Сравнение размеров орбитальных станций.
МКС в нынешнем виде имеет 109 метров в поперечнике. Она, вероятно, доживает последние годы. Ширина китайской станции «Тяньгун» — около 40 метров. Сейчас она состоит из трех модулей, а в ближайшие годы Китай планирует удвоить ее размер — до шести модулей.
🪐 Planet Science
МКС в нынешнем виде имеет 109 метров в поперечнике. Она, вероятно, доживает последние годы. Ширина китайской станции «Тяньгун» — около 40 метров. Сейчас она состоит из трех модулей, а в ближайшие годы Китай планирует удвоить ее размер — до шести модулей.
🪐 Planet Science
❤2👍1🤩1
Туманность соединяет две вершины вулканов.
Это интересное изображение — сочетание пейзажной астрофотографии и съёмки глубокого космоса. Изображение композитное. Передний план с вулканами — одиночный кадр с выдержкой 60 секунд, ISO 2000 и f/2. Звёздное небо с туманностями сложено из 37 кадров с выдержкой по 30 секунд, ISO 3200 и f/2.
Крупная туманность, соединяющая пики, — эмиссионная туманность Петля Барнарда. Две яркие звезды над левым склоном правого пика — выглядывающий Пояс Ориона. Яркая оранжевая звезда справа от Петли — Бетельгейзе. Туманность правее и выше Петли — туманность Розетка.
Изображение также наглядно показывает, насколько большим может быть угловой размер объектов глубокого космоса, которые мы не видим невооруженным глазом.
Снимки сделаны в Боливии. Вулканы — Паринакота (слева) и Померапе (справа).
🪐 Planet Science
Это интересное изображение — сочетание пейзажной астрофотографии и съёмки глубокого космоса. Изображение композитное. Передний план с вулканами — одиночный кадр с выдержкой 60 секунд, ISO 2000 и f/2. Звёздное небо с туманностями сложено из 37 кадров с выдержкой по 30 секунд, ISO 3200 и f/2.
Крупная туманность, соединяющая пики, — эмиссионная туманность Петля Барнарда. Две яркие звезды над левым склоном правого пика — выглядывающий Пояс Ориона. Яркая оранжевая звезда справа от Петли — Бетельгейзе. Туманность правее и выше Петли — туманность Розетка.
Изображение также наглядно показывает, насколько большим может быть угловой размер объектов глубокого космоса, которые мы не видим невооруженным глазом.
Снимки сделаны в Боливии. Вулканы — Паринакота (слева) и Померапе (справа).
🪐 Planet Science
❤3👍1🤩1
МКС и Венера
18 июля 2026 года фотограф A.J. Smadi сделал этот потрясающий кадр на вечернем небе в городе Эдмондс, штат Вашингтон.
Чтобы получить такой уникальный кадр, нужно было точно рассчитать место и время наблюдения. Для съемки использовались телескоп системы Шмидта — Кассегрена C9.25 и камера ZWO ASI662MC.
Венера освещена на 62%. Станция видна с достаточно хорошей детализацией.
🪐 Planet Science
18 июля 2026 года фотограф A.J. Smadi сделал этот потрясающий кадр на вечернем небе в городе Эдмондс, штат Вашингтон.
Чтобы получить такой уникальный кадр, нужно было точно рассчитать место и время наблюдения. Для съемки использовались телескоп системы Шмидта — Кассегрена C9.25 и камера ZWO ASI662MC.
Венера освещена на 62%. Станция видна с достаточно хорошей детализацией.
🪐 Planet Science
❤5🤩2👍1🔥1👏1😍1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Самая большая карта Вселенной.
Более 10 лет наблюдений. 5.6 триллионов пикселей. 263 000 отдельных экспозиций. Три четверти неба и более 4 миллиардов отдельных объектов. Снимки в ближнем инфракрасном и видимом диапазонах.
🪐 Planet Science
Более 10 лет наблюдений. 5.6 триллионов пикселей. 263 000 отдельных экспозиций. Три четверти неба и более 4 миллиардов отдельных объектов. Снимки в ближнем инфракрасном и видимом диапазонах.
🪐 Planet Science
🔥6😍2👏1🤯1
Восход Солнца, сфотографированный с МКС.
Один из 16 восходов (и закатов), которые наблюдаются с МКС каждые 24 часа. Станция летит так быстро, что для нее Солнце выходит из-за Земли и прячется за ней много раз за день. Снимок астронавта Кристофера Уильямса.
🪐 Planet Science
Один из 16 восходов (и закатов), которые наблюдаются с МКС каждые 24 часа. Станция летит так быстро, что для нее Солнце выходит из-за Земли и прячется за ней много раз за день. Снимок астронавта Кристофера Уильямса.
🪐 Planet Science
❤3🔥2👏1🤩1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Китай стал второй страной в мире, успешно посадившей первую ступень ракеты.
Первая ступень ракеты «Чанчжэн-10B» села на платформу в море. Для этого Китай использует систему натянутых тросов, напоминающих сеть, за которую ступень цепляется при посадке.
🪐 Planet Science
Первая ступень ракеты «Чанчжэн-10B» села на платформу в море. Для этого Китай использует систему натянутых тросов, напоминающих сеть, за которую ступень цепляется при посадке.
🪐 Planet Science
👏3🔥2❤1🎉1
Полосы затмения
Классное композитное изображение, на котором показаны разные этапы солнечного затмения 12 августа этого года. Затмение было на закате, так что небо еще меняется благодаря постепенному заходу Солнца. Изображение охватывает период примерно в 2 часа.
🪐 Planet Science
Классное композитное изображение, на котором показаны разные этапы солнечного затмения 12 августа этого года. Затмение было на закате, так что небо еще меняется благодаря постепенному заходу Солнца. Изображение охватывает период примерно в 2 часа.
🪐 Planet Science
❤2🤩2👍1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Арки на Солнце
Астрофотограф Марк Джонстон снял этот таймлапс Солнца (около 2 часов реального времени). На нём мы видим арки корональных петель. Это потоки плазмы над видимой поверхностью Солнца, направляемые линиями магнитного поля звезды. На этих кадрах мы видим арки с интересного ракурса — в профиль.
Марк Джонстон снял эти кадры из своего двора с помощью телескопа-рефрактора TEC160FL и дополнительного оборудования для съемки в спектральной линии водорода H-альфа. Это позволяет увидеть детали, которые не видны при съёмке с обычным солнечным фильтром.
🪐 Planet Science
Астрофотограф Марк Джонстон снял этот таймлапс Солнца (около 2 часов реального времени). На нём мы видим арки корональных петель. Это потоки плазмы над видимой поверхностью Солнца, направляемые линиями магнитного поля звезды. На этих кадрах мы видим арки с интересного ракурса — в профиль.
Марк Джонстон снял эти кадры из своего двора с помощью телескопа-рефрактора TEC160FL и дополнительного оборудования для съемки в спектральной линии водорода H-альфа. Это позволяет увидеть детали, которые не видны при съёмке с обычным солнечным фильтром.
🪐 Planet Science
🔥3🤩2👍1