Сообщество - Исследователи космоса

Исследователи космоса

19 086 постов 48 807 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

50

Эволюция траектории Венеры относительно Земли

В предыдущем видео была показана траектория Венеры в геоцентрической системе координат. На восьмилетнем интервале времени траектория является практически замкнутой. Однако можно заметить, что Венера всё-таки слегка смещается относительно своего положения восьмилетней давности. В этом видео ускоренно показывается, как меняется геоцентрическая траектория Венеры на протяжении столетий. Видно, что она медленно поворачивается вокруг Земли, которая находится в центре экрана.

В предыдущем видео мы увидели, что Венера и Земля движутся вокруг Солнца в резонансе. Пока Земля делает 8 оборотов вокруг Солнца, Венера успевает сделать 13. Но период обращения Венеры всё-таки слегка отличается от восьми тринадцатых земного года. Из-за этого и возникает медленное вращение траектории.

Восьмилетняя траектория Венеры имеет пять петель сближения с Землёй. Видео позволяет увидеть, что за 243 года восьмилетняя траектория Венеры делает одну пятую часть полного оборота относительно Земли. Через 243 года место петли сближения в пространстве занимает соседняя петля. И именно 243 года составляет продолжительность цикла транзитов Венеры по диску Солнца, наблюдаемых с Земли. Таким образом, чтобы восьмилетняя траектория сделала полный оборот относительно Земли, нужно в пять раз больше времени, то есть 1215 лет.

С наступившим Новым Годом!

Показать полностью
24

Потеряться во времени

Потеряться во времени Космос, Астрономия, Время, Длиннопост, Космонавтика, Биоритмы

Человек ориентируется во времени очень субъективно. Ему нужны внешние ориентиры, иначе он во времени потеряется. Исторически такими ориентирами всегда были небесные светила. Солнце помогает нам отмерять сутки и часы. Луна укажет на то, что прошла неделя или месяц. Звёзды и созвездия помогут понять, что прошел год.

А что было бы, если таких ориентиров у нас не было. Представим цивилизацию на такой странной планете, где плотная атмосфера рассеивает свет повсюду создавая примерно равную освещенность — звезд, планет и даже своей родной звезды эти существа никогда не видели. Как они могли бы отмерять время?

Есть физические процесс, которые могли бы в этом помочь. Но до понимания физики еще надо дорасти. Это может показаться удивительным. но сначала древние люди неплохо изучили астрономию, и только через пару тысяч лет взялись за физику — она для понимания оказалась сложнее.

Вопрос внутреннего восприятия времени для человека и по сей день остается открытым. Можно сколько угодно говорить о якобы вшитых в нас биологических часах, которые помогают проснуться в 7 утра, и пойти на работу. Но как только надобность в этом пропадает — вот, как сейчас — наступили праздники, биологические часы расстраиваются в пару дней.

Впрочем, это ни для кого не новость.

Предполагая, что когда-нибудь люди отправятся в космические дали, и в полете не будет привычных для нас дней, недель, месяцев и лет, ученые заблаговременно начали изучение этого вопроса. И даже до того уже накопилось немало интересных наблюдений.

Например, спелеологи, проводящие длительное время в глубоких пещерах, изучая подземные реки и разломы, не могли себе позволить возвращаться на поверхность до окончания исследований. Им доставляли необходимое для поддержания жизни и работы специальными веревочными приспособлениями. И люди пребывали в изолированных от земной жизни пространствах пещер порой до года, а то и более. Совсем как космонавты. Но никаких космонавтов тогда еще не было. И даже не планировалось.

Что обнаружилось в подавляющем большинстве случаев?

Предоставленный себе человек — в изолированном пространстве, не имея возможности измерять время — не живет по 24-часовом циклу. От двух недель до пары месяцев, но практически у всех спелеологов происходило перестроение на 48-часовой цикл.

Представляете! Это обнаружилось во времена, когда Альберт Эйнштейн еще не сформулировал свою Теорию Относительности. Хотя здесь несколько иной феномен. И это — относительность восприятия времени, а не самого времени. Но тем не менее.

