🪐 Первый пилотируемый полёт Boeing Starliner
Первый испытательный полёт космического корабля Starline компании Boeing с экипажем на борту может начаться 1 мая. Вот правда, из-за технических проблем этот полёт неоднократно откладывался.
В предстоящем полёте управлять кораблём будет командир Барри «Буч» Уилмор вместе с пилотом Суни Уильямс. Агентство также выделит как минимум трёх астронавтов для полёта Starliner-1 в 2025 году: астронавтов NASA Скотта Тингла и Майка Финке, а также астронавта Джошуа Катрика для работы на МКС.
В случае успешных лётных испытаний с экипажем космический корабль может быть сертифицирован для эксплуатационных полётов уже в ноябре 2024 года.
#КосмоЧто Поддержать канал
Первый испытательный полёт космического корабля Starline компании Boeing с экипажем на борту может начаться 1 мая. Вот правда, из-за технических проблем этот полёт неоднократно откладывался.
В предстоящем полёте управлять кораблём будет командир Барри «Буч» Уилмор вместе с пилотом Суни Уильямс. Агентство также выделит как минимум трёх астронавтов для полёта Starliner-1 в 2025 году: астронавтов NASA Скотта Тингла и Майка Финке, а также астронавта Джошуа Катрика для работы на МКС.
В случае успешных лётных испытаний с экипажем космический корабль может быть сертифицирован для эксплуатационных полётов уже в ноябре 2024 года.
#КосмоЧто Поддержать канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
друзья, хочу напомнить вам, что у нас есть чат, где также есть админы этого канала и другие ребятки, с которыми вы сможете обсудить любые интересующие вас темы!🥰
(если что, франц полужив, а второй админ рад вам в любое время)
ссылка на чат- https://t.me/+tNx0Oyr4CFFjMjgy
(если что, франц полужив, а второй админ рад вам в любое время)
ссылка на чат- https://t.me/+tNx0Oyr4CFFjMjgy
Telegram
Эйнштейн про космос чат
Ссылка на чат - https://t.me/+xSjCWAlbaY9lYzFi
😱68🙏16 13🎉2🔥1
В связи с последними событиями, я рада сообщить, что буду дальше развивать канал «Эйнштейн про космос». Мне очень важно узнать ваше мнение о том, какой контент вы предпочитаете видеть на нашем канале. Ваши идеи и предложения помогут нам сделать канал еще лучше.
С вами на связи была я, Артемида.
С нетерпением жду ваших откликов и предложений!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Как мы все знаем нейтронные звезды обладают мощнейшими магнитными полями, которые создают вокруг них невидимые силовые поля, называемые магнитосферами.
Магнитосфера нейтронной звезды оказывает значительное влияние на окружающую среду. Она взаимодействует с межзвездной средой, аккрецирует вещество из окружающего пространства и создает мощные радиоволны и другие формы излучения. В системах с двойными звездами магнитосфера может даже притягивать материю с соседней звезды.
Если чуть подробнее..., то
Звездные ветры нейтронных звезд могут нагревать окружающий газ, создавая области ионизированной плазмы, известные как пульсарные туманности. Эти туманности могут излучать яркий свет и радиоволны.
Например, они могут излучать радиоволны, которые можно обнаружить радиотелескопами. Это излучение возникает из-за взаимодействия заряженных частиц с магнитным полем.
#КосмоЧто
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥81 33🤔8❤🔥3
🪐 Петлевая квантовая гравитация
Представьте себе, что пространство не является гладким и непрерывным, а скорее похоже на сеть из крошечных петель. Эти петли напоминают квантовые аналоги гравитационных волн.
Существует несколько перспективных подходов к квантовой гравитации, и самыми известными среди них являются теория струн и петлевая квантовая гравитация. Теория струн привлекла к себе много внимания и дискуссий, но ее менее известный соперник , также демонстрирует большой потенциал но пока не получила такой широкой огласки.🐰
Петлевая квантовая гравитация — одна из самых удивительных и интересных тем в современной астрофизике. Эта теория, смешивающая общую теорию относительности Эйнштейна с принципами квантовой механики, предлагает новое понимание структуры пространства-времени и может помочь разгадать множество тайн черных дыр.
⭐️ Петлевая квантовая гравитация предполагает, что гравитация возникает из взаимодействия и переплетения этих петель. Когда петли соединяются или разъединяются, они изменяют геометрию пространства-времени, создавая гравитационные эффекты.
Подход этой теории заключается в восприятии пространства-времени как чего-то разбитого на дискретные части.🐱 Немало ученых рассматривают петлевую квантовую гравитацию как самую органично разработанную, не считая теории струн.
Петлевая квантовая гравитация обладает отличительной особенностью, которая делает ее привлекательной для физиков.Её рассматривают как конечную теорию. Иными словами, эта теория исключает возможность бесконечностей.✨
Также считается, что пространство-время имеет минимальную длину, которая непосредственно не наблюдаема.
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖
Пост получился довольно длинным, поэтому если хотите, во второй части я расскажу о проблемах петлевой квантовой гравитации.🫶🏻
#КосмоЧто😛
Поддержать канал
Представьте себе, что пространство не является гладким и непрерывным, а скорее похоже на сеть из крошечных петель. Эти петли напоминают квантовые аналоги гравитационных волн.
Существует несколько перспективных подходов к квантовой гравитации, и самыми известными среди них являются теория струн и петлевая квантовая гравитация. Теория струн привлекла к себе много внимания и дискуссий, но ее менее известный соперник , также демонстрирует большой потенциал но пока не получила такой широкой огласки.
Петлевая квантовая гравитация — одна из самых удивительных и интересных тем в современной астрофизике. Эта теория, смешивающая общую теорию относительности Эйнштейна с принципами квантовой механики, предлагает новое понимание структуры пространства-времени и может помочь разгадать множество тайн черных дыр.
Подход этой теории заключается в восприятии пространства-времени как чего-то разбитого на дискретные части.
Петлевая квантовая гравитация обладает отличительной особенностью, которая делает ее привлекательной для физиков.Её рассматривают как конечную теорию. Иными словами, эта теория исключает возможность бесконечностей.
Также считается, что пространство-время имеет минимальную длину, которая непосредственно не наблюдаема.
Пост получился довольно длинным, поэтому если хотите, во второй части я расскажу о проблемах петлевой квантовой гравитации.🫶🏻
#КосмоЧто
Поддержать канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🌙 Океаническая Луна Или Снежный Шар
Юпитер, король планет нашей Солнечной системы, всегда поражал воображение как астрономов, так и любителей космоса. Своими огромными размерами и удивительными явлениями он представляет собой настоящий космический гигант.🟠
Юпитер поражает не только своими гигантскими размерами, но и удивительным семейством спутников, среди которых Европа — настоящая жемчужина. Этот таинственный спутник Юпитера имеет ледяной мир с гладкой поверхностью, испещренной трещинами и линиями, скрывает под своим ледяным щитом соленый океан, который может хранить ключ к одной из величайших загадок человечества, а именно существованию внеземной жизни.
Радиоактивный распад, как и на Земле, является одним из источников внутреннего тепла на спутнике Европы. Однако его вклад в общий тепловой баланс Европы значительно меньше, чем на Земле. Это связано с тем, что Европа гораздо меньше по размерам и массе, чем Земля, и, следовательно, содержит гораздо меньше радиоактивных элементов.👋
Поверхность Европы, покрыта характерными красными линиями и полосами, которые давно привлекают внимание ученых. Исследование, опубликованное в начале 2023 года, предполагает, что эти линии могут состоять из нового типа соленого льда, образующегося в условиях холода и высокого давления, аналогичных тем, что существуют на Европе.🌌
🛰 Космический аппарат Europa Clipper НАСА вылетит в октябре 2024 года и доберется до системы Юпитера в апреле 2030 года. Его главная задача - исследовать спутник Европу, чтобы узнать, могут ли там быть условия для жизни, и собрать данные, чтобы определить, куда точно можно посадить аппарат в следующей миссии. В процессе исследования будут изучены, как взаимодействуют ледяная корка и океан, какие вещества есть в подледном океане, и какие участки поверхности активны геологически.
В связи со значительной удаленностью Юпитера от Земли и высокой массой самого аппарата, наиболее практичным вариантом способом доставки Europa Clipper является использование сверхтяжелой ракеты-носителя.24 июля 2021 года НАСА сообщило, что выбрало ракету-носитель Falcon Heavy компании SpaceX для доставки Europa Clipper к Юпитеру. Стоимость контракта составляет 178 миллионов долларов.🚀
❤️ А как вы думаете действительно ли есть жизнь на Европе?
#КосмоЧто😛
Поддержать канал
Юпитер, король планет нашей Солнечной системы, всегда поражал воображение как астрономов, так и любителей космоса. Своими огромными размерами и удивительными явлениями он представляет собой настоящий космический гигант.
Юпитер поражает не только своими гигантскими размерами, но и удивительным семейством спутников, среди которых Европа — настоящая жемчужина. Этот таинственный спутник Юпитера имеет ледяной мир с гладкой поверхностью, испещренной трещинами и линиями, скрывает под своим ледяным щитом соленый океан, который может хранить ключ к одной из величайших загадок человечества, а именно существованию внеземной жизни.
Радиоактивный распад, как и на Земле, является одним из источников внутреннего тепла на спутнике Европы. Однако его вклад в общий тепловой баланс Европы значительно меньше, чем на Земле. Это связано с тем, что Европа гораздо меньше по размерам и массе, чем Земля, и, следовательно, содержит гораздо меньше радиоактивных элементов.
Поверхность Европы, покрыта характерными красными линиями и полосами, которые давно привлекают внимание ученых. Исследование, опубликованное в начале 2023 года, предполагает, что эти линии могут состоять из нового типа соленого льда, образующегося в условиях холода и высокого давления, аналогичных тем, что существуют на Европе.
В связи со значительной удаленностью Юпитера от Земли и высокой массой самого аппарата, наиболее практичным вариантом способом доставки Europa Clipper является использование сверхтяжелой ракеты-носителя.24 июля 2021 года НАСА сообщило, что выбрало ракету-носитель Falcon Heavy компании SpaceX для доставки Europa Clipper к Юпитеру. Стоимость контракта составляет 178 миллионов долларов.
#КосмоЧто
Поддержать канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥43 20🎉5❤🔥3
С великим удовольствием объявляем, что у нас появился новый аккаунт в TikTok. Мы запускаем этот аккаунт, чтобы поделиться с вами еще большим количеством интересного контента и развлечений. Присоединяйтесь к нам там, чтобы быть в курсе всех новостей и не забудьте прокомментировать посты!
https://www.tiktok.com/@einsteinonspace?_t=8n0L0sMDE4T&_r=1
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⭐️ Физика в Космосе
Подъехала новая рубрика в канале! Физика в космосе охватывает широкий спектр явлений и законов, которые управляют поведением объектов и энергий вне земной атмосферы.👾
Наблюдать гравитационное взаимодействие между различными окружающими нас телами непросто, даже если их массы составляют многие тысячи килограммов. Однако именно гравитация определяет поведение "больших" объектов, таких как планеты, кометы и звезды, и удерживает всех нас на Земле. Гравитация определяет орбиты планет и спутников, влияет на движение комет и астероидов. Она играет ключевую роль в формировании звезд и планет, удерживает галактики вместе и участвует в процессах слияния черных дыр и нейтронных звезд.
🚀 Закономерности движения планет с давних пор привлекали внимание людей. Изучение движения планет и строения Солнечной системы привело к созданию теории гравитации и открытию закона всемирного тяготения.
⛽️ 🛼 🥑 🍷 👽 ™️ 🥑 🔗 👽 👨🎤 — это сила притяжения между объектами с массой.
По словам Ньютона, эта сила притяжения зависит от массы шаров и расстояния между ними. Если шары станут тяжелее или приблизятся друг к другу, сила притяжения станет больше.
А Эйнштейн предположил, что гравитация - это не просто сила, а результат того, что тяжелые объекты, например звезды и планеты, изгибают вокруг себя пространство и время. Именно из-за этого изгиба объекты движутся по искривленным траекториям, которые мы называем орбитами.🧑🚀
Примером гравитационного взаимодействия является орбита Земли вокруг Солнца. Гравитационное линзирование позволяет наблюдать далекие галактики через искривление света. Недавние наблюдения слияний черных дыр открыли новые горизонты в астрофизике.Также современная наука активно изучает гравитационные волны, которые были впервые обнаружены в 2015 году. Эти волны позволяют исследовать такие явления, как слияние черных дыр.
