Solntsev73

Solntsev73

Пикабушник
поставил 238 плюсов и 86 минусов
отредактировал 0 постов
проголосовал за 0 редактирований
20К рейтинг 90 подписчиков 2 подписки 44 поста 29 в горячем

5 вещей быстрее света

Верхний предел скорости известен даже школьникам: связав массу и энергию знаменитой формулой E = mc2, Альберт Эйнштейн еще в начале ХХ века указал на принципиальную невозможность ничему, обладающему массой, перемещаться в пространстве быстрее, чем скорость света в вакууме. Однако уже в этой формулировке содержатся лазейки, обойти которые вполне по силам некоторым физическим явлениям и частицам. По крайней мере, явлениям, существующим в теории.

Первая лазейка касается слова «масса»: на безмассовые частицы эйнштейновские ограничения не распространяются. Не касаются они и некоторых достаточно плотных сред, в которых скорость света может быть существенно меньше, чем в вакууме. Наконец, при приложении достаточной энергии само пространство может локально деформироваться, позволяя перемещаться так, что для наблюдателя со стороны, вне этой деформации, движение будет происходить словно быстрее скорости света.

Некоторые такие «сверхскоростные» явления и частицы физики регулярно фиксируют и воспроизводят в лабораториях, даже применяют на практике, в высокотехнологичных инструментах и приборах. Другие, предсказанные теоретически, ученые еще пытаются обнаружить в реальности, а на третьи у них большие планы: возможно, когда-нибудь эти явления позволят и нам перемещаться по Вселенной свободно, не ограничиваясь даже скоростью света.


Квантовая телепортация.

Телепортация живого существа – хороший пример технологии, теоретически допустимой, но практически, видимо, неосуществимой никогда. Но если речь идет о телепортации, то есть мгновенном перемещении из одного места в другое небольших предметов, а тем более частиц, она вполне возможна. Чтобы упростить задачу, начнем с простого – частиц.

Кажется, нам понадобятся аппараты, которые (1) полностью пронаблюдают состояние частицы, (2) передадут это состояние быстрее скорости света, (3) восстановят оригинал.

Однако в такой схеме даже первый шаг полностью реализовать невозможно. Принцип неопределенности Гейзенберга накладывает непреодолимые ограничения на точность, с которой могут быть измерены «парные» параметры частицы. Например, чем лучше мы знаем ее импульс, тем хуже – координату, и наоборот. Однако важной особенностью квантовой телепортации является то, что, собственно, измерять частицы и не надо, как не надо ничего и восстанавливать – достаточно получить пару спутанных частиц.

Например, для приготовления таких спутанных фотонов нам понадобится осветить нелинейный кристалл лазерным излучением определенной волны. Тогда некоторые из входящих фотонов распадутся на два спутанных – необъяснимым образом связанных, так что любое изменение состояния одного моментально сказывается на состоянии другого. Эта связь действительно необъяснима: механизмы квантовой спутанности остаются неизвестны, хотя само явление демонстрировалось и демонстрируется постоянно. Но это такое явление, запутаться в котором в самом деле легко – достаточно добавить, что до измерения ни одна из этих частиц не имеет нужной характеристики, при этом какой бы результат мы ни получили, измерив первую, состояние второй странным образом будет коррелировать с нашим результатом.

Механизм квантовой телепортации, предложенный в 1993 году Чарльзом Беннеттом и Жилем Брассардом, требует добавить к паре запутанных частиц всего одного дополнительного участника – собственно, того, кого мы собираемся телепортировать. Отправителей и получателей принято называть Алисой и Бобом, и мы последуем этой традиции, вручив каждому из них по одному из спутанных фотонов. Как только они разойдутся на приличное расстояние и Алиса решит начать телепортацию, она берет нужный фотон и измеряет его состояние совместно с состоянием первого из спутанных фотонов. Неопределенная волновая функция этого фотона коллапсирует и моментально отзывается во втором спутанном фотоне Боба.

5 вещей быстрее света Скорость, Наука, Альберт Эйнштейн, Свет, Телепортация, Копипаста, Длиннопост, Эффект Вавилова-Черенкова

К сожалению, Боб не знает, как именно его фотон реагирует на поведение фотона Алисы: чтобы понять это, ему надо дождаться, пока она пришлет результаты своих измерений обычной почтой, не быстрее скорости света. Поэтому никакую информацию передать по такому каналу не получится, но факт останется фактом. Мы телепортировали состояние одного фотона. Чтобы перейти к человеку, остается масштабировать технологию, охватив каждую частицу из всего лишь 7000 триллионов триллионов атомов нашего тела, – думается, от этого прорыва нас отделяет не более, чем вечность.

Однако квантовая телепортация и спутанность остаются одними из самых «горячих» тем современной физики. Прежде всего потому, что использование таких каналов связи обещает невзламываемую защиту передаваемых данных: чтобы получить доступ к ним, злоумышленникам понадобится завладеть не только письмом от Алисы к Бобу, но и доступом к спутанной частице Боба, и даже если им удастся до нее добраться и проделать измерения, это навсегда изменит состояние фотона и будет сразу же раскрыто.


Эффект Вавилова – Черенкова.

Этот аспект путешествий быстрее скорости света – приятный повод вспомнить заслуги российских ученых. Явление было открыто в 1934 году Павлом Черенковым, работавшим под руководством Сергея Вавилова, три года спустя оно получило теоретическое обоснование в работах Игоря Тамма и Ильи Франка, а в 1958 г. все участники этих работ, кроме уже скончавшегося Вавилова, были награждены Нобелевской премией по физике.

В самом деле, теория относительности говорит лишь о скорости света в вакууме. В других прозрачных средах свет замедляется, причем довольно заметно, в результате чего на их границе с воздухом можно наблюдать преломление. Коэффициент преломления стекла равен 1,49 – значит, фазовая скорость света в нем в 1,49 раза меньше, а, например, у алмаза коэффициент преломления уже 2,42, и скорость света в нем снижается более чем в два раза. Другим частицам ничто не мешает лететь и быстрее световых фотонов.

Именно это произошло с электронами, которые в экспериментах Черенкова были выбиты высокоэнергетическим гамма-излучением со своих мест в молекулах люминесцентной жидкости. Этот механизм часто сравнивают с образованием ударной звуковой волны при полете в атмосфере на сверхзвуковой скорости. Но можно представить и как бег в толпе: двигаясь быстрее света, электроны проносятся мимо других частиц, словно задевая их плечом – и на каждый сантиметр своего пути заставляя сердито излучать от нескольких до нескольких сотен фотонов.

5 вещей быстрее света Скорость, Наука, Альберт Эйнштейн, Свет, Телепортация, Копипаста, Длиннопост, Эффект Вавилова-Черенкова

Вскоре такое же поведение было обнаружено и у всех других достаточно чистых и прозрачных жидкостей, а впоследствии излучение Черенкова зарегистрировали даже глубоко в океанах. Конечно, фотоны света с поверхности сюда действительно не долетают. Зато сверхбыстрые частицы, которые вылетают от небольших количеств распадающихся радиоактивных частиц, время от времени создают свечение, возможно, худо-бедно позволяющее видеть местным жителям.

Излучение Черенкова – Вавилова нашло применение в науке, ядерной энергетике и смежных областях. Ярко светятся реакторы АЭС, битком набитые быстрыми частицами. Точно измеряя характеристики этого излучения и зная фазовую скорость в нашей рабочей среде, мы можем понять, что за частицы его вызвали. Черенковскими детекторами пользуются и астрономы, обнаруживая легкие и энергичные космические частицы: тяжелые невероятно трудно разогнать до нужной скорости, и излучения они не создают.


Пузыри и норы.

Вот муравей ползет по листу бумаги. Скорость его невелика, и на то, чтобы добраться от левого края плоскости до правого, у бедняги уходит секунд 10. Но стоит нам сжалиться над ним и согнуть бумагу, соединив ее края, как он моментально «телепортируется» в нужную точку. Нечто подобное можно проделать и с нашим родным пространством-временем, с той лишь разницей, что изгиб требует участия других, невоспринимаемых нами измерений, образуя туннели пространства-времени, – знаменитые червоточины, или кротовые норы.

Кстати, согласно новым теориям, такие кротовые норы – это некий пространственно-временной эквивалент уже знакомого нам квантового феномена запутанности. Вообще, их существование не противоречит никаким важным представлениям современной физики, включая общую теорию относительности. Но вот для поддержания такого туннеля в ткани Вселенной потребуется нечто, мало похожее на настоящую науку, – гипотетическая «экзотическая материя», которая обладает отрицательной плотностью энергии. Иначе говоря, это должна быть такая материя, которая вызывает гравитационное... отталкивание. Трудно представить, что когда-нибудь эта экзотика будет найдена, а тем более приручена.

5 вещей быстрее света Скорость, Наука, Альберт Эйнштейн, Свет, Телепортация, Копипаста, Длиннопост, Эффект Вавилова-Черенкова

Своеобразной альтернативой кротовым норам может служить еще более экзотическая деформация пространства-времени – движение внутри пузыря искривленной структуры этого континуума. Идею высказал в 1993 году физик Мигеле Алькубьерре, хотя в произведениях фантастов она звучала намного раньше. Это как космический корабль, который движется, сжимая и сминая пространство-время перед своим носом и снова разглаживая его позади. Сам корабль и его экипаж при этом остаются в локальной области, где пространство-время сохраняет обычную геометрию, и никаких неудобств не испытывают. Это прекрасно видно по популярному в среде мечтателей сериалу «Звездный путь», где такой «варп-двигатель» позволяет путешествовать, не скромничая, по всей Вселенной.


Тахионы.

Фотоны – частицы безмассовые, как и нейтрино и некоторые другие: их масса в покое равна нулю, и чтобы не исчезнуть окончательно, они вынуждены всегда двигаться, и всегда – со скоростью света. Однако некоторые теории предполагают существование и куда более экзотических частиц – тахионов. Масса их, фигурирующая в нашей любимой формуле E = mc2, задается не простым, а мнимым числом, включающим особый математический компонент, квадрат которого дает отрицательное число. Это очень полезное свойство, и сценаристы любимого нами сериала «Звездный путь» объясняли работу своего фантастического двигателя именно «обузданием энергии тахионов».

В самом деле, мнимая масса делает невероятное: тахионы должны терять энергию, ускоряясь, поэтому для них все в жизни обстоит совсем не так, как мы привыкли думать. Сталкиваясь с атомами, они теряют энергию и ускоряются, так что следующее столкновение будет еще более сильным, которое отнимет еще больше энергии и снова ускорит тахионы вплоть до бесконечности. Понятно, что такое самоувлечение просто нарушает базовые причинно-следственные зависимости. Возможно, поэтому изучают тахионы пока лишь теоретики: ни единого примера распада причинно-следственных связей в природе пока никто не видел, а если вы увидите, ищите тахион, и Нобелевская премия вам обеспечена.

5 вещей быстрее света Скорость, Наука, Альберт Эйнштейн, Свет, Телепортация, Копипаста, Длиннопост, Эффект Вавилова-Черенкова

Однако теоретики все же показали, что тахионы, может, и не существуют, но в далеком прошлом вполне могли существовать, и, по некоторым представлениям, именно их бесконечные возможности сыграли важную роль в Большом взрыве. Присутствием тахионов объясняют крайне нестабильное состояние ложного вакуума, в котором могла находиться Вселенная до своего рождения. В такой картине мира движущиеся быстрее света тахионы – настоящая основа нашего существования, а появление Вселенной описывается как переход тахионного поля ложного вакуума в инфляционное поле истинного. Стоит добавить, что все это вполне уважаемые теории, несмотря на то, что главные нарушители законов Эйнштейна и даже причинно-следственной связи оказываются в ней родоначальниками всех причин и следствий.


Скорость тьмы.

Если рассуждать философски, тьма – это просто отсутствие света, и скорости у них должны быть одинаковые. Но стоит подумать тщательнее: тьма способна принимать форму, перемещающуюся куда быстрее. Имя этой формы – тень. Представьте, что вы показываете пальцами силуэт собаки на противоположной стене. Луч от фонаря расходится, и тень от вашей руки становится намного больше самой руки. Достаточно малейшего движения пальца, чтобы тень от него на стене сместилась на заметное расстояние. А если мы будем отбрасывать тень на Луну? Или на воображаемый экран еще дальше?..

Едва заметное мановение – и она перебежит с любой скоростью, которая задается лишь геометрией, так что никакой Эйнштейн ей не указ. Впрочем, с тенями лучше не заигрываться, ведь они легко обманывают нас. Стоит вернуться в начало и вспомнить, что тьма – это просто отсутствие света, поэтому никакой физический объект при таком движении не передается. Нет ни частиц, ни информации, ни деформаций пространства-времени, есть только наша иллюзия того, что это отдельное явление. В реальном же мире никакая тьма не сможет сравниться в скорости со светом.

Авторитетный источник.

Показать полностью 4

Объявлены системные требования Metal Gear Survive

Компания Konami опубликовала системные требования приключенческого экшена с элементами выживания Metal Gear Survive.

Объявлены системные требования Metal Gear Survive Metal Gear Survive, Игры, Видео, Длиннопост

Минимальные требования у Metal Gear Survive довольно скромные, так что и обладатели не самых новых ПК смогут поиграть. Из общих требований стоит отметить наличие четырёхъядерного 64-битного процессора и 64-битной операционной системы. Минимальная конфигурация дана ниже, однако Konami не сообщила, с какими настройками графики (разрешение, частота кадров) можно будет играть на таком «железе».

операционная система: Windows 7, 8 или 10;

процессор: Intel Core i5-4460 3,4 ГГц или лучше;

ОЗУ: 4 Гбайт;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 650;

видеопамять: 2 Гбайт;

DirectX: версия 11;

место на диске: 20 Гбайт;

сеть: широкополосное подключение;

звуковая карта: совместимая с DirectX 9.0c.

Объявлены системные требования Metal Gear Survive Metal Gear Survive, Игры, Видео, Длиннопост

Рекомендуемая конфигурация такова:

операционная система: Windows 7, 8 или 10;

процессор: Intel Core i7-4790 3,6 ГГц или лучше;

ОЗУ: 8 Гбайт;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960;

видеопамять: 2 Гбайт;

DirectX: версия 11;

место на диске: 20 Гбайт;

сеть: широкополосное подключение;

звуковая карта: совместимая с DirectX 9.0c (звук системы 5.1).


«Metal Gear Survive продолжает традиции Metal Gear Solid V, объединяя фирменные скрытные перемещения с новыми геймплейными возможностями — исследованием и выживанием, — рассказывают разработчики. — Это альтернативная версия событий MGS V, перенесённая в другую вселенную». В процессе придётся разыскивать ресурсы, создавать оружие, строить лагерь и исследовать мир, полагаясь «лишь на собственные навыки выживания во враждебной среде». В сетевом режиме можно будет объединиться ещё с тремя товарищами, чтобы совместными усилиями проникать в зоны или защищать их от орд врагов.

В Steam проект стоит 1489 рублей. Помимо ПК, Metal Gear Survive заявлена для PlayStation 4 и Xbox One. Североамериканский релиз назначен на 20 февраля, европейский — на 22-е.

Показать полностью 1 1

Виновен во всём

Виновен во всём Владимир Путин, Украина, Политика, Россия, Срач

Пруф.

Показать полностью 1

Музей вертолетов

Единственный в России музей вертолетов в городе Торжок Тверской области был создан в начале 1990-х годов. Он находится на территории действующего военного аэродрома, и по этой причине попасть в него нелегко. В музее собраны образцы всех винтокрылых машин, когда либо используемых в 344-м Центре переучивания лётного состава армейской авиации, который занимается подготовкой высокопрофессиональных экипажей.

Здесь собран почти весь парк военных и морских вертолётов, выпускавшихся в СССР.


Экспозицию музея открывает вертолет Ми-1 (Hare — по классификации НАТО). Это советский многоцелевой вертолёт, разработанный ОКБ Миля в конце 1940-х годов. Первоначально обозначался как ГМ-1 (Геликоптер Миля 1). Первый полет совершил в 1948 году и стал первым советским серийным вертолётом.

Одним из таких вертолётов, сделанным в варианте «люкс», пользовался президент Финляндии. Два дополнительно оснащенных Ми-1Т использовались в Арктике для базирования на ледоколах.

Музей вертолетов Вертолет, Музей, Россия, Ми, Ка, Торжок, Тверь, Армия, Длиннопост

Экипаж — 1 человек + 3 пассажира. Крейсерская скорость — 145 км/ч. Радиус действия — 360 км. Потолок — 1220 м. Сегодня эту машину можно встретить редко только в качестве экспоната музея или памятника.

Музей вертолетов Вертолет, Музей, Россия, Ми, Ка, Торжок, Тверь, Армия, Длиннопост

Ми-2 (Hoplite — по классификации НАТО) — советский многоцелевой вертолёт, применяющийся в армейской и гражданской авиации с 1960-х годов. Даже в настоящее время Ми-2 активно принимает участие в тендерах, соревнуясь с новыми вертолетами. Это простая в эксплуатации, не прихотливая и надежная машина, которая для многих вертолетчиков была первой, учебной. Считается, что если ты умеешь управлять Ми-2, значит сможешь поднять в воздух любой вертолет. Его экипаж — 1 человек + 10 пассажиров. Скорость — 194 км/ч. Дальность полета — 580 км. Потолок — 4000 м.

Музей вертолетов Вертолет, Музей, Россия, Ми, Ка, Торжок, Тверь, Армия, Длиннопост

Ми-4 (Hound — по классификации НАТО) — еще один советский многоцелевой вертолет. Широко использовался для гражданских перевозок, в народном хозяйстве и в вооруженных силах вплоть до появления Ми-8.

Музей вертолетов Вертолет, Музей, Россия, Ми, Ка, Торжок, Тверь, Армия, Длиннопост

Крейсерская скорость — 140 км/ч. Дальность полета — 465 км. Потолок — 1200 м.

Музей вертолетов Вертолет, Музей, Россия, Ми, Ка, Торжок, Тверь, Армия, Длиннопост

Ми-8 (Hip — по классификации НАТО) — многоцелевой вертолет, разработанный в начале 1960-х годов. Является самым массовым двухдвигательным вертолетом в мире, а также входит в список самых массовых вертолетов в истории авиации. Широко используется по настоящий момент для выполнения множества гражданских и военных задач.

Музей вертолетов Вертолет, Музей, Россия, Ми, Ка, Торжок, Тверь, Армия, Длиннопост

Ми-24 (Hind — по классификации НАТО) представлен в музее 3 машинами. Это советский транспортно-боевой вертолет, выпуск которого начался в 1971 году. Имеет множество модификаций, экспортировался во многие страны мира. Активно использовался во многих вооруженных конфликтах и войнах. Его неофициальное название — «Крокодил». Таких машин было построено около 250 штук.

