Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam

Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр

Погружайтесь в загадочный мир подводных приключений с игрой

Тайна морей - Затерянные сокровища: Три в ряд

Три в ряд, Казуальные, Головоломки

Играть
Классический пинбол, как в древнем игровом автомате или в компактной игрушке: есть пружины, шарики и препятствия. В нашем варианте можно не только зарабатывать очки: чтобы пройти уровень, придется выполнить дополнительную миссию.

Пинбол Пикабу

Аркады, На ловкость, Казуальные

Играть
«Дурак подкидной и переводной» — классика карточных игр! Яркий геймплей, простые правила. Развивайте стратегию, бросайте вызов соперникам и станьте королем карт! Играйте прямо сейчас!

Дурак подкидной и переводной

Карточные, Настольные, Логическая

Играть
Веселая аркада с Печенькой для новогоднего настроения. Объезжайте препятствия, а подарки, варежки, конфеты и прочие приятности не объезжайте: они помогут набрать очки и установить новый рекорд.

Сноуборд

Спорт, Аркады, На ловкость

Играть
Динамичный карточный батлер с PVE и PVP-боями онлайн! Собери коллекцию карточных героев, построй свою боевую колоду и вступай в бой с другими игроками.

Cards out!

Карточные, Ролевые, Стратегии

Играть

Топ прошлой недели

  • Oskanov Oskanov 8 постов
  • AlexKud AlexKud 26 постов
  • StariiZoldatt StariiZoldatt 3 поста
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Новости Пикабу Помощь Кодекс Пикабу Реклама О компании
Команда Пикабу Награды Контакты О проекте Зал славы
Промокоды Скидки Работа Курсы Блоги
Купоны Biggeek Купоны AliExpress Купоны М.Видео Купоны YandexTravel Купоны Lamoda
Мобильное приложение

Гершель

10 постов сначала свежее
6
vikent.ru
vikent.ru
1 год назад
Читатели VIKENT.RU

Открытия любителя астронома Вильяма Гершеля опередили науку на полтора века⁠⁠

Что доступно скромному любителю по сравнению с теми, кто многие годы профессионально занимается исследованием? Вильям Гершель был любителем в астрономии, а работал в музыкальной области. Но это не помешало ему войти в историю науки как первооткрыватель планеты Уран и его спутников, а так же множества гипотез о туманностях, двойных звёздах, размерах Галактики и так далее. Часть из его предположений подтвердились ещё при жизни, для других понадобилось время, а какие-то были ошибочными. Но остаётся фактом то, что это сделал не профессиональный астроном, а любитель, который лишь к концу жизни смог полностью посвятить себя науке.

Открытия любителя астронома Вильяма Гершеля опередили науку на полтора века Уильям Гершель, Телескоп Гершель, Гершель, Творческие люди, День рождения, Видео, YouTube, Длиннопост

1 Фредерик Вильям Гершель. Портрет работы Лемюэля Эббота (1785)

Гершель рано проявил свои способности к точным наукам. И обширное, хотя и несистематическое знание, тоже пригодилось. Когда он в 1757 году после военной службы музыкантом в полковом оркестре из Германии переехал в Англию, то начал зарабатывать тем, что переписывал ноты. А вскоре стал известен как исполнитель, дирижёр и музыкальный педагог. Свой интерес к естественным наукам он удовлетворял через самообразование. В 1773 году он купил труды Роберта Смита «Полная система оптики» и Джеймса Фергюсона «Астрономия». Это стало поворотным моментом в его жизни.

В маленький телескоп было трудно разглядеть, а на большой не хватало средств от заработка на музыке. Тогда Гершель решает сам его изготовить. Купил материалы, инструмент, отлил заготовку и начал ее шлифовать. Приходилось это делать вручную иногда по 12-16 часов подряд — процесс шлифовки должен быть непрерывным, чтобы добиться нужного результата. Машинку для шлифования он изобретет только через 15 лет. Зарабатывая днем преподаванием музыки, а вечерами дирижируя, Гершель по ночам наблюдал за звёздным небом.

13 марта 1781 он заметил необычную звезду. Сравнил с прежними наблюдениям по собственному методу «звёздных чепков» (определенных участков неба). После анализа Гершель сделал предположение, что это комета. Но через несколько месяцев астрономы Пьер Симон Лаплас и Андрей Иванович Лексель вычислили орбиту нового небесного тела и смогли доказать, что это новая планета, которая была расположена за орбитой Сатурна. Позднее ее назвали Ураном. За это открытие Гершель стал членом Лондонского королевского астрономического общества, получил степень доктора Оксфордского университета и был награжден золотой медалью Лондонского королевского общества.

Открытия любителя астронома Вильяма Гершеля опередили науку на полтора века Уильям Гершель, Телескоп Гершель, Гершель, Творческие люди, День рождения, Видео, YouTube, Длиннопост

2 Реплика телескопа, на котором было совершено открытие планеты Уран. Гершелевский музей астрономии

Открытие новой планеты открыло и новые возможности для Вильяма Гершеля. Король Георг III снабдил его не только ежегодным жалованием, но и дал возможность построить обсерваторию Слоу, близ Виндзора. Ему удалось в 1789 году создать самый большой на тот момент телескоп длинной в 12 м и зеркалом 122 см. Это позволило вести наблюдения за туманностями, одни из которых оказались скоплением множества звёзд, а другие отдельными небесными телами. Гершель выдвинул ряд гипотезы об образовании звёздных систем из рассеянного вещества, и что он наблюдает звёзды в разных стадиях своего развития. Хотя эта идея была забыта астрономами, поэтому до середины ХХ века считалось, что все звёзды произошли одновременно...

Автор: Алексей Александрович Морозов

Интересно? Еще можно почитать

1) «Я считаю опасным заблуждением полагать, будто человеку необходимо прежде всего равновесие, то есть состояние без напряжения. Человеку на самом деле требуется не равновесие, но, скорее, стремление и борьба за цель, достойную его. Поиск человеком смысла и ценностей скорее вызовет внутреннее напряжение, чем приведёт к внутреннему равновесию. Однако именно это напряжение является необходимым условием психического здоровья».

