Сообщество - Исследователи космоса

Исследователи космоса

19 433 поста 49 196 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

8

Гильдия «Рубежи науки» дала старт масштабной космической инициативе

Гильдия «Рубежи науки» официально начала свою работу на мероприятии, приуроченном к Дню космонавтики. В штаб-квартире организации 12 апреля 2025 года собрались ключевые фигуры космической отрасли: ученые, инженеры, разработчики, представители стартапов, крупных корпораций и государственные деятели, а также журналисты и блогеры, популяризирующие науку и технологии, пишет Hi-tech Mail ru.

Гильдия «Рубежи науки» — новое объединение, основанное Ильей Чехом и Галиной Малыгиной, сооснователями компании «Моторика», специализирующейся на разработке тяговых и бионических протезов. Организация нацелена на четыре ключевых направления: астрофизические фундаментальные исследования, создание технологий для орбитальных, лунных и марсианских станций с возможностью их адаптации для применения на Земле, образовательные инициативы и популяризацию науки.

Илья Чех представил стратегию развития Гильдии, подчеркнув ее уникальный подход:

Мы выстраиваем принципиально новую модель взаимодействия между государством, научным сообществом и бизнесом. Гильдия станет связующим звеном, формирующим экосистему для подготовки человечества к освоению Солнечной системы и выхода в дальний космос. Уже запущены первые проекты, которые в ближайшие годы дадут технологические и научные результаты мирового уровня.

Таким образом, Гильдия объединяет лидеров науки, бизнеса и государственной сферы для развития отечественной космонавтики и создания технологической базы освоения внеземного пространства.

Во время мероприятия участникам продемонстрировали текущие проекты организации, в том числе прототип фотобиореактора, предназначенного для будущих космических станций. Особый интерес вызвали технологии двойного назначения — пригодные как для космоса, так и для применения в земных условиях. Это открывает возможности для коммерческой отдачи от инвестиций еще до начала активной фазы освоения Солнечной системы.

Управляющий партнер Гильдии Александр Углов представил гостям закрытое сообщество Lagrange Club — уникальное пространство для взаимодействия технологических предпринимателей, ученых, инвесторов, меценатов и популяризаторов науки. Клуб станет точкой притяжения идей, сотрудничества, совместных исследований и инвестиций в перспективные космические инициативы.

Программа мероприятия включала лекции и выступления экспертов — представителей передовых научных институтов и технологических компаний. Обсуждались достижения российской космической отрасли, перспективы частного участия в ней и возможности международного сотрудничества.

Сегодня мы объединяем профессионалов, которые способны не только мечтать о далеких мирах, но и создавать технологии для их достижения. Наша задача — заложить фундамент для того, чтобы в ближайшие десятилетия человечество смогло сделать решительный шаг в освоении космоса...

Илья Чех

Официальный запуск Гильдии «Рубежи науки» открывает новые горизонты для развития космической сферы, делая ставку на частную инициативу и инвестиции в будущее.

Показать полностью 3

Человек с дефектами развития, девушка-инвалид и монах-иезуит входят в бар, или кто открыл закон Хаббла?

Бывают в истории науки открытия, история которых будто выдумана сценаристом. Реликтовое излучение, которое несколько раз открывали и «закрывали» обратно, экзопланеты, за обнаружение которых дали Нобеля, но не тому, гравитационные волны, погоня за которыми растянулась на век. Еще одна из таких историй — появление закона, известного сегодня как закон Хаббла. Она не длилась сто лет, не отмечена несколькими фальстартами или нобелевскими скандалами. Но в ней намешано столько разных и весьма своеобразных персонажей, что просто удивительно, как мимо такой социальной драмы прошел какой-нибудь Netflix. Господа киноделы, дарю историю!

Глава I. Рулетка для космоса.

