
Исследователи космоса
Мы живем в чёрной дыре
Вышла офигенная книга по космологии "Пульсирующая Вселенная", автор Николай Горькавый.
Горькавый, кстати еще и фантаст, автор "Астровитянки", объясняет открытие в 2015 году гравитационных волн от слияния множества черных дыр звездных масс, и закрывает проблему «темной материи», существование которой не могли объяснить более полувека. Это открытие привело к созданию модели осциллирующей Вселенной, в динамике которой гравитационное излучение и черные дыры играют ключевую роль.
" Стивен Хокинг считал, что ничто до Большого взрыва не может повлиять на нас. Мы полагаем, что он ошибался: история Вселенной до Большого взрыва имеет важное значение для нашего космологического цикла, и реликты прошлых циклов в изобилии рассеяны вокруг. И главными реликтовыми объектами являются массивные черные дыры."
В книге впервые описывается циклическая космология, объясняющая физический механизм Большого взрыва и современного ускорения расширения Вселенной (феномен положительной космологической постоянной или «темной энергии»).
Причем в книге основная, популярная часть, и приложение с тензорным мат. аппаратом
Уже продается на "Озоне" и на сайте издательства.



Обложка и две иллюстрации про устройство Вселенной
В окрестностях нашей планеты пасется "троянский конь"
Размерами приблизительно в 300 метров.
Вряд ли в нем сидят агрессивные данайцы. 2010 TK 7 - это первый троянский астероид, обнаруженный у Земли. Троянские астероиды - это тела, находящиеся в точках Лагранжа L4 и L5. Впервые они были обнаружены возле Юпитера, а названы так в честь героев Троянской войны.
В точке L4 нет космических аппаратов, в отличие от точек L1 и L2, где расположены космические телескопы (James Webb, Gaia и SDO например)
Пока что у Земли обнаружены два троянских астероида: 2010 TK 7 и 2020 XL 5.
Посадка
Посадка ступеней Falcon Heavy миссии Goes-U, снято с какого-то судна.
NASA и Boeing отрицают, что Бутчер и Уильямс со Starliner'а застряли на МКС
Представители НАСА и Boeing сообщили СМИ, что экипаж Starliner не «застрял» на МКС, и заверяют, что «астронавты просто не спешат возвращаться домой», чтобы постараться собрать как можно больше данных о корабле, прежде чем он вернётся на Землю.
НАСА решило отложить возвращение Starliner на неопределённый срок, поскольку специалисты агентства работают с Boeing над процессом испытаний двигателей корабля на служебном модуле. Эти двигатели отвечают за отведение корабля от МКС во время его возвращения, и на данный момент их можно испытать только в космосе, поскольку служебный модуль сгорает в атмосфере Земли после отделения от капсулы Starliner с экипажем.
В НАСА считают, что Starliner готов доставить астронавтов домой с МКС в любое время. С другой стороны специалисты НАСА и Boeing попросили ещё пару недель на тестирование на испытательном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, чтобы воспроизвести работу двигателей во время обратного полёта.
В рамках оценки состояния Starliner в рамках процесса испытания двигателей корабля НАСА решило провести дополнительные тесты на Земле на военном испытательном полигоне Уайт-Сэндс. Менеджер программы коммерческих экипажей НАСА Стив Стич объяснил, что в рамках наземных испытаний изучаются состояния уплотнителей и фланцы системы двигателя, чтобы понять основные причины утечек гелия.
НАСА проведёт оценку состояния двигателей по тому же профилю, который был задействован для вывода на орбиту и стыковку Starliner с МКС. Затем маневровые двигатели будут приведены в профиль, отражающий фазу спуска, после чего инженеры проанализируют их состояние, чтобы убедиться в отсутствии проблем, пояснили в Boeing.
