Всего 2 вопроса
Что там с голосованием про изображение на 500 рублевой купюре?
Будет ли вторжение инопланетян на следующей неделе?
Что там с голосованием про изображение на 500 рублевой купюре?
Будет ли вторжение инопланетян на следующей неделе?
Представленная фотография Мимаса, одного из спутников Сатурна, была сделана камерой космического зонда "Кассини" в апреле 2010 года. В самом центре спутника красуется самый крупный 139 километровый ударный кратер под названием "Гершель". Такое название кратер получил в честь своего первооткрывателя, астронома Уильяма Гершеля. Это самый большой кратер на поверхности Мимаса.
Высота стен кратера "Гершель", выступающая над поверхностью, составляет приблизительно 5,5 километров, а максимальная глубина кратера составляет приблизительно 10 километров. Центральное возвышение выступает на 6 километров над уровнем дна кратера. Трещины, заметные на противоположной стороне спутника, вероятно, образованы ударными волнами, прошедшими сквозь его тело.
Учёным из аэрокосмического агентства NASA удалось высчитать, что среднее расстояние от Мимаса до Сатурна составляет 185 539 километров. Диаметр спутника составляет 396 километров. Мимас является двадцатым по величине спутником в Солнечной системе, а также самым маленьким известным космическим телом, которое имеет округлую форму благодаря собственной гравитации.
А этот чёрно-белый снимок, сделанный зондом "Кассини" 13 февраля 2010 года, отлично демонстрирует поверхность спутника со стороны. Фотография была сделана, когда зонд находился на расстоянии в 9500 километров от поверхности спутника. Здесь более отчётливо можно рассмотреть, как выглядит огромный кратер "Гершель" на поверхности Мимаса.
Как мы можем видеть на снимке, Мимас весь испещрён ударными кратерами разных размеров. Поверхность Мимаса состоит преимущественно из водяного льда с небольшим количеством горных пород. Спутник принадлежит к группе так называемых "ледяных спутников" Сатурна.
Ледяные спутники представляют собой группу естественных спутников, чья поверхность в основном состоит из водяного льда, а также изо льдов других летучих молекул, содержащих азот, аммиак или метан.
Мимас является одним из самых холодных небесных тел в Солнечной системе. Температура на его поверхности колеблется от −172 до 220 градусов по Цельсию. Мимас был открыт 17 сентября 1789 года английским астрономом Уильямом Гершелем. Спутник получил своё название в честь "Мимаса": одного из титанов греческой мифологии.
Как нам всем известно ещё со времён школьной скамьи, без Солнца жизнь на Земле была бы попросту невозможна. Солнце является материнской звездой для Солнечной системы. Солнце выступает в качестве основного источника тепла и света для нашей планеты. Ультрафиолетовое излучение, испускаемое Солнцем, имеет дезинфицирующее свойство, способное очищать водную структуру.
Учёные считают, что Солнце сформировалось в космическом пространстве приблизительно 4,5 миллиарда лет назад. По наблюдениям астрономов, звёзды такой величины, как Солнце, имеют жизненный цикл, равный примерно 10-ти миллиардам лет.
В настоящее время Солнце находится в середине своего жизненного пути. Его водородные запасы горючего отнюдь не безграничны, поэтому с каждым миллиардом лет его топливо расходуется. При этом температура на Солнце становиться горячее, а его яркость постепенно увеличивается. Через 4 миллиарда лет Солнце станет не только ярче, но и увеличится в объёмах примерно на 40-45% от сегодняшнего объёма.
К этому времени климатические условия на Земле изменятся до неузнаваемости. Океаны на поверхности Земли в прямом смысле начнут закипать. Со временем вся вода с поверхности Земли полностью испарится. Существование каких-либо форм жизни на планете станет невозможным. Климат на Земле станет подобен нынешним условиям на поверхности Венеры, где средняя температура достигает свыше 460 °C.
Примерно на 10 миллиарде своего жизненного пути Солнце начнёт сильно разогреваться, тем самым запустит процесс интенсивного горения водорода в хромосфере. В результате Солнце станет нестабильным, что впоследствии приведёт к расширению внешних слоёв светила. Это будет началом трансформации Солнца в красного гиганта.
Учёные из космического агентства NASA предполагают, что когда Солнце перейдёт в фазу красного гиганта, то оно увеличиться примерно в 150-250 раз по сравнению с его нынешним объёмом.
Предположительно, это приведёт к тому, что Земля будет полностью поглощена Солнцем – красным гигантом. Когда температура в ядре красного гиганта превысит 100 000 000 °C, произойдёт мощная гелиевая вспышка: это, в свою очередь, приведёт к термоядерной реакции. К 12 миллиарду своей эволюции Солнце будет подвержено термическим пульсациям, которые приведут к тому, что вся хромосфера будет сброшена. В результате Солнце превратится из красного гиганта в планетарную туманность.
В самом центре планетарной туманности из сжатого ядра Солнца сформируется белый карлик, который будет сопоставим с размерами Земли. Именно такой путь эволюции происходит у звёзд, подобных Солнцу.
Что касается нашего светила, то жить при нём человечество будет ещё очень долго. А когда Солнце начнёт процессы своей трансформации, то к тому времени, наверное, земляне разовьются технически на столько, что смогут путешествовать по другим галактикам, где найдут себе новый дом в другом уголке необъятного космоса.
В 1979 году во время исследования планеты Юпитер космический аппарат "Вояджер-1", пролетая мимо спутника Ио, на расстоянии в 18 тысяч километров от поверхности, обнаружил на нём 9 активных вулканов, которые на тот момент времени выбрасывали на поверхность мелкие частицы лавы: на высоту до нескольких сотен километров.
Спустя 20 лет, в 1999 году, к спутнику Ио был направлен следующий космический аппарат - "Галилео", которому удалось приблизиться к поверхности спутника на 102 километра. Исследования, проведённые аппаратом, показали, что на поверхности Ио действовало около 300 вулканов. На сегодняшний день, благодаря более современному космическому аппарату "Юнона", запущенного в космос в 2011 году, учёным удалось рассмотреть поверхность спутника Ио с близкого расстояния.
Космический аппарат "Юнона" выполнил близкие облеты спутника Ио в декабре 2023 и феврале 2024 года, приблизившись на расстояние примерно 1500 тысячи километров от его поверхности, и получил первые детализированные изображения северных широт этого спутника. Во время пролёта над поверхностью камера аппарата запечатлела довольно любопытную гору, возвышающуюся над поверхностью приблизительно на 15 километров. Этому горному образованию специалистами миссии было присвоено неофициальное название "Гора со Шпилем", или "Гора Шпиль" / The Spire Mountain.
Гора заметно выделяется своим острым, практически вертикальным пиком, отбрасывающим тень на жёлто-коричневую поверхность спутника.
Учёные считают, что подобные образования формируются в результате трещин и изгибов коры Ио под воздействием внутренних сил, что приводит к образованию гор с очень крутыми склонами. Из-за постоянной вулканической активности и тектонических сдвигов эта гора может со временем изменяться или даже обрушиться на поверхность. Спутник Ио постоянно находится в состоянии вулканической активности и непрерывно обновляет свою поверхность.
Из полученных аппаратом "Юнона" изображений, учёными из космического агентства НАСА была создана анимация, демонстрирующая это горное образование: со всех сторон.
Также не менее любопытным объектом на поверхности Ио, запечатлённым камерой аппарата "Юнона", стало гигантское лавовое озеро длиной около 200 километров, в центре которого просматривается остров. Озеро было названо по имени Локи Патера - бога хитрости и обмана, персонажа из германо-скандинавской мифологии.
В целом озеро Локи Патера является крупнейшей вулканической впадиной. Подобные лавовые озёра, располагающиеся на поверхности Ио, представляют собой впадины, частично заполненные расплавленной лавой, которая покрыта тонким слоем затвердевшей корки. В процессе извержения волна, вызванная погружением корки, распространяется по кратеру на расстояние около 1 километра в день, пока всё озеро не окажется вновь под коркой. Однако, как только новая корка остывает и утолщается до такой степени, что не может больше плавать на поверхности раскалённой лавы, может произойти новое извержение.
Данный снимок спутника Ио, является самым детальным изображением, полученным с помощью наземного телескопа "LBT" / Большого Бинокулярного телескопа. Телескоп "LBT" представляет собой научный комплекс, состоящий из двух телескопов с параболическими зеркалами диаметром 8,4 метра, установленными на общем креплении, и поэтому он называется бинокулярным. Оптическая конструкция "LBT" расположена на территории Международной обсерватории Маунт-Грейама на горе Грэм в Аризоне / США.
Этот телескоп оборудован системой адаптивной оптики. Это означает, что телескоп способен "видеть" дальние объекты в Солнечной системе с большой разрешающей способностью, которая превосходит космический телескоп "Хаббл". На первый взгляд это может показаться удивительным, что наземный телескоп "LBT" превосходит космический "Хаббл".
Но дело в том, что космический телескоп "Хаббл" является "дальнозорким", то есть он рассчитан смотреть в глубь космоса, за пределы Солнечной системы, из-за чего он не сможет получить изображения с такой детализацией (они будут ещё более размытыми): космических объектов и небесных тел, находящихся в нашей Солнечной системе.
Ио — это один из крупнейших спутников Юпитера и третий по величине спутник в нашей Солнечной системе. Также Ио является самым вулканически активным спутником в Солнечной системе.
Впервые он был открыт в 1610 году Галилео Галилеем и является одним из четырёх Галилеевых спутников, наряду с Европой, Ганимедом и Каллисто. Диаметр Ио составляет около 3,643 километра. По своим размерам он чуть меньше нашей Луны. Спутник имеет довольно яркую поверхность, покрытую серией вулканических равнин и обширных вулканов, многие из которых активно извергаются. В настоящее время на Ио зарегистрировано более 400 активных вулканов.
Атмосфера Ио крайне тонка и состоит преимущественно из диоксида серы (SO2) с небольшим количеством других газов, которые образуются из вулканических выбросов. Температура на спутнике сильно колеблется. Вдали от вулканов и лавовых озёр средняя зафиксированная температура составляет –183 °С. Самая жаркая температура наблюдается в вулканических районах. По данным с аппарата "Юнона", максимальное её значение составило: +1527°С. Температура на Ио представляет самый широкий разброс температур среди всех спутников в Солнечной системе.
После почти 50 лет в космосе «Вояджер-1» вот-вот достигнет исторической отметки. К 15 ноября 2026 года он будет находиться на расстоянии 25,9 миллиарда километров, а это значит, что радиосигналу потребуется целых 24 часа — полные световые сутки, — чтобы достичь Земли.
Сатурн — шестая планета от Солнца, вторая по размерам после Юпитера, классифицируется как газовый гигант. Назван в честь римского бога земледелия, символ ♄. Состоит преимущественно из водорода (96,3%), гелия (3,25%) и следов воды, метана, аммиака. Внутренняя структура: небольшое ядро из железа, никеля и "льдов", слой металлического водорода и газовая оболочка. Экваториальный радиус — 60 300 км, полярный — 54 400 км, максимальное сжатие среди планет. Масса в 95,2 раза превышает земную, плотность 0,687 г/см³ — ниже воды. Ускорение свободного падения на экваторе — 10,44 м/с².
Излучает в 2,5 раза больше энергии, чем получает, благодаря сжатию и конденсации гелия. Температура ядра — 11 700 °C, масса — 9–22 масс Земли.
Среднее расстояние от Солнца — 1430 млн км (9,58 а.е.), орбитальная скорость — 9,69 км/с, период — 29,5 лет. Эксцентриситет — 0,056, в резонансе 2:5 с Юпитером.
Вращение вокруг оси — около 10 ч 34 мин, дифференциальное (разные широты вращаются по-разному). Осевая скорость на экваторе (9,87 км/с) превышает орбитальную — уникально. Связана с конвекцией и внешними факторами.
Атмосфера кажется спокойной, но ветры до 1800 км/ч. Восточные у экватора, западные к полюсам. Облака: аммиачные сверху, водяные ниже. Ураганы, как "Большой белый овал" (каждые 30 лет). Молнии вызывают бури. На северном полюсе — гигантский шестиугольник (13 800 км стороны), вращающийся за 10 ч 39 мин, с вихрем в центре. Объясняется неравномерным вращением.
Полярные сияния — яркие овалы (70–80° широты), мощностью до 300 ГВт, зависят от солнечного ветра.
Магнитное поле — дипольное, промежуточное между земным и юпитерианским. На экваторе — 21 мкТл. Магнитосфера — вторая по величине, наполнена плазмой от Энцелада.
Кольца — самая заметная система, под 28° к эклиптике. Состоят из льда (93%), пыли и элементов, диаметр 250 000 км, толщина <1 км. Основные: A, B, C, D. Щели Кассини и Энке. Удерживаются "пастухами" (Пан, Мимас) через резонансы. Происхождение: возможно, от распада спутника.
Не менее 82 спутников. Крупнейшие: Мимас, Энцелад, Тефия, Диона, Рея, Титан (5150 км), Япет. Титан — второй по величине, с азотной атмосферой, метановыми озёрами и потенциалом для жизни. Другие: Япет с разным альбедо, Диона и Рея с ледяными хребтами, Энцелад с гейзерами. Большинство в синхронном вращении.
Исследования: "Кассини" (2004–2017) изучила атмосферу, кольца и спутники; "Гюйгенс" на Титане (2005). "Вояджеры" открыли магнитосферу и шестиугольник.
Происхождение: гипотезы контракции и аккреции (два этапа формирования ядер и газовой оболочки).
Ученые-экзопланетологи из США и Китая исследовали планеты TOI-199 Ab и TOI-199 Ac, открытые в 2023 году. Эти миры выделяются аномально низкой плотностью для своих температур: TOI-199 Ab (51,85 °C) имеет плотность 0,398 г/см³, а TOI-199 Ac в зоне обитаемости (−38,3 °C) — всего 0,35 г/см³. Радиус TOI-199 Ac сопоставим с Сатурном, но масса — лишь 89,014 земных масс. Возможно, у этих планет нет твердого ядра, что делает их крайне "воздушными".
Такие объекты, известные как суперпуффы, включают Кеплер-51 d (плотность 0,0448 г/см³), HIP 41378 f, Кеплер-79 d, Кеплер-87 c, Кеплер-117 c и TOI-4507 b. Некоторые гипотезы предполагали, что это искусственные структуры инопланетян, но данные телескопа "Уэбб" и других инструментов подтверждают их естественное происхождение. Анализ атмосферы Кеплер-51 d выявил метан и, возможно, аммиак. Вероятно, планеты подверглись сильному ультрафиолетовому облучению от звезды, что привело к потере атмосферы и огромным радиусам. Это делает суперпуффы "лабораториями" для изучения атмосферных процессов.
Система TOI-199 (также TIC 309792357, CPD-60 412) в созвездии Золотая Рыба находится на расстоянии 331,809 световых лет. Она включает красный карлик TOI-199 B на 1016 а.е. от главной звезды; планет у него пока не найдено. Ранее сообщалось о горячем юпитере у TOI-199 A, но это, вероятно, ошибка из-за звездной активности.