Одна из главных проблем астрономии и смежных с ней дисциплин — измерение расстояний. Невозможно, знаете ли, взять рулетку длиной в тысячу световых лет и померить, сколько там до туманности Андромеды. Еще во второй половине XVI в. датский астроном Тихо Браге предложил исторически первый метод измерения межзвездных расстояний, основанный на элементарной тригонометрии. Мерим угол направления на звезду дважды с интервалом в полгода, получаем огромный равнобедренный треугольник с большой осью земной орбиты в качестве основания. Посчитать в этом треугольнике высоту - задачка по нынешним временам для восьмиклассника.

Конечно, в действительности все далеко не так просто. Но о сложностях не будем — рассказ и без того обещает быть длинным. Отметим только одну очевидную проблему: таким методом можно измерять расстояния лишь до ближайших звезд. Ведь углы нужно измерять с огромной точностью, тем большей, чем больше расстояние. К слову: у Браге вообще ничего не вышло, поставленную им задачу даже для ближайших звезд решили лишь в позапрошлом веке.

А как же далекие звезды? Ведь для того, чтобы узнать, как ведет себя Вселенная в целом, мало измерений в масштабах сотен световых лет.

Встречайте- первая героиня эпоса. Генриетта Суон Левитт. На дворе самое начало двадцатого века, а эта сильная независимая умудряется совершить нечто невиданное. Двадцатипятилетняя женщина, практически лишенная слуха после перенесенной в студенчестве инфекции, начинавшая работать буквально бесплатно у гендерного узурпатора Уильяма Пикеринга в обсерватории Гарварда. Ну чем не центральный персонаж голливудской драмы?

Впрочем, к черту иронию. Открытие, совершенное этой дамой по итогам девятилетней работы с 1903 по 1912 г, без всяких шуток грандиозно, смело можно ставить на одну полку с коперниканским переворотом и открытием естественного отбора. И я понятия не имею, почему рассказа об этом интеллектуальном триумфе до сих пор нет в школьных учебниках. Как знать, может и в самом деле не обошлось без влияния того факта, что госпожа Левитт не была господином.

А суть вот в чем. Есть такие звезды - цефеиды. Один из многих классов переменных, ничего примечательного. Не было ничего примечательного, пока Левитт, проанализировав сотни фотопластинок, не обнаружила связь между периодом колебаний их яркости и собственной светимостью. То есть, тем, как много звезда излучает энергии. Теперь по периоду пульсации цефеиды можно оценить ее истинную светимость. А сравнив с ней светимость наблюдаемую - определить расстояние. Ведь объект предсказуемым образом - по квадратичному закону - тускнеет с ростом расстояния до него. Впервые человечество получило в распоряжение рулетку, способную померить межгалактические расстояния. Это настолько революционный метод, что сам Хаббл неоднократно подчеркивал неоценимый вклад Левитт в развитие космологии. Первооткрывательницу даже номинировали на Нобелевскую  премию, но своего билета в Стокгольм Генриетта Левитт не дождалась — она умерла в 1921 году от рака желудка.

Метод оценки расстояний, предложенный Левитт, стал известен как метод стандартных свечей. Позже его расширили на сверхновые типа Ia - куда более яркие объекты, чем цефеиды, они заметны с гигантских космологических расстояний. Комбинируя метод сверхновых и цефеид, можно с приемлемой точностью измерять расстояния в миллиарды световых лет.

Глава II. «Если бы опыт провалился, мне было бы жаль Господа, ведь теория все равно верна».

Представьте себе юношу. Родился с аномальным строением черепа, отставал в развитии от нормы на несколько лет ( полноценную членораздельную речь освоил  к семи годам — вдвое позже возрастной нормы), с большим трудом учился в начальной школе.  Не с первой попытки поступил в вуз, после его окончания работал скромным клерком, исполняя вовсе не самую интеллектуальную работу. А в возрасте 24 лет за один неполный год опубликовал пять научных работ, перевернувших науку настолько, что можно смело сказать: до этого странного чудака физика была буквально в пеленках.

