Kosmos Time | Наука | Физика
64K subscribers
7.97K photos
656 videos
21 files
1.81K links
Первый космический канал в Telegram.

По всем вопросам — @Ivan13

РКН: https://rkn.link/rP6
Download Telegram
Лицевая и обратная стороны Луны по-разному «ловят» солнечный ветер 🌕🧪

Китайская миссия «Чанъэ‑6» привезла 1,935 г реголита с бассейна Южный полюс — Эйткен на обратной стороне. Впервые можно напрямую сравнить, как солнечный ветер «впекает» благородные газы в грунт на двух полушариях. Исследование Института геологии и геофизики КАН в Nature Geoscience показало: различия задаёт магнитосфера Земли.

Учёные измерили изотопы He, Ne, Ar, Kr и Xe. У неона отношение 20Ne/22Ne существенно ниже, чем в образцах с видимой стороны, и ближе к ожидаемому при сильной имплантации — значит, обратная сторона бомбардировалась интенсивнее и более энергичными частицами. При нагреве ксенон из образцов «Чанъэ‑6» выходил одним пиком на высоких температурах, тогда как у грунта из Oceanus Procellarum было два пика, что указывает на более глубокое проникновение ионов.
Радиотелескопы впервые отследили космический мусор на геостационаре в реальном времени 🚀

Геостационарная орбита — это пояс на высоте около 36 000 км, где работают ключевые спутники связи и погоды. Следить за мусором там сложно: наземные радары «дотягиваются» хуже, а оптика видит в основном объекты крупнее ~10 см, хотя опасны и мелкие фрагменты.

Инженеры проекта LBMR направили радиосигналы с радара Линкольн-лаборатории MIT в США, а отражения приняли радиотелескопы в Великобритании, включая «Ловелл» в Джодрелл-Бэнк. Впервые удалось в реальном времени с одной антенной измерить расстояние до обломка и скорость его удаления/сближения. На такую синхронизацию «через океан» ушло около 7 лет работы.

Дальше команда, при поддержке НАТО и Космического агентства Великобритании, хочет принимать тот же сигнал сразу несколькими телескопами. Это даст трёхмерное отслеживание и поможет видеть более мелкие обломки, снижая риск для работающих на GEO спутников.
В ходе рождения и смерти звезд появлялись новые химические элементы, из которых состоит наша Земля и мы с вами

Эта уникальная инфографика показывает происхождение химических элементов, из которых состоит человеческое тело, и системную функцию каждого из них
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Чрезвычайно подробный вид Марса, запечатленный марсоходом Curiosity

Наложенный звук — настоящая запись, сделанная ровером Perseverance
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Дуга Барнарда над двойными вулканами 🌋
Два стратовулкана Паринакота и Померапе в Андах связывает легенда о принце и принцессе. Под землёй общего магматического резервуара у них нет, извержений не было около 1000 лет.


В середине апреля фотограф из Боливии снял серию экспозиций с одного места, и небесная Дуга Барнарда «соединила» пики.
🔭 На старых снимках Венеры нашли следы гигантских «колец» в атмосфере

В плотной и турбулентной атмосфере Венеры астрономы заметили необычные кольцеобразные узоры. Они выглядят как огромные концентрические структуры в облачном слое, и раньше их могли просто не распознать среди шума данных.

В 2010 году на телескопе Уильяма Гершеля на Канарских островах ученые, дожидаясь заката, чтобы перейти к наблюдениям далеких звезд и пылевых дисков у молодых светил, захватили лишь 36 минут изображений Венеры. Тогда этим кадрам уделили мало внимания и отправили в архив.

Повторный разбор этих наблюдений указал на возможные гигантские «кольца» в венерианских облаках. Теперь для подтверждения и понимания их природы нужны целенаправленные наблюдения, ведь такие структуры могут быть кратковременными и легко ускользают от глаза.
40 000 фoтoгpaфий были нaлoжeны дpуг нa дpугa, чтoбы пoлучить одно из самых четких изображений Луны
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🚀 Космический телескоп имени Нэнси Грейс Роман готов к старту 30 августа

Это следующий «большой» телескоп NASA, который дополнит пару Хаббла и Джеймса Уэбба. Запуск запланирован на 30 августа в 7:26 EDT (11:26 GMT) на ракете Falcon Heavy. Проект на $4 млрд идёт с опережением графика на девять месяцев, команда заявляет: «Roman готов к запуску».

Аппарат уже заправлен гидразином и направится к точке Лагранжа L2 — там температура стабильна для приборов, а панели получают солнце. По пути потребуются коррекции курса, а к ~100‑му дню — финальный манёвр выхода на орбиту вокруг L2. Топлива рассчитано на пять лет работы и больше.

Главное — широта обзора. Чувствительность и резкость сравнимы с Хабблом, но Roman снимает небо куда быстрее: месячный обзор Млечного Пути с ним занял бы у Хаббла около века. Ожидается более 500 ТБ данных в год (у Хаббла ~400 ТБ за 35 лет).
🚀 5 августа отработавшая верхняя ступень Falcon 9 врежется в Луну. Это редкий искусственный удар, который даст учёным шанс напрямую проверить, как лунный грунт реагирует на такие события, и уточнить модели выбросов пыли и обломков.

Ступень осталась после запуска 15 января 2025 года с лунными аппаратами Blue Ghost‑1 и Hakuto‑R Mission 2 (Resilience). Ожидается падение у кромки лунного диска, в районе кратеров Эйнштейн и Белл. Вспышка и пылевое облако могут быть заметны с Земли чувствительными телескопами 🔭. По расчётам, центральный «шип» выброса поднимется на 75–100 км, а отдельные частицы улетят почти на 1000 км — важная оценка риска для будущих астронавтов и инфраструктуры.

Лунный орбитальный зонд LRO пролетит над районом за неделю до и через неделю после удара, чтобы сравнить снимки. Главная ценность — наблюдения первых минут после столкновения, которые помогут откалибровать модели и точнее локализовать подобные удары в будущем.
🔴 Красное Солнце сквозь дым пожаров

Это не экзопланета у красного карлика, а наше Солнце над Оканаганом (Британская Колумбия) 22 июля 2026. Дым с Тихоокеанского Северо-Запада сработал как фильтр и позволил снять диск.

Видны пятна, в том числе AR 4493 — быстро меняющийся крупный активный регион.