AstroAlert | Наблюдательная астрономия
44.6K subscribers
6.93K photos
635 videos
23 files
2.39K links
Все астрономические события онлайн!

Путешествия с нами:
https://astrovert.ru/travels/

№ 4982196438
Download Telegram
Научный дизайнер Элеонора Лутц при помощи базы данных NASA и языка программирования Python, сделала крутую визуализацию орбит 10 тыс астероидов размером более 10 км и 8 тыс рандомизированных объектов неизвестного размера.

Подробное описание + исходный код на ее сайте → http://tabletopwhale.com/2019/06/10/the-solar-system.html

Постеры (включая этот) можно купить тут → https://www.redbubble.com/people/eleanorlutz/works/39373641
1
Не пропустите!

Сегодня около 21:00 МСК полная Луна и Юпитер (-2,6 зв. вел.) окажутся в соединении. Расстояние между небесными светилами составит 0,9°.

Отличная возможность увидеть Луну, Юпитер и его спутники в одном поле зрения телескопа или бинокля!
Серебристые облака бьют рекорды!

Если вы никогда не видели облака замерзшей «метеорной пыли», то сейчас самое время это сделать. 2019-й, вероятно, станет лучшим годом для наблюдения серебристых облаков за всю историю. Обычно ограниченные приарктическими широтами серебристые облака, в этом месяце наблюдались из южных штатов США!

Утром 14-го июня Дон Дэвис увидел их из города Джошуа Три, что недалеко от Лос-Анджелеса, штат Калифорния. «Они были тусклыми, но отчетливыми», — говорит Дэвис. «Я легко сфотографировал их, используя 4-секундную выдержку при ISO 400».

Наблюдение Дона Дэвиса на 34,16° с. ш. является рекордным для низких широт. Удивительно, что предыдущий рекорд был установлен всего пятью днями ранее Брайаном Гайером из Национальной метеорологической службы в Альбукерке, штат Нью-Мексико (35,1° с. ш.)

Серебристые облака образуются каждый год, когда летние клочья водяного пара поднимаются в верхнюю часть атмосферы Земли и кристаллизуются вокруг мельчайших частиц «метеорной пыли». Сезон их наблюдений обычно начинается в конце мая, достигает пика в июле и заканчивается в августе. Если серебристые облака были замечены в Калифорнии и Нью-Мексико в июне, то пик сезона в начале июля должен быть очень особенным! Они наблюдаются все южнее в течение многих лет. Вероятной причиной является изменение климата и/или солнечного цикла.

Искать серебристые облака нужно над северной частью горизонта через 30-60 минут после захода Солнца, когда оно опускается на 6 и более градусов. Если вы видите серебристые «усики», раскинувшиеся по небу, то вы, скорее всего, заметили серебристые облака.

Источник → http://spaceweather.com/archive.php?view=1&day=16&month=06&year=2019
Сегодня в 11:00 МСК в Физическом институте имени П. Н. Лебедева РАН состоится пресс-конференция, посвященная итогам и результатам работы российской космической обсерватории «Спектр-Р» и международного астрофизического проекта «РадиоАстрон».

Непосредственные создатели и участники проекта расскажут о результатах и достижениях завершенной программы наблюдений и работах над новой программой «Миллиметрон».

Наши друзья с Улицы Шкловского будут проводить онлайн-трансляцию → https://youtu.be/kA4yFMQMp-c
Сегодня вечером Меркурий (+0,1 зв. вел.) окажется в соединении с Марсом (+1,8 зв. вел.). Расстояние между небесными светилами составит ~0,2°.

Лучшие условия видимости на юге России, Украины, Казахстана, в Молдавии, на Кавказе и в странах Средней Азии.

Искать планеты следует низко над северо-западным горизонтом примерно через час после захода Солнца. Для наблюдений понадобится бинокль или телескоп.
Мега-вспышка маленькой 300-метровой кометы 289P/Бланпэна

Принадлежащая к семейству Юпитера комета 289P/Blanpain впервые была обнаружена в 1819 году. После открытия она была потеряна почти на 200 лет, но только чтобы быть вновь переоткрытой в 2003-м, как слабый и малоактивный объект. С кометой связан малый метеорный поток Фенициды, который произвел значительные всплески в 1956 и 2014 годах. Это указывает на существование событий, при которых родительская комета теряла массу в недавней истории.

Комета Бланпэна была официально восстановлена в июле 2013 года во время очень сильной вспышки на гелиоцентрическом расстоянии 3,9 а. е. Тогда комета увеличила свою яркость на 9 зв. вел. или в 3800 раз — это одна из самых сильных вспышек комет за всю историю наблюдений (на первом месте стоит вспышка кометы Холмса в 2007 году с амплитудой 14 зв. вел.).

Астрономы Куан-Чжи Е и Дэвид Кларк в своей статье представили анализ архивных данных, полученных несколькими телескопами. Согласно их расчетам, вспышка 2013 года произвела 100 тыс тонн пыли, что составляет скромную долю (~1%) от массы ядра кометы, измеренного в 2004 году. Основываясь на анализе долгосрочной кривой блеска и моделировании морфологии комы, был сделан вывод, что вспышка, скорее всего, была обусловлена кристаллизацией
аморфного водяного льда, а триггером послужило разрушение ядра из-за раскрутки.

Динамическая модель пыли показывает, что небольшая часть выброса достигнет Земли в 2036 и 2041 годах, но ожидается только лишь незначительное увеличение активности метеорного потока Фенициды. Вспышка кометы в 2013 году хоть и примечательна для небольшой кометы, но совсем не обязательно подразумевает катастрофическое разрушение ядра. Предстоящее близкое сближение кометы с Землей на 13,4 млн км в январе 2020 года даст возможность изучить текущее состояние кометы.

С полной версией статьи можно ознакомиться по ссылке → https://arxiv.org/pdf/1906.07137.pdf
Друзья! Нас уже 2000!

Спасибо за ваш интерес к наблюдательной астрономии. Мы рады делиться с вами новостями из мира небесных событий!

Отдельное спасибо всем, кто поддерживал и поддерживает нас репостами и ссылками!
Сегодня на 1,2-метровом телескопе «Галилей» астрофизической обсерватории Азиаго (Италия) был получен спектр сверхновой звезды SN 2019hsw, вспыхнувшей 18 июня 2019 года в спиральной галактике с перемычкой NGC 2805.

Спектр согласуется со спектром молодой сверхновой типа II. С учетом расстояния до галактики в 79 млн световых лет, блеск сверхновой не превысит +12,4 зв. вел. (если на луче зрения нет пыли).

Координаты вспышки: R.A. = 09h20m33s.698, Decl. = +64°04'22".87
Блеск галактики +11,0 зв. вел., угловые размеры 6,3' x 4,8'.

Поисковые карты в предыдущем посте → https://telegra.ph/V-sozvezdii-Bolshaya-Medvedica-vspyhnula-vnegalakticheskaya-sverhnovaya-zvezda-06-19-2

Источник → http://www.astronomerstelegram.org/?read=12877
Завтра будет запущен в космос солнечный парус!

25 июня 2019 года в 06:30 МСК с легендарного стартового комплекса LC-39 (с него запускали Saturn V и Space Shuttle) произойдет третий пуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy в рамках программы STP-2, которая включает в себя 24 аппарата.

В их числе будет кубсат LightSail-2, финансируемый «Планетарным обществом». Это является продолжением миссии LightSail-1, которая была запущена четырьмя годами ранее. Данный космический аппарат использует необычный способ перемещения в космическом пространстве, основанный на действии давления солнечного света. Для таких целей лучше всего подходит зеркальная поверхность, поэтому солнечный парус в отдельные моменты может быть ярким для наблюдателей на Земле. В 2015 году от него фиксировались резкие и непериодические вспышки до -3 зв. вел. (как планета Юпитер)!

Lightsail-2 несильно отличается от своего предшественника. Главным отличием является то, что новый спутник будет размещен на более высокой орбите, которую он еще попытается дополнительно поднять. Также была проведена работа над ошибками, приведшими к проблемам во время первой миссии.

Площадь солнечного паруса LightSail-2 составляет 32 квадратных метра, то есть это будет квадрат со сторонами порядка 6 метров. В качестве паруса используется майлар — очень тонкая (несколько микрометров) плёнка на основе синтетического полиэфирного волокна. Вес космического аппарата всего 5 кг.

Раскрытие солнечного паруса ожидается примерно через 2 недели после запуска. После появления спутника в базе данных NORAD, его добавят на сайт Heavens Above и вы сможете рассчитать пролеты над своей местностью. Будем держать вас в курсе!

Трансляция пуска на русском языке → https://youtu.be/doXqaKgSd5E

Подробности миссии STP-2 на сайте наших друзей → http://bit.ly/2Yg0qp6
❗️❗️❗️ Внимание ❗️❗️❗️

В России, Украине, Беларуси и Казахстане выходит в прокат документальный фильм Аполлон-11!

Фильм основан на новой отреставрированной хронике о первой высадке на Луну, которую ранее никогда и нигде не публиковали. Для полного погружения показы также пройдут в формате IMAX!

Сеансы в своих городах смотрите на сайте → http://www.coolconnections.ru/ru/titles/apollo-11
Прямо сейчас над восточным солнечным лимбом виден протуберанец, оторвавшийся от поверхности Солнца!

Снимок Марии Смирновой, сделанный час назад на камеру мобильного телефона через окуляр солнечного телескопа Coronado PST.
В середине июля есть вероятность наблюдать «вулканические закаты»!

21 июня 2019 года в 21:05 МСК на Северных Курилах произошло сильное взрывное извержение вулкана Райкоке, которое сопровождалось выбросом пепла на высоту 13-17 км.

Согласно прогнозу, опубликованному в группе «VK» Meteoweb.ru, продукты извержения (вулканическая пыль и газы, прежде всего оксида серы SO2) могут достигнуть европейского континента в начале июля. В этом случае можно ожидать появления «вулканических закатов».

Есть несколько признаков такого заката:

• «Вулканические закаты» имеют характерный фиолетово-красный нежный оттенок — его достаточно раз увидеть, чтобы потом ни с чем не спутать;

• Красное зарево от вулканических закатов держится 20-40 минут после захода Солнца (стратосферная пыль) — это намного больше, чем от обычного заката, и исчезает с окончанием гражданских сумерек;

• «Вулканические закаты» иногда сопровождаются характерными облаками, похожими на серебристые (появляются до захода и постепенно исчезают вместе с заревым кольцом).

При подготовке поста использован текст с сайта Meteoweb (http://meteoweb.ru/cl014.php)
Снимок полного солнечного затмения 29 мая 1919 года в высочайшем разрешении!

Почти ровно 100 лет назад произошло полное солнечное затмение, необычное в нескольких отношениях. Во-первых, при том, что оно продолжалось всего семь минут, оно оказалось самым длинным за более, чем 500 лет. Во-вторых, астрономы воспользовались им, чтобы проверить недавно появившуюся новую теорию – общую теорию относительности. Проверка дала успешный результат, что революционизировало физическую науку.

Эйнштейн опубликовал свою теорию в 1915 году. Полное солнечное затмение 1919 года дало великолепный шанс протестировать ее экспериментально, исследовав вопрос о том, действительно ли — и насколько — мощное тяготение Солнца искривляет и искажает свет от далеких звезд, как это должно быть в соответствии с предсказаниями теории Эйнштейна. Во время затмения Луна на короткое время экранирует солнечный свет на небе и некоторые звезды, лежащие на луче зрения недалеко от солнечного диска и в дневное время невидимые в его ярких лучах, становятся видимыми. Измеряя положения этих звезд во время затмения и сравнивая эти положения с ночными координатами этих звезд, можно определить, происходит ли отклонение световых лучей солнечной гравитацией.

Tри астронома: Артур Эддингтон, Фрэнк Уотсон Дайсон и Эндрю Кроммелин выполнилиэтотэкспериментв1919 году. Эддингтон и Кроммелин отправились в места, через которые проходила полоса полного затмения — Эддингтон на остров Принсипе в Западной Африке, Кроммелин в город Собрал в Бразилии — а Дайсон координировал их работу в Англии.

Эддингтон и Кроммелин получили изображения затмения в рамках технических возможностей того времени: на стеклянных фотопластинках. К сожалению, оригинальные пластинки, полученные в экспедиции 1919 года, (одна из которых воспроизведена в оригинальной статье Дайсона), были утеряны — но, к счастью, удалось выполнить и разослать в обсерватории всего мира копии одной из этих пластинок, что позволило ученым во всем мире собственными глазами убедиться в правильности предсказаний общей теории относительности. Одна из копий пластинки, полученной в Собрале, попала в Гейдельбергскую обсерваторию (LandessternwarteHeidelberg-Königstuhl), и здесь недавно была отсканирована среди других фотопластинок в рамках работ по оцифровке гейдельбергских астрономических фотопластинок (HDAP — HeidelbergDigitizedAstronomicalPlatesproject)

Приведенное фото является, вероятно, рекордным по разрешению из всех астрономических фотографий затмения 1919 года. Оно получено в результате применения к фотокопии исходной фотопластинки (ее неаннотированная версия здесь → http://bit.ly/2RIGCYI) современных методов обработки изображений, в том числе восстановления изображения, подавления шума и удаления артефактов. На фото выявлены великолепные детали солнечной короны, виден гигантский протуберанец, выбрасываемый из верхнего правого края поверхности Солнца, и звезды созвездия Тельца, которые и были использованы для подтверждения предсказаний общей теории относительности.

Ссылка на просмотр оригинального изображения в браузере → http://bit.ly/2JiHboe

Источник → https://www.eso.org/public/russia/images/potw1926a/
Друзья! Срочно требуется ваша помощь!

Через 10 часов мы планируем на YouTube делать собственную онлайн-трансляцию полного солнечного затмения в Чили. К сожалению, недавно они изменили требования в отношении проведения трансляций с мобильных устройств. Теперь эта возможность есть только у авторов, набравших не менее 1000 подписчиков. На нашем канале AstroAlert сейчас всего лишь 329 подписчиков...

Просим вас пройти по ссылке и подписаться на наш канал → https://www.youtube.com/c/AstroAlert
ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ КОЛЬЦА САТУРНА СТАНУТ НАМНОГО ЯРЧЕ!

9 июля 2019 года Сатурн вступит в противостояние с Солнцем. Как вы знаете, во время противостояний блеск, видимый диаметр и продолжительность ночной видимости планет максимальны. Но у Сатурна есть одна уникальная особенность — это его заметные кольца, состоящие из мельчайших частичек. Благодаря прямому освещению (а оно именно такое во время противостояний) блеск колец намного увеличивается! В обычных условиях они такой же яркости как и сама планета.

Увеличению яркости колец способствуют два физических механизма. Ключевым является эффект противостояния или эффект Зелигера. Когда мы смотрим на кольца во время противостояния и в течение нескольких дней до и после него, Солнце светит прямо на частицы в кольце и они не отбрасывают теней друг на друга. Первым объяснил этот эффект немецкий астроном Хуго фон Зелигер в 1887 году.

Вторым фактором увеличивающим яркость колец, является эффект когерентного обратного рассеяния. Когда источник света светит прямым светом на объект состоящий из крошечных пылевидных частичек, многократные отражения объединяются и отражаются назад к наблюдателю.