Представитель Boeing добавил, что, хотя Starliner рассчитан на пребывание в космосе в течение 210 суток, в настоящее время кораблю доступен только «45-дневный лимит», обусловленный состоянием батарей спускаемого модуля. НАСА также оценивает батареи и их производительность, а это ограничение может быть обновлено, поскольку батареи заряжаются от бортовой сети МКС. Также в НАСА изучают и оценивают тепловые характеристики корабля.
Вице-президент Boeing и менеджер проекта Starliner Марк Наппи несколько раз подчеркнул СМИ, что экипаж корабля не застрял на космической станции. Он выразил сожаление по поводу освещения миссии в СМИ и добавил, что Boeing не сможет оценить долгосрочные характеристики Starliner, если бы экипаж вернулся в соответствии с первоначальным планом.
По словам Наппи, Boeing сосредоточен на том, чтобы понять, как навсегда устранить проблемы Starliner, и для их устранения инженеры оценивают текущие неисправности и их потенциальные причины, которых может быть сотни. Сбор этих данных помогает Boeing устранить подобные проблемы в будущем, так как в обновлённой версии Starliner инженеры Boeing используют весь опыт, полученный в текущей миссии.
Наппи сообщил, что в НАСА и Boeing пока нет точной даты, когда именно произойдёт возвращение экипажа Starliner на Землю.
«Я хочу ясно дать понять, что мы не спешим возвращаться домой, — заявил на пресс-конференции менеджер программы коммерческих экипажей НАСА Стив Стич. — Станция — хорошее и безопасное место, где можно остановиться, не торопиться, осмотреть корабль и убедиться, что мы готовы вернуться домой», — заявил Стич.
В НАСА подтвердили и раскрыли такие факты:
• Starliner испытывал несколько небольших утечек гелия с момента запуска 5 июня, но эти утечки не являются проблемой для его возвращения;
• Starliner не выделяет гелий во внешнюю среду во время стыковки с МКС, поскольку эти компоненты расположены в закрытой части космического корабля;
• изначально Starliner имеет на борту в десять раз больше гелия, необходимого для прохождения расстыковки и спуска с орбиты;
• Starliner рассчитан на 210-суточные полёты, но этот первый демонстрационный полёт с экипажем был ограничен 45 сутками из-за характеристик работы батарей в капсуле экипажа. Но подзарядка этих батарей от МКС даёт НАСА возможность продления максимальной продолжительности пребывания корабля на МКС сверх 45 суток;
• «риск для миссии в течение следующих 45 дней по существу такой же, как и в первые 45 дней», — сообщили в НАСА;
• в настоящее время Starliner может безопасно доставить астронавтов домой в случае чрезвычайной ситуации на станции.
В конце июня НАСА объявило, что совместно с компанией Boeing продолжает корректировать сроки возвращения с МКС на Землю космического корабля Starliner. Этот манёвр отложен на неопределённый срок из-за необходимости дополнительной проверки и подготовки систем корабля.
Планировалось, что астронавты НАСА Бутч Уилмор и Суни Уильямс вернутся с МКС 15 или 18 июня. Потом в НАСА эту дату перенесли на 22 июня, а позже сдвинули на 26 июня. Ожидалось, что астронавты пробудут на МКС не более 8 дней (уже этот срок превышен вдвое). Затем Starliner по плану должен будет совершить мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс (штат Нью-Мексико). Основная задача полёта состоит в проверке способности корабля доставлять экипажи к космической станции и возвращать их на Землю.
«Starliner хорошо себя чувствует на орбите пристыкованным к космической станции. Стратегически мы воспользуемся дополнительным временем, чтобы расчистить дорогу некоторым критическим работам на станции, завершить подготовку к возвращению Бутча и Суни на Starliner и получить ценные сведения о внесенных в систему усовершенствованиях», — уточнил руководитель программы коммерческих пилотируемых полетов НАСА Стив Стич.
