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
Сыграйте в классический пасьянс и попробуйте разложить по порядку колоду из 52 карт, начиная с короля и заканчивая тузом. Игра имеет четыре варианта: с 1, 2, 3 и 4 мастями. Выиграйте как можно больше в каждом варианте и улучшите свои показатели.

Пасьянс Паук «Классический»

Карточные, Логическая, Мобильная

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

NASA + Ученые

С этим тегом используют

Космос Космонавтика Астрономия SpaceX МКС Марс Луна Наука Исследования Научпоп Экология Биология Познавательно YouTube Все
134 поста сначала свежее
1
IamHappyTraLaLA
IamHappyTraLaLA
1 год назад

Будет ли жизнь на Марсе?⁠⁠

На мой взгляд - нет. Во всяком случае - в ближайшую сотню-другую лет и не на том корабле, который сейчас тестируется. Здесь встретил забавный список якобы опровергающих таких скептиков как я. В нём, правда, отсутствуют действительно значимые пункты.

  1. А обратно как? В рамках существующий программы возврат не предусмотрен. Взлёт с Марса - задача нетривиальная. Просто долететь - уже прорыв, а уж вернуться - задача на порядки более сложная. Это значит, на Марс полетят самоубийцы. Которым будет доверен проект многомиллиардной стоимости. Отдельный вопрос - как они будут уживаться вместе.

  2. А почему Марс? Обычно сначала экспериментируют на мышах. В данном случае - на Луне. Луна - идеальный полигон для отработки методов космической экспансии. Не имея опыта экспансии на Луну - с построением и долговременной эксплуатацией колонии, колонизация Марса выглядит авантюрой., каковой она и является на мой взгляд. Про проект Артемида я в курсе, в вышеупомянутый список нужно добавить пункт - "Вот колонизируют Луну, тогда посмотрим"

  3. Построение замкнутой экосистемы. Пока есть только отдельные элементы - удаление и очистка отходов, что-то пытаются выращивать. Даже на земле, под куполом с этим были проблемы. Пока только экспериментируют. Получается - будем её делать по ходу дела, прилетели, разберёмся как-нибудь. Так не работает.

  4. А зачем? И это главный вопрос. Ну хорошо, разобрались с возвратом, построили замкнутую экосистему . И что там людям делать? Смотреть каждый день на обрыдлые лица коллег и пустыню за окном?

Космическая экспансия имеет смысл только с использованием роботов, что мы сейчас, кстати, и наблюдаем. При существующем (и обозримом) уровне технологий - только роботы.

Этот пост продолжает дискуссию, начатую здесь - Илон Маск с третьего раза запустил 120-метровую ракету Starship и здесь

Показать полностью
Космический корабль Космонавтика NASA Ученые Научпоп Текст
8
8
asokolovskiy
1 год назад

Джеймс Уэбб обнаружил этиловый спирт! Это мы колонизируем⁠⁠

Джеймс Уэбб идентифицировал этиловый спирт и другие сложные органические молекулы в окрестностях двух молодых протозвезд.

Международная группа астрономов с помощью прибора среднего инфракрасного диапазона MIRI пронаблюдала за протозвездами IRAS 2A и IRAS 23385.

Джеймс Уэбб обнаружил этиловый спирт! Это мы колонизируем Астрономия, Научпоп, Астрофизика, Ученые, Космонавтика, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Планета, Длиннопост

Протозвезда — звезда на начальной стадии своей эволюции перед возникновением термоядерного синтеза. Исследования показали присутствие множества сложных соединений: уксусная и муравьиная кислоты, этанол и другие.

Джеймс Уэбб обнаружил этиловый спирт! Это мы колонизируем Астрономия, Научпоп, Астрофизика, Ученые, Космонавтика, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Планета, Длиннопост

Ученые также хотят выяснить как именно сложные органические молекулы (СОМ) впоследствии доставляются на экзопланеты будущих полноценных звездных систем. Считается, что подобные молекулы легче переносятся в протопланетные диски в холодных льдах, чем в теплой газообразной форме. Поэтому СОМ могут быть в составе комет и астероидов, которые, в свою очередь, могут сталкиваться в будущем с формирующимися планетами, доставляя ингредиенты для возможного распространения жизни. Ведь IRAS 2A характеризуется как протозвезда с низкой массой. Поэтому она может быть похожа на ранние стадии нашей Солнечной системы. Таким образом, химические вещества, обнаруженные в окрестностях этой протозвезды, скорее всего, присутствовали на первых этапах развития нашей системы и впоследствии попали на еще молодую Землю.

Показать полностью 2
Астрономия Научпоп Астрофизика Ученые Космонавтика Телескоп Джеймс Уэбб NASA Планета Длиннопост
22
35
ihappyrubka
ihappyrubka
1 год назад
Исследователи космоса

Вокруг Урана и Нептуна обнаружены три небольших спутника⁠⁠

Вокруг Урана и Нептуна обнаружены три небольших спутника Космонавтика, Технологии, NASA, Ученые, Длиннопост

«Настоящие» цветные изображения показывают предполагаемые истинные оттенки двух планет Солнечной системы. Уран находится слева, а Нептун справа.

Внешние районы нашей Солнечной системы продолжают открывать свои тайны. Астрономы объявили об открытии трех новых спутников: двух, вращающихся вокруг Нептуна, и одного, вращающегося вокруг Урана. Благодаря этим наблюдениям общее число известных спутников вокруг Нептуна достигло шестнадцати, а вокруг Урана — двадцати восьми.

Самый маленький из когда-либо обнаруженных спутников

Самый последний представитель семейства спутников Урана, получивший предварительное название "S/2023 U1", имеет размер всего восемь километров в поперечнике, что делает его потенциально самым маленьким в своем роде. Он совершает полный оборот вокруг Урана за 680 дней, добавляя интригующее измерение к нашим знаниям о спутниках этой ледяной планеты. Для сравнения, размер спутника Марса Деймоса, который часто считается одним из самых маленьких известных спутников, составляет тринадцать километров в поперечнике.

Что касается новых спутников Нептуна, то самый яркий из них, получивший временное название S/2002 N5, имеет размер двадцать три километра в поперечнике и завершает свою орбиту вокруг Нептуна за девять лет. В отличие от него, более тусклый спутник, получивший в настоящее время обозначение "S/2021 N1", имеет размер четырнадцать километров в поперечнике и завершает свою орбиту вокруг газового гиганта примерно за двадцать семь лет. Этим двум нептунианским спутникам будут даны постоянные имена, вдохновленные морскими богами и нимфами из греческой мифологии. Об этом сообщил Центр малых планет Международного астрономического союза, расположенный в Массачусетсе, организация, которая присваивает имена планетам, кометам и спутникам нашей Солнечной системы.

