обработка изображений: NASA/CXC/SAO/J. Шмидт, Н. Волк и К. Аркан

В недавнем прорывном открытии астрономы НАСА сделали удивительное открытие с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба.

В остатках сверхновой была обнаружена загадочная структура, получившая название «Зелёный монстр», а также сложная сеть частиц, напоминающая паутину, состоящую из материала, богатого кислородом.

Это открытие стало возможным благодаря уникальной способности телескопа Уэбба видеть в инфракрасном диапазоне света, что позволяет исследовать ранее невидимые детали космических объектов.

Открой для себя Вселенную! Присоединяйся в наше сообщество Telegram и будь в курсе самых свежих новостей астрономии и космонавтики каждый день!

Объединение данных телескопа Уэбба с рентгеновскими снимками обсерватории Чандра дало учёным беспрецедентное понимание природы этого явления. Анализ показал, что «Зелёный монстр» представляет собой результат столкновения ударной волны от взорвавшейся звезды с окружающим веществом. Этот процесс нагревает газ до десятков миллионов градусов, делая его видимым в рентгеновском излучении. Особенно интересно то, что телескоп Уэбб может видеть даже те участки вещества, которые не были затронуты ударными волнами, что даёт представление о первоначальном материале сверхновой.

3D-модель Кассиопеи A «Зелёный монстр»

Исследование также раскрыло новые подробности самого взрыва, который произошёл примерно 340 лет назад с точки зрения наблюдателей на Земле. Ученые смогли сравнить данные о «чистом» веществе, полученном Уэббом, с картами радиоактивных элементов, полученными с помощью обсерватории NuSTAR. Это сравнение показало, как радиоактивные материалы повлияли на формирование внутренней структуры остатков сверхновой, создавая полости и сложные узоры в обломках.

Рентгеновские снимки: NASA/CXC/SAO; оптические снимки: PanSTARRS; обработка изображений: NASA/CXC/SAO/N. Wolk

Рентгеновские снимки: NASA/CXC/SAO; оптические снимки: PanSTARRS; обработка изображений: NASA/CXC/SAO/N. Wolk

Одним из наиболее важных результатов исследования стала возможность создания трехмерных моделей для изучения последних этапов жизни звезд. Как и в случае с туманностью Лебедя, обсерватория «Чандра» предоставила 3D-модель, которую можно распечатать и изучить в реальности. Эти модели основаны на современных теоретических моделях и вычислительных алгоритмах, дополненных данными наблюдений с космических телескопов. Такой подход позволяет глубже понять эволюцию звезд и их заключительные стадии существования, делая сложные астрофизические процессы более доступными для изучения и восприятия.

Являешься любителем астрономии и космонавтики? Присоединяйся в наше сообщество Telegram и будь в курсе самых свежих новостей астрономии и космонавтики каждый день!

Автор: Осипов Илья Александрович, лектор «Смоленского Планетария» имени Ю. А. Гагарина. (2022-2024)

Показать полностью 2 1
Отличная работа, все прочитано!