По информации профильных экспертов, корабль Boeing Starliner может оставаться пристыкованным к станции лишь 45 дней, также там продолжается утечка гелия, обеспечивающего работу топливной систем, и есть проблемы с двигателями ориентации. 15 июня экипаж испытал двигатели коррекции кратковременным включением, но один из двигателей не заработал из-за аномально низкого давления в системе, и его решили больше вообще не запускать. В случае эскалации проблем в НАСА изучают возможность спасательной операции на МКС, связанной с экипажем Starliner.
Фотоспутник компании Maxar из Колорадо (США) навёл фокус прямо на МКС. Станция летает на высоте 408 км, а спутник — на 620 км. На фотографии хорошо видно пристыкованный к МКС корабль Starliner конусообразного вида. Снимок был сделан 7 июня с дистанции в 276 км.
6 июня 2024 года первый пилотируемый корабль Starliner корпорации Boeing впервые пристыковался к МКС. Без проблем не обошлось. Во время полета была зафиксирована утечка гелия, необходимого для работы двигателей ориентации. Более того, 5 из 28 таких двигателей на корабле отказали, только 4 удалось вернуть в строй. Изначально стыковка была запланирована на 12:15 по времени восточного побережья США (19:15 мск), однако из-за проблем с двигателями реактивной системы управления было решено предпринять новую попытку в следующее стыковочное окно — с 13:33 до 14:19 по времени восточного побережья (с 20:33 до 21:19 мск). Как сообщило НАСА, за это время удалось возобновить работу четырёх из пяти отказавших двигателей.
Моя первая работа в постпроцессинге, IC 2948 туманность «бегущий цыпленок»
Только недавно дошли руки доделать в Pixinsight.
Описание :
IC 2948 - туманность в созвездии Центавра
Угловые размеры: 45.00'x40.0'
Координаты на эпоху J2000: Ra= 11ч39м5с; Dec= -63°26'36"
Сетап и накопление света ,
Монтировка PW L350 ,
Апохромат TEC APO 160 f/7 Fluorite Apochromat,
Камера ZWO ASI 6200 Mono Pro,
Фильтры Chroma S2, Ha, O3.
Экспозиция по 60 минут на каждом фильтре,
Обработка Pixinsight , BlurXterminator.
Снято на нашей обсерватории 😊
Следующий снимок пока что копится , тк зима и хорошего сиинга надо ждать.
Всем чистого неба !
Эпсилон Лиры
Небольшое созвездие Лиры таит в себе множество небесных сокровищ. Практически каждая из его звёзд интересна. Но звезда эпсилон с давних пор считается одной из самых удивительных жемчужин визуальной телескопической астрономии, и всякий любитель астрономии, обладающий даже небольшим телескопом, обязательно смотрел на Эпсилон Лиры, причем, делал это при первой же возможности. И тут есть на что посмотреть.
Начнем с того, что Лира — летнее созвездие. В средних широтах северного полушария оно не заходит за горизонт (как минимум на широте Москвы главная звезда созвездия — Вега — видна круглый год). Но лучшее время для наблюдения звезд Лиры — лето и осень.
Вега вместе с ярчайшими звёздами созвездий Лебедя и Орла образует знаменитый астеризм — “Летний треугольник” (иногда его называют “Летне-осенний треугольник”), который располагается в самой широкой части летнего Млечного пути. Лира лежит как раз на краю этой тускло-светящейся полосы, в которой слилось воедино сияние миллионов далеких звезд.
Среди звёзд фигуры созвездия Лиры, сложенной из относительно слабых светил, Эпсилон — самая близкая к Веге. Благодаря этому её довольно просто отыскать на небе. Найдете Вегу — найдете и Эпсилон.
Собственного древнего имени эта звёздочка не сохранила, а может и не имела никогда. Другие — столь же слабые — звезды Лиры в большинстве своем носят какие-то имена, преимущественно арабские. Но героине нашего рассказа имени не досталось. Хотя, в среде англоязычных любителей астрономии для неё есть прозвище — “Double Double”.
Для большинства людей, которые способный увидеть Эпсилон Лиры просто глазом, звезда кажется обычной слабой звездой. Её видимая яркость не превышает 4,5 звёздную величину — в городе увидеть её вообще не просто. Положение спасает её место на небе — летом Эпсилон Лиры забирается почти в самый зенит, а там световое загрязнение минимально. Но уже в самую легкую оптику — в бинокль или подзорную трубу — легко заметить, что звездочка эта состоит из двух более слабых светил, на первый взгляд как-будто одинаковых.
Строго говоря, наиболее опытные наблюдатели способны заметить двойственность Эпсилона Лиры просто глазом — в идеальных условиях. Ведь угловое расстояние между компонентами составляет 3,5 угловые минуты, а это близко к пределу разрешающей способности идеального глаза (которое окулисты определяют равным 2 угловым минутам… правда, ни один окулист лично такой тест на 2-минутное разрешение двух слабых звезд никогда еще успешно не проходил).
Но если в вашем распоряжении телескоп, и пусть это даже небольшой телескоп, при среднем увеличении (60-80-х) вы можете заметить, что каждая из тех двух Эпсилонов тоже проявляет двойственность. Правда, гораздо более тесную.
Именно поэтому звезда получила своё прозвище “Double Double” — “Двойная Двойная”. Но чаще её просто называют “четырех-кратной” или просто “Кратный Эпсилон”.
Звезда Эпсилон Лиры разделенная на 4 компонента - две тесные звездные пары, далеко отстоящие друг от друга. Вид в телескоп при среднем увеличении
Каждая из этих звёздных пар настолько тесная, что раньше использовалась как тестовый объект для проверки качества телескопов. Если в инструмент явно видна двойственность обоих компонентов Эпсилона Лиры (Эпсилон-Один — тот, что севернее, и Эпсилон-Два — то, что южнее), такой телескоп считался действительно очень качественным. Сейчас, конечно, это касается только любительских телескопов.
Я помню, что производимый Загорским Приборостроительным Заводом с середины 50-х годов прошлого века Малый Школьный Рефрактор (диаметр объектива 60 мм, увеличение 60 крат) не мог разделить Эпсилон Лиры на 4 компонента (в лучшем случае — на три). Но Большой Школьный Рефрактор (80 мм и 80 крат) уже мог, если был хорошо отъюстирован на заводе.
Эпоху школьных рефракторов сменили рефлекторы (зеркальные телескопы) Новосибирского Приборостроительного Завода — «Алькор» и «Мицар». И маленький (65 мм), но зеркальный «Алькор» уже превосходно показывал все 4 компонента Эпсилона Лиры. А «Мицар» — и подавно. При этом, юстировка оптики того и другого телескопа была легко осуществляемой в домашних условиях.
И теперь считается, что Эпсилон Лиры — это довольно легкая для разделения кратная звезда — есть и более трудные. А это — просто классика — красивая и легкая звездная система, с которой начинают свои исследования только что купившие телескоп любители.
Но я помню, как невероятно-красиво смотрелись эти 4 звезды в 6-дюймовый Цейсс обсерватории Московского Планетария — при самом малом из доступных увеличений — всего 56 крат. Не требовалось никакого напряжения зрения, никаких особых приемов, чтобы увидеть эту систему из четырех звезд во всем её величии.
Звезда Эпсилон Лиры разделенная на 4 компонента - две тесные звездные пары, далеко отстоящие друг от друга. Вид в телескоп при большом увеличении
Что это за звёзды?
Каждая из участниц этого звёздного квартета сравнима с Сириусом. Сириус к нам близок — всего в восьми с половиной световых годах от Земли и Солнца. Но 4-кратная система Эпсилон Лиры существенно дальше — почти в 20 раз. Среднее расстояние до этой звёздной четверки оценивается в 160 световых лет.
