qwazarr

На Пикабу
поставил 19 плюсов и 0 минусов
303 рейтинг 6 подписчиков 13 подписок 14 постов 0 в горячем

Самая яркая звезда во Вселенной

Самая яркая звезда во Вселенной Космос, Астрономия, Астрофизика, Космонавтика, Вселенная, Звезды

Cамая яркая звезда во Вселенной.

Редко когда один космический объект является рекордсменом сразу по нескольким параметрам. Но одной звезде это удалось. На сегодняшний день она самая яркая звезда во Вселенной — а еще наиболее массивная и одна из самых горячих. Встречайте — звезда R136a1.

Масса R136a1 равна массе 256 Солнц — в переводе на цифры, это 5 000 000 000 000 000  000 000 000 000 00 тонн! Это самый высокий показатель среди открытых сегодня звезд.

Масса является важным параметром для звезды — от нее зависит интенсивность термоядерного «горения» ядра, источника всей энергии светила.

В соответствии с большой массой, у R136a1 невероятно высокая температура поверхности — 55 000°C. Это почти в десять раз больше нагрева нашего светила! А светимость по максимальным расчётам, достигает 8,7 миллиона солнечных яркостей!

Хотя R136a1 является самой тяжелой звездой, ее размеры относительно скромные — диаметр звезды больше солнечного «всего» в 29-35 раз.

Показать полностью

Белый карлик показал будущее Солнечной системы

Обломочные диски – довольно распространенное явление во Вселенной. Молодые звезды имеют протопланетные диски, из которых формируются планеты. Черные дыры имеют аккреционные диски, которые являются источником галактических струй. Остатки сверхновых могут образовывать диски вокруг нейтронных звезд. А как насчет белых карликов?

Белый карлик показал будущее Солнечной системы Астрономия, Астрофизика, Вселенная, Длиннопост

Иллюстрация обломочного диска вокруг белого карлика. Авторство: NASA

Можно подумать, что обломочные диски белых карликов являются обычным явлением. В конце концов, нейтронные звезды взрываются с огромной силой, сбрасывая большую часть внешних слоев звезды, тогда как белые карлики — это остатки красных гигантских звезд, которые раздуваются, образуя планетарные туманности. Если нейтронные звезды могут удерживать достаточно материала для создания обломочного диска, то белый карлик, несомненно, тоже может. И оказывается, что некоторые белые карлики действительно имеют диск из обломков. Несколько процентов белых карликов имеют инфракрасное излучение, указывающее на наличие материала вокруг них.

Учитывая температуру поверхности и светимость белых карликов, может быть трудно детально изучить их обломочные диски. Поэтому мы немного знаем о составе и формировании этих дисков. Но это начинает меняться благодаря новым наблюдениям обломочного диска белого карлика с помощью космического телескопа James Webb (JWST).

Зеркало будущего Солнечной системы.

Наблюдения касаются звезды, известной как WD 0145+234. В 2018 году она пережила инфракрасную вспышку, которая возникла от фрагментации астероида или кометы, вращающейся вокруг звезды. Это согласуется с идеей, что аккреционные диски белых карликов формируются из остатков их звездных систем, таких как планеты и астероиды. Новые наблюдения James Webb подтверждают наличие такого диска и идею о том, что они образуются в результате столкновений тел, вращающихся вокруг звезды.

Белый карлик показал будущее Солнечной системы Астрономия, Астрофизика, Вселенная, Длиннопост

“Обломочный диск вокруг белого карлика, изображение получено благодаря James Webb”

В частности, спектральные наблюдения показывают наличие силикатных зерен, которые являются остатками столкновений. Силикаты были обнаружены вокруг белого карлика и раньше, но эти наблюдения также указывают на присутствие карбонатов, что является особенно интересным. Результат должен быть подтвержден дополнительными наблюдениями, но если он верен, то это свидетельствует о том, что столкновения более крупных тел способствовали образованию диска. Карбонаты образуются при взаимодействии с жидкой водой, поэтому они должны были сформироваться внутри тел, достаточно больших, чтобы растопить водяной лед. По меньшей мере, десятки километров в диаметре. Тела Солнечной системы часто содержат карбонаты, а поскольку Солнце со временем станет белым карликом, это позволяет предположить, что обломочные диски белых карликов являются результатом существования подобных планетных систем в прошлом.

