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
Скайдом - пожалуй, самая красочная и интересная головоломка с действительно уникальными режимами игры!

Скайдом

Три в ряд, Головоломки, Казуальные

Играть

Топ прошлой недели

  • CharlotteLink CharlotteLink 1 пост
  • Syslikagronom Syslikagronom 7 постов
  • BydniKydrashki BydniKydrashki 7 постов
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

Комета

С этим тегом используют

Космос Астрономия Астрофото Neowise Фотография Звездное небо Вселенная Все
968 постов сначала свежее
17
ScienceAnonim
7 дней назад

Снимок скалы на комете!⁠⁠

Снимок скалы на комете! Астрономия, Комета, Космос, Снимки из космоса, Фотография, Галактика, Вселенная

Этот утёс высотой в километр находится на поверхности кометы🌌☄️

Он был обнаружен на тёмном ядре кометы Чурюмова - Герасименко (CG) роботизированным космическим аппаратом Rosetta, запущенным ЕКА, который вращался вокруг кометы с 2014 по 2016 год.

Неровный утёс, показанный здесь, был сфотографирован "Розеттой" в начале своей миссии.

Данные, полученные с "Розетты", указывают на то, что содержание дейтерия во льду кометы CG значительно отличается от воды в океанах Земли и, следовательно, имеет другое происхождение.

Пост из телеграм канала

Увлекательные космические изображения каждый день!

Показать полностью 1
[моё] Астрономия Комета Космос Снимки из космоса Фотография Галактика Вселенная
0
85
rumayday
rumayday
Aviation enthusiast
Авиация и Техника
12 дней назад

Ещё одна катастрофа Кометы: ошибка в навигации и столкновение с горой⁠⁠

3 июля 1970 года четырехдвигательный авиалайнер De Havilland DH-106 Comet 4C (назовем его для простоты Комета 4) авиакомпании "Dan-Air" выполнял чартерный рейс по маршруту Манчестер (Великобритания) — Барселона (Испания).

Ещё одна катастрофа Кометы: ошибка в навигации и столкновение с горой Гражданская авиация, Авиакатастрофа, Самолет, Авиация, Полет, Пилот, Комета, Испания, Длиннопост

Тот самый борт

Английская турфирма, заказавшая рейс, специализировалась на коротких турах в европейские города и винодельческие регионы, а также на недорогих пакетных турах. Они включали проживание, полный или полупансион и авиаперелет чартерным рейсом из Великобритании до места отдыха. В те времена такие туры были в новинку и привлекали своей демократичной ценой. Поэтому в самолете не было свободных мест — все 105 пассажирских кресел были заняты.

Комета

Сам авиалайнер был четвертым и последним вариантом первого в мире коммерческого реактивного самолета Комета, производства Великобритании. Комета 1 поднялась в воздух в далеком январе 1951 года и поначалу имела грандиозный успех. Однако затем череда катастроф чуть не поставила крест на реактивной гражданской авиации.

У нас есть серия статей о начале эксплуатации Комет, их катастрофах и расследованиях

Проектировщики Кометы 4 учли все недостатки и детские болезни первых вариантов машины. Прежде всего окна иллюминаторов поменяли форму - вместо квадратных они стали круглыми. Это был один из роковых просчётов конструкторов первой Кометы. Комета 4 считалась сверхнадежным авиалайнером. Первый борт взлетел еще в апреле 1958 года, а последний задокументированный полёт этого типа состоялся 14 марта 1997 года. При этом отметим, что последние экземпляры патрульного английского военного самолета Нимрод, созданного на базе Кометы 4, долетали до июня 2011 года.

Ещё одна катастрофа Кометы: ошибка в навигации и столкновение с горой Гражданская авиация, Авиакатастрофа, Самолет, Авиация, Полет, Пилот, Комета, Испания, Длиннопост

Комета 4 авиакомпании "Dan-Air"

Экипаж

В этот день лайнером управлял экипаж, состоящий из командира, второго пилота и бортинженера. Все в возрасте за 40 лет. Командир, бывший военный летчик, имел общий налёт более 7 тысяч часов, в том числе 605 часов на самолётах «Комета» и всего 29 часов в должности командира. Этот рейс в Барселону для него был первый в должности командира Кометы.

Второй пилот имел общий налёт 4765 часов, из них только 189 часов на самолётах DH-106 Comet. Бортинженер начинал работать в авиакомпании в должности наземного авиатехника, на бортинженера DC-7B был квалифицирован в июле 1967 года, а на бортинженера Комет 4 — в декабре 1969 года. Общий налёт в должности бортинженера составлял 1275 часов, из них лишь 218 часов на данном типе. В салоне 105 туристов обслуживали 4 стюардессы.

