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 “Рецепт Счастья” — увлекательная игра в жанре «соедини предметы»! Помогите Эмили раскрыть тайны пропавшего родственника, найти сокровища и восстановить её любимое кафе.

Рецепт Счастья

Казуальные, Головоломки, Новеллы

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
93
asokolovskiy
2 года назад
Исследователи космоса

Телескоп Джеймса Уэбба. Июль 2023⁠⁠

Июль для телескопа был крайне любопытным месяцем. И это неудивительно, ведь 12 числа была первая годовщина первых научных данных программы. Это первый ежемесячный новостной дайджест, в котором мы разберем наиболее значимые июльские релизы JWST.

Телескоп Джеймса Уэбба. Июль 2023 NASA, Телескоп Джеймс Уэбб, Астрономия, Космонавтика, Научпоп, Астрофизика, Физика, Длиннопост
  1. Начнем, конечно, с главной фотографии месяца. Молекулярное Облако Ро Змееносца

Телескоп Джеймса Уэбба. Июль 2023 NASA, Телескоп Джеймс Уэбб, Астрономия, Космонавтика, Научпоп, Астрофизика, Физика, Длиннопост

Объект находится на расстоянии 390 световых лет. На снимке заметно около 50 звезд с массой приблизительно равной массе Солнца. Особый интерес вызывают огромные красные джеты, которые возникают в момент, когда молодые звезды впервые выбрасывают вещество в окружающее пространство. Темные области — место, где формирующиеся протозвезды окутаны плотными пылевыми облаками.

Интересная область была обнаружена снимке, названная подписчиками в нашем телеграм канале Рукой Бога.

2. В начале месяца ученые объявили об обнаружении самой дальней активной сверхмассивной черной дыры.

Телескоп Джеймса Уэбба. Июль 2023 NASA, Телескоп Джеймс Уэбб, Астрономия, Космонавтика, Научпоп, Астрофизика, Физика, Длиннопост

Галактика CEERS 1019, в которой расположена черная дыра, образовалась спустя всего 570 млн лет после Большого Взрыва. Ученых также удивил и размер объекта. Это самая маленькая черная дыра, обнаруженная в ранней Вселенной. Ее масса составляет всего 9 млн солнечных масс, что сильно меньше других таких объектов. Средний вес черной дыры обычно превышает 1 млрд масс Солнца.

3. Фотография формирующихся звезд, известных как Объект Хербига — Аро 46/47

Телескоп Джеймса Уэбба. Июль 2023 NASA, Телескоп Джеймс Уэбб, Астрономия, Космонавтика, Научпоп, Астрофизика, Физика, Длиннопост

Их можно найти в центре изображения на месте пересечения дифракционных лучей. HH 46/47 крайне молодой объект, ему всего несколько тысяч лет, что делает его отличной целью для изучения процесса формирования звездной системы. Яркие красные джеты — это результат поглощения газа и пыли, после чего звезда сбрасывает все вокруг себя. На форму вещества влияют как более поздние выборосы, так и окружающая туманность, видимая на изображении как голубая дымка. Регулируя массу, которую в конечном счете наберут сформированные звезды, выбросы играют крайне важную роль в звездообразовании. Через несколько миллионов лет джеты пропадут, а на их месте появятся двойные звезды на фоне галактики.

4. Джеймс Уэбб обнаружил следы водяного пара в протопланетном диске звезды.

Телескоп Джеймса Уэбба. Июль 2023 NASA, Телескоп Джеймс Уэбб, Астрономия, Космонавтика, Научпоп, Астрофизика, Физика, Длиннопост

Но на этот раз примечателен тот факт, что вода была найдена на расстоянии чуть более одной астрономической единицы, около 160 млн км от звезды. В этой зоне возможно уже формируются будущие землеподобные скалистые экзопланеты. Звезда PDS 70 находится в созвездии Центавра на расстоянии 370 световых лет. Вокруг нее расположены внутренний и внешний протопланетные диски, разделенные промежутком в 8 млрд км, внутри которого находятся 2 формирующиеся экзопланеты. Джеймс Уэбб обнаружил воду во внутреннем диске.

5. Галактика NGC 3256.

Телескоп Джеймса Уэбба. Июль 2023 NASA, Телескоп Джеймс Уэбб, Астрономия, Космонавтика, Научпоп, Астрофизика, Физика, Длиннопост

Последствие столкновения двух приблизительно одинаковых спиральных галактик, произошедшее около 500 млн лет назад. На снимке видны яркие области звездообразования в спиральных рукавах, образовавшиеся при взаимодействии газа и пыли двух галактик.

6. Ну и финальный релиз Июля. NGC 6822, Галактика Барнарда

Телескоп Джеймса Уэбба. Июль 2023 NASA, Телескоп Джеймс Уэбб, Астрономия, Космонавтика, Научпоп, Астрофизика, Физика, Длиннопост

На новом снимке Джеймс Уэбба запечатлена неправильная галактика NGC 6822, расположенная на расстоянии 1,5 млн световых лет. Изображение получено путем объединения результатов камер ближнего и среднего инфракрасных диапазонов, NIRCam и MIRI соответственно. MIRI особенно чувствителен к областям газа (желтые цвета на фотографии), а NIRCam — к плотному звездному полотну.
А вот как выглядят эти снимки отдельно. Снимок в ближнем инфракрасном диапазоне.

Телескоп Джеймса Уэбба. Июль 2023 NASA, Телескоп Джеймс Уэбб, Астрономия, Космонавтика, Научпоп, Астрофизика, Физика, Длиннопост

Мы видим наиболее яркие звезды в голубых цветах, а более тусклые в теплых оранжевых. Особенно заметна ярко-голубая область в нижней части изображения немного левее центра. Это шаровое звездное скопление.

Снимок в среднем инфракрасном диапазоне:

Телескоп Джеймса Уэбба. Июль 2023 NASA, Телескоп Джеймс Уэбб, Астрономия, Космонавтика, Научпоп, Астрофизика, Физика, Длиннопост

В среднем же ИК диапазоне газопылевые области заслоняют звезды, которые весьма тусклы на такой длине волны. Голубой цвет газа указывает на наличие органических соединений - полициклических ароматических углеводородов, которые играют важную роль в формировании звезд и планет. Далекие галактики, расположенные сильно за пределами NGC 6822, показаны оранжевым цветом. Несколько систем, которые находятся относительно ближе, отмечены зеленым цветом. А ярко-красные и пурпурные цвета указывают на активные области звездообразования в галактике. При таком количестве звезд взрывы сверхновых — обычное дело, доказательством этому является пример остатка сверхновой, красное кольцо чуть ниже центра.


Это были самые важные новости программы телескопа Джеймса Уэбба в июле 2023 года.
Я очень вас прошу написать в комментариях, интересен ли вам такой формат, и стоит ли продолжать писать регулярные ежемесячные дайджесты

Показать полностью 8
[моё] NASA Телескоп Джеймс Уэбб Астрономия Космонавтика Научпоп Астрофизика Физика Длиннопост
6
2372
CosmoVision
CosmoVision
2 года назад

«Вояджеры» стали передавать сигналы, которые сильно заинтересовали и озадачили ученых⁠⁠

Два космических аппарата «Вояджер-1» и «Вояджер-2» первые в истории человечества аппараты, которые направлены за пределы солнечной системы. Их миссия началась более тридцати лет тому назад и аппараты до сих пор передают бесценные данные на Землю.

«Вояджеры» стали передавать сигналы, которые сильно заинтересовали и озадачили ученых Вселенная, Космос, Галактика, Наука, Физика, Астрофизика, Астрофото, Астрономия, Планета, Планета Земля, Млечный путь, Земля, NASA, Длиннопост

И как только аппараты стали подходить к условной границе нашей Солнечной системы и межзвездного пространства, они начали фиксировать довольно странные сигналы, которые взбудоражили научное сообщество и поделили их на два лагеря.

Одни считают, что эти сигналы передают другие цивилизации, а другие предполагают, что сигналы имеют естественное происхождение. Вот про эти сигналы и их вероятную природу и пойдет речь в текущем материале.

«Вояджер-1» и «Вояджер-2» – их основная задача и открытия, которые они подарили миру

Миссии «Вояджер-1» и «Вояджер-2» были запущены НАСА в уже далеком 1977 году. Благодаря этим двум космическим аппаратам, у нас с вами есть высококачественные снимки таких космических объектов, как Сатурн, Нептун, Юпитер, Уран.

Именно благодаря «Вояджерам» ученые Земли узнали, что на спутнике
Ио существуют активные вулканы, и именно они же позволили открыть 24 спутника у дальних планет Солнечной системы.

В 2012 году состоялось историческое событие – «Вояджер-1» первый в истории человечества космический аппарат, который вышел в межзвездное пространство.

«Вояджеры» стали передавать сигналы, которые сильно заинтересовали и озадачили ученых Вселенная, Космос, Галактика, Наука, Физика, Астрофизика, Астрофото, Астрономия, Планета, Планета Земля, Млечный путь, Земля, NASA, Длиннопост

Иллюстрация, показывающая положение зондов NASA "Вояджер-1" и "Вояджер-2" за пределами гелиосферы. Фото © NASA / JPL-Caltech

Но уже во время приближения к условной границе Вояджеры стали передавать на Землю необычные данные. Датчики, установленные на аппаратах, стали регистрировать короткие радиоимпульсы с одинаковой амплитудой, повторяющиеся через одно и то же время.

А спектрометры передавали данные о том, что недалеко от космических аппаратов могут находиться потенциально обитаемые миры.

На текущий момент оба аппарата передали на Землю порядка 700 гигабайт уникальных данных (неплохо для компьютеров, созданных более 40 лет тому назад). На текущий момент аппараты уже вышли на так называемую «магнитную трассу» – область, где магнитное поле Солнца соединяется с внешним космосом.

Необычные сигналы и их вероятная природа происхождения

«Вояджеры» стали передавать сигналы, которые сильно заинтересовали и озадачили ученых Вселенная, Космос, Галактика, Наука, Физика, Астрофизика, Астрофото, Астрономия, Планета, Планета Земля, Млечный путь, Земля, NASA, Длиннопост

Фото © Getty Images / MPI

Так вот, выполняя расшифровку полученных данных, ученые и обнаружили эти странные сигналы, которые фиксируются обеими аппаратами (расстояние между ними составляет всего пару миллиардов километров).

