Французский фотограф Thierry Cohen создал серию фотографий "Darkened Cities". Что бы мы могли представить как бы выглядело ночное небо в городах, если бы в них погасить все огни.
Фотографии ночного звездного неба он делал далеко за городом и потом совмещал с фотографиями городов.
Завораживающая анимация развития транспортных путей на Земле за последние 250 лет, созданная для ролика "Welcome to the Anthropocene" (отличается только присутствием комментариев на английском и шкалой времени) по заказу конференции "Планета под давлением — 2012".
То, что мы называем двойной радугой, ученые просто разделяют на первичную и вторичную. Первичная радуга – это обычная радуга, к которой мы привыкли. А вторичная, образовывается светом, который отражается в каплях дважды. Кстати, вторичная радуга, в связи с двойным отражением, показывает обратную очередность цветов. Предлагаю посмотреть небольшую подборку фотографий двойных радуг, сделанных по всему миру Торовип, Гранд Каньон, Аризона, США. читать дальше
Национальный парк White Sand National Monument, Нью-Мексико, США.
Конечно, к астрологии можно по привычке относиться с недоверием и ехидством, по-прежнему считая ее «лженаукой». Но в связи с самыми последними открытиями такое поведение даже для самых тупых людей становится проблематичным. Например, если принимать во внимание открытие фундаментального астрооптического явления – способности планет фокусировать пронизывающее их невидимое диапировое излучение звезд. В данном случае Солнце, Луна и все планеты выступают в роли прозрачных шаровых линз, фокусирующих в пространстве диапировое излучение звезд, создавая при этом повышенную в миллионы раз по сравнению с фоновой плотность космического излучения.
Главный источник энергии для Земли – Солнце – выступает одновременно и в роли источника лучистой энергии, и в роли раскаленной газовой линзы, фокусирующей диапировое излучение других звезд. То, что мы называем светом, примерно в равных количествах поступает как на Северное, так и на Южное полушария. Ни зимой, ни летом спектральный состав солнечного излучения не изменяется. В результате в глобальном масштабе образовалась устойчивая широтная зависимость распространения животных. Почему же так не похожи животные, обитающие в симметричных относительно экватора одинаковых климатических поясах?
Марсоход Curiosity сфотографировал Землю и Луну Не каждый день представляется возможность взглянуть на себя с расстояния 150 млн. км. Широкоугольная камера Curiosity смогла снять панораму горной гряды вала кратера Гейла с видом на ночное небо, в котором догорает последний свет заката. Над горами видна маленькая белая звездочка, которая является нашим единственным домом.
читать дальшеДальнобойная камера марсохода, с фокусным расстоянием 100 мм, позволила увидеть не только Землю в виде маленького диска, но даже Луну. Наш спутник выглядит как бледный пиксель, но все же он есть на снимках:
Звезд на снимке не видно из-за короткой выдержки. Если увеличить выдержку, то все небесные тела станут лучше видны, но получатся в виде полос из-за вращения Марса. Цветные камеры имеют фиксированную диафрагму с числом f/8 на широкоугольной и f/10 на телевике. Это помогает увеличить глубину резкости, для съемки поверхности, но требует яркого освещения. Днем с этим проблем нет, а вот ночью это создает необходимость длинной выдержки. Кроме того, повышенный радиационная бомбардировка Марса и два радиоактивных источника на борту марсохода приводят к тому, что на матрице накапливается цифровой шум и чем дольше экспозиция, тем больше "мусора" в кадре.
Вот так, к примеру, выглядит снимок звезды с увеличенной выдержкой:
Звезда - это диагональная черточка в центре кадра. Остальное - шум матрицы.
Снимки Земли были сделаны 2 февраля в 2:25 по Московскому времени. На территории России в это время была ночь, но наше полушарие практически полностью попало в кадр. Еще заранее американские энтузиасты с форума unmannedspaceflight.com определили в каком положении Земля попала на снимки Curiosity:
Поэтому все жители России могут смело постить фото в Инстаграмм с пометкой "Я и Ким Чен Ын на одной фотке".
На следующий сол, Curiosity снял полную круговую панораму местности, на которой можно с легкостью найти тот участок вала, за который закатывается солнце.
К сожалению, эти горы лишают нас возможности увидеть закатное солнце, снятое на цветные камеры Curiosity. В тот момент когда светило прячется за горами оно еще слишком яркое, и научная команда опасается, что сфокусированный свет может повредить матрицы фотокамер. Пока у нас есть только закат на Марсе с черно-белой навигационной камеры.
