История солнечных пятен
5 постов
5 постов
14 постов
6 постов
4 поста
Возможно, эти предки пуэбло получали на «астрономическом туризме» астрономические деньги бирюзу ещё тогда, когда это не было мейнстримом.
Fajada Butte на фоне звёзд / Оформление: PogodaSolnce; Изображение Jake Weirick и Служба национальных парков США
С IX по XII век нашей эры в так называемом каньоне Чако на северо-западе современного штата Нью-Мексико обитали анасази, предки индейцев пуэбло. Уже в наше время они тысячу раз становились объектом бесконечного обожания не только археологов, но и антропологов, архитекторов, метеорологов, астрономов, археоастрономов и даже ботаников.
Анасази обитали на плато Колорадо, но спустя время начали расселяться кто куда. Из наиболее известных мест их обитания можно выделить, как минимум, три: Маса-Верде (ныне Национальный парк), Таос-Пуэбло и каньон Чако.
Характерной чертой их культуры были различные строительные ухищрения, без которых, вероятно, им было бы невозможно выжить. Многие из регионов, где они обитали, могли страдать от Ла-Ниньи, вместе с которой в комплекте шли засуха, резкие и сильные смены температур (вплоть до 30 градусов за день), сильные дожди (если везло) и тому подобное.
Обустраивались предки пуэбло десятилетиями, а иногда и столетиями, уделяя внимание правильному сбору воды, как ценнейшему ресурсу, оборонительным сооружениям, ландшафтному дизайну и даже общественным пространствам.
Интересно, что анасази были одними из тех немногих, кто ещё тысячу лет назад строил многоэтажные дома. Со времён ранних корзинщиков они сильно преуспели, достигнув успеха в торговле и астрономии, а в последующие века сорвали от этого сочетания, вероятно, неплохой куш.
Анасази, пришедшие к каньону близ реки Чако-Уош, выбирали место для своего будущего процветания не просто так: именно здесь, на территории современного Национального исторического парка культуры, в дни солнцестояния открываются прекрасные виды на восходы и заходы солнца. Если это кажется случайностью, есть множество доказательств, что для местной культуры это имело большое значение.
Вернёмся на много витков истории назад.
Около 10 000 лет до нашей эры бассейн, в котором располагался каньон, уже посещали люди, но ненадолго. Здесь архаики, позже называемые корзинщиками, собирали можжевельник и охотились. Многие тысячелетия, так или иначе, сюда забредали различные индейцы. Для некоторых из них здешние условия казались вполне приемлемыми, и так, один за другим, будущие чакоанцы начинали обживать эти земли.
Некоторые из них обрабатывали земли вокруг деревни Шабикешчи в надежде культивировать кукурузу, тыкву, различные бобы. С этими устремлениями им везло через раз. Чтобы культивировать всяческие продукты, нужно было ориентироваться в сезонах, и здесь на помощь приходило суровое синее небо с его ярким светилом. Но не менее суровыми были погодные условия.
Те, кто хотел оставаться в бассейне Сан-Хуан, были своего рода не просто наблюдателями, но и во многом учёными. Следя за небесным светилом и пытаясь ориентироваться в текущем сезоне, они во сто крат возвели культ Солнца, Луны, да и вообще неба, со всеми наблюдаемыми космическими событиями.
Звёзды для индейцев всегда служили навигаторами, но также были символом высшего, божественного порядка. Различная погода, жестокая и свирепая, подпитываемая Ла-Ниньей, воспринималась за живую стихию — за дух, который стоит почитать. Душой обладало каждое место, дерево и животное. Разумеется, солнце было в центре всего, с ключевой ролью в сельском хозяйстве и жизненном цикле.
Со временем для своих самых монументальных построек индейцы пришли к местам, где за их объектами культа наблюдать было бы удобнее всего.
Традиционно для своих построек анасази использовали камень и грязь, часто сооружения высекали в стенах каньонов. Их предки делали дома-ямы, но было понятно, что такое архитектурное решение не слишком хорошо защищает. Многие архитектурные решения они заимствовали у других культур. Были те, кто концентрировался в своих постройках на оборонительных функциях, и те, кто отдавал предпочтение удобству.
Ко временам чако здешние жители, судя по всему, уже не так ориентировались на оборонительные сооружения. То ли здешний климат отталкивал от идей набега, то ли враждебным народам и племенам было слишком тяжело и накладно сюда добираться.
И чакоанцы сконцентрировались на обустройстве быта, где сильнейшую роль играли ритуалы. Как уже было сказано ранее, каньон Чако был идеальным местом, чтобы сконцентрировать ритуалы на Солнце и Луне.
Для этого чакоанцы создавали кивы — круглые церемониальные ямы, напоминающие диск солнца или луны. На каждые 29 комнат в их постройках приходилось по одной киве. Кивы были местами сбора, заботливо рассчитанными и обустроенными так, чтобы мог поместиться каждый живущий рядом.
Комплексы, где жили чакоанцы, растянулись на много километров. Многие стены в них были выровнены по сторонам света (в большинстве своём — на юг), в то время как другие ориентировались на восходы и заходы. Остатки этих построек были хорошо изучены современными археологами. В частности, неслучайное выравнивание сооружений подтвердили многие полевые работы учёных. Джон Фритц* предположил, что фундаментальные отношения между людьми и космосом закодированы в архитектуре и ландшафте настолько, что даже расположение элементов интерьера кив было ориентировано по разным сторонам света.
Своеобразный фэн-шуй.
Пуэбло-Бонито среди построек Чако изучено наилучшим образом, причина тому — его масштаб. Согласно данным исследователей, эта постройка, возведённая приблизительно в начале X века, вмещала 650 комнат, включая складские помещения и комнаты с террасами. На протяжении десятилетий она достраивалась. В итоге по своим размерам она может легко соперничать с Колизеем, имея в некоторых местах по четыре этажа.
Естественным образом внутри неё располагалась приличного размера кива, а западная сторона Пуэбло-Бонито прекрасно подходила для наблюдения за солнцестоянием на горизонте.
Другие большие постройки включают в себя Пуэбло-дель-Арройо, Пуэбло-Альто, Нуэво-Альто, Видзидзи и многие другие. Большинство из них было построено ближе к 1030 году. Существуют данные и о многих средних сооружениях, но к нашим дням большинство из них сильно пострадало от эрозии, от некоторых остались только старые зарисовки учёных и скудное количество фотографий.
Сегодня каньон Чако содержит более ста крупных руин.
Большое количество сооружений говорит о том, что всего в Чако жило, вероятно, более десяти тысяч человек. Большинство учёных указывают как минимум несколько тысяч постоянных жителей. Наибольшее возможное число чакоанцев, по предположениям, в моменты «расцвета» жизни каньона могло достигать 15 тысяч.
Своеобразным местом силы на территории чакоанцев был холм Фаджада Бьютт.
По некоторым сведениям, это было солнечное святилище. Внутри скалы находились также комнаты, где, вероятно, жили чакоанцы, особенно занятые отслеживанием космических событий.
На холме присутствуют петроглифы, среди которых самый популярный — «солнечный кинжал» или «кинжал света».
Художница-волонтёр Анна Софаер в 1977 году отметила, что этот спиральный петроглиф был многофункциональным и сигнализировал, благодаря попадающему на него лучу солнца, например, приход 11 утра (вероятно, время, когда начиналась активная деятельность), солнцестояние и равноденствие. По некоторым данным, отражённый свет луны также мог указывать им на определённые дни лунного цикла.
Холм Фаджада Бьютт притягивает взгляд. Неудивительно, что индейцам такое место казалось особенно божественным.
По мнению исследователей, постоянно в Чако могло жить не столь много людей: им не хватило бы воды и еды. Возможно, оставаться здесь разрешалось строителям, охотникам, собирателям, земледельцам и ремесленникам. Но другое дело — ритуалы.
Когда приходил тот самый день равноденствия, и это было отражено на «кинжале света», об этом предупреждались все соседние (и не очень) племена и народы. Тогда дома заполнялись воодушевлёнными поклонниками, а склады — всевозможными пожитками.
Недаром чакоанцы разработали систему дорог, которые вели к рекам и другим природным объектам, а также такие тропы, которыми двигались торговцы и паломники. Одна из таких дорог идёт прямо к Пуэбло-Бонито. Исследователи предполагают, что по этому маршруту в Чако могли приходить торговцы важными ресурсами и экзотикой. Например, в Чако принимали от торговцев дерево и бирюзу, которой изначально в данных краях бывало мало.
А что взамен? Здесь тоже интересные нюансы.
С одной стороны, в Чако производили керамику, которая, возможно, могла служить предметом для торговли. Для подобной деятельности у чакоанцев даже имелись отдельные мастерские.
Одна из характерных чаш (или мисок) представлена ниже. Она изображает солнце, совершающее свой путь по небосводу. Солнце в разных положениях или отображающее, по задумке автора, цикличность его положения, также соединено линией в кольцо. Это может отражать понимание чакоанцами периодичности небесных явлений.
Такие чаши могли быть ритуальными, а после ритуала, в котором, к примеру, чаша становилась благословлённой самим солнцем, передавалась другим племенам (конечно, с наилучшими пожеланиями) за бирюзу и иные ценности.
С другой стороны, керамику производить горазды были многие народы, а значит, чтобы нажить себе что-то по-крупному, чакоанцы должны были снова чем-то отличиться. Возможно, они существовали засчёт некой системы пожертвований.
Паломники и соседствующие племена могли жертвовать на благие постройки некоторые свои ресурсы, в особенности, бирюзу. В обмен они получали доступ к ритуалам и жили в больших домах во время их проведения.
Таким образом, вероятно, чакоанцы имели функцию «туроператоров» для заинтересованных «астротуристов».
Интересно, что именно бирюза стала одной из самых популярных находок современных археологов, исследующих каньон. Всего было собрано более 200 тысяч её кусков, в том числе, в форме бусин. Говорит это о нетривиальном использовании и даже обожании минерала.
В чём суть?
Чако перенимали от других культур многое (в частности, у тольтеков и ацтеков), а бирюза так вообще была одним из излюбленных минералов ацтеков. Именно вокруг бирюзы сформированы ацтекские ритуалы-подношения богине воды и водоёмов, а также плодородия — Чальчиутликуэ. Бирюза, по цвету напоминающая воду, естественным образом связывалась с этим божеством. Ещё одним богом, связанным с бирюзой, был Шиутекутли — бог огня у ацтеков, чьё имя переводится как «бирюзовый господин».
Известно, что обитатели Чако были очень ограничены в потреблении воды. Их постройки были приспособлены к сбору воды из таяния снега, а свой быт они старались максимально приблизить к реке и другим источникам воды, которых в этом районе было крайне мало. Что-то вроде «Аракиса» из «Дюны»?
Ради дождей и снегов чакоанцы совершали ритуалы. Остаётся лишь догадываться, связывали ли они их именно с богиней ацтеков. Ещё одну версию о ценности бирюзы можно назвать, сопоставляя её цвет с оттенком неба, ведь и оно играло свою важнейшую роль в жизни индейцев. К тому же, бирюза во всей Мезоамерике считалась небесным камнем.
В итоге, бирюза была не только «валютой» и предметом для ритуалов, но и надёжным сопровождением чакоанцев на тот свет, ведь минерал был популярен в качестве погребального инвентаря и захоронений.
Возвращаясь к звёздам, стоит сказать, что индейцы действительно внимательно следили и за ночным небом. Например, они были одними из тех, кто в 11 веке запечатлел яркую сверхновую SN 1054. По мнению учёных, одно из их священных мест в каньоне содержало петроглиф с её изображением 5 июля 1054 года.
Точная дата была установлена благодаря размещённому рядом с рисунком предполагаемой сверхновой рисунка полумесяца. Анализ расположения Луны стал ключевым моментом для установления точной даты рисунка.
Другие учёные говорят о том, что на петроглифе могла быть изображена комета в 1066 году или сверхновая 1006.
К сожалению, суровые погодные условия периода Великой засухи, набеги апачей или миграция в эти края кочевых народов (вроде шошонов, юте и пайют), заставили чакоанцев переселиться, покинув свои постройки. Эти люди расселились по разным местам. Не в последнюю очередь, они винили в засухе себя (что справедливо, ведь они вырубили леса, а это привело к эрозиям) и, вероятно, чувствовали, что разгневали богов. В последние десятилетия своего существования из-за нашествий чакоанцы регулярно подвергались насилию, о чём свидетельствуют раскопки, где были найдены скелеты со следами расчленения и каннибализма. Спасаясь, они демонтировали религиозные сооружения, а вместе с ними, возможно, и стёрли много других своих захватывающих открытий.
* Д. Фритц «Paleopsychology Today: Ideational Systems and Human Adaptation in Prehistory», стр. 37–59; Д. Фритц «Chaco Canyon and Vijayanagara: Proposing Spatial Meaning in Two Societies», стр. 314—349
Больше информации об ориентировании построек на стороны света и т. д.: «Investigation of Solstice Horizon Interactions at Chacoan Monumental Architecture» Andrew M. Munro, Tony Hull, J. McKim Malville, F. Joan Mathien and Cherilynn Morrow (ISSN 1368-6534)
Внимание: элементы текста, где присутствуют слова «вероятно» или «возможно», а также «могло», в большинстве своём являются гипотезами, построенными на основе имеющихся данных о культуре Чако
Регион 4046 появился на солнечном диске лишь недавно, и уже сумел удивить сильным «извержением» 28 марта. Некоторые прозвали эту вспышку одной из самых красивых из тех, что удавалось запечатлеть. Кроме того, это первый выплеск подобного масштаба за последний месяц.
Хотя регион 4046 ещё не имел дельта-пятна и не отличался сложной конфигурацией, сочетание факторов оказалось благоприятным для сильнейшей за последнее время вспышки именно из этой области. Видео вспышки ниже.
Видео вспышки 28.03.2025 / SSEC
Согласно прогнозам NOAA, в ближайшие два дня вероятность повторных «иксов» будет около 20 %, кроме того, учёные прогнозируют разрастание области в начале апреля. Если это действительно случится, следующие вспышки могут быть направлены на Землю.
Хотя сила от этого выплеска плазмы тоже имела последствия: например, отключение американских коротковолновых радиостанций.
Активность на Солнце возрастает в сравнении с недавним затишьем.
Помимо области 4046, в «симфонии» солнечной активности в эти дни «играет» ещё и область 4043. Её конфигурация бетта-гамма является более сложной, но пока что вспышки остаются на уровне С.
Не только вспышки интересны в эти дни, но также и затмение, которое произойдёт сегодня, 29 марта.
Приготовьтесь снимать затмение, если у вас есть для этого оборудование, а тем, кто не снимает, — смотреть на него, но только через очки с фильтрами для солнечных затмений с ISO 12312-2, ведь просто солнечные очки для такого точно не подойдут. Если возможности посмотреть вживую не будет, то затмение можно будет посмотреть онлайн, например, на сайте Timeanddate.com.
