Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр
 Что обсуждали люди в 2024 году? Самое время вспомнить — через виммельбух Пикабу «Спрятано в 2024»! Печенька облегчит поиск предметов.

Спрятано в 2024

Поиск предметов, Казуальные

Играть

Топ прошлой недели

  • AlexKud AlexKud 38 постов
  • SergeyKorsun SergeyKorsun 12 постов
  • SupportHuaport SupportHuaport 5 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня

Астрономия + Планета

С этим тегом используют

Космос Астрофото Вселенная Галактика Астрофизика Наука Земля Планета Земля Все
988 постов сначала свежее
27
klimkovsky
klimkovsky
1 день назад
Исследователи космоса
Серия Вселенная и Человек

Астрономический календарь. Июль 2025⁠⁠

Астрономический календарь. Июль 2025 Космос, Звездное небо, Астрономия, Солнечная система, Планета, Астрономический календарь, Длиннопост

Актуальный список примечательных астрономических явлений на июль 2025 года, составленный из различных надежных источников. Все время указано по всемирному координированному времени (UTC), если не указано иное, и события адаптированы для общей видимости, а для некоторых из них для оптимального просмотра требуется бинокль или телескоп. Для точной видимости из вашего местоположения такие приложения, как Sky Tonight или Stellarium, могут предоставить точное время.

Астрономические события июля 2025 года

1 июля: Начало ночной видимости Сатурна

Сатурн становится более заметным, появляясь около полуночи по местному времени в начале месяца и восходя раньше (около 22:00) к концу месяца. Впервые за 15 лет видна южная сторона колец Сатурна, предлагая потрясающий вид даже в небольшой телескоп. Сатурн располагается в созвездии Рыб и имеет 1-ю звёздную величину.

Астрономический календарь. Июль 2025 Космос, Звездное небо, Астрономия, Солнечная система, Планета, Астрономический календарь, Длиннопост

2 июля: Луна в фазе первой четверти

Луна достигает фазы первой четверти в 15:30 UTC, и видна вечером невысоко над горизонтом, как слегка склоненный к западу полукруг. Идеальное время для наблюдения за лунными кратерами и морями с помощью телескопа. Луна находится в созвездии Девы на 5 градусов южнее звезды Поррима - Гамма Девы.

Астрономический календарь. Июль 2025 Космос, Звездное небо, Астрономия, Солнечная система, Планета, Астрономический календарь, Длиннопост

3 июля: Меркурий проходит вблизи скопления Ясли

Вечером Меркурий проходит в 1 градусе к югу от рассеянного звездного скопления "Ясли" (М44) в созвездии Рака (видно с трудом, начиная с северных субтропиков и южнее). Меркурий находится в условиях вечерней видимости на значительном удалении от Солнца (25 градусов), но существенно южнее Солнца по склонению, что затрудняет его видимсоть в средних северных широтах.

Астрономический календарь. Июль 2025 Космос, Звездное небо, Астрономия, Солнечная система, Планета, Астрономический календарь, Длиннопост

3 июля: Луна проходит в 1 градусе к югу от звезды Спика - Альфа Девы

Спика - ярчайшая звезда созвездия Девы, прекрасно видна невооруженным глазом - даже при полной Луне. В этот вечер фаза Луны лишь немного превысит первую четверть.

Астрономический календарь. Июль 2025 Космос, Звездное небо, Астрономия, Солнечная система, Планета, Астрономический календарь, Длиннопост

3/4 июля: Земля в афелии

В ночь с 3 на 4 июля (около полуночи по Московскому Времени) Земля достигнет афелия свой орбиты - наиболее удаленной от Солнца точки. Расстояние до дневного светила составит 152 млн.км (через полгода - в начале января расстояние сократится до 147 млн.км - разница составляет около 3%). Во время прохождения Землей афелия, видимый размер Солнца на нашем небе минимальный и составляет 31,5 угловых минуты (что все равно слегка превышает полградуса). На погоде и прочих жизненных обстоятельствах это практически не сказывается.

Астрономический календарь. Июль 2025 Космос, Звездное небо, Астрономия, Солнечная система, Планета, Астрономический календарь, Длиннопост

Источник изображения: https://deepskyhosting.com/aBRiNEN


4 июля: Меркурий в наибольшей восточной элонгации

Меркурий достигает наибольшей восточной элонгации в 26 градусов от Солнца (04:37 UTC), что позволяет его наблюдать низко на западным сегментом горизонта сразу после захода Солнца. Блеск Меркурия составляет 0,4m, м его можно видеть невооруженным глазом или в бинокль в ранних сумерках. В средних северных широтах условия видимости Меркурия неудовлетворительны из-за того, что по склонению Меркурий значительно южнее Солнца. Но начиная с субтропиков и южнее Меркурий виден хорошо, хоть и не слишком продолжительное время. В юдном полушарии нашей планеты условия для вечерней видимости Меркурия идеальны - там продолжительность его видимости превышает полтора часа. При наблюдении в телескоп Меркурий сейчас напоминает очень маленькую Луну в фазе первой четверти, но без каких-либо заметных деталей (видимый размер планеты составляет лишь 8 угловых секунд).

Вечером 4 июля Меркурий будет проходить в 10 угловых минутах к югу от звезды Азеллус Аустралис (Южный Ослёнок) - Дельта Рака. Упомянутая звезда имеет 4-ю звёздную величину и может быть видна в легкую оптику (бинокль, труба) очень близко с довольно ярким Меркурием.

Астрономический календарь. Июль 2025 Космос, Звездное небо, Астрономия, Солнечная система, Планета, Астрономический календарь, Длиннопост

4 июля: Венера проходит в 2,5 градусах к югу от Урана

и в 7 градусах к югу от скопления Плеяды

Утром 4 июля Венера проходит в 2,5 градусах к югу от планеты Уран, и одновременно в 7 градусах к югу от рассеянного звёздного скопления Плеяды. Все перечисленные объекты могут наблюдаться на светлом сумеречном небе низко над горизонтом. Невооруженному глазу будет доступна лишь планета Венера, обладающая крайне высоким блеском (-4m). Плеяды, хоть и яркие сами по себе, но низко над горизонтом и на светлом фоне неба невооруженному глазу будут недоступны - для их наблюдения потребуется как минимум легкая оптика. Уран, если будет виден в данных условиях, то исключительно в телескоп.

Астрономический календарь. Июль 2025 Космос, Звездное небо, Астрономия, Солнечная система, Планета, Астрономический календарь, Длиннопост

5 июля: Нептун в стоянии

Планета Нептун, находясь в 1 градусе к северу от планеты Сатурн в созвездии Рыб, переходит от прямого движения к попятному. Такая остановка со сменой направления движения в астрономии называется стоянием, и случается со всеми планетами и большинством малых тел Солнечной системы - астероидами, кометами, карликовыми планетами. Нептун является внешней (по отношению к орбите Земли) планетой, и её стояния происходят перед и после противостояния. Между стояниями планеты движутся попятно, описывая петлю.

Противостояние Нептуна в 2025 году произойдет 23 сентября

Астрономический календарь. Июль 2025 Космос, Звездное небо, Астрономия, Солнечная система, Планета, Астрономический календарь, Длиннопост

5 июля: Луна в апогее

Приближающаяся к полнолуние Луна окажется на максимальном расстоянии от Земли - 405 тысяч километров. Это примерно на 5% дальше, чем в среднее расстояние Луны от Земли. Это можно было бы заметить глазом, при условии наличия поблизости от Луны какого-то объекта сравнения, например - второй Луны неизменного размера, но таковой нет. А поскольку Луна будет находится очень низко над горизонтом, то большинство людей будут оценивать её как необычно большую - даже при самых маленьких видимых размерах (29'36").

Луна будет располагаться в созвездии Весов на высоте в несколько градусов над горизонтом.

Возможно покрытие (или - открытие) звезды 6 звёздной величины HIP 72310

Астрономический календарь. Июль 2025 Космос, Звездное небо, Астрономия, Солнечная система, Планета, Астрономический календарь, Длиннопост

7 июля: Луна вблизи Антареса

Вечером Луна проходит в 0,5 градуса южнее Антареса - Альфа Скорпиона. В Африке, Австралии и акватрии Индийского Океана возможно наблюдение покрытия Антареса Луной. Но в России и всей Евразии покрытия наблюдаться не будет. Для жителей Северной и Южной Америк сближение Луны и Антареса случится в дневное время, когда оба светила будет под горизонтом.

Для наблюдения этого явления вероятнее всего потребуется легкая оптика, поскольку Антарес расположен низко над горизонтом, и его блеск в значительной степени поглощается атмосферой, и заметить даже очень яркую звезду в сиянии близкой и почти полной Луны будет затруднительно.

Для наблюдателей в Западной Европе, буквально во время захода Луны, может стать доступным наблюдение покрытия звезды Альният II - Тау Скорпиона (2,8m).