Этот и еще 39 материалов VIKENT.RU по теме Независимая цель личности

2) Видео: СОЗДАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК

Источники

  1. Вильям Гершель на портале VIKENT.RU https://vikent.ru/author/2693/

  2. Самин Д. К., 100 великих ученых. — М.: Вече, 2004. — 592 с. (100 великих) с.139-144

Фото:

  1. Фредерик Вильям Гершель. Портрет работы Лемюэля Эббота (1785)

  2. Реплика телескопа, на котором было совершено открытие планеты Уран. Гершелевский музей астрономии

Показать полностью 2 1
Уильям Гершель Телескоп Гершель Гершель Творческие люди День рождения Видео YouTube Длиннопост
0
Programma.Boinc
Programma.Boinc
3 года назад

Как похитить телескоп⁠⁠

Новому космическому телескопу NASA приходится несладко. Назовите проблему, и этот телескоп — достойный преемник знаменитого Хаббла— столкнëтся с ней: технические ошибки, перерасход бюджетных средств, постоянные задержки (запуск этого телескопа постоянно откладывается) и пандемия. Ну а теперь — это пираты.


Эта тема возникла на недавнем совещании, посвящённому James Webb Space Telescope. Как планируется в этом году телескоп отправится на корабле на космодром во Французской Гвиане, пройдя через Панамский канал. JWST, с зеркалом высотой с двухэтажное здание и теплозащитным экраном размером с теннисный корт, слишком велик для самолëта. Один из участников совещания заявил, что дата его отплытия будет держаться в секрете, чтобы не дать возможность захватить драгоценный груз и получить за него выкуп. Кристофер Конселис, астрофизик из Манчестерского университета, присутствовавший на встрече, сначала был озадачен этим беспокойством, но удивление быстро сменилось озабоченностью.


“В этом есть смысл — для чего разглашать дату отправки настолько бесценного груза«, — объяснил он.

https://twitter.com/conselice?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed|twterm^1357420590399975426|twgr^|twcon^s1_&ref_url=https://thealphacentauri.net/94950-kak-pohitit-teleskop/


Когда Конселис написал в твиттере об этой встрече, появились шутливые комментарии, но за шутливыми комментариями скрывалось беспокойство. JWST разрабатывался гораздо дольше, чем ожидалось; после более чем 20-летней работы проект выходит на финишную прямую и стартует в конце октября (в июне запуск был отодвинут на ноябрь). Есть много более реальных обстоятельств (случайностей,событий), которые могут спутать дальнейшие планы миссии, но для проекта, который пережил так много—для телескопа, который первоначально планировали запустить в 2007 году, когда был выпущен первый iPhone—пираты тоже могут оказаться проблемой.


https://twitter.com/michelle_lmc/status/1357619173480943617


Представитель NASA рассказал мне, что Уэбб отправится в плавание где-то в конце июля или в середине августа, но не ответил на вопросы о конкретных мерах, которые будут предприняты для защиты драгоценного груза. Вся эта секретность-всего лишь ещë одна предосторожность. И необходимо понимать что подобная озабоченность не совсем беспочвенна. Телескопы странные, сложные, дорогие предметы, и они привлекают внимание. Уэбб особенно привлекателен: с 18 позолоченными зеркалами, расположенными в форме пчелиных сот, этот прибор станет, пожалуй, самым изысканным инструментом человека в космосе. История астрономических исследований изобилует неудачами и зловещими заговорами, движимыми вполне земными мотивами.


Сэмюэл Лэнгли

https://ru.wikipedia.org/wiki/Лэнгли,_Сэмюэл_Пирпонт


Одно из самых ранних известных событий подобного рода произошло в обсерватории Аллегейни в Питтсбурге в 1872 году. Астроном Сэмюэл Лэнгли, директор обсерватории, только что вернулся с совещания, когда сотрудники попросили его подняться наверх. Каково было его удивление, когда выяснилось что линза телескопа обсерватории была украдена. “История гласит, что Лэнгли получил по почте письмо от мерзкого воришки:” Встретимся в полночь в лесу за обсерваторией, или ты никогда больше не увидишь свой объектив«, — рассказал мне Лу Кобан, менеджер обсерватории. Лэнгли и вор встретились и “спорили всю ночь”; астроном наотрез отказывался платить, полагая, что это подстегнëт череду «пропаж» оборудования в других учреждениях. Лэнгли удалось уговорить вора сообщить местонахождение линзы в обмен на то, что он не будет упоминать личность этого человека в последующих разбирательствах. Оборудование было найдено в мусоре за соседней гостиницей, а его состояние оказалось настолько печальным, что обсерватории пришлось отправить его на ремонт.


Обсерватория Аллегейни

https://sites.pitt.edu/~aobsvtry/index.html


Возможно, самым драматическим событием в современной истории является случай с телескопом Джеймса Клерка Максвелла, или сокращённо JCMT. В 1984 году была подготовлена стальная конструкция для обсерватории, которая должна была отправиться из Англии (где она была изготовлена) на Гавайи. По словам Ричарда Хиллса, одного из участников проекта JCMT, судно, нанятое для транспортировки, сломалось, и транспортировка была отдана небольшому коммерческому судну, которое и должно было отправиться прямиком на Гавайи.


Вместо этого судно отплыло в Голландию, где капитан забрал партию взрывчатки, предположительно для подработки. Затем судно простаивало за пределами Панамского канала, якобы ожидая специального разрешения на провоз своего взрывоопасного груза, прежде чем отправиться в Эквадор, для разгрузки. Во время этого несанкционированного похода у команды JCMT не было связи с капитаном судна.


Спустя 10 долгих недель корабль в конце концов добралась до Гавайских островов. К тому времени неустойка, которую капитан понëс в результате опоздания, почти сравнялась с оплатой за саму доставку. Капитан судна, находящегося ещё в нейтральных водах, отправил сообщение: “Либо ты мне заплатишь сполна, либо я просто сброшу этот кусок металлолома в море и попрощаюсь”. Команде JCMT удалось получить судебный приказ, который предписывал капитану вернуть груз. По словам Хиллса, береговая охрана доставила этот документ на судно, прибила бумагу к мачте корабля (морской обычай, по-видимому), и арестовала капитана. Хиллз подозревает, что мужчине не заплатили за работу.

James Clerk Maxwell Telescope

https://www.eaobservatory.org/jcmt/


Остальные инциденты могут показаться не столь драматичными, да и связаны они в большинстве своём с неправильной транспортировкой. В 2002 году в Чили прибыли два зеркала для обзорного телескопа VST, прибыли они в довольно печальном состоянии — одно было практически уничтожено, второе же отправили на ремонт (новое и отремонтированное зеркала прибыли в Чили в 2006). NASA не в первой проводить транспортировку телескопов в режиме инкогнито. В большинстве случаев телескопы, путешествующие подобным образом, прибывают к месту назначения без проблем. Карен Найерман, астрофизик из Университета штата Аризона, рассказала мне, что в 2003 году она заметила грузовик на шоссе, который, как оказалось, перевозил космический телескоп Спитцера во Флориду, единственным признаком природы груза был небольшой логотип NASA на транспортном средстве. В 2012 году грузовик, перевозящий телескоп, просто исчез по пути из Миннесоты в Техас. Один из сотрудников транспортной компании отправился на поиски пропавшего груза и обнаружил спящего водителя, а прицеп, где и находился телескоп, отсутствовал. В конце концов ценный груз был обнаружен на автомойке в Далласе, а водитель утверждал, что он был просто украден.


Преподаватели и студенты Университета Миннесоты позируют перед пропавшим телескопом.

Шауль Ханани


Нет причин предполагать, что с JWST что-то то случится во время путешествия в Южную Америку. Для большой команды самый напряженный момент настанет когда телескоп окажется в миллионе км от Земли и начнёт разворачиваться.


Даже если этот удивительный телескоп столкнëтся с препятствиями на своём пути — пиратами или что-то другое — судя по нашим небольшим историям, всё будет в полном порядке. JCMT всё ещё работает, и совсем недавно (благодаря работе на этом телескопе в том числе) были предоставлены противоречивые данные об обнаружении возможного признака жизни в облаках Венеры. Сменный объектив в обсерватории Аллегени всё ещё работает, и в ясные ночи Кобан использует его, чтобы показать посетителям Юпитер и Сатурн. Если развёртывание JWST пройдëт гладко, телескоп позволит нам

увидеть Вселенную такой, какой мы никогда не видели ее раньше. Он будет вести наблюдения в инфракрасном диапазоне, то есть на других длинах волн, нежели «Хаббл», сможет заглянуть дальше, чем «Спитцер», и в другие области, нежели «Гершель».


Он заполнит пробелы и поможет создать целостную картину Вселенной. Обширные наблюдения в ИК-диапазоне помогут нам увидеть зарождающиеся звезды и планеты. Нам наконец-то откроются первые галактики, и это поможет сложить воедино всю космологическую историю. Некоторые любят говорить, что телескопы — это машины времени, и это очень хорошее выражение. Когда мы смотрим в космос, мы видим прошлое, потому что свету требуется время, чтобы достигнуть Земли. Мы увидим Вселенную, когда она была крайне молодой — и это поможет понять, как появились мы, и как работает Вселенная. Если говорить о чем-то более близком человечеству, то мы увидим, как возникали звезды, как формировались экзопланеты, и мы сможем даже охарактеризовать их атмосферы.


Что увидит сменщик «Хаббла»?

https://nplus1.ru/material/2018/03/19/james-webb-interview

Источник

https://www.theatlantic.com/science/archive/2021/03/nasa-jam...
Как похитить телескоп Космос, Телескоп, NASA, Джеймс Уэбб, Телескоп Джеймс Уэбб, Сменщик, Гершель, Длиннопост
Как похитить телескоп Космос, Телескоп, NASA, Джеймс Уэбб, Телескоп Джеймс Уэбб, Сменщик, Гершель, Длиннопост
Как похитить телескоп Космос, Телескоп, NASA, Джеймс Уэбб, Телескоп Джеймс Уэбб, Сменщик, Гершель, Длиннопост
Как похитить телескоп Космос, Телескоп, NASA, Джеймс Уэбб, Телескоп Джеймс Уэбб, Сменщик, Гершель, Длиннопост
Как похитить телескоп Космос, Телескоп, NASA, Джеймс Уэбб, Телескоп Джеймс Уэбб, Сменщик, Гершель, Длиннопост
Как похитить телескоп Космос, Телескоп, NASA, Джеймс Уэбб, Телескоп Джеймс Уэбб, Сменщик, Гершель, Длиннопост
Показать полностью 6
Космос Телескоп NASA Джеймс Уэбб Телескоп Джеймс Уэбб Сменщик Гершель Длиннопост
2
95
Psyoniz
Psyoniz
4 года назад
Исследователи космоса

Массивная спиральная галактика NGC 2841⁠⁠

Массивная спиральная галактика NGC 2841 находится в созвездии Большой Медведицы северного полушария неба на расстоянии 46 миллионов световых лет от нас. Эта спиральная галактика имеет множество разных обозначений, в том числе UGC 4966, MCG 9-16-5, ZWG 265.6, KARA 324, PGC 26512.

Эта галактика была впервые обнаружена легендарным английским астрономом с немецкими корнями Вильямом Гершелем 9 марта 1788 года.

Диаметр галактики NGC 2841 составляет 150 тысяч световых лет. Она является образцом галактики типа Sb благодаря классификации Хаббла.

Массивная спиральная галактика NGC 2841 Астрономия, Галактика, Гершель, Копипаста, ВКонтакте
Показать полностью 1
Астрономия Галактика Гершель Копипаста ВКонтакте
11
Programma.Boinc
Programma.Boinc
4 года назад

Трехмерный вид Млечного Пути⁠⁠

Трехмерный вид Млечного Пути

В нашем Млечном Пути насчитывается около 200 миллиардов Солнц, а также огромное количество газа, часть которого служит сырьем для рождения звезд. Газ может собираться в компактные комки, но также, может проявляется в виде протяженных молекулярных облаков. Астрономы использовали верхний субмиллиметровый телескоп в Чили, чтобы заглянуть глубоко в галактическую плоскость и измерить межзвездную среду. Они изучили распределение холодного молекулярного газа во внутренней области Млечного Пути с беспрецедентной точностью. Исследователи каталогизировали более 10 000 межзвездных облаков. Они выяснили, что в настоящее время только около 10% из них содержат звезды. Проект называется SEDIGISM (Structure, Excitation and Dynamics of the Inner Galactic Interstellar Medium) и охватывает площадь 84 квадратных градуса в южном небе.


Карта содержит данные с 2013 по 2017 год, собранные 12-метровым телескопом Apex в Чилийских Андах. "С публикацией этой самой подробной на сегодняшний день карты холодных молекулярных облаков в Млечном Пути проект долгосрочных наблюдений начинает приносить плоды", - говорит Фредерик Шуллер из Института радиоастрономии Макса Планка, руководитель проекта SEDIGISM.


