Сообщество - Исследователи космоса

Исследователи космоса

19 442 поста 49 212 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

286

Такой разный Марс: странные и завораживающие фото Красной планеты

Человечество любит лёгкие решения. «Ой, мы здесь видим монолит на поверхности Луны, а здесь — Сфинкса на поверхности Марса». Мы решили собрать самые красивые фотографии Красной планеты и объяснить, что на них изображено на самом деле.


1) «Ручьи» на склонах марсианских дюн (первая картинка).

Объяснение: это овраги, которые на склонах дюн образуют блоки сухого льда. Когда дюны нагреваются Солнцем, блоки льда откалываются скользят и скатываются вниз по более теплым песчаным склонам.

Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), 2017.


2) Лицо на Марсе.

Знаменитый снимок 1976 года оказался каменным образованием, человеческая голова на котором видна только при определённом положении теней.

«Викинг-1», 1976.


3) Ангел с нимбом и сердце.

Южный полюс Марса обычно покрыт ледяной шапкой толщиной 1,5 км. Она на 12% состоит из водяного льда. Остальная часть шапки в основном состоит из «сухого льда» (твердого углекислого газа), который намерзает из атмосферы зимой. А летом сублимируется (превращается из твердого вещества в газ) и обнажает породы, богатые темно-красными минералами (а именно, пироксеном и оливином).

Mars Express, 2020.


4) Марс жив! Геологически…

На снимках с орбитальных аппаратов видна тёмная область вокруг трещины в коре Марса, входящей в систему разломов Cerberus Fossae.

Тут речь о геологической жизни планеты. Считалось, что последние извержения на планете прошли 2,5 млрд лет назад. Но на фото следы недавней вулканической активности на Красной планете — извержение произошло всего 50 000 лет назад. А это значит, что такое событие может повториться.


5) «Птица» на Марсе.

Марсоход Curiocity делал панораму ландшафта Марса. В объектив его камеры попал необычный парящий объект. По версии НАСА, марсианская «птица» — результат воздействия космических лучей. Они «засветили» несколько пикселов на камере.


6) «Деревья» на Марсе.

Темные пятна на фотографии выглядят, как деревья. На самом деле это оползни темного песка марсианских дюн, вызванных сублимацией углекислого газа.

Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), 2010.


7) «Марсианская черника».

Ученые считают, что перекусить тут не получится. Сферические структуры сформировались из гематита, когда на планете был влажный климат. Подходящий для зарождения и развития жизни!

Rover Opportunity, 2004.


8) «Следы от когтей».

Марс — пыльный и ветренный мир, что делает его идеальным местом для появления пылевых дьяволов. Такие локализованные вихри могут достигать большой высоты. Еще в 2012 году NASA заметила один из таких вихрей, чья высота достигала 20 км. Они также могут оставлять заметные следы на ландшафте, результат — как раз на снимке.

Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), 2009.


9) Торт «Красный бархат».

А это фото подоспело под самый Новый год. На нем орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars 2016 запечатлел контрастные цвета ярко-белого водяного льда на фоне ржаво-красного марсианского грунта. Словно сахарная пудра на большом куске торта «Красный бархат».

Trace Gas Orbiter, 2021.

Показать полностью 9
274

Лучшие спутниковые снимки 2021 года компании Maxar

Новый год и зимние праздники незаметно пролетели. Пришло время подвести итоги и вспомнить интересные события прошлого года, которые запечатлели спутники компании Maxar.

Один из пунктов массовой вакцинации от COVID-19, развернутый в Лос-Анджелесе

SpaceX тестирует ракету Starship

Контейнеровоз Ever Given застрял в Суэцком канале

Подготовка к параду, по случаю 109-летия Ким Ир Сена в Пхеньяне

Знаменитая скала Арка Дарвина обрушилась на Галапагосах, вследствие естественной эрозии

Бегство местных жителей из Афганистана после смены власти в стране

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма, Испания

Последствия Торнадо в США

Китай построил макеты американских кораблей и отрабатывает по ним удары

https://naked-science.ru/community/389794/

Показать полностью 8
30

Российский спутник сфотографировал шлейф дыма от подводного вулкана в Тихом океане

Российский спутник сфотографировал шлейф дыма от подводного вулкана в Тихом океане

Фото: Роскосмос


Российские спутники следят за извержением подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Тихом океане. Об этом говорится на странице Роскосмоса в Twitter в воскресенье.


