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
🔮✨Волшебство, любовь… и шерсть на одежде!
Ищи улики, решай головоломки — и помни: каждый твой шаг меняет ход сюжета.

Мой Любимый Кот

Новеллы, Головоломки, Коты

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

Вселенная + Солнечная система

С этим тегом используют

Космос Астрономия Галактика Астрофизика Планета Наука Млечный путь Все
295 постов сначала свежее
9
EofruPikabu
EofruPikabu
5 месяцев назад
Край Будущего

Комета C/2024 G3 (ATLAS) глазами солнечной обсерватории "SOHO"!⁠⁠

Комета C/2024 G3 (ATLAS) глазами солнечной обсерватории "SOHO"! Вселенная, Астрономия, Галактика, Солнечная система, Soho, Комета, Гифка

Комета C/2024 G3 обнаружили 5 апреля 2024 года с использованием телескопа роботизированной системы ATLAS (Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System), специально разработанной для наблюдения за потенциально опасными астероидами. Эта система представляет собой мощный инструмент в астрономии, позволяющий своевременно выявлять объекты, угрожающие Земле. Благодаря автоматизированным процессам и высокоточной оптике ATLAS, астрономы могут осуществлять постоянный мониторинг околоземного пространства, что значительно повышает уровень безопасности нашей планеты. Открытие кометы C/2024 G3 является важным шагом в изучении динамики солнечной системы и расширяет наши знания о ее составляющих. Учёные ожидают, что дальнейшие наблюдения за кометой позволят лучше понять её орбитальные характеристики и состав, а также возможность видимости для любителей астрономии в будущем.

Показать полностью
Вселенная Астрономия Галактика Солнечная система Soho Комета Гифка
0
25
EofruPikabu
EofruPikabu
5 месяцев назад
Край Будущего

Северная полярная шапка Марса в кадре от китайской АМС «Тяньвэнь-1»!⁠⁠

Северная полярная шапка Марса в кадре от китайской АМС «Тяньвэнь-1»! Астрономия, Вселенная, Марс, Солнечная система


И вновь доброй ночи, дорогие подписчики!

Показать полностью 1
Астрономия Вселенная Марс Солнечная система
2
9
EofruPikabu
EofruPikabu
5 месяцев назад
Край Будущего

Юпитер в ультрафиолетовом спектре, глазами телескопа Хаббл!⁠⁠

Юпитер в  ультрафиолетовом спектре, глазами телескопа Хаббл! Астрономия, Вселенная, Солнечная система, Юпитер, Телескоп Хаббл

Это изображение Юпитера, полученное телескопом Хаббл NASA, показывает цветной состав в ультрафиолетовых диапазонах. Сделанное 3 ноября 2023 года в честь того, что Юпитер достиг противостояния, когда Земля проходит линию между Солнцем и Юпитером, на изображении газового гиганта виднеется знаменитое «Большое Красное Пятно». Хотя шторм выглядит красным для человеческого глаза, на этом ультрафиолетовом изображении он выглядит темнее, поскольку высоколетящие частицы тумана поглощают свет в этих диапазонах. Редкие волнистые полярные облака поглощают немного меньше этого света из-за различий в размере, составе или высоте частиц.

Показать полностью 1
Астрономия Вселенная Солнечная система Юпитер Телескоп Хаббл
1
104
NaukaPRO
NaukaPRO
5 месяцев назад
Исследователи космоса
Серия Астрономия и астрофизика

Для чего нужна наука? – Борис Штерн | Лекции по астрофизике | Научпоп⁠⁠

Зачем человеку наука? Есть ли у астрономии материальная польза, и почему для человечества критически важно увеличивать число умных людей?

Рассказывает Борис Штерн, астрофизик, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН и Астрономического центра Физического института Академии наук.

[моё] НаукаPRO Научпоп Наука Исследования Астрономия Астрофизика Астроном Планета Земля Вселенная Физика Солнечная система Космос Космонавтика Земля Планета Видео YouTube
11
18
Lalo4kaa
Lalo4kaa
5 месяцев назад

Оумуамуа — посланник из далёких звёзд⁠⁠

Что это за объект?
Оумуамуа — первый подтверждённый межзвёздный объект, который был обнаружен в нашей Солнечной системе. Его открыли 19 октября 2017 года с помощью телескопа Pan-STARRS1 на Гавайях в рамках программы NASA по наблюдению за околоземными объектами. Название «Оумуамуа» переводится с гавайского языка как «посланник издалека, прибывший первым».