Эти открытия стали результатом кропотливой работы группы астрономов под руководством Скотта Шеппарда из Научного института Карнеги в сотрудничестве с исследователями из Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL), Гавайского университета и Университета Киндай, которые использовали приборы для наблюдений, расположенные на Гавайях и в Чили.

Вокруг Урана и Нептуна обнаружены три небольших спутника Космонавтика, Технологии, NASA, Ученые, Длиннопост

Новый спутник Урана, S/2023 U1, показан желтой стрелкой на нижнем снимке. Это очень слабая точка света, а не большое пятно.

Спутники, захваченные в ходе своей истории

Эти три небольших спутника также отличаются яйцевидными и сильно наклоненными орбитами, что говорит о том, что они не обязательно развивались вместе с планетами-хозяевами с момента их первоначального формирования.

Скорее, эта особенность орбиты говорит о том, что они, вероятно, были захвачены гравитацией на более позднем этапе истории Солнечной системы. Таким образом, они могли прибыть из пояса Койпера, который окружает нашу звезду за орбитой Нептуна, или даже из другой системы.

Отметим, что точные механизмы гравитационного захвата могут быть разными. Например, в процессе захвата могут играть роль взаимодействия с другими планетами, транзиты вблизи других спутников или гравитационное влияние Солнца.

Изучая эти недавно открытые спутники, ученые надеются получить сведения о динамических процессах, которые формировали Солнечную систему с течением времени.

Показать полностью 1
Космонавтика Технологии NASA Ученые Длиннопост
2
4
ODELAX
ODELAX
1 год назад

NASA создало новаторскую миссию, которая должна расшифровать радиокод Луны⁠⁠

В феврале в рамках инициативы NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS) компания Intuitive Machines отправила на южный полярный регион Луны свой космический аппарат IM-1. Эта миссия призвана снизить стоимость научных исследований на Луне, осуществляя наблюдения за радиочастотной обстановкой ее поверхности, а также поддерживая миссию по возвращению человека на Луну.

NASA создало новаторскую миссию, которая должна расшифровать радиокод Луны Ученые, Научпоп, NASA, Луна, Астрономия

На борту IM-1 установлен инструмент с названием "Радиоволновое наблюдение на лунной поверхности фотоэлектронной оболочки" (ROLSES). Его задача заключается в изучении динамической радиоэнергетической среды вблизи лунной поверхности. Автором данного проекта является доктор Натчимутхук Гопалсвами из Центра космических полетов имени Годдарда NASA в Гринбелте, штат Мэриленд. По словам Гопалсвами, конструкция прибора представляет собой простую систему.

Прибор состоит из четырех антенн, следящих за радиоизлучением на Луне, включая как естественные, так и вызванные человеческой деятельностью и космическими явлениями. ROLSES направлен на учет разнообразия излучений, создаваемых различными источниками, включая активность на Земле и космические объекты, такие как Солнце и Юпитер.

Гопалсвами подчеркнул, что различные типы радиоизлучений создают уникальные спектральные структуры, схожие с отпечатками пальцев. Он отметил, что даже корабль сам может стать источником радиоизлучения из-за механизмов и моторов. Путем выявления таких помех ученые смогут фокусироваться на реальных данных, минимизируя влияние искусственных процессов.

Эти наблюдения предоставят ценную информацию для создания библиотеки знаний о лунной среде, что поможет в будущем проектировать оборудование для различных лунных миссий, включая планы НАСА по возвращению человека на Луну в ближайшем десятилетии. Это также содействует целям устойчивого и долгосрочного присутствия человека на Луне.

Показать полностью 1
Ученые Научпоп NASA Луна Астрономия
0
33
NaukaPRO
NaukaPRO
1 год назад
Исследователи космоса
Серия Космонавтика

Как исследуют проблемы здоровья космонавтов на Земле? – Елена Томиловская | Лекции по космонавтике⁠⁠

Какие проблемы со здоровьем испытывают космонавты в космосе в условиях невесомости и после посадки на Землю? Что такое гравитационная физиология, чем она занимается и почему необходима? Как «обмануть» мозг, чтобы сохранить мышцы в тонусе даже в отсутствии нагрузки? Как в земных условиях можно изучать влияние невесомости на человека? Как можно принять участие в различных «космических» экспериментах?

Об этом рассказывает Елена Томиловская, кандидат биологических наук, заведующая отделом сенсомоторной физиологии и профилактики ГНЦ РФ Института медико-биологических проблем РАН.

Показать полностью
[моё] НаукаPRO Научпоп Наука Ученые Космос Космонавтика Космонавты Физиология Биология NASA Роскосмос Запуск ракеты Исследования Невесомость Видео YouTube
3
9
Deffethazrashid
Deffethazrashid
1 год назад
Исследователи космоса
Серия Космос и наука

Астрохимия - интересное⁠⁠

Астрохимия – это исследование распространённости и реакции молекул во Вселенной и их взаимодействия с излучением. Эта дисциплина сочетает в себе астрономию и химию. Слово «астрохимия» можно использовать как к Солнечной системе, так и к межзвёздной среде. Исследование большого количества элементов и соотношение изотопов в объектах Солнечной системы, таких как метеориты, также называют космохимией, тогда как исследования межзвёздных атомов и молекул и их взаимодействия с излучением иногда называют молекулярной астрофизикой. Образование, атомный и химический состав, эволюция и судьба молекулярных газовых облаков представляют особый интерес, поскольку именно из них образуются солнечные системы.

Астрохимия - интересное Ученые, Наука, NASA, Исследования, Космос, Астрономия, Химия, Вселенная, Факты, Длиннопост

История

Как ответвление дисциплин астрономии и химии, история астрохимии основана на общей истории двух областей. Развитие прогрессивной наблюдательной и экспериментальной спектроскопии позволило выявлять постоянно растущий массив молекул в солнечных системах и окружающей межзвёздной среде. В свою очередь увеличение количества химических веществ, открытых благодаря прогрессу в спектроскопии и других технологиях, увеличило размер и масштаб химического пространства, доступного для астрохимических исследований.

