Сообщество - Исследователи космоса

Исследователи космоса

19 086 постов 48 807 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

36

Посадка на Луну миссии IM-1 (Intuitive Machines Mission-1) в прямом эфире в 00.20 по МСК 23 февраля 2024 года2

upd! Перенос посадки на час. Трансляция посадки в 1:20

Вместе с Павлом Шубиным, ("Южный полюс Луны"), популяризатор космонавтики Илья Овчинников будут комментировать посадку аппарата. Вопросы можно задавать во время эфира!

Посадка на Луну миссии IM-1 (Intuitive Machines Mission-1) в прямом эфире в 00.20 по МСК 23 февраля 2024 года Космонавтика, Луна, Космические исследования, Видео, YouTube, Видео ВК, Telegram (ссылка)

Чтобы подготовились все к стриму собрал ссылки, где, что можно смотреть, обновлять информацию об аппарате NOVA-C:

1. Фотогалерея со снимками аппарата

2. Все обновления по статусам миссии

3. Руководство пользователя по миссии

4. Пресс-кит о миссии

via

Показать полностью 1 1
3209

Годнота. Экипажи 21-й экспедиции МКС

Годнота. Экипажи 21-й экспедиции МКС Новости, Роскосмос, Космонавтика, Россия, Республика Беларусь, МКС, Длиннопост, ВКонтакте (ссылка)
Годнота. Экипажи 21-й экспедиции МКС Новости, Роскосмос, Космонавтика, Россия, Республика Беларусь, МКС, Длиннопост, ВКонтакте (ссылка)

Олег Новицкий, Иван Вагнер, Марина Василевская и Анастасия Ленкова признаны годными к космическому полёту.

В ЦПК состоялось заседание Главной медицинской комиссии, где проанализированы данные медицинских обследований основного и дублирующего экипажей ЭП-21 за период предполетной подготовки.

По результатам заседания было вынесено заключение о годности к космическому полету космонавтов Олега Новицкого и Ивана Вагнера, участниц космического полета Марины Василевской и Анастасии Ленковой.

Старт экспедиции — 21 марта

Годнота. Экипажи 21-й экспедиции МКС Новости, Роскосмос, Космонавтика, Россия, Республика Беларусь, МКС, Длиннопост, ВКонтакте (ссылка)
Годнота. Экипажи 21-й экспедиции МКС Новости, Роскосмос, Космонавтика, Россия, Республика Беларусь, МКС, Длиннопост, ВКонтакте (ссылка)

соус:

https://vk.com/roscosmos?w=wall-30315369_569210

Показать полностью 4
1008

Восемь лет назад было объявлено о первом прямом обнаружении гравитационных волн

Восемь лет назад было объявлено о первом прямом обнаружении гравитационных волн Космонавтика, Гравитация, Гравитационные волны, Длиннопост, Научпоп, Астрофизика, Детектор, Обнаружение

14 сентября 2015 года на Земле возникла почти незаметная вибрация — очень слабый сигнал, который позже описали как похожий на щебетание птицы. Это была пульсация пространства-времени, которая никогда ранее не была непосредственно обнаружена. Это была гравитационная волна.

Объявление об этом необычном открытии, означавшем огромный скачок вперед в астрофизических исследованиях, было сделано 11 февраля 2016 года, восемь лет назад. Результат окончательно доказал существование гравитационных волн, гипотеза о которых была выдвинута столетием ранее Альбертом Эйнштейном в его теории общей теории относительности.

Рябь пространства-времени в том первом сигнале, зафиксированном на Земле, была вихревым танцем двух черных дыр, которые сближались друг с другом, пока не слились. Гравитационные волны, порожденные этим событием, распространялись в течение 1,4 миллиарда лет, прежде чем достигли интерферометров LIGO в США и Virgo в Каскине (около Пизы).

Восемь лет назад было объявлено о первом прямом обнаружении гравитационных волн Космонавтика, Гравитация, Гравитационные волны, Длиннопост, Научпоп, Астрофизика, Детектор, Обнаружение

Почему так трудно обнаружить гравитационные волны?

Гравитационные волны — это волны, порожденные ускорением масс, которые своей гравитацией деформируют окружающее пространство-время. Эти волны распространяются наружу, вызывая рябь в ткани пространства-времени, и несут в себе энергию в виде гравитационного излучения.

Впервые они были предложены Оливером Хевисайдом в 1893 году, а затем Анри Пуанкаре в 1905 году. Только в 1916 году Альберт Эйнштейн продемонстрировал, что гравитационные волны являются результатом его теории общей теории относительности в виде пульсаций в пространстве-времени. Однако характер приближений Эйнштейна заставил многих, включая самого Эйнштейна, усомниться в этом результате.

Обнаружение гравитационных волн с Земли — сложная задача, требующая сложнейших приборов и тщательного анализа данных. Среди основных используемых методов — лазерная интерферометрия. Она использует чувствительную интерференцию световых волн для обнаружения бесконечно малых изменений в длине прибора.

Восемь лет назад было объявлено о первом прямом обнаружении гравитационных волн Космонавтика, Гравитация, Гравитационные волны, Длиннопост, Научпоп, Астрофизика, Детектор, Обнаружение

Лазерные интерферометры, такие как LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) и Virgo, состоят из длинных L-образных рукавов длиной в несколько километров, по которым движется лазерный луч. Когда гравитационная волна проходит через Землю, она вызывает деформации пространства-времени, которые влияют на путь света. Измеряя разность фаз между лазерными лучами, проходящими через рукава, можно с высокой точностью обнаружить эти изменения длины.

Трудность обнаружения гравитационных волн заключается главным образом в технологической задаче изоляции помех от окружающей среды. Небольшие сейсмические движения, вибрации, вызванные движением транспорта, или даже тепловой шум молекул в воздухе могут маскировать сигналы гравитационных волн.

Кроме того, гравитационные волны чрезвычайно слабы. Когда они приходят на Землю от космических событий, таких как слияние черных дыр или далеких нейтронных звезд, их влияние на длину измерений ничтожно мало, порядка долей атомного размера. Это требует чрезвычайно чувствительной аппаратуры. И большие аналитические способности, чтобы отличить реальные сигналы от фонового шума и инструментальных артефактов.

Косвенное доказательство

Доказательство существования гравитационных волн впервые было получено в 1974 году благодаря движению бинарной системы нейтронных звезд PSR B1913+16. В ней одна из звезд является пульсаром, который при вращении испускает радиочастотные электромагнитные импульсы через точные и регулярные промежутки времени.

Рассел Халс и Джозеф Тейлор продемонстрировали, что со временем частота импульсов укорачивается. И что звезды постепенно движутся по спирали навстречу друг другу с потерей энергии, которая в точности соответствует ожидаемой энергии, излучаемой как гравитационная энергия в виде волн.

За эту работу Халс и Тейлор были удостоены Нобелевской премии по физике в 1993 году. Дальнейшие наблюдения этого пульсара и других в нескольких системах, таких как система двойного пульсара PSR J0737-3039, также впоследствии подтвердили теорию общей относительности. Однако это были косвенные свидетельства, а не реальные обнаружения явления.

Первое прямое наблюдение гравитационных волн

В 9:50:45 UTC 14 сентября 2015 года неожиданный сигнал достиг детекторов интерферометра LIGO в Хэнфорде (штат Вашингтон) и Ливингстоне (штат Луизиана). Детекторы LIGO работали на полную мощность, но еще не приступили к поисковой фазе, которая должна была начаться 18 сентября. Поэтому изначально вопрос заключался в том, были ли эти сигналы реальными обнаружениями или имитацией для тестирования.

Сигнал длился более 0,2 секунды и за это время увеличился по частоте и амплитуде с 35 до 250 Гц. Через 3 минуты после получения сигнала включилось автоматическое предупреждение о возможном обнаружении.

После предупреждения последовательность внутренних сообщений электронной почты подтвердила, что никаких тестов на симулированных данных не проводилось и что данные чисты. Это было первое прямое обнаружение сигнала гравитационной волны.

Восемь лет назад было объявлено о первом прямом обнаружении гравитационных волн Космонавтика, Гравитация, Гравитационные волны, Длиннопост, Научпоп, Астрофизика, Детектор, Обнаружение

Измерения LIGO гравитационных волн на детекторах Хэнфорд (слева) и Ливингстон (справа) в сравнении с предсказанными теоретическими значениями.

Подтверждение

Более детальный статистический анализ сигнала и 16 дней окружающих данных в период с 12 сентября по 20 октября 2015 года подтвердил, что это событие, названное GW150914, является реальным. Оценка значимости составила не менее 5,1 сигмы, что соответствует 99,99994 %-ному уровню доверия.

Аналогичный сигнал достиг Ливингстона за 7 миллисекунд до прибытия в Хэнфорд. Гравитационные волны распространяются со скоростью света, и расхождение в прибытии сигнала соответствовало времени прохождения света между двумя объектами.

