EVILSPACE

EVILSPACE

На Пикабу
Дата рождения: 1 июня
30К рейтинг 429 подписчиков 2 подписки 864 поста 115 в горячем
Награды:
5 лет на Пикабу
9

Новое исследование помогает объяснить формирование кольцевого кратера на Луне

Новое исследование помогает объяснить формирование кольцевого кратера на Луне Кратер, Луна, Исследования, Космос, Астрономия, Спутник, Телескоп, Длиннопост

Используя данные, полученные при помощи космического аппарата НАСА Gravity Recovery and Interior Laboratory (GRAIL), ученые смогли глубже понять природу ударного кратера в форме «бычьего глаза», расположенного на поверхности Луны. Эти находки помогут ученым лучше разобраться во влиянии такого рода гигантских космических столкновений на раннюю эволюцию Луны, Марса и Земли.


Сформировавшийся примерно 3,8 миллиарда лет назад, бассейн Восточный (Orientale basin) расположен на юго-западном крае видимой стороны Луны, и его видно с Земли лишь частично. Характерными особенностями кратера являются три концентрических кольца из горных пород, самое широкое из которых имеет диаметр 930 километров.

Новое исследование помогает объяснить формирование кольцевого кратера на Луне Кратер, Луна, Исследования, Космос, Астрономия, Спутник, Телескоп, Длиннопост

Одними из главных загадок, связанных с этим кратером, долгое время оставались размер и расположение временного кратера бассейна Восточный, первоначального углубления, формируемого в результате выброса материала с поверхности в результате столкновения. При небольших столкновениях этот кратер остается на поверхности более крупного небесного тела, однако при более мощных столкновениях обратный поток расплавленных пород, связанный с упругостью поверхности, может уничтожить все следы первоначального столкновения.


Некоторые исследователи ранее считали, что одно из колец бассейна Восточный представляет собой именно временный кратер, однако гравитационные данные, полученные от миссии GRAIL, указывают на то, что временный кратер находится примерно между двумя внутренними кольцами этого геологического образования, и его видимая граница совершенно неразличима.

Новое исследование помогает объяснить формирование кольцевого кратера на Луне Кратер, Луна, Исследования, Космос, Астрономия, Спутник, Телескоп, Длиннопост
Также данные миссии GRAIL позволили ученым разработать компьютерную модель этого столкновения и его последствий. Согласно построенной модели данным GRAIL лучше всего отвечает космическое столкновение с участием объекта размером примерно 65 километров, двигавшимся со скоростью примерно 14 километров в секунду.
Показать полностью 2
9

Методы поиска экзопланет

Методы поиска экзопланет Экзопланеты, Космос, Астрономия, Звезды, Планета, Вселенная, Земля, Длиннопост

По сравнению с материнскими звездами, внесолнечные планеты значительно менее яркие. В видимой части спектра их блеск обычно не превышает одной миллионной от блеска материнской звезды. Такой слабый источник очень трудно различить, и, кроме того, яркое свечение материнской звезды дополнительно снижает качество получаемого сигнала.+


По вышеуказанным причинам, для обнаружения экзопланет чаще используются не прямые наблюдения через телескоп, а разнообразные косвенные методы, преимущественно основанные на измерениях смещений в спектрах близких к планете объектов. Вот несколько самых эффективных из них:

Методы поиска экзопланет Экзопланеты, Космос, Астрономия, Звезды, Планета, Вселенная, Земля, Длиннопост
Метод Доплера или метод радиальных скоростей.

В то время как планета вращается вокруг звезды, звезда в свою очередь тоже вращается по своей маленькой орбите вокруг общего центра масс системы планета-звезда. Изменения в радиальной скорости звезды – то есть скорости, с которой она приближается или удаляется от Земли – может быть определена при измерении смещений спектральных линий звезды, наблюдаемых в результате эффекта Доплера. Этим методом могут быть измерены крайне малые изменения радиальных скоростей, вплоть до 1 м/c или даже меньше. До настоящего времени это самый разработанный и эффективный метод поиска экзопланет.

Методы поиска экзопланет Экзопланеты, Космос, Астрономия, Звезды, Планета, Вселенная, Земля, Длиннопост

Метод транзитов.

Если планета проходит (или «совершает транзит») по диску материнской звезды, то наблюдаемый блеск звезды слегка уменьшается. Степень такого уменьшения зависит от размера планеты, поэтому этим способом можно определить радиус планеты. Это второй по распространённости метод.

Методы поиска экзопланет Экзопланеты, Космос, Астрономия, Звезды, Планета, Вселенная, Земля, Длиннопост

Метод вариации времени транзитов.

Когда в системе представлено несколько планет, то каждая из них слегка возмущает орбиты других. Небольшие изменения в длительностях транзитов одной планеты таким образом позволяют обнаружить присутствие другой.

Методы поиска экзопланет Экзопланеты, Космос, Астрономия, Звезды, Планета, Вселенная, Земля, Длиннопост

Гравитационное микролинзирование.

Микролинзирование происходит, когда гравитационное поле одной звезды выполняет роль линзы, усиливая свет другой звезды, расположенной далеко на заднем плане. Планеты, обращающиеся вокруг звезды, выполняющей функцию микролинзы, могут вызывать различимые нарушения в периодичности усиленного гравитацией сигнала.

Методы поиска экзопланет Экзопланеты, Космос, Астрономия, Звезды, Планета, Вселенная, Земля, Длиннопост
Астрометрия.

Суть астрометрии заключается в точном измерении положения звезды на небе и последующем измерении перемещения из этого положения. При этом можно наблюдать движение звезды, вызванное влиянием гравитации планеты, но поскольку перемещение очень незначительное, метод пока не получил широкого распространения

Методы поиска экзопланет Экзопланеты, Космос, Астрономия, Звезды, Планета, Вселенная, Земля, Длиннопост

Метод периодических пульсаций.

Пульсар (небольшой, сверхплотный остаток сверхновой) излучает радиоволны крайне регулярно при своём вращении. Если вокруг пульсаров располагаются планеты, то будут наблюдаться отклонения от такой периодичности.

Методы поиска экзопланет Экзопланеты, Космос, Астрономия, Звезды, Планета, Вселенная, Земля, Длиннопост
Звёздные диски.

Считается, что диски космической пыли, окружающие многие звёзды, образуются при столкновениях между астероидами и кометами. Пыль из этих дисков проявляет себя, поглощая звёздный свет и переизлучая его в ИК-спектре. Необычные спектры могут свидетельствовать о нахождении в звёздных дисках планет. Впрочем, обычно этот метод не рассматривается как самостоятельный, а чаще используется для комплексного анализа систем.+


Остальные способы распространены в меньшей степени. В настоящее время активно развиваются методы прямого обнаружения экзопланет.

Показать полностью 7
7

Интересные факты о солнечном и лунном затмениях

Интересные факты о солнечном и лунном затмениях Затмение, Земля, Луна, Солнце, Космос, Исследования, Астрономия, Планета Земля, Длиннопост

Первое описанное затмение относится к 1050 году до н.э. Его наблюдали в Китае.

В минувшем столетии самое длинное затмение, которое заняло 7 минут и 8 секунд, наблюдали на Филиппинах20 июня 1955 года. Самое продолжительное затмение в текущем столетии случилось15 января 2010 года. Оно длилось 11 минут. Наблюдали это затмение на юго-востоке Азии и в тропической Африке. Следующее затмение – рекордсмен ожидается 3043 году.


За год может произойти максимально до 7 лунных и солнечных затмений, а минимальное их количество – 2. В 1935 году наблюдали 2 лунных и 5 солнечных затмений, в 1982 – 4 солнечных плюс 3 лунных, а в 1944 и в 1969 случилось всего по два затмения. Оба были солнечными.

Интересные факты о солнечном и лунном затмениях Затмение, Земля, Луна, Солнце, Космос, Исследования, Астрономия, Планета Земля, Длиннопост

Солнечные затмения наблюдают чаще лунных, но они бывают видны только в достаточно узкой полосе от тени Луны, поэтому в одной и той же местности их наблюдают крайне редко – всего один раз в 200 — 300 лет. Во всех точках земного шара одновременно солнечное затмение можно увидеть лишь раз в 360 лет.+


Четкость и точность наложения лунного диска на солнечный имеет математическое объяснение: диаметр Солнца превышает диаметр Луны в 400 раз, а расстояние от Земли до него ровно в 400 раз больше по сравнению с расстоянием до Луны. Домашние животные остро реагируют на солнечные затмения – они начинают сильно беспокоиться, собаки оглушительно лают, а коты истошно мяукают. Иногда они начинают искать укромное место, чтобы спрятаться. Домашний скот во время затмений иногда проявляет неожиданную агрессию.+


У людей, особенно метеочувствительных, во время солнечных затмений также возникает чувство тревоги и сильного беспокойства. У влюбленных всего мира существует традиция предлагать руку и сердце в тот момент затмения, когда еще видны солнечные лучи, не скрывшиеся за Луной. В этот момент затмение напоминает кольцо с сияющим алмазом.

Интересные факты о солнечном и лунном затмениях Затмение, Земля, Луна, Солнце, Космос, Исследования, Астрономия, Планета Земля, Длиннопост

Через 600 млн. лет, когда Луна, по предположениям ученых, удалится от Земли на определенное расстояние, солнечные затмения на земле видны не будут.

Хрестоматийным стал случай, когда лунное затмение года выручило Христофора Колумба. Пребывая на Ямайке1 марта 1504 и зная о наступающем затмении, он пригрозил вождям индейцев, что заберет у них Луну, если они не предоставят его эго экспедиции пищу и воду. При исчезновении светила охваченные ужасом индейцы моментально предоставили Колумбу все, что он хотел. Естественно, взамен он «вернул» им Луну.

Интересные факты о солнечном и лунном затмениях Затмение, Земля, Луна, Солнце, Космос, Исследования, Астрономия, Планета Земля, Длиннопост
Даже в период своего полного затмения Луна продолжает быть освещенной Солнцем и приобретает темно-красный свет. Объясняется это тем, что солнечные лучи, которые проходят по касательной к нашей Земле, рассеиваются в атмосфере и отчасти попадают на Луну. Атмосфера Земли лучше всего пропускает красно-оранжевые лучи спектра, поэтому именно они и освещают лунный диск во время затмения. Собственно говоря, этот тот же эффект, который мы наблюдаем на небе перед восходом и закатом Солнца.
Показать полностью 4
1040

Олимп — потухший вулкан на Марсе

Олимп — потухший вулкан на Марсе Марс, Планета, Космос, Астрономия, Вулкан, Вселенная, Длиннопост, Фотография, Внеземные вулканы, Вулкан Олимп (планета Марс)
Одно из самых грандиозных мест в Солнечной системе - потухший марсианский вулкан Олимп. Этот колоссальный вулкан возвышается над марсианскими равнинами на 21,2 километров, а общая площадь составляет около 540 километров в поперечнике. На сегодняшний день это самый высокий вулкан и гора в Солнечной системе.


ля сравнения, Олимп больше нашего Эвереста в три раза. Вулкан настолько широк и высок, что где бы вы ни находились, вы бы не увидели его конца. По мнению ученых, из-за отсутствия на Марсе сильной тектонической активности, Олимп рос на протяжении миллионов лет. По оценкам ученых, возраст некоторых регионов вулкана не превосходит 2 миллиона. Это означает, что вулканический щит вполне все еще может быть в стадии активной вулканической деятельности.


Олимп является частью региона Тарсис, в котором находится множество других крупных вулканов. К примеру, поблизости от Олимпа находится еще 3 огромных вулкана: Арсиа, Павонис и Аскреус. И если бы не Олимп, то каждый из этих вулканов мог бы бороться за звание самого большого в Солнечной системе.

Олимп — потухший вулкан на Марсе Марс, Планета, Космос, Астрономия, Вулкан, Вселенная, Длиннопост, Фотография, Внеземные вулканы, Вулкан Олимп (планета Марс)

Высота Олимпа — 21,2 км от основания, что более чем вдвое превышает высоту вулкана Мауна-Кеа, являющегося самым высоким вулканом на Земле и возвышающегося на 10,2 км от основания. Диаметр Олимпа — около 540 км. Вулкан имеет крутые склоны по краям высотой до 7 км. Причины образования этих гигантских обрывов пока не нашли убедительного объяснения, хотя многие склоняются к версии подмыва склонов вулкана некогда существовавшим на Марсе океаном.


Длина вулканической кальдеры Олимпа — 85 км, ширина — 60 км. Глубина кальдеры достигает 3 км благодаря наличию шести перекрывающихся вулканических кратеров. Для сравнения — у крупнейшего на Земле вулкана Мауна Лоа на Гавайских островах диаметр кратера составляет 6,5 км

Олимп — потухший вулкан на Марсе Марс, Планета, Космос, Астрономия, Вулкан, Вселенная, Длиннопост, Фотография, Внеземные вулканы, Вулкан Олимп (планета Марс)

Атмосферное давление на вершине Олимпа составляет лишь 2 % от давления, характерного для среднего уровня марсианской поверхности (для сравнения — давление на вершине Эвереста составляет 25 % от показателя на уровне моря). Учитывая, что на поверхности Марса давление составляет менее 0,01 атмосферы, разреженность среды на вершине Олимпа почти не отличается от космического вакуума.


Олимп занимает столь большую площадь, что его невозможно увидеть полностью с поверхности планеты (дистанция, необходимая для обозрения вулкана, столь велика, что он будет скрыт из-за кривизны поверхности). Поэтому полный профиль Олимпа можно увидеть только с воздуха или орбиты. Соответственно, если встать на самой высшей точке вулкана, то его склон уйдёт за горизонт.


Олимп — потухший вулкан, образовавшийся благодаря потокам лавы, извергавшимся из недр и застывавшим. По всей видимости, извержения происходили в течении длительных периодов времени, о чём говорит тот факт, что ширина вулкана почти в 3 раза превышает его высоту.


Анализ снимков аппарата «Марс-Экспресс» показал, что самая свежая лава на склонах Олимпа имеет возраст предположительно около 2 млн лет. Таким образом, нельзя исключать того, что вулкан снова начнёт извергаться.

Олимп — потухший вулкан на Марсе Марс, Планета, Космос, Астрономия, Вулкан, Вселенная, Длиннопост, Фотография, Внеземные вулканы, Вулкан Олимп (планета Марс)
Сравнение размеров Олимпа и вулканических Гавайских островов.

Сравнительно большие размеры Олимпа объясняются тем, что Марс, вероятно, не имеет тектонических плит, в отличие от Земли. В силу отсутствия движения плит, вулкан может существовать очень долго. Олимп находится в провинции Фарсида, где расположены ряд других вулканов, в том числе гора Арсия, гора Павлина и гора Аскрийская, которые также имеют огромные размеры, хотя и уступают Олимпу. Эти три вулкана находятся в горах Фарсида, а Олимп расположен внутри впадины провинции Фарсида глубиной 2 км.


Территория, окружающая вулкан, во многих местах покрыта сетью небольших хребтов и гор. Эту горную систему называют Ореолом Олимпа. Ореол простирается на расстояние до 1000 км от вершины в виде огромных «лепестков». Происхождение Ореола входит в число марсианских загадок. Одна из гипотез связывает Ореол с разрушением склонов Олимпа, другая — с гипотетической ледниковой активностью, согласно ещё одной гипотезе, это остатки древних лавовых потоков, впоследствии подвергшихся разрушению и эрозии.

Олимп — потухший вулкан на Марсе Марс, Планета, Космос, Астрономия, Вулкан, Вселенная, Длиннопост, Фотография, Внеземные вулканы, Вулкан Олимп (планета Марс)
Сравнение высот от основания крупнейших известных гор солнечной системы.

На некоторых фотографиях участков Ореола, сделанных с высоким разрешением, видно множество параллельных полосок — ярдангов. Вероятно, их направление отражает преимущественную направленность ветров, дующих в этой местности. Ярданги обычно образуются на поверхности, которая легко поддаётся эрозии, например, при наличии вулканического пепла.

Показать полностью 5
226

Фобос над Олимпом

Фобос над Олимпом Фобос, Космос, Марс, Астрономия, Вселенная, Наблюдение, Фотография, Внеземные вулканы, Вулкан Олимп (планета Марс)

Пролет Фобоса на марсианским вулканом Олимп, заснятый аппаратом "Викинг". На фото видна только вершина вулкана, а основание закрыто облаками.+


Среди этих данных были спектральные снимки Фобоса в ультрафиолете. Эти снимки помогут ученым миссии MAVEN точнее оценить состав этого загадочного объекта, происхождение которого до сих пор остается тайной для исследователей.

Фобос над Олимпом Фобос, Космос, Марс, Астрономия, Вселенная, Наблюдение, Фотография, Внеземные вулканы, Вулкан Олимп (планета Марс)

Сравнивая эти снимки и спектры вещества поверхности Фобоса, полученные при помощи зонда MAVEN, с аналогичными данными о составах астероидов и метеоритов, планетологи будут пытаться понять происхождение этого спутника Марса – является ли он астероидом, захваченным Красной планетой, или же он сформировался непосредственно на орбите вокруг Марса. Кроме того, по завершении полного анализа данных, собранных зондом MAVEN, ученые смогут судить о наличии органических молекул на поверхности этого космического объекта. Указания на присутствие таких молекул были обнаружены ранее во время проведения измерений при помощи ультрафиолетового спектрографа, установленного на борту космического аппарата Mars Express.


Эти новые наблюдения были выполнены при помощи инструмента Imaging Ultraviolet Spectrograph, находящегося на борту межпланетной научной станции MAVEN.

Показать полностью 2
9

Сгустки света на F-кольце Сатурна

Сгустки света на F-кольце Сатурна Кольца Сатурна, Космос, Исследования, Кассини, Вселенная, Астрономия, Фото, Сатурн, Длиннопост

Сравнивая недавно полученные космическим аппаратом «Кассини» данные с информацией, полученной «Вояджером» 30 лет назад, ученые обнаружили снижение проявлений ярких сгустков на F-кольце Сатурна (хотя общее число сгустков при этом осталось неизменным). Как выяснили ученые, F-кольцо способно изменяться. При этом делать это очень быстро. Фактические в течение нескольких дней.+


«Это наблюдение открывает для нас еще одну загадку нашей Солнечной системы, которую определенно стоит разрешить», — говорит Роберт Френч из Института SETI в Калифорнии.

Сгустки света на F-кольце Сатурна Кольца Сатурна, Космос, Исследования, Кассини, Вселенная, Астрономия, Фото, Сатурн, Длиннопост
Некоторые из колец Сатурна состоят из кусков льда, размеры которых аналогичны большим валунам. Однако F-кольцо планеты состоит из частиц льда, размер которых не больше пылинок. По этой причине ученые нередко называют F-кольцо «пылевым кольцом». При взгляде на это кольцо будет видно тусклое свечение.
Сгустки света на F-кольце Сатурна Кольца Сатурна, Космос, Исследования, Кассини, Вселенная, Астрономия, Фото, Сатурн, Длиннопост
Иногда частицы льда рядом с кольцом соединяются и образуют большие комы льда — крошечные спутники Сатурна. Когда эти крошечные спутники сталкиваются с основной массой F-кольца, то выталкивают из него те частицы, которые его образуют. В результате этого происходят яркие вспышки. Количество этих вспышек напрямую зависит от числа этих крошечных спутников. По крайней мере так гласит одна из теорий.
Сгустки света на F-кольце Сатурна Кольца Сатурна, Космос, Исследования, Кассини, Вселенная, Астрономия, Фото, Сатурн, Длиннопост
Согласно же другой теории, F-кольцо Сатурна образовалось относительно недавно. И образовалось оно вследствие разрушения более крупных ледяных спутников планеты. В этом случае изменения в F-кольце происходят вследствие его развития. Ученые пока не решили, какая из теорий больше похожа на правду. Требуется больше наблюдений за F-кольцом планеты.
Показать полностью 3
Отличная работа, все прочитано!