Space Room | Космос
10.6K subscribers
15.7K photos
437 videos
197 files
5.17K links
• YouTube:
www.youtube.com/c/SpaceRoom_in

• Чат:
https://t.me/SpaceRoom_Chat

• Вк
vk.com/inspaceroom

• Сотрудничество
work@space-room.in

РКН https://www.gosuslugi.ru/snet/67bc8ddcf9540b3ae99e435c
Download Telegram
Запуск спутника Nilesat 301 на ракете Falcon 9 в фотографиях 🚀 Это 23-ий запуск SpaceX в этом году, таким образом получается, что в среднем компания запускает одну ракету раз в 7 дней
🔥474🤩1
Свечение атмосферы Земли на фоне Млечного пути с борта МКС. Тени сверху – это части станции, закрывабщие обзор Кадр сделан 30 мая где-то над островной республикой Вануату
58🔥9🤩5
Коллаж из своих снимков планет Солнечной системы сделал Дамиан Пич
56🔥3
​​Наблюдения с помощью радиотелескопа указали, где именно солнечные вспышки ускоряют заряженные частицы

Ученые пронаблюдали мощную солнечную вспышку в радиотелескоп и построили карту распределения электронов различных энергий в области вспышки. Им удалось идентифицировать регион, в котором почти все электроны оказываются разогнанными до высоких энергий

Солнечные вспышки — самые мощные взрывы, происходящие в Солнечной системе на регулярной основе. Энерговыделение большой вспышки может достигать миллиардов мегатонн — в десятки миллионов раз мощнее извержений вулканов Кракатау или Хунга-Тонга, последнее из которых потрясло Тихий океан в январе этого года. Подробно мощные вспышки и их опасности отлично разобраны тут, а в этой заметке остановимся на их природе кратко.

Вспышки на Солнце происходят благодаря магнитному полю, которое над солнечными пятнами бывает в тысячи раз сильнее земного. Иногда дрейф магнитных полей приводит к встрече силовых линий противоположной полярности. Магнитное поле в регионе вспышки, в соответствии с законом сложения векторов, при этом резко ослабевает, а его энергия переходит в токи, за минуты разогревающие огромные объемы плазмы над видимой поверхностью светила до многих миллионов градусов.

Эти взрывы порождают рентгеновское излучение, выбросы плазмы с поверхности Солнца и испускание заряженных частиц высокой энергии. Достигая Земли, такие явления вызывают магнитные бури и скачки радиационного фона на орбите. Самые мощные вспышки представляют значительную опасность для земных электросетей, искусственных спутников и даже для здоровья космонавтов.

Долгое время механизм ускорения заряженных частиц в солнечных вспышках оставался неизвестным. Теперь, наконец, ученые из Технологического института Нью-Джерси (NJIT) во главе с Грегори Фляйшманом разобрались, где именно солнечные вспышки ускоряют электроны солнечной плазмы. Этот важный результат опубликован в престижном научном журнале Nature.

Ученые наблюдали солнечные вспышки с помощью радиотелескопа EOVSA. Двигаясь в магнитных полях, электроны испускают радиоизлучение, и с помощью его наблюдений можно составить карту распределения электронов различных энергий. Наблюдения в одиночные радиотелескопы не отличаются высоким разрешением, поэтому ученые сравнивали их результаты с кадрами обсерватории SDO (Solar Dynamics observatory, космическая обсерватория солнечной динамики).

Эта обсерватория непрерывно наблюдает Солнце из космоса, и ее изображения в дальнем ультрафиолете, в котором лучше всего видны активные области солнечной атмосферы, остаются самыми детальными из доступных на сей день.

Десятого сентября 2017 года ученым удалось пронаблюдать мощную вспышку, расположенную подходящим образом — на краю солнечного диска, — и в деталях исследовать процессы, происходящие с электронами солнечной плазмы в затронутом объеме. В начале вспышки электроны имеют энергию, соответствующую температуре плазмы (несколько миллионов градусов). По мере развития в области так называемой арки солнечной вспышки (flare cusp) эти тепловые электроны исчезают, а вместо них появляются ускоренные электроны.

Как выяснилось, этот процесс ускорения обладает удивительной эффективностью. Все электроны в объеме арки оказались разогнанными до энергий не менее 20 килоэлектронвольт — не менее, чем в сотню раз больше их исходной энергии.

Теперь, основываясь на полученных данных, ученые собираются смоделировать процесс ускорения и выяснить его физическую природу. Геометрия ускоряющего региона напоминает разгон космических лучей во вспышках сверхновых, где протоны оказываются «запертыми» расширяющейся ударной волной. Двигаясь по касательной, они набирают энергию в магнитных полях волны, пока не ускорятся до фантастических энергий, которые позволяют им, наконец, покинуть ускоряющий регион.

В солнечных вспышках механизм разгона может оказаться другим — вероятно, он напрямую связан с индукцией, возникающей при ослаблении магнитного поля. Выяснение его деталей — цель дальнейшей работы.

Источник: naked-science.ru
23🔥10😱1
Сближение с Марсом на кадрах с марта по май 2022 года © LacailleOz

Celestron C14 Edge HD | Siebert 1.5X Barlow | ZWO ASI 290MM | Celestron CGX-L
🤩2312🔥4
Кажется, Перси решил помочь учёным и приступил к самостоятельному сбору образцов. Судя по снимкам 457 сола, один из марсианских камней застрял в колесе ровера
😱2314🤩9🔥7
​​Юджин Паркер — человек и солнечный зонд

Пятнадцатого марта 2022 года в возрасте 94 лет умер Юджин Паркер (Eugene Newman Parker), гениальный астрофизик-теоретик, раздвинувший границы нашего понимания природы вещей.

Последние годы я читаю для магистров и аспирантов несколько курсов лекций по солнечной и гелиосферной физике и физике космических лучей. И через каждый курс стержнем проходит имя Юджина Паркера — «уравнение Паркера», «паркеровская спираль», «паркеровское динамо».

Несколько лет назад, на крупной международной конференции, ко мне подбежала аспирантка из нашей группы и сказала:

— Смотрите, там дядечка с бейджиком «Е. Parker» — однофамилец, наверное. Забавно!

— Ничего забавного, — ответил я. — Это и есть Паркер.

— Тот самый, о котором вы рассказывали на лекции?

— Именно тот самый!

— А я думала, он давно умер, как Эйнштейн.

И вот теперь он действительно умер.

Юджин Паркер был одним из последних представителей великих физиков-одиночек. Современная физика, особенно астрофизика, давно уже не делается индивидуально — мелкие, крупные и громадные коллаборации строят приборы разной сложности и точности, получая потоки информации, которые человеческий мозг не в состоянии обработать без быстрых процессоров; мощнейшие суперкомпьютеры гоняют детальные численные модели; статьи с открытиями включают сотни соавторов... Времени «подумать» почти не остается. Однако в середине прошлого века физика делалась на бумаге или на школьной доске. Физики пытались представить себе поведение природы, основываясь во многом на мысленных экспериментах и общих принципах. Юджин Паркер был одиночкой, который, по сути, мелком на доске создал основы современной солнечной и гелиосферной физики, взломав существовавшие тогда парадигмы.

В 1956 году молодой Паркер вошел в состав группы известного астрофизика Джона Симпсона (John Simpson) в Чикагском университете, и одной из первых его задач было окончательно и бесповоротно закрыть гипотезу о том, что Солнце постоянно испускает поток частиц (плазмы). Эту идею предложил немецкий ученый Людвиг Бирман (Ludwig Biermann), который изучал кометы и настаивал, что только так можно объяснить наблюдаемые кометные хвосты. Бирман даже оценил скорость постоянного потока вещества, необходимую для формирования кометных хвостов: ~500 км/с. Однако это не укладывалось в рамки общепринятой тогда концепции, созданной, в частности, Сиднеем Чапманом (Sydney Chapman), о статической гигантской короне Солнца, простирающейся до орбиты Земли и дальше. По мнению Симпсона, постоянное истечение вещества из Солнца с такой скоростью исключено, поскольку это противоречит физическим принципам (гравитация), да и Солнце потеряло бы всю свою массу за четыре миллиарда лет существования.

Получив задание, Паркер удалился. Вернулся он через несколько месяцев и заявил, что Бирман прав, солнечная корона не может быть статичной, вроде атмосферы Земли, но является очень динамичной и должна постоянно выбрасывать плазму со скоростью около 400 км/с — так получается из его, Юджина Паркера, расчетов, и он планирует опубликовать этот вывод в научном журнале. Профессор Симпсон возражать не стал (молодежь надо учить уму-разуму), но запретил включать свое имя в список авторов. И Паркер в одиночку послал статью в Astrophysical Journal, где редактором тогда был знаменитый Субраманян Чандрасекар (Subrahmanyan Chandrasekhar). Статья получила две отрицательных рецензии из категории «этого не может быть, потому что не может быть никогда» и по правилам должна была быть отвергнута. Однако Чандрасекар был великим ученым и тоже работал в Чикаго — он просто зашел в кабинет Паркера и сказал, что рецензии отрицательные, но без указания на конкретные ошибки в расчетах и что он (Чандрасекар) тоже проверил выкладки и не нашел ошибок. «Я считаю, что ваша идея нелепа, но не хочу убивать ее», — сказал Чандрасекар и опубликовал статью своей редакторской властью.

Источник: elementy.ru
🔥4913
Снимок недели от ESO: Очень Большой Телескоп встречает рассвет на горе Серро-Параналь, Атакама, Чили G. Hüdepohl
42🤩2🔥1
​​Марсианская зима вывела из строя один из навигационных датчиков дрона Инженьюити

Инклинометр марсианского вертолета Инженьюити вышел из строя — это связывается с сильным понижением ночной температуры окружающей среды из-за наступления зимы. Теперь дрон для оценки крена и тангажа перед взлетом будет использовать инерциальный измерительный модуль, который возьмет на себя функции инклинометра, сообщается на сайте NASA.

Инженьюити стал первым беспилотником, совершившим управляемый полет в атмосфере другой планеты. Он работает на Марсе уже полтора года, выполнив 28 полетов и пролетев в общей сложности почти семь километров. Дрон успешно пережил ряд технических сбоев, однако наступление марсианской зимы, сопровождающееся падением температуры окружающей среды и запыленностью атмосферы, все больше усложняет его работу, так как вертолет был разработан для короткой программы полетов во время марсианского лета.

После того как сбой в работе аккумуляторной батареи в середине мая привел к потере связи дрона с Землей, инженеры разработали для него новую программу работы на зимний период. По ней Инженьюити должен отключаться на ночь, а утром прогреваться, заряжать батарею и перезагружать свой компьютер. Однако подобные действия увеличивают риск выхода из строя электронных компонентов дрона.

6 июня 2022 года инженеры сообщили, что инклинометр дрона, использующийся для контроля ориентации перед полетом и входящий в навигационную систему, вышел из строя, что связывается с влиянием низких температур. В результате специалистам пришлось разрабатывать новый план работ с навигационной системой перед каждым взлетом дрона. Теперь функции инклинометра будет выполнять инерциальный измерительный модуль (IMU), в ближайшее время команда дрона передаст дрону обновление программного обеспечения для системы навигации. Только после этого начнется подготовка к 29-му полету.

Текст: Александр Войтюк
Источник: nplus1.ru
🔥264😱2
Каталог планетарных туманностей Абеля на снимках астрофотографа Гэри Имма 🔭

Celestron EdgeHD 11 | ZWO ASI 294 MM Pro | Astro-Physics Mach1GTO
🔥42🤩128
Вчера Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) наконец-то разрешило компании SpaceX осуществлять орбитальные запуски с территории Starbase (Бока-Чика)! Выдана соответствующая лицензия. Таким образом, один из важнейших этапов программы пройден и следующим шагом станет тестовый орбитальный запуск Starship'a. Но до этого SpaceX обязана исполнить более 70 пунктов, связанных с защитой окружающей среды.
🔥40🎉98
Млечный путь над вулканом Килауэа, вспышка Иридиума и Луна Mike Mezeul

Nikon D810 | 14.0-24.0 mm f/2.8 | 2500 ISO | 25'
🔥628