Еще одна повесточная история от Голливуда? Да нет, правда жизни. Этим юношей был…

Да, вы уже догадались. Альберт Эйнштейн, куда ж без него? Человек-парадокс, освоивший Канта и Евклида через три года после своих первых внятных слов, работавший офисным планктоном в бернском патентном бюро, а в свободное от работы время в качестве хобби готовивший революцию в науке, сравнимую разве что с вкладом Ньютона.

В 1915 г. Он публикует общую теорию относительности — концепцию, своей революционностью до сих пор многим не дающую покоя. По ней пространство и время — ипостаси одной сущности, зависимой от распределения энергии. Уравнения ОТО описывают гравитацию не как силу, а как геометрические законы нашей Вселенной. Кстати, об истории экспериментального подтверждения этой теории таки есть фильм — «Эйнштейн и Эддингтон». Именно по поводу проведенного вторым заглавным героем ленты опыта Эйнштейн и сказал фразу, вынесенную в заголовок главы. Да, уверенности в себе этому господину было явно не занимать.

Работа Эйнштейна в 1922 году попала в руки  Александру Александровичу Фридману. Эксперименты с именами не были в традициях его рода. Догадаетесь, кстати, как звали сына этого физика-теоретика? Ага - Александр Александрович Фридман. Целая династия тезок македонского царя.

Фридман решает уравнения ОТО для Вселенной как целой системы. И получает вывод, мягко говоря, удивительный. Дело в том, что в те времена казалось бесспорным представление о Вселенной как стационарной системе. Размер, концентрация материи в такой модели в среднем должны быть стабильными. Фридман показывает, что это противоречит ОТО, в справедливости которой уже три года ни у кого нет особых сомнений ( гусары, молчать про свой эфир!).

Оказывается, Вселенная не может быть стационарной. Она либо расширяется, либо сжимается. Вывод Фридмана так удивил Эйнштейна, что тот не поленился переписать теорию, добавив в уравнения слагаемое, устраняющее необходимость в отказе от стационарной модели. Между теоретиками развернулась горячая полемика, разрешить которую можно было только практикой.

Глава III. А все-таки, она расширяется!

Научившись, благодаря работам Левитт и последователей, измерять расстояния по стандартным свечам, люди получили возможность соотнести скорости галактик относительно Земли и расстояния до них. В 1916-1917 гг. три последовательные работы Весто Слайфера и Джорджа Паддока, посвященные этому вопросу, выдают результат: все туманности ( так в те годы называли галактики), за исключением туманности Андромеды, удаляются от нашей планеты. Это было установлено на основании того факта,что спектр излучения далеких галактик смещается в сторону увеличения длин волн. Часто в научпоп-контенте этот эффект сравнивают с тем, как звук быстро удаляющегося автомобиля становится ниже. При этом чем дальше туманность, тем быстрее она удаляется. В работе 1917 г. Слайфер установил, что убегают галактики не только от нас, но и друг от друга. По сути, это уже был почти точно сформулированный закон Хаббла. Однако, не хватало последнего кирпичика — не было понятно, какова причина этого разбегания. Имеем ли мы дело с неким фундаментальным законом природы, или это просто такое хитрое совпадение и погрешность выборки?

В 1927 году в этот наш бар заходит Джордж Леметр. Бельгийский монах-иезуит, видный христианский апологет. Короче, человек, максимально далекий от типичного стереотипного образа естествоиспытателя. Однако поди же ты: он не только фактически заново переоткрывает модель Фридмана, которую не особенно читали в Европе, но и, опираясь на работы Паддока и Слайфера, устанавливает математическую зависимость скорости галактики от расстояния до нее — 625 км/с на мегапарсек. Факт расширения Вселенной получает и практическое подтверждение, и мощное теоретическое обоснование. Путь к формулированию основного закона современной космологии пройден до конца.

Стоп, погодите. А где же в этой картине место для Бога Хаббла? Круто получается — вся история открытия закона обошлась без единого упоминания того, в честь кого он назван!

1928 г. Почти год спустя после работы Леметра. Эдвин Хаббл только приступает к работе по спектрометрии далеких галактик. И только в 1929 публикует результаты. Причем, в отличие от Леметра, Хаббл сам долго не понимал, что именно он открыл. В его ранних работах эффект разбегания галактик объяснялся свойствами геометрии Вселенной  - якобы само пространство устроено так, что искажает спектр удаленных галактик ( для интересующихся подробностями: это называется геометрия Де Ситтера. Очень популярная в те времена модель, впоследствие оказавшаяся ошибочной).

Так все-таки, почему закон Хаббла, если открыл и объяснил его Леметр? Мировой заговор атеистов против иезуитов? Хорошая идея для нового романа Дэна Брауна, но нет.

Во-первых, работа Леметра была написана на французском языке, на котором читало куда меньше специалистов. Труд попросту остался малоизвестным. То есть, наша история - еще немного и о языковой дискриминации. Ну а во-вторых, Хаббл, работая с самым совершенным телескопом своего времени - стодюймовым  рефлектором Хукера - получил гораздо более чистые данные. Его выкладки были попросту сильнее с точки зрения статистики.

Глава IV. Как вас теперь называть?

30 августа 2018 г на ассамблее международного астрономического союза большинство делегатов согласилось отныне считать закон Хаббла законом Хаббла-Леметра. Такое вот торжество исторической справедливости более чем с вековым лагом. Или не такой уж справедливости?

Ну, во-первых, хронологически правильнее было бы тогда уж говорить о законе Леметра-Хаббла. Во-вторых, куда господа астрономы дели фамилии всех других причастных? А это далеко не только упомянутая госпожа Левитт и господа Слайфер и Паддок. Я постарался быть кратким, и потому в моем рассказе просто не нашлось места — и, возможно, зря — вкладу Карла Вирца, Георгия Гамова, Фреда Хойла, Гебера Кёртиса… если всех, кто в этой эстафете принял участие, вместе собрать - никакого бара не хватит.

И потом, закон Хаббла ведь в этом смысле далеко не одинок. В начале я уже упомянул, как несколько раз открывали и закрывали реликтовый фон. И с гравитационными волнами также было. Да блин, если теория относительности - заслуга исключительно Эйнштейна, как туда попали преобразование Лоренца и интервал Минковского?

Пожалуй, это нас подводит к основному выводу. А так ли уж важно, как и в честь кого называть принципы, законы, модели? Есть некоторый забавный символизм в том, что чуть больше чем за месяц до той самой ассамблеи международного астрономического союза совершила свой первый старт ракета Falcon Heavy. Теслу, запущенную к Марсу, наверняка многие помнят. Так вот на приборной панели этого автомобиля была сделана надпись: « изготовлено на Земле. Людьми». Как по мне, лэйбл настолько крут, что его можно смело клеить на любой учебник любой науки и не париться.

Показать полностью
532

Зачем наблюдать Солнце в телескоп?

Ну что, пикабушники, вам ещё не надоел бесконечный круговорот из баянов, фейковых ИИ-историй, проплаченных реферальщиков, озлобленных попрошаек и лицемерных набивателей плюсов на героях\ветеранах? Если надоел, то, возможно, мой познавательный астрономический пост порадует вас духом того самого "Пикабу". Длиннопост же!

Недавно я сделал публикацию про опасность наблюдения Солнца без защитных фильтров. И один комментарий привлёк моё внимание.
@badabumka, ты в телевизоре ;)

Вы даже не представляете, как на меня смотрят люди, когда я стою днём посреди города с телескопом и гляжу на Солнце. Так ещё не просто гляжу, а ещё приглашаю бесплатно присоединиться к просмотру. Солнца. В телескоп.

Зачем наблюдать Солнце?
Если подойти сразу к сути, то Солнце — это ближайшая к нам звезда. И это единственная звезда, у которой через любительский телескоп можно сжечь к херам сетчатку разглядеть диск. Потому что остальные звёзды даже в самый крупный любительский телескоп будут выглядеть просто как точки. Ну, не совсем как точки, а как крошечные дрожащие из-за земной атмосферы комочки, а в идеальном случае видимые как кружочки, окружённые слабыми колечками. Это дифракционное изображение звезды. Чем больше линза\зеркало у телескопа, тем меньше размер центрального кружочка. И способность телескопа видеть раздельно несколько близких объектов или деталей называется разрешением.

Едем дальше. Наблюдая Солнце, астрономы могут получить различные сведения о происходящих в нём процессах. Изучая Солнце, можно больше узнать о жизни и эволюции других звёзд. Всего лишь около 100 лет назад люди не знали истинную причину свечения Солнца, пока английский астрофизик Артур Эддингтон в 1920 году не сформулировал гипотезу о том, что источником энергии звёзд являются термоядерные реакции.

А всё... всё в астрофизике изменилось после этого. Оказалось, что звёзды действительно являются огромными термоядерными реакторами, которые обычно работают стабильно, но иногда бабахают. Причём не просто бабахают, а с формированием новых химических элементов. Более того, наше Солнце не является первичной звездой, которая существует с самого образования Вселенной, а фактически это дважды "переработанная" звезда, а мы являемся осколками "умерших" звёзд.
Знаете, какой лучший комплимент девушке от астронома?
КРАСИВО АТОМЫ СЛОЖИЛИСЬ

Ну хорошо, с фундаментальной задачей немного разобрались. А зачем тогда астрономы типа меня пырятся на Солнце? А разгадка очень простая: любопытство. Солнце, пожалуй, самый динамичный объект в любительской астрономии (наряду с курсом рубля). В обычный телескоп с защитным светофильтром можно увидеть солнечные пятна — намагниченные области с пониженной температурой. И если наблюдать за Солнцем несколько дней, то можно увидеть, как оно крутится.

Вращение Солнца с 26 по 31 июля 2023 года

Ниже пример снимка Солнца, недавно полученный мною на длине волны 540 нанометров. Это зелёная область спектра, для неё оптимизирована оптика линзовых и зеркально-линзовых телескопов.

Солнце, 15 апреля 2025 года, 10:34. Псевдоцвет.

Солнце, 15 апреля 2025 года, 10:34. Псевдоцвет.

Оборудование:
-телескоп Celestron 102 SLT
-монтировка Sky-Watcher AZ-GTi
-клин Гершеля Lacerta
-светофильтр Baader Solar Continuum
-светофильтр ND3
-астрономическая камера ZWO 183MC.
Место съёмки: Анапа, двор.

Выглядит моя прелесть примерно так:

Есть у меня ещё один волшебный светофильтр, который позволяет снимать Солнце в ультрафиолете на длине волны 393.3 нанометра (линия поглощения кальция). По сравнению с зелёной областью спектра, в кальции лучше отображаются области повышенной температуры — так называемые факельные поля. Но с таким фильтром смотреть на Солнце нельзя, иначе можно серьёзно повредить глазик. А снимать такое ультрафиолетовое Солнце не только можно, но и нужно.

Солнце, 15 апреля 2025 года, 10:41. Псевдоцвет.

Солнце, 15 апреля 2025 года, 10:41. Псевдоцвет.

Оборудование:
-телескоп Levenhuk Ra R66 ED Doublet Black
-монтировка Sky-Watcher AZ-GTi
-клин Гершеля Lacerta
-светофильтр Antlia CaK 3nm 393.3nm
-светофильтр ND96-09
-камера QHY5III178m.
Место съёмки: Анапа, двор.

