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

Тайна Самоцветов: Ключ Сокровищ - Три в ряд

Казуальные, Три в ряд, Головоломки

Играть

Топ прошлой недели

  • Oskanov Oskanov 8 постов
  • alekseyJHL alekseyJHL 6 постов
  • XpyMy XpyMy 1 пост
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

The spaceway

С этим тегом используют

Астрономия Вселенная Астрофизика Космос Наука Галактика Планета Все
235 постов сначала свежее
4
khti
khti
4 дня назад
Популярная наука
Серия Евтоника, наука о многом

Введение в Евтонику. Решение фундаментальных задач⁠⁠

Друзья, врываемся в теоретическую физику!
Запускаю серию постов, где мы с вами будем взламывать загадки Вселенной при помощи гипотетической теории «Евтоника». Сегодня разбираем главный тролль космоса —

🌌 УСКОРЕННОЕ РАСШИРЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ

(или «Почему галактики разбегаются как ошпаренные?»)

Сначала — боль ученых:
• Вакуум не пуст! Он кипит «темной энергией» — она и расталкивает пространство.
• Но расчеты дают дикий прокол: предсказанная энергия больше реальной в 10¹²⁰ раз (это единичка со 120 нулями!).

Теперь магия Евтоники:
✨ Секрет №1: Вселенная — голограмма
Представьте, что 3D-мир — это «проекция» данных с 2D-поверхности (как в «Матрице»). Это экономит энергию!

✨ Секрет №2: Пространство — фрактал
Оно не гладкое, а «дырявое» как швейцарский сыр! На малых масштабах часть энергии проваливается в невидимые слои (как ваш носок в стиралке).

Как это работает?
• Темная энергия = «рябь» вакуума в фрактальной голограмме.
• В Евтонике её плотность:
ρ_Λ = (2.38 ± 0.02) × 10⁻¹¹ эВ⁴ — это совпадает с реальными данными!
• А фрактальность γ(z) зависит от времени:

чем дальше в прошлое (↑z), тем «дырявее» пространство → энергия утекает → расширение ускоряется СЕЙЧАС!

Проще говоря:
Представьте океан 🌊, где:

  • Классика: вода гладкая → цунами сносит берег.

  • Евтоника: вода как решето → волны просачиваются в дыры → на берег приходит лишь легкая рябь.

Пруфы? Пока это научная фантастика! 🚀
Но теория предсказывает:
✅ Данные JWST по галактикам в ранней Вселенной (табл. 1 в PDF) — уже совпали!
✅ Особый спектр гравиволн для LISA (2024): Ω_GW ∝ f^{-0.48} — проверим через 5 лет.

Что думаете?
• Если теория верна — к 2035 году все эксперименты (FCC, IceCube-Gen2) её подтвердят.
• Если нет... ну, хоть красиво звучит? 😅

P.S. Карма-батарейка села? Поддержите плюсиком — вдохновлюсь на пост про квантувую запутанность!

Особенно дотошным
Вот ссылка на препринт: Zenodo

Показать полностью
[моё] Физика Вселенная Астрофизика Планета The Spaceway Текст
6
4
EofruPikabu
EofruPikabu
6 дней назад
Край Будущего

Есть ли жизнь облаках Венеры?⁠⁠

Есть ли жизнь облаках Венеры? Вселенная, Астрофизика, Наука, Галактика, Астрономия, Венера, Жизнь, The Spaceway

Если вы думали, что Меркурий — это горячая сковородка Солнечной системы, то, поздравляю, вы ошибались. Венера — настоящая «планетная сауна» с температурой поверхности, которая с лёгкостью переплюнет даже Меркурий, несмотря на то, что она находится вдвое дальше от Солнца. Почему так? Всё дело в её безудержном парниковом эффекте, который, честно говоря, растянулся по времени от нескольких сотен миллионов до пары миллиардов лет назад (если бы мы только могли уточнить точную дату — споры учёных могли бы гореть жарче самой Венеры).

Но эта деталь нам, честно говоря, не так уж и важна. Главное — факт: сейчас Венера буквально задыхается в собственном коктейле из углекислого газа, где атмосферное давление на поверхности превосходит земное более чем в 900 раз! Чтобы вы понимали масштабы, это всё равно что оказаться под толщей океана — только вместо воды тут ядовитый парниковый суп.

Температура варьируется от жутких 480 °C на вершинах до «приятных» (ха-ха) 450 °C на самой холодной части планеты. Заселять туда хоть какую-нибудь жизнь? Ну, в классическом понимании – забудьте. Представьте, что ваши любимые бактерии устроили бы кипяток и давление в автоклаве одновременно. Живительная среда? Скорее, самый настоящий ад.

Но стоп! Экшен начинается чуть дальше, на высоте 50-60 километров над поверхностью. Там температура и давление вполне «земные» — отнюдь не комфортные для пикника, конечно, но вполне в диапазоне, к которому наша биосфера привыкла. Атмосфера же — ну, не для слабонервных. Там царит углекислый газ с добавкой азота и токсичных молекул вроде серной кислоты, сероводорода и даже хлора — то есть представьте себе смесь «парникового газа с душком серной ванны».

И вот представьте, что в этом «кипящем» небесном коктейле вдруг была обнаружена загадочная молекула — фосфин. Она пахнет, мягко говоря, не айс (на Земле фосфин — эдакий биохимический рок-звезда, связанный с жизнедеятельностью бактерий без кислорода, то есть анаэробных). Как он мог появиться там, где без жизни вроде бы не обойтись?

Новость об этом молекулярном «везунчике» взорвала СМИ в 2020 году и заставила ученых сесть за голову. Обнаружение фосфина на Венере могло означать: «Эй, может, там где-то плавает венерианская бактерия?». Но, как и во всякой хорошей научной драме, история приняла неожиданный поворот — оказалось, что анализы ошибочны, сигналы путали с другими молекулами, и в итоге научное коммьюнити оказалось в замешательстве.

Дело не закрыто, но большинству учёных сейчас кажется, что фосфина либо нет вовсе, либо его слишком мало, чтобы вызывать сенсации.

И вот почему мы не сдаёмся. NASA готовит сразу две миссии на Венеру: DAVINCI — чтобы заглянуть в атмосферу с помощью зонда и орбитального аппарата, и VERITAS — чтобы подробно сфотографировать поверхность и узнать, что же там на самом деле происходит. Пока запуск откладывается (да, финансовые и технические заморочки никто не отменял), надежда остаётся.

Что касается жизни — шансы крайне малы, но они не равны нулю. Ведь если поведать легенду о далёком прошлом Венеры — когда она возможно была гораздо более похожа на Землю, с реками, океанами, и зеленой растительностью, — тогда появление элементарных форм жизни, приспособленных к жёстким условиям сейчас, стало бы самой настоящей сенсацией.

Эти гипотетические «венерианцы» не пили бы воду (да-да, слишком горячо), а, возможно, выживали на каплях серной кислоты в облаках, в атмосфере, которая — скажем так — вряд ли понравится любителям кислородного голодания.

Жизнь там могла бы быть очень простой, без клеточных мембран, самовоспроизводящейся молекулой, питающейся ультрафиолетом — общей энергетической бомбой планеты. Если бы такая жизнь существовала, она могла бы объяснить загадки химического состава венерианской атмосферы — например, избыток кислорода и диоксида серы в местах, где просто так быть не должно.

Так что, хотя Венера — это целый кипящий котёл опасности, она уже сейчас представляет собой один из самых интригующих объектов для изучения. И кто знает, может когда-нибудь человечество поймёт, что жизнь любит устраивать вечеринки даже там, где кажется, что она просто невыносима.

Показать полностью
Вселенная Астрофизика Наука Галактика Астрономия Венера Жизнь The Spaceway
4
5
QR1M1NAL.1410
6 дней назад

ГРАВИТАЦИЯ: КОСМИЧЕСКОЕ ЖЕЛЕ И МЫ — МУРАВЬИ В НЁМ⁠⁠

Забудьте Ньютона с его "силой притяжения"! Эйнштейн показал: гравитация — это геометрия. Но как представить искривление пустого пространства? Вот где ваш "жидкий силикон" (точнее, космическое желе) спасает!