История спектроскопии

Наблюдения солнечных спектров, выполненные Афанасиусом Кирхером (1646), Яном Мареком Марси (1648), Робертом Бойлем (1664) и Франческо Марией Гримальди (1665), предшествовали работе Ньютона 1666 года, которая установила спектральную природу света и привела к созданию первого спектроскопа. Спектроскопия впервые была использована в качестве астрономического метода в 1802 году во время экспериментов Уильяма Хайда Воластона, который создал спектрометр для наблюдения спектральных линий, присутствующих в солнечном излучении. Эти спектральные линии позже были количественно определены благодаря работе Йозефа фон Фраунгофера.

Спектроскопия впервые была использована для различения различных материалов после того, как Чарльз Уитстон опубликовал отчёт в 1835 году о том, что искры, испускаемые разными металлами, имеют разные спектры излучения. Позже это наблюдение было использовано Леоном Фуко, который продемонстрировал в 1849 году, что идентичные линии поглощения и излучения являются результатом одного и того же материала при разных температурах. Эквивалентное утверждение было независимо выдвинуто Андерсом Йонасом Ангстремом в его работе Optiska Undersökningar 1853 года, где была выдвинута теория о том, что светящиеся газы излучают лучи света на тех же частотах, что и свет, который они могут поглощать.

Эти спектроскопические данные начали приобретать теоретическое значение после наблюдения Иоганна Бальмера о том, что спектральные линии, показанные образцами водорода, соответствуют простой эмпирической связи, которая стала известна как ряд Бальмера. Этот ряд, частный случай более общей формулы Ридберга, разработанной Иоганнесом Ридбергом в 1888 году, был создан для описания спектральных линий, наблюдаемых для водорода. Работа Ридберга расширила эту формулу, позволив рассчитать спектральные линии для многих различных химических элементов. Теоретическое значение, придаваемое этим спектроскопическим результатам, было значительно расширено с развитием квантовой механики, поскольку теория позволяла сравнивать эти результаты с атомными и молекулярными спектрами излучения, которые были рассчитаны априори.

История астрохимии

В то время как радиоастрономия была разработана в 1930-х годах, только в 1937 году появились первые существенные доказательства для окончательной идентификации межзвёздной молекулы - до этого момента единственными химическими веществами, о которых известно, что существуют в межзвёздном пространстве, были атомы. Эти выводы были подтверждены в 1940 году, когда McKellar определил и приписал спектроскопические линии в на то время неидентифицированном радионаблюдении молекулам CH и CN в межзвёздном пространстве. Через тридцать лет в межзвёздном пространстве было обнаружено небольшое количество других молекул: наиболее важными из них являются OH, открытый в 1963 году и важный как источник межзвёздного кислорода, и H 2 CO (формальдегид), открытый в 1969 году и важный как первая наблюдаемая органическая многоатомная молекула в межзвёздном пространстве.

Открытие межзвёздного формальдегида, а позже других молекул, которые имеют потенциальное биологическое значение, таких как вода или монооксид углерода, рассматривается некоторыми как весомые доказательства для абиогенетических теорий жизни: в частности, теорий, которые утверждают, что основные молекулярные компоненты жизни пришли из внеземных источников. Это побудило к ещё продолжающимся поискам межзвёздных молекул, которые либо имеют прямое биологическое значение (например, межзвёздный глицин, обнаруженный в комете в нашей Солнечной системе в 2009 году), или которые демонстрируют биологически важные свойства, такие как хиральность, примером чего является (эпоксипропан), обнаруженный в 2016 году - вместе с более фундаментальными астрохимическими исследованиями.

Спектроскопия

Одним особенно важным экспериментальным инструментом в астрохимии является спектроскопия посредством использования телескопов для измерения поглощения и излучения света от молекул и атомов в разных средах. Сравнивая астрономические наблюдения с лабораторными измерениями, астрохимики могут сделать выводы о содержании элементов, химическом составе и температуре звёзд и межзвёздных облаков. Это может быть потому, что ионы, атомы и молекулы имеют характерные диапазоны: другими словами поглощение и излучение определённых длин волн (цветов) света, частенько не видимых человеческим глазом. Однако эти измерения имеют ограничения, поскольку различные типы излучения (радио, инфракрасное, видимое, ультрафиолетовое и т.п.) могут выявлять только определённые типы частиц в зависимости от химических свойств молекул. Межзвёздный формальдегид являлся первой органической молекулой, обнаруженной в межзвёздной среде.

Пожалуй, наиболее мощной техникой для выявления отдельных химических форм является радиоастрономия, позволившая выявить более сотни межзвёздных видов, включая радикалы и ионы, а также органические (то есть углеродные) соединения, такие как спирты, кислоты, альдегиды и кетоны. Одной из наиболее распространённых межзвёздных молекул, которую легче всего обнаружить с помощью радиоволн (из-за сильного электрического дипольного момента), является CO (монооксид углерода). На самом деле, CO является настолько распространённой межзвёздной молекулой, что её используют для картографирования молекулярных регионов. Радионаблюдение, которое, по-видимому, вызывает наибольший интерес для человека, это утверждение о межзвёздном глицине, простейшей аминокислоте, но это сопровождает значительные споры. Одна из причин, почему это обнаружение было противоречивым, заключается в том, что хотя радио (и некоторые другие методы, такие как вращательная спектроскопия) хороши для идентификации простых видов с большими дипольными моментами, они менее чувствительны к более сложным молекулам, даже к чему-либо. относительно небольшого, как аминокислоты.

Более того, такие методы полностью слепы для молекул, не имеющих диполя. Например, на сегодняшний день наиболее распространённой молекулой во Вселенной является H2 (газовый водород или химически лучше сказать дигидроген), но она не имеет дипольного момента, поэтому она невидима для радиотелескопов. Кроме того, такие методы не могут выявить виды, не находящиеся в газовой фазе. Поскольку плотные молекулярные облака очень холодные (от 10 до 50 К [от -263,1 °C до -223,2 °C]), большинство молекул у них (кроме дигидрогена) заморожены, т.е. Дигидроген и другие молекулы обнаруживаются с помощью других длин волн света. Дигидроген легко обнаруживается в ультрафиолетовом (УФ) и видимом диапазонах по его поглощению и излучению света (линия водорода). Кроме того, большинство органических соединений поглощают и излучают свет в инфракрасном (ИК) диапазоне, поэтому, например, обнаружение метана в атмосфере Марса было достигнуто посредством 3-метрового наземного инфракрасного телескопа NASA на вершине Мауна Кеа, Гавайи. Исследователи NASA используют для своих наблюдений, исследований и научных операций бортовой ИК-телескоп SOFIA и космический телескоп Spitzer. Несколько связано с недавним обнаружением метана в атмосфере Марса. Кристофер Озе из Университета Кентербери в Новой Зеландии и его коллеги сообщили в июне 2012 года, что измерение соотношения уровней дигидрогена и метана на Марсе может помочь определить вероятность жизни на Марсе. По словам учёных, «низкие соотношения H2/CH4 (менее примерно 40) указывают на то, что жизнь, вероятно, присутствует и активна». Другие учёные недавно сообщили о методах обнаружения дигидрогена и метана во внеземной атмосфере.

