🚀 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.
🪐 Астероид (44) Ниса может оказаться «тремя мирами в одном»
Ниса давно известна астрономам, но её форма оставалась тайной. Теперь самые чёткие снимки с двух крупнейших наземных телескопов показали две глубокие долины, опоясывающие астероид. Команда считает, что это «шеи», соединяющие три отдельные доли в одно тело примерно 75 километров в поперечнике.
Если это подтвердится, Ниса станет первым известным трёхдольным миром. И рядом с ней в тех же наблюдениях заметили то, чего никто не ожидал: крошечный спутник около 1 километра. Его орбита поможет проверить гипотезу о трёх долях: по движению спутника можно уточнить массу и плотность Нисы и понять, как она устроена изнутри 🔭.
Ниса давно известна астрономам, но её форма оставалась тайной. Теперь самые чёткие снимки с двух крупнейших наземных телескопов показали две глубокие долины, опоясывающие астероид. Команда считает, что это «шеи», соединяющие три отдельные доли в одно тело примерно 75 километров в поперечнике.
Если это подтвердится, Ниса станет первым известным трёхдольным миром. И рядом с ней в тех же наблюдениях заметили то, чего никто не ожидал: крошечный спутник около 1 километра. Его орбита поможет проверить гипотезу о трёх долях: по движению спутника можно уточнить массу и плотность Нисы и понять, как она устроена изнутри 🔭.
🌕 Луна-оленя и Пояс Венеры
На Адриатике, с острова Крк, 28 июля сняли, как полная Луна поднимается над горами при закате. В это время на востоке растёт тень Земли — сероватая полоса у горизонта.
Чуть выше виден розовый Пояс Венеры — рассеянный в атмосфере солнечный свет. А уже 12 августа Новолуние бросит тень на Землю в ожидаемом полном солнечном затмении.
На Адриатике, с острова Крк, 28 июля сняли, как полная Луна поднимается над горами при закате. В это время на востоке растёт тень Земли — сероватая полоса у горизонта.
Чуть выше виден розовый Пояс Венеры — рассеянный в атмосфере солнечный свет. А уже 12 августа Новолуние бросит тень на Землю в ожидаемом полном солнечном затмении.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Вид из иллюминатора во время возвращения на Землю из космоса
🪐 Разгромленные ледяные миры: как сформировались внутренние луны и кольца Нептуна
Нептун окружён множеством маленьких спутников и пылевыми кольцами, но доминирует один гигант — Тритон. Учёные считают, что он не родной для планеты, а пришёл из пояса Койпера и, будучи захваченным, перевернул прежнюю систему спутников.
Сегодня у Нептуна известно 16 лун, и Тритон содержит более 99,5% их общей массы. Его захват и вытянутая орбита в прошлом могли разрушить древние внутренние луны, превратив часть материала в пыль и обломки, которые мы видим как узкие, тёмные кольца.
Отсюда ключевой вопрос: нынешние крошечные спутники и кольца — это то, что осталось от когда‑то более крупных ледяных миров, разбитых при приходе Тритона, или они сформировались уже заново из обломков. Ответ поможет понять, как гигантские планеты переживают космические катастрофы.
Нептун окружён множеством маленьких спутников и пылевыми кольцами, но доминирует один гигант — Тритон. Учёные считают, что он не родной для планеты, а пришёл из пояса Койпера и, будучи захваченным, перевернул прежнюю систему спутников.
Сегодня у Нептуна известно 16 лун, и Тритон содержит более 99,5% их общей массы. Его захват и вытянутая орбита в прошлом могли разрушить древние внутренние луны, превратив часть материала в пыль и обломки, которые мы видим как узкие, тёмные кольца.
Отсюда ключевой вопрос: нынешние крошечные спутники и кольца — это то, что осталось от когда‑то более крупных ледяных миров, разбитых при приходе Тритона, или они сформировались уже заново из обломков. Ответ поможет понять, как гигантские планеты переживают космические катастрофы.
Горы Харона намекают: луна Плутона когда-то вращалась в 10 раз быстрее 🛰️
Харон — самый «равноправный» спутник в Солнечной системе по отношению к своей планете, и потому он особенно интересен. Мы видели его крупным планом лишь однажды, когда зонд New Horizons пролетел мимо Плутона и Харона в июле 2015 года, но учёные до сих пор разбирают те данные.
Новая интерпретация снимков указывает, что рисунок гор на поверхности Харона может быть следом древнего быстрого вращения. По оценке исследователей, когда-то луна крутилась примерно в 10 раз быстрее, чем сейчас, и этот режим оставил заметный отпечаток в рельефе.
Для масштаба: диаметр Харона — около половины диаметра Плутона, а масса — примерно одна восьмая. Такая «двойная» система делает каждую новую деталь его прошлого важной для понимания того, как формируются и меняются ледяные миры на окраине Солнечной системы.
Харон — самый «равноправный» спутник в Солнечной системе по отношению к своей планете, и потому он особенно интересен. Мы видели его крупным планом лишь однажды, когда зонд New Horizons пролетел мимо Плутона и Харона в июле 2015 года, но учёные до сих пор разбирают те данные.
Новая интерпретация снимков указывает, что рисунок гор на поверхности Харона может быть следом древнего быстрого вращения. По оценке исследователей, когда-то луна крутилась примерно в 10 раз быстрее, чем сейчас, и этот режим оставил заметный отпечаток в рельефе.
Для масштаба: диаметр Харона — около половины диаметра Плутона, а масса — примерно одна восьмая. Такая «двойная» система делает каждую новую деталь его прошлого важной для понимания того, как формируются и меняются ледяные миры на окраине Солнечной системы.
🌈 Огненная радуга над Западной Вирджинией
Редкий атмосферный оптический эффект — циркумгоризонтальная дуга. Она выглядит как «пламенные» цвета в облаке и тянется параллельно горизонту.
Эффект возникает, когда плоские шестигранные ледяные кристаллы в перистых облаках (cirrus fibratus) выстраиваются горизонтально и преломляют свет. Чтобы дуга была видна, Солнце должно быть выше 58°.
Редкий атмосферный оптический эффект — циркумгоризонтальная дуга. Она выглядит как «пламенные» цвета в облаке и тянется параллельно горизонту.
Эффект возникает, когда плоские шестигранные ледяные кристаллы в перистых облаках (cirrus fibratus) выстраиваются горизонтально и преломляют свет. Чтобы дуга была видна, Солнце должно быть выше 58°.