Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Регистрируясь, я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Управляйте маятником, чтобы построить самую высокую (и устойчивую) башню из падающих сверху постов. Следите за временем на каждый бросок по полоске справа: если она закончится, пост упадет мимо башни.

Башня

Аркады, Строительство, На ловкость

Играть

Топ прошлой недели

  • solenakrivetka solenakrivetka 7 постов
  • Animalrescueed Animalrescueed 53 поста
  • ia.panorama ia.panorama 12 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая «Подписаться», я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
13
culturemass

Почему поиск внеземной жизни полезен для общества (даже если их нет)?⁠⁠

6 лет назад

Поиск жизни в другом месте во вселенной является одним из наиболее неотразимых аспектов современной науки. Учитывая ее научную важность, этой молодой науке астробиологии посвящены значительные ресурсы, начиная от роверов на Марсе и заканчивая телескопическими наблюдениями планет, вращающихся вокруг других звезд.

Святой Грааль всей этой деятельности был бы фактическим открытием инопланетной жизни, и такое открытие, вероятно, имело бы глубокие научные и философские последствия. Но внеземная жизнь еще не найдена, и, насколько нам известно, может даже не существовать. К счастью, даже если чужая жизнь никогда не будет открыта, еще не все потеряно: простой поиск ее принесет ценную пользу обществу.


Почему это так?

Во-первых, астробиология по своей природе междисциплинарна. Для поиска инопланетян требуется, по крайней мере, знание астрономии, биологии, геологии и планетологии. Курсы бакалавриата по астробиологии должны охватывать элементы всех этих различных дисциплин, и исследователи постдипломной и постдокторской астробиологии также должны быть знакомы с большинством или всеми из них.

Заставляя взаимодействовать несколько научных дисциплин, астробиология стимулирует частичное воссоединение наук. Это помогает отвести науку 21-го века от крайней специализации сегодняшнего дня и вернуться к более междисциплинарному мировоззрению, которое преобладало в прежние времена.

Земля поднимается над поверхностью Луны, как видно из Аполлона-8 в декабре 1968 года. НАСА

Благодаря созданию ученых широкого профиля, знакомых с различными аспектами мира природы, изучение астробиологии, таким образом, обогащает всю научную деятельность. Именно от этого взаимообогащения идей, можно ожидать будущих открытий, и такие открытия будут составлять наследие астробиологии, даже если они не включают в себя открытие инопланетной жизни.

Также важно признать, что астробиология является открытой для начинаний. Поиски жизни во вселенной переносят нас из экстремальных сред на Земле, к равнинам и недрам Марса, ледяным спутникам планет-гигантов и к почти бесконечному разнообразию планет, вращающихся вокруг других звезд. И этот поиск будет продолжаться независимо от того, обнаружена ли жизнь в какой-либо из этих сред или нет. Диапазон совершенно новых сред, открытых для исследования, будет по существу безграничным, и поэтому он может стать бесконечным источником научного и интеллектуального стимулирования.

Песчаные дюны недалеко от южного полюса Марса. НАСА


Космическая перспектива

Помимо более узких интеллектуальных преимуществ астробиологии, существует ряд более широких социальных преимуществ. Они возникают из видов - космических масштабов - которые естественным образом продвигают изучение астробиологии.

Просто невозможно рассмотреть возможность поиска жизни на Марсе или на планете, вращающейся вокруг далекой звезды, не отходя от узких, ориентированных на Землю перспектив, которые доминируют в социальной и политической жизни большинства людей большую часть времени. Сегодня Земля сталкивается с глобальными проблемами, которые могут быть решены только путем расширения международного сотрудничества. Тем не менее во всем мире националистические и религиозные идеологии действуют, чтобы раздробить человечество. В такое время рост объединяющей космической перспективы, потенциально имеет огромное значение.

В первые годы космической эры тогдашний посол США в Организации Объединенных Наций Адлай Стивенсон говорил о мире: «Мы никогда больше не можем быть разьедененой группой народов перед ужасным величием космического пространства». К сожалению, эта перспектива еще не закрепилась глубоко в сознание людей. С другой стороны, широкий общественный интерес к поиску жизни в другом месте означает, что астробиология может выступать в качестве мощного образовательного средства для популяризации этой перспективы.

В самом деле, только отправив космический корабль для исследования Солнечной системы, в астробиологических целях, мы можем получить изображения нашей собственной планеты, которые показывают ее со стороны.

Земля сфотографирована с поверхности Марса Mars Exploration Rover Spirit, Март 2004. НАСА/ЛРД/Корнелл/Техас&M


Кроме того, астробиология обеспечивает важный эволюционный взгляд на дела человека. Это требует понимание истории космоса, от начала до сегодняшних дней. Из-за этого многие курсы по астробиологии для студентов начинаются с обзора истории Вселенной. Это начинается с Большого взрыва и проходит последовательно через происхождение химических элементов, эволюцию звезд, галактик и планетных систем, происхождение жизни и эволюционную историю от первых клеток до сложных животных, таких как мы. Такая глубокая проработка истории помогает нам помогает нам находить человеческие дела на просторах времени и, следовательно, дополняет космическую перспективу, обеспечиваемую космическими исследованиями.


Политические последствия.

Александр Гумбольдт, 1843.


Существует известный афоризм, широко приписываемый прусскому натуралисту Александру фон Гумбольдту, о том, что «самое опасное мировоззрение - это мировоззрение тех, кто не смотрел на мир». Гумбольдт, по-видимому, думал о возможностях международного путешествия, расширяющих кругозор. Однако знакомство с космическими и эволюционными перспективами астробиологии, мощно подкрепленное реальными взглядами на землю из космоса, может безусловно, способствовать расширению разума таким образом, чтобы сделать мир менее опасным.

Я думаю, что этому аспекту присущ важный политический подтекст: как интеллектуальный технологический вид, который сейчас доминирует на единственной известной обитаемой планете во вселенной, человечество несет ответственность за развитие международных социальных и политических институтов, подходящих для управления ситуацией, в которой мы находимся. найти себя.

Завершая свой монументальный очерк истории в 1925 году, Г. Г. Уэллс замечательно заметил: «Человеческая история все больше напоминает гонку между образованием и катастрофой». Такое наблюдение кажется особенно уместным в геополитической ситуации сегодня, когда очевидно иррациональные решения, часто принимаемые правительства (и даже целое население), по-видимому, неосведомленные о более широких перспективах, могут действительно привести нашу планету к катастрофе.

Источник: https://vk.com/@culturemass-pochemu-poisk-vnezemnoi-zhizni-p...

Показать полностью 5
Наука Астробиология Космос Инопланетяне Астрономия Длиннопост
4
64
invis.unicorn
invis.unicorn
Наука | Научпоп

Как мы можем обнаружить жизнь на экзопланетах?⁠⁠

7 лет назад

Небольшой спойлер: для того, чтобы определить возможность наличия биосферы на экзопланете, потребуется космический телескоп и специальный экран, выполняющий роль своеобразного "зонта" и защищающий от "дождя", состоящего из света соответствующей звезды.

[моё] Наука Космос Астрономия Экзопланеты Внеземная жизнь Астробиология Озвучка Интересное Видео
7
0
KNB.KZ
KNB.KZ

На Луне нашли признаки жизни⁠⁠

7 лет назад
На Луне нашли признаки жизни

Астробиологи Университета штата Вашингтон пришли к выводу, что на Луне могла существовать жизнь. Ученые уверены, что имеющихся данных достаточно, чтобы уверенно говорить о наличии благоприятных условий на небесном теле миллиарды лет назад. Статья ученых опубликована в журнале Astrobiology. Кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.


По словам специалистов, после того, как спутник Земли сформировался более четырех миллиардов лет назад из обломков, из его недр извергались большие объемы горячих газов, включая водяной пар. Процесс дегазации, вероятно, привел к появлению водоемов на поверхности небесного тела и создал плотную атмосферу.


Такие условия присутствовали на Луне 3,5 миллиарда лет назад, во время повышенной вулканической активности.


Выводы основаны на результатах спектрографических наблюдений, проведенных в 2009-2010 годах орбитальным зондом Chandrayaan-1 и LCROSS, которые показали, что в лунной породе и реголите присутствуют молекулы воды. На поверхности небесного тела также встречаются большие объемы водного льда (около миллиарда тонн), содержащегося на дне кратеров. Также имеются доказательства того, что вода присутствует в мантии спутника.


Исследователи полагают, что биологические молекулы, ставшие основой для гипотетических живых организмов (таких, как бактерии), были занесены на Луну кометами и астероидами или могли попасть с Земли, которая также подвергалась интенсивным метеоритным бомбардировкам.


Источник: https://lenta.ru/news/2018/07/24/moon/

Показать полностью
Луна Жизнь Признак Журналистика Астробиология
4
252
DELETED
Исследователи космоса

Что такое экзопланеты?⁠⁠

7 лет назад

Выйдя на улицу в ясную ночь, вы будете знать то, о чем наши предки только догадывались: у каждой звезды скорее всего есть по меньшей мере одна планета.

Миры, вращающиеся вокруг других звезд называются «экзопланетами», и они бывают самых разных размеров: от огромных гигантов, больше Юпитера, до небольших, скалистых планет примерно таких же, как Земля или Марс. Они могут быть достаточно горячими чтобы расплавить металл или быть закованными в лед. Они могут вращаться вокруг звезды так быстро, что год будет длиться всего несколько дней, могут вращаться вокруг двух солнц. Некоторые экзопланеты — бродяги без солнца, блуждающие по галактике в постоянной темноте.

Наша галактика, Млечный Путь, — это плотный поток звезд, который пересекает небо в самые темные и ясные ночи. На всем протяжении своих спиралей он содержит, вероятно, около 400 млрд. звезд, и наше Солнце среди них. И если каждая из этих звезд имеет не одну планету, а, как и наша, целую систему из них, то число планет в галактике действительно астрономическое: мы уже приближаемся к триллионам.

Эта скалистая сверх-Земля является иллюстрацией типа планет, которые будут искать в будущем такие телескопы как TESS и James Webb. Credits: ESO/M. Kornmesser


Люди рассуждали о такой возможности в течение тысяч лет, но наше поколение – первое, которое определенно знает, что экзопланеты существуют где-то там. По сути, где-то там очень далеко от нас. Ближайшая к нам звезда, Проксима Центавра, как было недавно обнаружено, имеет, по меньшей мере, одну планету – возможно, каменную. Она находится за 4,5 световых года – больше 40 триллионов километров. Большинство обнаруженных экзопланет находятся за сотни и тысячи световых лет от нас.

Плохие новости: мы не можем добраться до них и оставить на них следы в ближайшем обозримом будущем. Хорошие новости: мы можем наблюдать за ними, измерять их температуру, определять атмосферу, и возможно вскоре сможем засекать признаки жизни, скрытые в световых пикселях, пойманных с этих тусклых далеких миров.

Первой экзопланетой, засиявшей на мировой сцене была 51 Pegasi b, «горячий Юпитер» в 50 световых годах, который вращается по четырехдневной орбите вокруг своей звезды. Пограничным стал 1995 год. Внезапно, экзопланеты стали реальностью.

Но некоторые намеки уже появлялись. Планета, известная теперь как Тадмор, была обнаружена в 1988 году, хотя открытие было зафиксировано в 1992 году. Десять лет спустя все больше и больше данных доказали окончательно, чем она была на самом деле.

И система из трех «пульсарных планет» также фиксировалась, начиная с 1992 года. Эти планеты вращают вокруг пульсара на расстоянии около 2300 световых лет. Пульсары — высокоплотные, быстро вращающиеся останки мертвых звезд, вспахивающие все планеты на своей орбите жгучими потоками излучения.

Сейчас мы живем во вселенной экзопланет. Количество подтвержденных планет – 3700 и увеличивается. И это только в крохотной исследованной части галактики. За десятилетие количество может возрасти до десятков тысяч, потому как мы наращиваем количество и мощность роботизированных телескопов, запущенных в космос.

Этот впечатляющий ролик, показывающий четыре планеты массивнее, чем Юпитер, вращающиеся вокруг молодой звезды HR 8799, представляет собой компиляцию изображения, снятых в течение семи лет на W.M. Обсерватория Кека на Гавайях. Credits: Джейсон Ванг / Кристиан Маруа


Как мы достигли этого?

Мы стоим на краю пропасти истории науки. Эра ранних исследований и первые подтвержденные обнаружения экзопланет приводят нас к следующей фазе: более сложные и точные телескопы на земле и в космосе. Они расширят поле наблюдения, но также и углубятся в пространство. Задачей некоторых будет проводить более точную перепись количества далеких миров, записывая их разнообразные размеры и типы. Другие будут проводить более тщательное исследование отдельных планет, их атмосферы и их потенциальной возможности нести на себе какие-либо формы жизни.

Прямая визуализация экзопланет – то есть, фактические изображения – будет играть все более значимую роль, хотя мы достигли нынешнего уровня знаний главным образом косвенными средствами. Два основных метода основаны на колебании и тени. Метод «вобуляции», называемый радиальной скоростью, наблюдает за отчетливыми колебаниями звезд, когда они тянутся назад и вперед гравитационными буксирами вращающейся вокруг нее планеты. Размер вобуляции показывает «вес» или массу планеты.

Этот метод дал самые первые подтвержденные регистрации экзопалнет, включая 51 Peg в 1995г., открытую астрономами Мишелем Мэйором и Дидье Квелоцем. Наземные телескопы, использующие метод радиальной скорости открыли на настоящий момент около 700 планет.

Но подавляющее большинство экзопланет было открыто с помощью поиска теней – невероятно маленьких понижений яркости звезды, когда планета пересекает ее поверхность. Астрономы называют это пересечение «транзит».

Уровень понижения яркости определяется тем, насколько велика проходящая планета. Неудивительно, что этот метод поиска теней планет называют методом транзита.

Космический телескоп НАСА «Кепплер», запущенный в 2009 году, нашел около 2700 подтвержденных экзопланет этим способом. Сейчас во время своей мисси «К2» «Кепплер» продолжает открывать новые планеты, хотя ожидается, что его топливо скоро закончится.

Каждый метод имеет свои плюсы и минусы. Метод колебаний дает информацию о массе планеты, но не дает информации о ее обхвате или диаметре. Метод транзита дает диаметр, но не массу.

Однако, использование нескольких методов вместе дает возможность изучить ключевые данные всей планетарной системы – не имея непосредственных фотографий планет. Лучший пример это система TRAPPIST-1, находящаяся на расстоянии около 40 световых лет, в которой вокруг красного карлика обращаются 7 планет размером примерно с Землю.

Планеты TRAPPIST-1 были изучены наземными и космическими телескопами. Исследования, основанные на данных из космоса, выявили не только их диаметр, но и неуловимое гравитационное взаимодействие этих семи близкорасположенных планет. На его основе ученые определили их массы.

Таким образом сейчас мы знаем их массу и диаметр. Также мы знаем, сколько энергии, излученной солнцем, попадает на поверхность планет, что позволило ученым вычислить их температуру. Мы даже может дать обоснованную оценку их освещенности и предположить цвет неба, как если бы мы находились на одной из них. И хотя многое еще остается неизвестным об этих семи мирах, включая наличие атмосферы, океана, ледяных шапок или ледников, она является наиболее изученной солнечной системой кроме нашей собственной.

Иллюстрация различных миссий и обсерваторий в программе исследования экзопланет НАСА, как нынешних, так и будущих. Credits: NASA


Куда мы движемся?

Приближается следующее поколение космических телескопов. Первым будет запуск TESS, Transiting Exoplanet Survey Satellite. Этот исключительный аппарат будет обозревать ближайшие яркие звезды почти со всего неба в поисках транзитных планет. Кепплер, предыдущий мастер транзитного метода, передаст факел открытий TESS.

TESS, в свою очередь, будет искать кандидатов для более тщательного изучения с помощью «James Webb Space Telescope», запуск которого запланирован на 2020 год. Телескоп Вебба развертывающий гигантское сегментированное собирающее свет зеркало на платформе, похожей на гальку, создан, чтобы собирать свет непосредственно с планет. Свет потом может быть разделен спектр, наподобие штрих-кода, показывающий, какие газы имеются в атмосфере планеты. Цели Вебба могут включать «Сверх-Земли» — планеты, крупнее Земли, но меньше Нептуна – некоторые из них могут быть каменными планетами вроде увеличенной версии нашей Земли.

Об этих больших планетах известно мало, включая то, могут ли они быть пригодны для жизни. Если повезет, одна из них, возможно, проявит признаки кислорода, оксида углерода и метана в своей атмосфере. Такая смесь газов сильно напоминает нашу собственную атмосферу, что, возможно, может служить индикатором наличия жизни.

Но охота за землеподобной атмосферой на землеподобных планетах возможно, должна подождать следующих поколений более мощных зондов.

Благодаря телескопу Кепплер, нам известны звезды богатые планетами. И глядя в звездное небо мы можем быть уверены не только в том, что существует множество экзопланет, но и в кое-чем еще: путешествие только начинается.


Источник


От переводчика (то есть, меня): некоторое время назад я для поддержания своих знаний английского начал периодически переводить разные тексты на астробиологическую как правило тематику (и выкладываю на свой скромный сайтик), не всегда хватает чувства русского языка, чтобы перевести красиво. Любые замечания и предложения по качеству перевода приветствуются

З.ы. Баянометр ругался на картинки, но саму статью вроде не переводили

Показать полностью 3
Экзопланеты Поиск экзопланет Перевод Астробиология Астрономия Гифка Длиннопост
34
88
invis.unicorn
invis.unicorn
Наука | Научпоп

Дэйв Брэйн: Что нужно планетам для поддержания жизни?⁠⁠

8 лет назад

"На Венере слишком жарко, на Марсе слишком холодно, а вот на Земле - в самый раз", - говорит учёный-планетолог Дэйв Брэйн. Но почему всё именно так? В этом выступлении, сдобренном юмором, Брэйн рассказывает о современном научном понимании пригодности планет для жизни. А также о том, почему человечество находится в нужном месте и в нужное время.

[моё] Наука Космос Жизнь Внеземная жизнь Планетология Астробиология Интересное Озвучка Видео
11
145
invis.unicorn
invis.unicorn
Наука | Научпоп

[TED] Джеймс Грин: "На одной планете и на трёх спутниках планет-гигантов может существовать внеземная жизнь"⁠⁠

8 лет назад

Существует ли жизнь за пределами Земли? Джеймс Грин, директор по планетологии NASA, рассказывает о тех объектах Солнечной системы, которые больше всех остальных подходят для поиска внеземной жизни.

[моё] Наука Космос Другая планета Внеземная жизнь Астробиология Интересное Озвучка Видео
31
43
Qrim
Наука | Научпоп

Ученые назвали животное, которое доживет до "конца света" (Устойчивость жизни к астрофизическим событиям)⁠⁠

8 лет назад
Ученые назвали животное, которое доживет до "конца света" (Устойчивость жизни к астрофизическим событиям)

Тихоходки, самые выносливые существа на Земле, способны дожить до "конца света", когда Солнце полностью исчерпает запасы водорода, превратится в красного гиганта и поглотит Землю, заявляют британские ученые в статье, опубликованной в журнале Nature.


"Если мы не создадим систем планетарной обороны, люди будут оставаться крайне уязвимым видом животных. Даже небольшие изменения в условиях обитания могут погубить нас. С другой стороны, тихоходки практически неуязвимы для таких угроз. Возможно, что и на других планетах есть примеры столь же живучих существ. Если на Земле есть тихоходки, то кто знает, что может обитать в глубинах космоса?" — заявил Альвес Батиста (Alves Batista) из Оксфордского университета (Великобритания).

В 2007 году ученые совершили удивительное открытие, анализируя данные, собранные российским биоспутником "Фотон-М3": оказалось, что тихододки, небольшие беспозвоночные, дальние родичи раков и насекомых, способны выживать очень долгое время в открытом космосе и даже размножаться в условиях полной невесомости и отсутствия пищи и воды.


Когда ученые начали подсчитывать и изучать гены тихоходок, их ожидал большой сюрприз – более 6,5 тысячи участков ДНК из 38 тысяч генов (18%) были "позаимствованы" ими у других организмов. Большая часть получена от бактерий-экстремофилов, но при этом в геноме тихоходок также присутствуют гены растений, грибов и архей. Недавно ученые обнаружили, что клетки тихоходок содержат в себе уникальные белки, защищающие их от смертельных доз радиации.


Батиста и его коллеги, опираясь на известные нам данные об их биологии и о том, какие космические катаклизмы могут угрожать Земле, решили выяснить, какие космические или земные опасности могут уничтожить тихоходок.


Ученые рассматривали три основных типа угроз для жизни на Земле – падение крупных астероидов, взрывы сверхновых и гамма-вспышки. Как показали расчеты, ни одно из этих событий не сможет ухудшить условия нашей планете на до такой степени, что на ней не останется даже тихоходок.

К примеру, для полного исчезновения с Земли океанов и их испарения в космос нужен чрезвычайно крупный астероид размерами с Весту, Плутон или другие крупные планеты, которые никогда не сближаются с Землей и имеют нулевые шансы упасть на нее в ближайшие 4-4,5 миллиарда лет, которые просуществует Солнце.


Сверхновая должна взорваться на чрезвычайно близком расстоянии от Земли, всего в 0,14 световых лет от Солнечной системы, чтобы полностью "стерилизовать" планету и лишить ее всех запасов воды и других "кирпичиков жизни". Ближайшая к нам звезда, Проксима Центавры, расположена в четырех световых годах от Солнца и не представляет угрозы для нас.


Источники гамма-вспышек "нужной" мощности, как отмечают планетологи, должны находиться на расстоянии не более чем в 40 световых годах, что также невозможно, так как в ближайших окрестностях Земли нет крупных звезд, способных породить подобные катастрофические события.

"Похоже, что жизнь крайне сложно стереть с лица Земли и любой другой обитаемой планеты. История Марса показывает, что у него в прошлом была атмосфера, способная поддерживать жизнь в ее экстремальных формах. Существа с похожей стойкостью к радиации и низким температурам, похожие на тихоходок, могут существовать под поверхностью Марса или в океанах Европы и Энцелада. Поиск и открытие таких существ в этих уголках Солнечной системы помогли бы нам понять, где проходят границы жизни", — заключает астроном из Гарвардского университета Абрахам Лоеб (Abraham Loeb).



Источник: ria.ru/science/20170714/1498491853.html


Оригинальный источник:  https://www.nature.com/articles/s41598-017-05796-x


The Resilience of Life to Astrophysical Events

David Sloan, Rafael Alves Batista & Abraham Loeb

Scientific Reports 7, Article number: 5419 (2017)

doi:10.1038/s41598-017-05796-x



Abstract


Much attention has been given in the literature to the effects of astrophysical events on human and land-based life. However, little has been discussed on the resilience of life itself. Here we instead explore the statistics of events that completely sterilise an Earth-like planet with planet radii in the range 0.5–1.5R⊕ and temperatures of ∼300 K, eradicating all forms of life. We consider the relative likelihood of complete global sterilisation events from three astrophysical sources – supernovae, gamma-ray bursts, large asteroid impacts, and passing-by stars. To assess such probabilities we consider what cataclysmic event could lead to the annihilation of not just human life, but also extremophiles, through the boiling of all water in Earth’s oceans. Surprisingly we find that although human life is somewhat fragile to nearby events, the resilience of Ecdysozoa such as Milnesium tardigradum renders global sterilisation an unlikely event.

Показать полностью
Биология Жизнь Астробиология Экзопланеты Длиннопост
11
497
HumanDoodlome
HumanDoodlome
Наука | Научпоп

Дикий-дикий космос⁠⁠

9 лет назад
Дикий-дикий космос

Ссыль на полный обзор

Показать полностью 1
[моё] Длиннопост Космос Астробиология Наука Секретные материалы Марс Экзопланеты
118
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии