Сообщество - Исследователи космоса
Добавить пост

Исследователи космоса

16 537 постов 46 894 подписчика

Популярные теги в сообществе:

Что если бы гравитация работала по-другому?

Всем доброго времени суток

В школе на уроках физики каждый проходил закон всемирного тяготения: "Сила гравитационного взаимодействия прямо пропорциональна массам взаимодействующих объектов и обратно пропорциональна квадрату расстояния":

Что если бы гравитация работала по-другому? Математика, Физика, Астрономия, Небесная механика, Механика, Динамика, Кинематика, Дифференциальные уравнения, Численное моделирование, Wolfram, Математический анализ, Математическое моделирование, Научпоп, Гифка, Длиннопост

Именно при таком законе тяготения мы можем наблюдать привычные нам орбиты (эллипс, гипербола, парабола). Но что, если бы закон был немного другим, как бы тогда выглядели орбиты?
На это мы сейчас и посмотрим. Ну а самый удобный способ посмотреть на ньютоновскую гравитацию - нарисовать орбиты, поэтому именно так будем определять, что было бы, если бы гравитация работала по-другому. А заодно вы сможете сами и без математики покрутить и повертеть эти орбиты, в конце поста оставлю файл и инструкцию к нему

Ну и оставлю небольшое уточнение перед прочтением: во всех случаях коэффициенты подобраны так, что сохраняется ускорение свободного падения на Земле (а не ее масса). Сделал это для удобства, иначе была бы куча мучений со скоростями). Ну и да, орбиты вокруг Земли, хотя это не особо важно

Что будем менять в гравитации?

Прежде чем начать смотреть на красивые графики и страшные формулы, разберемся, что мы вообще хотим поменять. Ну, очевидно, не гравитационную постоянную, ведь принципиально от этого ничего не изменится. Также очевидно, что и не степени или коэффициенты при массах, так как в таком случае мы по сути будем просто менять константы при формуле, опять-таки, принципиальной разницы не будет
Однако, если менять степень при расстоянии, то вот тогда мы получим принципиальные различия. Ведь сменой степени мы по сути поменяем и характер уравнений, описывающих движение (что будет видно дальше)
Замечу, что еще можно не только что-то менять в самой формуле, но и дополнять ее. Однако способов ее дополнить в значительно раз больше, чем способов изменить, поэтому на все подобные дополнения поста уж точно не хватит. Так что введение чего-то нового в формулу оставлю читателям в качестве упражнения)

Немножко про обычный закон тяготения

Но начнем мы все таки с того, как и почему возникают привычные нам формы орбит. Тут на самом деле все довольно просто, но, как мне кажется, будет полезным показать, как все это дело получается. Записываем уравнения движения в полярной системе координат и решаем их:

Что если бы гравитация работала по-другому? Математика, Физика, Астрономия, Небесная механика, Механика, Динамика, Кинематика, Дифференциальные уравнения, Численное моделирование, Wolfram, Математический анализ, Математическое моделирование, Научпоп, Гифка, Длиннопост

Подумайте над тем, откуда берутся исходные уравнения и как константы в конечном уравнении связаны со скоростью и расстоянием до центра в начальный момент времени. Это, так сказать, еще одно упражнение для читателей

Полученное уравнение, хоть это и не выглядит очевидным, описывает кривые второго порядка с фокусом, лежащим в начале системы координат. То есть мы получаем наши привычные эллипсы, гиперболы, параболы (ну и окружности с прямыми). Покрутить их можно здесь. А, ну и пару картинок, как полагается:

Что если бы гравитация работала по-другому? Математика, Физика, Астрономия, Небесная механика, Механика, Динамика, Кинематика, Дифференциальные уравнения, Численное моделирование, Wolfram, Математический анализ, Математическое моделирование, Научпоп, Гифка, Длиннопост

Синяя область на картинках - Земля

Еще один частный случай закона тяготения

Помимо случая с квадратом радиуса есть еще один вариант, для которого можно решить уравнения движения - кубическая зависимость от расстояния. Правда, здесь решение будет более громоздким, поэтому часть выкладок, использованных выше, я опущу:

Что если бы гравитация работала по-другому? Математика, Физика, Астрономия, Небесная механика, Механика, Динамика, Кинематика, Дифференциальные уравнения, Численное моделирование, Wolfram, Математический анализ, Математическое моделирование, Научпоп, Гифка, Длиннопост

Во всех трех случаях (кроме 2 при нулевой вертикальной скорости) формулы задают спирали (видно на картинке ниже). Первая, с экспонентами, и вторая при направленной вниз вертикальной скорости дают спирали, которые стремятся к центру планеты (1 и 2 на картинке соответственно). Вторая при направленной вверх вертикальной скорости и третья дают спирали, которые наоборот "уходят" от планеты (4 и 5 соответственно). И только 2 случай при нулевой вертикальной скорости (3 на картинке) дает привычную круглую орбиту

