Night Belvidere
264 subscribers
17.8K photos
9.91K videos
62 files
353 links
★ॐ๏ بًٌسًٌمًٌ اًٌلًٌلًٌهًٌ اًٌلًٌرًٌحًٌمًٌنًٌ اًٌلًٌرًٌحًٌیًٌمًٌ ๏ॐ★
#Night Belvidere
کانالی زیبا و هیجان برانگیز
آخرین اخبار ناسا
علم و نجوم
ستاره شناسی و فضاشناسی
جذابترین کانال علمی و تفریحی تلگرام
@NightBelvidere1

https://t.me/NightBelvidere1
Download Telegram
Night Belvidere
🌗کشف حیات بیگانه فقط در ۲۰ دقیقه ❇️ما فقط چند هفته با نسل بعدی #نجوم فاصله داریم! هنگامی که تلسکوپ فضایی "جیمز وب" در ماه دسامبر به فضا پرتاب شود، آغاز فصل جدیدی برای مطالعه جهان هستی است و مقامات #ناسا و کارشناسان تصور می‌کنند که این تلسکوپ فضایی بتواند…
به نظر می‌رسد برخی از سیارات می‌توانند نشانه‌های #حیات را تنها با پنج تا ۱۰ گذر مشترک از میان ستاره میزبان خود و #تلسکوپ، یعنی تقریباً طی ۲۰ ساعت آشکار کنند. البته ممکن است در ۲۰ ساعت متوالی این اتفاق نیفتد، اما این سرعت که با " #جیمز_وب" تحقق می‌یابد، برق آسا است.

✳️تلسکوپ فضایی "جیمز وب" مطالعات سیارات فراخورشیدی را متحول خواهد کرد.روش‌های مختلفی برای شناسایی و تجزیه و تحلیل ویژگی‌های جهان‌های بیگانه فراتر از #منظومه_شمسی ما وجود دارد. به ندرت پیش می‌آید که تلسکوپی دنیاهای دور را به همان صورتی که ما سیارات منظومه شمسی را می‌بینیم، صرفاً از بازتاب نور خورشیدشان ببینید.

به همین دلیل است که روش "گذر"(transit) یا "عبور" تاکنون خود را به عنوان قوی‌ترین روش ثابت کرده است. روش "#گذر" وسیله‌ای برای شناسایی و مطالعه ویژگی‌های یک سیاره از طریق کم و زیاد شدن روشنایی آن حاصل از بازتاب نور ستاره میزبان آن در حالتی است که سیاره از بین ستاره میزبان خود و #تلسکوپ عبور می‌کند. این روش مانند یک خورشید گرفتگی واقعاً کوچک است.

اما وقتی "تلسکوپ فضایی جیمز وب"(JWST) عملیاتی شود، مطالعات سیارات فراخورشیدی را متحول خواهد کرد و احتمالاً اولین فرصت را برای #دانشمندان فراهم می‌کند که بتوانند به جستجوی نشانه‌های زیستی در جو جهان‌های بیگانه از طریق #طیف‌_سنجی_انتقالی بپردازند.

@NightBelvidere1
✳️ #طیف_الکترومغناطیسی و مطالعه اجرام ستاره‌ای
@NightBelvidere1
🔺 دانشمندان اغلب داده‌های #تلسکوپ را برای بررسی اجرام در سراسر طیف الکترومغناطیسی ترکیب می‌کنند. طیف الکترومغناطیسی از پرتوهای #گاما ی کوتاه و پرانرژی تا #امواج
_رادیویی بلند و کم انرژی متغیر است. نور #مرئی نیز یک نوع از این طیف است.

🔸 در منظومه R Quarii، #کوتوله_سفید به آرامی همراه خود را می‌بلعد و در حین چرخش به دور یکدیگر، مواد را از ستاره #غول_قرمز بزرگتر بیرون می‌کشد. هنگامی که مواد کافی روی کوتوله سفید انباشته شد، انفجار رخ می‌دهد. این طغیان‌ها که به عنوان #نواختر شناخته می‌شوند، قدرت کمتری نسبت به یک ابرنواختر دارند و اجدادشان را از بین نمی‌برند، بنابراین ممکن است یک کوتوله سفید در طول عمر خود چندین نواختر را تجربه کند.

🔹 با استفاده از داده‌های پرتو ایکس از رصدخانه پرتو ایکس چاندرا (بنفش) و نور مرئی گرفته شده با تلسکوپ فضایی #هابل، اخترشناسان می‌توانند مواد نواخترهای گذشته را در اطراف کوتوله سفید (قرمز و آبی) ببینند. یک جت از مواد (بنفش) به این فوران‌ها برخورد می‌کند و سبب ایجاد #امواج_ضربه‌ای می‌شود.
@NightBelvidere1
🌗ستاره شناسان ستاره های نوترونی بسیار سنگینی رصد کرده اند که فقط برای کسری از ثانیه وجود داشتند و سپس به #سیاهچاله تبدیل شدند.

🔸هنگامیکه ستاره هایی با #طیف حجمی خاصی به شکل ابرنواختر منفجر می شوند،یک هسته متراکم به عنوان ستاره نوترونی از خود به جا می گذارند. این ستاره های عجیب جرمی بیشتر از خورشید را در توپی به اندازه یک شهر جمع می کنند و به سیستم های دوتایی تبدیل می شوند و در نهایت دو ستاره نوترونی به سمت داخل به شکل مارپیچ حرکت می کنند تا زمانیکه با یکدیگر برخورد کنند و یک شی جدید به وجود بیاورند.

🔹حجم یک ستاره #نوترونی قبل از آنکه تحت گرانش خود نابود و به سیاهچاله تبدیل شود، حداکثر۲برابر خورشید است. بنابراین اگر کل حجم ۲ستاره نوترونی کمتر از این حد باشد، آنها یک ستاره نوترونی دیگر به وجود می آورند. اگر حجم آنها بیشترباشد، برخوردشان یک سیاهچاله پدید می آورد.

🔸ستاره شناسان #ادغام دو ستاره نوترونی را ردیابی کردند که به ایجاد یک سیاه چاله منجر شد.بااین وجود آنها سیگنال هایی عجیب کشف کردندکه مربوط به ستاره های نوترونی بسیار سنگینی بود که فقط برای چند میلی ثانیه وجود داشتند.

@NightBelvidere1