Северное сияние, 03.03.2024 г
Церковь Рождества Богородицы, Тверская область, Конаковский район, село Городня
Церковь Рождества Богородицы, Тверская область, Конаковский район, село Городня
В носитель внесено множество изменений, но самое главное - новые двигатели РД-191М, тягу которых повысили со 196 тс (и 212.6 тс в вакууме) до 217.4 тс на уровне моря и 234 тс в вакууме. Также и вырос удельный импульс - с 311.5 сек на уровне моря до 314 (в вакууме с 337.4 до 338). По нашим подсчетам, это результат повышения давления в камере сгорания с 262.6 атм до примерно 290 атмосфер. (У SpaceX Raptor 300 атмосфер )
Новые двигатели улучшили характеристики ракеты - теперь грузоподъёмность увеличилась с 24 тонн на НОО 200 км 51.7 град до 27 тонн.
Но, двигатели всегда тестируются на режимах с минимум на 10% давлением больше, чем в рабочем режиме - так что на тестах доводили и до 320 атмосфер. У Раптора рекорд был 330, причем у первой версии, которая работала при стандартном давлении 270.
У второго Раптора 300 стандарт и 320 тестовое, так что вполне приближаемся к Раптору уже по давлению. Правда в случае с керосином - даже 400 атмосфер в КС не даст столько же, сколько метан при 250.
И кстати - ангары А5М уже хватает, чтобы Союз в облёт Луны отправить, даже А5 хватало, но с натягом.
В этой публикации вы узнаете об одном из троянских астероидов Юпитера. Этот астероид называется Гектор. Он является самым крупным из троянских астероидов, но не первым по очереди открытия. Первым открытым троянским астероидом был Ахиллес. Это произошло в 1906 году. Гектор, открытый в 1907 году, обладает удлинённой формой с размерами 370 × 195 × 205 км. Гектор не является спутником Юпитера. Он вращается вокруг Солнца, и его орбита очень близка к круговой. При этом она на 18 градусов наклонена к плоскости Солнечной системы.
Смотрите это видео с субтитрами на русском языке.
Есть две группы троянских астероидов Юпитера. Астероиды этих групп расположены в точках Лагранжа L₄ и L₅ системы Солнце–Юпитер. Точка Лагранжа L₄ находится на орбите Юпитера на 60 градусов впереди него. Солнце, Юпитер и точка Лагранжа L₄ находятся в вершинах равностороннего треугольника. Особенность точки Лагранжа состоит в том, что в ней относительно стабильно может находиться третье тело с малой массой. Другая точка Лагранжа L₅ также находится на орбите Юпитера, но на 60 градусов позади него. В лагранжевой точке L₄ располагаются Гектор, Агамемнон, Ахиллес и другие представители группы троянских астероидов, которая называется «греки». В другой точке L₅ находятся Патрокл, Ментор, Парис и другие астероиды группы, которая называется «троянцы». Сейчас известно уже более шести тысяч троянских астероидов Юпитера. Причём греков в L₄ почти в два раза больше, чем троянцев в L₅.
Когда говорят, что астероид находится в точке Лагранжа, это не означает, что он зафиксирован в этой точке. Это означает, что астероид совершает колебания относительно этой точки. Амплитуда колебаний астероида Гектор относительно точки Лагранжа превышает 300 млн км. Если рассматривать траекторию движения астероида Гектор относительно Юпитера, видно, что астероид то приближается к планете-гиганту, то удаляется от него. При этом плоскость траектории также совершает колебания. Относительно же точки Лагранжа L₄ Юпитера, астероид в процессе своих колебаний рисует особенно причудливую линию. Траектории наглядно показаны в этой анимации.
В настоящее время к точке Лагранжа L₄ движется космический аппарат «Люси», который должен будет достигнуть её в 2027 году. «Люси» будет исследовать несколько астероидов точки L₄ Юпитера. Затем она должна будет выполнить гравитационный манёвр у Земли, после чего отправиться к точке L₅ Юпитера, которую достигнет к 2033 году.