Ученые смогли наблюдать южную часть внутреннего Млечного Пути с угловым разрешением 30 угловых секунд, что соответствует 1/60 видимого диаметра полной луны на земном небе. Они также получили ценную информацию о структуре, расстоянии и скорости для всех галактических молекулярных облаков примерно в двух третях внутреннего диска Млечного Пути.


Исследователи наблюдали спектральные линии молекул монооксида углерода, включая редкие изотопы 13CO и C18O, и вывели массу и трехмерное распределение холодного и плотного молекулярного газа в межзвездной среде. Были обнаружены различные структуры, такие как нити и углубления; они являются результатом различных физических эффектов.


Молекулярные облака содержат сырье, из которого формируются новые звезды. Поэтому картирование этих облаков необходимо для определения таких важных параметров, как эффективность звездообразования в Млечном Пути. Структуры и физические условия внутри облаков обеспечивают фундаментальную основу для теорий звездообразования.

Ключом к успеху стал 12-метровый телескоп "Апекс" с его высокоточной поверхностью и одним из лучших в мире мест для субмиллиметровой астрономии. Прибор расположен на высоте 5100 метров на равнине Чайнантор в чилийской пустыне Атакама. Здесь чрезвычайно низкое содержание водяного пара и, следовательно, превосходная прозрачность атмосферы.


Новые данные дополняют серию карт галактической плоскости, полученных в среднем и дальнем инфракрасном диапазоне длин волн за последнее десятилетие. Это было сделано с помощью космических телескопов типа "Спитцер", "Гершель" (предназначенных для средних волн) и "Апекса" (для более длинных волн). Однако этим проектам не хватало информации о скорости, которой сейчас обладает SEDIGISM. Повторный анализ полученных данных позволяет более детально изучить звездообразование, а следовательно структуру и динамику самого Млечного Пути.

Трехмерный вид Млечного Пути Космос, Рождение звезды, Млечный путь, Телескоп, Гершель, Апекс, Пустыня Атакама
Показать полностью 1
Космос Рождение звезды Млечный путь Телескоп Гершель Апекс Пустыня Атакама
0
412
devlor1
devlor1
4 года назад
Исследователи космоса

К сорокалетию рандеву «Вояджера-1» с Сатурном⁠⁠

40 лет назад «Вояджер-1» пролетел на расстоянии 124 тысячи километров от облаков Сатурна. За время сближения он сделал ряд наиболее детальных на тот момент снимков колец и атмосферы гиганта, а также его спутников. Спустя два десятка лет к окольцованному гиганту прибыла межпланетная станция «Кассини», которая долгие годы занималась его детальным изучением.

Сатурн был одной из главных целей «Вояджера-1», который отправился в космос в начале сентября 1977 года. На тот момент конфигурация внешних планет Солнечной системы была крайне удачной, и аппарат смог использовать пролеты мимо них для того, чтобы набрать скорость. До Юпитера зонд добрался 5 марта 1979 года, а встреча с Сатурном произошла 12 ноября 1980 года.

Первоначальный срок службы «Вояджера-1» составлял пять лет. Однако его полет продолжается вот уже 44-й год, аппарат поддерживает связь с Землей по сей день. В 2012 году зонд покинул гелиосферу и вышел в межзвездную среду, которую теперь исследует вместе с «Вояджером-2». Сейчас «Вояджер-1» находится на расстоянии почти 152 астрономических единиц от Земли — это самый удаленный от нашей планеты рукотворный объект.

На первый взгляд может показаться, что фотографии, переданные на Землю «Вояджером-1», обладают малой научной ценностью, однако это не так. Тогда, в далеком 1980 году это были наиболее четкие изображения миров, о которых у ученых были лишь смутные представления, и именно благодаря им, а также данным бортовых приборов, планетологи смогли сделать немало открытий.

Титан

Первые близкие снимки Титана сделал «Пионер-11», который был первым космическим аппаратом, посетившим систему Сатурна за год до «Вояджера-1», однако они дали ученым мало новых данных. Удалось лишь уточнить его массу и выяснить, что спутник слишком холоден для поддержания жизни. Так что для «Вояджера-1» изучение Титана было ключевой задачей. Зонд смог определить физические параметры спутника, а также исследовать его плотную, непрозрачную атмосферу, найдя в ней слои дымки и определив ее состав — тот оказался богат азотом и содержал углеводороды. Через четверть века «Кассини» при помощи обширного арсенала научных приборов заглянул под эту дымку и рассмотрел поверхность Титана. Выяснилось, что она во многом похожа на земную, только в роли воды на Титане выступают жидкие метан и этан.

К сорокалетию рандеву «Вояджера-1» с Сатурном Астрономия, Космос, Сатурн, Пандора, Прометей, Кассини, Вояджер-1, NASA, Энцелад, Солнечная система, Атлас, Кольца Сатурна, Титан, Мимас, Гершель, Видео, Длиннопост

Снимок Титана, сделанный «Вояджером-1» с расстояния 4,5 миллиона километров от спутника 9 ноября 1980 года. NASA / JPL

К сорокалетию рандеву «Вояджера-1» с Сатурном Астрономия, Космос, Сатурн, Пандора, Прометей, Кассини, Вояджер-1, NASA, Энцелад, Солнечная система, Атлас, Кольца Сатурна, Титан, Мимас, Гершель, Видео, Длиннопост

Инфракрасное изображение поверхности Титана, составленное по данным наблюдений «Кассини» 13 ноября 2015 года.

NASA / JPL / University of Arizona / University of Idaho



Мимас

На поверхности этого спутника Сатурна «Вояджер-1» увидел огромный кратер диаметром 139 километров. Кратер нарекли «Гершелем» в честь астронома, который открыл Мимас. Размер Гершеля — почти треть от диаметра самого спутника, что говорит о чудовищном столкновении с другим телом в прошлом, которое серьезно повлияло на эволюцию Мимаса. В дальнейшем «Кассини» прислал ряд прекрасных четких фотографий неровной поверхности спутника и рассмотрел Гершель в деталях.

