KVS.official

KVS.official

Наш канал: https://www.youtube.com/c/KVSofficial
Пикабушник
Дата рождения: 12 августа
3777 рейтинг 53 подписчика 3 подписки 40 постов 11 в горячем
Награды:
5 лет на Пикабу
41

Массивные и непримечательные Звезды

Солнце - это самое крупное и тяжелое небесное тело в Солнечной системе. И по звездным меркам Солнце среднего размера, и далеко не самое массивное. Вселенная может похвастаться гораздо более тяжелыми звездами. Когда речь заходит о самых больших звездах в известной на данный момент для нас вселенной, то зависит от того, говорим ли мы о массе или об общем объеме. Массу можно рассматривать как количество вещества, содержащегося в звезде, тогда как объем – это то, сколько места она занимает. Самые массивные звезды, как правило, совершенно непримечательны, а самые объемные звезды часто содержат намного меньше вещества, учитывая их физические размеры.

33

Что находится внутри Солнца

Солнце, на которое мы смотрим, это его прошлое. Хотя свет - самое быстрое излучение, которое мы знаем, вид Солнца, которое мы видим с Земли, составляет примерно 8 минут, то есть мы видим, как выглядело Солнце несколько минут назад прошлом. А вот излучение в виде Солнечных вспышек, доходит до Земли за гораздо большее время. В результате реакций в ядре, высвобождается огромное количество энергии в виде фотонов. Эти фотоны испускаются и поглощаются молекулами газа. Чтобы выбраться из ядра, фотону требуется до 170 тыс. лет, для достижения поверхности.

Спутник SDO, был разработан НАСА, с целью лучше понять солнечные реакции, которые влияют на жизнь на Земле и путем изучения динамики солнечной поверхности и атмосферы в различных диапазонах длин волн. Изучая свет за пределами видимого диапазона, НАСА смогло уловить обычно невидимые детали. При длине волны, соответствующей цветовой температуре в 1 миллион Кельвинов, становится хорошо видна солнечная корона. Интересно, что корону Солнца также можно увидеть невооруженным глазом в редких случаях, например, во время полного солнечного затмения.

Давайте заглянем немного глубже - к деталям Солнца непосредственно под короной. При цветовой температуре 20 миллионов Кельвинов видны яркие пятна, известные как точки выхода в фотосферу сильных магнитных полей, пересечение которых вызывает взрыв или солнечную вспышку. Такая активность возникает из-за турбулентной природы плазмы внутри самого Солнца, из которой в конечном итоге и возникают поля. Но это не единственная особенность атмосферы Солнца. Корональные дыры, обозначенные более темной областью на Солнце, это еще одна интересная особенность, которую мы рассмотрим поближе. Корональные дыры - это области в солнечной короне, где понижены плотность и температура плазмы. Как правило, плотность в таких районах примерно в сто раз меньше, чем в остальных областях короны. Эти области позволяют частицам солнечного ветра легче уходить в космос. Когда эти солнечные ветры сталкиваются с магнитосферой Земли, в ночном небе появляются огни авроры, в полярных областях Земли. Во внешних слоях Солнца есть большие петли плазмы которые поднимаются от поверхности Солнца. Эти огромные петли достаточно велики, они могут простираться на сотни тысяч километров в пространство и могут образоваться всего за день. В этом примере мы наблюдаем, как протуберанец (будущая петля) прокладывает себе путь из фотосферы в атмосферу Солнца.