"15 января в Тихом океане произошло извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Российская спутниковая группировка проводит обзор данной местности", - говорится в сообщении.

В социальной сети также опубликовано фото шлейфа дыма подводного вулкана.


Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай началось в Королевстве Тонга 14 января. По данным геологической службы страны, оно стало крупнейшим с декабря и послужило причиной ряда небольших цунами, зарегистрированных у побережья Тонгатапу - крупнейшего острова архипелага Тонга.


Источник ТАСС

Показать полностью
1430

Затерянные в Млечном Пути: а что будет с "Вояджерами", когда они перестанут выходить на связь?

Два брата-близнеца, запущенные в 1977 году, до сих пор с нами "переговариваются", будучи почти в 23 млрд км от родного дома! Никто тогда и подумать не мог, что "Вояджеры" проработают так долго: учёные рассчитывали, что они лишь изучат преимущественно Юпитер и Сатурн, а также смогут взглянуть на Уран и Нептун, но чтобы наши "руки" смогли достать до начала границы Солнечной системы - столь грандиозный успех и не предполагал никто! А если серьёзно, то наши руки могут протянуться гораздо дальше...

Итак, сейчас "Вояджер-1" стал самым быстрым рукотворным космическим аппаратом (17 км/с) и в данный момент он выбрался за пределы гелиосферы, правда, чтобы навсегда покинуть Солнечную систему, ему придётся выбраться за пределы Облака Оорта - место скоплений ледяных и мелких небесных тел - родины комет, где покоятся остатки "строительного материала" Солнечной системы, как купол, окружающий наш родной дом.

Когда остановятся их "сердца"?

У обоих "Вояджеров" есть источники питания. Они представляют из себя комплекты трех радиоизотопных термоэлектрических генераторов. Каждая такая батарея - это 38-килограммовый цилиндр, внутри которого хранится 4,5 кг плутония-238, выделяющего 2400 Вт тепла, которое затем преобразуется в электрическую энергию. Их установили ещё в 1975 году, поэтому отсчёт срока их работы будет идти от этой даты. Но, к сожалению, ничто не вечно, и даже эти чудеса техники со временем “стареют” и подвергаются воздействию нейтронного излучения, которое появляется при распаде плутония. От этого их производительность падает, а, соответственно, с течением времени сигналы будут всё слабее и слабее. Период полураспада плутония-238 составляет 88 лет, это значит, что через 88 лет мощность генераторов упадет в 2 раза. Но следует учитывать, что энергия уходит не только на связь с Землёй, но и на поддержание работы научных приборов.

К настоящему времени инженеры NASA были вынуждены отключить почти все научные приборы, оставив лишь те, которые способны изучать плазму и магнитные поля. В 2025 году энергии в "сердцах" двух странствующих братьев уже не останется ни на что - даже на общение с Землёй, и перед тем, как их "сердца" остановятся навсегда, учёные дадут сказать "Вояджерам" свои последние "слова", установив с ними на прощание связь с целью получения всех данных, какие только можно будет от них принять. Но радиоизотопные термоэлектрические генераторы ещё продолжат выделять тепло на протяжении "10 периодов полураспада", или 880 лет после запуска. Примерно в 2845 году запасы плутония истощатся окончательно, и вот тогда-то можно будет сказать, что "Вояджеры" просто превратятся в "железку", путешествующую по просторам Млечного Пути.

Новые безмолвные приключения.

