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 Испытайте захватывающие сражения Второй мировой войны: быстрые бои, огромный арсенал, настройка, танки и стратегия на разнообразных картах!

Warfare 1942 - онлайн шутер

Мультиплеер, Шутер, Мидкорные

Играть

Топ прошлой недели

  • Animalrescueed Animalrescueed 43 поста
  • XCVmind XCVmind 7 постов
  • tablepedia tablepedia 43 поста
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
23
SuperTurist
Исследователи космоса

Вы готовы к суперлунию?⁠⁠

1 месяц назад
Фото: unsplash

Фото: unsplash

В ночь с 6 на 7 октября 2025 года жителям Екатеринбурга удалось увидеть первое суперлуние 2025 года.

Благодаря ясному небу лунное явление предстало во всей красе: спутник Земли выглядел заметно крупнее и ярче привычного размера. Любители астрономии могут продолжить наблюдения и этой ночью.

Феномен суперлуния возникает тогда, когда полная луна находится у ближайшей точки к Земле (в этом месяце луна будет на расстоянии чуть более 357 тысяч км от Земли).

Что такое суперлуние?

Фото: unsplash

Фото: unsplash

Суперлуние не считается официальным астрономическим термином. Астролог Ричард Нолле (США) впервые использовал это слово в статье 1979 года для журнала Dell Horoscope. Его определение звучит так: «Суперлуние — это новолуние или полнолуние в момент максимального или почти максимального (в пределах 90%) сближения Луны с Землей на заданной орбите…».

Суперлуние — явление, когда совпадает полнолуние с перигеем (ближайшая точка до Земли).

Для того, чтобы с Земли наблюдать это явление, нужно совпадение нескольких условий. Во-первых, луна должна быть в полной фазе и должна располагаться на минимальном расстоянии до планеты.

Суперлуние происходит достаточно регулярно, например, в 2025 году земляне увидят его в ночь с 6 на 7 октября и с 7 на 8 октября.

Интересный факт: период суперлуны может продолжаться от 3 до 4 суток, а само совпадение с перигеем – несколько минут.

Эксперты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщают, что, чтобы разглядеть луну на небосводе, достаточно найти точку, где скрылось солнце, и обратить взгляд в противоположную сторону.

Небесное тело восходит вскоре после заката и остаётся видимым вплоть до рассвета, предлагая идеальные условия для вечерних прогулок и фотографий. Если погода не подведёт, это станет отличным поводом насладиться красотой ночного неба!

Главное суперлуние 2025 года: дата наблюдения и особенности

В течение года наблюдаются не одно, а несколько суперлуний — полнолуний, когда Луна находится близко к Земле и выглядит ярче и крупнее обычного. Эти явления зависят от точного совпадения полной фазы и перигея (ближайшей точки орбиты спутника к планете).

Вот ключевые даты предстоящих событий в 2025 году, с акцентом на астрономические детали.

Главное суперлуние года: 5 ноября

Это событие считается основным благодаря минимальному интервалу между полной фазой и перигеем:

  • Фаза полнолуния: наступит 5 ноября в 16:20 по московскому времени (МСК).

  • Перигей: наступит 6 ноября в 01:30 МСК на расстоянии всего 356 832 км от Земли.

  • Временной разрыв: между этими событиями всего 9 часов 10 минут — это наименьший показатель среди всех суперлуний года.

  • Расстояние: Луна окажется рекордно близко к Земле, что сделает её визуально на 13–14% больше и ярче обычной полной Луны. В ясную погоду это будет потрясающее зрелище, особенно после заката.

Суперлуние 5 декабря

Ещё одно внушительное суперлуние 2025 ожидается в декабре, хотя оно будет и менее интенсивным:

  • Перигей: 4 декабря в 14:07 МСК.

  • Фаза полнолуния: 5 декабря в 02:15 МСК.

  • Расстояние: Луна будет на 356 961 км от Земли — это на 129 км дальше, чем в ноябре, но всё равно очень близко.

Как влияет суперлуние на человека?

Без полномасштабных научных исследований нельзя утверждать, есть ли влияние суперлуния на здоровье и психику людей.

Для нашей психики не так важно, есть ли какое-то влияние на самом деле, важно — верим мы в него или нет <…>
Люди склонны верить, что на них влияют приливы, отливы, изменения атмосферного давления, и связывают свои ощущения с внешними обстоятельствами. Так называемое магическое мышление — это особенность мозга и психики, которая хочет объяснить все события вокруг и найти причину чего угодно.
<…> Например, мне сегодня так тревожно или так тоскливо, потому что сегодня магнитные бури. Или потому что сегодня суперлуние….Психолог Ирина Букина

Суперлуние. Приметы и суеверия

С давних времен люди верят, что полнолуние подходит для познания себя, проведения ритуалов, обращения к духовным практикам.

Если человек далек от этого, на пользу пойдет занятие йогой или медитация. Кроме того, полнолуние — благоприятный период для творчества.

Интересный факт. Сторонники существования особой лунной энергии уверены, что в полнолуние нужно класть предметы (амулеты, талисманы) на подоконник для «подзарядки».

Показать полностью 1
Медитация Луна Суперлуние Космос Вселенная Галактика Солнечная система Планета Длиннопост
2
5
EofruPikabu
EofruPikabu
Край Будущего

Программируемый жидкокристаллический активный коронографический сканер PLACID для обнаружения экзопланет⁠⁠

1 месяц назад
Программируемый жидкокристаллический активный коронографический сканер PLACID для обнаружения экзопланет

Новый прибор PLACID, разработанный швейцарскими исследователями из Бернского университета и Университета прикладных наук Западной Швейцарии (HEIG-VD), улучшает прямую визуализацию планет за пределами Солнечной системы. Он установлен на 4-метровом телескопе Восточно-Анатолийской обсерватории (DAG) в Турции и ожидает первых наблюдений в первом квартале 2026 года. PLACID добавляется к числу инструментов высокой контрастности в Северном полушарии, как представлено на конференции EPSC-DPS2025 Joint Meeting в Хельсинки.

Большинство из почти 6000 известных экзопланет найдены косвенными методами, анализирующими изменения в свете звезд. Прямая визуализация требует коронографа для блокировки звездного света, чтобы выявить планеты, диски или коричневые карлики. До сих пор получены изображения лишь нескольких десятков экзопланет, но они дают ценную информацию о формировании и составе планет, особенно атмосферах.

"PLACID революционизирует коронографию, перенося ее в цифровую сферу", — сказал профессор Йонас Кюн из Бернского университета, руководитель проекта.

Вместо физических пластин PLACID использует пространственный модулятор света (SLM) на основе жидких кристаллов, изменяющий фазу света для каждого пикселя. Это позволяет создавать сложные маски одним нажатием, обеспечивая адаптивность.

"Жидкие кристаллы влияют на прохождение света через пиксели, позволяя отображать любую маску", — пояснил Рубен Тандон, докторант Бернского университета.

PLACID может визуализировать планеты вокруг двойных или кратных звезд (около 50% звезд в галактике), что невозможно для традиционных коронографов. Он адаптирует маску в реальном времени.

"Мы адаптируем маску для любых звездных систем, включая двойные, где нет прямых изображений экзопланет", — добавил Тандон.

Прибор разрабатывался 10 лет, собран в HEIG-VD, протестирован и установлен на DAG в январе 2025 года. Он интегрирован с системой адаптивной оптики для компенсации атмосферных искажений.

"PLACID с нашим телескопом создаст первый полностью европейский инструмент в Северном полушарии для прямой визуализации экзопланет", — заключила Дерья Озтюрк Четни из TNO.

Показать полностью
Астрофизика Галактика Астрономия Вселенная Наука Экзопланеты The Spaceway
0
17
EofruPikabu
EofruPikabu
Край Будущего

Путешествие по вселенной: Галактика Андромеды⁠⁠

1 месяц назад
Галактика Андромеды, любительский снимок.

Галактика Андромеды, любительский снимок.

Галактика Андромеды (также известная как Туманность Андромеды, M 31, NGC 224) — спиральная галактика в созвездии Андромеды. Её диаметр составляет около 47 килопарсек, что больше диаметра Млечного Пути, и она содержит в 2,5–5 раз больше звёзд — порядка триллиона. Расстояние до неё — около 800 килопарсек (2,6 млн световых лет), делая её ближайшей крупной галактикой и крупнейшей в Местной группе. Масса Андромеды примерно равна массе Млечного Пути или немного меньше, с учётом тёмной материи.

Галактика Андромеды на ночном небе. Автор фото: Игорь Семенский.

Галактика Андромеды на ночном небе. Автор фото: Игорь Семенский.

По классификации Хаббла она относится к типу Sb: имеет сферическую подсистему (балдж и гало) и диск с заметными спиральными рукавами. Диск содержит более половины звёздной массы, имеет искривлённую форму и кольцо радиусом 10 килопарсек с областями звездообразования. Бар не наблюдается напрямую, но признаки указывают на его наличие. В центре — двойное ядро, а на периферии — структуры от приливных взаимодействий.

Звёздное население Андромеды в среднем старше, чем в Млечном Пути, с низким темпом звездообразования (0,35–0,4 солнечной массы в год, или 20–30% от Млечного Пути). Известно около 400 шаровых скоплений (в 2–3 раза больше, чем у нас), включая массивные молодые, не имеющие аналогов. Также обнаружены более 35 тысяч переменных звёзд (цефеиды, RR Лиры и др.), одна сверхновая (S Андромеды) и около 50 новых звёзд ежегодно. Есть кандидат в экзопланеты (PA-99-N2b).

Галактика имеет более 20 спутников, в основном карликовые сфероидальные; ярчайшие — M 32 и M 110, возможно, включая Галактику Треугольника.

Андромеда и Млечный Путь сближаются; столкновение и слияние ожидаются через 4 млрд лет.

Самое раннее упоминание — 964 год н.э. В 1923 году Эдвин Хаббл доказал, что это отдельная галактика. Видимая величина +3,44m, угловой диаметр в 6 раз больше Луны, видна невооружённым глазом. Часто фигурирует в научной фантастике.

Эволюционная история отличается от Млечного Пути. Модель 2018 года предполагает столкновение с крупной спиральной галактикой (масса ~40% от Млечного Пути) около 2 млрд лет назад, вызвавшее вспышку звездообразования, утолщение диска и формирование массивного гало. Это объясняет богатое металлами гало и молодые структуры. M 32 может быть остатком слияния, но вопрос дискуссионный.

Масса в пределах 30 килопарсек — 3×10¹¹ солнечных масс (звёзды — 10¹¹). Общая масса с гало — 0,8–1,5×10¹². Абсолютная величина в полосе V — −21,2m. Плоскость наклонена на 12,5° к лучу зрения.

Диск искривлён, с экспоненциальным распределением яркости; окраины голубее и моложе. Спиральные рукава выделяются пылью внутри и областями H II снаружи. Толщина диска — около 5000 световых лет, преимущественно толстый.

Балдж сплюснут (отношение осей 0,6), гало — 0,55. Гало массивнее, чем у Млечного Пути (до 20 млрд звёзд), с высоким содержанием металлов и потоками от слияний.

Ядро двойное: яркая область P1 и тусклая P2 (возможно, с чёрной дырой ~5×10⁷ солнечных масс). Светимость в 60 раз выше среднего шарового скопления.

Приливные структуры (например, Гигантский звёздный поток) простираются до 100 килопарсек, от взаимодействия со спутниками.

Звёздное население: в центре — старые металличные звёзды (11–13 млрд лет); в диске — моложе (3–4 млрд лет). Гало имеет градиент металличности.

Шаровые скопления разнообразны: молодые (100–500 млн лет), средние (5 млрд) и старые (10–12 млрд). Некоторые — промежуточные между скоплениями и карликовыми галактиками.

Межзвёздная среда: атомарный водород (~4×10⁹ солнечных масс), пыль (~5×10⁷), более 3900 областей H II, остатки сверхновых, планетарные туманности (~8000). Газ сосредоточен в диске и рукавах.

Спутники образуют подгруппу Андромеды; взаимодействия вызывают потоки и деформации, как у M 32.

Показать полностью 1
[моё] Галактика Астрономия Вселенная The Spaceway Андромеда Астрофото Телескоп NASA Звездное небо Длиннопост
1
10
ScienceAnonim
ScienceAnonim
Снимки Вселенной

Изображение галактики Рубина⁠⁠

1 месяц назад

На этом снимке с космического телескопа Хаббл яркие остроконечные звёзды находятся на переднем плане в направлении героического северного созвездия Персея и в пределах нашей собственной галактики Млечный Путь.

В резком фокусе за ней находится UGC 2885 (галактика Рубина), гигантская спиральная галактика, удалённая от нас примерно на 232 миллиона световых лет.

Около 800 000 световых лет в поперечнике, то есть в 8 раз больше нашей.

В ней около 1 триллиона звёзд. Это примерно в 10 раз больше звёзд, чем в Млечном Пути.

Названа в честь Веры Рубин - американским астрономом.

Её работа была первой, продемонстрировавшей доминирующее присутствие тёмной материи в нашей Вселенной.

А с этой галактикой велись исследования , направленные на то, чтобы понять, как галактики могут вырасти до таких огромных размеров.

галактика Рубина

галактика Рубина

Переходи на умную сторону (https://t.me/Snimki_Vselenoi)

Показать полностью 1
[моё] Галактика Астрономия Телескоп Космос Астрофизика Вселенная The Spaceway NASA Снимки из космоса Фотография Астрофото Млечный путь
1
7
artsduck
artsduck
Арты | Каждый день

Искусство Duck⁠⁠

1 месяц назад
Перейти к видео

https://t.me/artsduck/1450

Арт Искусство Астронавт Галактика Звезды Земля Гитара Эстетика Фантазия Графика Красота Видео Вертикальное видео Короткие видео Telegram (ссылка)
0
7
EofruPikabu
EofruPikabu
Край Будущего

Астрономы обнаружили пару сильно рассеянных пульсаров, с помощью ASKAP!⁠⁠

1 месяц назад
Радиоизображения ASKAP в континууме полей, сосредоточенных на двух пульсарах на частоте 888 МГц: PSR J1646&#x2212;4451 (верхние панели) и PSR J1837&#x2212;0616 (нижние панели).

Радиоизображения ASKAP в континууме полей, сосредоточенных на двух пульсарах на частоте 888 МГц: PSR J1646−4451 (верхние панели) и PSR J1837−0616 (нижние панели).

Астрономы сообщают об открытии двух новых сильно рассеянных пульсаров в рамках австралийского исследования переменных и медленных переходных процессов SKA Pathfinder (ASKAP). Результаты исследования подробно описаны в исследовательской статье, опубликованной 24 сентября на сервере препринтов arXiv.

В общем, пульсары - это вращающиеся нейтронные звезды с интенсивными магнитными полями, которые, как считается, испускают пучок электромагнитного излучения. Обычно их обнаруживают в виде коротких вспышек радиоизлучения; однако некоторые из них также обнаруживаются с помощью оптических, рентгеновских и гамма-телескопов.

Существуют также сильно рассеянные радиопульсары, поскольку радиоимпульсы от этих объектов проходят через турбулентную межзвездную среду, а многолучевое распространение приводит к рассеянию во времени и пространстве. Эти сильно рассеянные пульсары трудно обнаружить при проведении большинства астрономических исследований.

Теперь группа астрономов под руководством Рахула Сенгара из Института гравитационной физики имени Макса Планка в Германии обнаружила два новых пульсара этого типа в рамках обширного исследования, целью которого является южная плоскость галактики. Их пульсарная природа была подтверждена последующими наблюдениями с помощью радиотелескопа Паркса.

"В этой статье мы представляем открытие двух сильно рассеянных пульсаров — PSR J1646−4451 и PSR J1837−0616, которые входят в выборку из четырех источников с круговой поляризацией, обнаруженных в ходе исследования переменных и медленных переходных процессов ASKAP (VAST), и которые впоследствии были подтверждены как пульсары с помощью радиотелескопа Паркса". исследователи пишут.

Недавно обнаруженные пульсары PSR J1646−4451 и PSR J1837−0616 имеют индексы рассеяния 3,28 и 3,1, в то время как время их рассеяния на частоте 1 ГГц составило 2479 и 2154 миллисекунды соответственно. Эти значения ставят их в число пяти наиболее сильно рассеянных пульсаров, известных на сегодняшний день.

Согласно результатам исследования, период вращения PSR J1646−4451 составляет приблизительно 217 миллисекунд, а показатель дисперсии - 928 пк/см3. Светимость пульсара составляет 8,3 дециллиона эрг/с, напряженность магнитного поля на поверхности - 694 миллиарда Гаусс, а его характерный возраст оценивается примерно в 1,6 миллиона лет. Было измерено, что расстояние до PSR J1646−4451 составляет около 31 000 световых лет.

PSR J1837−0616 вращается примерно в два раза быстрее, чем PSR J1646−4451, поскольку период его вращения составил 118 миллисекунд. Пульсар, расположенный на расстоянии 28 600 световых лет от нас, имеет дисперсию 793,7 пк/см3 и светимость со спином вниз на уровне 100 дециллионов эрг/с. Собранные данные показывают, что напряженность магнитного поля на поверхности PSR J1837−0616 составляет 712 миллиардов Гаусс, а характерный возраст - около 447 300 лет.

Авторы статьи отметили, что их открытие PSR J1646−4451 и PSR J1837−0616 подчеркивает потенциал использования круговой поляризации на изображениях радиоконтинуума в качестве инструмента для идентификации сильно рассеянных пульсаров. Они добавили, что будущие широкоугольные исследования радиоконтинуума будут иметь решающее значение для обнаружения пульсаров, скрытых рассеянием в плоскости галактики, которые по-прежнему являются сложной задачей для традиционных поисков во временной области.

Показать полностью 1
Астрофизика Наука Астрономия Вселенная Галактика Радиоастрономия Пульсар The Spaceway Телескоп
0
4
artsduck
artsduck
Арты | Каждый день

Искусство Duck⁠⁠

1 месяц назад
Перейти к видео

https://t.me/artsduck/1449

Арт Искусство Галактика Облака Звезды Луна Музыка Виолончель Эстетика Фантазия Графика Красота Видео Вертикальное видео Короткие видео Telegram (ссылка)
0
8
EofruPikabu
EofruPikabu
Край Будущего

Ученые обнаружили необычные соединения, которые ставят под сомнение возможные признаки жизни на Венере...⁠⁠

1 месяц назад
Ученые обнаружили необычные соединения, которые ставят под сомнение возможные признаки жизни на Венере...

Коричневые карлики: слишком малы, чтобы быть звездами, и слишком велики, чтобы быть планетами.

Коричневые карлики, открытые в 1990-х, — это объекты, недостаточно массивные для термоядерного синтеза водорода, как у звезд. Они излучают теплое тусклое свечение, а не яркий свет.

В новом исследовании, опубликованном в Science, астрономы обнаружили фосфин — молекулу, связанную с гипотезой жизни на Венере — в атмосфере коричневого карлика Wolf 1130C. Это ставит под сомнение фосфин как надежную "биосигнатуру" инопланетной жизни, поскольку он найден в негостеприимной среде, где наше понимание его жизненного цикла неполно.

Коричневые карлики формируются из сжимающихся газовых облаков, нагреваясь до синтеза дейтерия (тяжелого водорода), но не далее. Гравитационный коллапс и синтез создают тепло в ядре, вызывая конвекцию: газ поднимается, передавая тепло, и опускается. Поверхностная температура варьируется от 2000°C у молодых до комнатной у холодных; тепло излучается в инфракрасном спектре.

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) позволяет наблюдать эти объекты, выявляя молекулы по спектральным "штрих-кодам". Фосфин (PH3) — простая молекула из фосфора и водорода.

В 2020 году фосфин был предположительно найден на Венере, где он быстро разрушается, что указывало на возможное биологическое происхождение. На Земле он связан с жизнью, но присутствует в атмосферах Юпитера и Сатурна без признаков жизни, образуясь в нижних слоях и поднимаясь вверх.

Модели предсказывали фосфин в горячих коричневых карликах и экзопланетах, но ранние наблюдения JWST 23 объектов (температура 100–700°C) его не выявили. Обнаружение в Wolf 1130C (около 320°C) соответствует моделям, возможно, из-за возраста или низкого содержания металлов.

Однако нет единой модели, объясняющей фосфин на Юпитере, Сатурне, Wolf 1130C и других объектах. Это подрывает его использование как биосигнала, предполагая, что венерианский фосфин мог быть результатом неизвестной химии, а не жизни. Гипотеза внеземной жизни остается открытой, но требует осторожности.

Показать полностью 1
Астрофизика Наука Вселенная Астрономия Галактика Коричневый карлик Химия The Spaceway Телескоп Телескоп Джеймс Уэбб
0
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