Artem.live

Artem.live

Пикабушник
Дата рождения: 2 июня

На приобретение телескопа

Есть давняя мечта, приобрести хороший телескоп, часть средств я откладываю со своего дохода, но к сожалению жизнь периодически подбрасывает непредвиденные расходы и как не печально но я в основном топчусь на месте, буду очень признателен вам друзья за помощь в осуществлении мечты.

0 50 000
из 50 000 собрано осталось собрать
1696 рейтинг 10 подписчиков 15 подписок 22 поста 2 в горячем
20

Зонд «Паркер»: как человечество прикоснулось к Солнцу

Зонд «Паркер»: как человечество прикоснулось к Солнцу Космос, Астрономия, Солнце, Космический зонд, Телескоп, Космические исследования, Солнечный ветер, Солнечная буря, Длиннопост

Художественное оформление прохода зонда около Солнца.

Почему Солнце?

Солнце — сердце нашей системы, источник жизни и энергии. Но долгое время его тайны оставались недоступными: как нагревается его атмосфера до миллионов градусов? Что вызывает солнечные бури, угрожающие Земле? Ответы на эти вопросы дала миссия NASA «Паркер Солар Проуб» (Parker Solar Probe). Запущенный в 2018 году, зонд завершает свою эпопею в 2025 году, установив рекорды и переписав учебники астрофизики.

История: 60 лет пути к звезде
Идея отправить зонд к Солнцу появилась в 1958 году, но технологии того времени не позволяли создать аппарат, способный выжить в адской жаре. Прорыв произошел благодаря астрофизику Юджину Паркеру, который в 1958 году предсказал существование солнечного ветра — потока заряженных частиц, истекающих из короны. В 2017-м NASA впервые назвало миссию в честь еще живого ученого, а 12 августа 2018 года зонд стартовал с мыса Канаверал на ракете Delta IV Heavy.

Цели: Четыре главных вопроса 
1. Почему солнечная корона (внешняя атмосфера) в 300 раз горячее поверхности Солнца? 
2. Как ускоряется солнечный ветер до невероятных скоростей? 
3. Что вызывает корональные выбросы массы (CME) — гигантские облака плазмы, угрожающие Земле? 
4. Как защитить технологии от космической погоды?

Технологии: Щит против звезды

Чтобы приблизиться к Солнцу на 6,1 млн км (для сравнения: Меркурий в 10 раз дальше!), зонд нуждался в уникальной защите: 
- Тепловой экран: Углепластиковый щит диаметром 2,4 м и толщиной 11 см отражает 99% солнечного излучения, сохраняя приборы при 30°C, несмотря на внешнюю температуру до 1400°C. 
- Система охлаждения: Солнечные панели охлаждаются циркулирующей водой под давлением, предотвращая плавление. 
- Автономность: Аппарат сам корректирует положение, чтобы экран всегда был направлен к Солнцу.

Хроника миссии: От 2018 к 2025 
2018–2021: Первые рекорды 
- 2018: Старт и первые гравитационные маневры вокруг Венеры для сближения с Солнцем. 
- 2019: Первое погружение в солнечную корону. Зонд подтвердил, что магнитные «зигзаги» вблизи Солнца ускоряют частицы ветра. 
- 2021: Установлен рекорд скорости — 586 864 км/ч (достигнут за счет гравитации Солнца).

2022–2024: Прорывные открытия
- 2022: Обнаружена «пылевая пустыня» — область возле Солнца, где космическая пыль испаряется от жара. 
- 2023 Зафиксированы «нановспышки» — триллионы микроскопических взрывов, объясняющих нагрев короны. 
- 2024: Пролет через корональный выброс массы (CME). Данные показали, как магнитные вихри формируют опасные для Земли частицы.

Зонд «Паркер»: как человечество прикоснулось к Солнцу Космос, Астрономия, Солнце, Космический зонд, Телескоп, Космические исследования, Солнечный ветер, Солнечная буря, Длиннопост

Май 2025: Итоги и последние подвиги 
К маю 2025 года зонд совершил 23 из 24 запланированных сближений с Солнцем. Вот ключевые достижения: 
- Скорость: 735 000 км/ч (0,068% скорости света) — быстрее любого рукотворного объекта. 
- Рекордное сближение: 6,1 млн км от фотосферы. 
- Полярные исследования: В 2025 году аппарат изучил высокоширотные регионы, обнаружив «супербыстрый» солнечный ветер (до 1000 км/с), рождающийся в магнитных арках. 
- Выживание: Несмотря на радиационные повреждения датчиков, 90% систем остаются работоспособными.

Главные открытия
1. Разгадка тайны короны: Нановспышки, возникающие каждую секунду, нагревают корону до 1-2 млн °C. 
2. Солнечный ветер: «Быстрый» ветер рождается в корональных дырах, «медленный» — в стримерах (петлях плазмы). 
3. Космическая погода: Данные о CME помогли улучшить прогнозы геомагнитных бурь на 50%, защитив спутники и энергосети. 
4. Магнитные вихри: Вблизи Солнца обнаружены структуры, ускоряющие частицы подобно гигантским ускорителям.

Декабрь 2025: Финальный рывок к Солнцу
В декабре 2025 года зонд «Паркер» совершит свой 24-й и последний перигелий, приблизившись к Солнцу на 5,9 млн км— это расстояние равно всего 8 солнечным радиусам. На таком «близком» расстоянии аппарат окажется в эпицентре солнечной активности, где магнитные поля переплетаются, как нити в кипящем котле. Основная цель финального этапа — изучение магнитных пересоединений, процессов, которые высвобождают энергию, эквивалентную миллиардам водородных бомб за доли секунды. Эти данные помогут понять, почему солнечные вспышки иногда «промахиваются» мимо Земли, а иногда обрушиваются на нее с разрушительной силой.

После завершения маневра «Паркер» начнет медленное, но необратимое падение к Солнцу. К 2030 году он войдет в плотные слои короны, где его теплозащитный экран, рассчитанный на 1400°C, не выдержит температуры выше 2 млн°C. Аппарат испарится, став частью звезды, которую изучал.

Научное наследие: Что останется после «Паркера»?
К 2025 году миссия уже передала более 50 терабайт данных — этого хватит на десятилетия исследований. Вот ключевые направления, которые изменят науку: 
1. Моделирование звездной активности: Алгоритмы, обученные на данных «Паркера», используются для прогнозирования вспышек на других звездах, таких как TRAPPIST-1, где ищут следы жизни. 
2. Защита межпланетных миссий: Инженеры миссии Artemis (высадка на Луну) и Mars Colonization Program используют данные о солнечной радиации для улучшения защиты астронавтов. 
3. Энергетика будущего: Изучение нановспышек вдохновило эксперименты по управляемому термоядерному синтезу — ученые пытаются воссоздать «мини-Солнце» в лабораториях.

Космическая археология: Как «Паркер» изменил подход к исследованиям 
До «Паркера» изучение Солнца велось в основном с помощью телескопов и моделей. Эта миссия доказала, что прямые измерения вблизи звезды возможны. Теперь NASA и ESA разрабатывают зонды нового поколения: 
- Solaris (ESA, 2026): Изучит полярные регионы Солнца, используя технологии «Паркера» для выживания в радиационных поясах. 
- Helios Reborn (NASA, 2030): Зонд с искусственным интеллектом, способный автономно корректировать траекторию в реальном времени, избегая солнечных штормов.

Зонд «Паркер»: как человечество прикоснулось к Солнцу Космос, Астрономия, Солнце, Космический зонд, Телескоп, Космические исследования, Солнечный ветер, Солнечная буря, Длиннопост

Эпилог: Зачем мы это сделали?
Миссия «Паркер» стоила 1,5 млрд долларов — это меньше, чем бюджет фантастических блокбастеров о спасении Земли. Но ее ценность неизмерима. Она показала, что: 
- Человечество способно сотрудничать с природой, а не только бороться против нее. Даже Солнце, кажущееся врагом, можно сделать союзником, изучая его законы. 
- Наука — это приключение. Каждый день «Паркера» был квестом: от расшифровки сигналов до борьбы с космическими угрозами. 
- Звезды ближе, чем кажется. Через 100 лет данные «Паркера» могут стать основой для межзвездных двигателей, использующих солнечный ветер как парус.

Последние слова зонда 
Когда в 2030-х годах «Паркер» прекратит передачу сигналов, его последнее сообщение будет простым: набор координат и время последнего перигелия. Но для человечества это станет не точкой, а многоточием. Как написал один из инженеров миссии: «Мы не прощаемся со звездой. Мы говорим: “До встречи в следующих миссиях”».

*Статья подготовлена с использованием данных NASA, ESA и научных публикаций по состоянию на май 2025 года.

Показать полностью 2
17

Космос-482: Последнее путешествие советского зонда, затерянного во времени ,9–11 мая 2025 года — ожидаемая дата падения

Космос-482: Последнее путешествие советского зонда, затерянного во времени ,9–11 мая 2025 года — ожидаемая дата падения Космос, Астрономия, Венера, Космический зонд, Космос просто, Длиннопост

Венера 8 на испытательном стенде.

Призраки на орбите

В холодной пустоте околоземного пространства дрейфуют тысячи обломков — немые свидетели космической гонки XX века. Среди них — советский аппарат «Космос-482», запущенный к Венере в 1972 году, но навсегда оставшийся на орбите Земли. Спустя 53 года этот «космический мамонт» готов завершить свой путь, войдя в атмосферу 9–11 мая 2025 года. Что мы знаем о нем, и почему его падение важно для человечества

Исторический контекст: Миссия, которая не долетела

31 марта 1972 года с космодрома Байконур стартовала ракета «Молния-М» с межпланетной станцией, идентичной зонду «Венера-8», успешно достигшему поверхности Венеры. Однако из-за отказа разгонного блока аппарат, получивший название «Космос-482», остался на вытянутой орбите Земли (215 × 9800 км).

Инженеры предполагали, что зонд распадется через несколько лет, но они ошиблись. Большая часть конструкции, включая спускаемый модуль с титановым корпусом (предназначенный для погружения в адскую атмосферу Венеры), выдержала испытание временем. Сегодня это один из старейших рукотворных объектов на орбите.

Загадочный выживший: Почему он все еще здесь?

Космос-482 вращается вокруг Земли по постепенно сужающейся траектории. Его орбитальный распад замедлен из-за: 
1. Высокого апогея(максимальная высота — 9800 км), где атмосферное торможение минимально. 
2. Прочной конструкции: Титановая капсула массой ~500 кг спроектирована выдерживать температуры до 11 000°C.

По данным сети наблюдения США (US Space Surveillance Network), объект (каталог № 1972-023E) терял высоту на ~2.5 км в год. К 2025 году перигей (ближайшая точка) опустился до 150 км, где атмосфера необратимо «тянет» его вниз.

Ожидаемое падение:
Согласно последним расчетам, диапазон времени входа объекта в атмосферу Земли составляет 10 мая плюс-минус 1,8 дня. При этом станция не сгорит в атмосфере: спускаемый аппарат крайне прочный, изготовлен с расчетом на суровые венерианские условия.

Сценарий разрушения 
- Большая часть аппарата (баки, солнечные панели) сгорит на высоте 75–85 км. 
- Титановая капсула (диаметр ~1 м) вероятно достигнет поверхности. Так как была спроектирована для посадки на Венеру.

Космос-482: Последнее путешествие советского зонда, затерянного во времени ,9–11 мая 2025 года — ожидаемая дата падения Космос, Астрономия, Венера, Космический зонд, Космос просто, Длиннопост

Риски 
Шанс причинить ущерб оценивается как 1 к 10 000. Зона возможного падения охватит полосу между 52° с.ш. и 52° ю.ш. — включая густонаселенные регионы Европы, Азии и Америки. Однако 70% траектории придется на океаны или незаселенные территории. По мере приближения к "часу Х" данные будут уточняться. Однако, вероятнее всего, спускаемый аппарат рухнет в океан. И найти там его будет сложно. Если все-таки обнаружат, то, скорее всего, в другой стране. Но Россия, как правопреемница СССР, будет вправе его забрать.

Почему Космос-482 важен? 
1.Технологическая капсула времени. Его конструкция — артефакт эпохи, когда СССР и США соревновались в покорении планет. 
2.Это самый старый космический аппарат, что возвращается к нам. Да, на орбите есть и более "древние", но их немного. И они неспускаемые, то есть сгорят в атмосфере.  "Космос-482" очень интересен, например, для изучения воздействия факторов космического пространства на сплавы. Это отдельная отрасль науки о космосе. Но раньше объекты возвращали на Землю спустя годы "экспозиции", а не десятилетия".

Показать полностью 2
6

Тунгусский феномен: что взорвалось над Сибирью в 1908 году?

Тунгусский феномен: что взорвалось над Сибирью в 1908 году? Телескоп, Космос, Комета, Метеорит, Тунгуска, Тунгусский метеорит, Астрономия, Длиннопост

Художественное оформление возможного взрыва

Ранним утром 30 июня 1908 года в небе над сибирской тайгой, близ реки Подкаменная Тунгуска, произошло нечто загадочное. Огненный шар, ярче солнца, пронесся над Землей и взорвался с силой, в тысячи раз превосходящей атомную бомбу Хиросимы. Ударная волна повалила 80 миллионов деревьев на площади 2 000 км², но… кратера не было. Это событие, названное "Тунгусским феноменом", до сих пор вызывает споры. Что это было? Метеорит, комета, астероид или что-то ещё?

Что произошло?
Свидетели описывали огненный шар, взрыв и «дождь из света». Взрывная волна была зафиксирована даже в Европе! Но когда спустя 19 лет ученые (во главе с Леонидом Куликом) добрались до места, их ждала загадка: 
- Нет кратера— как будто объект взорвался в воздухе. 
- Нет обломков — ни металлических, ни каменных. 
- Есть следы — выжженные деревья в центре и радиальный повал леса.

