Нашла еще один красивый видеоролик об открытиях Европейской Южной Обсерватории. Кстати, по внешнему виду, пустыня Атакама в Южной Америке поразительно похожа на Марс.
У близкого ультра-холодного карлика найдены три потенциально обитаемых планеты Это, возможно, самое перспективное место для поиска жизни вне Солнечной системы
С телескопом TRAPPIST в обсерватории ESO Ла Силья астрономы открыли три планеты, обращающиеся вокруг ультра-холодной карликовой звезды всего в 40 световых годах от Земли. Размером и температурой эти планеты похожи на Венеру и Землю. На сегодня это, возможно, лучшие претенденты для поиска жизни вне Солнечной системы. У столь небольшой и неяркой звезды планеты открыты впервые. .
Объект Мейолла (он же Arp 148) - пара взаимодействующих галактик: растянутая приливными силами небольшая эллиптическая галактика пробивает наскозь дисковидную. По диску от центра к периферии разбегается ударная волна, формируя кольцо.
Расстояние - 450 миллионов световых лет.
И вот результат таких событий - галактика ESO 350-40 Тележное Колесо (расстояние - около пятисот миллионов световых лет).
Когда-то она была спиральной галактикой размером немного больше Млечного пути - но недавно, около двухсот миллионов лет назад, ее диск был пробит небольшой галактикой, которая теперь удалилась на четверть миллиона световых лет.
На этой фотографии - классическая кольцеобразная галактика Объект Хога, удаленная от нас на 613 миллионов световых лет. Диаметр кольца - примерно 125 тысяч световых лет.
А если присмотреться - на фотографии целых две кольцеобразные галактики
Московский Планетарий откроет обсерваторию, чтобы показать природные явления во всей красе. Планета пройдет по диску дневного светила, что при условии солнечной погоды будет хорошо видно в телескоп или бинокль почти на всей территории России. Это будет единственная возможность в мае месяце увидеть Меркурий в телескоп. Прохождение начнется в 14:12 мск, середина прохождения наступит в 17:56 мск. Московский Планетарий предупреждает, что проводить самостоятельные наблюдения Солнца можно только с помощью специальных солнечных фильтров. Следующее прохождение Меркурия по диску Солнца состоится в ноябре 2019 года, но Солнце будет за горизонтом. Поэтому жители столицы смогут увидеть это редкое астрономическое явление, при ясной солнечной погоде, только 13 ноября 2032 года.
читать дальше На нашей планете есть растения, которым более 150 миллионов лет - это сосны вулеми, существование которых долго оставалось в тайне.
Вулеми – сосна из вида деревьев, которых считали вымершими еще 150 млн. лет назад, в юрском периоде. Этот вид из рода хвойных – единственный из ныне существующих и называется Вулемия благородная. читать дальше Ученые длительное время пытались найти разумный ответ, как вулеми не исчезли за столько лет. Они пришли к выводу, что во время формирования материков Австралия настолько далеко отделилась от остальной части суши, что флора и фауна развивались независимо. А это обеспечило сохранность многих редких экземпляров. Свыше10 лет правительство Австралии не распространялось о необычных деревьях. Однако в 2005 г. тайну все же открыли, чтобы провести аукцион саженцев, которые покупались за несколько тысяч австралийских долларов.
Замечательный фильм из нескольких серий, рассказывающий о нелегких съемках культового фильма и его продолжений. Интересные факты о создании монстров, внутренностей космического корабля, об актерах и не только. Фанатам Чужого и Хищника))) Для тех, кто любит чудеса кинематографа тоже будет интересно. Я смотрела тут
Вчера SpaceX в официальном твиттере заявили о том, что они собираются запускать свой транспортный корабль Dragon на Марс в 2018 году (судя по прикреплённому фото, с помощью Falcon 9 Heavy). Пока ещё ничего неясно, развёрнутых комментариев не было.
Сегодня с нового космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а». Ракета вывела в космос три спутника, с ними уже установлена связь, аппараты вышли на нужную орбиту. Но ведь космодром строился не для одного и не двух запусков ракет, что же будет происходить здесь дальше? Полная статья: geektimes.ru/post/275038/
Сперва я не хотел писать об этом запуске в сообществе, потому что не особо важный пуск, но всё-таки чем чаще Индия появляется в космических новостях, тем лучше.