Предшественники Curiosity снимали закатное солнце и голубую марсианскую зарю. Но о палитре цветов неба Марса мы еще поговорим отдельно, и посмотрим их творчество.
ILM: Спецэффекты «Тихоокеанского рубежа» и «Стартрека» Знаменитая студия Industrial Light & Magic опубликовала два новых видеоразбора своих недавних работ.
Сперва в сети появился ролик к фильму «Тихоокеанский рубеж», над которым трудились одновременно три команды ILM в Сан-Франциско, Сингапуре и Ванкувере. В этом ролике показано создание окружения, сражения егерей с кайдзю и многое другое.
И два видео, показывающие процесс работы над визуальными эффектами фильма «Стартрек: Возмездие» Дж. Дж. Абрамса. В картине было использовано более 1600 спецэффектов, так что посмотреть тут есть на что:
Приготовьтесь унестись с ураганами в космос. А понесетесь вы вместе с популярным американским артистом Сэмом Нилом. Вместе с кинозвездой вы будете путешествовать сквозь вселенную в самые далекие ее части и уголки. Во время создания шоу использовали только самую современную технику, которая помогла воспроизвести туманности, межзвездные облака, рождение звезд, галактики, планеты и звезды. Телескопы, которые были расположены на земле и за ее пределами, помогают воспроизвести самые красивые и таинственные участки космоса с высокой точностью и четкостью изображения. Весь фильм построен на необыкновенном концепте – виртуальной космической зоне, которая находится далеко в горах Новой Зеландии. Здесь даже камень может стать тем самым астероидом, который заставил динозавров навеки исчезнуть с лица земли! seasonvar.ru/serial-6653-BBC_-_Kosmos_s_Semom_N...
Здравствуйте. Если не ошибаюсь, в комментариях к одному из постов Вашего сообщества видел модель Солнечной системы. Планеты вращались и можно было увеличить/уменьшить. Неожиданно понадобилась подобная вещь, искал по соо, но не нашел или проглядел. Может, Вы помните, где это было? Заранее спасибо.
В 2014 году в Солнечной системе произойдут два захватывающих события, которые стоят ожидания. По иронии судьбы, они оба связаны с кометами. Сегодня расскажу об одном из них.
Этим летом и осенью в космосе состоится кульминация одной из самых интересных исследовательских операций, сравнимых по значимости с посадкой марсохода Curiosity - реализация многолетней программы Rosetta. Этот космический аппарат стартовал в 2004 году и долгие десять лет летал во внутренней Солнечной системе, совершая корректировки и гравитационные маневры, только для того, чтобы выйти на орбиту кометы (67P) Чурюмова-Герасименко. Rosetta должна настигнуть комету, как следует изучить с расстояния, и высадить спускаемый аппарат Philae. Тот проведет свою часть исследований и совместно они расскажут нам о кометах так много, как это только возможно в роботизированной миссии.
Комета Чурюмова-Герасименко не является каким-то уникальным космическим телом, требующим обязательного изучения. Наоборот, это обыкновенная короткопериодическая комета, возвращающаяся к Солнцу, каждые 6,6 года. Она не улетает дальше орбиты Юпитера, зато ее траектория предсказуема, и удачно подвернулась к стартовому окну космического аппарата. Ранее Rosetta планировалась для другой кометы, но неполадки с ракетой-носителем вынудили отложить запуск, поэтому цель изменилась.
Любопытный вопрос - почему к комете пришлось лететь целых десять лет, если она прилетает чаще? Причина этого - научная программа Rosetta. Все предыдущие миссии, начиная с американо-европейского ICE и советской “Веги” в 80-е, и заканчивая Stardust в 2011 году, проходили на встречных или пролетных курсах. За тридцать лет ученые смогли сфотографировать вблизи кометное ядро; смогли скинуть на комету металлическую болванку, а через несколько лет взглянуть на результат падения; смогли даже привезти на Землю немного кометной пыли из хвоста. Но чтобы провести рядом с ядром кометы достаточно длительное время, и чтобы сесть на нее, простой встречи мало. Скорость комет может достигать десятков и даже сотен километров в секунду, к этому прибавляется вторая космическая самого аппарата, поэтому “в лоб” комету можно только бомбить или высаживать Брюса Уиллиса. Долгий путь позволил Rosetta подобраться к комете сзади и пристроиться рядом, следуя теми же скоростью и курсом, что и (67P) Чурюмова-Герасименко.
На борту трехтонного космического аппарата размещено 12 научных приборов, которые позволят изучить температуру, состав, интенсивность испарения кометного хвоста, поверхность ядра. Радарный эксперимент позволит сделать радарное “УЗИ” кометному ядру, чтобы определить ее внутреннюю структуру. Но наиболее интересные, с точки зрения эффектности “картинки”, ожидаются результаты от оптической камеры OSIRIS (Optical, Spectroscopic, and Infrared Remote Imaging System). Это сдвоенное фотоустройство, оборудованное двумя камерами с объективами 700 мм и 140 мм и CCD-матрицами 2048х2048 пикселей.
За то время, что Rosetta провела в пути, она не бездельничала, а реализовала исследовательскую программу достойную нескольких самостоятельных миссий. Вообще она демонстрирует пример того как полезно иметь космический аппарат с дальнобойным фотоаппаратом, мечущийся туда-сюда по Солнечной системе.
Через полтора года после старта она издалека посмотрела на реализацию миссии NASA Deep Impact. Удар импактора по комете Tempel 1 вызвал вспышку, которую сложно разглядеть глазами:
зато она была зарегистрирована более чуткими датчиками:
Через два года Rosetta пролетела на близком расстоянии от Марса и сделала просто шикарные снимки планеты в разных спектральных диапазонах. В оптическом Марс выглядит так:
А ультрафиолетовый канал позволил выделить подробности в марсианской атмосфере:
Отдельное фото удалось сделать бортовой камерой спускаемого аппарата Philae:
Любопытно, что в зависимости от камеры цвет наблюдаемой поверхности может существенно меняться. Подобный бледно-бежевый цвет Марса давала камера спутника Mars Global Surveyor.
После Марса Rosetta “уснула” чтобы проснуться через полтора года в 2008-м, для съемки пролетающего на расстоянии 800 км шестикилометрового астероида Steins. Правда системный сбой помешал провести съемку астероида дальнобойной камерой, но широкоугольная позволила сделать снимки детализацией до 80 метров на пиксель, и получить ценные данные об объекте.
Еще с Земли было определено, что астероид относится к классу-Е. Осмотр с близкого расстояния это подтвердил. Оказалось Steins состоит из силикатов, бедных на железо, но богатых магнием, при этом, некоторые минералы перенесли нагрев более 1000 градусов Цельсия. Наблюдения поверхности и особенностей вращения астероида смогли подтвердить на практике YORP-эффект. Этот эффект возникает (точнее проявляется заметнее) у небольших астероидов неправильной формы. Неравномерный нагрев поверхности приводит к тому, что инфракрасное излучение нагретой части создает реактивную тягу, которая повышает скорость вращения астероида.
Любопытно, что исходя из теории YORP-эффекта, Steins должен был иметь форму двойного конуса, но большой ударный кратер на южном полюсе “сплюснул” астероид и придал ему форму “бриллианта”. Этот же удар, похоже, расколол пополам космическое тело, но оно продолжает держаться за счет сил гравитации, хотя ученые рассмотрели признаки гигантской трещины, рассекающей Steins.
Весной 2010 года Rosetta позволила лучше идентифицировать кометоподобное тело P/2010 A2 обнаруженное в поясе астероидов. Эта “комета” наделала шуму в стане астрономов в 2010 году, когда стала вести себя совершенно не по-кометному.
Снимок телескопа Hubble.
Несмотря на то, что камеру Rosetta не сравнить с Hubble, наблюдения, проведенные под другим углом позволили определить, что перед нами не комета, а результат космического ДТП, когда в 150 метровый астероид врезался маленький обломок размером около метра.
Но астероидной "звездой" 2010 года стала (21) Lutetia. Это стокилометровый астероид, который осмотрела Rosetta, с расстояния 3170 км. На этот раз 700 мм камера сработала отлично, поэтому даже с такого расстояния получилось снять детали поверхности до 60 м на пиксель.
Lutetia - это весьма интересный и загадочный объект, исследование которого вызвало много вопросов. Ранее астрономы с Земли определили его спектральный класс как М - астероиды с большим количеством металлов, тогда как спектральные исследования Rosetta указывали скорее на класс С - углеродистых хондритов. Снимки поверхности позволили сделать вывод, что Lutetia на 3 км покрыта толстым ковром раздробленного реголита, скрывающем коренные породы. Анализ массы позволил определить ее плотность: выше чем у каменных, но ниже чем у металлических астероидов, что тоже вводило в недоумение. В результате ученые решили, что перед нами одна из немногих оставшихся с момента зарождения Солнечной системы планетезималей - “зародышей планет”.
Когда-то Lutetia начала процесс дифференциации вещества, переместив тяжелые металлические породы в центр и выведя легкие каменные - к поверхности. Однако, она оказалась слишком далеко от орбит формирования каменных планет Солнечной системы и слишком близко к Юпитеру, чьи гравитационные возмущения не позволили набрать нужную массу. Более того, считается, что раньше форма Lutetia приближалась к сфере, но многократные столкновения в поясе астероидов за 3,5 млрд. лет обезобразили ее облик.
После осмотра Lutetia Rosetta снова уснула, чтобы проснуться только 20 января 2014 года. Сейчас идет проверка оборудования и никаких неполадок не выявлено, что кажется фантастическим результатом, для космического аппарата проведшего десять лет в открытом космосе и дважды пролетавшего через пояс астероидов.
Что ждет впереди? Сделайте пометки в календаре.
Май 2014: еще один важный момент для миссии - последние коррекции траектории для сближения с кометой. В конце мая расстояние между “охотником и жертвой” составит около 100 тыс. км. Думаю к тому времени начнут поступать первые снимки кометы и ее ядра. До Земли от них будет еще 450 млн. километров, поэтому наблюдать самостоятельно комету получится только в мощные телескопы.
Август 2014: Rosetta входит в комету. Разумеется пока в кому. Считается, что частички пыли и льда комы способны повредить космический аппарат, но это в случае встречных траекторий. Для Rosetta скорость кометы будет равняться практически нулю, поэтому серьезные повреждения не ожидаются. Зато в эти дни ожидаются самые эффектные снимки приближающегося и вращающегося кометного ядра. Если камеры будут нормально работать, мы сможем увидеть не только поверхность ядра, но и процессы, которые проходят на нем, по мере приближения к Солнцу. Газопылевые джеты, бьющие из глубин, должны смотреться просто шикарно.
Ноябрь 2014: самые напряженные дни, часы, минуты. Наступает тесное сближение с кометой до 3 км и происходит сброс спускаемого аппарата Philae. Он должен сесть на ядро, пробурить его, сфотографировать, просветить радаром, взять пробы грунта… Короче, если миссия пройдет успешно, то это будет настоящим триумфом межпланетной науки.
2015: Rosetta продолжит следовать с кометой так долго как только сможет. Долговечность Philae под вопросом, многое зависит от места посадки, режима вращения ядра, и условий на поверхности. Во время сближения с Солнцем ему должно хватать энергии для работы, а вот, по мере удаления, эффективность батарей будет падать. Если сможет сесть и протянуть хотя бы месяц - это уже будет подарком для создателей и для десятков ученых Европы и США.
К сожалению с Земли комету практически невозможно будет наблюдать без серьезной техники.
Даже при самом тесном сближении, расстояние между нами будет не меньше 200 млн. км. Однако, точное местоположение кометы можно определить при помощи мобильного приложения Star walk на iOs или Android. Специально ради миссии Rosetta нужная комета добавлена в число наблюдаемых объектов небосвода, чтобы можно было всегда увидеть где проходит операция по высадке межпланетного десанта.
Нам же остается только ждать, следить за новостями, и желать удачи Европейскому космическому агентству. Fly, Rosetta! Fly!
Подпишитесь на блог , чтобы не пропустить самое интересное в космосе.
В истории науки случаются моменты, когда единственный выход из тупика – это выход за границы привычных представлений, допуск чего-то невозможного. Именно такой выход совершили американские ученые – Алексей Шаров из Лаборатории генетики Национального института старения (Балтимор) и Ричард Гордон из Центра эмбриогенеза (Панасеа, штат Флорида): их недавно опубликованная теория в значительной мере переворачивает традиционные представления о происхождении жизни, кратко ее можно сформулировать так: гены земной жизни старше самой Земли. slon.ru/future/my_deti_galaktiki-935206.xhtml
Мануфактура Van Cleef & Arpels совместно с голландским часовщиком Кристианом ван дер Клау разработали удивительные часы, достойные звания произведения часового и ювелирного искусства. Часы Poétique Midnight Planétarium представляют собой часть Солнечной системы, на циферблате которых отображается в реальном времени движение 6 планет: Меркурия, Венеры, Земли, Марса, Юпитера и Сатурна. Например, Меркурий делает полный круг вокруг циферблата за 88 дней, Венера за 224 дня, а Земля за целый год. Падающая звезда указывает часы и минуты, а «счастливый день» позволяет владельцам выбрать определенный день в году, когда Земля будет расположена под звездой на лицевой части. полностью читать статью www.blogbaster.org/chast-solnechnoy-sistemyi-u-...