
Фото
9 постов
Стало интересно, 2 ундециллиона рублей - это насколько же большая гора денег? Попробую посчитать. Считать будем пачками 5000-х купюр.
Итак, пачка 5000-х купюр имеет примерно следующие размеры: 160х70х13 мм. В одной пачке 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
2 ундециллиона делим на 500 000 получаем 4*10exp30 пачек.
Объём одной пачки 160х70х13 получается 145 600 миллиметров кубических.
Перемножаем и узнаём объём 2 ундециллиона рублей - это 5,824*10exp35 миллиметров кубических.
Так, это довольно много, очень много. Пересчитаем кубические миллиметры в кубические километры. Получается 5,824*10exp17 кубических километра.
Неплохой кубик вышел. Чтобы узнать длину одного ребра куба посчитаем кубический корень от этого числа. Получается куб с длиной ребра примерно (округлим) 835 103 километра.
Так, и с чем это можно сравнить.
Если, допустим, в центр этого кубика поместить нашу планету Земля, то Луна будет летать тоже внутри этого кубика!
Ну ещё в этот кубик поместится 537 661 таких планет, как наша Земля!
Неплохо, мне бы хватило этой суммы на безбедную жизнь...
Если где то ошибся, поправьте.
@moderator, чисто интересно, кто же у вас такие объявления составляет?
А мне вот вспомнился другой (довольно похожий) анекдот примерно тех же времён.
Построили в США суперкомпьютер. Запрограммировали на предсказания будущего. Позвали президента, чтобы показать новинку. Президент подумал и спросил:
- Когда начнется Третья мировая война?
- В 2050 году.
- А сколько будет стоить Кока Кола после Третьей мировой?
Компьютер задумался и выдал:
- Кока Кола будет стоить 20 копеек!
Дальность видимости примерно 350 километров.
Инфракрасный космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил избыток инфракрасного излучения от близкого к Солнцу грязного белого карлика WD 0310–688. Оно может быть связано с обломочным диском или экзогигантом, причем в последнем случае это может быть ближайший кандидат в экзопланету вокруг белого карлика.
Белые карлики представляют собой конечную стадию эволюции звезд малой или средней массы (к ним относится и Солнце). Однако до конца неясно, какой может быть судьба планет вокруг эволюционирующих в белых карликов звезд, в частности, как изменяются их орбиты, будут ли они поглощены или разрушены звездой на стадии красного гиганта и могут ли возникнуть планеты вокруг белого карлика. К настоящему моменту обнаружен ряд загрязненных планетным веществом белых карликов, а также экзогиганты и планетное ядро на орбитах вокруг белых карликов.
Группа астрономов во главе с Мэри Энн Лимбах (Mary Anne Limbach) из Мичиганского университета опубликовала результаты инфракрасных наблюдений за белым карликом WD 0310–688, сделанных при помощи прибора MIRI «Джеймса Уэбба» 19 сентября 2023 года в рамках программы MEOW (MIRI Exoplanets Orbiting White dwarfs) по поиску экзопланет у 20 близких к Солнцу белых карликов.
WD 0310–688 находится в 33,9 светового года от Солнца. Это одиночный белый карлик с массой 0,659 массы Солнца и возрастом 194 миллиона лет (с момента начала остывания после рождения). Ранее он считался обычным белым карликом с водородной атмосферой, однако в его спектрах были замечены линии поглощения кислорода, кремния, магния и железа, что указывает на аккрецию богатого металлами материала на белый карлик.
Данные MIRI демонстрируют избыточное излучение в среднем инфракрасном диапазоне от системы, который может объясняться крупной экзопланетой или холодным (около 248 кельвинов) диском из обломочного материала. Модели диска включают в себя как оптически тонкий (или раздутый) диск с длиной большой полуоси 0,11 астрономической единицы, так и оптически толстый, но геометрически очень тонкий диск в виде кольца, наклоненного почти ребром к наблюдателю. Такая модель может объяснить наличие аккреции на карлик. Однако параметры диска кажутся достаточно необычными, а в случае оптически тонкого диска пыль окажется вне предела Роша, что выглядит противоречиво в контексте наблюдаемых загрязненных белых карликов.
Модель планеты, которая кажется ученым предпочтительнее, представляет собой гиганта с радиусом, подобным радиусу Юпитера, при массе в три массы Юпитера, который находится на расстоянии от 0,1 до 2 астрономических единиц от карлика. В этом случае возникают трудности с подбором подходящей эволюционной модели для объяснения существования экзопланеты: возможно, здесь имела место миграция с высоким эксцентриситетом и в системе были еще тела планетарного масштаба, которые затем были выброшены прочь.
Некоторые теории предполагают, что Земля может пережить превращение Солнца в красного гиганта. В пользу этого говорит недавнее открытие кандидата в экзопланету земной группы у белого карлика.
С помощью космического телескопа Джеймс Уэбб астрономы из Университета Аризоны и международная группа исследователей изучили атмосферу горячей экзопланеты, которая по размеру похожа на Юпитер, но в десять раз легче его.
Оказалось, что атмосфера планеты несимметрична: между её краями существует значительная разница.
Мэтью Мерфи, аспирант обсерватории Стьюарда в Университете Южной Африки, обнаружил асимметрию при прохождении экзопланеты перед своей звездой.
Экзопланета WASP-107b всегда обращена одним и тем же полушарием к своей звезде. Одно её полушарие всегда повёрнуто к звезде, а другое — от неё. В результате у экзопланеты есть постоянная дневная и ночная сторона.
Команда Мерфи использовала метод трансмиссионной спектроскопии с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба. Это основной инструмент, который позволяет астрономам узнать состав атмосфер других планет.
Телескоп снял планету во время её транзита по диску звезды. Благодаря новым методам и точности телескопа «Джеймс Уэбб» исследователи смогли разделить сигналы восточной и западной сторон атмосферы экзопланеты и изучить происходящие в ней процессы.
Снимки экзопланеты WASP-107b рассказывают нам о её атмосфере: составе, структуре и изменениях под воздействием солнечного света.
WASP-107b уникальна: у неё низкая плотность и гравитация, поэтому её атмосфера более раздутая, чем у других экзопланет такой же массы. В Солнечной системе нет ничего подобного.