Следующий запуск состоится 27.04.2016 05:01:00 МСК. РН "Союз-2.1а" с КА "Ломоносов", "Аист-2Д" и "СамСат-218" с новенького космодрома Восточный. Я очень рекомендую попробовать посмотреть, потому что не так уж часто производятся первые пуски с новых космодромов. АПД: Я извиняюсь, но перенесён запуск на сутки "В "Роскосмосе" не располагают информацией", - заявил представитель госкорпорации, отвечая на вопрос о причинах переноса (tass.ru/kosmos/3241794) Да, я тоже не знаю, что сказать по этому поводу и просто офигеваю с происходящего, мне очень жаль, если кто поднялся рано( АПД 2 Автоматика дала отбой пуска ракеты космического назначения «Союз-2.1а» с космодрома ВОСТОЧНЫЙ за 1,5 минуты до старта. Резервная дата пуска, 28 апреля, сохраняется. Комиссия изучает причины отбоя пуска. О выводах комиссии будет сообщено дополнительно. www.roscosmos.ru/22196/
АПД-3. Ракета благополучно взлетела и всё замечательно прошло.
А точнее, о том, как обращается Луна вокруг Земли. читать дальшечитать дальшеМы помним, что Земля вращается вокруг Солнца в плоскости, называемой плоскостью эклиптики (или просто эклиптикой). При этом ось вращения Земли наклонена к эклиптике под углом 23°26′, что и обеспечивает нам смену времен года. читать дальшеГоворя несколько точнее, средний угол между экватором Земли и эклиптикой может быть рассчитан по формуле 23°26′21,448″ - 46,8150″ t - 0,00059″ t² + 0,001813″ t³, где t - время, прошедшее с 1 января 2000 года в веках.
В отличие от нормальных спутников Солнечной системы, Луна вращается вокруг Земли не в плоскости земного экватора, а в плоскости, близкой к плоскости эклиптики (ибо Луна, скорее всего, образовалась при столкновении Земли с крупным протопланетоидом, двигавшимся в плоскости эклиптики) и наклоненной к ней (именно этот наклон приводит к тому, что солнечные затмения происходят не при каждом новолунии, а лунные - не при каждом полнолунии). При этом плоскость, в которой лежит орбита Луны, слегка покачивается относительно эклиптики под воздействием разных факторов, о которых речь пойдет ниже. Это покачивание выражается в том, что угол между плоскостью вращения Луны и эклиптикой изменяется от примерно 4°59′ до 5°19′. При этом плоскость орбиты Луны не только покачивается, но еще и вращается сама по себе (прецессирует, как вращается ось вращения юлы), так что узлы лунной орбиты (точки, в которой лунная орбита пересекается с эклиптикой, имеющие звучные названия катабибазон (нисходящий узел, пересекая который Луна спускается к югу) и анабибазон (восходящий узел, который Луна проходит, поднимаясь на север)) медленно поворачиваются на запад, совершая полный поворот примерно за восемнадцать лет и семь месяцев. Разумеется, Луна вращается вокруг Земли по эллипсу, и период ее обращения на сегодняшний день в среднем составляет 27,32166 суток (обратите внимание это - сидерический период, то есть, абсолютное время обращения "относительно неподвижных звезд". Но так как Земля сама вращается вокруг Солнца в ту же сторону, что и Луна, Луне приходится еще и "догонять" Землю, так что для того, чтобы прийти в ту же точку орбиты относительно наблюдателя с Земли, ей нужно дополнительное время. В результате видимый с Земли промежуток между двумя одинаковыми положениями Луны (например, между двумя одинаковыми фазами) оказывается большим сидерического месяца и составляет в среднем 29 суток 12 часов 44 минуты 2,82 секунды (синодический месяц)). При этом сам эллипс, по которому движется Луна, немного пульсирует. Дело в том, что Луна - спутник необычный, и сила притяжения Луны Солнцем более, чем в два раза превосходит притяжение Луны Землей. А сама Земля вращается вокруг Солнца по несколько эксцентричной орбите, так что баланс сил тяготения, действующих на Луну, в течение года заметно изменяется. На все это накладывается тот факт, что сама Земля не является идеальным шаром, так что сила, с которой она притягивает Луну, зависит от того, какое положение относительно нее занимает в данный момент Луна. В результате всех эти факторов не только плоскость орбиты Луны качается (см. выше), но и форма ее орбиты изменяется - апогей Луны может колебаться от 404,18 до 406,74 тысяч километров, а перигей - от 356,41 до 369,96 тысяч километров. Но это еще не все: сами перигей и апогей Луны постоянно смещаются - линия апсид (прямая, соединяющая самую удаленную и самую близкую к центру точки орбиты, то есть, в нашем случае, апогей и перигей) вращается с запада на восток, совершая полный оборот почти за восемь лет и десять месяцев. На все это безобразие накладывается торможение Луны за счет приливов, из-за которого среднее расстояние от Луны до Земли увеличивается примерно на четыре сантиметра за год. В результате всего перечисленного даже без учета случайных гравитационных воздействий со стороны прочих тел Солнечной системы положение Луны относительно Земли еще сто лет назад рассчитывалось с помощью уравнения, содержавшего около полутора тысяч членов. При этом траектории первых искусственных спутников Луны рассчитывались практически без применения компьютера. Давайте вспомним, что видимый диаметр Луны составляет примерно полградуса - и оценим точность попадания...
