59829
Канал "Космос просто". https://www.youtube.com/@cosmosprosto А+ Включен Роскомнадзором в перечень персональных страниц https://knd.gov.ru/license?id=675ad64935130d7236567d76®istryType=bloggersPermission Поддержать: https://boosty.to/cosmosprosto
Межзвёздные газ и пыль и молодые звёзды.
Это новое изображение, полученное с помощью телескопа «Эвклид» в инфракрасном диапазоне. В видимом диапазоне пыль в облаке перекрывает свет от многих звёзд, но в инфракрасном видно намного больше — в том числе свет от совсем молодых, только ещё формирующихся звёзд, всё ещё укутанных в скопления пыли и газа (такие формирующиеся звёзды отмечены на втором изображении кругами).
Космонавты регулярно сталкиваются с повреждениями кожи из‑за особенностей скафандров: жёсткие элементы и герметичные соединения создают зоны повышенного давления, а ограниченная подвижность усиливает трение в местах сгиба. Даже при идеальной подгонке снаряжения длительные выходы в открытый космос нередко приводят к натёртостям, раздражению и нарушению микроциркуляции крови.
При многочасовых миссиях даже идеально подогнанный скафандр нарушает естественный газообмен кожи, что замедляет регенерацию, и приводит к обезвоживанию эпидермиса из‑за постоянной циркуляции осушенного воздуха.
Как видите, даже сверхнадёжная техника не исключает риска для кожи. А в быту нас поджидают свои «ловушки» — от случайных порезов на кухне до солнечных ожогов на отдыхе. Поэтому в любой аптечке должен быть универсальный помощник для кожи — например, коллагеновый гидрогель Эмалан. Он способствует быстрому восстановлению кожи: будь то трение скафандра, царапины кошки, ожоги или укусы насекомых.
История создания
Формула Эмалана родилась из научных поисков. После аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году учёные ММИ им. Сеченова искали способ ускорить восстановление кожи пострадавших от ожогов. В результате исследований был выделен нативный трёхспиральный коллаген. На его основе позднее разработали Эмалан — средство, которое способствует восстановлению кожи естественным путём, используя ресурсы собственного организма.
Что внутри?
20 % нативного трёхспирального коллагена — форма, максимально близкая к естественному коллагену человека. Стимулирует регенерацию тканей.
Диметилсульфоксид — улучшает проникновение активных компонентов в кожу.
Аллантоин — смягчает и успокаивает раздражённые участки.
Метилэтилпиридинол — антиоксидант, снимающий отёчность.
Почему Эмалан?
Не содержит спирта — не вызывает жжения.
Легко наносится, не оставляет липкого слоя.
Компактный формат — удобно хранить в домашней аптечке или брать в дорогу.
Когда применять?
Гидрогель подходит для ухода за кожей при: небольших порезах и ссадинах; лёгких ожогах (в том числе солнечных); повреждениях после косметологических процедур; любых микротравмах, требующих восстановления.
Как создать гравитацию: Фантастика и Реальность
https://www.youtube.com/watch?v=A-fnaK74fYA
В фантастике люди на космических кораблях почти всегда не летают в невесомости, а спокойно ходят, как на Земле, причём иногда это объясняется работой неких “генераторов гравитации”. Корабль не вращается и порой даже не ускоряется, и при этом притяжение есть. Возможно ли это в реальности? И какие есть более реалистичные способы создания искусственного притяжения на космических кораблях и станциях, и какие у этих способов проблемы?
Кроме Ютуба:
1) Этот выпуск еще можно посмотреть прямо сейчас без рекламы и тормозов на Бусти , если вы являетесь спонсором
2) Предыдущий выпуск можно посмотреть сейчас в ВК
Спутник Sentinel-6B отделяется от ракеты Falcon 9 во время выведения на орбиту.
С помощью радиовысотомера спутник будет проводить измерения изменения уровня мирового океана.
Марсоход нашёл метеорит?
Марсоход Perseverance сфотографировал камень, который заметно отличается по внешнему виду от большинства камней вокруг. У него интересная структура со множеством полостей (крупный камень в левом верхнем углу на первом снимке). Затем марсоход подобрался к камню поближе и сфотографировал его крупным планом (второй снимок).
О том, что это может быть метеорит, также говорит высокое содержание железа и никеля. Марсоходы находили метеориты на поверхности Красной планеты и раньше.
3I/Atlas Спасет нас?
https://www.youtube.com/watch?v=mSyr4PPfR-w
Межзвёздный объект 3I/ATLAS спасёт нас? Как заглянуть за край Вселенной? Как убавить Солнце — и что будет, если это сделать? Всё это и многое другое — в новом выпуске Астрообзора.
Кроме Ютуба:
1) Этот выпуск еще можно посмотреть прямо сейчас без рекламы и тормозов на Бусти , если вы являетесь спонсором
2) Предыдущий выпуск можно посмотреть сейчас в ВК
Искусственные звёзды, создаваемые лазерами!
На интерферометре VLT (Very Large Telescope — Очень Большой Телескоп) обновили систему адаптивной оптики. Теперь создавать искусственные звёзды могут все четыре главных восьмиметровых телескопа системы, и это позволит использовать адаптивную оптику при наблюдении любого объекта на небе. Раньше число объектов было ограничено.
Искусственная звезда, создаваемая лазером, нужна для того, чтобы, наблюдая её, телескопы могли измерить колебания в турбулентной земной атмосфере, а затем «вычесть» эти искажения, буквально изменяя форму главных зеркал телескопов, чтобы подстроиться под них. В итоге это многократно повышает чёткость изображения, за счёт чего такие наземные телескопы, как VLT, могут сравниться с космическими — и в чём-то даже их превзойти.
Лучи лазера на некоторых снимках кажутся не прямыми из-за особенностей оптики.
Вспышка на Луне!
Японский астроном Daichi Fujii заснял вспышку на неосвещённой стороне Луны.
В отсутствие атмосферы тела спокойно долетают до поверхности нашего спутника и, падая на неё, вызывают такие вспышки. Хорошо видно это бывает в тени, ведь освещённая сторона очень яркая.
Вы — квантовый мозг в мертвой Вселенной?
https://www.youtube.com/watch?v=JapguL1IzOs
Что, если вы — не человек с руками и ногами, живущий на планете Земля, а мозг, летящий в пустоте космоса? Звучит как бред, но, как ни странно, учёные обсуждают подобную идею уже не первый десяток лет. В этом видео мы поговорим о концепции мозга Больцмана: откуда она взялась, почему есть вероятность того, что вы — мозг Больцмана, как они должны появляться и как их избежать.
Кроме Ютуба:
1) Этот выпуск еще можно посмотреть прямо сейчас без рекламы и тормозов на Бусти , если вы являетесь спонсором
2) Предыдущий выпуск можно посмотреть сейчас в ВК
Глаз бури урагана Мелисса.
Фотография получена спутником ЕКА Sentinel-2. Мелисса — ураган 5-й категории (максимум для тропических циклонов), сформировавшийся в середине октября у берегов Западной Африки.
Фото в хорошем качестве — в комментариях.
Обсерватория Веры Рубин обнаружила гигантский звёздный поток, исходящий из галактики M61 в скоплении Девы — его длина составляет около 163 000 световых лет.
Поток представляет собой остатки разрушенной карликовой галактики, которая была поглощена M61. Такие потоки возникают из-за приливных сил, растягивающих звёзды в протяжённые образования.
Изображение композитное: на наблюдения обсерватории Веры Рубин, на которых виден поток (полоса справа от галактики), наложено цветное изображение галактики, полученное обсерваторией PHANGS.
ИИ не дает нам найти Инопланетян?
https://www.youtube.com/watch?v=tCjBfHTNvw0
Компания из Калифорнии планирует запустить в космос кучу гигантских зеркал, чтобы бороться… с ночью?! Мы ошибались насчёт Урана и Нептуна — они вовсе не ледяные гиганты? Новое решение парадокса Ферми — всё дело в искусственном интеллекте! Это и многое другое — в новом выпуске Астрообзора!
Кроме Ютуба:
1) Этот выпуск еще можно посмотреть прямо сейчас без рекламы и тормозов на Бусти , если вы являетесь спонсором
2) Предыдущий выпуск можно посмотреть сейчас в ВК
СМИ облетела новость о том, что ученые РАН заявляют: NASA засекретило данные о космическом объекте. Но так ли это на самом деле? Нет, не так. И мне даже неудобно за «ученых РАН». Вообще, я не люблю, когда кто-то говорит или пишет о том, в чем не особо разбирается. И уже совсем нехорошо, когда начинают строить далеко идущие выводы… Давайте разбираться.
Итак, у нас есть два события — обнаружение околоземного объекта, получившего астероидное обозначение 2025 US6, и яркий болид, пронесшийся в небе над московским регионом утром 27 октября. Могут ли быть связаны эти два события?
Начнем по порядку. Астероид 2025 US6 был обнаружен 68-см телескопом обзорной программы «Каталина» в ночь на 26 октября (время здесь и далее всемирное). Новый объект в течение почти 9 часов был подхвачен еще тремя обсерваториями (I52, U74 и P13). По полученным измерениям Центр малых планет выпустил циркуляр MPEC 2025-U218, в котором новому объекту было присвоено обозначение 2025 US6. И хотя в циркуляре проводилась гелиоцентрическая орбита с периодом 0,94 года, многие астрономы сразу обратили внимание, что полученные измерения лучше «ложатся» на геоцентрическую орбиту, то есть, скорее всего, новый объект обращается не вокруг Солнца (барицентра Солнечной системы), а вокруг Земли.
Через 6 часов после публикации циркуляра MPEC 2025-U218 вышел новый циркуляр MPEC 2025-U223, в котором было объявлено, что «астероид» 2025 US6 является одним из двух потерянных китайских окололунных аппаратов, а именно DRO-B. Пара DRO-A/B была запущена в марте 2024 года и должна была отправиться к Луне, но из-за аварии верхней ступени ракеты Yuanzheng-1S, все пошло не по плану. В этой статье я не буду приводить все перипетии этой миссии, это уже сделали другие специалисты, и вы можете найти эту информацию в сети.
Когда стало понятно, что «астероид» 2025 US6 является спутником DRO-B, то Центр малых планет удалил этот объект из своего астероидного каталога MPCORB. Это абсолютно стандартная процедура, которую выполняли уже много раз. Наверное, самым известным случаем было обнаружение родстера Маска и присвоение ему астероидного обозначения 2018 CN41. После того, как астрономы поняли, что они поймали, это обозначение тоже было удалено. Как видите, никакой развесистой конспирологии. Уж простите. Сам циркуляр с измерениями 2025 US6 не удален и все также находится на сайте Центра малых планет. Кто хоть как-то знаком с его «кухней», может абсолютно легко и непринужденно найти этот циркуляр: https://minorplanetcenter.net/mpec/K25/K25UL8.html
Переходим к главному вопросу: так мог ли китайский спутник DRO-B быть причиной наблюдения яркого болида над Москвой? По наблюдательной дуге в 8,9 часа мы можем построить его геоцентрическую орбиту с определенной точностью. Эти расчеты говорят нам о том, что этот объект находится на вытянутой эллиптической орбите (эксцентриситет e = 0,44) с периодом обращения порядка 16 суток на эпоху 26 октября 2025 года. Это важное уточнение, так как орбита космического объекта нестабильна. На середину декабря 2025 года период обращения увеличится до 20 суток. Вот параметры прошедшего и нескольких предстоящих сближений с Землей:2025 10 28T02:32:05: 151096 км
202511 13T07:14:42: 136611 км
202512 03T01:10:52: 189989 км
Как видите, DRO-B в ближайшее время будет находиться достаточно далеко от Земли, а строить расчеты на более длительном временном интервале не позволяет очень короткая наблюдательная дуга. Я уверен, что «2025 US6» еще не раз попадется в сети астероидных обзоров и его орбита будет постепенно уточняться. Итак, объект 2025 US6 никак не связан с ярким болидом над московским регионом. А вот что случилось с DRO-A — это уже другой вопрос, на который пока у меня нет ответа…
>Поддержать автора через Tg<
>Поддержать автора с VK Donut<
Межзвёздная комета 3I/ATLAS выбросила вещество в направлении Солнца.
Цветное изображение на заднем плане получено телескопом Gemini North, а чёрно-белое, на котором виден выброс, — телескопом Two-meter Twin Telescope.
Это композитное изображение показывает ядро — то есть ледяное и каменистое центральное тело кометы 3I/ATLAS — в виде большого чёрного пятна. Белое свечение вокруг него — кома, или облако пыли и газа, окружающее ядро кометы. Струя, отмеченная фиолетовой линией и исходящая из ядра, направлена в сторону Солнца. Это вполне типичное поведение и для комет в Солнечной системе: когда они подбираются ближе к Солнцу, нагреваются и начинают выбрасывать вещество.
Нагрев происходит неравномерно: области, обращённые к Солнцу, нагреваются быстрее всего, и если на поверхности кометы есть более слабые участки, то газы, сублимирующие под поверхностью, могут прорваться наружу — вызывая такие струи, направленные к Солнцу. А уже после вещество вытягивается по направлению от Солнца под воздействием его излучения и солнечного ветра.
Где потерянные сёстры Солнца?
https://www.youtube.com/watch?v=xmuRBdJYaKo
У Солнца может быть несколько сотен или даже тысяч сестер и братьев, но мы до сих пор не смогли найти ни одного уверенно подтвержденного родственника Солнца, хотя несколько интересных кандидатов есть. Почему так сложно найти сестер Солнца, что это вообще такое, как ученые пытаются их искать — и главное, зачем?
Кроме Ютуба:
1) Этот выпуск еще можно посмотреть прямо сейчас без рекламы и тормозов на Бусти , если вы являетесь спонсором
2) Предыдущий выпуск можно посмотреть сейчас в ВК
Галактические ветры в спиральной галактике NGC 1068!
Композитное изображение — комбинация данных нескольких телескопов. Данные в видимом диапазоне — от телескопа «Хаббл», а инфракрасные данные — от телескопа «Джеймс Уэбб» (жёлтые, серые и золотистые тона). Плюс данные в рентгеновском диапазоне — от телескопа «Чандра» (синий цвет) и радиоволны — от телескопа VLA (розовый).
В центре галактики мы видим мощные ветры от её ядра, в котором скрыта сверхмассивная чёрная дыра.
Межзвёздная комета 3I/ATLAS, сфотографированная любителем с помощью телескопа с 300-мм зеркалом 14 ноября. Видно зеленоватое свечение комы, хвост и небольшой антихвост. Автор: Rolando Ligustri
Читать полностью…
Еще немного поделюсь своими потугами в астрофотографию, а именно в съемку глубокого космоса.
Часть снимков сделана через телескоп 130/650 + камеру QHY 485c, с не очень долгим накоплением света: кадры по 3–7 секунд выдержки и суммарное накопление 5–10 минут на снимок. Кадры с широким полем сделаны без телескопа, напрямую на фотоаппарат Sony a6700 установленный на экваториальную монтировку с ведением.
1. Туманность Ориона (телескоп)
2. Созвездие Ориона + Туманность Ориона, и немного видно M78 (фотоаппарат)
3. Туманность Лагуна (телескоп)
4. Шаровое скопление M15 (телескоп)
5. Рассеянное скопление M11 (телескоп)
6. Плеяды (фотоаппарат)
7. Плеяды, участок (телескоп)
8. Галактика M33 (телескоп)
Отлично понимаю, что результат, мягко говоря, во многом оставляет желать лучшего, и среди вас есть немало тех, у кого снимки намного лучше. Делитесь в комментариях! У меня пока получается как-то так — с тем оборудованием, что есть (дешевым телескопом, с которым приходится повозиться), и с теми навыками, что есть.
Я сфотографировал Юпитер и его спутники.
Справа от Юпитера — Ио, самое вулканически активное тело в Солнечной системе. Слева — Ганимед, крупнейший спутник Солнечной системы.
Европу на этом снимке не видно отдельно — она находится прямо перед Юпитером. А Каллисто — за пределами кадра, левее Ганимеда.
Телескоп 130/650 + линза Барлоу 3x + камера QHY 485c. Сложено 500 кадров. Яркость спутников усилил отдельно для лучшей видимости.
“Рука” Международной космической станции
Канадарм2 — это система, используемая при обслуживании и сборке станции. Длина основной части — 17 метров. На первом снимке на конце закреплён двурукий манипулятор Декстр: его две подвижные руки длиной 3.35 метра позволяют выполнять множество задач за бортом без выхода в открытый космос.
На втором снимке — Канадарм2 без манипулятора Декстр, а на третьем — Декстр, закреплённый на МКС.
На четвёртом снимке на руке Канадарм2 удерживается астронавт Стивен Робинсон, а на пятом — грузовой корабль Cygnus.
Один и тот же регион Луны, сфотографированный с Земли, с орбиты и с поверхности.
На фотографиях — каньон Хэдли у подножия лунных Апеннин. Рядом с этим каньоном садилась миссия «Аполлон-15».
На первом снимке мы видим каньон с орбиты у Луны. На втором — уже с большей высоты. На третьем — с поверхности: астронавт Дэвид Скотт стоит вместе с лунным ровером у края каньона.
Этот каньон можно увидеть и с Земли. Четвёртый кадр сделан с помощью 180-мм телескопа (каньон ближе к верхнему краю кадра, отмечен как Hadley Rille). Пятый кадр — ещё один любительский снимок.
Каньон мог быть образован потоком лавы на древней Луне.
Новые тёмные полосы на Марсе
Аппарат TGO (Trace Gas Orbiter) сфотографировал свежие тёмные полосы (streaks) на марсианских склонах. Считается, что они образуются в результате схода чего-то вроде «лавин» из пыли, когда слой пыли на поверхности съезжает по склону.
В журнале Nature Communications вышло исследование, авторы которого связали свежие полосы, образовавшиеся между 2013 и 2017 годами, с новыми кратерами, появившимися по соседству. Вероятно, сход «лавин» был вызван падением метеороидов, образовавших эти новые кратеры.
Насколько меняется размер Луны? Я решил проверить сам.
Речь, конечно, о размере Луны на небе при наблюдении с Земли. Нам часто кажется, что Луна у горизонта огромная, но именно — что кажется. Мы знаем, что это лишь иллюзия, что легко доказывается всего двумя снимками (на одну камеру, с одним фокусным расстоянием), сделанными в течение одной ночи: первый — когда Луна у горизонта и кажется большой, и второй — когда она уже высоко в небе. Сравниваем размер Луны на снимках — и видим, что он одинаковый.
Но Луна бывает немного больше в нашем небе, ведь она движется не по идеально круглой, а по вытянутой эллиптической орбите. Я сделал два снимка Луны: один — во время недавнего суперлуния (снимок слева, когда Луна была в перигее — ближайшей к Земле точке орбиты во время полнолуния), а ещё летом я сфотографировал полнолуние очень близко к апогею (снимок справа, в дальней точке орбиты) и соединил оба кадра на одном изображении, на котором отлично видно разницу в размере. Она не максимально возможная, но близка к этому. Снимал на телескоп 130 мм и камеру QHY 485C.
Тысячи объектов, чьи спектры получил обзор 4MOST (4-метровый многообъектный спектроскопический телескоп).
Он впервые провёл наблюдения неба с использованием полного набора из 2400 оптических волокон. 4MOST предназначен для получения спектров тысяч небесных источников одновременно, что позволяет астрономам изучать состав, температуру и движение звёзд и галактик на огромных участках неба — в отличие от традиционных телескопов, наблюдающих один или несколько объектов за раз.
Широкое шестиугольное поле зрения инструмента охватывает большую часть неба при каждом наблюдении, что делает его идеальным для изучения космической эволюции и тёмной энергии.
Во время первых наблюдений 4MOST направил свой шестиугольный взгляд на участок южного неба, включающий два известных небесных объекта — галактику Скульптор (NGC 253) и шаровое скопление NGC 288. Каждый цветной пункт на изображении представляет отдельный объект, свет от которого был собран и проанализирован одним из 2400 волокон 4MOST.
В течение следующего десятилетия 4MOST предоставит миллионы спектров, помогая учёным ответить на одни из самых важных вопросов современной астрономии.
Звёздное небо над обсерваторией Веры Рубин.
В правой части кадра на небе хорошо видна полоса Млечного Пути, а слева от неё (в левом верхнем углу) — наш галактический сосед, галактика Большое Магелланово Облако.
Планетарная туманность Красный Паук (NGC 6537) на новом изображении, полученном телескопом «Джеймс Уэбб»!
Планетарные туманности, такие как Туманность Красного Паука, образуются, когда обычные звёзды, подобные Солнцу, достигают конца своей жизни. Расширившись и превратившись в холодных красных гигантов, эти звёзды сбрасывают свои внешние оболочки, выбрасывая их в космос, и обнажают свои раскалённые добела ядра, которые становятся белыми карликами. Ультрафиолетовое излучение от центральной звезды ионизирует выброшенное вещество, заставляя его светиться. Фаза планетарной туманности длится всего несколько десятков тысяч лет.
Центральная звезда Туманности Красного Паука видна на этом изображении — она сияет чуть ярче, чем окружающие её «нити паутины» из пыли и газа (чтобы ее разглядеть, лучше смотрите файл в хорошем качестве в комментариях к этому посту).
Хотя в центре Туманности Красного Паука видна только одна звезда, возможно, рядом с ней скрывается звезда-компаньон. Наличие такой пары могло бы объяснить форму туманности — её характерную узкую «талию» и широкие выбросы. Такая структура, похожая на песочные часы, встречается и у других планетарных туманностей. Новые наблюдения «Джеймса Уэбба» показывают детали, которые прежде было не видно.
Малые тела Солнечной системы, которые посещались космическими аппаратами и были сфотографированы с близкого расстояния.
На первом изображении показаны все подобные тела (кроме Весты), посещённые до 2019 года, с сохранением пропорций размеров. Самый крупный объект на этой картинке — астероид Лютеция (120 километров в поперечнике по длинной оси).
На втором изображении уже добавлена Веста. Её размер сравнивается с Лютецией и ещё несколькими телами.
На последнем изображении мы видим астероиды, посещённые после 2019 года, которых нет на первой картинке (за исключением астероида Итокава).
Метеор и комета!
Невероятные кадры посчастливилось получить астрофотографу Gianluca Masi. Он снимал комету C/2025 A6 Lemmon, когда внезапно кадр пересёк метеор, практически совпавший визуально с кометой. На снимки попал не сам метеор, а его след. На некоторых кадрах может даже сложиться впечатление, что след от метеора является хвостом кометы необычной формы, но в динамике на видео видно, что это, конечно, не так.
В космосе легко таскать шкафы!
На этом ускоренном видео Роберт Бенкен и Даг Хёрли устанавливают в модуле «Коламбус»на МКС новый стеллаж для научных экспериментов EDR-2. В условиях микрогравитации не приходится беспокоиться о тяжести!
«Селфи» с Землёй!
Этот снимок сделан китайским аппаратом Тяньвэнь-2. Изображение получено с помощью камеры, установленной на роботизированной руке зонда. На фоне мы видим нашу планету и часть самого аппарата, в том числе белую капсулу, которая должна вернуться на Землю с образцами астероида 2016 HO3, к которому сейчас аппарат направляется и находится примерно на полпути.
Подобным образом на Землю были доставлены образцы с астероидов Рюгу и Бенну — в рамках миссий Hayabusa2 и OSIRIS-REx соответственно.