Сообщество - Исследователи космоса

Исследователи космоса

19 074 поста 48 814 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

48

Галактика Центавр A (NGC 5128)

Галактика Центавр A (NGC 5128) Астрономия, Астрофизика, Телескоп, Астрофото, Галактика, Звездное небо, Звезды, Ночная съемка

NGC 5128 линзовидная галактика с полярным кольцом, находящаяся в созвездии Центавр. Это одна из самых ярких и близких к нам соседних галактик, нас от неё разделяет 12 млн св. лет, а видимый блеск галактики на небе +6,6m. По яркости галактика занимает пятое место (после Магеллановых Облаков, туманности Андромеды и галактики Треугольника). Радиогалактика является мощнейшим источником радиоизлучения в созвездии Центавра. Это ближайшая к нам активная галактика, если бы мы могли видеть в радиодиапазоне — интенсивное излучение галактики было бы видно в виде двух огромных образований исходящих из центра галактики.

Показать полностью
54

Буквально немного Сатурна

Сегодня мы с Вами, друзья, "рассмотрим" Сатурн в объективе ну очень любительского (или даже ещё проще) телескопа 🔭

Да, непосредственно в спарке глаз+окуляр вид действительно лучше. Но пока имеем что имеем 🤷‍♂️

Цените моменты, друзья ✌️

Показать полностью
61

Красивые фото с лунного затмения 2025

Красивые фото с лунного затмения 2025 Космонавтика, Астрономия, Лунное затмение, Telegram (ссылка), Длиннопост

Photo: Matipon Tangmatitam

Красивые фото с лунного затмения 2025 Космонавтика, Астрономия, Лунное затмение, Telegram (ссылка), Длиннопост

And more beauty. Lunar eclipse over the Church of Saint Walpurga in Zutphen (Netherlands). Photo: Albert Dros

Красивые фото с лунного затмения 2025 Космонавтика, Астрономия, Лунное затмение, Telegram (ссылка), Длиннопост

Full Moon over Mount Hood volcano (USA).📷 Photo: Otem Shrok

via

Показать полностью 3
24

Отмены не будет: США придумали, как сэкономить на сверхтяжелой лунной ракете SLS

Проект сверхтяжелой лунной ракеты Space Launch System (SLS), который с момента смены власти в США находился под угрозой закрытия из-за медленной реализации и огромных расходов, получил шанс на выживание. Белый дом и Конгресс обсуждают возможность отказаться от разработки самой дорогой части носителя — второй ступени Exploration Upper Stage (EUS).

Совсем скоро в США официально начнется новый финансовый год — с 1 октября. На этом фоне власти активно обсуждают принятие федерального бюджета, в том числе выделение финансирования NASA. Сколько средств получит космическое агентство в 2026 году, пока непонятно: ранее сообщалось, что Дональд Трамп попытается закрыть десятки научных миссий, но Конгресс выступает против. Все это не добавляет никакой определенности.

Отмены не будет: США придумали, как сэкономить на сверхтяжелой лунной ракете SLS Политика, SpaceX, Космонавтика, Ракета, Запуск ракеты, Длиннопост

Впрочем, уже на этой неделе ситуация может несколько проясниться. Ожидается, что совсем скоро комитет Палаты представителей по ассигнованиям рассмотрит проект закона о финансировании торговли, юстиции, науки. На этом фоне в кулуарах вновь началось обсуждение будущего лунной программы «Артемида», в том числе одного из ее главных элементов — ракеты SLS.

В мае Белый дом предложил свернуть дорогостоящий проект SLS после экспедиции Artemis III, которая предполагает первую за более чем полвека высадку астронавтов на Луну. Решение объяснялось так: США хотят обогнать Китай, первыми доставив экипаж на поверхность спутника Земли, а после этого сосредоточиться на более доступной (по средствам) программе. Однако позднее Конгресс в дополнительном финансировании закрепил выделение миллиардов долларов на еще две миссии — Artemis IV и Artemis V.

Долгое время Белый дом никак не комментировал ситуацию, пока на днях временно исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи не высказал свое отношение к «Артемиде». Сейчас стоимость одного запуска SLS оценивается в $4 млрд: это делает программу не долгосрочным проектом, как хотели США, а серией разовых вылазок. По мнению Даффи, нужно снижать цены, взяв пример с частников: у них вывод одного спутника стоит чуть более $1 млн.

Как передает Ars Technica, Белый дом и Конгресс могут прийти к компромиссу. Совсем не обязательно сворачивать проект ракеты целиком — можно отказаться только одной ее части, самой дорогостоящей. Речь идет о второй ступени EUS, которая установлена на улучшенной версии SLS — Block 1B. Эту ракету хотели применить в миссии Artemis IV, предполагающей запуск корабля Orion к окололунной станции Gateway.

Разработка EUS больно бьет по карманам NASA: миллиарды долларов уходят не только на нее, но и на строительство второй пусковой башни ML-2. Стоимость этого проекта уже достигла $2,7 млрд — даже самое высокое здание в мире, Бурдж-Халифа в Дубае, стоило в два раза дешевле.

Средства, сэкономленные на второй ступени EUS и пусковой башне, можно направить на другие элементы «Артемиды». Так обе стороны получат желаемое: Белый дом снизит затраты, а Конгресс сохранит SLS для последующих экспедиции.

Кроме того, это поможет выиграть время для частных компаний — SpaceX и Blue Origin, которые занимаются разработкой Starship и New Glenn. Первая ракетно-космическая система — важнейший элемент «Артемиды» для будущей высадки на Луну. А вторая ракета рассматривается для запуска корабля Orion вместо SLS.

Отмены не будет: США придумали, как сэкономить на сверхтяжелой лунной ракете SLS Политика, SpaceX, Космонавтика, Ракета, Запуск ракеты, Длиннопост
Отмены не будет: США придумали, как сэкономить на сверхтяжелой лунной ракете SLS Политика, SpaceX, Космонавтика, Ракета, Запуск ракеты, Длиннопост

via

Показать полностью 3
15
Исследователи космоса
Серия NooSpace

Джеймс Уэбб обнаружил загадочный диск без воды, меняющий представление о рождении планет

Джеймс Уэбб обнаружил загадочный диск без воды, меняющий представление о рождении планет Астрономия, Космос, Телескоп, Открытие, Планета, Наука, Вода, Углерод, Диски, Галактика, Вселенная, Туманность, Исследования, The Spaceway, Ученые, Астрофизика, Научпоп

Изображение области звездообразования NGC 6357 с молодой звездой XUE 10.

Астрономы с помощью космического телескопа Джеймс Уэбб сделали поразительное открытие, обнаружив планетообразующий диск вокруг звезды XUE 10, в котором практически отсутствует вода. Вместо этого диск, расположенный в 53 квадриллионах километров от Земли, оказался неожиданно богат углекислым газом, что ставит под сомнение существующие теории формирования планет.

Находка была сделана в области активного звездообразования NGC 6357, известной как «туманность Омар». Уникальный состав диска вокруг молодой звезды представляет собой научную загадку, поскольку вода считается одним из ключевых компонентов для зарождения планет, подобных Земле. Данные телескопа показали, что условия в этом диске могут привести к формированию планет с совершенно иным химическим составом, чем предполагалось ранее.

Это открытие заставляет ученых пересмотреть модели планетообразования. Если планеты могут формироваться в средах, бедных водой, но богатых другими соединениями, такими как углекислый газ, это может объяснить огромное разнообразие экзопланет, наблюдаемых во Вселенной. Результаты исследования открывают новые перспективы в понимании того, как формируются различные типы планетных систем.

Будущее - рядом.

Показать полностью
24

В тени

Было красиво.
Смотрели и снимали здесь 60.573221, 30.678343
Финский мол 1930 года постройки и маяк Сайнасаари.

В тени Лунное затмение, Затмение, Пейзаж, Ленинградская область, Астрономия, Луна, Ладожское озеро, Ночная съемка, Длиннопост
В тени Лунное затмение, Затмение, Пейзаж, Ленинградская область, Астрономия, Луна, Ладожское озеро, Ночная съемка, Длиннопост
В тени Лунное затмение, Затмение, Пейзаж, Ленинградская область, Астрономия, Луна, Ладожское озеро, Ночная съемка, Длиннопост
В тени Лунное затмение, Затмение, Пейзаж, Ленинградская область, Астрономия, Луна, Ладожское озеро, Ночная съемка, Длиннопост

Ну и наш отряд

В тени Лунное затмение, Затмение, Пейзаж, Ленинградская область, Астрономия, Луна, Ладожское озеро, Ночная съемка, Длиннопост
Показать полностью 5

Эмерджентность материи из поля

В основе предлагаемой концепции лежит представление о непрерывном поле ψ — универсальной энергетической ткани мироздания. В этом поле отсутствуют пустоты и разрывы; оно вечно, не имеет начала и конца, и в каждый момент пребывает в состоянии колебаний. Эти флуктуации не есть шум или хаос, а фундаментальное свойство поля. Они подобны дыханию материи до её проявления.