💫 А гравитационные волны измеряются с помощью детекторов, таких как LIGO и VIRGO, которые могут фиксировать малейшие изменения в пространстве-времени.
Мы в🌐 :@Einsteinonspace
#КосмоФиз💡
Поддержать канал
Подъехала новая рубрика в канале! Физика в космосе охватывает широкий спектр явлений и законов, которые управляют поведением объектов и энергий вне земной атмосферы.
Наблюдать гравитационное взаимодействие между различными окружающими нас телами непросто, даже если их массы составляют многие тысячи килограммов. Однако именно гравитация определяет поведение "больших" объектов, таких как планеты, кометы и звезды, и удерживает всех нас на Земле. Гравитация определяет орбиты планет и спутников, влияет на движение комет и астероидов. Она играет ключевую роль в формировании звезд и планет, удерживает галактики вместе и участвует в процессах слияния черных дыр и нейтронных звезд.
Исаак Ньютон в 1687 году сформулировал закон всемирного тяготения, объясняющий, как объекты притягиваются друг к другу. В начале XX века Альберт Эйнштейн предложил общую теорию относительности, которая расширила наше понимание гравитации.
По словам Ньютона, эта сила притяжения зависит от массы шаров и расстояния между ними. Если шары станут тяжелее или приблизятся друг к другу, сила притяжения станет больше.
А Эйнштейн предположил, что гравитация - это не просто сила, а результат того, что тяжелые объекты, например звезды и планеты, изгибают вокруг себя пространство и время. Именно из-за этого изгиба объекты движутся по искривленным траекториям, которые мы называем орбитами.
Примером гравитационного взаимодействия является орбита Земли вокруг Солнца. Гравитационное линзирование позволяет наблюдать далекие галактики через искривление света. Недавние наблюдения слияний черных дыр открыли новые горизонты в астрофизике.Также современная наука активно изучает гравитационные волны, которые были впервые обнаружены в 2015 году. Эти волны позволяют исследовать такие явления, как слияние черных дыр.
Мы в
#КосмоФиз
Поддержать канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤🔥45 16😱7❤1
🌌 Пространство и Время В Космосе
Пространство и время - это неразрывно связанные понятия, известные как пространственно-временной континуум. В космосе пространство и время искривляются и искажаются присутствием материи и энергии.
Согласно теории относительности Эйнштейна, пространство и время не являются независимыми, а образуют единое целое, называемое пространство-время. Это понимание изменило наше представление о структуре Вселенной.💫
Массивные объекты, такие как звезды и черные дыры, создают гравитационные поля, которые искривляют пространство вокруг них. Это искривление пространства приводит к тому, что объекты движутся по искривленным траекториям, которые мы воспринимаем как гравитацию.
👾 Гравитация также влияет на время. Вблизи массивных объектов время замедляется. Это явление известно как гравитационное замедление времени. Оно было экспериментально подтверждено с помощью атомных часов на спутниках GPS.
Кроме гравитации, на пространство и время также влияет расширение Вселенной. По мере расширения Вселенной пространство между галактиками увеличивается. Это расширение пространства приводит к тому, что далекие галактики удаляются от нас со все возрастающей скоростью.
Из-за расширения Вселенной существует граница, называемая космологическим горизонтом. Это предел наблюдаемой Вселенной, за которым свет от далеких галактик не может достичь нас. Это происходит потому, что пространство расширяется быстрее, чем свет может преодолеть это расстояние.☄️
🛸 Некоторые теоретические модели предполагают возможность существования пространственно-временных червоточин. Пространственно-временная червоточина - это гипотетический туннель в пространстве-времени, который может соединять две удаленные точки Вселенной. Если пространственно-временные червоточины действительно существуют, они могут позволить путешествовать на огромные расстояния за короткое время.
Мы в🌐 :@Einsteinonspace
#КосмоЧто😛
Поддержать канал
Пространство и время - это неразрывно связанные понятия, известные как пространственно-временной континуум. В космосе пространство и время искривляются и искажаются присутствием материи и энергии.
Согласно теории относительности Эйнштейна, пространство и время не являются независимыми, а образуют единое целое, называемое пространство-время. Это понимание изменило наше представление о структуре Вселенной.
Массивные объекты, такие как звезды и черные дыры, создают гравитационные поля, которые искривляют пространство вокруг них. Это искривление пространства приводит к тому, что объекты движутся по искривленным траекториям, которые мы воспринимаем как гравитацию.
Кроме гравитации, на пространство и время также влияет расширение Вселенной. По мере расширения Вселенной пространство между галактиками увеличивается. Это расширение пространства приводит к тому, что далекие галактики удаляются от нас со все возрастающей скоростью.
Из-за расширения Вселенной существует граница, называемая космологическим горизонтом. Это предел наблюдаемой Вселенной, за которым свет от далеких галактик не может достичь нас. Это происходит потому, что пространство расширяется быстрее, чем свет может преодолеть это расстояние.
Мы в
#КосмоЧто
Поддержать канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤🔥41 4🤔3
Поддержка канала💡
Приветствую вас снова! Проголосуйте пожалуйста за канал по ссылке внизу поста💝
Telegram постоянно внедряет новые функции и улучшения. Однако, если уровень падает, это может привести к утрате доступа к историям и кастомным реакциям, что может негативно сказаться на канале.
‼️ 4 РАЗА можно отдать голоса. Вот у вас 4 голоса, вы можете и 4 раза нажать на кнопку (Голосовать можно только с телеграмм-премиум).
Кстати,сегодня будет пост про астрохимию(да никто не просил,но думаю вам будет интересно)
Чтобы поддержать канал переходим на эту ссылку 👇
https://t.me/boost?c=2144627756
Большое спасибо заранее😘
Приветствую вас снова! Проголосуйте пожалуйста за канал по ссылке внизу поста
Telegram постоянно внедряет новые функции и улучшения. Однако, если уровень падает, это может привести к утрате доступа к историям и кастомным реакциям, что может негативно сказаться на канале.
Кстати,сегодня будет пост про астрохимию(да никто не просил,но думаю вам будет интересно)
Чтобы поддержать канал переходим на эту ссылку 👇
https://t.me/boost?c=2144627756
Большое спасибо заранее
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🌌 Астрохимия в Межзвездных Облаках
Самолёт летит — колёса терлися, вы не ждали нас, а мы припёрлися.❤️
Так как этот пост будет дебютом для Астрохимии я думала взять тему как из двух элементов появилась вся наша Вселенная,но учитывая статистику Физика в Космосе,решила что будет другие не менее интересные темы чем появление Вселенной:)
🛸 Межзвездные облака, также известные как молекулярные облака, представляют собой обширные области космического пространства, где происходит активное звездообразование. Эти облака состоят из газа и пыли и являются колыбелью для рождения новых звезд и планет. Исследование химических процессов в этих облаках играет особую роль в понимании эволюции галактик и формировании звездных систем.
В сердце межзвездных облаков царит молекулярный водород (H2), но там он не один. Рядом с ним также обитают и другие молекулы и элементы, такие как углерод, кислород, азот и серо. Особое место среди них же занимает сложные органические соединения, такие как аминокислоты и спирты. Эти молекулы, словно фундамент дома, могут стать основой для зарождения жизни.🌙
В условиях низких температур и плотностей межзвездных облако
химические реакции происходят медленно. Тем не менее, взаимодействия между молекулами и пылевыми частицами играют особую роль в формировании новых соединений. Пылевые частицы служат катализаторами, на поверхности которых происходят реакции, приводящие к образованию более сложных молекул.
➖ ➖ ➖
Для изучения химического состава межзвездных облаков астрохимики используют метод спектроскопии. Когда молекулы в облаке поглощают или испускают свет, они оставляют характерные следы в виде спектральных линий. Анализ этих линий позволяет ученым определить, какие молекулы присутствуют в облаке и в каких количествах.
🌟 Межзвездные облака подвергаются воздействию ультрафиолетового излучения от соседних звезд и космического излучения. Это излучение может разрушать молекулы, создавая свободные радикалы и ионы, которые затем вступают в химические реакции, приводя к образованию новых молекул. Эти процессы особенно важны в плотных частях облаков, где ультрафиолетовое излучение менее интенсивно, но космическое излучение все еще играет значительную роль.
Межзвездные облака являются местом рождения звезд. Под действием гравитации плотные регионы облаков начинают сжиматься, образуя протозвезды. В процессе звездообразование химический состав облака изменяется: формируются новые молекулы и соединения, которые в дальнейшем могут стать частью планетарных систем.🛸
Самолёт летит — колёса терлися, вы не ждали нас, а мы припёрлися.
Так как этот пост будет дебютом для Астрохимии я думала взять тему как из двух элементов появилась вся наша Вселенная,но учитывая статистику Физика в Космосе,решила что будет другие не менее интересные темы чем появление Вселенной:)
В сердце межзвездных облаков царит молекулярный водород (H2), но там он не один. Рядом с ним также обитают и другие молекулы и элементы, такие как углерод, кислород, азот и серо. Особое место среди них же занимает сложные органические соединения, такие как аминокислоты и спирты. Эти молекулы, словно фундамент дома, могут стать основой для зарождения жизни.
В условиях низких температур и плотностей межзвездных облако
химические реакции происходят медленно. Тем не менее, взаимодействия между молекулами и пылевыми частицами играют особую роль в формировании новых соединений. Пылевые частицы служат катализаторами, на поверхности которых происходят реакции, приводящие к образованию более сложных молекул.
Для изучения химического состава межзвездных облаков астрохимики используют метод спектроскопии. Когда молекулы в облаке поглощают или испускают свет, они оставляют характерные следы в виде спектральных линий. Анализ этих линий позволяет ученым определить, какие молекулы присутствуют в облаке и в каких количествах.
Радиотелескопы, такие как ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), особенно эффективны для изучения молекулярных облаков благодаря их способности обнаруживать длинноволновое излучение, испускаемое молекулами.
Межзвездные облака являются местом рождения звезд. Под действием гравитации плотные регионы облаков начинают сжиматься, образуя протозвезды. В процессе звездообразование химический состав облака изменяется: формируются новые молекулы и соединения, которые в дальнейшем могут стать частью планетарных систем.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🌌 ASKAP J1935+2148
Недавно ученые обнаружили уникальный радиопереходный объект с периодом 54 минуты — ASKAP J1935+2148, который демонстрирует три различных состояния излучения: яркие импульсы, слабые импульсы и состояние покоя.
Этот объект был случайно найден во время наблюдения за гамма-всплеском GRB 221009A с помощью радиотелескопа Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP). Яркие радиосигналы были зафиксированы с помощью техники быстрой съемки.⭐️
ASKAP J1935+2148 находится в непосредственной близости от магнитара SGR 1935+2154. Его яркие импульсы имеют ширину от 10 до 50 секунд и сильно поляризованы, а слабые импульсы примерно в 26 раз слабее ярких и имеют ширину около 370 миллисекунд. В состоянии покоя не наблюдаются никакие импульсы.
🪐 Вариации в режимах излучения напоминают поведение нейтронных звезд, но свойства радиосигналов бросают вызов текущим теориям эволюции и излучения нейтронных звезд. Исследователи исключили возможность происхождения объекта как изолированного магнитного белого карлика.
В течение восьми месяцев ученые наблюдали эволюции состояний ярких и слабых импульсов, что позволяет предположить, что ASKAP J1935+2148 может служить связующим звеном между разными типами радиопереходных объектов.💫
Мы в🌐 :@Einsteinonspace
#КосмоНью👐
Поддержать канал
Недавно ученые обнаружили уникальный радиопереходный объект с периодом 54 минуты — ASKAP J1935+2148, который демонстрирует три различных состояния излучения: яркие импульсы, слабые импульсы и состояние покоя.
Этот объект был случайно найден во время наблюдения за гамма-всплеском GRB 221009A с помощью радиотелескопа Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP). Яркие радиосигналы были зафиксированы с помощью техники быстрой съемки.
ASKAP J1935+2148 находится в непосредственной близости от магнитара SGR 1935+2154. Его яркие импульсы имеют ширину от 10 до 50 секунд и сильно поляризованы, а слабые импульсы примерно в 26 раз слабее ярких и имеют ширину около 370 миллисекунд. В состоянии покоя не наблюдаются никакие импульсы.
