Потрясающий снимок Млечного пути на 9 миллиардов пикселей, сделанный телескопом VISTA (4.1-метровый оптический телескоп Европейской южной обсерватории, расположенный на высоте 2.5 километров в Чили)
Хотите взглянуть на нашу планету под другим углом? Скоро нам предоставят такую возможность! Ведь уже 29 апреля сеть кинотеатров IMAX начнёт показ документального фильма A Beautiful Planet, снятого при поддержке NASA. Этот фильм — визуализация того, как меняется наш мир, рассказ о том, что люди могут сделать, чтобы сохранить Землю, которую мы все называем своим домом.
С сентября 2014 года пятеро космонавтов постоянно снимали Землю с борта Международной космической станции. Благодаря их замечательной работе зритель сможет не только насладиться прекрасными видами, но и оценить влияние человечества на облик планеты. Шикарные виды из иллюминаторов и обстановку на станции удалось запечатлеть благодаря профессиональным камерам, отправленным IMAX на орбиту.
читать дальшеДля того чтобы проблема изменения климата оставалась в центре внимания мирового сообщества, а мощный политический импульс, возникший в результате конференции в Париже, получил дальнейшее развитие, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун призвал представителей всех стран подписать Парижское соглашение об изменении климата на специальной церемонии, которая пройдет в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций 22 апреля. Церемония подписания пройдет в первый день после того, как Соглашение станет открыто для подписания странами, и станет первым шагом на пути к обеспечению скорейшего вступления Соглашения в законную силу.
Парижское соглашение было принято всеми 196 сторонами Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКООНИК) на 21-й Конференции сторон РКООНИК, прошедшей в Париже 12 декабря 2015 года. В этом соглашении все страны обязуются принять меры к тому, чтобы повышение общемировой температуры составило значительно менее 2 градусов Цельсия, а с учетом серьезности существующих рисков — стремиться ограничить рост температуры уровнем 1,5 градуса. Осуществление Парижского соглашения имеет колоссальное значение для достижения целей в области устойчивого развития; Соглашение представляет собой «дорожную карту» мер, которые позволят сократить выбросы и укрепить устойчивость к изменению климата.
У природы нет плохой погоды, Каждая погода — благодать! Дождь ли, снег — любое время года Надо благодарно принимать. Эльдар Рязанов, 1977.
1. Бушующие миры: Космический ветер(2010) NGC читать дальшеВ некоторых уголках нашей планеты погода поражает своей непредсказуемостью. Она преподносит местным жителям неприятные сюрпризы в виде постоянных тайфунов и гроз, которые приносят огромные убытки и ежегодно уносят жизни тысяч людей. Но во Вселенной происходят куда более серьезные и масштабные катаклизмы. Речь идет о космических бурях, силу которых просто невозможно представить. Чем дальше та или иная планета находится от Земли, тем длительней и жестче становятся погодные условия. Так, на Юпитере бури могут длиться столетиями, а молнии на Сатурне превосходят по мощности земные в десять тысяч раз, скорость ветра на Нептуне дважды превышает скорость звука, а температура метелей Урана опускается на сотни градусов ниже нуля. 2. Бушующие миры: Смертоносная пыль(2010) NGC читать дальшеПыльные бури характерны и для Земли, и для Марса. Уже многие века ученые находят пыль, предположительно из Африки, в самых неожиданных местах.
познавательно для любознательных, школьников ср. и ст. классов
1. Призраки Марса(2001) 2. Аполлон 18(2011) 3. Путешествие на доисторическую планету(1965) 4. Инопланетный апокалипсис(2005) 5.Ожидаемый фильм России в 2016 году Салют-7. История одного подвига. К посту добавлю ссылку на репортаж о съемках фильма. Режиссер Клим Шипенко и исполнители главных ролей Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко объяснили нам, как в космических лентах сочетаются правда и вымысел, как снимают сцены в невесомости и почему они мечтали быть космонавтами.
One Minute Solar - это симулятор звёздной системы. Всех действий - запускать планеты так, чтобы они удержалась на орбитах. На формирование стабильной системы отведена минута, и каждый оборот планеты вокруг звезды продлевает её жизнь. Но не всё так просто. Под действием гравитации планеты могут сталкиваться, разрушаться, уходить за пределы системы. Так же в игре доступны различные задания на увеличение массы, количества спутников, состава атмосферы и прочее.
В 2011 году астрономы объявили, что наша галактика кишит планетами-одиночками. На самом деле число этих одиноких миров, которые свободно путешествуют в темноте космического пространства без каких-либо планет-спутников или даже родительской звезды, возможно, превышает число звезд, имеющихся в нашей галактике Млечный Путь. Вместе с открытием этих объектов перед учеными встал вопрос: откуда они берутся? Являются ли они планетами, которые были выброшены из других звездных систем, или они на самом деле являются звездами, которые известны как коричневые карлики, сформировавшиеся без спутников? читать дальше Новое исследование с использованием данных от WISE и 2MASS, дало новые ответы на эту тайну галактических масштабов. Ученые обнаружили свободно плавающий объект планетной массы в молодой звездной ассоциации TW Гидры. Объект получивший название WISEA J114724.10-204021.3 (WISEA 1147) по предварительным оценкам исследователей примерно в 5-10 раз тяжелее Юпитера. WISEA 1147 является одним из немногих свободно плавающих миров, который астрономы могут с большой долей вероятности отнести к классу коричневых карликов. Это стало возможным благодаря тому, что объект был обнаружен в TW Гидры, состоящей из относительно молодых звезд, и астрономы предполагают, что объект также довольно молод — его возраст не превышает 10 миллионов лет. Кроме того считается, что планетам требуется не меньше 10 млн лет, что бы сформироваться и, вероятно, еще больше времени, что бы быть выброшенными из своих звездных систем.
Коричневые карлики - субзвёздные объекты с массой от 0,012 до 0,0767 массы Солнца. От обычных звёзд они отличаются тем, что температуры в их недрах недостаточно для превращения водорода в гелий, а от планет тем, что в начале своей "жизни" они всё-таки производят некоторые термоядерные реакции (но потом быстро остывают).
Видео NGC 7635 ("Пузырь", эмиссионная туманность в созвездии Кассиопеи) от Хаббла. "Пузырь" создаётся солнечным ветром от SAO 20575, звезды яркостью 8.7 и массой ~40 масс Солнца.
Беседа с Героем Российской Федерации космонавтом Валерием Корзуном.
"Конечно, нас интересовало, как работается на орбите и как отдыхается, что чувствует человек, выходя в открытый космос, что берут с собой, отправляясь в полет, космонавты… Но хотелось задать и вопросы более общего порядка: о вере и науке, о том, не теряешь ли Бога, покоряя Вселенную." www.pravoslavie.ru/92375.html
Ориентировочные статистические подсчеты того, что имеется в наблюдаемой нами части Вселенной:
- сверхскоплений и гиперскоплений галактик - пять миллионов; - групп и скоплений галактик - 15 миллиардов; - гигантских галактик разного типа - 350 миллиардов; - всего галактик всех типов - 7 триллионов; - звезд - тридцать секстиллионов (3x10²² ). Суммарная масса всей наблюдаемой нами Вселенной, рассредоточенная в этом объеме, примерно равна массе железного шара, имеюшего радиус, равный расстоянию от Солнца до Сириуса.
Известно, что любые астрономические объекты вращаются вокруг своей оси. Вращаются планеты, вращаются их спутники, вращаются звездные системы и целые галактики. Менее известно то, что если остальные объекты вращаются, как правило, без всяких законов - каждый со своей угловой скоростью, одни быстрее, другие медленнее - то вращение галактик обычно подчинено достаточно строгим правилам.читать дальше Более сорока лет назад Ричард Брент Талли и Джеймс Ричард Фишер обнаружили странное обстоятельство - светимость спиральных галактик (абсолютная) оказалась очень сильно связана с шириной линии нейтрального водорода в их спектре. Подчеркиваю - не с интенсивностью, а с шириной. читать дальшеА отчего спектральная линия вообще имеет какую-то ширину? Ширина спектральной лини говорит о том, что ее формируют фотоны разных энергий. Казалось бы, атом (в данном случае, нейтрального водорода), переходя из возбужденного состояния в основное (то есть конечно, когда электрон в атоме переходит с более высокой на самую низкую орбиту) излучает фотоны строго определенной энергии. Следовательно, мы должны принимать фотоны лишь одной энергии, и ширина спектральной линии должна быть нулевой. На самом деле, не совсем так. Если некоторые атомы излучают фотон, двигаясь к нам, то мы получаем фотоны более высокой энергии (меньшей длины волны). Точно так же, если некоторые атомы излучили фотон, удаляясь от нас, мы получим от них фотон меньшей энергии (большей длины волны). Это именуется эффектом Допплера. Поэтому в целом, если атомы двигаются в разные стороны, мы будем получать от них фотоны разных энергий (спектральная линия приобретет ненулевую ширину). Ширина спектральной линии позволяет оценить разброс скоростей атомов, которые их излучили. Самое простое предположение о причинах такого разброса - это разброс температурный. С ростом температуры атомы начинают двигаться быстрее, следовательно, ширина спектральной линии их излучения растет. Кстати, для звезд таким образом можно оценивать температуру излучающей поверхности. Однако для данного случая такое объяснение не проходит по многим причинам. При высокой температуре водород ионизируется, так что никакого нейтрального водорода мы просто не увидели бы. Опять же, отчего вдруг в разных галактиках облака нейтрального водорода должны иметь совсем уж разную температуру - непонятно. Есть и другое объяснение. Если излучающий объект вращается, та его часть, которая удаляется от нас, излучает по понятным причинам, связанным с упомянутым выше эффектом Допплера, фотоны меньшей энергии, а та, которая приближается к нам - большей. Оказалось, что в данном случае именно это объяснение является правильным. Тем более, что наблюдения в других длинах волн (для других спектральных линий) подтвердили ту же закономерность (качественно - а вот количественно для разных длин волн она может несколько различаться, но это не столь принципиально). Таким образом, выяснилось, что для спиральных галактик имеет место удивительная зависимость - чем ярче галактика, тем быстрее она вращается. Или наоборот - чем быстрее вращается галактика, тем она ярче. Ну, отчего одна спиральная галактика имеет большую светимость, чем другая, понять, в общем-то, нетрудно. Чем больше в галактике звезд, тем больше у нее светимость. Дело нехитрое. А вот результат этой нехитрой логической операции удивляет - чем больше звезд в спиральной галактике, то есть, чем больше ее видимая (барионная) масса, тем (в среднем) быстрее она вращается. Интересно... Рассуждая далее, заметим, что скорость вращения видимой массы галактики зависит от ее невидимой массы (массы темной материи) - именно масса темной материи на самом деле определяет основную массу галактики, а распределение этой "скрытой" массы по радиусу - динамику ее движения. Таким образом, зависимость Талли-Фишера устанавливает связь между видимой масой галактики и общей ее массой (то есть, массой темной материи в ней) и показывает нам, что содержание темной материи в галактике не является случайным - по какой-то пока неясной закономерности, связанной с неизвестными подробностями эволюции галактик, эти величины являются взаимосвязанными. В любов случае, в конечном итоге оказывается, что спиральные, а точнее, дисковидные галактики вращаются с угловой скоростью, пропорциональной примерно 0,27-0,3 степени их массы. Завивимость Талли-Фишера кроме теоретического интереса полезна и практически - для дальних галактик она позволяет, измерив ширину линий в их спектре, оценить их светимость а следовательно, и массу . А следовательно, измерив видимую яркость и скорость вращения галактики, мы можем определить расстояние до нее. В астрономии объекты, абсолютная яркость которых заведомо известна, так что измерение видимой яркости позволяет измерить расстояие до них, называются стандарными свечами. Интересно то, что зависимость Талли-Фишера распространяется только на спиральные, вернее, дисковидные галактики. А вот для эллиптических галактик действует зависимость. Они тоже вращаются тем быстрее, чем выше их масса, но в среднем, кугловая скорость их вращения пропорциональна 0,25 их массы (это называется отношением Фабер-Джексона по имени открывших этот закон Сандры Фабер и Роберта Джексона). Стоит также заметить, что своим законам подчинено вращение балджей дисковидных галактик. В среднем, они вращаются со скоростью, пропорциональной 0,2 степени массы центральной черной дыры (так называемый закон M-σ ). Причины действия этих законов до конца не известны, но в любом случае, они таят в себе существенно важную информацию о деталях формирования и эволюции галактик.
Японское космическое агентство JAXA представило первые результаты анализа данных, которые передал на Землю «Акацуки». На полученных аппаратом снимках Венеры видно дугообразное скопление облаков, которое, по мнению исследователей, движется синхронно с поверхностью планеты. nplus1.ru/news/2016/04/13/venus-shots