Во время события детектор гравитационных волн Virgo в Италии был отключен и находился в процессе обновления. Если бы он работал, то, вероятно, был бы достаточно чувствителен, чтобы обнаружить сигнал. А вот интерферометр GEO600, расположенный вблизи Ганновера, Германия, оказался недостаточно чувствительным, чтобы обнаружить сигнал.

Астрофизическое происхождение

По оценкам ученых, космическое событие, породившее сигнал GW150914, произошло на расстоянии около 1,4 миллиарда световых лет. Анализ сигнала, а также предполагаемое красное смещение, обусловленное расстоянием до события, позволили предположить, что он был получен в результате слияния двух черных дыр с массами около 30 и 35 солнечных масс, в результате чего образовалась конечная черная дыра с массой 62 солнечных масс.

Недостающие 3 солнечные массы были излучены в виде гравитационных волн, и было подсчитано, что в течение последних 20 миллисекунд слияния мощность излучаемых волн в 50 раз превышала суммарную мощность света, излучаемого всеми звездами в наблюдаемой Вселенной.

За 0,2-секундную продолжительность детектируемого сигнала относительная орбитальная тангенциальная скорость черных дыр увеличилась с 30 до 60 % от скорости света. Орбитальная частота в 75 Гц указывает на то, что в момент слияния объекты находились на расстоянии всего 350 км друг от друга.

На основе дальнейшего анализа ученые также реконструировали историю этих черных дыр, родительские звезды которых должны были сформироваться примерно через 2 миллиарда лет после Большого взрыва и иметь массу, в 40-100 раз превышающую массу Солнца.

Восемь лет назад было объявлено о первом прямом обнаружении гравитационных волн Космонавтика, Гравитация, Гравитационные волны, Длиннопост, Научпоп, Астрофизика, Детектор, Обнаружение

Моделирование слияния черных дыр, излучающих гравитационные волны.

Последующие наблюдения и открытия

С 14 сентября 2015 года LIGO и Virgo сообщили о многочисленных наблюдениях гравитационных волн, возникающих при слиянии бинарных систем черных дыр. 16 октября 2017 года коллаборации LIGO и Virgo объявили о первом в истории обнаружении гравитационных волн, возникающих в результате слияния бинарной системы нейтронных звезд с массами от 0,86 до 2,26 солнечных масс.

В отличие от бинарных слияний черных дыр, бинарные слияния нейтронных звезд, как ожидалось, должны давать электромагнитный аналог, то есть световой сигнал, связанный с этим событием. Гамма-всплеск, GRB 170817A, действительно был обнаружен космическим телескопом Fermi Gamma-ray Space Telescope НАСА. Он произошел через 1,7 секунды после переходного сигнала, представляющего собой гравитационную волну.

В 2021 году было объявлено о первом обнаружении гравитационных волн от бинарной системы нейтронная звезда-черная дыра детекторами LIGO и VIRGO. Это позволило сначала установить ограничения на количество таких систем.

В июне 2023 года NANOGrav опубликовал данные за 15 лет, содержащие первое свидетельство стохастического фона гравитационных волн. Это настоящий фоновый рокот Вселенной. Он проявляется как непрерывный сигнал из-за непрерывной суперпозиции и комбинации составляющих его гравитационных волн. До этого момента он всегда оставался необнаружимым.

Показать полностью 4
27

Продолжение поста «Трансляция запуска к Луне нового посадочного модуля IM-1 Nova C»5

Опубликованы несколько снимков Луны с "Одиссея". В частности виден кратер "Белькович К" диаметром 50 км на обратной стороне Луны.

Продолжение поста «Трансляция запуска к Луне нового посадочного модуля IM-1 Nova C» Запуск ракеты, Космонавтика, SpaceX, NASA, Луна, Видео, YouTube, Длиннопост, Telegram (ссылка), Ответ на пост
Продолжение поста «Трансляция запуска к Луне нового посадочного модуля IM-1 Nova C» Запуск ракеты, Космонавтика, SpaceX, NASA, Луна, Видео, YouTube, Длиннопост, Telegram (ссылка), Ответ на пост
Показать полностью 2
34

Джеймс Уэбб может напрямую проверить теорию о темной материи

Джеймс Уэбб может напрямую проверить теорию о темной материи Космонавтика, Технологии, Телескоп Джеймс Уэбб, Длиннопост

Международная группа астрономов недавно провела компьютерное моделирование, чтобы понять роль темной материи в раннем формировании галактик. Результаты показывают, что ее взаимодействие с барионной материей (газообразным водородом и гелием) вскоре после Большого взрыва привело к более быстрому формированию небольших светящихся галактик. Астрономы рекомендуют использовать космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) для поиска этих ярких галактик.

Секреты темной материи


Невидимая и неуловимая, эта загадочная материя находится за пределами нашего непосредственного понимания, но ее влияние на космос огромно. Не излучая ни света, ни обнаруживаемой энергии, темная материя оказывает гравитационное влияние, которое определяет формирование галактик и распределение материи в космических масштабах. По оценкам астрономов, она составляет около 27 % Вселенной.


Столкнувшись с этой космической загадкой, астрономы изучают модель, известную как "холодная темная материя". Согласно этой теории, ранняя Вселенная представляла собой горячую плотную среду, состоящую в основном из газа. Предполагается, что в бурлящей среде ранней Вселенной темная материя двигалась со скоростью, меньшей, чем скорость света. Такая относительная медлительность позволила бы этой странной субстанции проявить свою гравитационную силу тонким, но глубоким образом на окружающей барионной материи.


Первые сверхплотные массы газа, движущиеся со сверхзвуковыми скоростями, взаимодействовали бы с темной материей, образуя облака вещества. Затем эти облака под ее воздействием начали бы схлопываться сами по себе, положив начало процессу звездообразования.

В последних работах исследователи использовали компьютерное моделирование, чтобы изучить последствия этой знаменитой модели "холодной темной материи".


Джеймс Уэбб может напрямую проверить теорию о темной материи Космонавтика, Технологии, Телескоп Джеймс Уэбб, Длиннопост

Поиск маленьких светящихся галактик

Для этого исследователи воссоздали условия ранней Вселенной вскоре после Большого взрыва. Затем они уделили особое внимание деталям гравитационного взаимодействия между темной материей и барионной материей. В ходе моделирования были зафиксированы ключевые моменты, когда облака газа, движущиеся на сверхзвуковых скоростях, взаимодействовали с этой странной субстанцией, вызывая образование звезд и галактик.

Особенно интересными оказались результаты моделирования, показавшие, что взаимодействие между темной и барионной материей привело к более быстрому образованию небольших, исключительно светящихся галактик.

Таким образом, эти яркие галактики теоретически могут быть ранними свидетелями первых этапов космической эволюции, предлагая важнейшие подсказки для подтверждения модели "холодной темной материи".

Показать полностью 1
121

Продолжение поста «Команда Аэроспейс готова к предстоящему запуску 5 контейнеров на РН "Союз-2" с космодрома Восточный!»1

На космодроме Восточный состоялась накатка обтекателя!

Провожаем Метеор-М и 5 контейнеров Аэроспейс с 17 космическими аппаратами. Следующая операция - общая сборка ракеты «Союз-2.1б» 🚀

Сейчас на космодроме готовятся к перекладке космической головной части на транспортировочную телегу и к последующей отправке через трансбордерную галерею в МИК ракеты-носителя для стыковки с третьей ступенью «Союза». Следующий этап — общая сборка с «пакетом» на транспортно-установочном агрегате, установка термочехла на космическую головную часть и формирование подвижного состава для вывоза.

🗓 Пуск «Союза» с «Метеором-М» и попутной полезной нагрузкой — в конце февраля

Видео: Космический центр «Восточный»/ Госкорпорация «Роскосмос»

Продолжение поста «Команда Аэроспейс готова к предстоящему запуску 5 контейнеров на РН "Союз-2" с космодрома Восточный!» Запуск ракеты, Роскосмос, Космонавтика, Спутники, Длиннопост, Telegram (ссылка), Видео, Ответ на пост
Продолжение поста «Команда Аэроспейс готова к предстоящему запуску 5 контейнеров на РН "Союз-2" с космодрома Восточный!» Запуск ракеты, Роскосмос, Космонавтика, Спутники, Длиннопост, Telegram (ссылка), Видео, Ответ на пост
Продолжение поста «Команда Аэроспейс готова к предстоящему запуску 5 контейнеров на РН "Союз-2" с космодрома Восточный!» Запуск ракеты, Роскосмос, Космонавтика, Спутники, Длиннопост, Telegram (ссылка), Видео, Ответ на пост
Продолжение поста «Команда Аэроспейс готова к предстоящему запуску 5 контейнеров на РН "Союз-2" с космодрома Восточный!» Запуск ракеты, Роскосмос, Космонавтика, Спутники, Длиннопост, Telegram (ссылка), Видео, Ответ на пост

via

Показать полностью 4
Отличная работа, все прочитано!