
Тёмное Пространство
Год из жизни сверхмассивной черной дыры в центре галактики M87
◉ Моделирование основано на математике общей теории относительности и поведения плазмы, а также на наблюдениях телескопа Event Horizon.
●Серая полоса показывает среднее положение ярких точек в кольце, реальный диаметр которого составляет около 100 млрд км и находится на расстоянии 55 млн световых лет от Земли.
На фотографии редкое идеальное кольцевое затмение «Кольцо огня»
Оно происходят, когда Луна находится недостаточно близко к Земле, чтобы полностью закрывать собою Солнце, в результате чего тонкая часть диска нашего светила в форме кольца остается видимой с поверхности планеты.
В год на Земле может происходить от 2 до 5 солнечных затмений, из которых не более двух – полные или кольцеобразные. В среднем за сто лет происходит 237 солнечных затмений, из которых 160 – частные, 63 – полные, и всего 14 – кольцеобразные.
Гипотеза уникальной Земли
Диаметр наблюдаемой Вселенной (не путать с возрастом Вселенной!) составляет примерно 93 миллиарда световых лет, а ее «население» — это минимум два триллиона галактик.
Несмотря на все это «пространственное изобилие», палеонтолог Питер Уорд и астроном Дональд Браунли считают, что жизнь на Земле — уникальное явление для Вселенной.
🔗источник tg ☄️
Событие, давшее мощный толчок развитию астрономии
🔭
4 июля 1054 года на небе вспыхнула звезда. Свет её был так ярок, что был различим даже днём! Однако через 23 дня её яркость сильно упала, а через год её уже было не различить даже в ночном небе. Про звезду забыли до XX века…
Пока Эдвин Хаббл не выдвинул предположение, что дошедшие до нас свидетельства древних астрономов о новой звезде и Крабовидная туманность, открытая в XVIII веке Д. Бевисом и Ш. Мессье, тесно связаны!
Спустя время его предположение о том, что туманность — это остаток взрыва сверхновой, подтвердилось расчетами и наблюдениями. В последствии её назовут Крабовидной туманностью.
Это привело к получению большого объема знаний об эволюции звезд, пульсарах, космических источниках оптического, радио- и рентген-излучения.
Древний океан на Марсе мог образоваться из-за богатых углеродом хондритов
Группа исследователей из Центра формирования звезд и планет Копенгагенского университета обнаружила доказательства того, что большая часть воды, составлявшей древний океан на Марсе, поступила из богатых углеродом хондритовых метеоритов, прибывших из внешней части Солнечной системы.
Исследователи пришли к такому выводу после изучения фрагментов, выброшенных с поверхности Марса после ударов астероидов. Эти обломки попали на Землю в виде метеоритов. Исследователи изучили 31 из них, ища отпечатки изотопов хрома. Хром-54 не встречается в естественной среде на Марсе, поэтому его присутствие в образцах марсианской коры указывало бы на то, что поверхность Марса получила этот материал откуда-то еще.
Исследователи нашли достаточно материала, чтобы вычислить, сколько метеоритов упало на Марс. Предыдущие исследования показали, что такие метеориты на 10% состоят из воды.
Симуляция формирования планет из протопланетного диска
Современные теории доказывают, что планетные системы образуются из газо-пылевого облака, окружающего звезду. Под действием притягивающих сил (гравитационных и электромагнитных) происходит конденсация отдельных участков облака. Ввиду анизотропии газо-пылевого облака по плотности, составу и другим физическим свойствам, конденсация происходит в отдельных местах облака, характеризующихся наибольшей плотностью.
Притягивающиеся друг к другу частицы пыли и газа собрались в более крупные тела.