🚀 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
🧊 Лёд в космосе — совсем не тот, что у нас в стакане
Когда мы бросаем кубик льда в напиток, мы имеем дело с кристаллическим льдом привычной формы. Но в космосе всё иначе. Там вода замерзает не в красивые снежинки или глыбы, а в аморфный лёд низкой плотности — беспорядочную, частично кристаллизованную структуру, совсем не похожую на земную.
🔬 Учёные из Университетского колледжа Лондона создали виртуальные «коробки» воды и заморозили их при -120°C. Так они смоделировали условия образования аморфного льда, который встречается на спутниках, кометах и в межзвёздных облаках. Оказалось, этот лёд — не полностью хаос, как считалось раньше. В нём скрываются мельчайшие кристаллы, которые сохраняют «память» о том, как он формировался.
🌌 Это открытие важно не только для астрофизики. Лёд — ключевой элемент при формировании планет, эволюции галактик и возможной доставке «строительных блоков жизни» на Землю через кометы. Однако результаты показывают, что такой лёд не самый подходящий носитель аминокислот, как считалось ранее.
🛰 Кроме того, лёд может быть полезен и с практической стороны: как защита от радиации или источник топлива для космических кораблей.
💡 А ещё понимание аморфной природы льда может повлиять на технологии на Земле. Стекловолокно, OLED-экраны, сверхстабильные стёкла — все они зависят от аморфных структур. Если мы научимся управлять кристалликами в этих материалах, это может сделать их более эффективными и долговечными.
📱 MultiverseTime
📱 MultiverseTime
Когда мы бросаем кубик льда в напиток, мы имеем дело с кристаллическим льдом привычной формы. Но в космосе всё иначе. Там вода замерзает не в красивые снежинки или глыбы, а в аморфный лёд низкой плотности — беспорядочную, частично кристаллизованную структуру, совсем не похожую на земную.
🔬 Учёные из Университетского колледжа Лондона создали виртуальные «коробки» воды и заморозили их при -120°C. Так они смоделировали условия образования аморфного льда, который встречается на спутниках, кометах и в межзвёздных облаках. Оказалось, этот лёд — не полностью хаос, как считалось раньше. В нём скрываются мельчайшие кристаллы, которые сохраняют «память» о том, как он формировался.
🌌 Это открытие важно не только для астрофизики. Лёд — ключевой элемент при формировании планет, эволюции галактик и возможной доставке «строительных блоков жизни» на Землю через кометы. Однако результаты показывают, что такой лёд не самый подходящий носитель аминокислот, как считалось ранее.
🛰 Кроме того, лёд может быть полезен и с практической стороны: как защита от радиации или источник топлива для космических кораблей.
💡 А ещё понимание аморфной природы льда может повлиять на технологии на Земле. Стекловолокно, OLED-экраны, сверхстабильные стёкла — все они зависят от аморфных структур. Если мы научимся управлять кристалликами в этих материалах, это может сделать их более эффективными и долговечными.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7🔥6❤3🐳1🆒1
🌠 Персеиды 2025: пик на этой неделе, но есть и запасной вариант
В августе ночное небо украсит один из самых зрелищных метеорных потоков года — Персеиды.
Пик активности придётся на ночь с 11 на 12 августа, когда можно будет увидеть до 50–100 метеоров в час. Их яркие «падающие звёзды» будут вылетать из созвездия Персея, поднимающегося на северо-востоке ближе к полуночи.
✨ Бонус для тех, кто пропустит пик
В ночь с 16 на 17 августа ожидается максимум другого потока — Цигнид, а Персеиды всё ещё будут активны. Это отличная возможность увидеть два потока за одну ночь.
🔍 Как их различить:
Персеиды — яркие, быстрые, часто с длинным шлейфом. Цвет — белый, голубоватый или слегка желтоватый. Частота высокая — до 100 метеоров в час в пик.
Цигниды — медленнее, светятся мягче, чаще золотисто-жёлтые или оранжевые. Иногда бывают даже ярче Персеид и оставляют более длинный хвост. Частота ниже — около 3–5 метеоров в час в обычные годы, но в пике может быть выше.
🔥 Персеиды известны множеством ярких болидов и даже эффектом «шипения» — некоторые метеоры издают слышимые звуки.
📱 MultiverseTime
📱 MultiverseTime
В августе ночное небо украсит один из самых зрелищных метеорных потоков года — Персеиды.
Пик активности придётся на ночь с 11 на 12 августа, когда можно будет увидеть до 50–100 метеоров в час. Их яркие «падающие звёзды» будут вылетать из созвездия Персея, поднимающегося на северо-востоке ближе к полуночи.
✨ Бонус для тех, кто пропустит пик
В ночь с 16 на 17 августа ожидается максимум другого потока — Цигнид, а Персеиды всё ещё будут активны. Это отличная возможность увидеть два потока за одну ночь.
🔍 Как их различить:
Персеиды — яркие, быстрые, часто с длинным шлейфом. Цвет — белый, голубоватый или слегка желтоватый. Частота высокая — до 100 метеоров в час в пик.
Цигниды — медленнее, светятся мягче, чаще золотисто-жёлтые или оранжевые. Иногда бывают даже ярче Персеид и оставляют более длинный хвост. Частота ниже — около 3–5 метеоров в час в обычные годы, но в пике может быть выше.
🔥 Персеиды известны множеством ярких болидов и даже эффектом «шипения» — некоторые метеоры издают слышимые звуки.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥9👍3🤩3
🌀 Обнаружена, возможно, самая массивная чёрная дыра во Вселенной
Астрономы нашли в центре галактики «Космическая подкова» сверхмассивную чёрную дыру массой около 36 миллиардов Солнц 🌌 — одна из десяти самых больших, известных науке, и, вероятно, самая массивная из когда-либо измеренных.
Открытие стало возможным благодаря эффекту гравитационного линзирования, когда массивная галактика искривляет пространство-время и свет от более далёких объектов. Это позволило не только «увидеть» спящую чёрную дыру, но и точно измерить её массу.
💫 Почему это уникально?
Обычно массы таких далёких чёрных дыр можно определить лишь во время их активности, по излучению аккрецируемого вещества.
Здесь использовали комбинацию звёздной кинематики (скорости звёзд ~400 км/с вблизи центра) и гравитационного линзирования, что дало рекордно надёжный результат.
Эта чёрная дыра, судя по массе, сформировалась в результате многократных слияний галактик в древней «ископаемой группе» около 4,8 млрд лет назад.
🌠 Факт для масштаба:
Для сравнения, чёрная дыра в центре Млечного Пути — Стрелец A* — весит «всего» 4,3 миллиона солнечных масс. Новая находка тяжелее примерно в 8 000 раз.
📱 MultiverseTime
📱 MultiverseTime
Астрономы нашли в центре галактики «Космическая подкова» сверхмассивную чёрную дыру массой около 36 миллиардов Солнц 🌌 — одна из десяти самых больших, известных науке, и, вероятно, самая массивная из когда-либо измеренных.
Открытие стало возможным благодаря эффекту гравитационного линзирования, когда массивная галактика искривляет пространство-время и свет от более далёких объектов. Это позволило не только «увидеть» спящую чёрную дыру, но и точно измерить её массу.
💫 Почему это уникально?
Обычно массы таких далёких чёрных дыр можно определить лишь во время их активности, по излучению аккрецируемого вещества.
Здесь использовали комбинацию звёздной кинематики (скорости звёзд ~400 км/с вблизи центра) и гравитационного линзирования, что дало рекордно надёжный результат.
Эта чёрная дыра, судя по массе, сформировалась в результате многократных слияний галактик в древней «ископаемой группе» около 4,8 млрд лет назад.
🌠 Факт для масштаба:
Для сравнения, чёрная дыра в центре Млечного Пути — Стрелец A* — весит «всего» 4,3 миллиона солнечных масс. Новая находка тяжелее примерно в 8 000 раз.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍11🔥4
🌌 Музыка и приветствия с «Золотого диска» Voyager
В 1977 году NASA запустило два аппарата — Voyager 1 и Voyager 2. На борту каждого находится «Золотая пластинка» — послание от человечества для потенциальных внеземных цивилизаций.
На диске записаны:
🎵 27 музыкальных произведений со всего мира — от Баха и Бетховена до блюза Чака Берри и народных песен Болгарии, Перу, Сенегала, Японии и многих других культур. Это звуковая карта Земли, показывающая разнообразие нашей музыки.
📢 55 приветствий на разных языках — от древнего аккадского до современных языков, включая «Hello from the children of planet Earth» и «Peace».
🔗 Послушать музыку: YouTube-плейлист
🔗 Прочитать и услышать приветствия: NASA — Greetings to the Universe
✨ Эти записи — капсула времени, которая уже более 45 лет путешествует за пределами Солнечной системы, неся нашу культуру в глубины космоса.
📱 MultiverseTime
📱 MultiverseTime
В 1977 году NASA запустило два аппарата — Voyager 1 и Voyager 2. На борту каждого находится «Золотая пластинка» — послание от человечества для потенциальных внеземных цивилизаций.
На диске записаны:
🎵 27 музыкальных произведений со всего мира — от Баха и Бетховена до блюза Чака Берри и народных песен Болгарии, Перу, Сенегала, Японии и многих других культур. Это звуковая карта Земли, показывающая разнообразие нашей музыки.
📢 55 приветствий на разных языках — от древнего аккадского до современных языков, включая «Hello from the children of planet Earth» и «Peace».
🔗 Послушать музыку: YouTube-плейлист
🔗 Прочитать и услышать приветствия: NASA — Greetings to the Universe
✨ Эти записи — капсула времени, которая уже более 45 лет путешествует за пределами Солнечной системы, неся нашу культуру в глубины космоса.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1🔥6❤2👍2
🎧 Как звучит гравитация
Услышать гравитацию мы смогли лишь недавно — и только благодаря сонификации, когда данные от детекторов LIGO и Virgo перевели в звук. Сонификация — это метод преобразования числовых данных в аудио. Учёные используют его не только для анализа, но и для того, чтобы мы могли буквально услышать явления, которые невозможно воспринять ухом. Так, например, «озвучивают» пульсации звёзд, движение планет и колебания пространства-времени от гравитационных волн.
🔹 Первое видео — The Sound of Two Black Holes Colliding
Здесь вы увидите анимацию слияния двух чёрных дыр, сопровождаемую реальным гравитационно-волновым сигналом. Учёные сдвинули частоту в диапазон, слышимый человеком, поэтому финальный момент слияния — тот самый «чирп» — можно не только увидеть, но и услышать.
🔹 Второе видео — Sonification of Every Gravitational Wave
Это звуковое путешествие по всем 90 подтверждённым событиям LIGO и Virgo. Каждое — уникальное: разные массы, разные расстояния, разные «голоса» Вселенной. Время между событиями сжато, чтобы мы могли услышать целую космическую историю за несколько минут.
✨ Эти записи — не просто эффектная демонстрация. Это реальные колебания пространства-времени, превращённые в звук, который до недавнего времени никто на Земле не мог услышать.
📱 MultiverseTime
📱 MultiverseTime
Услышать гравитацию мы смогли лишь недавно — и только благодаря сонификации, когда данные от детекторов LIGO и Virgo перевели в звук. Сонификация — это метод преобразования числовых данных в аудио. Учёные используют его не только для анализа, но и для того, чтобы мы могли буквально услышать явления, которые невозможно воспринять ухом. Так, например, «озвучивают» пульсации звёзд, движение планет и колебания пространства-времени от гравитационных волн.
🔹 Первое видео — The Sound of Two Black Holes Colliding
Здесь вы увидите анимацию слияния двух чёрных дыр, сопровождаемую реальным гравитационно-волновым сигналом. Учёные сдвинули частоту в диапазон, слышимый человеком, поэтому финальный момент слияния — тот самый «чирп» — можно не только увидеть, но и услышать.
🔹 Второе видео — Sonification of Every Gravitational Wave
Это звуковое путешествие по всем 90 подтверждённым событиям LIGO и Virgo. Каждое — уникальное: разные массы, разные расстояния, разные «голоса» Вселенной. Время между событиями сжато, чтобы мы могли услышать целую космическую историю за несколько минут.
✨ Эти записи — не просто эффектная демонстрация. Это реальные колебания пространства-времени, превращённые в звук, который до недавнего времени никто на Земле не мог услышать.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1🔥9❤2
👁 Астрономы нашли «Око Саурона» в глубоком космосе
В миллиардах световых лет от нас блазар PKS 1424+240 — активная галактика с супермассивной чёрной дырой в центре — излучает рекордно яркие гамма-лучи и космические нейтрино. Но его радиоструйный выброс выглядел слишком медленным для такого уровня энергии… пока учёные не разгадали тайну.
📡 Благодаря 15 годам наблюдений с помощью сети радиотелескопов VLBA они получили беспрецедентно чёткое изображение джета. На снимке — почти идеальное тороидальное магнитное поле, а сам джет направлен прямо на Землю. Это создаёт эффект колоссального усиления яркости, но из-за проекции кажется, что он движется медленно.
✨ Уникальность этого случая в том, что такой точный «лобовой» ракурс на джет блазара встречается крайне редко. Это редчайшая возможность напрямую заглянуть в его сердцевину и изучить структуру магнитного поля, что обычно невозможно из-за ориентации подобных объектов в пространстве.
🔍 Такой ракурс позволил заглянуть прямо в сердцевину джета и изучить структуру магнитного поля, которая играет ключевую роль в ускорении частиц до экстремальных энергий. Это открытие подтвердило: активные ядра галактик — не только ускорители электронов, но и протонов, являющихся источником космических нейтрино.
📱 MultiverseTime
📱 MultiverseTime
В миллиардах световых лет от нас блазар PKS 1424+240 — активная галактика с супермассивной чёрной дырой в центре — излучает рекордно яркие гамма-лучи и космические нейтрино. Но его радиоструйный выброс выглядел слишком медленным для такого уровня энергии… пока учёные не разгадали тайну.
📡 Благодаря 15 годам наблюдений с помощью сети радиотелескопов VLBA они получили беспрецедентно чёткое изображение джета. На снимке — почти идеальное тороидальное магнитное поле, а сам джет направлен прямо на Землю. Это создаёт эффект колоссального усиления яркости, но из-за проекции кажется, что он движется медленно.
✨ Уникальность этого случая в том, что такой точный «лобовой» ракурс на джет блазара встречается крайне редко. Это редчайшая возможность напрямую заглянуть в его сердцевину и изучить структуру магнитного поля, что обычно невозможно из-за ориентации подобных объектов в пространстве.
🔍 Такой ракурс позволил заглянуть прямо в сердцевину джета и изучить структуру магнитного поля, которая играет ключевую роль в ускорении частиц до экстремальных энергий. Это открытие подтвердило: активные ядра галактик — не только ускорители электронов, но и протонов, являющихся источником космических нейтрино.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1🔥12👍5
🚀 Юнона может встретиться с межзвёздным гостем 3I/ATLAS
Астрономы недавно открыли третий в истории межзвёздный объект — комету 3I/ATLAS (C/2025 N1). Она приближается к Юпитеру и 16 марта 2026 года пройдёт всего в 53,6 млн км от него.
Учёные из Гарварда и организации Initiative for Interstellar Studies предложили уникальную идею: использовать уже существующий зонд NASA “Юнона”, находящийся на орбите Юпитера, чтобы перехватить комету. Такой шанс выпадает крайне редко — обычно для встреч с межзвёздными объектами нужно строить и запускать отдельную миссию.
💡 План включает манёвр “Юпитер-Оберт”, который позволит “Юноне” выйти на пересекающуюся с 3I/ATLAS траекторию. Если всё получится, зонд сможет провести полный спектр исследований: от анализа химического состава до съёмки поверхности в разных диапазонах.
Почему это важно?
Межзвёздные объекты несут информацию о других планетных системах.
Есть даже гипотеза, что 3I/ATLAS может оказаться технологическим артефактом.
Результаты дадут уникальные данные о процессах за пределами нашей Солнечной системы.
🪐 Недавние снимки “Хаббла” показывают, что ядро кометы меньше 3 км в диаметре, но окончательные выводы будут сделаны после сближения или при её активизации у Солнца.
Какой бы ни оказалась 3I/ATLAS, эта встреча может стать одним из самых захватывающих событий в космической науке ближайших лет.
📱 MultiverseTime
📱 MultiverseTime
Астрономы недавно открыли третий в истории межзвёздный объект — комету 3I/ATLAS (C/2025 N1). Она приближается к Юпитеру и 16 марта 2026 года пройдёт всего в 53,6 млн км от него.
Учёные из Гарварда и организации Initiative for Interstellar Studies предложили уникальную идею: использовать уже существующий зонд NASA “Юнона”, находящийся на орбите Юпитера, чтобы перехватить комету. Такой шанс выпадает крайне редко — обычно для встреч с межзвёздными объектами нужно строить и запускать отдельную миссию.
💡 План включает манёвр “Юпитер-Оберт”, который позволит “Юноне” выйти на пересекающуюся с 3I/ATLAS траекторию. Если всё получится, зонд сможет провести полный спектр исследований: от анализа химического состава до съёмки поверхности в разных диапазонах.
Почему это важно?
Межзвёздные объекты несут информацию о других планетных системах.
Есть даже гипотеза, что 3I/ATLAS может оказаться технологическим артефактом.
Результаты дадут уникальные данные о процессах за пределами нашей Солнечной системы.
🪐 Недавние снимки “Хаббла” показывают, что ядро кометы меньше 3 км в диаметре, но окончательные выводы будут сделаны после сближения или при её активизации у Солнца.
Какой бы ни оказалась 3I/ATLAS, эта встреча может стать одним из самых захватывающих событий в космической науке ближайших лет.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍10🐳1
💥 Когда космос буквально падает на голову
Представьте: вы занимаетесь своими делами, и вдруг с неба падает камень… прямо вам на макушку. Звучит как анекдот, но это реальный случай, произошедший в Уганде в 1992 году.
Метеорит весом около 1 тонны вошёл в атмосферу Земли и на высоте примерно 10–14 км взорвался, разлетевшись на сотни осколков. Поле обломков растянулось на 3 × 7 километров, а самый крупный кусок весил более 27 кг.
Среди этого космического дождя был и совсем небольшой фрагмент — всего 3–4 грамма. Он пролетел сквозь банановое дерево, замедлил свой полёт… и мягко «приземлился» на голову маленького мальчика. К счастью, ребёнок не пострадал.
Экспедиции учёных зафиксировали 48 точек падения и собрали более 400 камней общей массой свыше 100 кг. Но для местных жителей эти камни оказались не просто научной находкой: они верили, что метеорит обладает целебными свойствами, и даже использовали его порошок как лекарство.
☄️ Этот случай напомнил учёным и обывателям, что космос — не только далёкие галактики и красивые туманности, но и вполне материальные объекты, которые могут буквально прилететь к нам домой.
📱 MultiverseTime
📱 MultiverseTime
Представьте: вы занимаетесь своими делами, и вдруг с неба падает камень… прямо вам на макушку. Звучит как анекдот, но это реальный случай, произошедший в Уганде в 1992 году.
Метеорит весом около 1 тонны вошёл в атмосферу Земли и на высоте примерно 10–14 км взорвался, разлетевшись на сотни осколков. Поле обломков растянулось на 3 × 7 километров, а самый крупный кусок весил более 27 кг.
Среди этого космического дождя был и совсем небольшой фрагмент — всего 3–4 грамма. Он пролетел сквозь банановое дерево, замедлил свой полёт… и мягко «приземлился» на голову маленького мальчика. К счастью, ребёнок не пострадал.
Экспедиции учёных зафиксировали 48 точек падения и собрали более 400 камней общей массой свыше 100 кг. Но для местных жителей эти камни оказались не просто научной находкой: они верили, что метеорит обладает целебными свойствами, и даже использовали его порошок как лекарство.
☄️ Этот случай напомнил учёным и обывателям, что космос — не только далёкие галактики и красивые туманности, но и вполне материальные объекты, которые могут буквально прилететь к нам домой.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1🔥8👍5❤1🐳1
Цифровое бессмертие: мечта, полная подводных камней
💡 Идея жить вечно волнует человечество веками — от поисков философского камня до современных технологий. Сегодня один из самых обсуждаемых способов достичь «вечной жизни» — это перенос сознания в компьютер.
🔍 В отличие от религиозного представления о бессмертии, где вечная жизнь связана с понятием души, цифровое бессмертие предполагает сохранение личности и сознания в цифровой форме. Это значит — перенести воспоминания, характер, привычки и даже поведение в искусственную среду. Уже сейчас мы создаём простейших «цифровых двойников»: страницы в соцсетях умерших, которые остаются как своеобразные виртуальные памятники.
🧠 Но реализация этой идеи далека от реальности. Мозг состоит из почти 100 миллиардов нейронов, каждый из которых имеет десятки тысяч связей. Мы до сих пор не понимаем всех тонкостей его работы, а значит — не можем создать его точную копию. Кроме того, возникают сложные этические и правовые вопросы: кто будет владеть цифровой личностью, можно ли её «воскрешать» без согласия и как защитить её от злоупотреблений?
⚠️ Есть и серьёзные минусы:
Уязвимость данных — цифровую личность можно взломать, изменить или уничтожить.
Отсутствие согласия — копию могут создать против воли человека, превратив её в «цифрового раба».
Социальное неравенство — доступ к такой технологии, вероятно, всегда останется привилегией богатых.
📌 Цифровое бессмертие пока что — лишь концепция. Но обсуждение уже сегодня показывает, что путь к вечной жизни в компьютере будет не только техническим, но и философским, этическим и социальным испытанием.
📱 MultiverseTime
📱 MultiverseTime
💡 Идея жить вечно волнует человечество веками — от поисков философского камня до современных технологий. Сегодня один из самых обсуждаемых способов достичь «вечной жизни» — это перенос сознания в компьютер.
🔍 В отличие от религиозного представления о бессмертии, где вечная жизнь связана с понятием души, цифровое бессмертие предполагает сохранение личности и сознания в цифровой форме. Это значит — перенести воспоминания, характер, привычки и даже поведение в искусственную среду. Уже сейчас мы создаём простейших «цифровых двойников»: страницы в соцсетях умерших, которые остаются как своеобразные виртуальные памятники.
🧠 Но реализация этой идеи далека от реальности. Мозг состоит из почти 100 миллиардов нейронов, каждый из которых имеет десятки тысяч связей. Мы до сих пор не понимаем всех тонкостей его работы, а значит — не можем создать его точную копию. Кроме того, возникают сложные этические и правовые вопросы: кто будет владеть цифровой личностью, можно ли её «воскрешать» без согласия и как защитить её от злоупотреблений?
⚠️ Есть и серьёзные минусы:
Уязвимость данных — цифровую личность можно взломать, изменить или уничтожить.
Отсутствие согласия — копию могут создать против воли человека, превратив её в «цифрового раба».
Социальное неравенство — доступ к такой технологии, вероятно, всегда останется привилегией богатых.
📌 Цифровое бессмертие пока что — лишь концепция. Но обсуждение уже сегодня показывает, что путь к вечной жизни в компьютере будет не только техническим, но и философским, этическим и социальным испытанием.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍7🤔2❤1👻1