В Северной Америке оно приобретёт форму «рогов дьявола» на рассвете. Европе со зрелищностью повезёт намного меньше: Луна будет лишь немного закрывать Солнце, и само затмение будет видно днём, но точное время нужно корректировать в зависимости от вашего местоположения. Вовсе не удастся посмотреть на это редкое событие только жителям части Южной Европы.
Советский космонавт пробыл на космическом корабле «Союз ТМ-18» и орбитальном комплексе «Мир» 14 месяцев. Рекорд Валерия Владимировича Полякова остаётся непоколебимым уже три десятилетия.
Первый полёт Полякова продолжался с 29 августа 1988 года по 27 апреля 1989 (всего 240 суток). Во второй раз он пробыл в космосе с 8 января 1994 года по 22 марта 1995 года, что было равно 437 суткам. Сегодня годовщина: 30 лет, как космонавт вернулся после столь длительного пребывания в космосе.
Валерий Поляков родился 27 апреля 1942 года в Туле, тут же окончил школу. К своей будущей профессии пришёл из медицины. Окончив 1-й Московский медицинский институт имени И. М. Сеченова, он специализировался на космической медицине, в 1972 году был зачислен в отряд космонавтов. При первом полёте на «Союз ТМ-6» в 1988 году он отработал ряд медико-биологических исследований.
Уже тогда проявились высокие способности Полякова адаптироваться к длительному пребыванию в невесомости и поддерживать высокую работоспособность.
За первый свой полёт космонавт был удостоен звания Героя Советского Союза, а также получил медаль «Золотая Звезда» и орден Ленина. Подобное случилось и после второго, триумфального, полёта на «Союз ТМ-18».
8 января 1994 года Валерий Поляков отправился в исторический полёт, который стал знаковым не только с точки зрения рекорда, но и потому, что стал настоящим научным экспериментом, в ходе которого исследователи смогли больше узнать о способностях человеческого организма. Изучение влияния длительной невесомости на организм человека было крайне важно для подготовки будущих миссий на Марс.
И благодаря тому, что Поляков был не только космонавтом, но и врачом-исследователем, он тщательно следил за своим состоянием, проводил многочисленные эксперименты и собирал ценнейшие данные.
Жизнь на орбите была непростой. Поляков поддерживал физическую форму с помощью ежедневных двухчасовых тренировок на велоэргометре и беговой дорожке. Во многом это помогло ему преодолеть предел возможностей человеческого организма в космосе.
Из интервью Российской газете 27 апреля 2002 года:
И: Существует научный постулат, что при движении на очень высоких скоростях происходит эффект сжатия времени. Значит, космонавт после длительного полёта должен вернуться на Землю моложе своих сверстников?
В: Как говорили, я выглядел очень хорошо, но то было, скорее, засчёт относительно здорового образа жизни на станции «Мир». Это же регулярные физические упражнения два раза в день. Здесь-то, на Земле, в кои веки себя заставишь? Сбалансированное питание, режим труда и отдыха. Имелась даже сауна, сделанная из душевой кабины. Как результат, кожа стала лучше, чем до полёта. На станции «Мир» было очень комфортно. На МКС в ближайшее время, наверное, мы не сможем полностью это воспроизвести.
В то же время Поляков занимался научной работой, где проводил обследования по физиологии, психологии, а также — по санитарно-гигиеническим направлениям. Всего — более 1000 исследований за время пребывания в космосе.
Несмотря на изоляцию и тяжёлые условия, Поляков сохранял оптимизм и высокий профессионализм.
Во время полёта на начальной стадии многие космонавты имели проблемы со сном. Поляков тщательно изучил возможные причины и придумал схему, как можно улучшить сон космонавтов: беруши и создание условий для сна, как на Земле. Для этого он прикреплял спальный мешок к полу модуля и натягивал вдоль него канат.
Несмотря на многочисленные опыты в космосе, исследователь ещё и успевал заниматься ремонтом, обслуживанием аппаратуры и полётными операциями.
Во время второго полёта, когда произошла внештатная ситуация, и на борту отказали практически все системы жизнеобеспечения, Поляков вместе с командой быстро решили эту проблему.
В первых полётах вообще было непонятно, сможет ли человек в космосе есть, пить, спать, что-либо делать в невесомости. Сегодня же летаем по году и знаем, что при правильных средствах профилактики можно летать и дольше. Валерий Поляков летал 14 месяцев и доказал, что при том опыте, который накоплен, можно летать подолгу и при этом нормально себя чувствовать после длительного полёта.
— лётчик-космонавт, Герой Российской Федерации Юрий Владимирович Усачёв / Ноосфера, 01–02/2011
Многие космонавты проводили на орбите длительное время, например, Марк Ванде Хай и Пётр Дубров провели 355 дней, но никто пока не смог настолько приблизиться к достижению Валерия Полякова. Это говорит о том, насколько уникальным был полёт.
Наш космонавт, врач Валерий Поляков, провёл в одном беспосадочном полёте более полутора лет. И этим он практически ответил на очень давний вопрос — может ли человек, без потери здоровья и работоспособности, провести в условиях невесомости такой огромный срок, — а это время соизмеримо со временем полёта экспедиции на Марс? И получилось, исходя из результатов полёта Полякова, что это вполне возможно. Вот важнейший результат, без него пришлось бы оснащать перспективный марсианский корабль системой искусственной гравитации. А пока мы умеем её создавать только при помощи вращения, и такой корабль стал бы куда более сложным по конструкции и, что немаловажно, более тяжёлым, что привело бы к более жёстким требованиям к средствам выведения полезной нагрузки, которые придётся использовать. Кроме того, вращение вызывает не только подобие земного тяготения, но серьёзные вестибулярные расстройства, последствия которых крайне трудно преодолеть. Так вот, полёт Полякова эту проблему решил.
— Герой Советского Союза, лётчик-космонавт, доктор физико-математических наук Георгий Михайлович Гречко
😊 Внимание
Данные о космонавте взяты из открытых источников, в том числе тех, где порой (редко) встречаются ошибки. Если вы что-то заметите, простые исправления (не обвинения) — всегда к месту. Информация здесь, а также: здесь и здесь. Материал Российской газеты.
🛸 Также использованы источники:
Орлов Олег Игоревич, Куссмауль Анна Рейнгольдовна, Белаковский Марк Самуилович ВРАЧ-КОСМОНАВТ ВАЛЕРИЙ ПОЛЯКОВ. К 80-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ // ВКС. 2022. №1 (110).
Усачёв Ю. В. И на Марсе будут яблони цвести? //Инициативы XXI века. – 2011. – №. 1-2. – С. 3-8.
Фалилеев М. Н. Лекарство от невесомости //Воздушно-космическая сфера. – 2018. – №. 2 (95). – С. 66-73.
Гречко Г. М. Сейчас время прагматиков, и мне жаль это время //Инновации. – 2013. – №. 6 (176). – С. 27-31.
Один из людей, чья деятельность имела огромное значение в исследовании Солнца, а его изобретениями пользуются не только астрономы, но и современные фотографы. Франсуа Араго прожил очень непростую жизнь, подобно Галилею. Но, несмотря на это, смог войти в историю как астроном, физик, математик, а также политический деятель.
Франсуа Араго и Солнце / Коллаж: PogodaSolnce; Фото Vivek Doshi / Unsplash; Рисунок The Warner Library (1917) and the Edgar Fahs Smith collection
Доминик Франсуа Жан Араго родился в коммуне Эстагель в Восточных Пиренеях на юге Франции 26 февраля 1786 года. Он был старшим ребёнком в семье. Его братья, как и Франсуа, не остались безызвестными: один из них, Этьен Венсан, писал в соавторстве немало драматических произведений. Но наиболее выдающимся в семье оказался Франсуа.
В возрасте 18 лет Араго поступил в Политехническую школу в Париже, несколько лет спустя был назначен секретарём Парижской обсерватории. Свой путь к науке он проложил через тернии, начиная с геодезических исследований. В юности он участвовал в экспедиции по измерению дуги меридиана, проходящей через Францию и Испанию. Всё бы ничего, если бы не опасность: экспедиция проходила во время войны с Испанией, и Араго во время своей научной работы был взят под арест.
Выйдя из-под ареста, Араго смог опубликовать результаты исследования меридиана. Это и другие достижения привели к неожиданному: всего-то в возрасте 23 лет его избрали членом Французской академии наук.
Впрочем, одним из важнейших вкладов Араго стали не столько геодезические исследования, сколько физические: например, открытие вращательного магнетизма. Так, он обнаружил, что вращающийся медный диск способен вызывать отклонение магнитной стрелки, расположенной над ним. Это явление (вращение Араго), позже объяснённое Фарадеем с помощью закона электромагнитной индукции, стало предвестником создания электродвигателей и генераторов.
Это открытие принесло ему медаль Копли Королевского общества в 1825 году. На этом путь учёного не кончился. Он смог провести эксперимент, подтверждающий правильность теории дифракции, разработанной Френелем.
Существенный вклад учёный внёс в изучение неба. Араго разработал поляризационный фильтр, с помощью которого можно было исследовать поляризованный свет. Это отлично пригодилось в изучении таких объектов, как, например, кометы.
Первой изученной таким образом стала комета Траллеса, открытая 1 июля 1819 года.
Анализ Араго показал, что свет от хвоста кометы был поляризован. Он понял, что комета не имела собственного света, а некоторый свет от её хвоста был отражённым от Солнца. Благодаря открытию учёным поляризационного фильтра позже был также изобретён полярископ. В придачу, открыв цветную поляризацию, он изобрёл фотометр и цианометр.
Согласно опубликованной Кембриджем биографии, Араго одним из первых догадался о взаимодействиях полярных сияний и магнитных бурь.
Кстати о последних: одно из центральных мест в исследованиях учёного занимало именно Солнце. Во время великого полного солнечного затмения 1842 года он смог провести тщательные наблюдения и прийти к выводу, что Солнце полностью газообразное, что в то время было революционной концепцией.
В 1830 году Араго стал директором Парижской обсерватории. На этом посту он продолжил развитие астрономических инструментов и методов наблюдения. Он усовершенствовал методы измерения диаметров планет и звёзд, а также занимался изучением солнечных пятен.
Араго был не только учёным, но и активным политическим деятелем. Он был убеждённым республиканцем и выступал за свободу и равенство. После революции 1848 года стал членом Временного правительства и занимал пост морского и военного министра. Так он, в частности, способствовал отмене рабства во французских колониях.
Наука должна быть доступна всем — ещё одно убеждение учёного. Араго читал публичные лекции по астрономии, которые собирали огромные аудитории. Его стиль преподавания отличался ясностью и увлекательностью, способствовал завлечению всё большего числа людей к занятию наукой.
Про него можно было сказать так: он отвечал ясно, даже если вопрос был трудным.
В последние недели на Солнце появилось много активных зон, из которых произошли вспышки, но большинство из них практически никак не повлияли на магнитосферу Земли. Такая солнечная активность вполне релевантна для текущего времени года и солнечного цикла. Почему?
Ещё позавчера, 19.03.2025, на видимой стороне Солнца было 13 регионов с общим числом солнечных пятен в них 170. Наиболее активной в тот день была область 4031, которая стала причиной средней вспышки М1.5. Рассмотрим подробнее активность Солнца за последнюю неделю ниже.
Солнечный цикл всё ещё находится в расцвете сил. Это сказывается на том, как много мы видим пятен: их число — около десяти — вот уже почти неделю. За период с 14 марта наибольшей областью была AR14028, достигшая размера в 240 миллионных доль полушария 15 марта.
Также она произвела десять слабых вспышек с момента своего появления на Солнце 12 марта. Самой сильной её вспышкой была С8.8.
Ещё более интересной и сложной областью в этот период была AR14019, достигшая максимума своего размера в 210 миллионных доль полушария 12 марта. 10 и 15 числа область отличилась наличием дельта-пятна, однако сильных вспышек вместе с этим не последовало. Всего за время существования с 7 марта AR14019 произвела порядка десяти небольших взрывов.
Другими активными регионами за прошедшую неделю были AR14031, AR14025, AR14030. Самой сильной активностью была вспышка M1.5 19 марта из области солнечных пятен 14031.
Кроме того, в это же время к Земле были обращены корональные дыры. Эффекты, вызванные выбросами из них, как, например, из CH1276 19 марта, привели к небольшому шторму.
Ближе к 20 марту участилось количество полярных сияний в разных уголках мира. Виной тому — несколько факторов, один из которых — равноденственный эффект, а также «эффект Рассела-Макферрона», который предполагает, что к периоду 20 марта (весеннее равноденствие) магнитное поле Земли всё больше трещит по швам. Это, в свою очередь, приводит к тому, что больше частиц проникают внутрь, создавая условия для авроры.
Авторы исследований, такие как Рябова Светлана (см. в конце текста), отмечают, что преимущественное значение имеет всё же эффект равноденствия.
В ближайшем будущем сияния будут, как и ранее, в высоких широтах. От 35 до 60 % — вероятность сильных магнитных бурь в этих регионах. В средних широтах магнитное поле будет активным с вероятностью около 25 %.
В период с 23 по 24 марта стоит ожидать поток солнечного ветра из CH1277 и последующее угнетение магнитного поля. Количество солнечных пятен уменьшается. Согласно сайту Solen, пик солнечного цикла уже прошёл, поэтому активность Солнца идёт на спад.
Динамика последних солнечных циклов / solen.info
Вспышки класса Х не предвидятся, по крайней мере, в ближайшие дни. Однако, в период до 23 марта состояние магнитозависимых может порой ухудшаться. В целом, можно со спокойной душой вылазить из бункеров, если вы сейчас там.
Спасибо за правку @StarHunter
Источник: Рябова Светлана Александровна. Геомагнитные вариации и синхронные с ними вариации уровня подземных вод и микросейсмического фона в условиях средних широт: диссертация ... кандидата Физико-математических наук: 25.00.10 / Рябова Светлана Александровна; [Место защиты: ФГБУН Институт динамики геосфер Российской академии наук], 2018
История не нова: астрономы открывают планеты, спутники и другие объекты. Так и случилось со спутником Сатурна. Но позже оказалось, что спутник Феба — весьма колоритный «персонаж», несмотря на скромный размер.
Американский учёный Уильям Пикеринг за свою жизнь стал известен благодаря исследованиям Луны, Марса и внешних спутников Сатурна. Он был увлечён астрономической фотографией, и именно благодаря ей сделал большинство открытий.
Уже в 1882 году он стал пионером в области «небесной фотографии». Феба, названная по имени греческой богини Фиби, была открыта Пикерингом 18 марта 1899 года во время того, как он анализировал фотопластины. Это был девятый спутник Сатурна, но только его удалось обнаружить с помощью фотографических методов. До этого времени известными спутниками Сатурна были Титан, Энцелад, Тефия, Диона и Рея, но все они были найдены в XVII–XVIII веках с помощью телескопов.
Открытие Фебы стало важным шагом ещё и потому, что до этого все известные спутники Сатурна находились достаточно близко к планете, а Феба оказалась на значительном расстоянии, да ещё и имела ретроградное движение (то есть вращалась вокруг Сатурна в направлении, противоположном вращению планеты).
Это наблюдение дало астрономам первые подсказки о сложной системе формирования спутников газовых гигантов.
Понимание того, что из себя представляет спутник Сатурна, в основном было получено благодаря космическому аппарату «Кассини-Гюйгенс» 11 июня 2004 года.
Во время пролёта аппарата была изучена поверхность спутника, которая, как оказалось, сильно похожа с астероидами C-типа, а также с Хироном и Фолом. На основе этих данных, учёные предположили, что Феба была сформирована во внешней Солнечной системе (см. «Saturn’s moon Phoebe as a captured body from the outer Solar System», Torrence V. Johnson & Jonathan I. Lunine, Nature, 2005).
При этом, подобно астероидам С-типа, у Фебы чрезвычайно низкая отражающая способность, что делает её поверхность очень тёмной и трудноотличимой в космосе. Таким образом, её обнаружение стало не только открытием, а реальным достижением.
Тем не менее, поверхность спутника, испещрённая шрамами от многочисленных ударов, включая гигантский кратер Джейсон диаметром около 100 км, имеет значительные вариации яркости, что указывает на наличие большого количества водяного льда под поверхностью. На самой же поверхности был обнаружен углекислый газ, что нехарактерно для астероидов.
Эти данные, в совокупности с тем фактом, что Феба примерно на 50 % состоит из камня (в то время как внутренние спутники Сатурна содержат около 35 %), привели учёных к выводу, что Феба, скорее всего, является захваченным кентавром — ледяным телом, происходящим из пояса Койпера, области за орбитой Нептуна. Феба стала первым объектом такого типа, изученным с близкого расстояния.
Несмотря на свой нынешний небольшой размер и слегка неправильную форму, учёные полагают, что в начале своей истории Феба была сферическим телом с дифференцированным внутренним строением. Лишь впоследствии, в результате столкновений, она приобрела свою нынешнюю форму.
Как уже было сказано ранее, Феба вращается вокруг Сатурна в направлении, противоположном вращению самой планеты и большинства её спутников. Но это не единственная её причуда. Феба принадлежит к группе нерегулярных спутников, называемой «Норвежской группой». Эти спутники имеют схожие, ретроградные и сильно вытянутые орбиты.
И действительно: в отличие от большинства крупных спутников Сатурна, которые вращаются почти в одной плоскости с экватором планеты, орбита Фебы сильно наклонена и вытянута (эксцентрична), и вращается спутник при всём этом не синхронно, а поворачивается к Сатурну то одной, то другой стороной.
Но ещё больший интерес представляет кольцо Фебы.
Известно, что вокруг Сатурна существует огромное, но практически невидимое кольцо, связанное с Фебой. Оно было обнаружено с помощью инфракрасного телескопа «Спитцер».
Это кольцо наклонено на 27 градусов к плоскости основных колец Сатурна и простирается на колоссальное расстояние — от 128 до 207 радиусов Сатурна (сама Феба вращается на расстоянии 215 радиусов).
Толщина кольца примерно в 40 раз больше диаметра Сатурна, и считается, что частицы кольца — это пыль и мелкие обломки, выбитые с поверхности Фебы микрометеоритами.
Поскольку кольцо Фебы тоже вращается ретроградно, его частицы, постепенно приближаясь к Сатурну, сталкиваются с ведущим полушарием другого спутника, Япета. Это, вероятно, является причиной необычной его окраски.
Но и это не единственное взаимодействие Фебы: материал, выбитый с поверхности крохотного кентавра микрометеоритами, может быть причиной тёмных областей на поверхности другого спутника, Гипериона. При этом, другие, более крупные столкновения с Фебой могли привести к образованию некоторых других спутников Норвежской группы.
Запуск спутников для изучения короны и гелиосферы космическое агентство планировало на конец февраля, но слегка запоздало. Ничего, мы подождём, а вы готовьтесь (времени за пять лет не хватило, видимо?).
Четыре крошки-спутника отправятся в космос, чтобы снимать в 3D корону Солнца. Они будут размещены на околоземной орбите, центрируясь на светиле. Каждый из них оснащён тепловизором и камерой.
С помощью такого инструмента NASA планируют изучить солнечный ветер во всех проявлениях, сделать 1000 и 1 прорыв, а также разложить по полочкам (насколько это возможно) гелиосферу. Синхронизация мини-спутников с Parker Solar Probe позволит максимально выжать полезные данные со всех ракурсов.
Полная статья по принципу работы спутников.
Многократно перекладывая запуск, в NASA, наконец, объявили, что нынешнее время запуска спутников запланировано на 2 марта, 10:09 вечера по восточному времени (9 утра по Москве, 3 марта). Запуск будет произведён с космического стартового комплекса 4 East (SLC-4E) на базе космических сил Ванденберг в Калифорнии.
Предстартовый брифинг запланирован также на 23:30 по Москве.
Вместе с PUNCH в космос отправится телескоп SPHEREx на борту ракеты SpaceX Falcon 9.
PUNCH поможет в будущем лучше прогнозировать космическую погоду. Если это так (а сомневаться поводов практически нет), нас ждёт много реальных открытий. И не стоит забывать, что в этом марте также будет передача данных с Parker Solar Probe (детальнее здесь).
В общем, сим объявляется солнечный март!
И хотя для Земли сейчас — фаза новолуния, для коронографа CCOR-1 всё остаётся яснее ясного, как могло бы быть на Земле в полнолуние.
CCOR-1 является компактным коронографом, который был запущен 25 июня прошлого года на спутнике GOES-19 (старое название — GOES-U) и вышел на геостационарную орбиту 7 июля. Он стал первым подобным коронографом. Его запуск был предназначен для замены устаревающих коронографов LASCO, C2 и C3.
Свои наблюдения коронограф начал 19 сентября 2024 года. Основная его деятельность — отслеживание выбросов CME из нашего светила, но вместе с этим ему удаётся «зацепить» и другие объекты: далёкие планеты, кометы, спутники, космический мусор или Луну.
Наблюдение за последней было недоступно ранее для иных коронографов из-за того, что все они находились в точке Лагранж-1 за орбитой Луны. И даже для CCOR-1 встретить Луну, всё же, является не слишком частым событием. Однако, в ближайшее время мы сможем увидеть это значительно чаще.
Полное видео прохождение Луны:
А таким было первое изображение, полученное с коронографа:
Спутник GOES-19 пробудет в рабочем состоянии, как ожидается, приблизительно до 2040 года. Помимо функций коронографа, спутник также отслеживает погоду на Земле: бури, наводнения и прочее.
27 февраля — день рождения французского учёного Бернарда Лио, обладателя Золотой медали Королевского астрономического общества, одной из самых престижных наград в астрономии.
В 1897 году в Париже родился будущий астроном Бернар Фердинанд Лио. Он окончил Высшую электротехническую школу в 1917 году и с 1917 по 1928 годы работал в Политехнической школе под руководством таких выдающихся физиков, как А. Перо и Ш. Фабри.
В 1920 году (всего в 23 года!) Лио присоединился к Парижской обсерватории, где начал свою карьеру в астрономии. Его ранние исследования были сосредоточены на изучении планет и Солнца, и именно в этот период он начал разрабатывать свои методы поляриметрических измерений.
С 1921 по 1929 год Лио стал пионером в этой области, изучив множество характеристик поверхностных слоёв и атмосфер планет. Учёный обнаружил, что породы на поверхности Луны, Марса и Меркурия по своим поляризационным свойствам близки к земным вулканическим породам. Его открытия о внутреннем кольце Сатурна, которое поляризует свет так же, как скальные земные породы, а также переменности поляризации излучения Сатурна, стали важными шагами в астрономии. Все эти наблюдения он проводил с помощью созданного им высокочувствительного полярископа.
Работа, направленная на определение состава небесных тел, привела Лио к размышлениям о том, как избавиться от ослепительного блеска солнечного диска при наблюдениях вблизи лимба (видимого края Солнца).
В 1868 году астрономы Локьер и Янссен продемонстрировали, что протуберанцы можно наблюдать, даже когда Солнце не затмевается. Однако наблюдение короны без затмения оставалось нерешённой задачей. В 1882 году астроном Хаггинс предпринял попытку решить эту проблему, но и его усилия не увенчались успехом.
Бернар Лио тщательно изучил оптические условия, необходимые для устранения рассеянного солнечного света. В обсерватории он обнаружил, что рассеянный солнечный свет в точке I' от лимба Солнца не может быть уменьшен менее чем в 20 или 30 раз от света короны. Это создавало огромные сложности для наблюдений.
Однако Лио заметил, что на Пик-дю-Миди, после выпадения снега, рассеянный свет иногда становится не более интенсивным, чем свет короны на расстоянии 1' от лимба.
Используя это открытие, он разработал уникальные методы для уменьшения влияния рассеянного света, который часто возникал из-за дифракции по краю линзы объектива, царапин и пузырей на линзе, а также отражённого света от задней части линзы.
Лио установил экраны для отсечения света от различных источников рассеяния и смог сфотографировать корону. Его усилия привели к получению спектрогелиограммы в свете 5303 Å, что стало значительным достижением. Он также измерил поляризацию вокруг лимба Солнца и определил точные длины волн ряда эмиссионных линий короны, а также их ширину.
Работы Лио стали основой для будущих исследований и разработки более совершенных инструментов.
Тем не менее, учёный не ограничился изобретением коронографа. Он также разработал поляризационные фильтры, которые позволяют выделять свет с определенными характеристиками, значительно сужая полосу пропускания по сравнению с обычными фильтрами.
Эти фильтры стали незаменимым инструментом для изучения тонких деталей солнечной атмосферы.
Бернар Лио был не только выдающимся учёным, но и щедрым человеком, всегда готовым помочь коллегам. Его вклад в астрономию был отмечен престижными наградами, такими как медаль Кэтрин Брюс и медаль Генри Дрейпера. А присуждение Золотой медали Королевского астрономического общества Великобритании в 1939-м стало венцом его карьеры.