Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
#Круги добра
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Потеряшки: ищите потерянные предметы без времени! Расслабляйтесь, исследуйте, находите.

Потеряшки - поиск предметов

Головоломки, Казуальные, Детские

Играть

Топ прошлой недели

  • AlexKud AlexKud 38 постов
  • Animalrescueed Animalrescueed 36 постов
  • Oskanov Oskanov 7 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

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 Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
12
GoshiN1
GoshiN1
1 год назад
Тёмное Пространство

Фотосинтез сделает космические путешествия более доступными⁠⁠

Фотосинтез сделает космические путешествия более доступными Космос, Фотосинтез, Космические исследования, Солнце, Луна, Марс, Вода, Кислород, Углекислый газ, МКС, Солнечная система, Экология, Энергия, Технологии, Планета

Исследование, проведенное Университетом Уорика, оценивает использование специального устройства, известного как полупроводник, для поглощения солнечного света на Луне и Марсе.

Это устройство искусственного фотосинтеза преобразует воду в кислород, используя только солнечный свет и перерабатывая углекислый газ.

Преимущество этих интегрированных систем заключается в непосредственном использовании солнечной энергии. К тому же они весят меньше традиционных систем, используемых в настоящее время на МКС.

Сейчас действительно существует потребность в эффективных и надежных источниках энергии в космосе, которые позволили бы исследовать нашу Солнечную систему.

Есть надежда, что эта технология может быть внедрена на Луне и Марсе для получения экологически чистой энергии, которая поможет привести в действие ракеты и дополнит системы жизнеобеспечения для производства кислорода и других химических веществ, а также для утилизации углекислого газа.

Показать полностью
Космос Фотосинтез Космические исследования Солнце Луна Марс Вода Кислород Углекислый газ МКС Солнечная система Экология Энергия Технологии Планета
0
173
CBunny
CBunny
2 года назад
Исследователи космоса

Китайская космическая обсерватория "Куафу-1" отправила первый четкий снимок Солнца⁠⁠

Китайская космическая обсерватория "Куафу-1" отправила первый четкий снимок Солнца Космонавтика, Китай, Космические исследования, Солнце, Солнечный телескоп, Длиннопост

Китайский спутник для исследования Солнца передал свое первое изображение звезды с момента его отправки в космос в октябре, сообщила расположенная в восточнокитайской провинции Цзянсу обсерватория Цзыцзиньшань при Академии наук Китая.

Передовая обсерватория космического базирования для исследования Солнца /ASO-S/, получившая название "Куафу-1", передала четкие рентгеновские снимки солнечных вспышек, которые произошли в 01:00 утра по всемирному времени 11 ноября 2022 года, заявил главный научный сотрудник ASO-S вышеупомянутой обсерватория Гань Вэйцюнь.

Он рассказал, что изображение было получено с помощью установленного на спутнике жесткого рентгеновского тепловизора. Несмотря на то, что спутник все еще находится на стадии тестирования, эффект съемки превосходный, что позволяет эффективно идентифицировать как детали вспышек на Солнце, так и его тонкую структуру.

Китайская космическая обсерватория "Куафу-1" отправила первый четкий снимок Солнца Космонавтика, Китай, Космические исследования, Солнце, Солнечный телескоп, Длиннопост

"Куафу-1" был запущен в космос при помощи ракеты "Чанчжэн-2D" /Long March-2D/ 9 октября с космодрома Цзюцюань /Северо-Западный Китай/.

Обсерватория космического базирования для исследования Солнца "Куафу-1", названная в честь великана из китайской мифологии, который неустанно преследовал Солнце, работает на солнечно-синхронной орбите, и на нее не влияет вращение Земли, в то время как с помощью наземных телескопов можно наблюдать за Солнцем только в дневное время.

"ASO-S может обеспечить 24-часовое непрерывное наблюдение за Солнцем в течение большей части года", - сказал Гань Вэйцюнь. "В период с мая по август спутник каждый день будет проходить через тень Земли, в это время наибольшая продолжительность его отдыха в сутки не будет превышать 18 минут".

По традиции кратенько для ЛЛ:

新华社南京11月24日电(记者王珏玢、张泉)记者从中国科学院紫金山天文台获悉,我国综合性太阳探测专用卫星“夸父一号”近日获得太阳硬X射线图像,并对外发布。这也是“夸父一号”升空后首次发布科学图像。

  据悉,这是目前国际上唯一以近地视角拍摄的太阳硬X射线图像,其图像质量达到国际先进水平。

  “夸父一号”首席科学家甘为群介绍,此次发布的图像是对11月11日1时(世界时)爆发的一个M级太阳耀斑的成像,由卫星载荷硬X射线成像仪(HXI)拍摄。虽然还在测试期,但成像效果已经非常优异,从中可以识别出爆发细节和太阳的精细结构。

  “夸父一号”卫星全称先进天基太阳天文台(ASO-S),是一颗综合性太阳探测专用卫星,于2022年10月9日在酒泉卫星发射中心成功发射。卫星科学目标为“一磁两暴”,即同时观测太阳磁场及太阳上两类最剧烈的爆发现象——耀斑和日冕物质抛射,并研究它们的形成、演化、相互作用、关联等,同时为空间天气预报提供支持。硬X射线成像仪是卫星三大载荷之一,由中国科学院紫金山天文台牵头研制,承担着“一磁两暴”中观测太阳耀斑非热辐射的任务。

  硬X射线成像仪载荷主任设计师张哲、数据科学家苏杨介绍,“夸父一号”入轨一个多月以来,硬X射线成像仪开展了各项在轨测试和定标工作。目前,该载荷状态正常,各项功能、性能均满足设计指标要求,已顺利投入科学观测活动。在完成后续定标后,载荷成像质量预计还将进一步提高。

https://russian.news.cn/20221124/f30f4cf4fd2c4c30ae490faa602...

Показать полностью 2
Космонавтика Китай Космические исследования Солнце Солнечный телескоп Длиннопост
17
95
unovice
3 года назад
Исследователи космоса

Новые снимки Солнца с зонда Solar Orbiter⁠⁠

Зонд Solar Orbiter находился на одинаковом расстоянии между Солнцем и Землей в начале марта 2022 года. Это примерно 75 млн км от нашей планеты.
На последних снимках, сделанных 7 марта, видны мельчайшие детали короны Солнца.

Новые снимки Солнца с зонда Solar Orbiter Солнце, Solar Orbiter, Астрофото, Космос, NASA, Esa, Космические исследования, Длиннопост

Изображение сделано с помощью прибора для измерения экстремального ультрафиолетового излучения (EUI). На нем видно полный диск Солнца, а также внешнюю атмосферу (корону).

Новые снимки Солнца с зонда Solar Orbiter Солнце, Solar Orbiter, Астрофото, Космос, NASA, Esa, Космические исследования, Длиннопост
Новые снимки Солнца с зонда Solar Orbiter Солнце, Solar Orbiter, Астрофото, Космос, NASA, Esa, Космические исследования, Длиннопост

Телескоп EUI делает снимки крайне высокого разрешения, поэтому на таком близком расстоянии необходимо было сделать мозаику из 25 отдельных изображений, чтобы охватить всю поверхность Солнца. Весь процесс съемки занял более четырех часов.
В общей сложности финальное изображение содержит более 83 миллионов пикселей в сетке 9148 x 9112 пикселей. Для сравнения, это изображение имеет разрешение, которое в десять раз выше, чем может отображать экран 4K-телевизора.
EUI передает изображение Солнца в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне электромагнитного спектра (длина волны 17 нанометров). Это позволяет увидеть верхнюю атмосферу Солнца, которая имеет температуру около миллиона градусов по Цельсию.

Новые снимки Солнца с зонда Solar Orbiter Солнце, Solar Orbiter, Астрофото, Космос, NASA, Esa, Космические исследования, Длиннопост

Рядом с изображение Земли можно увидеть черные нити, отходящие от поверхности Солнца. Это Протуберанцы - плотные конденсации относительно холодного (по сравнению с солнечной короной) вещества, которые поднимаются и удерживаются над поверхностью Солнца магнитным полем. Зачастую протуберанцы сопровождаются выбросами корональных масс. В тех случаях, когда они оказываются направлены на Землю, выбросы приводят к возникновению магнитных бурь.

Источник

Показать полностью 3
Солнце Solar Orbiter Астрофото Космос NASA Esa Космические исследования Длиннопост
3
173
DiROSS
3 года назад
Исследователи космоса

Solar Orbiter готовится к сьемкам Солнца крупным планом⁠⁠

Solar Orbiter готовится к сьемкам Солнца крупным планом Космос, Солнце, Eka, NASA, Solar Orbiter, Космические исследования, Новости, Новости науки и техники

Миссия European Solar Orbiter максимально приблизится к Солнцу в конце этого месяца, обещая сделать снимки, которые помогут раскрыть некоторые загадочные особенности поведения звезды в центре нашей планетной системы.


Solar Orbiter , миссия Европейского космического агентства (ЕКА) при участии НАСА, была запущена в феврале 2020 года. Она вызвала ажиотаж уже во время своего первого близкого сближения с Солнцем в июне 2020 года, когда датчики космического корабля зафиксировали невиданные ранее явления на Солнце. поверхность, миниатюрные солнечные вспышки, прозванные костры .

Когда были сделаны эти снимки, Solar Orbiter находился примерно на полпути между Землей и Солнцем , на расстоянии около 77 миллионов километров. Предстоящий подход будет еще ближе.


«С этого момента мы входим в неизвестность в том, что касается наблюдений Solar Orbiter за Солнцем», — заявил Даниэль Мюллер, ученый проекта Solar Orbiter, в заявлении ЕКА в понедельник (7 марта).


Solar Orbiter сфотографирует Солнце с расстояния около 48 миллионов километров. Ни один космический корабль раньше не поднимал камеру так близко к Солнцу, а это означает, что Solar Orbiter побьет собственный рекорд 2020 года.

Показать полностью
Космос Солнце Eka NASA Solar Orbiter Космические исследования Новости Новости науки и техники
11
44
HelenaScorpena
HelenaScorpena
4 года назад

Строение Солнца. Зона лучистого переноса⁠⁠

Привет:)

О строении Солнца. ЗОНА ЛУЧИСТОГО ПЕРЕНОСА.

(иллюстрации из книги Киричек - Панченко "Неизвестное Солнце")


Ядро Солнца окружено зоной лучистого переноса — плотным, протяжённым слоем газа, в котором быстрые кванты излучения застревают… иногда на целый миллион лет.

ПРОТЯЖЁННОСТЬ ПО РАДИУСУ: около 300 тыс. км, при том, что радиус самого Солнца до фотосферы - примерно 700 тыс. км.

ТЕМПЕРАТУРА: в основании зоны температура плазмы около 9 млн К.

Термоядерные реакции здесь уже практически прекращаются; плотность газа в основании зоны меньше, чем в ядре, примерно в два раза, а на верхнем крае — уже в 100 тыс. раз меньше,

чем в ядре.

ЧТО ПРОИСХОДИТ В ЛУЧИСТОЙ ЗОНЕ. В этом слое энергия, родившаяся в ядре Солнца, переносится наружу за счёт излучения. Вещество лучистой зоны — достаточно плотное. Частицы плазмы там, конечно, уже не так горячи, как в ядре, но всё ещё носятся с большими скоростями и приближаются друг к другу на очень малые дистанции.

Гамма-квант, как и любой фотон, двигаясь со скоростью света, мог бы, родившись в ядре, пролететь всю зону лучистого переноса, все 300 тыс. км, всего за 1 с. Но! Это «позволено» лишь нейтрино — частицам, которые очень слабо взаимодействуют с веществом и потому легко покидают недра Солнца. Что касается фотонов, то их путь сквозь 300 тыс. км лучистой зоны весьма тернист. И долог - в среднем десятки тысяч лет и даже до миллиона, как написано выше.

Строение Солнца. Зона лучистого переноса Солнце, Физика, Космос, Солнечная энергия, Космические исследования, Длиннопост

1. ИСТИННОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ. Для фотонов критически важна плотность среды, через которую они проходят. Новорождённый гамма-квант не летит, а скорее, «продирается» сквозь толпу атомов.

У атомов же есть «поглощательное» свойство: когда к ним сама собой прилетает ЭМ энергия (фотон) — они её поглощают. "Едят". С другой стороны, процесс поглощения фотона атомом можно представить и как его столкновение с частицей, оказавшейся у фотона на пути. Каждый атом — это как бы мишень, точнее, "паутина с пауком", преграждающая кванту путь. Атом, как паук, поглощает квант. Но энергии, которую он получил, так много, что паук не переваривает её, а начинает буйствовать…

Уйдём же от образности: столкнувшись с фотоном, атом, поглотивший его, приходит в возбуждённое состояние, в котором он по законам квантовой механики долго пребывать не может. Он излучает квант света обратно, наружу. Только излучение это происходит вовсе не обязательно наверх, к поверхности Солнца, а в совершенно случайном направлении. В том числе и назад, вниз, обратно в сторону ядра. И ещё: обычно атом излучает не тот по величине энергии квант, что был поглощён, а, как правило, — менее энергичный, то есть несколько более мелких; один очень энергетически насыщенный гамма-квант превращается в несколько других, "послабее": квантов рентгена, ультрафиолета, оптического света и так далее. Этот каннибальский процесс физики называют истинным поглощением.

При этом, конечно, работает закон сохранения энергии: количество поглощенной атомом энергии равно количеству излучённой. Сколько "вошло" - столько и "вышло".


Ремарка: «Голое» ядро атома без электронов ничего поглотить не может. Только атом (ядро с электронами) может поглотить энергию и прийти в возбуждённое состояние. Это значит, что электроны, получившие избыточную энергию, переходят — на более высокие энергетические уровни. Образно говоря, атом расширяется, электронные оболочки раздуваются. Но это «неправильное», нестабильное состояние атома. Он очень быстро сбрасывает всю полученную энергию — разом или порциями, и снова становится нормальным стабильным

атомом.


ОДНОВРЕМЕННО ЧЕРЕЗ ЛУЧИСТУЮ ЗОНУ

ПРОДИРАЮТСЯ 10 в 60 степени ФОТОНОВ


2. РАССЕЯНИЕ. Однако бывает и так, что фотон, столкнувшись с частицей, лишь изменяет направление своего движения без всякого поглощения. Этот процесс называется рассеянием. Рассеяние тоже не обязательно толкает фотон наверх, «на выход». Скорее — вбок или даже назад. В результате таких вот приключений лучистая энергия, вышедшая из ядра, задерживается в зоне лучистого переноса на долгое время: от нескольких сотен тысяч до миллиона лет (вместо пары секунд), пока не дойдёт до следующего солнечного слоя — конвективной зоны.

Но появится она там уже не в форме тех энергичных (и крайне опасных для земных существ) гамма-квантов, какими была при выходе из ядра, а, в основном, в виде фотонов рентгеновского излучения. такие фотоны тоже высокоэнергичны. Каждый несёт в себе большой запас энергии — но уже на порядок меньше, чем гамма-кванты.

Строение Солнца. Зона лучистого переноса Солнце, Физика, Космос, Солнечная энергия, Космические исследования, Длиннопост

При этом, конечно, не все гамма-кванты перевоплощаются в зоне лучистого переноса в рентген. Вся энергия излучения так же, как в ядре, закономерно распределена по частотам согласно функции Планка. Точно так же, как в ядре, в зоне лучистого переноса есть кванты, излучающие в рентгене, ультрафиолете, оптике, инфракрасном и радиодиапазонах. Но если в ядре наибольшая доля энергии приходится на гамма-кванты, то в зоне лучистого переноса — уже на кванты рентгеновского излучения.

РЕЗУЛЬТАТ. Энергия ядра стала более «мягкой», больше частиц стало её носителями. Но до выхода её наружу, на поверхность Солнца, где мы можем её увидеть, ещё довольно далеко.

Показать полностью 2
[моё] Солнце Физика Космос Солнечная энергия Космические исследования Длиннопост
23
516
zontiki
zontiki
5 лет назад
Исследователи космоса

NASA и ESA опубликовали самые близкие снимки Солнца⁠⁠

Новая миссия Solar Orbiter едва начала свою основную научную миссию, но уже обнаружила ряд интересных особенностей на Солнце. Первые снимки опубликовали оба агентства. В частности, были найдены многочисленные миниатюрные солнечные вспышки у поверхности звезды, названные «кострами».

NASA и ESA опубликовали самые близкие снимки Солнца NASA, Esa, Космос, Солнце, Solar Orbiter, Космический зонд, Космические исследования, Видео, Длиннопост

«Это только первые снимки, но мы уже видим новые интересные явления, - сказал ученый ESA из проекта Solar Orbiter Даниэль Мюллер. – Мы не ожидали таких отличных результатов с самого начала. Видим, что наши десять научных инструментов дополняют друг друга, обеспечивая целостную картину Солнца и окружающей среды».

NASA и ESA опубликовали самые близкие снимки Солнца NASA, Esa, Космос, Солнце, Solar Orbiter, Космический зонд, Космические исследования, Видео, Длиннопост

Аппарат был запущен 10 февраля 2020 года, он имеет шесть приборов, которые изучают Солнце, и четыре прибора, которые мониторят разные параметры окружающей среды вокруг зонда. Эти инструменты работают в едином комплексе. Уже упомянутые «костры» были обнаружены с помощью инструмента Extreme Ultraviolet Imager (EUI), когда аппарат проходил первый перигелий на расстоянии в 77 млн км от Солнца. «Костры» представляют собой мини-вспышки, которые не видны с Земли, но даже в спокойной фазе присутствуют на Солнце. Пока нет ясности, являются ли «костры» действительно миниатюрными версиями привычных солнечных вспышек, или образуются по другому механизму. Их суммарный вклад может оказывать влияние на разогрев солнечной короны. Эту версию ученые и будут проверять в ближайших исследованиях. EUI позволяет оценивать как раз состояние верхней атмосферы Солнца.

NASA и ESA опубликовали самые близкие снимки Солнца NASA, Esa, Космос, Солнце, Solar Orbiter, Космический зонд, Космические исследования, Видео, Длиннопост

Еще один ключевой инструмент - Polarimetric and Helioseismic Imager (PHI). Он предназначен для наблюдений за линиями магнитного поля на поверхности Солнца в высоком разрешении. Его снимки также были опубликованы. С помощью PHI ученые будут изучать активные области на Солнце, способные порождать крупные вспышки. Уже во время этой сессии наблюдений Solar Orbiter смог наблюдать Солнце не с точки зрения Земли. Так что эти данные дополнят информацию от других обсерваторий.

NASA и ESA опубликовали самые близкие снимки Солнца NASA, Esa, Космос, Солнце, Solar Orbiter, Космический зонд, Космические исследования, Видео, Длиннопост

Визуальные наблюдения, оценка магнитных линий могут быть сопоставлены с данными приборов на борту зонда. Эти данные способны подсказать механизмы распространения вспышек и солнечного ветра, а также физических процессов на поверхности Солнца, в его атмосфере и в межпланетной среде.

NASA и ESA опубликовали самые близкие снимки Солнца NASA, Esa, Космос, Солнце, Solar Orbiter, Космический зонд, Космические исследования, Видео, Длиннопост

Орбита Solar Orbiter постепенно будет приближать зонд к Солнцу. Он приблизится до расстояния в 42 млн км, при этом наклонение орбиты будет таким, что зонд сможет «взглянуть» на полюса Солнца, что недоступно для других обсерваторий.

NASA и ESA опубликовали самые близкие снимки Солнца NASA, Esa, Космос, Солнце, Solar Orbiter, Космический зонд, Космические исследования, Видео, Длиннопост

Инструмент Solar and Heliospheric Imager (SoloHI) позволил рассмотреть свет от Солнца, отраженный пылью в окружающей среде. Для этого прибор должен был отсеивать яркое излучение самой звезды. Наблюдения за пылью позволят непосредственно увидеть структуру солнечного ветра. На одном из снимков SoloHI даже оказался Меркурий.

Прибор Solar Wind Analyser (SWA) также отправил первые данные. Он провел измерения тяжелых ионов углерода, кислорода, кремния, железа и других в солнечном ветре.

источник / nasa / esa

Показать полностью 6 1
NASA Esa Космос Солнце Solar Orbiter Космический зонд Космические исследования Видео Длиннопост
59
1865
zontiki
zontiki
5 лет назад
Исследователи космоса

10 лет жизни Солнца превратили в видео⁠⁠

На этой неделе NASA выпустило поистине гипнотизирующее видео, в котором собраны 10-летние наблюдения за Солнцем. Каждая секунда этого видео — один день, а начинается это приключение со 2 июня 2010 года, и продолжается целых десять лет (то есть час) до 1 июня 2020 года.

Смонтировать такое видео получилось благодаря ежедневным наблюдениям за звездой Обсерваторией солнечной динамики SDO. Она была запущена в 2010 году и является частью программы Living With a Star, целью которой является развитие научных знаний о связи Солнца с Землей, которые влияют на нашу жизнь.


Наблюдая за Солнцем, SDO становится свидетелем его настроений, вспышек и периодов относительного спокойствия. Это видео астрономы посвятили десятилетию наблюдений SDO.


«За все время своего вращения на орбите SDO собрала 425 миллионов изображений Солнца с высоким разрешением, накопив 20 миллионов гигабайт данных за последние 10 лет», — говорится в заявлении NASA.


Помимо самого Солнца на видео можно заметить темные моменты. Это значит, что Земля или Луна перегородили SDO вид на звезду. Также, NASA предупреждает, что в 2016 году произошел технический сбой, который привел к кратковременному отключению камеры.

источник популярная механика

Показать полностью
Солнце Космос Космические исследования NASA Sdo Видео
269
121
tossha
7 лет назад
Наука | Научпоп

Невероятная миссия Parker Solar Probe⁠⁠

Вчера был запущен зонд Паркер, который должен впервые в истории слетать в атмосферу Солнца и провести там измерения, которые невозможны дистанционно. Учёные мечтали о такой миссии десятки лет, но технологии только сейчас позволили воплотить её в жизнь.


Как ни странно, многие явления, связанные с Солнцем, всё ещё остаются для нас загадкой: мы не знаем точного механизма формирования солнечных вспышек и корональных выбросов массы, много неизвестного связано с солнечным ветром. А многие из этих явлений могут напрямую влиять на нашу повседневную жизнь.


В ролике мы разберёмся, на какие вопросы должен ответить зонд, куда и как он полетит, и, конечно, как ему удастся выжить в таких жёстких условиях.

[моё] Космос Солнце Паркер Parker Solar Probe Космические исследования Видео
13
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 Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии