Сколько выходов в открытый космос осуществило человечество за всё время пилотируемой космонавтики? Всего 501
Юбилейный 500-ый выход совершили 28 августа 2026 года китайские космонавты Чжу Янчжу и Чжан Чжиюань из экипажа корабля «Шэньчжоу-23». Они обслуживали Китайскую космическую станцию «Тяньгун».
Это хорошо иллюстрирует как мало человечество сделало За 61 год, с первого выхода Алексея Леонова 18 марта 1965 года. 501 выход это скорее про «научиться ходить». Мы всё ещё находимся на стадии, когда выход в открытый космос это дорогое, рискованное и относительно редкое событие. Когда такие выходы станут рутинными, а люди будут жить и работать за пределами Земли, тогда можно будет сказать, что мы действительно начали осваивать космос как вид.
Увидим ли мы за свою жизнь серьезный прогресс в этом направлении покажет время, но предпосылки в виде современных многоразовых ракет дают такую надежду.
🪐 Space Room
Юбилейный 500-ый выход совершили 28 августа 2026 года китайские космонавты Чжу Янчжу и Чжан Чжиюань из экипажа корабля «Шэньчжоу-23». Они обслуживали Китайскую космическую станцию «Тяньгун».
Это хорошо иллюстрирует как мало человечество сделало За 61 год, с первого выхода Алексея Леонова 18 марта 1965 года. 501 выход это скорее про «научиться ходить». Мы всё ещё находимся на стадии, когда выход в открытый космос это дорогое, рискованное и относительно редкое событие. Когда такие выходы станут рутинными, а люди будут жить и работать за пределами Земли, тогда можно будет сказать, что мы действительно начали осваивать космос как вид.
Увидим ли мы за свою жизнь серьезный прогресс в этом направлении покажет время, но предпосылки в виде современных многоразовых ракет дают такую надежду.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥33❤15❤🔥9⚡2
«Суперпузырь» в Большом магеллановом облаке на снимке месяца от Хаббла ✨
БМО — крупнейшая из малых галактик-спутников, обращающихся вокруг Млечного Пути. Находясь на расстоянии всего 160 тысячах световых лет от нас, галактика позволяет детально изучить зоны активного звездообразования. Туманность на снимке расположена в созвездии Золотой Рыбы и носит название LHA 120-N44, или сокращенно N44.
В облике фотогеничной N44 доминируют огромная центральная полость и окружающая её плотная пылевая оболочка. Эта полость — «суперпузырь» размером 210 на 140 световых лет. Его выдули мощные звездные ветры и взрывы сверхновых от сверкающих в центре звезд, которые вытеснили большую часть родительского газа на периферию.
Сжатый на окраинах газ образовал плотную оболочку, где сейчас активно рождаются новые светила. Астрономы используют N44 как идеальную лабораторию, чтобы хронометрировать процесс звездообразования: от коллапса холодных облаков до запуска термоядерного синтеза в недрах звезд.
С помощью «Хаббла» ученые провели перепись местного населения, каталогизировав почти полмиллиона звезд. Около 30 тысяч из них оказались звездами до главной последовательности, в чьих ядрах еще не начался синтез гелия из водорода. Выявить эти тусклые «младенческие» объекты в плотном скоплении помогло высокое пространственное разрешение телескопа.
Ультрафиолет массивных звезд заставляет газовую оболочку светиться, выделяя отдельные структуры, которые еще в 1950-х описал астроном Карл Хенайз. Например, в левом верхнем углу виден межзвездный пузырь меньшего размера — N44F, выдутый ветрами всего одной горячей массивной звезды. Излучение этого светила также сформировало внутри пузыря газопылевые столбы.
🪐 Space Room
БМО — крупнейшая из малых галактик-спутников, обращающихся вокруг Млечного Пути. Находясь на расстоянии всего 160 тысячах световых лет от нас, галактика позволяет детально изучить зоны активного звездообразования. Туманность на снимке расположена в созвездии Золотой Рыбы и носит название LHA 120-N44, или сокращенно N44.
В облике фотогеничной N44 доминируют огромная центральная полость и окружающая её плотная пылевая оболочка. Эта полость — «суперпузырь» размером 210 на 140 световых лет. Его выдули мощные звездные ветры и взрывы сверхновых от сверкающих в центре звезд, которые вытеснили большую часть родительского газа на периферию.
Сжатый на окраинах газ образовал плотную оболочку, где сейчас активно рождаются новые светила. Астрономы используют N44 как идеальную лабораторию, чтобы хронометрировать процесс звездообразования: от коллапса холодных облаков до запуска термоядерного синтеза в недрах звезд.
С помощью «Хаббла» ученые провели перепись местного населения, каталогизировав почти полмиллиона звезд. Около 30 тысяч из них оказались звездами до главной последовательности, в чьих ядрах еще не начался синтез гелия из водорода. Выявить эти тусклые «младенческие» объекты в плотном скоплении помогло высокое пространственное разрешение телескопа.
Ультрафиолет массивных звезд заставляет газовую оболочку светиться, выделяя отдельные структуры, которые еще в 1950-х описал астроном Карл Хенайз. Например, в левом верхнем углу виден межзвездный пузырь меньшего размера — N44F, выдутый ветрами всего одной горячей массивной звезды. Излучение этого светила также сформировало внутри пузыря газопылевые столбы.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1🔥34❤15🆒5⚡2❤🔥1
Боинг 737-800 авиакомпании Американ Эйрлайнс, выполняющий рейс из Майами в Бостон на высоте 11370 метров, пересекает убывающую Луну. 2 сентября 2026 года, Космическое побережье Флориды
📷 : Майкл Сили
🪐 Space Room
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1❤35🔥16⚡2🤩2🆒2❤🔥1
Forwarded from Rings & Moons
Компания HEO вновь демонстрирует возможности своих спутников по съемке объектов на околоземной орбите. На опубликованном ей снимке можно увидеть верхнюю ступень китайской ракеты Long March 2C, которая находится в космосе с ноября 2024 года.
Фото было сделано с дистанции 40 км, его разрешение составляет 8 см/пиксель. Это позволяет не просто рассмотреть саму ступень, её двигатель и адаптер полезной нагрузки, но даже увидеть надписи на её корпусе и логотип Китайского национального космического управления.
Фото было сделано с дистанции 40 км, его разрешение составляет 8 см/пиксель. Это позволяет не просто рассмотреть саму ступень, её двигатель и адаптер полезной нагрузки, но даже увидеть надписи на её корпусе и логотип Китайского национального космического управления.
1🔥36❤10❤🔥5
Представьте, что вы никогда не слышали о солнечном затмении. Всю вашу жизнь поведение Солнца было предсказуемым. И вот однажды вы видите, как небо преображается — так, как показано на этом составном изображении, охватывающем двухчасовой ход солнечного затмения 12 августа 2026 года.
Солнце исчезает, оставляя после себя яркое пустое кольцо. Что бы вы подумали, глядя на это? На протяжении истории люди по-разному толковали затмения, вплетая в культуру представления о взаимосвязи явлений, возрождении или грозящей опасности. Слово «затмение» (в английском — *eclipse*) происходит от греческого *ékleipsis*, означающего «покидание» или «исчезновение».
В Древней Греции солнечное затмение считалось признаком гнева богов и того, что Солнце отвернулось от человечества. Для народа дине (навахо) такое небесное явление — время обновления. Проявляя уважение и стремясь избежать опасного воздействия солнечного света, представители дине остаются в помещениях, пока Солнце и Луна не разойдутся. Народ батаммариба (Бенин и Того) верит, что во время затмения Солнце и Луна сражаются друг с другом, поэтому члены общины в это время стараются поддерживать мир и согласие между собой.
Затмения служат примером давней связи между астрономией и обществом.
📸: Хавьер Кастро
🪐 Space Room
Солнце исчезает, оставляя после себя яркое пустое кольцо. Что бы вы подумали, глядя на это? На протяжении истории люди по-разному толковали затмения, вплетая в культуру представления о взаимосвязи явлений, возрождении или грозящей опасности. Слово «затмение» (в английском — *eclipse*) происходит от греческого *ékleipsis*, означающего «покидание» или «исчезновение».
В Древней Греции солнечное затмение считалось признаком гнева богов и того, что Солнце отвернулось от человечества. Для народа дине (навахо) такое небесное явление — время обновления. Проявляя уважение и стремясь избежать опасного воздействия солнечного света, представители дине остаются в помещениях, пока Солнце и Луна не разойдутся. Народ батаммариба (Бенин и Того) верит, что во время затмения Солнце и Луна сражаются друг с другом, поэтому члены общины в это время стараются поддерживать мир и согласие между собой.
Затмения служат примером давней связи между астрономией и обществом.
📸: Хавьер Кастро
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1🔥37❤18🤩9❤🔥6🆒2
Комета 10P/Темпеля и множество мелких галактик на фоне в кадре Дэна Бартлетта ☄️ Снимок получен с помощью телескопа Celestron RASA 11"
🪐 Space Room
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2❤42🔥14⚡8❤🔥1🤔1
Редкий пульсар выдал 114 гигантских импульсов за час
Астрономы зафиксировали экстремальное поведение редкого переходного миллисекундного пульсара PSR J1227−4853. Используя 174 часа наблюдений на метровом радиотелескопе uGMRT, они обнаружили, что эта нейтронная звезда с периодом вращения 1,69 мс генерирует сотни сверхкоротких и сверхмощных «гигантских импульсов» — радиовспышек, яркость которых в тысячи раз превышает обычный сигнал.
Гигантские импульсы ранее наблюдались лишь у 19 пульсаров, и никогда — у переходных миллисекундных пульсаров, которых на данный момент известно всего три. У PSR J1227−4853 подтвердили 235 гигантских импульсов, некоторые длились чуть больше микросекунды. Они исходили из двух локализованных «горячих точек» в цикле вращения. 6 декабря 2020 года активность резко возросла: за один час зарегистрировали 114 импульсов.
Одна из двух областей давала особенно узкие (до 1,28 мкс) и более яркие импульсы, что может указывать на разные механизмы излучения.
Самое любопытное это высокая частота вспышек, более 100 в час, которая статистически напоминает поведение повторяющихся быстрых радиовсплесков (FRB). Это первая такая находка у переходного пульсара и возможный ключ к пониманию природы FRB.
Однако авторы подчёркивают, что статистическое сходство не доказывает общего физического механизма. Пока речь идёт только о похожем характере распределения вспышек во времени. Чтобы понять, существует ли между этими явлениями более глубокая связь, потребуются наблюдения других переходных миллисекундных пульсаров.
Текст: phys.org/news/2026-08-rare-pulsar-unleashes-giant-pulses.html
Астрономы зафиксировали экстремальное поведение редкого переходного миллисекундного пульсара PSR J1227−4853. Используя 174 часа наблюдений на метровом радиотелескопе uGMRT, они обнаружили, что эта нейтронная звезда с периодом вращения 1,69 мс генерирует сотни сверхкоротких и сверхмощных «гигантских импульсов» — радиовспышек, яркость которых в тысячи раз превышает обычный сигнал.
Гигантские импульсы ранее наблюдались лишь у 19 пульсаров, и никогда — у переходных миллисекундных пульсаров, которых на данный момент известно всего три. У PSR J1227−4853 подтвердили 235 гигантских импульсов, некоторые длились чуть больше микросекунды. Они исходили из двух локализованных «горячих точек» в цикле вращения. 6 декабря 2020 года активность резко возросла: за один час зарегистрировали 114 импульсов.
Одна из двух областей давала особенно узкие (до 1,28 мкс) и более яркие импульсы, что может указывать на разные механизмы излучения.
Самое любопытное это высокая частота вспышек, более 100 в час, которая статистически напоминает поведение повторяющихся быстрых радиовсплесков (FRB). Это первая такая находка у переходного пульсара и возможный ключ к пониманию природы FRB.
Однако авторы подчёркивают, что статистическое сходство не доказывает общего физического механизма. Пока речь идёт только о похожем характере распределения вспышек во времени. Чтобы понять, существует ли между этими явлениями более глубокая связь, потребуются наблюдения других переходных миллисекундных пульсаров.
Текст: phys.org/news/2026-08-rare-pulsar-unleashes-giant-pulses.html
1❤26🔥18⚡7❤🔥2
Фотограф Джим Грант запечатлел редкое атмосферное явление — зелёный луч — в Оушен-Бич, Сан-Диего, штат Калифорния. Формированию изумрудного оттенка способствовали метеорологические условия, вызванные устойчивым тепловым куполом над западной частью США
🪐 Space Room
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1❤41🔥27❤🔥5⚡1🆒1
Китай раскрыл новые детали миссии «Тяньвэнь-3»
Китай продолжает разработку миссии по сбору и доставке образцов грунта с Марса на Землю. Новые сведения представили на Международной конференции по исследованию дальнего космоса 2026 года.
Запуск запланирован на конец 2028 года. Работа на поверхности начнётся в 2030-м, возвращение образцов в 2031-м. Планируется доставить не менее 500 граммов грунта.
Миссия будет одной из самых сложных. Два запуска ракет «Чанчжэн-5» отправят к Марсу посадочный аппарат со взлётной ступенью и орбитальный модуль с возвращаемой капсулой. После посадки аппарат соберёт образцы, в том числе с помощью бура (до ~2 метров вглубь) и небольших летательных аппаратов. Контейнер с грунтом стартует с поверхности, встретится с орбитальным модулем и отправится к Земле. Орбитальная стыковка и передача — одни из самых сложных этапов.
Основной целью является поиск следов древней жизни. Место посадки выберут с учётом геологической истории и признаков наличия воды на поверхности в прошлом, используя данные миссии «Тяньвэнь-1».
Доставка на Землю позволит провести исследования, невозможные на Марсе. Для предотвращения загрязнения создаётся лаборатория планетарной защиты в Хэфэе, столице провинции Аньхой. Китай намерен соблюдать требования Международного комитета по исследованию космического пространства.
При успехе Китай может первым доставить образцы, собранные непосредственно с поверхности Марса. Проект NASA/ESA Mars Sample Return сейчас приостановлен.
🪐 Space Room
Китай продолжает разработку миссии по сбору и доставке образцов грунта с Марса на Землю. Новые сведения представили на Международной конференции по исследованию дальнего космоса 2026 года.
Запуск запланирован на конец 2028 года. Работа на поверхности начнётся в 2030-м, возвращение образцов в 2031-м. Планируется доставить не менее 500 граммов грунта.
Миссия будет одной из самых сложных. Два запуска ракет «Чанчжэн-5» отправят к Марсу посадочный аппарат со взлётной ступенью и орбитальный модуль с возвращаемой капсулой. После посадки аппарат соберёт образцы, в том числе с помощью бура (до ~2 метров вглубь) и небольших летательных аппаратов. Контейнер с грунтом стартует с поверхности, встретится с орбитальным модулем и отправится к Земле. Орбитальная стыковка и передача — одни из самых сложных этапов.
Основной целью является поиск следов древней жизни. Место посадки выберут с учётом геологической истории и признаков наличия воды на поверхности в прошлом, используя данные миссии «Тяньвэнь-1».
Доставка на Землю позволит провести исследования, невозможные на Марсе. Для предотвращения загрязнения создаётся лаборатория планетарной защиты в Хэфэе, столице провинции Аньхой. Китай намерен соблюдать требования Международного комитета по исследованию космического пространства.
При успехе Китай может первым доставить образцы, собранные непосредственно с поверхности Марса. Проект NASA/ESA Mars Sample Return сейчас приостановлен.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1🔥42❤20⚡5❤🔥4🤔2😁1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Туманность «Улитка» и космический телескоп имени Нэнси Грейс Роман в одном кадре от Эндрю МакКарти. На видео движется множество объектов — в частности, справа чуть ниже центра можно заметить яркий астероид (9) Метида. Его диаметр составляет около 160 километров, а расстояние до него превышает 160 миллионов километров ✨
🪐 Space Room
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1❤30🔥25⚡6❤🔥2🆒2🤩1
Открыто самое далёкое протосверхскопление галактик ✨
Международная группа астрономов обнаружила самого далекого предка сверхскоплений галактик — структуру COSMOS-z3.1-A. Её масса примерно в 5000 раз превышает массу Млечного Пути, а сама она находится в одной из самых плотных областей космической паутины, наблюдаемых на столь ранней эпохе. Открытие подтверждает современные представления о формировании скоплений галактик и их связи с крупномасштабной структурой Вселенной. Работа выполнена преимущественно на данных обзора ODIN, полученных с помощью камеры тёмной энергии (DECam) на 4-метровом телескопе Виктора Бланко (NSF NOIRLab, Чили).
Скопления галактик — самые массивные гравитационно связанные объекты во Вселенной. Они объединяют сотни и тысячи галактик и удерживаются тёмной материей. Ближайшие к нам скопления сформировались из более рыхлых и протяжённых протокластеров — скоплений галактик, которые ещё не успели сконцентрироваться в стабильную систему. Изучение таких структур на больших красных смещениях позволяет проследить, как современные скопления росли и эволюционировали.
Команда под руководством Ванданы Рамакришнан (в период исследования — аспирантка Университета Пердью) проанализировала данные ODIN и выявила 150 удалённых протокластеров, существовавших, когда возраст Вселенной составлял 1–3 млрд лет. Особое внимание привлекли две структуры с высокой плотностью галактик: COSMOS-z3.1-A и COSMOS-z3.1-C. Для построения трёхмерных карт исследователи провели спектральные наблюдения с помощью DESI (телескоп Мэйолл, KPNO), GMOS (Gemini South) и DEIMOS (Keck II). Спектроскопия позволила определить расстояния до галактик и восстановить их расположение в объёме.
Трёхмерные карты показали, что обе структуры в будущем превратятся в скопления, превосходящие по массе ближайшее к нам сверхмассивное скопление Кома. COSMOS-z3.1-A наблюдалось, когда Вселенной было всего 2,1 млрд лет, и на сегодняшний день является самым ранним и самым далёким известным протосверхскоплением.
Карты также выявили, что эти древние структуры имеют комковатую, нерегулярную форму и располагаются на пересечениях нескольких нитей космической паутины. Это первое прямое наблюдение подобных особенностей в далёкой Вселенной; оно согласуется с ожидаемым распределением материи. Данные поддерживают сценарий «снизу вверх»: более мелкие сгустки сначала формируются, а затем сливаются, постепенно превращаясь в более сферические скопления, характерные для современной Вселенной.
Обзор ODIN благодаря большой площади и глубине способен обнаружить ещё больше таких объектов. В ближайшее десятилетие данные Legacy Survey of Space and Time обсерватории Веры Рубин дополнят наблюдения ODIN и позволят изучать эволюцию скоплений на разных космических эпохах.
Результаты опубликованы в The Astrophysical Journal (DOI: 10.3847/1538-4357/ae8091).
🪐 Space Room
Международная группа астрономов обнаружила самого далекого предка сверхскоплений галактик — структуру COSMOS-z3.1-A. Её масса примерно в 5000 раз превышает массу Млечного Пути, а сама она находится в одной из самых плотных областей космической паутины, наблюдаемых на столь ранней эпохе. Открытие подтверждает современные представления о формировании скоплений галактик и их связи с крупномасштабной структурой Вселенной. Работа выполнена преимущественно на данных обзора ODIN, полученных с помощью камеры тёмной энергии (DECam) на 4-метровом телескопе Виктора Бланко (NSF NOIRLab, Чили).
Скопления галактик — самые массивные гравитационно связанные объекты во Вселенной. Они объединяют сотни и тысячи галактик и удерживаются тёмной материей. Ближайшие к нам скопления сформировались из более рыхлых и протяжённых протокластеров — скоплений галактик, которые ещё не успели сконцентрироваться в стабильную систему. Изучение таких структур на больших красных смещениях позволяет проследить, как современные скопления росли и эволюционировали.
Команда под руководством Ванданы Рамакришнан (в период исследования — аспирантка Университета Пердью) проанализировала данные ODIN и выявила 150 удалённых протокластеров, существовавших, когда возраст Вселенной составлял 1–3 млрд лет. Особое внимание привлекли две структуры с высокой плотностью галактик: COSMOS-z3.1-A и COSMOS-z3.1-C. Для построения трёхмерных карт исследователи провели спектральные наблюдения с помощью DESI (телескоп Мэйолл, KPNO), GMOS (Gemini South) и DEIMOS (Keck II). Спектроскопия позволила определить расстояния до галактик и восстановить их расположение в объёме.
Трёхмерные карты показали, что обе структуры в будущем превратятся в скопления, превосходящие по массе ближайшее к нам сверхмассивное скопление Кома. COSMOS-z3.1-A наблюдалось, когда Вселенной было всего 2,1 млрд лет, и на сегодняшний день является самым ранним и самым далёким известным протосверхскоплением.
Карты также выявили, что эти древние структуры имеют комковатую, нерегулярную форму и располагаются на пересечениях нескольких нитей космической паутины. Это первое прямое наблюдение подобных особенностей в далёкой Вселенной; оно согласуется с ожидаемым распределением материи. Данные поддерживают сценарий «снизу вверх»: более мелкие сгустки сначала формируются, а затем сливаются, постепенно превращаясь в более сферические скопления, характерные для современной Вселенной.
Обзор ODIN благодаря большой площади и глубине способен обнаружить ещё больше таких объектов. В ближайшее десятилетие данные Legacy Survey of Space and Time обсерватории Веры Рубин дополнят наблюдения ODIN и позволят изучать эволюцию скоплений на разных космических эпохах.
Результаты опубликованы в The Astrophysical Journal (DOI: 10.3847/1538-4357/ae8091).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1🔥31❤12❤🔥8⚡3🤩2🆒2🤔1
Forwarded from Rings & Moons
В то время как мы ждём скорого начала астрономической осени, в южном полушарии всё наоборот. Солнце пока ещё не взошло над южным полюсом, но на снимке, сделанном на станции Амундсен-Скотт уже можно увидеть заметное свечение неба у горизонта.
А ещё на фото из Антарктиды можно увидеть Южный полярный телескоп (SPT). Это 10-метровый радиотелескоп, который ведёт наблюдения в микроволновых, миллиметровых и субмиллиметровых длинах волн. Его основная цель — изучение космического микроволнового фона. Антарктида была выбрана в качестве места размещения SPT по причине большой высоты и почти полного отсутствиям водяного пара, который поглощает миллиметровое излучение. Кроме того, наблюдениям не мешают посторонние техногенные шумы, а во время полярной ночи также и шум от солнечного излучения.
К слову, SPT это далеко не единственный астрономический инструмент на южном полюсе. Там также имеется нейтринная обсерватория с весьма удачным названием IceCube.
А ещё на фото из Антарктиды можно увидеть Южный полярный телескоп (SPT). Это 10-метровый радиотелескоп, который ведёт наблюдения в микроволновых, миллиметровых и субмиллиметровых длинах волн. Его основная цель — изучение космического микроволнового фона. Антарктида была выбрана в качестве места размещения SPT по причине большой высоты и почти полного отсутствиям водяного пара, который поглощает миллиметровое излучение. Кроме того, наблюдениям не мешают посторонние техногенные шумы, а во время полярной ночи также и шум от солнечного излучения.
К слову, SPT это далеко не единственный астрономический инструмент на южном полюсе. Там также имеется нейтринная обсерватория с весьма удачным названием IceCube.
1🔥33❤13❤🔥5
Красивый закат на свежих снимках с борта МКС, 7 сентября 🌅 Изображения получены внешней камерой высокого разрешения
🪐 Space Room
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1❤32🔥16❤🔥15😱2
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1❤31🤔14🔥10❤🔥8🤨5⚡1😱1
«Мой свежий снимок — галактика «Пропеллер» (NGC 7479). Она находится на расстоянии 105 миллионов световых лет от нас, в созвездии Пегаса. Я также добавил широкоугольный кадр, на котором видны слабые облака газа и пыли за пределами основного диска Млечного Пути» – делится Chuck's Astrophotography
Celestron RASA
ZWO ASI533MC
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1❤39🔥13⚡7❤🔥3🎉1
Forwarded from Rings & Moons
Похоже на кадр из фантастического фильма, но на самом деле снимок был сделан на нашей Земле: 19 августа дрон сфотографировал вершину горы Серро-Армасонес. Она расположена в пустыне Атакама и является домом для Чрезвычайно Большого телескопа (ELT). После завершения строительства он станет крупнейшей оптической обсерваторией в истории. Благодаря 39-метровому главному зеркалу он сможет собирать в 13 раз больше света, чем мощнейшие действующие телескопы.
Серро-Армасонес была выбрана в качестве места размещения ELT по довольно очевидным причинам. Комбинация сухого высокогорного воздуха, минимального количества осадков и удалённости от цивилизации создаёт одни из наилучших условий на Земле для астрономических наблюдений.
Но, хоть и крайне редко, иногда здесь всё же выпадает снег, что и произошло в августе. Впрочем, после этого быстро вернулась типичная для этой местности сухая и безоблачная погода.
Ожидается, что ELT увидит свой «первый свет» в 2029 году. Регулярные научные наблюдения начнутся в конце 2030 года.
Серро-Армасонес была выбрана в качестве места размещения ELT по довольно очевидным причинам. Комбинация сухого высокогорного воздуха, минимального количества осадков и удалённости от цивилизации создаёт одни из наилучших условий на Земле для астрономических наблюдений.
Но, хоть и крайне редко, иногда здесь всё же выпадает снег, что и произошло в августе. Впрочем, после этого быстро вернулась типичная для этой местности сухая и безоблачная погода.
Ожидается, что ELT увидит свой «первый свет» в 2029 году. Регулярные научные наблюдения начнутся в конце 2030 года.
1❤38🔥18❤🔥5🆒4⚡1