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 Погрузись в захватывающий шутер!

FRAGEN

Шутер, Экшены, Шутер от первого лица

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
2
EofruPikabu
EofruPikabu
3 месяца назад
Край Будущего

Готов ли мир к катастрофической солнечной буре?⁠⁠

Готов ли мир к катастрофической солнечной буре? Наука, Вселенная, Астрофизика, Астрономия, Солнце, Геомагнитная буря, The Spaceway, Длиннопост

Примерно 13 000 лет назад Солнце излучило мощный выброс радиации, который обрушился на Землю и оставил свой след в древних кольцах деревьев. Этот солнечный шторм стал самым мощным из когда-либо зарегистрированных. Следующим по силе было событие Кэррингтона в 1839 году. Оно было вызвано мощной солнечной вспышкой, которая вызвала мощную геомагнитную бурю на Земле.

Возникшая в результате этого "космическая погода" нарушила телеграфную связь по всему миру. Сегодня, когда мы приближаемся к "солнечному максимуму" этого года, периоду солнечной активности, который наблюдается каждые 11 лет, ученые хотят подготовить правительства к последствиям сильных солнечных бурь.

В мае 2024 года Лаборатория прикладной физики имени Джонса Хопкинса (APL) собрала экспертов для проведения настольного упражнения, направленного на проверку готовности государственных и племенных агентств к сильному солнечному шторму, подобному тем, что произошли ранее. Специалисты в области солнечной энергетики, космические агентства, операторы спутниковой связи, владельцы электросетей и многие другие давно знают о влиянии космической погоды на передовые технологии. В учениях приняли участие заинтересованные стороны на всех уровнях государственного управления и промышленности, чтобы повысить нашу готовность к явлениям космической погоды.

Эффекты космической погоды.

Когда геомагнитная буря обрушивается на Землю, происходит множество явлений. Заряженные частицы от Солнца, доставляемые солнечным ветром, сталкиваются с нашей магнитосферой, и эти частицы захватываются магнитными линиями силового поля, что приводит к великолепным проявлениям полярных сияний на обеих полюсах Земли. Особенно мощная буря вызывает, среди прочего, наземные токи, которые могут вывести из строя электрические сети и нарушить наземные коммуникации.

Сильная космическая погода может создавать помехи для работы спутников (или даже разрушать их), угрожать астронавтам в космосе, нарушать радиосвязь и ухудшать работу GPS. Это влияет на навигацию в поездах, самолетах, кораблях и автомобилях, а также на сотовые сети. Любые из этих сбоев могут привести к прерыванию таких повседневных действий, как перевод денег, звонки на мобильный и многое другое. Другими словами, большая часть наших современных технологий подвергается риску во время явлений космической погоды.

В качестве примера, в марте 1989 года мощный солнечный выброс вызвал солнечную бурю, в результате которой в восточной Канаде произошло массовое отключение электроэнергии. Миллионы людей остались без электричества на протяжении около девяти часов. В то же время была повреждена один из электростанция в Нью-Джерси.

В 2024 году еще одна буря обрушилась на США в выходные, приуроченные к Дню матери, вызвав великолепные проявления северного сияния по всему миру. Это событие космической погоды также повлияло на некоторые телевизионные и радиосигналы, и ряд энергетических компаний предприняли меры для защиты своих систем. Кроме того, это затронуло некоторые спутниковые коммуникации. Однако, по сравнению с событиями 1989 и 1839 годов, это было относительно безобидное проявление космической погоды.

Благодаря урокам, извлеченным из предыдущих событий, операторы электрических сетей и спутников (в числе прочих) теперь лучше подготовлены. Тем не менее, необходимо предпринять дополнительные шаги для обеспечения ранних предупреждений, чтобы правительства, компании и отдельные граждане могли быть готовы. Именно здесь настольное упражнение в APL оказывается крайне полезным.

Насколько мы готовы к сильной геомагнитной буре?

Понимание космической погоды и ее предсказания прошли долгий путь со времен зарождения космической эры и запуска спутников для наблюдения за Солнцем. Мы получаем все больше ранних предупреждений о вспышках, а события прошлого научили нас "укреплять" наши технологии против геомагнитных бурь. Однако по-прежнему существуют пробелы в готовности учреждений и правительств к таким событиям и реагировании на них.

В ходе круглого стола было рассмотрено множество шагов, необходимых для реагирования на проблемы космической погоды.

«Это упражнение объединило экспертов по космической погоде и специалистов, отвечающих за управление чрезвычайными ситуациями, реагирование и восстановление», — отметил Иэн Коэн, руководитель научных исследований APL. Это помогло нам, ученым, не только донести информацию до этих высокопоставленных руководителей, но и выявить ключевые пробелы в исследованиях и наблюдениях, а также научиться наилучшим образом доносить сложные темы космической погоды до лиц, принимающих решения".

В «Отчете о действиях после мероприятия», опубликованном в этом году, участники признали, что наша подготовка стала лучше по сравнению с прошлым, однако все еще существуют критически важные потребности, требующие решения. Среди них — улучшение координации между агентствами и другими заинтересованными сторонами для создания значимых и понятных уведомлений о космической погоде, которые четко обозначают влияние на различные элементы инфраструктуры.

В такой координации и коммуникации между государственными органами (например, между NASA и NOAA или службами безопасности) должно участвовать все правительство. Кроме того, необходимы улучшения в области прогнозирования и раннего предупреждения, а также более широкое общественное просвещение о последствиях космической погоды и о том, как правительства и учреждения справляются с результатами таких бурь.

По интересному стечению обстоятельств, настольное упражнение началось как раз в тот момент, когда солнце направило на Землю очередной поток излучения и заряженных частиц. Это привело к шторму в честь Дня матери в 2024 году и дало участникам учений возможность выйти за рамки имитационных учений и разобраться с реальным случаем воздействия космической погоды на Землю.

Показать полностью
Наука Вселенная Астрофизика Астрономия Солнце Геомагнитная буря The Spaceway Длиннопост
5
6
EofruPikabu
EofruPikabu
3 месяца назад
Край Будущего

Солнце в мельчайших подробностях: наблюдения с помощью новой технологии VTT-камер обеспечивают разрешение изображения 8K!⁠⁠

Солнце в мельчайших подробностях: наблюдения с помощью новой технологии VTT-камер обеспечивают разрешение изображения 8K! Астрономия, Астрофизика, Наука, Вселенная, Солнце, Длиннопост

Изображение с высоким разрешением, восстановленное на основе 100 отдельных снимков, сделанных с помощью новой усовершенствованной системы камер в VTT. Диаметр изображения соответствует приблизительно 200 000 километрам на поверхности Солнца.

Поверхность динамичного солнца, проходящего свой активный цикл, характеризуется большими и сложными группами солнечных пятен. Новая камера, установленная на Вакуумной башенной телескопе (VTT) в Обсерватории Тейде на Тенерифе, использует методы восстановления изображений для захвата мелких структур в активных областях.

Это привело к созданию уникальных высокоразрешающих изображений, которые раскрывают мельчайшие детали на активных участках солнечной поверхности. Результаты исследования опубликованы в журнале Solar Physics.

Большие солнечные телескопы способны наблюдать мельчайшие детали на поверхности солнца, но лишь в ограниченном поле зрения. В результате они упускают крупномасштабное развитие активных регионов. В то же время, более мелкие телескопы, расположенные в космосе или в земных сетях, могут наблюдать весь солнечный диск круглосуточно, но не способны увеличить сложные и быстро меняющиеся структуры, формируемые магнитным полем.

Здесь на помощь приходит Vacuum Tower Telescope (VTT) на Тенерифе, работающая с 1988 года. Он отличается широким полем зрения и хорошим пространственным разрешением, что позволяет преодолеть разрыв между этими двумя типами телескопов.

С помощью новой современной камеры Института астрофизики им. Лейбница в Потсдаме (AIP) теперь впервые восстановлено полное поле зрения VTT. Для получения восстановленного изображения требуется 100 снимков с короткой выдержкой, каждый из которых имеет разрешение 8,000 × 6,000 пикселей и записывается со скоростью 25 кадров в секунду.

Это означает, что система камеры впервые предоставляет реконструированные изображения с разрешением 8K. Быстрая последовательность кадров позволяет устранить помехи, вызванные турбулентной атмосферой Земли, из солнечных изображений.

В результате теоретическая пространственная разрешающая способность телескопа, достигающая 100 км на поверхности Солнца, теперь становится реальностью. Записи в режиме таймлапс восстановленных изображений также позволяют исследовать динамические процессы на временных масштабах в 20 секунд.

Новая камера дополняет инструменты HELioseismic Large Region Interferometric Device (HELLRIDE), Laser Absolute Reference Spectrograph (LARS) и Fast Multi-line Universal Spectrograph (FaMuLUS), работающие на Вакуумной башенной телескопе (VTT). Эти инструменты управляются Тюрингенской государственной обсерваторией в Таутенбурге (TLS), Институтом солнечной физики (KIS) в Фрайбурге и Институтом астрофизики им. Лейбница в Потсдаме (AIP) соответственно.

«Для более глубокого понимания солнечной активности крайне важно не только анализировать основные процессы тонкой структуры и долгосрочное развитие глобальной активности с помощью различных инструментов», — говорит Рольф Шлихенмайер, ученый из KIS, — «но и исследовать временную эволюцию магнитного поля в активных регионах».

Новые изображения показывают области, соответствующие примерно 1/7 диаметра Солнца, то есть около 200,000 км. Это позволяет наблюдать крупномасштабные структуры активного Солнца, такие как движения плазмы и группы солнечных пятен. Для сравнения, крупные телескопы обычно предоставляют поля изображения диаметром около 75,000 км.

«Наши ожидания от системы камеры были более чем оправданы с самого начала», — говорит Роберт Камлах, который реализовал проект в рамках своей диссертационной работы в AIP и Университете Потсдама.

Наблюдения в G-диапазоне продемонстрировали, как солнечные пятна вписаны в грануляцию, то есть в крупномасштабный конвективный паттерн. Нерадиальная ориентация и скручивание полутеневых нитей выявили сложную структуру магнитного поля, которая была ответственна за три основные и множество второстепенных вспышек в активной области.

С помощью специальных фильтров самые мелкие магнитные сигналы становятся видимыми в виде ярких структур на солнечных изображениях. Тайм-серии в свете одинарно ионизированной линии кальция на длине волны 393.3 нм. и в Г-диапазоне Фраунгофера на 430.7 нм. позволили выявить области с повышенной активностью и отслеживать движения плазмы в активных регионах в двух слоях солнечной атмосферы (фотосфера и переход к хромосфере). Кроме того, исследователи изучили методы измерения качества изображений и наблюдений.

«Полученные результаты показывают, как, совместно с нашими партнерами, мы обучаем старый телескоп новым трюкам», — говорит Карстен Денкер, руководитель секции солнечной физики в AIP. Телескопы, подобные VTT, могут вносить важный вклад в изучение солнечной активности, особенно когда необходимо зафиксировать информацию о крупном активном регионе и его окрестностях, например, во время солнечных вспышек и других извержений в рамках прогнозирования космической погоды.

В будущем недорогие системы камер на основе CMOS с разрешением 8K также сыграют важную роль в следующем поколении инструментов для 4-метровых солнечных телескопов, так как они утроят поле зрения по сравнению с текущими 4K камерами.

Публикация взята с сайта: https://link.springer.com/article/10.1007/s11207-025-02472-6

Показать полностью
Астрономия Астрофизика Наука Вселенная Солнце Длиннопост
0
12
PIP777
PIP777
3 месяца назад
ПИП

Магнитное поле Солнца: невидимая сила, управляющая звездой⁠⁠

Солнце — это не просто раскалённый шар плазмы, а динамичная система, управляемая мощным магнитным полем. Именно оно нагревает солнечную корону до миллионов градусов, создавая загадочный и захватывающий феномен, который учёные до сих пор полностью не разгадали.

Как светящиеся нити электрического камина, магнитные линии пронизывают солнечную атмосферу, поднимаясь из глубин звезды и образуя петли раскалённой плазмы. Эти корональные петли — ключевой элемент в механизме нагрева короны, оставаясь одной из самых интригующих загадок астрофизики.

Изучение солнечного магнетизма помогает не только понять процессы на нашей звезде, но и предсказывать космическую погоду, влияющую на Землю.

Солнце Магнитное поле Наука Астрофизика Видео Без звука Короткие видео
1
143
PIP777
PIP777
3 месяца назад
Наука | Научпоп

Галактический год: путешествие Солнца сквозь время и пространство⁠⁠

Знаете ли вы, что наше Солнце, как и вся Солнечная система, движется вокруг центра Млечного Пути? На один полный оборот уходит 250 миллионов лет — этот цикл астрономы называют «Галактическим годом».

✨ Интересный факт: за последний такой «год» на Земле успели появиться и исчезнуть динозавры, сформироваться современные континенты и зародиться человечество!

Космос полон загадок, и каждая из них напоминает, как велика и удивительна Вселенная. 🚀

Галактический год: путешествие Солнца сквозь время и пространство Космос, Солнце, Год, Астрономия, Наука, Млечный путь, Пип
Показать полностью 1
Космос Солнце Год Астрономия Наука Млечный путь Пип
51
8
EurekaToday
EurekaToday
4 месяца назад
Космическая движуха

Магнитные бури в мае 2025 года: календарь по дням, советы метеозависимым⁠⁠

Магнитные бури в мае 2025 года: календарь по дням, советы метеозависимым Исследования, Солнце, Ученые, Наука, Телескоп, Астрономия, Длиннопост

В мае 2025 года в России ожидается не менее пяти дней с магнитными бурями, что может привести к ухудшению состояния у метеозависимых людей и пациентов с хроническими неврологическими и сердечными заболеваниями.

Магнитные бури возникают из-за солнечных вспышек и выбросов плазмы.

Когда потоки заряженных частиц приближаются к Земле, они сталкиваются с магнитосферой планеты, вызывая колебания.

Открой для себя Вселенную! Присоединяйся в наше сообщество Telegram и будь в курсе самых свежих новостей астрономии и космонавтики каждый день!

Сильные магнитные бури могут влиять не только на здоровье человека, но и на работу технических систем: например, вызывать сбои в работе радиоаппаратуры или нарушать функционирование электросетей.

В мае 2025 года магнитные бури прогнозируются преимущественно в начале и конце месяца. Их сила не превысит уровень G1, что означает умеренное влияние на работу электросетей. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ ИСЭФ, ожидается несколько дней возбуждения магнитосферы. Особую опасность представляют даты: 5-7 и 28-29 мая (магнитная буря G1) и периоды с 18 по 21 мая (возбуждённая геомагнитная магнитосфера).

  • 5 мая — магнитная буря G1;

  • 6 мая — магнитная буря G1;

  • 7 мая — магнитная буря G1;

  • 8 мая — возбужденная геомагнитная магнитосфера;

  • 9 мая — возбужденная геомагнитная магнитосфера;

  • 18 мая — возбужденная геомагнитная магнитосфера;

  • 19 мая — возбужденная геомагнитная магнитосфера;

  • 20 мая — возбужденная геомагнитная магнитосфера;

  • 21 мая — возбужденная геомагнитная магнитосфера;

  • 28 мая — магнитная буря G1;

  • 29 мая — магнитная буря G1;

  • 30 мая — возбужденная геомагнитная магнитосфера.

Магнитные бури в мае 2025 года: календарь по дням, советы метеозависимым Исследования, Солнце, Ученые, Наука, Телескоп, Астрономия, Длиннопост

Ученые отмечают, что во время магнитных бурь увеличивается количество обращений за медицинской помощью людей с хроническими заболеваниями сердца.

Магнитные бури в мае 2025 года: календарь по дням, советы метеозависимым Исследования, Солнце, Ученые, Наука, Телескоп, Астрономия, Длиннопост

Специалисты считают, что геомагнитные возмущения способны сбивать ритм работы клеток организма, влияя на сердечно-сосудистую систему, опорно-двигательный аппарат и даже психику человека. Особую уязвимость проявляют люди в пограничных состояниях: беременные женщины, пожилые люди и дети, у которых снижена сопротивляемость организма.

Магнитные бури особенно сильно влияют на жителей больших городов — стресс, недосып и вредные привычки делают людей более чувствительными к геомагнитным изменениям. Во время магнитных бурь могут наблюдаться повышенная утомляемость, снижение работоспособности, бессонница или нарушения сна, учащенное сердцебиение, повышенное артериальное давление и аритмия. Также возможны раздражительность, тревожность и депрессия.

Магнитные бури в мае 2025 года: календарь по дням, советы метеозависимым Исследования, Солнце, Ученые, Наука, Телескоп, Астрономия, Длиннопост

Людям с заболеваниями сердца в «штормовые дни» важно контролировать артериальное давление, иметь под рукой лекарства и избегать тяжёлых нагрузок. Рекомендуется пить больше воды (1,5–2 литра в день) и ограничить употребление кофе и алкоголя, которые усиливают спазмы сосудов. Полезны дневные прогулки и диафрагмальное дыхание (вдох на 4 счёта, задержка на 2 счёта, выдох на 6 счетов).

Магнитные бури в мае 2025 года: календарь по дням, советы метеозависимым Исследования, Солнце, Ученые, Наука, Телескоп, Астрономия, Длиннопост

Чтобы легче переносить геомагнитные бури, специалисты советуют вести «метеодневник»: в течение двух-трёх недель фиксируйте самочувствие, давление и активность. Сравните данные с графиком магнитных бурь. Если совпадения очевидны, значит, вы метеозависимы, и тогда вам важно следить за прогнозами магнитных бурь. Важно помнить, что 30 процентов людей ошибочно связывают недомогание с геомагнитными процессами, игнорируя реальные причины — от хронической усталости до дефицита витаминов.

Магнитные бури в мае 2025 года: календарь по дням, советы метеозависимым Исследования, Солнце, Ученые, Наука, Телескоп, Астрономия, Длиннопост

Для улучшения самочувствия рекомендуется соблюдать режим сна и бодрствования, включать в рацион продукты, богатые антиоксидантами и витаминами группы B: ягоды, фрукты, овощи, орехи, рыбу, льняное масло. Полезна умеренная физическая нагрузка, например, дневная прогулка на свежем воздухе. Замените утренний кофе на какао с корицей — какао-бобы богаты магнием, а корица

Магнитные бури в мае 2025 года: календарь по дням, советы метеозависимым Исследования, Солнце, Ученые, Наука, Телескоп, Астрономия, Длиннопост

Магнитные бури часто усиливают эмоциональную нестабильность. Справиться с тревожностью можно с помощью проверенных психологических техник: «заземления» (сосредоточения на тактильных ощущениях), творчества (рисования, лепки) и мини-медитаций (три минуты в день с закрытыми глазами под спокойную музыку). При ощущении паники полезно представить, как волны магнитной бури огибают вас, не причиняя вреда.

Присоединяйся в наше сообщество в Telegram и будь в курсе самых свежих новостей астрономии и космонавтики каждый день!

Автор: Осипов Илья Александрович, лектор «Смоленского Планетария» имени Ю. А. Гагарина. (2022-2024)

Показать полностью 6
[моё] Исследования Солнце Ученые Наука Телескоп Астрономия Длиннопост
2
7
EofruPikabu
EofruPikabu
4 месяца назад
Край Будущего

Опубликован первый снимок Солнца, сделанный новым инструментом телескопа «Иноуэ»!⁠⁠

Опубликован первый снимок Солнца, сделанный новым инструментом телескопа «Иноуэ»! Наука, Вселенная, Астрофизика, Астрономия, Галактика, Солнце

Самый мощный солнечный телескоп в мире «Иноуэ», названный в честь сенатора от штата Гавайи Дэниела Иноуэ, осуществил свои первые наблюдения за нашей звездой с использованием новейшего инструмента — видимого настраиваемого фильтра (VTF).

Камера VTF, разработанная Институтом солнечной физики (KIS) в Германии, представляет собой крупнейший в мире спектрополяриметр, предназначенный для получения изображений. Этот уникальный инструмент фиксирует изображения в различных длинах волн и собирает данные о поляризации света, что позволяет ученым глубже анализировать структуру магнитных полей, плазмы и других компонентов солнечной атмосферы.

В ходе одного наблюдения новый инструмент способен зафиксировать более 10 миллионов спектров — графиков интенсивности света, по которым можно оценить температуру и силу магнитных полей на поверхности нашей звезды.

VTF делает несколько сотен снимков всего за пару секунд, используя три синхронизированных камеры, работающих на различных длинах волн. Объединяя эти изображения, ученые создают трехмерное представление структуры и свойств Солнца.

Благодаря выдающемуся разрешению солнечного телескопа становится возможным отслеживать изменения солнечных явлений в масштабах от 20 до 40 000 километров.

Это позволяет астрономам наблюдать за динамическими процессами на поверхности Солнца, такими как солнечные вспышки и корональные выбросы массы, с беспрецедентной точностью. Телескоп «Иноуэ» предоставляет уникальные возможности для изучения солнечной активности и ее влияния на космическую погоду, что, в свою очередь, может оказывать значительное воздействие на Землю и ее технологические системы.

Кроме того, полученные данные помогут улучшить наши модели солнечной динамики и предсказать изменения в солнечном излучении, что важно для защиты спутников и других технологий, находящихся в космосе. Исследования, проводимые с помощью VTF, также могут способствовать более глубокому пониманию процессов, происходящих в других звездах, тем самым расширяя наши знания о Вселенной.

С помощью телескопа «Иноуэ» ученые надеются не только улучшить понимание солнечной физики, но и создать более точные прогнозы для космической погоды, что может оказать значительное влияние на нашу повседневную жизнь и технологии. Это исследование открывает новые горизонты в астрономии и подчеркивает важность солнечных наблюдений для научного сообщества и общества в целом.

Показать полностью 1
Наука Вселенная Астрофизика Астрономия Галактика Солнце
2
9
EofruPikabu
EofruPikabu
4 месяца назад
Край Будущего

Загадки солнечных вспышек: новое исследование открывает секреты микро-вспышек⁠⁠

Загадки солнечных вспышек: новое исследование открывает секреты микро-вспышек Наука, Астрофизика, Вселенная, Астрономия, Солнце, Вспышка, The Spaceway

Исследование, опубликованное в журнале The Astrophysical Journal Letters, раскрывает новые аспекты механизмов запуска солнечных микро-вспышек и самоподобия солнечных вспышек. Работу возглавил профессор Би И из Обсерваторий Юннань Китайской академии наук (КАН).

Традиционные теории солнечных вспышек предполагают, что они вызваны выбросами магнитных структур, напоминающих «веревки». Эта классическая модель объясняет многие особенности крупных энергетических выбросов на Солнце. Однако данное исследование сосредоточено именно на микро-вспышках и предполагает, что их механизмы запуска отличаются от механизмов более масштабных вспышек.

Исследователи использовали данные с Extreme Ultraviolet Imager (EUI) солнечного орбитального аппарата и провели совместные наблюдения с использованием Солнечной динамической обсерватории (SDO) и Атмосферной сборки изображения (AIA). В ходе работы они сделали первые наблюдения крошечных выбросов, происходящих одновременно с микро-вспышками.

Эти выбросы возникали из центров трех гомологичных микро-вспышек в дипольном магнитном поле. Сначала они выглядели как точечные структуры диаметром всего 103 км, быстро эволюционируя в кольцеобразную форму, которая распространялась перпендикулярно кольцевой структуре микро-вспышек.

Исследователи предложили, что эти крошечные струи могут быть вызваны рекомбинацией магнитных полей с небольшим углом несовпадения внутри заплетенного магнитного поля. Этот новый механизм бросает вызов традиционному взгляду и предлагает альтернативное объяснение для энергетического высвобождения, связанного с микро-вспышками.

Примечательно, что предложенный механизм имеет сходство с процессом нано-вспышек, которые давно считаются ключевым источником нагрева короны. Показав, что рекомбинация магнитных полей с малым углом может запускать как нано-вспышки, так и микро-вспышки, исследование выявляет самоподобие в физических механизмах вспышек на различных уровнях энергии. Это подразумевает, что основные физические процессы, связанные с высвобождением энергии солнечных вспышек, могут быть универсальными на более крупных энергетических масштабах.

Таким образом, данное исследование не только предлагает новые перспективы по механизмам запуска микро-вспышек, но и предоставляет важные подсказки для изучения того, существуют ли аналогичные самоподобные свойства в более крупномасштабных вспышках.

Показать полностью 1
Наука Астрофизика Вселенная Астрономия Солнце Вспышка The Spaceway
1
532
StarHunter
StarHunter
4 месяца назад
Исследователи космоса

Зачем наблюдать Солнце в телескоп?⁠⁠

Ну что, пикабушники, вам ещё не надоел бесконечный круговорот из баянов, фейковых ИИ-историй, проплаченных реферальщиков, озлобленных попрошаек и лицемерных набивателей плюсов на героях\ветеранах? Если надоел, то, возможно, мой познавательный астрономический пост порадует вас духом того самого "Пикабу". Длиннопост же!

Недавно я сделал публикацию про опасность наблюдения Солнца без защитных фильтров. И один комментарий привлёк моё внимание.
@badabumka, ты в телевизоре ;)

Зачем наблюдать Солнце в телескоп? Астрономия, Космос, Астрофото, Солнце, Длиннопост, Starhunter, Анапа, Анападвор, RUTUBE, Наука, Познавательно, Гифка, Видео

Вы даже не представляете, как на меня смотрят люди, когда я стою днём посреди города с телескопом и гляжу на Солнце. Так ещё не просто гляжу, а ещё приглашаю бесплатно присоединиться к просмотру. Солнца. В телескоп.

Зачем наблюдать Солнце в телескоп? Астрономия, Космос, Астрофото, Солнце, Длиннопост, Starhunter, Анапа, Анападвор, RUTUBE, Наука, Познавательно, Гифка, Видео

Зачем наблюдать Солнце?
Если подойти сразу к сути, то Солнце — это ближайшая к нам звезда. И это единственная звезда, у которой через любительский телескоп можно сжечь к херам сетчатку разглядеть диск. Потому что остальные звёзды даже в самый крупный любительский телескоп будут выглядеть просто как точки. Ну, не совсем как точки, а как крошечные дрожащие из-за земной атмосферы комочки, а в идеальном случае видимые как кружочки, окружённые слабыми колечками. Это дифракционное изображение звезды. Чем больше линза\зеркало у телескопа, тем меньше размер центрального кружочка. И способность телескопа видеть раздельно несколько близких объектов или деталей называется разрешением.

Зачем наблюдать Солнце в телескоп? Астрономия, Космос, Астрофото, Солнце, Длиннопост, Starhunter, Анапа, Анападвор, RUTUBE, Наука, Познавательно, Гифка, Видео

Едем дальше. Наблюдая Солнце, астрономы могут получить различные сведения о происходящих в нём процессах. Изучая Солнце, можно больше узнать о жизни и эволюции других звёзд. Всего лишь около 100 лет назад люди не знали истинную причину свечения Солнца, пока английский астрофизик Артур Эддингтон в 1920 году не сформулировал гипотезу о том, что источником энергии звёзд являются термоядерные реакции.

Зачем наблюдать Солнце в телескоп? Астрономия, Космос, Астрофото, Солнце, Длиннопост, Starhunter, Анапа, Анападвор, RUTUBE, Наука, Познавательно, Гифка, Видео

А всё... всё в астрофизике изменилось после этого. Оказалось, что звёзды действительно являются огромными термоядерными реакторами, которые обычно работают стабильно, но иногда бабахают. Причём не просто бабахают, а с формированием новых химических элементов. Более того, наше Солнце не является первичной звездой, которая существует с самого образования Вселенной, а фактически это дважды "переработанная" звезда, а мы являемся осколками "умерших" звёзд.
Знаете, какой лучший комплимент девушке от астронома?
КРАСИВО АТОМЫ СЛОЖИЛИСЬ

Ну хорошо, с фундаментальной задачей немного разобрались. А зачем тогда астрономы типа меня пырятся на Солнце? А разгадка очень простая: любопытство. Солнце, пожалуй, самый динамичный объект в любительской астрономии (наряду с курсом рубля). В обычный телескоп с защитным светофильтром можно увидеть солнечные пятна — намагниченные области с пониженной температурой. И если наблюдать за Солнцем несколько дней, то можно увидеть, как оно крутится.

Зачем наблюдать Солнце в телескоп? Астрономия, Космос, Астрофото, Солнце, Длиннопост, Starhunter, Анапа, Анападвор, RUTUBE, Наука, Познавательно, Гифка, Видео

Вращение Солнца с 26 по 31 июля 2023 года

Ниже пример снимка Солнца, недавно полученный мною на длине волны 540 нанометров. Это зелёная область спектра, для неё оптимизирована оптика линзовых и зеркально-линзовых телескопов.

Зачем наблюдать Солнце в телескоп? Астрономия, Космос, Астрофото, Солнце, Длиннопост, Starhunter, Анапа, Анападвор, RUTUBE, Наука, Познавательно, Гифка, Видео

Солнце, 15 апреля 2025 года, 10:34. Псевдоцвет.

Оборудование:
-телескоп Celestron 102 SLT
-монтировка Sky-Watcher AZ-GTi
-клин Гершеля Lacerta
-светофильтр Baader Solar Continuum
-светофильтр ND3
-астрономическая камера ZWO 183MC.
Место съёмки: Анапа, двор.

Выглядит моя прелесть примерно так:

Зачем наблюдать Солнце в телескоп? Астрономия, Космос, Астрофото, Солнце, Длиннопост, Starhunter, Анапа, Анападвор, RUTUBE, Наука, Познавательно, Гифка, Видео

Есть у меня ещё один волшебный светофильтр, который позволяет снимать Солнце в ультрафиолете на длине волны 393.3 нанометра (линия поглощения кальция). По сравнению с зелёной областью спектра, в кальции лучше отображаются области повышенной температуры — так называемые факельные поля. Но с таким фильтром смотреть на Солнце нельзя, иначе можно серьёзно повредить глазик. А снимать такое ультрафиолетовое Солнце не только можно, но и нужно.

Зачем наблюдать Солнце в телескоп? Астрономия, Космос, Астрофото, Солнце, Длиннопост, Starhunter, Анапа, Анападвор, RUTUBE, Наука, Познавательно, Гифка, Видео

Солнце, 15 апреля 2025 года, 10:41. Псевдоцвет.

Оборудование:
-телескоп Levenhuk Ra R66 ED Doublet Black
-монтировка Sky-Watcher AZ-GTi
-клин Гершеля Lacerta
-светофильтр Antlia CaK 3nm 393.3nm
-светофильтр ND96-09
-камера QHY5III178m.
Место съёмки: Анапа, двор.

Здесь я использовал другую камеру с меньшим сенсором, а чтобы Солнце целиком влезло в поле зрения, я использовал телескоп поменьше:

Зачем наблюдать Солнце в телескоп? Астрономия, Космос, Астрофото, Солнце, Длиннопост, Starhunter, Анапа, Анападвор, RUTUBE, Наука, Познавательно, Гифка, Видео

"А где же светофильтр, пёс?" А мякотка в том, что в моём телескопе основную порцию солнечной энергии отъедает не светофильтр, а волшебная чёрная коробочка в задней части трубы — клин Гершеля.

Зачем наблюдать Солнце в телескоп? Астрономия, Космос, Астрофото, Солнце, Длиннопост, Starhunter, Анапа, Анападвор, RUTUBE, Наука, Познавательно, Гифка, Видео

Итак, в двух спектральных диапазонах Солнце я отснял, что дальше? А есть ещё одна очень интересная область спектра, где происходит вся движуха — это линия водорода H-alpha (длина волны 656.28 нанометров, красный цвет), при наблюдении в которой можно увидеть внешнюю оболочку Солнца — хромосферу. Для этого я использую ещё один телескоп — Coronado PST H-alpha 40 мм. Это специализированный солнечный телескоп с кучей встроенных светофильтров унутре, который создан ТОЛЬКО для наблюдения Солнца. По сути дела этот телескоп показывает водородное изображение Солнца. В хромосфере видны протуберанцы, волокна, солнечные пятна, активные области и солнечные вспышки. Выглядит Солнце через такой телескоп красным или морковно-оранжевым. Примерно как на фотографии ниже. Апельсинка!

Зачем наблюдать Солнце в телескоп? Астрономия, Космос, Астрофото, Солнце, Длиннопост, Starhunter, Анапа, Анападвор, RUTUBE, Наука, Познавательно, Гифка, Видео

Водородное Солнце, 15 апреля 2025 года, 10:29. Псевдоцвет.

Оборудование:
-телескоп Coronado PST H-alpha 40 mm
-монтировка Sky-Watcher AZ-GTi
-светофильтр Deepsky IR-cut
-камера QHY5III178m.
Место съёмки: Анапа, двор.

Вот этот замечательный телескоп, который служит мне верой и правдой уже более 10 лет, радуя каждым ясным днём видом нашего общего светила. А солнечных дней в моём городе очень много, поверьте :)

Зачем наблюдать Солнце в телескоп? Астрономия, Космос, Астрофото, Солнце, Длиннопост, Starhunter, Анапа, Анападвор, RUTUBE, Наука, Познавательно, Гифка, Видео

"Солнце он снимает... Лучше забор покрась и иди мазут собирать, абориген"

Ну вот, у нас есть картиночки Солнца в трёх спектральных диапазонах. А вот теперь

Зачем наблюдать Солнце в телескоп? Астрономия, Космос, Астрофото, Солнце, Длиннопост, Starhunter, Анапа, Анападвор, RUTUBE, Наука, Познавательно, Гифка, Видео

Берём все три картинки и собираем их в одну цветную, где красном цвету соответствует водород (H-alpha), зелёному цвету — тархуновое Солнце, а синему — кальций в ультрафиолете. Кто умеет немного в фотошоп, те сразу поймут, как это сделать. Я назвал такую методику отображения полученных изображений МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНЫМ СОЛНЦЕМ. Пожалуй, именно так мы бы видели Солнце, если бы наши глаза могли видеть сразу в трёх узких спектральных диапазонах.

Зачем наблюдать Солнце в телескоп? Астрономия, Космос, Астрофото, Солнце, Длиннопост, Starhunter, Анапа, Анападвор, RUTUBE, Наука, Познавательно, Гифка, Видео

Тут видно всё и сразу

А ещё я сфотографировал Солнце в июне и январе. И оказалось, что в июне Земля дальше от Солнца, чем в январе. Потому что Земля движется вокруг Солнца по эллиптической орбите. Живите теперь с этим.

Зачем наблюдать Солнце в телескоп? Астрономия, Космос, Астрофото, Солнце, Длиннопост, Starhunter, Анапа, Анападвор, RUTUBE, Наука, Познавательно, Гифка, Видео

Вот такое у меня хобби длинною в жизнь. Да и не только хобби, но и работа — я преподаю астрономию, делюсь своими знаниями, а также влюбляю людей в космос. Надеюсь, вам понравилось. Ясного неба!

Зачем наблюдать Солнце в телескоп? Астрономия, Космос, Астрофото, Солнце, Длиннопост, Starhunter, Анапа, Анападвор, RUTUBE, Наука, Познавательно, Гифка, Видео

P.S. Для заинтересовавшихся: моя лекция о безопасных способах наблюдения и съёмки Солнца. Рекомендую к ознакомлению.

Показать полностью 16 1
[моё] Астрономия Космос Астрофото Солнце Длиннопост Starhunter Анапа Анападвор RUTUBE Наука Познавательно Гифка Видео
73
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