Примерно через 20 тысяч лет "Вояджеры" доберутся до Облака Оорта, и это, пожалуй, будет основным препятствием на их пути, поскольку множество каменно-ледяных обломков могут существенно повредить и даже уничтожить аппарат. Но будем надеяться, что нашим странникам и дальше будет благоволить удача, и они благополучно выберутся из обители комет. А вот потом их пути уже окончательно разойдутся.

"Вояджер-1" направится на встречу с Глизе 445 - красным тусклым и холодным карликом, светимость которого в 120 раз слабее солнечной, а температура ниже примерно в 2 раза, чем у Солнца. Неизвестно, есть ли рядом с этой звездой планеты, но если даже там и окажется кто живой, то вряд ли эти существа будут похожими на нас. "Вояджер-1" пройдёт от Глизе 445 на расстоянии 1,7 светового года - это будет максимальная точка сближения, и произойдёт это событие через 40 000 лет!

"Вояджер-2" направится к другой звезде - спустя то же время он навестит другой тусклый красный карлик Ross 248, и разделять их будет всего 1,7 световых лет, а потом спустя почти 600 000 лет он доберётся до системы Сириуса, но о том, что "Вояджеры" увидят, к сожалению, мы так и не узнаем, да и будет ли существовать человечество вообще к тому моменту?

"Вояджеры" могут стать объектами, пережившими и своих создателей, и Землю в том числе. Миллиарды лет, если они ни с чем не столкнутся, они будут блуждать по просторам Млечного Пути, оставшись где-то в рукаве Ориона, и вращаться вместе с другими звёздами вокруг галактического центра. Может быть, кто-то найдёт их и сможет расшифровать наши послания. Но даже когда нас уже не станет, и когда Земля будет сожжена жаром увеличившегося в размерах Солнца, наша техника будет нести память о нас сквозь время и пространство. Техника - это продолжение руки человеческой и силы нашего интеллекта, нашей науки и знаний, пусть они и не совершенны, и нам ещё многому предстоит научиться - неважно! Это наш голос на пути к познанию. И пока будут живы "Вояджеры", пока не уничтожат их чужеродные обломки и не испепелит галактическая радиация, слово о нашей цивилизации будет жить!

источник

Показать полностью 4
44

Как «Роскосмос» упустил возможность быть первым в создании многоразовых ракет-носителей

Уже в 1940-х годах сформировалось представление о многоразовой ракете-носителе, которая садится на посадочную площадку на собственных двигателях.


К сожалению, до недавнего времени, для реализации такой посадки требовались технические решения, которые были недоступны, вплоть до 2010-х. Готовиться к их реализации было необходимо начинать лет за 20 до этого, то есть как раз в то время, когда наша страна испытывала, скажем так, не лучшие времена.


О том, что в СССР работали над возможностью создания многоразовых РН, думаю, знают почти все. Реализовать это предполагалось уже на блоках первой ступени второй модификации сверхтяжёлой ракеты-носителя «Энергия» («Энергия-2» или ГК-175), которые собирались возвращать «самолётным способом». Собственно, ресурс двигателей РД-170 должен был составлять 25 полётов.


Но давайте перейдём ближе к нашим дням

На изображении: вариант многоразовой ракетной системы ГК-175 в составе крылатого блока Ц и «стандартных» блоков А (от РН «Энергия-2») в стартовой конфигурации. Автор неизвестен.


В СМИ, с момента первой успешной посадки РН Falcon 9 в 2015 году, активно рассказывали о том, что это утопия, а Илон Маск — аферист. Тем временем, «Роскосмос» ещё в конце 2011 года объявил конкурс на создание многоразовых носителей.


Мы сейчас не будем вдаваться в подробности «внутренней кухни» госкорпорации, но заказ тогда ушёл ГКНПЦ им. Хруничева на проект «Байкал-Ангара», который по некоторым техническим решениям напоминает ту самую «Энергия-2».


Эту систему с самого начали называли слишком сложной и дорогой, а единственным значимым плюсом называлась возможность возврата с большого расстояния (благодаря возврату ступеней «самолётным способом»), что позволило бы выводить аппараты на большее число различных наклонений. Так или иначе, проект не реализован, а время от времени в СМИ проскакивает информация о том, что какие-то наработки могут быть использованы в РН «Союз-5», которую, опять же, преподносят в качестве основного конкурента Falcon 9.