---

ГРАВИТАЦИЯ: КОСМИЧЕСКОЕ ЖЕЛЕ И МЫ — МУРАВЬИ В НЁМ The Spaceway, Астрофизика, Философия, Вселенная, Длиннопост

1️⃣ Пространство — не пустота. Оно МАТЕРИАЛЬНО!

* Представьте: Вся Вселенная заполнена невидимым, сверхтекучим, прозрачным желе.

* Это не эфир 19 века! На квантовом уровне (у планковских масштабов) это "желе" — бурлящая квантовая пена (виртуальные частицы, рождающиеся и исчезающие).

* Наш масштаб: Для планет, звезд, нас — оно кажется сплошной, вязкой средой. Назовем его КОНТИНУУМ.

---

2️⃣ Масса = Вмятина в желе!

* Положите шарик на желе. Под ним образуется вмятина.

* Так и в космосе: Любое тело с массой (Земля, Солнце, вы!) "продавливает" континуум.

* Чем больше масса (T_μν в формуле ОТО) — тем глубже вмятина.

* Земля — маленькая ямка. Солнце — глубокая чаша. Черная дыра — дыра насквозь!

* Гравитация — это НЕ сила, тянущая вас к Земле. Это форма вмятины!

---

3️⃣ Движение = Течение по склонам!

* Капните чернил в вмятину на желе. Капля покатится ко дну.

* Так и в космосе:

* Падение яблока: Яблоко (чернильная капля) просто скатывается по склону вмятины, созданной Землей.

* Орбита Луны: Луна мчится так быстро, что не падает на дно земной вмятины, а вечно "заворачивает" по её склону, как шарик в крутой рампе. Это и есть орбита — линия наименьшего сопротивления в искривленном континууме (геодезическая).

* Ключ: Тела движутся не потому, что их "тянет", а потому что пространство-время (желе) ИСКРИВЛЕНО, и движение по прямой в нём выглядит как кривая или падение к массе.

---

4️⃣ Время = Температура желе!

* Представьте: В глубокой вмятине (сильная гравитация) желе "холоднее". На поверхности вмятины (слабая гравитация) — "теплее".

* В реальности:

* "Холоднее" = Время течет МЕДЛЕННЕЕ.

* "Теплее" = Время течет БЫСТРЕЕ.

* Пример (GPS!):

* Спутник GPS высоко над Землей (в "теплой" зоне) → Его часы спешат на 45.9 микросекунд в день!

* Если не учитывать — навигатор ошибется на 10 КМ! Без ОТО смартфон не найдет даже ваш дом.

---

5️⃣ Гравитационные волны = Волны на желе!

* Швырните камень в желе! Пойдут круги/волны.

* В реальности: Когда сталкиваются черные дыры (сверхмассивные шары!) или взрываются звезды, они сотрясают континуум.

* Рождаются гравитационные волны — рябь пространства-времени, бегущая со скоростью света.

* LIGO/Virgo — гигантские "ложки", которые засекли эту рябь в 2015 году! Как сейсмографы для пространства.

---

🔥 Почему это КРУЧЕ старой модели?

* Решает парадокс: Как "ничто" (пустота) может искривляться? Ответ: Она не пустая! Континуум — реальная субстанция (пусть и очень необычная).

* Объясняет инерцию: Попробуйте резко дернуть ложку в густом меде (желе)! Сопротивление меда = сила инерции. Тело "сопротивляется" ускорению, потому что континуум "вязкий".

* Мост к будущему: На квантовом уровне "желе" — бурлящая пена. Теория, которая опишет это, объединит ОТО и квантовую физику (квантовая гравитация — Святой Грааль науки!).

---

❓ Как проверить "желе"-модель?

1. "Вязкость": Засечем, затухают ли гравитационные волны сильнее, чем предсказывает "идеальная" ОТО? Значит, континуум обладает вязкостью.

2. "Торможение": Космические зонды (Pioneer) чуть сильнее тормозили на краю Солнечной системы. Может, континуум их "цеплял"?

3. "Дрожь времени": Создадим сверхточные часы. Если их ход случайно колеблется — это "дрожь" квантовой пены континуума!

---

💎 Суть: Гравитация — это не сила-невидимка. Это свойство космического "желе" (пространства-времени), которое деформируется массой и диктует траектории всему внутри. Мы — муравьи, ползущие по его складкам. Представили? Теперь вы понимаете ОТО лучше 99% людей! 🚀

Показать полностью 1
[моё] The Spaceway Астрофизика Философия Вселенная Длиннопост
9
5
EofruPikabu
EofruPikabu
7 дней назад
Край Будущего

Джеймс Уэбб помог раскрыть тайны экзопланеты WASP-121b⁠⁠

Джеймс Уэбб помог раскрыть тайны экзопланеты WASP-121b Астрономия, Астрофизика, Галактика, Вселенная, The Spaceway, Экзопланеты, Телескоп Джеймс Уэбб, Телескоп, Длиннопост

WASP-121b Space Engine

Наблюдения, проведенные с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST), открыли новые горизонты в понимании формирования экзопланеты WASP-121b и её происхождения в газопылевом диске, окружающем её звезду. Эти данные были получены благодаря выявлению множества ключевых молекул: водяного пара, монооксида углерода, монооксида кремния и метана.

На основании этих открытий команда, возглавляемая астрономами Томасом Эвансом-Сомой и Сирилом Гаппом, смогла составить детальный перечень углерода, кислорода и кремния в атмосфере WASP-121b. В частности, обнаружение метана указывает на наличие сильных вертикальных ветров на более прохладной ночной стороне планеты — процесс, который зачастую игнорируется в современных моделях.

WASP-121b представляет собой горячий газовый гигант, обращающийся вокруг своей звезды на расстоянии, примерно вдвое превышающем её диаметр, и совершает полный оборот за 30,5 часов. Планета имеет два различных полушария: одно, всегда обращенное к звезде, где температура превышает 3000 градусов по Цельсию, и вечную тьму, где температура падает до 1500 градусов.

"Температуры на дневной стороне достаточно высоки, чтобы огнеупорные материалы — обычно твердые соединения, устойчивые к сильному нагреву — могли существовать в виде газообразных компонентов атмосферы планеты", — пояснил Томас Эванс-Сома, астроном, работающий в Институте астрономии Макса Планка (MPIA) в Гейдельберге, Германия, и Университете Ньюкасла, Австралия. Он возглавил исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy.

Команда исследовала множество соединений, испаряющихся при различных температурах, что открывает ключ к пониманию формирования и эволюции планеты. "Газообразные вещества легче идентифицировать, чем жидкости и твердые тела", — отметил Сирил Гапп, ведущий автор второго исследования, опубликованного в Astronomical Journal.

"Поскольку многие химические соединения присутствуют в газообразной форме, астрономы используют WASP-121b в качестве естественной лаборатории для изучения свойств атмосфер планет".

Кремний был обнаружен в виде газообразного монооксида кремния (SiO), однако первоначально он попал на планету через каменистый материал, такой как кварц, содержащийся в планетезималях — по сути, астероидах — после того, как планета приобрела основную часть своей газовой оболочки. Формирование планетезималей требует времени, что указывает на то, что этот процесс происходил на более поздних стадиях развития планеты.

Формирование планет начинается с частиц ледяной пыли, которые слипаются и постепенно превращаются в гальку размером от сантиметра до метра. Эти частицы притягивают окружающий газ и мелкие твердые частицы, ускоряя свой рост.

Это и есть зародыши будущих планет, подобных WASP-121b. Притяжение окружающего газа заставляет движущиеся камешки спиралевидно двигаться к звезде. По мере их миграции, содержащийся в них лед начинает испаряться в более теплых внутренних областях диска.

Пока молодые планеты вращаются вокруг своих звезд-хозяев, они могут вырасти настолько большими, что в протопланетном диске образуются значительные пробелы. Это останавливает дрейф гальки внутрь планеты и поступление льда, но оставляет достаточно газа для формирования атмосферы.

В случае с WASP-121b, это, по-видимому, произошло в области, где метановая галька испарилась, обогатив газ, который снабжал планету углеродом. В отличие от этого, водяная галька оставалась замороженной, удерживая кислород.

Этот сценарий наилучшим образом объясняет, почему Эванс-Сома и Гапп наблюдали более высокое соотношение углерода и кислорода в атмосфере планеты по сравнению с её звездой-хозяином. WASP-121b продолжала притягивать богатый углеродом газ даже после прекращения потока обогащенных кислородом камешков, что определило окончательный состав её атмосферной оболочки.

Ожидается, что с изменением температуры атмосферы изменится и количество различных молекул, таких как метан и монооксид углерода.

При экстремально высоких температурах дневной стороны WASP-121b метан оказывается крайне нестабилен и не будет присутствовать в заметных количествах. Астрономы установили, что газ из дневного полушария должен перемешиваться с относительно прохладным ночным полушарием быстрее, чем состав газа сможет адаптироваться к более низким температурам.

Согласно этому сценарию, можно было бы ожидать, что на темной стороне, как и на дневной, содержание метана будет незначительным. Однако, когда астрономы обнаружили значительное количество метана на темной стороне WASP-121b, это стало полной неожиданностью.

Чтобы объяснить этот результат, команда предполагает, что газообразный метан должен быстро восполняться на темной стороне, чтобы поддерживать его высокое содержание.

Вероятный механизм этого заключается в сильных вертикальных потоках, поднимающих газообразный метан из нижних слоев атмосферы, которые обогащены метаном благодаря относительно низким ночным температурам в сочетании с высоким соотношением углерода и кислорода в атмосфере.

"Это ставит под сомнение динамические модели экзопланет, которые, вероятно, необходимо будет адаптировать для воспроизведения сильного вертикального перемешивания, обнаруженного на темной стороне WASP-121b", — сказал Эванс-Сома.

Команда использовала спектрограф JWST в ближнем инфракрасном диапазоне (NIRSpec) для наблюдения за WASP-121b на протяжении всей её орбиты вокруг звезды-хозяина. Поскольку планета вращается вокруг своей оси, тепловое излучение, исходящее от её поверхности, меняется, открывая телескопу различные участки её облученной атмосферы. Это позволило команде охарактеризовать условия и химический состав как дневной, так и ночной сторон планеты.

Астрономы также зафиксировали, как планета проходила перед своей звездой. Во время этой фазы часть звездного света проникает сквозь атмосферный слой планеты, оставляя спектральные отпечатки, которые раскрывают её химический состав. Этот тип измерений особенно чувствителен к переходной области, где смешиваются газы дневной и ночной сторон.

"Появившийся спектр пропускания подтвердил обнаружение монооксида кремния, монооксида углерода и воды, полученных на основе данных о выбросах", — отметил Гапп. "Однако мы не смогли обнаружить метан в переходной зоне между дневной и ночной сторонами".

Показать полностью
Астрономия Астрофизика Галактика Вселенная The Spaceway Экзопланеты Телескоп Джеймс Уэбб Телескоп Длиннопост
0
122
EurekaToday
EurekaToday
8 дней назад
Наука | Научпоп

Столкновение Млечного Пути и галактики Андромеда — получены новые данные⁠⁠

Новые данные телескопов «Хаббл» и «Гайя» показали, что вероятность столкновения Млечного Пути и Андромеды в ближайшие 10 миллиардов лет составляет лишь 50%. Ранее считалось, что галактики неизбежно сольются через 4,5 миллиарда лет, но уточнённые измерения их движения изменили прогнозы.

(Источник)

На траекторию Млечного Пути и Андромеды могут влиять их спутники — Большое Магелланово Облако и галактика M33. Их гравитационное воздействие способно либо отдалить галактики друг от друга, либо, наоборот, приблизить. Однако точные расчёты затруднены из-за множества переменных.

Столкновение Млечного Пути и галактики Андромеда — получены новые данные Галактика, Астрономия, Телескоп, Астронавт, The Spaceway, Млечный путь, Видео, Короткие видео, Длиннопост

Откройте для себя Вселенную! Присоединяйтесь к нашему сообществу в Telegram и будьте в курсе самых свежих новостей астрономии и космонавтики каждый день!

Согласно моделированию, в половине случаев галактики сблизятся, но затем разойдутся, отдалившись на сотни тысяч световых лет. В других сценариях они либо медленно сольются в далёком будущем, либо продолжат вращаться вокруг общего центра, избежав прямого столкновения.

Столкновение Млечного Пути и галактики Андромеда — получены новые данные Галактика, Астрономия, Телескоп, Астронавт, The Spaceway, Млечный путь, Видео, Короткие видео, Длиннопост

С астрономической точки зрения, возможное столкновение галактик - это грандиозное событие.

Однако в человеческих масштабах оно не имеет практического значения. К моменту, когда может произойти слияние Млечного Пути и Андромеды (через 5-10 миллиардов лет), наша Солнечная система уже прекратит своё существование в привычном виде - Солнце превратится в красного гиганта, поглотив внутренние планеты.

Поэтому вопрос о столкновении галактик интересен прежде всего с научной точки зрения, позволяя нам лучше понять законы, управляющие Вселенной, и наше место в ней.

Присоединяйся в наше сообщество в Telegram и будь в курсе самых свежих новостей астрономии и космонавтики каждый день!

(@SpaceNews_Russia)

Автор: Осипов Илья Александрович, лектор «Смоленского Планетария» имени Ю. А. Гагарина. (2022-2024)

Спасибо за внимание!

Показать полностью 2
[моё] Галактика Астрономия Телескоп Астронавт The Spaceway Млечный путь Видео Короткие видео Длиннопост
39
10
EofruPikabu
EofruPikabu
8 дней назад
Край Будущего

Все, кина не будет: Астрономы засомневались в столкновении Млечного пути с Андромедой...⁠⁠

Все, кина не будет: Астрономы засомневались в столкновении Млечного пути с Андромедой... Астрофизика, Вселенная, Галактика, Астрономия, Андромеда, Млечный путь, The Spaceway

Столкновения Млечного Пути с Андромедой отменяется.

Ученые из университетов Хельсинки, Дарема и Тулузы провели исследование, используя данные космических телескопов "Хаббл" и "Gaia", чтобы смоделировать развитие Млечного Пути и Андромеды в течение следующих 10 миллиардов лет.

В настоящее время эти две галактики движутся навстречу друг другу со скоростью около 100 километров в секунду. Возможное столкновение между ними могло бы привести к разрушительным последствиям, в результате которых обе галактики были бы уничтожены, оставив после себя сфероидальное скопление звезд, известное как эллиптическая галактика. Команда провела 100 000 симуляций, основываясь на последних данных наблюдений.

В исследование также было включено влияние самого массивного спутника Млечного Пути — Большого Магелланова облака (БМО), и впервые учтены неопределенности в наблюдаемых параметрах. Результаты работы были опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Исследование показало, что вероятность столкновения галактик в ближайшие пять миллиардов лет составляет всего 2%. Это противоречит ранее существовавшему мнению о том, что столкновение и гибель Млечного Пути были неизбежны в этот период. В более чем половине смоделированных сценариев Млечный Путь и Андромеда переживают хотя бы одно близкое столкновение, прежде чем теряют достаточно орбитальной энергии для слияния, но это произойдет через восемь-десять миллиардов лет, а не через пять. К этому времени наше Солнце уже полностью погаснет. В большинстве других случаев две галактики проходят на таком большом расстоянии друг от друга, что их эволюция продолжается без значительных помех на протяжении очень долгого времени.

Хотя новое исследование ставит под сомнение ранее принятую судьбу нашей галактики, авторы работы подчеркивают, что сделать очень точный прогноз все еще сложно. Ведущий автор исследования, доктор Тилль Савала из Хельсинкского университета, отметил, что новые выводы не означают, что предыдущие расчеты были ошибочными; скорее, команда смогла учесть больше переменных благодаря современным данным космических телескопов.

Доктор Савала сказал: "Когда мы исходили из тех же предположений, что и предыдущие исследователи, мы получили аналогичные результаты. Мы просто смогли исследовать гораздо более широкий спектр возможностей, воспользовавшись новыми данными. Ранее исследования сосредотачивались на взаимодействии между Млечным Путем, Андромедой и галактикой Треугольник, а мы также учли влияние Большого Магелланова облака. Хотя его масса составляет всего около 15% массы Млечного Пути, его гравитационное притяжение значительно влияет на движение Млечного Пути, снижая вероятность слияния с Андромедой."

Соавтор исследования, профессор Элис Дизон из Института вычислительной космологии Даремского университета, добавила: "Эти результаты имеют большое значение для судьбы нашей галактики. Ранее считалось, что она неизбежно сольется с Андромедой, образуя колоссальную 'Млекомеду'. Теперь есть шанс, что мы сможем избежать этой участи."

Неопределенность в отношении будущего Млечного Пути и Андромеды может продлиться недолго, поскольку команда уже планирует исследовать дальнейшие сценарии с использованием новых данных. Космический телескоп "Gaia" вскоре обеспечит более точные измерения некоторых из наиболее важных переменных внутри галактик, включая поперечное движение Андромеды, которое трудно измерить непосредственно.

Ведущий космолог, профессор Карлос Френк из Даремского университета, заключил: "Вселенная — это динамичное место, постоянно развивающееся. Мы видим, как внешние галактики часто сталкиваются и сливаются с другими, иногда создавая эквивалент космического фейерверка, когда газ, направляющийся к центру остатка слияния, питает центральную черную дыру, испуская огромное количество излучения, прежде чем безвозвратно попасть в нее. Ранее мы думали, что такая судьба ожидает нашу галактику Млечный Путь. Теперь мы знаем, что есть очень хороший шанс избежать этой страшной участи. Когда я вижу результаты наших расчетов, я поражаюсь, что мы можем с такой точностью моделировать эволюцию гигантских скоплений звезд на протяжении миллиардов лет.

Публикация взята с сайта: https://www.nature.com/articles/s41550-025-02563-1

Показать полностью
Астрофизика Вселенная Галактика Астрономия Андромеда Млечный путь The Spaceway
10
10
The.Spaceway
The.Spaceway
8 дней назад
THE SPACEWAY
Серия Устройство Вселенной

Туманность NGC 6357⁠⁠

Туманность NGC 6357 — одна из самых удивительных звездных фабрик нашей галактики, расположенная в созвездии Скорпиона, на расстоянии около 5 500 световых лет от Земли. Внутри нее формируются не отдельные звезды, а целые звездные скопления.

Туманность NGC 6357 Астрофизика, Астрономия, Вселенная, The Spaceway, Галактика

© NASA/ESO

Недавние наблюдения с помощью космического телескопа NASA "Джеймс Уэбб" выявили, что в этой туманности рождаются преимущественно массивные звезды, в 10-20 раз тяжелее Солнца. Ученые предполагают, что за это ответственные уникальные турбулентные потоки газа, которые создают в NGC 6357 идеальные условия для формирования гигантов.

Особую научную ценность представляют недавние наблюдения звездообразования в NGC 6357 с помощью комплекса радиотелескопов ALMA. Ученым удалось зафиксировать несколько протозвездных дисков на разных стадиях формирования, что позволяет изучать эволюцию звездных систем в реальном времени. Некоторые из этих систем, вероятно, сформируют двойные звезды, вращающиеся вокруг общего центра масс.

Показать полностью 1
[моё] Астрофизика Астрономия Вселенная The Spaceway Галактика
0
6
EofruPikabu
EofruPikabu
9 дней назад
Край Будущего

В поисках :Пандоры": Астрономы, с помощью телескопа Джеймса Уэбба взялись за поиски планет у Альфы Центавра!⁠⁠

В поисках :Пандоры": Астрономы, с помощью телескопа Джеймса Уэбба взялись за поиски планет у Альфы Центавра! Астрономия, Астрофизика, Вселенная, Галактика, Телескоп Джеймс Уэбб, Аватар, Альфа центавра, Млечный путь, Телескоп, The Spaceway, Длиннопост

Система "Альфа Центавра", глазами телескопа Джеймса Уэбба.

Астрономы из США, Франции и Великобритании приступили к поискам планет в системе звезды Альфа Центавра. Хотя их усилия пока не увенчались успехом, им удалось установить предварительные ограничения на наличие экзопланет. К сожалению, из-за чрезмерной яркости звезды "Уэбб" демонстрирует чувствительность к планетам, нагретым Альфа Центавра A до температур в диапазоне от -73 до -20°C, с радиусом не менее 1,5 радиуса Юпитера и находящимся на расстоянии около 1,5 астрономических единиц. Тем не менее, попытка не пытка.

В поисках :Пандоры": Астрономы, с помощью телескопа Джеймса Уэбба взялись за поиски планет у Альфы Центавра! Астрономия, Астрофизика, Вселенная, Галактика, Телескоп Джеймс Уэбб, Аватар, Альфа центавра, Млечный путь, Телескоп, The Spaceway, Длиннопост

Поиск экзопланет в тройной система.

Альфа Центавра, также известная как Толиман, является самой близкой звёздной системой к нашей Солнечной системе на протяжении ближайших 10 тысяч лет, содержащей экзопланеты. Она состоит из трёх звёзд: солнцеподобной Альфы Центавра A, оранжевого карлика Альфы Центавра B и тусклого красного карлика Проксимы Центавра (Альфа Центавра C). Первые две звезды видны невооружённым глазом, тогда как третью можно наблюдать только через телескоп. Основная часть системы находится на расстоянии 4,37 световых лет от нас, а Проксима Центавра расположена всего в 4,24 световых годах.

Исследователи давно высказывали предположения о существовании планет в системе Альфа Центавра, однако поиски начали активно развиваться относительно недавно. В 2016 году была обнаружена первая планета у звезды Проксима Центавра. На сегодняшний день известно, что у этой звезды имеется как минимум три планеты и свой пояс астероидов.

Проксима b — первая обнаруженная планета — представляет собой суперземлю и находится в зоне обитаемости. Однако из-за вспышек на Проксиме она, вероятно, не пригодна для жизни и больше напоминает Марс, чем Землю...

В 2019 году была открыта Проксима c — ледяная планета, схожая с Нептуном, расположенная на расстоянии 1,5 астрономических единиц от звезды. Возможно, у неё есть система колец, напоминающая кольца Сатурна.

В поисках :Пандоры": Астрономы, с помощью телескопа Джеймса Уэбба взялись за поиски планет у Альфы Центавра! Астрономия, Астрофизика, Вселенная, Галактика, Телескоп Джеймс Уэбб, Аватар, Альфа центавра, Млечный путь, Телескоп, The Spaceway, Длиннопост

Вымышленная Обитаемая луна "Пандора" в системе Альфа Центавра из фильма "Аватар".

В 2020 году космический телескоп Gaia зафиксировал возможную третью планету — Проксиму d. Это газовый гигант, сопоставимый по размеру с Сатурном, с температурой около +238 °C. Однако существование этой планеты пока не подтверждено.

Что касается других звёзд системы, то у Альфы Центавра B не обнаружено известных планет. Горячая суперземля Альфа Центавра Bb, найденная в 2012 году, на самом деле оказалась ошибкой в обработке спектра звезды. У самой Альфы Центавра A может находиться экзопланета размером с Уран в зоне обитаемости, но это открытие пока не подтверждено.

Показать полностью 2
Астрономия Астрофизика Вселенная Галактика Телескоп Джеймс Уэбб Аватар Альфа центавра Млечный путь Телескоп The Spaceway Длиннопост
0
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