Сообщество - THE SPACEWAY

THE SPACEWAY

183 поста 101 подписчик

Популярные теги в сообществе:

15

Что было бы, если бы Луна исчезла?

Может ли исчезновение естественного спутника планеты привести к катастрофическим изменениям на ее поверхности? В случае с Луной и Землей ответ пугающе очевиден — да. Наш спутник играет критическую роль в поддержании самой жизни на планете, и его потеря запустила бы цепочку разрушительных событий.

Что было бы, если бы Луна исчезла? Вселенная, Астрофизика, Астрономия, Наука, Космос, Земля, Луна, The Spaceway, Природа, Планета, Планета Земля, Длиннопост

© pinterest.com

Великое вымирание океанов

Первый и самый мощный удар пришелся бы по Мировому океану. Без Луны сила приливов уменьшится на две трети, что нарушит работу глобального океанического конвейера — системы течений, перемешивающих воды от поверхности до самых глубин. Это приведет к катастрофическому снижению уровня кислорода в глубинных водах.

Начнется массовая гибель планктона — микроскопической основы всей морской пищевой цепи. За ним последуют рыбы, киты, тюлени. Прибрежные экосистемы, привыкшие к ритму приливов, разрушатся первыми. Исчезновение кораллов, моллюсков и ракообразных — это только начало. Погибнут целые рыбные популяции, потеряв места нереста и кормовую базу.

Океан, занимающий около 70% поверхности планеты, превратится в безжизненную водную пустыню. А ведь именно океан производит более половины кислорода на Земле и регулирует глобальный климат.

Климатический хаос

Но это еще не все. Луна своей гравитацией стабилизирует наклон земной оси (около 23,5 градуса). Без этой поддержки ось начнет колебаться под гравитационным влиянием других планет. Даже небольшие изменения наклона оси приведут к радикальным климатическим сдвигам.

Что было бы, если бы Луна исчезла? Вселенная, Астрофизика, Астрономия, Наука, Космос, Земля, Луна, The Spaceway, Природа, Планета, Планета Земля, Длиннопост

© stereofox.com

Представьте: там, где были умеренные зоны, могут образоваться пустыни или, наоборот, зоны вечной мерзлоты. Привычные сезоны исчезнут. Сельское хозяйство станет практически невозможным. Изменится характер осадков, направление ветров, океанических течений.

Земля превратится в планету экстремальных контрастов: одни регионы будут страдать от чудовищной жары, другие — от убийственного холода. Жизнь, такая, какой мы ее знаем, окажется под угрозой тотального вымирания.

К счастью, исчезновение Луны — событие невозможное. Но сама мысль о последствиях такой катастрофы показывает, насколько хрупок баланс условий, поддерживающих жизнь на нашей планете. И насколько важен для нас этот скромный спутник.

Читайте также:

Показать полностью 2
12

Черная дыра в M 87: космический монстр, изменивший наше понимание Вселенной

На расстоянии 53,5 миллиона световых лет от Земли расположена сверхгигантская эллиптическая галактика M 87 (Messier 87). При диаметре в 132 000 световых лет M 87 является домом для более чем триллиона звезд! Для сравнения, диаметр Млечного Пути около 100 000 световых лет, а количество звезд, проживающих в нашей Галактике, составляет от 200 до 400 миллиардов.

Космическая рентгеновская обсерватория NASA "Чандра", наблюдая за этим космическим гигантом в июле 2000 года, показала нам нечто поистине впечатляющее.

Черная дыра в M 87: космический монстр, изменивший наше понимание Вселенной Вселенная, Астрономия, Космос, Галактика, The Spaceway, Наука, Сверхмассивная черная дыра, Черная дыра, Длиннопост

Галактика M 87 "глазами" космического телескопа NASA "Чандра" / © NASA/CXC/W. Forman et al.

В центре изображения виден яркий "столб" — это гигантская струя (джет) раскаленного газа с температурой в миллионы градусов Цельсия. Ее длина поражает воображение — более 50 000 световых лет.

Источником этого космического фейерверка служит сверхмассивная черная дыра в центре M 87. Она выделяется среди своих "сородичей" необычайной активностью, вызванной обилием окружающей материи. Именно эта особенность сделала ее идеальной целью для исторического события — получения первого в истории человечества изображения тени черной дыры в 2019 году.