Что если бы гравитация работала по-другому? Математика, Физика, Астрономия, Небесная механика, Механика, Динамика, Кинематика, Дифференциальные уравнения, Численное моделирование, Wolfram, Математический анализ, Математическое моделирование, Научпоп, Гифка, Длиннопост

В реальности (ну как реальности, в жизни все таки в уравнениях не куб) вероятность выпадения вот такой удобной конфигурации скоростей (скорость в точности равна первой космической и в точности направлена в горизонт) у спутников да и у чего угодно равна примерно ноль целых хрен десятых, так что с такой гравитацией появление звездных систем просто-напросто невозможно. Поэтому давайте порадуемся за квадрат в наших уравнениях, а то не видать бы нам красивых восходов и закатов, луны на небе, да и года отмерять нечем было бы, нового года бы не отмечали) Правда и отмечать было бы некому)

Ах да, покрутить такие орбиты тоже можно, вот ссыль

А что там с остальными степенями

Для всех других степеней у расстояния, увы, аналитических решений нет. Но не беда, ведь есть тяжелая артиллерия в виде численного моделирования)

К этому сейчас и приступим, но сперва пошаманим над формулами. Перепишем исходную систему в более общем виде через параметр в степени расстояния, а также перепишем систему так, чтобы заменить время на угол:

Что если бы гравитация работала по-другому? Математика, Физика, Астрономия, Небесная механика, Механика, Динамика, Кинематика, Дифференциальные уравнения, Численное моделирование, Wolfram, Математический анализ, Математическое моделирование, Научпоп, Гифка, Длиннопост

Система позволяет моделировать через время, а конечное уравнение - через угол. Пользоваться будем и тем, и тем, в зависимости от того, какая модель будет удобнее

Итак, пишем код для каждой модели

Что если бы гравитация работала по-другому? Математика, Физика, Астрономия, Небесная механика, Механика, Динамика, Кинематика, Дифференциальные уравнения, Численное моделирование, Wolfram, Математический анализ, Математическое моделирование, Научпоп, Гифка, Длиннопост

На картинке код сразу для 2 моделей, при помощи комментариев указал, какой из кусков для чего

В отличие от моих предыдущих постов, где я выводил набор графиков, здесь я решил добавить ползунки и пользоваться ими. Графики кстати выглядят вот так:

Что если бы гравитация работала по-другому? Математика, Физика, Астрономия, Небесная механика, Механика, Динамика, Кинематика, Дифференциальные уравнения, Численное моделирование, Wolfram, Математический анализ, Математическое моделирование, Научпоп, Гифка, Длиннопост

Первый график через время, второй - через угол

Ну и теперь наконец смотрим на орбиты. Коэффициент при степени я подписал над графиками:

Что если бы гравитация работала по-другому? Математика, Физика, Астрономия, Небесная механика, Механика, Динамика, Кинематика, Дифференциальные уравнения, Численное моделирование, Wolfram, Математический анализ, Математическое моделирование, Научпоп, Гифка, Длиннопост
Что если бы гравитация работала по-другому? Математика, Физика, Астрономия, Небесная механика, Механика, Динамика, Кинематика, Дифференциальные уравнения, Численное моделирование, Wolfram, Математический анализ, Математическое моделирование, Научпоп, Гифка, Длиннопост
Что если бы гравитация работала по-другому? Математика, Физика, Астрономия, Небесная механика, Механика, Динамика, Кинематика, Дифференциальные уравнения, Численное моделирование, Wolfram, Математический анализ, Математическое моделирование, Научпоп, Гифка, Длиннопост
Что если бы гравитация работала по-другому? Математика, Физика, Астрономия, Небесная механика, Механика, Динамика, Кинематика, Дифференциальные уравнения, Численное моделирование, Wolfram, Математический анализ, Математическое моделирование, Научпоп, Гифка, Длиннопост

Эти графики я объединил на одной картинке потому, что они не сильно отличаются друг от друга. В целом, для n > -1 графики будут довольно похожи друг на друга, несмотря на различные n. То же самое с графиками у которых n < -3

Вот такая красота получается. Особенно интересными графики выглядят при n > -3, образуя интересные и красивые узоры
А еще смотрите как прикольно витки орбиты "складываются" в окрестности n = -2 (привычная гравитация) и n = 1 (может получиться при привычной гравитации если лететь сквозь равномерный по плотности шар, об это рассказывал здесь):

Что если бы гравитация работала по-другому? Математика, Физика, Астрономия, Небесная механика, Механика, Динамика, Кинематика, Дифференциальные уравнения, Численное моделирование, Wolfram, Математический анализ, Математическое моделирование, Научпоп, Гифка, Длиннопост
Что если бы гравитация работала по-другому? Математика, Физика, Астрономия, Небесная механика, Механика, Динамика, Кинематика, Дифференциальные уравнения, Численное моделирование, Wolfram, Математический анализ, Математическое моделирование, Научпоп, Гифка, Длиннопост

Да, на гифках графики выглядят сильно ломаными, это потому, что Wolfram при изменении параметров делает расчет менее точным, чтобы графики не подвисали и можно было примерно видеть, что будет получаться

Подметим еще два интересных факта:
1. Если буква n не меньше -1, то бессмысленно понятие второй космической, так как она будет бесконечна. Это вытекает из потенциальной энергии на бесконечном расстоянии. Проверить этот факт легко, поэтому оставлю это как еще одно упражнение для читателей)
2. Если n = -1, то первая космическая скорость будет всюду одинакова. Проверить тоже несложно, поэтому также оставлю в качества упражнения для читателей)

Как самому повертеть орбиты?

Как и обещал, оставлю модели для собственного ковыряния орбит (также можно посмотреть частные случаи в Desmos-е, дублирую ссылки [n=-2], [n=-3]). Обе численные модели вы можете скачать с ЯДиска по этой ссылке (представлены в файле формата .CDF)
Чтобы открыть их, нужно установить себе прогу Wolfram Player (ссыль на оф. сайт, она бесплатная) и запустить через нее скачанный файл
Внутри там все будет написано, так что проблем с пониманием чаво и каво возникнуть не должно. Также не бойтесь, если график становится красным или выдает ошибку, это нормально, связано с "сингулярностями" в некоторых точках при вычислении. Если возникают какие-то проблемы с моделью, либо хотите поменять границы у ползунков - пишите в комментарии, буду исправлять и дополнять. Ну и оставлю картинкой интерфейс программки:

Что если бы гравитация работала по-другому? Математика, Физика, Астрономия, Небесная механика, Механика, Динамика, Кинематика, Дифференциальные уравнения, Численное моделирование, Wolfram, Математический анализ, Математическое моделирование, Научпоп, Гифка, Длиннопост

Что по итогу?

Осматриванием прикольных картинок, ой, то есть путем сложных научных изысканий можно понять, что стоит порадоваться за наш удобный закон тяготения) Ведь при других коэффициентах звездных систем или бы не было, или Вселенная скорее всего не успела бы развиться (для n >= - 1, ну когда второй космической нет), или орбиты были бы такие, что и не разберешься, что за ужас в космосе творится (а то попробуй по тем узорчикам разбери, как гравитация устроена :) )

На такой веселой ноте пост заканчивается. Однако, помимо классического "Надеюсь, было интересно и познавательно, если что-то было непонятно - спрашивайте", хотел бы спросить у вас, как вам добавление упражнений для самостоятельного решения читателями? Мне идея показалась хорошей, так как и материал особо не выдергивается, и есть возможность читающим самим что-то дополнительно повысчитывать, и хотелось бы какой-никакой фидбэк

За сим окончательно откланиваюсь, и всем желаю удачи, счастья, успехов и нормальной гравитации в Новом 2024 году!!!

Показать полностью 14

Луна и планеты в ночь с 29 на 30 декабря 2023 года

Луна и планеты в ночь с 29 на 30 декабря 2023 года Астрономия, Луна, Космос, Ясли, Созвездия, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Астрономический календарь, Длиннопост

Луна в созвездии Рака, восходящие созвездия Льва и Гидры

Сегодня вечером — 29 декабря 2023 — Луна (прошедшая полнолуние, и уже убывающая) взойдет находясь в созвездии Рака — вблизи рассеянного звездного скопления "Ясли" (любителям астрономии это скопление известно под обозначением M44, но еще его иногда, хотя значительно реже, называют "Улей").

"Ясли" — довольно яркое скопление, известное людям с древности и прекрасно видимое глазом, как маленькое туманное пятнышко между двумя слабыми звездами Рака, именуемыми иногда "Ослятами" — это тоже из древности повелось.

Правда, в лунные ночи Ясли видны значительно хуже, а если Луна совсем рядом с ними, то глазом их не увидеть. Но можно увидеть в бинокль, трубу или телескоп.

О звездном скоплении "Ясли" у меня есть отдельная статья.

Утром (после 6 часов утра) на небе появится Венера, утренняя видимость которой уже близится к своему завершению. К середине февраля наступающего 2024 года мы уже не сможем наблюдать Венеру по утрам. Но еще какое-то время у нас есть.

Предстоящим утром Венера окажется вблизи звезды Тета Весов, а с началом Нового Года перейдет в созвездие Скорпиона.

По прежнему хорошо видны Юпитер и Уран вечером и ночью в созвездии Овна.

В вечернее время доступны наблюдению Сатурн (в созвездии Водолея) и Нептун (на границе Рыб и Водолея, и — только в телескоп).

Марс и Меркурий сейчас не видны.

Луна и планеты в ночь с 29 на 30 декабря 2023 года Астрономия, Луна, Космос, Ясли, Созвездия, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Астрономический календарь, Длиннопост

Луна вблизи рассеянного звездного скопления Ясли

Луна и планеты в ночь с 29 на 30 декабря 2023 года Астрономия, Луна, Космос, Ясли, Созвездия, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Астрономический календарь, Длиннопост

Убывающая Луна

Луна и планеты в ночь с 29 на 30 декабря 2023 года Астрономия, Луна, Космос, Ясли, Созвездия, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Астрономический календарь, Длиннопост

Юпитер и Уран в созвездии Овна

Луна и планеты в ночь с 29 на 30 декабря 2023 года Астрономия, Луна, Космос, Ясли, Созвездия, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Астрономический календарь, Длиннопост

Сатурн и Нептун в созвездиях Водолея и Рыб

Луна и планеты в ночь с 29 на 30 декабря 2023 года Астрономия, Луна, Космос, Ясли, Созвездия, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Астрономический календарь, Длиннопост

Утренний восход Венеры. Планета находится в созвездии Весов, вблизи звезды Тета.

Показать полностью 5

James Webb Space Telescope. Итоги второго полугодия 2023 в фотографиях

Как обычно, раз в полугодие мы подводим итоги работы Джеймс Уэбба. Сперва говорим о фотографиях, затем о научных результатах. Если пропустили июльские подобные посты, то вам сюда и сюда

Итак, полугодие началось крайне КРАСИВО! На первую годовщину работы телескопа мы получили прекрасную фотографию области в созвездии Змееносца

James Webb Space Telescope. Итоги второго полугодия 2023 в фотографиях Астрономия, Астрофизика, Научпоп, Космонавтика, Вселенная, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Длиннопост, Telegram (ссылка)

Молекулярное облако Ро Змееносца находится на расстоянии 390 световых лет. На снимке заметно около 50 звезд с массой приблизительно равной массе Солнца. Особый интерес вызывают огромные красные джеты, которые возникают в момент, когда молодые звезды впервые выбрасывают вещество в окружающее пространство. Темные области — место, где формирующиеся протозвезды окутаны плотными пылевыми облаками.

Любопытная область на фотографии. Что это, рука бога? иголочное ушко? Марадона? Именно такие версии предлагали люди в комментариях нашего телеграм канала.

James Webb Space Telescope. Итоги второго полугодия 2023 в фотографиях Астрономия, Астрофизика, Научпоп, Космонавтика, Вселенная, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Длиннопост, Telegram (ссылка)

В конце июля NASA поделилось не менее красивым снимком объекта Хербига-Аро

James Webb Space Telescope. Итоги второго полугодия 2023 в фотографиях Астрономия, Астрофизика, Научпоп, Космонавтика, Вселенная, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Длиннопост, Telegram (ссылка)

Объект Хербига - Аро 46/47 — это области формирования звезд. Яркие красные джеты — это результат поглощения газа и пыли, после чего звезда сбрасывает все вокруг себя. На форму вещества влияют как более поздние выборосы, так и окружающая туманность, видимая на изображении как голубая дымка.

Регулируя массу, которую в конечном счете наберут сформированные звезды, выбросы играют крайне важную роль в звездообразовании. Через несколько миллионов лет джеты пропадут, а на их месте появятся двойные звезды на фоне галактики.

Именно на этом снимке можно отыскать облетевший СМИ "таинственный" вопросительный знак

James Webb Space Telescope. Итоги второго полугодия 2023 в фотографиях Астрономия, Астрофизика, Научпоп, Космонавтика, Вселенная, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Длиннопост, Telegram (ссылка)

Скопление галактик Эль-Гордо, образовавшееся спустя 6,2 млрд лет после Большого Взрыва.

James Webb Space Telescope. Итоги второго полугодия 2023 в фотографиях Астрономия, Астрофизика, Научпоп, Космонавтика, Вселенная, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Длиннопост, Telegram (ссылка)

Как это часто и бывает с подобными объектами, Эль Гордо выступает в качестве гравитационной линзы, усиливая свет далеких галакти позади нее.

Одной из таких галактик является яркая красная дуга в правом нижнем углу, названная командой Рыболовным Крючком. Свету потребовалось 10.6 млрд лет, чтобы достичь Земли, а диаметр галактики составляет 26 000 световых лет.

Следующее, на что можно обратить внимание, — тонкая линия почти в центре изображения. Это также линзированная галактика, свет от которой шел к нам примерно 11 млрд лет.

Шикарнейшее фото туманности Кольцо в ближнем и среднем инфракрасных диапазонах

James Webb Space Telescope. Итоги второго полугодия 2023 в фотографиях Астрономия, Астрофизика, Научпоп, Космонавтика, Вселенная, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Длиннопост, Telegram (ссылка)
James Webb Space Telescope. Итоги второго полугодия 2023 в фотографиях Астрономия, Астрофизика, Научпоп, Космонавтика, Вселенная, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Длиннопост, Telegram (ссылка)

По оценкам ученых Кольцо состоит из 20 000 отдельных плотных областей водорода, масса каждой из которых сопоставима с массой Земли. Внутри кольца неожиданно для команды расположилась полоса излучения полициклических ароматических углеводородов, которые крайне важны в формировании звезд и планет. За периметром центрального кольца в инфракрасном диапазоне стали очень заметны прямые отрезки, идущие из центра. Их природа пока не до конца ясна ученым. Возможно, они вызваны наличием молекул, которые могли образоваться в тени наиболее плотных частей кольца, где они защищены от прямого интенсивного излучения горячей центральной звезды.

Галактика M51

James Webb Space Telescope. Итоги второго полугодия 2023 в фотографиях Астрономия, Астрофизика, Научпоп, Космонавтика, Вселенная, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Длиннопост, Telegram (ссылка)

M51 расположена на расстоянии 27 млн световых лет от нас и находится в постоянном взаимодействии с соседней галактикой NGC 5195. По оценкам ученых именно из-за гравитации своего меньшего спутника M51 имеет столь выразительные спиральные рукава.

Выше мы уже видели объекты Хербига-Аро, Джеймс Уэбб пронаблюдал их несколько. Это Объект Хербига-Аро 211

James Webb Space Telescope. Итоги второго полугодия 2023 в фотографиях Астрономия, Астрофизика, Научпоп, Космонавтика, Вселенная, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Длиннопост, Telegram (ссылка)

HH 211 расположен в 1000 световых годах от Земли и является одним из ближайших и молодых протозвездных объектов.

А это HH 212

James Webb Space Telescope. Итоги второго полугодия 2023 в фотографиях Астрономия, Астрофизика, Научпоп, Космонавтика, Вселенная, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Длиннопост, Telegram (ссылка)

В центре объекта HH212 находится протозвезда, возраст которой, вероятно, не превышает 50 000 лет.


Прекрасное явление, предсказанное еще Альбертом Эйнштейном в рамках общей теории относительности. Крест Эйнштейна.

James Webb Space Telescope. Итоги второго полугодия 2023 в фотографиях Астрономия, Астрофизика, Научпоп, Космонавтика, Вселенная, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Длиннопост, Telegram (ссылка)

В центре фотографии мы видим квазар WFI J2033-4723. Каждая из четырех точек — это один и тот же квазар. Это возможно благодаря массивной галактике на переднем плане, которая учетверяет изображение далекого квазара все из-за того же эффекта гравитационного линзирования.
Существуют различные варианты линзирования в зависимости от позиции наблюдателя и распределния массы в скоплении галактик.

James Webb Space Telescope. Итоги второго полугодия 2023 в фотографиях Астрономия, Астрофизика, Научпоп, Космонавтика, Вселенная, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Длиннопост, Telegram (ссылка)

Продолжим изучать фотографии Джеймса Уэбба.
Туманность Ориона!

James Webb Space Telescope. Итоги второго полугодия 2023 в фотографиях Астрономия, Астрофизика, Научпоп, Космонавтика, Вселенная, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Длиннопост, Telegram (ссылка)

M42 или Туманность Ориона — одна из самых известных и самых ярких туманностей на ночном небе, порой видимая невооруженным глазом при идеальных условиях. Яркие звезды чуть левее центра - это рассеянное звездное скопление Трапеция Ориона.

Неверотное изображение крабовидной туманности M1

James Webb Space Telescope. Итоги второго полугодия 2023 в фотографиях Астрономия, Астрофизика, Научпоп, Космонавтика, Вселенная, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Длиннопост, Telegram (ссылка)

Туманность M1 — это остаток сверхновой, взрыв которой наблюдался в 1054 году и был виден невооруженным глазом даже на дневном небе. Несмотря на то, что M1 один из наиболее изученных объектов своего типа, JWST удалось показать новые детали в структуре туманности. Например, Джеймс Уэбб выделяет молочной дымкой синхротронное излучение, создаваемое релятивистскими заряженными частицами, движущимися вокруг линий магнитного поля.

Удивительно красочное скопление галактик. Результат работы JWST и Хаббла

James Webb Space Telescope. Итоги второго полугодия 2023 в фотографиях Астрономия, Астрофизика, Научпоп, Космонавтика, Вселенная, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Длиннопост, Telegram (ссылка)

MACS0416, расположенное на расстоянии около 4,3 млрд световых лет от Земли, представляет собой пару сталкивающихся скоплений галактик, которые со временем объединятся в еще более крупное скопление. Галактики с голубым оттенком с активным звездообразованием находятся ближе к нам и лучше видны в диапазоне телескопа Хаббл. Более красные расположены дальше и содержат большое количество пыли, а значит являются отличной целью для JWST.

Сердце нашей галактики, область звездообразования в центре Млечного Пути

James Webb Space Telescope. Итоги второго полугодия 2023 в фотографиях Астрономия, Астрофизика, Научпоп, Космонавтика, Вселенная, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Длиннопост, Telegram (ссылка)

На фотографии область звездообразования Стрелец С, находящаяся в 300 световых годах от черной дыры в центре Млечного Пути. По оценкам ученых на снимке сияют порядка 500 тысяч звезд. Любопытно, что темная область в центре изображения на самом деле является одной из самых плотных областей на снимке. Дело в том, что находящееся там облако, в котором формируются звезды, настолько плотное, что сквозь него не может проникнуть к инструментам JWST свет уже сформированных звезд. Голубым же подсвечивается ионизированный водород. А вот что ученые не могут объяснить, так это природу игольчатых хаотично направленных структур в этой области.

Новая более детализированная фотография Урана

James Webb Space Telescope. Итоги второго полугодия 2023 в фотографиях Астрономия, Астрофизика, Научпоп, Космонавтика, Вселенная, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Длиннопост, Telegram (ссылка)

Изображение дополняет прошлый релиз, раскрывая особенности полярной шапки газового гиганта и системы колец планеты. Также на фотографии можно увидеть некоторые из его 27 спутников. Полярная шапка имеет сезонный характер, появляется летом и исчезает осенью. Больше всего света она получает, когда полюс планеты становится направленным к Солнцу. Следующее солнцестояние на Уране будет в 2028 году. Астрономы с помощью Уэбба хотят проследить за возможными изменениями в структуре шапки, что позволит определить, какие явления являются сезонными, а какие нет.

А вот тут настоятельно прошу не пропускать описание фотографии. Галактика с двумя гравитационно линзированными сверхновыми.

James Webb Space Telescope. Итоги второго полугодия 2023 в фотографиях Астрономия, Астрофизика, Научпоп, Космонавтика, Вселенная, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Длиннопост, Telegram (ссылка)

Представьте, что из точки А в точку Б выезжают несколько автомобилей с одинаковой скоростью. Кто-то едет по-прямой, а кто-то объезжает труднодоступный рельеф. Все они прибудут в точку Б в разное время. Точно также и со светом. Исходя из источника, на пути света могут быть крайне массивные галактики или их скопления, которые изменяют своим гравитационным влияением направление света. Таким образом увеличенный объект может быть виден на фотографии в сразу нескольких точках.

Еще в 2016 году телескоп Хаббл наблюдал многократно линзированную сверхновую в галактике MRG-M0138. На пути света находилось массивное скопление галактик MACS J0138. Вот почему мы видим изображение искривленым. На снимке Хаббла 3 изображения одной и той же сверхновой в разных точках. Моделирование показало, что четвертое изображение ожидается в 2035 году. Но сейчас уже сверхновая уже погасла и скрылась из виду.

В ноябре 2023 Джеймс Уэбб обнаружил вторую подобную сверхновую с многократным линзированием, что стало первым подобным случаем, когда это происходит в одной галактике.


На этом все, буду крайне признателен за подписку на канал, куда я оперативно публикую все новости, связанные с телескопом Джеймса Уэбба, и их объяснения.

С Наступающим Новым Годом!

Показать полностью 18

Первые изображения теней чёрных дыр – Михаил Лисаков | Лекции по астрономии и астрофизике | Научпоп

Как получают изображения теней чёрных дыр и почему они выглядят так необычно? Кем и когда было получено самое первое изображение тени чёрной дыры? Как учёные смогли определить возможные параметры настолько удалённого и столь необычного объекта? Какую новую информацию о Вселенной это даёт, и почему «Эра оранжевых бубликов» только начинается. 😉

Рассказывает Михаил Лисаков, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Астрокосмического центра Физического института Академии Наук, член коллаборации Телескопа горизонта событий и РадиоАстрон.

Ролик создан при поддержке Ассоциации волонтёрских центров в рамках Международной премии МЫВМЕСТЕ.

Показать полностью

«The Running Chicken Nebula» — взгляд из Европейской Южной Обсерватории

Астрономы — удивительные люди. Их небеса полны диковинных существ. Там и крылатый конь, и отрубленная голова змеекудрой Горгоны с ужасающим взглядом, превращающий всякого в камень, если тот только посмотрит ей в глаза. Есть коза с рыбьим хвостом, и даже два дядьки с двумя парами быстрых копыт каждый — оба в Южном небесном полушарии (в северном почему-то таких не водится). И хотя Кентавры поселились в земных небесах еще в античную пору, астрономы продолжают наполнять звездные пространства несусветными абстракциями и по сей день. Обнаруженные в эпоху телескопической астрономии туманности порой получают такие названия, что остается лишь удивляться фантазии и воображению людей, увлеченных небом.

Ярким примером названия, вызывающего изумление и улыбку, является "The Running Chicken Nebula" — оно переводится на русский язык по-разному; "Бегущий цыпленок" или "Бегущая курица" — выбирайте, кому что больше нравится. А располагается оно вблизи звезды, обозначенной греческой буковой Лямбда в созвездии Центавра (того самого копытного мужчины).

Кто и когда нарек туманность (и рассеянное звездное скопление по совместительству) с каталожным номером IC 2944 "Бегущим цыпленком" — об этом наука умалчивает. Предполагается, что в очертаниях светящихся водородных облаков можно угадать силуэт птицы, растопыревшей лапы и раскинувшей крылья. Но мне этого не удалось. И я не знаю никого, кто смог бы подтвердить это сходство. Тем не менее, название прижилось. Хотя, — куда бежит (или, может быть, — от кого убегает?) "Цыпленок" мы никогда не узнаем.

По зрелищности "The Running Chicken Nebula" не уступает знаменитой Туманности Ориона. Вот, только находится объект глубоко в южном небесном полушарии, и в наших широтах не виден. А так бы его нарекли гораздо раньше, более серьезно. Тем не менее, астрономы не обошли туманность и скопление самым пристальным вниманием.

Что мы знаем о "Цыпленке"?

Он довольно далеко — 6500 световых лет — это в 4-5 раз дальше Туманности Ориона, а яркость имеет примерно ту же. И можно догадаться, что образование это на порядок более масштабное. Наиболее заметная часть туманности занимает на небе площадь в 25 раз больше полной Луны, хотя, никаких четких границ туманности не имеют — все более продолжительные фотоэкспозиции открывают нам более тусклые и отдаленные просторы водородных облаков, конца и края которым во Вселенной нет.

Туманность светится не просто так — она переизлучает свет погруженных в неё молодых и очень горячих звезд. Пик интенсивности таких светил приходится на ультрафиолетовую часть спектра. Фотоны ультрафиолета возбуждают атомы водородных облаков, и последние переизлучают свет звезд в видимой части спектра — в красной его области — вот, мы и видим подобные туманности в красной и розоватой гамме.

Можно заметить, что в относительно ровном сиянии туманности есть "небольшие" темные вкрапления. Это так называемые "глобулы Бока" (Барт Бок — американский астроном голландского происхождения). Здесь туманность богата космической пылью — пыль просто поглощает ультрафиолет, переизлучает его в инфракрасном диапазоне, свечение водорода тоже до нас не доходит из-за пыли. И в видимой части спектра глобулы кажутся "дырками" в туманности. Зато внутри этих "Глобул" с высокой вероятностью зарождаются новые звезды — это как зародыши в матке, ограничены пылевой завесой от всего окружающего мироздания. И такая картина довольно распространена как минимум в нашей Галактике Млечный путь.

Но по каким-то причинам практически все "глобулы Бока" в "Бегущей курице" оказались бесплодны. В самой туманности звездообразование идет довольно активно. В глобулах — нет. В некоторых глобулах нашлись уже сформировавшиеся, но довольно старые, звезды. А такого, что бы прямо на наших глазах в глобулах конденсировались газ и пыль, формировались сгустки протозвезд, и начинали светиться в инфракрасном диапазоне — этого тут, увы, не обнаружилось.

Что не так с этой "Курицей", и почему она не несет "золотые яйца звезды" — этого астрономы пока не понимают. И оттого лишь пристальнее вглядываются в эти сияющие звёздные дали.

Совсем недавно Европейская Южная Обсерватория (ESO, Чили, высокогорная пустыня Атакама) при помощи VTL (Very Large Telescope) — "Очень Большого Телескопа" — получила грандиозный мозаичный портрет "Цыпленка" размером в полтора миллиарда пикселей. Конечно, имеющимися у нас средствами его не посмотреть — наши мониторы столько пикселей не покажут. Но даже уменьшенные копии этого "портрета" производят сильное впечатление. Нам же только посмотреть, а ученым — изучать, и открывать законы. Все выводы нам обязательно расскажут. Научные знания имеют накопительный эффект. Вроде бы они совсем оторваны от простой человеческой жизни. А потом вдруг оборачиваешься, понимаешь, что эта обычная человеческая жизнь уже совсем не та, что была 100 лет назад, и уж точно её не сравнить и близко с тем, что имело место на временной шкале цивилизации лишь одно тысячелетие в прошлое. Кто знает — не исключено, что еще лет через 100 мы уже будем совершать межзвездные полеты (первые межзвездные зонды готовятся уже сейчас!), а через тысячу лет научимся сворачивать пространство в трубочку, и в одночасье добираться до глобул "Бегущего цыпленка"? Когда возникает вопрос: "Чем таким полезным занимаются эти ученые за огромные с точки зрения обывателя деньги?" — именно этим! — Они хотят подарить Вам весь этот необъятный Мир.

Просто, всему своё время.

https://www.youtube.com/watch?v=PLcmNDaXwNM

«The Running Chicken Nebula» — взгляд из Европейской Южной Обсерватории Астрономия, Астрофото, Туманность, Пустыня атакама, VLT, Космос, Европейская южная обсерватория, Видео, YouTube, Длиннопост

New 1.5-billion-pixel ESO image shows Running Chicken Nebula in unprecedented detail

Показать полностью 1

Воздушно-космические силы провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк

В 10:03 с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России.

Источник: https://vk.com/wall-133441491_963675

Показать полностью

Слетаем к Луне?

Слетаем к Луне, что ли? https://www.youtube.com/watch?v=OZmtt9i-eoQ

Визуализация сделана на основе астрофото Джейсона Куна (Jason G. Coon).

Современные любители астрономии практически перестали снимать Луну одним кадром. Делают серии — так же, как и в случае с тусклыми объектами глубокого космоса — туманностями и галактиками.

Зачем такие сложности для яркой Луны?

Чтобы устранить атмосферную турбуленцию, и вытянуть детализацию по максимуму. Ну, и бонусом идут разного рода чудачества, типа HDR — когда перепады ярких и светлых областей на снимках оптимизируются для экранного просмотра в сети Интернет.

И это как раз тот самый случай.

Но всё же, можно заметить, что сложение многокадровых серий вносит свои особенности в изображение, делая его не слишком естественным. И действительно, откуда искусственному интеллекту программы сложения знать, какие линии и пиксели ближе к объективной лунной реальности. Аналогия та же, как если бы инопланетянин оказался на стадионе. Наша сборная по футболу выиграла Чемпионат Мира. Болельщики на трибунах ликуют, размахивают флагами и поют Гимн России — не всегда попадая в ноты и в ритм, и даже порой путая слова... а инопланетянину, никогда прежде наш Гимн не слышавшему, нужно на основе суммы множества голосов восстановить исходную версию этого музыкального произведения...

Примерно то же пытается сделать и программа - на основе множества более или менее искаженных волнением атмосферы изображений Луны, создать её достоверный облик, будто атмосферы тут и не бывало. И конечно, результат может получиться вполне четким и контрастным, но вот очертания некоторых кратеров будут вызывать вопросы...

Что ж, а ведь могло быть и хуже. Простим искусственному интеллекту то, что сам он никогда Луну не видел...

Слетаем к Луне? Космос, YouTube, Астрономия, Луна, Астрофото, Видео, Длиннопост
Показать полностью 1

Поиграем в бизнесменов?

Одна вакансия, два кандидата. Сможете выбрать лучшего? И так пять раз.

СДЕЛАТЬ ВЫБОР

Траектория Венеры в геоцентрической системе

Поздравляю всех зрителей с наступающим Новым Годом и дарю вот такую красивую ёлочную игрушку!

Смотрите видео с субтитрами.

Это видео показывает движение Венеры в геоцентрической системе координат. Можно увидеть, как выглядит её траектория в пространстве относительно Земли.

В геоцентрической системе движение Венеры вокруг Солнца накладывается на движение Земли по своей орбите. Поэтому её траектория относительно Земли выглядит петлеобразной. Орбита Венеры и орбита Земли очень близки к круговым. Но орбита Венеры заметно наклонена к орбите Земли. Угол наклона составляет более трёх градусов.

Интересно, что Земля и Венера движутся вокруг Солнца в резонансе. Пока Земля делает 8 оборотов вокруг Солнца, Венера успевает сделать 13. И это не совпадение. Между двумя планетами существует очень слабое гравитационное взаимодействие. Но так как оно действует на протяжении многих сотен миллионов лет, постепенно произошла синхронизация орбит Земли и Венеры.

Благодаря резонансу траектория Венеры в геоцентрической системе на восьмилетнем интервале является замкнутой. Таким образом, её расположение относительно Земли практически совпадает с её расположением восьмилетней давности. Из-за небольшого, но заметного наклона орбиты Венеры, её геоцентрическая траектория не лежит в одной плоскости. Видео это наглядно показывает.

Показать полностью
Отличная работа, все прочитано!