Но вот, что интересно — «Роскосмос» тем своим решением, вероятно, упустил возможность опередить Space X в гонке по разработке многоразовых РН.

На изображении: профиль полёта многоразовой ступени РН «Россиянка». Credit: ОАО «Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева».


В том конкурсе принимало участие ОАО «Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева» с проектом многоразовой РН «Россиянка». Именно в центре Макеева разработали большинство баллистических ракет для подводных лодок, включая и стоящие сегодня на вооружении Р-29РМУ «Синева».


«Россиянка» — это двухступенчатая ракета-носитель с многоразовой первой ступенью. Вот эту РН действительно можно было бы назвать конкурентом только разрабатываемой тогда Falcon 9, так как даже выводить на НОО она должна была 21,5 тонны (Falcon 9 выводит 22,8 тонны).

Понятно, что сейчас нет особого смысла об этом рассуждать, но, как мне кажется, центр Макеева мог бы реализовать этот проект при наличии соответствующего финансирования. Вместо этого весь мир наблюдал, как впервые была осуществлена посадка первой ступени РН Falcon 9 в 2015 году.


К слову, после этого в центре Макеева на собственные средства работали над новым проектом уже полностью многоразовой космической системы КОРОНА («Космическая одноразовая ракета, одноступенчатый носитель аппаратов»). Она хоть и не является прямым конкурентом той же системе Starship, но довольно интересна и заслуживает отдельной публикации. Правда, после представления проекта в 2018 году, о нём ничего больше не слышно — видимо, «космических боссов» и он тоже не заинтересовал.


Что мы получаем в итоге?

На изображении: интересный и по-настоящему футуристичный концепт полностью многоразовой космической системы КОРОНА. Credit: ОАО «Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева». К слову, на этой РН предполагалось ставить клиновоздушный двигатель, прототип которого недавно был испытан.


Наработки по многоразовым системам советской и российской космонавтики не получили ни должного внимания, ни необходимого финансирования, из-за чего первенство в этой гонке досталось американцам. Вместо того, чтобы оглянуться назад и проанализировать собственные ошибки, средства, силы и время тратятся на попытку принизить достижения конкурентов. А тем временем уже и Китай максимально активно действует на этом поле.


Вот здесь вы можете ознакомиться с техническими подробностями ракеты-носителя «Россиянка».


У меня есть каналы в Дзене, Telegram, YouTube и чат для дискуссий на научные темы. Подписывайтесь, если интересно.

Показать полностью 3
49

Астероид (7482) 1994 PC 1: насколько он будет опасен для Земли 18 января 2022 года

К Земле приближается достаточно крупный астероид (7482) 1994 PC1, который удостоит нас с Вами своим близким рандеву 18 января текущего 2022 года.


Данный астероид был открыт 9 августа 1994 года признанным охотником за кометами и астероидами шотландско-австралийским астрономом Робертом Макнотом из обсерватории Сайдинг-Спринг в Кунабарабране (Австралия). Чуть позже находке было присвоено классификационное обозначение (7482) 1994 PC1, под которым мы его знаем и сейчас. Тут надо отметить, что собственного имени этот астероид не имеет, что и не удивительно на фоне его самых что ни на есть заурядных характеристик.


В январе 1997 года данный астероид наблюдался радаром Голдстоуна, после чего его орбитальные характеристики и размерные параметры были уточнены практически до мельчайших подробностей.

