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
Наложенный звук — настоящая запись, сделанная ровером Perseverance
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.
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.
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.
🚀 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).
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.
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.
🌟 Астрономы впервые получили изображение спутника Бетельгейзе
Бетельгейзе — яркая «плечевая» звезда в Орионе и один из ближайших красных сверхгигантов. Она находится примерно в 400–550 световых годах от нас, имеет около 14 масс Солнца и молода по звёздным меркам — не старше 10 млн лет. Такой жизненный путь означает, что в течение ближайших ~100 тысяч лет звезда взорвётся как сверхновая.
Теперь учёным удалось напрямую увидеть её компаньона. На это ушёл почти век после первых намёков на двойственность Бетельгейзе, и снимок подтверждает, что система сложнее одиночной звезды. 🔭 Наблюдение спутника поможет точнее оценить массу и эволюцию сверхгиганта, а также понять его переменную яркость и возможные сценарии будущего взрыва.
Бетельгейзе — яркая «плечевая» звезда в Орионе и один из ближайших красных сверхгигантов. Она находится примерно в 400–550 световых годах от нас, имеет около 14 масс Солнца и молода по звёздным меркам — не старше 10 млн лет. Такой жизненный путь означает, что в течение ближайших ~100 тысяч лет звезда взорвётся как сверхновая.
Теперь учёным удалось напрямую увидеть её компаньона. На это ушёл почти век после первых намёков на двойственность Бетельгейзе, и снимок подтверждает, что система сложнее одиночной звезды. 🔭 Наблюдение спутника поможет точнее оценить массу и эволюцию сверхгиганта, а также понять его переменную яркость и возможные сценарии будущего взрыва.
✨ Туманность Dark Doodad и NGC 4372
В созвездии Муха виден в бинокль тёмный пылевой поток Dark Doodad: он вырезает на фоне Млечного Пути длинную полосу более 30 световых лет на расстоянии ~700 св. лет.
У его южной оконечности видно жёлтоватое шаровое скопление NGC 4372. Оно в гало Галактики на ~20 000 св. лет и лишь проецируется на туманность.
В созвездии Муха виден в бинокль тёмный пылевой поток Dark Doodad: он вырезает на фоне Млечного Пути длинную полосу более 30 световых лет на расстоянии ~700 св. лет.
У его южной оконечности видно жёлтоватое шаровое скопление NGC 4372. Оно в гало Галактики на ~20 000 св. лет и лишь проецируется на туманность.
🌕 Лунные толчки могут выдать лёд у южного полюса
Учёные предлагают искать воду на Луне не бурением, а «слушая» её недра. Лунные толчки — аналоги землетрясений — создают вибрации, по которым можно понять, что скрывается под поверхностью в тёмных полярных кратерах.
Сейсмические волны по‑разному проходят через сухой реголит и замёрзшую воду. Если под слоем пыли есть лёд, сигнал будет меняться по скорости и затуханию, как в медицинском УЗИ, только для Луны. Это особенно важно для кратеров в вечной тени, где лёд может сохраняться миллионы лет.
Будущие посадки с сейсмометрами у южного полюса помогут «картировать» запасы льда без риска для техники и людей. Такие данные нужны, чтобы понять, где безопаснее строить базы и откуда брать воду для топлива и жизнеобеспечения.
Учёные предлагают искать воду на Луне не бурением, а «слушая» её недра. Лунные толчки — аналоги землетрясений — создают вибрации, по которым можно понять, что скрывается под поверхностью в тёмных полярных кратерах.
Сейсмические волны по‑разному проходят через сухой реголит и замёрзшую воду. Если под слоем пыли есть лёд, сигнал будет меняться по скорости и затуханию, как в медицинском УЗИ, только для Луны. Это особенно важно для кратеров в вечной тени, где лёд может сохраняться миллионы лет.
Будущие посадки с сейсмометрами у южного полюса помогут «картировать» запасы льда без риска для техники и людей. Такие данные нужны, чтобы понять, где безопаснее строить базы и откуда брать воду для топлива и жизнеобеспечения.