Pro Космос | Космонавтика и астрофизика
5.18K subscribers
10.7K photos
1.17K videos
61 files
4.38K links
Космонавтика и астрофизика
Вернём романтику в космос!

Чат: @realprocosmoschat

Телеграм-пьеса о 12 апреля 1961 года: https://t.iss.one/yurygagarinchat/4
Download Telegram
Прямо сейчас в созвездии Орла можно наблюдать гравитационное микролинзирование!

28 августа обзор "ASAS-SN" обнаружил повышение яркости ничем не примечательной звезды "USNO-A1.0 0750-19085116" +14 зв.вел. из созвездия Орла. Ранее она не показывала ни каких изменений яркости, а тут вдруг начала плавно ярчать. Поэтому данному событию было присвоено обозначение "ASASSN-24fs". Координаты объекта: RA=19h 45m 59s, DEC=-7° 55' 29".

А вчера вечером на астроферме "Астроверты" мы независимо обнаружили поярчание объекта "ASASSN-24fs" до +11.8 зв.вел. Что довольно ярко и можно наблюдать глазом в любой телескоп, а так же и фотографировать.

Поэтому мы и обратили на него особое внимание. И судя по характеру изменения яркости, наиболее вероятное объяснение данному явлению - гравитационное микролинзирование! Это когда на одной прямой линии между наблюдателем и источником света проходит гравитирующий объект. Он приводит к тому, что путь света искривляется и происходит "фокусировка" света на наблюдателе, в результате чего мы видим повышение яркости звезды. Форма кривой блеска в данном случае выглядит очень симметрично - как "колокол" - с одинаковыми по скорости этапам ярчания и угасания.

Если объект, искажающий путь света, не одинок, а у него есть компаньон или спутники/планеты, то кривая блеска будет насыщенна отдельными кратковременными "вспышками". Таким образом можно открыть экзопланету обладая очень скромной техникой, но необходимо постоянно снимать данный объект.

Сегодня мы снова сняли объект "ASASSN-24fs" в 20:03 мск.вр. и его блеск оказался +11.9m. Так что падение блеска за сутки было несущественное. Посмотрим, что будет дальше и какая окажется природа данного события.
👍11🔥3👎1
Низменность Спутника (Sputnik Planitia) на Плутоне — одно из самых интересных образований в Солнечной системе. Это гигантская котловина каплевидной формы размером примерно 1400х1200 км, заполненная азотным льдом и окруженная с северо-запада хаотичными, угловатыми горами аль-Идриси*, на западе и юго-западе с горами Тенцинга и Хиллари**, за которыми лежит сильно кратированное древнее плато Викинга. На востоке котловина граничит c темным регионом Сафронова*** и более светлым, сильно изрытым безымянным плато.

Низменность находится внутри огромного региона Томбо****, имеющего форму сердца, который был виден на самых первых снимках Плутона. Первоначальное название — Равнина спутника (Sputnik Planum), было изменено после обработки топографических данных, которые показали, что весь регион лежит на несколько километров ниже среднего уровня поверхности Плутона.

Наиболее вероятная версия образования Низменности — столкновение Плутона с астероидом диаметром несколько сотен километров в относительно недавнем прошлом (десятки миллионов лет назад). Оценка диаметра астероида-импактора росла с 150-300 км в статьях 2016 года до ~800 км в последних исследованиях, которые учитывают возможное наличие у Плутона подледного океана.

Как Плутон, диаметр которого 2376 км, мог бы выдержать такое столкновение, которое по масштабам диаметров объектов (1:3 и 1:2) сравнимо с гигантским столкновением Земли и Тейи, породившем Луну?

Ответ не так очевиден: дело в том, что для оценки скорости столкновения небесных тел есть очень удобная и хорошо известная величина — это вторая космическая скорость. Эта величина одновременно задает и скорость, которую нужно набрать, чтобы выйти из сферы влияния планеты, и также скорость, до которой разгонится любое падающее с большого расстояния на планету тело. У Плутона вторая космическая скорость всего 1,2 км/с. В упомянутой статье 2024 года рассматривались скорости столкновения от 1 до 1,4v2, Т.е. до 1,7 км/c. При таких скоростях столкновение с льдистым астероидом дает достаточно скромные величины энерговыделения.