Один факт, который вы, возможно, не знаете о солнечной атмосфере Солнца, - это то, что иногда там идет дождь. Не вся заряженная плазма, выбрасываемая из Солнца, покидает звезду, некоторая часть остается в короне, задерживаясь и охлаждаясь, пока не упадет обратно на поверхность Солнца в виде сияющего дождя. Это корональный выброс массы. Смотрите, как структура формируется в левой нижней части Солнца в течение некоторого времени, прежде чем в конце концов разорваться и выбросить миллиарды тонн плазмы по всей Солнечной системе. Попадание сильного выброса плазмы в магнитное поле Земли может оказаться разрушительным для наших спутников и электрических сетей. Посмотрите на эти два изображения солнечной короны, сделанные в один и тот же период времени, эти изображения используют две разные длины волн света. Первое, сделанное при цветовой температуре 600 000 Кельвинов, изображает спокойную корону и корональные петли. Второе изображение, полученное при цветовой температуре 2 миллиона Кельвинов, показывает гораздо более горячие активные области короны. Это подчеркивает важность использования различных подходов при исследовании звезды. То, что сначала может показаться единичным солнечным явлением, может оказаться как сложная, переплетенная цепь событий. Двигаясь дальше вглубь, давайте посмотрим на другое изображение, полученное SDO с использованием 160-нанометровой длины волны света. Мы видим переходную область - это слой, который находится между солнечной короной и хромосферой это очень неглубокий слой, толщиной около 100 километров. В этой области температура Солнца резко повышается примерно с 7 до 500 000 градусов! Для земного сравнения, температура лавы, извергающейся вулкана имеет температуру 1170 градусов Цельсия. Продвигаясь еще глубже, мы оказываемся в хромосфере Солнца, которая является последним слоем атмосферы перед тем, как мы достигнем поверхности Солнца. Атмосферой Солнца называют три внешних слоя Солнца, расположенные выше конвективной зоны. Это Изображение получено с помощью 170-нанометрового ультрафиолетового излучения. Внимательно изучая хромосферу, ученые обнаружили несколько завораживающих особенностей, известных как спикулы. Колыхаясь, как длинная волнистая трава на ветру эти длинные струи плазмы выстреливают вверх от поверхности Солнца со скоростью до 100 километров в секунду, и могут достигать в длину почти 10 километров. Процессы, лежащие в основе этих спикул, были широко неизвестны и долгое время вызывали споры, поскольку было непонятно, как заряженные частицы могут вырваться из магнитного поля Солнца. Так было до 2017 года, когда команда ученых, работавших над чрезвычайно подробной моделью спикул, обнаружила, что их происхождение должно быть связано с нейтральными частицами. Ученые изначально не включали нейтральные частицы в свои модели Солнца, так как считали, что они не влияют на движение заряженных частиц, но когда они были добавлены, выяснилось, что нейтральные частицы придают заряженным частицам неожиданную плавучесть, необходимую им для того, чтобы вырваться из плазмы Солнца и разлететься на спикулы. Спускаясь дальше через нижнюю атмосферу Солнца мы в конце концов достигаем фотосферы - поверхности самого Солнца, Солнце вовсе не твердое. Поскольку оно слишком горячее, чтобы материя могла существовать в твердом, жидком или газообразном состоянии в любой области Солнца, там может быть только плазма, называемая четвертым состоянием материи. Плазма имеет тенденцию вести себя подобно газам, за исключением того, что они состоят из смеси ионизированных атомов и свободных электронов. Фотосфера - самый внешний слой на этом снимке, толщиной около 400 километров. И, к сожалению, это самый глубокий слой звезды, который ученые могут измерить напрямую. При детальном рассмотрении вы можете заметить несколько темных пятен на левой стороне. Они образуются в тех местах, где магнитные поля особенно мощные. Здесь тепло оказывается в ловушке из-за снижения конвекции в этих областях. Этот снимок был сделан с помощью Шведского солнечного телескопа, с использованием длины волны видимого света длиной волны около 400 нанометров. Рядом с солнечными пятнами и вокруг них, фотосфера насыщена зазубренными краями, бесконечно меняющими форму ячейками, которые по виду не отличаются от лавы. когда она остывает и трескается. Однако, эти "ячейки" имеют ширину около 1000 км и известны как солнечные гранулы. Более яркие области внутри каждой гранулы представляют собой жидкость невообразимых температур, поднимающуюся из изнутри Солнца к его поверхности. Достигнув этой границы, жидкости некуда деваться, кроме как распространяться по поверхности. Постепенно остывая, жидкость опускается обратно внутрь через неровные темные границы окружающие каждую ячейку, после чего цикл повторяется. Этот процесс очень похож на конвекционные течения в мантии Земли, ответственные за тектонику плит. Вам может показаться, что это изображение выглядит довольно зернистым для такого высокотехнологичного космического зонда. И вы правы. Но эта зернистость - гранулы на фотосфере Солнца, а не эффект обработки или избыточный шум на изображении. К сожалению, на этом наше путешествие заканчивается, поскольку ученые еще не придумали, как получать изображения более глубоких слоев Солнца. Многое из того, что находится за пределами остается тайной. Может быть, однажды мы найдем способы видеть глубже, используя методы, о которых мы сейчас едва можем мечтать.

Показать полностью
58

Почему Марс погиб, а Земля выжила?

Не так давно на Марсе была обнаружена галька, и другие камни которые образуются под воздействием воды и ветра. Эти камни были обнаружены на месте аллювиального веера, который образуются там, где поток воды выходит из ограниченного канала и может свободно распространяться шире по поверхности. Это говорит о том что в какой-то период прошлого, на Марсе была атмосфера, небо было облачным, и текла жидкая вода. Так что же могло превратить его в этот пустынный мир который мы наблюдаем сегодня? Один интересный процесс который вероятнее всего и сыграл роковую роль, носит название “ионное распыление”. И нет это не ионная пушка размером плутон управляемая пришельцами.

Как и другие планеты нашей солнечной системы Марс подвергается воздействию высокоэнергетических фотонов Солнца. Когда один из этих фотонов попадает в атмосферу планеты он может врезаться в молекулу выбив электрон, и превратив его в ион, далее солнечный ветер приносит с собой еще кое-что. Мощное магнитное поле. Когда часть этого поля касается планеты оно может притягивать ионы и выбрасывать их в космос. Другая его часть может выбрасывать ионы прямо в атмосферу со скоростью до 1000 км. в секунду, эти ионы сталкиваются с другими молекулами, и разбрасывают их во все стороны, как шары при игре бильярд. За миллиарды лет этот процесс мог в буквальном смысле лишить Марс атмосферы особенно на заре существования Солнечной системы. Это распыление было замечено на еще одной мёртвой планете - Венере. Исследования Венеры показали что солнечный ветер постоянно уносит более легкие молекулы водорода и кислорода, он выбивает их из СО2 и уносит на ночную сторону планеты, с затем выбрасывает в космос. Но если эти мощные воздействия Солнца лишили Венеру и Марс атмосферы, то как же Земле удалось избежать той же страшной участи?

Так уж получилось что Земля в период формирования приобрела жидкое ядро с конвективными потоками проводящее ток, именно отсутствие конвективных потоков, ответственно за слабость магнитного поля Венеры, а что до Марса, то его ядро и вовсе отвердело примерно 350 млн. лет после его формирования, по одной из гипотез, вокруг Марса обращался крупный астероид, вызывавший приливные эффекты, не дающие остыть ядру. Потом астероид разрушился. И как следствие - остывание ядра, распад магнитного поля и угасание геологических процессов. Магнитное поле это защитный экран отражающий многие высокоэнергетические частицы испускаемые солнцем. И это всего лишь наша первая линия обороны. Большая часть солнечной энергии проходящей через атмосферу отражается обратно в космос облаками, льдом, и снегом. Энергии которую поглощает Земля как раз достаточно чтобы привести в действие замечательный планетарный двигатель - климат.

Показать полностью
36

Юпитер - Защитник Земли? Или наоборот?

Астероид "Бенну" открытый в 1999 году, по мнению НАСА является наиболее потенциально опасным для Земли объектом. Бенну, происходит из внутренней части пояса астероидов где являлся фрагментом более крупного тела, диаметром около 100 км. Падение данного астероида на Землю было бы эквивалентно взрыву 1150 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Вероятность столкновения "Бенну" с Землей между в 22 веке составляет 1 к 2000. Вы и представить себе не можете как часто наша планета рискует быть подвержена столкновением с различными космическими телами разных размеров. Юпитер выполняет роль как телохранителя так и киллера по отношению к нашей Земле. В прошлом астрономы даже высказывали предположения, что именно из-за Юпитера жизнь получила шанс развиться на Земле. Но недавние открытия ставят под сомнения роль Юпитера как небесного хранителя Земли.

46

О том, когда испарилось Средиземное море

С 1800-х годов ученым было известно, про слои под дном Средиземного моря. Море состояло не только из обычных отложений, таких как грязь и песок. Вместо этого оно было полно кристаллами соли, отложения были просто огромные. И отложения солей, подобные этим, обычно обнаруживаются в местах, где водоемы давно высохли. Таким образом, существование этого соляного гиганта наводит на мысль, что в какой-то момент истории Средиземное Море, просто испарилось. Но как мог такой большой водоем, просто... исчезнуть?

737

Единственные фотографии с Титана, самого большого спутника Сатурна

14 января 2005 года космический зонд "Гюйгенс" пересек густые облака крупнейшей луны Сатурна - Титана. Он успешно приземлился на поверхность и сразу запустил непрерывный цикл снимков в течение 72 минут, прежде чем потерять связь космическим аппаратом "Кассини", который находился на орбите Сатурна. За время падения сквозь атмосферу Титана "Гюйгенс" успел передать сотни невероятных изображений, показывающих спутник как никогда раньше. Более 17 лет спустя эти изображения все еще являются лучшими снимками поверхности Титана.

Это самая похожая на Землю луна Солнечной системы. Гюйгенс" был первым и единственным космическим аппаратом который успешно совершил посадку во внешней части Солнечной системы. Гюйгенс был прикреплен к боковой поверхности космического аппарата НАСА "Кассини", после чего совершил отстыковку и спустился в густую дымку, которая окружает загадочную луну.

Когда в 2005 году зонд погрузился в непрозрачную атмосферу Титана, никто не знал, чего чего ожидать. Упадет ли он в глубокий инопланетный океан? Погрузиться в зыбучие пески? Или разобьется о скалы? И можно сказать наверняка: Титан был загадкой. Лишь совсем немного его исследовали другие зонды, Короткий пролет совершил зонд "Пионер-11", затем Вояджер-1 и Вояджер-2. Что найдет зонд "Гюйгенс". никто не мог предположить. Плотная атмосфера Титана делает его чрезвычайно сложным для дальнего изучения.

В большинство наших телескопов он выглядит как размытый оранжевый шар. Но благодаря "Кассини" и "Гюйгенсу" теперь мы знаем, что Титан - это луна, не похожая ни на одну другую. В каком-то смысле Титан может быть самым похожим на Землю из всех существующих миров солнечной системы. Это единственное известное нам место, на поверхности которого есть жидкость, но в случае Титана это не вода, как мы ее знаем, а, в основном жидкий метан, который заполняет моря, течет в реках и даже падает дождем с неба. Также там так холодно, что жизнь в том виде. как мы ее знаем, не может существовать, а горы и долины состоят изо льда. И на самом деле, миссия зонда заключалась в том, чтобы исследовать атмосферу Титана. включая ее химические свойства, ветер, температуру и давление. И на тот случай, если космическому аппарату удастся приземлиться, команда конструкторов смоделировала его так чтобы он смог работать в различных условиях. Инженеры сделали "Гюйгенс" достаточно легким и плавучим, на случай, если он упадет в океан, но и с достаточным временем автономной работы. Но в целом, Гюйгенс был задуман как спускаемый зонд, который соберет все основные научные данные во время падения через атмосферу Титана. Что бы он ни увидел после приземления должно было быть научным бонусом. Когда "Гюйгенс" погрузился в облака Титана и развернул парашют, его камеры начали снимать кадры его спуска. Эти кадры были созданы за 2 часа и 27 минут своего путешествия сквозь густую дымку.

Сначала видно только оранжево-коричневое пятно, но по мере того, как зонд опускается глубже облако начинает рассеиваться, и на высоте около 60 км над поверхностью, крупные, никогда ранее не виденные объекты постепенно проявляются. Между более яркими холмистыми областями образуется Темная долина. За холмами слева видны две темные параллельные линии, которые являются частью огромной системы дюн, покрывающих луну.

Единственные фотографии с Титана, самого большого спутника Сатурна Космос, Титан, YouTube, Видео, Длиннопост

Можно увидеть сложную сеть дренажных каналов, прорезающих склон холма, что является возможной причиной метанового дождя, льющегося по склонам. К сожалению, у "Гюйгенса" возникли проблемы в коммуникационной программе которая связывалась с зондом на орбите она ограничила количество изображений, с 700 до 376, и половина сделанных снимков была потеряна навсегда. Но снимки, которые удалось передать, все еще позволяют нам увидеть все что ниже облаков Титана превращая его из размытого оранжевого шара до полностью реалистичного мира, всего за несколько часов после своего бурного спуска Гюйгенс благополучно приземлился на поверхность. К счастью, он не врезался в острые камни или твердый лед, и даже не упал в одно из многочисленных озер Титана. Вместо этого он опустился на слой похожий на влажный песок, состоящий из ледяных зерен. Это единственный вид с поверхности Титана, который когда-либо был запечатлен. На снимке видна плоская равнина, окруженная рассеянной галькой. И хотя на снимке нет признаков жидкости, регион сильно напоминает высохшее озеро или русло реки. Вдали, на горизонте, видны небольшие холмы, а все камни, разбросанные по ландшафту, состоят из водяного льда застывший, как камень.В месте посадки Гюйгенс измерил температуру -180 градусов по Цельсию. Это при очень слабом ветре и отсутствии видимых облачных структур в небе, только густая дымка. Через некоторое время батареи "Гюйгенса" разрядились, и зонд спокойно отключился. И теперь, когда мы знаем о метане Титана, морях и химически сложной атмосфере, будут разрабатываются будущие миссии, которые будут исследовать луну как никогда раньше.

НАСА готовится вывести исследование Титана на новый уровень с помощью миссии Dragonfly запуск которого запланирован на 2027 год, а прибытие на Титан в 2034 году. Dragonfly - это небольшой беспилотный аппарат, разработанный для того, чтобы покрыть больше территории, чем традиционный "лендер" или "ровер". Он должен будет совершать короткие полеты вокруг поверхности Титана. По аналогии с недавней миссией на Марсе. Его основные цели - выяснить, является ли Титан или сможет ли он быть когда-либо пригоден для жизни, поиск сложных химических процессов, и даже проверить, есть ли признаки того, что в этом туманном мире была жизнь. Dragonfly будет оснащен фронтальной, микроскопической и панорамной камерой которые будут снимать рельеф Титана. Благодаря этому мы получим новые виды этой необыкновенной луны.

Но пока что мы имеем эти потрясающие снимки, сделанные годы назад Гюйгенсом. И это лучшее что у нас есть, когда речь идет о том, чтобы заглянуть под облаками Титана.

Показать полностью 1
34

Планеты Которые не должны существовать

В нашей вселенной есть много странных вещей, которые мы не понимаем, черные дыры

темная материя и целая куча странных изображений и звуков, которые мы просто не можем объяснить. Ученые не так давно начали делать открытия тел, которых не должно существовать, их положение или вид порой сбивает с толку их открывателей.


Такие планеты как TrES - 2b также известные как "жареные планеты", или горячие Юпитеры они называются так из-за их сходства с Юпитером в добавок они вращаются очень близко к своей родительской звезде на расстоянии всего в 5 миллионов км что более чем в 10 раз меньше расстояния от Меркурия до Солнца. Несмотря на то, что TrES - 2b находится близко к звезде, это самая темная планета, из когда-либо открытых.


История таинственной планеты Кеплер 78-b, или также известной как Адская планета не исключение. Она была обнаружена с помощью космического телескопа "Кеплер" Адская планета имеет радиус и массу немного больше, чем Земля, а также имеет относительно аналогичное количество камня и железа. На момент своего открытия в 2013 году она была Похожа на Землю, то есть экзопланета. Однако, если вы начали думать о возможной жизни на этой планете я должен вас разочаровать, температура поверхности на адской планете может достигать 2827 градусов по Цельсию. Как вы уже могли догадаться, эта планета имеет узкую орбиту. Забудьте о близости к звезде Tres-2b, этот парень в 40 раз ближе к своему солнцу, чем Меркурий к нашему.


55 Cancri одна из пяти планет звезды 55 в созвездии Рака, расположенной в 40 световых годах от Земли. Исследования спектра 55 Cnc показали, что углерода в ее составе в два раза больше, чем кислорода. Масса планеты 55 Cnc e в два раза больше массы Земли, и она расположена так близко к своему светилу, что температура на ее поверхности достигает 1,6 тысячи градусов. Компьютерное моделирование, проведенное в 2011 году, показало, что суперземля 55 Cnc e состоит из графита и алмазов, некоторого количества карбидов и силикатов и большого железного ядра,причем на долю алмазов приходится до трети вещества планеты.

Показать полностью 1
185

Почему существует вселенная?

Этот вопрос задают себе многие из ныне живущих людей. В последнее время невозможно не заметить, что Вселенная действительно существует. Большой взрыв - наиболее общепринятое объяснение того, как возникла наша Вселенная. Но что привело к этому впечатляющему событию? Почему вообще произошел Большой взрыв? Идея о том, что небытие сохраняется все время, нереальна, поскольку не существует такой вещи, как пустое пространство.

Даже в идеальном вакууме существуют частицы и античастицы, которые то появляются, то исчезают.

Но откуда взялась наша Вселенная в этих загадочных неизученных частицах?

Если в нашем пространстве действительно ничего не было, значит, наша вселенная попала сюда откуда-то еще, как частицы которые то появляются то исчезают?

А если так, то что мешает этому повториться вновь?

Отличная работа, все прочитано!