1994 PC1 – это типичный астероид-аполлон, то есть его относят к группе околоземных астероидов, пересекающих орбиту Земли. А поэтому он, как и подавляющее большинство своих собратьев-аполлонов, классифицируется как потенциально опасный для нашей планеты. В своем перигелии 1994 PC1 максимально сближается с Солнцем на расстояние в 0,9 астрономической единицы, что фактически находится внутри орбиты Земли, в то же время его афелий, то есть максимальное удаление от нашей центральной звезды составляет 1,79 астрономическое единицы, что лежит за пределами земельной орбиты. Как видим, его орбита несколько вытянута с эксцентриситетом в 0,33 и наклонением к плоскости эклиптики под углом примерно в 33 градуса. При этом орбитальный период 1994 PC1 составляет 1 год и 7 месяцев или 572 земных дня.

18 января 2022 года в 21 час и 51 минуту по Гринвичу 1994 PC1 максимально сблизится с Землей, пролетев мимо нее со скоростью около 20 километров в секунду. Дистанция в это время между нашей планетой и этим космическим камнем составит 1 981 468 километров, что составляет порядка 5-ти расстояний от нас до Луны. Как все мы видим, абсолютно никакой угрозы для жизни на Земле 1994 PC1 не несет ни сейчас, ни в обозримом будущем, поскольку это самый близкий его пролет на ближайшие 200 лет, поэтому продолжаем по ночам спать спокойно.


Для обобщения информации скажем, что 1994 PC1 представляет собой каменную кувыркающуюся в пространстве примерно каждые два с половиной часа скалу неправильной формы, которую можно заключить в сферу диаметром около 1,3 километра. А это не показалось бы малым, попади такая каменюка в нашу планету. Но пока что, как говориться, к счастью мимо лузы.


Для любителей понаблюдать за различными небесными объектами скажем, что 1994 PC1 18 января можно будет увидеть в телескопы на уровне 10 звездной величины в полях созвездий Эридан и Кит.

Показать полностью 2 1
177

Круговорот звёзд в небе

...и терпеливый крокодил  с хорошей выдержкой)

Круговорот звёзд в небе

A single 40-minute exposure of a crocodile at night


Где-то в Африке

Фотограф Will Burrard-Lucas

Оригинал здесь https://mobile.twitter.com/willbl/status/1048233200722595841

Показать полностью 1
124

Ночное небо? Какое оно на самом деле?

Человек, живущий в современном городе редко смотрит на небо после заката. Разве что в периоды полнолуния может пару минут полюбоваться полным диском Луны. И тем сильнее его восторг, когда он выбирается ночью загород и может увидеть тысячи искрящихся звезд и протянувшийся через небосвод Млечный путь. Если ему ещё посчастливится взглянуть в небо сквозь окуляр более-менее приличного телескопа, то эмоции от увиденного запомнятся на всю жизнь. Давайте попробуем разобраться, какое преимущество нам даёт оптика, почему мы так мало видим в черте города и как с этим можно бороться. Причин тут несколько, но давайте по порядку

Самый очевидный ответ на нашу слепоту - влияние городской засветки. Вокруг нас постоянно светят окна домов, работает освещение улиц и промышленных объектов, а сам воздух имеет довольно скверную прозрачность как сам по себе, так и ввиду наличия в нем влаги и огромного количества пыли. Даже если поймать дни, например в период новогодних каникул, когда пыли в воздухе заметно меньше обычного, несколько километров атмосферы над нами решительно некуда деть и приходится с этим мириться. По мере того, как мы бы перемещались из крупного мегаполиса в небольшой город, потом в деревню, затем в чистое поле и, наконец, в горы, небо становилось бы всё темнее и с большим количеством звезд. По свидетельству людей, бывавших на высотах свыше нескольких километров над уровнем моря, особо яркие объекты неба становятся видны даже днём. Таким образом можно выделить следующие причины плохой видимости неба в городах

- влияние паразитной засветки вокруг

- влияние пыли и влаги в атмосфере, которая усиливает засветку

- влияние самой атмосферы как таковой

На картинке ниже прекрасно показан градиент яркости ночного неба в зависимости от места нахождения

На карте ниже показана ситуация с засветкой городов в наше время. Тенденция такова, что дальше будет только хуже.