Полёт

В 16:08 лайнер вылетел из аэропорта Манчестера. Полёт длился около двух часов и проходил над Англией, проливом Ла-Манш и территорией Франции. Под контролем французских авиадиспетчеров борт начал снижение с крейсерского эшелона 11 300 метров по направлению к испанской Барселоне для конечного маневра захода на посадку. Еще находясь над территорией Франции, пролетев в снижении Тулузу, экипаж начал отклоняться от коридора снижения. Он не повернул, как было предписано планом полета, в поворотной точке маршрута на курс 183 градуса, а продолжал следовать с курсом 191.

При выходе на связь с диспетчером подхода Барселоны в 17:59 отклонение от воздушной трассы достигло уже 30 километров и самолет продолжал следовать с прежним курсом. Диспетчер не видел снижающийся лайнер на локаторе, поэтому ориентировался на доклады экипажа о пролете контрольных точек маршрута. Кроме того, экипаж сообщил диспетчеру, что его самолет не оборудован дальномерной системой и, следовательно, не может корректно определить свое расстояние до Барселоны.

Катастрофа

Самолет продолжал снижение по командам авиадиспетчера. Снижаясь до высоты 1800 метров экипаж доложил расчетное время прохождения контрольной поворотной точки "Сабадель" в 18:05. В 18:03 экипаж доложил о пролете Сабадель, хотя фактически самолет находился в 52 километрах от неё. В этот момент диспетчер на экране локатора увидел засветку, которую и принял за снижающуюся Комету 4. Диспетчер сообщил экипажу Кометы что он наблюдает их на локаторе и выдал команду развернуться на курс 140 градусов, а затем снижаться до высоты 800 метров.

В 18:05 диспетчер запросил, на какой высоте находится самолёт, на что с борта ответили, что пересекают 1200 метров. В 18:07 диспетчер запросил у экипажа курс полета, но ответа уже не последовало. На все последующие вызовы экипаж не отвечал.

В 18:05:30 летящая в облаках на скорости 410 км/ч Комета на высоте около 1160 метров врезалась в гору Лес-Агудес высотой 1706 метров, находящуюся в 65 километрах северо-восточнее аэропорта Барселоны. Все 112 человек на борту погибли. На момент события это была крупнейшая авиакатастрофа в Испании и крупнейшая катастрофа в истории самолётов Комета.

Ещё одна катастрофа Кометы: ошибка в навигации и столкновение с горой Гражданская авиация, Авиакатастрофа, Самолет, Авиация, Полет, Пилот, Комета, Испания, Длиннопост

Гора Лес-Агудес

Расследование

Комиссия по расследованию так и не смогла установить, откуда на радиолокаторе диспетчера появилась засветка, которую он принял за Комету. Причину появления этой засветки не смогли объяснить ни диспетчеры в Барселоне, ни представители аэроклуба в Сабадели. Наиболее вероятно, что это был маленький одномоторный самолёт, который выполнял полёты с аэродрома аэроклуба по правилам визуальных полетов. Неправильно опознав самолёт на радиолокаторе, диспетчер разрешил экипажу снижаться до 800 метров.

Ещё одна катастрофа Кометы: ошибка в навигации и столкновение с горой Гражданская авиация, Авиакатастрофа, Самолет, Авиация, Полет, Пилот, Комета, Испания, Длиннопост

Обломки

Почему сам экипаж по бортовым радионавигационным средствам не обнаружил отклонения от маршрута снижения и приближения к горному массиву, также осталось невыясненным. Возможно, роковую ошибку экипаж совершил из-за малого опыта полетов на этом типе самолета.

Расследования авиакатастроф в Telegram:

https://t.me/rumayday

Показать полностью 4
[моё] Гражданская авиация Авиакатастрофа Самолет Авиация Полет Пилот Комета Испания Длиннопост
0
7
odisseylaertov
odisseylaertov
15 дней назад

Комета Галлея: когда она снова прилетит к Земле⁠⁠

Галлея — первая предсказанная комета в истории, которую наблюдают уже два тысячелетия. Она появляется на небе Земли каждые 76 лет.

Комета Галлея — это короткопериодическая комета, которая возвращается в окрестности Земли примерно каждые 75–76 лет. Ее возраст — 200 тыс. лет.

Ее назвали в честь английского астронома Эдмунда Галлея, который в 1705 году первым предсказал возвращение небесного тела. Комета состоит изо льда, камней и пыли и при приближении к Солнцу образует характерный хвост, который можно увидеть невооружённым глазом.

Ядро Галлеи имеет овальную форму. Длина кометы — примерно 15 км, а ширина — 8 км. Массу оценивают в 2,2 × 10¹⁴ кг.

Ядро Галлеи имеет овальную форму. Длина кометы — примерно 15 км, а ширина — 8 км. Массу оценивают в 2,2 × 10¹⁴ кг.

Состоит она в основном из замёрзшей воды, метана, аммиака и углекислого газа. Также есть некоторое количество силикатов и органических веществ, которые придают комете характерный тёмный цвет.

Орбита кометы Галлея сильно вытянута и направлена в обратную сторону по отношению к орбитам планет (ретроградная орбита). Она удаляется от Солнца на расстояние до 35 астрономических единиц дальше орбиты Нептуна, достигая Пояса Койпера. Комета максимально сближается с Солнцем на расстоянии около 0,6 астрономических единиц (между орбитами Венеры и Меркурия).

Обычно минимальное расстояние от кометы до Земли составляет порядка 0,15 астрономической единицы (около 22 млн км). В последний раз, в 1986 году, она прошла на расстоянии около 63 млн км. В 2061 году комета, по прогнозам, подойдет примерно на 0,5 астрономической единицы — 75 млн км от Земли.

Комета совершает полный оборот вокруг Солнца примерно за 75–76 лет. При этом скорость кометы меняется: вблизи Солнца — около 70 км/с, на периферии орбиты значительно меньше.

За всё время наблюдения с 240 года до н.э. период обращения изменялся в более широких пределах — от 74 до 79 лет. Притяжение планет, особенно Юпитера, влияет на орбиту кометы и изменяет её орбитальный период.

До времён английского астронома Эдмунда Галлея считалось, что кометы совершают только один проход через Солнечную систему. Галлей изучал наблюдения за кометами, зафиксированные в разные годы, и заметил, что кометы, появлявшиеся в 1531, 1607 и 1682 годах, имели похожие орбиты.

Учёный предположил, что это одна и та же комета, возвращающаяся к Солнцу через определённые промежутки времени.

В 1684 году Галлей встретился с Ньютоном, чтобы обсудить вопрос движения комет. Позже Эдмунд Галлей помог Исааку Ньютону опубликовать работу «Математические начала натуральной философии». Именно этот труд стал поворотным моментом в науке, заложил основы классической механики и объяснил движение небесных тел. Так Галлей смог вычислить орбиту кометы, которая с тех пор носит его имя.

В 1705 году учёный в своей работе предсказал возвращение небесного тела в 1758 году. Комета действительно появилась, что подтвердило его теорию.

Комету Галлея наблюдали еще в древности. Первые письменные упоминания о небесном объекте относятся к 240 году до н.э. в Китае. Её наблюдали и описывали также вавилонские астрономы.

В Европе первое достоверное изображение кометы датируется 1066 годом. На средневековом гобелене из Байе есть сцена, на которой изображены люди, смотрящие на комету.

Пролёт кометы в 1910 году был особенно впечатляющим — она пролетела на расстоянии около 13,9 млн миль (22,4 млн км) от Земли. Тогда Галлея была впервые запечатлена на камеру.

Последний раз комета приближалась к Земле в 1986 году. Тогда она оказалась относительно далеко от нашей планеты и выглядела менее яркой, чем в предыдущие появления. В 1986 году в космос отправили первые аппараты для исследования этой кометы — это были советская «Вега», японские «Суйсэй» и «Сакигакэ» и европейский «Джотто».

В следующий раз комета Галлея приблизится к Земле в 2061 году. Ожидается, что она будет видна в июле и станет ярким зрелищем на ночном небе, а также её можно будет наблюдать на рассвете и закате. В этот раз её орбита окажется достаточно близкой к Земле: на расстоянии примерно 0,5 астрономических единиц (около 75 млн км). Это почти в два раза ближе, чем в 1986 году. В этот раз комета, скорее всего, будет видна невооруженным глазом.

Американский писатель Марк Твен родился в 1835 году, когда комета была видна на небе, и скончался в 1910 году, во время её следующего возвращения. Писатель шутил, что пришёл в мир с кометой и уйдёт вместе с ней.
Наблюдения кометы Галлея подтолкнули французского астронома Шарля Мессье к созданию каталога объектов, не являющихся кометами. В будущем это пригодилось для изучения глубокого космоса.

Дважды в год Земля пересекает орбиту кометы Галлея, и пыль, оставленная кометой на орбите, провоцирует метеорные потоки Ориониды и Аквариды. Их можно наблюдать в октябре и мае.

В 1910 году появление кометы вызвало массовую панику: спектральный анализ выявил в хвосте кометы ядовитые газы (цианоген и угарный газ). Земля должна была пройти через хвост кометы. Многие думали, что газы уничтожат всю жизнь на Земле, и покупали «антикометные» таблетки и зонтики.
Учёные подсчитали, что оставшееся время жизни кометы Галлея составляет около 175 тыс. лет. Затем она станет инертным астероидоподобным телом: будет так же двигаться по орбите, но на её поверхности не останется материала, который испаряется и создаёт хвост.

Комета Галлея: когда она снова прилетит к Земле Комета, Комета Галлея, Космос, Вселенная, Будущее, Длиннопост
Показать полностью 1
Комета Комета Галлея Космос Вселенная Будущее Длиннопост
7
6
Artem.live
Artem.live
1 месяц назад
О космосе простыми словами
Серия Космос.

Тунгусский феномен: что взорвалось над Сибирью в 1908 году?⁠⁠

Тунгусский феномен: что взорвалось над Сибирью в 1908 году? Телескоп, Космос, Комета, Метеорит, Тунгуска, Тунгусский метеорит, Астрономия, Длиннопост

Художественное оформление возможного взрыва

Ранним утром 30 июня 1908 года в небе над сибирской тайгой, близ реки Подкаменная Тунгуска, произошло нечто загадочное. Огненный шар, ярче солнца, пронесся над Землей и взорвался с силой, в тысячи раз превосходящей атомную бомбу Хиросимы. Ударная волна повалила 80 миллионов деревьев на площади 2 000 км², но… кратера не было. Это событие, названное "Тунгусским феноменом", до сих пор вызывает споры. Что это было? Метеорит, комета, астероид или что-то ещё?

Что произошло?
Свидетели описывали огненный шар, взрыв и «дождь из света». Взрывная волна была зафиксирована даже в Европе! Но когда спустя 19 лет ученые (во главе с Леонидом Куликом) добрались до места, их ждала загадка: 
- Нет кратера— как будто объект взорвался в воздухе. 
- Нет обломков — ни металлических, ни каменных. 
- Есть следы — выжженные деревья в центре и радиальный повал леса.

Тунгусский феномен: что взорвалось над Сибирью в 1908 году? Телескоп, Космос, Комета, Метеорит, Тунгуска, Тунгусский метеорит, Астрономия, Длиннопост
Тунгусский феномен: что взорвалось над Сибирью в 1908 году? Телескоп, Космос, Комета, Метеорит, Тунгуска, Тунгусский метеорит, Астрономия, Длиннопост

.

Версии: от научных до фантастических

1. Ледяная комета
Комета состоит из льда, пыли и газов. Если она вошла в атмосферу, то могла взорваться и испариться, не оставив следов. 
- Плюсы: объясняет отсутствие обломков и «светлые ночи» в Европе (пыль в атмосфере). 
- Минусы: кометы обычно видны заранее, но в 1908 году её не заметили.

2. Каменный астероид 
Астероид диаметром 50–80 метров мог взорваться на высоте 10–15 км, как это произошло с Челябинским метеоритом в 2013 году, но в гораздо большем масштабе. 
- Плюсы: микроскопические силикатные шарики и металлы (никель, иридий) в почве — это следы каменных метеоритов. 
- Минусы: почему нет крупных осколков? Если астероид был рыхлым, он мог рассыпаться в пыль.

3. Никола Тесла и эксперимент 
Фантасты предположили: изобретатель Тесла испытал «луч энергии». Но в 1908 году у него не было технологий для такого, да и сам он не упоминал об этом.

Что говорят современные исследования?

- В почве нашли микрочастицы, схожие с веществом каменных метеоритов (углистые хондриты). 
- Моделирование 2023 года показало: взрыв рыхлого астероида на высоте 12 км идеально объясняет повал леса. 
- Однако кометная версия тоже не сдаётся: лед мог испариться, а пыль — рассеяться в атмосфере.

Почему до сих пор спорят? 
Главная загадка — нет крупных обломков.
- За комету: редкие изотопы в атмосфере после взрыва. 
- За астероид: частицы металлов и силикатов в почве.

Итог: два главных претендента
На сегодня две версии кажутся правдоподобными: 
1. Ледяная комета — взорвалась и испарилась, оставив только пыль. 
2. Каменный астероид — разрушился в атмосфере, как Челябинский метеорит, но в гигантском масштабе.

Что вероятнее? Ученые всё чаще склоняются к астероиду из-за найденных частиц, но комету не исключают. Чтобы поставить точку, нужны новые экспедиции — возможно, ответ до сих пор скрыт в сибирской тайге. Почему это важно? Такие события случаются раз в 100–300 лет. Следующий «гость из космоса» может быть опаснее — и наука должна быть готова.

Показать полностью 3
Телескоп Космос Комета Метеорит Тунгуска Тунгусский метеорит Астрономия Длиннопост
19
7
Olegoleg9993
Olegoleg9993
1 месяц назад

Комета C/2025 F2 (SWAN) распалась: что известно в мае 2025⁠⁠

В прошлой статье мы писали о комете SWAN. Редкого зрелища не получилось...

