космос
От захватывающих дух туманностей до зрелищных галактик — дальний космос богат умопомрачающими видами.
Узнать, как межзвездные пейзажи будут смотреться с поверхности Земли, теперь возможно благодаря творениям специалистов Роскосмоса.
Галактика Андромеды, самая близкая к Млечному Пути, достигает протяженности 220 тысяч световых лет. Галактика расположена в 2,5 млн лет от Земли.
© Роскосмос
Красивая туманность Кольцо достигает протяженности всего 1 светового года. Она удалена от нас на 2 тысячи световых лет.
© Роскосмос
Ошеломляюще прекрасная Крабовидная туманность протянулась на 10 световых лет. В реальности она находится в 6,3 тысячи световых лет от нашей планеты.
© Роскосмос
Шаровое скопление Геркулеса имеет около 160 световых лет в диаметре. Расстояние скопления от Земли — 25 тысяч световых лет.
© Роскосмос
Суперновая — взрывающаяся в конце своей жизни звезда. Исследователи предполагают, что безопасное расстояние между Землей и суперновой — от 50 до 100 световых лет.
© Роскосмос
Гигантская галактика Водоворот протянулась на 60 тысяч световых лет и расположена в 30 млн световых лет от Земли.
© Роскосмос
Расстояние от одного конца до другого звездного скопления Плеяды — около 10 световых лет. Плеяды находятся в 440 световых годах от Земли.
© Роскосмос
Невероятных размеров черная дыра в самом центре Млечного Пути имеет 22,5 млн км в поперечнике. Расстояние между нашей планетой и огромной черной дырой — 26 тысяч световых лет.
источник
Есть вот такие расхожие суждения, которые, с одной стороны, и не вполне далеки от истины, но с другой — неверно отражают суть явления. Да, при вхождении в плотные слои атмосферы обшивка космического корабля начинает нагреваться, да так, что не будь термоизоляции, она неминуемо разрушилась бы. Как часто разрушаются, например, не долетев до поверхности Земли метеорные тела. И, разумеется, главная причина нагрева — встреча несущегося на сверхзвуковой скорости объекта с достаточно плотной газовой средой. При этом даже в научно-популярной литературе приходится встречать утверждение о том, что все дело в трении о воздух. А вот это уже неправда
Вхождение в плотные слои в интерпретации художника
Трение о воздух, конечно, происходит, и при этом выделяется какое-то количество тепла, однако раскаляет обшивку спускаемого аппарата и заставляет пылать и взрываться летящие к земле болиды другой физический процесс, называемый аэродинамическим нагревом.
Вхождение в плотные слои в интерпретации художника
Как известно, впереди движущегося в газе со сверхзвуковой скоростью тела формируется ударная волна — тонкая переходная область, в которой происходит резкое, скачкообразное увеличение плотности, давления и скорости вещества. Естественно, при повышении давления газа он нагревается — резкое увеличение давления приводит к быстрому повышению температуры. Вторым фактором — это и есть собственно аэродинамический нагрев — становится торможение молекул газа в тонком слое, прилегающем непосредственно к поверхности движущегося объекта — энергия хаотичного движения молекул возрастает, и температура вновь растет. А уже горячий газ нагревает и само мчащееся на сверхзвуке тело, причем тепло переносится как с помощью теплопроводности, так и с помощью излучения. Правда излучение молекул газа начинает играть заметную роль при очень высоких скоростях, например, на 2-й космической.
Шаттл c зонами нагрева
С проблемой аэродинамического нагрева приходится сталкиваться не только конструкторам космических кораблей, но и разработчикам сверхзвуковых летательных аппаратов — тех, что никогда не покидают атмосферу.
Concorde
Известно, что конструкторы первых в мире сверхзвуковых пассажирских самолетов — Concorde и Ту-144 — были вынуждены отказаться от идеи заставить свои самолеты летать со скоростью 3 Маха (пришлось довольствоваться «скромными» 2,3). Причина — аэродинамический нагрев. При такой скорости он раскалял бы обшивки лайнеров до таких температур, которые могли уже сказаться на прочности алюминиевых конструкций. Заменять же алюминий на титан или специальную сталь (как в военных проектах) было невозможно по экономическим соображениям.
источник
Войд (англ. void — пустота) — пространство между галактическими нитями и стенами, свободное от скоплений галактик и звёзд.
Они были впервые обнаружены в 1977 году Стефаном Грегори и Лаярдом А. Томпсоном в Национальной обсерватории Китт Пик, а также Я. Эйнасто, М. Йыэвээром и Э. Таго из Тартуской астрофизической обсерватории. Размеры этих образований составляют порядка 10—30 Мпк. Большие войды (англ. supervoids) могут достигать в размерах 150 Мпк и предположительно занимают около 50 % объёма Вселенной. В войдах возможно наличие «тёмной материи» и протогалактических облаков.
По данным публикации в 2014 году, астрономы из Университета Пенсильвании обнаружили в войдах небольшие искажения в направлениях распространения света, создаваемые, предположительно, тёмной материей. Для этого были использованы данные Слоановского цифрового небесного обзора для 40 миллионов галактик и 20 тысяч войдов.
Теория, описывающая образование этих структур, основана на так называемой джинсовской нестабильности — гравитационной неустойчивости возмущений плотности материи. При этом нужно, разумеется, предполагать, что на самых ранних стадиях эволюции неоднородности плотности уже существовали, хотя и были малыми по величине. Отметим, что теория горячего Большого взрыва не даёт форму спектра этих первичных возмущений — для неё они являются начальными данными, не выводимыми из теории. Для объяснения их возникновения требуется привлекать дополнительные механизмы, наиболее изящный из которых имеется в инфляционной теории.
источник
В своих блужданиях набрел на интересную запись в одном из блогов. Меня привлекло красивое космическое явление с не менее интересным названием: «Сковородка Бога». И вот, как это выглядит. Этот новый снимок, полученный на телескопе ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), выявляет необычайно подробные, никогда прежде не фиксировавшиеся детали протопланетного диска вокруг молодой звезды. Это первые наблюдения с ALMA в близкой к окончательной конфигурации антенной решетки телескопа, и самые четкие изображения, когда-либо полученные в субмиллиметровом диапазоне. Новый результат — огромный шаг вперед в наблюдениях процесса развития протопланетных дисков и образования планет.
Для первых наблюдений на ALMA в новой, наиболее мощной конфигурации антенной решетки телескопа, исследователи направили его антенны на HL Тельца — молодую звезду, находящуюся примерно в 450 световых годах от нас и окруженную пылевым диском. Полученное изображение превзошло все ожидания. На нем различимы беспрецедентно мелкие детали диска, состоящего из остатков протозвездного облака и имеющего явные признаки присутствия нескольких планет. На фото виден ряд концентрических ярких колец, разделенных темными дугообразными промежутками.
«Эти детали почти наверняка являются результатом присутствия планетообразных тел, формирующихся в диске. И это неожиданно, так как считается, что у столь молодых звезд еще не успели образоваться крупные планеты, из-за которых в диске могут появиться такие детали», — говорит Стюарт Кордер (Stuartt Corder), заместитель директора ALMA.
«Когда мы увидели это изображение, мы были потрясены невероятным уровнем детализации. Просто лишились речи. Звезде HL Tauri не более миллиона лет, но ее диск уже оказался полон формирующимися планетами. Один только этот снимок произведет революцию в теории образования планет», — говорит Кэтрин Влахэкис (Catherine Vlahakis), заместитель руководителя научных программ ALMA (Deputy Program Scientist) и главный научный сотрудник программы наблюдений с длинной базой (ALMA Long Baseline Campaign).
В общем, диск HL Tau оказался гораздо более развитым, чем следовало бы ожидать в соответствии с возрастом звезды. Таким образом, полученное на ALMA изображение свидетельствует о том, что процесс образования планет может идти быстрее, чем считалось раньше.
Такое высокое угловое разрешение на ALMA может быть достигнуто только с использованием длинных баз. Оно дает астрономам такую информацию, которую невозможно получить ни с каким другим инструментом — даже на Космическом телескопе Хаббла. «Логистические и инфраструктурные проблемы, которые пришлось решить для того, чтобы переместить антенны в столь отдаленные позиции, потребовали беспрецедентных усилий от международного коллектива инженеров и ученых высшей квалификации», — сказал директор обсерватории ALMA Пьер Кокс (Pierre Cox).
Молодые звезды, такие как HL Тельца, родились в облаках газа и очень мелкой пыли, в областях, где произошел коллапс, то есть, вещество в них сконцентрировалось в малом объеме под действием сил гравитации. Так образовались плотные горячие ядра будущих звезд, в которых в конце концов начались ядерные реакции с выделением энергии — родились новые звезды. Вначале эти звезды погружены в коконы из остаточного газа и пыли, которые постепенно преобразуются в протопланетный диск.
В процессе множественных столкновений происходит слипание мелких пылевых частиц, вследствие чего образуются более крупные, размером с песчинки или мелкие камешки. В конце концов в диске могут сформироваться астероиды, кометы, и даже планеты. Молодые планеты разрушают диск и образуют в нем кольца, промежутки и дыры, которые и наблюдаются теперь на ALMA.
Исследование протопланетных дисков важно для понимания того, как в Солнечной системе образовалась наша Земля. Наблюдение первых стадий планетообразования вокруг HL Tauri может дать нам представление о том, как могла выглядеть наша собственная планетная система более четырех миллиардов лет назад, когда она только образовывалась.
«Большая часть того, что мы сегодня знаем o формировании планет, основывается на теоретических выкладках. Изображения такого уровня подробности, как полученное на ALMA, до сегодняшнего дня могли появляться только в компьютерном моделировании или под рукой художника. Новый снимок HL Tau показывает, чего может достичь ALMA, когда действует в своей максимальной конфигурации. Он знаменует начало новой эры в изучении процессов образования звезд и планет», — говорит Генеральный директор ESO Тим де Зеу (Tim de Zeeuw).
Как говорится, кто ищет — тот всегда найдет. Космос — прекрасное место для поиска нового.
источник
Первые снимки достаточно крупного астероида, который в минувший четверг подлетел к Земле на относительно близкое расстояние, получены обсерваторией Аресибо (Пуэрто-Рико).
С помощью одноименного радиотелескопа, крупнейшего на планете, сотрудникам обсерватории удалось уточнить информацию по размерам и структуре астероида, который носит номер 1999 FN53.
Согласно уточненным данным, диаметр объекта 1999 FN53 составляет от 800 до 900 метров (ранее различные источники оценивали этот показатель в 650–1300 метров). Ученым также удалось рассчитать скорость вращения астероида: на один оборот вокруг собственной оси у космического объекта уходит 3,5 часа.
© NASA
Специалисты считают, что падение на Землю астероида таких размеров могло бы иметь для планеты катастрофические последствия. Несмотря на это, реальной опасности для Земли объект 1999 FN53 не представляет. Специалисты НАСА даже не стали включать его в список околоземных объектов, представляющих потенциальную опасность для планеты (вероятность падения подобных объектов на землю оценивается всего в 1 %).
Между тем, объект 1999 FN53 — не единственный астероид, за которым пристально следили астрономы в эти дни. В воскресенье астероид 5381 Сехмет также подошел предельно близко к планете. расстояние между этим трехкилометровым астероидом и Землей составляло всего 24 миллиона километров — это равно 62-кратному расстоянию от Земли до ее естественного спутника.
источник
Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США предлагает в два раза сократить объемы финансовой помощи Украине, предназначенной для покрытия военных расходов Киева. Соответствующий законопроект опубликован на сайте
комитета.
Согласно законопроекту, в 2017 финансовом году министерство обороны США может направить Украине 150 миллионов долларов вместо $350 миллионов. Эти деньги Киев может потратить на подготовку войск и техники, а также на закупку летальных вооружений оборонного назначения, логистическую помощь и снабжение. Однако данные средства не могут быть использованы для приобретения или передачи переносных зенитных ракетных комплексов. Деньги могут быть израсходованы до 30 сентября, то есть до окончания текущего финансового года.
Общий бюджет Пентагона составит 516 миллиардов долларов. 62 миллиарда долларов пойдут отдельной статьей на обеспечение военных операций США за рубежом, в том числе в Афганистане и Ираке. Это на 1,6 миллиарда больше, чем запрашивала администрация бывшего президента Барака Обамы, а также на 5,2 миллиарда долларов больше аналогичного показателя 2016 года.
На следующей неделе законопроект будет включен в повестку заседаний палаты полного состава. Как уточняет ТАСС, Конгресс сначала должен принять закон об оборонной политике на грядущий год, в котором обозначаются выделяемые Пентагону суммы. Затем комитеты обеих палат по ассигнованиям уточняют параметры бюджета.
Сейчас США оказывают Украине военную помощь, но официально пока только в виде обмундирования и оборудования. В сентябре 2016 года палата представителей Конгресса США единогласно одобрила закон, включающий летальное вооружение в перечень военной помощи Украине. В декабре его утвердил уходящий президент Барак Обама.
В прошлом году в конгресс также был внесен законопроект с предложением о предоставлении Киеву летального оружия, но он не нашел достаточной поддержки. А в феврале 2015 года Конгресс США был готов выделить на оказание военной помощи украинскому правительству один миллиард долларов.