Помимо вышеуказанных причин, есть и ещё одна, связанная с физиологией зрения человека. Человеческий глаз обладает очень широкими возможностями зрения в разных условиях освещенности. Мы обладаем вполне приличным зрением ярким днем и можем ориентироваться в пространстве глубокой ночью. Это называется динамический диапазон и у человека он лежит в пределах от 10^-6 до 10^8 cd/m^2, то есть, сoстaвляeт 100 000 000 000 000:1, или 14 порядков величины. Однако для "переключения" на ночное зрение требуется определенное время. Выйдя из под света фонаря в темное место мы будем видеть очень плохо, через несколько минут зрение станет заметно чувствительнее, а минут через 20-30 достигнет максимума своих возможностей. При этом, адаптированный к темноте глаз, попав под яркий свет буквально на 5 секунд теряет свою чувствительность и приходится снова выжидать время для адаптации.

Лично я по себе знаю, что находясь в центре своего города, без предварительной адаптации глаз вижу только самые яркие звезды на небе с видимой звездной величиной примерно до +2m, что соответствует блеску Полярной звезды, то найдя место хотя в 200-300 метрах от ближайших фонарей, я ту же Полярную нахожу уже вполне уверенно.

Итак, с этим вроде разобрались и я не думаю, что открыл для кого-то Америку. Однако ответ на следующий вопрос для очень многих людей часто становится откровением. Почему, выехав даже под темное небо, мы ничего кроме звёзд и Млечного пути не видим? Где же все эти планеты, галактики и туманности, фотографиями которых изобилует интернет. Вот здесь всё гораздо интереснее...

Во-первых, кое-что мы всё-таки видим. Просто не всегда можем это идентифицировать. Прежде всего это касается планет. Каждый год люди обращают внимание на яркий объект, видимый сразу после заката солнца в западной части неба либо на востоке ранним утром. Ещё в детстве, на летних каникулах я чуть ли не всё лето любовался им. Кроме того, что самая яркая звезда это Сириус, я ничего не знал, поэтому и решил что это именно он. Каково же было моё удивление, когда через год моего "Сириуса" на месте не оказалось)) Лишь спустя полтора десятка лет, я осознал что та вечерняя звезда была Венерой. И буквально неделю назад я узнал, что в мифологии древних римлян Венера носила имя Люцифер. В переводе с латыни Люцифер значит "несущий свет" и за счет того что планета предвосхищала восход солнца, она и получила такое название.

Вот одна из наших летних фотографий прошедшего 2021 года. Как видно, только-только наступили сумерки, однако Венера уже прекрасно видна даже на фото. Она чуть ниже и правее луны. В принципе, спутать её ни с чем невозможно. В то время когда она видна, звезды ещё не видно, а по мере того как появляются и другие звёзды, Венера садится за горизонт либо находится очень низко над ним.

Иногда ещё видно и Меркурий, но его блеск заметно меньше Венеры и период видимости значительно короче. Тем не менее, если знать в какие дни его видно, найти и его не составляет труда. Наблюдать его надо буквально через 15-20 минут после того как Солнце скрывается за горизонтом.

Куда проще обстоит дело с другими планетами. Юпитер, Сатурн и Марс в определенные моменты времени можно наблюдать чуть ли не всю ночь напролет. Среди этой троицы Юпитер сильно выделяется своей яркостью, которая сопоставима с яркостью той же Венеры. Сатурн и Марс потусклее, однако даже их легко заметить в черте крупного города. Чтобы разобраться где и что искать проще всего воспользоваться приложением-планетарием в телефоне, например, Stellarium. Даже с учётом того, что планеты движутся по небу, это движение достаточно медленное и найдя тот же Сатурн пару раз при помощи приложения, в дальнейшем вы сможете его находить самостоятельно. К сожалению, Уран и Нептун невооруженному глазу уже недоступны.