Весной 2025 года астрономическое сообщество с интересом следило за кометой C/2025 F2 (SWAN), прозванной «пасхальной» из-за открытия 29 марта. Однако надежды на яркое зрелище не оправдались: комета распалась, не пережив сближения с Солнцем. В мае 2025 года ее остатки едва заметны, но событие все равно привлекло внимание. Рассказываем, что произошло и какие уроки извлекли ученые.

Комета C/2025 F2 (SWAN) распалась: что известно в мае 2025 Вселенная, Космос, Наука, Ученые, Комета, Яндекс Дзен (ссылка)

Сгенерировано нейросетью

Короткая жизнь кометы

Комета была обнаружена с помощью камеры SWAN на борту обсерватории SOHO. В начале апреля она радовала наблюдателей: яркость достигла 8,1–8,6 звездной величины, а ионный хвост простирался на 1,5 градуса. Астрономы надеялись, что к перигелию 1 мая она станет видима невооруженным глазом, достигнув 4,5–5 величины. Но уже к середине апреля блеск начал падать, а хвост исчез. К концу апреля снимки, сделанные Virtual Telescope Project, показали размытое пятно без ядра — явный признак распада.

Цичен Занг, докторант из обсерватории Лоуэлл, отметил, что комета, вероятно, была криовулканической: лед внутри испарялся, создавая яркое зеленое свечение, но после исчерпания льда остался только пылевой шлейф, который быстро рассеивается. К началу мая 2025 года остатки кометы едва различимы даже в мощные телескопы, и наблюдать их можно только в созвездии Тельца низко над западным горизонтом после заката.

Почему это важно для ученых?

Распад C/2025 F2 (SWAN) — не редкость для комет, впервые приближающихся к Солнцу. Ее орбита, с периодом 2,1 миллиона лет, указывает на происхождение из облака Оорта, и такие объекты часто не выдерживают солнечного жара. Это событие напомнило астрономам о хрупкости комет и сложности прогнозирования их поведения. Наблюдения помогли собрать данные о криовулканических процессах, которые могут быть полезны для изучения других комет.

Что дальше?

В мае 2025 года C/2025 F2 (SWAN) уже не представляет интереса для любителей, но ученые продолжают анализировать собранные данные. Остатки пылевого облака еще несколько недель будут видны в телескопы, но вскоре исчезнут. Это событие стало еще одним примером непредсказуемости космоса, вдохновляя на новые исследования.

И конечно как итог: Комета C/2025 F2 (SWAN) не оправдала ожиданий, но оставила след в астрономии, напомнив, насколько удивительны и хрупки эти космические странники.

Вот и все друзья, делайте зарядку и чистите зубы по утрам. Пока!

А еще я пишу статьи на Дзен

Показать полностью 1
[моё] Вселенная Космос Наука Ученые Комета Яндекс Дзен (ссылка)
0
13
Artem.live
Artem.live
1 месяц назад
Серия Космос.

Космическое ДТП: Как Юпитер стал щитом Солнечной системы⁠⁠

Космическое ДТП: Как Юпитер стал щитом Солнечной системы Планета, Телескоп, Астрономия, Космос, Комета, Юпитер, Длиннопост


Представьте планету, чья масса в 318 раз больше земной, а гравитация настолько мощная, что разрывает кометы на части. Это не фантастика — это Юпитер, гигант, который в 1994 году пережил столкновение, изменившее наше понимание космических катастроф.

Когда комета встретила гиганта
Всё началось 24 марта 1993 года. Астрономы Кэролин и Юджин Шумейкеры вместе с Дэвидом Леви обнаружили комету, напоминавшую гирлянду из 21 фрагмента. Позже выяснилось: два года назад, в июле 1992-го, Юпитер разорвал её приливными силами во время сближения. Комета, названная Шумейкеров-Леви 9 (SL9), мчалась к планете со скоростью 60 км/с— это как пересечь расстояние от Земли до Луны за два часа.

Огненное шоу длиной в неделю
С 16 по 22 июля 1994 года обломки один за другим врезались в южное полушарие Юпитера. Самый крупный фрагмент (диаметром около 2 км — как две горы, сложенные вместе) вызвал вспышку с температурой 24 000°C — в пять раз горячее поверхности Солнца! Удар поднял из глубин атмосферы серу и аммиак, оставив тёмные пятна диаметром 12 000 км— почти как наша Земля. «Это словно гигантский химический эксперимент», — говорила астроном Хайди Хаммел.

Космическое ДТП: Как Юпитер стал щитом Солнечной системы Планета, Телескоп, Астрономия, Космос, Комета, Юпитер, Длиннопост

Почему это важно для нас?
1.Космическая лаборатория: Столкновение впервые позволило изучить состав нижних слоёв атмосферы Юпитера, где скрываются «ингредиенты» молодой Солнечной системы. 
2. Спорный защитник: Юпитер, как гигантский гравитационный щит, притягивает часть опасных объектов. Однако его роль неоднозначна — иногда он, наоборот, «вышвыривает» астероиды из пояса Койпера к Земле. 
3. Урок на будущее: Моделируя последствия ударов, учёные учатся предсказывать, что произойдёт, если подобная комета направится к нашей планете.

Как следили за катастрофой? 
На Юпитер нацелили все доступные инструменты: 
Телескоп «Хаббл» сделал культовые снимки тёмных пятен. 
Зонд «Галилео», летевший к Юпитеру, зафиксировал инфракрасные вспышки (хотя его основная камера в тот момент не работала). 
Наземные радиотелескопы уловили радиоволны от ударов.

Космическое ДТП: Как Юпитер стал щитом Солнечной системы Планета, Телескоп, Астрономия, Космос, Комета, Юпитер, Длиннопост

Телескоп Хаббл

А что сейчас?
Юпитер продолжает сталкиваться с объектами каждые несколько лет. Например, в 2009 и 2019 годах астрономы-любители заметили новые вспышки, но их энергия была в тысячи раз меньше, чем в 1994-м. Следы Шумейкеров-Леви 9 оставались видимыми 10 месяцев, пока шторма Юпитера не стёрли их, словно ластик.

Заключение
Это столкновение — напоминание, что космос динамичен и непредсказуем. Юпитер, возможно, не идеальный щит, но его гравитация — ключевой элемент «архитектуры» Солнечной системы. Без таких гигантов Земля могла бы чаще сталкиваться с угрозами из глубин космоса. В следующий раз, глядя на яркую точку Юпитера, вспомните: даже если мы не видим его бурную атмосферу, он продолжает свою невидимую работу.

P.S. Для самых любопытных: энергия удара крупнейшего фрагмента SL9 составила 6 миллионов мегатонн — это в 1 200 раз больше мощности всего ядерного арсенала Земли. Но благодаря Юпитеру, такие сценарии — большая редкость.

*Источники: NASA (отчёт о SL9, 1994), журнал Nature, данные обсерватории Кека.

Показать полностью 2
Планета Телескоп Астрономия Космос Комета Юпитер Длиннопост
4
6
Olegoleg9993
Olegoleg9993
1 месяц назад

Комета SWAN осветит майское небо: редкое зрелище в 2025 году⁠⁠

В мае 2025 года жители Земли станут свидетелями удивительного астрономического события — комета C/2025 F2 (SWAN) достигнет пика своей яркости, обещая стать одним из самых запоминающихся небесных явлений года. Открытая в конце марта 2025 года, эта комета уже привлекла внимание ученых и любителей астрономии по всему миру. Почему она так важна и как не пропустить это космическое шоу? Вот подробности!

Комета SWAN осветит майское небо: редкое зрелище в 2025 году Космос, Вселенная, Комета, Астрофизика, Яндекс Дзен (ссылка)

Сгенерировано нейросетью

Открытие кометы: неожиданный гость из глубин космоса

Комета C/2025 F2 (SWAN) была обнаружена в конце марта 2025 года с помощью инструмента Solar Wind ANisotropies (SWAN), установленного на космическом аппарате SOHO. Этот инструмент отслеживает водородные облака, которые окружают кометы, выделяющие газ при приближении к Солнцу. Именно такие облака и выдали присутствие нового небесного тела. По предварительным данным, комета движется по гиперболической орбите, что означает, что она, вероятно, покинет Солнечную систему после сближения с Солнцем, сделав ее уникальным "гостем" для наблюдений.

В мае 2025 года комета достигнет перигелия — ближайшей к Солнцу точки своей орбиты, — что сделает ее особенно яркой. Астрономы прогнозируют, что в период с 15 по 25 мая она будет видна невооруженным глазом в темное время суток, особенно в регионах с минимальной световой засветкой. Для жителей России это отличная возможность полюбоваться редким явлением, ведь комету можно будет увидеть в северо-восточной части неба, между созвездиями Кассиопеи и Большой Медведицы.

Почему стоит увидеть комету SWAN?

Кометы — это настоящие посланники далекого космоса, несущие информацию о ранних этапах формирования Солнечной системы. C/2025 F2 (SWAN) особенно интересна, так как ее состав может раскрыть новые данные о химических процессах в межзвездном пространстве. Ученые надеются, что наблюдения за кометой с помощью телескопов, таких как телескоп имени Нэнси Грейс Роман, дадут новые подсказки о происхождении воды и органических молекул во Вселенной.