Эмерджентность материи из поля Физика, Электричество, Искусственный интеллект, Длиннопост

Обычно флуктуации мгновенно затухают, возвращаясь в фон. Но в особых условиях — при накоплении энергии, вблизи узлов или на границах устойчивости — они могут переплетаться. Так рождаются узлы поля ψ. Узел — это клубок нитей, самоподдерживающаяся структура. Именно такие узлы мы воспринимаем как частицы, атомы, звёзды или планеты.

Эмерджентность материи из поля Физика, Электричество, Искусственный интеллект, Длиннопост

Переход от чистого, непрерывного состояния к узлу можно уподобить переходу из энергетического «океана» в материальную «каплю». Сначала возникает пограничное состояние — неустойчивая суперпозиция, когда нить ещё не оформилась, но уже выделена из фона. Затем происходит «схлопывание» в дискретную сущность. Так поле ψ становится материей.

На больших масштабах клубки ψ образуют галактики. Гигантский сгусток в центре не втягивает материю, как в классической модели чёрной дыры, а распадается, выбрасывая нити и фрагменты. Нити закручиваются, формируют спиральный каркас, и вокруг него собираются звёзды. Поэтому спиральные галактики имеют упорядоченную структуру, а их центры остаются активными.

Эмерджентность материи из поля Физика, Электричество, Искусственный интеллект, Длиннопост

Такова строгая часть теории. Но, чтобы почувствовать её смысл, стоит взглянуть на знакомые явления — вулканы, катастрофы, астрономические объекты — через призму ψ.

Представьте Землю как узел ψ. Её ядро — это плотный клубок нитей, оболочка — зона, где нити удерживаются в напряжении. Когда напряжение превышает порог, нить прорывает оболочку. Мы называем это вулканом. Чаще всего выбросы небольшие, но иногда происходит супервулкан — когда вырываются сразу несколько нитей. Именно такие события меняли климат и судьбу жизни на планете.

Эмерджентность материи из поля Физика, Электричество, Искусственный интеллект, Длиннопост

Пример — вымирание динозавров. Традиционно объясняется падением астероида. Но в картине ψ катастрофа могла начаться изнутри: мощная нить пробила оболочку Земли, подняла океаны магмы, задымила атмосферу. Климат изменился, пищевые цепи разрушились. Динозавры исчезли, а млекопитающие заняли их место.

Луна и Меркурий сохранили древние шрамы — застывшие кратеры. Это не следы «падений камней», а замёрзшие устья когда-то активных узлов ψ. Марс с его гигантским Олимпом — тоже свидетельство масштабного прорыва нитей в прошлом. А пояс Койпера за Нептуном — это кладбище обломков: куски коры и мантии планет, выброшенные наружу мощными узлами.

Солнце ежедневно демонстрирует язык ψ. Его корональные дуги — это нити, удерживающие плазму. Пока они связаны с ядром, вещество возвращается. Но когда нить рвётся, облако уходит в космос. Так рождается солнечный ветер, достигающий Земли и влияющий на атмосферу и технику.

В масштабах Вселенной всё устроено так же. В центре галактик гигантские сгустки ψ распадаются, выбрасывают нити и создают спирали. Так формируются звёзды, планеты и системы. То, что мы называем «чёрными дырами», на деле остатки узлов, продолжающие питать галактику.

И вот здесь наступает ирония. Мы живём в мире, где всё — от пылинки до галактики — подчинено нитям ψ. Они могут рождать жизнь и уничтожать её, вырывать куски планет и расписывать спирали галактик. Но человечество, вместо того чтобы изучать эти нити и готовиться к их капризам, тратит силы на конфликты между собой.

Если завтра прорвётся Йеллоустоун или случится крупный выброс Солнца, никакие армии и границы не помогут. Только объединённые знания, технологии и солидарность дадут шанс пережить такие события. Ведь нити не знают географии — они прорываются там, где накопилось напряжение.

В сущности, поле ψ подсказывает: вы — временные жильцы. Хотите остаться подольше? Учитесь жить вместе, а не друг против друга. Тогда однажды человечество сможет не просто ждать очередного прорыва, а научится управлять самими нитями ψ. И тогда мы станем не жильцами, а архитекторами во Вселенной.

Концептуальная модель.

1. Непрерывное ψ-поле

  • ψ-поле не является пустотой: оно представляет собой универсальную ткань, насыщенную энергией и потенциалами.

  • Фундаментальное свойство ψ-поля — флуктуационность: постоянные малые возмущения.

  • Эти флуктуации не исчезают полностью, а могут при определённых условиях самоорганизовываться в устойчивые структуры.

2. Флуктуации и переход в пограничное состояние

  • Локальные флуктуации ψ-поля обычно кратковременны.

  • Однако в областях повышенной плотности или при специфических конфигурациях возникает порог устойчивости: флуктуация не распадается, а «схлопывается» в узел.

  • Это состояние соответствует пограничной зоне между энергетическим и материальным уровнями реальности: будущая частица или сгусток существует в суперпозиции, но уже обособлен от фона.

3. Эмерджентность дискретных сущностей

  • При превышении порога устойчивости возникает узел (сгусток), который ведёт себя как частица или ядро.

  • В макроскопическом масштабе такие узлы образуют ядра планет, звёзд, галактические центры.

  • В отличие от классических моделей, они не являются «объектами в пустоте», а сгущениями в ткани ψ-поля.

4. Гравитация в модели ψ-поля

  • Гравитация трактуется как двойственный процесс:

    1. Локально — объекты связаны натяжением нитей ψ-поля. Именно этот механизм удерживает спутники на орбитах и возвращает плазму в солнечные протуберанцы.

    2. Глобально — действует градиент давления ячеистой структуры ψ-поля. Это «придавливание пузырями» объясняет космологическое разбегание галактик.

  • Таким образом, гравитация = комбинация локальных нитей и глобального давления.

5. Крупномасштабная динамика и галактики

  • Крупные сгустки ψ-поля являются начальными узлами, из которых формируются галактики.

  • Их основная функция — распад и выброс нитей, а не поглощение материи.

  • Звёзды, планетные системы и облака возникают как фрагменты распада сгустка.

  • Нити, выбрасываемые сгустком, закручиваются и образуют спиральный каркас, объясняющий спиральную структуру галактик.

  • Центральный остаток («чёрная дыра») — это не объект, поглощающий материю, а сохранившийся узел ψ, питающий галактику выбросами энергии и нитей.

6. Космологические данные и проверка модели ψ-поля

Современные наблюдения (Euclid, DESI, Planck, SDSS) дают картину:

  • Космическая сеть из филаментов и узлов.

  • Наблюдаемое ускоренное «расширение» Вселенной.

  • Гравитационное линзирование (weak & strong lensing).

  • Анизотропии реликтового излучения.

Интерпретация в рамках ψ-модели:

  • Филаменты — это нити ψ-поля, вдоль которых уплотняется материя.

  • Узлы пересечений — это сгустки (галактики и скопления).

  • Отсутствие реальных пустот (voids): наблюдаемые пустоты на самом деле — области, где нити менее плотны, но поле ψ продолжает существовать.

  • Расширение Вселенной — не геометрическое расширение, а постепенное разрежение нитей между узлами.

Эмерджентность материи из поля Физика, Электричество, Искусственный интеллект, Длиннопост

7. Динамика удержания и разрыва нитей ψ-поля

  • Нити удерживают вещество около сгустка, пока энергия возмущений не превышает порог.

  • Солнечные протуберанцы демонстрируют возврат плазмы вдоль нитей.

  • Корональные выбросы массы иллюстрируют разрыв нитей.

  • В планетарном масштабе такие процессы связаны с вулканизмом и тектоническими катастрофами.

  • В космическом масштабе — с выбросами вещества из галактических центров.

Приложения

Приложение A. Форма потенциала V(ψ) и устойчивость узлов

Приложение B. Устойчивость Q-шаров

Приложение C. Ковариантная формулировка ψ-поля

Приложение D. Космологические расчёты: D_L(z) и сравнительные кривые

Приложение E. Сценарии рождения первых узлов без инфляции

Приложение F. Геофизические и астрофизические проявления выбросов нитей ψ

Эмерджентность материи из поля Физика, Электричество, Искусственный интеллект, Длиннопост
Показать полностью 6
Отличная работа, все прочитано!