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 Ищите предметы среди очаровательных жителей и уютных домиков!

Потеряшки - поиск предметов

Головоломки, Казуальные, Детские

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
19
GoshiN1
GoshiN1
Тёмное Пространство

Упрощенный цикл жизни звезды⁠⁠

2 года назад
Показать полностью 5
Космос Звезды Гравитация Термоядерная реакция Белый карлик Астрофизика Астрофото Длиннопост Стадии Картинка с текстом Мат Красный гигант Протозвезда
4
239
AlexeyKulachatov
AlexeyKulachatov
Исследователи космоса

Как я нашёл Сириус B на своей фотке⁠⁠

2 года назад

Фотографии которые делают астрофотографы на самом деле делятся на Вау красивые и серые мутные и непонятные, вокруг которых собираются в лучшем случае специалисты. В худшем случае только сам автор. Эту фотку я решил запостить потому что она поучительная про то что не нужно удалять негативы в астрофото. Даже если кажется что на них ничего нет.

Как я нашёл Сириус B на своей фотке

Celestron C5 (D=125мм, F=1250мм), ZWO 385C, SW EQM-35Pro, 1000/1000 кадров, 200%

На этом фото мы на самом деле в первую очередь видим Сириус или точнее Сириус А. Это самая яркая звезда на ночном небе (вовсе не Полярная). Сам Сириус оказался на самом деле двойной звездой. И второй компонент это белый карлик значительно более тусклый по яркости. Поэтому двойственность Сириуса открыли сначала по отклонениям собственного движения. Белый карлик просто тонет в свете яркого Сириуса А. Так вот собственно белый карлик Сириус B на фотке это такая мелкая синяя точка рядом с большой белой снизу слева почти вплотную.

В районе нового года я опять поехал в Турцию и взял с собой уже два телескопа. Один для планет и один для туманностей. Ну а поскольку там широта сильно южнее России то решил я попробовать сфоткать как раз Сириус B. На широте Москвы я бы даже на самом большом в мире телескопе за такую попытку не взялся. И вот отсняв пяток роликов Сириуса с разными выдержками я их обработал и стал тянуть уровни в Фотошопе. И ничего не нашел на фото кроме Сириуса А.

Но вчера когда разбирал привезённые материалы подумал почему я собственно только тянул уровни пытаясь разглядеть слабую звёздочку. И реши попробовать добавить резкости. И тут вот как раз получилось. Конечно я не просто резкость накладывал, а делал деконволюцию по алгоритму Ричардсона-Люси, но по сути это увеличение резкости. Мораль не удаляйте отснятый материал.

Показать полностью 1
[моё] Астрофото Астрономия Сириус Белый карлик Резкость
27
27
Scam13
Наука | Научпоп

Ответ на пост «Пять видов гипотетически возможных космических объектов, ещё не открытых астрономами»⁠⁠1

2 года назад

Настолько плотные звёзды, что чайная ложка такой материи будет весить, как гора.
А вот интересно, если каким то образом отделить от такой звезды один кубический сантиметр материи и удалить его на достаточное расстояние, разве этот кусочек не расширится, плотность его не уменьшится? Ведь гравитация нейтронной звезды уже не будет на него действовать и получается что чайная ложка такого вещества не будет иметь массу горы

Астрофизика Вселенная Темная материя Антиматерия Фермионы Кип торн Белый карлик Нейтронные звезды Без звука Ответ на пост Текст
16
Rossenant
Rossenant

Ответ на пост «Пять видов гипотетически возможных космических объектов, ещё не открытых астрономами»⁠⁠

2 года назад

Ребзя, я нашёл тёмную материю

Ответ на пост «Пять видов гипотетически возможных космических объектов, ещё не открытых астрономами»
Показать полностью 1
[моё] Астрофизика Вселенная Темная материя Антиматерия Фермионы Кип торн Белый карлик Нейтронные звезды Без звука
4
Rossenant
Rossenant

Ответ на пост «Пять видов гипотетически возможных космических объектов, ещё не открытых астрономами»⁠⁠

2 года назад

Ребзя, я нашёл тёмную материю

Ответ на пост «Пять видов гипотетически возможных космических объектов, ещё не открытых астрономами»
Показать полностью 1
[моё] Астрофизика Вселенная Темная материя Антиматерия Фермионы Кип торн Белый карлик Нейтронные звезды Без звука Юмор Футболка
6
5117
shipilev86
shipilev86
Наука | Научпоп
Серия Научпоп

Пять видов гипотетически возможных космических объектов, ещё не открытых астрономами⁠⁠1

2 года назад

14 потенциальных объектов, состоящих из антиматерии.

Мало кто из астрономов XIX века, силившихся разглядеть в телескоп небесные тела на мерцающем небосводе, мог предположить космические чудеса, ожидавшие своего открытия в следующем веке.

Настолько плотные звёзды, что чайная ложка такой материи будет весить, как гора. Настолько компактные объекты, что ничто не может преодолеть их гравитационное притяжение. И даже галактики ещё предстояло открыть.

Развитие теории и технологии открыло нам Вселенную, и позволило не только видеть невидимое, но и слышать поступь далёких тёмных гигантов. Сложно представить, что от нас что-то ещё может скрываться – однако всё же гипотетически могут существовать объекты, от которых у вас голова пойдёт кругом.

Возможно, в будущем астрономы обнаружат и их.

Чёрные карлики

Чёрный карлик в представлении художника.

Чёрный карлик в моём представлении.

Израсходовав горючее, звёзды, подобные нашему Солнцу, превратятся в сферы диаметром с Землю, состоящие из очень компактного материала – каждый его кубический сантиметр будет весить около тонны. И хотя после этого они ещё будут светиться, будучи раскалёнными добела, мы называем такие объекты белыми карликами.

Белый карлик Сириус B (отмечен стрелкой) рядом с ярким Сириусом A. Фото телескопа Хаббл.

Поскольку белые карлики уже не выжимают свет из термоядерных реакций, они постепенно остывают. Через сотню миллионов миллиардов лет такой карлик, наконец, достигнет равновесия с фоновой температурой окружения, и станет абсолютно тёмным.

Нашей Вселенной нет и 14 миллиардов лет, поэтому пока их искать смысла нет. Но пройдёт время, и наше небо станет кладбищем звёздных трупов – чёрных карликов.

Вероятность их существования – почти наверняка, надо только подождать.

Объект Торна — Житков

Объект Торна-Житкова в представлении художника.

К счастью, до ухода нашего Солнца в отставку остаётся ещё несколько миллиардов лет. И перед тем, как отключить свой двигатель, наша звезда перестанет так сильно притягивать свою атмосферу, и позволит своей талии расшириться, превратившись в красного гиганта.

Пока неясно, попадут ли изжарившиеся останки Земли в границы раздувшейся звезды, или же постепенная потеря Солнцем массы приведёт к тому, что земная орбита будет постоянно расширяться.

Если планете доведётся встретиться с атмосферой, то омывающая её плазма наверняка затормозит её движение, после чего она по спирали быстро упадёт внутрь звезды.

Но что, если бы вместо нашей каменной планетки на орбите находился объект помощнее – к примеру, ещё одна звезда? Могла бы она продержаться подольше, нарезая вокруг своего компаньона-красного гиганта круги наподобие космической золотой рыбки, кружащей в адском аквариуме?

Такова общая идея объекта Торна — Житков. Его назвали в честь физиков Кипа Торна и Анны Житков. В 1977 году они просчитали, что произойдёт при слиянии красного супергиганта и нейтронной звезды, находящихся в определённых условиях.

Кип Торн и Анна Житков.

По их подсчётам выходило, что нейтронная звезда может дрыгаться внутри красного гиганта лет двести, после чего сольётся с его ядром, сформировав при этом либо более тяжёлую нейтронную звезду, либо, при наличии достаточной массы, сколлапсировав в чёрную дыру.

В 2014 году астрономы решили, что нашли пример такого объекта – звезду HV 2112. Не все исследователи поддерживает такую точку зрения, и считают существование подобных гибридов неподтверждённым.

Pacпoлoжeниe oбъeктa HV 2112.

Вероятность существования: достаточно большая. Цифры сходятся, их нужно только найти.

Бозонные звёзды

Согласно Стандартной Модели в физике, частицы бывают двух типов - бозоны и фермионы.

Частицы стандартной модели, с массами, указанными в левом верхнем углу. Три левых столбца занимают фермионы, два правых — бозоны.
Команду фермионов представляют строительные кирпичики материи, кусочки реальности, не накладывающиеся друг на друга, благодаря чему образуются атомы и растут молекулы.

В команде бозонов присутствует зоопарк частиц, управляющих поведением физических взаимодействий, благодаря которым фермионы держатся друг за дружку или отталкиваются друг от друга, порождая всё, от ядерного распада до спектра света и всей химии целиком.

В отличие от фермионов, у бозонов нет проблем с тем, чтобы находиться в одной точке пространства. Там, где уже есть 20 бозонов, всегда найдётся место ещё для 20.

Теоретически есть одна лазейка, из-за которой поведение бозонов станет менее дружеским. Гипотетический бозон аксион может обладать небольшой массой и отталкиваться от других аксионов, собравшихся в комок.

Достаточно большое количество аксионов вместе создадут сбалансированное облако, которое не будет блокировать свет и излучать собственный. Как и с чёрными дырами, найти такие тёмные бозонные звёзды мы сможем только по их гравитационному влиянию на окружение.

Их существование могло бы помочь объяснить природу тёмной материи. Могло бы.

Вероятность существования: низкая. Пока убедительных свидетельств существования аксионов у нас нет.

Рыхлый шар из фермионов

Мы уже находимся в начале очередного десятилетия XXI века, а до сих пор понятия не имеем, что это за такое странное явление – тёмная материя.

Результаты численного моделирования эволюции структуры Вселенной, проведённого группой исследователей из Калифорнийского университета в Санта-Крус.

Состоит ли она из медленно движущихся частиц? Взаимодействуют ли они сами с собой? Концентрируется ли она в чёрные дыры, или больше похожа на туман?

Высказав достаточно широкие предположения о её природе – допустим, это частицы малой массы, притягивающиеся друг к другу, по размеру гораздо меньше электрона – мы сможем предположить, что достаточно большое количество этого вещества может стечься к центру галактики и сформировать гигантский шар.

Из-за их крохотной массы этот шар будет окружать туманное гало из частиц тёмной материи, медленно движущихся к центру. Перед тем, как они сколлапсируют в чёрную дыру, их общая масса будет сравнимой с несколькими миллионами солнц.

Очень много допущений, и всё же они могут объяснить, почему объекты близ хаотичного центра Млечного Пути двигаются не совсем так, как если бы они вращались вокруг более компактной массы.

Гравитационное притяжение этого рыхлого шара из фермионов, которым дали название «даркино», сможет стянуть к себе достаточно массы для того, чтобы объяснить орбиты этих объектов.

Вероятность существования: довольно низкая. Сначала нужно понять, что собой представляет тёмная материя.

Антизвёзды

Антизвезда в представлении художника.

Для появления такой вселенной, как наша, требуется реализация впечатляющей по объёму акции «два по цене одного». На каждую частицу, появляющуюся из небытия в бурлящем океане квантовой пены, должна появиться частица из антиматерии с противоположным зарядом.

Антиматерия в представлении художника.

Однако встретившись, эти частицы вновь исчезнут, оставив после себя лишь облачко излучения.

Судя по тому, сколько материи нас окружает, 13,8 миллиарда лет назад очень много материи почему-то не уничтожилось. Либо по какой-то причине большое количество антиматерии не появилось, либо она где-то спряталась или исчезла до того, как успела взаимно уничтожиться с полной вещества Вселенной.

Это одна из загадок, над которой усиленно бьются физики.

Забавно, однако, что если где-то в ночном небе будет висеть звезда, состоящая из пропавшей антиматерии, со стороны она будет выглядеть как любой другой ослепительный газовый шар. Единственным намёком на её природу будут характерные вспышки гамма-излучения, возникающие когда её атомы антиводорода аннигилируют с редкими клочками материи, врезающимися в неё.

Антиводород состоит из антипротона и позитрона.

В начале этого года астрономы опубликовали результаты наблюдения, искавшего подобные характерные вспышки. Убрав всё лишнее, учёные остановились на списке из 14 кандидатов в антизвёзды.

Это не означает, что в нашем Млечном Пути реально есть больше десятка звёзд, состоящих из антиматерии. Они всё равно могут оказаться известными источниками гамма-излучения типа пульсаров или чёрных дыр. Но если антизвёзды существуют, то такое гамма-мерцание как раз будет характерным для них.

Перейти к видео

Ежедневно на земле происходит около 500 вспышек гамма-излучения. Красные точки показывают те, которые были обнаружены космическим гамма-телескопом Ферми в 2010 году. Синие области указывают, где могут возникать потенциальные молнии при вспышках гамма-излучения на земле.

Вероятность существования: чрезвычайно низкая. Однако мог бы получиться хороший эпизод сериала «Звёздный путь».

P.S.: Спасибо всем кто читает, подписывается, ставит "+" и поддерживает рублем! Вы лучшие!

Источник 1

Источник 2

Показать полностью 15 1
Астрофизика Вселенная Темная материя Антиматерия Фермионы Кип торн Белый карлик Нейтронные звезды Видео Без звука Длиннопост
231
8
GoshiN1
GoshiN1
Тёмное Пространство

NGC 6720 или туманность Кольцо⁠⁠

2 года назад

Звeздa ocтaвила пoслe cвoей cмeрти бeлогo кaрликa и ocвeщаeмую им плaнeтaрную тумaннoсть.

NGC 6720 или туманность Кольцо
Показать полностью 1
Космос Планета Вселенная Астрономия Млечный путь Галактика Туманность Белый карлик Звезды
0
16
GoshiN1
GoshiN1
Тёмное Пространство

Старейшая звезда⁠⁠

3 года назад

Астрономы Уорикского университета в Великобритании определили старейшую звезду, имеющую планетарные обломки.

Это ультрахолодный (3340 К) белый карлик WD J2147-4035 возрастом в 10,7 миллиарда лет, из которых 10,2 миллиарда лет ушло на остывание звезды.

Старейшая звезда
Вселенная Планета Млечный путь Галактика Астрономия Астрофото Космос Звезды Белый карлик
1
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