Астрономический календарь. Июль 2025 Космос, Звездное небо, Астрономия, Солнечная система, Планета, Астрономический календарь, Длиннопост

9 - 18 июля: Венера проходит мимо звезды Альдебаран

и рассеянного звёздного скопления Гиады

С 9 по 18 июля Венера и Альдебаран (самая яркая звезда в Тельце - Альфа этого созвездия) находятся достаточно близко, чтобы быть видны в одном и том же поле зрения бинокля, с наиболее тесным сближением утром 13 июля (примерно в 3 градусах друг от друга). Посмотрите на предрассветное восточное небо примерно за 45 минут до восхода Солнца, где Венера сияет ярко-белым цветом, а Альдебаран выглядит оранжевым или медного оттенка - несколько ниже Венеры.

В эти же ночи Венера будет проходить по периферийной (северной) части рассеянного звёздного скопления Гиады, окружающего Альдебаран. А в утро максимального сближения с Альдебараном Венера сблизиться еще и со звёздой Аин - Эпсилон Тельца - до расстояния в несколько угловых минут. Наблюдать это сближение в бинокль будет особенно интересно.

Астрономический календарь. Июль 2025 Космос, Звездное небо, Астрономия, Солнечная система, Планета, Астрономический календарь, Длиннопост

10 июля: Полнолуние

Полнолуние произойдет в ночь с 10 на 11 июля - в 23 часа 39 минут по Московскому Времени. Луна будет находиться с созвездии Стрельца - к востоку от основной фигуры этого созвездия. И это будет одно из самых далёких полнолуний 2025 года. Хотя, последнее обстоятельство вряд ли сможет быть объективно распознанным при наблюдении глазом, поскольку летом в северном полушарии полная Луна всегда видна довольно низко над горизонтом, что создает психологическую иллюзию, будто Луна выглядит крупнее обычного. Видимый размер Луны в эту ночь составит 30'38".

Астрономический календарь. Июль 2025 Космос, Звездное небо, Астрономия, Солнечная система, Планета, Астрономический календарь, Длиннопост

В североамериканском фольклоре июльское полнолуние имеет несколько традиционных названий - "Оленья Луна" (название связано с тем, что в это время у самцов оленей начинают расти новые рога), "Грозовая Луна" (название связано с тем, что в это время в Северной Америке часто бывают грозы), и "Луговая Луна" или "Сенная Луна" (название происходит от времени, когда обычно заготавливают сено).

Астрономический календарь. Июль 2025 Космос, Звездное небо, Астрономия, Солнечная система, Планета, Астрономический календарь, Длиннопост

13 июля: Сатурн в стоянии

Планета Сатурн, расположенная в созвездии Рыб, переходит от прямого движения к попятному, что предвещает скорое противостояние этой - вероятно, самой популярной в Солнечной системе - планеты. Популярность Сатурна обусловлена его красивыми и заметными даже в самые простые телескопы кольцами. Правда, в 2025 году раскрытие планет невелико - они кажутся довольно узкими, ведь совсем недавно - весной уже было так называемое "исчезновение колец", происходящее из-за того, что Земля проходила через плоскость колец. Кольца оказывались видимыми точно с ребра и практически пропадали из виду, ведь их толщина очень мала. Но теперь уже намечается обратная тенденция, благодаря которой со следующего года видимая ширина колец будет только увеличиваться - до 2033 года.

Противостояние Сатурна в 2025 году произойдет 21 сентября. Всё ближайшее время - вплоть до следующего стояния 29 ноября - Сатурн будет двигаться попятно, описывая петлю по созвездиям Рыб и Водолея. Кстати, 26 ноября кольца Сатурна вновь не на долго исчезнут для Земных наблюдателей. Зато спутники этой планеты видны даже в небольшой телескоп практически всегда, когда виден Сатурн.

Астрономический календарь. Июль 2025 Космос, Звездное небо, Астрономия, Солнечная система, Планета, Астрономический календарь, Длиннопост

16 и 17 июля: Луна вблизи Сатурна и Нептуна

Утром 16 и 17 июля Луна близкая к фазе последней четверти будет видна вблизи Сатурна и находящейся в этой же области неба планеты Нептун (видимой только в телескоп). Для жителей восточного полушария (Евразия, Африка, Австралия) это сближение окажется разорванным на две даты. Наблюдателям обоих Америк повезло немного больше - они смогут увидеть (ранним утром 16 июля) так называемое "тройное соединение", когда Луна, Сатурн и Нептун окажутся на одной прямой разделенные всего парой градусов. В любом случае Луна будет севернее обоих планет.

Астрономический календарь. Июль 2025 Космос, Звездное небо, Астрономия, Солнечная система, Планета, Астрономический календарь, Длиннопост

17 июля: Меркурий в стоянии

Планета Меркурий переходит от прямого движения к попятному и начинает стремительно сближаться с Солнцем, описывая на небе петлю. Вечерняя видимость в средних северных широтах вряд ли возможна, если говорить о наблюдении планеты невооруженным глазом. Но в телескоп Меркурий может быть найден даже на очень светлом небе. По виду своему Меркурий будет напоминать серп растущей Луны, хотя фаза Меркурия ото дня ко дню будет теперь убывать - вплоть до нижнего соединение с Солнцем, которое наступит 1 августа 2025 года, когда Солнце, Меркурий и Земля окажутся на одной прямой.

При дневных телескопических наблюдениях Меркурия необходима крайняя осторожность. Важно, чтобы телескоп внезапно не оказался бы направлен на Солнце, поблизости от которого всегда находится Меркурий.

Астрономический календарь. Июль 2025 Космос, Звездное небо, Астрономия, Солнечная система, Планета, Астрономический календарь, Длиннопост

18 июля: Луна в фазе последней четверти

Утром 18 июля в созвездии Рыб можно будет увидеть Луну в самой красивой её фазе - в последней четверти. Особенно впечатляет эта фаза Луны при наблюдении в телескоп при среднем увеличении, когда взору наблюдателя открываются ландшафты исполинских по протяженности пространств Моря Дождей и Океана Бурь, обрамленные горными цепями лунных Альп и лунного Кавказа (по сложившейся традиции лунные горные хребты имеют пересекающиеся с земной географией названия). Располагаться Луна будет в созвездии Рыб.

Астрономический календарь. Июль 2025 Космос, Звездное небо, Астрономия, Солнечная система, Планета, Астрономический календарь, Длиннопост

20 июля: Луна вблизи Урана и Плеяд

Утром 20 июля стареющий лунный серп будет располагаться вблизи рассеянного звездного скопления Плеяды и планеты Уран. Причем, может оказаться, что смотреть на Плеяды и Уран Луна будет из соседнего созвездия Овна, и перейдет в созвездие Тельца лишь после восхода Солнца. Это ожидаемая ситуация для наблюдателей европейской части России.

Астрономический календарь. Июль 2025 Космос, Звездное небо, Астрономия, Солнечная система, Планета, Астрономический календарь, Длиннопост

Наблюдатели из Северной Америки смогут увидеть (тоже - утром 20 июля) покрытие Плеяд Луной. Плеяды - довольно протяженное звездное скопление. И одновременно Луна не в состоянии закрыть все его звёзды, однако в этот раз возможна ситуация, при которой Луна поочередно закроет большую часть ярчайший звёзд Плеяд. Такая ситуация сложится для наблюдателей из США. В зону видимости покрытия попадает и Чукотка. Правда, там уже наступит 21 июля.

Астрономический календарь. Июль 2025 Космос, Звездное небо, Астрономия, Солнечная система, Планета, Астрономический календарь, Длиннопост

20 июля: Луна в перигее

Практически одновременно с покрытием звёздного скопления Плеяды Луна пройдет перигей своей орбиты - достигнет самой близкой к Земле точки. Можно даже сказать, что это будет не просто покрытие, а СуперПокрытие - по аналогии с Суперлунием. Хотя, наверное, лунный серп не производит такого Супер-впечатления, даже когда он объективно имеет большие чем обычно видимые размеры.

Видимый диаметр Луны в этом перигее составит 33 угловые минуты.

Астрономический календарь. Июль 2025 Космос, Звездное небо, Астрономия, Солнечная система, Планета, Астрономический календарь, Длиннопост

21 июля: Начало утренней видимости Юпитера

Самая большая и вторая по яркости планета Солнечной системы вновь становится доступной для наблюдений. Весной завершился период вечерней видимости Юпитера, и вот он вновь появляется на кромке утренней зари, с каждым следующим утром проникая все глубже в синеву ночи. Юпитер находится в созвездии Близнецов, а из созвездия Тельца спешит к нему навстречу ослепительная Венера. Их встреча состоится 12 августа.

Астрономический календарь. Июль 2025 Космос, Звездное небо, Астрономия, Солнечная система, Планета, Астрономический календарь, Длиннопост

21 июля: Луна вблизи Альдебарана

Тем же утром - 21 июля - значительно северноее Альдебарана (ярчайшей звезды созвездия Тельца) пройдет тонкий серп старой Луны. Но расстояние между этими светилами будет велико - 9 градусов

Астрономический календарь. Июль 2025 Космос, Звездное небо, Астрономия, Солнечная система, Планета, Астрономический календарь, Длиннопост

Луна покроет слабую, но все же заметную звезду Хи Тельца по имени Алькальбайн II (около 5m).

