EurekaToday

EurekaToday

Космос, ракеты, технологии — здесь рождаются открытия! Блог о последних событиях в космонавтике и астрономии. https://t.me/SpaceNews_Russia
Пикабушник
Дата рождения: 1 ноября
HerrDirektor telephat okelas
okelas и еще 21 донатер
Сбор завершён!

На кофе для продуктивности :)

Поможет делать больше авторских мини-лекций

Собрано 400 из 250
16К рейтинг 69 подписчиков 6 подписок 216 постов 131 в горячем
74

Солнце шокирует! Рекордный выброс плазмы с начала 2025 года

Крупнейший в этом году выброс солнечной массы, направленный прямо в сторону Земли, был зафиксирован сегодня ночью с помощью космических средств наблюдения.

Это событие стало следствием мощной вспышки класса M8.2, произошедшей в 03:05 по московскому времени в активной области № 4100, расположенной в центре видимого солнечного диска.

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

Поскольку область находится почти точно на линии Солнце–Земля, выброшенное вещество гарантированно достигнет нашей планеты. Хотя мощность выброса немного слабее, чем у рекордных событий мая 2024 года (которые вызвали магнитные бури уровня G5), текущий выброс может спровоцировать самую сильную серию бурь в этом году с пиком до G4. Вероятность экстремального сценария (G5) пока оценивается всего в 2%.

Расчеты показывают, что плазма движется с аномально высокой скоростью, и её прибытие к Земле ожидается уже завтра, 1 июня, поздним вечером по московскому времени. Точные сроки и сила воздействия на магнитосферу будут уточняться в течение дня, так как событие привлекло внимание всех мировых центров космической погоды. Первые относительно достоверные прогнозы появятся ближе к середине дня, после обработки новых данных.

В течение суток стоит ожидать множества обновлений как на специализированных сайтах, так и в тематических каналах. Ситуация динамичная, и детали могут меняться.

Рекомендуется следить за актуальной информацией, особенно если вы чувствительны к геомагнитным колебаниям или работаете с системами, зависящими от космической погоды.

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 1
115

Обнаружена звезда-загадка с аномальным поведением, ведущая себя не так, как все

Астрономы обнаружили звезду ASKAP J1832, которая ведет себя совершенно необычно, проливая свет на происхождение загадочного класса космических объектов — «долгопериодических радиотранзиентов». Эти объекты, открытые в 2022 году, меняют интенсивность радиоизлучения с периодичностью в десятки минут, в отличие от пульсаров, которые мерцают за доли секунды.

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

Используя данные рентгеновской обсерватории Chandra и радиотелескопа SKA Pathfinder, ученые выяснили, что ASKAP J1832 не только меняет радиоизлучение каждые 44 минуты, но и демонстрирует такие же колебания в рентгеновском диапазоне. Это первый случай, когда подобный сигнал обнаружен у долгопериодического радиотранзиента.

Но самое удивительное — за полгода наблюдений объект резко ослабел как в радиоволнах, так и в рентгене. Такое сочетание 44-минутных циклов и долговременных изменений не имеет аналогов в нашей Галактике.

Ученые рассматривают разные гипотезы: может ли ASKAP J1832 быть нейтронной звездой, белым карликом или системой с компаньоном? Пока ни одна теория не объясняет его поведение полностью, но поиски ответа продолжаются, и этот странный объект может перевернуть наши представления о космических явлениях.

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 3
68

Телескоп «Джеймс Уэбб» запечатлел гравитационную линзу с рекордной экспозицией

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST) совершил новый прорыв, получив детальное изображение скопления галактик Abell S1063, расположенного в 4,5 млрд световых лет от Земли. Благодаря своей массе, сопоставимой с миллиардами Солнц, скопление действует как гигантская гравитационная линза, искривляя пространство-время и усиливая свет более далёких объектов. Это позволило астрономам заглянуть в эпоху ранней Вселенной и увидеть галактики, сформировавшиеся всего через 2 млрд лет после Большого взрыва.

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

Снимок был сделан с помощью камеры NIRCam, работающей в ближнем инфракрасном диапазоне. Телескоп провёл рекордные 120 часов наблюдений, сделав 9 отдельных экспозиций на разных длинах волн. На изображении чётко видны десятки световых дуг и колец — искажённых изображений фоновых галактик, которые ранее были недоступны для детального изучения даже «Хабблу».

«Сочетание длительной экспозиции и естественного "увеличения" скопления позволило "Уэббу" достичь рекордной чувствительности, — отметили в Европейском космическом агентстве (ESA). — Это открывает возможность изучать объекты, которые раньше оставались за пределами наших возможностей».

Abell S1063, расположенное в созвездии Журавля, является одной из самых массивных гравитационных линз. Его исследование поможет учёным уточнить распределение тёмной материи в скоплениях галактик и понять, как формировались первые звёздные системы в экстремальных условиях ранней Вселенной. В ближайшее время астрономы планируют провести спектроскопический анализ обнаруженных объектов, чтобы определить их возраст, химический состав и точное расстояние.

Это достижение подтверждает уникальные возможности телескопа «Джеймс Уэбб» в изучении самых далёких и древних объектов Вселенной. Новые данные могут перевернуть наши представления о ранних этапах космической эволюции и пролить свет на загадки тёмной материи и формирования галактик.

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 3
52

SpaceX отправила Starship в космос, но корабль вышел из-под контроля и сгорел в атмосфере, словно гигантский метеор

Компания SpaceX провела девятый испытательный запуск своей мегаракеты Starship, впервые использовав оборудование, уже летавшее ранее.

Starship Flight 9 сгорает в атмосфере над Намибией, Африка

Starship Flight 9 сгорает в атмосфере над Намибией, Африка

Верхняя ступень ракеты достигла космоса, что стало прогрессом по сравнению с предыдущими миссиями, однако SpaceX в итоге потеряла обе ступени — ускоритель Super Heavy и сам корабль Starship.

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

Генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил, что, несмотря на потерю контроля, миссия дала ценные данные для анализа. По его словам, утечки в топливном баке привели к проблемам при входе в атмосферу.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ ЗАПУСКА

✅ Успешный старт и целая стартовая площадка.

✅ Взлёт корабля STARSHIP

✅ Отстыковка первой ступени ракеты-носителя Super Heavy

✅ Вывод корабля на орбиту Земли (вид на Землю и закрылок корабля Starship)

❌ Выброс топлива сорвал Starship с орбиты, отправив его в безумное вращение, пока пламя не поглотило корабль, разрывая сталь, как хрупкий лист.

❌ На кадрах видно, как у Ship 35 оторвало часть одного из крыльев

Итоги Starship Flight 9

1. Что получилось:

✅ Ракета успешно взлетела и вышла в космос (прогресс по сравнению с Flight 7 и 8).

2. Что не получилось:

❌ Бустер – разрушился при посадке.

❌ Макеты спутников – люк не открылся, развернуть не удалось.

❌ Перезапуск двигателей – отменён из-за потери управления.

❌ Посадка корабля – Starship разрушился при входе в атмосферу.

3. Хорошие новости:

🔹 Не повторились взрывы, как в Flight 7 и 8 – "фейерверк" был скромнее.

🔹Обломки упали в Индийский океан (а не на Африку, как опасались).

4. Технический прорыв:

📡 Starlink обеспечил стабильную трансляцию даже с бешено вращающегося корабля – это фантастика!

📊 SpaceX собрала огромный объём телеметрии – теперь предстоит долгий разбор полётов.

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

Вывод:Миссия частично успешна – главное, ракета добралась до космоса. Впереди ещё много работы, но прогресс очевиден. Ждём Flight 10! 🚀

(@SpaceNews_Russia)

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

Спасибо за внимание!

#космос #наса #роскосмос #spacex #космонавтика #астрофизика #вселенная

Показать полностью 1 6
15

Сегодня ночью Starship совершит 9-й испытательный полёт

Девятое лётное испытание системы Starship планируется 28 мая в 02:30 МСК | 27 мая в 23:30 UTC. Для испытания SpaceX задействует прототип первой ступени Super Heavy B14, который использовался в седьмом полёте. 29 из 33 двигателей Raptor-2 на первой ступени также совершат второй полёт.

Компания отказалась от ловли Super Heavy B14 в руки механизированного захвата на башне обслуживания, так как это первая попытка повторного использования прототипа первой ступени.


Все новости детально будут освещены в нашем сообществе «Телеграм» — присоединяйся и постигай Вселенную вместе с нами.

Вместо возвращения на башню обслуживания, Super Heavy B14 совершит жёсткое приводнение в Американском заливе. SpaceX планирует посадить прототип на воду под большим углом атаки и при помощи двух двигателей вместо трёх. Манёвр позволит сильнее затормозить Super Heavy B14 и сэкономить топливо.

В качестве прототипа второй ступени SpaceX выбрала Starship S35. План полёта второй ступени остался прежним: выход на суборбитальную траекторию, выпуск массогабаритных макетов спутников Starlink v3 в количестве восьми штук, перезапуск одного двигателя Raptor для отработки манёвра схода с орбиты и приводнение в районе Индийского океана.В случае успеха продолжительность полёта составит 1 час 6 минут 38 секунд.

Показать полностью 1
14

Насколько вероятна обитаемость экзопланет?

На этой иллюстрации художника изображена экзолуна, вращающаяся вокруг экзопланеты в далёкой солнечной системе. Астрономы обнаружили намёки на существование экзолун, но пока нет убедительных доказательств.

На этой иллюстрации художника изображена экзолуна, вращающаяся вокруг экзопланеты в далёкой солнечной системе. Астрономы обнаружили намёки на существование экзолун, но пока нет убедительных доказательств.

Ученые продолжают активно исследовать возможность существования жизни за пределами Земли. Особое внимание уделяется экзопланетам, находящимся в так называемых обитаемых зонах своих звезд.

Из примерно 6000 открытых экзопланет значительная часть находится именно в этих зонах, где условия теоретически позволяют существовать жидкой воде — ключевому компоненту для возникновения жизни.

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

Среди обнаруженных экзопланет большинство составляют гигантские планеты — газовые гиганты, подобные Юпитеру и Сатурну, или ледяные гиганты, похожие на Уран и Нептун. Хотя сами эти планеты вряд ли способны поддерживать жизнь, учёные обращают особое внимание на их потенциальные спутники — экзолуны. Опыт изучения нашей собственной Солнечной системы показывает, что даже если гигантская планета непригодна для жизни, её спутники могут обладать всеми необходимыми условиями для возникновения живых организмов.

На этом снимке ALMA, сделанном в 2019 году, виден околопланетный диск вокруг экзопланеты PDS 70c — точечный источник справа.

На этом снимке ALMA, сделанном в 2019 году, виден околопланетный диск вокруг экзопланеты PDS 70c — точечный источник справа.

Теоретические исследования подтверждают высокую вероятность существования экзолун. Исследователи из Венгрии и Нидерландов провели детальное моделирование процесса формирования спутников вокруг гигантских экзопланет. Их работа, озаглавленная «Кража спутников: формирование обитаемых спутников вокруг гигантских планет», показывает, что процесс формирования лун является естественным этапом развития планетарной системы. Ученые изучили взаимодействие околопланетных дисков, содержащих материал для будущих спутников, с материнской планетой и окружающим пространством.

На этом рисунке, взятом из исследования, показана ситуация с гипотетическим спутником, испытывающим приливное нагревание вокруг экзопланеты HD 114386 b.

На этом рисунке, взятом из исследования, показана ситуация с гипотетическим спутником, испытывающим приливное нагревание вокруг экзопланеты HD 114386 b.

Результаты моделирования позволили сделать важные выводы о перспективах обитаемости экзопланет. Исследователи выявили оптимальную зону для потенциальной жизни — расстояние от 1 до 2 астрономических единиц от звезды. При этом оказалось, что наиболее благоприятные условия создаются вокруг планет, масса которых примерно в 10 раз превышает массу Юпитера. Важным фактором является не только расстояние до звезды, но и приливное нагревание, которое может обеспечивать необходимое тепло даже на значительном удалении от светила.

На этом рисунке, взятом из исследования, показаны некоторые результаты моделирования. Общая доступная масса эмбриона уменьшается с течением времени.

На этом рисунке, взятом из исследования, показаны некоторые результаты моделирования. Общая доступная масса эмбриона уменьшается с течением времени.

Практическая реализация поиска экзолун представляет собой серьёзную техническую задачу. Хотя прямых доказательств их существования пока нет, теоретическая вероятность очень высока. Ученые отмечают, что невозможно предположить, будто наша Солнечная система уникальна в плане наличия спутников. Текущие и планируемые космические миссии, включая работу телескопа JWST и предстоящую миссию ESA PLATO, должны принести новые данные о существовании и характеристиках экзолун. Результаты последних исследований показывают, что поиск пригодных для жизни миров нужно расширять не только за счёт каменистых планет в обитаемой зоне, но и за счёт поиска экзопланет на больших расстояниях от их звёзд.

(https://t.me/s/SpaceNews_Russia/@SpaceNews_Russia)

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

Показать полностью 3
14

Следующий подвиг телескопа «Горизонт событий»? Многоцветные изображения чёрных дыр

Смоделированное изображение сверхмассивной чёрной дыры в M87, полученное на нескольких частотах. Источник: EHT, Д. Песке, А. Чаэль

Смоделированное изображение сверхмассивной чёрной дыры в M87, полученное на нескольких частотах. Источник: EHT, Д. Песке, А. Чаэль

Астрономы, использующие телескоп «Горизонт событий», предложили новый метод наблюдения за радионебом на нескольких частотах. Это открытие позволит в будущем получать цветные изображения сверхмассивных чёрных дыр.

Цвет — удивительное явление. С физической точки зрения, он определяется частотой или длиной волны света. Чем длиннее волна (или ниже частота), тем ближе свет к красной части спектра. И наоборот, более короткие волны и высокие частоты соответствуют синему концу. Каждая частота имеет свой уникальный оттенок.

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

Однако наше восприятие цвета устроено иначе. Глаза человека различают цвета благодаря трём типам колбочек в сетчатке, чувствительных к красному, зелёному и синему свету. Мозг комбинирует эти сигналы, создавая цветное изображение. Похожий принцип используется в цифровых камерах, где датчики улавливают те же три основных цвета. Даже экраны компьютеров состоят из красных, зелёных и синих пикселей, которые вместе формируют полноцветную картинку.

Изображение сверхмассивной чёрной дыры в центре эллиптической галактики M87

Изображение сверхмассивной чёрной дыры в центре эллиптической галактики M87

Хотя радиоизлучение невидимо для человеческого глаза, радиотелескопы способны различать его «цвета» — частотные диапазоны. Детекторы могут фиксировать узкие участки спектра, подобно тому, как оптические сенсоры улавливают разные цвета. Наблюдая объект в нескольких диапазонах, астрономы могут создать его «цветное» радиоизображение.

Однако у этого подхода есть ограничения. Большинство радиотелескопов работают только в одном диапазоне за раз, поэтому для получения цветной картинки требуется несколько наблюдений. Для статичных объектов это приемлемо, но для быстро меняющихся или компактных источников такой метод не подходит. Изображение может измениться раньше, чем будут сделаны все необходимые замеры. Представьте, если бы камера смартфона делала снимки каждого цвета по очереди с задержкой в десятую долю секунды. Для статичных сцен это не проблема, но для динамичных сцен кадры не совпадут.

Телескоп Event Horizon и Глобальная матрица

Телескоп Event Horizon и Глобальная матрица

Именно здесь пригодится новый метод. Учёные применили технику частотно-фазовой передачи (FPT), чтобы компенсировать атмосферные искажения радиоволн. Наблюдая на длине волны 3 мм, они смогли отследить влияние атмосферы — аналогично тому, как оптические телескопы используют лазеры для коррекции искажений. Команда показала, что одновременные наблюдения на 3 мм и 1 мм позволяют улучшить чёткость изображения на более короткой волне. Корректируя атмосферные помехи, астрономы могут согласовать данные из разных диапазонов и создать детализированное цветное изображение.

Пока метод остаётся экспериментальным, и текущее исследование — лишь доказательство его работоспособности. Однако в будущем его смогут применять такие проекты, как телескоп нового поколения ngEHT или миссия Black Hole Explorer (BHEX). Это значит, что скоро мы сможем увидеть чёрные дыры не только в цвете, но и в реальном времени.

(https://t.me/s/SpaceNews_Russia/@SpaceNews_Russia)

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

Показать полностью 4
13

Туманность Коддингтона

Туманность Коддингтона, галактика IC 2574, на снимке в высоком разрешении демонстрирует множество областей HII в пределах системы. Фото: Марк Хэнсон

Туманность Коддингтона, галактика IC 2574, на снимке в высоком разрешении демонстрирует множество областей HII в пределах системы. Фото: Марк Хэнсон

Назвать этот объект «туманностью» — не совсем правильно, но в галактике IC 2574 действительно есть впечатляюще большие области звездообразования

Туманность Коддингтона — малоизвестный размытый объект, открытый американским астрономом Эдвином Коддингтоном (1870–1950) в 1898 году.

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

Популярное название этого объекта — неправильное; на самом деле это галактика, которая была идентифицирована как таковая в 1930-х годах, когда Эдвин Хаббл работал над первоначальной классификацией галактик. Она также известна как IC 2574.

Эта карликовая спиральная галактика с перемычкой находится в созвездии Большой Медведицы, примерно в 13 миллионах световых лет от нас. Она примечательна тем, что в ней есть множество свидетельств недавнего звездообразования. Диаметр некоторых областей HII в галактике составляет от 85 до 500 световых лет — впечатляет!

Это отдалённый член группы галактик M81, в которую также входят M81, M82, NGC 2403 и ещё два десятка галактик, в основном карликовые эллиптические.

Около 90 процентов массы IC 2574 состоит из тёмной материи.

Эта галактика имеет звёздную величину 10,7 и размер 12 на 6 градусов, что делает её видимой в любительские телескопы, хотя её поверхностная яркость низкая.

(https://t.me/s/SpaceNews_Russia/@SpaceNews_Russia)

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

Показать полностью 2
Отличная работа, все прочитано!