Точка орбиты спутника, наиболее удаленная от тела, вокруг которого этот спутник обращается, именуется апоцентром. Наиболее приближенная точка - соответственно, перицентром.
Общее название для этих точек - апсиды. А соединяющий их отрезок называется линией апсид. Для специальных случаев апоцентр и перицентр имеют особые названия. Некоторые являются общеизвестными, некоторые известны меньше. Когда центральное тело, вокруг которого обращается спутник, является Землей, апоцентр и перицентр именуются апогеем и перигеем. Апсиды орбиты для случая обращения вокруг Солнца именуются афелием и перигелием. читать дальшеДля Луны - апоселений и периселений. Для Венеры - апогесперий и перигесперий. Для Меркурия - апогермий и перигермий. Для Марса - апоарейон и периарейон. Или апоарей и периарей. Для Юпитера - апойовий и перийовий. Для Сатурна, очевидно - апокрон и перикрон. Для Урана - апоуран (или апоуранион) и периуран (периуранион) Для Нептуна красиво и предсказуемо: апопосейдон и перипосейдон. Для Плутона - апогадий и перигадий. И попрошу без шуточек. Для любой звезды - апоастр и периастр. Для черной дыры - апоботр (апоботрос) и периботр (периботрос). От греческого βοθρος - яма. А если тело обращается вокруг галактики, то апсиды его орбиты именуются апогалактикон и перигалактикон.
Метр - расстояние, пройденное фотоном в вакууме при отсутствии влияния гравитационных полей за 1 / 299 792 458 секунды.
читать дальшеДля справки: секунда - это интервал времени, равный 9 192 631 770 периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного (квантового) состояния атома цезия-133 в покое при 0 К при отсутствии возмущения внешними полями. Можно считать, что метр - это расстояние, которое фотон в вакууме при отсутствии гравитационного поля успевает преодолеть за 30,663318988498369762190615215544 переходов между указанными уровнями... читать дальшеКилометр - тысяча метров. Астрономическая единица (а.е., AU) - грубо говоря, радиус земной орбиты. Менее грубо - среднее расстояние между центрами масс Земли и Солнца. Строго говоря - расстояние, равное радиусу круговой орбиты в изотропных координатах, период обращения по которой, при пренебрежении всеми телами Солнечной системы кроме Солнца, был бы точно равен периоду обращения Земли. Еще более точно - Международный астрономический союз принял решение считать астрономическую единицу строго равной 149 597 870 700 метров.
Для справки - большая полуось земной орбиты равна 1,000000036406 а. е. Световой год (св. г., ly) - расстояние, которое свет проходит в вакууме, не испытывая влияния гравитационных полей, за один юлианский год. Примерно равен 9 460 730 472 580,82 километрам или 63 241,1 а.е.
Производные единицы - тысяча световых лет (kly), миллион световых лет (Mly), миллиард световых лет (Gly). Парсек (параллакс-секунда, параллакс угловой секунды, пк, пс, pc) - расстояние, с которого расположенный перпендикулярно лучу зрения объект длиной в одну астрономическую единицу виден под углом в одну угловую секунду (1″ ). Смысл единицы - в том, что астрономическая единица практически равна радиусу орбиты Земли и, соответственно, если мы наблюдаем объект, удаленный на один парсек, то его видимое положение на небесной сфере за полгода изменится за счет параллакса (изменения положения наблюдателя, вызванного вращением Земли вокруг Солнца) на две угловых секунды. Один парсек - это примерно 3,2616 светового года или 206 264,8 астрономических единицы или 30,8568 триллиона километров. Производные единицы парсека: - килопарсек (кпк) - тысяча парсек. Используется для галактических расстояний. Так, расстояние от Солнца до центра Галактики - около восьми кпк, диаметр Млечного пути - около 30 кпк; - мегапарсек (Мпк) - миллион парсек. Используется для измерения расстояний до недалеких галактик. Так, расстояние от нашей Галактики до галактики Андромеды - 0,77 Мпк; - гигапарсек (Гпк) - миллиард парсек. Используется для исчисления расстояний до дальних космических объектов. При этом следует четко представлять себе, что расстояние, измеренное по красному смещению света, испущенного наблюдаемым объектом и зависящее от длины пройденного этим светом пути, оказывается меньшим, чем современное расстояние до этого объекта за счет расширения Вселенной. При этом первое определяется с учетом изменения темпа расширения Вселенной (постоянной Хаббла) за время распространения света, а второе еще и зависит от принятой в расчете модели Вселенной. Например, расстояние до самых удаленных объектов, наблюдаемых в настоящее время, равно примерно четырем гигапарсекам, если под расстоянием подразумевается путь, пройденный светом от этого объекта до нас за тринадцать с лишком миллиардов лет. В то же время в рамках наиболее распространенной модели Вселенной "современное" расстояние до этих объектов (в тех пределах, в которых это понятие имеет смысл) условно равно 14 Гпк (сопутствующее расстояние). Именно поэтому для столь удаленных объектов понятие расстояния, как правило, не используется, а их удаленность характеризуется либо параметром красного смещения z, либо временем, которое согласно современным представлениям прошло от момента излучения этим объектом света, который мы наблюдаем, до настоящего времени. То есть, говорится, например, о временном удалении на 13,25 миллиарда лет или параметре красного смещения z=10, а не о расстоянии в 4,06 Гпк (по времени распространения) или 14 Гпк (сопутствующее расстояние).
Еще одной неожиданной единицей измерения самых больших расстояний в астрономии является километр в секунду.
Как километр в секунду может оказаться единицей измерения расстояни?
В принципе, просто. Вселенная расширяется, и скорость ее расширения определяется постоянной Хаббла. При этом в ней непрерывно появлется новое пространство, в результате чего любой отрезок длиной миллион световых лет за каждую секунду увеличивается примерно на 21,6 километра. Или, что то же самое, любой отрезок длиной 46330 световых лет увеличивается за секунду на километр. А следовательно, при измерении размеров объектов отрезок в 46330 световых лет можно обозвать километром в секунду - и дальше пользоваться такой единицей измерения. При этом она имеет большое достоинство по сравнению с обычными метрами, километрами и им подобными мегапарсеками - постоянная Хаббла определена не слишком точно, и расстояние в километрах при ее уточнении может измениться, а вот расстояние, определенное в километрах в секунду, можно измерить с высокой точностью по красному смещению объекта. Повторю, эту величину используют только для определения расстояний крупнейших структур. Для измерения всякой мелочи типа галактик используют привычные световые годы и парсеки, и никто не скажет, что поперечник диска нашей Галактики равен двум с половиной километрам в секунду. Хотя это правда. А вот фразы типа "Крупнейшие структурные элементы Вселенной достигают размеров 8-15 тысяч километров в секунду", "Крупнейший известный структурный элемент Вселенной, Великая стена Слоан, достигает длины 30000 км/с", "Характерные диаметры войдов колеблются от двух до пяти тысяч километров в секунду, иногда достигая 10000 км/с" или "В масштабах, больших 25 - 30 тысяч километров в секунду, структура Вселенной может считаться однородной" широко распространены.
Вчера объявлено о том, что у карликовой планеты Макемаке, (эта карликовая планета имеет диаметр чуть меньше полутора тысяч километров и обращается вокруг Солнца чуть дальше, чем Плутон (афелий 58,8 астрономических единиц, перигелий - 38 астрономических единиц, период обращения - триста шесть с небольшим лет) ) обнаружен спутник диаметром около ста пятидесяти километров.