Тунгусский феномен: что взорвалось над Сибирью в 1908 году? Телескоп, Космос, Комета, Метеорит, Тунгуска, Тунгусский метеорит, Астрономия, Длиннопост
Тунгусский феномен: что взорвалось над Сибирью в 1908 году? Телескоп, Космос, Комета, Метеорит, Тунгуска, Тунгусский метеорит, Астрономия, Длиннопост

.

Версии: от научных до фантастических

1. Ледяная комета
Комета состоит из льда, пыли и газов. Если она вошла в атмосферу, то могла взорваться и испариться, не оставив следов. 
- Плюсы: объясняет отсутствие обломков и «светлые ночи» в Европе (пыль в атмосфере). 
- Минусы: кометы обычно видны заранее, но в 1908 году её не заметили.

2. Каменный астероид 
Астероид диаметром 50–80 метров мог взорваться на высоте 10–15 км, как это произошло с Челябинским метеоритом в 2013 году, но в гораздо большем масштабе. 
- Плюсы: микроскопические силикатные шарики и металлы (никель, иридий) в почве — это следы каменных метеоритов. 
- Минусы: почему нет крупных осколков? Если астероид был рыхлым, он мог рассыпаться в пыль.

3. Никола Тесла и эксперимент 
Фантасты предположили: изобретатель Тесла испытал «луч энергии». Но в 1908 году у него не было технологий для такого, да и сам он не упоминал об этом.

Что говорят современные исследования?

- В почве нашли микрочастицы, схожие с веществом каменных метеоритов (углистые хондриты). 
- Моделирование 2023 года показало: взрыв рыхлого астероида на высоте 12 км идеально объясняет повал леса. 
- Однако кометная версия тоже не сдаётся: лед мог испариться, а пыль — рассеяться в атмосфере.

Почему до сих пор спорят? 
Главная загадка — нет крупных обломков.
- За комету: редкие изотопы в атмосфере после взрыва. 
- За астероид: частицы металлов и силикатов в почве.

Итог: два главных претендента
На сегодня две версии кажутся правдоподобными: 
1. Ледяная комета — взорвалась и испарилась, оставив только пыль. 
2. Каменный астероид — разрушился в атмосфере, как Челябинский метеорит, но в гигантском масштабе.

Что вероятнее? Ученые всё чаще склоняются к астероиду из-за найденных частиц, но комету не исключают. Чтобы поставить точку, нужны новые экспедиции — возможно, ответ до сих пор скрыт в сибирской тайге. Почему это важно? Такие события случаются раз в 100–300 лет. Следующий «гость из космоса» может быть опаснее — и наука должна быть готова.

Показать полностью 3
24

Бетельгейзе: Звезда, которая изменит ночное небо

Бетельгейзе: Звезда, которая изменит ночное небо Телескоп, Астрономия, Космос, Звезды, Бетельгейзе, Сверхновая, Астрофизика, Длиннопост

В созвездии Ориона, мерцает кроваво-красная звезда — Бетельгейзе. Она не просто яркая точка в небе, а бомба замедленного действия. Когда-нибудь её взрыв осветит Землю, а пока она дарит учёным загадки и напоминает: даже звёзды смертны.

Исполин, который скоро исчезнет
Бетельгейзе — красный сверхгигант, один из самых больших и ярких объектов в нашей галактике. Её диаметр в сотни раз больше солнечного — если бы она заняла место Солнца, её внешние слои поглотили бы Марс. Но при этом её вещество разрежено настолько, что плотность в несколько раз ниже, чем у воздуха на Земле.

Почему она так быстро стареет?
Массивные звёзды живут «быстро». Бетельгейзе всего 8–10 млн лет (Солнцу — 4,6 млрд), но её судьба предрешена.

Этапы эволюции Бетельгейзе

1. Горение водорода. На ранней стадии жизни Бетельгейзе, как и все звёзды, сжигала водород в ядре. Этот этап длился несколько миллионов лет.

2. Горение гелия. После исчерпания водорода ядро сжалось, температура выросла, и началось горение гелия. На этой стадии звезда превратилась в красного сверхгиганта.

3. Горение углерода и более тяжёлых элементов. Сейчас в ядре Бетельгейзе идут реакции синтеза углерода, кислорода, неона и кремния.

4. Железное ядро.

В самом центре уже накопилось железо, которое не может выделять энергию при термоядерных реакциях. Когда масса железного ядра достигнет предела (≈1.4 солнечных масс), произойдёт гравитационный коллапс — взрыв сверхновой.

Взрыв, который войдёт в историю 
Учёные считают, что Бетельгейзе взорвётся в ближайшие 100 000 лет. Это мгновение по меркам Вселенной, но для нас — эпоха. Когда это случится, Земля станет свидетелем уникального зрелища:

1. Нейтринный сигнал тревоги 
За несколько часов до вспышки детекторы засекут триллионы нейтрино — частиц, рождённых в недрах умирающей звезды. Это будет сигнал: финал близок.

