Lalo4kaa

Lalo4kaa

Пикабушник
122 рейтинг 0 подписчиков 0 подписок 6 постов 0 в горячем
4

Почему мы ищем воду на других планетах?

Вода — это основа жизни, какой мы её знаем. Без неё невозможно существование большинства известных организмов. Поэтому, когда учёные ищут следы жизни на других планетах и спутниках, одним из главных критериев становится наличие воды.

Зачем нужна вода?

На Земле вода играет ключевую роль в биохимических процессах:

  • Она растворяет вещества, необходимые для обмена веществ.

  • Участвует в регуляции температуры организма.

  • Служит средой для химических реакций.

Без воды не было бы океанов, атмосферы и климата, которые сделали Землю обитаемой.

Где учёные ищут воду?

1)Марс

Марс давно привлекает внимание учёных. У него есть полярные шапки, состоящие из льда, а также следы древних рек, озёр и океанов. В 2018 году с помощью радара на орбитальном аппарате Mars Express учёные обнаружили подземное озеро в южной полярной области планеты.

2)Спутники Юпитера

-Европа: Под её ледяной корой скрывается океан, который может быть глубже всех океанов Земли вместе взятых. Геотермальные источники на дне этого океана могут создавать условия для жизни.

-Ганимед и Каллисто: Эти спутники также содержат подлёдные океаны.

3)Спутники Сатурна

-Энцелад: В 2005 году зонд Cassini обнаружил гейзеры, выбрасывающие воду в космос. Это говорит о наличии подземного океана.

-Титан: Хотя на его поверхности есть реки и озёра, они состоят из метана и этана. Однако глубже под поверхностью может находиться вода.

4)Экзопланеты

Вода в жидкой форме является одним из главных условий для включения планеты в "зону обитаемости". Телескопы, такие как James Webb, помогают искать атмосферу с водяным паром у далеких экзопланет.

Что это значит для будущего?

Нахождение воды — это шаг к поиску внеземной жизни. Даже если не будет найдено живых организмов, изучение таких мест даст понимание, как возникают и развиваются обитаемые миры.

Вызовы и перспективы

  • Не всегда легко подтвердить наличие воды, особенно если она скрыта под километровыми слоями льда.

  • Новые миссии, такие как Europa Clipper и Dragonfly, будут изучать перспективные места в поисках воды и, возможно, жизни.

Вода в космосе — это не только о жизни. Она также может стать ресурсом для будущих межпланетных миссий: из неё можно получать кислород для дыхания и водород для топлива.

Сезонные изменения северной полярной шапки на Марсе.

Сезонные изменения северной полярной шапки на Марсе.

Внутреннее строение Европы.

Внутреннее строение Европы.

Изображение углеводородных озёр на Титане, полученное радаром Кассини 22 июля 2006 (цвета условные).

Изображение углеводородных озёр на Титане, полученное радаром Кассини 22 июля 2006 (цвета условные).

Показать полностью 3
18

Оумуамуа — посланник из далёких звёзд

Что это за объект?
Оумуамуа — первый подтверждённый межзвёздный объект, который был обнаружен в нашей Солнечной системе. Его открыли 19 октября 2017 года с помощью телескопа Pan-STARRS1 на Гавайях в рамках программы NASA по наблюдению за околоземными объектами. Название «Оумуамуа» переводится с гавайского языка как «посланник издалека, прибывший первым».

Уникальная форма и свойства
Этот загадочный объект имеет необычную сигарообразную форму: его длина достигает 400 метров, а ширина в десять раз меньше. Ничего подобного астрономы раньше не видели среди астероидов или комет в нашей системе. Поверхность объекта имеет красноватый оттенок, что, вероятно, связано с воздействием космической радиации на протяжении миллионов лет.

Оумуамуа состоит из плотного материала, вероятно, камня и металлов, и не содержит воды или льда. Кроме того, он лишён каких-либо признаков пылевого облака, характерного для комет.

Необычная траектория
После прохождения перигелия 9 сентября 2017 года Оумуамуа начал ускоряться, что напоминает поведение комет, хотя никаких газов или пыли, которые могли бы объяснить это ускорение, обнаружено не было. Телескопы, включая Hubble и Spitzer, зафиксировали его движение со скоростью около 85 700 миль в час (38,3 км/с) относительно Солнца.

Происхождение объекта
Астрономы рассчитали, что Оумуамуа прилетел из направления звезды Вега в созвездии Лиры. Однако он путешествовал так долго, что Вега уже сместилась с этой точки. Объект, скорее всего, дрейфовал через галактику сотни миллионов лет, не будучи привязанным к какой-либо звёздной системе.

Как часто такое происходит?
Учёные предполагают, что подобные межзвёздные объекты могут проходить через внутреннюю часть Солнечной системы примерно раз в год, но их трудно заметить из-за слабой яркости. Только современные мощные телескопы, такие как Pan-STARRS1, могут их обнаружить.

Зачем это изучать?
Оумуамуа даёт учёным уникальную возможность исследовать объекты, которые образовались за пределами нашей звёздной системы. Его необычные свойства и траектория проливают свет на процессы формирования и эволюции других систем.

Феноменальное открытие
По словам руководителя Центра по изучению околоземных объектов NASA, Пола Чодаса, «это странный гость из далёкой звёздной системы, форма которого не похожа ни на один объект, известный в нашей Солнечной системе».

Исследование Оумуамуа продолжается, и он остаётся одной из самых загадочных находок современной астрономии.

Астероид Оумуамуа (светящаяся точка в центре). Снимок сделан с помощью 4,2-метрового телескопа Уильяма Гершеля,  Канарские острова, 28 октября 2017 года.

Астероид Оумуамуа (светящаяся точка в центре). Снимок сделан с помощью 4,2-метрового телескопа Уильяма Гершеля,  Канарские острова, 28 октября 2017 года.

Гиперболическая траектория астероида Оумуамуа в Солнечной системе.

Гиперболическая траектория астероида Оумуамуа в Солнечной системе.

Данные о Оумуамуа основаны на материалах NASA, которые предоставляют точную и научно подтверждённую информацию об этом уникальном межзвёздном объекте.

Показать полностью 2
14

Черные дыры и квазары: загадки космоса

Черные дыры и квазары — одни из самых загадочных объектов в космосе.

Черные дыры — здесь гравитация настолько сильная, что ничего не может вырваться из их «плену», даже свет. Они образуются, когда очень большие звезды исчерпывают свое топливо и взрываются. Вокруг черной дыры обычно есть аккреционный диск из газа, который сильно нагревается и светится.

Квазары — это яркие и мощные источники света, здесь скрываются черные дыры, но они настолько сильные, что излучают невероятное количество энергии — намного больше, чем все звезды в нашей галактике!

Эти два явления до сих пор поражают ученых.

Основное отличие: черная дыра — это просто объект с сильной гравитацией, а квазар — это черная дыра, которая активно поглощает и излучает энергию, делая себя очень ярким.

Самые известные черные дыры и квазары:

1) Стрелец A — эта черная дыра расположена в центре нашей галактики и имеет массу около 4 миллионов раз больше массы Солнца. Она была впервые обнаружена с помощью наблюдений за движением звезд вокруг нее.

2) TON 618 — это квазар, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра. Он известен своей исключительной яркостью и размером. Это один из самых мощных и удаленных квазаров, находящийся на расстоянии около 10,4 миллиардов световых лет от нас. Черная дыра в его центре имеет массу около 66 миллиардов солнечных масс, что делает ее одной из самых крупных известных черных дыр. TON 618 был открыт в 1957 году и до сих пор является объектом для глубоких исследований.

3) Phoenix A — это галактика, в центре которой расположена сверхмассивная черная дыра, также являющаяся квазаром. Она находится на расстоянии примерно 5,7 миллиардов световых лет от Земли. В центре Phoenix A находится одна из самых массивных черных дыр, с оценочной массой порядка 100 миллиардов солнц, а возможно, даже превышающей эту массу. Этот квазар — один из ярчайших в своей категории и выделяется на фоне других космических объектов своей огромной энергией.

Сравнение Стрелец А с M87(черная дыра в центре галактике M87), очень похожи, хотя из разных галактик.

Сравнение Phoenix A с Ton 618 и другими объектами космоса, очень популярные в интернете.

Показать полностью 3

Путешествие во времени? Парадокс близнецов

Парадокс близнецов — это популярная мысль-эксперимент, который помогает понять, как работает теория относительности Эйнштейна, особенно замедление времени.

Суть парадокса:

Представьте, что есть два близнеца:

1. Один остаётся на Земле.

2. Другой отправляется в космос на ракете, которая движется с очень высокой скоростью (близкой к скорости света).


Что происходит?

Для близнеца, который остаётся на Земле: Время идёт как обычно.

Для близнеца, который путешествует в космосе: Время для него будет идти замедленно из-за того, что он двигается с большой скоростью. Чем быстрее он движется, тем сильнее замедляется его время.


Что случится, когда путешественник вернётся?

Когда путешественник вернётся на Землю, он обнаружит, что на Земле прошло гораздо больше времени, чем для него. Например, если он провёл год в космосе, для его близнеца на Земле прошло бы несколько лет.

Близнец на Земле постареет больше. То есть тот, кто путешествовал, будет моложе, чем тот, кто остался на Земле, хотя для них обоих прошло одинаковое количество времени (по их собственным часам).


Почему так происходит?

Это связано с тем, что время замедляется для объектов, которые движутся с большой скоростью. Это называется замедление времени в теории относительности.

Когда мы говорим о парадоκсе близнецов, важно понимать, что для путешествующего близнеца, его часы будут идти медленно, если смотреть с точки зрения человека, остающегося на Земле.

Как это работает:

Для путешественника (который летит с высокой скоростью, близкой к скорости света), его собственные часы будут идти медленно. Это называется замедлением времени. Если он будет смотреть на свои часы, они будут идти нормально для него.

Для земного близнеца (который остаётся на Земле), он видит, что часы путешественника идут медленно. Например, если путешественник двигается очень быстро, для земного близнеца может показаться, что часы путешественника "отстают" по сравнению с его собственными.


И вот где возникает парадокс:

Когда путешественник вернётся на Землю, он окажется моложе своего близнеца, потому что время для него шло медленнее. Даже если на его часах прошло, скажем, 1 год, для земного близнеца прошло, скажем, 5 лет.

Однако, когда путешественник был в пути, для него время шло нормально (он сам не ощущал замедления времени), но с точки зрения земного близнеца, его часы шли медленно.


Почему так?

Это замедление времени происходит не потому, что путешественник видит "отставание" на своих часах, а потому, что его скорость сильно влияет на восприятие времени для внешнего наблюдателя (на Земле). Поэтому, когда он возвращается, он стареет медленнее.

Итог:

Для путешественника: время идет нормально для него, но он постареет медленнее, чем тот, кто остался на Земле.

Для земного близнеца: часы путешественника идут медленно, и он видит, как его близнец стареет медленнее, чем он сам.

Путешествие в будущее — это вполне подходящее объяснение того, что происходит в случае замедления времени при движении с высокой скоростью.

Когда путешественник движется близко к скорости света, его время замедляется по отношению к времени тех, кто остался на Земле. Это значит, что для путешественника «будущее» на Земле проходит быстрее, чем его собственное.

В каком смысле это можно назвать путешествием в будущее?

Для путешественника время будет идти медленнее, чем для земного близнеца. Он как бы «перемещается» в будущее по отношению к Земле.

Когда он вернётся на Землю, он окажется моложе, чем его близнец, потому что для него прошёл меньший промежуток времени. Это похоже на то, как если бы он "перепрыгнул" в будущее, так как для земного близнеца прошло больше времени, а для путешественника — меньше.

Показать полностью
5

Вояджеры: Путеводители в космосе

Вояджер-1 и Вояджер-2 — это два космических аппарата НАСА, которые стали первыми искусственными объектами, достигшими межзвездного пространства, и продолжают свои путешествия, предоставляя ценную информацию о внешних областях нашей Солнечной системы и за ее пределами.

Запуск и цели миссии:

Вояджер-1 был запущен 5 сентября 1977 года, а Вояджер-2 — 20 августа 1977 года. Обе миссии были направлены на исследование внешних планет Солнечной системы. Вояджер-2 стал первым аппаратом, посетившим все четыре гигантские планеты: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.


Путеводители по Солнечной системе:

Вояджер-1 достиг межзвездного пространства в 2012 году, а Вояджер-2 — в 2018 году. Оба аппарата продолжают свои путешествия, предоставляя данные о внешних областях Солнечной системы и межзвездном пространстве.
Оба аппарата несут золотые диски, на которых записаны звуки Земли, музыка разных культур и послания для возможных инопланетных цивилизаций. Содержимое дисков было выбрано комитетом под руководством Карла Сагана из Корнеллского университета.


Несмотря на огромные расстояния, связь с обоими аппаратами сохраняется. Ожидается, что они будут передавать данные до 2030-х годов.


Вояджер-1 находится на расстоянии более 23 миллиардов километров от Земли и продолжает движение в межзвездное пространство.


Вояджер-2 движется в сторону межзвездного пространства, и его текущая дистанция от Земли составляет около 19 миллиардов километров.


Миссии "Вояджер" предоставили уникальные данные о внешних планетах и их спутниках, а также о внешних областях Солнечной системы и межзвездном пространстве. Они стали символами человеческого стремления к познанию неизведанного и продолжат передавать данные, расширяя наше понимание Вселенной.

Вояджеры: Путеводители в космосе

Знаменитый снимок планеты Земля "Pale Blue Dot", сделанный Вояджером-1 в 1990 году. На фото запечатлена наша планета с расстояния 6 млрд. км (в середине коричневой полосы справа).

Показать полностью 1

10 потрясающих фактов о космосе, которые вы не знали

1. Звезды могут "петь"
Звезды издают звуки, но они настолько низкие, что мы не можем их услышать. Ученые преобразуют их в аудио, и это впечатляет.


2. Черные дыры не такие черные
Черные дыры могут излучать свет — это открытие было неожиданным, но оно меняет наше представление о них.


3. Космос расширяется быстрее
Вселенная расширяется быстрее, чем мы думали. Это открытие всё больше сбивает с толку ученых.


4. Экзопланеты могут быть похожи на Землю
Множество экзопланет находятся в "зоне обитаемости". Может быть, там есть жизнь.


5. Млечный Путь не один
Наша галактика — не единственная. Существуют тысячи других, и некоторые из них старше нашей.


6. Сатурн плавает
Если бы Сатурн оказался в океане, он бы плавал. Всё благодаря его низкой плотности.


7. В космосе есть "песок"
На Венере песок состоит из металлов. Природа космоса способна удивить.


8. Космическая пыль может быть опасной
Эти частички могут воздействовать на климат Земли, когда проникают в атмосферу.


9. Метеориты содержат аминокислоты
Некоторые метеориты могут приносить строительные блоки жизни. Это подтверждает теории о внеземном происхождении жизни.


10. Звездные дожди и приложение Stellarium
С помощью приложения Stellarium можно не только отслеживать метеорные потоки, но и наблюдать за звездами, планетами и другими небесными объектами прямо со своего смартфона. Это приложение позволяет легко найти нужные объекты на ночном небе и погрузиться в удивительный мир астрономии.


Показать полностью
Отличная работа, все прочитано!