К сорокалетию рандеву «Вояджера-1» с Сатурном Астрономия, Космос, Сатурн, Пандора, Прометей, Кассини, Вояджер-1, NASA, Энцелад, Солнечная система, Атлас, Кольца Сатурна, Титан, Мимас, Гершель, Видео, Длиннопост

Снимок Мимаса, сделанный «Вояджером-1» с расстояния 550 тысяч километров от спутника. Виден кратер Гершель.NASA / JPL


К сорокалетию рандеву «Вояджера-1» с Сатурном Астрономия, Космос, Сатурн, Пандора, Прометей, Кассини, Вояджер-1, NASA, Энцелад, Солнечная система, Атлас, Кольца Сатурна, Титан, Мимас, Гершель, Видео, Длиннопост

Снимок кратера Гершель на Мимасе, сделанный «Кассини» с расстояния 9,5 тысяч километров от спутника в феврале 2010 года. NASA / JPL / Space Science Institute


Энцелад

Этот ледяной спутник Сатурна впервые попал на снимки «Вояджера-1» в виде плохо различимого пятна. Тем не менее, зонд смог определить, что поверхность спутника лишена крупных кратеров и относительно гладкая, а кольцо Е может состоять из вещества Энцелада. Первые качественные фотографии поверхности Энцелада прислал на Землю «Вояджер-2» в 1981 году, а всемирная слава к спутнику пришла через много лет, когда станция «Кассини» обнаружила водяные гейзеры, бьющие из разломов на южном полюсе. С тех пор Энцелад стал для астробиологов одним из самых интересных мест в Солнечной системе

К сорокалетию рандеву «Вояджера-1» с Сатурном Астрономия, Космос, Сатурн, Пандора, Прометей, Кассини, Вояджер-1, NASA, Энцелад, Солнечная система, Атлас, Кольца Сатурна, Титан, Мимас, Гершель, Видео, Длиннопост

Снимок Энцелада, сделанный «Вояджером-1» 13 ноября 1980 года. «Хвост» в нижней части спутника представляет собой выбросы гейзеров.NASA / JPL-Caltech / Ted Stryk

К сорокалетию рандеву «Вояджера-1» с Сатурном Астрономия, Космос, Сатурн, Пандора, Прометей, Кассини, Вояджер-1, NASA, Энцелад, Солнечная система, Атлас, Кольца Сатурна, Титан, Мимас, Гершель, Видео, Длиннопост

Изображение гейзеров в районе южного полюса Энцелада, выбрасывающих в космос шлейфы из водяного пара. Снимок сделан станцией «Кассини» 30 ноября 2010 года, масштаб составляет 390 метров на пиксель. NASA / JPL-Caltech / Space Science Institute

Спицы

На снимках колец Сатурна, сделанных «Вояджером-1», исследователи заметили необычные структуры, названные «спицами», которые регистрировались впоследствии и станцией «Кассини». Это радиальные структуры отличаются длительной устойчивостью, и ни одна из теорий их формирования пока не стала общепринятой. Предполагается, что они состоят из мелких, электростатически заряженных частиц пыли и могут быть сезонным явлением. Кроме того, «Вояджер-1» продемонстрировал ученым, что кольца Сатурна состоят из сотен узеньких колечек.

К сорокалетию рандеву «Вояджера-1» с Сатурном Астрономия, Космос, Сатурн, Пандора, Прометей, Кассини, Вояджер-1, NASA, Энцелад, Солнечная система, Атлас, Кольца Сатурна, Титан, Мимас, Гершель, Видео, Длиннопост

Спицы в кольцах Сатурна. Снимок сделан «Вояджером-1» с расстояния 720 тысяч километров от плоскости колец 12 ноября 1980 года. NASA / JPL


К сорокалетию рандеву «Вояджера-1» с Сатурном Астрономия, Космос, Сатурн, Пандора, Прометей, Кассини, Вояджер-1, NASA, Энцелад, Солнечная система, Атлас, Кольца Сатурна, Титан, Мимас, Гершель, Видео, Длиннопост

Спицы в кольце В Сатурна. Снимок сделан станцией «Кассини» 22 сентября 2009 года. Масштаб снимка составляет 71 километр на пиксель. Яркие точки — спутники Прометей и Эпиметей.

NASA / JPL-Caltech / Space Science Institute


Пастухи колец

Благодаря последовательностям снимков, которые делал «Вояджера-1», чтобы понять природу спиц, были открыты малые спутники Сатурна Прометей и Пандора. Они находятся по обе стороны от тонкого кольца F. Зонд смог определить, что они содержат много водяного льда, а также заметил искажения формы кольца F. Планетологи пришли к выводу, что эти спутники могут влиять на форму кольца, не давая частицам покидать его. Затем «Вояджер-1» нашел у внешней части кольца А еще один малый спутник, названный Атласом. Через много лет данные «Кассини» подтвердили, что все три спутника действительно являются «пастухами» своих колец: они поддерживают их форму за счет своего гравитационного поля. Заодно станция помогла ученым узнать, почему Атлас внешне похож на пельмень.

Облака и вихри Сатурна

Несмотря на то, что наблюдаемых деталей в атмосфере Сатурна оказалось меньше, чем на Юпитере, «Вояджер-1» все же смог разглядеть вихри и струйные течения в атмосфере окольцованного гиганта, а также широтные пояса. Зонд обнаружил, что около 7 процентов объема верхних слоев атмосферы Сатурна составляет гелий (по сравнению с 11 процентами в атмосфере Юпитера), что противоречило ожиданиям ученых. Более низкое содержание гелия говорило о возможном механизме его перераспределения в атмосфере и оседании в ее более глубоких слоях. Кроме того, в атмосфере Сатурна были найдены метан, этан, фосфин (да-да, тот самый потенциальный биомаркер Венеры!), а также аммиак и ряд углеводородов. «Вояджер-1» также зарегистрировал полярные сияния на Сатурне. Северное полушарие планеты оказалось темнее южного, а на северном полюсе планеты можно было заметить то, что было отдаленно похоже на вихрь. В дальнейшем «Вояджер-2» подтвердил, что это шторм необычной шестиугольной формы, а «Кассини» рассмотрел его в рекордных деталях.

К сорокалетию рандеву «Вояджера-1» с Сатурном Астрономия, Космос, Сатурн, Пандора, Прометей, Кассини, Вояджер-1, NASA, Энцелад, Солнечная система, Атлас, Кольца Сатурна, Титан, Мимас, Гершель, Видео, Длиннопост

Красный овал — устойчивое образование в облаках южного полушария Сатурна, сфотографированное «Вояджером-1» 6 ноября 1980 года с расстояния 8,5 миллионов километров от планеты. NASA / JPL


К сорокалетию рандеву «Вояджера-1» с Сатурном Астрономия, Космос, Сатурн, Пандора, Прометей, Кассини, Вояджер-1, NASA, Энцелад, Солнечная система, Атлас, Кольца Сатурна, Титан, Мимас, Гершель, Видео, Длиннопост

Один из мощнейших штормов на Сатурне, наблюдавшийся станцией «Кассини». Площадь шторма оценивается в 4 миллиарда квадратных километров, что в восемь раз превышает площадь поверхности Земли. Мозаичное изображение шторма составлено из 84 снимков, сделанных в конце февраля 2011 года. NASA / JPL-Caltech / Space Science Institute

К сорокалетию рандеву «Вояджера-1» с Сатурном Астрономия, Космос, Сатурн, Пандора, Прометей, Кассини, Вояджер-1, NASA, Энцелад, Солнечная система, Атлас, Кольца Сатурна, Титан, Мимас, Гершель, Видео, Длиннопост

Тень Сатурна, падающая на кольца. Снимок сделан «Вояджером-1» с расстояния 5,3 миллиона километров от планеты, через 4 дня после максимального сближения с ней. NASA / JPL

К сорокалетию рандеву «Вояджера-1» с Сатурном Астрономия, Космос, Сатурн, Пандора, Прометей, Кассини, Вояджер-1, NASA, Энцелад, Солнечная система, Атлас, Кольца Сатурна, Титан, Мимас, Гершель, Видео, Длиннопост

Мозаичное изображение Сатурна, составленное из кадров, сделанных станцией «Кассини» 2 января 2010 года с расстояния 2,3 миллиона километров от планеты.

NASA / JPL-Caltech / Space Science Institute


В заключение хотелось бы немного оживить старые снимки и показать прекрасную анимацию вращения Сатурна и движения его спутников, составленную из кадров, полученных «Вояджером-1».

Источник: https://nplus1.ru/material/2020/11/13/40-years-voyager-1-sat...

Показать полностью 12 1
Астрономия Космос Сатурн Пандора Прометей Кассини Вояджер-1 NASA Энцелад Солнечная система Атлас Кольца Сатурна Титан Мимас Гершель Видео Длиннопост
12
3
vikent.ru
vikent.ru
4 года назад

Правила выявления общей причины при решении научных задач по Джону Гершелю⁠⁠

Данная статья относится к Категории: Научные гипотезы

Правила выявления общей причины при решении научных задач по Джону Гершелю Наука, Метод, Индукция, Гершель, Связь, Гипотеза

«§ 145. Если мы хотим установить общие правила для отыскивания общей причины какой-либо значительной массы явлений, мы должны обратить внимание на характеристические черты того отношения, которое существует между причиной и следствием.


Черты эти состоят в следующем:


1) Неизменность связи и неизменность преемственности между причиной и следствием - если не встречается какой-либо противодействующей причины.


Но надо заметить, что в громадном числе естественных явлений следствие производится постепенно, тогда как причина часто идёт с возрастающим напряжением; так что проследить преемственность между ними становится крайне трудно, хотя она и существует. С другой стороны, следствие часто идёт так непосредственно быстро за причиной, что раздельность их не может быть замечена.


Поэтому иногда трудно бывает решить, которое из двух постоянно сопровождающих друг друга явлений есть причина, а которое – следствие.


2) Неизменное отсутствие следствия при отсутствии причины, кроме разве случаев, где другая причина может произвести то же следствие.


3) Возрастание или уменьшение следствия с возрастанием или уменьшением напряжённости в причине - во всех случаях, в которых возможно такое возрастание или уменьшение.


4) Соразмерность следствия с причиной во всех случаях прямого, беспрепятственного действия.


5) Уничтожение следствия с уничтожением причины».


Джон Гершель, Философия естествознания: об общем характере, пользе и принципах исследования природы, М., «Либроком», 2011 г., с. 148-149.


Источник — портал VIKENT.RU

Изображения в статье

Сэр Джон Фредерик Уильям Гершель. Гравюра на дереве, 1871 год / CC BY 4.0

Показать полностью 1
Наука Метод Индукция Гершель Связь Гипотеза
0
101
Stembie
Stembie
5 лет назад
Исследователи космоса

Ультракрасные звездообразующие галактики ранней Вселенной⁠⁠

Ультракрасные звездообразующие галактики ранней Вселенной Гершель, Телескоп, Астрономия

Сделанный «Спитцером» снимок ультракрасных светящихся галактик, свет которых путешествовал к нам в течение приблизительно двенадцати миллиардов лет.


Рождение звезд происходит в газовых и пылевых облаках, которые поглощают большую часть ультрафиолетового и оптического излучения, что, в свою очередь, скрывает эти области от возможности визуальных наблюдений. Однако в последние десятилетия космические инфракрасные обсерватории, такие как «Гершель» и «Спитцер», произвели революцию в наших знаниях о процессах звездообразования в пылевых галактиках, потому что инфракрасный свет может проникать сквозь пылевые облака, открывая нам звезды, которые только формируются.


«Гершель» и «Спитцер» обнаружили большое количество очень пыльных и очень красных звездообразующихх галактик, которые очень ярко светятся в инфракрасном диапазоне (превышая более чем в триллион раз яркость Солнца), но остаются невидимыми на более коротких длинах волн. Эти пыльные галактики фактически ответственны за большую часть инфракрасной подсветки во Вселенной. Некоторые из этих объектов демонстрируют наиболее экстремальные вспышки звезд из всех, известных науке, и достигают уровня звездообразования в более 1000 новых звезд в год. Но при этом они и исключительно редки – в среднем лишь одна такая галактика приходится на пространство в несколько сотен тысяч миллионов кубических световых лет.


Миссия, в которой задействован телескоп «Гершель» исследует небо на дальних инфракрасных волнах, где пик выбросов пыли достигает максимума, и в ее рамках были обнаружены тысячи кандидатов в пылевые галактики. Астроном Мэтт Эшби из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (CfA) был членом большой команды астрономов, которые смогли охарактеризовать эти галактики более подробно. Команда определила 300 «ультракрасных» галактик (то есть они самые яркие в самых длинных инфракрасных длинах волн), которые также наблюдались с помощью камеры IRAC на борту космического телескопа «Спитцер» в более коротких инфракрасных длинах волн.


При этом были собраны дополнительные данные из субмиллиметрового и миллиметрового диапазона длин волн, чтобы исследовать излучение галактик, а также спектры для определения их расстояний и яркости. Самая далекая галактика, которую они нашли, относится к эпохе, примерно через миллиард лет после Большого взрыва (красное смещение 6.02). Это один из 23 источников, которые, согласно исследованию, подвергаются эффекту гравитационных линз.


Астрономы пришли к выводу, что эти ультракрасные галактики слишком редки, чтобы представлять собой звездообразующих предшественников локальных и спокойных галактик, хотя среди них присутствуют и некоторые из самых ярких и массивных галактик. То есть эту роль должны взять на себя другие типы галактик. Но при этом новое исследование выявило и наиболее экстремальные случаи. Так что дальнейшие исследования этих объектов помогут определить, как происходят экстремальные процессы звездообразования во вселенной.

Показать полностью 1
Гершель Телескоп Астрономия
1
Programma.Boinc
Programma.Boinc
6 лет назад

КАК «ГРАЖДАНСКИЙ УЧЕНЫЙ» МЕЛИНА ТЕВЕНО ОТКРЫЛА В ИНТЕРНЕТЕ УНИКАЛЬНУЮ ЗВЕЗДУ⁠⁠

КАК «ГРАЖДАНСКИЙ УЧЕНЫЙ» МЕЛИНА ТЕВЕНО ОТКРЫЛА В ИНТЕРНЕТЕ УНИКАЛЬНУЮ ЗВЕЗДУ

19 марта 2019


Как и предсказал великий философ Маршалл Маклюэн, информационные технологии, смяв расстояния, обратили планету во всемирную деревню. Ну а Глобальная Сеть в немалой степени исполняет роль Глобальной Завалинки, с присущими ей нравами. Там перемывают косточки соседям. Мажут ворота дегтем. Там юноши и пылкие старцы подглядывают за купающимися в речке и моющимися в бане девками и бабами (вспомним, как выбор индустрии «для взрослых» определял судьбу стандартов забытых ныне видеокассет и видеодисков). Все как всегда в традиционном обществе – интересующихся отошлем к книге Ольги Семеновой-Тян-Шанской «Жизнь “Ивана”: очерки из быта крестьян одной из черноземных губерний».

Но и в традиционном обществе люди, оторвавшись от повседневных трудов, поднимали глаза к небу, любовались тамошними огнями – об этом нам говорят имена звездных скоплений: Волосыни, Волосожары, Стожары… Но информационных технологий не было – они не могли ни сообщить, ни сохранить потомкам сведения о необычном явлении (арабские и китайские наблюдения сверхновой 1054 г. редкое исключение…). А по мере развития как астрономической науки, так и коммуникаций, астрономы-любители начали совершать серьезные открытия. Самое известное, пожалуй – открытие планеты Уран в 1781 году. Открыл ее дезертир из ганноверской гвардии, живший в Англии музыкант Уильям Гершель. С помощью самодельного телескопа-рефлектора с металлическим зеркалом.

Уильям Гершель с сестрой Каролиной в ночь открытия Урана

Проявив изрядные способности к социальной инженерии Гершель назвал свое открытие Georgium sidus, Звезда Георга. Название – как мы знаем – не прижилось, но британскому монарху Георгу III понравилось. В 1782 году Гершель – избранный в Королевское общество и получивший медаль Копли – становится Придворным астрономом (эту должность The King’s Astronomer часто путают с Королевским астрономом, Astronomer Royal, являвшимся тогда директором Гринвичской обсерватории) и получает деньги на строительство обсерватории, перейдя в разряд профессионалов.

Ну а киевский гимназист Андрей Борисяк, открывший вместе с товарищем А.Барановским 8(21) февраля 1901 года первую в ХХ веке Новую звезду в созвездии Персея, и получивший в подарок от императора Николая II рефрактор Цейсса, известнейшим советским виолончелистом станет позже; даже первый урок виолончели он получит год спустя. И для опередившего профессионалов открытия ему достаточно было глаз и астрогнозии, знания расположения звезд на небе. Городское освещение двухсоттысячного Киева еще не создавало засветки, забивающей небесные светила, а телеграф уже позволял оперативно сообщить миру об открытии.

В 1920 г. вспышку Новой в созвездии Лебедя обнаружил любитель астрономии Б.В.Окунев (Цейсса от императора он, по известным причинам, не получил, зато избран Председателем молодежного кружка РОЛМ, Российского общества любителей мироведения). Ну а в 1946 г. путевой обходчик А.С.Каменчук подтвердил теорию наблюдением – он обнаружил предсказанную профессорами П.П.Паренаго и Б.В.Кукаркиным повторную вспышку звезды в Северной Короне. Обратим внимание – сочетание неба без засветки и доступности путейского телеграфа. И, главное, знание картины неба!

С коммуникациями сейчас стало несопоставимо лучше – с любой точки, где ловит связь, можно мгновенно по меркам человеческого сознания, передать информацию в любую точку планеты. А вот незасвеченное небо – редкость. Внедрение экономиченых светодиодных фонарей приводит к тому, что Млечный путь виден лишь верстах в сорока от полумиллионника, в вымирающем сельском районе. Впрочем, аргентинский слесарь Виктор Бусо из миллионного Росарио ухитрился в 2016 г. открыть сверхновую в галактике NGC 613, используя 406-мм покупной «ньютон» и цифровую камеру – вот статья из Nature об этом, Бусо на почетном 8 месте: A surge of light at the birth of a supernova.

Модератор Milky Way Project Мелина Тевено

Бусо, правда, повезло – он, смонтировав новую камеру, направил телескоп в единственное место, в которое мог, не открывая крышу… А вот немка Мелина Тевено обошлась минимумом везения, одной лишь кропотливой работой над своим хобби. Для которого появился новый термин Bürgerwissenschaften, Citizen Science, Гражданская наука. Суть Гражданской науки не в пацифизме, а в добровольных, неоплачиваемых бизнесом и государством, научных исследованиях. Которые, тем не менее, порой становяются частью Большой науки, которая давно нуждается в международном сотрудничестве для обработки приносимых сверхдорогими инструментами данных.

И данные это – не публикации в рецензируемых журналах или на arXiv.org. Данные эти очень часто «первичка», прямые результаты наблюдений или экспериментов. И одним из проектов, состоящих в обработке таких данных, является Backyard Worlds: Planet 9, «Миры на заднем дворе: Планета 9». Это спонсируемый NASA проект поиска ближайших к Солнцу тусклых звезд, вроде коричневых карликов, в ходе которого, возможно, удастся обнаружить гипотетическую Планет 9 (цифра свободна после разжалования Плутона). Обнаружить случайно, как Гершель Уран, а не открыть «на острие пера», как предсказал местоположение Нептуна Леверье. Идеальная задача для Гражданских ученых!

К услугам Гражданских ученых весь массив данных, полученных космическим телескопом Gaia ценой в 740 000 000 евро

Которым вовсе не обязательно покупать любительский телескоп – к их услугам лучшие научные приборы планеты. Такие, например, как вальсирующая по орбите Лиссажу в точке Лагранжа L2 Gaia. Это – спутник-телескоп Европейского Космического Агентства, который вывела на орбиту с Куру связка «Союз» - «Фрегат». Gaia имеет пару зеркал 1,5 на 0,5 метра, проецирующих изображение на составной сенсор из 106 ПЗС-матриц 47х60 мм каждая, с общим числом пикселов 938 млн. Бортовые фазированные антенные решетки (движущиеся антенны создали бы угловые моменты, снижающие точность наблюдений) передают полученную информацию на Землю со скоростью до 8 мбит/с. Ну а на Земле эти данные становятся доступными как профессиональным ученым, так и астрономам любителям. Через вот такие отчеты – GAIA DATA RELEASE 2 (GAIA DR2).

Главная задача Gaia – это картирование звезд нашей Галактики, измерение их параллаксов, радиальных и собственных скоростей с невиданными ранее точностями. И эти же данные могут использоваться для решения и других задач. Например, Мелина Тевено с коллегами по проекту Backyard Worlds: Planet 9 открыла несколько сот коричневых карликов – объектов мельче звезд, но крупнее планет, термоядерные реакции в которых идут, но преимущественно на ядрах от дейтерия до бора. Для стабильного «горения» водорода они слишком малы.

В поисках кандидатов на эту роль Мелина объединяла данные от Gaia, полученные в оптическом диапазоне, с информацией от обзора Allwise, в котором содержится информация на 42 миллиарда объектов, полученная от орбитального телескопа NASA WISE (Wide-Field Infrared Survey Explorer), осуществлявшего широкоугольный обзор неба в инфракрасном диапазоне. Фильтрация (стандартная процедура для любой электронной таблицы или базы данных) осуществляла выделение объектов которые одновременно имели полученный Gaia большой параллакс (годичное смещение положение звезды, говорящее о ее близости) и избыток ИК-излучения, относительно видимой яркости (говорящий о низкой температуре).

В результате Мелина Тевено нашла то, что искала – несколько метановых коричневых карликов спектрального класса T с температурой 700—1500 K, находящихся на дистанции от 5 до 10 парсеков. Но нашла она и то чего не искала: необычный источник под названием LSPM J0207+3331, находящийся на расстоянии 44,5 парсека по данным Gaia, но демонстрирующий по данным WISE избыток инфракрасного излучения. Коричневым карликом он быть не мог – на таком расстоянии тусклую звездочку массой меньше 80 масс Юпитера, просто не разглядеть. Мелина Тевено открыла неизвестный ранее объект.

Все. На этом роль астрономов-любителей завершилась. Для идентификации незнакомца потребовалась работа десятиметровых телескопов обсерватории Кека на Гавайях, наблюдательное время на которых имеют, естественно, только астрономы-профессионалы. Найденный Тевено объект оказался белым карликом, «огарком» звезды с массой 0,7 солнечной, окруженным составным пылевым диском. Внутреннее кольцо имеет температуру 550-1400 К, а внешнее – 480 К. Возраст белого карлика – около 3 миллиардов лет, так что диск скорее всего создан относительно недавно, разрывом приливными силами астероида или малой планеты. Подробнее об этом можно прочитать здесь – A 3 Gyr White Dwarf with Warm Dust Discovered via the Backyard Worlds: Planet 9 Citizen Science Project – имя Тевено в списке авторов статьи второе.

Открывают звезды в интернете и отечественные астрономы-любители. Вот 18-летний Филипп Романов из Приморья в 2016 г. открыл переменную NSVS 3246176, проанализировав архив Northern Sky Variability Survey (NSVS), обзор переменных Северного неба, с помощью программы VStar. Кстати, это вызывает вопрос – кто Мелина и Филипп, экспериментаторы, щедро награждаемые Нобелевским комитетом, или не слишком любимые им теоретики? Но бесспорно одно – во вселенной интернета каждый найдет то, что подсказывает его собственный выбор – кто-то грязь, а кто-то звезды…

КАК «ГРАЖДАНСКИЙ УЧЕНЫЙ» МЕЛИНА ТЕВЕНО ОТКРЫЛА В ИНТЕРНЕТЕ УНИКАЛЬНУЮ ЗВЕЗДУ Космос, Звезда, Интернет, Гершель, Длиннопост
КАК «ГРАЖДАНСКИЙ УЧЕНЫЙ» МЕЛИНА ТЕВЕНО ОТКРЫЛА В ИНТЕРНЕТЕ УНИКАЛЬНУЮ ЗВЕЗДУ Космос, Звезда, Интернет, Гершель, Длиннопост
КАК «ГРАЖДАНСКИЙ УЧЕНЫЙ» МЕЛИНА ТЕВЕНО ОТКРЫЛА В ИНТЕРНЕТЕ УНИКАЛЬНУЮ ЗВЕЗДУ Космос, Звезда, Интернет, Гершель, Длиннопост
КАК «ГРАЖДАНСКИЙ УЧЕНЫЙ» МЕЛИНА ТЕВЕНО ОТКРЫЛА В ИНТЕРНЕТЕ УНИКАЛЬНУЮ ЗВЕЗДУ Космос, Звезда, Интернет, Гершель, Длиннопост
Показать полностью 4
Космос Звезда Интернет Гершель Длиннопост
1
Посты не найдены
О Нас
О Пикабу
Контакты
Реклама
Сообщить об ошибке
Сообщить о нарушении законодательства
Отзывы и предложения
Новости Пикабу
RSS
Информация
Помощь
Кодекс Пикабу
Награды
Команда Пикабу
Бан-лист
Конфиденциальность
Правила соцсети
О рекомендациях
Наши проекты
Блоги
Работа
Промокоды
Игры
Скидки
Курсы
Зал славы
Mobile
Мобильное приложение
Партнёры
Промокоды Biggeek
Промокоды Маркет Деливери
Промокоды Яндекс Путешествия
Промокоды М.Видео
Промокоды в Ленте Онлайн
Промокоды Тефаль
Промокоды Сбермаркет
Промокоды Спортмастер
Постила
Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии