Yvision.kz
kk
Разное
Разное
399 773 постов41 подписчиков
Всяко-разно
0
05:13, 04 декабря 2012

астро

В NASA опровергают скорое наступление конца света

Вопреки многочисленным предсказаниям и теориям, конец света в декабре нынешнего года точно не наступит. По крайней мере, в этом совершенно уверены ученые из американского космического ведомства НАСА.

«В 2012-м году конца света не будет. Наша планета была в полном порядке на протяжении более 4 млрд лет, и утверждения о том, что скоро грядет конец света, не имеют под собой никаких научных обоснований», — отмечается в сообщении, размещенном на сайте НАСА, которое цитирует ИТАР-ТАСС.

В нем опровергаются наиболее популярные сегодня теории о конце света. Одна из них, в частности, гласит, что с Землей столкнется странствующая в Солнечной системе мифическая планета Нибиру, существование которой якобы предсказали шумеры. Изначально катастрофа по этому сценарию планировалась на май 2003 года. Однако, когда ее не произошло, конец света был перенесен на 21 декабря 2012 года. Именно на эту дату приходится конец одного из циклов календаря индейцев майя.

«21 декабря 2012 года не станет концом для человечества, однако в этот день наступит очередное зимнее солнцестояние», — отмечают в НАСА. Более того, американские ученые уверены, что древние майя вообще не предсказывали наступление конца света: «Время не кончается только потому, что висящий на вашей кухне календарь завершается 31 декабря. Так и календарь майя не кончается 21 декабря 2012 года. Эта дата является последней в длительном периоде системы исчисления времени майя, однако затем у них начинается новый цикл — так же, как и вы повесите на стену новый календарь 1 января».

Ученые НАСА опровергают и другие распространенные теории о конце света. Среди них — гибель нашей планеты в результате столкновения с каким-либо другим небесным телом, гигантской солнечной вспышки, сдвига полюсов и «парада планет» — астрономического явления, при котором определенное количество планет Солнечной системы оказывается по одну сторону от Солнца в небольшом секторе.

Парад планет - «конец света» или частое явление?

Парад планет - «конец света» или частое явление?

Что ожидает нас 21 декабря 2012 года? По многочисленным сенсационным прогнозам нас ждет очередной «конец света», а именно – «Парад планет», явление, когда Земля, Юпитер, Марс и Сатурн выстроятся вдоль одной линии.

Прежде всего, сразу определимся – «Парады планет» происходили и раньше. Отличительная особенность предстоящего явления по мнению толкователей в том, что кроме планет Солнечной системы в одну линию выстроятся планеты других звездных систем, с образованием линии от центра нашей галактики как стрелки часов на отметке XII часов. Данная конфигурация выстраивания планет предрекает переход Вселенной в другую систему.

Правда это или нет, и чего нам следует ожидать, попробуем разобраться с точки зрения науки. Явлением "парада планет" правильнее называть сближением планет. За всю историю Земли это явление происходило множество раз, если не сказать - часто.

Само название явлению было дано американскими астрофизиками С. Плейджменом и Дж. Гриббином. Собственно, вдоль одной прямо планеты Солнечной системы никогда не становятся и связано это, прежде всего с тем, что плоскости орбит планет не лежат в одной общей плоскости, да и линии их пересечения не ложатся вдоль одной прямой. Именно поэтому, планеты, никогда не смогут встать на одной прямой. Интерес представляет угол, под которым становятся видны все планеты с Солнца.

Существует несколько видов «парадов планет». Малым называется парад, во время которого в одну линию выстраивается четыре планеты (Марс, Венера, Меркурий, Сатурн) и происходит он 1 раз за год. Во время Большого парада в одну линию выстраивается уже шесть планет, когда к предыдущим четырем добавляется Земля и Юпитер. Случается Большой парад раз в 20 лет.

Существует различие также в виде «видимого» и «невидимого» парада. Видимым называется парад планет с планетной конфигурацией, когда все 5 планет (Венера, Меркурий, Марс, Сатурн и Юпитер) располагаются друг от друга на близком расстоянии и становятся видны в некоторый момент времени в небольшом секторе (от 10 до 40 градусов) с Солнца.

Известно, что от начала новой эры вплоть до 3000 г. всего произойдет 24 уникальных «парада планет», когда все планеты Солнечной системы расположатся относительно Солнца под углом менее 90 градусов. Например, явление 1128 года, произошедшее 11 июня с сектором в 40 градусов. Дошедшие до нашего времени письменные свидетельства не содержат в себе информации о катастрофах в этот период.

В случае парада планет, с учетом больших масс или планет с наибольшим приливным воздействием на Солнце, подобных случаев можно насчитать гораздо больше. Например, рассмотрим только планеты-гиганты Уран, Юпитер, Нептун и Сатурн. За период с 1400 по 2200 век они сблизятся 7 раз. Сближение с минимальным угловым сектором в 7 градусов уже произошло 4 сентября 1306 г. Однако, исторические сведения того времени снова не содержат сведения о катастрофических событиях. Оказалось, что сближение Сатурна и Юпитера с эффектом, сравнимым с "парадом" всех планет, повторяется раз в двадцать лет.

Практически двадцать лет назад, в 1982 году угол выстраивания планет-гигантов и Плутона в "параде планет" составил 65 градусов. В таком положении, без особых изменений, планеты оставались до самого начала 1984 г. Осенью угол стал увеличиваться до 80 градусов и продолжил увеличение. В общей сложности "Парад планет" длился 2,5 года, в течение которых Земля три раза проходила положение главного угла конуса: весна 1982 г., лето 1983 г. и также лето 1984 г.

В этом году многие также предрекали, что «Парад планет» 21 мая 2011 года принесет разрушающие и даже смертельные. Но как оказалось, на 21 мая сошлись мнения сразу нескольких источников и планетостояние было среди них лишь астрономическим явлением.

Так 21 мая Калифорнийский Гарольд Кэмпинг обещал конец света на основании изучения Библии 70-лет и использования математики. На 21 же мая также по определенным трактовкам Библии ожидался Судный день, предрекавший ровно через пять месяцев Конец мира.

Что можно было бы ожидать от «Парада планет»? Влияние планет на Солнце, которое в свою очередь окажет влияние на Землю? Сразу можно определиться с приливным влиянием «парада планет» на Землю, которое в сравнении с мощными приливами от Луны и Солнца - является практически нулевым. Например, прилив под влиянием Венеры в 1982 г. составил 0,02 мм, а от других планет еще меньше.

Второй путь влияния на земные процессы - гравитационное влияние всех планет на солнечные процессы, и затем обратной реакцией на Землю. Как оказалось, основное приливное влияние на Землю оказывает именно Луна, а Солнце дает меньший вклад в 2,2 раза. Как оказалось, высота приливной волны зависит прямо пропорционально от массы воздействующего тела и обратно пропорциональна кубическому расстоянию между ними (и ряда других параметров)!

Оказалось, что планеты Солнечной системы на приливную волну на Солнце практически не влияют – это всего лишь 3 мм при максимальном воздействии во время «парада»! Эти 3 мм не способны оказать серьезного влияния на солнечную активность. А в недрах Солнца они и еще меньше, так как происходящие на Солнце процессы грандиозны в масштабах и энергии. Мизерные приливные эффекты на фоне протекающих процессов просто теряются. Солнце является пульсирующим плазменным шаром с периодом пульсации в 2 часа 40 минут, успевая расшириться на 10 км и сжаться от некоторого среднего уровня! В сравнении с 3 мм опасения об особенных последствиях "парада планет" не имеют почвы.

Основной же причиной сейсмической активности на Земле служат процессы, происходящие в верхней мантии планеты. До сих пор не обнаружено четкой зависимости между силой и количеством землетрясений от приливных эффектов. Таким образом, явление «парада планет» не должно вызывать у жителей Земли никаких оснований волноваться по поводу предрекаемых толкователями возможных катастроф.

Все астероиды в 2012 году пролетят на безопасном расстоянии от Земли

МЧС России исключает опасность падения в 2012 году крупных астероидов на Землю, сообщил во вторник РИА Новости руководитель центра "Антистихия" МЧС РФ Владислав Болов.

Астероиды в орбите

В настоящее время большую опасность для Земли представляют небесные тела размерами в несколько десятков метров. Они стали доступны для наблюдений несколько лет назад, известно о существовании почти 1,2 тысячи потенциально опасных астероидов. По данным МЧС, в 2010 году было зарегистрировано пять маленьких астероидов, прошедших на небольшом расстоянии от Земли. Аналогичных данных на 2011 год МЧС пока не предоставляет.

"В 2012 году ни один из известных астероидов не пройдет в опасной близости от Земли", - сказал Болов. Он отметил, что все прогнозы ведомства подтверждались в этом году, в среднем, на 80%.

Астероиды - это твердые каменистые тела, которые подобно планетам движутся по околосолнечным эллиптическим орбитам. Но размеры этих тел намного меньше, чем у обычных планет, поэтому их еще называют малыми планетами. Диаметры астероидов находятся в пределах от нескольких десятков метров (условно) до 1000 км (размер наибольшего астероида Цереры). Термин "астероид" (или "звездоподобный") был введен известным астрономом XVIII века Уильямом Гершелем для характеристики вида этих объектов при наблюдениях в телескоп. Даже с помощью самых крупных наземных телескопов невозможно различить видимые диски у наибольших астероидов. Они наблюдаются как точечные источники света, хотя, как и другие планеты, в видимом диапазоне сами ничего не излучают, а лишь отражают падающий солнечный свет. Диаметры некоторых астероидов были измерены с помощью метода "покрытия звезд", в те удачные моменты, когда они оказывались на одном луче зрения с достаточно яркими звездами. В большинстве же случаев их размеры оцениваются с помощью специальных астрофизических измерений и расчетов. Основная масса известных на сегодняшний день астероидов движется между орбитами Марса и Юпитера на расстояниях от Солнца 2,2-3,2 астрономических единиц (далее - а. е.). Всего на сегодняшний день открыто примерно 20000 астероидов, из которых около 10000 зарегистрированы, то есть им присвоены номера или даже имена собственные, а орбиты рассчитаны с большой точностью. Имена собственные астероидам, обычно присваивают их первооткрыватели, но в соответствии с установленными международными правилами. Вначале, когда малых планет было известно еще немного, их имена брали, как и для других планет, из древнегреческой мифологии. Кольцевая область пространства, которую занимают эти тела, называется главным поясом астероидов. При средней линейной орбитальной скорости около 20 км/с астероиды главного пояса затрачивают на один оборот вокруг Солнца от 3 до 9 земных лет в зависимости от удаленности от него. Наклоны плоскостей их орбит по отношению к плоскости эклиптики иногда достигают 70° , но в основном находятся в диапазоне 5-10° . На этом основании все известные астероиды главного пояса делят примерно поровну на плоскую (с наклонами орбит до 8° ) и сферическую подсистемы.

Падение астероида
Падение астероида: катастрофические последствия и как этого избежать!
Методы борьбы с астероидамиМетоды борьбы с астероидами
Как избавиться от назойливого астероида
К счастью, для того чтобы Апофис не угодил в гравитационную «замочную скважину», прячущуюся в космосе на подступах к Земле и готовую на следующем витке направить его прямо в нашу планету, достаточно будет подвинуть его всего лишь на километр-другой. Если бы нам сразу грозило прямое столкновение, астероид нужно было бы «сдвигать» на 8–10 тысяч километров и на это потребовалось бы в 10 000 раз больше энергии. А так задача, кажется, нам по силам – даже при использовании нынешней техники. Для ее решения предлагается несколько методов.
Blog post image Сильный лобовой удар
Космический корабль с головной частью, представляющей собой простую болванку массой в 1 тонну («кинетический ударник») просто врежется в Апофис на скорости 8000 км/ч и, если верить расчетам, изменит скорость астероида массой 50 млн. тонн всего лишь на 16 см в час. В течение трех лет эффект от этого, казалось бы, ничтожного изменения в скорости накопится и даст в результате смещение на несколько километров. Преимущества. Мы уже знаем, как это делать: прошлым летом зонд Deep Impact подобным же образом был пущен на столкновение с ядром кометы. Оборотная сторона. В результате столкновения от астероида могут отколоться осколки. Кроме того, если удар не попадет точно в центр масс, мы добьемся не смещения небесного тела, а его вращения.
Blog post image Изменение орбиты толкачом
Плазменный или ионный ракетный двигатель, питающийся энергией от ядерного реактора или от солнечных батарей, можно укрепить прямо на поверхности астероида. Если он проработает хотя бы несколько недель, создавая тягу в один-два ньютона, этого будет уже достаточно для того, чтобы скорость астероида изменилась на необходимые десятки сантиметров в час. Преимущества. Конструкция ионного двигателя уже прошла испытания во время экспедиции Deep Space 1 в 1998 году, конструкция плазменных двигателей – во время многочисленных запусков коммерческих телекоммуникационных спутников и лунного зонда Smart-1. Оборотная сторона. Космическому аппарату необходима «мягкая посадка» и жесткое закрепление на поверхности с неизвестными свойствами. Поскольку астероид вращается, для того чтобы тяга действовала только в одном направлении, аппарату потребуется сложная система управления.
Blog post image Воздействие тягачом
«Гравитационный тягач» массой в 1 тонну, используя работающий от солнечных батарей ионный (или плазменный) двигатель или маневровые двигатели на гидразине, зависнет на высоте в четверть километра над поверхностью астероида. Сила притяжения космического аппарата постепенно увлечет астероид в сторону с его траектории – по сути дела, тяга двигателей (то есть несколько граммов силы) в течение месяца будет частично передаваться небесному телу. Преимущества. При необходимости всеми этими движениями можно будет управлять. Для гравитационного тягача (в отличие от жестко закрепленного толкача) не имеют значения проблемы, связанные с вращением астероида. Оборотная сторона. Парение над поверхностью – положение весьма неустойчивое.
Blog post image Подрыв ядерным зарядом
Если в недра Апофиса заложить термоядерную бомбу, она превратит его в рой мелких астероидов. Преимущества. Чувство глубокого удовлетворения от одной мысли, что враг разбит вдребезги. Оборотная сторона. Глубоким бурением в открытом космосе мы еще никогда не занимались. Кроме того, не окажется ли куча маленьких радиоактивных астероидов еще хуже, чем один большой?
Blog post image Поджаривание ядерным зарядом
Лучше устроить ядерный взрыв прямо над астероидом. Испарение вещества с поверхности небесного тела толкнет его в противоположном направлении. Преимущества. В такой ситуации вращение астероида не будет играть роли. Оборотная сторона. В настоящее время остается в силе международный запрет на использование ядерного оружия в космосе, и накопление ядерных зарядов для защиты от астероидов может нанести ущерб общему процессу ядерного разоружения.

Самые-самые космические объектыЭто интересно

Самый большой космический объектНаверняка каждый хоть раз в жизни натыкался на очередной список природных чудес, в котором перечислены самая высокая гора, самая длинная река, самый сухой и самый влажный регионы Земли и так далее. Подобные рекорды впечатляют, но они совершенно теряются, если сопоставить их с космическими рекордами. Представляем вам пять «самых-самых» космических объектов и явлений, описанных журналом New Scientist.

Самые холодные. Все знают, что в космосе очень холодно – однако в действительности это утверждение неверно. Понятие температуры имеет смысл только при наличии вещества, а космос – это практически пустое пространство (звезды, галактики и даже пыль занимают очень незначительный его объем). Поэтому когда исследователи говорят, что температура космического пространства составляет около 3 кельвинов (минус 270,15 градуса Цельсия), речь идет о среднем значении для так называемого микроволнового фонового, или реликтового излучения — излучения, сохранившегося со времен Большого взрыва.

И, тем не менее, в космосе присутствует множество очень холодных объектов. Например, газ в туманности Бумеранг, удаленной от Солнечной системы на расстояние 5 тысяч световых лет, имеет температуру всего один кельвин (минус 272,15 градуса Цельсия). Туманность очень быстро расширяется – составляющий ее газ движется со скоростью примерно 164 километров в секунду, и этот процесс приводит к ее охлаждению. В настоящее время туманность Бумеранг — единственный известный ученым объект, температура которого ниже температуры реликтового излучения.

В Солнечной системе тоже есть свои рекордсмены. В 2009 году аппарат NASA под названием Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) нашел самую холодную точку в окрестностях нашей звезды — оказалось, что экстремально морозное место Солнечной системы находится совсем рядом с Землей в одном из затененных лунных кратеров. По сравнению с холодом туманности Бумеранг 33 кельвина (минус 240,15 градусов Цельсия) не кажутся столь уж выдающимся значением, однако если вспомнить, что самая низкая температура из зарегистрированных на Земле, — это всего минус 89,2 градуса Цельсия (этот рекорд был зафиксирован на антарктической станции «Восток»), то отношение немного меняется. Не исключено, что по мере дальнейшего изучения Луны будет найден новый полюс холода.

Если включить в понятие «космические объекты» аппараты, созданные людьми, то в этом случае первое место в списке самых холодных объектов следует отдать орбитальной обсерватории «Планк», точнее, ее детекторам. При помощи жидкого гелия они охлаждаются до невероятных 0,1 кельвина (минус 273,05 градуса Цельсия). Экстремально холодные детекторы нужны «Планку» для того, чтобы изучать то самое реликтовое излучение — если приборы будут теплее космического «фона», то они просто не смогут «засечь» его.

Самые горячие. Теплые температурные рекорды впечатляют куда больше холодных — если в сторону минуса разбежаться можно только до нуля кельвинов (минус 273,15 градуса Цельсия, или абсолютный ноль), то в направлении плюса простора куда больше. Так, только поверхность нашего Солнца — рядового желтого карлика — разогревается до 5,8 тысячи кельвинов (с позволения читателей, в дальнейшем шкала Цельсия будет опускаться, так как «лишние» 273,15 градуса в итоговой цифре не изменят общую картину).

Самый опасный космичиский обект гвазаПоверхность голубых сверхгигантов — молодых, экстремально горячих и ярких звезд — на порядок теплее поверхности Солнца: в среднем их температура колеблется от 30 до 50 тысяч кельвинов. Голубые сверхгиганты, в свою очередь, далеко отстают от белых карликов — небольших очень плотных звезд, в которые, как считается, эволюционируют светила, чьей массы недостаточно для образования сверхновой. Температура этих объектов достигает 200 тысяч кельвинов. Звезды класса сверхгигантов — одни из самых массивных во Вселенной с массой до 70 солнечных, могут разогреваться до миллиарда кельвинов, а теоретический температурный предел для звезд составляет около шести миллиардов кельвинов.

Тем не менее, и это значение не является абсолютным рекордом. Сверхновые — звезды, заканчивающие свою жизнь взрывным процессом, могут ненадолго превышать его. Например, в 1987 году астрономы зарегистрировали сверхновую в Большом Магеллановом облаке — скромных размеров галактике, расположенной по соседству с Млечным Путем. Изучение испущенных сверхновой нейтрино показало, что в ее «внутренностях» температура составляла около 200 миллиардов кельвинов.

Те же самые сверхновые могут порождать и куда более горячие объекты — а именно, гамма-всплески. Этим термином обозначают выбросы гамма-излучения, происходящие в отдаленных галактиках. Считается, что гамма-всплеск связан с превращением звезды в черную дыру (хотя детали этого процесса до сих пор неясны) и может сопровождаться разогревом материи до триллиона кельвинов (триллион – это 1012).

Но и это еще не предел. В конце 2010 года во время экспериментов по столкновению ионов свинца в Большом адроном коллайдере была зафиксирована температура в несколько триллионов кельвинов. Опыты на БАК призваны воссоздать условия, существовавшие спустя несколько мгновений после Большого взрыва, так что косвенно этот рекорд тоже можно считать космическим. Что касается собственно зарождения Вселенной, то, согласно существующим физическим гипотезам, температура в этот момент должна была записываться как единица с 32 нулями.

Крупные космические обьектыСамые яркие. Единицей измерения яркости в СИ является нит — так, яркость обычного ЖК-монитора составляет от 200 до 300 нитов. Для определения яркости космических объектов использовать ниты неудобно – астрономы пользуются так называемой звездной величиной (безразмерной единицей, характеризующей количество квантов света, дошедшее от звезды до детекторов прибора). В этом обзоре для наглядности за единицу яркости будет принята яркость Солнца, равная примерно миллиарду нитов.

Невооруженным взглядом на небе можно рассмотреть звезду по имени Альнилам, или Эпсилон Ориона. Этот голубой сверхгигант, удаленный от Земли на 1,3 тысячи световых лет, в 400 тысяч раз ярче Солнца. Яркая голубая переменная звезда Эта Киля обгоняет наше светило по яркости в пять миллионов раз. Масса Эты Киля составляет 100-150 солнечных масс, и долгое время эта звезда была одной из самых тяжелых среди известных астрономам. Однако в 2010 году в звездном скоплении RMC 136a было обнаружено еще более массивное светило — если положить звезду RMC 136a1 на воображаемую чашу весов, то для того, чтобы уравновесить ее, потребуется 265 Солнц. Яркость новооткрытого «здоровяка» сравнима с яркостью девяти миллионов Солнц.

Как и в случае с температурными достижениями, верхние строчки в списке рекордов яркости занимают сверхновые. Затмить самую яркую из них — объект под названием SN 2005ap — смогут девять миллионов Солнц (точнее, хотя бы девять миллионов и одно).

Но абсолютные победители в этой номинации — гамма-всплески. Средний всплеск кратковременно «пыхает» с яркостью, равной яркости 1018 Солнц. Если же говорить о стабильных источниках яркого излучения, то на первом месте окажутся квазары – активные ядра некоторых галактик, представляющие собой черную дыру с падающей на нее материей. Разогреваясь, вещество испускает излучение яркостью более 30 триллионов Солнц.

Самые быстрые. Все космические объекты движутся друг относительно друга с головокружительной скоростью из-за расширения Вселенной. Согласно наиболее общепринятой на сегодня оценке, две произвольные галактики, находящиеся на расстоянии 100 мегапарсек, удаляются от Земли со скоростью 7-8 тысяч километров в секунду.

Но даже если не учитывать всеобщего разбегания, небесные тела очень быстро проносятся друг мимо друга – например, Земля обращается вокруг Солнца со скоростью около 30 километров в секунду, а орбитальная скорость самой быстрой планеты Солнечной системы Меркурия составляет 48 километров в секунду.

В 1976 году созданный людьми аппарат Helios 2 переплюнул Меркурий и достиг скорости движения 70 километров в секунду (для сравнения, «Вояджер-1», который недавно добрался до границ Солнечной системы, движется со скоростью всего 17 километров в секунду). И планетам Солнечной системы и исследовательским зондам далеко до комет — они проносятся мимо звезды со скоростью около 600 километров в секунду.

Средняя звезда в галактике движется относительно галактического центра со скоростью около 100 километров в секунду, но существуют звезды, которые перемещаются по своему космическому дому в десять раз быстрее. Сверхбыстрые светила нередко разгоняются достаточно для того, чтобы преодолеть гравитационное притяжение галактики и отправиться в самостоятельное путешествие по Вселенной. Необычные звезды составляют очень незначительную часть ото всех звезд — например, в Млечном Пути их доля не превышает 0,000001 процента.

Неплохую скорость развивают пульсары — вращающиеся нейтронные звезды, которые остаются после коллапса «обычных» светил. Эти объекты могут за секунду совершать до тысячи оборотов вокруг своей оси — если бы на поверхности пульсара мог находиться наблюдатель, то он бы двигался со скоростью до 20 процентов скорости света. А вблизи вращающихся черных дыр самые разнообразные объекты могут разгоняться практически до скорости света.

Самые большие. О размерах космических объектов имеет смысл говорить не вообще, а разбив их на категории. Например, самой большой планетой в Солнечной системе является Юпитер, однако по сравнению с самыми крупными из известных астрономам планет этот газовый гигант кажется малышом, ну или, по крайней мере, подростком. Например, диаметр планеты TrES-4 в 1,8 раза больше диаметра Юпитера. При этом масса TrES-4 составляет только 88 процентов массы газового гиганта Солнечной системы — то есть, плотность странной планеты меньше плотности пробки.

Но TrES-4 занимает только второе место по размеру среди открытых к сегодняшнему дню планет (всего их известно уже 1235) — чемпионом считается WASP-17b. Ее диаметр почти вдвое больше диаметра Юпитера, а масса при этом дотягивает только до половины юпитерианской. Пока ученые не знают, каков химических состав таких «вздутых» планет.

Крупнейшей звездой считается светило с именем VY Большого Пса. Диаметр этого красного сверхгиганта составляет около трех миллиардов километров – если выкладывать вдоль диаметра VY Большого Пса Солнца, то их уместится от 1,8 тысяч до 2,1 тысячи штук.

Самыми большими галактиками считаются эллиптические звездные скопления. Большинство астрономов полагают, что такие галактики образуются при столкновении двух спиральных звездных скоплений, однако буквально на днях появилась работа, авторы которой предложили иной возможный механизм роста. Но пока звание крупнейшей галактики остается за объектом IC 1101, который относится к классу линзовидных галактик (промежуточный вариант между эллиптическими и спиральными). Чтобы преодолеть расстояние от одного края IC 1101 до другого вдоль длинной оси, свету приходится путешествовать целых шесть миллионов лет. Млечный Путь он пробегает в 60 раз быстрее.

Размер самых больших пустот космоса — регионов между галактическими скоплениями, в которых практически нет никаких небесных тел, намного превосходит размеры любых объектов. Так, в 2009 году было найдено такое пустое место диаметром около 3,5 миллиарда световых лет.

По сравнению со всеми этими гигантами размер самого крупного из созданных человеком космических объектов кажется совсем уж незначительным — длина, а точнее ширина Международной космической станции составляет всего 109 метров.

Планеты и их спутники

Солнечная система представляет собой большую семью, состоящую из Солнца, планет и их спутников, комет, астероидов, большого количества пыли, газа и мелких частиц.

Если посмотреть на Солнечную систему как бы издалека, то можно увидеть, как около центральной звезды желтого цвета спектрального класса G2 обращаются 9 планет. Солнце – это звезда, огромный газовый шар, в центре которого идут ядерные реакции. Основная доля массы Солнечной системы сосредоточена в Солнце – 99,8%. Именно поэтому Солнце удерживает гравитацией все объекты Солнечной системы, размеры которой не менее шестидесяти миллиардов километров.

Blog post image

Blog post image
Солнечная система

Размеры орбит планет трудно представить на одном рисунке: настолько различны расстояния и размеры. Поэтому обычно сравнивают средние размеры и расстояния от Солнца планет земной группы, а потом – планет-гигантов. Совсем рядом с Солнцем обращаются четыре маленьких планеты, состоящие, в основном, из горных пород и металлов – Меркурий, Венера, Земля и Марс. Эти планеты называются планетами земной группы.

Blog post image

Кольца Сатурна

Между планетами земной группы и планетами-гигантами расположен пояс астероидов.

Чуть дальше расположены четыре больших планеты, состоящие, в основном, из водорода и гелия. У планет-гигантов нет твердой поверхности, зато они имеют исключительно мощную атмосферу. Юпитер – самая большая из них. Далее следуют Сатурн, Уран и Нептун. Все планеты-гиганты имеют большое количество спутников, а также кольца. Изумительное по красоте кольцо имеет Сатурн.


Blog post image

Внешние области Солнечной системы

Самой последней планетой Солнечной системы является Плутон, который по своим физическим свойствам ближе к спутникам планет-гигантов. За орбитой Плутона открыт так называемый пояс Койпера, второй пояс астероидов. Кометы проводят за орбитой Нептуна большую часть времени, так как в более дальней точке своей траектории их движение более медленное, чем около Солнца.

Различие планет по физическим свойствам, вероятно, обусловлено тем, что планеты земной группы формировались из протопланетного облака рядом с Солнцем. Именно поэтому в них много более тяжелых элементов, металлов, например железа. Планеты-гиганты формировались на более далеких расстояниях от Солнца, поэтому, в основном, состоят из легких элементов.

В настоящее время на планетах и астероидах Солнечной системы активно ищутся следы жизнедеятельности организмов.

Солнечная система – не единственная планетная система во Вселенной. В последние годы обнаружено более семидесяти внесолнечных планет, с массами 0,15–17 MJupiter, вращающихся вокруг расположенных вблизи Солнца звезд. Вокруг нескольких из них вращается сразу две крупные планеты. Массу внесолнечных планет принято измерять в массах Юпитера

Одной из самых интересных из открытых систем является ε Эридана. Эта звезда очень похожа на наше светило, юпитероподобная планета обращается вокруг нее примерно на таком же расстоянии, как пояс астероидов вокруг Солнца. В отличие от прочих известных экзопланет эта находится достаточно далеко от звезды, что дает шанс получить непосредственную фотографию планеты и обнаружить другие, более близкие к звезде и, возможно, более похожие на Землю планеты.


Blog post image

Сравнительные размеры Солнца, планет Солнечной системы и орбит их спутников


Обнаружена сверхмассивная черная дыра "в миниатюре"

Обнаружена одна из самых миниатюрных сверхмассивных черных дыр. Она находится в центре хорошо известной спиральной галактики NGC 4178 в зодиакальном созвездии Дева. Миниатюрную черную дыру наблюдала орбитальная рентгеновская автоматическая лаборатория Чандра, принадлежащая космическому исследовательскому флоту НАСА. Позднее открытие Чандры подтвердили и другие наземные и космические обсерватории. Необычность этой находки заключается в том, что галактики такого типа как NGC 4178 обычно не могут иметь сверхмассивной черной дыры в центре. А если и могут, то процессы формирования таких черных дыр будут сильно отличаться от уже известных.

NGC 4178 является спиральной галактикой, расположенной примерно в 55 миллионах световых лет от Земли. Она не содержит яркого центрального уплотнения, или перемычки-балджа, или звездного скопления в центре. Зато пока выделяется тем, что именно в ней находится, хоть и считающаяся сверхмассивной, но такая необычайно малая черная дыра, масса которой составляет всего двести тысяч масс Солнца.

Анализ рентгеновских данных с Чандры, наряду с радио и инфракрасными данными, предоставленными другими обсерваториями, предполагает, что данная черная дыра имеет экстремально низкую массу, едва позволяющую считать ее сверхмассивной. Однако эта "малышка" удивительно прожорлива и быстро втягивает материал из окружающей среды. Те же данные показывают, что свет, который испускает материя, проваливающаяся в ненасытную глотку черной дыры, в значительной степени поглощается облаками газа и пыли, окружающими ее.

Вложения
29_blackhole.jpg
Данная черная дыра имеет экстремально низкую массу, едва позволяющую считать ее сверхмассивной

Blog post image

Астрономы уверены, что Солнце не устроит "конец света" 21 декабря

Астрономы уверены, что 21 декабря 2012 года – день, в который особо мнительные люди ждут конца света — разочарует своей обыденностью.

"По крайней мере, Солнце, от которого зависит вся жизнь на Земле, будет вести себя заурядно. Даже магнитных бурь в этот день не будет", — рассказал ИТАР-ТАСС директор астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета Сергей Язев.

14 ноября российские ученые из Иркутска, Москвы и Новосибирска наблюдали полное солнечное затмение на северном побережье Австралии. Сейчас астрономы получили первые данные фотоснимков солнечной короны. Звезда вошла в фазу своей максимальной активности, которая на этот раз продлится необычно долго — около трех лет, прогнозируют они.

Солнечная активность связанна с образованием и распадом в атмосфере звезды сильных магнитных полей. Эти процессы интересуют жителей Земли как вспышки и магнитные бури, которые, считается, влияют и на технику, и на самочувствие людей. Несмотря на затяжную стадию максимума, ничего особенного от Солнца ожидать не нужно, уверены ученые. "В 1957 году в максимуме 19 цикла солнечной активности ее уровень был примерно в 3 раза выше, чем сейчас, и ничего не произошло. Кто не знал, тот и не заметил", — сообщил Сергей Язев.

Blog post image

В НАСА отменили конец света

В космическом ведомстве США рекомендуют обновить календарь майя, так же, как ежегодно на стену вешается отрывной календарь на новый год, начинающийся 1 января.

Эксперты НАСА на своем сайте поместили опровержение того, что 21 декабря планета Земля переживет катаклизм, способный погубить все живое. Ученые ссылаются на то, что в течение последних 4-х миллиардов лет с нашей планетой ничего подобного не происходило, а потому под идеей конца света нет никаких научных обоснований.

По одной из апокалиптических версий с Землей должна столкнуться какая-то странствующая планета, чье существование в нашей солнечной системе предсказали еще шумеры. Однако момент катастрофы, предсказанный древней цивилизацией, приходился на май 2003 года. Поэтому, когда та дата миновала, любители поспекулировать на людских эмоциях обратились к новой отметке – 21 декабря 2012 года. На эту дату приходится окончание одного из циклов календаря индейцев майя.

И тут специалисты из НАСА обращают внимание, что летоисчисление по системе майя не заканчивается 21 декабря, также как ежегодно не наступает конец света 1 января в связи с тем, что у вас на кухне закончился последний лист отрывного календаря.

Отвергли в НАСА и предположение о том, что земные полюса перевернутся и поменяются местами, о глобальной вспышке на солнце, которая изменит магнитный полюс земли и разные другие, более мелкие катастрофические сценарии, вроде столкновения с метеоритом и выключением света на всей территории США.

А вот что действительно произойдет, так это очередное зимнее солнцестояние, когда жители северного полушария проживут самый короткий световой день в году. После этой даты светлое время суток вновь начнет увеличиваться.

Стоит отметить еще одно космическое явление, которое состоялось накануне 28 ноября. Последнее в этом году "частное" полутеневое лунное затмение можно было наблюдать на всей территории России. Хотя москвичам опять не повезет. Как сообщали сотрудники московского планетария, "если позволит погода, можно будет увидеть лишь небольшое потемнение лунного диска с одной стороны, так как Луна не полностью войдет в полутень Земли". Учитывая непрекращающийся снегопад в столице, событие прошло для москвичей незамеченным.

0
903
0