Астрономический календарь. Июль 2025 Космос, Звездное небо, Астрономия, Солнечная система, Планета, Астрономический календарь, Длиннопост

22 июля: Луна вблизи Венеры

Утром Луна пройдет в 7 градусов севернее Венеры и окажется (для наблюдателнй средних северных широт) всего в одном градусе к югу от звезды Бета Тельца по имени Эльнат. В Индонезии может наблюдаться Покрытие этой звезды Луной.

Астрономический календарь. Июль 2025 Космос, Звездное небо, Астрономия, Солнечная система, Планета, Астрономический календарь, Длиннопост


К сожалению, на этом предел прикрепления картинок в публикацию исчерпан...

Оставлю здесь ссылку на полную публикацию, что все поместилось:

  • https://astroreview.blogspot.com/2025/07/2025july.html

Там еще много чего осталось - про метеорные потоки в июле 2025 отдельный блог, и по видимости планет специальный раздел.

Ясного неба и успешных наблюдений!

Показать полностью 24
[моё] Космос Звездное небо Астрономия Солнечная система Планета Астрономический календарь Длиннопост
0
8
user10791488
user10791488
4 дня назад
Исследователи космоса

Ответ на пост «Комета Шумейкеров–Леви 9 и её встреча с Юпитером»⁠⁠1

Подскажите, а правда что слабые вспышки от столкновений обломков кометы с Юпитером подсвечивали ночное небо на Земле?

Просто я хочу рассказать личную историю из лета 1994 г. (мне тогда было лет 15, помню те события хорошо, потому что закончил 9 - й класс и решил не доучиваться в школе 2 года а сдал вступительные экзамены в наш местный радиотехнический техникум, тогда такая система была, альтернативная.) вобщем, всё лето я спал на балконе, была у меня такая привычка - свежий воздух, красота, 5-й этаж, балкон не застеклённый, красивое звёздное небо в безоблачную погоду, кайф да и только! И конечно, помню в то время практически ни один выпуск новостей не обходился без сообщений о предстоящем столкновении этой кометы. И вот в какой то вечер пошёл я по привычке спать на балкон, лёг на матрац, и только начинаю засыпать вдруг слышу внизу во дворе небольшая компания молодёжи лет по 20 где то им, что то бурно обсуждает, встал я посмотрел вниз, а они на лавочке скучились и в небо смотрят с ожиданием, я поначалу думал просто гулянка у них, а потом прислушался к их разговору, а они про эту комету говорят, и ждут вспышек от неё, короче понаблюдал я за ними с насмешкой, лёг и в небо уставился, спать собираюсь, и вдруг вижу на какую-то долю секунды ночное небо как бы светлее стало, а после ещё несколько раз. Вот что это было? Или это мне приснилось всё, или реально такой эффект имел место? Наблюдалось в Самарской обл. рядом с г. Тольятти.

Астрономия Планета Комета Юпитер Захват Орбита Траектория Распад Фрагмент Фрагментация Осколки Падение Столкновение Взрыв Небесная механика Обломки Видео Видео ВК Длиннопост Ответ на пост Текст
13
Mylettlefox
Mylettlefox
7 дней назад

Солнечная система⁠⁠

Ссылка на сайт автора MILKIMAUS.RU

[моё] Короткие видео Юмор Короткопост Астрономия Солнечная система Планета Видео RUTUBE
2
Партнёрский материал Реклама
specials
specials

Только каждый третий пикабушник доходит до конца⁠⁠

А сможете ли вы уложить теплый пол, как супермонтажник?

Проверить

Ремонт Теплый пол Текст
0
asgpsastronomy3
asgpsastronomy3
10 дней назад
Серия Солнечная система

Что такое Солнечная система⁠⁠

Солнечная система является планетной системе, как вы уже знаете, наше Солнце находится в центре неё. Вокруг нашей замечательной родной системы вращается 8 планет (Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун). Благодаря силе тяготения планеты вращаются вокруг Солнца.

Что такое Солнечная система Солнечная система, Астрономия, Планета, Длиннопост

Планеты Солнечной системы по порядку от Солнца.

Меркурий

Это самая маленькая планета Солнечной системы. Она в 3 раза меньше Земли. Меркурий немного больше Луны, зато он похож на неё по своему ландшафту и поверхности. У Меркурия нет естественных спутников, а также атмосферы, которая могла бы его защитить от ударов метеоритов. У Меркурия очень ослабленное магнитное поле. По причине отсутствия атмосферы на Меркурии наблюдаются самые резкие перепады температур (От 180° ночью до +430° днём).

Что такое Солнечная система Солнечная система, Астрономия, Планета, Длиннопост

Меркурий глазами аппарата "Мессенджер".

Венера

Это горячая и токсичная соседка Земли! Средняя температура - +462°C (870°F). В этой температуре можно было бы плавить свинец! С Земли Венера видна как яркая звёздочка - она является ярчайшей планетой, которую можно увидеть невооружённым взглядом. Она может видна вечером и даже утром, поэтому она получила название "утренняя звезда".

Что такое Солнечная система Солнечная система, Астрономия, Планета, Длиннопост

Марс

Что такое Солнечная система Солнечная система, Астрономия, Планета, Длиннопост

Марс (Викинг-1, 1980 год)

Красная планета. Она так названа потому, что на её поверхности много ржавчины. В отличие от других планет, у Марса нет магнитного поля (возможно есть, но слишком слабое), а также разрежённая атмосфера, состоящая в основном из углекислого газа и азота. У Марса есть 2 спутника - Фобос и Деймос - они слишком малы, например, Деймос меньше Луны в 150 раз. С Марса можно наблюдать транзиты Фобоса и Деймоса, но они не смогут покрыть Солнце так, чтобы получилось полное солнечное затмение.

По своим признакам Марс напоминает Землю. Например, там есть вода (но она находится под поверхностью и состоит из кристаллов льда). Большая часть такой воды находится в Северной и Южной полярных шапках Марса. Также на Марсе есть марсотрясение - подобное землетрясению, которое также происходит в виде толчков и колебаний марсианской поверхности.

Юпитер

Что такое Солнечная система Солнечная система, Астрономия, Планета, Длиннопост

Фото Юпитера с космического аппарата "Кассини", 2000 год

Наибольшая планета Солнечной системы, по размерам больше Земли в 19 раз, масса в 318 раз больше земной, а диаметр в 11 раз превышает земной. У Юпитера самое мощное магнитное поле в Солнечной системе и на 2024 год имеет 95 естественных спутников. Юпитер настолько огромен, что в нём бы поместилось 1300 планет, подобных Земле. Этот газовый гигант благодаря своей сильнейшей гравитации защищает Землю от комет и астероидов, которые могли бы нанести ущерб жизни на Земле. Юпитер не имеет твёрдой поверхности и состоит из водорода и гелия. На Юпитере есть вихрь Большое красное пятно (БКП), которое является самым большим атмосферным вихрем в Солнечной системе. Оно настолько огромно, что в нём бы поместилось 3 Земли.

Сатурн

Властелин колец и спутников. Имеет 7 колец и на 2025 год имеет 274 спутника, что гораздо больше, чем у другой любой планеты Солнечной системы. Сатурн, как и Юпитер, классифицируется как газовый гигант, состоит в основном из гелия и водорода и не имеет твёрдой поверхности.

Что такое Солнечная система Солнечная система, Астрономия, Планета, Длиннопост

Фото с аппарата Кассини

Уран

Самая холодная планета Солнечной системы. Средняя температура - -230°. У Урана 27 спутников.

Что такое Солнечная система Солнечная система, Астрономия, Планета, Длиннопост

Фото "Вояджера-2", 1989

Нептун

Самая дальняя планета Солнечной системы. Нептун из-за своего дальнего расположения к Солнцу очень мало изучен. Нептун - эта первая планета, которая открыта благодаря математическими расчётами, а не с помощью телескопических наблюдений. Уран и Нептун можно отнести к отдельному классу - ледяные гиганты. Уран и Нептун также похожи тем, что они оба очень холодные и их посещал только один космический аппарат - "Вояджер-2".

Что такое Солнечная система Солнечная система, Астрономия, Планета, Длиннопост

Снимок "Вояджера-2", 1989

Показать полностью 8
Солнечная система Астрономия Планета Длиннопост
8
5
ScienceAnonim
12 дней назад

Лунотрясения⁠⁠

Лунотрясения Астрономия, Планета, Солнечная система, Галактика, Космос, Луна, Землетрясение, Земля, NASA
Лунотрясения Астрономия, Планета, Солнечная система, Галактика, Космос, Луна, Землетрясение, Земля, NASA

На снимке астронавт "Аполлона-11" Базз Олдрин стоит рядом с недавно установленным лунным сейсмометром и оглядывается на лунный посадочный модуль🌙👨‍🚀

А вы знали, что на Луне сильно трясёт?

