🛫 Каждый ваш полёт — сигнал в космос
Новое исследование показало: обычные аэропортные радары по всему миру случайно транслируют в космос мощные радиосигналы, которые могут быть обнаружены инопланетными цивилизациями на расстоянии до 200 световых лет.
📡 Эти сигналы — не специально отправленные послания, а техносигнатуры — непреднамеренные признаки технологической активности. Речь идёт о радарах гражданской авиации и особенно — военных системах, излучающих направленные лучи мощностью до 10¹⁴ Вт.
🌐 В любой момент времени над Землёй одновременно находятся сотни и даже тысячи самолётов, а радары множества стран работают одновременно. Это создаёт настоящий хаос радиоволн — перемешанные сигналы, всплески, повторяющиеся импульсы. Со стороны это может выглядеть как сложная, пульсирующая подпись технологической цивилизации.
🪐 Радиотелескоп, аналогичный телескопу Грин-Бэнк, мог бы засечь такую "утечку" с любой из 120 000 звёзд в радиусе 200 световых лет — включая потенциально обитаемые миры.
🛰 Это меняет подход в поиске внеземного разума (SETI). Вместо того чтобы ждать сигнала «привет», мы можем искать хаотичные, но узнаваемые радиошумы, исходящие от планет, где тоже управляют воздушным движением, запускают ракеты или обслуживают инфраструктуру.
🌍 А теперь представьте: в следующий раз, когда вы взлетите из аэропорта, ваш самолёт — часть этой гигантской радиомозаики, которую, возможно, уже кто-то слышит в другой звёздной системе.
👽 Мы ищем инопланетян, но, возможно, они давно уже знают о нас.
📱 MultiverseTime
📱 MultiverseTime
Новое исследование показало: обычные аэропортные радары по всему миру случайно транслируют в космос мощные радиосигналы, которые могут быть обнаружены инопланетными цивилизациями на расстоянии до 200 световых лет.
📡 Эти сигналы — не специально отправленные послания, а техносигнатуры — непреднамеренные признаки технологической активности. Речь идёт о радарах гражданской авиации и особенно — военных системах, излучающих направленные лучи мощностью до 10¹⁴ Вт.
🌐 В любой момент времени над Землёй одновременно находятся сотни и даже тысячи самолётов, а радары множества стран работают одновременно. Это создаёт настоящий хаос радиоволн — перемешанные сигналы, всплески, повторяющиеся импульсы. Со стороны это может выглядеть как сложная, пульсирующая подпись технологической цивилизации.
🪐 Радиотелескоп, аналогичный телескопу Грин-Бэнк, мог бы засечь такую "утечку" с любой из 120 000 звёзд в радиусе 200 световых лет — включая потенциально обитаемые миры.
🛰 Это меняет подход в поиске внеземного разума (SETI). Вместо того чтобы ждать сигнала «привет», мы можем искать хаотичные, но узнаваемые радиошумы, исходящие от планет, где тоже управляют воздушным движением, запускают ракеты или обслуживают инфраструктуру.
🌍 А теперь представьте: в следующий раз, когда вы взлетите из аэропорта, ваш самолёт — часть этой гигантской радиомозаики, которую, возможно, уже кто-то слышит в другой звёздной системе.
👽 Мы ищем инопланетян, но, возможно, они давно уже знают о нас.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍10⚡1
🪐 Комета старше Солнца? Да, и она летит к нам
Недавно обнаруженный объект 3I/ATLAS может оказаться самой древней кометой из всех, что мы когда-либо наблюдали.
По расчетам, она старше Солнечной системы на миллиарды лет и, вероятно, зародилась во внешнем толстом диске нашей Галактики — области, где обитают самые старые звезды Млечного Пути.
☄️ Сейчас 3I/ATLAS приближается к Солнцу и движется со скоростью 68 км/с, готовясь раскрыть свои тайны.
По мере нагревания мы впервые увидим, как ведет себя межзвёздный лед, сформировавшийся задолго до появления Земли.
📍 Перигелий — 29 октября. Комета пройдет на расстоянии 1,36 а.е. от Солнца и устремится дальше, в сторону созвездия Близнецов.
📊 Учёные из Оксфорда и Новой Зеландии провели орбитальное моделирование и выяснили: траектория 3I/ATLAS слишком крута и необычна для «наших» тел — вероятно, она прибыла из глубин Галактики, пересекающих сам диск Млечного Пути.
✨ Если это подтвердится, мы наблюдаем реального путешественника из другого мира, сохранившего в себе химическую подпись галактической юности.
📱 MultiverseTime
📱 MultiverseTime
Недавно обнаруженный объект 3I/ATLAS может оказаться самой древней кометой из всех, что мы когда-либо наблюдали.
По расчетам, она старше Солнечной системы на миллиарды лет и, вероятно, зародилась во внешнем толстом диске нашей Галактики — области, где обитают самые старые звезды Млечного Пути.
☄️ Сейчас 3I/ATLAS приближается к Солнцу и движется со скоростью 68 км/с, готовясь раскрыть свои тайны.
По мере нагревания мы впервые увидим, как ведет себя межзвёздный лед, сформировавшийся задолго до появления Земли.
📍 Перигелий — 29 октября. Комета пройдет на расстоянии 1,36 а.е. от Солнца и устремится дальше, в сторону созвездия Близнецов.
📊 Учёные из Оксфорда и Новой Зеландии провели орбитальное моделирование и выяснили: траектория 3I/ATLAS слишком крута и необычна для «наших» тел — вероятно, она прибыла из глубин Галактики, пересекающих сам диск Млечного Пути.
✨ Если это подтвердится, мы наблюдаем реального путешественника из другого мира, сохранившего в себе химическую подпись галактической юности.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1⚡4👍3👾2
🌀 На краю Солнечной системы нашли космическое "ископаемое" — и оно ставит под сомнение существование Планеты 9
Астрономы обнаружили странный объект с вытянутой орбитой за орбитой Плутона. Его назвали "Аммонитом" — официально 2023 KQ14. Это всего лишь четвёртый известный седноид — класс тел, удалённых от Солнца настолько, что на них почти не влияет гравитация Нептуна.
📏 Диаметр "Аммонита" — от 220 до 380 км, а ближайшая точка к Солнцу — в 71 раз дальше, чем Земля.
🚫 Его орбита не вписывается в схему, объясняющую существование гипотетической Планеты Девять, и это не совпадение. Новые данные указывают:
👉 либо "Девятая планета" находится намного дальше,
👉 либо когда-то была и исчезла, выброшенная из Солнечной системы.
🧬 Удивительно: все четыре известных седноида, похоже, находились на схожих орбитах около 4,2 млрд лет назад, но что-то драматичное изменило их траектории. "Аммонит" мог пережить одно из самых древних событий в истории нашей планетной системы.
🔭 Открытие сделано с помощью телескопа Subaru на Гавайях и подтверждено рядом обсерваторий. Ученые смоделировали его движение назад во времени и пришли к выводу: его орбита стабильно существует уже 4,5 млрд лет.
📱 MultiverseTime
📱 MultiverseTime
Астрономы обнаружили странный объект с вытянутой орбитой за орбитой Плутона. Его назвали "Аммонитом" — официально 2023 KQ14. Это всего лишь четвёртый известный седноид — класс тел, удалённых от Солнца настолько, что на них почти не влияет гравитация Нептуна.
📏 Диаметр "Аммонита" — от 220 до 380 км, а ближайшая точка к Солнцу — в 71 раз дальше, чем Земля.
🚫 Его орбита не вписывается в схему, объясняющую существование гипотетической Планеты Девять, и это не совпадение. Новые данные указывают:
👉 либо "Девятая планета" находится намного дальше,
👉 либо когда-то была и исчезла, выброшенная из Солнечной системы.
🧬 Удивительно: все четыре известных седноида, похоже, находились на схожих орбитах около 4,2 млрд лет назад, но что-то драматичное изменило их траектории. "Аммонит" мог пережить одно из самых древних событий в истории нашей планетной системы.
🔭 Открытие сделано с помощью телескопа Subaru на Гавайях и подтверждено рядом обсерваторий. Ученые смоделировали его движение назад во времени и пришли к выводу: его орбита стабильно существует уже 4,5 млрд лет.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6🤯5⚡1
☄️ Межзвёздная комета 3I/ATLAS под прицелом телескопа Gemini North
На этой неделе телескоп Gemini North на Гавайях заснял уникальную межзвёздную комету 3I/ATLAS, пролетающую через плотное звёздное поле в направлении центра Галактики. Хотя сейчас она находится в Солнечной системе, её происхождение — вне её пределов. Возможно, это гостья из другого уголка Млечного Пути, на миллиарды лет старше Солнца.
🔭 Съёмка велась с помощью спектрографа GMOS-N, который позволил не только рассмотреть яркую пылевую кому вокруг ядра, но и изучить спектр света, отражённого кометой. Измерения показали, что она отражает больше красного света, как и большинство комет Солнечной системы — это признак наличия органических соединений на поверхности.
📅 Что дальше:
▪️ Перигелий — 29 октября (на расстоянии 1,356 а.е. от Солнца)
▪️ Сближение с Землёй — 19 декабря (1,8 а.е.)
▪️ Максимально близко к Марсу — 3 октября (всего 0,2 а.е.)
🧊 Размер ядра пока точно не известен: оценки варьируются от 1 до 20 км. Это больше, чем у 'Оумуамуа и Борисова — предыдущих известных межзвёздных комет.
📡 Продолжение наблюдений уже запланировано:
— Телескоп Хаббл нацелен на комету 21 июля
— В будущем — JWST и телескоп Веры Рубин.
📱 MultiverseTime
📱 MultiverseTime
На этой неделе телескоп Gemini North на Гавайях заснял уникальную межзвёздную комету 3I/ATLAS, пролетающую через плотное звёздное поле в направлении центра Галактики. Хотя сейчас она находится в Солнечной системе, её происхождение — вне её пределов. Возможно, это гостья из другого уголка Млечного Пути, на миллиарды лет старше Солнца.
🔭 Съёмка велась с помощью спектрографа GMOS-N, который позволил не только рассмотреть яркую пылевую кому вокруг ядра, но и изучить спектр света, отражённого кометой. Измерения показали, что она отражает больше красного света, как и большинство комет Солнечной системы — это признак наличия органических соединений на поверхности.
📅 Что дальше:
▪️ Перигелий — 29 октября (на расстоянии 1,356 а.е. от Солнца)
▪️ Сближение с Землёй — 19 декабря (1,8 а.е.)
▪️ Максимально близко к Марсу — 3 октября (всего 0,2 а.е.)
🧊 Размер ядра пока точно не известен: оценки варьируются от 1 до 20 км. Это больше, чем у 'Оумуамуа и Борисова — предыдущих известных межзвёздных комет.
📡 Продолжение наблюдений уже запланировано:
— Телескоп Хаббл нацелен на комету 21 июля
— В будущем — JWST и телескоп Веры Рубин.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍8❤2
💥 Все ждали взрыва Бетельгейзе... а нашли её спутника.
В 2019 году Бетельгейзе — ярчайшая звезда в Орионе — внезапно потускнела, и весь мир затаил дыхание. Неужели она вот-вот взорвётся как сверхновая?
Но причина оказалась куда интереснее: 🌌 у Бетельгейзе есть звезда-компаньон, которую раньше никто не мог увидеть. Она настолько тусклая и близка к сверхгиганту, что скрывалась даже от самых мощных телескопов.
🔭 Лишь недавно, благодаря прибору «Алопеке» на телескопе Gemini North, учёные смогли подтвердить её существование. Оказалось, что этот синий компаньон, примерно в 20 раз легче Бетельгейзе и в миллион раз слабее по яркости, вращается всего в 4 астрономических единицах от неё.
🌠 Именно он может объяснить шестилетние колебания яркости звезды, а возможно, и ту самую пылевую завесу, из-за которой Бетельгейзе потускнела.
💡 Открытие меняет представление не только об этой звезде, но и о других красных сверхгигантах. Похожие скрытые спутники могут быть и у Антареса, и у других ярких звёзд, чья светимость «ведёт себя странно».
⏳ Судьба спутника, впрочем, незавидна: в ближайшие 10 000 лет он может упасть на Бетельгейзе, а остатки его будут выброшены в космос при грядущем взрыве.
📚 Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal под руководством Моргана Маклеода (Гарвард/Смитсоновский центр астрофизики).
📱 MultiverseTime
📱 MultiverseTime
В 2019 году Бетельгейзе — ярчайшая звезда в Орионе — внезапно потускнела, и весь мир затаил дыхание. Неужели она вот-вот взорвётся как сверхновая?
Но причина оказалась куда интереснее: 🌌 у Бетельгейзе есть звезда-компаньон, которую раньше никто не мог увидеть. Она настолько тусклая и близка к сверхгиганту, что скрывалась даже от самых мощных телескопов.
🔭 Лишь недавно, благодаря прибору «Алопеке» на телескопе Gemini North, учёные смогли подтвердить её существование. Оказалось, что этот синий компаньон, примерно в 20 раз легче Бетельгейзе и в миллион раз слабее по яркости, вращается всего в 4 астрономических единицах от неё.
🌠 Именно он может объяснить шестилетние колебания яркости звезды, а возможно, и ту самую пылевую завесу, из-за которой Бетельгейзе потускнела.
💡 Открытие меняет представление не только об этой звезде, но и о других красных сверхгигантах. Похожие скрытые спутники могут быть и у Антареса, и у других ярких звёзд, чья светимость «ведёт себя странно».
⏳ Судьба спутника, впрочем, незавидна: в ближайшие 10 000 лет он может упасть на Бетельгейзе, а остатки его будут выброшены в космос при грядущем взрыве.
📚 Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal под руководством Моргана Маклеода (Гарвард/Смитсоновский центр астрофизики).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥10❤3⚡2
🌀 JWST мог зафиксировать рождение чёрной дыры, образовавшейся напрямую из газа — впервые в истории!
Астрономы, работающие с космическим телескопом Джеймса Уэбба, обнаружили нечто странное в далёкой галактике, названной Галактикой Бесконечности. Она состоит из двух ядер, образовавшихся при столкновении галактик, и между ними — неожиданно — находится сверхмассивная чёрная дыра.
‼️ Примечательно: чёрная дыра не принадлежит ни одному из ядер. Она «висит» между ними, в плотном газовом облаке. Удивительно, но всё указывает на то, что она могла образоваться на месте — без слияний и без звезды-прародителя.
🔬 Такой сценарий — прямой коллапс газового облака — давно предполагался теоретически, чтобы объяснить, как во Вселенной появились сверхмассивные чёрные дыры уже на ранних этапах её истории. Но до этого момента не было ни одного прямого наблюдения.
📡 Новые данные JWST, радиотелескопа VLA и рентгеновской обсерватории «Чандра» подтверждают активное «питание» чёрной дыры и её центральное положение в газовом облаке. Более того, в каждом ядре галактики астрономы нашли ещё по одной сверхмассивной чёрной дыре!
🧩 Это открытие может стать первым эмпирическим доказательством того, что прямой коллапс — реальный путь рождения сверхмассивных чёрных дыр. Если подтвердится, это изменит наше понимание того, как зарождались галактики и чёрные дыры в ранней Вселенной.
📄 Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal Letters (июль 2025), под руководством профессора Йельского университета Питера ван Доккума.
📱 MultiverseTime
📱 MultiverseTime
Астрономы, работающие с космическим телескопом Джеймса Уэбба, обнаружили нечто странное в далёкой галактике, названной Галактикой Бесконечности. Она состоит из двух ядер, образовавшихся при столкновении галактик, и между ними — неожиданно — находится сверхмассивная чёрная дыра.
‼️ Примечательно: чёрная дыра не принадлежит ни одному из ядер. Она «висит» между ними, в плотном газовом облаке. Удивительно, но всё указывает на то, что она могла образоваться на месте — без слияний и без звезды-прародителя.
🔬 Такой сценарий — прямой коллапс газового облака — давно предполагался теоретически, чтобы объяснить, как во Вселенной появились сверхмассивные чёрные дыры уже на ранних этапах её истории. Но до этого момента не было ни одного прямого наблюдения.
📡 Новые данные JWST, радиотелескопа VLA и рентгеновской обсерватории «Чандра» подтверждают активное «питание» чёрной дыры и её центральное положение в газовом облаке. Более того, в каждом ядре галактики астрономы нашли ещё по одной сверхмассивной чёрной дыре!
🧩 Это открытие может стать первым эмпирическим доказательством того, что прямой коллапс — реальный путь рождения сверхмассивных чёрных дыр. Если подтвердится, это изменит наше понимание того, как зарождались галактики и чёрные дыры в ранней Вселенной.
📄 Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal Letters (июль 2025), под руководством профессора Йельского университета Питера ван Доккума.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥9⚡3👏2
🌟 Астрономы впервые увидели, как зарождаются "кирпичики" будущих планет
Учёным удалось зафиксировать формирование первых минеральных крупиц, из которых впоследствии рождаются планеты. Это первое прямое наблюдение такого процесса в истории астрономии.
🔭 С помощью радиотелескопа ALMA и космического телескопа Джеймса Уэбба исследователи наблюдали за молодой протозвездой HOPS-315, находящейся в 1400 световых годах от нас, в созвездии Ориона. Её возраст — всего 100–200 тысяч лет. Это совсем юный кандидат в жёлтые карлики — такие же звёзды, как наше Солнце.
🧱 В области аккреционного диска, где температуры становятся подходящими, астрономы впервые увидели формирование минералов — оксидов кремния и углерода, которые становятся строительным материалом для планетезималей (предшественников планет).
🌀 Впервые составлены термодинамические модели, объясняющие, как из пыли и газа формируются твердые вещества, а затем и планеты. Это — ключ к пониманию того, как рождалась Солнечная система, и как могут формироваться планеты вокруг других звёзд.
📄 Исследование опубликовано в Nature (2025), под руководством Мередит МакКлюр (Meredith McClure).
📱 MultiverseTime
📱 MultiverseTime
Учёным удалось зафиксировать формирование первых минеральных крупиц, из которых впоследствии рождаются планеты. Это первое прямое наблюдение такого процесса в истории астрономии.
🔭 С помощью радиотелескопа ALMA и космического телескопа Джеймса Уэбба исследователи наблюдали за молодой протозвездой HOPS-315, находящейся в 1400 световых годах от нас, в созвездии Ориона. Её возраст — всего 100–200 тысяч лет. Это совсем юный кандидат в жёлтые карлики — такие же звёзды, как наше Солнце.
🧱 В области аккреционного диска, где температуры становятся подходящими, астрономы впервые увидели формирование минералов — оксидов кремния и углерода, которые становятся строительным материалом для планетезималей (предшественников планет).
🌀 Впервые составлены термодинамические модели, объясняющие, как из пыли и газа формируются твердые вещества, а затем и планеты. Это — ключ к пониманию того, как рождалась Солнечная система, и как могут формироваться планеты вокруг других звёзд.
📄 Исследование опубликовано в Nature (2025), под руководством Мередит МакКлюр (Meredith McClure).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1🔥11
🌌 Премия Нила Армстронга — «Нобель» для покорителей космоса
📍 20 июля, в день 56-й годовщины высадки «Аполлона-11» на Луну, Университет Пердью — тот самый, где учился Армстронг — объявил о создании Космической премии имени Нила Армстронга.
🏆 Награда международного уровня будет вручаться ежегодно в трёх номинациях:
Технологии, которые улучшают жизнь на Земле;
Открытия, расширяющие наше понимание Вселенной;
Достижения в освоении космоса, вдохновляющие на новые шаги вперёд.
🔧 Цель — создать аналог Нобелевской премии, но в сфере космоса. Пердью по праву считается одним из ведущих вузов мира в подготовке астронавтов — его выпускниками стали уже 28 человек, побывавших в космосе.
🧑🚀 На церемонии запуска инициативы в Национальном музее строительства в Вашингтоне выступили 8 астронавтов, включая Джерри Росса (7 миссий на шаттле), Роя Бриджеса, Чарли Уокера и суборбитальных пилотов Virgin Galactic — Сиришу Бандлу, Марка Игла и других.
🧠 В состав отборочной комиссии вошли:
• Джим Фри — экс-замглавы NASA
• Кэти Людерс — руководитель космопорта SpaceX Starbase
• Роб Мейерсон — бывший президент Blue Origin
• Томас Зурбухен — экс-главный учёный NASA
Во главе — Дэн Дамбахер, профессор инженерной практики в Purdue.
📅 Приём заявок от учёных и исследовательских команд стартует в августе и продлится до 1 ноября 2025 года. Первые лауреаты будут названы в 2026 году.
🔭 «Мы учреждаем премию в переломный момент, когда человечество готово к новым гигантским шагам. Армстронг был первым. Кто станет следующим?» — заявил президент Университета Пердью Мунг Чианг.
📱 MultiverseTime
📱 MultiverseTime
📍 20 июля, в день 56-й годовщины высадки «Аполлона-11» на Луну, Университет Пердью — тот самый, где учился Армстронг — объявил о создании Космической премии имени Нила Армстронга.
🏆 Награда международного уровня будет вручаться ежегодно в трёх номинациях:
Технологии, которые улучшают жизнь на Земле;
Открытия, расширяющие наше понимание Вселенной;
Достижения в освоении космоса, вдохновляющие на новые шаги вперёд.
🔧 Цель — создать аналог Нобелевской премии, но в сфере космоса. Пердью по праву считается одним из ведущих вузов мира в подготовке астронавтов — его выпускниками стали уже 28 человек, побывавших в космосе.
🧑🚀 На церемонии запуска инициативы в Национальном музее строительства в Вашингтоне выступили 8 астронавтов, включая Джерри Росса (7 миссий на шаттле), Роя Бриджеса, Чарли Уокера и суборбитальных пилотов Virgin Galactic — Сиришу Бандлу, Марка Игла и других.
🧠 В состав отборочной комиссии вошли:
• Джим Фри — экс-замглавы NASA
• Кэти Людерс — руководитель космопорта SpaceX Starbase
• Роб Мейерсон — бывший президент Blue Origin
• Томас Зурбухен — экс-главный учёный NASA
Во главе — Дэн Дамбахер, профессор инженерной практики в Purdue.
📅 Приём заявок от учёных и исследовательских команд стартует в августе и продлится до 1 ноября 2025 года. Первые лауреаты будут названы в 2026 году.
🔭 «Мы учреждаем премию в переломный момент, когда человечество готово к новым гигантским шагам. Армстронг был первым. Кто станет следующим?» — заявил президент Университета Пердью Мунг Чианг.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6❤4
🚀 Как учёные узнают, насколько далеко находятся звёзды и галактики?
Это не так просто, как может показаться — ведь линейку до звезды не протянешь. Для этого астрономы используют “лестницу расстояний” — цепочку методов, где каждый помогает измерять всё более далёкие объекты.
🔹 1. Параллакс — для ближайших звёзд.
Земля вращается вокруг Солнца, и на фоне далёких звёзд ближайшие кажутся чуть смещёнными. Это смещение позволяет вычислить расстояние. Так, например, телескоп Gaia точно измерил расстояния до миллиарда звёзд в нашей галактике.
🔹 2. Цефеиды — звёзды, которые пульсируют.
Чем быстрее пульсирует такая звезда, тем она ярче. Сравнив её видимую яркость с реальной, можно узнать, как далеко она от нас. Этот метод помогает измерять расстояния до ближайших галактик.
🔹 3. Сверхновые типа Ia — яркие взрывы.
Некоторые звёзды взрываются так ярко, что их видно на миллиарды световых лет. Поскольку их яркость почти всегда одинакова, они становятся отличными «маяками» в далёком космосе.
🌀 Эти измерения помогли открыть, что Вселённая расширяется с ускорением, и что существует тёмная энергия — загадочная сила, разгоняющая галактики.
🔸 Есть и другие методы:
— изучение «зернистости» в изображениях галактик
— яркость определённых туманностей
— красное смещение: чем дальше галактика, тем быстрее она от нас убегает.
📏 Все эти шаги опираются друг на друга. Ошибся в начале — ошибся в конце. Поэтому точность — критически важна.
✨ Благодаря этой системе мы знаем, что видим объекты, свет от которых шёл к нам миллиарды лет — а значит, мы смотрим в прошлое Вселенной.
📱 MultiverseTime
📱 MultiverseTime
Это не так просто, как может показаться — ведь линейку до звезды не протянешь. Для этого астрономы используют “лестницу расстояний” — цепочку методов, где каждый помогает измерять всё более далёкие объекты.
🔹 1. Параллакс — для ближайших звёзд.
Земля вращается вокруг Солнца, и на фоне далёких звёзд ближайшие кажутся чуть смещёнными. Это смещение позволяет вычислить расстояние. Так, например, телескоп Gaia точно измерил расстояния до миллиарда звёзд в нашей галактике.
🔹 2. Цефеиды — звёзды, которые пульсируют.
Чем быстрее пульсирует такая звезда, тем она ярче. Сравнив её видимую яркость с реальной, можно узнать, как далеко она от нас. Этот метод помогает измерять расстояния до ближайших галактик.
🔹 3. Сверхновые типа Ia — яркие взрывы.
Некоторые звёзды взрываются так ярко, что их видно на миллиарды световых лет. Поскольку их яркость почти всегда одинакова, они становятся отличными «маяками» в далёком космосе.
🌀 Эти измерения помогли открыть, что Вселённая расширяется с ускорением, и что существует тёмная энергия — загадочная сила, разгоняющая галактики.
🔸 Есть и другие методы:
— изучение «зернистости» в изображениях галактик
— яркость определённых туманностей
— красное смещение: чем дальше галактика, тем быстрее она от нас убегает.
📏 Все эти шаги опираются друг на друга. Ошибся в начале — ошибся в конце. Поэтому точность — критически важна.
✨ Благодаря этой системе мы знаем, что видим объекты, свет от которых шёл к нам миллиарды лет — а значит, мы смотрим в прошлое Вселенной.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍4🔥2⚡1❤1
🛰 Телескоп Джеймса Уэбба показал сложную структуру умирающих звёзд в туманности Апеп
🌌 Астрономы получили новое инфракрасное изображение туманности Апеп, в которой находятся сразу две массивные звезды Вольфа–Райе. Эти объекты находятся на поздней стадии эволюции и вскоре должны взорваться как сверхновые. Вместо ожидаемой симметричной спирали, как у других подобных систем, наблюдается широкая и нерегулярная структура из пыли.
💨 Исследование показало, что обе звезды в системе обладают примерно одинаково мощными звёздными ветрами. В результате их взаимодействия формируется не узкая спираль, а широкий пылевой конус. Кроме того, удалось зафиксировать три пылевые оболочки, каждая из которых холоднее и тусклее предыдущей. Они равномерно удалены друг от друга, что указывает на периодические выбросы вещества.
🔭 Дополнительно на структуру влияет третья, более удалённая звезда. Её присутствие подтверждается характерным «разрывом» в пылевых кольцах, вызванным воздействием её звёздного ветра.
📱 MultiverseTime
📱 MultiverseTime
🌌 Астрономы получили новое инфракрасное изображение туманности Апеп, в которой находятся сразу две массивные звезды Вольфа–Райе. Эти объекты находятся на поздней стадии эволюции и вскоре должны взорваться как сверхновые. Вместо ожидаемой симметричной спирали, как у других подобных систем, наблюдается широкая и нерегулярная структура из пыли.
💨 Исследование показало, что обе звезды в системе обладают примерно одинаково мощными звёздными ветрами. В результате их взаимодействия формируется не узкая спираль, а широкий пылевой конус. Кроме того, удалось зафиксировать три пылевые оболочки, каждая из которых холоднее и тусклее предыдущей. Они равномерно удалены друг от друга, что указывает на периодические выбросы вещества.
🔭 Дополнительно на структуру влияет третья, более удалённая звезда. Её присутствие подтверждается характерным «разрывом» в пылевых кольцах, вызванным воздействием её звёздного ветра.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1🔥9❤5👍4⚡2👏1
🧪 Создан первый в истории кубит из антиматерии — и это может изменить фундаментальную физику
🔬 Физики из ЦЕРНа впервые удержали антипротон в состоянии квантовой суперпозиции почти на минуту, фактически создав первый кубит антиматерии. Эксперимент проводился в рамках проекта BASE, целью которого является сверхточное измерение свойств антипротонов.
⚛️ Антиматерия — это зеркальное отражение обычной материи. Например, антипротон имеет ту же массу, что и протон, но противоположный заряд. Согласно принципу CPT-симметрии, частицы и античастицы должны вести себя абсолютно одинаково. Однако во Вселенной практически не осталось антиматерии, и учёные до сих пор не понимают почему.
🧲 Чтобы изучать такие тонкие различия, антипротоны удерживают в магнитных ловушках и измеряют их поведение с высокой точностью. Используя ловушку Пеннинга, учёные смогли поместить антипротон в состояние суперпозиции — квантовое состояние, в котором частица обладает сразу двумя противоположными свойствами спина. Это и есть кубит.
💡 Хотя такой кубит не будет использоваться в квантовых компьютерах (антиматерия слишком нестабильна), он даёт возможность исследовать нарушения симметрии между материей и антиматерией с беспрецедентной точностью. Это может пролить свет на то, почему после Большого взрыва материя победила антиматерию.
🚀 Следующий шаг — проект BASE-STEP, в котором разработана портативная система для безопасной транспортировки антипротонов из ЦЕРНа в изолированные лаборатории с низким уровнем помех. Это позволит проводить эксперименты при ещё более стабильных условиях и, возможно, увеличить время когерентности кубита до нескольких минут.
📱 MultiverseTime
📱 MultiverseTime
🔬 Физики из ЦЕРНа впервые удержали антипротон в состоянии квантовой суперпозиции почти на минуту, фактически создав первый кубит антиматерии. Эксперимент проводился в рамках проекта BASE, целью которого является сверхточное измерение свойств антипротонов.
⚛️ Антиматерия — это зеркальное отражение обычной материи. Например, антипротон имеет ту же массу, что и протон, но противоположный заряд. Согласно принципу CPT-симметрии, частицы и античастицы должны вести себя абсолютно одинаково. Однако во Вселенной практически не осталось антиматерии, и учёные до сих пор не понимают почему.
🧲 Чтобы изучать такие тонкие различия, антипротоны удерживают в магнитных ловушках и измеряют их поведение с высокой точностью. Используя ловушку Пеннинга, учёные смогли поместить антипротон в состояние суперпозиции — квантовое состояние, в котором частица обладает сразу двумя противоположными свойствами спина. Это и есть кубит.
💡 Хотя такой кубит не будет использоваться в квантовых компьютерах (антиматерия слишком нестабильна), он даёт возможность исследовать нарушения симметрии между материей и антиматерией с беспрецедентной точностью. Это может пролить свет на то, почему после Большого взрыва материя победила антиматерию.
🚀 Следующий шаг — проект BASE-STEP, в котором разработана портативная система для безопасной транспортировки антипротонов из ЦЕРНа в изолированные лаборатории с низким уровнем помех. Это позволит проводить эксперименты при ещё более стабильных условиях и, возможно, увеличить время когерентности кубита до нескольких минут.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1❤13🔥8⚡2
🪐 Аммонит — находка, которая может разрушить гипотезу о Девятой планете
🔭 Астрономы обнаружили новую карликовую планету во внешней части Солнечной системы — 2023 KQ14, прозванную «Аммонит». Этот объект вращается далеко за орбитой Плутона и стал четвёртым известным седноидом — телом с крайне вытянутой и необычной орбитой.
❗️ Обнаружение Аммонита поставило под сомнение гипотезу о Девятой планете, согласно которой на краю Солнечной системы существует массивное тело, чья гравитация влияет на орбиты других объектов. До сих пор эту гипотезу поддерживало сходство орбит ранее найденных седноидов — они были сориентированы в одном направлении. Но Аммонит нарушает эту картину.
📐 Его орбита простирается от 66 до 252 астрономических единиц от Солнца — это более чем в восемь раз дальше, чем Плутон. Главное отличие в том, что орбита Аммонита направлена в противоположную сторону от орбит других седноидов. Это разрушает симметрию, на которой строилась теория о скрытой Девятой планете.
🧠 Некоторые учёные считают, что такая аномалия может указывать на то, что планета, действительно влиявшая на внешнюю область Солнечной системы, существовала в прошлом, но была выброшена. Другие полагают, что гипотеза с самого начала была сомнительной и Аммонит лишь подтверждает это.
🔎 Тем не менее, поиск продолжается. Если Девятая планета всё же существует, возможно, её сможет обнаружить обсерватория Веры Рубин в ближайшие годы.
📱 MultiverseTime
📱 MultiverseTime
🔭 Астрономы обнаружили новую карликовую планету во внешней части Солнечной системы — 2023 KQ14, прозванную «Аммонит». Этот объект вращается далеко за орбитой Плутона и стал четвёртым известным седноидом — телом с крайне вытянутой и необычной орбитой.
❗️ Обнаружение Аммонита поставило под сомнение гипотезу о Девятой планете, согласно которой на краю Солнечной системы существует массивное тело, чья гравитация влияет на орбиты других объектов. До сих пор эту гипотезу поддерживало сходство орбит ранее найденных седноидов — они были сориентированы в одном направлении. Но Аммонит нарушает эту картину.
📐 Его орбита простирается от 66 до 252 астрономических единиц от Солнца — это более чем в восемь раз дальше, чем Плутон. Главное отличие в том, что орбита Аммонита направлена в противоположную сторону от орбит других седноидов. Это разрушает симметрию, на которой строилась теория о скрытой Девятой планете.
🧠 Некоторые учёные считают, что такая аномалия может указывать на то, что планета, действительно влиявшая на внешнюю область Солнечной системы, существовала в прошлом, но была выброшена. Другие полагают, что гипотеза с самого начала была сомнительной и Аммонит лишь подтверждает это.
🔎 Тем не менее, поиск продолжается. Если Девятая планета всё же существует, возможно, её сможет обнаружить обсерватория Веры Рубин в ближайшие годы.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2🔥9⚡2❤1