2. Свет который затмит луну
Через 1–2 дня после коллапса Бетельгейзе станет ярче полной Луны. Её свет будет виден даже днём, а ночью — отбрасывать тени. На 2–3 недели созвездие Ориона «потеряет» левое плечо, а на его месте засияет ослепительная точка.

3. Рождение нового объекта
Через год после взрыва на месте звезды появится туманность, переливающаяся разными цветами из-за радиоактивных элементов. В её центре останется нейтронная звезда, вращающаяся со скоростью 30 оборотов в секунду, или чёрная дыра.

Почему это безопасно для нас?
Бетельгейзе находится в 700х световых годах от Земли. Это намного дальше, чем расстояние, опасное для жизни. Даже если ось её вращения будет направлена к нам (вероятность — 1%), гамма-излучение рассеется в космосе.

Хорошие новости

Взрыв рассеет в галактике золото, уран и железо — элементы, из которых состоят планеты и живые организмы. 
Это событие поможет учёным понять, как рождаются чёрные дыры или нейтронные звезды и почему некоторые сверхновые светятся ярче других.

Как наблюдать за Бетельгейзе уже сейчас?
Зимними вечерами найдите пояс Ориона — три яркие звезды в ряд. Поднимите взгляд выше и левее: красноватая точка на «плече» небесного охотника — это и есть Бетельгейзе. Её свет, который вы видите, покинул звезду сотни лет назад. Возможно, сама Бетельгейзе уже взорвалась, но весть об этом ещё в пути.

Бетельгейзе: Звезда, которая изменит ночное небо Телескоп, Астрономия, Космос, Звезды, Бетельгейзе, Сверхновая, Астрофизика, Длиннопост

*Источники
- Наблюдения ESO (Very Large Telescope) и NASA (JWST). 
- Моделирование эволюции сверхгигантов (Chandra X-ray Observatory). 
- Исследования остатков сверхновых (журнал «Science»).

Показать полностью 1
13

Космическое ДТП: Как Юпитер стал щитом Солнечной системы

Космическое ДТП: Как Юпитер стал щитом Солнечной системы Планета, Телескоп, Астрономия, Космос, Комета, Юпитер, Длиннопост


Представьте планету, чья масса в 318 раз больше земной, а гравитация настолько мощная, что разрывает кометы на части. Это не фантастика — это Юпитер, гигант, который в 1994 году пережил столкновение, изменившее наше понимание космических катастроф.

Когда комета встретила гиганта
Всё началось 24 марта 1993 года. Астрономы Кэролин и Юджин Шумейкеры вместе с Дэвидом Леви обнаружили комету, напоминавшую гирлянду из 21 фрагмента. Позже выяснилось: два года назад, в июле 1992-го, Юпитер разорвал её приливными силами во время сближения. Комета, названная Шумейкеров-Леви 9 (SL9), мчалась к планете со скоростью 60 км/с— это как пересечь расстояние от Земли до Луны за два часа.

Огненное шоу длиной в неделю
С 16 по 22 июля 1994 года обломки один за другим врезались в южное полушарие Юпитера. Самый крупный фрагмент (диаметром около 2 км — как две горы, сложенные вместе) вызвал вспышку с температурой 24 000°C — в пять раз горячее поверхности Солнца! Удар поднял из глубин атмосферы серу и аммиак, оставив тёмные пятна диаметром 12 000 км— почти как наша Земля. «Это словно гигантский химический эксперимент», — говорила астроном Хайди Хаммел.

Космическое ДТП: Как Юпитер стал щитом Солнечной системы Планета, Телескоп, Астрономия, Космос, Комета, Юпитер, Длиннопост

Почему это важно для нас?
1.Космическая лаборатория: Столкновение впервые позволило изучить состав нижних слоёв атмосферы Юпитера, где скрываются «ингредиенты» молодой Солнечной системы. 
2. Спорный защитник: Юпитер, как гигантский гравитационный щит, притягивает часть опасных объектов. Однако его роль неоднозначна — иногда он, наоборот, «вышвыривает» астероиды из пояса Койпера к Земле. 
3. Урок на будущее: Моделируя последствия ударов, учёные учатся предсказывать, что произойдёт, если подобная комета направится к нашей планете.

Как следили за катастрофой? 
На Юпитер нацелили все доступные инструменты: 
Телескоп «Хаббл» сделал культовые снимки тёмных пятен. 
Зонд «Галилео», летевший к Юпитеру, зафиксировал инфракрасные вспышки (хотя его основная камера в тот момент не работала). 
Наземные радиотелескопы уловили радиоволны от ударов.

Космическое ДТП: Как Юпитер стал щитом Солнечной системы Планета, Телескоп, Астрономия, Космос, Комета, Юпитер, Длиннопост

Телескоп Хаббл

А что сейчас?
Юпитер продолжает сталкиваться с объектами каждые несколько лет. Например, в 2009 и 2019 годах астрономы-любители заметили новые вспышки, но их энергия была в тысячи раз меньше, чем в 1994-м. Следы Шумейкеров-Леви 9 оставались видимыми 10 месяцев, пока шторма Юпитера не стёрли их, словно ластик.

Заключение
Это столкновение — напоминание, что космос динамичен и непредсказуем. Юпитер, возможно, не идеальный щит, но его гравитация — ключевой элемент «архитектуры» Солнечной системы. Без таких гигантов Земля могла бы чаще сталкиваться с угрозами из глубин космоса. В следующий раз, глядя на яркую точку Юпитера, вспомните: даже если мы не видим его бурную атмосферу, он продолжает свою невидимую работу.

P.S. Для самых любопытных: энергия удара крупнейшего фрагмента SL9 составила 6 миллионов мегатонн — это в 1 200 раз больше мощности всего ядерного арсенала Земли. Но благодаря Юпитеру, такие сценарии — большая редкость.

*Источники: NASA (отчёт о SL9, 1994), журнал Nature, данные обсерватории Кека.

Показать полностью 2
744

«Оумуамуа: первый межзвёздный гость, открывший нам глаза на космических странников»2

«Оумуамуа: первый межзвёздный гость, открывший нам глаза на космических странников» Астероид, Межзвездный, Космос, Астрономия, Телескоп, Астрофизика

В октябре 2017 года астрономы впервые в истории обнаружили объект, прилетевший из-за пределов Солнечной системы. Его назвали ʻОумуамуа (гавайск. *«первый посланник издалека»*). Этот визитёр перевернул представления о космосе: оказалось, что такие «гости» могут быть не редкостью, но до сих пор мы их просто… не замечали.

Почему он первый, если их должно быть много?
До 2017 года учёные теоретически предполагали, что через Солнечную систему ежегодно пролетает до 7 межзвёздных объектов. Но обнаружить их не удавалось по простой причине: они слишком малы, быстры и тусклы. 
Размеры: Большинство таких тел — от метров до сотен метров в диаметре. ʻОумуамуа, например, был длиной 230 м (как два футбольных поля), но толщиной всего 35 м. 
Скорость: Он мчался со скоростью 87 км/с— втрое быстрее зонда «Вояджер». Даже если бы мы захотели его догнать, современные технологии не позволили бы это сделать. 
Яркость: Объекты такого размера видны лишь в мощные телескопы, да и то на близком расстоянии.

ʻОумуамуа повезло: он пролетел всего в 24 млн км от Земли (в 60 раз дальше Луны), что позволило телескопу Pan-STARRS1 на Гавайях его заметить.

Соседи по галактике: как их находят

После ʻОумуамуа астрономы стали целенаправленно искать межзвёздные объекты. И уже в 2019 году открыли второго гостя — комету 2I/Borisov. Она оказалась более «типичной»: с хвостом из газа и пыли, как у обычных комет Солнечной системы. 
2I/Borisov подтвердил: межзвёздные объекты разнообразны и, вероятно, не редкость. 
Сейчас учёные разрабатывают алгоритмы для автоматического поиска таких «пришельцев» в данных телескопов.

Почему ʻОумуамуа так всех удивил?
Этот объект был ненормальным даже на фоне других межзвёздных странников: 
1. Форма-невидимка. Он напоминал то ли сигару (длина 230 м), то ли плоский блин. Ни астероиды, ни кометы Солнечной системы так не выглядят. 
2. Ускорение-призрак. Улетая, он неожиданно разогнался, словно его подтолкнула невидимая сила. У комет такое бывает из-за испарения льда, но у ʻОумуамуа не было хвоста! 
3. Яркость-загадка. Он отражал в 10 раз больше света, чем типичные астероиды. Возможно, его поверхность была покрыта металлом или плотным льдом.

Гипотезы объяснений
Азотный айсберг. По одной из версий, это обломок экзопланеты вроде Плутона, где азотный лёд образует целые горы. Испаряясь, азот мог создать скрытый «двигатель». 
Солнечный парус. Астроном Ави Лёб предположил, что объект мог быть искусственным, но большинство учёных отвергли эту идею.

Как его заметили и… потеряли
ʻОумуамуа открыли 14 октября 2017 года, когда он уже удалялся от Земли. За месяц наблюдений удалось собрать мизер данных: 
Цвет: Красноватый, как у объектов из далёких окраин Солнечной системы. 
Вращение: Кувыркался вокруг своей оси каждые 7–8 часов. 
Траектория: Гиперболическая — это и выдало его межзвёздное происхождение.

Через 2 месяца он стал невидим для телескопов. Сегодня ʻОумуамуа уже за орбитой Нептуна, и мы никогда не узнаем о нём всей правды.

Что изменило его открытие
1. Мы поняли: мы не одни в галактике. Даже если речь не о жизни, а о камнях и льде — космос активно обменивается «материалом» между звёздными системами. 
2. Нам нужны новые технологии. Телескопы вроде Vera C. Rubin Observatory (запуск в 2025) смогут находить такие объекты за недели до их приближения. 
3. Появился шанс на миссии. Учёные предлагают создать «дежурные зонды», которые смогут быстро долететь к следующему межзвёздному гостю.

Прощание с посланником
ʻОумуамуа навсегда покинет Солнечную систему через 10–20 тысяч лет. Возможно, через миллионы лет его обнаружат возле другой звезды — и тогда уже инопланетные учёные будут гадать: что это было?

Эпилог 

История ʻОумуамуа — это история о том, как Вселенная подкидывает нам загадки, чтобы мы не забывали: мы ещё только учимся её понимать. И кто знает — может, следующий межзвёздный гость принесёт ответы… или поставит перед нами новые вопросы.

Показать полностью
45

Плутон: Маленький гигант на окраине Солнечной системы

Плутон: Маленький гигант на окраине Солнечной системы Космос, Астрономия, Планета, Карликовая планета, Телескоп

Далеко за орбитой Нептуна, в холодных и темных глубинах космоса, прячется загадочный мир — Плутон. Когда-то он считался девятой планетой Солнечной системы, но сегодня носит титул «карликовой планеты». Что же делает этот ледяной шарик таким особенным? Давайте отправимся в путешествие к краю нашей космической семьи и узнаем!

Открытие: Охота за невидимкой
В начале XX века астрономы подозревали, что за Нептуном может скрываться еще одна планета. Ее искал молодой ученый Клайд Томбо, и в 1930 году ему улыбнулась удача: на фотоснимках он заметил крошечную точку, которая меняла положение среди звезд. Так был открыт Плутон, названный в честь римского бога подземного мира.

Интересно, что имя для планеты предложила 11-летняя школьница из Оксфорда, Венеция Берни. Ее дед, работавший в библиотеке, передал идею ученым — и история увековечила этот детский порыв.

Лишение статуса: Почему Плутон больше не планета?
Долгие годы Плутон считался полноценной планетой, но в 2006 году Международный астрономический союз (МАС) пересмотрел определение этого термина. Чтобы называться планетой, небесное тело должно: 
1. Обращаться вокруг Солнца. 
2. Иметь форму шара благодаря собственной гравитации. 
3. «Расчистить» свою орбиту от других крупных объектов.

Плутон выполнил только первые два пункта. Его орбита проходит в поясе Койпера — области, заполненной ледяными телами. Поэтому ему присвоили новый статус — карликовая планета. Это решение вызвало споры: некоторые ученые и любители космоса до сих пор называют его «планетой-изгоем».

Мир льда и тайн: Что скрывает Плутон?
Представьте себе шарик диаметром около 2400 км (вдвое меньше России!), покрытый азотным льдом, метаном и угарным газом. Температура здесь опускается до -240°C. Но Плутон — это не просто безжизненная глыба:

Сердце из льда. На поверхности заметен яркий регион в форме сердца — равнина Спутника. Это гигантский ледник из азота, который медленно «течет», как земные ледники. 
Атмосфера-невидимка.Тонкая оболочка из азота и метана появляется, когда Плутон приближается к Солнцу, а затем замерзает и исчезает. 
Подземный океан? Ученые предполагают, что под поверхностью может скрываться жидкая вода, подогреваемая радиоактивными элементами в ядре.

Харон и компания: Семья Плутона
У Плутона есть пять спутников. Самый крупный — Харон, настолько большой (вдвое меньше Плутона), что их часто называют «двойной планетой». Они всегда повернуты друг к другу одной стороной, как партнеры в танце. Остальные луны — Стикс, Никта, Кербер и Гидра — напоминают космические камни и, возможно, образовались после столкновения с другим телом.

New Horizons: Свидание с Плутоном
Долгое время Плутон оставался загадкой, пока в 2015 году зонд NASA «Новые горизонты» не пролетел всего в 12,5 тыс. км от него. Аппарат передал потрясающие снимки: розоватые равнины, темные кратеры, хаотичные горы. Оказалось, Плутон геологически активен! Ледяные вулканы, движущиеся ледники и молодые участки поверхности без кратеров — все это указывает на то, что даже на окраине Солнечной системы кипит жизнь... в научном смысле.

Почему Плутон важен?
Изучение Плутона помогает понять, как формировалась Солнечная система. Пояс Койпера, где он обитает, — это «музей» древних объектов, сохранившихся со времен рождения планет. Кроме того, карликовые планеты, подобные Плутону, встречаются по всей галактике, и их исследование приближает нас к разгадке тайн Вселенной.

Заключение: Плутон — символ любознательности
История Плутона напоминает, что наука не стоит на месте. Открытия меняют наши представления, а космос полон сюрпризов. Возможно, когда-нибудь человечество снова пересмотрит статус этого далекого мира. Но даже сегодня, глядя на снимки «Новых горизонтов», мы чувствуем: Плутон, хоть и мал, продолжает будоражить наши умы, напоминая, что границы познания бесконечны.

Показать полностью
11

Вояджеры: Посланцы Земли в межзвездной пустоте

Вояджеры: Посланцы Земли в межзвездной пустоте Космос, Астрономия, NASA, Вояджер, Дальний космос, Длиннопост

Дорога к звездам

Представьте, что у вас есть машина времени. Если бы вы отправились в 1977 год, то застали бы запуск двух космических аппаратов — «Вояджер-1» и «Вояджер-2». Их миссия казалась фантастической: исследовать планеты-гиганты Солнечной системы, а затем улететь в неизвестность. Сегодня, почти полвека спустя, они стали легендами. Это самые далекие рукотворные объекты, покинувшие границы нашего «космического дома». Но как им это удалось?

Грандиозный план: «Большое Турне»

В конце 1970-х планеты Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун выстроились так, что один аппарат мог посетить их все, используя гравитацию каждой как «трамплин». Такой шанс выпадает раз в 176 лет. Ученые NASA не могли его упустить.

«Вояджеры» отправились в путь с разницей в 16 дней. Интересно, что «Вояджер-2» стартовал первым (20 августа 1977 г.), но «Вояджер-1», выбрав более быстрый маршрут, обогнал его. Оба несли на борту золотые пластинки с посланием внеземным цивилизациям — капсулу времени от человечества.

Планеты-гиганты: Открытия, которые изменили науку
Юпитер и Сатурн:
Вулканы Ио. «Вояджер-1» обнаружил первые действующие вулканы за пределами Земли — на спутнике Юпитера Ио. 
Кольца Сатурна. Аппараты показали сложную структуру колец, а также нашли новые спутники, похожие на «космические губки». 
Тайны Титана. Из-за интереса к этому спутнику Сатурна «Вояджер-1» изменил траекторию, лишившись шанса посетить Уран и Нептун.

Уран и Нептун (только «Вояджер-2»):
Ледяные гиганты. В 1986 и 1989 годах «Вояджер-2» стал первым и пока единственным аппаратом у Урана и Нептуна. Он открыл 10 новых лун, кольца Урана и «Темное пятно» — гигантский шторм на Нептуне. 
Активный Тритон. Спутник Нептуна удивил гейзерами азота, извергающимися в космос.

Золотая пластинка: Послание в бутылке
На борту каждого «Вояджера» — позолоченная медная пластинка с символами-инструкциями. На ней: 
Звуки Земли: пение птиц, шум океана, сердцебиение. 
Музыка: от Баха до Чака Берри, от народных мотивов до «Времени прощания» Луи Армстронга. 
Изображения: от математических формул до фотографий людей. 
«Это послание в далекое будущее, когда нас уже не будет», — сказал астроном Карл Саган, руководивший проектом.

Вояджеры: Посланцы Земли в межзвездной пустоте Космос, Астрономия, NASA, Вояджер, Дальний космос, Длиннопост

Межзвездные странники: За пределами Солнца
В 2012 году «Вояджер-1» первым вышел за пределы гелиосферы — «пузыря» солнечного ветра. В 2018-м за ним последовал «Вояджер-2». Теперь они летят в межзвездном пространстве, но связь с Землей не прервана.

Как они работают? Энергию дают радиоизотопные генераторы. Каждый год мощность падает, и приборы отключают. К 2030-м связь, вероятно, прекратится. 
Где они сейчас? В 2024 году «Вояджер-1» в 24 млрд км от Земли. Сигнал до него идет 22 часа. 
— Куда летят? Через 40 000 лет «Вояджер-1» пройдет в 1.6 световых годах от звезды Gliese 445. Но шанс встретить жизнь почти нулевой.

Заключение: Символ надежды

«Вояджеры» — не просто металлические коробки с антеннами. Это свидетельство человеческого любопытства. Они пережили Холодную войну, падение Берлинской стены и рождение интернета. Их миссия напоминает: мы — часть огромного космоса, но способны достичь невозможного.

Как писал Карл Саган: «Где-то в далеком будущем наш корабль может стать единственным следом того, что человечество когда-то существовало». Пока «Вояджеры» летят, они несут с собой историю о маленькой планете, жители которой мечтали дотянуться до звезд. 

Показать полностью 1
Отличная работа, все прочитано!