* - в честь Мухаммада аль-Идриси, арабского географа
** - в честь шерпы Тенцинга Норгея и альпиниста сэра Эдмунда Хиллари, первыми покоривших Эверест
*** - в честь астронома Виктора Сафронова
**** - в честь астронома Клайда Томбо - первооткрывателя Плутона

#солнечнаясистема
🔥15👍1👎1🤔1
Коллега из редакции даже телескоп под это купил, но не смог настроить с первого раза
🤣7👍2😱2
Августовской ночью заметили уникальную встречу Марса и Юпитера!

🌙 14 августа 2024 г. астрофотографы с разных уголков мира запечатлели редкое положение Красной планеты и газового гиганта.

Такая встреча планет среди астрономов называется соединением.

💙 Последний раз сближение Марса и Юпитера жители Земли наблюдали два года назад. Следующее соединение ожидается только в 2033г.

А вы успели посмотреть?

#Землякосмос
#КосмическийПроект
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥14👏2🌚2
Forwarded from Леонид Еленин | Писатель и астроном (Леонид Еленин)
Фобос над Марсом на фоне величественного вулкана Олимп. Шикарный кадр с космического аппарата Mars Express.

Для тех кто хочет рассмотреть в деталях 140 мегапиксельную картинку, то вам сюда - https://flic.kr/p/2qdsc1g
🔥202
Китайские учёные придумали, как извлекать воду из лунного грунта.

Ранее планировалось получать воду из гидроксила. Он образуется при взаимодействии солнечного ветра и лунного реголита. Однако содержание гидроксила в реголите крайне мало, что затрудняет добычу воды.

Исследуя образцы, доставленные миссией "Чанъэ-5", учёные обнаружили, что ильменит (FeTiO3) - минерал с оксидами титана и железа, благодаря своей структуре с субнанометровыми туннелями, способен также удерживать значительное количество водорода.

В ходе экспериментов лунный грунт нагревали до 930°C с помощью вогнутых зеркал, что приводило к образованию железа и воды в виде пара. Из одного грамма грунта получалось 51-76 мг. Это позволит извлечь до 50 литров воды из каждой тонны реголита, что в 10К раз больше, чем из гидроксила и льда из хандритов.

Процесс может обеспечить не только питьевую воду, но и воду для сельского хозяйства, а также газообразные водород и кислород для дыхания и ракетного топлива.

Научная статья

@nezemnoy_telegram
👍212🔥1🤯1🍾1
Дайджест материалов СМИ, упоминающих ИКИ РАН 26.08.2024 — 01.09.2024

〰️ Михаил Бурцев, старший научный сотрудник отдела технологий спутникового мониторинга, в подкасте «ОСНОВА» рассказал о спутниковых системах

〰️ Сергей Пулинец, главный научный сотрудник отдела космогеофизики, в программе «Наука и техника» рассказал о прогнозировании землетрясений и космическом аппарате «Ионосфера-М»

〰️ Анатолий Петрукович, директор ИКИ РАН, прокомментировал Вести FM образование «плазменной дыры в атмосфере» в момент взрыва космического корабля Starship, который произошел 18 ноября 2023

〰️ Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки информации, дал интервью телеканалу «Звезда», в котором рассказал о последствиях запуска десятков тысяч спутников Starlink

〰️ Сергей Богачёв, заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы, для РИА Новости рассказал о появлении пятна в форме сердца на поверхности Солнца
🔥10👍3👎1
Извините, незапланированный флеш-моб. Запостите скриншот, какая у вас первая реакция в канале и в комментариях? Спасибо
Пример в атаче
🤣111👍1👎1🔥1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Корабль Boeing Starliner СНОВА начал издавать странные звуки, сообщает издание Ars Technica со ссылкой на запись разговора астронавта Барри Уилмора с ЦУП

Мем прислал @yaroslav_eventus

В космосе никто не услышит твой смех
🤣25👍4🌚2👎1🔥1
Странный звук, который издавал "застрявший" на МКС корабль Starliner, стал результатом акустической обратной связи от динамика, заявила представитель NASA Шерил Уорнер.
По ее словам, звук уже прекратился. Представитель агентства указала на то, что аудиосистема МКС сложна, позволяет обеспечить взаимосвязь нескольких кораблей и модулей, из-за чего она может передавать посторонний шум.
👻13👍3🤣21🔥1
Москва.

Приглашаю всех желающих на авторскую встречу на Московской международной книжной ярмарке 4 сентября 2024 года.

Расскажу про то как завершается работа над книгой "Там, за озером" и про недавно написанную детскую книгу о космическом коте Лютике. Приходите, будет интересно.

Где: "Экспоцентр", павильон 5 на Краснопресненской набережной, 14
🔥8👏32🤯1