Для обычных наблюдателей комета обещает стать настоящим визуальным праздником. В период максимальной яркости ее хвост, состоящий из пыли и газа, может простираться на десятки градусов по небу, создавая эффектное зрелище. Лучшее время для наблюдений — вторая половина мая, ближе к новолунию 27 мая, когда Луна не будет мешать своей засветкой. Астрономы рекомендуют выбирать места вдали от городских огней и использовать бинокль или небольшой телескоп для детального рассмотрения.

Вот немного советов по наблюдению за кометой

Чтобы не пропустить комету SWAN:

  1. Выберите место наблюдения. Идеально подойдут сельские районы или возвышенности с открытым горизонтом. В России комету будет видно по всей территории, но лучшие условия — в регионах с ясной погодой, таких как Кавказ или Урал.

  2. Проверьте время. Комета будет наиболее заметна после полуночи, когда она поднимется выше над горизонтом. Ориентируйтесь на созвездия Кассиопеи (форма буквы W) и Большой Медведицы.

  3. Используйте инструменты. Хотя комета будет видна невооруженным глазом, бинокль или телескоп помогут рассмотреть детали ее хвоста и ядра.

  4. Следите за прогнозом погоды. Май в России может быть переменчивым, поэтому выбирайте ясные ночи для наблюдений.

Что еще ждать в мае 2025 года?

Май 2025 года будет богат на астрономические события. Помимо кометы SWAN, 5–6 мая ожидается пик метеорного потока Эта-Аквариды, который подарит до 30 метеоров в час. 12 мая взойдет Цветочная Луна — полнолуние, названное в честь майского цветения. А 22–23 мая Луна сблизится с Сатурном и Венерой, создавая красивые небесные конфигурации, которые можно наблюдать невооруженным глазом. Эти события сделают май настоящим подарком для любителей космоса.

А еще я пишу статьи на Дзен

Делайте зарядку и чистите зубы по утрам. Удачи!

Показать полностью 1
Космос Вселенная Комета Астрофизика Яндекс Дзен (ссылка)
1
2
rusfbm
rusfbm
1 месяц назад

Всемирный Потоп 15 тыс лет назад. Научное и неопровержимое доказательство на основе U-Th датированных кораллов⁠⁠

Группа специалистов из университета Экс-Марсель , в которую входят ученые Оксфордского университета Алекс Томас и Гидеон Хендерсон, подтвердила, что Потоп произошел 12650-12310 лет до н э. в период быстрого изменения климата раннего дриаса, известного как потепление Бёллинга (бёллингское потепление). "Нам жизненно необходимо заглянуть в геологическое прошлое Земли, чтобы понять такое редкое, но масштабное событие, как коллапс гигантских ледяных щитов, произошедший 14 600 лет назад", - говорит доктор Алекс Томас с факультета наук о Земле Оксфордского университета, один из авторов статьи. Наша работа дает возможность увидеть экстремальное событие, когда дегляциация совпала с резким и быстрым повышением уровня мирового океана - древним "мегапотопом". Уровень моря поднимался более чем в десять раз быстрее, чем он поднимается сейчас! Это отличный испытательный полигон для климатических моделей: если они смогут воспроизвести это экстраординарное событие, это повысит уверенность в том, что они смогут точно предсказать будущие изменения".

Всемирный Потоп 15 тыс лет назад. Научное и неопровержимое доказательство на основе U-Th датированных кораллов История (наука), Альтернативная история, Всемирный потоп, Потоп, Комета, Длиннопост

Графики относительного уровня моря (RSL) Графики относительного уровня моря (RSL)

Описание картинки: Графики относительного уровня моря (RSL) во временном интервале от 16,5 до 12,0 т.л. до н.э.. a) барбадосский RSL, основанный на U-Th датированных кораллах (в основном Acropora palmata). Зеленая вертикальная полоса — временной интервал MWP-1, определенный на основе барбадоских коралов. b) тихоокеанский RSL (правая вертикальная ось). Красные круги — запись в Папуа-Новая Гвинея на основе U-Th датированных кораллов. Синий прямоугольник указывает на затопление Гавайского рифа 12,7 т.л. до н.э. с) RSL Таити, основанный на U-Th анализе кернов кораллов, собранных в скважинах, пробуренных на суше (серые символы)и на шельфе (цветные символы, данное исследование). Голубая вертикальная полоса — временной интервал MWP-1A, определённый по кораллам на Таити d) Скорость стока талых ледниковых вод (выраженная в мм в год на правой вертикальной оси) e) Количество О-18 в гренландском керне. B - потепление Беллинга (бёллингское потепление); OD - поздний дриас; A, потепление Аллереда (наступило после потепления Беллинга и среднего дриаса). Deschamps, P., Durand, N., Bard, E. et al. Ice-sheet collapse and sea-level rise at the Bølling warming 14,600 years ago. Nature 483, 559–564 (2012).

