necklesa777

necklesa777

Люблю астрономию, астрофизику, космологию...
Пикабушник
1378 рейтинг 0 подписчиков 2 подписки 20 постов 18 в горячем
29

Вероятно ли столкновение Луны с Землей: на сколько реален сюжет фильма «Падение Луны» (Moonfall)

Вероятно ли столкновение Луны с Землей: на сколько реален сюжет фильма «Падение Луны» (Moonfall)

В фильме «Падение Луны» (Moonfall) (Осторожно! Спойлер!) таинственная сила сбрасывает Луну с орбиты и толкает ее на столкновение с Землей, которое, по сюжету, должно произойти всего через несколько недель. Столкнувшись с этими издержками жизни, герои фильма борются за спасение планеты и при этом еще и узнают, что наш естественный спутник, в конце концов, не такой уж и естественный.

Однако есть ли действительно в космосе естественный объект, который действительно мог бы столкнуть Луну с ее орбиты? Может ли столкновение с достаточно большим астероидом или же каким-либо большим искусственным объектом превратить Луну в снаряд, который сможет врезаться потом в Землю?

Совсем недавно на сайтах Live Science и Space.com было опубликовано интервью директора Центра изучения объектов, сближающихся с Землей, Лаборатории реактивного движения НАСА в Калифорнийском технологическом институте в Пасадене Полом Чодасом, на котором мы сегодня и будем базироваться.

Оставив инопланетян охотникам за НЛО и виртуальным уфологам, расскажем Вам о реальных факторах, которые могут либо угрожать, либо напротив – не угрожать нашей соседке, а, следовательно – и нам.

Начнем с того, что Луна была близким спутником Земли на протяжении миллиардов лет, и хотя наше представление о ее форме и размере несколько меняется по мере того, как она вращается вокруг нашей планеты, она остается постоянным присутствием на небосводе.  

Она представляет собой твердое каменистое тело, окруженное очень тонким слоем газа, известным как экзосфера или в некоторых источниках – экзоатмосфера. Наш естественный спутник сформировался примерно в то же время, что и Земля, около 4,5 миллиардов лет назад. Широко распространенная гипотеза предполагает, что Луна возникла из каменистых обломков после массивного столкновения между молодой Землей и меньшей по размерам и массе протопланетой: гипотетическим объектом под названием Тейя.

Другая гипотеза предполагает, что и Луна, и Земля образовались в результате столкновения двух тел, каждое из которых в пять раз было больше по размерам такой скажем планеты как Марс.

Луна расположена на расстоянии около 385 000 километров от Земли и имеет расчетную массу более  7 секстильонов 350 квинтильонов килограмм. Для сравнения, если бы Земля была размером с пятицентовую монету, то Луна была бы размером с горошину.

На имеющихся снимках Луны видно, что ее поверхность испещрена ударными кратерами разного размера, образовавшимися в результате давно минувших космических катаклизмов. Большинство из них появились миллиарды лет назад, когда через Солнечную систему проносилось гораздо больше мусора, нежели сейчас. Большая часть космических камней и обломков, формировавших известные нам сейчас планеты, давно рассеялась, поэтому количество их столкновений с нашим естественным спутником сейчас значительно сократилось.

Согласно данных Центра изучения объектов, сближающихся с Землей, и Пола Чодаса в частности, земными средствами для наблюдений отслеживается около 28 000 комет и астероидов, которые приближаются к Земле и Луне в пределах 1,3 астрономической единицы. В ходе этой работы проверяется вероятность их столкновения как с Землей, так и с Луной.

Если брать в целом, то столкновения астероидов и комет с Луной гораздо менее вероятны, чем столкновения с Землей, потому что наша планета — это более массивная цель с более сильной гравитацией. По словам Чодаса, заблудший в нашу сторону космический камень будет больше притягиваться к Земле, нежели к Луне.

К тому же в этом случае масса и размеры его также имеют значение. По имеющимся расчетам, для того, чтобы столкновение с астероидом хотя бы как-то повлияло на устоявшуюся орбиту Луны, астероид должен иметь размеры и массу не менее, чем в половину от аналогичных параметров Луны, и при этом он должен двигаться в нужном направлении и с приличной скоростью.