По данным, полученным в период с 1972 по 1977 год, было обнаружено 62 лунотрясения.
Многие из этих лунотрясений достаточно сильны, чтобы твёрдые породы Луны продолжали вибрировать в течение многих минут, что значительно дольше, чем при землетрясениях более мягких пород на Земле.

Причина лунотрясений остаётся неизвестной, но одна из ведущих гипотез включает в себя приливную гравитацию Земли.
То есть, гравитационное притяжение Земли образует на поверхности Луны своеобразные наплывы.
Луна влияет на приливы и отливы на Земле, а Земля вызывает лунотрясения на Луне.

Независимо от источника, будущие лунные жилища должны быть построены таким образом, чтобы выдерживать частые сотрясения.

Телеграм канал - ежедневные снимки Вселенной 🌌

Показать полностью 2
[моё] Астрономия Планета Солнечная система Галактика Космос Луна Землетрясение Земля NASA
2
rusfbm
rusfbm
12 дней назад

Связь MWP-1A (импульса 1А), ударного каскада кометы Кловиса и мифа о Гиперборее⁠⁠

Введение.


Современная наука стоит на пороге разгадки одной из самых интригующих тайн позднего плейстоцена — связи между глобальными катастрофами, климатическими переломами и архаичными мифами человечества. В центре этой гипотезы лежат семь загадочных кратеров, скрытых подо льдами Арктики и шельфами северных морей: от гренландского Hiawatha до предполагаемых структур в море Лаптевых и Датской котловине. Эти геологические образования, датируемые примерно 12 800 лет до н.э., могут быть следами серии импактных событий, вызванных падением фрагментов кометы Кловиса.

Когда Север взорвался льдом и пламенем: таинственный каскад 14900-летней давности, который заморозил скалы

Связь MWP-1A (импульса 1А), ударного каскада кометы Кловиса и мифа о Гиперборее Солнечная система, The Spaceway, Планета, Альтернативная история, История (наука), Астрофизика, NASA, Вселенная, Катастрофа, Глобальная катастрофа, Космонавтика, Астрономия, Спутники, Гиперборея, Моделирование ситуации, Уровень моря, Ледник, Гренландия, Космический корабль, Длиннопост

Постледниковая кривая повышения уровня моря и импульсы талой воды (MWP). By Vivien Gornitz - The Great Ice Meltdown and Rising Seas: Lessons for Tomorrow, NASA News, June 2012.

Их энергия, сопоставимая с десятками мегатонн, могла стать триггером для каскада климатических изменений: коллапса ледниковых щитов, резкого подъёма уровня моря (импульс 1А, MWP-1A) и возврата к похолоданию позднего дриаса. Однако наиболее поразительным аспектом этой теории остаётся её переплетение с мифологией. Триада катаклизмов — «огненное небо», «всемирный потоп» и «ледяная смерть» — находит параллели в легендах от Ригведы до кельтских баллад, словно древние люди сохранили в фольклоре память о реальных событиях планетарного масштаба.

Мифология событий падения кометы Кловиса

Несмотря на смелость предположений, гипотеза сталкивается с серьёзными вызовами: отсутствием синхронных геохимических маркеров, спорной датировкой кратеров и статистической маловероятностью серии ударов в узкой приполярной зоне. Данный текст исследует как аргументы «за» — от аномалий в сейсмических данных до моделей сдвига полюсов (True Polar Wander), — так и критические пробелы, требующие бурения льдов, анализа кернов и пересмотра роли антарктических ледников. Через призму междисциплинарного подхода — от геофизики до фольклористики — мы попытаемся ответить на вопрос: могли ли семь ударов из космоса не только изменить лицо планеты, но и стать основой для древнейших мифов о конце света?

Итак, в «эталонной» версии, которой мы придерживаемся, каскад из семи крупных осколков — то, что популярно называют «кометой Кловиса» — произошёл около 14 900 лет до настоящего времени, то есть примерно 12 900 г. до н. э. (округлённо ≈ 15 тысяч лет назад). Они оставили семь кратеров.

Что если Гиперборея действительно существовала. Моделирование событий Потопа

1. Семь кратеров

  1. Hiawatha (77,5 °N / 66 °W) — уже подтверждён подлёдный кратер 31 км.

  2. Lincoln Sea Basin (84 °N / 50 °W) — радиолоцируется круглое углубление ≈ 120 км, пока не пробурено.

  3. Fosse Fram (Франц-Иосиф — о-ва Греэм-Белл) (80 °N / 60 °E) — сейсмическое «чашеобразное» тело ≈ 90 км.

  4. Шельф моря Лаптевых — линия 79 °N / 130 °E, кольцевая аномалия ~100 км в данных «Академика Фофанова».

  5. Подо льдом о-ва Элсмир, впадина Sverdrup (79 °N / 95 °W) ≈ 60 км.

  6. Beaufort-Mendeleev Ridge (78 °N / 165 °W), глубинный “псевдократер” ~75 км.

  7. Датская котловина шельфа Гренландского моря (73 °N / 6 °E) — предполагаемая структура ≈ 80 км.

Разрешающей сейсморазведки и бурений здесь пока нет.

2. True Polar Wander (TPW): Научный анализ механизмов и роли Антарктики

1. Определение и физические основы

True Polar Wander (TPW) — процесс переориентации всей твёрдой Земли (литосферы, мантии и ядра) относительно оси вращения, обусловленный перераспределением масс, нарушающих момент инерции планеты. В отличие от:

  • Тектоники плит (движение фрагментов литосферы при фиксированной оси),

  • Чандлеровского колебания (квазипериодическое смещение оси с периодом ~14 месяцев и амплитудой ≤ 9 м).

Механизм TPW регулируется законом сохранения момента импульса: при возникновении плотностных аномалий система стремится минимизировать кинетическую энергию вращения, перемещая максимум момента инерции в плоскость экватора. Гидростатическая экваториальная выпуклость (21 км) служит референсной формой, относительно которой происходят перестройки.

2. Движущие факторы TPW

Ключевые драйверы перераспределения масс:

  1. Поверхностные нагрузки/разгрузки:
    Ледниковые щиты (напр., Лаврентийский ледник массой ~3×10¹⁹ кг в плейстоцене).
    Формирование крупных вулканических плато (Деканские траппы, Онтонг-Ява).

  2. Мантийные плотностные аномалии:
    LLSVP («суперплюмы» под Африкой и Тихим океаном, объем ~10⁹ км³).
    Слэбы субдуцированных плит (холодные, высокоплотные зоны в нижней мантии).

  3. Гляциоизостатические процессы (GIA):
    Вязкоупругая релаксация мантии после дегляциации (подъем коры со скоростью до 1 см/год в регионах вроде Фенноскандии).
    Перераспределение водных масс между океанами и криосферой.

3. Временные масштабы и палеореконструкции

  • Крупные события:
    Неопротерозой (750–580 млн лет): TPW до 90° за 10–50 млн лет (палеомагнитные данные).
    Ранний мел (125 млн лет): смещение на ~30° из-за подъема Тихоокеанского LLSVP.

  • Современные скорости:
    0.2–0.4°/млн лет (3–6 см/год), что на 2 порядка медленнее тектоники плит.

4. Антарктика как системообразующий элемент

Стабилизирующая роль:

  • Восточно-Антарктический ледяной щит (EAIS, 26.5 млн км³, 2.3×10¹⁹ кг) создает отрицательный гравитационный момент, фиксирующий Южный полюс.

  • Локальная изостатическая компенсация под EAIS снижает амплитуду TPW.

Дестабилизирующие сценарии:

  • Таяние Западно-Антарктического ледяного щита (WAIS, 2.7×10¹⁸ кг, эквивалент 3 м глобального уровня моря):
    Смещение барицентра океанов к низким широтам.
    Ослабление гравитационного притяжения к полюсам (эффект «self-attraction», Mitrovica & Wahr, 2011).

  • Моделирование полной дегляциации WAIS и Гренландии предсказывает смещение полюса на 0.3–0.4° (30–40 км) за 1000 лет.

5. Современные наблюдения (GRACE, SLR)

  • Дрейф Северного полюса:
    2003–2023: Смещение от Канадского Арктического архипелага к 64° з.д. со скоростью 17 см/год (GPS, GRACE).
    Смена вектора в 2000-х: Связана с ускоренным таянием Гренландии (286 Гт/год) и WAIS (118 Гт/год).

  • GRACE-гравиметрия: Фиксирует масс-транспортные потоки между полюсами и экватором (точность 1 см экв. водного слоя).

6. Мифы vs Физические ограничения

  • Миф о «перевороте полюсов»:
    Полная дегляциация Антарктиды и Гренландии вызовет TPW ≤1.5–2° (170–220 км) за ≥10³ лет.
    Для смещения на 10° потребовалось бы перераспределение ~10²¹ кг (на порядки выше доступных водных ресурсов).

  • Обратимость процессов: Изостатическая компенсация и вязкая релаксация мантии частично нивелируют TPW.

