Эйнштейн про космос
1.74K subscribers
89 photos
4 videos
17 files
640 links
Канал Эйнштейна, где он понятным языком объясняет и показывает космос
Download Telegram
​​Самый лучший способ сделать предложение физику, учитесь.

Мы в 🌐 : @Einsteinonspace

Поддержать канал
#КосмоХа
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😱21104🤔1
​​«Джеймс Уэбб» сфотографировал туманность вокруг совсем молодой протозвезды

Ее возраст составляет всего сто тысяч лет
Инфракрасный космический телескоп «Джеймс Уэбб» получил изображение туманности вокруг протозвезды L 1527, расположенной в 460 световых годах от Солнца в созвездии Тельца. В центре туманности находится протозвезда возрастом около ста тысяч лет, закрытая от земного наблюдателя газопылевым диском, видимым с ребра. Вокруг нее видна биполярная структура, сформированная оттоками молекулярного газа от растущей за счет аккреции звезды.

Синий цвет на фото отвечает, в основном, за излучение полициклических ароматических углеводородов*, красный цвет — за излучение ионизированного газа, а белый — за излучение полициклических ароматических углеводородов, газа и пыли.
* Полициклические ароматические углеводороды - высокомолекулярные органические соединения, основным элементом структуры которых является бензольное кольцо.


Мы в 🌐 : @Einsteinonspace

Поддержать канал
#КосмоНью
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
29❤‍🔥7🔥3😱2
Интервью с учеными:Нил Деграсс Тайсон

❗️Сегодня у нас в гостях выдающийся астрофизик Нил Деграсс Тайсон.

Что вдохновило Нил стать астрофизиком?

— Его страсть к астрономии началась в детстве после посещения планетария в Нью-Йорке. Он был очарован звёздами и планетами и решил посвятить свою жизнь их изучению.

Какие открытия или исследования он считает самыми важными в его карьере?

— Одним из значимых моментов было его участие в переклассификации Плутона как карликовой планеты. Это решение помогло им лучше понять структуру Солнечной системы.

Как он видит будущее космических исследований?

— Он думает, что будущее космических исследований очень перспективно. С развитием технологий они смогут совершать более длительные и дальние полёты. Он надеется увидеть миссию на Марс и, возможно, колонизацию других планет.

Какова роль популяризации науки в современном обществе?

— Популяризация науки крайне важна. Она помогает людям понять значимость научных исследований и привлекает молодёжь в науку. Наука — это о любопытстве и желании понять окружающий мир.

Что бы он посоветовал молодым людям, которые мечтают стать учёными?

— Никогда не прекращайте задавать вопросы и стремиться к знаниям. Наука требует настойчивости и упорства, но это одна из самых увлекательных и вознаграждающих профессий.

Мы в 🌐 : @Einsteinonspace

Поддержать канал
#КосмоИкто
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤‍🔥2675
Эйнштейн на каждый день 😛

Сегодня мы познакомимся с выдающимся астрофизиком Джоселин Белл Бернелл, которая сделала одно из самых значимых открытий в астрономии.

Джоселин Белл Бернелл родилась 15 июля 1943 года в Северной Ирландии. Она начала свою научную карьеру в Кембриджском университете, где и сделала свое знаменитое открытие.🧑‍🚀

В 1967 году, будучи аспиранткой в Кембриджском университете, Джоселин обнаружила необычные радиоимпульсы, которые исходили из космоса. Эти импульсы были названы пульсарами. Это открытие стало прорывом в астрономии и позволило лучше понять природу нейтронных звезд.

Несмотря на то, что первоначально Нобелевская премия за это открытие была присуждена её научному руководителю Энтони Хьюишу, Джоселин получила множество других наград и признание научного сообщества за свою работу. В 2018 году она была удостоена Премии за прорыв в фундаментальной физике и передала всю сумму в поддержку молодых исследователей из недопредставленных групп.

Джоселин Белл Бернелл является активным сторонником женщин в науке и активно участвует в различных программах по поддержке и развитию научных карьер женщин.❤️

Мы в 🌐 : @Einsteinonspace

Поддержать канал
#Дедневно
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
4012🔥6❤‍🔥2
​​Умер планетолог Ричард Гольдштейн

Голдштейн создал первые радиолокационные карты поверхности Венеры и был первым, кто провел радиолокационные наблюдения за спутниками Юпитера. Он также работал над использованием радиолокации для обнаружения космического мусора на околоземной орбите.
😭50🙏2273🔥1
Золото образуется в результате столкновения нейтронных звёзд
Нейтронная звезда является тем, что осталось после коллапса и взрыва сверхновой массивной звезды. Это довольно маленький объект, средний радиус которого примерно 20-30 км, однако при этом она имеет огромную звёздную массы и невероятную плотность. Однако нейтронные звёзды могут быть и двойными и из-за такого гравитационного взаимодействия они сталкиваются, образуя лантаноиды, тяжёлые химические элементы, а также 79-й элемент таблицы Менделеева – золото.

Мы в 🌐 : @Einsteinonspace

Поддержать канал
#КосмоФакт
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
339❤‍🔥6
​​Доброе утро!

Снимок туманности "пузырь" (NG 7635)

Это эмиссионная туманность в созвездии Кассиопея.

Хорошего дня!

Мы в 🌐 : @Einsteinonspace

Поддержать канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤‍🔥3811🔥3
Экспериментальная физика

В области астрофизики и космологии проводятся эксперименты, которые расширяют наши представления о Вселенной и её законах. Один из таких экспериментов — наблюдение реликтового излучения.

Космическое микроволновое фоновое излучение, также известное как реликтовое излучение, является одним из самых важных открытий в космологии. Оно представляет собой остаточное тепло от Большого взрыва, который произошел около 13.8 миллиардов лет назад. Это излучение впервые было обнаружено в 1965 году Арно Пензиасом и Робертом Вилсоном, за что они получили Нобелевскую премию.

🔬Эксперимент COBE (1989-1993):
NASA запустило спутник COBE (Cosmic Background Explorer) для изучения реликтового излучения. COBE подтвердил, что излучение имеет почти идеальный спектр черного тела, что соответствует теоретическим предсказаниям для остатков Большого взрыва.

🌌Эксперимент WMAP (2001-2010):
Спутник WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe) провел более детальные измерения CMB, что позволило ученым создать высокоточные карты реликтового излучения. Эти данные помогли определить возраст Вселенной, её состав и форму.

🚀 Эксперимент Planck (2009-2013):
Европейское космическое агентство запустило спутник Planck для еще более точного изучения реликтового излучения. Planck предоставил наиболее детальные карты CMB на сегодняшний день, которые подтвердили существование темной материи и темной энергии, а также помогли уточнить параметры модели Вселенной.

🌠Если хотите, в других частях мы подробно опишем каждый эксперимент.

Мы в 🌐 :
Einsteinonspace

Поддержать канал
#КосмоЭкс
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2811❤‍🔥5🔥1🤔1
Эйнштейн на каждый день 😛

Знали ли вы, что Альберт Эйнштейн получил Нобелевскую премию по физике в 1921 году? Однако он не получил её за свою знаменитую теорию относительности, а за объяснение фотоэлектрического эффекта. Это открытие стало основополагающим для квантовой теории и показало, что свет может вести себя как частица, а не только как волна.

«Логика приведет вас от А к Б. Воображение приведет вас куда угодно."


Мы в 🌐 :
@Einsteinonspace

Поддержать канал
#Дедневно
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
38🔥9🎉33
​​Самая большая трехмерная карта Вселенной указала на переменчивость темной энергии.

Самая большая трехмерная карта Вселенной, созданная на основе данных от проекта DESI, привела к интересному открытию - переменчивости темной энергии. DESI, оснащенный самым мощным спектрометром, охватывает треть неба, и за первый год работы смог собрать информацию о миллионах галактик и квазаров.

Особенностью проекта DESI является использование метода "слепого анализа" данных, где ученые разрабатывают анализирующий код на измененных данных, чтобы избежать предвзятости, прежде чем применить его к "чистым" данным. И именно благодаря такому подходу удалось обнаружить, что данные DESI соответствуют гипотезе о переменчивости темной энергии.
Эти результаты могут изменить наше представление о Вселенной и ее эволюции, а также пролить свет на природу таинственной темной энергии. Дальнейшие исследования с использованием DESI наверняка принесут еще больше интересных открытий и помогут раскрыть еще одну грань загадочного космоса.

Мы в 🌐 :
@Einsteinonspace

Поддержать канал
#КосмоНью
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
21❤‍🔥84
​​«Божья частица. Если Вселенная - это ответ, то каков же вопрос?» - книга Леона Ледермана и Дика Терези (Leon Lederman, Dick Teresi. The God Particle: If the Universe Is the Answer, What Is the Question? Houghton Mifflin, 2006). Идеальный выбор для любителей легкого и доступного чтения об истории физики элементарных частиц. В сжатом и простом виде в ней обсуждается наше понимание истории возникновения и развития Вселенной и проблемы, связанные с поиском бозона Хиггса. Непринужденный повествовательный стиль Ледермана соседствует в книге со строгим профессиональным языком Терези.

Мы в 🌐 :
@Einsteinonspace

Поддержать канал
#КосмоНью
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥37❤‍🔥9🎉5
​​Когда мы смотрим
на ночное небо,
нам кажется что звёзды равномерно рассыпаны в космосе.Звёзды собраны в галактиках,галактики группируются вместе,формируя гравитационно-связанные скопления.Но в космосе есть места, где нет/почти нет галактик и галактических скоплений.Это абсолютно чёрные бездны, тысячи,миллионы св.лет без света, лишь темнота вокруг. называют такие места войдами.
Войды—обширные области между галактическими нитями,в которых отсутствуют/почти отсутствуют галактики и скопления.Средняя плотность материи в них менее 0.1 доли от типичной для наблюдаемой Вселенной.

Почему они образовались?Самое правдоподобное объяснение на сегодняшний момент: на ранних стадиях расширения Вселенной вещество было распространено не однородно. Стремительно возрастали квантовые флуктуации. Они приводили к появлению зон неоднородной плотности материи. Войдами стали области с аномально малой плотностью вещества.

Одним из войдов является Пустота Волопаса в 700 миллионах св. лет от нас.Её диаметр примерно 330 миллионов св. лет.

Мы в 🌐 :
@Einsteinonspace

Поддержать канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
326🔥5❤‍🔥3
​​А мой одноклассник идущий на ядерщика уже такой, с молоду 😨
😭4119🔥9
​​Кассини-гюйгенс

Экспедиция космического спутника Кассини-Гюйгенс была одной из самых удачных миссий в исследовании Сатурна и его лун.

Запущенная в 1997 году, Кассини достигла Сатурна в 2004 году и начала изучать планету, её кольца и её луны.

В 2005 году модуль Гюйгенс отделился от Кассини и успешно приземлился на туманный месяц Титан, впервые предоставив ученым данные о его атмосфере и поверхности.

Кассини продолжала проводить исследования Сатурна до сентября 2017 года, когда миссия завершилась контролируемым погружением спутника в атмосферу Сатурна.

В течение миссии Кассини собрал огромное количество информации о Сатурне, его кольцах и спутниках, что значительно расширило наши знания о этой планете и её окружении.
297🔥4❤‍🔥3
​​Доброе утро!

Галактики NGC 4038 и NGC 4039 — пара взаимодействующих галактик, получившая название «Антенны».

Хорошего всем воскресения!