К счастью для нас и для Луны, ни один из известных астероидов в Солнечной системе и даже карликовая планета Церера в Главном поясе астероидов не приближается даже близко к этим показателям. По имеющимся данным самый большой из известных ныне астероидов примерно в 70 раз меньше массы Луны.  

Как видим, реальных на данный момент угроз для Луны в Солнечной системе не существует. И это основной вывод к сегодняшнему нашему рассказу. Ну, это конечно, если к нам не прилетит что-то неожиданное, типа набившей оскомину Нибиру или же близко проходящей от Солнца звезды, которая сможет вызвать гравитационный хаос в устоявшемся порядке движения планет и их спутников.

Поэтому давайте с удовольствием посмотрим фильм «Падение Луны» и относимся к всему увиденному, собственно, как к фильму в жанре научной фантастики.

Источник: VideoNews

Показать полностью 1
19

«Снежная Луна» (Snow Moon) 16 февраля 2022 года: где и как можно наблюдать

«Снежная Луна» (Snow Moon) 16 февраля 2022 года: где и как можно наблюдать

Сегодня мы Вас познакомим с очередным полнолунием в 2022 году, на этот раз – с февральским, которое сейчас официально называют Снежной полной Луной (по-английски – Snow Moon).


По данным НАСА, в феврале 2022 года Луна станет полной 16 числа в 4 часа и 57 минут по Гринвичу, что соответствует 7 часам и 57 минутам по времени московскому, поэтому для жителей европейской части России полнолуние переносится на следующий вечер. Хотя все окрестные для указанной даты вечера способны подарить любителям астрономической эстетики ошеломляющее зрелище в виде крупной луны на нашем небосводе, которая окрасится в слегка белый цвет и будет почти что целиком отвечать своему официальному названию.


Название Snow Moon, то есть Снежная Луна сейчас является официальным названием февральского полнолуния в Европе и Северной Америке, что и неудивительно, поскольку в этих частях света февраль всегда был наиболее морозным и снежным месяцем.


В средневековой Европе это полнолуние называлось еще и Голодным, у кельтов – Мрачным, а друидов – Последним, возможно, потому, что это последнее полнолуние в период зимы.  


Коренные народы Северной Америки имели на февральское полнолуние свои взгляды. Так, например, племена оджибве называли его Медвежьей Луной, кри – Великой Луной, тлинкаты (тлинкиты), населявшие Аляску, — Луной черного медведя, а хайда – Гусиной Луной.


В Южном полушарии, где февраль приходится на конец лета, это полнолуние было Хлебным, Дождливым, Ягодным и Урожайным. В свою очередь маори на Новой Зеландии называли февральское полнолуние Путу-те-ранги, что переводится как «Сейчас собран урожай».


В Китае в традиционном лунном календаре февральская полная луна называется первым месяцем Чжэнъюэ, и именно в этот день празднуется традиционный китайский Лунный Новый год. В 2022 году ночь полнолуния в Пекине выпадает на 17 февраля, то есть через два дня после Фестиваля фонарей, который знаменует собой кульминацию традиционных празднований китайского Нового года.  


Начинать наблюдать практически полную Луну на небосводе Северного полушария можно будет после захода Солнца в созвездии Льва. Лунный диск будет иметь достаточно большие размеры и окрасится в белый, даже слегка бледноватый цвет.

Источник: Интересные новости

Показать полностью 1
17

8 февраля 2022 года с Землей сблизится астероид 2007 UY1: насколько он опасен для нас (видео)

8 февраля 2022 года с Землей сблизится астероид 2007 UY1: насколько он опасен для нас (видео)

Очередной близко пролетающий у нашей планеты астероиде 2007 UY1 сблизится с Землей 8 февраля 2022 года.


Соответствующая информация уже появилась на страницах как официального сайта НАСА, так и популярных СМИ, которые как всегда несколько сгустили краски. Давайте с Вами, как всегда, ознакомимся с этим космическим телом и разберемся в том, так ли уж оно опасно для нас.


Данный астероид был открыт 18 октября 2007 года по данным обзора Catalina Sky Survey из обсерватории Стюарта в американском штате Аризона. Чуть позже ему присвоили классификационное обозначение 2007 UY1, под которым мы его знаем и сейчас.


2007 UY1 – это типичный астероид-атон, то есть его относят к группе околоземных астероидов, чьи орбиты пересекают земную орбиту с внутренней стороны. В своем перигелии он максимально сближается с Солнцем на расстояние в 0,78 астрономической единицы, в то же время его афелий, то есть максимальное удаление от нашей центральной звезды составляет 1,12 астрономической единицы, что лежит за пределами земельной орбиты. Как видим, его орбита несколько вытянута, имея эксцентриситет в 0,175, и наклонена к плоскости эклиптики под углом чуть более одного градуса. При этом орбитальный период 2007 UY1 составляет 339 земных дней.


8 февраля 2022 года в 18 часов и 44 минуты по Гринвичу 2007 UY1 максимально сблизится с Землей, пролетев мимо нее со скоростью около 12 километров в секунду. Дистанция в это время между нашей планетой и астероидом составит около 5 300 000 километров, а это порядка 14-ти расстояний от нас до Луны.


Как все мы видим, абсолютно никакой угрозы для жизни на Земле 2007 UY1 не несет. Мало того, астрономы его даже не считают потенциально опасным для нашей планеты, так как компьютерное моделирование не показывает его более близкого к Земле пролета на протяжении, по крайней мере, 300 лет. Так что снова продолжаем по ночам спать крепко и спокойно.


Основываясь на абсолютной звездной величине объекта в 23,1 и его альбедо от 0,25 до 0,05, предполагаемый диаметр 2007 UY1 составляет от 40 до 155 метров.


Источник: НОВОСТИ АСТРОНОМИИ И АСТРОФИЗИКИ

Показать полностью 1
226

В этот день в космосе! 29 января 1989 года последняя запущенная в Советском Союзе автоматическая станция «Фобос-2» вышла на орбиту Марса

В этот день в космосе! 29 января 1989 года последняя запущенная в Советском Союзе автоматическая станция «Фобос-2» вышла на орбиту Марса

29 января 1989 года советский космический зонд «Фобос-2» вышел на орбиту вокруг Марса. Это была последняя космическая миссия, запущенная Советским Союзом и Россией, как правоприемницей СССР.


Основной целью миссии было изучение двух спутников Марса - Фобоса и Деймоса.


Автоматическая межпланетная станция "Фобос-2" прибыла на орбиту вокруг Марса 29 января 1989 года. Сам путь станции к Красной планете занял около 6 с половиной месяцев, и следующие два месяца она провела, фотографируя две луны и собирая данные об атмосфере Марса.


Станция «Фобос-2» успешно завершила первый этап исследований, получивший название «Небесная механика», по составлению высокоточной теории движения Фобоса и уточнению его гравитационной постоянной. Были получены снимки Фобоса, сделанные в разных местах и с разных расстояний. Съёмка поверхности Марса радиометрспектрометром «Термоскан» дала, в том числе, неожиданный результат в виде обнаружения на полученных снимках веретенообразной тени Фобоса на поверхности Марса, что вызвало массу догадок.


Вместе со станцией к Фобосу отправились два небольших посадочных модуля, однако десантировать их было не суждено. Центр управления полетами 27 марта 1989 года потерял связь с межпланетной автоматической станцией незадолго до планируемых операций с модулями.


Причины потери связи с зондом и, как следствие, его потери до сих пор остаются неизвестными, порождая массу домыслов. Среди предлагаемых тогда гипотез рассматривался даже контакт станции с НЛО.


Источник: НОВОСТИ АСТРОНОМИИ И АСТРОФИЗИКИ

Показать полностью 1
80

Астрономы предлагают построить нейтринный телескоп из… Тихого океана

Астрономы предлагают построить нейтринный телескоп из… Тихого океана

Нейтрино — одна из самых неуловимых частиц в космосе, уступающая только сверхзагадочной темной материи. Они производятся в большом количестве — они участвуют в слабом ядерном взаимодействии и отвечают за ядерный синтез и распад. Так что каждый раз, когда происходит что-то ядерное, участвуют нейтрино.