7. Заключение

TPW — фундаментальный геодинамический процесс, управляемый перераспределением масс в системе Земля–океан–лед. Антарктика играет ключевую роль в стабилизации оси вращения, однако её дегляциация способна индуцировать TPW на уровне ≤0.5°/тыс. лет. Современные скорости (доли мм/год) на 6 порядков ниже, чем в неопротерозое, что исключает катастрофические сценарии. Мониторинг TPW методами спутниковой геодезии (GRACE-FO, SLR) критически важен для прогноза долгосрочных изменений геоида.

Источники данных: Mitrovica et al. (2011), GRACE Level-2 (JPL), IERS EOP 14 C04.

3. Импактный каскад позднего дриаса: количественный анализ и геофизические последствия

A. Импакт-каскад: параметры событий

1. Характеристики импакторов

  • Диапазон диаметров: 2.5–8 км (кометно-пылевая смесь, плотность ≈1000 кг/м³).

  • Скорость входа в атмосферу: 18–20 км/с (гиперзвуковой режим).

2. Энергетика ударов

  • Энергия единичного импакта:
    Минимальный (2.5 км): E1≈1×10^22Дж.
    Максимальный (8 км): E2≈3.5×10^23Дж.

  • Суммарная энергия каскада (7 событий, 50% кинетической энергии на косых траекториях):ΣE≈1×10^24Дж,в 4 раза превышает энергию Чиксулуба(EChicxulub≈2.5×10^23Дж).

  • Геометрия: Удары распределены вдоль дуги 60–80° с.ш.

3. Угловой момент и смещение оси

  • Приращение углового момента:\Delta L = \frac{\Sigma E}{\omega_{\oplus}} = \frac{1 \times 10^{24}}{7.29 \times 10^{-5}} \approx 1.4 \times 10^{28} \, \text{кг·м²/с},где ω⊕=7.29×10−5с−1 — угловая скорость Земли.

  • Относительный вклад в момент Земли:ΔL/L⊕=1.4×10^28/5.8×10^33≈2.4×10^−6.

Связь MWP-1A (импульса 1А), ударного каскада кометы Кловиса и мифа о Гиперборее Солнечная система, The Spaceway, Планета, Альтернативная история, История (наука), Астрофизика, NASA, Вселенная, Катастрофа, Глобальная катастрофа, Космонавтика, Астрономия, Спутники, Гиперборея, Моделирование ситуации, Уровень моря, Ледник, Гренландия, Космический корабль, Длиннопост
  • Смещение полюса: ≤0.05–0.07∘ (6–8 км на поверхности), что ниже порога обнаружения без спутниковой геодезии.

B. Постимпактные климатические эффекты и смещение оси

  • Таяние ледниковых щитов (MWP-1A, 14.6–14.3 тыс. л.н.):
    Перераспределение масс воды вызвало смещение оси на 1.3–1.6∘.
    Изменение угла наклона привело к снижению высоты полярного Солнца на 1.7–1.8∘, что отразилось в мифах о «наклоне неба».

  • Вклад Антарктиды: Дотаивание шельфовых ледников усилило смещение барицентра океанов.

C. Гиперборея: геологическая реальность vs миф

  • Геодинамика Арктики:
    Отделение Гренландии от Евразии произошло ~50 млн л.н. (тектоника плит).
    В позднем дриасе (14.9 тыс. л.н.) Арктида представляла собой шельфовые ледники и подводные хребты (Ломоносова, Менделеева).

  • Мифологический «раскол»:
    Интерпретируется как затопление шельфа (подъём уровня моря на 20 м за MWP-1A) и рост Гренландского щита после импактного похолодания.

D. Непосредственные последствия импактов

  1. Гидродинамические эффекты:
    Испарение 10^3–10^4 куб км льда и воды → цунами высотой до 90 м на арктических побережьях.

  2. Атмосферные выбросы:
    Сажа (≥5млн т) + ударная пыль (нанодиамантиды, Pt/Ir-аномалии) → глобальная «аэрозольная зима» на 2–3 года.

  3. Дестабилизация ледников:
    Подмыв краёв Лаврентийского и Фенноскандинавского щитов → старт MWP-1A через ~300 лет.

E. Отсутствие видимых кратеров

  • Причины:
    4 импактных структуры погребены под 1–3 км льда (Гренландия, Антарктида).
    3 кратера на шельфе скрыты осадочными отложениями (мощность ≥500 м).
    Удар в лёд → минимальное образование шок-кварца.

  • Текущий статус: Отсутствие глубокого бурения в ключевых регионах.

F. Мифология vs физика

  • Культурные нарративы:
    Легенды о «падении неба» (саамские, ведийские) — отражение аномальной тьмы (сажевые облака) и мегацунами.

  • Физически подтверждённые эффекты:
    Климатические потрясения (похолодание, пожары), ускоренное таяние льдов.

  • Опровергнутые сценарии:
    Смещение оси на >1∘, раскол «арктического континента», скачок прецессии.

Заключение
Каскад импактов ~14.9 тыс. л.н. вызвал локальные катастрофические явления (цунами, аэрозольную зиму), но не привёл к глобальным геофизическим аномалиям. Мифы о «перевёрнутой Земле» интерпретируются как культурная адаптация памяти о краткосрочных катаклизмах, а не о смещении полюсов.

Источники:

  • Палеоклиматические реконструкции MWP-1A (Carlson, 2008).

  • Модели импактных зим (Toon et al., 2016).

  • GRACE-данные по постгляциальной изостазии (Peltier, 2015).

4. Импактный каскад позднего дриаса: количественные ограничения и мифологическая интерпретация

1. Физически обоснованный сценарий

Параметры импакт-каскада

  • Количество и размеры тел: 7 фрагментов диаметром 2.5–8 км (кометное ядро с плотностью ρ≈1000кг/м3).

  • Суммарная энергия:

    ΣEэфф≈1×10^24Дж(∼240 Гт ТНТ),

Связь MWP-1A (импульса 1А), ударного каскада кометы Кловиса и мифа о Гиперборее Солнечная система, The Spaceway, Планета, Альтернативная история, История (наука), Астрофизика, NASA, Вселенная, Катастрофа, Глобальная катастрофа, Космонавтика, Астрономия, Спутники, Гиперборея, Моделирование ситуации, Уровень моря, Ледник, Гренландия, Космический корабль, Длиннопост


что в 4 раза превышает энергию Чиксулуба (EChicx≈2.5×10^23Дж).

Объясняемые эффекты:

  • Глобальный слой нанодиамантов и платиноидов (Ir/Pt-аномалии ≥50ppt).

  • Мегацунами высотой ≤90м (расчёт по модели Ward & Asphaug, 2002).

  • Аэрозольная зима (сажевая нагрузка ≥5млн т, длительность 2–3 года).

  • Коллапс Лаврентийского ледникового щита (начало MWP-1A через ∼300лет).

2. Влияние на ось вращения Земли

Угловой момент и смещение полюса

  • Приращение момента импульса:

    \Delta L = \frac{\Sigma E}{\omega_{\oplus}} = \frac{1 \times 10^{24}}{7.29 \times 10^{-5}} \approx 1.4 \times 10^{28} \, \text{кг·м²/с} ,

    где ω⊕=7.29×10^−5 рад/с.

  • Относительный вклад:

    \frac{\Delta L}{L_{\oplus}} \approx 2.4 \times 10^{-6} \, (L_{\oplus} = 5.8 \times 10^{33} \, \text{кг·м²/с}) .

  • Смещение полюса:

    Δθ≤0.07 гр. (∼8км), что ниже порога обнаружения методами доспутниковой эпохи.

Долговременные эффекты (MWP-1A + GIA):

  • Дегляциация Лаврентийского (8.5×1018кг) и Фенноскандинавского (3.1×10^18кг) щитов → смещение оси на 1.3–1.6 гр.

  • Изменение высоты полярного Солнца:

    Δh⊙=Δθ⋅cos(ϕ)≈1.7 гр.(ϕ=65 гр.с.ш.).

3. Мифологический «переворот полюсов»: физические ограничения

Условия для смещения на 17∘:

  • Энергетический критерий:

    ΣE≥5×10^24Дж(∼6импакторов D≥25км).

  • Кинематические требования:
    Идеальная синхронизация угловых моментов всех фрагментов.
    Удар по дуге ≤10 гр. для кумулятивного эффекта.

Геодинамические ограничения:

  • Вязкость мантии ( \eta \approx 10^{21} \, \text{Па·с} ) ограничивает TPW величиной ≤12–14 гр..

  • Для дополнительных 3–5 гр. потребовались бы:
    Сверхнизкая вязкость мантии ( \eta \leq 10^{19} \, \text{Па·с} ).
    Мгновенная деламинация литосферы (отсутствие геологических свидетельств).

4. Проблема отсутствия кратеров

Ожидаемые импактные структуры:

  • 3 кратера диаметром >150 км (расчёт по D=1.3⋅E^0.29, Pike, 1980).

  • 4–5 структур D=80–100 км.

Реальные данные:

  • Подтверждённые структуры:
    Кратер Хиавата (Гренландия, D≈31км).
    Аномалии в море Лаптевых (D≈60–120км, спорные).

  • Погребение подо льдом (≥1.5км) и осадками (≥500м) исключает идентификацию без бурения.

5. Итоговое соотношение данных

Связь MWP-1A (импульса 1А), ударного каскада кометы Кловиса и мифа о Гиперборее Солнечная система, The Spaceway, Планета, Альтернативная история, История (наука), Астрофизика, NASA, Вселенная, Катастрофа, Глобальная катастрофа, Космонавтика, Астрономия, Спутники, Гиперборея, Моделирование ситуации, Уровень моря, Ледник, Гренландия, Космический корабль, Длиннопост

Заключение
Импактный каскад ∼12.9 тыс. л. до н.э. объясняет региональные катастрофы (мегацунами, похолодание), но не может служить механизмом для мифологического «переворота полюсов». Расхождение между легендами (Δθ≥17 гр.) и данными (Δθ≤1.6 гр.) на 2 порядка демонстрирует, что мифы гиперболизируют реальные события, трансформируя их в культурные архетипы.

5. Итоговый анализ влияния импактного каскада и дегляциации на True Polar Wander (TPW) и мифологию «глобального потопа»

I. Вклад импактного каскада (~14,9 тыс. л.н.) в TPW

1. Энергетика ударов

  • Суммарная кинетическая энергия 7 импакторов:

    ΣE≈1×10^24Дж.

  • Угловой момент, переданный Земле:

    \Delta L = \frac{\Sigma E}{\omega_{\oplus}} = \frac{1 \times 10^{24}}{7.29 \times 10^{-5}} \approx 1.4 \times 10^{28} \, \text{кг·м²/с} ,
    где ω⊕=7.29×10^−5 рад/с — угловая скорость Земли.

  • Собственный момент импульса Земли:

    L_{\oplus} = I_{\oplus} \cdot \omega_{\oplus} \approx 5.8 \times 10^{33} \, \text{кг·м²/с} .

  • Относительное возмущение:

    L⊕ΔL≈2.4×10^−6.

2. Смещение полюса

  • Модель вязкой мантии ( \eta \approx 10^{21} \, \text{Па·с} ):

    Δθимпакт≤0.07 гр. (∼8км).

  • Геодезическая значимость:
    Смещение не фиксировалось методами древности; обнаруживается только спутниковыми системами (GPS, GRACE).

II. Вклад дегляциации (MWP-1A, ~14,6–14,3 тыс. л.н.)

1. Перераспределение масс

  • Коллапс ледниковых щитов:
    Лаврентийский щит: Δhуровень≈25м, Δθ≈1.0–1.2 гр.
    Фенноскандинавский щит: Δθ≈0.3–0.4 гр.

  • Таяние Западно-Антарктического ледяного щита (WAIS):
    Δhуровень≈5м, Δθ≈0.3–0.4 гр.

2. Суммарное смещение оси за голоцен:

Δθtotal≈1.3–1.6 гр. (∼145–180км).

3. Доля импактного каскада:

Δθимпакт/Δθtotal≤8%.

III. Физические последствия и мифологизация

1. Астрономические изменения

  • Высота полярного Солнца (для ϕ=70 гр. с.ш.):

    Δh⊙=Δθ⋅cos(ϕ)≈1.7–1.8 гр.

  • Культурный отклик:
    Снижение h⊙ интерпретировалось как «наклон неба» или «падение светила» (мифы саамов, индоариев).

2. Гидрологические эффекты

  • Мегацунами:
    Высота волн ≤90м (расчёт по формуле H=0.5⋅E, где E=10^24Дж).

  • Глобальный потоп:
    Подъём уровня моря на ∼20м за MWP-1A → затопление шельфов (например, Доггерленда).

IV. Сравнение с мифологическими нарративами

Связь MWP-1A (импульса 1А), ударного каскада кометы Кловиса и мифа о Гиперборее Солнечная система, The Spaceway, Планета, Альтернативная история, История (наука), Астрофизика, NASA, Вселенная, Катастрофа, Глобальная катастрофа, Космонавтика, Астрономия, Спутники, Гиперборея, Моделирование ситуации, Уровень моря, Ледник, Гренландия, Космический корабль, Длиннопост

V. Количественные ограничения для мифического сценария

Для смещения оси на 17 гр.:

  1. Энергия ударов:

    ΣE≥5×10^24Дж (цепочка из 6–8 импакторов D≥25км).

  2. Кинематика:
    Идеальная синхронизация векторов ΔL.
    Удар по дуге ≤10 гр.

  3. Геодинамика:
    Вязкость мантии \eta \leq 10^{19} \, \text{Па·с} (противоречит данным сейсмической томографии).

Заключение
Импактный каскад позднего дриаса вызвал локальные катастрофы (цунами, аэрозольную зиму), но его вклад в TPW (≤0.07 гр.) пренебрежимо мал. Основное смещение оси (1.3–1.6 гр.) связано с дегляциацией, что объясняет мифы о «наклоне неба». Легенды о «перевороте полюсов» гиперболизируют реальные события, смешивая их с культурными архетипами.

6. Связь импактного каскада, MWP-1A и мифа о Гиперборее: хронология и механизмы

1. Хронология событий

Связь MWP-1A (импульса 1А), ударного каскада кометы Кловиса и мифа о Гиперборее Солнечная система, The Spaceway, Планета, Альтернативная история, История (наука), Астрофизика, NASA, Вселенная, Катастрофа, Глобальная катастрофа, Космонавтика, Астрономия, Спутники, Гиперборея, Моделирование ситуации, Уровень моря, Ледник, Гренландия, Космический корабль, Длиннопост

2. Механизм «Импакт → MWP-1A»

Локальные эффекты (часы–годы после удара)

  • Плавление льда: Испарение 10³–10⁴ км³ приполярного льда → холодный пресноводный сброс в Северную Атлантику («холодный шок»).

  • Мегацунами: Волны высотой до 90 м подмывают края Лаврентийского и Фенноскандинавского ледниковых щитов → формирование трещин и фьордов.

Глобальные эффекты (десятилетия–века)

  • Снижение альбедо: Обнажение тёмных подлёдных пород → ускоренное поглощение солнечной радиации.

  • Динамическое таяние: Увеличение скорости движения льда в 2–3 раза (аналогично Jakobshavn-2010).

  • Стратосферные аэрозоли: Кратковременное похолодание с последующим усилением парникового эффекта из-за дегазации океанов.

3. Баланс масс MWP-1A

Связь MWP-1A (импульса 1А), ударного каскада кометы Кловиса и мифа о Гиперборее Солнечная система, The Spaceway, Планета, Альтернативная история, История (наука), Астрофизика, NASA, Вселенная, Катастрофа, Глобальная катастрофа, Космонавтика, Астрономия, Спутники, Гиперборея, Моделирование ситуации, Уровень моря, Ледник, Гренландия, Космический корабль, Длиннопост

Данные подтверждены коралловыми террасами (Bard et al., 2020) и изотопным анализом кернов льда.

4. Роль импактного каскада в ускорении MWP-1A

  • Без импакта: Таяние щитов заняло бы 800–1000 лет (модели GIA с вязкостью мантии η=10²¹ Па·с).

  • С импактом: Механическое разрушение фронтов льда сократило время до 300–400 лет (соответствует данным MWP-1A).

5. Отражение в мифе о Гиперборее

Географические изменения

  • Затопление шельфов: Подъём уровня моря на 50–60 мм/год → береговая линия отступает на 1 км за поколение (20 лет).

  • Примеры:
    Баренцево море: Исчезновение сухопутного моста между Европой и Арктидой.
    Карское море: Затопление низменностей, где обитали мамонты.

Мифологические параллели

  • «Расколотая земля»: Быстрое затопление интерпретировалось как катастрофический разлом.

  • «Замёрзший новый край»: Формирование Гренландского щита после MWP-1A → ассоциация с «ледяной Гипербореей».

  • «Наклон неба»: Смещение оси на 1.3–1.6° → изменение высоты Солнца в полярных широтах (Δh≈1.7°).

6. Физические ограничения и мифы

Связь MWP-1A (импульса 1А), ударного каскада кометы Кловиса и мифа о Гиперборее Солнечная система, The Spaceway, Планета, Альтернативная история, История (наука), Астрофизика, NASA, Вселенная, Катастрофа, Глобальная катастрофа, Космонавтика, Астрономия, Спутники, Гиперборея, Моделирование ситуации, Уровень моря, Ледник, Гренландия, Космический корабль, Длиннопост

7. Итог

Импактный каскад ≈14 900 BP выступил триггером, дестабилизировавшим ледниковые щиты через механо-гидрологические эффекты. Последующее таяние (MWP-1A) вызвало один из самых резких подъёмов уровня моря в голоцене, что зафиксировано в геологии и мифологии. Легенды о Гиперборее отражают реальные события — затопление арктических шельфов и климатические потрясения, — но гиперболизируют их, трансформируя в архетипы «потопа» и «падения неба».

7. MWP-1A и миф о «потопе Гипербореи»: количественный анализ и механизмы

1. Источники воды для MWP-1A (14 600–14 300 лет назад)

a) Северные ледниковые щиты

  • Лаврентийский и Фенноскандинавский щиты:
    Талый эквивалент: 13–16 м глобального уровня моря (eustatic RSL).
    Гидрологические последствия:
    Пресноводная линза в Северной Атлантике → ослабление Атлантической меридиональной циркуляции (AMOC) → кратковременное похолодание «пауза Аллерёд-1» (14,4–14,2 тыс. л.н.).
    Изостатический подъём:
    Локальный подъём коры в Гудзоновом заливе и Скандинавии → кажущееся снижение уровня моря на 5–8 м.

b) Западно-Антарктический ледяной щит (WAIS)

  • Талый эквивалент: 4–6 м RSL (активизация через ≈100 лет после начала дегляциации северных щитов).

  • Климатический вклад:
    Усиление антарктической термохалинной циркуляции → поддержка глобального потепления.

  • Гравитационный эффект:
    Снижение притяжения воды к Антарктиде → аномальный подъём уровня моря в тропиках (кораллы Аравийского моря: +25 ± 2 м).

c) Гренландия

  • Нарастание ледника:
    Увеличение снегопадов (+45%) при летних температурах ≤0°C → рост ледяного купола на 350 м за 1 тыс. лет.

2. Динамика затопления

Связь MWP-1A (импульса 1А), ударного каскада кометы Кловиса и мифа о Гиперборее Солнечная система, The Spaceway, Планета, Альтернативная история, История (наука), Астрофизика, NASA, Вселенная, Катастрофа, Глобальная катастрофа, Космонавтика, Астрономия, Спутники, Гиперборея, Моделирование ситуации, Уровень моря, Ледник, Гренландия, Космический корабль, Длиннопост

3. Геодезические последствия (True Polar Wander)

  • Смещение оси вращения:
    Таяние северных щитов: Δφ ≈ 1,0–1,2°.
    Дегляциация WAIS: +0,3–0,4°.
    Вклад импактного каскада: <0,07°.
    Суммарный дрейф: 1,3–1,6° (145–180 км).

  • Астрономический эффект:
    Снижение высоты полярного Солнца на 1,5–2° для широт >70° с.ш. → мифы о «наклоне неба».

4. Роль импактного каскада (~14 900 лет назад)

Механизмы запуска MWP-1A

  1. Мегацунами (до 90 м):
    Разрушение фронтов ледников → инфильтрация тёплой океанской воды в трещины.

  2. Аэрозольная зима:
    Похолодание на 2°C (2–3 года) → снижение альбедо обнажённого льда → ускорение таяния.

  3. Динамика льда:
    Скорость движения льда возросла в 3 раза (аналогично Jakobshavn-2010).

Временные рамки

  • Без импакта: 800–1000 лет для подъёма на 20 м.

  • С импактом: 300–400 лет → совпадение с данными MWP-1A.

5. Проверка численных моделей

Связь MWP-1A (импульса 1А), ударного каскада кометы Кловиса и мифа о Гиперборее Солнечная система, The Spaceway, Планета, Альтернативная история, История (наука), Астрофизика, NASA, Вселенная, Катастрофа, Глобальная катастрофа, Космонавтика, Астрономия, Спутники, Гиперборея, Моделирование ситуации, Уровень моря, Ледник, Гренландия, Космический корабль, Длиннопост

6. Миф vs Реальность

Связь MWP-1A (импульса 1А), ударного каскада кометы Кловиса и мифа о Гиперборее Солнечная система, The Spaceway, Планета, Альтернативная история, История (наука), Астрофизика, NASA, Вселенная, Катастрофа, Глобальная катастрофа, Космонавтика, Астрономия, Спутники, Гиперборея, Моделирование ситуации, Уровень моря, Ледник, Гренландия, Космический корабль, Длиннопост

7. Итог

MWP-1A, вызванный коллапсом ледниковых щитов после импактного каскада, стал самым быстрым подъёмом уровня моря в голоцене. Арктические мегацунами и климатические потрясения закрепились в мифах как «всемирный потоп», а рост Гренландского щита — как образ «замёрзшей Гипербореи». Численные модели подтверждают, что даже незначительное смещение оси (1,3–1,6°) могло восприниматься как «падение неба», отражая границу между научной реальностью и культурной гиперболизацией.

8. Интегральная картина катастрофы 14 900–11 700 лет назад и её отражение в мифологии о потопе

I. Физический сценарий событий

Связь MWP-1A (импульса 1А), ударного каскада кометы Кловиса и мифа о Гиперборее Солнечная система, The Spaceway, Планета, Альтернативная история, История (наука), Астрофизика, NASA, Вселенная, Катастрофа, Глобальная катастрофа, Космонавтика, Астрономия, Спутники, Гиперборея, Моделирование ситуации, Уровень моря, Ледник, Гренландия, Космический корабль, Длиннопост

II. Фольклорное отражение катастрофы

  1. Саамский эпос
    Мотив «Юмбел повернул Землю, стена моря рухнула» интерпретируется как отражение мегацунами MWP-1A и смещения земной оси (True Polar Wander).

  2. Ведийско-иранские тексты
    Упоминания о «реках, рождённых на Севере», связываются с проникновением волн дегляциации в бассейны Оби–Иртыша и Инда.

  3. Шумерский миф о Зиусудре
    Описание «тьмы с северо-запада и семи ночей потопа» соответствует аэрозольному затемнению и волновому эху MWP-1A, достигшему Месопотамии через пролив Босфор.

  4. Мотив «замёрзшего рая»
    Образы Гипербореи и Туле отражают трансформацию памяти о формировании Гренландского ледяного купола.

III. Научные выводы

  1. Роль импактного каскада
    Смещение оси вращения Земли (≤0,07°) само по себе незначительно, но стало триггером механической дестабилизации ледников.
    Основной дрейф полюса (1,3–1,6°) обусловлен перераспределением масс при таянии щитов.

  2. Динамика подъёма моря
    Скорость подъёма уровня океана (55 мм/год) приводила к отступлению береговой линии на 1 км за 18 лет, что на протяжении 3–4 поколений создавало эффект «наступающего потопа».

  3. Мифологизация событий
    Быстрые геофизические изменения воспринимались как катастрофические, формируя универсальный нарратив о «всемирном потопе» и «падении неба».

IV. Интегральная схема катаклизма

  1. Импактный триггер (14 900 BP) — аэрозольная зима, мегацунами и начало роста Гренландского щита.

  2. MWP-1A (14 600–14 300 BP) — коллапс ледников, подъём моря и смещение полюса.

  3. Поздний дриас (12 900 BP) — вторичное похолодание, связанное с нарушением AMOC.

  4. Голоцен (11 700 BP) — стабилизация климата и закрепление Гренландии как «ледяной Гипербореи».

Катастрофическая цепь событий, объединившая космические, климатические и геофизические процессы, легла в основу архетипических мифов о потопе. Научные данные подтверждают, что даже умеренные изменения (например, смещение оси на 1,5°) на фоне ограниченной продолжительности человеческой жизни воспринимались как апокалипсис, что объясняет универсальность подобных сюжетов в глобальном фольклоре.

9. Критический разбор гипотезы «Импактный каскад → MWP-1A → Миф о потопе»

Хронология событий: сильные и слабые позиции

  1. Импактный каскад (≈14 900 BP / 12 950 г. до н.э.)
    Подтверждённые данные:
    Платиновый пик в керне NGRIP (Гренландия) на отметке ≈14,9 тыс. лет BP.
    Моделирование семи гипотетических кратеров (Хиавата, Lincoln Sea и др.) как источника мегацунами.
    Проблемы:
    Отсутствие надёжной датировки кратеров. Например, кратер Хиавата датирован 58±8 тыс. лет BP (⁴⁰Ar/³⁹Ar по талой воде), что не соответствует нужному интервалу.
    Недостаток данных по другим кратерам (Lincoln Sea, Fosse Fram) из-за отсутствия бурения.

  2. Meltwater Pulse-1A (14 600–14 300 BP)
    Надёжные данные:
    Подъём уровня моря на 17–22 м за 300–400 лет (Bard et al., 2020).
    Гравитационный перекос, зафиксированный в коралловых террасах Барбадоса (+20±2 м) и Аравийского моря (+25±2 м).
    Лаги:
    Интервал 300–500 лет между импактом и MWP-1A объясним временем, необходимым для дестабилизации ледников.

Парадоксы и их интерпретация

  1. Рост Гренландского щита в период потепления (Бёллинг–Аллерёд)
    Механизм:
    Увеличение снегопадов (+45%) при летних температурах ≤0°C → чистая аккумуляция льда.
    Облачный покров и аэрозоли от импакта создали локальные условия, изолировавшие Гренландию от глобального потепления.

  2. True Polar Wander (TPW) и миф о «падении неба»
    Физика:
    Вклад импакта в смещение оси ≤0,07°, тогда как таяние льда вызвало дрейф на 1,3–1,6°.
    Восприятие:
    На широте 70°N высота Солнца изменилась на ≈1,7°, что могло интерпретироваться как «наклон неба» без реального смещения полюсов.

  3. Динамика береговой линии
    Скорость подъёма моря (55 мм/год) → отступление берега на 1 км за 18 лет.
    За 3–4 поколения прибрежные стоянки исчезали под водой, формируя коллективную память о «пожирающем море».

Слабые места гипотезы

  1. Геохронология кратеров
    Отсутствие прямых датировок ударных структур в интервале 15–14 тыс. лет BP.
    Необходимость анализа расплавов, а не вторичных отложений (например, льда).

  2. Геохимические маркеры
    Платиновые пики 14 900 BP зафиксированы только в Гренландии и частично в Антарктиде, но не глобально (в отличие от события 12 900 BP).
    Отсутствие сферул Ni-Cr и нанодиамантов уровня YDB в слоях 14 900 BP.

  3. Баланс массы Гренландии
    Требуется интеграция ледниковых моделей с данными о морских террасах для оценки вклада растущего щита в баланс уровня моря.

Обновлённые выводы

  1. Сильные стороны модели
    Объясняет ранний платиновый пик, механический триггер MWP-1A и архетипы мифов («огонь–потоп–лёд»).
    Согласуется с данными о скорости подъёма моря и гравитационном перекосе.

  2. Критические допущения
    Синхронность кратеров: Нет доказательств одновременности импактов.
    Глобальность Pt-пика: Требует подтверждения на шести континентах.
    Альтернативные триггеры: Не исключены другие механизмы коллапса ледников (например, вулканическая активность).

  3. Перспективы
    Гипотеза остаётся рабочей, но требует:
    Бурения кратеров для получения расплавов и точной датировки.
    Поиска геохимических аномалий 14 900 BP в глобальных отложениях.
    Уточнения роли Гренландского щита в балансе уровня моря.

Заключение

Цепочка «импакт → MWP-1A → миф о потопе» элегантно связывает геофизические процессы с культурной памятью, но её подтверждение зависит от решения трёх ключевых проблем: датировки кратеров, глобальности геохимических маркеров и исключения альтернативных сценариев. Пока эти условия не выполнены, гипотеза сохраняет статус перспективной, но спекулятивной модели.

10. Итоговый вывод: Взаимосвязь арктического импакт-каскада, дегляциации и мифов о катастрофе

Роль арктического импакт-каскада (14 900 BP)

  1. Геофизические последствия:
    Минимальное смещение оси: True Polar Wander (TPW) < 0,07°, что не могло вызвать «переворота неба», но повлияло на восприятие (видимое смещение Солнца на 1,7° из-за таяния льда).
    Триггер для дестабилизации ледников: Мегацунами (≤90 м) и аэрозольная завеса (−2…−3°C на 2–3 года) ослабили структуру Лаврентийского и Фенноскандинавского щитов.
    Визуальные эффекты: Огненные болиды, вспышки приповерхностных взрывов → основа для мифов о «наклонённом небе» и «огненных змеях».

  2. Климатический парадокс:
    Кратковременное похолодание не остановило таяние, но сделало ледники уязвимыми к коллапсу.
    Гренландия, вопреки глобальному тренду, наращивала лёд (+45% снегопадов, летние температуры ≤0°C → +350 м льда за 1 тыс. лет).

Главные движущие силы позднеплейстоценового кризиса

  1. Коллапс ледниковых щитов:
    Лаврентийский и Фенноскандинавский щиты → +13–16 м глобального уровня моря.
    Пресноводный сброс в Северную Атлантику → нарушение AMOC → поздний дриас (Younger Dryas).

  2. Вклад Антарктиды:
    Таяние Западно-Антарктического ледяного щита (WAIS) добавило +4–6 м, усилило термохалинную циркуляцию в южных широтах.

  3. Итоговые последствия:
    Подъём уровня моря на 17–22 м (MWP-1A) за 350 лет (≈55 мм/год).
    Смещение полюса на 1,3–1,6° (TPW) → гравитационный перекос (максимум +25 м в Индостане).

Триада катаклизмов в мифологии

  1. «Огненное небо»:
    Импактные события + вулканическая активность → образы «падающих драконов» и «расколотого небосвода».

  2. «Великий потоп»:
    MWP-1A (+20 м за 350 лет) + локальные цунами (до 90 м) → универсальный сюжет о наводнении.

  3. «Ледяной вихрь»:
    Поздний дриас (−10°C в Европе, ослабление Гольфстрима на 40%) → мотивы «вечной зимы» и «замёрзшего рая» (Гиперборея).

Ключевые тезисы

  1. Импакты как триггер:
    Семь ударов — «искра», но не причина потопа. Без коллапса ледников не было бы MWP-1A или TPW.

  2. Мифы как упрощённая наука:
    Сжатие многовековых событий в нарратив «одного дня»: огонь, вода, холод → архетип «дня гнева».

  3. Гиперборея:
    Трансформация памяти о докризисной Гренландии (тёплой) в образ «ледяного рая», погребённого под щитом за 1 тыс. лет.

Недоказанные элементы гипотезы

  1. Синхронность кратеров:
    Отсутствие точных датировок (⁴⁰Ar/³⁹Ar, U/Pb) для арктических структур (Хиавата, Lincoln Sea).

  2. Глобальность геохимических маркеров:
    Платиновый пик 14 900 BP подтверждён только в Гренландии и частично в Антарктиде.

  3. Баланс массы льда:
    Требуются уточнённые модели для оценки вклада Гренландии и Антарктиды в MWP-1A (δ¹⁸O в кораллах, ледниковые реконструкции).

Заключение

Арктический импакт-каскад стал драматичным прологом к цепи событий:

  • Импакты создали трещины в ледниках и визуальные образы для мифов.

  • Таяние щитов вызвало подъём моря и смещение полюса — реальную основу «потопа».

  • Мифы объединили разрозненные катаклизмы в универсальный сюжет о катастрофе.

Гипотеза остаётся рабочей, но для её подтверждения необходимы:

  • Датировка кратеров методами ⁴⁰Ar/³⁹Ar или U/Pb.

  • Поиск глобальных геохимических аномалий (Pt/Ir, сферулы) в слоях 14 900 BP.

  • Интеграция данных о балансе льда Гренландии и Антарктиды.

Пока эти условия не выполнены, цепочка «импакт → MWP-1A → миф» — элегантный, но не окончательный сценарий, где удары — спусковой крючок, ледники — главная сила, а мифы — коллективная память о переломной эпохе.

Что если Гиперборея действительно существовала. Моделирование событий Потопа

Показать полностью 12
Солнечная система The Spaceway Планета Альтернативная история История (наука) Астрофизика NASA Вселенная Катастрофа Глобальная катастрофа Космонавтика Астрономия Спутники Гиперборея Моделирование ситуации Уровень моря Ледник Гренландия Космический корабль Длиннопост
0
10
samovar.daily
samovar.daily
13 дней назад

Ракета Starship (SpaceX) взорвалась перед своим десятым тестовым запуском⁠⁠

По информации CNBC, сначала сдетонировал ускоритель первой ступени, затем началась утечка горючего на второй.

https://www.rbc.ru/life/news/6853c41b9a79470b5dd9c59a

SpaceX Запуск ракеты Ракета Космонавтика Спутники Космос NASA МКС Марс Космический корабль Астрономия Астрофизика Планета Вселенная Луна Солнечная система Телескоп Видео Telegram (ссылка)
18
0
user10665690
user10665690
14 дней назад

Магнетары, Квазары и самые экстремальные обьекты в космосе!⁠⁠

Магнетары и квазары - это два из самых экстремальных и мощных объектов во Вселенной. Магнетары - это нейтронные звезды с чрезвычайно сильными магнитными полями, а квазары - это ядра активных галактик, в центре которых находятся сверхмассивные черные дыры, излучающие огромное количество энергии.

Магнетары:

  • Определение:

    Магнетары - это тип нейтронных звезд, обладающих самыми сильными магнитными полями во Вселенной, примерно в 10^15 Гаусс, что в триллионы раз сильнее, чем магнитное поле Земли.

  • Опасность:

    Магнетары считаются одними из самых опасных объектов во Вселенной из-за их мощного магнитного поля и частых вспышек (звездотрясений), которые могут выбрасывать огромные количества энергии.

  • Вспышки:

    Магнетары могут испытывать мощные всплески излучения, называемые магнетарными всплесками, которые могут быть видны на Земле как гамма-всплески и рентгеновские всплески.

    Квазары:

    • Определение:

      Квазары - это сверхъяркие ядра активных галактик, в центре которых находятся сверхмассивные черные дыры, окруженные аккреционным диском из падающего на них вещества.

    • Яркость:

      Квазары являются одними из самых ярких объектов во Вселенной, излучая свет, который может быть в миллиарды раз ярче, чем у нашей галактики.

    • Активность:

      Активность квазаров обусловлена гравитационным притяжением черной дыры, которая захватывает вещество из окружающего пространства, нагревая его до высоких температур и заставляя излучать свет.

Показать полностью
[моё] Астрофизика Галактика Космос Наука The Spaceway Ученые Вселенная Научпоп Астрономия Планета Видео YouTube
7
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии