Как нам всем известно ещё со времён школьной скамьи, без Солнца жизнь на Земле была бы попросту невозможна. Солнце является материнской звездой для Солнечной системы. Солнце выступает в качестве основного источника тепла и света для нашей планеты. Ультрафиолетовое излучение, испускаемое Солнцем, имеет дезинфицирующее свойство, способное очищать водную структуру.
Учёные считают, что Солнце сформировалось в космическом пространстве приблизительно 4,5 миллиарда лет назад. По наблюдениям астрономов, звёзды такой величины, как Солнце, имеют жизненный цикл, равный примерно 10-ти миллиардам лет.
В настоящее время Солнце находится в середине своего жизненного пути. Его водородные запасы горючего отнюдь не безграничны, поэтому с каждым миллиардом лет его топливо расходуется. При этом температура на Солнце становиться горячее, а его яркость постепенно увеличивается. Через 4 миллиарда лет Солнце станет не только ярче, но и увеличится в объёмах примерно на 40-45% от сегодняшнего объёма.
Солнце отражается от поверхности океана. Вид из космоса / NASA.
К этому времени климатические условия на Земле изменятся до неузнаваемости. Океаны на поверхности Земли в прямом смысле начнут закипать. Со временем вся вода с поверхности Земли полностью испарится. Существование каких-либо форм жизни на планете станет невозможным. Климат на Земле станет подобен нынешним условиям на поверхности Венеры, где средняя температура достигает свыше 460 °C.
Солнце в красном спектре / NASA.
Примерно на 10 миллиарде своего жизненного пути Солнце начнёт сильно разогреваться, тем самым запустит процесс интенсивного горения водорода в хромосфере. В результате Солнце станет нестабильным, что впоследствии приведёт к расширению внешних слоёв светила. Это будет началом трансформации Солнца в красного гиганта.
Учёные из космического агентства NASA предполагают, что когда Солнце перейдёт в фазу красного гиганта, то оно увеличиться примерно в 150-250 раз по сравнению с его нынешним объёмом.
Предположительно, это приведёт к тому, что Земля будет полностью поглощена Солнцем – красным гигантом. Когда температура в ядре красного гиганта превысит 100 000 000 °C, произойдёт мощная гелиевая вспышка: это, в свою очередь, приведёт к термоядерной реакции. К 12 миллиарду своей эволюции Солнце будет подвержено термическим пульсациям, которые приведут к тому, что вся хромосфера будет сброшена. В результате Солнце превратится из красного гиганта в планетарную туманность.
В самом центре планетарной туманности из сжатого ядра Солнца сформируется белый карлик, который будет сопоставим с размерами Земли. Именно такой путь эволюции происходит у звёзд, подобных Солнцу.
Что касается нашего светила, то жить при нём человечество будет ещё очень долго. А когда Солнце начнёт процессы своей трансформации, то к тому времени, наверное, земляне разовьются технически на столько, что смогут путешествовать по другим галактикам, где найдут себе новый дом в другом уголке необъятного космоса.
Откручиваем время назад на 4,6 миллиарда лет. И хотя солнечная система и сделает к сегодняшнему дню около 20 оборотов вокруг центра галактики - находиться будем примерно в том же районе рукава Ориона Млечного Пути.
Начинаем строить нашу солнечную систему. Что имеем? От прошлых взрывов сверхновых, белых карликов (из-за их взаимодействий в двойных системах) и слияний нейтронных звёзд, нам досталась обогащённая продуктами нуклеосинтеза - солнечная туманность. Это холодное (10-20К), молекулярное, газопылевое облако размером ~100-200 астрономических единиц от центра.
(1 а.е. - расстояние от Земли до Солнца, орбита Нептуна находится на 30 а.е.)
Почему молекулярное? По массе состав облака состоит примерно на 71% из молекулярноговодорода (H₂), 27% гелия (He) и 2% "металлов", где последние - все элементы тяжелее гелия.
«Металлы» у астрофизиков - профессиональное обобщение- то есть элементы, которые не были созданы во время Большого взрыва, а «выплавлены» в звезде.
Термин - «металличность» подразумевает массовую долю «выплавленного» звездами «металла».
А нужно им это для определения возраста исследуемых звезд.
Считаем массовые доли: X(водорода) + Y(гелия) + Z(всего остального, т.е. "металла") = 1 (или 100%). Чем металличность больше – тем наблюдаемый объект моложе и наоборот.
В то время как практически весь (более 98-99%) водород во вселенной возник именно при большом взрыве. Остальная малая его часть хоть и синтезируется в звездах и в других астрофизических процессах, но это капля в море по сравнению с первичным запасом.
А вообще разделяют 3 поколения звезд: 1-ое почему-то – молодняк вроде нашего солнца, с "металличностью" Z ≈ 1.5-2%. Если у 2-ого еще меньше, то у 3-го его вообще нет, Z ≈ 0, в принципе, как уже и самого поколения, и вообще оно гипотетическое. Звезды третьего поколения должны были быть массивными, жить недолго и первыми начать серить "металлами".
Самая старая из известных звезд - звезда 2-го поколения СМСС J031300.36−670839.3, имеет самую низкую "металличность" из известных во Вселенной на 2014 год.
Так чёт отвлеклись.
У нас есть 2% «металлов» ~ 60 земных масс, плавающих в гигантском облаке газа. Само по себе это облако могло бы висеть так довольно долго. Нужен был «пинок». Последние научные данные 2024-2025 годов всё убедительнее указывают на то, что триггером коллапса солнечной туманности стала ударная волна от взрыва относительно близкой сверхновой.
Анализ соотношений 26Al и Ti показывает, что взрыв произошёл на расстоянии 20-30 парсек от протосолнечного облака, примерно за 0.94 (+0.25/-0.21) миллиона лет до формирования первых твёрдых тел Солнечной системы. То есть Солнце родилось в ассоциации со звездой массой около 25 солнечных масс, которая и взорвалась.
Ударная волна сжала облако, инициировав гравитационный коллапс одновременно дристнув впрыснув в него продукты нуклеосинтеза, 60Fe c T½ ≈ 2.6 миллиона лет. Именно поэтому мы находим избыток 60Ni (продукт распада 60Fe) в древнейших метеоритах - прямое доказательство того, что наше Солнце появилось в результате взрыва близкой сверхновой.
Учёные из университета Нагои и Итальянского национального института астрофизики впервые точно датировали формирование первенца - Юпитера - 1.8 млн лет. Нарастив приличную массу, ядро Юпитера начало как пылесос втягивать гигатонны водорода и гелия из диска. Этот процесс «безудержной аккреции» должен был завершиться до 3-5 миллионов лет, пока солнечный ветер молодого Солнца (T Тельца) не сдул весь газ.
Фрагмент снимка Юпитера, сделанного 20.09.2024 космическим аппаратом НАСА «Юнона». Источник (Снимки полярных штормов на Юпитере крупным планом - JPEG 1,25 МБ)
Следом примерно через 3 миллиона лет после начала формирования солнечной системы - Сатурн. Уран и Нептун завершили формирование ядер примерно через 9 миллионов лет, так они были дальше, где плотность материала ниже, а орбитальные периоды дольше. То есть, когда эти двое набрали ядра и были готовы «впитывать» газ, большая его часть уже была в Юпитере с Сатурном, а оставшаяся сдута Солнцем.
Поэтому они и остались «недоразвитыми» газовыми гигантами, став ледяными гигантами (с массивными ледяными мантиями и относительно тонкими газовыми атмосферами).
Мало того, пока газ еще был, эти гопники решили мигрировать в центр (модели Grand Tack / Nice и их варианты). Юпитер поехал внутрь, примерно до орбиты Марса (1.5 а.е.) тем самым отжав часть материи у еще не сформировавшего Марса. Поэтому Марс стал всего в 10% массы Земли, а не в 50-70%, как показывают модели без миграции газовых гигантов.
Сатурн, следовавший за ним, попал с последним в резонанс, и после вместе «развернулись» и поехали наружу.
Марс начинает формироваться на своей орбите, но Юпитер добивает своим гравитационным влиянием "вычищая" (вышвыривая) материал с его орбиты, оставляя лишь ~10% от того, что должно было быть.
Сборка Каменных Планет (T = 10 – 100 млн лет)
Внутренняя система (Меркурий, Венера, Земля, Марс) собиралась медленно и после того, как газ ушел. Это был процесс столкновения и слияния десятков «зародышей» (протопланет) размером с Луну или Марс. Формирование Земли, по сути, завершилось ~50-100 миллионов лет спустя, с финальным гигантским ударом, создавшим Луну (столкновение с Тейей).
Теперь касаемо Венеры, ниже James из NASA в своем видео указал Венеру перевернутой. Это одна из версий (2020 год).
Но, согласно последним моделям/симуляциям (2025 год), Венера вероятно испытала столкновение с телом массой 0.01-0.1 земных масс, что могло замедлить период ее вращения до более 2 дней, что необходимо для последующего замедления до современных 243 дней путём приливного торможения. А дополнительные столкновения закрутили ее в обратном (ретроградном блять) направлении, то есть по часовой стрелки, относительно Земли.
Венера - единственная планета земного типа без спутника, что согласуется с тем, что любой спутник был бы разрушен в ходе таких катастрофических событий.
Уран кстати вертится на боку по тем же причинам. Все.
пысы: Я иду от частного к общему: сперва Земля, потом Солнце, наша система (этот пост), следующий - Млечный путь, вот спойлер
Наша галактика, только в профиль. Будет много срача, объяснений почему края изогнуты
Мы живём в галактике Млечный Путь. Не в центре, но и не совсем на окраине – в рукаве Ориона. А Млечный Путь, похожий в ночном небе на туманную полосу, – это уже другие рукава галактики: рукав Персея, рукав Стрельца...
Однако удивительно не это. Удивительно другое. Знаете ли вы, что с Земли можно разглядеть (невооружённым взглядом!.. без телескопа!) другую галактику?
Это наша «соседка», галактика М31, она же знаменитая туманность Андромеды. В самом деле – на не подсвеченном загородном ночном небе эту галактику можно разглядеть просто так, без телескопа или бинокля, в виде небольшого туманного пятнышка.
Глядя на это пятнышко, трудно поверить, что этот объект (который «вот же он, тут»!) находится от нас на чудовищном расстоянии в два с половиной миллиона световых лет. Свет, который мы видим сегодня ночью, возник ещё в те далёкие времена, когда на Земле не было людей, представляете? Одни австралопитеки...
Однако внесём важную поправку: небольшое пятнышко, которое видит наш глаз, – вовсе не вся туманность Андромеды. Целиком туманность Андромеды занимает целых 3 угловых градуса, то есть на нашем небе она была бы в 6 раз больше поперечника полной Луны! Но мы видим только яркое ядро, расположенное в центре этой галактики.
«Стоп! – скажете вы. – Но ведь все галактики должны быть похожи друг на друга, так? А значит, у нашей галактики – Млечного Пути – тоже должно быть яркое ядро! Мы прекрасно видим ядро туманности Андромеды, расположенное невероятно далеко от нас, почему же мы не видим в небе яркого ядра нашей галактики? Ведь оно расположено к нам намного ближе!»
Очень хороший и умный вопрос. Действительно, ядро Млечного Пути находится от нас на расстоянии 27 000 световых лет, то есть приблизительно в 100 раз ближе, чем туманность Андромеды. Простые расчёты по формулам из школьного учебника астрономии показывают, что ядро Млечного Пути визуально должно быть в 10 000 раз ярче ядра туманности Андромеды, то есть сиять ярче Сириуса и Венеры! Такой объект стал бы третьим по яркости после Солнца и Луны светилом на нашем небе. Однако в нашем небе такого объекта нет!
Кто же его «украл»? Согласитесь, астрономам было над чем поломать голову. Что за мистика, в чём дело? Может быть, наш Млечный Путь устроен не так, как другие галактики, может, у него вообще нет ядра? Или же оно закрыто от нас какими-то неизвестным небесным объектом? Но каким?..
В XX веке астрономы выяснили, что галактики содержат не только звёзды, но и газ, а главное – пыль. Иногда «звёздной пыли» может быть невообразимо много! Например, галактика М64 настолько богата пылью, что даже получила романтическое название «Чёрный Глаз».
Космическая пыль очень мелкая – по нашим меркам это даже не пыль, а «дым». Однако облака этого «дыма» могут простираться на сотни и тысячи световых лет, а потому совершенно не пропускают свет! Прекрасный образец такого «чёрного облака» – туманность Конская Голова (Barnard 33) в созвездии Ориона.
Итак, «подозреваемый» в краже нашего галактического ядра был найден – это пыль. Но подозрение – ещё не доказательство. Стопроцентные доказательства у астрономов появились только тогда, когда были построены внеатмосферные телескопы для наблюдений в невидимом нашему глазу инфракрасном диапазоне. Для инфракрасных лучей пылевые облака почти прозрачны, и именно этой особенностью воспользовались учёные. Космический инфракрасный телескоп «Спитцер» смог сделать великолепный снимок «подозрительного» участка Млечного Пути в созвездии Стрельца – за «тёмной» областью действительно обнаружился очень яркий звездоподобный объект, долгожданное ядро нашей с вами галактики.
Головоломная астрономическая загадка была, наконец, разрешена – хотя, честно говоря, всё равно осталось небольшое сожаление. Ведь, не будь этих тёмных пылевых облаков, наше ночное небо было бы ещё красивее, чем оно есть сейчас…
А главное – неприятно знать, что в нашей родной галактике «не убрано». Почище, чем в Чёрном Глазу, конечно, но всё-таки!
Телескоп был изготовлен в Германии в середине ХХ века и впервые установлен в 9-метровой башне обсерватории на Астрономической площадке Московского Планетария и введен в эксплуатацию в 1989 году.
Телескоп Большой обсерватории предназначен для массовых наблюдений широкого круга небесных светил: Солнца, Луны, планет, туманностей, шаровых и рассеянных звездных скоплений, галактик.
@Tryampampam, не надо так. Не читай шитпостиг и не давай школьникам и копрoастрономaм отбить тягу к познанию прекрасного. Вот тебе реальная симуляция того как на месте Cолнца выглядел бы Стивенсон 2-18. Подписывайся и читай только проверенных авторов научпопа типа меня 😁 и все будет отлично 👍 A такие симуляции для понимания масштаба космоса сделать очень просто на уровне игры Universe Sandbox.
Стивенсон 2-18 красный сверхгигант в рассеянном скоплении Stephenson 2, открытый в 1990 году американским астрономом Чарльзом Стивенсоном. Он находится примерно в 19570 световых лет от Земли. Масса Стивенсон 2-18 оценивается примерно в 30-40 масс Солнца, но температура поверхности всего около 3200K. Вероятно, уже близок к взрыву сверхновой.
Некоторые думают, что соединение планет - неудивительное и неинтересное астрономическое явление. Но на самом деле, соединение планет Венеры и Юпитера 12 августа 2025 года будет особенно удивительным.
Утром 12 августа 2025 года Венера и Юпитер сблизятся на небе
Это событие произойдёт в 9:00 МСК (06:37 GMT)
Планеты можно будет увидеть невооружённым глазом, а также в бинокль и телескоп