Команда продолжает анализировать данные, чтобы понять, какие наблюдения могут быть наиболее полезными в будущем.

Показать полностью 2

Juno сделал эпичный снимок Юпитера и Ио

NASA опубликовала новый космический портрет, сделанный зондом Juno. Он демонстрирует Юпитер и его в вулканический спутник Ио.

Juno сделал эпичный снимок Юпитера и Ио Астрономия, Астрофизика, Астрофото, NASA, Юпитер

Ио и Юпитер. Источник: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Alain Mirón Velázquez © CC BY

Фотография была сделана 30 июля 2023 года, когда Juno готовился к рандеву с Ио. В момент съемки аппарат находился на расстоянии 52 тысячи км от спутника и 395 тысяч км от Юпитера. На следующий день Juno приблизился к Ио на 22 тысячи км. Это был самый близкий визит земного посланца к спутнику с 2007 года, и NASA использовала эту возможность, чтобы собрать больше информации об этом удивительном теле.

Ио очень сильно отличается от других спутников планет. На его поверхности практически нет ударных кратеров, при этом сам он имеет крайне необычный окрас. Там можно найти оттенки белого, красного, черного, зеленого и желтого. Столь пестрая цветовая гамма, из-за которой спутник иногда сравнивают с пиццей, объясняется последствиями постоянных извержений.

Juno сделал эпичный снимок Юпитера и Ио Астрономия, Астрофизика, Астрофото, NASA, Юпитер

Дело в том, что Ио является наиболее вулканически активным миром Солнечной системы. На поверхности этого спутника находятся сотни действующих вулканов, которые непрерывно извергаются, видоизменяя его ландшафт. Протяженность их лавовых потоков может достигать сотен километров. Также на Ио существуют целые озера, заполненные расплавленной серой. Выбросы от постоянных извержений покрыли поверхность Ио многочисленными соединениями серы и силикатами, которые и придали ей весьма необычный цвет.


Уже в конце декабря текущего года Juno вновь сблизится с Ио. В этот раз аппарат пролетит на высоте всего в несколько сотен километров от его поверхности, что позволит собрать дополнительные данных об этом уникальном мире и сделать еще более эффектные снимки.

Показать полностью 1

Грибы в Бразилии превращают пауков в мумий, а затем выпускают цветок из их головы

Грибы в Бразилии превращают пауков в мумий, а затем выпускают цветок из их головы Биология, Наука, Растения, Интересное, Научные открытия, Ботаника, Пикабу, Факты, Длиннопост


Этот новый вид превращает жертву в мумию, наполненную соком, а затем из ее тела прорастает удивительный стебель пурпурного цвета.

Этот новый вид грибов питается пауками-люками и обитает в тропических лесах Бразилии. Они принадлежат к тому же семейству, что и зомби-муравьиный гриб, который стал известен благодаря сериалу HBO “Последние из нас” и одноименной серии игр “Last of Us” (к сожалению, за 8 лет не смог перебороть страх прохождения этой игры, лежит и пылится). :(

По словам Жоау Араужо из Нью-Йоркского ботанического сада, подобно грибу-зомби, Purpureocillium также заражает своих хозяев — споры приземляются на жертву, а затем проникают в ее тело. Далее грибковая ткань медленно распространяется по телу паука, формируя плодовое тело, вырастающее из головы жертвы. По сути, оказавшись внутри тела паука, гриб размножается дрожжеподобными клетками, преодолевая иммунную систему хозяина и вызывая заболевание.


Араужо отмечает, что сразу после смерти хозяина, дрожжеподобные клеточные цепи внутри паука начинают соединяться и прорастать в нити. Далее они организовываются для производства плодового тела, которое позже появляется из хозяина. Исследователи отмечают, что место, из которого прорастает плодовое тело, варьируется от вида гриба, например, грибы-зомби муравьи часто растут на затылке, тогда как Purpureocillium обычно растут на головогруди.

Грибы в Бразилии превращают пауков в мумий, а затем выпускают цветок из их головы Биология, Наука, Растения, Интересное, Научные открытия, Ботаника, Пикабу, Факты, Длиннопост

Спора образует колоколообразную форму, вырастая из головы паука и выпуская в воздух миллионы спор. Жуткая картина, мерзость.💀

Отмечу, что грибы Purpureocillium были обнаружены в разных частях мира, в том числе и в Японии, и долгое время считалось, что они являются одним видов. Новое исследование предполагает, что грибы Purpureocillium включают в себя сразу нескольких видов. По словам Араужо, новый вид, обнаруженный в Бразилии является лишь одним из этих видов. Ученые предполагают, этот новый вид обитает лишь в Бразилии и Южной Америке.

В то же время авторы исследования отмечают, что пурпурный цвет гриба все еще остается загадкой. Но вообщем-то ученые предполагают, что это может быть связано с метаболитами, которые они производят. (Если что, метаболиты - это продукты, образующиеся в результате метаболизма).

Грибы в Бразилии превращают пауков в мумий, а затем выпускают цветок из их головы Биология, Наука, Растения, Интересное, Научные открытия, Ботаника, Пикабу, Факты, Длиннопост

В Бразилии обнаружен гриб, который мумифицирует свою жертву в виде сока и выпускает из трупа стебель фиолетового цвета, как на фото выше.

Но вся эта жуть из статейки так-то не опасна нам, по крайней мере пока, так отмечают исследователи, несмотря на всю свою опасность для насекомых. Однако сегодня в мире существуют другие виды грибов, которые представляют опасность для людей. Надеюсь эти шампиньончики не захватят в будущем наш мир и не начнут мстить нам за боль причиненную в прошлом, растения ведь тоже чувствует боль, о чем я писал в прошлой статье:)

Показать полностью 2

Растения кричат от боли и стресса: что обнаружили ученые

Едва ли эти звуки похожи на человеческие вопли, однако исследователи обнаружили, что растения действительно кричат, если их тело повреждено.

Даже в тихом на первый взгляд поле на самом деле есть звуки, которые человек не способен услышать, но эти звуки несут информацию. Есть животные, способные слышать эти звуки, а потому существует вероятность того, что в действительности здесь происходит большое акустическое взаимодействие, пишет Science Alert.

В этом году ученые из Тель-Авивского университета в Израиле пришли к выводу, что растения также могут кричать от боли. Едва ли их крики похожи на наши и мы навряд ли сможет их услышать невооруженным ухом, однако ученые полагают, что это один из способов, с помощью которого растения сообщают окружающему миру о своих страданиях.

По словам соавтора исследования, болога-эволюциониста Лилаха Хадини, растения издают хлопающие и щелкающие звуки на ультразвуковых частотах, а когда они испытывают стресс эти звуки усиливаются. Растения постоянно взаимодействуют с насекомыми и другими животными, и многие из этих организмов используют для общения звук. Теперь ученые уверены, что растения в состоянии стресса на самом деле не так пассивны, как мы могли бы предположить.

Авторы исследования считают, что они претерпевают довольно существенные изменения, одним из наиболее заметных и известных из них является выделение ароматов. Кроме того, они также могут менять цвет или форму. Ученые предполагают, что все эти изменения могут служить сигналами для растений, которые их окружают. В ответ на эти предупредительные сигналы они усиливают собственную защиту, а также активируют привлечение животных для борьбы с отдельными вредителями, которые способны нанести им вред.

В то же время вопрос о том, используют ли растения звуковые сигналы все еще оставался малоизученным. Несколько лет назад Ханди с коллегами обнаружили, что растения способны улавливать звуки, а потому они задались вопросом: могут ли они производить звуки?

Чтобы ответить на этот вопрос, они провели исследование на растениях томата и табака в ряде условий. Изначально они записали ультразвук растений в состоянии покоя, а затем растений обезвоженных или у которых были повреждены стебли. Отметим, что записи были сделаны в обычной теплице и звукоизолированной акустической камере.

Далее авторы исследования использовали машинное обучение, чтобы различать издаваемые растениями звуки. Оказалось, что все они способны издавать хлопающие и щелкающие звуки с частотой слишком высокой для человеческого восприятия, когда подвергаются стрессу. Однако другие растения, насекомые и животные могут услышать их на расстоянии около метра.

По словам авторов исследования, поврежденные растения или те, что находятся в состоянии стресса, издают до 40 щелчков в час, в зависимости от вида. А растения, лишенные воды, имеют заметный звуковой профиль — прежде чем появятся видимые признаки обезвоживания, они начинают щелкать сильнее. При этом по мере того, как растение становится все более сухим, его щелчки лишь усиливаются, пока не затихают полностью.

Однако ученые отмечают, что этот вопрос все еще остается малоизученным. Во-первых, неизвестно, как именно растения издают звуки, во-вторых, непонятно, могут ли другие условия заставить растения кричать, например, патогенная атака, воздействие ультрафиолета или экстремальные температуры. В дальнейших исследованиях ученые планируют ответить и на эти вопросы.

Показать полностью

Новое исследование оценивает возраст Вселенной в 26,7 млрд. лет — почти вдвое больше, чем считалось ранее

Профессор Р.Гупта из Канады считает, что ее возраст вдвое больше общепринятого, не 13,7, а 26,7 млрд. лет. Гупта модифицировал
Стандартную модель Большого взрыва на базе наблюдений галактик в телескоп Джеймс Уэбб и ряда других астрономических данных, которые не вписываются в нынешнюю космологию. Профессор предлагает считать красное смещение результатом и расширения Вселенной, и старения фотонов, непрерывной потери ими энергии, предложенной когда-то Цвики. Сами физические константы в теории также изменяются со временем, как это предполагал Дирак. Устоит ли на ногах священный фундамент стандартной астрофизики, покажет время.

Разновидности звезд

Звездное население Вселенной разнообразно. Все что мы видим в оптические телескопы – звезды, их скопления, колыбели. Астрономические инструменты позволяют нам наблюдать за каждым типом звезд.
Несмотря на кажущуюся однотипность газовых светил, их достаточно много, и разных. Имеется большое разнообразие звезд. Мы рассмотрим наиболее часто встречаемые типы светил:


1. Протозвезды

Разновидности звезд Астрофизика, Астрономия, Звезды, Космос, Астрофото, Солнце, Наука, Небо, Астроном, Видео, Длиннопост

Наблюдаемые протозвезды L1165-SMM1 и CB230 IRS1 проливают свет на теорию возникновения двойных звезд

Время формирования звезды занимает большой промежуток. Большие облака газа группируются под воздействием гравитации, образуя звезду. Момент загорания звезды длится несколько космических «секунд» - около 100 тыс. лет. Этот период называется протозвездой. Светило только-только подходит к своему появлению, еще не успев расчистить пространство вокруг себя.

2. Солнцеподобные звезды

Разновидности звезд Астрофизика, Астрономия, Звезды, Космос, Астрофото, Солнце, Наука, Небо, Астроном, Видео, Длиннопост

Подобных Солнцу звезд во Вселенной немного: не менее 8 %. Их относят к классу G. Общая черта – схожая температура, размер и желтый цвет.
Время существования – не менее 10 млрд. лет., но и не более 20 млрд. лет.
В конце своей эволюции они превращаются в белых карликов.

3. Белый карлик

Конечная стадия эволюции звезд классов F, G, K.
Предполагаемое время жизни – 100-1000 млрд. лет. Имеют небольшой размер – 4-10 тыс. км. Состоят из плотного вещества, оставшегося после смерти родительского светила.

Разновидности звезд Астрофизика, Астрономия, Звезды, Космос, Астрофото, Солнце, Наука, Небо, Астроном, Видео, Длиннопост

4. Красный карлик

Самые распространенные звезды во Вселенной. Доля в звездном веществе – более 70 %. Имеют меньшую массу, чем Солнце (вплоть до 7-8 % от солнечной). Это позволяет эволюционировать на протяжении нескольких триллионов лет.
Общая температура ниже солнечной – на 1500-2500 градусов (у Солнца – 5500 градусов Цельсия в фотосфере).
Характерная особенность – перемешивают топливо в ядре, сильно его экономя.

Разновидности звезд Астрофизика, Астрономия, Звезды, Космос, Астрофото, Солнце, Наука, Небо, Астроном, Видео, Длиннопост


5. Красный гигант

Непродолжительная стадия эволюции звезд главной последовательности. За счет огромных размеров (в 50-150 раз больше Солнца) существуют недолго (несколько миллионов лет максимум).
После выработки топлива становится белым карликом.

Разновидности звезд Астрофизика, Астрономия, Звезды, Космос, Астрофото, Солнце, Наука, Небо, Астроном, Видео, Длиннопост


6. Нейтронная звезда

Загадочные объекты диаметром 10-20 км. С учетом высокой плотности (миллионкилометровый родитель сжат до размера крупного города) обладают неисследованными свойствами.
Исходя из названия, состоят из нейтронов. Могут обладать колоссальными магнитными полями, высокой скоростью вращения (до сотни и тысячи раз в секунду).

Разновидности звезд Астрофизика, Астрономия, Звезды, Космос, Астрофото, Солнце, Наука, Небо, Астроном, Видео, Длиннопост


7. Черная дыра

Остаток массивных звезд. Если масса звезды в 5 раз больше солнечной, высока вероятность образования сколлапсированного вещества.
По сути, вещество настолько сильно испытывает гравитационное воздействие, что превращается в «точку».
Есть ли что-то внутри черной дыры и что именно в ней находится – на данное время не известно.
Три параметра, которыми удается оперировать в описании черной дыры –масса, вращение, горизонт событий. По факту, горизонт событий характеризует размер объекта. Есть ли что-то за его границей – не ясно.

Разновидности звезд Астрофизика, Астрономия, Звезды, Космос, Астрофото, Солнце, Наука, Небо, Астроном, Видео, Длиннопост


8. Сверхгигант

Это самые крупные звезды во Вселенной. «Крупность» определяется, в первую очередь, массой. Они могут быть массивнее нашего светила в 10+ раз.
За счет невероятно быстрого сжигания своего топлива, живут такие объекты мало: несколько млн. лет. В итоге превращаются в черные дыры.
Вокруг звезд подобного типа не могут образовываться планеты (не успеют).

Разновидности звезд Астрофизика, Астрономия, Звезды, Космос, Астрофото, Солнце, Наука, Небо, Астроном, Видео, Длиннопост


Спасибо за прочтение моей статьи! Буду рад видеть ваши комментарии и подписки!

Показать полностью 8

Таинственные края Солнечной системы: пояс астероидов, пояс Койпера и облако Оорта

В прошлой статье я рассказывал о гелиосфере, но помимо неё в Солнечной системе существует ещё 4 области: пояс астероидов, пояс Койпера, рассеянный диск и облако Оорта. Сейчас я вам расскажу про каждую из них.

Таинственные края Солнечной системы: пояс астероидов, пояс Койпера и облако Оорта Астрофизика, Астрономия, Вселенная, Галактика, Млечный путь, Планета, Звездное небо, Юпитер, Марс, Астрофото, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост

Пояс астероидов:

Пояс астероидов – место скопления комет, астероидов и одной карликовой планеты. В поясе астероидов насчитывается 300 000 именованных объектов. Из них 200 астероидов с диаметром больше 100 км, и 1000 объектов чей размер свыше 15 км. Данная область имеет протяжённость 150 млн км и находится между орбитами Марса и Юпитера.

Суммарная масса пояса астероидов 4% от массы Луны. И более половины всей массы занимают Церера, Веста, Паллада и Гигея. Плотность пояса астероидов очень мала, ведь расстояние между объектами огромное. Температура области колеблется от -70 до -108°С. На месте пояса астероидов могла бы сформироваться планета, но из-за сильного притяжения Юпитера и Марса, ей не удалось образоваться.

Таинственные края Солнечной системы: пояс астероидов, пояс Койпера и облако Оорта Астрофизика, Астрономия, Вселенная, Галактика, Млечный путь, Планета, Звездное небо, Юпитер, Марс, Астрофото, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост

Троянцы и греки — это самые крупные группы астероидов в поясе астероидов. В настоящее время известно более 7000 троянцев и более 2000 греков. Троянцы и греки имеют различные размеры, от небольших камней до крупных астероидов. Самый большой троянец — Эней, его диаметр составляет около 500 километров. Самый большой грек — Гектор, его диаметр составляет около 270 километров.

Троянцы и греки образовались из того же материала, что и Юпитер. Считается, что они отделились от Юпитера в результате гравитационного взаимодействия с другими объектами пояса астероидов. Троянцы и греки играют важную роль в изучении истории Солнечной системы. Они могут помочь ученым понять, как формировалась Солнечная система и как эволюционировала система Юпитера.

Пояс Койпера:

Пояс Койпера – область Солнечной системы, похожая на пояс астероидов, находящаяся за орбитой Нептуна. Имеет протяжённость в несколько миллиардов километров. Предполагается, что пояс Койпера – это то, что осталось от протопланетного диска, из которого сформировалась Солнечная система.

Таинственные края Солнечной системы: пояс астероидов, пояс Койпера и облако Оорта Астрофизика, Астрономия, Вселенная, Галактика, Млечный путь, Планета, Звездное небо, Юпитер, Марс, Астрофото, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост

Большинство из известных его объектов находятся примерно на расстоянии 35–48 а. е. от Солнца. Причем на расстоянии 48 а. е. количество объектов резко убывает. Вот это внезапное резкое убывание и называется провалом Койпера (Kuiper Cliff). Но некоторые объекты, которые можно отнести к поясу, были обнаружены на расстоянии примерно 55 а. е. Поэтому пока неясно, обрывается ли пояс Койпера здесь окончательно или это лишь только начало широкой щели. Выдвигались предположения, что этот неожиданный обрыв может объясняться влиянием еще не открытой планеты.

В Поясе Койпера расположены транснептуновые объекты, кометы, астероиды, и Карликовые планеты. Общее их количество насчитывается миллионами.

Плутон, Эрида, Хаумеа, Макемаке – самые массивные объекты данной области. 30 августа 1992 года группа астрономов открыла пояс Койпера. До этого были многочисленные догадки о существовании данной области.

Рассеянный диск:

Рассеянный диск находится за поясом Койпера, и имеет протяжённость десятки миллиардов километров. Данная область очень мало изучена, там открыто всего 300 объектов. Но реальное количество объектов исчисляется миллионами. В рассеянном диске в основном находятся ледяные кометы и астероиды. Диск также – некая область пространства. Связующее звено между поясом Койпера и облаком. Но, вопреки названию, скорее тороидальная, чем дисковидная.

Таинственные края Солнечной системы: пояс астероидов, пояс Койпера и облако Оорта Астрофизика, Астрономия, Вселенная, Галактика, Млечный путь, Планета, Звездное небо, Юпитер, Марс, Астрофото, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост

Облако Оорта:

Облако Оорта – это теоретически существующая сферическая область, которая является источником комет и других ледяных объектов. Находится в 50 000 а.е. от Солнца, насчитывает 2 триллиона объектов. Эти объекты были сформированы вблизи Солнца, на ранних этапах развития Солнечной системы. Позже они рассеялись за миллиарды километров от Солнца. Но это — пока что теории. Оно возникло само по себе, – из отходов формирования протопланетного диска и вылетающих из системы обломков планет, – имеет яйцеобразную, вытянутую по направлению к центру галактики форму. То есть, тела облака подвержены воздействиям Солнца, Галактики в целом, сближающихся с Солнцам звёзд, – но не планет

Таинственные края Солнечной системы: пояс астероидов, пояс Койпера и облако Оорта Астрофизика, Астрономия, Вселенная, Галактика, Млечный путь, Планета, Звездное небо, Юпитер, Марс, Астрофото, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост
Таинственные края Солнечной системы: пояс астероидов, пояс Койпера и облако Оорта Астрофизика, Астрономия, Вселенная, Галактика, Млечный путь, Планета, Звездное небо, Юпитер, Марс, Астрофото, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост

Эти тела, состоящие из все того же замерзшего аммиачного льда, а также скалистых обломков и т.д., удерживаются в пространстве гравитацией Солнца. В то же время, есть версии, что на орбиты объектов облака Оорта влияют внешние факторы: звёздные ветра (приливы), притяжение других звёзд и т.д.

Таинственные края Солнечной системы: пояс астероидов, пояс Койпера и облако Оорта Астрофизика, Астрономия, Вселенная, Галактика, Млечный путь, Планета, Звездное небо, Юпитер, Марс, Астрофото, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост

Сегодня, доподлинно обнаружено пять объектов гипотетического облака Оорта. Самым крупным из них является Седна. Ее наибольшее удаление от Солнца составляет около тысячи астрономически единиц. При этом, в перигелии, Седна приближается к светилу на расстоянии 76 а.е. То есть обладает весьма эксцентричной орбитой. Состоит данный объект (по различным предположениям) из льдов различного происхождения (метановый, азотный, водный и пр.).

Изучая астрономию, всё больше и больше поражаешься неизведанным тайнам, мир вокруг нас невероятно огромный! Спасибо за прочтение! Буду рад вашим комментариям и подпискам!

Показать полностью 7 1
Отличная работа, все прочитано!