Уникальная форма и свойства
Этот загадочный объект имеет необычную сигарообразную форму: его длина достигает 400 метров, а ширина в десять раз меньше. Ничего подобного астрономы раньше не видели среди астероидов или комет в нашей системе. Поверхность объекта имеет красноватый оттенок, что, вероятно, связано с воздействием космической радиации на протяжении миллионов лет.

Оумуамуа состоит из плотного материала, вероятно, камня и металлов, и не содержит воды или льда. Кроме того, он лишён каких-либо признаков пылевого облака, характерного для комет.

Необычная траектория
После прохождения перигелия 9 сентября 2017 года Оумуамуа начал ускоряться, что напоминает поведение комет, хотя никаких газов или пыли, которые могли бы объяснить это ускорение, обнаружено не было. Телескопы, включая Hubble и Spitzer, зафиксировали его движение со скоростью около 85 700 миль в час (38,3 км/с) относительно Солнца.

Происхождение объекта
Астрономы рассчитали, что Оумуамуа прилетел из направления звезды Вега в созвездии Лиры. Однако он путешествовал так долго, что Вега уже сместилась с этой точки. Объект, скорее всего, дрейфовал через галактику сотни миллионов лет, не будучи привязанным к какой-либо звёздной системе.

Как часто такое происходит?
Учёные предполагают, что подобные межзвёздные объекты могут проходить через внутреннюю часть Солнечной системы примерно раз в год, но их трудно заметить из-за слабой яркости. Только современные мощные телескопы, такие как Pan-STARRS1, могут их обнаружить.

Зачем это изучать?
Оумуамуа даёт учёным уникальную возможность исследовать объекты, которые образовались за пределами нашей звёздной системы. Его необычные свойства и траектория проливают свет на процессы формирования и эволюции других систем.

Феноменальное открытие
По словам руководителя Центра по изучению околоземных объектов NASA, Пола Чодаса, «это странный гость из далёкой звёздной системы, форма которого не похожа ни на один объект, известный в нашей Солнечной системе».

Исследование Оумуамуа продолжается, и он остаётся одной из самых загадочных находок современной астрономии.

Оумуамуа — посланник из далёких звёзд Космос, Факты, Солнечная система, Небесные тела, Вселенная, Астрономия, Длиннопост

Астероид Оумуамуа (светящаяся точка в центре). Снимок сделан с помощью 4,2-метрового телескопа Уильяма Гершеля,  Канарские острова, 28 октября 2017 года.

Оумуамуа — посланник из далёких звёзд Космос, Факты, Солнечная система, Небесные тела, Вселенная, Астрономия, Длиннопост

Гиперболическая траектория астероида Оумуамуа в Солнечной системе.

Данные о Оумуамуа основаны на материалах NASA, которые предоставляют точную и научно подтверждённую информацию об этом уникальном межзвёздном объекте.

Показать полностью 2
Космос Факты Солнечная система Небесные тела Вселенная Астрономия Длиннопост
5
11
The.Spaceway
The.Spaceway
6 месяцев назад
THE SPACEWAY
Серия Устройство Вселенной

Облако Оорта: миф или реальность?⁠⁠

На самом краю нашей Солнечной системы, там, где солнечный свет становится едва различимым, предположительно существует гигантская сферическая область, заполненная триллионами ледяных тел. Это загадочное образование получило название "облако О́орта" в честь нидерландского астронома Яна Оорта, который в 1950 году теоретически обосновал его существование.

Облако Оорта: миф или реальность? Астрофизика, Вселенная, Астрономия, Планета, Наука, The Spaceway, Облако Оорта, Солнечная система, Космос, Длиннопост

Облако Оорта со стороны в представлении художника / © soulask.com

Парадокс этого космического образования заключается в том, что мы не можем увидеть его напрямую. Находясь на расстоянии от 2 000 до 100 000 астрономических единиц от Солнца (одна а.е. — среднее расстояние между Землей и Солнцем, около 150 миллионов километров), объекты облака Оорта слишком малы и тусклы для современных телескопов. Однако все же существуют весьма убедительные доказательства существования этой структуры.

Таинственная сферическая область

Главным доказательством существования облака служат долгопериодические кометы. Эти космические странники появляются из самых дальних уголков Солнечной системы, двигаясь по сильно вытянутым эллиптическим орбитам. Математический анализ их траекторий указывает на существование общего источника – сферического резервуара ледяных тел на границе гравитационного влияния Солнца.

Дополнительным аргументом служит тот факт, что химический состав этих комет удивительно схож между собой – они содержат похожие пропорции водяного льда, замерзших газов и пыли, что указывает на их формирование в одних и тех же условиях, которые могут царить на окраинах Солнечной системы.

Температура в этой области космоса приближается к абсолютному нулю – около -220 градусов Цельсия. В таких условиях даже газы превращаются в лед, формируя своеобразные "грязные снежки" из замерзшей воды, метана, углекислого газа и космической пыли. По оценкам ученых, общая масса всех объектов облака Оорта может составлять от одной до десяти масс Земли.

Облако Оорта: миф или реальность? Астрофизика, Вселенная, Астрономия, Планета, Наука, The Spaceway, Облако Оорта, Солнечная система, Космос, Длиннопост

Долгопериодическая комета C/1973 E1 (Когоутека) из облака Оорта, запечатленная 11 января 1974 года / © nasa.gov

Современные компьютерные модели показывают, что облако Оорта могло сформироваться на ранних этапах развития Солнечной системы. Гравитационное влияние молодых планет-гигантов выбросило значительную часть протопланетного вещества на колоссальные расстояния от центра системы. На таком удалении гравитация Солнца становится очень слабой, и объекты начинают сильнее реагировать на гравитационное воздействие проходящих мимо звезд и галактического центра. Эти внешние силы за миллиарды лет "перетасовали" орбиты ледяных тел во всех возможных направлениях, постепенно превратив дискообразное скопление в сферическую оболочку. Это объясняет уникальную форму облака Оорта, отличающую его от плоского диска, в котором расположены планеты и астероиды Солнечной системы.

Изучение облака Оорта важно не только для понимания эволюции нашей планетной системы. Некоторые ученые предполагают, что именно кометы из этого резервуара могли доставить на молодую Землю значительную часть воды и органических соединений, необходимых для зарождения жизни.

Читайте также:

  • Долгопериодические кометы: скрытая угроза для Земли.

  • Ганимед: ледяной гигант с водяным сердцем.

  • На Венере, вероятно, никогда не было океанов — она всегда могла быть адом.

Показать полностью 1
[моё] Астрофизика Вселенная Астрономия Планета Наука The Spaceway Облако Оорта Солнечная система Космос Длиннопост
2
11
The.Spaceway
The.Spaceway
6 месяцев назад
THE SPACEWAY
Серия Устройство Вселенной

Как и где родилось Солнце?⁠⁠

Наше Солнце сформировалось примерно 4,6 миллиарда лет назад в гигантском молекулярном облаке вместе с тысячами других звезд.

Как и где родилось Солнце? Астрофизика, Астрономия, Вселенная, Космос, Галактика, The Spaceway, Наука, Солнце, Солнечная система, Длиннопост

© pinterest.com

Молекулярные облака — это области межзвездного пространства с высокой концентрацией газа и пыли. Температура внутри таких облаков очень низкая, около -260 градусов Цельсия, что способствует образованию молекул, в первую очередь водорода.

В определенный момент части облака начинают сжиматься под действием собственной гравитации. Этот процесс может запустить близкая вспышка сверхновой (взрыв массивной звезды) или прохождение облака через спиральный рукав галактики, где повышенная гравитация создает волны сжатия в межзвездном газе. При сжатии гигантское облако фрагментируется — разделяется на множество более мелких сгустков. Каждый такой сгусток продолжает сжиматься, постепенно превращаясь в протозвезду — зародыш будущей звезды. В результате из одного молекулярного облака формируется не одна звезда, а целое звездное скопление.

Как и где родилось Солнце? Астрофизика, Астрономия, Вселенная, Космос, Галактика, The Spaceway, Наука, Солнце, Солнечная система, Длиннопост

Небольшое молекулярное облако Барнард 68, находящееся на расстоянии около 500 световых лет от Земли. Диаметр облака составляет примерно 0,5 светового года / © ESO

Именно в одном из таких скоплений и появилось наше Солнце. Ученые определили это, изучая химический состав Солнечной системы, в частности, наличие в ней определенных радиоактивных изотопов, таких как алюминий-26 и железо-60. Эти короткоживущие изотопы должны были попасть в протосолнечное облако извне, причем совсем незадолго — по астрономическим меркам — до формирования планет. Единственное убедительное объяснение их присутствия — рядом с будущим Солнцем взорвалась звезда, один из его массивных "родственников" в скоплении. Вспышка сверхновой не только обогатила нашу будущую планетную систему новыми элементами, но могла также послужить тем самым спусковым крючком, запустившим процесс рождения самого Солнца.

Как и где родилось Солнце? Астрофизика, Астрономия, Вселенная, Космос, Галактика, The Spaceway, Наука, Солнце, Солнечная система, Длиннопост

Шаровое скопление Messier 92 в созвездии Геркулеса, запечатленное космическим телескопом "Хаббл". Это одно из древнейших и ярчайших звездных скоплений Млечного Пути, содержащее около 330 000 звезд / © NASA/ESA

За миллиарды лет звезды из родного скопления Солнца разбрелись по разным частям Млечного Пути. Наша звезда вместе со своей формирующейся планетной системой тоже переместилась от места своего рождения. По расчетам астрономов, Солнце сделало уже более 20 оборотов вокруг центра Галактики, пройдя путь длиной около 100 000 световых лет. Сейчас астрономы пытаются найти "братские" светила, исследуя звезды схожего возраста и химического состава. Некоторые кандидаты уже обнаружены, например, звезда HD 162826, находящаяся в 110 световых годах от нас.

Изучение "семейной истории" Солнца важно не только для понимания его происхождения. Это помогает раскрыть тайны формирования планетных систем и даже происхождения жизни на Земле, ведь условия рождения звезды влияют на всю ее дальнейшую судьбу и судьбу объектов на ее орбите.

Читайте также:

  • Как «умирают» солнцеподобные звезды?

  • Солнце — это гигантская водородная бомба массой 2 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 тонн.

  • Может ли между Солнцем и Меркурием быть еще одна планета?

Показать полностью 2
[моё] Астрофизика Астрономия Вселенная Космос Галактика The Spaceway Наука Солнце Солнечная система Длиннопост
0
12
user9965961
user9965961
6 месяцев назад
Серия Космос и астрономия

Загадочный Фаэтон: существовала ли планета Ольберса⁠⁠

Как сформировался пояс астероидов и верна ли гипотеза о существовании в прошлом планеты Фаэтон

Загадочный Фаэтон: существовала ли планета Ольберса Вселенная, Солнечная система, Космос, Пояс астероидов, Фаэтон, Планета фаэтон, Яндекс Дзен (ссылка), Длиннопост

Взрыв планеты Фаэтон

В 1974 году в СССР был опубликован научно-фантастический роман «Фаэты», автором которого являлся советский писатель-фантаст Александр Казанцев. В произведении повествуется о гибели пятой планеты Солнечной системы Фаэтон из-за ядерного взрыва и о переселении выживших ее обитателей – фаэтов на Землю. В предисловии к своему роману автор утверждал, что изначальный замысел произведения возник после его беседы с Нильсом Бором, которая состоялась в 1961 году во время встречи московских писателей с великим физиком. Казанцев поинтересовался мнением ученого о популярной в те времена научной теории, согласно которой пояс астероидов сформировался из остатков взорвавшейся планеты Фаэтон. Бор ответил, что не исключает такой возможности.

Во второй половине XX века тема гибели Фаэтона была очень популярна среди писателей-фантастов как в нашей стране, так и за рубежом. Авторы вдохновлялись существовавшей гипотезой и сочиняли научно-фантастические повести и романы о загадочной планете и ее разумных обитателях. Откуда же взялась эта теория, которая будоражила умы ученых и писателей того времени, и что о ней думают современные исследователи?

Гипотеза о существовании Фаэтона зародилась в XVIII веке, когда астрономы Тициус и Боде обнаружили, что расположение всех известных на тот момент планет относительно Солнца подчиняется определенному закону: начиная с Меркурия, каждая следующая планета находится примерно вдвое дальше от Солнца, чем предыдущая (позже эта закономерность была названа правилом Тициуса-Боде). Но в этой последовательности было одно вакантное место – в Солнечной системе отсутствовала планета, которая должна была, согласно новому правилу, находиться между Марсом и Юпитером.

В 1781 году был открыт Уран. Его расположение относительно Солнца и других планет соответствовало правилу Тициуса-Боде. Это событие стало подтверждением истинности выдвинутого ранее предположения о существовании небесного тела между Марсом и Юпитером. Ученые начали поиски недостающей планеты. Для этого была организована группа из 24 астрономов, которая получила известность в широких кругах как «Отряд небесной полиции».

В результате ученые нашли не совсем то, что искали. В 1801 году итальянский астроном Джузеппе Пьяцци обнаружил на рассчитанной орбите некое небесное тело. Однако размер находки оказался слишком маленьким, и Церера (так назвали найденный объект) была отнесена к классу малых планет (астероидов). А в 1802 году немецкий ученый Генрих Ольберс в той же области открыл еще один астероид – Палладу. После этого исследователь предположил, что найденные малые небесные тела являются обломками недостающей планеты, которая по каким-то причинам разрушилась в далеком прошлом. Астроном также высказал мнение, что должны существовать и другие обломки исчезнувшего небесного тела, которое позже стали называть Фаэтоном или планетой Ольберса. Через некоторое время эти предположения подтвердились: в предсказанной области учеными был открыт целый пояс астероидов. В результате сформулированная Ольберсом гипотеза продолжала существовать до конца XX века, однако современные исследования полностью ее опровергают. И вот, почему.

Во-первых, суммарная масса пояса астероидов составляет всего лишь 0,05 % массы Земли, что слишком мало для гипотетической планеты. Во-вторых, существенные различия химического состава карликовых планет исключают возможность их формирования из одного небесного тела. Кроме того, в рассуждениях ученых, занимавшихся поисками Фаэтона, присутствует принципиальная ошибка: астрономы считали, что орбита, на которой должна была находиться гипотетическая планета, пустует. На самом деле это не так: по рассчитанной траектории вместо Фаэтона вокруг Солнца вращается карликовая планета Церера, средний диаметр которой составляет 927 км. Этот факт не противоречит правилу Тициуса-Боде, которое регламентирует только расположение небесных тел в Солнечной системе, ничего не говоря об их размерах. Другими словами, никакой пустующей орбиты между Марсом и Юпитером изначально не было.

Согласно современным научным представлениям, Фаэтон не был разрушен, а его просто никогда не существовало, поскольку в этой области Солнечной системы из-за сильных гравитационных возмущений невозможно формирование крупных планет. Тогда откуда все-таки взялся пояс астероидов? По мнению ученых, это скопление малых небесных тел сформировалось вместе со всей Солнечной системой из протопланетного диска и действительно могло бы превратиться в обычную планету. Но этому процессу помешал массивный протоюпитер, который захватил большую часть вещества в данной области и не позволил оставшимся астероидам объединиться в более крупное небесное тело. Так современными учеными был развенчан существовавший несколько веков миф о загадочной планете Фаэтон.

Еще больше интересных статей и захватывающих видео вы сможете найти на нашем Дзен-канале: ГОРОД НАУКИ | Дзен,

а также на нашем сайте: Научно-популярный онлайн-журнал "Город науки"

Показать полностью 1
[моё] Вселенная Солнечная система Космос Пояс астероидов Фаэтон Планета фаэтон Яндекс Дзен (ссылка) Длиннопост
5
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