В течение восьми месяцев ученые наблюдали эволюции состояний ярких и слабых импульсов, что позволяет предположить, что ASKAP J1935+2148 может служить связующим звеном между разными типами радиопереходных объектов.
Мы в
#КосмоНью
Поддержать канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🪐 Квантовый Симулятор на Сверхпроводящих Кубитах
Излучение Хокинга — это явление, при котором чёрные дыры излучают энергию в виде частиц благодаря квантовым эффектам вблизи их горизонтов событий. Этот процесс предсказывает, что чёрные дыры со временем могут испаряться. Прямое наблюдение излучения Хокинга в космосе крайне сложно, поэтому учёные используют лабораторные симуляции, чтобы изучить это явление.⭐️
🌐 В недавнем исследовании была создана установка, имитирующая чёрную дыру с помощью цепочки из 10 сверхпроводящих кубитов. Эти кубиты, известные как трансмоны, взаимодействуют друг с другом через 9 настраиваемых связующих элементов (трансмонов), что позволяет моделировать поведение квантовых систем в условиях, аналогичных тем, что существуют около чёрной дыры.
🛸 Если подробнее про эксперимент,то
учёные построили цепочку из 10 трансмонных кубитов, взаимодействующих через настраиваемые связующие элементы. Эта цепочка имитировала квантовую систему, в которой могут происходить процессы, аналогичные тем, что происходят вблизи чёрной дыры.В системе запускали квантовые процессы, известные как квантовые прогулки квазичастиц. Эти квазичастицы моделировали частицы, которые могут возникать и исчезать около горизонта событий чёрной дыры.
Учёные наблюдали за поведением этих квазичастиц и проводили измерения с использованием квантовой томографии. Томография позволила измерить состояния всех 7 кубитов, находящихся вне горизонта событий.⚡️
🌌 В результате эксперимента было обнаружено, что поведение квазичастиц соответствует теоретическим предсказаниям для излучения Хокинга. Это означает, что квантовый симулятор смог успешно воспроизвести условия, при которых возможно излучение Хокинга.
Мы в🌐 :@Einsteinonspace
#КосмоЧто😛
Поддержать канал
Излучение Хокинга — это явление, при котором чёрные дыры излучают энергию в виде частиц благодаря квантовым эффектам вблизи их горизонтов событий. Этот процесс предсказывает, что чёрные дыры со временем могут испаряться. Прямое наблюдение излучения Хокинга в космосе крайне сложно, поэтому учёные используют лабораторные симуляции, чтобы изучить это явление.
учёные построили цепочку из 10 трансмонных кубитов, взаимодействующих через настраиваемые связующие элементы. Эта цепочка имитировала квантовую систему, в которой могут происходить процессы, аналогичные тем, что происходят вблизи чёрной дыры.В системе запускали квантовые процессы, известные как квантовые прогулки квазичастиц. Эти квазичастицы моделировали частицы, которые могут возникать и исчезать около горизонта событий чёрной дыры.
Учёные наблюдали за поведением этих квазичастиц и проводили измерения с использованием квантовой томографии. Томография позволила измерить состояния всех 7 кубитов, находящихся вне горизонта событий.
Мы в
#КосмоЧто
Поддержать канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🌌 NASA Roman
NASA представила результаты симуляции Вселенной, выполненной с помощью суперкомпьютеров, что дает представление о том, что увидит Космический телескоп Nancy Grace Roman после запуска. Эти симуляции позволили ученым не только подготовиться к обработке будущих данных, но и сделать предварительные выводы о возможных открытиях.
🪐 Суперкомпьютеры Аргоннской национальной лаборатории Министерства энергетики США создали около 4 миллионов симулированных изображений, которые моделируют вид Вселенной через телескопы Nancy Grace Roman и Обсерватории Веры Рубин. Это стало частью проекта OpenUniverse, направленного на изучение темной материи и темной энергии.
Эти симуляции учитывают характеристики инструментов телескопов, что делает их наиболее точными на сегодняшний день. Телескоп Roman начнет работу в 2027 году, а Обсерватория Рубин — в 2025 году. Симуляции позволят ученым лучше понимать, какие данные можно ожидать и как их интерпретировать.⭐️
🪐 Проект потребовал сотрудничества нескольких организаций, включая Министерство энергетики, Argonne, SLAC и NASA. По словам ученых, такие симуляции помогут выявить слабые сигналы и откалибровать методы обработки данных, что позволит сделать крупные открытия.
Обе симуляции охватывают одну и ту же область неба, что позволяет сравнивать и использовать лучшие качества каждого телескопа: широкий охват Рубина и более глубокие и четкие изображения Романа. Это даст возможность извлечь больше данных и улучшить точность наблюдений.🧑🚀
Мы в🌐 :@Einsteinonspace
#КосмоНью👐
Поддержать канал
NASA представила результаты симуляции Вселенной, выполненной с помощью суперкомпьютеров, что дает представление о том, что увидит Космический телескоп Nancy Grace Roman после запуска. Эти симуляции позволили ученым не только подготовиться к обработке будущих данных, но и сделать предварительные выводы о возможных открытиях.
Профессор Майкл Троксел из Университета Дьюка возглавил эту кампанию. Команда выпустила 10 терабайт данных, а оставшиеся 390 терабайт будут доступны осенью после завершения обработки. Эти данные помогут в калибровке ожиданий и улучшении методов анализа.
Эти симуляции учитывают характеристики инструментов телескопов, что делает их наиболее точными на сегодняшний день. Телескоп Roman начнет работу в 2027 году, а Обсерватория Рубин — в 2025 году. Симуляции позволят ученым лучше понимать, какие данные можно ожидать и как их интерпретировать.
Обе симуляции охватывают одну и ту же область неба, что позволяет сравнивать и использовать лучшие качества каждого телескопа: широкий охват Рубина и более глубокие и четкие изображения Романа. Это даст возможность извлечь больше данных и улучшить точность наблюдений.
Мы в
#КосмоНью
Поддержать канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💫 Гравитационные волны
❓ Гравитационные волны-изменения гравитационного поля, распространающиеся подобно волнам. Согласно Эйнштейну, - это пульсация искривленного пространства: пульсирующее растяжение и сжатие пространства.
"Рябь пространства-времени"-одно из описаний этих волн.🌌
Создаются они движением массивных объектов. Однако, после излучения существуют отдельно от объектов. Для возникновения волны существенной амплитуды необходимы чрезвычайно большая масса объекта и огромные ускорения. Однако, иногда может быть достаточно и одного фактора.
Обладают они скоростью света.🌟
🌌 Самые сильные источники гравитационных волн:
1.Сталкивающиеся галактики
2.Гравитационный коллапс двойной системы. Например, слияние нейтронных звезд.
💌 История изучения
Впервые термин ввёл Пуанкаре, в 1905 году. Далее они были предсказаны в ОТО Эйнштейна.
❗️ Уже в 1972 году Райнер Вайсс из Массачусетского технологического института изобрёл детектор гравитационных волн. Однако, гравитационные волны, которые окутывают Землю, настолько слабы, что измерение этих волн детектором оказалось очень тяжёлой задачей. Даже при огромных размерах устройства.
🧑🚀 Первые гравитационные волны были зарегистрированы 14 сентября 2015 года, в обсерватории LIGO (Laser interferometer Gravitational-Wave Observatory).
Руководителем и организатором проекта был Барри Бариш. А сооснователями Райнер Вайсс, Рональд Древер и Кип Торн. В итоге, команда проекта пришла к выводу, что волны возникли от столкновения двух массивных чёрных дыр, произошло оно в 1.3 миллиарда световых лет от Земли🌍 .
Это стало началом гравитационно-волновой астрономии.
А зачем они нужны❓
Благодаря Гравитационным волнам люди могут находить новые чёрные дыры и изучать их. Люди могут проверять идеи о возникновении Вселенной и выдвигать новые.🌌
🌏 Человечество сделало большой шаг в изучении окружающего их мира.
Мы в🌐 :@Einsteinonspace
#КосмоЧто😛
Поддержать канал
"Рябь пространства-времени"-одно из описаний этих волн.
Создаются они движением массивных объектов. Однако, после излучения существуют отдельно от объектов. Для возникновения волны существенной амплитуды необходимы чрезвычайно большая масса объекта и огромные ускорения. Однако, иногда может быть достаточно и одного фактора.
Обладают они скоростью света.
1.Сталкивающиеся галактики
2.Гравитационный коллапс двойной системы. Например, слияние нейтронных звезд.
Впервые термин ввёл Пуанкаре, в 1905 году. Далее они были предсказаны в ОТО Эйнштейна.
Руководителем и организатором проекта был Барри Бариш. А сооснователями Райнер Вайсс, Рональд Древер и Кип Торн. В итоге, команда проекта пришла к выводу, что волны возникли от столкновения двух массивных чёрных дыр, произошло оно в 1.3 миллиарда световых лет от Земли
Это стало началом гравитационно-волновой астрономии.
"Наша команда достигла с гравитационными волнами того, что Галилей достиг с электромагнитными", -Кип Торн.
А зачем они нужны
Благодаря Гравитационным волнам люди могут находить новые чёрные дыры и изучать их. Люди могут проверять идеи о возникновении Вселенной и выдвигать новые.
Мы в
#КосмоЧто
Поддержать канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚛️ Проблемы петлевой квантовой гравитации
🌌 ПКГ основана на очень сложных математических моделях, таких как теория спиновых сетей и спиновых пен, которые описывают квантовую структуру пространства и времени. Одним из ключевых исследований в этой области является работа Карло Ровелли и Ли Смолина, которые предложили использовать спиновые сети для описания квантованного пространства-времени ([Rovelli, C., & Smolin, L. (1995). Discreteness of area and volume in quantum gravity. *Nuclear Physics B*, 442(3), 593-619]).
💫 ПКГ утверждает, что пространство и время состоят из маленьких "квантов", которые нельзя разделить на более мелкие части. Это новая идея, которая вызывает много вопросов и сложностей, особенно на больших масштабах, где классические теории прекрасно работают. Например, в работах Томаса Тиена обсуждается, как квантовые флуктуации могут влиять на крупномасштабные структуры ([Thiemann, T. (2001). Introduction to modern canonical quantum general relativity. *arXiv preprint gr-qc/0110034*]).
✨ ПКГ предлагает объяснения для некоторых необычных явлений во Вселенной, таких как аномалии в реликтовом излучении. Однако эти объяснения пока не всегда хорошо согласуются с наблюдениями астрономов. Например, исследование Бауман показывает, что существующие модели ПКГ не могут полностью объяснить данные космического микроволнового фона ([Bojowald, M. (2007). Loop quantum cosmology. *Living Reviews in Relativity*, 11(1), 4]).
🪐 Теория предполагает, что квантовые эффекты могут предотвратить образование сингулярностей, таких как сингулярность Большого Взрыва, через механизм квантового отскока. Исследования, проведенные Аштека и Сингхом, показали, что в рамках ПКГ возможно избегание космологических сингулярностей ([Ashtekar, A., & Singh, P. (2011). Loop quantum cosmology: A status report. *Classical and Quantum Gravity*, 28(21), 213001]). Однако пока неясно, насколько эти квантовые коррекции применимы на больших масштабах и как они соотносятся с наблюдаемой эволюцией Вселенной.
🪐 Пока нет экспериментальных данных, которые бы подтвердили или опровергли теорию ПКГ. Это значит, что учёные пока не могут проверить, правильна ли эта теория, и сравнить её с другими теориями квантовой гравитации. Например, проверки на Большом адронном коллайдере пока не дали нужных результатов. Однако будущие эксперименты, такие как миссия LISA (Laser Interferometer Space Antenna), могут предоставить данные, которые помогут проверить предсказания ПКГ.
Мы в🌐 :@Einsteinonspace
#КосмоЧто😛
Поддержать канал
Мы в
#КосмоЧто
Поддержать канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🪐 Механизм излучения Хокинга
Механизм излучения Хокинга, предложенный Стивеном Хокингом в 1974 году, объясняет, как черные дыры могут испускать излучение и со временем терять массу. Этот процесс основывается на принципах квантовой механики и общей теории относительности и получил название излучение Хокинга.🌌
Излучение Хокинга происходит из-за квантовых флуктуаций вблизи горизонта событий черной дыры. Согласно квантовой теории поля, вакуум не является пустым пространством, а заполнен виртуальными частицами, которые постоянно появляются и аннигилируют. Вблизи горизонта событий эти виртуальные частицы могут разделиться: одна из частиц может упасть в черную дыру, а другая — покинуть ее пределы, становясь реальной частицей. Это приводит к тому, что черная дыра теряет массу, так как энергия, необходимая для создания этих частиц, берется из ее гравитационного поля
🌙 Виртуальные частицы возникают парами, включающими частицы и античастицы. Когда пара возникает вблизи горизонта событий, одна из частиц (например, частица с отрицательной энергией) может упасть в черную дыру, что приведет к уменьшению ее массы. В то же время другая частица (с положительной энергией) может ускользнуть в космос, что наблюдается как излучение. Этот процесс является квантовым аналогом термодинамического процесса, и температура излучения черной дыры определяется ее массой: чем меньше масса, тем выше температура излучения.
Излучение Хокинга приводит к постепенному уменьшению массы черной дыры и в конечном итоге может привести к ее полному испарению. Этот процесс особенно важен для малых черных дыр, которые могут испариться значительно быстрее, чем массивные. Для сверхмассивных черных дыр процесс излучения Хокинга настолько медленный, что его влияние на их эволюцию незначительно в течение времени, сопоставимого с возрастом Вселенной.👾
☝️ ☝️ ☝️ ☝️ ☝️ ☝️
Извиняюсь за пропажу, были дела, но я снова с вами на связи.
Мы в🌐 :@Einsteinonspace
#КосмоЧто😛
Поддержать канал
Механизм излучения Хокинга, предложенный Стивеном Хокингом в 1974 году, объясняет, как черные дыры могут испускать излучение и со временем терять массу. Этот процесс основывается на принципах квантовой механики и общей теории относительности и получил название излучение Хокинга.
Излучение Хокинга происходит из-за квантовых флуктуаций вблизи горизонта событий черной дыры. Согласно квантовой теории поля, вакуум не является пустым пространством, а заполнен виртуальными частицами, которые постоянно появляются и аннигилируют. Вблизи горизонта событий эти виртуальные частицы могут разделиться: одна из частиц может упасть в черную дыру, а другая — покинуть ее пределы, становясь реальной частицей. Это приводит к тому, что черная дыра теряет массу, так как энергия, необходимая для создания этих частиц, берется из ее гравитационного поля
Излучение Хокинга приводит к постепенному уменьшению массы черной дыры и в конечном итоге может привести к ее полному испарению. Этот процесс особенно важен для малых черных дыр, которые могут испариться значительно быстрее, чем массивные. Для сверхмассивных черных дыр процесс излучения Хокинга настолько медленный, что его влияние на их эволюцию незначительно в течение времени, сопоставимого с возрастом Вселенной.
Извиняюсь за пропажу, были дела, но я снова с вами на связи.
Мы в
#КосмоЧто
Поддержать канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤🔥37 7🔥5 2🙏1
Джеймс Клерк Максвелл
🔭 Когда речь заходит о великих открытиях в астрофизике, нельзя не упомянуть Джеймса Клерка Максвелла. Этот выдающийся учёный внёс огромный вклад в наше понимание электромагнитных волн и света.
Максвелл родился в Шотландии в 1831 году и уже в детстве проявил необычайные способности к математике и физике. В возрасте 10 лет он решал задачи, которые ставили в тупик многих взрослых.
❤️ В 1858 году он женился на Кэтрин Мэри Дьюар, и хотя у них не было детей, их брак был полон любви и поддержки. Кэтрин всегда стояла рядом с Джеймсом, помогая ему в его научных поисках.
Максвелл был не только учёным, но и поэтом. Он писал стихи и интересовался философией, что делало его личность ещё более интересной и многогранной.🪐
Известный своей скромностью и добротой, Максвелл оставался оптимистом, несмотря на хронические проблемы со здоровьем. Он также увлекался фотографией и искусством, проводя эксперименты с цветной фотографией и создавая красивые иллюстрации к своим научным работам.
⭐️ Максвелл активно общался с другими выдающимися учёными, такими как лорд Кельвин, и его идеи оказали огромное влияние на последующие поколения физиков.
После его смерти в возрасте 48 лет, его жена Кэтрин издала его работы и письма, что помогло сохранить его наследие. Джеймс Клерк Максвелл по праву считается одним из величайших физиков в истории, и его открытия продолжают оставаться фундаментальными для современной науки.🚀
Мы в🌐 :@Einsteinonspace
#КосмоЧто😛
Поддержать канал
Максвелл родился в Шотландии в 1831 году и уже в детстве проявил необычайные способности к математике и физике. В возрасте 10 лет он решал задачи, которые ставили в тупик многих взрослых.
Максвелл был не только учёным, но и поэтом. Он писал стихи и интересовался философией, что делало его личность ещё более интересной и многогранной.
Известный своей скромностью и добротой, Максвелл оставался оптимистом, несмотря на хронические проблемы со здоровьем. Он также увлекался фотографией и искусством, проводя эксперименты с цветной фотографией и создавая красивые иллюстрации к своим научным работам.
После его смерти в возрасте 48 лет, его жена Кэтрин издала его работы и письма, что помогло сохранить его наследие. Джеймс Клерк Максвелл по праву считается одним из величайших физиков в истории, и его открытия продолжают оставаться фундаментальными для современной науки.
Мы в
#КосмоЧто
Поддержать канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🌕 Первое полнолуние вместе с Эйнштейном
Сегодня, 21 июня 2024 года, Луна находится в фазе полнолуния и ей исполнилось 15 дней. Она освещена на 99%.
Фазы Луны на июнь 2024 года:
- Новолуние: 6 июня
- Первая четверть: 14 июня
- Полнолуние: 21 июня
- Последняя четверть: 28 июня
🌙 Фазы Луны демонстрируют течение времени в ночном небе. Наблюдая за Луной, можно заметить, как она проходит через восемь различных фаз, начиная с новолуния, когда Луна почти невидима, и заканчивая полнолунием, когда она полностью освещена.
Четыре основные фазы Луны (новолуние, первая четверть, полнолуние, последняя четверть) происходят примерно раз в неделю.✨
Сегодняшняя фаза Луны:
Луна находится в фазе полнолуния, когда её лицо полностью освещено Солнцем. Полная Луна появляется несколько дней до и после даты полнолуния, казаясь полной для наблюдателей.⭐️
Несколько интересных фактов про Луну:
🔜 Луна также испытывает сейсмическую активность, называемую лунотрясениями. Они могут быть вызваны гравитационными взаимодействиями с Землей. Некоторые лунотрясения могут длиться до часа, что гораздо дольше, чем земные землетрясения.
🔜 Луна не является идеальной сферой. Она слегка вытянута, напоминая форму лимона, и одна сторона немного "выпирает".
🔜 Из-за отсутствия атмосферы на Луне горизонты кажутся очень четкими. Солнце поднимается и опускается мгновенно, без эффекта «рассвета» или «заката», как на Земле.
Лунная пыль очень мелкая и абразивная. Астронавты миссий «Аполлон» обнаружили, что она проникает в костюмы и оборудование, вызывая износ и аллергические реакции.
🔜 Исследователи и ученые планируют создать постоянные базы на Луне. Одним из наиболее перспективных мест для таких баз являются полярные регионы, где могут находиться залежи льда, что обеспечит водоснабжение и другие ресурсы.
☝️ ☝️ ☝️ ☝️ ☝️ ☝️
Конечно, это ваше не первое полнолуние с Эйнштейном, но давайте представим так. И еще раз извиняюсь за редкие посты, скоро исправим ситуацию😃
Сегодня, 21 июня 2024 года, Луна находится в фазе полнолуния и ей исполнилось 15 дней. Она освещена на 99%.
Фазы Луны на июнь 2024 года:
- Новолуние: 6 июня
- Первая четверть: 14 июня
- Полнолуние: 21 июня
- Последняя четверть: 28 июня
Четыре основные фазы Луны (новолуние, первая четверть, полнолуние, последняя четверть) происходят примерно раз в неделю.
Сегодняшняя фаза Луны:
Луна находится в фазе полнолуния, когда её лицо полностью освещено Солнцем. Полная Луна появляется несколько дней до и после даты полнолуния, казаясь полной для наблюдателей.
Несколько интересных фактов про Луну:
Лунная пыль очень мелкая и абразивная. Астронавты миссий «Аполлон» обнаружили, что она проникает в костюмы и оборудование, вызывая износ и аллергические реакции.
Конечно, это ваше не первое полнолуние с Эйнштейном, но давайте представим так. И еще раз извиняюсь за редкие посты, скоро исправим ситуацию
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🪐 Квантовая теория поля
Раздел физики, которая помогает нам понять, как взаимодействуют элементарные частицы, такие как электроны и кварки. Она объединяет две основные идеи: квантовую механику и теорию поля.🛸
В КТП мы представляем, что всё пространство пронизано полями. Каждое поле связано с определённым типом частиц. Например, электромагнитное поле связано с фотонами, а поля кварков и глюонов описывают сильные взаимодействия.🌟
Поля в КТП квантуются — это значит, что они могут иметь только определённые дискретные значения энергии, называемые квантами. Это помогает объяснить поведение частиц на малых расстояниях и высоких энергиях.
🐱 Для описания поля и его взаимодействий мы используем математический инструмент, называемый Лагранжианом. Он описывает, как поля взаимодействуют между собой и как меняются во времени и пространстве.
Важным аспектом КТП является ренормализация, процесс, который позволяет убрать бесконечности из наших расчётов и получить физически осмысленные результаты. Это помогает сделать теорию пригодной для экспериментальной проверки.⚛️
Вакуум в КТП не пусто — он полон квантовыми флуктуациями. Это означает, что даже в самом низкоэнергетическом состоянии вакуума происходят постоянные колебания и взаимодействия полей.
👀 КТП активно применяется для объяснения множества физических явлений от микроскопических частиц до высокоэнергетических взаимодействий, как в экспериментах на ускорителях, так и в космологии.
Мы в🌐 :@Einsteinonspace
#КосмоЧто😛
Поддержать канал
Раздел физики, которая помогает нам понять, как взаимодействуют элементарные частицы, такие как электроны и кварки. Она объединяет две основные идеи: квантовую механику и теорию поля.
В КТП мы представляем, что всё пространство пронизано полями. Каждое поле связано с определённым типом частиц. Например, электромагнитное поле связано с фотонами, а поля кварков и глюонов описывают сильные взаимодействия.
Поля в КТП квантуются — это значит, что они могут иметь только определённые дискретные значения энергии, называемые квантами. Это помогает объяснить поведение частиц на малых расстояниях и высоких энергиях.
Важным аспектом КТП является ренормализация, процесс, который позволяет убрать бесконечности из наших расчётов и получить физически осмысленные результаты. Это помогает сделать теорию пригодной для экспериментальной проверки.
Вакуум в КТП не пусто — он полон квантовыми флуктуациями. Это означает, что даже в самом низкоэнергетическом состоянии вакуума происходят постоянные колебания и взаимодействия полей.
Мы в
#КосмоЧто
Поддержать канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👾 Туманность Тёмная Штучка
Что это за странная коричневая лента на небе? Наблюдая звездное скопление NGC 4372, наблюдатели часто отмечают необычную темную полосу поблизости, которая тянется примерно на три градуса.⭐️
Эта полоса, на самом деле являющаяся длинным молекулярным облаком, стала известна как Туманность Темная Штуковина. На этом изображении Темная Туманность Штуковина пересекает центр богатого и красочного звездного поля. Ее темный цвет обусловлен высокой концентрацией межзвездной пыли, которая преимущественно рассеивает видимый свет.
🪐 Шаровое звездное скопление NGC 4372 видно как расплывчатое белое пятно на дальнем левом краю, а яркая голубая звезда гамма Мухи находится вверху справа от скопления. Туманность Темной Штучки можно найти с помощью мощных биноклей в южном созвездии Мухи (Musca).
Мы в🌐 :@Einsteinonspace
Поддержать канал
Что это за странная коричневая лента на небе? Наблюдая звездное скопление NGC 4372, наблюдатели часто отмечают необычную темную полосу поблизости, которая тянется примерно на три градуса.
Эта полоса, на самом деле являющаяся длинным молекулярным облаком, стала известна как Туманность Темная Штуковина. На этом изображении Темная Туманность Штуковина пересекает центр богатого и красочного звездного поля. Ее темный цвет обусловлен высокой концентрацией межзвездной пыли, которая преимущественно рассеивает видимый свет.
Мы в
Поддержать канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM