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 Классический пинбол, как в древнем игровом автомате или в компактной игрушке: есть пружины, шарики и препятствия. В нашем варианте можно не только зарабатывать очки: чтобы пройти уровень, придется выполнить дополнительную миссию.

Пинбол Пикабу

Аркады, На ловкость, Казуальные

Играть

Топ прошлой недели

  • SpongeGod SpongeGod 1 пост
  • Uncleyogurt007 Uncleyogurt007 9 постов
  • ZaTaS ZaTaS 3 поста
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
7
Programma.Boinc
Programma.Boinc
5 лет назад

TESS зафиксировал 72 вспышки за 50 дней наблюдений за Проксимой Центавра⁠⁠

TESS зафиксировал 72 вспышки за 50 дней наблюдений за Проксимой Центавра

Основной задачей запущенного в прошлом году космического телескопа TESS является поиск экзопланет. Однако, собранные аппаратом данные можно использовать и для других целей, в частности — для изучения звездной активности.


В период с апрель по июнь этого года TESS был направлен на сектор неба, где расположена Проксима Центавра — ближайшая к Солнцу звезда. Нам известно, что вокруг нее обращается как минимум одна каменистая экзопланета, причем ее орбита проходит в зоне обитаемости. Она получает от своего светила достаточно тепла и света, что на ее поверхности (в теории) могла существовать вода в жидком виде.


Но дело в том, что Проксима Центавра является красным карликом. Такие звезды отличаются весьма нестабильным характером и часто производят супервспышки, мощность которых на порядки превосходит самые сильные солнечные вспышки. Так, во время одного из таких событий в 2016 г. светимость Проксимы Центавра временно увеличилась в 70 раз. В течение нескольких минут ее можно было увидеть на земном небе невооруженным глазом.

https://phys.org/news/2019-09-frequent-flaring-proxima-centa...


Команда венгерских исследователей воспользовалась данными TESS, для изучения активности Проксимы Центавра. Оказалось, что за 50 дней телескоп зафиксировал 72 вспышки. Их суммарная длительность составила 7% от всего времени наблюдений, энергия изменялась в диапазоне от 1030 до 1032 эрг. Это меньше, чем энергия самой мощной зарегистрированной солнечной вспышки, известной как событие Кэррингтона.


Результаты наблюдения TESS за Проксимой Центавра. Оранжевые треугольники обозначают зарегистрированные вспышки, зеленые — два самые мощные вспышки


Тем не менее, данные TESS являются не лучшей новостью для тех, кто надеется, что ближайшая к Земле экзопланета может быть обитаема. По расчетам ученых, тело подвергается постоянной бомбардировке со стороны звезды, которая должна серьезно сказываться на ее газовой оболочке. Если у экзопланеты нет мощного магнитного поля, то с большой долей вероятности за миллиарды лет она потеряла все запасы воды, а возможно и лишилась всей атмосферы.


Кроме того, астрономы оценили примерную периодичность супервспышек на Проксиме Центавра. По их данным шторма, чья энергия на порядок превосходит событие Кэррингтона, происходят примерно один раз в три года.

TESS зафиксировал 72 вспышки за 50 дней наблюдений за Проксимой Центавра Космос, Tess, Проксима центавра, Вспышка, Сектор, Экзопланеты, Событие Кэррингтона, Длиннопост
TESS зафиксировал 72 вспышки за 50 дней наблюдений за Проксимой Центавра Космос, Tess, Проксима центавра, Вспышка, Сектор, Экзопланеты, Событие Кэррингтона, Длиннопост
TESS зафиксировал 72 вспышки за 50 дней наблюдений за Проксимой Центавра Космос, Tess, Проксима центавра, Вспышка, Сектор, Экзопланеты, Событие Кэррингтона, Длиннопост
Показать полностью 3
Космос Tess Проксима центавра Вспышка Сектор Экзопланеты Событие Кэррингтона Длиннопост
5
5
Programma.Boinc
Programma.Boinc
6 лет назад

У Проксима Центавра может быть еще одна планета⁠⁠

У Проксима Центавра может быть еще одна планета

На прошедшей в Калифорнийском университете в Беркли конференции Breakthrough Discuss было объявлено о возможном обнаружении второй экзопланеты, вращающейся вокруг ближайшей к нам звезды Проксима Центавра. Соответствующее заявление сделал астроном Марио Дамассо (Mario Damasso) из Туринского университета.

https://www.space.com/proxima-centauri-possible-second-exopl...


Астрономы заподозрили существование экзопланеты в результате анализа данных, собранных спектрографом HARPS (High Accuracy Radial velocity Planet Searcher), установленного на 3,6-метровом телескопе Европейской южной обсерватории (ESO) в Чили. Этот инструмент фиксирует отклонения лучевой скорости звезд, вызванные воздействием гравитации обращающихся вокруг них спутников. В 2016 году именно с помощью HARPS было подтверждено существование каменистой экзопланеты, орбита которой проходит в обитаемой зоне вокруг Проксима Центавра.


Дамассо особо подчеркнул, что пока что речь идет о кандидате. Для подтверждения факта существования экзопланеты необходимы дополнительные наблюдения и проверки. Тем не менее, сам астроном уверен в корректности полученной информации.


Предварительный анализ данных HARPS говорит о том, что минимальная масса экзопланеты составляет 6 земных. Ее орбита проходит на расстоянии 1.5 а. е. от Прокисима Центавра, год на ней длится более пяти земных лет. Равновесная температура поверхности экзопланеты составляет -234 °C. Дело в том, что Проксима Центавра является красным карликом. Таким звезды излучают на порядки меньше энергии, чем наше Солнце. Поэтому обитаемая зона в подобных системах расположена на расстоянии всего в несколько миллионов км от светил.

У Проксима Центавра может быть еще одна планета Космос, Проксима Центавра, Планета, Спектрограф, Длиннопост
У Проксима Центавра может быть еще одна планета Космос, Проксима Центавра, Планета, Спектрограф, Длиннопост
У Проксима Центавра может быть еще одна планета Космос, Проксима Центавра, Планета, Спектрограф, Длиннопост
Показать полностью 3
Космос Проксима Центавра Планета Спектрограф Длиннопост
3
22
patsanenok
patsanenok
6 лет назад

Интересно,как будут выглядеть полеты к другим звездам?⁠⁠

Интересно,как будут выглядеть полеты к другим звездам? Космос, Проксима центавра, Длиннопост

смотрю иногда фантастические фильмы,и думаю,как же круто было бы летать со скоростью света.Но понимаю,что это пока невозможно,да и будет ли возможно когда нибудь.Еще больший скептицизм вызывают фантастические полеты сквозь пространство.Помню в детстве читал рассказ о космическом путешественнике,который летал на сверх световых скоростях,и вот однажды решил поселиться на одной из планет,похожей на землю.А через какое то время на планету приземлился древний корабль землян,который двигался в пространстве на более привычных для нас двигателях.И в этом корабле,за время полета сменилось большое количество поколений людей.Когда они встретились с путешественником одиночкой,то устроили на него охоту,потому что много веков назад их корабль тоже нашел планету похожую на землю,но жившие там аборигены устроили против звездолетчиков резню,и покинув ту планету они теперь опасались повторения трагедии.

Вобщем я так и представлял в будущем межзвездные путешествия,огромный корабль,со своей экосистемой и несколькими семьями астронавтов.Тут пытался найти материал про количество времени на полет к самой ближней звезде.Самая ближайшая для нас,это проксима центавра,4,24 световых года,или 1,3 парсека.

дальше я немного копипастил статью о различных двигателях и способах разгона космических аппаратов:

Ионное движение

Сейчас самой медленной и самой экономичной формой двигателя является ионный двигатель. Несколько десятилетий назад ионное движение считалось предметом научной фантастики. Но в последние года технологии поддержки ионных двигателей перешли от теории к практике, и весьма успешно. Миссия SMART-1 Европейского космического агентства — пример успешно проведенной миссии к Луне за 13 месяцев спирального движения от Земли.



SMART-1 использовала ионные двигатели на солнечной энергии, в которых электроэнергия собиралась солнечными батареями и использовалась для питания двигателей эффекта Холла. Чтобы доставить SMART-1 на Луну, потребовалось всего 82 килограмма ксенонового топлива. 1 килограмм ксенонового топлива обеспечивает дельта-V в 45 м/с. Это крайне эффективная форма движения, но далеко не самая быстрая.


Одной из первых миссий, использовавших технологию ионного двигателя, была миссия Deep Space 1 к комете Боррелли в 1998 году. DS1 тоже использовал ксеноновый ионный двигатель и потратил 81,5 кг топлива. За 20 месяцев тяги DS1 развил скорости в 56 000 км/ч на момент пролета кометы.


Ионные двигатели более экономичны, чем ракетные технологии, поскольку их тяга на единицу массы ракетного топлива (удельный импульс) намного выше. Но ионным двигателям нужно много времени, чтобы разогнать космический аппарат до существенных скоростей, и максимальная скорость зависит от топливной поддержки и объемов выработки электроэнергии.


Поэтому, если использовать ионное движение в миссии к Проксиме Центавра, двигатели должны иметь мощный источник энергии (ядерная энергия) и большие запасы топлива (хотя и меньше, чем обычные ракеты). Но если отталкиваться от допущения, что 81,5 кг ксенонового топлива переводится в 56 000 км/ч (и не будет никаких других форм движения), можно произвести расчеты.


На максимальной скорости в 56 000 км/ч Deep Space 1 потребовалось бы 81 000 лет, чтобы преодолеть 4,24 светового года между Землей и Проксимой Центавра. По времени это порядка 2700 поколений людей. Можно с уверенность сказать, что межпланетный ионный двигатель будет слишком медленным для пилотируемой межзвездной миссии.


Но если ионные двигатели будут крупнее и мощнее (то есть скорость исхода ионов будет значительно выше), если будет достаточно ракетного топлива, которого хватит на все 4,24 светового года, время путешествия значительно сократится. Но все равно останется значительно больше срока человеческой жизни.


Гравитационный маневр

Самый быстрый способ космических путешествий — это использование гравитационного маневра. Этот метод включает использование космическим аппаратом относительного движения (то есть орбиту) и гравитации планеты для изменения пути и скорости. Гравитационные маневры являются крайне полезной техникой космических полетов, особенно при использовании Земли или другой массивной планеты (вроде газового гиганта) для ускорения.


Космический аппарат Mariner 10 первым использовал этот метод, используя гравитационную тягу Венеры для разгона в сторону Меркурия в феврале 1974 года. В 1980-х зонд «Вояджер-1» использовал Сатурн и Юпитер для гравитационных маневров и разгона до 60 000 км/ч с последующим выходом в межзвездное пространство.


Миссии Helios 2, которая началась в 1976 году и должна была исследовать межпланетную среду между 0,3 а. е. и 1 а. е. от Солнца, принадлежит рекорд самой высокой скорости, развитой с помощью гравитационного маневра. На тот момент Helios 1 (запущенному в 1974 году) и Helios 2 принадлежал рекорд самого близкого подхода к Солнцу. Helios 2 был запущен обычной ракетой и выведен на сильно вытянутую орбиту.



Из-за большого эксцентриситета (0,54) 190-дневной солнечной орбиты, в перигелии Helios 2 удалось достичь максимальной скорости свыше 240 000 км/ч. Эта орбитальная скорость была развита за счет только лишь гравитационного притяжения Солнца. Технически скорость перигелия Helios 2 не была результатом гравитационного маневра, а максимальной орбитальной скоростью, но аппарат все равно удерживает рекорд самого быстрого искусственного объекта.


Если бы «Вояджер-1» двигался в направлении красного карлика Проксимы Центавра с постоянной скорость в 60 000 км/ч, ему потребовалось бы 76 000 лет (или более 2500 поколений), чтобы преодолеть это расстояние. Но если бы зонд развил рекордную скорость Helios 2 — постоянную скорость в 240 000 км/ч — ему потребовалось бы 19 000 лет (или более 600 поколений), чтобы преодолеть 4,243 светового года. Существенно лучше, хотя и близко не практично.


Электромагнитный двигатель EM Drive

Другой предложенный метод межзвездных путешествий — это радиочастотный двигатель с резонансной полостью, известный также как EM Drive. У предложенного еще в 2001 году Роджером Шойером, британским ученым, который создал Satellite Propulsion Research Ltd (SPR) для реализации проекта, двигателя в основе лежит идея того, что электромагнитные микроволновые полости позволяют напрямую преобразовывать электроэнергию в тягу.



Если традиционные электромагнитные двигатели предназначены для приведения в движение определенной массы (вроде ионизированных частиц), конкретно эта двигательная система не зависит от реакции массы и не испускает направленного излучения. Вообще, этот двигатель встретили с изрядной долей скепсиса во многом потому, что он нарушает закон сохранения импульса, согласно которому импульс системы остается постоянным и его нельзя создать или уничтожить, а только изменить под действием силы.


Тем не менее последние эксперименты с этой технологией очевидно привели к положительным результатам. В июле 2014 года, на 50-й конференции AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference в Кливленде, штат Огайо, ученые NASA, занимающиеся передовыми реактивными разработками, заявили, что успешно испытали новую конструкцию электромагнитного двигателя.



В апреле 2015 года ученые NASA Eagleworks (часть Космического центра им. Джонсона) заявили, что успешно испытали этот двигатель в вакууме, что может указывать на возможное применение в космосе. В июле того же года группа ученых из отделения космических систем Дрезденского технологического университета разработала собственную версию двигателя и наблюдала ощутимую тягу.


В 2010 году профессор Чжуан Янг из Северо-Западного политехнического университета в Сиань, Китай, начала публиковать серию статей о своих исследованиях технологии EM Drive. В 2012 году она сообщила о высокой входной мощности (2,5 кВт) и зафиксированной тяге в 720 мн. В 2014 году она также провела обширные испытания, включая замеры внутренней температуры со встроенными термопарами, которые показали, что система работает.


По расчетам на базе прототипа NASA (которому дали оценку мощности в 0,4 Н/киловатт), космический аппарат на электромагнитном двигателе может осуществить поездку к Плутону менее чем за 18 месяцев. Это в шесть раз меньше, чем потребовалось зонду «Новые горизонты», который двигался на скорости 58 000 км/ч.


Звучит впечатляюще. Но даже в таком случае корабль на электромагнитных двигателях будет лететь к Проксиме Центавра 13 000 лет. Близко, но все еще недостаточно. Кроме того, пока в этой технологии не будут расставлены все точки над ё, рано говорить о ее использовании.


Ядерное тепловое и ядерное электрическое движение

Еще одна возможность осуществить межзвездный перелет — использовать космический аппарат, оснащенный ядерными двигателями. NASA десятилетиями изучало такие варианты. В ракете на ядерном тепловом движении можно было бы использовать урановые или дейтериевые реакторы, чтобы нагревать водород в реакторе, превращая его в ионизированный газ (плазму водорода), который затем будет направляться в сопло ракеты, генерируя тягу.



Ракета с ядерным электрическим приводом включает тот же реактор, преобразующий тепло и энергию в электроэнергию, которая затем питает электродвигатель. В обоих случаях ракета будет полагаться на ядерный синтез или ядерное деление для создания тяги, а не на химическое топливо, на котором работают все современные космические агентства.


По сравнению с химическими двигателями, у ядерных есть неоспоримые преимущества. Во-первых, это практически неограниченная энергетическая плотность по сравнению с ракетным топливом. Кроме того, ядерный двигатель также будет вырабатывать мощную тягу по сравнению с используемым объемом топлива. Это позволит сократить объемы необходимого топлива, а вместе с тем вес и стоимость конкретного аппарата.


Хотя двигатели на тепловой ядерной энергии пока в космос не выходили, их прототипы создавались и испытывались, а предлагалось их еще больше.


И все же, несмотря на преимущества в экономии топлива и удельном импульсе, самая лучшая из предложенных концепций ядерного теплового двигателя имеет максимальный удельный импульс в 5000 секунд (50 кН·c/кг). Используя ядерные двигатели, работающие на ядерном делении или синтезе, ученые NASA могли бы доставить космический аппарат на Марс всего за 90 дней, если Красная планета будет в 55 000 000 километрах от Земли.


Но если говорить о путешествии к Проксиме Центавра, ядерной ракете потребуются столетия, чтобы разогнаться до существенной доли скорости света. Потом потребуются несколько десятилетий пути, а за ними еще много веков торможения на пути к цели. Мы все еще в 1000 годах от пункта назначения. Что хорошо для межпланетных миссий, не так хорошо для межзвездных.



Теперь я попытался представить огромный корабль,наполненный людьми,которые теперь будут жить там всю жизнь и умрут,не достигнув даже десятой доли пути.А им еще нужно обучить и воспитать поколение после себя.Естественно к тому времени будут мощные компьютеры,и различные роботы,которые будут помогать людям в полете,но все же,какой большой срок.К тому же неизвестно как скажется на физическом развитии поколений такой долгий полет.Тут конечно приходит на ум анабиоз,или заморозка тела.Может в будущеми создадут эффективные,криогенные камеры,но пока невозможно представить,что клетки тела сохранят жизнедеятельность через тысячу лет заморозки.

И вот о каком варианте я еще подумал,а что если отправить корабль с образцами для клонирования,может их даже не нужно будет замораживать тысячи лет.Не столько потребуется энергии для их постоянной репродукции.А по прибытии к проксима центавре влючились бы все системы корабля и начался бы процесс клонирования.А после дальнейшее обучение и воспитание маленьких путешественников компьютерами и роботами и их возможная высадка на планету с целью колонизации.Жестко конечно звучит,но все же как вариант наиболее не фантазийный.

Эх книжку чтоли написать...)))

Показать полностью
Космос Проксима центавра Длиннопост
37
lokiby
lokiby
6 лет назад

NASA: на ближайшей к нам экзопланете может существовать жизнь⁠⁠

NASA: на ближайшей к нам экзопланете может существовать жизнь Космос, Экзопланеты, Прксима, Проксима Центавра, Копипаста

В августе 2016 года астрономы из Европейской южной обсерватории (ESO) подтвердили существование землеподобной планеты на орбите Проксима Центавра — ближайшей к нашей Солнечной системе звезде. Кроме того, они рассказали, что эта планета (Проксима b) находится в «обитаемой зоне». С того времени было проведено несколько исследований, чтобы определить, может ли Проксима b быть пригодной для жизни, пишет Science Alert.


К сожалению, большая часть этих исследований не очень обнадеживает. Например, многие ученые считают, что из-за вспышек на близкорасположенной звезде на планете не может существовать атмосферы и жидкой воды.


Однако в новом исследовании, проведенном под руководством NASA, группа ученых изучила различные климатические сценарии, которые показывают, что на Proxima b все еще может существовать достаточное количество воды для поддержания жизни.


Исследование проводилось под руководством Энтони Дель Генио из Института космических исследований NASA при поддержке Колумбийского университета и компании «Триновим».


По его словам, изначально планета могла быть сформирована дальше от звезды, что могло помочь ей сохранить атмосферу и воду. Кроме того, на Проксима b было в 10 раз больше воды, чем на Земле, и даже после испарения 90% всей жидкости там все равно бы осталось достаточное для возникновения жизни количество.


При этом Проксима Центавра — ближайшая к Солнечной системе звезда, расположенная примерно в 4,22 светового года от нашей планеты (в 270 тыс. раз больше расстояния от Земли до Солнца).

Показать полностью
Космос Экзопланеты Прксима Проксима Центавра Копипаста
4
5
Programma.Boinc
Programma.Boinc
7 лет назад

Телескоп Chandra изучил космическую погоду в окрестностях Альфа Центавра⁠⁠

Телескоп Chandra изучил космическую погоду в окрестностях Альфа Центавра


Альфа Центавра является ближайшей к нам звездной системой. Она состоит из трех звезд. Ее основным компонентом является пара вращающихся вокруг общего центра тяжести солнцеподобных светил Альфа Центавра А и Альфа Центавра B. Третья звезда системы, это красный карлик Проксима Центавра. Он находится на широкой орбите и никогда не приближается к центру системы ближе, чем на 10 тысяч а.е.


На сегодняшний день нам известно о существовании одной планеты в системе Альфа Центавра. Ее орбита пролегает в обитаемой зоне Проксима Центавра. Впрочем, многие астрономы весьма скептически относятся к перспективам найти там жизнь. Красные карлики отличаются крайней нестабильностью. Они могут серьезно изменять свою светимость и производить очень мощные вспышки, на порядки превосходящие солнечные. По человеческим меркам, космическая погода в окрестностях Проксима Центавра является крайне опасной. Но что насчет двух основных звезд системы?


Результаты недавно опубликованного исследования (https://www.nasa.gov/mission_pages/chandra/news/chandra-scou...) говорят о том, что она показалась бы нам куда более благоприятной. Подобный вывод был сделан на основании анализа данных рентгеновского телескопа Chandra. На протяжении 13 лет он изучал Альфа Центавра. Результаты наблюдений говорят о том, что Альфа Центавра А испускает даже меньше рентгеновского излучения, нежели Солнце. Альфа Центавра B чуть активнее. Гипотетические планеты в ее обитаемой зоне получают в пять раз больше рентгеновских лучей, нежели Земля. Но в целом, это не должно представлять существенной угрозы для жизни на их поверхности. Также стоит отметить, что Chandra обнаружил циклические изменения активности этих звезд, аналогичные 11-летним солнечным циклам.


В случаем с Проксима Центавра картина совсем иная. Когда звезда пребывает в спокойном состоянии, планета в ее обитаемой зоне получает в 500 раз больше радиации, нежели Земля. Во время вспышек, интенсивность рентгеновского излучения возрастает еще в 100 раз. Расчеты астрономов показывают, что за миллионы лет подобные вспышки, скорее всего, должны были полностью сдуть атмосферу планеты и выжечь ее поверхность.


Таким образом, по земным меркам наиболее благоприятным местом для существования жизни в ближайшей к нам звездной системе является обитаемая зона вокруг Альфа Центавра А. Остается надеяться, что в будущем астрономы смогут найти там планеты.

Телескоп Chandra изучил космическую погоду в окрестностях Альфа Центавра Проксима центавра, Планета, Телескоп, Чандра, Космос, Погода, Длиннопост
Телескоп Chandra изучил космическую погоду в окрестностях Альфа Центавра Проксима центавра, Планета, Телескоп, Чандра, Космос, Погода, Длиннопост
Телескоп Chandra изучил космическую погоду в окрестностях Альфа Центавра Проксима центавра, Планета, Телескоп, Чандра, Космос, Погода, Длиннопост
Телескоп Chandra изучил космическую погоду в окрестностях Альфа Центавра Проксима центавра, Планета, Телескоп, Чандра, Космос, Погода, Длиннопост
Показать полностью 4
Проксима центавра Планета Телескоп Чандра Космос Погода Длиннопост
0
6
Programma.Boinc
Programma.Boinc
7 лет назад

Астрономы зафиксировали мощную вспышку на Проксиме Центавра⁠⁠

Астрономы зафиксировали мощную вспышку на Проксиме Центавра


Анализируя данные, собранные комплексом радиотелескопов ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), команда астрономов из университета Карнеги обнаружила следы мощной вспышки, случившейся на Проксиме Центавра в прошлом году. На пике, она была в 10 раз ярче, чем самые сильные солнечные вспышки при их наблюдениях в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах.

Расстояние до проксима центавра 4,243 световых лет.


Вспышка произошла 24 марта 2017 г. Всего за 10 секунд яркость звезды увеличилась в 1000 раз. Событию предшествовала менее мощная вспышка. В общей сложности, активность звезды продолжалась две минуты.


По словам исследователей, это плохой знак для тех, кто надеется, что на обращающейся вокруг звезды экзопланете Проксима b может существовать жизнь. Орбита Проксимы b проходит в т.н. обитаемой зоне. В теории, ее поверхность получает достаточно тепла и света, чтобы там могла существовать вода в жидком виде. Но, по мнению астрономов, за миллиарды лет подобные вспышки должны были сдуть атмосферу планеты и выжечь ее поверхность.


Кроме того, астрономы из Университета Карнеги поставили под сомнения результаты недавнего исследования Проксимы Центавра, выполненного группой испанских ученых. Те пришли к выводу, что звезда окружена несколькими пылевыми дисками, что свидетельствует о наличии у нее сложной планетарной системы. Но проанализировав данные ALMA, астрономы из Университета Карнеги пришли к выводу, что их коллег неправильно интерпретировали информацию.


Проксима Центавра является красным карликом. Светила подобного класса составляют около 75% звездной популяции Млечного пути. Красные карлики намного тусклее Солнца и при этом отличаются весьма нестабильным поведением. Порой они могут генерировать мощнейшие вспышки, а порой их светимость может уменьшаться наполовину.


В то же время, красные карлики имеют гигантскую, по сравнению со звездами вроде нашего Солнца, продолжительность жизни. Некоторые из них просуществуют триллионы лет. Когда галактики разбегутся и все остальные светила уже погаснут, последние красные карлики еще будут продолжать светить. Именно поэтому, вопрос о потенциальной жизнепригодности планет в их системах является одним из основных в современной астробиологии.

Астрономы зафиксировали мощную вспышку на Проксиме Центавра Космос, Проксима центавра, Телескоп Хаббл, Телескоп, Вспышка, Длиннопост
Астрономы зафиксировали мощную вспышку на Проксиме Центавра Космос, Проксима центавра, Телескоп Хаббл, Телескоп, Вспышка, Длиннопост
Астрономы зафиксировали мощную вспышку на Проксиме Центавра Космос, Проксима центавра, Телескоп Хаббл, Телескоп, Вспышка, Длиннопост
Астрономы зафиксировали мощную вспышку на Проксиме Центавра Космос, Проксима центавра, Телескоп Хаббл, Телескоп, Вспышка, Длиннопост
Астрономы зафиксировали мощную вспышку на Проксиме Центавра Космос, Проксима центавра, Телескоп Хаббл, Телескоп, Вспышка, Длиннопост
Показать полностью 5
Космос Проксима центавра Телескоп Хаббл Телескоп Вспышка Длиннопост
4
204
DELETED
7 лет назад
Наука | Научпоп

На соседней звезде произошел загадочный взрыв⁠⁠

Американские ученые рассказали о мощной вспышке на ближайшей к Солнечной системе звезде — Проксиме Центавра. Взрыв имел аномальные свойства, отличающие его от аналогичных явлений на Солнце. Результаты исследования опубликованы в препринте в репозитории arXiv.org


Проксима Центавра относится к звездам класса М (красные карлики), которые являются самыми распространенными в Млечном Пути и, как правило, имеют планеты. Орбиты последних часто лежат в зоне обитаемости, где условия на поверхности планеты теоретически близки к земным и допускают существование жидкой воды. Однако на красных карликах часто происходят мощные вспышки, в течение которых светимость может увеличиваться в сотни и тысячи раз. Проксима Центавра также является вспыхивающей переменной звездой, из-за чего возможность появления жизни на ее планете Proxima b поставлена под сомнение.


Взрыв на Проксиме зафиксировали 24 марта 2017 года с помощью комплекса радиотелескопов ALMA, располагающегося в чилийской пустыне Атакама. Сессия наблюдений за звездой проводилась с 21 января по 25 апреля 2017 года с использованием 49-52 антенн.


Анализ данных показал, что пиковая светимость звезды во время взрыва составляла около 2 × 1014 эрг в секунду, что в десять раз превышает данный показатель для солнечных вспышек. Зависимость потока излучения от его частоты (описываемая спектральным индексом) для Проксимы Центавра также сильно отличается от той, что наблюдается во время взрывов на Солнце. Спектральная плотность потока излучения составила около ста миллиянских (переносимая волной мощность, отнесенная к произведению единицы площади и частоты волны). Это в тысячу раз ярче того света, что испускает звезда в спокойном состоянии.


Точный механизм выброса энергии неизвестен, однако ученые полагают, что вспышка частично объясняется синхротронным эффектом, когда магнитное поле разгоняет электроны до околосветовых скоростей, заставляя их испускать излучение в радиодиапазоне.


https://lenta.ru/news/2018/02/27/proxima/

Показать полностью
Космос Астрономия Проксима центавра Alma Пустыня атакама Текст
59
100
IvanLutz
IvanLutz
7 лет назад
Исследователи космоса

У Проксимы Центавра обнаружено газо-пылевое кольцо⁠⁠

Это может свидетельствовать о том, что у звезды имеются и другие планеты, помимо Проксимы Б

У Проксимы Центавра обнаружено газо-пылевое кольцо Космос, ТАСС, Проксима центавра

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Газо-пылевое кольцо обнаружено вокруг Проксимы Центавра - ближайшей к нашей Солнечной системе звезды, находящейся на расстоянии 4,2 светового года.

Как сообщил в понедельник интернет-портал Space.com, это может свидетельствовать о том, что у звезды имеются и другие планеты, помимо Проксимы Б - экзопланеты размером с Землю, открытой астрономами в августе прошлого года. По предварительным данным, она обращается на таком расстоянии от звезды, при котором возможно существование воды на ее поверхности.


"Результаты наблюдений свидетельствуют о том, что в системы Проксимы Центавра может быть несколько планет, в результате взаимодействия которых образовалось кольцо пыли, - приводит Space.com мнение одного из участников астрономических наблюдений Гильома Энглада. - Дальнейшие исследования могут привести к обнаружению других, до сих пор неизвестных экзопланет".


Астрономические наблюдения Проксимы Центавра проводились с телескопов, расположенных в чилийской пустыне Атакама. Газо-пылевой пояс, обнаруженный астрономами, находится на расстоянии несколько сотен миллионов километров от звезды, и его температура оценивается в минус 230 градусов Цельсия, то есть она примерно соответствует температуре пояса Койпера - колоссального скопления малых небесных тел на далекой окраине Солнечной системы, оставшихся после формирования планет.


По мнению астрономов, проводивших наблюдения Проксимы Центавра, газо-пылевой пояс вокруг этой звезды может состоят как из мелких частиц, так и из астероидов диаметром несколько километров.

В ходе наблюдения получены данные, указывающие на возможность существования второго газо-пылевого кольца вокруг Проксимы, на расстоянии примерно в 10 раз большем, чем первое, однако эти данные нуждаются в проверке. Исследования этих космических объектов позволит астрономам более точно оценить массу экзопланеты Проксима Б.


http://tass.ru/kosmos/4706656

Показать полностью
Космос ТАСС Проксима центавра
2
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