Сатурн
Эта планета шестая в нашей солнечной системе, как и Юпитер классифицируется как газовый гигант.
Сатурн состоит в основном из гелия и водорода, а потому имеет самую низкую плотность из всех нам знакомых уже ранее планет. Так же из-за его быстрого вращения это приводит Сатурн к достаточно заметному ‹«сплющиванию»›.
У планеты есть достаточно большое количество спутников – 274 штуки, что делает из Сатурна рекордсменом во всей солнечной системе. Что мы тут, да, у нас одна Луна и нам хватает. У некоторых спутников планеты есть своя собственная атмосфера и пусть не в жидком виде, но вода, одним из таких примеров могу привести – Титан.
Не могу не заметить главную особенность Сатурна – его кольца, они образуются изо льда и пыли в экваториальной плоскости планеты. Возможны мелкие обломки метеоров. К слову о кольцах, у Сатурна они будут не всегда. Они пропадут. Точнее осыпятся на поверхность планеты, ведь ежесекундно на планету подаёт больше 2.000 кг ледяных осадков и если так и продолжится то через ± 300млн лет кольца полностью исчезнут.
#𝒜𝒟ℳℐ𝒩 // #ꓕɐʞǝ 🌘𝟑
#пл𝓪ℋета // #к𝟎ɔмо𝒞
Эта планета шестая в нашей солнечной системе, как и Юпитер классифицируется как газовый гигант.
Сатурн состоит в основном из гелия и водорода, а потому имеет самую низкую плотность из всех нам знакомых уже ранее планет. Так же из-за его быстрого вращения это приводит Сатурн к достаточно заметному ‹«сплющиванию»›.
У планеты есть достаточно большое количество спутников – 274 штуки, что делает из Сатурна рекордсменом во всей солнечной системе. Что мы тут, да, у нас одна Луна и нам хватает. У некоторых спутников планеты есть своя собственная атмосфера и пусть не в жидком виде, но вода, одним из таких примеров могу привести – Титан.
Не могу не заметить главную особенность Сатурна – его кольца, они образуются изо льда и пыли в экваториальной плоскости планеты. Возможны мелкие обломки метеоров. К слову о кольцах, у Сатурна они будут не всегда. Они пропадут. Точнее осыпятся на поверхность планеты, ведь ежесекундно на планету подаёт больше 2.000 кг ледяных осадков и если так и продолжится то через ± 300млн лет кольца полностью исчезнут.
#𝒜𝒟ℳℐ𝒩 // #ꓕɐʞǝ 🌘𝟑
#пл𝓪ℋета // #к𝟎ɔмо𝒞
☃5 2⚡1👀1
Нептун
Нептун является самой дальней планетой в нашей солнечной системе и потому же самой холодной. Нептун стал первой планетой обнаруженой благодаря математическим расчетам 23 сентября 1846 г.г.
Нептун по составу достаточно схож с Ураном. Его атмосфера подобна Сатурну и Юпитеру т.к. состоит в основном из гелия и водорода , однако в нём скорее всего больше больше метана, воды и аммиака. Кстати, следы метана в атмосфере как раз и придают планете такой синеватый оттенок.
В атмосфере Нептуна бушуют самые сильные ветра и бури во всей солнечной системе. Так же у планеты есть слабая система колец обнаруженная примерно в 60-х и достоверно подтвержденная в 89-м году Вояджером-2. Сами кольца состоят из мелких фрагментов льда покрытым силикатом и темным углеродным материалом.
#𝒜𝒟ℳℐ𝒩 // #ꓕɐʞǝ 🌘𝟑
#пл𝓪ℋета // #к𝟎ɔмо𝒞
Нептун является самой дальней планетой в нашей солнечной системе и потому же самой холодной. Нептун стал первой планетой обнаруженой благодаря математическим расчетам 23 сентября 1846 г.г.
Нептун по составу достаточно схож с Ураном. Его атмосфера подобна Сатурну и Юпитеру т.к. состоит в основном из гелия и водорода , однако в нём скорее всего больше больше метана, воды и аммиака. Кстати, следы метана в атмосфере как раз и придают планете такой синеватый оттенок.
В атмосфере Нептуна бушуют самые сильные ветра и бури во всей солнечной системе. Так же у планеты есть слабая система колец обнаруженная примерно в 60-х и достоверно подтвержденная в 89-м году Вояджером-2. Сами кольца состоят из мелких фрагментов льда покрытым силикатом и темным углеродным материалом.
#𝒜𝒟ℳℐ𝒩 // #ꓕɐʞǝ 🌘𝟑
#пл𝓪ℋета // #к𝟎ɔмо𝒞
☃4🐳2👀1 1
Сатурн и строение
Давайте обсудим как бы выглядели внутренности газового гиганта. На самом деле ничего фантастического в этом нет: ядро, просто каменно-ледяное ядро, во круг него слой металлического водорода, а над ним ещё слой молекулярного водорода. Дальше начинается газовая атмосфера. Обсудим всё по подробнее? Начнем:
• Предположительно ядро состоит из примесей железа и никеля, но основа его является горными породами или камнем. Из-за сильного давления, после слоя металлического водорода, элементы находятся в ‹«особом»› жидком состоянии благодаря чему в центре температура достигает до 11.700°С.
• Слой металлического водорода над ядром имеет отличную электрическую проводимость, потому ответственна за магнитное поле Сатурна.
• Так же есть газовые слои и атмосфера. Преимущественно атмосфера состоит из водорода, к нему ещё прибавляются примеси аммиака, метана и гелия.
И запомните: на Сатурне, как и на других похожих на него газовых гигантов, твёрдой поверхности нет.
#𝒜𝒟ℳℐ𝒩 // #ꓕɐʞǝ 🌘𝟑
#пл𝓪ℋета // #ф𝟏зиʞ𝟒
Давайте обсудим как бы выглядели внутренности газового гиганта. На самом деле ничего фантастического в этом нет: ядро, просто каменно-ледяное ядро, во круг него слой металлического водорода, а над ним ещё слой молекулярного водорода. Дальше начинается газовая атмосфера. Обсудим всё по подробнее? Начнем:
• Предположительно ядро состоит из примесей железа и никеля, но основа его является горными породами или камнем. Из-за сильного давления, после слоя металлического водорода, элементы находятся в ‹«особом»› жидком состоянии благодаря чему в центре температура достигает до 11.700°С.
• Слой металлического водорода над ядром имеет отличную электрическую проводимость, потому ответственна за магнитное поле Сатурна.
• Так же есть газовые слои и атмосфера. Преимущественно атмосфера состоит из водорода, к нему ещё прибавляются примеси аммиака, метана и гелия.
И запомните: на Сатурне, как и на других похожих на него газовых гигантов, твёрдой поверхности нет.
#𝒜𝒟ℳℐ𝒩 // #ꓕɐʞǝ 🌘𝟑
#пл𝓪ℋета // #ф𝟏зиʞ𝟒
Нептун и строение
Почему-то никто никогда всерьез не задумывался,кроме учёных конечно же , есть ли твердая поверхность у Нептуна. Многие думают что это планета состоит чисто из воды, и думаю все думали так когда были маленькими. Так из чего же состоит внутренность планеты по итогу? Из ядра, мантии и атмосферы. Начнем всё по порядку:
• Ядро каменное с примесью силиката, железа и никеля. Покрыто оно сверху плотной и горячей мантии из воды.
• К слову о мантии она является достаточно плотный жидкостью настоящей из воды с примесью метана и аммиака. Вероятность её хорошей электропроводности очень велика.
• Атмосфера является якобы поверхностью Нептуна которую мы видим в телескоп. В основном она состоит из гелия и водорода с небольшим количеством примесей таких как метан, аммиак и т.д. и т.п. Метан, как я уже раньше писал про него, нейтрализует красный цвет в атмосфере, а потому мы видим планету синей.
На Нептуне как и на других планетах газовых гигантах ( или классифицируется как ледяные гиганты ) нет твердой поверхности.
#𝒜𝒟ℳℐ𝒩 // #ꓕɐʞǝ 🌘𝟑
#пл𝓪ℋета // #ф𝟏зиʞ𝟒
Почему-то никто никогда всерьез не задумывался,
• Ядро каменное с примесью силиката, железа и никеля. Покрыто оно сверху плотной и горячей мантии из воды.
• К слову о мантии она является достаточно плотный жидкостью настоящей из воды с примесью метана и аммиака. Вероятность её хорошей электропроводности очень велика.
• Атмосфера является якобы поверхностью Нептуна которую мы видим в телескоп. В основном она состоит из гелия и водорода с небольшим количеством примесей таких как метан, аммиак и т.д. и т.п. Метан, как я уже раньше писал про него, нейтрализует красный цвет в атмосфере, а потому мы видим планету синей.
На Нептуне как и на других планетах газовых гигантах
#𝒜𝒟ℳℐ𝒩 // #ꓕɐʞǝ 🌘𝟑
#пл𝓪ℋета // #ф𝟏зиʞ𝟒
☃3🐳2 2👀1
Подошла к концу!😢
Теперь вы стали чуть умнее в познаниях о космосе и думаю узнали что-то новое о планетах нашей Солнечной системы! С завтрашнего утра режим продолжиться в обычном темпе.
‹«Если вам понравилась эта неделя рекомендую оставить свое мнение в комментариях, бустануть канал или же просто оставить реакцию под постом! Мы ещё встретимся, пока, до скорой встречи!»›
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
☃3🕊1🐳1 1 1
🎄🌘| 𝘾𝙊𝙎𝙈𝙊𝙎 𝙘𝙤𝙣𝙛𝙚𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣 pinned «💜 💜 💜 💜 💜 💜 💜 💜 💜 💜 💜 💜 💜 💜 💜 Подошла к концу!😢 Теперь вы стали чуть умнее в познаниях о космосе и думаю узнали что-то новое о планетах нашей Солнечной системы! С завтрашнего утра режим продолжиться в обычном темпе. ‹«Если вам понравилась эта неделя…»
🦇Давайте утро начинать космически!
Это тёмная пылевая туманность под названием ‹«Летучая мышь»›,думаю своё название она полностью оправдывает.
Эта туманность отражает свет и при том собственный не испускает. Она подсвечивается благодаря находящимися в её недрах скоплениями молодых звёзд.🌟
Расположена она в созвездии Змееносца в приблизительном расстояние от нас ± 1400 свет. лет.
#𝒜𝒟ℳℐ𝒩 // #ꓕɐʞǝ 🌘𝟑
#я𝟖л𝑒н𝟏я
Это тёмная пылевая туманность под названием ‹«Летучая мышь»›,
Эта туманность отражает свет и при том собственный не испускает. Она подсвечивается благодаря находящимися в её недрах скоплениями молодых звёзд.
Расположена она в созвездии Змееносца в приблизительном расстояние от нас ± 14
#𝒜𝒟ℳℐ𝒩 // #ꓕɐʞǝ 🌘𝟑
#я𝟖л𝑒н𝟏я
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
☃4⚡2👀1 1
Эффект Доплера. Доплеровский радар.
Эффект Доплера – это измерение частоты и длины волн, регистрируемых приёмником, вызванное движением из источника и приемника. Пример: ты стоишь на дороге и мимо тебя проносится автомобиль с включенной сиреной или каким нибудь характерным звуком. Предположим звук характерный, однотонный. Когда машина будет к тебе подъезжать ты будешь слышать тон выше, как бы ты сильно этого не хотел, это происходит в результате того, что частота звуковых волн увеличивается, а длина уменьшается. И вот, когда машина будет проезжать уже мимо, и отъедет от тебя на какое-то расстояние, ты уже услышишь тот звук который на самом деле издает она. Вскоре увидишь что автомобиль начинает отдаляться, а звук затихать. Это понижение тона. Происходит в результате сокращения частоты волн, но их увеличения в длине.
Для волн, распространяющихся в какой либо среде, нужно принимать во внимание движение как источника так и приемника волн относительно этой среды.
Для электромагнитных волн( свет ) для распространения которых не нужна никакая среда, имеет значение только относительно движение источника и приемника.
Доплеровский радар - это радар, который измеряет изменения частоты сигнала, отраженного от объекта. К изменению частоты вычисляется радиальная составляющая скорости объекта( проекция скорости на прямую проходящую через объект и радар.)
Доплеровские радары сейчас широко используемы в разных областях для определения скорости: летательных аппаратов, автомобилей, гидрометров, кораблей и других подобных объектах.
#𝒜𝒟ℳℐ𝒩 // #ꓕɐʞǝ 🌘𝟑
#ф𝟏зиʞ𝟒
Эффект Доплера – это измерение частоты и длины волн, регистрируемых приёмником, вызванное движением из источника и приемника. Пример: ты стоишь на дороге и мимо тебя проносится автомобиль с включенной сиреной или каким нибудь характерным звуком. Предположим звук характерный, однотонный. Когда машина будет к тебе подъезжать ты будешь слышать тон выше, как бы ты сильно этого не хотел, это происходит в результате того, что частота звуковых волн увеличивается, а длина уменьшается. И вот, когда машина будет проезжать уже мимо, и отъедет от тебя на какое-то расстояние, ты уже услышишь тот звук который на самом деле издает она. Вскоре увидишь что автомобиль начинает отдаляться, а звук затихать. Это понижение тона. Происходит в результате сокращения частоты волн, но их увеличения в длине.
Для волн, распространяющихся в какой либо среде, нужно принимать во внимание движение как источника так и приемника волн относительно этой среды.
Для электромагнитных волн
Доплеровский радар - это радар, который измеряет изменения частоты сигнала, отраженного от объекта. К изменению частоты вычисляется радиальная составляющая скорости объекта
Доплеровские радары сейчас широко используемы в разных областях для определения скорости: летательных аппаратов, автомобилей, гидрометров, кораблей и других подобных объектах.
#𝒜𝒟ℳℐ𝒩 // #ꓕɐʞǝ 🌘𝟑
#ф𝟏зиʞ𝟒
🕊3 2⚡1👀1
Излучение Хокинга
Надеюсь, все мы знаем, что чёрная дыра никогда не излучает ничего, а лишь поглощает время, пространство и информацию не выпуская её больше из себя. Что если я скажу что это не совсем так? Видетили, излучения Хокинга это когда черная дыра гипотетически выделяет разнообразные элементарные частицы. Преимущественно фотонов.
Это явление является следствием квантовой механики, или квантовых эффектов, происходящих относительно близко к горизонту событий.
Излучение Стивена Хокинга на сегодняшний день является главным аргументом для учёных в качестве испарения черных дыр. Помните когда то я уже писал о том, что они могут только увеличиваться? Это правда. Но маленькие черные дыры появившиеся относительно недавно, или наоборот очень старые черные дыры могут начать свой путь ‹«испарения»›. На таком эффекте в наше время есть идея о том, как бы мы могли сделать сингулярный реактор и получать из черной дыры энергию благодаря этому излучению.
#𝒜𝒟ℳℐ𝒩 // #ꓕɐʞǝ 🌘𝟑
#ч𝑒ꓒнɐяДыꓒ𝓪
Надеюсь, все мы знаем, что чёрная дыра никогда не излучает ничего, а лишь поглощает время, пространство и информацию не выпуская её больше из себя. Что если я скажу что это не совсем так? Видетили, излучения Хокинга это когда черная дыра гипотетически выделяет разнообразные элементарные частицы. Преимущественно фотонов.
Это явление является следствием квантовой механики, или квантовых эффектов, происходящих относительно близко к горизонту событий.
Излучение Стивена Хокинга на сегодняшний день является главным аргументом для учёных в качестве испарения черных дыр. Помните когда то я уже писал о том, что они могут только увеличиваться? Это правда. Но маленькие черные дыры появившиеся относительно недавно, или наоборот очень старые черные дыры могут начать свой путь ‹«испарения»›. На таком эффекте в наше время есть идея о том, как бы мы могли сделать сингулярный реактор и получать из черной дыры энергию благодаря этому излучению.
#𝒜𝒟ℳℐ𝒩 // #ꓕɐʞǝ 🌘𝟑
#ч𝑒ꓒнɐяДыꓒ𝓪
👀7 5☃3
Вояджер-2
Этот космический зонд был запущен NASA 20 августа 1977 в отличие от Вояджера-1, запущенного 5 сентября того же года, которого он старше аж на 17 дней. К слову оба зонда были запущены для изучения планет гигантов и оба справились со своей задачей.
После завершения исследований планет Вояджер-2 пересёк гелиосферную ударную волну( в 2007 г.г.) и продолжил свои исследования космоса уже в межзвездном пространстве. На борту зонда так же был установлен набор инструментов для дальнейших исследований в открытом космосе.
На борту Вояджер-2 так же есть золотая( позолоченная ) пластинка о содержании и цели которой я писал ранее в ‹«Вояджер-1»›. Рекомендую прочитать если вам это интересно.
В данный момент времени Вояджер находится от нас в ±136,214 а.е. и продолжает удаляться от Земли. Так же на зонде была потеряна связь с наземными диспетчерами, но аппарат продолжает собирать и передавать данные при помощи научных приборов.
#𝒜𝒟ℳℐ𝒩 // #ꓕɐʞǝ 🌘𝟑
#к𝟎ɔмо𝒞
Этот космический зонд был запущен NASA 20 августа 1977 в отличие от Вояджера-1, запущенного 5 сентября того же года, которого он старше аж на 17 дней. К слову оба зонда были запущены для изучения планет гигантов и оба справились со своей задачей.
После завершения исследований планет Вояджер-2 пересёк гелиосферную ударную волну
На борту Вояджер-2 так же есть золотая
В данный момент времени Вояджер находится от нас в ±1
#𝒜𝒟ℳℐ𝒩 // #ꓕɐʞǝ 🌘𝟑
#к𝟎ɔмо𝒞
‹«Что будет если посветить в космосе фонариком?»›
– Или вспышка от телефона, отражение света, зажечь зажигалку – ничего не будет видно. Точнее вру, будет, но при условии того, что этот свет будет направлен или на тебя или на другого человека. Луч просто распространяется прямолинейно
В космосе нет частиц от которых свет может отразиться, или рассеяться, там просто ничего нет. И светить фонариком каким бы он ярким ни был в темноту смысла не будет.
#𝒜𝒟ℳℐ𝒩 // #ꓕɐʞǝ 🌘𝟑
#ℬ𝟎пр𝟎с𝒪твет
– Или вспышка от телефона, отражение света, зажечь зажигалку – ничего не будет видно. Точнее вру, будет, но при условии того, что этот свет будет направлен или на тебя или на другого человека. Луч просто распространяется прямолинейно
В космосе нет частиц от которых свет может отразиться, или рассеяться, там просто ничего нет. И светить фонариком каким бы он ярким ни был в темноту смысла не будет.
#𝒜𝒟ℳℐ𝒩 // #ꓕɐʞǝ 🌘𝟑
#ℬ𝟎пр𝟎с𝒪твет
⚡4 4☃1👀1
‹«Почему звезды мерцают?»›
–Они не мерцают.
Точнее явление которое мы видим так и называется ‹« мерцание звёзд »›, наша атмосфера неоднородна и свет то рассеивается, то преломляется. Слои земной атмосферы работают для наших глаз как много разных линз что и приводит к такому эффекту.
К слову, планеты не мерцают, те что рядом с нами, они ближе к нам и из-за этого не поддаются такому искажению для нашего зрения.
#𝒜𝒟ℳℐ𝒩 // #ꓕɐʞǝ 🌘𝟑
#ℬ𝟎пр𝟎с𝒪твет
–Они не мерцают.
Точнее явление которое мы видим так и называется ‹« мерцание звёзд »›, наша атмосфера неоднородна и свет то рассеивается, то преломляется. Слои земной атмосферы работают для наших глаз как много разных линз что и приводит к такому эффекту.
К слову, планеты не мерцают, те что рядом с нами, они ближе к нам и из-за этого не поддаются такому искажению для нашего зрения.
#𝒜𝒟ℳℐ𝒩 // #ꓕɐʞǝ 🌘𝟑
#ℬ𝟎пр𝟎с𝒪твет
⚡6☃3 2👀1
Давайте научимся определять расстояние до небесных тел?👀
Определить географическую широту двух пунктов оказывается даже гораздо проще, чем мы думали, и чем в целом измерить расстояние между ними. Этому к слову могут мешать естественные препятствия. Поэтому в данный момент времени мы используем способ основанный точном вычислении длины удобно расположенного отрезка ВС, называемого базисом, и двух углов В С в треугольнике АВС. Параллелактическим смещением называют изменения направления наблюдения за предметом при передвижении наблюдателя.
Далее по теореме синусов легко находятся значения АС и АВ. Подобным методом пользуются и при определении расстояния до небесных тел. В первые расстояние от Земли до Солнца, нашей родной звезды, удалось измерить аж в 18 веке, когда только был определен горизонтальный параллакс Солнца.
Конечно же со светила никто не наблюдает радиус земли. Очевидно же то, что чем дальше находится объект тем меньше его параллакс.🔄
#𝒜𝒟ℳℐ𝒩 // #ꓕɐʞǝ 🌘𝟑
#ф𝟏зиʞ𝟒
Определить географическую широту двух пунктов оказывается даже гораздо проще, чем мы думали, и чем в целом измерить расстояние между ними. Этому к слову могут мешать естественные препятствия. Поэтому в данный момент времени мы используем способ основанный точном вычислении длины удобно расположенного отрезка ВС, называемого базисом, и двух углов В С в треугольнике АВС. Параллелактическим смещением называют изменения направления наблюдения за предметом при передвижении наблюдателя.
Далее по теореме синусов легко находятся значения АС и АВ. Подобным методом пользуются и при определении расстояния до небесных тел. В первые расстояние от Земли до Солнца, нашей родной звезды, удалось измерить аж в 18 веке, когда только был определен горизонтальный параллакс Солнца.
Конечно же со светила никто не наблюдает радиус земли. Очевидно же то, что чем дальше находится объект тем меньше его параллакс.
#𝒜𝒟ℳℐ𝒩 // #ꓕɐʞǝ 🌘𝟑
#ф𝟏зиʞ𝟒
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
☃4 3👀2⚡1
Кто такая эта ваша Хаумеа?
Хаумеа является карликовой планетой нашей Солнечной системы. На данный момент самое быстровращающееся тело в небесном пространстве из всех изученных учёными объектами.
Из-за своего гипер быстрого вращения планета имеет нестандартную сферическую форму, которую мы привыкли видеть, а сплющенную и приближенную к овалу.🌟
#𝒜𝒟ℳℐ𝒩 // #ꓕɐʞǝ 🌘𝟑
#пл𝓪ℋета
Хаумеа является карликовой планетой нашей Солнечной системы. На данный момент самое быстровращающееся тело в небесном пространстве из всех изученных учёными объектами.
Из-за своего гипер быстрого вращения планета имеет нестандартную сферическую форму, которую мы привыкли видеть, а сплющенную и приближенную к овалу.🌟
#𝒜𝒟ℳℐ𝒩 // #ꓕɐʞǝ 🌘𝟑
#пл𝓪ℋета
⚡5☃2 2👀1
Теория мультивселенной
Наверняка многие из нас часто слышали о теории множества вселенных, в которых наша теряется в виде маленькой точки. Каждая из вселенной в большой мультивселенной может иметь свои законы физики, разные версии событий, научные концепции ит.п. и т.д. .
Эта гипотеза даёт нам шанс узнать есть ли иноземная жизнь, много ли ее и в целом с ней мы получаем теорию о бесконечном космосе. Точно так же если гипотеза будет подтверждена то есть огромная доля вероятности на существование других законов физики, биологических строений, да даже зарождения жизни может быть другое. Проблема в том что из своей вселенной выбраться мы никогда не сможем и соответственно проверить – тоже.
Идея теории возникла из-за разных научных концепций цепляющая космологическую инфляцию, квантовую механику и теорию струн о которой мы поговорим позже.
#𝒜𝒟ℳℐ𝒩 // #ꓕɐʞǝ 🌘𝟑
#𝒯he𝟎ɹy
Наверняка многие из нас часто слышали о теории множества вселенных, в которых наша теряется в виде маленькой точки. Каждая из вселенной в большой мультивселенной может иметь свои законы физики, разные версии событий, научные концепции и
Эта гипотеза даёт нам шанс узнать есть ли иноземная жизнь, много ли ее и в целом с ней мы получаем теорию о бесконечном космосе. Точно так же если гипотеза будет подтверждена то есть огромная доля вероятности на существование других законов физики, биологических строений, да даже зарождения жизни может быть другое. Проблема в том что из своей вселенной выбраться мы никогда не сможем и соответственно проверить – тоже.
Идея теории возникла из-за разных научных концепций цепляющая космологическую инфляцию, квантовую механику и теорию струн о которой мы поговорим позже.
#𝒜𝒟ℳℐ𝒩 // #ꓕɐʞǝ 🌘𝟑
#𝒯he𝟎ɹy
☃8🕊2 2⚡1👀1
Гелиосфера
Единственное, что делает почти невозможным для человека выход в межзвездное пространство это – гелиосфера. Она работает как защитный щит для всей нашей солнечной системы защищая нас от других космических лучей находясь при этом на достаточно крупном расстоянии от орбиты планет.
Гелиосфера это по сути плотный пузырь(был) образовавшийся почти в самом начале существования Солнца, ведь оно его и породило. Собственно почему был: дело в том что спустя много миллиардов лет она эволюционировала и стала принимать каплевидную форму, происходит это и сейчас, за счёт передвижения солнца по галактике.
Образовалась она благодаря постоянному потоку заряженных частиц от звезды(солнечному ветру) , который и раздувает этот пузырь в межзвездном пространстве.
#𝒜𝒟ℳℐ𝒩 // #ꓕɐʞǝ 🌘𝟑
#ф𝟏зиʞ𝟒 // #я𝟖л𝑒н𝟏я
Единственное, что делает почти невозможным для человека выход в межзвездное пространство это – гелиосфера. Она работает как защитный щит для всей нашей солнечной системы защищая нас от других космических лучей находясь при этом на достаточно крупном расстоянии от орбиты планет.
Гелиосфера это по сути плотный пузырь
Образовалась она благодаря постоянному потоку заряженных частиц от звезды
#𝒜𝒟ℳℐ𝒩 // #ꓕɐʞǝ 🌘𝟑
#ф𝟏зиʞ𝟒 // #я𝟖л𝑒н𝟏я
Пустота космоса
Представим: вы прошли много лет физической и моральной подготовки прежде чем вас посадят на борт космического шаттла. Вы думаете, что посетите Марс, будете делать новые, возможно величайшие, открытия, будете брать первые образцы проб для дальнейшего исследования.
Отлетев достаточно далеко от Земли у вас появилась проблема с двигателем космического корабля и вы теряете связь с земными товарищами. Тишина, кромешная темнота. Вы слегка отклеиваете защитную плёнку с иллюминатора и вглядываетесь в бесконечную пустоту космоса с которой будете на долго связаны.
Пустота в космосе не абсолютная, но всё равно является огромными пустующими участками между небесными объектами: галактики, звёзды или другие астрономические объекты, встречаются крайне редко или совсем отсутствуют.
В таких местах чаще всего пониженная плотность материи чем во всей вселенной так же они содержат космические лучи, межзвездное вещество и темную материю.
#𝒜𝒟ℳℐ𝒩 // #ꓕɐʞǝ 🌘𝟑
#к𝟎ɔмо𝒞 // #ф𝓪ʞт
Представим: вы прошли много лет физической и моральной подготовки прежде чем вас посадят на борт космического шаттла. Вы думаете, что посетите Марс, будете делать новые, возможно величайшие, открытия, будете брать первые образцы проб для дальнейшего исследования.
Отлетев достаточно далеко от Земли у вас появилась проблема с двигателем космического корабля и вы теряете связь с земными товарищами. Тишина, кромешная темнота. Вы слегка отклеиваете защитную плёнку с иллюминатора и вглядываетесь в бесконечную пустоту космоса с которой будете на долго связаны.
Пустота в космосе не абсолютная, но всё равно является огромными пустующими участками между небесными объектами: галактики, звёзды или другие астрономические объекты, встречаются крайне редко или совсем отсутствуют.
В таких местах чаще всего пониженная плотность материи чем во всей вселенной так же они содержат космические лучи, межзвездное вещество и темную материю.
#𝒜𝒟ℳℐ𝒩 // #ꓕɐʞǝ 🌘𝟑
#к𝟎ɔмо𝒞 // #ф𝓪ʞт
👀7 3☃2⚡1