Например, солнечное ядро представляет собой гигантскую реакцию ядерного синтеза, поэтому, естественно, оно производит довольно много нейтрино. Согласно прошлым исследованиям , если вы поднесете большой палец к Солнцу, примерно 60 миллиардов нейтрино будут проходить через ноготь большого пальца каждую секунду.


Но нейтрино так редко взаимодействуют с материей, что, несмотря на то, что триллионы и триллионы их проходят через ваше тело каждую секунду, за всю вашу жизнь общее количество нейтрино, которые действительно поразят ваше тело, составляет около… одного.


Нейтрино настолько ничтожно малы, что на протяжении десятилетий физики предполагали, что эти частицы совершенно не имеют массы и путешествуют по Вселенной со скоростью света. Но после того, как начали накапливаться горы доказательств, ученые обнаружили, что нейтрино все же имеют крошечную массу.


Точное значение массы нейтрино является предметом активных научных исследований. Существует три вида нейтрино: электронное нейтрино, мюонное нейтрино и тау-нейтрино. Каждый из этих «ароматов» участвует в разных видах ядерных реакций, и, к сожалению, все три типа нейтрино обладают странной способностью менять одну идентичность на другую по мере своего путешествия. Таким образом, даже если вам удастся увидеть нейтрино и определить его тип, вы будете знать лишь часть того, что хотели бы знать.


Масса нейтрино не имеет объяснения в Стандартной модели физики элементарных частиц, нашей современной и лучшей теории фундаментальных взаимодействий. Таким образом, физики хотели бы сделать две вещи: измерить массы трех разновидностей нейтрино и понять, откуда берутся эти массы. Это означает, что им предстоит провести множество экспериментов.

Эти эксперименты добились большого прогресса и становились все масштабнее с каждым поколением. Эксперимент Камиоканде в Японии, например, позволил обнаружить нейтрино, испускаемые сверхновой SN 1987A. Но для этого им понадобился чан с более чем 50 000 тонн воды.


В последние годы нейтринная обсерватория IceCube в Антарктиде повысила планку. Эта обсерватория состоит из твердого кубического километра (0,24 кубической мили) льда на Южном полюсе с десятками нитей приемников размером с Эйфелеву башню, погруженных на километр (0,6 мили) в поверхность. После десяти лет работы IceCube обнаружил одни из самых энергичных нейтрино за всю историю и сделал предварительные шаги к выяснению их происхождения.


Почему и Kamiokande, и IceCube используют так много воды? Детектором нейтрино может служить большой кусок практически чего угодно, но идеально подходит чистая вода. Когда один из триллионов пролетающих нейтрино сталкивается со случайной молекулой воды, она испускает короткую вспышку света. Обсерватории содержат сотни фоторецепторов, а чистота воды позволяет этим детекторам очень точно определять направление, угол и интенсивность вспышки.


Это все хорошо для обычных, повседневных нейтрино. Но самые энергичные нейтрино необычайно редки. Однако эти чрезвычайно редкие нейтрино также являются самыми захватывающими и интересными, потому что они могут быть вызваны только самыми гигантскими событиями во Вселенной. К сожалению, вся мощь IceCube после десятилетнего наблюдения смогла зафиксировать лишь горстку этих сверхмощных нейтрино.


Есть идея Pacific Ocean Neutrino Experiment (P-ONE), нового предложения, описанного в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv в ноябре: превратить огромную полосу Тихого океана в собственный природный нейтринный детектор.


И снова концепция удивительно проста: найти подходящую, уединенную часть Тихого океана, сконструировать длинные нити фотодетекторов не меньше километра, опустить эти нити на дно океана, желательно на глубину более мили (примерно 2 километра), прикрепить к ним поплавки, чтобы они стояли в воде вертикально, как гигантские механические водоросли и в принципе все.


В настоящее время конструкция P-ONE включает в себя семь 10-струнных кластеров, каждая из которых содержит 20 оптических элементов. Это в общей сложности 1400 фотодетекторов, плавающих в Тихом океане на несколько миль в поперечнике, обеспечивая гораздо большее покрытие, чем IceCube.


Как только он заработает, вам просто нужно подождать. Даже нейтрино попадут в океанскую воду и произведут небольшую вспышку, и детекторы ее отследят.


Конечно, это сложнее, чем кажется. Нити будут постоянно двигаться, колеблясь вместе с самим океаном. А Тихий океан… далеко не чистый, с солью, планктоном и всевозможными рыбьими экскрементами, плавающими вокруг. Это изменит поведение света между нитями, что затруднит точное измерение. Это означает, что эксперимент потребует постоянной калибровки для корректировки всех этих переменных и надежного отслеживания нейтрино. Однако команда P-ONE занимается этим вопросом и уже планирует создать меньшую демо-версию из двух потоков в качестве доказательства концепции.


Источники: Space.com и Интересные Новости

Показать полностью
13

«Волчья полная Луна» (Wolf Moon): когда и как можно наблюдать

«Волчья полная Луна» (Wolf Moon): когда и как можно наблюдать

Январское полнолуние называют Волчьей полной луной (по-английски - Wolf Moon).


Официально в январе 2022 года Луна станет полной 17 числа в 23 часов и 48 минут по Гринвичу, что соответствует 2 часам и 48 минут по времени московскому, но уже 18 января. Поэтому вечер этих двух и окрестных с ними суток станет самым благоприятным для наблюдения полнолуния.


Название Wolf Moon, то есть Волчья Луна или Луна Волка сейчас является официальным названием январского полнолуния в Европе и Северной Америке. Его происхождение уходит своими корнями в глубокое прошлое, когда еще до колонизации Нового Света индейские племена, населявшие территорию современной Канады и США, слышали в холодные ночи вой волков, кои в те времена водились в тех местах в изобилии. В то же время январское полнолуние называли Волчьим в Киевской Руси, Украине, Польше и на территории Прибалтики и, видимо, по той же самой причине.


В постсредневековой Западной Европе январское полнолуние называли Новогодним, поскольку это была первая полная луна, наступающая после Нового года. Кельты же называли почему-то январское полнолуние – Тихим, а друиды – Мокрым.


Кроме этого, индейцы кри называли январскую полную луну «Луной взрывающегося мороза», поскольку в это время года можно услышать треск деревьев на морозе, когда лед на них накапливается, а потом отваливается. У индейцев чероки – это была Холодная Луна, а у ирокезов – Старая.


В Китае в традиционном лунном календаре это полнолуние называется 12-й луной Лаюэ, поскольку Китайский лунный новый год приходится на февраль, а значит – январь знаменует конец года, а не его начало. Второе китайское название – это Луна консервации, из-за практики консервирования мяса в зимний период.


В Южном полушарии Волчья Луна была в прошлые времена у индейцев Южной Америки – Сенной Луной, Грозовой Луной и Луной Лам, а в Южной Африке – Медовой Луной.


У маори в Новой Зеландии это полнолуние называлось Хуэй-Тангуру в честь местного божества Рухуа, которое отождествляли с одной из звезд в созвездии Скорпиона, расположенной недалеко от Антареса.


Наблюдать практически полную Луну на небосводе Северного полушария можно будет даже уже чуть более чем за 20 минут до захода солнца в созвездии Девы. Лунный диск будет иметь несколько бледный цвет средних размеров, поскольку в этот период Луна все еще далеко от перигея.

Источник

Показать полностью 1
49

Астероид (7482) 1994 PC 1: насколько он будет опасен для Земли 18 января 2022 года

К Земле приближается достаточно крупный астероид (7482) 1994 PC1, который удостоит нас с Вами своим близким рандеву 18 января текущего 2022 года.


Данный астероид был открыт 9 августа 1994 года признанным охотником за кометами и астероидами шотландско-австралийским астрономом Робертом Макнотом из обсерватории Сайдинг-Спринг в Кунабарабране (Австралия). Чуть позже находке было присвоено классификационное обозначение (7482) 1994 PC1, под которым мы его знаем и сейчас. Тут надо отметить, что собственного имени этот астероид не имеет, что и не удивительно на фоне его самых что ни на есть заурядных характеристик.


В январе 1997 года данный астероид наблюдался радаром Голдстоуна, после чего его орбитальные характеристики и размерные параметры были уточнены практически до мельчайших подробностей.

1994 PC1 – это типичный астероид-аполлон, то есть его относят к группе околоземных астероидов, пересекающих орбиту Земли. А поэтому он, как и подавляющее большинство своих собратьев-аполлонов, классифицируется как потенциально опасный для нашей планеты. В своем перигелии 1994 PC1 максимально сближается с Солнцем на расстояние в 0,9 астрономической единицы, что фактически находится внутри орбиты Земли, в то же время его афелий, то есть максимальное удаление от нашей центральной звезды составляет 1,79 астрономическое единицы, что лежит за пределами земельной орбиты. Как видим, его орбита несколько вытянута с эксцентриситетом в 0,33 и наклонением к плоскости эклиптики под углом примерно в 33 градуса. При этом орбитальный период 1994 PC1 составляет 1 год и 7 месяцев или 572 земных дня.

18 января 2022 года в 21 час и 51 минуту по Гринвичу 1994 PC1 максимально сблизится с Землей, пролетев мимо нее со скоростью около 20 километров в секунду. Дистанция в это время между нашей планетой и этим космическим камнем составит 1 981 468 километров, что составляет порядка 5-ти расстояний от нас до Луны. Как все мы видим, абсолютно никакой угрозы для жизни на Земле 1994 PC1 не несет ни сейчас, ни в обозримом будущем, поскольку это самый близкий его пролет на ближайшие 200 лет, поэтому продолжаем по ночам спать спокойно.


Для обобщения информации скажем, что 1994 PC1 представляет собой каменную кувыркающуюся в пространстве примерно каждые два с половиной часа скалу неправильной формы, которую можно заключить в сферу диаметром около 1,3 километра. А это не показалось бы малым, попади такая каменюка в нашу планету. Но пока что, как говориться, к счастью мимо лузы.


Для любителей понаблюдать за различными небесными объектами скажем, что 1994 PC1 18 января можно будет увидеть в телескопы на уровне 10 звездной величины в полях созвездий Эридан и Кит.

Показать полностью 2 1
87

Где, как и когда можно наблюдать Меркурий в январском вечернем небе

Где, как и когда можно наблюдать Меркурий в январском вечернем небе

Первая в Солнечной системе планета будет находиться на самом большом расстоянии от Солнца, то есть в наибольшей элонгации на восток 7 января.


В этот и окрестные дни вечером в предзакатных сумерках Меркурий будет сиять довольно ярко с величиной около -0,6 в созвездии Козерога. Кроме этого, он в этот период будет максимально высоко подниматься над горизонтом. А это в районе 13 градусов в северных широтах примерно с 30 по 50-ю.


В идеальных условиях для наблюдений планета хорошо будет видна невооруженным глазом, в то же время при наличии бинокля наблюдатель получит на много больше визуальных преференций, в том числе и возможность различить серп и затемнения диска.


Как только небо начнет темнеть после захода солнца, повернитесь к юго-западному небу. Если повезет, вы должны увидеть наклонную линию из четырех планет: Юпитера (вверху), Сатурна, Меркурия и Венеры в самом низу, хотя, в зависимости от широтности, Венера может пребывать практически у самого горизонта, что затруднит наблюдение за ней. Меркурий в этой цепочке должен быть прямо под несколько желтоватым и визуально более тусклым Сатурном.


К концу января Меркурий будет восходить все ниже и ниже над горизонтом, поэтому период примерно до 18 числа является наиболее благоприятным для наблюдения планеты в вечернем небе. А значит – спешим наблюдать!

Источник

Показать полностью 1
Отличная работа, все прочитано!