Конечно, это не сразу стало ясно. Большую часть времени астрономы не были уверены в устойчивой гравитационной связи двух звездных пар Эпсилона Лиры. Но с возрастанием точности измерения звёздных параллаксов удалось выяснить, что обе пары находятся от нас на практически одинаковом расстоянии и одинаково стремительно к нам приближаются — со скоростью около 30 километров в секунду. Но эта скорость относительна. И скорее всего вызвана тем, что именно Солнечная система летит в направлении созвездий Лиры и Лебедя. Личный вклад звезд системы Эпсилона Лиры в наше стремительное сближение невелик.
Не удалось пока точно определить, сколько времени требуется каждой из пар звезд системы Эпсилона Лиры для совершения полного орбитального оборота. Есть только характерные оценки, согласно которым период может быть весьма долгим — от 300 тысяч лет и даже до полумиллиона. Хотя для звёзд это не так много.
А как вращаются маленькие тесные пары в этой системе — это измерить удалось, ведь там движение более интенсивное и заметное.
Астрономам сегодня известно, что пара Эпсилон-1 — более северная и тесная (на вид) — делает один оборот вокруг общего центра масс за 1800 лет. Эпсилон-2 — более южная и как-будто более широкая (звезды визуально расположены дальше друг от друга) обращается гораздо быстрее — за 800 лет. Почему так? — потому что мы видим не полный радиус орбиты, а его наклонную на плоскость зрения проекцию.
Расстояния в этих парах звезд вполне преодолимы для цивилизаций нашего уровня развития — 100-150 астрономических единиц — примерно столько уже пролетели космические аппараты Вояджер-1 и Вояджер-2, а также их предшественники — Пионер-10 и Пионер-11.
Но между этими парами расстояние огромное — примерно 1/7 часть светового года. Это вполне достаточно для того, чтобы звезды удерживали друг друга в своём поле тяготения, но чрезмерно для химических реактивных ракет, которые смогут доставить памятный сувенир от жителей системы Эпсилон-1 жителям системы Эпсилон-2 лишь за тысячи лет.
Зато в небе каждой из этих цивилизаций будет сиять красивая двойная звезда, по яркости превышающая нашу планету Венеру в её лучших условиях видимости, только не одна, а две таких, и — разделенных расстоянием немного больше поперечника лунного диска.
В 1984-м году при использовании метода спекл-интерферометрии было выявлено присутствие еще одной звезды в системе Эпсилон-2. В двух последующих экспериментах это было подтверждено, но — не окончательно. Небольшая тень подозрений на ошибки и помехи еще существует. По результатам этих измерений предполагаемое удаление 5-й звёзды в системе Эпсилон Лиры от самого близкого к ней компонента может составлять около 0,2 угловой секунды, что крайне мало для прямого оптического наблюдения, но все же где-то на грани. И строящиеся крупные телескопы с адаптивной оптикой могут эту звезду непосредственно увидеть, либо не увидеть, и тогда вопрос тоже будет снят.
Но в месте с этим, в последние годы в окрестностях Эпсилон Лиры учеными были выявлены пять звезд-карликов, которые вероятнее всего гравитационно связаны с известной и хорошо видимой в любительские телескопы четверкой. К ним пока присматриваются и изучают особенности их движения. И если все подозрения подтвердятся, 4-кратная система Эпсилон Лиры сможет стать 10-кратной звёздной системой, которую будет правильнее называть рассеянным звездным скоплением. И выяснить всё это удастся вероятнее всего в самые ближайшие годы.
А сейчас, пока погода установилась теплая и ясная, самое время навести телескоп на созвездие Лиры, отыскать в нем звезду, обозначенную греческой буквой Эпсилон, и посмотреть, как там у них дела — у жителей “Мира Четырех Солнц”.
Фантастический Мир Четырех Солнц. Возможно именно так видны четыре звезды системы Эпсилон Лиры с одной из планет, которых там пока не обнаружено (но и не исключено). Рисунок сделанный с использованием нейросети
Четверть века назад я посвятил созвездию Лиры музыкальный альбом, в котором одна пьеса именно о звезде Эпсилон Лиры — она так и называется: “Кратный эпсилон”.


