Более поздние исследования кандидатов в Отряд Космонавтов, проводимые в специальных сурдокамерах (специальных изолированных помещениях, где исключена всякая возможность измерять время) выявили ту же корреляцию. Когда нет Солнца и Луны, когда не надо на работу... когда вообще ничего не надо, естественный биологический цикл человека не равняется 24 часам. У разных людей он может несколько различаться, но в большинстве случаев тяготеет к 48 часам. А если испытуемые не изолированны друг от друга, то наверняка их общий цикл, в течении которого они будут просыпать, принимать пищу, что-то делать и потом ложиться спать, к некоторому моменту установится равным 48 часов.

Откуда в нас это?

До сих пор нет внятного ответа на этот вопрос, что в свою очередь рождает разного рода смелые, но нечем не подтвержденные догадки типа таких, что — "Человек изначально не с этой планеты, и его истинная космическая Родина, с которой он прилетел сюда и временно одичал, вращалась вокруг оси вдвое медленнее. И каждый из нас носит внутри тайную прошивку об этом."

Правда, вместе с этим порой случаются совершенно курьёзные ситуации. Один военный летчик написал заявление о желании вступить в Отряд Космонавтов. И для начала ему предложили провести в сурдокамере пару недель. Он смело шагнул в камеру, за ним наглухо закрылась дверь, и наступило полное безвременье, в котором летчик приготовил еды из имеющих запасов, сделал запись в журнале о своем самочувствие, почитал книгу, почувствовал, что его клонит в сон, и отправился спать. Проснувшись он повторил примерно то же самое. И так 14 раз подряд. Все происходящее с ним — все свои значимые мысли и наблюдения за своим состоянием — он фиксировал в журнале, сопровождая записи предполагаемыми временными метками. И к некоторому моменту он уже был убежден, что две недели прошли.

Летчик постучал в дверь. Через динамик над дверью спросили, что ему требуется. Летчик сообщил, что считает, что ему пора покинуть сурдокамеру. Дежурный попросил немного подождать, и через какое-то время вновь вышел на связь. Он сказал, что специалисты, которые наблюдали за ним все эти две недели выражают искренне восхищение тем, как кандидат в Отряд Космонавтов мужественно выдержал все отведенное для испытаний время — он практически прошел проверку. Но есть одна небольшая деталь, которую они желали бы выяснить, для чего хотели бы попросить его провести в сурдокамере еще неделю.

— Какую еще неделю? Мы так не договаривались! Просили две недели? Я две недели здесь уже просидел. Открывайте дверь!

— Вы точно уверены, что желаете прервать испытание и покинуть сурдокамеру?

— Так точно. Уверен! Открывайте!

— Хорошо. Воля Ваша.

Заскрежетали механизмы замков, Тяжелая звуконепроницаемая дверь медленно отворилась, и щурясь на яркий свет, льющихся из окон, летчик вышел в холл лаборатории. Его лицо было бледное и отражало всю глубину вечного вселенского одиночества.

— Вы знаете какой сегодня день?

— Должно быть — 15-е.

— Нет. Сегодня 2-е.

— А вчера было 1-е — Вы вчера вошли в сурдокамеру. А сегодня уже вышли из неё. Вы провели в ней всего 23 часа 52 минут — немногим менее одних суток.

— Этого не может быть... вы, верно, шутите...

— Мы тоже не думали, что такое возможно. Но Вы убедили нас в том, что и такое бывает. Большое Вам спасибо за участие в этом эксперименте. Теперь нам предстоит всесторонне изучить его результаты, которые совершенно поразительны. К сожалению, мы вынуждены отказать Вам в приеме в Отряд Космонавтов, но вполне возможно, что Вы еще понадобитесь нам для уточнения некоторых деталей. За проведенное в сурдокамере время вам положено два дня отпуска от летной службы. И — держите направление на прохождение медкомиссии — вам необходимо её пройти, в свете выявленных проблем восприятия времени. Если несложно, занесите нам результаты.