Изначально этот феномен был списан на фоновое излучение от гелиосферы, которая как огромный пузырь окружает нашу систему и защищает ее приблизительно от 70% межзвездного радиационного потока.

И как предположили ученые, этот «пузырь» вполне может генерировать электромагнитные импульсы. Но дальнейший анализ данных показал, что эти сигналы приходят на пограничную зону Солнечной системы из глубокого космоса.

Кроме этого, в мае текущего года «Вояджером» была передана на Землю аудиозапись межзвездного гула, где среди шума от плазменных волн межзвездного газа некоторые ученые зафиксировали определенные закономерности.

Но до сих пор выделить из общего шума сигналы, исходящие от Солнца, от сигналов из других миров и их расшифровать не удалось. И ученые, которые занимаются изучением этого феномена, поделились на два лагеря.

«Вояджеры» стали передавать сигналы, которые сильно заинтересовали и озадачили ученых Вселенная, Космос, Галактика, Наука, Физика, Астрофизика, Астрофото, Астрономия, Планета, Планета Земля, Млечный путь, Земля, NASA, Длиннопост

Центр управления полётом "Вояджера-2". Фото © Getty Images / Roger Ressmeyer / Corbis / VCG

Одни считают, что «Вояджеры» зафиксировали сигналы, которые посылают другие разумные существа, а другие считают, что эти сигналы являются результатом либо поломки оборудования, либо аппараты всего лишь фиксируют сигналы, исходящие от космических объектов природного происхождения.

Следует отметить, что из 700 гигабайт информации расшифрована всего лишь небольшая часть и что удастся выяснить ученым, когда удастся все расшифровать – неизвестно.

Ученые также отмечают, что обнаруженные в «шуме» сигналы отдаленно напоминают так называемые быстрые радиовсплески (FRB), которыми ученые интересуются уже на протяжении длительного времени.

Излучение FRB – это крайне мощные импульсы в радиочастотном диапазоне, длящиеся всего пару миллисекунд и повторяющиеся каждые 16 дней.

Полного совпадения с данными, полученными с «Вояджеров» и FRB всплесков, нет, но и то, что они (сигналы) не имеют связи, ученые также не могут сказать с полной уверенностью, так как недостаточно данных еще расшифровано.

«Вояджеры» стали передавать сигналы, которые сильно заинтересовали и озадачили ученых Вселенная, Космос, Галактика, Наука, Физика, Астрофизика, Астрофото, Астрономия, Планета, Планета Земля, Млечный путь, Земля, NASA, Длиннопост

В одном ученые убеждены на все 100%, что большая часть межзвездного «шума» не доходит до Земли и задерживается гелиосферой, а значит, если кто-то действительно хочет связаться с Землей, то сигнал нужно ловить за границей системы.

А как вы считаете, являются ли данные сигналы всего лишь естественным шумом или эти сигналы распространяет другая разумная цивилизация (или цивилизации)?

Напишите в комментариях. Ну а если вам понравился материал, то не забудьте его оценить, поделиться им в любимых социальных сетях и подписаться на канал. Так же у меня есть тг канал о космосе в котором больше интересного CosmoVision

Спасибо за ваше внимание!

Показать полностью 5
[моё] Вселенная Космос Галактика Наука Физика Астрофизика Астрофото Астрономия Планета Планета Земля Млечный путь Земля NASA Длиннопост
607
76
asokolovskiy
2 года назад
Исследователи космоса
Серия James Webb Space Telescope. 2023H1

James Webb Space Telescope. Итоги первого полугодия. Научные результаты⁠⁠

В прошлый раз мы разбирали полученные Уэббом фотографии, если вдруг пропустили, вам сюда.
Сегодня поговорим все же о первостепенной задачи телескопа, о научных данных, которыми не покладая зеркал делится с нами JWST. А в конце будет бонус, бесследно забытый для предыдущей подборки!

James Webb Space Telescope. Итоги первого полугодия. Научные результаты Астрономия, Научпоп, Космонавтика, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Физика, Видео, Без звука, Длиннопост

1. Самая химически примитивная галактика

James Webb Space Telescope. Итоги первого полугодия. Научные результаты Астрономия, Научпоп, Космонавтика, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Физика, Видео, Без звука, Длиннопост

Галактики в скоплении SMACS 0723

Год для программы JWST начался с того, что было объявлено об обнаружении самой химически примитивной галактики, свет от которой шел 13,1 млрд лет. Благодаря спектрографу NIRSpec ученые получили данные о химическом составе. Галактики состоят из кислорода, водорода и неона. Также впервые было измерено содержание кислорода. В двух галактиках его количество составляет 20% от уровня Млечного Пути. Но в третьей зафиксировано лишь 2%, что возможно делает ее самой примитивной среди всех обнаруженных.

2. Экзопланета LHS 475 b

James Webb Space Telescope. Итоги первого полугодия. Научные результаты Астрономия, Научпоп, Космонавтика, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Физика, Видео, Без звука, Длиннопост

Кривая света во время транзита планеты по диску звезды

JWST понадобилось всего 2 транзита экзопланеты LHS 475 b по диску красного карлика, чтобы подтвердить ее наличие. Напомню, что транзитный метод — это один из популярных способов обнаружения экзопланет. Планета, проходя по диску звезды, затмевает часть света от своего Солнца. Это фиксируется приборами телескопов и может говорить о том, что у звезды есть экзопланета.

Размер LHS 475 b составляет 99% от диаметра Земли. Находится она в 41 световых лет от нас. Пока ученые не могу сделать вывод о наличии атмосферы. Но тем не менее уже ясно, что экзопланета на несколько сотен градусов горячее Земли. Поэтому если, например, будут обнаружены облака, то ученые придут к выводу, что скорее планета похожа на Венеру с ее углекислотной атмосферой.

3. Кольца у астероида Харикло

James Webb Space Telescope. Итоги первого полугодия. Научные результаты Астрономия, Научпоп, Космонавтика, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Физика, Видео, Без звука, Длиннопост

Кривая блеска звезды GAIA DR3 6873519665992128512 во время покрытия астероидом Харикло

Покрытие звезды астероидом Харикло

Примерно этим же способом Джеймс Уэббу удалось подтвердить наличие колец у астероида Харикло. Харикло — самый крупный астероид из группы кентавров, которые находятся между орбитами Юпитера и Нептуна. Его диаметр равен 250 километрам, а кольца вращаются на расстоянии 400 километров от центра. Ему удалось зафиксировать падение яркости звезды во время прохождения колец Харикло по диску звезды точно в соответствии с прогнозом. Как видно на инфографике покрытие произошло именно кольцами астероида. Сам Харикло прошел рядом со звездой. Помимо этого было обнаружено большое количество водяного льда в кольцах.

4. Случайное открытие астероида

James Webb Space Telescope. Итоги первого полугодия. Научные результаты Астрономия, Научпоп, Космонавтика, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Физика, Видео, Без звука, Длиннопост

Художественная иллюстрация открытого астероида

В феврале агенство рассказало о забавном случае. Во время калибровки приборов NASA случайно открыло новый объект в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Сперва ученые приняли данные за ошибку из-за неточного наведения, но в итоге был обнаружен новый астероид размером около 100-200 метров, что составляет размеры римского Колизея.

5. Силикатные облака в атмосфере экзопланеты

James Webb Space Telescope. Итоги первого полугодия. Научные результаты Астрономия, Научпоп, Космонавтика, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Физика, Видео, Без звука, Длиннопост

Спеткроскопия экзопланеты VHS 1256

Анализирую линии спектра ученые обнаружили силикатные облака в атмосфере экзопланеты VHS 1256, находящиеся на расстоянии 40 световых лет.

Помимо этого астрономы обнаружили воду, метан, угарный и углекислые газы. Это самое большое количество молекул, когда-либо идентифицированных одновременно на планете за пределами Солнечной системы.

Из-за низкой гравитации силикатные облака планеты VHS 1256 b расположены достаточно высоко над поверхностью, что легко позволяет Уэббу изучить их. К тому же экзопланета вращается вокруг пары звезд на расстоянии примерно в 4 раза дальше, чем от Плутона до Солнца. Благодаря этому ученые смогли наблюдать ее напрямую без использования транзитного метода или коронографа.

6. Trappist-1b

James Webb Space Telescope. Итоги первого полугодия. Научные результаты Астрономия, Научпоп, Космонавтика, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Физика, Видео, Без звука, Длиннопост

Trappist-1 b на основе полученных данных.

Особенное внимание общественности привлекает система TRAPPIST-1. Не удвивительно, ведь целых три экзопланеты находятся в обитаемой зоне. Это значит, что условия на них могут быть достаточно близкие к земным условиям, которые могут обеспечивать существование воды в жидком виде. Но сейчас поговорим о ближайшей к звезде планете TRAPPIST-1b, которая НЕ находится в зоне обитания. Вращается планета на расстоянии 0.011 а.е (1 650 000 км). Каменистый TRAPPIST-1b немного больше Земли, но имеет примерно такую же плотность.
Измерения показали, что экзопланета нагревается до 227 °C и не имеет своей атмосферы. Как же ученые это поняли?

Первоначально они смоделировали свойства экзопланеты с наличием атмосферы и без нее, основываясь на характеристиках всей системы, включая температуру звезды и различные орбитальные свойства тел. Выяснилось, что если бы у экзопланеты была атмосфера, распределяющая тепло, ее температура должна была быть намного ниже полученной. Результаты также говорят и о том, что экзопланета находится в приливном захвате звезды и всегда повернута к ней одной стороной, как Луна повернута к Земле, а также о крайне темной поверхности и об отсутствии перераспределения тепла с дневной стороны на ночную. Измерения проводились с помощью описанного выше транзитного метода.

7. Новые крайне удаленные галактики

James Webb Space Telescope. Итоги первого полугодия. Научные результаты Астрономия, Научпоп, Космонавтика, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Физика, Видео, Без звука, Длиннопост

Новые галактики в области Abel 2744

Уже привычное дело для JWST, поиск крайне старых и удаленных галактик. Анализируя полученные данные, ученые обнаружили еще 7 новых галактик в области Abel 2744 со средним значением красного смещения z=10, что говорит о том, что галактики образовались всего спустя 450 млн лет после большого взрыва. Подобные открытия уже перестали удивлять, можно зайти на страницу Википедии о самых удаленных галактиках и понять, какую революцию в этом направлении совершает телескоп.

8. Протокластер из 7 галактик

James Webb Space Telescope. Итоги первого полугодия. Научные результаты Астрономия, Научпоп, Космонавтика, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Физика, Видео, Без звука, Длиннопост

Протокластер галактик

Впервые был обнаружен и целый протокластер галактик, образовавшийся всего спустя 650 млн после Большого Взрыва. Благодаря спектрографу NIRSpec ученым удалось измерить скорости всех семи галактик и подтвердить, что они связаны вместе в одном протокластере. По оценкам галактики движутся со скоростью около 1000 км/c. Скопления галактик — чрезвычайно тяжелые структуры Вселенной, которые могут искажать пространство-время, тем самым вызывая эффект гравитационного линзирования, чем, как мы знаем, активно пользуется телескоп JWST для еще более глубокого взгляда в раннюю Вселенную.

9. Водяной пар каменной экзопланеты GJ 486b и ее возможная атмосфера

James Webb Space Telescope. Итоги первого полугодия. Научные результаты Астрономия, Научпоп, Космонавтика, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Физика, Видео, Без звука, Длиннопост

Спектроскопия экзопланеты GJ 486 b

Один из важных открытых вопросов в астрономии заключается в том, сможет ли каменистая экзопланета красного карлика сохранить атмосферу, находясь в суровых условиях. Чтобы на поверхности такой экзопланеты существовала вода в жидком виде, она должна вращаться достаточно близко к звезде.

Джеймс Уэббу удалось идентифицировать следы водяного пара у экзопланеты GJ 486 b. Если в дальнейшем подтвердится, что они относятся не к звезде, а именно к планете, то можно уверенно говорить о впервые обнаруженной атмосфере каменистой экзопланеты. GJ 486 b с температурой поверхности около 430°C расположена слишком близко к своей звезде и не находится в обитаемой зоне. Водяной пар ранее уже был замечен на газообразных экзопланетах, но до сих пор не было обнаружено атмосферы вокруг каменистой. Несмотря на полученные результаты, команда акцентирует внимание, что обнаруженный водяной пар может находиться на самой звезде, а именно, в области холодных звездных пятен.

10. Тепловая карта Мининептуна GJ 1214b

Тепловая карта экзопланеты GJ 1214 b

Позже JWST провел наблюдения экзопланеты класса Мининептунов, находящейся на расстоянии 40 световых лет. Ее радиус в 2,7 раз больше земного, а масса — приблизительно в 7 раз. Ученым удалось зафиксировать наличие облаков в атмосфере. Хотя температура поверхности слишком высока, чтобы на ней могли существовать океаны с жидкой водой, водяной пар может быть основной составляющей ее атмосферы.

Для этого исследования инженеры впервые прибегли к новому способу наблюдения. Как мы уже знаем, обычно ученые, используя JWST, наблюдают за экзопланетой во время ее транзита по диску "Солнца", то есть фиксируют свет звезды, проходящий через атмосферу планеты. В этот же раз JWST наблюдал практически весь путь планеты по орбите. Используя MIRI, инструмент среднего инфракрасного диапазона, ученые создали тепловую карту планеты по мере ее движения по орбите. Благодаря этому они смогли увидеть, как GJ 1214 b распределяет тепло от дневной стороны к ночной. Температура на планете снизилась с 279°C до 165°C. Такая большая разница возможна только в атмосфере, состоящей из тяжелых молекул, таких как вода или метан.

На видео выше тепловая карта, показывающая температуру в зависимости от положения экзопланеты.

11. Бензол в протопланетном диске

James Webb Space Telescope. Итоги первого полугодия. Научные результаты Астрономия, Научпоп, Космонавтика, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Физика, Видео, Без звука, Длиннопост

Спектр звезды J160532

Группа ученых, наблюдая за звездой J160532 на расстоянии 500 световых лет, обнаружила бензол и множество углеродосодержащих молекул, таких как ацетилен и диацетилен. Также специалистов удивило малое количество воды и углекислого газа. Эти наблюдения помогут астрономам лучше понять природу появления каменистых планет. Ученые считают, что обнаруженные молекулы выделяются в протопланетном диске после разрушения богатых углеродом пылевых зерен активной молодой звезды. Оставшиеся зерна содержат силикаты с относительно небольшим содержанием углерода. Позже зерна с малым количеством углерода соединяются между собой, и в конечном счете превращаются в каменистые планеты, такие как Земля.

12. Водяной пар в комете главного пояса астероидов

James Webb Space Telescope. Итоги первого полугодия. Научные результаты Астрономия, Научпоп, Космонавтика, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Физика, Видео, Без звука, Длиннопост

Спектр комет 238P/Read и 103P/Hartley 2

Очередное уже вполне рутинное обнаружение воды. Но на этот раз в нашей Солнечной Системе, а именно в комете главного пояса астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Но! Отсутствие углекислого газа стало еще большим сюрпризом. Обычно CO2 составляет около 10% летучих веществ в комете, которые испаряются под воздействием солнечного тепла. Исследователи предполагают возможное объяснение отсутствия углекислого газа. По их мнению комета 38P/Read содержала CO2 в момент своего формирования, но потеряла его из-за высокой температуры. Альтернативное мнение — комета могла сформироваться в весьма теплом районе Солнечной системы, где просто не было углекислого газа.

На графике мы видим спектр кометы 38P/Read, наблюдаемой JWST и спектр кометы 103P/Hartley 2, исследованиями которой занимался в 2010 аппарат NASA’s Deep Impact. Объекты относятся к разным типам комет. В обоих случаях мы видим пик в области, связанной с водой. Однако 38P/Read не показывает характерного пика, указывающего на присутствие углекислого газа.

13. Огромный водяной шлейф Энцелада

James Webb Space Telescope. Итоги первого полугодия. Научные результаты Астрономия, Научпоп, Космонавтика, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Физика, Видео, Без звука, Длиннопост

Энцелад и его водяной шлейф

Многие СМИ не оставили без внимания обнаружение гигантского водяного шлейфа у спутника Сатурна Энцелада. И это абсолютно не преувеличение!

По оценкам ученых длина шлейфа составляет около 9600 километров. Предыдущие наблюдения фиксировали лишь несколько сотен. Помимо размеров ученых также удивила и скорость выброса, около 300 литров в секунду. С такой скоростью понадобится лишь несколько часов, чтобы заполнить олимпийский бассейн. На Земле эта процедура занимает порядка двух недель. Также команда выяснила, что лишь 30% вещества остается в системе Энцелада, остальные 70% улетучиваются и снабжают водой Сатурн и его систему колец.

Энцелад — интереснейший спутник Сатурна, ведь его подповерхностный океан соленой воды, пожалуй, одно из самых благоприятных мест для жизни в Солнечной системе. Разумеется, за пределами Земли.

14. Тепловая карта горячего газового гиганта WASP-18b

James Webb Space Telescope. Итоги первого полугодия. Научные результаты Астрономия, Научпоп, Космонавтика, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Физика, Видео, Без звука, Длиннопост

Спектр экзопланеты WASP-18b

За год работы телескоп показал, что умеет отлично составлять тепловые карты далеких тел. Подобно нашей системе Земля-Луна экзопланета WASP-18b находится в приливном захвате со своей звездой. Это означает, что одна сторона планеты всегда повернута к "Солнцу". Масса гиганта, который находится в 400 световых лет от нас, в 10 раз больше массы Юпитера, правда свой оборот вокруг звезды WASP-18b совершает всего за 23 часа.

По оценкам ученых температура атмосферы экзопланеты колеблется от 1500 °C до 2700 °C. Данные получены благодаря наблюдению планеты во время ее транзита по диску звезды, а также во время затмения экзопланеты. Сперва спектрограф NIRISS измерил совместный свет от звезды и планеты, а затем — только от звезды, когда экзопланета двигалась позади. В результате получилась кривая блеска — изменение яркости звезды при движении экзопланеты впереди или позади нее.
Ну и конечно обнаружили следы водяного пара:)

15. Самая удаленная органика во Вселенной

James Webb Space Telescope. Итоги первого полугодия. Научные результаты Астрономия, Научпоп, Космонавтика, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Физика, Видео, Без звука, Длиннопост

Галактика SPT0418-47

Продолжая ставить рекорды, Джеймс Уэбб обнаружил самые удаленные органические молекулы во Вселенной. Речь идет об элементах в галактике SPT0418-47, расположенной в более 12 млрд световых лет от Земли. Существовала галактика тогда, когда возраст Вселенной был равен всего 1,5 млрд лет. Полициклические ароматические углеводороды были обнаружены с помощью гравитационного линзирования. На фотографии мы видим SPT0418-47 в виде оранжевой дуги, а галактика, выступающая в качестве линзы, находится в центре изображения.

Благодаря тому, что оба объекта расположены почти в одной точке для наблюдателя, формируется кольцевидная форма. Свет от фоновой галактики растягивается и увеличивается галактикой переднего плана. Это явление называется кольцом Эйнштейна.

16. Вопрос прозрачности вселенной

James Webb Space Telescope. Итоги первого полугодия. Научные результаты Астрономия, Научпоп, Космонавтика, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Физика, Видео, Без звука, Длиннопост

Процесс опрозрачивания Вселенной

Очень интересное субъективно на мой взгляд открытие. Как известно, раньше Вселенная была чрезвычайно горячей и плотной. Но со временем, а именно спустя 1млрд лет, она стала прозрачной. Новые данные JWST позволили установить причину этого.

Исследователи направили JWST в область квазара J0100+2802, чрезвычайно активной сверхмассивной черной дыры. Это место было выбрано естественно не случайно. Галактики рядом существовали незадолго до окончания эпохи Реионизации, когда Вселенная была одновременно и прозрачная, и нет. То есть, когда газ был в различных состояниях. Оказалось, что звезды излучали достаточное количество света, чтобы нагреть и ионизировать газ вокруг них, образуя прозрачные области, словно пузыри с радиусом около 2 млн световых лет. В течение следующих 100 млн лет "пузыри" становились больше и больше, и в конечном счете слились друг с другом, что привело к тому, что вся наблюдаемая Вселенная стала прозрачной.

17. Trappist-1c

James Webb Space Telescope. Итоги первого полугодия. Научные результаты Астрономия, Научпоп, Космонавтика, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Физика, Видео, Без звука, Длиннопост

Кривая света во время вторичного затмения звезды Trappist-1c

Продолжая исследовать экзопланеты системы Trappist-1c, JWST направил зеркала на следующую цель. Она также как и ближайшая экзопланета Trappist-1b НЕ находится в обитаемой зоне. Оно и понятно, ведь JWST даже не обнаружил и следов атмосферы на ней.

Международная группа исследователей провела расчеты, определяющие количество тепловой энергии, излучаемой второй планетой системы Trappist-1. Результаты показывают, что даже если атмосфера существует, она чрезвычайно тонкая.

Trappist-1c — каменистая экзопланета, вращающаяся вокруг звезды на расстоянии 0.016 а.е (2 400 000 км), совершая оборот всего за 2,42 земных дня. Средняя дневная температура составляет около 110°C.

Технически исследования Trappist-1c проходили так же, как и анализ ее ближайшего соседа. В очередной раз ученые отметили безупречную чувствительность телескопа. Снижение яркости, обнаруженное Уэббом во время вторичного затмения, составило всего 0,04 процента. Представьте себе, что вы на большом расстоянии смотрите на дисплей с 10 000 маленьких лампочек и обнаруживаете, что всего лишь четыре из них погасли.

James Webb Space Telescope. Итоги первого полугодия. Научные результаты Астрономия, Научпоп, Космонавтика, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Физика, Видео, Без звука, Длиннопост

Спектр экзопланеты Trappist-1c

На графике мы наблюдаем три линии, которые представляют результаты моделирования яркости Trappist-1c в зависимости от длины волны при определенных условиях. Исследования экзопланеты проводились в среднем инфракрасном диапазоне с длиной волны 15 микрон. Красный ромб — это полученное JWST значение яркости. Синяя линия представляет моделирование яркости в случае очень тонкой атмосферы из углекислого газа без облаков. Зеленая линия отражает полное отсутствие атмосферы, а желтая линия — плотную атмосферу, подобную венерианской, состоящую из углекислого газа с облаками из серной кислоты.

Как видно на графике, на длине волны 15 микрон измерения соответствуют моделированию либо при очень тонкой атмосфере, либо при ее отсутствии.

18. Обнаружение важного катиона метила (CH3+)

James Webb Space Telescope. Итоги первого полугодия. Научные результаты Астрономия, Научпоп, Космонавтика, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Физика, Видео, Без звука, Длиннопост

Область вокруг звездной системы d203-506

Ну и последним релизом на сегодня стала идентификация весьма важной молекулы в протопланетном диске. Речь идет о впервые обнаруженном в космосе катионе метила (CH3+). Молекула важна тем, что способствует образованию более сложных органических соединений. CH3+ был обнаружен в находящейся на расстоянии 1350 световых лет молодой звездной системе с протопланетным диском d203-506. На фотографии справа снизу мы видим именно ее. Изображение получено путем комбинирования данных инструментов MIRI и NIRCam. Несмотря на то, что звезда в d203-506 является красным карликом, система все равно подвергается сильному ультрафиолетовому излучению, идущему от ближайших массивных звезд. Обычно УФ разрушает сложные органические соединения, поэтому с первого взгляда открытие может показаться весьма неожиданным. Однако по прогнозам ученых УФ излучение может как раз-таки способствовать образованию CH3+, являясь источником энергии для этого.

На этом пока все, до следующего поста и до следующих открытий!
Спасибо.

Ах да, обещанный бонус!


19. Обычное глубокое поле Уэбба. Но какое!

James Webb Space Telescope. Итоги первого полугодия. Научные результаты Астрономия, Научпоп, Космонавтика, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Физика, Видео, Без звука, Длиннопост

Скопление галактик RX J2129

При помощи гравитационного линзирования, Джеймс Уэбб способен наблюдать одну и ту же галактику, где находится сверхновая, в трех разных областях и с разным возрастом. Один и тот же объект. Одновременно(!) в трех(!!) местах с разным(!!!) возрастом.

Скопление RX J2129, находящееся на расстоянии около 3,2 млрд световых лет, выступает в качестве гравитационной линзы. Масса в скоплении RX J2129 распределена неравномерно, что приводит к тому, что лучи света, выходящие из сверхновой, изгибаются линзой по-разному, проходя различное расстояние, прежде чем достигнуть наблюдателя. Это дает возможность увидеть галактику в разные периоды ее жизни.

Наиболее длительный путь света дает самое старое изображение галактики (на фотографии посередине), на котором мы все еще можем заметить сверхновую. На изображении снизу мы видим объект спустя 320 дней. Вверху — примерно через 1000 дней. Однако, на последних двух изображениях сверхновой уже не наблюдается.

На этом точно все, увидимся!

Показать полностью 19 2
[моё] Астрономия Научпоп Космонавтика Телескоп Джеймс Уэбб NASA Физика Видео Без звука Длиннопост
10
373
asokolovskiy
2 года назад
Исследователи космоса
Серия James Webb Space Telescope. 2023H1

James Webb Space Telescope. Итоги первого полугодия в фотографиях⁠⁠

Привет, меня зовут Антон, и я администратор телеграм канала James Webb Space Telescope.
Приближаясь к первой годовщине первого снимка Джеймса Уэбба, хотелось бы подытожить результаты его работы за первое полугодие. Ведь действительно есть, что показать! Первая часть будет посвящена исключительно фотографиям JWST, расположенным в хронологическом порядке. Через несколько дней также опубликую и результаты научной деятельности телескопа, и это будет не менее интересно!

James Webb Space Telescope. Итоги первого полугодия в фотографиях Астрономия, Космонавтика, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Научпоп, Физика, Длиннопост

Туманность NGC 346

NGC 346 расположена в созвездии Тукан на расстоянии 200 000 световых лет. JWST обнаружил присутствие гораздо большего количества материала для создания звезд и планет, чем ожидалось ранее.

James Webb Space Telescope. Итоги первого полугодия в фотографиях Астрономия, Космонавтика, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Научпоп, Физика, Длиннопост

Остаточный диск звезды AU Микроскопа

Телескопу удалось сфотографировать остаточный пылевой диск вокруг звезды AU Микроскопа. Звезда AU в созвездии Микроскопа находится на расстоянии 32 световых года от нас. Ее возраст составляет всего 23 млн лет. Что означает, что формирование планет уже завершено. Обычно этот процесс занимает около 10 млн лет. На данный момент известно о существовании двух экзопланет в системе. Область, заблокированная коронографом, благодаря которому удалось блокировать свет звезды, очерчена пунктирным кругом.

James Webb Space Telescope. Итоги первого полугодия в фотографиях Астрономия, Космонавтика, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Научпоп, Физика, Длиннопост

Область звездообразования в области Хамелеон I

Джеймс Уэбб также сфотографировал область звездообразования с большим количеством ледяных компонентов. На снимке изображена центральная часть области Хамелеон I на расстоянии 630 световых лет, подсвеченная звездой NIR38. Помимо водяного льда ученые также идентифицировали замороженные формы сероуглерода, аммиака, метана и метанола. Также были обнаружены и более сложные молекулы, что впервые доказывает, что они могут образовываться в ледяных толщах облаков до рождения звезд.

James Webb Space Telescope. Итоги первого полугодия в фотографиях Астрономия, Космонавтика, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Научпоп, Физика, Длиннопост

Галактика LEDA 2046648

Глубокое поле Уэбба. На снимке мы видим уже привычные нам артефакты: сотни галактик и фирменные шестиконечные дифракционные лучи от звезд из-за особенности конструкции телескопа. Крупная спиральная галактик LEDA 2046648 внизу изображения расположена на расстоянии чуть более миллиарда световых лет от Земли в созвездии Геркулеса.

James Webb Space Telescope. Итоги первого полугодия в фотографиях Астрономия, Космонавтика, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Научпоп, Физика, Длиннопост

Скопление Пандоры, Abell 2744

Три скопления галактик образуют мощную гравитационную линзу, благодаря которой можно увидеть множество объектов ранней Вселенной. По словам одного из руководителей программы Рейчела Безансона на снимке можно видеть около 50 000 источников ближнего инфракрасного света.

James Webb Space Telescope. Итоги первого полугодия в фотографиях Астрономия, Космонавтика, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Научпоп, Физика, Длиннопост

NGC 1433

James Webb Space Telescope. Итоги первого полугодия в фотографиях Астрономия, Космонавтика, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Научпоп, Физика, Длиннопост

NGC 7496

Также ученые поделились изображениями галактик NGC 1433 и NGC 7496. Благодаря высокому разрешению Уэбба можно впервые пронаблюдать структуру объектов. Например, на фотографиях заметны пустые области, образованные из-за формирования молодых звезд, энергия которых буквально сдувает газ и пыль из межзвездной среды.

James Webb Space Telescope. Итоги первого полугодия в фотографиях Астрономия, Космонавтика, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Научпоп, Физика, Длиннопост

Шаровое скопление M92

Практически в самом начале научных наблюдений 20 июня JWST наблюдал M92, одновременно завершая калибровку инструментов. Шаровое скопление — популярная цель астрономов для изучения эволюции звезд. В очередной раз стоит упомянуть высочайшее разрешение JWST, ведь телескопу удалось увидеть отдельные звезды скопления.

James Webb Space Telescope. Итоги первого полугодия в фотографиях Астрономия, Космонавтика, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Научпоп, Физика, Длиннопост

Звезда Вольфа-Райе WR 124

Жемчужиной в прямом смысле этого слова первого полугодия стал снимок яркой звезды WR 124, расстояние до которой составляет 15 000 световых лет. Звёзды Вольфа-Райе — звёзды на поздней стадиях эволюции уже непосредственно перед взрывом сверхновой. В таком состоянии звезда проводит очень малое по астрономическим меркам время. На снимке мы видим сброс внешних слоев, в результате которого появляются газопылевые облака.

James Webb Space Telescope. Итоги первого полугодия в фотографиях Астрономия, Космонавтика, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Научпоп, Физика, Длиннопост

Скопление галактик SDSS J1226+2149

Отличная визуальная демонстрация работы гравитационного линзирования. На фотографии скопление галактик SDSS J1226+2149, находящееся на расстоянии 6,3 млрд световых лет и выступающее в качестве линзы. Благодаря ему можно видеть далекую, длинную, искаженную, но, что самое главное, яркую галактику Космический Морской Конек.

James Webb Space Telescope. Итоги первого полугодия в фотографиях Астрономия, Космонавтика, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Научпоп, Физика, Длиннопост

Уран

В апреле 2023 года агенство поделилось фотографией Урана и его системы колец. Также благодаря чувствительности телескопа видны и особенности атмосферы планеты. До этого момента кольца могли разглядеть лишь Вояджер-2 в 1986 и наземная обсерватория Кека. Справа на Уране мы видим полярную шапку, на краю которой находится яркое облако, а также несколько более слабых вытянутых объектов. Второе весьма яркое облако располагается у левого края планеты. Эти явления типичны для Урана в инфракрасном диапазоне и, вероятно, связаны с грозовой активностью. Полярная шапка появляется под прямыми солнечными лучами летом и исчезает осенью.

James Webb Space Telescope. Итоги первого полугодия в фотографиях Астрономия, Космонавтика, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Научпоп, Физика, Длиннопост

Кассиопея А

Кассиопея A — остаток сверхновой в созвездии Кассиопея, сформировавшийся около 340 лет назад. Оранжевые области слева и сверху изображения — места, где выброшенный материал после взрыва сталкивается с окружающим газом и пылью. Ярко-розовый цвет ближе к центру — вещество самой звезды, которое подсвечивается из-за тяжелых элементов, таких как кислород, аргон и неон. Природа зеленой петли в центре и справа фотографии пока не ясна ученым.

James Webb Space Telescope. Итоги первого полугодия в фотографиях Астрономия, Космонавтика, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Научпоп, Физика, Длиннопост

Arp 220

Arp 220 — результат слияния спиральных галактик, расположенный на расстоянии около 250 млн световых лет. Столкновение произошло 700 млн лет назад и вызвало огромный всплеск звездообразования, что делает это отличной целью для инфракрасных инструментов Джеймса Уэбба. Светимость объекта сравнима со светимостью более триллиона Солнц. Для примера, этот показатель нашей галактики Млечный путь составляет около 10 млрд Солнц.

James Webb Space Telescope. Итоги первого полугодия в фотографиях Астрономия, Космонавтика, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Научпоп, Физика, Длиннопост

Звезда Фольмагаут с протопланетным диском

Протопланетный диск вокруг звезды Фомальгаут на расстоянии 25 световых лет. На изображении можно увидеть 3 пояса, 2 из которых обнаружены впервые. Размер внешнего пояса примерно в два раза превышает размер пояса Койпера нашей Солнечной системы.  Также справа от звезды заметно то, что ученые назвали Большое Пылевое Облако. Вероятно, это результат столкновения двух тел во внешнем кольце.

James Webb Space Telescope. Итоги первого полугодия в фотографиях Астрономия, Космонавтика, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Научпоп, Физика, Длиннопост

Комета 238P/Read

Изображение кометы 238P/Read получено прибором ближнего инфракрасного диапазона NIRCam. На снимке видны артефакты комет, отличающие их от астероидов, туманный ореол, называемый комой, и хвост. Они образуются в результате испарения льда, когда Солнце нагревает поверхность кометы.

James Webb Space Telescope. Итоги первого полугодия в фотографиях Астрономия, Космонавтика, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Научпоп, Физика, Длиннопост

NGC 5068

Здесь мы видим часть рукава спиральной галактики с активным звездообразованием. Также в левом верхнем углу заметно и ее ядро. NGC 5068 находится на расстоянии около 17 миллионов световых лет от Земли в созвездии Девы.

James Webb Space Telescope. Итоги первого полугодия в фотографиях Астрономия, Космонавтика, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Научпоп, Физика, Длиннопост

Сатурн и его спутники Диона, Энцелад и Тефия

Ну и заключительным снимком на сегодняшний день стал прекрасный Сатурн. В ближнем инфракрасном диапазоне планета непривычно темная. Все дело в метане, который поглощает практически весь солнечный свет. А вот кольца, значительную часть которых составляет водяной лед, отлично его отражают. На фотографии также можно увидеть и крупные спутники гиганта: Диону, Энцелад, на котором недавно JWST обнаружил огромный водяной шлейф, но об этом позже во второй части, и Тефию. Кстати, JWST собрал полный комплект планет-гигантов Солнечной Системы!

James Webb Space Telescope. Итоги первого полугодия в фотографиях Астрономия, Космонавтика, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA, Научпоп, Физика, Длиннопост

Юпитер, Нептун, Уран, Сатурн

Следующая часть будет исключительно о научных результатах проекта. Об обнаруженном гигантском водяном шлейфе Энцелада, о том, как JWST не нашел признаков атмосферы у двух ближайших к своей звезде экзопланетах Trappist-1b и Trappist-1с и о многом другом.

Буду благодарен за подписку на телеграм канал James Webb Space Telescope, где регулярно и информативно делюсь всеми новостями мощнейшего проекта.
https://t.me/JamesWebbTelescope

Показать полностью 18
[моё] Астрономия Космонавтика Телескоп Джеймс Уэбб NASA Научпоп Физика Длиннопост
30
34
YouZ63
3 года назад
Исследователи космоса

The Galactic Center in Radio from MeerKAT⁠⁠

The Galactic Center in Radio from MeerKAT Наука, Космос, Астрономия, Планета, NASA, НаукаPRO, Научпоп, Физика, Исследования, Apod, NASA APOD

Что происходит в центре нашей галактики? С оптическими телескопами это трудно сказать, так как видимый свет блокируется межзвездной пылью. Однако в других диапазонах света, таких как радио, галактический центр можно изобразить, и он показывает себя довольно интересным и активным местом. На представленном изображении показано последнее изображение центра нашего Млечного Пути, сделанное массивом MeerKAT из 64 радиотарелок в Южной Африке. Изображение, в четыре раза превышающее угловой размер Луны (2 градуса), впечатляюще обширное, глубокое и детализированное. Многие известные источники показаны в четких деталях, в том числе многие с приставкой Sgr, поскольку галактический центр находится в направлении созвездия Стрельца. В центре нашей Галактики находится Sgr A, найденный здесь, в центре изображения, в котором находится центральная сверхмассивная черная дыра Млечного Пути. Другие источники на изображении не так хорошо изучены, включая Дугу слева от Стрельца А и многочисленные нитевидные нити. Цели MeerKAT включают поиск радиоизлучения нейтрального водорода, испускаемого в гораздо более молодой Вселенной, и коротких, но далеких радиовспышек. Open Science: просмотрите более 2700 кодов в библиотеке исходных кодов астрофизики.


Источник  - https://t.me/daily_nasa

Показать полностью
Наука Космос Астрономия Планета NASA НаукаPRO Научпоп Физика Исследования Apod NASA APOD
7
3
EVILSPACE
EVILSPACE
3 года назад

Галактика Андромеды уже начала сталкиваться и сливаться с Млечным путем⁠⁠

Недавние наблюдения подтвердили размер, расстояние и скорость Андромеды. Было установлено, что это крупнейшая галактика в Местной группе, которая насчитывает более триллиона звезд, по крайней мере, это вдвое больше, чем у нашей галактики Млечный Путь. В 21 веке она находилась на расстоянии в 2,5 миллиона световых лет от Земли и двигалась со скоростью 400 000 км в час. Также было установлено, что её курс нацелен прямо на Млечный Путь.

Космос Астрономия Наука NASA Научпоп Физика Туманность Андромеды Млечный путь Галактика Видео YouTube
26
Programma.Boinc
Programma.Boinc
3 года назад

О проекте Milkyway@home⁠⁠

Проект Milkyway@Home


Эта же статья на сайте автора.


Общеизвестным фактом есть то, что наша Вселенная, со времён Большого взрыва, расширяется. Соответственно, все галактики из которых она состоит удаляются друг от друга, причём чем дальше от нас галактика, тем больше скорость ее удаления, и эта зависимость описывается законом Хаббла, впервые обнаружившего сам факт расширения Вселенной. Однако, не всё так просто, как кажется на первый взгляд... Подобно к тому, как планеты Солнечной системы гравитационно "привязаны" к Солнцу, также и галактики, находящиеся относительно не далеко друг от друга (по космическим масштабам) гравитационно взаимосвязаны и образуют во Вселенной так называемые местные группы или местные скопления галактик. Местное скопление галактик связано гравитационным взаимодействием, которое не дает его составляющим разбегаться. Более того, благодаря этому взаимодействию, галактики в местной группе могут приближаться одна к другой, сталкиваться и сливаться в одну большую галактику. Примеров таких галактических слияний в видимой нами Вселенной очень много.


Слияние галактик NGC 4038 и NGC 4039 "Антенны" .Снимок орбитального телескопа Хаббл.

Скопление галактик MS1054-03.Справа на врезке показано слияния галактик в этом скоплении. Снимок орбитального телескопа Хаббл.


Такого рода столкновения очень активно происходили в прошлом, происходят сейчас и будут происходить в будущем. Примером уже прошедшего слияния является галактика М83.

Галактика М83


Доказательством этому является тот факт, что эта галактика двухъядерная и в её центре находится не одна (как обычно), а две чёрных дыры. Одно ядро-более яркое- с массой порядка 5млн. Солнц, а второе, более тёмное, по массе превышает Солнце в 10млн. раз. Менее массивное из них является "пришельцем", вторгшимся в галактику в ходе процесса слияния M83 и другой галактики, произошедшего примерно 8 миллиардов лет назад (таков возраст самых старых звезд вблизи центра галактики). Двухъядерной является также галактика M31(Туманность Андромеды).


Как происходят подобного рода слияния?


Лобовые столкновения галактик явление чрезвычайно редкое. Как правило, происходит медленное сближение галактик с последующей их боковой зацепкой. После зацепки спиральными рукавами галактики создадут своей гравитацией общий центр тяжести и начнут обращаться вокруг него по странной, изменяющейся орбите. Завернув под действием притяжения друг к другу, галактики вновь «зацепятся» уже изрядно «потрепанными» спиралями. Затем борьба продолжится, и галактики, немного отдаляясь и вновь сталкиваясь, будут «дергать» друг друга за бока еще и еще, пока в конце концов из обеих систем не образуется гигантский рой звезд, который также будет двигаться вокруг общего центра тяжести. Таким образом две галактики сольются в одну. При этом сильно активизируется процесс звёздообразования. На завершающем этапе слияния супер массивные чёрные дыры, ранее находившиеся в центрах галактик, будут сближаться по спирали, пока не сольются в одну ещё более массивную. Так происходит если галактики не сильно отличаются по массе. Если же одна из галактик карликовая, то в большой галактике происходят незначительные изменения, а карликовая галактика при этом сильно деформируется и Засасывается в большую галактику приливными потоками.


Такие явления происходят не только "где-то на окраинах Вселенной". Они происходят и в нашей местной группе галактик, которая включает в себя две гигантские спиральные галактики - Млечный Путь (Наша Галактика) и M31(Туманность Андромеды), спиральную галактику M33 и более сорока карликовых эллиптических, сфероидальных и неправильных галактик, среди которых наиболее известны Большое Магелланово облако и Малое Магелланово Облако. Одной из самых близких к Млечному Пути галактик является карликовая эллипсоидальная галактика в Стрельце, которая была неизвестна до 1994 года, когда ее открыли Родриго Ибата, А. Джилмор и М.Ирвин (Королевская Гринвичская обсерватория). Карликовая Стрельца не была открыта раньше, т.к. это очень слабый размытый объект, на фоне которого видно большое количество звезд нашей Галактики. Расстояние до карликовой эллиптической галактики Стрельца, рассчитанное недавно, оказалось равным одной трети расстояния до Большого Магелланова облака. Астрономы считают, что карликовая Стрельца медленно разрывается на части из-за мощного гравитационного влияния нашей Галактики.


Карликовая эллиптическая галактика в Стрельце. Автор снимка:А.Оксанен,2.6-метровый Скандинавский оптический телескоп.


Более того, анализ недавно полученных широкоугольных изображений показывает, что Наша Галактика поглощает свою соседку. На изображениях видно, что карликовая галактика в Стрельце является частью намного большего по размерам приливного потока в Стрельце - неплотного волокна из звезд, газа и, возможно, темной материи, которое опутывает Млечный Путь. Увидеть смоделированную часть этого процесса можно здесь.

Приливной рукав от карликовой галактики в Стрельце к Млечному Пути.


Одной из задач проекта Milkyway@Home, разработанного Ренселлеровским политехническим институтом, и является изучение слияния Млечного Пути и карликовой галактики Стрельца, а именно - анализ и моделирование движения приливных звёздных потоков.


Проект Milkyway@Home имеет большое значение для прогнозирования вида Млечного Пути в далёком будущем. Это очень важно, так как Земля, вместе с Солнечной системой, вращается вокруг галактического центра и во время своего вращения может проходить мимо других звёзд, туманностей и т.д. Существует много теорий, которые объясняют исчезновение динозавров, ледниковые периоды, "обстрел" Земли астероидными и кометными дождями и т.д. Именно прохождением Солнечной системой в близи массивных звёзд или через пылевые туманности... Кроме того, изучение такого рода галактических слияний помогает оценить гравитационный потенциал Млечного Пути, который больше чем на 90% связан с так называемой "тёмной материей" и её распределением в Нашей Галактике.


Знание распределения "тёмной материи" может помочь с намного большей точностью чем сейчас оценить результаты предстоящего слияния Нашей Галактики с галактикой М31.

Астрономы Томас Кокс (T. J. Cox) и Абрахам Лоуб (Abraham Loeb) из Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Кембридж, штат Массачусетс, США) провели детальное математическое исследование, итогом которого стала статья The Collision Between The Milky Way And Andromeda.

В этой статье они приводят результаты приближённого моделирование слияния галактик и оценивают варианты будущего для нашей Солнечной системы.


Через 2миллиарда лет наши галактики "зацепятся" спиральными рукавами и закружатся в гравитационной схватке. Во время этого первого взаимодействия, с вероятностью 12%, Солнечная система будет вышвырнута из галактического диска Млечного Пути и попадет в приливной хвост, который начнет истекать из Нашей Галактики. А с вероятностью менее 3% Солнце наберет такую скорость, что перейдет в галактику М31, покинув Млечный Путь (но всё же останется в общей звездной системе).


Через 7 миллиардов лет, когда наше Солнце будет находиться на последнем этапе своей жизни, превратившись в красный гигант, а Земля (если не переместится на другую орбиту) будет представлять из себя раскаленный шар, галактики сольются окончательно, и во Вселенной появится новая галактика — Milkomeda (Млечномеда).


Млечномеда будет огромной эллиптической галактикой без спиральных рукавов, которые когда-то украшали обе исходные галактики. Увидеть модель образования Млечномеды можно здесь: Quicktime (3,4 Мб), mpeg4 (2,6 Мб).


Также проект Milkyway@Home может помочь построению модели плотности пространства.

Проект Milkyway@Home использует базу данных Sloan Digital Sky Survey которая представляет собой оптические изображения охватывающие более четверти неба. При этом используется специальный, 2.5 м телескоп на Apache Point, штат Нью-Мексико, США.

Спектрограф телескопа позволяет оценить спектры, и, следовательно, и расстояния до астрономических объектов. По данным телескопа составлена карта звёздного неба в трёх измерениях. База данных Sloan Digital Sky Survey постоянно пополняется и насчитывает более чем 100 миллионов небесных объектов, а общее количество информации составляет более 15 терабайт. При этом база данных постоянно пополняется.


Естественно, что проекту Milkyway@Home чтобы обрабатывать такие объёмные данные, пришлось обратиться к частным владельцам компьютеров. Теперь каждый, кто хочет внести свой вклад в этот проект, может сделать это. Для этого необходимо скачать программу BOINC и подключится к проекту следуя инструкциям BOINC-менеджера. Не забудьте также присоединится к нашей команде Ukraine . Просмотреть минимальные требования к вашему компьютеру в этом проекте и другие данные можно в таблице технических данных проектов РВ . Если у вас возникнут вопросы по проекту, то можно обращаться на командный форум Ukraine .


Хотите принять участие в распределенных вычислениях, тогда, Вам сюда:

https://boinc.ru


Ссылка на git-хаб, где лежат исходники программы-клиента BOINC.

https://github.com/BOINC/boinc

О проекте Milkyway@home Компьютер, Наука, NASA, Космос, Научпоп, Физика, Исследования, Длиннопост
О проекте Milkyway@home Компьютер, Наука, NASA, Космос, Научпоп, Физика, Исследования, Длиннопост
О проекте Milkyway@home Компьютер, Наука, NASA, Космос, Научпоп, Физика, Исследования, Длиннопост
О проекте Milkyway@home Компьютер, Наука, NASA, Космос, Научпоп, Физика, Исследования, Длиннопост
О проекте Milkyway@home Компьютер, Наука, NASA, Космос, Научпоп, Физика, Исследования, Длиннопост
Показать полностью 5
Компьютер Наука NASA Космос Научпоп Физика Исследования Длиннопост
1
60
Finn163
Finn163
3 года назад
Kerbal Space Program

Kerbal space program - Стыкуемся без мам, пап и мехджеба (D1)⁠⁠

Всем привет!


Сегодня поговорим, о таком замечательном и невероятно доставляющем офигенные ощущения процессе как - Манёвр перехвата и стыковка в Kerbal Space Program. Если вы умеете стыковаться не переходя в режим докинга, скорее всего этот пост не для вас. В посте я максимально просто и доступно постараюсь разложить самый легкий метод стыковки и уверяю вас, если вы ранее сами не стыковались, процесс доставит вам недюжее удовольствие (с 12 года играю, до сих пор нравится стыковаться)


Краткое содержание следующее:
- Строим две простеньких одинаковых ракеты которые запустим в космос на разные орбиты.

- Взлетаем

- Формируем точку перехвата (Рендеву)

- Стыкуемся


Выглядит достаточно просто, особенно если никогда в KSP не играли (но по факту это не совсем так) :)

Давайте по порядку.
Аппарат:

Повторить его максимально просто.

Легкая посадочная рубка (у нее самый большой запас монотоплива из всех простых кабин), над ней гиродин и порт для стыковки средний.

Для обучения может понадобиться много монотоплива, поэтому поставьте несколько баков типа "ПЕЛЬМЕНЬ" или других. Забегая вперед скажу, что на стыковку мне потребовалось где-то 8-12 ед. монотоплива, но возьмите с запасом около 50-100.

Далее вниз ставим стандартный карандаш (бак на 4.5 т. веса) и полукарандаш (2.25 т.) далее вертлявый LVT 45.

Kerbal space program - Стыкуемся без мам, пап и мехджеба (D1) Kerbal Space Program, Космос, Стыковка, Squad, Занимательно, Астрономия, Астрономия для чайников, NASA, Роскосмос, Игры, Компьютерные игры, Физика, Длиннопост

Боковые ступени легче всего сделать из 1 карандаша и 1 вертлявого LVT 45. Размещать лучше всего на длинный вертикальный сепаратор (ТТ-70) по 2-ой (не 4-ой) симметрии и включать пропуск ресурсов. Смысл в том, что разместив по двойной симметрии и включив пропуск ресурсов, мы можем скопировать сепаратор со всеми прикрепленными к нему деталями и настройками (наводим на него мышкой - ALT + ЛКМ) и ставим еще раз с двойной симметрией под 90 градусов.


В этом случае, разделив парный отстрел боковушек на две ступени (ступень 1 и ступень 0 справа снизу) настройки перекачки топлива сформируются автоматически и ничего не надо будет трогать.


Все двигатели мы запускам разом удерживая адекватный ТВР тягой (1.8). Получится, что сначала все двигатели будут питаться из баков первых двух боковушек, а после отстрела, все двигатели будут есть из вторых двух боковушек, в этом случае, когда все 4 боковушки будут отстреляны, центральный бак останется полным и нетронутым, за счет чего дельта скорости будет хорошо распределена по ступеням. Раньше такие перекачки делались через жёлтые шланги в топливном разделе (можно сделать так и сейчас без включения пропуска ресурсов). С одной пары боковушек шланг из бака ставится в другую пару боковушек, а из второй пары боковушек в центральный бак, и всё будет абсолютно так же.

Kerbal space program - Стыкуемся без мам, пап и мехджеба (D1) Kerbal Space Program, Космос, Стыковка, Squad, Занимательно, Астрономия, Астрономия для чайников, NASA, Роскосмос, Игры, Компьютерные игры, Физика, Длиннопост

В качестве двигателей ориентации используем двигатель RV-105 (с переключением на второй вариант капелькой в левом нижнем углу - вариант с 5-ю соплами). С таким видом РСУ у вас будет меньше всего проблем, и в такой конфигурации можно обойтись всего 4-мя такими двигателями, но мы для простоты будем использовать 8 таких.


Касательно размещения РСУ (RSC). Размещать их следует равноудаленно от центра масс того, что вы собираетесь этими движками ориентировать и стыковать. Явно боковушки в космосе уже будет отстреляны, поэтому нам нужен центр масс последней ступени. На первом скриншоте, я пометил примерное место ЦМ красным крестом. Ставим двигатели на как можно более дальнем и одинаковом расстоянии от ЦМ с 4-ой симметрией.

Kerbal space program - Стыкуемся без мам, пап и мехджеба (D1) Kerbal Space Program, Космос, Стыковка, Squad, Занимательно, Астрономия, Астрономия для чайников, NASA, Роскосмос, Игры, Компьютерные игры, Физика, Длиннопост

Выводим 1 аппарат на околокруговую орбиту высотой +- 100 км.

2-ой аппарат выводим на орбиту с другой высотой +- 200 км

Получается следующая картинка:

Kerbal space program - Стыкуемся без мам, пап и мехджеба (D1) Kerbal Space Program, Космос, Стыковка, Squad, Занимательно, Астрономия, Астрономия для чайников, NASA, Роскосмос, Игры, Компьютерные игры, Физика, Длиннопост
Kerbal space program - Стыкуемся без мам, пап и мехджеба (D1) Kerbal Space Program, Космос, Стыковка, Squad, Занимательно, Астрономия, Астрономия для чайников, NASA, Роскосмос, Игры, Компьютерные игры, Физика, Длиннопост

Далее необходимо понять достаточно фундаментальные зависимости и понятия. Космос огромный и встретиться просто так понятное дело - невозможно. Нам необходимо двум аппаратам подлететь друг к другу и замереть на месте. Т.е. необходимо чтобы орбита у обоих аппаратов была абсолютно одинаковой. Тогда возникает вопрос, зачем мы выводим два аппарата на разные высоты? Для понимания разберем небольшой пример:


Если мы запустим два аппарата со старта друг за другом к примеру с задержкой в несколько десятков минут и выведем на одинаковые орбиты, они будут вращаться вокруг земли с одинаковой скоростью, но на определенном расстоянии друг от друга (более 100 км) и не приближаться и не отдаляться друг от друга.

В этом случае возникает следующий вопрос.

Почему бы одному аппарату не ускориться и не догнать второй? А потому что сама орбита (эллипс с максимально удаленной от земли точкой (апогей Ап) и максимально близкой к земли точкой (перигей Пе)) напрямую связана со скоростью движения аппарата. Если мы меняем нашу скорость у нас изменяется траектория нашего движения вокруг земли, изменяется и апогей и перигей. Т.е. мы перестанем лететь по той же траектории, что летит второй аппарат из-за чего только улетим дальше от него.


Поэтому необходимо сделать манёвр перехвата. Вот что надо знать - чем ниже у нас орбита (чем ближе эллипс орбиты к земле) тем быстрее мы по ней летим, а чем выше у нас орбита, тем медленнее мы двигаемся. Исходя из этого, смотря на картинку сверху  можно сделать вывод, что аппарат 1 двигается быстрее и совершает один оборот вокруг кербина за время меньшее чем аппарат 2. Исходя уже из этого можно сказать, что постепенно аппарат 1 (смотря на данную картинку) будет потихоньку догонять аппарат с обратной стороны. Будет всё ближе с каждым оборотом вокруг земли, и в определенный момент оба аппарата будет находиться на расстоянии равным расстоянию между их орбитами (отмечено на картинке).


По сути, чтобы построить маневр перехвата, нам нужно дождаться момента нужного оборота вокруг кербина, во время которого расстояние между объектами будет минимальное. Поняв что на текущем обороте вокруг кербина мы будем ближе всего, нам нужно скорректировать орбиту так, чтобы расстояние между орбитами в точке сближение было равно 0. В этом случае, в точке мы действительно встретимся с аппаратом на определенной дистанции, но за счет разных орбит у нас будет очень высокая скорость встречи, от несколько десятков метров в секунду до нескольких сотен.


Забавный факт, когда я начинал играть в KSP я подумал что будет довольно занятной идеей встретиться двум аппаратам если лететь по орбитам в две разные стороны (орбиты с 180 гр. отличия) я довольно серьёзно подошел к делу совместил точку перехвата до 200-300 метров и при встрече офигел, что поскольку аппараты летят в разные стороны, скорость пролёта мимо цели составляла несколько километров в секунду (помахал ручкой).


Чтобы минимизировать скорость встречи, необходимо сделать первый важный этап в маневре перехвата - совместить плоскости орбит. Т.е. сделать так, чтобы углы орбит 1го и 2го аппарата были одинаковые. Для этого мы на карте отмечаем целью второй аппарат. После чего видим два зеленых маркера. В и Н - восходящий и нисходящий узел

Kerbal space program - Стыкуемся без мам, пап и мехджеба (D1) Kerbal Space Program, Космос, Стыковка, Squad, Занимательно, Астрономия, Астрономия для чайников, NASA, Роскосмос, Игры, Компьютерные игры, Физика, Длиннопост

Далее мы выжидаем когда наш аппарат будет максимально близок к этому узлу и делаем прожиг в сторону - Нормали (если узел нисходящий) и Антинормали (если узел восходящий). Нормаль помечена на навиболе Фиолетовым трегуольником с точкой, а антинормаль другой схожей фиолетовой фигурой.


Прожигаем смотря прямо на карту и видим как узел постепенно приближается к 0. Для стыковки желательный угол не более 0,2 градусов, а лучше 0. Если угол будет больше, все равно можно совместить точки сближения, но скорость встречи мало того, что будет большой, так еще и будет изменяться каждую секунду за счет неточного угла.

Kerbal space program - Стыкуемся без мам, пап и мехджеба (D1) Kerbal Space Program, Космос, Стыковка, Squad, Занимательно, Астрономия, Астрономия для чайников, NASA, Роскосмос, Игры, Компьютерные игры, Физика, Длиннопост

Далее мы можем либо просто подождать, как я писал выше круга, на котором мы будем ближе всего, либо заранее прикинуть маневр и дистанции. Точки пересечения будут видны после того как вы спланируете или выполните маневр.


Сам манёвр можно таскать за середину меняя время старта этого маневра (в нашем случае торможения (прожига на ретроград) т.к. мы будем тормозить с аппарата на внешней орбите, а не ускорятся с того что на внутренней. Таская манёвр мы будем видеть, что точки взаиморасположения аппаратов будем удаляться и сближаться, в зависимости от правильной и неправильной стороны в которые мы тянем манёвр.


Два варианта перехвата:


Вариант посложнее: Покрутиться на орбите и поподбирать маневр на ней таская его по времени старта, пока не удастся совместить точку встречи хотя бы в километрах 10-15. (Если всё сделать правильно то можно сразу свести до расстояния менее 1 км.)


Вариант полегче:

За счет этих инструментов и перемоток времени мы подгоняем точки пересечения орбит и делаем маневр (прожиг), чтобы сделать точку пересечения орбит и не смотрим как взаиморасполагаются аппараты.

После этого мы поймем, что каждый круг у нас дистанция между аппаратами в точке встречи будет сокращаться, либо удлиняться (если не повезет), но всё равно через определенное время начнет сокращаться. Просто ждем когда расстояние на встрече будет небольшим. Для кербина на высоте +- 100 км, считаю что 50 км, это максимальное расстояние, на котором можно пробовать делать сближения, иначе можно черпануть за верхние слои атмосферы и разбиться невнимательно выполняя следующие манёвры.


Что случилось если появились ещё и фиолетовые маркеры?

Это значит что вы сделали аппарату такую траекторию, что с орбитой второго аппарата она пересекается не в одной точке, а в двух и маркеры попарного цвета помогут так же сделать сближение в одной или другой точке или подогнать их манёвром. (В случае с двойным пересечением скорость встречи будет скорее всего выше)

Kerbal space program - Стыкуемся без мам, пап и мехджеба (D1) Kerbal Space Program, Космос, Стыковка, Squad, Занимательно, Астрономия, Астрономия для чайников, NASA, Роскосмос, Игры, Компьютерные игры, Физика, Длиннопост

Когда у нас есть дистанция менее 50 км между аппаратами всё сводится к простой работе с навиболом (шаром ориентации снизу). Переключаем его с режима орбита в режим ЦЕЛЬ.


В целом о том что творится на навиболе. Благодаря нему мы можем понимать в пространстве куда смотрит нос нашего аппарата, а так же в какую сторону мы летим. Это практически всё что нужно знать чтобы сделать последующий перехват. (Кстати если вдруг не замечали, оранжевая часть поверхности навибола значит что мы смотрим в планету, а синяя от неё)


Когда мы находимся в режиме ПОВЕРХНОСТЬ или ОРБИТА мы видим значком зеленого кружка и трёх линий то направление в которое направлен наш вектор движения, а такой же значок с перечеркнутым кружком показывает обратное направление - против движения. Когда мы выбираем небесное тело или аппарат целью, у нас появляются на навиболе еще 2 значка. Фиолетовый круг состоящий из 4 частей и точкой по середине и фиолетовая точка с тремя линиями под 120 градусов. Первый значок означает то направление в котором находится цель, а второй значок логичным образом располагается на обратной стороне навиболе и показывает обратное от цели направление.


Когда мы переходим в режим навибола - ЦЕЛЬ, в графе со скоростью отображается НАША СКОРОСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО ЦЕЛИ. При этом у нас есть значок направления к ЦЕЛИ и значок ПРОГРЕЙДА (направление куда мы летим). Я думаю, что вы уже догадались, что используя один навибол, можно сделать прожиг так, чтобы ПРОГРЕЙД встал ровно на направление к цели и чем ближе мы к цели, тем более точно мы сможем с ней сближаться (Значок цели будет постоянно смещаться).

Kerbal space program - Стыкуемся без мам, пап и мехджеба (D1) Kerbal Space Program, Космос, Стыковка, Squad, Занимательно, Астрономия, Астрономия для чайников, NASA, Роскосмос, Игры, Компьютерные игры, Физика, Длиннопост

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что если значок прогрейда и значок направления цели будут видимы на одном экране навибола друг с другом вместе, то мы будем двигаться к цели (аналогично ретрогрейд и "от цели"), а если мы будем видеть значок "от цели" с прогрейдом либо "к цели" с ретрогрейдом - то отдаляемся.


Далее необходимо понять как это дело туда-сюда движется. Когда мы становимся в определенную точку как на картинке сверху и прожигаем топливо. Значок прогрейда тянется к нашей текущей позиции, а так же в текущей ситуации прогрейд тянется к точке "К ЦЕЛИ" и в этом случае скорость движения к цели увеличивается.

Естественно сделать это на глазок за раз сложно и не выйдет, поэтому следующим этапом, мы просто удерживаем прогрейд в сторону цели и перематываем время пока он не убегает с цели. Как вы можете заметить ускоряться сильно и до бесконечности не стоит, потому что мы просто резко пролетим мимо. Поэтому когда мы окажемся довольно близко (меньше 5 км). Тоже самое действие можно проделывать со значком РЕТРОГРАД и ОТ ЦЕЛИ. Только в этом случае при прожиге РЕТРОГРАД не тянется к нашему положению, а наоборот УБЕГАЕТ от него в другую сторону, а скорость относительно цели уменьшается. (Ретроград необходимо удерживать на значке ОТ ЦЕЛИ).

Kerbal space program - Стыкуемся без мам, пап и мехджеба (D1) Kerbal Space Program, Космос, Стыковка, Squad, Занимательно, Астрономия, Астрономия для чайников, NASA, Роскосмос, Игры, Компьютерные игры, Физика, Длиннопост

Данными манипуляциями и перемоткой времени сокращаем дистанцию до 50-100 метров. (Чем ближе находимся к аппарату, тем больше стараемся снижать скорость относительно цели чтобы не пролететь). Когда дистанция станет небольшой просто встаём на ретрогрейд в режиме навибола ЦЕЛЬ и гасим скорость до нуля.


Поздравляю вы только что сделали манёвр перехвата. И кстати говоря, теперь вы можете перехватывать так любое небесное тело (луны, другие планеты).

Погасив же скорость до нуля мы будем спокойненько висеть рядом и практически не двигаться. Однако нужно понимать, что скорость на навиболе отображается с точностью до десятых частей, поэтому при перемотке времени мы всё равно будем слегка двигаться относительно второго аппарата.

Kerbal space program - Стыкуемся без мам, пап и мехджеба (D1) Kerbal Space Program, Космос, Стыковка, Squad, Занимательно, Астрономия, Астрономия для чайников, NASA, Роскосмос, Игры, Компьютерные игры, Физика, Длиннопост

Далее правой кнопкой мыши кликаем по порту которым хотим стыковаться на текущем аппарате - жмем УПРАВЛЯТЬ ОТСЮДА. Это перенесёт всё навибольные вещи именно на точку порта, что позволит более точно прицелиться для простой стыковки.

Кликаем правой кнопкой мыши по порту К КОТОРОМУ будем стыковаться - Задать цель.


Эти кнопки максимально правильно разместят на навиболе взаиморасполагающиеся маркеры К ЦЕЛИ и ОТ ЦЕЛИ, что позволит сразу же всё легко провернуть.

Kerbal space program - Стыкуемся без мам, пап и мехджеба (D1) Kerbal Space Program, Космос, Стыковка, Squad, Занимательно, Астрономия, Астрономия для чайников, NASA, Роскосмос, Игры, Компьютерные игры, Физика, Длиннопост

Далее вращаемся так, чтобы портом нацелиться на маркер К ЦЕЛИ (Нацеливаемся на порт)

Kerbal space program - Стыкуемся без мам, пап и мехджеба (D1) Kerbal Space Program, Космос, Стыковка, Squad, Занимательно, Астрономия, Астрономия для чайников, NASA, Роскосмос, Игры, Компьютерные игры, Физика, Длиннопост

Переходим на второй аппарат (горячая кнопка быстрого переключения "[" и "]" (на русской раскладке Х и Ъ) и делаем тоже самое (выставляемся на к ЦЕЛИ). Начинаем смотреть К ЦЕЛИ. В этом случае останется просто прожаться немного монотопливными двигателями и сделать небольшую скорость относительно двух целей (0.2-0.3 м/с) и удерживать цель и вектор движения.


Теперь как это сделать. Для начало разберем режим стыковки.

Kerbal space program - Стыкуемся без мам, пап и мехджеба (D1) Kerbal Space Program, Космос, Стыковка, Squad, Занимательно, Астрономия, Астрономия для чайников, NASA, Роскосмос, Игры, Компьютерные игры, Физика, Длиннопост

Режим стыковки включается снизу слева на второй значок сверху. После чего выползает вот такой вот экранчик как в левом углу, однако он по сути не сильно помогает.


Режим стыковки имеет 2 режима взаимодействия. ЛИН режим и ВРЩ. Переключаться между этими режимами можно горячей кнопкой ПРОБЕЛ - не бойтесь, в режиме стыковки ступени не срабатывают.
В режиме ВРЩ все наши кнопки работают как обычно на WASD и QE мы делаем Крен, Тангаж и Рысканье. В режиме ЛИН мы формируем смещения, т.е. при нажатии WASD мы смещаем аппарат как показано на рисунке ниже.

Kerbal space program - Стыкуемся без мам, пап и мехджеба (D1) Kerbal Space Program, Космос, Стыковка, Squad, Занимательно, Астрономия, Астрономия для чайников, NASA, Роскосмос, Игры, Компьютерные игры, Физика, Длиннопост

Обязательно включаем режим стабилизации (гор. клавиша T) без него после прожига РСУ мы будем мотаться как колбаса, если двигатели размещены не равноудаленно от центра масс.


В режиме ВРЩ мы ориентируемся, а в режиме ЛИН делаем смещения чтобы лететь куда надо используя кнопки. Расположение этого креста (WASD как на картинке выше, может быть развернуто относительно продольной оси аппарата (я нарисовал не совсем корректно где D на самом деле будет W и всё остальное так же сместиться на 90 гр, поскольку перед у аппарата где стекло у рубки с обратной стороны от текущего вида), поэтому можно сменить вид за которым летит камера на ФИКСИРОВАННЫЙ и понять всё будет намного проще (смена вида на гор. клавишу V).


По сути нам необходимо в режиме ЛИН включить на R РСУ и целясь в порт на навиболе немного нажать на Shift. Это датс нам небольшой импульс в сторону аппарата. После чего можно вернуться в режим ВРЩ и подгонять своё направление к порту (только желательно в режиме ВРЩ вырубать РСУ на R, чтобы неравномерным прожигом не сместить вектор движения) Если же при полете, мы видим, что наш прогрейд уходит от маркера К ЦЕЛИ, мы в режиме ЛИН с включенным R используем WASD чтобы разместить прогрейд на маркер к ЦЕЛИ. Чтобы легко застыковаться нужно иметь скорость 0.1-0.4 м/с. Когда вы будете рядом с портом, порт магнитом начнет притягиваться, и останется лишь в режиме ВРЩ правильно выставить аппарат, чтобы в точке соединения не было ПЕРЕЛОМА.


Если вы зашли с большой скоростью и после сцепки разлетелись - вставайтесь в режиме ВРЩ на прогрейд или ретрогрейд и используйте режим ЛИН, а так же SHIFT и CNTRL чтобы загасить скорость до нуля с помощью RSC. И снова потребуется либо развернуть оба аппарата друг к другу - лицом к лицу, либо же на РСУ сделать небольшой облёт, имея полученные знания и работая с навиболом и изображением.


Ваша первая стыковка принесет вам невиданное удовольствие и собирать корабли на орбите очень классно. Поэтому обязательно пробуйте и делитесь тем что у Вас получилось в комментах, а так же, не забывайте делать быстрое сохранение когда слетитесь близко, чтобы несколько раз иметь возможность попробовать постыковаться.


В дальнейшем разберу ситуацию как стыковаться не передними, а боковыми или максимально стрёмно расположенными портами и подобные вещи.


Пишите ваши вопросы и комментарии, присылайте что у вас вышло.

С Вами был Finn163. Спасибо за внимание.

Kerbal space program - Стыкуемся без мам, пап и мехджеба (D1) Kerbal Space Program, Космос, Стыковка, Squad, Занимательно, Астрономия, Астрономия для чайников, NASA, Роскосмос, Игры, Компьютерные игры, Физика, Длиннопост

Небольшой бонус моя станция из прошлой карьеры на орбите Гилли (спутник Евы) весом в 170 тонн (гнал туда с кербина 4мя или 5ю партиями и стыковался на орбите), а так же подключение топливных стержней для тягача космопоезда одного из модулей станции.

Kerbal space program - Стыкуемся без мам, пап и мехджеба (D1) Kerbal Space Program, Космос, Стыковка, Squad, Занимательно, Астрономия, Астрономия для чайников, NASA, Роскосмос, Игры, Компьютерные игры, Физика, Длиннопост
Kerbal space program - Стыкуемся без мам, пап и мехджеба (D1) Kerbal Space Program, Космос, Стыковка, Squad, Занимательно, Астрономия, Астрономия для чайников, NASA, Роскосмос, Игры, Компьютерные игры, Физика, Длиннопост
Показать полностью 18
[моё] Kerbal Space Program Космос Стыковка Squad Занимательно Астрономия Астрономия для чайников NASA Роскосмос Игры Компьютерные игры Физика Длиннопост
25
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