Так, с планетами вроде разобрались, поехали дальше. Если рядовому обывателю задать вопрос почему он не видит другие галактики, то с большой долей вероятности услышим ответ, что они очень далеко и соответственно очень мелкие. Чтобы их увидеть надо взять телескоп с большим увеличением и посмотреть уже в него. И это мнение в корне неверно. Нет, телескоп нам конечно поможет увидеть больше, но большое увеличение здесь совсем ни к чему. Более того, для некоторых объектов надо ставить увеличение минимально возможное для данного телескопа. И всё потому, что объекты глубокого космоса по угловым размерам очень большие, зачастую больше полной Луны, но при этом они очень тусклые. И проблема их наблюдения в том, что человеческий глаз просто не в состоянии зафиксировать их слабую яркость.

Ниже представлен коллаж нашего соотечественника, талантливого астрофотографа Дмитрия Селезнёва.

Коллаж собран из разных фотографий, но сделанных на один и тот же астросетап, т.е. с применением одного и того же телескопа и фотокамеры, и соответственно, с соблюдением пропорций угловых размеров. Что же мы видим? Галактика Андромеды (слева от Луны), будь она ярче, занимала бы площадь неба в несколько раз больше той же Луны. Да, на хорошем загородном небе глаз улавливает её как небольшое мутное пятнышко. Но лишь на фотографии, либо в действительно мощный телескоп с диаметром трубы в 400-500мм, мы в состоянии оценить её реальные размеры. Примерно то же самое и с Большой Туманностью Ориона, которая находится над Луной в самом верху. Невооруженным глазом можно заметить какую-то размытость ниже пояса Ориона, но идентифицировать её достаточно сложно. Так чем же нам в таком случае помогает телескоп?

Все мы знаем что человеческий зрачок может менять свои размеры в зависимости от условий освещенности. Ярким днем он сужается до пары мм, а в полной темноте расширяется до размеров порядка 7мм. Чем больше зрачок, тем больше света он пропускает к нашей сетчатке, которая формирует изображение в мозгу. Что же происходит, когда мы глазом смотрим в окуляр телескопа диаметром, например 200мм? А происходит то, что телескоп собирает свет с площади 31400 кв.мм. и "ужимает" изображение до площади всего 38,4 кв.мм., т.е. до размеров зрачка, одновременно увеличивая яркость всего изображения. Таким образом мы получаем выигрыш в яркости почти в 800 раз (!!). И ведь это с телескопом, который по любительским меркам, считается рядовым. Увеличивая диаметр апертуры телескопа, рост его "эффективности" происходит в квадратичной последовательности. Именно поэтому астрономы всего мира гонятся за увеличением диаметров своих телескопов. Больше зеркало телескопа - более тусклые объекты в него можно регистрировать.

Здесь стоило бы сказать, что не всегда дело только в яркости небесных объектов. За миллионы лет эволюции человеческий глаз приспособился регистрировать только небольшую часть спектра излучения Солнца, которую мы и называем видимым спектром.

Как видно, помимо того что мы видим глазом, полный спектр излучения лежит ещё немного в инфракрасной части и очень далеко в ультрафиолет. У других звезд полный спектр может смещаться в ту или иную сторону, в зависимости от их температуры, но в целом +/- они светят одинаково. Поэтому проблема наблюдения галактик кроется лишь в их малой поверхностной яркости.

Немного другая картина обстоит с туманностями. Вот спектр излучения вышеупомянутой Туманности Ориона

Пики её излучения видны достаточно явно и приходятся на длины волн в районе 500нм и 660нм. Так вот проблема в том, что чувствительность глаза в диапазоне На на частотах 656нм уже заметно снижается и мы это излучение просто не можем увидеть чисто физиологически. Точнее, можем, но о-о-чень слабо.

А почему и как получаются такие красочные фотографии космоса? Причин две. Первая из них - более широкий спектр волн, которые способна регистрировать матрица фотоаппарата. То что плохо видно глазу, фотоматрица видит без особых затруднений.

Второй момент связан с тем, что изображение в глазу "обновляется" примерно каждые 0,1 сек. В разных источниках эта цифра немного варьируется, но порядок её остаётся примерно таким же. А вот на фотоаппарате выдержку можно выставлять и 0,1 сек, и 10 сек, и 100 сек и вообще до бесконечности. На больших выдержках встает вопрос лишь точного позиционирования изображения на матрице, чтобы оно имело минимально возможное смещение по пикселям, но проблема вполне успешно решается даже любителями астрофото. Таки образом матрица собирает весь свет за время экспозиции и каким бы тусклым ни был объект, его обнаружение формально сводится лишь к вопросу времени. Как тут не вспомнить потрясающий результат работы космического телескопа Хаббл, который в 2003-04гг. получил изображение глубокого космоса с суммарной выдержкой порядка миллиона секунд.

Для обзора была выбрана область неба с низкой плотностью ярких звёзд в ближней зоне, что позволило лучше разглядеть более далёкие и тусклые объекты. Изображение охватывает участок неба диаметром чуть больше 3 угловых минут в созвездии Печь, что составляет примерно 1/13 000 000 от всей площади неба, и содержит примерно 10000 галактик. Если представить, что плотность расположения галактик вокруг нас примерно одинакова, что скорее всего так и есть, то суммарное число галактик на всей поверхности неба составило бы 1,3 триллиона галактик.

Ну и разберем последний вопрос, как можно немного почитерить при невозможности выезжать за город? Как было рассказано выше, пики излучения туманностей довольно крутые и лежат в строго определенных длинах волн. Современная промышленность выпускает специальные фильтры, которые пропускают свет только в этих частях спектра и вырезают всё остальное. Вот результат (причем далеко не самый лучший) использования специальных фильтров при съёмке в черте города. Какое фото сделано с фильтром, а какое - нет, я думаю, очевидно))

Выбор фильтров достаточно широкий как по функционалу, так и по производителям. Разница между ними хорошо видна на данном графике

Более дешевые фильтры (Optolong) имеют широкую полосу пропускания и значит вместе с полезным сигналом пропускают в глаз и бесполезный шум засветки. Более дорогие фильтры (Lumicon) обрезают спектр более точно и контраст изображения на небе становится лучше.

Здесь надо бы сделать поправку, что все светофильтры решают вопрос засветки только при наблюдении определенного рода туманностей. По галактикам, которые излучают в широком спектре, они не работают. Вот совсем.


Ну и подытожим всё вышесказанное.

1 Если мы хотим увидеть на небе больше, едем за город подальше и в горы повыше.

2 Помним про световую адаптацию глаз. На месте не сидим 20 минут, уткнувшись в телефон или постоянно в него заглядывая, а даём глазам максимально привыкнуть к темноте. Даже полная Луна светит настолько ярко, что про хорошую адаптацию в эти дни можно не думать, поэтому если едем загород спеиально, подбираем дни с наименьшей фазой Луны.

3 Даже если есть под рукой простенький бинокль, он покажет очень много. Для многих объектов ночного неба неважно большое увеличение. Если с собой телескоп, то начинаем с самых минимальных увеличений. Для той же Андромеды 40-60 крат вполне достаточно.

4 Человеческий глаз не стоит сравнивать с матрицей фотоаппарата. Даже простенькое фото ВСЕГДА будет "круче" того, что вы увидите глазками. Зачем вообще люди наблюдают небо глазами, это совсем другая история))

5 Даже если нет возможности куда-то ездить, ещё не всё потеряно. Хорошие светофильтры стоят денег, иногда немалых денег, но проблему засветки они частично решают. Хотя это тоже отдельная тема для разговоров и ждать от них чуда тоже не стоит.


За сим откланяюсь, спасибо если дочитали до конца. Если где неправ, прошу тапками не пинать и просто поправить. Я не астроном, просто увлеченный человек. Если есть какие-то вопросы по другим темам, с удовольствием выслушаю. Весь этот пост и последующие, если они появятся, являются небольшим черновиком для проведения тематических бесед с рядовыми людьми и сейчас мне важно понимать о чём ещё можно было бы интересно рассказать

Показать полностью 13
Отличная работа, все прочитано!