Музей вертолетов Вертолет, Музей, Россия, Ми, Ка, Торжок, Тверь, Армия, Длиннопост

В носу Ми-24А устанавливалась подвижная пулеметная установка НУВ-1 с пулеметом А-12.7 (боекомплект — 900 патронов). На пилонах — блоки неуправляемых реактивных снарядов и 4 противотанковые ракеты «Фаланга-М».

Музей вертолетов Вертолет, Музей, Россия, Ми, Ка, Торжок, Тверь, Армия, Длиннопост

Ми-24В (экспортный вариант — Ми-35) — самая массовая модификация вертолета.

Музей вертолетов Вертолет, Музей, Россия, Ми, Ка, Торжок, Тверь, Армия, Длиннопост

Здесь был установлен четырёхствольный пулемет Якушева-Борзова, появилось новое ракетно-бомбовое вооружение, новые системы наведения и двигатели.

Музей вертолетов Вертолет, Музей, Россия, Ми, Ка, Торжок, Тверь, Армия, Длиннопост

Как и Ми-8, вертолет Ми-24 за историю своей эксплуатации успел поучаствовать в большом количестве вооруженных конфликтов во многих уголках планеты.

Ми-10 (Harke — по классификации НАТО) — военный транспортный вертолет «летающий кран», созданный на базе Ми-6. Его гражданская модификация, для выполнения строительно-монтажных работ — Ми-10К.

Музей вертолетов Вертолет, Музей, Россия, Ми, Ка, Торжок, Тверь, Армия, Длиннопост

Экипаж машины составлял 5 человек. Основной задачей при проектировании была возможность переносить крылатые и баллистические ракеты. Ввиду того, что эти вертолеты были выпущены ограниченным тиражом, увидеть их вживую даже в музеях — большая редкость.

Музей вертолетов Вертолет, Музей, Россия, Ми, Ка, Торжок, Тверь, Армия, Длиннопост

Ми-18 — одна из экспериментальных модификаций вертолета Ми-8. Отличается удлиненным фюзеляжем (техническим заданием требовалась большая вместимость), усилена жесткость и прочность фюзеляжа.

Музей вертолетов Вертолет, Музей, Россия, Ми, Ка, Торжок, Тверь, Армия, Длиннопост

В связи с рядом различных факторов советские ВВС отказались финансировать дальнейшую разработку Ми-18, решив обойтись уже имеющимся парком Ми-8. Два образца Ми-18 остались в качестве наглядных пособий в учебных центрах.

Музей вертолетов Вертолет, Музей, Россия, Ми, Ка, Торжок, Тверь, Армия, Длиннопост

Третья машина типа Ми-24 в музее уникальная. В 1992 году женский экипаж (летчик — Г. Расторгуева, штурман — Л. Полянская) на специально подготовленном Ми-24В осуществили перелет Торжок — Майами (США), приуроченный к 500-летию открытия Америки. После этого грандиозного перелета машина была передана в музей.

Музей вертолетов Вертолет, Музей, Россия, Ми, Ка, Торжок, Тверь, Армия, Длиннопост
Музей вертолетов Вертолет, Музей, Россия, Ми, Ка, Торжок, Тверь, Армия, Длиннопост
Музей вертолетов Вертолет, Музей, Россия, Ми, Ка, Торжок, Тверь, Армия, Длиннопост

Ми-6 (Hook — по классификации НАТО) — тяжелый военный транспортный вертолет. строился он с 1964 года крупной серией как в военном, так и в гражданском вариантах.

Музей вертолетов Вертолет, Музей, Россия, Ми, Ка, Торжок, Тверь, Армия, Длиннопост

Экипаж вертолета составляли 5 человек. Скорость — 300 км/ч. Полезная нагрузка — 12 тонн.

Музей вертолетов Вертолет, Музей, Россия, Ми, Ка, Торжок, Тверь, Армия, Длиннопост

Ка-25 (Hormone — по классификации НАТО) — советский противолодочный вертолет корабельного базирования. Является первым отечественным вертолетом изначально проектировавшимся под боевое применение и ставший первым противолодочным и первым изначально боевым вертолетом СССР. На его основе создано большое количество модификаций.

Музей вертолетов Вертолет, Музей, Россия, Ми, Ка, Торжок, Тверь, Армия, Длиннопост

Экипаж машины составлял 2 человека. Вертолет мог брать на борт 12 пассажиров. Крейсерская скорость — 185 км/ч.

Музей вертолетов Вертолет, Музей, Россия, Ми, Ка, Торжок, Тверь, Армия, Длиннопост

Масса подвесного вооружения — 1100 кг. Это различные бомбы и торпеды.

Музей вертолетов Вертолет, Музей, Россия, Ми, Ка, Торжок, Тверь, Армия, Длиннопост

Ка-26 — многоцелевой вертолет, построенный по схеме «летающего шасси» — за кабиной пилотов могли устанавливаться различные типы подвески — пассажирская/грузовая кабина, баки и распылители, подъемная лебедка и т.д. Вертолет отличался простотой пилотирования и надежностью в эксплуатации. Многие машины находятся в эксплуатации и сейчас. Экипаж Ка-26 — 2 человека. Может перевозить 6 пассажиров. Крейсерская скорость — 130 км/ч.

Музей вертолетов Вертолет, Музей, Россия, Ми, Ка, Торжок, Тверь, Армия, Длиннопост

Ми-26 (Halo — по классификации НАТО) — многоцелевой транспортный вертолет, пришедший на замену устаревшему Ми-6. Это крупнейший в мире транспортный вертолет.

Музей вертолетов Вертолет, Музей, Россия, Ми, Ка, Торжок, Тверь, Армия, Длиннопост

Ми-26 способен перевозить грузы на внешней подвеске. В частности он является единственным в мире вертолетом, который может перевозить самого себя (в смысле один Ми-26 несет другого Ми-26).

Экипаж вертолета — 6 человек. Крейсерская скорость — 255 км/ч. Радиус действия — 800 км. Дальность полета — 2 000 км. Практический потолок — 6 500 м.

Ка-27 (Helix — по классификации НАТО) — советский корабельный многоцелевой вертолет. Основные модификации — палубный противолодочный, поисково-спасательный, транспортно-боевой (огневой поддержи морской пехоты), вертолет дальнего радиолокационного обнаружения и гражданская модификация.