Молекулы, состоящие в основном из слитых колец углерода (или нейтрального, или в ионизированном состоянии), считаются наиболее распространённым классом соединений углерода в Галактике. Они также являются наиболее распространённым классом молекул углерода в метеоритах, кометной и астероидной пыли (космическая пыль). Эти соединения, а также аминокислоты, нуклеотидные основания и многие другие соединения в метеоритах содержат дейтерий и изотопы углерода, азота и кислорода, которые очень редко встречаются на Земле, что свидетельствует об их внеземном происхождении. Считается, что ПАВ образуются в горячей околозвёздной среде (вокруг умирающих, богатых углеродом красных гигантов).

Инфракрасная астрономия также использовалась для оценки состава твёрдых материалов в межзвёздной среде, включая силикаты, керогеноподобные твёрдые вещества, богатые углеродом и лёд. Это объясняется тем, что в отличие от видимого света, рассеивающегося или поглощаемого твёрдыми частицами, ИК-излучение может проходить через микроскопические межзвёздные частицы, но в процессе происходит поглощение на определённых длинах волн, характерных для состава зёрен. Как и выше в радиоастрономии, существуют определённые ограничения, например, N2 трудно обнаружить с помощью ИК или радиоастрономии.

Такие ИК-наблюдения определили, что в плотных облаках (где достаточно частиц, чтобы ослабить разрушающее ультрафиолетовое излучение), тонкие слои льда покрывают микроскопические частицы, позволяя происходить некоторые низкотемпературные химии. Поскольку дигидроген является наиболее распространённой молекулой во Вселенной, начальный химический состав этих льдов определяется химическим составом водорода. Если водород является атомарным, то атомы H реагируют с доступными атомами O, C и N, образуя восстановленные вещества, такие как H2O, CH4 и NH3. Однако, если водород является молекулярным и поэтому не реакционноспособен, это позволяет более тяжёлым атомам реагировать или оставаться связанными вместе, образуя CO, CO2, CN и т.п. Эти смешанные молекулярные льды подвергаются воздействию ультрафиолетового излучения и космических лучей, что приводит к сложной радиационно управляемой химии. Лабораторные опыты по фотохимии обычных межзвёздных льдов дали аминокислоты. Сходство между звёздным и кометным льдом (а также сравнение соединений газовой фазы) использовались как индикаторы связи между межзвёздной и кометной химией. Это в определённой степени подтверждается результатами анализа органики по образцам кометы, возвращённым миссией Стардаст, но минералы также указывают на удивительный вклад высокотемпературной химии в солнечную туманность.

Исследование

Астрохимия - интересное Ученые, Наука, NASA, Исследования, Космос, Астрономия, Химия, Вселенная, Факты, Длиннопост

Прогрессирует исследование способа формирования и взаимодействия межзвёздных и околозвёздных молекул, например путём включения нетривиальных квантово-механических явлений для путей синтеза межзвёздных частиц. Это исследование может оказать глубокое влияние на наше понимание набора молекул, присутствовавших в молекулярном облаке при формировании нашей Солнечной системы, что способствовало богатой углеродной химии комет и астероидов и, следовательно, метеоритов и частиц межзвёздной пыли, падающих на Земле тоннами ежедневно.

Разреженность межзвёздного и межпланетного пространства приводит к некоторой необычной химии, поскольку реакции, запрещённые симметрией, происходят только в самом длинном временном масштабе. По этой причине молекулы и молекулярные ионы, нестабильные на Земле, могут быть очень распространены в космосе, например, ион H3+.

Астрохимия совпадает с астрофизикой и ядерной физикой в характеристике происходящих в звёздах ядерных реакций, а также структуры звёздных недр. Если звезда в основном развивает конвективную оболочку, могут произойти события углубления, выносящие продукты ядерного горения на поверхность. Если звезда несёт значительную потерю массы, выброшенный материал может содержать молекулы, вращательные и вибрационные спектральные переходы которых можно наблюдать с помощью радио- и инфракрасных телескопов. Интересным примером является набор углеродных звёзд с силикатной и водно-ледовой внешними оболочками. Молекулярная спектроскопия позволяет увидеть, как эти звезды переходят от исходного состава, в котором кислорода было больше, чем углерода, к фазе углеродной звезды, где углерод, образованный горением гелия, выносится на поверхность глубокой конвекцией, резко изменяющей молекулярное содержание звёздного ветра.

В октябре 2011 года учёные сообщили, что космическая пыль содержит органическое вещество («аморфные твёрдые органические вещества со смешанной ароматически — алифатической структурой»), которое может быть создано естественным путём и скорее всего, звездами.

29 августа 2012 впервые в мире астрономы Копенгагенского университета сообщили об обнаружении конкретной молекулы сахара, гликолевого альдегида, в далёкой звёздной системе. Молекула была обнаружена вокруг протозвёздной двойной системы IRAS 16293-2422, которая расположена на расстоянии 400 световых лет от Земли. Гликолевый альдегид необходим для образования рибонуклеиновой кислоты или РНК, которая по функциям похожа на ДНК. Это открытие свидетельствует о том, что сложные органические молекулы могут образовываться в звёздных системах для формирования планет, в конце концов попадая на молодые планеты в начале их формирования.

В сентябре 2012 года учёные NASA сообщили, что полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) под воздействием условий межзвёздной среды превращаются путём гидрирования, оксигенации и гидроксилирования в более сложные органические вещества - "это шаг на пути к аминокислотам и нуклеотидам, сырью для белков и ДНК соответственно". Кроме того, в результате этих превращений ПАУ теряют свою спектроскопическую подпись, что может быть одной из причин "отсутствия обнаружения ПАУ в зёрнах межзвёздного льда, особенно во внешних областях холодных, плотных облаков или верхних молекулярных слоях протопланетных дисков".

В феврале 2014 г. НАСА объявило о создании усовершенствованной спектральной базы данных для отслеживания полициклических ароматических углеводородов (ПАВ) во Вселенной. По словам учёных, более 20% углерода во Вселенной может быть связано с ПАВ, возможными исходными материалами для образования жизни. ПАВ, кажется, образовались вскоре после Большого взрыва, широко распространены по всей Вселенной и связаны с новыми звёздами и экзопланетами.

11 августа 2014 года астрономы обнародовали исследования, впервые используя большой миллиметровый/субмиллиметровый массив Atacama (ALMA), в котором подробно описано распределение HCN, HNC, H2CO и пыли внутри ком из комет C/2012 F6. (Леммон) и C/2012 S1 (ISON).

Для исследования ресурсов химических элементов и молекул во Вселенной разработана математическая модель распределения состава молекул в межзвёздной среде по термодинамическим потенциалам профессора М. Ю. Доломатова с использованием методов теории вероятностей, математической и физической статистики и равновесной термодинамики. На основе этой модели оцениваются ресурсы связанных с жизнью молекул, аминокислот и азотистых оснований в межзвёздной среде. Показана возможность образования молекул углеводородов нефти. Приведённые расчёты подтверждают гипотезы Соколова и Хойла о возможности образования нефтяных углеводородов в космосе. Результаты подтверждены данными астрофизических наблюдений и космических исследований.

В июле 2015 года учёные сообщили, что после первого приземления посадочного модуля Фили (Philae) на поверхность кометы 67/P COSAC и Ptolemy инструменты обнаружили шестнадцать органических соединений, четыре из которых были впервые замечены на комете, в том числе ацетамид, ацетон, метилизоци. пропиональдегид.

В декабре 2023 года астрономы сообщили о первом открытии в шлейфах Энцелада, спутника планеты Сатурн, цианида водорода, возможного химического вещества, необходимого для жизни, как мы его знаем, а также других органических молекул, некоторые из которых ещё предстоит лучше идентифицировать и понять. По словам исследователей, «эти [только открытые] соединения потенциально могут поддерживать существующие микробные сообщества или стимулировать сложный органический синтез, ведущий к зарождению жизни».

Астрохимия - интересное Ученые, Наука, NASA, Исследования, Космос, Астрономия, Химия, Вселенная, Факты, Длиннопост

Химическое обилие разных типов астрономических объектов. На этой инфографике астрономические объекты разного типа и масштаба показывают свои отличные химические особенности.

Показать полностью 3
[моё] Ученые Наука NASA Исследования Космос Астрономия Химия Вселенная Факты Длиннопост
1
12
user8410172
user8410172
1 год назад

Мафусаил – Таинственная планета, старше Земли втрое⁠⁠

В бескрайних просторах космоса среди звездного созвездия Скорпиона таится удивительная планета – Мафусаил.

Мафусаил – Таинственная планета, старше Земли втрое Научпоп, Наука, Ученые, Исследования, Эволюция, Космос, Вселенная, НаукаPRO, Цивилизация, Астрофизика, Планета, Астрономия, NASA, Новости, Длиннопост, Яндекс Дзен (ссылка)

Эта загадочная планета не только является самой старой из известных нам, но и обладает уникальными характеристиками, делающими ее неподражаемой в нашей галактике.

Когда наша Солнечная система только начала свое формирование, Мафусаил уже была старше Земли втрое. Ее возраст, оцениваемый в порядке 12,7 миллиарда лет, свидетельствует о том, что эта планета является своего рода витриной в историю вселенной.

Однако, чтобы достичь этой загадочной планеты, нужно преодолеть невообразимые пространственные расстояния. Мафусаил расположенная в созвездии Скорпиона, находится на таком расстоянии, что даже представить его сложно – целых 12400 световых лет от нашей Земли. Это путешествие было бы несбыточной мечтой для человечества.

Особенности Мафусаила не ограничиваются лишь ее древностью. Она обитает в уникальной системе, где две звезды играют свои роли. Стареющий белый карлик, приближающийся к последнему издыханию, и яркий, неугомонный пульсар, вращающийся со сверхбольшой скоростью – 100 оборотов в секунду. Благодаря особенному наклону оси, Мафусаил освещается большую часть времени только белым карликом, и лишь раз в 50 лет она окутывается ярким светом пульсара.

Мафусаил – Таинственная планета, старше Земли втрое Научпоп, Наука, Ученые, Исследования, Эволюция, Космос, Вселенная, НаукаPRO, Цивилизация, Астрофизика, Планета, Астрономия, NASA, Новости, Длиннопост, Яндекс Дзен (ссылка)

Сам Мафусаил вращается вокруг своих звезд весьма неторопливо, завершая один оборот примерно за 100 лет. Его поверхность окутана нежно-голубыми облаками из ледяного метана, и средняя температура на планете составляет удивительные -145 ℃. Размеры этой планеты сопоставимы с Юпитером, но ее масса в два раза превосходит массу нашей газовой гигантки.

Таинственная планета получила свое имя не по схеме холодных научных кодов. Полное ее имя – PSR B1620-26 b – звучит несколько холодно и неинтересно. Однако, чтобы внести нотку уважения и индивидуальности, ее назвали в честь библейского героя Мафусаила, который был самым долгоживущим человеком в истории человечества. Имя несет в себе символику почетного возраста, делая эту планету не просто объектом научного изучения, но и уважаемым старейшиной во вселенной.

Таким образом, Мафусаил не только является астрономическим чудом, старше всех известных нам планет, но и носит в себе загадку прошлого вселенной, окруженной своей уникальной атмосферой и звездным балетом.

Взгляд на Мафусаил открывает нам не только астрономическое чудо, но и уникальную историю ее развития. Ее старший возраст проливает свет на ранние этапы формирования нашей галактики и Солнечной системы. Разгадывание тайн этой древней планеты предоставляет уникальную возможность углубленного изучения эволюции звезд и планет в нашей вселенной.

Мафусаил – Таинственная планета, старше Земли втрое Научпоп, Наука, Ученые, Исследования, Эволюция, Космос, Вселенная, НаукаPRO, Цивилизация, Астрофизика, Планета, Астрономия, NASA, Новости, Длиннопост, Яндекс Дзен (ссылка)

Одной из самых фантастических черт Мафусаила является ее система звезд, где взаимодействие стареющего белого карлика и энергичного пульсара создает невероятные условия. С этой звездной симфонией, сопровождающей каждый оборот Мафусаила, возникает вопрос: какие тайны могут скрываться в этой далекой системе, и какие влияния она оказывает на саму планету?

Также необходимо обратить внимание на температурные условия Мафусаила, где атмосфера покрыта нежно-голубыми облаками из ледяного метана. Этот морозный ландшафт, где средняя температура составляет -145 ℃, вызывает вопросы о возможности существования жизни в таких экстремальных условиях. Может ли быть, что в глубинах этой древней планеты таится что-то, что нарушает стандартные представления о возможности жизни в космосе?

Также несомненно интересно рассмотреть историю названия Мафусаила. Присвоив планете имя библейского героя, мы придали ей индивидуальность и связали с человеческой историей. Этот подход добавляет глубину восприятию планеты и подчеркивает уважение к старейшим представителям нашей вселенной.

Таким образом, Мафусаил – не просто удаленный объект в космосе, а загадочная планета, которая вызывает в нас жажду понимания, исследования и осознания величия нашей вселенной. Ее уникальные характеристики и необычное происхождение привносят в наше знание космоса новые грани и открывают новые возможности для научного изучения.

Ставьте лайки, подписывайтесь на мой авторский канал в яндекс дзене по ссылке https://dzen.ru/profile/editor/id/6593a7ed39c6e24c8b292db8 и читайте больше интересных публикаций․

Показать полностью 3
Научпоп Наука Ученые Исследования Эволюция Космос Вселенная НаукаPRO Цивилизация Астрофизика Планета Астрономия NASA Новости Длиннопост Яндекс Дзен (ссылка)
14
Партнёрский материал Реклама
specials
specials

Как бросить курить и не сорваться: инструкция от тех, кто смог⁠⁠

Выходишь покурить на пять минут, а возвращаешься через 10 лет: с хрипом, тремя неудачными попытками бросить и пачкой мятных жвачек в кармане. Это как плохой сериал: тянется слишком долго, а финал все равно разочарует. Но выйти из этого сценария можно и даже не обязательно драматично. Мы собрали истории тех, кто боролся с зависимостью ради любимого человека, здоровья или лучшей жизни.

Как бросить курить и не сорваться: инструкция от тех, кто смог Курение, Борьба с курением, Зависимость, Telegram (ссылка), ВКонтакте (ссылка), Длиннопост

История 1 — отражение

@ holoroad

Маленькая дочка почти научилась ходить и всюду телепалась за мной. Я не курил при ней. Ходил на балкон, а она, прильнув к стеклу, смотрела на меня и ждала, когда я докурю и выйду к ней. И в какой-то момент она начала повторять за мной вот эти движения. Маленький человечек, ей было года полтора или два, прикладывала воображаемую сигарету к губам, а потом делала вид, что выпускает дым. И весело так на меня смотрела, сквозь стекло балконной двери. Ей нравилось все, что со мной связано, и она подражала всем моим действиям. Я курил уже двадцать лет и, конечно, делал множество попыток бросить до этого. Но в этот раз у меня в первый раз появилась по-настоящему важная причина бросить. Это важно для человека, который безгранично мне доверяет. С тех пор прошло почти десять лет, в течение которых я не сделал ни одной затяжки.

Решение бросить курить — одно из лучших, которое вы можете принять для своего здоровья, будущего и близких. Но справиться с зависимостью только потому, что «это вредно» будет тяжело. А вот если хотите не задыхаться, поднимаясь по лестнице, или волнуетесь за своего ребенка, которые вдыхает табачный дым, — уже другое дело.

Сформулируйте, что для вас значит отказ от никотина. Это может быть желание прожить дольше, избавиться от проблем со здоровьем, выглядеть моложе, сэкономить деньги или защитить близких от пассивного курения. Напоминание об этой причине повесьте на видное место.

История 2 — список

@ maxneb

Беременность жены, рождение ребенка, здоровье, деньги — ничего не было веским поводом бросить окончательно. Постоянно срывался. Помогло составить список, что теряю и что получаю от сигарет, и понимание, что хотя бы одна затяжка — и все насмарку: пару месяцев буду курить. Только список и его осознание. Для каждого он свой. И постоянное обращение к нему. После составления списка курил еще. Но он как заноза висел в голове с вопросом «зачем?»... Так, что-то щелкнуло и сейчас не тянет. Иногда тянет физически, но осознание бесполезности курения сразу глушит позывы. Полгода, полет нормальный...

Бросать на авось — идея, которая подойдет не всем. Нужно понимать, что делать в трудные моменты:

  • Определите дату отказа. Подготовьтесь морально, уберите сигареты, зажигалки, пепельницы.

  • Замените привычки. Сигарету в руках можно заменить орешками, палочками морковки, жвачкой или даже кубиком льда.

  • Займите время. Вспомните, чем вы любили заниматься: спорт, хобби, прогулки.

  • Планируйте, что делать при тяге. Она длится всего 3–5 минут. Дыхательные практики или звонок другу помогут пережить сильное желание закурить.

  • Откажитесь от «наградных сигарет». Одна затяжка и вы откатитесь назад.

Можно бросить резко, «с понедельника», или постепенно, снижая количество сигарет до нуля. Главное — определиться и не отступать.

История 3 — переключение

@ Spaka

45 лет, стаж 30. Пытался завязать много раз, потом понял, что после каждой попытки бросить, курить начинаешь больше. Как ребенок, которому не дают вкусняшку, а она случайно попала ему в руки. Из чего мозг сделал вывод: не уверен — не бросай. Потом стал замечать, что организм уже стал сам просить перестать курить. По утрам было очень неприятно во рту, удовольствие после сигареты стало короче, а негатив, приходящий следом, ощутимее: неприятные ощущения в горле, боли миндалин, страх схватить онкодиагноз. Хотя врачи говорили, что все ок, в голове-то гоняешь мысли. Я решил попробовать обмануть сам себя. Не делать из процесса отказа какого-то события. Бросить так, как будто это и должно было произойти, но ты не знаешь когда. Про себя помолился, как сумел, и попросил помощи, хитро прищурил глаз и в момент, когда забыл купить про запас (оставалась пара штук в пачке), просто перестал курить. Мне теперь даже странно, как я раньше это делал. Так и живу почти два года. Кстати, раньше в момент завязки курящих ненавидел, дым был очень противен, до тошноты. Теперь все равно. Присоединяйтесь ;)

Есть несколько стратегий отказа от курения:

  • Резкий. Эффективный и решительный подход.

  • Постепенный. Сначала — меньше сигарет, потом — меньше затяжек. И так до нуля.

  • Психологическая замена. Каждая сигарета — это ритуал. Найдите для каждого из них «здоровую замену».

  • Медикаментозная терапия. При сильной зависимости врач может порекомендовать никотинозаместительную терапию (пластыри, таблетки, жвачки) или препараты, которые помогают справиться с синдромом отмены. Но любые лекарства принимаются только по рекомендации специалиста.

Каждый, кто хочет оставить зависимость в прошлом, может обратиться в центры здоровья, которые работают при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», и получить необходимую помощь специалистов. Адреса доступны на официальном портале Минздрава России о здоровье: takzdorovo.ru. Также можно позвонить на горячую линию по отказу от зависимостей 8 800 200-0-200.

История 4 — форма

Аноним

Курила электронки 2 года как замену обычным сигаретам. Думала, что это не так дорого, не так вредно да и для девушки вроде более привлекательно: не пахнут волосы и руки. А потом решила привести свое тело в форму. Стала ходить в зал и поняла, что задыхаюсь на первом же упражнении, хотя женщины гораздо старше меня бодрячком. Было очень тяжело слезть. Друзья советовали заменять сигаретами. А потом уехала в отпуск в страну, где нельзя покупать электронки, отвлеклась, и после возвращения уже не тянуло. Даже на тусовках, где все дымят.

За модными гаджетами и фруктовыми ароматами скрывается химическая бомба, разрушающая организм быстрее, чем обычные сигареты. Электронные сигареты активно продвигаются производителями как «безопасная» альтернатива сигаретам. Но курение вейпа может обернуться серьезными проблемами: от кашля и одышки до поражения сосудов и дыхательных путей.

«Особую тревогу вызывает рост потребления табачных изделий и электронных сигарет. Согласно исследованию, проведенному в нашем Центре, 36,8% курильщиков потребляют одновременно и табак, и электронные сигареты. Среди молодежи в возрасте 25-39 лет этот показатель превышает 45%. Электронные никотиносодержащие и безникотиновые устройства поражают сердце, сосуды, дыхательную систему и ДНК организма не менее пагубно, чем традиционные сигареты, а в ряде случаев способны вызывать острые состояния, включая сосудистые поражения и летальные исходы» – рассказывает руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян.

История 5 — пари

@ kernima

Вроде не было никаких серьезных предпосылок, чтобы бросить. Да и чтобы начать: просто все вокруг курили, думал, это сейчас тренд. А потом как-то сидели в баре и решили поспорить с некурящим другом. Он затирал, что моя жизнь из-за электронки катится ко дну, я — доказывал, что это всего лишь маленькая шалость. В общем поспорили на пять тысяч. Чтобы было легче и можно было отвлечься, начал бегать по утрам. Друг проиграл, а я возвращаться к курению не стал. Вдруг снова у еды появился вкус, я начал высыпаться и больше не устаю на втором лестничном проеме. Короче, советую!))

Сульфат никотина, один из компонентов электронных сигарет, раньше использовали как пестицид, но запретили из-за высокой токсичности. Жидкость для «электронок» содержит и опасные химикаты вроде пропиленгликоля, ацетальдегида и акролеина — промышленных веществ, способных вызывать воспаления, поражения органов и мутации клеток. Ароматизаторы, создающие иллюзию безвредности, на деле могут привести к более тяжелой интоксикации, чем при курении сигарет. А еще вейпы содержат не природный, а синтетический никотин — солевой. Он быстрее всасывается, дольше выводится и вызывает зависимость стремительнее.

Когда организм отвыкает от никотина, бывает нелегко: люди становятся раздражительным и нервозными, быстро устают, возникают сухость во рту, кашель, трудности с концентрацией. Важную роль в борьбе с этими симптомами играет питание. В рацион стоит включить овощи, фрукты, орехи, семечки. Клетчатка способствует очищению организма от токсинов. Важно питаться сбалансировано: с достаточным количеством белков, жиров, углеводов и витаминов. Лучше временно исключить продукты, усиливающие удовольствие от табака (например, мясо), а также отказаться от алкоголя, кофе и крепкого чая. Они могут спровоцировать желание закурить. А вот большое количество воды, травяных чаев и настоев облегчит очищение организма и поможет справиться с сухостью во рту.

История 6 — связь

Аноним

Устал курить, понял, что мне это мешает заниматься спортом и в целом комфортно себя чувствовать. Пошел через ассоциации: покурил во время головной боли, и потом через самовнушение дал себе установку, что голова болела от курения. Звучит странно, конечно, но это сработало. Никотиновую зависимость снижал постепенно через редкое курение кальяна (2-3 раза в неделю с последующим уменьшением).

Чтобы добиться успеха в отказе от курения, стоит подготовиться. Обязательно расскажите о своем решении друзьям и близким — поддержка со стороны очень важна. Если вы уже предпринимали попытки бросить, вспомните, что тогда пошло не так, и постарайтесь не повторять этих ошибок.

Разберитесь, что именно тянет вас к сигарете: скука, стресс, привычка? Когда вы это осознаете, будет легче подобрать альтернативные действия — прогулку, книгу, разговор с близким. Учитесь распознавать моменты, когда особенно хочется закурить, и переключаться на что-то другое. Можно подключиться к программам или группам поддержки — это поможет не сдаваться. И главное: уберите из дома все сигареты.

История 7 — вершина

Аноним

Поднимался с сыном по Пушкинской тропе на гору Железная. Мне лет сорок пять было, идем общаемся, сын бегает туда-сюда. Ну идем короче, а сзади нас догоняет семейная пара, мирно о чем-то щебеча между собой. Догнали и обходят. И так спокойно удаляются… Все бы ничего, но им лет по шестьдесят, если не больше. Я попробовал в их темпе, но задыхаться стал. Короче, поднялся я на гору, спустился, смял пачку и выкинул в мусорную урну. Вот уже 13 лет не курю. Стаж 27 лет.

Курение — это быстро развивающаяся зависимость, схожая по механизму с наркотической. Никотин воздействует на мозг, вызывая кратковременное улучшение настроения, за которым следует упадок сил и потребность в новой дозе. Со временем формируется толерантность, и прежние негативные реакции организма на табак ослабевают. Физическая зависимость сочетается с психологической: сигарета начинает ассоциироваться с отдыхом, решением задач, рутиной. Курение укрепляется поведенческими шаблонами: кофе, вождение, паузы на работе уже не мыслимы без сигареты.


Каждый, кто пытался избавиться от никотиновой зависимости, знает, как это тяжело. Ломка, раздражительность, навязчивые мысли. Даже при переходе на вейпы, иллюзия «меньшего вреда» быстро развеивается: химические коктейли из ароматических смесей также бьют по легким, сосудам и всему организму.

Хорошая новость в том, что вы не одни. В сообществе «Давай бросать» (ВКонтакте и мессенджере Telegram), который работает при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» знают, каково бороться с триггерами, искать замену привычке и удерживать себя от срыва. Здесь делятся историями тех, кто смог, поддерживают тех, кто только начал, и помогают разобраться в главном: как пережить отказ без мучений.

Социальная реклама. АНО «Национальные приоритеты», ИНН: 9704007633

Показать полностью
Курение Борьба с курением Зависимость Telegram (ссылка) ВКонтакте (ссылка) Длиннопост
11
user8410172
user8410172
1 год назад

3,4 миллиарда лет назад на Марсе случилось мегацунами. Что стало причиной этого катастрофического события?⁠⁠

В начале декабря в журнале «Scientific Reports» была опубликована статья, авторы которой рассказали о мощном катаклизме, случившемся на Марсе миллиарды лет назад. В это очень трудно поверить, глядя на то, что представляет собой Красная планета сегодня, но это было мегацунами.

3,4 миллиарда лет назад на Марсе случилось мегацунами. Что стало причиной этого катастрофического события? Научпоп, Наука, Исследования, Космос, Марс, Новости, Астрофизика, NASA, Астрономия, Ученые, Длиннопост

Марс представляет собой иссушенную планету, где невозможно вообразить наличие какой бы то ни было жизни, но астрономы уже несколько десятилетий назад начали догадываться о том, что в далеком прошлом Марс выглядел совершенно иначе.

В 1972 году автоматическая межпланетная станция «Маринер-9» обнаружила вблизи экватора приметы местности, которые были похожи на каналы, оставшиеся после наводнения. Чтобы проверить, действительно ли давным-давно Марс был покрыт океанами, американцы решили отправить в эту область посадочный модуль и провести ряд научных исследований.

В 1976 году сюда опустилась автоматическая марсианская станция «Викинг-1», но она не обнаружила относительно ровного ландшафта, который должен был по идее образоваться вследствие затопления. Вместо этого ученые, находившиеся на Земле и управлявшие работой спускаемого аппарата, получили фотографии несметного числа валунов.

3,4 миллиарда лет назад на Марсе случилось мегацунами. Что стало причиной этого катастрофического события? Научпоп, Наука, Исследования, Космос, Марс, Новости, Астрофизика, NASA, Астрономия, Ученые, Длиннопост

Происхождение этих камней очень долго оставалось загадкой. Естественно, гипотезы относительно этого изредка выдвигались, но подтвердить их не было никакой возможности. В 2016 году группа ученых предположила, что валуны, запечатленные камерой «Викинга-1», были выброшены очень мощным цунами, случившимся 3.4 миллиарда лет назад.

Огромная масса воды, безусловно, могла перетащить камни из одной части поверхности Марса в другую, но подобные волны на ровном месте не возникают.

Авторы идеи считали, что наиболее вероятной причиной было столкновение Красной планеты с астероидом или кометой. Этот удар должен был оставить после себя огромный кратер. Даже несмотря на разрушительное воздействие местных стихий, на Марсе остались бы какие-то его следы. Несколько исследователей из этой группы объединили усилия с другими учеными и устроили поиск признаков такого столкновения.

Проанализировав изображения поверхности планеты недалеко от места посадки «Викинга-1», ученые на удалении 900 километров обнаружили ударный кратер. Он выглядел достаточно большим и, как казалось, оставивший ее астероид вполне мог вызвать мегацунами. Этот кратер назвали «кратер Пола» – в честь замечательного писателя-фантаста Фредерика Пола.

3,4 миллиарда лет назад на Марсе случилось мегацунами. Что стало причиной этого катастрофического события? Научпоп, Наука, Исследования, Космос, Марс, Новости, Астрофизика, NASA, Астрономия, Ученые, Длиннопост

Кратер Пола

Диаметр кратера составляет около 110 километров. Если судить по его местоположению и находящимся в той местности горным породам, возраст кратера точно совпадает с заявленным временем столкновения. Считается, что 3,4 миллиарда лет назад над этой областью Марса плескался глубокий океан. Таким образом, астероид или комета, врезавшись в эту точку, вызвали бы то самое мегацунами.

Исследователи с помощью компьютерных симуляций смоделировали несколько различных сценариев этого катаклизма. Конечная цель заключалась в определении того, какой удар мог образовать кратер и породить волну, которая перенесла бы валуны к месту посадки «Викинга-1».

3,4 миллиарда лет назад на Марсе случилось мегацунами. Что стало причиной этого катастрофического события? Научпоп, Наука, Исследования, Космос, Марс, Новости, Астрофизика, NASA, Астрономия, Ученые, Длиннопост

Оказалось, что вызвать эти последствия мог либо астероид диаметром 9 км, врезавшийся в твердую почву, либо 3-километровый объект этого типа, затронувший более рыхлые породы. Дальнейший анализ геологических данных показал, что наиболее вероятен второй сценарий. В этом случае при столкновении астероида с Марсом выделилось количество энергии, эквивалентное взрыву ядерного заряда мощностью 500 000 мегатонн и была бы поднята волна высотой около 250 метров, которая обрушилась на марсианскую сушу.

Это практически тот же сценарий событий, случившихся 66 миллионов лет назад на Земле. Тогда огромный метеорит упал рядом с побережьем полуострова Юкатан. Он оставил кратер диаметром 110 километров и глубиной в пару сотен метров. Также он вызвал мегацунами, высота которого, согласно имеющимся оценкам, достигала 200 метров. В результате той катастрофы на Земле вымерли нептичьи динозавры.

На Марсе с очень большой вероятностью никаких жертв не было. Никогда. Хотя ничто не мешает нам предположить, что в воде, в которую врезался астероид, какая-то жизнь все же развилась. Несмотря на экспедиции на Марс, ставшие в последнее время регулярными, мы ещё очень плохо знаем об этом. Будем ждать оттуда новостей. Возможно, в самом ближайшем будущем нам сообщат, что мы не одиноки во Вселенной.

Ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы увидеть больше интересных публикаций․

UPD:

Подписывайтесь и читайте интересные статьи на моем яндекс дзен канале https://dzen.ru/profile/editor/id/6593a7ed39c6e24c8b292db8

Показать полностью 3
Научпоп Наука Исследования Космос Марс Новости Астрофизика NASA Астрономия Ученые Длиннопост
8
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