В следующей анимации также показывается траектория астероида Гектор относительно точки Лагранжа, но более подробно. Путь астероида отображается на гораздо более длительном интервале времени, чтобы показать, насколько он сложен. Траектория астероида кажется хаотичной, но в то же время в его движении можно увидеть и некоторые закономерности. Траектория не является замкнутой даже на очень и очень большом интервале времени. Но в то же время Гектор в процессе своего движения относительно точки L₄ не выходит за пределы некоторой области. Это видео также смотрите с субтитрами на русском языке:
Моделирование и визуализация выполнены автором этой публикации с помощью программного обеспечения собственной разработки. При расчетах учитывалось взаимное влияние друг на друга Солнца, всех планет Солнечной системы, Луны и астероида. Также при расчете учитывались релятивистские эффекты.
НАСА представило табличку со сведениями о человеческой цивилизации, которую учёные отправят на борту космического аппарата Europa Clipper к Европе, спутнику Юпитера. На пластину из тантала более сотни раз нанесено слово «вода» на разных языках, что согласуется с миссией станции по исследованию подлёдного океана Европы.
Размеры пластины составляют 18×28 см, она прикреплена к крышке отсека с научным оборудованием. На её внутреннюю сторону нанесён рукописный текст стихотворения «Во славу тайны: поэма для Европы» американской поэтессы Ады Лимон, портрет учёного Рона Грили и уравнение Дрейка. Также на этой стороне располагается иллюстрация бутылки (отсылающая к посланию в бутылке), к которой будет прикреплена пластинка с именами свыше 2,6 млн человек
На лицевой стороне пластины выгравированы 103 варианта произношения слова «вода» на разных языках в виде визуализированных аудиосигналов. В центре располагается символ, означающий воду на Американском жестовом языке (ASL).
По завершении сборки Europa Clipper в Лаборатории реактивного движения НАСА корабль отправится в Космический центр НАСА имени Кеннеди во Флориде, где начнётся подготовка к запуску.
Europa Clipper отправится в космос в октябре 2024 года. Автоматическая станция прибудет в систему Юпитера в 2030 году и сделает 49 пролётов вблизи Европы. Основная научная цель Europa Clipper — определить, есть ли в подлёдном океане Европы место, где могла бы поддерживаться жизнь
Сейчас не лучшее время для наблюдения и съёмки галактики Андромеды: ближайшие месяцы она будет находиться слишком низко у горизонта. А вот осенью она наблюдается прекрасно и в средних широтах северного полушария проходит рядом с зенитом.
Для съёмки Андромеды не особо нужен телескоп, у неё здоровенный угловой размер, и даже с 50мм объективом она получается неплохо, а на 300мм занимает половину кадра
Посмотрим, что мы наснимали в прошлом году:
Астротрекер, Nikon D600, Sigma70-300(300), f/8, ISO 3200, 102кадра по 20сек. Обработка: DeepSkyStacker, Fitswork, Photoshop.
Кроме галактики Андромеды на фото видны две галактики-спутника (М32 и М110). Голубоватая звезда в правой верхней части кадра (v Андромеды) хорошо различима невооружённым глазом. Собственно, и сама галактика Андромеды различима невооружённым глазом при хороших условиях.
То же фото с расшифровкой объектов:
Если вдруг кому-то интересно, как выглядят исходные кадры, и зачем их делать 100 штук, может быть напишу небольшой пост о том, как это снимается и обрабатывается.
Первое фото, сделанное Уэббом в ближнем инфракрасном диапазоне, показывает, как звездный ветер молодых, ярких и горячих звезд может создавать пустые полости в окружающем газе и пыли.
На втором изображении, полученным прибором среднего инфракрасного диапазона MIRI, заметно меньше звезд. Это объясняется тем, что горячие звезды излучают гораздо меньше света на этих длинах волн, в то время как большие облака более холодного газа наоборот заметны.
NGC 604 расположена на расстоянии 2,73 млн световых лет от нас и простирается на 1300 световых лет.
Астрономы сделали потрясающее открытие, обнаружив в ранней Вселенной исключительно большую сверхмассивную черную дыру. Излучая свет в период, когда нашему космосу было всего 764 миллиона лет, эта массивная черная дыра, по оценкам, в 40 миллионов раз превышает массу нашего Солнца, что противоречит ожиданиям для столь ранней эпохи.
Квазары возникают, когда огромное количество материи окружает сверхмассивные черные дыры. Эта материя организуется в аккреционный диск из газа и пыли, постепенно питая черную дыру. Под действием мощной гравитации черной дыры эта материя перемешивается, создавая экстремальные температуры и интенсивную яркость.
Кроме того, вещество, которое не поглощается сверхмассивной черной дырой, направляется к полюсам космического титана. Частицы в этих зонах разгоняются до скоростей, близких к скорости света, образуя плотные струи. Когда эти релятивистские струи испускаются, они создают светящиеся вспышки, сопровождаемые ослепительными электромагнитными излучениями.
Благодаря этим явлениям квазары, источником энергии которых являются сверхмассивные черные дыры в активных галактических ядрах (АЯГ), часто отличаются ослепительным блеском, настолько, что их свет может затмить свет всех звезд вместе взятых в окружающей галактике.
Однако квазар, о котором здесь идет речь, не был бы обнаружен без помощи эффекта, предсказанного Альбертом Эйнштейном в 1915 году: гравитационного линзирования.
Общая теория относительности Эйнштейна предполагает, что объекты с массой искривляют пространство-время. Согласно этой теории, гравитация является следствием этого искривления, причем с увеличением массы объекта искривление пространства-времени становится более выраженным.
Когда свет приближается к массивному объекту, его траектория становится все более искривленной, что меняет его внешний вид. Иногда этот эффект может даже создать впечатление, что фоновый объект появляется в нескольких местах на одном изображении неба. В других случаях свет от фонового объекта просто усиливается, увеличивая его видимый размер.
В рамках этой недавней работы телескоп Джеймса Уэбба использовал скопление галактик под названием Abell 2744 в качестве переднего плана, чтобы усилить свет от фоновых галактик, которые в противном случае слишком далеки, чтобы их можно было увидеть. Это позволило обнаружить квазар, на котором они сфокусировались.
Изначально он был виден как три красные точки. Затем исследователи использовали модель цифрового линзирования, чтобы определить, что это, должно быть, несколько изображений одного и того же фонового источника, наблюдавшегося, когда Вселенной было всего 700 миллионов лет.
Анализ цветов объекта также показал, что это не типичная звездообразующая галактика. Благодаря компактным размерам стало ясно, что это, скорее всего, сверхмассивная черная дыра. Очень красный оттенок на снимках объясняется тем, что ее свет растянулся во времени из-за расширения Вселенной, а также тем, что объект окружен огромным облаком газа и пыли.
Несмотря на свою молодость, эта сверхмассивная черная дыра превосходит свою галактику-хозяина и, как ни странно, является более массивной, чем обычно. В целом сверхмассивная черная дыра должна составлять около 0,1 % массы звезд в своей галактике, но эти наблюдения показывают, что она слишком велика, превышая эту оценку по крайней мере в десять раз.
Это открытие добавляет загадку к тому, как сверхмассивные черные дыры, которые могут быть в миллионы (или даже миллиарды) раз массивнее Солнца, достигли таких огромных размеров в период становления Вселенной. Фактически, было обнаружено, что несколько других сверхмассивных черных дыр в ранней Вселенной имеют схожие характеристики. На данный момент астрономы не могут объяснить это.
Статья в журнале Nature от 14.02.2024: https://www.nature.com/articles/s41586-024-07184-8
Этот объект дальнего космоса называется «Столпы творения». Ну, почему «столпы», понятно. А почему именно «творения»? Для красоты? А вот и нет... Сейчас расскажем.
В 1746 году швейцарский астроном Жан-Филипп де Шезо представил французской академии наук составленный им список туманностей – восемь из которых он открыл сам. Вне всякого сомнения, самой красивой и интересной из них была туманность в созвездии Змеи, почти на самой границе с созвездием Щита, которую учёный назвал «Орёл». Другое название этой туманности, ничуть не менее романтичное, – «Звёздная королева».
В каталог туманных объектов Шарля Мессье эта туманность была записана под номером 16, потому и называют её астрономы чаще всего – М16.
В бинокль «шестнадцатая» видна просто как слабое туманное пятнышко, в телескоп начинает просматриваться форма – «орёл» с распростёртыми крыльями. А далеко от города в большой телескоп становятся видны тёмные «провалы» в центре туманности, чем-то напоминающие трёхзубую «корону».
Находится от нас эта туманность безумно далеко – примерно 5700 световых лет. В километрах? Глубоко вдохните: 1 световой год – это примерно 10 триллионов километров, а до туманности «Орёл» тогда выходит 57 квадриллионов километров. Вообразите гору песка высотой 300 метров – в одиннадцать раз выше девятиэтажного дома, на 50 метров выше знаменитой пирамиды Хеопса! Так вот, в этой горе будет примерно 57 квадриллионов песчинок.
Туманность «Орёл» – очень молодая, в ней очень много светящихся газовых облаков, тёмной пыли и невероятно ярких голубовато-белых звёзд. Самая яркая звезда из этой туманности в 80 раз массивнее нашего Солнца и в миллион (!!) раз ярче. Образовалась эта звезда совсем недавно (ну, по астрономическим меркам) – ей «всего-то» около миллиона лет. А всего в туманности насчитывается свыше 8 тысяч звёзд – точно таких же «молодых и горячих». Туманность «Орёл» – самый настоящий «звёздный детский сад».
В 1920 году американский астроном Джон Дункан, работавший в обсерватории Маунт Вильсон, решил сфотографировать туманность «Орёл» с помощью телескопа с полутораметровым зеркалом. После проявки фотопластинки он увидел, что тёмная «корона» в центре туманности – это очень странное образование, напоминающее мохнатые «слоновые хоботы», или «вытянутые пальцы». Уже тогда, больше ста лет назад, астрономы догадывались, что такие непрозрачные тёмные туманности – это скопления звёздной пыли, тёмного и холодного «космического мусора». А в 1995 году был получен снимок этой тёмной области с помощью космического телескопа «Хаббл» – и сразу же стал сенсацией!
Невероятно красивые облака из тёмной пыли, те самые «слоновые хоботы», «пальцы» или «колонны», получили собственное название – «столпы творения». В 2014 году телескоп «Хаббл» сделал повторное фото «столпов», более чёткое и подробное. А в 2022 году был получен исключительно интересный снимок «столпов» – но уже с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб». Только взгляните на эти будто бы застывшие облака тёмной пыли! Их размеры чудовищны – каждый «палец» вытянулся в длину примерно на 4 световых года – на сорок триллионов километров.
Внутри «пальцев» видны многочисленные «узелки», «уплотнения», «зёрнышки»; на обычных снимках они тёмные, почти чёрные, а вот в инфракрасном диапазоне видно, что внутри у них раскалённый до температуры в несколько тысяч градусов газ! Полным ходом идёт процесс сжатия, и уже совсем скоро внутри «зёрнышка» (на самом деле оно в несколько раз больше всей нашей Солнечной системы) «чиркнет» термоядерная спичка. Загорится новая звезда! «Столпы творения» – это даже не «звёздный детский сад», а самый настоящий «звёздный родильный дом»!
Но это ещё не самое интересное! В 2007 году астрономы получили новые фотографии, на которых было видно облако раскалённой космической пыли – ударная волна от взрыва сверхновой звезды. Произведя математические расчёты, учёные пришли к выводу – «Столпов творения»... уже нет, они не существуют!
Кто-то может удивиться – то есть как это так они не существуют, если мы их видим? Тем не менее, такое может быть, и это не розыгрыш и не мистификация. Телескоп – это самая настоящая машина времени (даже без кавычек), и ситуация «я вижу туманность, но её уже не существует» вполне реальна.
Вспомните: туманность «Орёл» находится от нас на расстоянии 5700 световых лет. Вы понимаете, что это означает? Мы видим эту туманность такой, какой она была 5700 лет назад. Свет путешествует через пространство с определённой скоростью – очень высокой, но не бесконечно большой.
Изображение (свет) или радиоволны летят сквозь космос с конечной скоростью. Если мы перенесёмся в окрестности звезды Алголь в созвездии Персея (расстояние 93 световых года), мы будем ловить земные радиопередачи... 1930 года! Гагарин ещё не только не полетел в космос, но даже ещё не родился!
Да, космос – это самая настоящая машина времени. Не придуманная, а реально существующая. Если, скажем, мы сможем изобрести космический корабль, путешествующий быстрее скорости света (например, с искривляющим пространство варп-двигателем), отправим на звездолёте группу историков в точку пространства, расположенную от нас на расстоянии 4600 световых лет, и дадим этим историкам супермощный телескоп – такой, чтобы можно было наблюдать за тем, что происходит на поверхности Земли (таких не бывает, ну а вдруг когда-нибудь изобретут?), тогда историки смогут... в реальном временисмотреть (и даже записывать на видео) как строили египетские пирамиды. «Вживую», «по-настоящему»!
Да-да, ведь наше прошлое не исчезает «в никуда»! Свет от костра, который вы жгли на берегу реки во время похода прошлым летом, всё ещё существует – в виде потока фотонов; этот поток всё ещё летит в космическом пространстве и может быть «зафиксирован» глазом или фотокамерой! Чем дальше «прыгнете» — тем дальше в прошлое сумеете заглянуть. Из туманности Андромеды (2.5 миллиона световых лет) можно наблюдать Землю, на которой ещё даже люди не появились!
В точности то же самое происходит с пылевыми «столпами творения» в туманности «Орёл». Учёные видят на фото ударную волну от сверхновой звезды, они могут приблизительно посчитать, с какой она движется скоростью и когда достигнет «столпов» (в результате они будут разрушены). Если это произойдёт менее, чем за 5700 лет (расстояние от нас до туманности в световых годах), то значит, это уже произошло! А мы в телескоп видим только «фантом», «призрак уже несуществующего прошлого».
Здесь стоит сказать, что не все учёные согласны с тем, что на снимках видна именно ударная волна от сверхновой звезды. И, вполне возможно, «столпы творения» всё ещё существуют реально. Но законы физики неумолимы – такие красивые газо-пылевые туманности нестабильны, недолговечны, они непременно исчезнут.
Впрочем, смерть туманности будет означать рождение звёздного скопления – и через несколько десятков тысяч на месте «столпов творения» наши потомки смогут наблюдать красивейшую россыпь из звёзд, похожую на скопления «Плеяды», «Ясли» или «Шкатулка драгоценностей» из созвездия Южный Крест...
Вы читали журнал "Лучик". Подробнее познакомиться с ним – бесплатно скачать и полистать номера журнала можно здесь: https://www.lychik-school.ru/archive/
Страница "Лучика" "ВКонтакте": https://vk.com/lychik_magazine
Канал "Лучика" в "Телеграм": https://t.me/luchik_magazine
Журнал "Лучик" продаётся на Wildberries и на "Озоне". Подписка на журнал возможна через Почту России