Здесь я использовал другую камеру с меньшим сенсором, а чтобы Солнце целиком влезло в поле зрения, я использовал телескоп поменьше:

"А где же светофильтр, пёс?" А мякотка в том, что в моём телескопе основную порцию солнечной энергии отъедает не светофильтр, а волшебная чёрная коробочка в задней части трубы — клин Гершеля.

Итак, в двух спектральных диапазонах Солнце я отснял, что дальше? А есть ещё одна очень интересная область спектра, где происходит вся движуха — это линия водорода H-alpha (длина волны 656.28 нанометров, красный цвет), при наблюдении в которой можно увидеть внешнюю оболочку Солнца — хромосферу. Для этого я использую ещё один телескоп — Coronado PST H-alpha 40 мм. Это специализированный солнечный телескоп с кучей встроенных светофильтров унутре, который создан ТОЛЬКО для наблюдения Солнца. По сути дела этот телескоп показывает водородное изображение Солнца. В хромосфере видны протуберанцы, волокна, солнечные пятна, активные области и солнечные вспышки. Выглядит Солнце через такой телескоп красным или морковно-оранжевым. Примерно как на фотографии ниже. Апельсинка!

Водородное Солнце, 15 апреля 2025 года, 10:29. Псевдоцвет.

Водородное Солнце, 15 апреля 2025 года, 10:29. Псевдоцвет.

Оборудование:
-телескоп Coronado PST H-alpha 40 mm
-монтировка Sky-Watcher AZ-GTi
-светофильтр Deepsky IR-cut
-камера QHY5III178m.
Место съёмки: Анапа, двор.

Вот этот замечательный телескоп, который служит мне верой и правдой уже более 10 лет, радуя каждым ясным днём видом нашего общего светила. А солнечных дней в моём городе очень много, поверьте :)

"Солнце он снимает... Лучше забор покрась и иди мазут собирать, абориген"

"Солнце он снимает... Лучше забор покрась и иди мазут собирать, абориген"

Ну вот, у нас есть картиночки Солнца в трёх спектральных диапазонах. А вот теперь

Берём все три картинки и собираем их в одну цветную, где красном цвету соответствует водород (H-alpha), зелёному цвету — тархуновое Солнце, а синему — кальций в ультрафиолете. Кто умеет немного в фотошоп, те сразу поймут, как это сделать. Я назвал такую методику отображения полученных изображений МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНЫМ СОЛНЦЕМ. Пожалуй, именно так мы бы видели Солнце, если бы наши глаза могли видеть сразу в трёх узких спектральных диапазонах.

Тут видно всё и сразу

Тут видно всё и сразу

А ещё я сфотографировал Солнце в июне и январе. И оказалось, что в июне Земля дальше от Солнца, чем в январе. Потому что Земля движется вокруг Солнца по эллиптической орбите. Живите теперь с этим.

Вот такое у меня хобби длинною в жизнь. Да и не только хобби, но и работа — я преподаю астрономию, делюсь своими знаниями, а также влюбляю людей в космос. Надеюсь, вам понравилось. Ясного неба!

P.S. Для заинтересовавшихся: моя лекция о безопасных способах наблюдения и съёмки Солнца. Рекомендую к ознакомлению.

Показать полностью 16 1
134

Мысли о вечном

Накануне вечером попал на небольшую суббурю, на 57 широте, Тверская область, с. Городня, из серии понравились эти 2 одиночных кадра. Снимал на 5dm2+samyang 24 mm

Показать полностью 1
25

Carina Nebula

Иногда этот термин переводят как Туманность Карины (как-будто намекая на красивое женское имя, которым названа туманность). Но это неправильная интерпретация. Карина (Carina) в переводе с латинского языка означает "Киль" — часть корабля. И не какого-нибудь абстрактного корабля, а корабля Арго, который изображался на старинных звёздных картах, а в наше время распался на несколько отдельных созвездий — Киль, Корма, Паруса и Компас. Из средних северных широт звёзды корабля Арго не видны. Даже в лучшие сезоны (зимой-весной) Киль, Корма и Паруса остаются глубоко под горизонтом. Увидеть их можно от северного тропика и южнее. Но это — сейчас. А в античные времена, когда Корабль Арго был вознесен на небо воображением древнегреческих астрономов, положение оси вращения Земли было несколько иным. И этот звездных корабль был хорошо виден со средиземноморских берегов. Такое смещение направления земной оси вращения называется прецессией. Полный цикл прецессия проходит за 26 тысяч лет. Но для того, чтобы звёзды Арго покинули северный небосвод, хватило и трех тысяч.

Созвездие Киля (или как его нередко называют — созвездие Карины) — самое южное из этой группы созвездий. Поэтому, когда небо стали изучать астрономы Эпохи Возрождения, обнаружить эту потрясающую туманность они никак не могли — до той самой поры, пока Эпоха Великих Географических Открытий не занесла некоторых отчаянных наблюдателей в южное полушарие Земли. Туманность Киля обнаружил Николя-Луи де Лакайль (французский астроном, геодезист и аббат) с Мыса Доброй Надежды на южной оконечности Африки в 1752 году.

Туманность Киля — одна из ярчайших туманностей всего неба (а может быть и самая яркая). Её интегральный блеск соответствует первой звёздной величине. Это в несколько раз ярче Туманности Андромеды (которая теперь известна как Галактика Андромеды) и Туманности Ориона, и даже превосходит всю совокупную яркость звезд Плеяд. При этом, находится Туманность Киля очень далеко — около 8500 тысяч световых лет — это в 6 раз дальше Туманности Ориона. Как же ей удается быть такой яркой?

Газ, наполняющий пространство в той области нашей Галактики, которая представляется нам красивой туманностью, светится не сам по себе. Его подпитывают своей энергией звёзды, которые родились в этой туманности — из этого же газа — из Водорода. Здесь можно обнаружить большое количество сверхмассивных и очень горячих звезд. Ультрафиолетовое излучение от этих звезд возбуждает атомы водорода, ионизирует их, разбивая связь протона и электрона в атоме Водорода. При этом фотон, совершивший такое действие, гаснет, а вместо него излучается два фотона гораздо менее энергичных — это одна составляющая свечения туманности. За долгое время существования ионизированного газа в туманности свободные электрон и протон в некоторый момент обязательно находят друг друга и соединяются в атом нейтрального Водорода. И тогда выделяется еще один фотон. Но вскоре ультрафиолетовое излучение от любой из звезд, погруженных в туманность, вновь разбивают атом на протон и электрон, жертвуя исходный фотон и порождая два вторичных. Поэтому эмиссионные (газовые) туманности светятся пока внутри них сияют яркие и очень горячие звезды. А в Туманности Киля горячих и очень ярких звезд удивительное изобилие.

Пылевые туманности светятся иным образом — они просто отражают свет, достигший их. Либо поглощают, если оказываются на пути между яркой эмиссионной туманностью и наблюдателем — тогда они заметны, как темные волокна на светлом фоне более далекой эмиссионной туманности. В пределах Туманности Киля пылевые облака тоже есть — они создают её особый видимый "рельеф" и захватывающую детализацию всего туманного комплекса, который астрономы сумели разделить на множество обособленных туманностей поменьше: Замочная Скважина, Дерзкий Палец, Гомункул, Мистическая Гора... Нельзя объять необъятное, а уж оставить неделимой Туманность Киля и подавно не выйдет, ведь на небосводе она занимает более 4-х квадратных градусов (более 25 дисков полной Луны). А в космическом пространстве эта область Галактики простирается более чем на 500 световых лет. И всюду здесь рождаются новые гигантские звезды. В пределах Туманности Киля расположились несколько ярких и многозвёздных рассеянных скоплений.

Самой примечательной звездой этого региона является Эта Киля — Гипергигант. В астрономии самые яркие и массивные звёзды называют сверхгигантами, но для такого светила приставка "сверх" чрезмерно уменьшительная и ласкательная. Прочие сверхгиганты по сравнению с Этой Киля — просто светящиеся крошки. По массе Эта Киля превосходит Солнце в 150 раз (по светимости — в 4 млн. раз). Прежде считалось, что таких звёзд во Вселенной существовать не может. Но теперь астрономы обнаружили некоторое количество подобных гипергигантов — они существуют. Но живут крайне недолго — быстро выгорают и озаряют окрестности вспышкой сверхновой. Эта Киля уже близка к своему звездному финалу, который по прогнозам случится в ближайшие несколько сотен тысяч лет.

Туманность Киля (Carina Nebula) является излюбленным объектом астрофотографов, и в сети можно найти десятки прекрасных изображений. Один из лучших любительских снимков недавно сделал австралийский любитель астрономии Dylan O'Donnell. Видеоиллюстрация к этому рассказу создана на основе его астрофотоснимка. Я озвучил её своей музыкой из альбома "Пояс Астероидов" — немного не про туманность, но трек оказался очень созвучный визуальному образу.

Carina Nebula by Dylan O'Donnell

Carina Nebula by Dylan O'Donnell

ПОДДЕРЖАТЬ АВТОРА

Показать полностью 1
1956

Продолжение поста «Что будет, если посмотреть на Солнце через телескоп без защитного светофильтра»1

Я астроном и занимаюсь наблюдениями Солнца более 26 лет. Будьте очень внимательны и осторожны при наблюдении Солнца через телескоп! Одна глупая ошибка и зрение будет потеряно мгновенно и НАВСЕГДА. На этом видео показана прямая трансляция с наблюдений солнечного затмения 8 апреля 2024 года. Парень пытается спроецировать изображение Солнца на лист бумаги, однако получает порцию солнечной энергии. Такой способ наблюдения Солнца я категорически не рекомендую по ряду причин. Обязательно используйте полноапертурные защитные светофильтры из специальной плёнки или затемнённого стекла, которые устанавливаются в переднюю часть трубы, либо специализированные солнечные телескопы со встроенными светофильтрами.

Видео не моё, смех не мой. Жалко парня.
Ясного неба и безопасных наблюдений!

688

Что будет, если посмотреть на Солнце через телескоп без защитного светофильтра1

Фотографировал сегодня Солнце и решил записать небольшой учебный видеоролик.
Осторожно, RUTUBE с рекламой!

ACHTUNG!
• На Солнце в телескоп можно посмотреть два раза — левым глазом и правым.
• В бинокль на Солнце можно посмотреть один раз.
• Не наблюдайте Солнце через телескоп, зрительную трубу или бинокль без специального затемняющего светофильтра.
• Не экономьте на фильтрах, используя для затемнения в виде гномика подручные материалы типа фотоплёнки, дискеты, закопченного стекла, сварочной маски, стопки солнцезащитных очков, фольги с дырочками и т.д. Глаза стоят намного дороже!
• Не используйте затемняющие светофильтры, которые вкручиваются непосредственно в окуляр — такое стёклышко быстро перегреется и лопнет, как раз пока будете любоваться Солнцем.
• Используйте проверенные апертурные светофильтры от надёжных производителей (Baader, Seymour Solar, Sky-Watcher, Levenhuk, Svbony), либо специальные солнечные телескопы со встроенным защитным светофильтром (SVBONY SV510 Travel Solar Scope, Sky-Watcher SolarQuest, Coronado PST H-alpha 40 мм).

Если всё же хотите понаблюдать Солнце в свой телескоп, но сомневаетесь в безопасности светофильтра — лучше спросите у меня, я подскажу

Что будет, если посмотреть на Солнце через телескоп без защитного светофильтра

Ясного неба!

Показать полностью 1
Отличная работа, все прочитано!