Черная дыра в M 87: космический монстр, изменивший наше понимание Вселенной Вселенная, Астрономия, Космос, Галактика, The Spaceway, Наука, Сверхмассивная черная дыра, Черная дыра, Длиннопост

Тень сверхмассивной черной дыры, скрывающейся в сердце M 87 / © EHT

Этот революционный снимок был сделан с помощью уникального инструмента — телескопа Event Horizon Telescope (EHT). По сути, это целая сеть радиотелескопов по всей планете, работающих как единый инструмент размером с Землю. Результат их работы — оранжево-желтое кольцо света вокруг темного центра — подтвердил существование черных дыр, превратив их из теоретических объектов Эйнштейна в доказанную реальность. Темный силуэт в центре — тень черной дыры, окруженная ярким кольцом света от раскаленной материи, вращающейся вокруг нее на околосветовых скоростях.

Интересно, что такое буйное поведение характерно и для некоторых других сверхмассивных черных дыр в крупных галактиках, например, в Персее A.

Черная дыра в M 87: космический монстр, изменивший наше понимание Вселенной Вселенная, Астрономия, Космос, Галактика, The Spaceway, Наука, Сверхмассивная черная дыра, Черная дыра, Длиннопост

Персей A (NGC 1275) — сверхгигантская эллиптическая галактика с "прожорливой" сверхмассивной черной дырой в центре, наблюдаемая "Чандрой" / © NASA/CXC/IoA/A.Fabian et al.

Эти гравитационные монстры своими вспышками не только демонстрируют собственный рост, но и рассказывают об эволюции своих галактик (ранее было установлено, что сверхмассивные черные дыры формируют химический состав своих галактик).

Жителям Земли невероятно повезло — сверхмассивная черная дыра Стрелец A*, скрывающаяся в центре Млечного Пути, отличается спокойным характером. Возможно, именно это спокойствие позволило развиться жизни в нашей Галактике.

Читайте также:

Показать полностью 3
53

Сверхгигант AG Киля: удивительная переменность и колоссальная светимость

В созвездии Киля, на расстоянии 19 500 световых лет от нашей планеты, сияет один из самых впечатляющих объектов Млечного Пути — звезда AG Киля. Этот космический титан — редчайший представитель голубых сверхгигантов, занимающий промежуточное звено между массивной звездой класса O и звездой Вольфа-Райе. Светимость этой звезды поистине колоссальна — в пике она превышает солнечную в полтора миллиона раз!

Сверхгигант AG Киля: удивительная переменность и колоссальная светимость Астрономия, Вселенная, Астрофизика, Космос, The Spaceway, Наука, Длиннопост

AG Киля "глазами" космического телескопа "Хаббл" / © NASA/ESA

AG Киля демонстрирует удивительную переменность. Ее радиус меняется от 65 до 400 солнечных, а температура поверхности колеблется от 7 700 до почти 24 000 градусов Цельсия. Для сравнения: температура поверхности нашего Солнца составляет около 5 500 градусов. Если бы AG Киля в момент максимального расширения оказалась в центре Солнечной системы, то она поглотила бы Меркурий, Венеру, Землю и достигла бы орбиты Марса! В этот момент, чтобы облететь такого гиганта на обычном пассажирском самолете (со скоростью 900 км/ч), потребовалось бы около 222 лет непрерывного полета.

Сейчас звезда находится на критической стадии своей эволюции. За время своего существования она уже потеряла значительную часть массы — если изначально она была примерно в 100 раз массивнее Солнца, то сейчас ее масса составляет 55-70 солнечных.

Сверхгигант AG Киля: удивительная переменность и колоссальная светимость Астрономия, Вселенная, Астрофизика, Космос, The Spaceway, Наука, Длиннопост

Эта "чудовищная" звезда продолжает сбрасывать свои оболочки, подпитывая материей окружающую ее туманность / © NASA/ESA

Около 10 000 лет назад произошел мощный выброс вещества, создавший окружающую звезду туманность, масса которой составляет около 15 солнечных масс. Средний диаметр туманности составляет 5,2 световых года. Но еще больше впечатляет гигантская полость в межзвездной среде вокруг AG Киля — область диаметром 28,7 световых года, расчищенная мощными звездными ветрами на более ранних этапах жизни звезды.

Судьба этого космического колосса предрешена — как и большинство сверхмассивных звезд, AG Киля завершит свой жизненный путь грандиозной вспышкой сверхновой. Это событие будет настолько ярким, что его можно будет наблюдать с Земли даже днем. AG Киля может оставить после себя нейтронную звезду или черную дыру. Это будет зависеть от того, какой будет остаточная масса звезды (если достаточно велика, то сформируется черная дыра).

Впрочем, до этого момента остаются еще сотни тысяч лет, так что астрономы продолжат изучать эту удивительную звезду, чтобы лучше понять эволюцию одних из самых массивных объектов нашей Галактики.

Читайте также:

Показать полностью 2
527

Миранда: обреченный спутник Урана

24 января 1986 года космический аппарат NASA "Вояджер-2" совершил то, что до сих пор не удалось повторить ни одному рукотворному объекту — он пролетел мимо таинственной планеты Уран и стал свидетелем удивительной космической драмы, разворачивающейся вокруг его ближайшего спутника Миранды (средний диаметр около 470 километров).

Миранда: обреченный спутник Урана Астрофизика, Вселенная, Астрономия, Космос, Наука, The Spaceway, Миранда (спутник), Уран, NASA, Длиннопост

© NASA/JPL-Caltech

Находясь в 36 250 километрах от этого необычного небесного тела, зонд передал на Землю изображения, которые поразили ученых своей уникальностью. Поверхность Миранды оказалась настоящим геологическим хаосом, не имеющим аналогов в Солнечной системе.

Миранда испещрена многочисленными разломами глубиной до пяти километров, созданными чудовищными приливными силами. Особенно впечатляет уступ Верона (лат. Verona Rupes) — самый высокий известный утес во всей Солнечной системе, вздымающийся на 20 километров. В условиях слабой гравитации Миранды свободное падение с его вершины заняло бы около 12 минут!

Миранда: обреченный спутник Урана Астрофизика, Вселенная, Астрономия, Космос, Наука, The Spaceway, Миранда (спутник), Уран, NASA, Длиннопост

Уступ Верона / © NASA/JPL-Caltech/Kevin M. Gill

Миранда: обреченный спутник Урана Астрофизика, Вселенная, Астрономия, Космос, Наука, The Spaceway, Миранда (спутник), Уран, NASA, Длиннопост

Уступ Верона / © NASA/JPL-Caltech/Kevin M. Gill

Эти геологические особенности сформировались в результате мощнейших тектонических процессов, когда огромные блоки коры спутника сталкивались и наползали друг на друга под воздействием мощных гравитационных сил Урана. И словно космический скульптор, гравитация Урана продолжает "лепить" поверхность Миранды, заставляя одни участки погружаться, а другие — вздыматься над поверхностью. Уступ Верона по праву можно считать главным безмолвным свидетелем этих титанических процессов.

Но самое драматичное в истории Миранды — это ее будущее. Нынешний облик спутника — лишь промежуточная стадия его эволюции. Орбита Миранды постепенно снижается из-за приливного взаимодействия с Ураном, и спутник медленно, но неуклонно приближается к так называемому пределу Роша — критической отметке, где приливные силы планеты превышают силы собственной гравитации спутника.

Миранда: обреченный спутник Урана Астрофизика, Вселенная, Астрономия, Космос, Наука, The Spaceway, Миранда (спутник), Уран, NASA, Длиннопост

Уран с поверхности Миранды в представлении художника / © pinterest.com

Через несколько миллионов лет, когда Миранда достигнет этой границы, продолжающееся воздействие приливных сил и орбитальных резонансов с другими лунами неизбежно приведет к тому, что спутник расколется на несколько фрагментов, пополнив систему колец ледяного гиганта.

С момента исторического пролета "Вояджера-2" прошло почти четыре десятилетия, но ни один земной аппарат больше не приближался к этому загадочному миру, который заслуживает пристального внимания. Миранда остается одним из самых интригующих объектов дальнего космоса, продолжая хранить историю о непрерывной трансформации и неизбежных изменениях во Вселенной.

Читайте также:

Показать полностью 4
8

Гигантское скопление Abell 370

В центре этого массивного скопления находится около 500 галактик, погруженных в огромное облако темной материи. Общая масса скопления превышает квадриллион масс нашего Солнца, а расстояние до него составляет примерно четыре миллиарда световых лет.

Гигантское скопление Abell 370 Астрономия, Астрофизика, Вселенная, Галактика, Космос, The Spaceway, Гравитация, Наука

© NASA

Синее свечение на снимке — это раскаленный до миллионов градусов межгалактический газ. Гравитация скопления настолько сильна, что искривляет пространство-время, действуя как гигантская космическая линза и усиливая свет далеких галактик на заднем плане.

Показать полностью 1
6

Единые законы самоорганизации: удивительное сходство Вселенной и мозга

В комнату вошли астрофизик и нейрохирург — так начинается не анекдот, а одно из самых удивительных научных открытий последних лет. Двое итальянских ученых обнаружили поразительное сходство между структурой Вселенной и организацией человеческого мозга.

Единые законы самоорганизации: удивительное сходство Вселенной и мозга Вселенная, Астрофизика, Эволюция, Исследования, The Spaceway, Галактика, Космос, Длиннопост

© qualialife.com

Астрофизик Франко Вацца и нейрохирург Альберто Фелетти провели революционное исследование, сравнив космическую сеть галактических скоплений с сетью нейронов мозга. Результаты оказались ошеломляющими — несмотря на колоссальную разницу в масштабах, обе системы демонстрируют почти идентичные принципы организации.

Загадочная симметрия чисел

Человеческий мозг содержит около 86 миллиардов нейронов, а наблюдаемая Вселенная — не менее двух триллионов галактик. И несмотря на такую колоссальную разницу в количестве, и нейроны, и галактики составляют менее 30% от общей массы своих систем. Остальные примерно 70-75% в мозге приходятся на воду, а во Вселенной — на загадочную темную энергию.

Паутина в разных масштабах

Исследователи применили метод спектрального анализа — технику, которую космологи используют для изучения распределения галактик. Выяснилось, что структура связей в мозжечке на микроуровне (от 1 до 100 микрометров) в точности повторяет принципы организации космической материи на расстояниях от 5 до 500 миллионов световых лет.

Единые законы самоорганизации: удивительное сходство Вселенной и мозга Вселенная, Астрофизика, Эволюция, Исследования, The Spaceway, Галактика, Космос, Длиннопост

© manzardcafe.blog.hu

Единые законы развития

Сходство между двумя системами настолько глубокое, что ученые предполагают: несмотря на разные физические силы, действующие в галактиках и нейронах, их эволюция подчиняется общим принципам. Это открытие может стать ключом к пониманию фундаментальных законов самоорганизации материи.

Результаты исследования открывают захватывающие перспективы. Методы анализа, разработанные для изучения одной системы, могут помочь в исследовании другой. Возможно, наблюдая за эволюцией галактик, мы сможем лучше понять развитие нашего мозга, и наоборот.

Читайте также:

Показать полностью 2
12

Почему Луна не падает на Землю? Научное объяснение простыми словами1

Многие из нас, глядя на ночное небо, задавались вопросом: почему Луна не падает на Землю? Ведь наша планета притягивает к себе все, проходящие слишком близко, объекты — от пылинок до астероидов. Что же удерживает Луну на безопасном расстоянии?

Почему Луна не падает на Землю? Научное объяснение простыми словами Астрофизика, Астрономия, Вселенная, Космос, Луна, Земля, Гравитация, The Spaceway, Физика, Планета Земля, Планета, Длиннопост

© stockimg.net

На самом деле Луна все же падает на Землю. Однако благодаря своей огромной орбитальной скорости — более 3 682 километров в час — она постоянно "промахивается" мимо нашей планеты. Согласно закону всемирного тяготения Ньютона, эта скорость напрямую зависит от массы Земли и расстояния до нее. Чем ближе объект к Земле, тем быстрее он должен двигаться, чтобы оставаться на орбите. Чем дальше — тем медленнее может быть его движение. Например, Международная космическая станция летает низко над Землей (около 400 километров), поэтому она двигается со скоростью около 27 600 километров в час, чтобы продолжать "промахиваться" и оставаться на стабильной орбите.

При этом важно понимать, что система Земля-Луна — это не статичная конструкция, а динамическое взаимодействие двух тел. Земля и Луна непрерывно влияют друг на друга, хотя влияние Луны меньше из-за разницы в массах. Более того, под действием приливных сил Луна постепенно удаляется от Земли в среднем на 3,8 сантиметра в год.

Орбита нашего спутника имеет форму эллипса. Поэтому расстояние между Землей и Луной меняется от ~363 до ~405 тысяч километров в течение каждого оборота. При этом скорость движения Луны тоже не остается постоянной — она увеличивается при приближении к Земле и уменьшается при удалении от нее, подчиняясь законам Кеплера.

Почему Луна не падает на Землю? Научное объяснение простыми словами Астрофизика, Астрономия, Вселенная, Космос, Луна, Земля, Гравитация, The Spaceway, Физика, Планета Земля, Планета, Длиннопост

Луна и Земля, запечатленные космическим аппаратом NASA/NOAA Deep Space Climate Observatory / © NASA/NOAA

Этот же принцип действует и в масштабах всей Солнечной системы. Земля и другие планеты движутся вокруг Солнца по тому же закону. Наша планета движется по орбите со средней скоростью около 107 200 километров в час — именно такая скорость необходима, чтобы оставаться на орбите вокруг Солнца на расстоянии одной астрономической единицы (~150 миллионов километров). А Плутон, находясь значительно дальше от Солнца, движется со средней скоростью 16 809 километров в час — это прекрасно иллюстрирует, как орбитальная скорость уменьшается с увеличением расстояния от центрального (доминирующего) тела.

В масштабах Вселенной этот баланс между движением и притяжением создает удивительно устойчивые системы. Именно благодаря этому существуют галактики, звездные и планетные системы, включая нашу Солнечную систему.

Читайте также:

Показать полностью 1
7

Космические каннибалы: как галактики поглощают друг друга

Каждую ночь, глядя на звездное небо, мы видим лишь крошечную часть нашего Млечного Пути – звезды, которые кажутся застывшими в вечности. Но стоит направить телескоп в глубины космоса, и перед нами откроется захватывающая драма – галактический каннибализм, где гигантские "звездные фабрики" поглощают своих меньших собратьев.

Космические каннибалы: как галактики поглощают друг друга Астрофизика, Вселенная, Астрономия, Космос, Наука, Галактика, The Spaceway, Гравитация, Млечный путь, NASA, Длиннопост

Захватывающий снимок от обсерватории Gemini North: два спиральных гиганта, галактики NGC 4567 и NGC 4568, находятся в фазе активного слияния. Через ~500 миллионов лет они станут единым целым / © NSF's NOIRLab

Хищники космического масштаба

В этой космической охоте наш Млечный Путь играет роль одного из главных хищников. Прямо сейчас он медленно разрывает и поглощает несколько карликовых галактик-спутников. Их звезды, словно космическая добыча, растягиваются в длинные светящиеся потоки, постепенно становясь частью нашей галактики.

Анатомия космического пиршества

В этом космическом танце сближения галактик гравитация играет роль безжалостного дирижера. Подобно приливным силам, что заставляют океаны Земли вздыматься к Луне, гравитационное воздействие гиганта-охотника искажает форму меньшей галактики. Ближайшие к хищнику области жертвы испытывают более сильное притяжение, чем удаленные части, и эта неравномерность сил буквально разрывает меньшую галактику на части.

Космические каннибалы: как галактики поглощают друг друга Астрофизика, Вселенная, Астрономия, Космос, Наука, Галактика, The Spaceway, Гравитация, Млечный путь, NASA, Длиннопост

Галактики NGC 4676 A и NGC 4676 B, находящиеся на расстоянии около 290 миллионов световых лет от Земли, в процессе слияния. Изображение от космического телескопа "Хаббл" / © NASA/ESA

Звезды и межзвездный газ меньшей галактики "перетекают" в галактику-охотника по спиральным потокам, формируя причудливые космические структуры – звездные мосты и хвосты. Этот процесс, называемый приливным разрушением, может длиться миллиарды лет – настоящий эпический пир в масштабах Вселенной.

Грядущее столкновение титанов

Но самое захватывающее событие ждет нас впереди. Примерно через 4,5 миллиарда лет наш галактический хищник встретит достойного соперника – галактику Андромеды. Это будет не охота, а грандиозное слияние двух космических гигантов, в результате которого родится новая, еще более массивная галактика – Млекомеда. И этот величественный процесс, вероятно, уже начался: гигантские гало темной материи обеих галактик, возможно, уже вступили в первый контакт.

Космические каннибалы: как галактики поглощают друг друга Астрофизика, Вселенная, Астрономия, Космос, Наука, Галактика, The Spaceway, Гравитация, Млечный путь, NASA, Длиннопост

Галактический дуэт Arp 142 (неофициально — "пингвин и яйцо"), запечатленный космическим телескопом "Джеймс Уэбб". Пара находится на расстоянии около 326 миллионов световых лет от Земли / © NASA, ESA, CSA, STScI

Эволюция через разрушение

Галактический каннибализм — фундаментальный процесс эволюции Вселенной, где из столкновений и разрушений рождаются новые, более крупные и сложные структуры. В этом танце космических гигантов мы наблюдаем саму суть развития нашей Вселенной.

В следующий раз, глядя на россыпь звезд нашего Млечного Пути, помните: наша галактика — не просто скопление светящихся точек, а активный участник грандиозного космического балета, где гигантские звездные системы ведут свой вечный танец слияния и трансформации.

Читайте также:

Показать полностью 3
Отличная работа, все прочитано!