Показать полностью 1
23

«The Running Man Nebula» — NGC 1977 — Туманность «Бегущий Человек»

Вслед за "Бегущим цыпленком" рассмотрим еще одну "Бегущую" туманность

В этот раз нам известно, при каких обстоятельствах туманность получила такое название. Техасский астроном любитель Jason Ware (Джейсон Уэар) как-то позвал на наблюдения своего соседа, проживавшего этажом ниже, и показал ему эту туманность в свой любительский телескоп. Сосед заметил, что она похожа на бегущего человека, о чем Джейсон рассказал на ближайшем собрании клуба любителей астрономии, как шутку, что, "вот, показал человеку небо в телескоп, а ему так такое привиделось!". Но это всем очень понравилось, и уже через пару недель весь астрономический Техас называл эту туманность "The Running Man Nebula", а теперь и весь Мир так её называет. Благо, туманность доступна для наблюдений по всему Миру, потому что она расположена в экваториальной части небосвода.

Что же это за туманность?

NGC 1977 — вот такой номер она имеет в Новом Общем Каталоге туманностей, галактики и скоплений. Но мы — люди — существа, мыслящие образами, а не цифровыми или числовыми категориями. И туманность за номером 1977 не помнит никто, а Туманность «Бегущий Человек» помнят все. Открыл туманность в 1876 году Уильям Гершель, о чем сделал запись в журнале наблюдений и внес в свой собственный каталог туманных объектов (который, впрочем, не получил широкого распространения из-за неудобной нумерации). Но за десятилетие до Гершеля эту туманность наблюдал Генрих Луи д'Аррест, который просто сделал записи в дневниках наблюдений в 1862 и 1864 годах, не сообщив о том более никому.

На самом деле, эта туманность тесно соприкасается с двумя туманностями-соседками — NGC 1973 и NGC 1975, которые пока не имеют удобных для запоминания собственных имен. Но и эта туманная троица не сама по себе в своем звездном регионе. Их всех, и многое еще вокруг, окутывает своей туманной дымкой Великая Туманность Ориона — М42, хорошо видимая в телескоп и даже в бинокль.

Последнее обстоятельство очень упрощает поиск Туманности «Бегущий Человек» — нашли Туманность Ориона, перевели телескоп на 1/2 градуса к северу, и — вот, перед вами «Бегущий Человек». Правда, не факт, что вашего воображения хватит для того, чтобы искренне вообразить здесь "Звёздного Бегуна". Но это и не нужно. Все эти образы, застывшие среди звезд, нужны лишь для того, чтобы как-то отличать одни объекты от других, а не для того, чтобы взаправду видеть в небесах крылатого коня или отрубленную голову Горгоны. И с этой задачей образность нашего мышления справляется на все 100%. А в противном случае наше небо было бы поделено не на созвездия с поэтическими названиями, а на равновеликие квадраты с ни о чем не говорящими номерами.

«The Running Man Nebula» — NGC 1977 — Туманность «Бегущий Человек» Астрономия, Космос, YouTube, Туманность, Орион, Видео, Длиннопост

Область неба, в которой расположена Туманность «Бегущий Человек» (да и туманность Ориона — тоже), именуется "Меч Ориона" — это очень известный астеризм из трех относительно ярких звёзд. Он как "Пояс Ориона", только поменьше, (расположен прямо под Поясом, кстати) и поинтереснее, потому что в нем — в одном — столько уникальных астрономических объектов, сколько не всякое созвездие имеет. А ведь Меч совсем небольшой и легко умещается в поле зрения бинокля.

«The Running Man Nebula» — NGC 1977 — Туманность «Бегущий Человек» Астрономия, Космос, YouTube, Туманность, Орион, Видео, Длиннопост

Здесь и уже упомянутая Большая Туманность Ориона (М42), и соседствующая с ней Малая Туманность Ориона (М43), и 16-кратная звездная система Тета Ориона (знаменитая "Трапеция Ориона"), и рассеянное звездное скопление "Угольный вагон" (тоже — ничего себе названьице!) NGC 1981... Подробные звездные карты покажут здесь еще множество интересных объектов, которых не пересмотреть и за ночь, правда, для них потребуется сильный телескоп.

Мы же пока ограничимся Туманностью «Бегущий Человек». Она окружает звезду 42 Ori — это трехкратная звездная система, два компонента которой хорошо видны в любительский телескоп средней силы, а в серьезный инструмент становится видима и третья звезда системы. Эти светила и делают окружающую их туманность видимой. Видимость туманности обусловлена двумя природными процессами — отражением света молодых горячих голубых звезд системы 42 Ori (и других, поблизости расположенных), из этой же туманности возникших — в этом замешана пылевая составляющая туманности; и переизлучением ультрафиолетовой части излучения звезд в красную область спектра — это так реагирует молекулярный водород, из которого в основном и состоит туманность. Астрономы называют Туманность «Бегущий Человек» "Эмиссионно-отражательной", подчеркивая двойственность причин её видимости. И благодаря им туманность имеет интересную цветовую палитру — пылевая составляющая делает туманность контрастной, фактурной и придает синевато-голубые оттенки, а свечение водородных облаков заливает свободное от пыли пространство красноватыми и малиновыми цветами.

В этом районе нашей Галактики, удаленном от Солнечной системы на 1300 световых лет, сейчас идет активное звездообразование. Возникновение звёздных зародышей — протозвёзд — происходит буквально на глазах ученых, и астрономы даже видят динамику этих процессов, когда еще несколько лет в каком-то волокне туманности как-будто не было ничего, но теперь — посмотрите! — здесь появилась концентрация вещества, активно излучающая в инфракрасном диапазоне... и еще через несколько десятков лет она станет излучать на краю видимого спектра... а астрономам следующих поколений придется внести в свои каталоги новорожденную звезду.

Чтобы увидеть Туманность «Бегущий Человек» вполне достаточно будет любительского телескопа средних размеров и темной прозрачной ночи. Бинокля, конечно, вам не хватит — это всё-таки не Туманность Ориона. Но для телескопа с диаметром главного зеркала 100 мм и более «Бегущий Человек» — отличный объект.

В сети Интернет можно найти огромное количество изображений данной туманности — она действительно очень впечатляет, особенно, если её фотографирует опытный астрофотограф через профессиональную оптику. Но и любительские снимки бывают хороши. И в качестве иллюстрации к вышесказанному я оставляю видеоролик, созданный на основе именно любительского, но очень зрелищного астрофотоснимка, сделанного бразильским любителем астрономии Бруно Рота Сарги.

Ссылка на исходный снимок есть в описании ролика на Youtube

«The Running Man Nebula» — NGC 1977 — Туманность «Бегущий Человек» Астрономия, Космос, YouTube, Туманность, Орион, Видео, Длиннопост

Астрофотоснимок Туманность «Бегущий Человек», сделанный бразильским любителем астрономии Бруно Рота Сарги

Показать полностью 3
150

Последнее полнолуние 2023 года

Оно конечно случилось 27 декабря, но обработал я его только сейчас. Опять 550 Гб исходных данных комп долго переваривал.

Последнее полнолуние 2023 года Астрофото, Луна, Астрономия, Полнолуние

TS-GSO RC 150 (F=1350мм), Sony A1, ISO 100, 1/250с., монтировка iOptron HAE29, 2500/9700 кадров.

Как всегда в средней полосе России съёмка Луны это компромисс. Летом, когда погода хорошая, Луна низко над горизонтом в полнолуние и получается нерезкой. Зимой Луна высоко, но погода плохая. Пришлось снимать в разрывах облаков. Я даже большой телескоп выставлять не стал. К счастью у меня есть телескоп поменьше и на удобной портативной монтировке, которую быстро и легко можно собрать и установить.

Бонусный кадр: обработка с высокой насыщенностью. Разные цвета показывают разный минеральный состав поверхности. Рыжий цвет показывает минералы богатые железом, а синие титаном.

Последнее полнолуние 2023 года Астрофото, Луна, Астрономия, Полнолуние

TS-GSO RC 150 (F=1350мм), Sony A1, ISO 100, 1/250с., монтировка iOptron HAE29, 7000/9700 кадров.

Исходная картинка (вдруг кому-то нужен фон на 4К монитор) доступна в телеге https://t.me/kulachatov/1268

27.12.2023 01:15. Саратов.

Показать полностью 2
225

Что находится за пределами Млечного Пути?

Если окинуть взглядом нашу Вселенную, то можно увидеть, что она пронизана множеством сияющих галактических нитей и стен. Между ними простираются обширные участки глубочайшей пустоты диаметром в сотни миллионов световых лет, которые называют войдами. Эти грандиозные космические провалы достигают столь невероятных размеров, что крупнейшие галактики кажутся песчинками на их фоне, а некоторые звезды сгорают дотла быстрее, чем фотон пролетает путь от одного края космической бездны до другого. Даже вездесущее эхо Большого Взрыва затихает в их бескрайних глубинах, хранящих множество тайн и загадок. А значит, пришла пора отправиться в самое сердце великой космической пустоты.

48

Сириус — ярчайшая звезда всего неба

Если Вам кто-то скажет, что ярче всех Полярная звезда, не верьте. Полярная по видимой яркости вполне заурядна. А Сириусу равных нет. Для него даже не было номера на шкале звездных величин — в какое-то давнее время.

Древнегреческий астроном Гиппарх (тот, который придумал звёздный глобус... да и много всего другого интересного) за 250 лет до нашей эры условно разделил всё множество видимых звезд на 6 категорий. К первой категории он отнес самые яркие — как правило стоящие во главе почти каждого большого созвездия. В неё попали Вега, Денеб, Альтаир, Капелла, Альдебаран, 7 звезд Ориона, Процион и Сириус... и еще некоторые. Полярная не попала. Ко второй категории отнес те звезды, что чуть слабее, но создают фигуры созвездий — например, 7 звезд ковша Большой Медведицы, и Полярная звезда. К третьей категории отошли еще более слабые звезды, которые тем не менее тоже участвуют в фигурах. К четвертой — еще более слабые, но тем не менее еще достаточно хорошо видимые глазом в безлунную ночь. К пятой группе Гиппарх отнес совсем слабые, а к шестой — едва видимые.

Эта система прижилась, и прожила почти 2 тысячи лет, пока не стало очевидным, что нужны и промежуточные классы. Но еще более критично было расширить шкалу в сторону как слабых светил (наблюдаемых в телескоп), так и более ярких. И тогда астрономы ввели нулевую группу, а потом и минус-первую.

Сириус — альфа Большого пса — имеет видимую яркость −1,5m (m — маленькая латинская буква подразумевает сокращение от латинского magnitudo — "величина", хотя речь тут совсем не о размере). Таким образом, Сириус — одна из немногих звезд, имеющих отрицательную "звездную величину".

Но сам по себе Сириус не очень ярок. Самым ярким на земном небе делает его относительная близость — он всего в 8,6 световых годах от Солнечной системы. Будь на его месте например Денеб, мы имели бы в небе второе Солнце... ну, почти. А окажись вместо Сириуса Бетельгейзе, мы бы сейчас были в большой опасности. Но, кто знает, возможно в небесах других обитаемых Миров горят куда более яркие, чем Сириус, звёзды?!

Для наблюдений в телескоп Сириус не слишком интересен. Его спутник (белый карлик — Сириус Б) виден только в очень сильные инструменты. А больше там смотреть не на что. Тем не менее любители астрономии регулярно фотографируют ярчайшую звезду земного неба — в знак уважения и восхищения ею.

На основе одного из таких снимков сделан этот видеоролик: https://www.youtube.com/watch?v=sskvR1VWZ-g

PS: Сейчас — зимой — лучшее время для наблюдения Сириуса. На эту звезду всегда указывает трехзвёздный Пояс Ориона.

PPS: А это - самый простой способ найти Сириус на небе, отталкиваясь от созвездия Ориона, которое на зимнем небе самое яркое и заметное:

Сириус — ярчайшая звезда всего неба Астрономия, Звезды, Небо, Звездное небо, Созвездия, Сириус, Видео, YouTube, Длиннопост

Как найти Сириус, используя для ориентации Пояс Ориона

PPPS: О звезде Сириус у меня есть отдельная статья. Добро пожаловать и приятного прочтения, если кто-то её пропустил.

Показать полностью 1
Отличная работа, все прочитано!