(сердечко показывает, что надо не забывать ставить лайк)
❤‍🔥892616🔥1🎉1
Эйнштейн на каждый день 😛

А вы знали что, Эйнштейн обожал парусный спорт, несмотря на то, что не умел плавать. Он любил проводить время на воде, где мог думать и наслаждаться природой.

А где вы любите проводить время и размышлять?🤔

#Дедневно
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
3612❤‍🔥6🔥1
Квантовый компьтер - кто такой и чем отличается от классического компьютера?

Are you ready kids? Если ваш ответ прозвучал как «Да, капитан» тогда приготовьте ваш мозг, ведь сегодня я расскажу о мечте всех физиков – квантовом компьютере.

Что такое квантовый компьютер?

Обычный компьютер — это универсальное вычислительное устройство, которое можно программировать, а затем выполнять с его помощью любые последовательности классических операций, а еще смотреть сериальчики и играть в доту. Квантовый компьютер отличается тем, что использует явления квантовой физики. Тем не менее, современные компьютеры также используют квантовые процессы, например, при утечке тока из транзисторов. Поэтому можно сказать, что даже то, с чего вы читаете этот пост может в определенном смысле считаться квантовым компьютером.
Поэтому квантовым называют те компьютеры, которые используют явления квантовой суперпозиции и запутанности непосредственно в своих алгоритмах. И это позволяет им решать совершенно новые классы задач.

Чем квантовые вычисления отличаются от классических?

Как в основе классических вычислителей лежат операции с битами, так в случае с квантовыми компьютерами объектом операций становятся квантовые биты, или кубиты. При измерении бита мы всегда получим один и тот же результат — «ноль» или «единицу». Измерение одинаково приготовленных кубитов будет с некоторой вероятностью давать и «ноль», и «единицу» — до измерения кубит будет одновременно и «нулем» и «единицей». Как говорят физики — он будет в суперпозиции двух состояний.
Оказывается, такая необычная единица данных позволяет упростить решение многих вычислительных задач, в особенности — связанных с перебором. При этом сложить 2 и 2 для него окажется окажется очень непростой задачей. Можно объяснить проще – если дать задачу найти иглу в стоге сена классическому компьютеру, то он будет перебирать каждую соломинку, в то же время квантовый компьютер проверит все одновременно.

Какие проблемы решает квантовый компьютер?

В некотором смысле задача моделирования квантовых систем является задачей моделирования химических веществ. В связи с этим многие ученые надеются на то, что квантовые компьютеры смогут упростить расчет отдельных молекул (например, их спектров) и поиск новых лекарств и материалов.
4110😱8🔥5❤‍🔥3🤔1
​​Доброе утро!

Нашумевшее фото юпитера от JWST (Джеймс Уэбб телескоп)

Всем удачи и хорошего дня.❤️
4613❤‍🔥6🔥4😱2
​​Все мы знаем, что на околоземных аппаратах и более далёких спутниках, "не далеко" улетающих от солнца, основным источником энергии являются солнечные батареи.

Но что насчёт тех спутников, которые улетают так далеко, что энергии солнца не достаточно для их работы?
Выход есть:RTG или РИТЭГ

РИТЭ‌Г (радиоизотопный термоэлектрический генератор) — радиоизотопный источник электроэнергии, использующий тепловую энергию, выделяющуюся при естественном распаде радиоактивных изотопов и преобразующий её в электроэнергию с помощью термоэлектрогенератора.

RTG имеет малую выходную мощность и КПД.
Однако также он не требует обслуживания на протяжении всего срока службы, который может исчисляться десятилетиями, что делает этот генератор отличным решением для применения в космической сфере.

Топливом в RTG как правило служат: плутоний, кюрий или стронций.

Помимо применения в космической сфере, RTG применяют и на земле, в отдаленых местах. Например: маяки, радиомаяки, метеостанции.

Не забывайте про лайк
3013🔥8