Во время потепления Бёллинга климат в высоких широтах Северного полушария потеплел на целых 15 градусов Цельсия за несколько десятков десятилетий. Команда исследователей исследовала рост кораллов на Таити.

Колонии кораллов состоят из мягкотелых животных, коралловых полипов, которые (с помощью водорослей-симбионтов) выделяют минерал карбонат кальция тонкими слоями. С течением времени слои минерала накапливаются один над другим и превращаются в твёрдую массу, составляющую скелет коралла. Каждый год на коралле появлялся двойной набор колец: более крупное и пористое, и более узкое и плотное. В работе 1972 года, опубликованной в журнале Science, исследователи назвали это явление «коралловыми хронометрами», намекая на их полезность в качестве природных часов. Они оценили скорость роста каждой колонии, определив возраст отдельных участков ее скелета с помощью уран-ториевого датирования. Сопоставив возраст разных фрагментов с расстоянием между ними, можно рассчитать среднюю скорость роста кораллов. Торий нерастворим в воде, поэтому его изначально нет в коралле, а следы урана присутствуют. Со временем изотоп уран-234 переходит в изотоп тория-230, который также радиоактивен. Для отсчета возраста необходимо установить соотношение урана-234 к материнскому изотопу уран-238.

По словам доктора Томаса: "Таитянский коралл важен тем, что образцы, которым тысячи лет, могут быть датированы с точностью плюс-минус 30 лет. Поскольку Таити — океанский остров, расположенный вдали от крупных ледниковых щитов, данные об уровне моря, полученные с помощью коралловых рифов, позволяют нам приблизиться к "магическому" среднему значению уровня моря на всем земном шаре, к тому же он опускается в океан устойчивыми темпами, которые мы можем легко скорректировать". Исследование проводилось в рамках крупного международного консорциума Integrated Ocean Drilling Program (IODP), а образцы кораллов были получены путем бурения с корабля.

Максимум последнего ледникового периода произошел около 19 тыс. лет до н.э. Около 16 тыс. лет до н.э. началось потепление, признаки которого наблюдаются в пробах антарктического льда. 12,7 т.л. до н.э. из антарктического ледяного щита происходит резкий выброс талой воды, что приводит к подъему уровня моря. Этот процесс гляциологи обозначают как «импульс 1А» (MWP-1A, Meltwater pulse 1A,). MWP-1A повлиял на начало бёллингского потепления — крупной перемены климата от холодного к тёплому в Северном полушарии.

В Барбадосе по измерению роста кораллов выявлено, что уровень моря повысился на 20 м в период между 12100 и 11600 годами до н.э. Из-за отсутствия консенсуса временная связь между MWP-1A и резкими (тысячелетнего масштаба) климатическими событиями, которые прерывали последнее дегляциацию, являются предметом значительных дебатов. Кроме того, местоположение (места) таяния льда, ответственного за за эту выдающуюся особенность последнего оледенения, остается неясным.

Первоначально утверждалось, что этот эпизод быстрого повышения уровня моря был вызван частичным таянием ледяных щитов Северного полушария. "Северный" сценарий соответствует результатам, полученным с помощью комбинированной модели общей циркуляции океана и атмосферы, в которой массивное поступление пресной воды в Северную Атлантику привело бы к ослаблению Атлантической меридиональной оборотной циркуляции и, посредством сокращения глубоководного образования в Северных морях, быстрому охлаждение Северного полушария. Согласно этому сценарию, MWP-1A, возможно, положил начало похолоданию позднего дриаса, которое резко остановило бёллингское потепление около 12,1 тыс. л.до н.э. В противоположность этому по "южному" сценарию MWP-1A совпал с интенсификацией термохалинной циркуляции в начале теплого периода Бёллинга, а не с замедлением во время последующего похолодания, как предсказывает "северный" сценарий. Исследования экспедиция IODP 310 показали, что MWP-1A начался после 12,65 т.л. до н.э. и закончился до 12,3 т.л. до н.э. и Это делает MWP-1A одновременным с бёллингским потеплением, что указывает на температурню и, вероятно, причинно-следственную связь между этими двумя дегляциальными явлениями. Из-за неопределенности датировки бёллингского потепления по данным ледяных кернов из Гренландии, (14,592 т.л. до н.э. с максимальной ошибкой подсчета в 186 лет), сложно определить причинно-следственные механизмы, связывающие бёллингское потепление с массовыми сбросами талых вод в обоих полушариях (Deschamps, P., Durand, N., Bard, E. et al. Ice-sheet collapse and sea-level rise at the Bølling warming 14,600 years ago. Nature 483, 559–564 (2012)).

Показать полностью 1
История (наука) Альтернативная история Всемирный потоп Потоп Комета Длиннопост
7
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