Музей вертолетов Вертолет, Музей, Россия, Ми, Ка, Торжок, Тверь, Армия, Длиннопост

Экипаж вертолета — 3 человека. Скорость полета — 250 км/ч. Как и Ка-25 способен нести бомбовое и торпедное вооружение.

Фотографии и описание Хосе Йеро.

Показать полностью 25

Красная Этна

Один из старейших заводов Нижнего Новгорода. Обладает богатой историей, которая началась в 1896 году. Расцвет пришел на 1960-е. Сейчас на огромной территории завода расположено 7 больших цехов. Предприятие еще пытается выживать и что-то производить, но большая часть просто заброшена. Огромные заводские площади с бесчисленным количеством старинных станков. Ничего не вывезли, все стоит. По ощущения за последние года с заводом ничего не происходит. Самый настоящий застой.

Красивый современный сайт не отображает и доли того, что в каком состоянии находится территория завода в настоящий момент. Очень понравилось у них описание в разделе «О нас»: «Современное, динамично развивающееся предприятие, одно из опытнейших в ряду поставщиков деталей». Улыбнуло, ведь сейчас там и станки 60-х годов, и протекающие крыши, и целые заброшенные или разрушенные цеха.

Остатки гаража. На улице целая стоянка заброшенной техники.

Красная Этна Нижний Новгород, Завод, Красная Этна, Длиннопост

Те самые станки, которые чаще всего попадаются в интернете.

Красная Этна Нижний Новгород, Завод, Красная Этна, Длиннопост

Думаю, количество станков здесь близится к сотне.

Красная Этна Нижний Новгород, Завод, Красная Этна, Длиннопост

Станки от Митсубиси.

Красная Этна Нижний Новгород, Завод, Красная Этна, Длиннопост

Я впервые видел такое количество масла. Оно везде! Полное ощущение, что над заводом постоянные масленые дожди.

Красная Этна Нижний Новгород, Завод, Красная Этна, Длиннопост
Красная Этна Нижний Новгород, Завод, Красная Этна, Длиннопост

Отечественные станки здесь тоже когда-то использовались. Вот станок от пензенского велосипедного завода, который в 2016 прекратил существование.

Красная Этна Нижний Новгород, Завод, Красная Этна, Длиннопост

Когда-то демонтаж начался, но не продолжился.

Красная Этна Нижний Новгород, Завод, Красная Этна, Длиннопост
Красная Этна Нижний Новгород, Завод, Красная Этна, Длиннопост

Один из первых цехов завода. Весь разобран, остался один каркас.

Красная Этна Нижний Новгород, Завод, Красная Этна, Длиннопост

Так внутри. Это цех горячего проката.

Красная Этна Нижний Новгород, Завод, Красная Этна, Длиннопост

Под крышей.

Красная Этна Нижний Новгород, Завод, Красная Этна, Длиннопост

Пренебрегали этим правилом.

Красная Этна Нижний Новгород, Завод, Красная Этна, Длиннопост

Стенд истории.

Красная Этна Нижний Новгород, Завод, Красная Этна, Длиннопост

Остатки столовой.

Красная Этна Нижний Новгород, Завод, Красная Этна, Длиннопост

Сразу видно уникальность крыши. Дореволюционный проект.

Красная Этна Нижний Новгород, Завод, Красная Этна, Длиннопост

В одном из цеху, который расположен почти у административного здания, была найдена жизнь. Свежие бумаги, заготовки и готовая продукция. Самое удивительное, что это находилось в полном забросе. Похоже несколько сотрудников оживили ряд станков, которыми и пользуется, а остальное продолжает гнить.

Красная Этна Нижний Новгород, Завод, Красная Этна, Длиннопост
Красная Этна Нижний Новгород, Завод, Красная Этна, Длиннопост
Красная Этна Нижний Новгород, Завод, Красная Этна, Длиннопост
Красная Этна Нижний Новгород, Завод, Красная Этна, Длиннопост

Странные для моего понимая ситуация на заводе. С одной стороны, не покидает ощущение, что этим пользуются, с другой — все заброшено. Я был здесь и летом, и зимой, и днем, и ночь. Безумно атмосферное место. Помню, как в самом большом цеху играли ночью в прятки. До сих пор по коже мурашки от ощущений.

Красная Этна Нижний Новгород, Завод, Красная Этна, Длиннопост

Фотографии и текст Андрея Орехова.

Показать полностью 21

Зимняя Ладога 

Двухрядная панорама из 8-ми вертикальных кадров.

Зимняя Ладога  Ладога, Карелия, Пейзаж, Россия, Зима, Длиннопост

При этом в каждой поездке взору предстают живописные картины северной природы, которые зимой выглядят необыкновенно и особенно.

Зимняя Ладога  Ладога, Карелия, Пейзаж, Россия, Зима, Длиннопост

Традиционный для января морозец в -25 градусов меня не пугает, а наоборот гарантирует солнечную погоду и ясное чистое небо. Двухрядная панорама из 6-ти вертикальных кадров.

Зимняя Ладога  Ладога, Карелия, Пейзаж, Россия, Зима, Длиннопост

Добираюсь до одной из турбаз около поселка Лумиваара. Здесь начинаются запутанные водные лабиринты проливов, по которым летом мы неоднократно плавали на лодке, и острова, на которых рыбачили. От мороза почти все постояльцы турбазы спрятались в домики и топят печки. На улице никого. Одному мне хочется подышать морозным воздухом.

Зимняя Ладога  Ладога, Карелия, Пейзаж, Россия, Зима, Длиннопост

Только в начале года шхеры покрылись тонким слоем льда и буквально за пару дней до моего приезда люди стали на него выходить. На лодке, понятно, не покатаешься. Переобуваюсь в лыжи и начинаю прогулку по тонкому, припорошенному снегом, льду.

Зимняя Ладога  Ладога, Карелия, Пейзаж, Россия, Зима, Длиннопост

Вокруг нереальная красота.

Зимняя Ладога  Ладога, Карелия, Пейзаж, Россия, Зима, Длиннопост

Холод почти не чувствуется, но через несколько минут такого катания вырастает ледяная «борода». Под ногами лед звенит и трескается, словно он пронизан тонкими натянутыми струнами. От таких звуков, как-то, не по себе… Хорошо что я на лыжах, а не пешком – шансов провалиться значительно меньше. Приходится держаться ближе к берегу, огибая контуры многочисленных полуостровов.

Зимняя Ладога  Ладога, Карелия, Пейзаж, Россия, Зима, Длиннопост

Около четырех километров отделяет меня от выхода в открытое озеро. Чем дальше к озеру – тем тоньше лед. Сильно рисковать не хочется. Поэтому «паркуюсь» в одном из заливов острова Тимонсаари. Дальше пешком по скалам, хорошо, что снега немного.

Зимняя Ладога  Ладога, Карелия, Пейзаж, Россия, Зима, Длиннопост

Вдоль берегов, словно монпансье , лежат камни покрытые льдом.

Зимняя Ладога  Ладога, Карелия, Пейзаж, Россия, Зима, Длиннопост

Хрустящая желтая соломка тоже покрылась глянцем. Солнце уже достаточно низко. На небе почему-то видна лишь половинка солнечного гало.

Зимняя Ладога  Ладога, Карелия, Пейзаж, Россия, Зима, Длиннопост

В отдельных бухтах «жарятся» ледяные блинчики.

Зимняя Ладога  Ладога, Карелия, Пейзаж, Россия, Зима, Длиннопост

Каменные острова, соседствующие с открытой водой, покрылись ледяной глазурью и теперь они больше похожи на айсберги, чем на скалы. Зимние шторма сделали свое дело.

Зимняя Ладога  Ладога, Карелия, Пейзаж, Россия, Зима, Длиннопост

Благодаря сильным морозам лед сковал все шхеры вдоль Ладоги. Открытая вода парила метрах в двухстах от берега.

Зимняя Ладога  Ладога, Карелия, Пейзаж, Россия, Зима, Длиннопост

В январе темнеет достаточно рано, поэтому поснимав часок я направился обратно к турбазе. Нужно еще успеть до заката заехать еще в 2 места.

Зимняя Ладога  Ладога, Карелия, Пейзаж, Россия, Зима, Длиннопост

Это река Асилан.

Зимняя Ладога  Ладога, Карелия, Пейзаж, Россия, Зима, Длиннопост

Благодаря порогам ближе к устью зимой она не замерзает…

Зимняя Ладога  Ладога, Карелия, Пейзаж, Россия, Зима, Длиннопост

…а только парит в морозные дни.

Зимняя Ладога  Ладога, Карелия, Пейзаж, Россия, Зима, Длиннопост

Это уже Ленинградская область и речка Тихая.

Зимняя Ладога  Ладога, Карелия, Пейзаж, Россия, Зима, Длиннопост

Фото и текст - https://petr-kosyh.livejournal.com/

Показать полностью 18

Лучшие фотографии в области астрономии 2017 года

Планетарная туманность Медуза в созвездии Близнецов. Названа по имени существа из древнегреческих мифов — Медузы Горгоны. Протяженность Туманности Медуза примерно четыре световых года, а её расстояние от Солнца около 1500 световых лет. Несмотря на свои размеры, она крайне тусклая и очень трудна для наблюдения. (Фото Chris Heapy):

Лучшие фотографии в области астрономии 2017 года Астрономия, Космос, Фотография, Конкурс, Галактика, Вселенная, Длиннопост

Спиральная галактика Треугольника типа Sc в созвездии Треугольника. По диаметру в 2 раза меньше Млечного Пути и в 4 раза меньше галактики Андромеды. Её диаметр — около 50 тысяч световых лет соответствует средней величине, типичной для спиральных галактик. (Фото Bernard Miller):

Лучшие фотографии в области астрономии 2017 года Астрономия, Космос, Фотография, Конкурс, Галактика, Вселенная, Длиннопост

Та самая Андромеда. Спиральная крупнейшая галактика Местной группы. Содержит примерно 1 триллион звёзд, что в 2,5-5 раз больше Млечного Пути. Расположена в созвездии Андромеды и отдалена от Земли на расстояние 2,52 млн св. лет. (Фото Kayron Mercieca):

Лучшие фотографии в области астрономии 2017 года Астрономия, Космос, Фотография, Конкурс, Галактика, Вселенная, Длиннопост

Эмиссионная туманность NGC 2023 и отражающая туманность в созвездии Орион.

Лучшие фотографии в области астрономии 2017 года Астрономия, Космос, Фотография, Конкурс, Галактика, Вселенная, Длиннопост

Спиральная галактика NGC 7331 в созвездии Пегас, на расстоянии около 43 миллионов световых лет от Земли. (Фото Bernard Miller):

Лучшие фотографии в области астрономии 2017 года Астрономия, Космос, Фотография, Конкурс, Галактика, Вселенная, Длиннопост

Туманность Ориона М42 — наиболее приближенное к Земле место, где формируются звезды. (Фото Sebastien Grech):

Лучшие фотографии в области астрономии 2017 года Астрономия, Космос, Фотография, Конкурс, Галактика, Вселенная, Длиннопост

NGC 281 — эмиссионная туманность в созвездии Кассиопея. Является областью ионизированного водорода, где происходят процессы активного звездообразования. Находится на расстоянии около 10 тыс. световых лет от Земли. (Фото Andriy Borovkov):

Лучшие фотографии в области астрономии 2017 года Астрономия, Космос, Фотография, Конкурс, Галактика, Вселенная, Длиннопост

Галактика M 63 «Подсолнух» в созвездии Гончие Псы. (Фото Oleg Bryzgalov):

Лучшие фотографии в области астрономии 2017 года Астрономия, Космос, Фотография, Конкурс, Галактика, Вселенная, Длиннопост

Галактика-Игла NGC 4565. Расположена в 40 млн. световых лет от Земли. Имеет поперечник около 100 тысяч световых лет. (Фото Andriy Borovkov):

Лучшие фотографии в области астрономии 2017 года Астрономия, Космос, Фотография, Конкурс, Галактика, Вселенная, Длиннопост

Рассеянное звёздное скопление Снежинки или NGC 2264, связанное с туманностью, расположенное в созвездии Единорога. (Фото Jason Green):

Лучшие фотографии в области астрономии 2017 года Астрономия, Космос, Фотография, Конкурс, Галактика, Вселенная, Длиннопост

Встреча кометы и планетарной туманности. (Фото Gerald Rhemann):

Лучшие фотографии в области астрономии 2017 года Астрономия, Космос, Фотография, Конкурс, Галактика, Вселенная, Длиннопост

Молекулярное облако Ро Змееносца, представляющее собой тёмную туманность с включениями областей ионизированного водорода, получившее своё название от яркой звезды, являющейся частью этого комплекса — ρ Змееносца. Выдержка — 15 часов. Среднее расстояние до облака составляет 420 св. лет (130 пк), что делает его одной из ближайших областей звездообразования к Солнечной системе. (Фото Artem Mironov):

Лучшие фотографии в области астрономии 2017 года Астрономия, Космос, Фотография, Конкурс, Галактика, Вселенная, Длиннопост

И небольшая подборка фото с Земли.

Млечный путь в Восточных Сьеррах в Калифорнии. (Фото Brandon Yoshizawa):

Лучшие фотографии в области астрономии 2017 года Астрономия, Космос, Фотография, Конкурс, Галактика, Вселенная, Длиннопост

Северное сияние и пейзажи архипелага Шпицберген. (Фото Agurtxane Concellon):

Лучшие фотографии в области астрономии 2017 года Астрономия, Космос, Фотография, Конкурс, Галактика, Вселенная, Длиннопост

Млечный путь в горах Италии. (Фото Fabian Dalpiaz)

Лучшие фотографии в области астрономии 2017 года Астрономия, Космос, Фотография, Конкурс, Галактика, Вселенная, Длиннопост

Человек в скафандре и Млечный Путь. (Фото Fu Dingyan)

Лучшие фотографии в области астрономии 2017 года Астрономия, Космос, Фотография, Конкурс, Галактика, Вселенная, Длиннопост

Insight Astronomy Photographer

Показать полностью 16

Лучшие снимки телескопа Хаббл за последнее время

Темные туманности в кластере молодых звезд. Здесь представлен участок звездного скопления в туманности Орла, который сформировался около 5.5 миллионов лет назад и находится на расстоянии 6500 световых лет от Земли.

Лучшие снимки телескопа Хаббл за последнее время Телескоп Хаббл, Космос, Вселенная, Туманность, Галактика, Звезды, Телескоп, Длиннопост

Гигантская галактика NGC 7049, находящаяся на расстоянии 100 миллионов световых лет от Земли, в созвездии Индеец.

Лучшие снимки телескопа Хаббл за последнее время Телескоп Хаббл, Космос, Вселенная, Туманность, Галактика, Звезды, Телескоп, Длиннопост

Эмиссионная туманность Sh2-106 расположена в двух тысячах световых лет от Земли. Она является компактным регионом звездообразования. В ее центре находится звезда S106 IR, которая окружена пылью и водородом — на фотографии он окрашен в условный синий цвет.

Лучшие снимки телескопа Хаббл за последнее время Телескоп Хаббл, Космос, Вселенная, Туманность, Галактика, Звезды, Телескоп, Длиннопост

Abell 2744, также известное как скопление Пандоры — гигантское скопление галактик, результат одновременного столкновения по меньшей мере четырёх отдельных небольших скоплений галактик, которое происходило в течение 350 миллионов лет. Галактики в скоплении составляют менее пяти процентов его массы, газ (около 20%) настолько разогрет, что он светится только в рентгеновском диапазоне. Загадочная тёмная материя составляет около 75% массы скопления.

Лучшие снимки телескопа Хаббл за последнее время Телескоп Хаббл, Космос, Вселенная, Туманность, Галактика, Звезды, Телескоп, Длиннопост

«Гусеница» и эмиссионная туманность Киля (область ионизированного водорода) в созвездии Киль.

Лучшие снимки телескопа Хаббл за последнее время Телескоп Хаббл, Космос, Вселенная, Туманность, Галактика, Звезды, Телескоп, Длиннопост

Спиральная галактика NGC 1566 с перемычкой (SBbc) в созвездии Золотая Рыба. Находится в 40 миллионах световых лет от нас.

Лучшие снимки телескопа Хаббл за последнее время Телескоп Хаббл, Космос, Вселенная, Туманность, Галактика, Звезды, Телескоп, Длиннопост

IRAS 14568-6304 — молодая звезда, расположенная в 2500 световых лет от Земли. Эта темная область — молекулярное облако Circinus, имеющая 250 000 масс Солнца, она заполнена газом, пылью и молодыми звездами.

Лучшие снимки телескопа Хаббл за последнее время Телескоп Хаббл, Космос, Вселенная, Туманность, Галактика, Звезды, Телескоп, Длиннопост

Портрет звездного детского сада. Сотни блестящих синих звезд, покрытых теплыми, светящимися облаками — это R136 — компактное звёздное скопление, которое находится в центре туманности «Тарантул».

Скопление R136 состоит из молодых звёзд, гигантов и сверхгигантов, возраст которых оценивается приблизительно в 2 миллиона лет.

Лучшие снимки телескопа Хаббл за последнее время Телескоп Хаббл, Космос, Вселенная, Туманность, Галактика, Звезды, Телескоп, Длиннопост

Спиральная галактика NGC 7714 в созвездии Рыбы. Находится на расстоянии 100 миллионов световых лет от Земли.

Лучшие снимки телескопа Хаббл за последнее время Телескоп Хаббл, Космос, Вселенная, Туманность, Галактика, Звезды, Телескоп, Длиннопост

На снимке, сделанном орбитальным телескопом «Хаббл», запечатлена теплая планетарная туманность Красный паук, известная также под названием NGC 6537.

Эта необычная волнообразная структура расположена на расстоянии около 3000 световых лет от Земли в созвездии Стрельца. Планетарная туманность представляет собой астрономический объект, состоящий из ионизированной газовой оболочки и центральной звезды, белого карлика. Они формируются при сбросе внешних слоев красных гигантов и сверхгигантов с массой до 1.4 солнечных на завершающей стадии их эволюции.

Лучшие снимки телескопа Хаббл за последнее время Телескоп Хаббл, Космос, Вселенная, Туманность, Галактика, Звезды, Телескоп, Длиннопост

Туманность Конская Голова — тёмная туманность в созвездии Ориона. Одна из наиболее известных туманностей. Она видна как тёмное пятно в форме конской головы на фоне красного свечения. Это свечение объясняется ионизацией водородных облаков, находящихся за туманностью, под действием излучения от ближайшей яркой звезды (ζ Ориона).

Лучшие снимки телескопа Хаббл за последнее время Телескоп Хаббл, Космос, Вселенная, Туманность, Галактика, Звезды, Телескоп, Длиннопост

На этом изображении, полученном космическим телескопом Хаббл, показана ближайшая спиральная галактика NGC 1433 в созвездии Часы. Она располагается на расстоянии 32 миллиона световых лет от нас, и относится к типу очень активных галактик.

Лучшие снимки телескопа Хаббл за последнее время Телескоп Хаббл, Космос, Вселенная, Туманность, Галактика, Звезды, Телескоп, Длиннопост

Редкое космическое явление — кольцо Эйнштейна, возникающее в результате того, что гравитация массивного тела искривляет электромагнитное излучение, идущее в сторону Земли от более далекого объекта.

Общая теория относительности Эйнштейна утверждает, что гравитация столь крупных космических объектов, как галактики, искривляет пространство вокруг себя и отклоняет лучи света. При этом возникает искаженное изображение другой галактики — источника света. Та галактика, что искривляет пространство, называется гравитационной линзой.

Лучшие снимки телескопа Хаббл за последнее время Телескоп Хаббл, Космос, Вселенная, Туманность, Галактика, Звезды, Телескоп, Длиннопост

Туманность NGC 3372 в созвездии Киль. Большая яркая туманность, которая в своих границах имеет несколько рассеянных звёздных скоплений.

Лучшие снимки телескопа Хаббл за последнее время Телескоп Хаббл, Космос, Вселенная, Туманность, Галактика, Звезды, Телескоп, Длиннопост

Abell 370 — скопление галактик на расстоянии около 4 млрд световых лет в созвездии Кита. Ядро скопления состоит из нескольких сотен галактик. Является наиболее далёким скоплением. Данные галактики находятся на расстоянии около 5 млрд световых лет.

Лучшие снимки телескопа Хаббл за последнее время Телескоп Хаббл, Космос, Вселенная, Туманность, Галактика, Звезды, Телескоп, Длиннопост

Галактика NGC 4696 в созвездии Центавр. Расположена в 145 миллионах световых лет от Земли. Это самая яркая галактика в скоплении Центавра. Галактика окружена множеством карликовых эллиптических галактик.

Лучшие снимки телескопа Хаббл за последнее время Телескоп Хаббл, Космос, Вселенная, Туманность, Галактика, Звезды, Телескоп, Длиннопост

Расположенная в пределах скопления галактик Персея-Рыб, галактика UGC 12591 привлекает внимание астрономов своей необычной формой — она не является ни лентикулярной, ни спиральной, то есть демонстрирует признаки, свойственные обоим классам.

Звездное скопление UGC 12591 является относительно массивным — его масса, как удалось подсчитать ученым, примерно в четыре раза выше, чем у нашего Млечного Пути.

При этом, галактика уникальной формы еще и очень быстро меняет свое пространственное положение, одновременно с этим вращаясь вокруг своей оси с аномально высокой скоростью. Ученым только предстоит разобраться в причинах столь высокой скорости вращения UGC 12591 вокруг своей оси.

Лучшие снимки телескопа Хаббл за последнее время Телескоп Хаббл, Космос, Вселенная, Туманность, Галактика, Звезды, Телескоп, Длиннопост

Сколько звезд! Это центр нашего Млечного пути, на расстоянии 26 000 световых лет от нас.

Лучшие снимки телескопа Хаббл за последнее время Телескоп Хаббл, Космос, Вселенная, Туманность, Галактика, Звезды, Телескоп, Длиннопост

Туманность Минковского 2—9 или просто PN M2—9. Характерная форма лепестков туманности PN M2—9 наиболее вероятно обусловлена движением двух этих звёзд вокруг друг друга. Считается, что в системе вращается белый карлик, что заставляет разлетающуюся оболочку большей звезды образовывать форму крыльев или лепестков, вместо того, чтобы попросту расширяться как однородная сфера.

Лучшие снимки телескопа Хаббл за последнее время Телескоп Хаббл, Космос, Вселенная, Туманность, Галактика, Звезды, Телескоп, Длиннопост

Планетарная туманность Кольцо находится в созвездии Лиры. Это один из наиболее известных и распознаваемых примеров планетарных туманностей. «Туманность Кольцо» имеет вид слегка вытянутого кольца, лежащего вокруг центральной звезды. Радиус туманности составляет около трети светового года. Если туманность непрерывно расширялась, сохраняя нынешнюю скорость 19 км/с, то её возраст оценивается от 6000 до 8000 лет.

Лучшие снимки телескопа Хаббл за последнее время Телескоп Хаббл, Космос, Вселенная, Туманность, Галактика, Звезды, Телескоп, Длиннопост

Галактика NGC 5256 в созвездии Большая Медведица.

Лучшие снимки телескопа Хаббл за последнее время Телескоп Хаббл, Космос, Вселенная, Туманность, Галактика, Звезды, Телескоп, Длиннопост

Рассеянное скопление 6791 в созвездии Лира. Среди самых тусклых звёзд скопления есть группа белых карликов, возраст которых составляет 6 миллиардов лет, и другая группа, возраст которой составляет 4 миллиарда лет. Возрасты этих групп выделяются из характерного для скопления в целом возраста 8 миллиардов лет.

Лучшие снимки телескопа Хаббл за последнее время Телескоп Хаббл, Космос, Вселенная, Туманность, Галактика, Звезды, Телескоп, Длиннопост

Знаменитый Столпы творения. Это скопления («слоновьи хоботы») межзвёздного газа и пыли в туманности Орёл, примерно в 7000 световых лет от Земли. Столпы Творения — остатки центральной части газопылевой туманности Орёл в созвездии Змеи, состоят, как и вся туманность в основном из холодного молекулярного водорода и пыли. Под действием гравитации в газопылевом облаке образуются сгущения, из которых могут родиться звезды. Уникальность данного объекта в том, что первые четыре массивные звезды (NGC 6611) (на самой фотографии эти звёзды не видны), появившиеся в центре туманности примерно два миллиона лет назад, развеяли её центральную часть и участок со стороны Земли.

Лучшие снимки телескопа Хаббл за последнее время Телескоп Хаббл, Космос, Вселенная, Туманность, Галактика, Звезды, Телескоп, Длиннопост

Туманность Пузырь в созвездии Кассиопея. «Пузырь» образовался в результате звездного ветра от горячей массивной звезды. Сама туманность является частью гигантского молекулярного облака, расположенного на расстоянии 7 100 — 11 000 световых лет от Солнца.

Лучшие снимки телескопа Хаббл за последнее время Телескоп Хаббл, Космос, Вселенная, Туманность, Галактика, Звезды, Телескоп, Длиннопост

Источник.

Показать полностью 24
Отличная работа, все прочитано!