Shyxart

Shyxart

Печатает....
На Пикабу
поставил 110 плюсов и 222 минуса
отредактировал 7 постов
проголосовал за 11 редактирований
Награды:
5 лет на Пикабу За неусыпную бдительность Человек 2.0
128К рейтинг 256 подписчиков 4 подписки 263 поста 119 в горячем

Нужна помощь с порталом басгов.

Народ что за втф.
Третий день не могу зайти на басгов.
Тупо пишет: не удается отобразить эту страницу.
Пробовал на IE 10,11. На 8 работает но не работает публикация.
Переустанавливал крипто про,ланит, обновил все корневые сертификаты. Удалил антивирусы. Двадцать два раза настроил браузер по инструкции но нифига не помогает. Кто сталкивался с подобным советом хелпаните.
P.S с советами звонить в тех.поддержку мимо.
Позвонил сказали что оформили заявку.Потом заявку успешно закрыли но никаких решений не предоставили.

Уран.

Лето на Уране длится 42 года.

День составляет около 17 часов. Но из-за наклона, один полюс, как правило, постоянно повернут к Солнцу. Это означает, что день на северном полюсе длится половину года, что составляет — 84 земных года. Если вы могли бы стоять на северном полюсе, вы бы увидели восход Солнца, в течение 42 лет северный полюс находится под лучами Солнца, а уйдя за горизонт на 42 года наступает тьма.
(Честно стырено с вк)

Уран. Уран, Космос, Планета, Из сети

Лучшие снимки телескопа Чандра.

23 июля 1999 года при помощи шаттла Колумбия был осуществлен вывод на орбиту космического телескопа который представляет собой целую рентгеновскую обсерваторию.
12 августа 1999 года радиотелескоп открыл апертурную заслонку и спустя несколько дней прислал на Землю первое свое рентгеновское изображение исполинского облака раскаленного газа, образовавшегося после взрыва сверхновой звезды в созвездии Кассиопеи.
Радиотелескоп Чандра известен тем что с его помощью удалось обнаружить самую удаленную радиогалактику объект 3C294 которая находится на расстоянии 10 миллиардов световых лет.

Телескоп Чандра

Лучшие снимки телескопа Чандра. Наука, Космос, Чандра Звезды, Сверхновая, Длиннопост

Телескоп продолжает свою работу и по сей день.
Ну а теперь фотографии.)
Радиогалактика 3С294.
Расстояние до земли 10 млрд световых лет.

Лучшие снимки телескопа Чандра. Наука, Космос, Чандра Звезды, Сверхновая, Длиннопост

Спиральная галактика  NGC 4258.
Галактика  NGC 4258 находится в созвездии Гончии Псы и удалены от земли на 23 миллиона световых лет.

Лучшие снимки телескопа Чандра. Наука, Космос, Чандра Звезды, Сверхновая, Длиннопост

Центр туманности Пламя.
Фотография сделана совместно с телескопом Спитцер.
Скопление звёзд по центру туманности Пламя или NGC 2024.
Расстояние до земли 1354 световых года

Лучшие снимки телескопа Чандра. Наука, Космос, Чандра Звезды, Сверхновая, Длиннопост

Туманность Пламя.

Лучшие снимки телескопа Чандра. Наука, Космос, Чандра Звезды, Сверхновая, Длиннопост

Галактика Центавр А.
Центавр А пятая по яркости в небе галактика. Расстояние до Земли 12 млн световых лет.

Лучшие снимки телескопа Чандра. Наука, Космос, Чандра Звезды, Сверхновая, Длиннопост

Галактика Фейерверк.
Галактика NGC 6946 или Фейерверк спиральная галактика, находится на расстоянии 22 млн световых лет от земли.
В прошлом веке в данной галактике были зафиксированы вспышки 8 сверхновых звезд.

Лучшие снимки телескопа Чандра. Наука, Космос, Чандра Звезды, Сверхновая, Длиннопост

Туманность NGC 3576.
Эта область светящегося газа находится в созвездии Стрелец. В нашей галактике Млечный путь.Расстояние до земли 9000 световых лет

Лучшие снимки телескопа Чандра. Наука, Космос, Чандра Звезды, Сверхновая, Длиннопост

Остаток взрыва сверхновой.
Останки сверхновой W49B возрастом около тысячи лет. Находятся на расстоянии 32 620 световых лет от земли

Лучшие снимки телескопа Чандра. Наука, Космос, Чандра Звезды, Сверхновая, Длиннопост

Туманность Кошачий глаз.
Планетарная туманность в созвездии Дракона. Это одна из самых сложных по структуре туманностей.Из-за стремительного звездного ветра туманность  за секунду теряет 20 триллионов солнечных масс, а ее температурный показатель – 80000 К.
Расстояние до земли 3.262 световых года.

Лучшие снимки телескопа Чандра. Наука, Космос, Чандра Звезды, Сверхновая, Длиннопост
Лучшие снимки телескопа Чандра. Наука, Космос, Чандра Звезды, Сверхновая, Длиннопост

Суперпузырь в Большом Магеллановом Облаке.
Суперпузыри образуются после взрыва сверхновых.Ветры и волны от взрыва сверхновой вырезают в окружающем газе огромные полости называемые суперпузырями.
Расстояния 160 000 световых лет от земли.

Лучшие снимки телескопа Чандра. Наука, Космос, Чандра Звезды, Сверхновая, Длиннопост

Туманность Хобот Слона.

Эта туманность представляет собой область интенсивного звездообразования. В результате воздействия светового ветра газ принял форму напоминающую хобот слона.
Данная туманность находится в созвездии Цефея и простирается на 20 световых лет.
Расстояния до земли 3000 световых лет.

Лучшие снимки телескопа Чандра. Наука, Космос, Чандра Звезды, Сверхновая, Длиннопост

Галактика NGC 4945.
Изображение центральной области галактики NGC 4945 внешне очень напоминающей млечный путь.
Расстояние до земли 13 миллионов световых лет.

Лучшие снимки телескопа Чандра. Наука, Космос, Чандра Звезды, Сверхновая, Длиннопост

Остаток сверхновой Кассиопея А.
А вот и первый снимок телескопа.
Остаток сверхновой Кассиопея А (Cas A), расположенной в нашей галактике примерно в 11 000 световых лет от Земли. Это останки массивной звезды, которая взорвалась около 330 лет назад.

Лучшие снимки телескопа Чандра. Наука, Космос, Чандра Звезды, Сверхновая, Длиннопост

Крабовидная туманность.
Газообразная туманность в созвездии Тельца, являющаяся остатком сверхновой SN 1054.
За взрывом сверхновой в созвездии Тельца наблюдали астрономы на Земле в 1054 году.
Туманность имеет диаметр в 11 световых лет (3,4 пк) и расширяется со скоростью около 1500 километров в секунду. В центре туманности находится Нейтронная звезда-пульсар, 28—30 км в диаметре.Этот пульсар является сильнейшим постоянным источником излучения в нашей галактике.

Лучшие снимки телескопа Чандра. Наука, Космос, Чандра Звезды, Сверхновая, Длиннопост

Туманность Тарантул.
Туманность находится в галактике Большое  Маггеланово облако, в созвездии Золотой рыбы.
Она является обширной областью ионизированного водорода, где происходят процессы активного формирования звёзд.
Расстояние до земли 159 800 световых лет.

Лучшие снимки телескопа Чандра. Наука, Космос, Чандра Звезды, Сверхновая, Длиннопост

Планетарная туманность Эскимос .
Расстояние от Солнечной системы до туманности составляет 3000 световых лет.
То что мы видим на фото является оболочкой звезды сброшенной 10 000 лет назад.
В центре туманности находится белый карлик.
Для ученых данная туманность интересна тем что однажды данный процесс произойдет и с нашим солнцем.

Лучшие снимки телескопа Чандра. Наука, Космос, Чандра Звезды, Сверхновая, Длиннопост
Показать полностью 18

Лучшие снимки телескопа Спитцер.

25 августа 2003 года ракето-носителем Дельта-2 на орбиту был выведен инфракрасный телескоп Спитцер.
На время запуска это был крупнейший инфракрасный телескоп.
Спитцер работал в инфракрасном диапазоне что позволяло улавливать кванты света с длиной волны от десятых долей до десятков микрометров.
Благодаря чему можно было наблюдать обьекты обычно скрыты за космическими пылевыми облаками.
Для охлаждения инструментов на борту Спитцера был запас жидкого гелия.Но 15 мая 2009 года гелий закончился что означало завершение основной миссии. Но и в данный момент телескоп продолжает работу,пусть и не с такими уникальными характеристиками как раньше. В данный момент телескоп направили на поиск и изучение экзопланет.

Телескоп Спитцер.

Лучшие снимки телескопа Спитцер. Космос, Телескоп, Фотография, Звезды, Туманность, Длиннопост

Ниже идут самые интересные фотографии телескопа за 6 лет.

Область рождения звезд.

Туманность в Ро Змееносца. Находится на расстоянии 400 световых лет от Земли. Считается самым близким районом звездообразования к солнечной системе.

Лучшие снимки телескопа Спитцер. Космос, Телескоп, Фотография, Звезды, Туманность, Длиннопост

Галактика Сомбреро.

Спиральная галактика Сомбреро находится на расстоянии 29 миллионов световых лет от земли.По мнению астрономов  в центре галактики находится черная дыра массой в миллион солнечных масс.

Лучшие снимки телескопа Спитцер. Космос, Телескоп, Фотография, Звезды, Туманность, Длиннопост

Центр нашей галактики Млечный путь.
Центр Млечного пути находится на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли. Примерные размеры региона на фотографии 2.4 тысячи световых лет по горизонтали и 1.3 тысячи световых лет по вертикали.

Лучшие снимки телескопа Спитцер. Космос, Телескоп, Фотография, Звезды, Туманность, Длиннопост

Туманность Улитка.
Одна из самых близких планетарных туманностей.Находится в созвездии Водолея на расстоянии 650 световых лет от Солнца.
В центре туманности видна не звезда а пылевое облако вокруг белого карлика сбросившего оболочку.

Лучшие снимки телескопа Спитцер. Космос, Телескоп, Фотография, Звезды, Туманность, Длиннопост

Регион активного звездообразования W 5.
Данный регион звездообразования находится на расстоянии 6.5 тысяч световых лет от земли в созвездии Кассиопеи. Красные участки холодная пыль. Зеленый и синий пыль нагретая молодыми звездами.

Лучшие снимки телескопа Спитцер. Космос, Телескоп, Фотография, Звезды, Туманность, Длиннопост

Галактика Монета.

Галактика NGC 253 расположена на расстоянии около 8 млн световых лет от Земли.

Лучшие снимки телескопа Спитцер. Космос, Телескоп, Фотография, Звезды, Туманность, Длиннопост

Галактика Большое Магелланово облако.
Галактика спутник Млечного пути находится на расстоянии 163 тысячи световых лет.

Лучшие снимки телескопа Спитцер. Космос, Телескоп, Фотография, Звезды, Туманность, Длиннопост

Сверхновая Тихо.
Названа в честь датского астронома Тихо Браге.Сверхновая вспыхнула осенью 1572 г в созвездии Кассиопеи на расстоянии 7500 тысяч световых лет от земли.

Лучшие снимки телескопа Спитцер. Космос, Телескоп, Фотография, Звезды, Туманность, Длиннопост

Туманность NGC 602a в Большом Маггеланновом облаке.
Данный снимок сделан с помощью трех телескопов рентгеновские данные телескопа "Чандра" (сиреневые) наложены на инфракрасные снимки "Спитцера" (красные) и оптическое изображение с "Хаббла" (в естественных цветах)

Данная туманность интересна тем что в ней идет активное формирование звезд сопровождающееся жестким излучением.

Лучшие снимки телескопа Спитцер. Космос, Телескоп, Фотография, Звезды, Туманность, Длиннопост

Галактика М81.
Спиральная галактика находящаяся на расстоянии 12 миллионов световых лет от земли.

Лучшие снимки телескопа Спитцер. Космос, Телескоп, Фотография, Звезды, Туманность, Длиннопост

Ударная волна у Ро Змееносца.
Дзета Змееносца относительно молодая звезда находящаяся на расстоянии 366 световых лет от Солнца.
Эта звезда больше Солнца в 8 раз по радиусу,в 6 раз горячее, в 20 раз тяжелее, и в 80 тысяч раз ярче.
При столкновении с межзвездным веществом потоки плазмы сбрасываемые с поверхности звезды создают ударную волну хорошо видимую в инфракрасном спектре.

Лучшие снимки телескопа Спитцер. Космос, Телескоп, Фотография, Звезды, Туманность, Длиннопост

Шаровое скопление Омега Центавра.
Омега Центавра является крупнейшим шаровым скоплением нашей галактики на данный момент.Она содержит несколько миллионов звезд. Центр скопления настолько плотно заселен звездами что расстояние между ними составляет 0.1 световых лет. Считается что данное скопление в прошлом было ядром крошечной галактики поглощенной Млечным путем. По последним данным в центре скопления может находится черная дыра средней массы.
Расстояние от Омеги Центавра до земли 18 300 световых лет.

Лучшие снимки телескопа Спитцер. Космос, Телескоп, Фотография, Звезды, Туманность, Длиннопост

Туманность Ориона.
Снимок сделан в мае 2009 года в начале теплого режима работы.
Находится на расстоянии 1344 световых года от земли

Лучшие снимки телескопа Спитцер. Космос, Телескоп, Фотография, Звезды, Туманность, Длиннопост

Звездное скопление.
Снимок сделан с помощью телескопа Чандра.

Рентгеновские данные "Чандры" позволили увидеть потоки вещества, выброшенные молодыми и очень горячими звездами.На снимке эти участки подсвечены голубым.

Лучшие снимки телескопа Спитцер. Космос, Телескоп, Фотография, Звезды, Туманность, Длиннопост

Столкновение галактик NGC 2207 и IC 2163.

Снимок сделан совместно с телескопом Hubble.

Хаббл" дал зеленую и голубую часть картинки, "Спитцер" предоставил астрономам инфракрасные данные, закодированные красным цветом. Столкновение, по оценкам ученых, длится уже 40 миллионов лет.

Лучшие снимки телескопа Спитцер. Космос, Телескоп, Фотография, Звезды, Туманность, Длиннопост

Туманность Эта Киля.
Эта Киля двойная звезда гипергигант. По массе звезда в 150-250 раз превосходит солнце.Яркость звезды в миллион раз превосходит солнце. Звезда доживает свой звездный век. И судя по всему очень скоро вспыхнет. Но так как масса звезды очень велика это будет не сверхновая а гиперновая.
На снимке хорошо видно облака пыли и газа сформированные звездным ветром.

Лучшие снимки телескопа Спитцер. Космос, Телескоп, Фотография, Звезды, Туманность, Длиннопост
Показать полностью 17

Заглянем в будущее?

Наверное каждый из нас хотел бы знать насколько изменится жизнь и вся вселенная в целом через 100 тысячу и 100 000 лет.
На самом деле по меркам вселенной эти цифры ничтожны. Но опираясь на расчеты ученых кое что предположить мы можем.
Итак
Что будет через 1 миллиард лет.
Итак представьте что вы перенеслись во времени и попали на миллиард лет вперед.Привычной вам земли вы уже не найдете. По расчетам ученых через 1 миллиард яркость Солнца увеличится от 8 до 15 процентов. И вроде бы ничего страшного но на самом деле для Земли эти проценты окажутся фатальными.
Средняя температура на Земле установится приблизительно в 45-47 градусов по цельсию. Моря реки и океаны начнут стремительно испарятся что неизбежно приведет к  мощнейшему парниковому эффекту.Благодаря которому температура и давление будут подниматься еще выше.
4 миллиарда лет.
В настоящее время наша галактика Млечный путь летит на встречу галактике Андромеда со скоростью 400 000 км/ч. В настоящее время она находится от нас на расстоянии 2.5 миллиона световых лет. Через 4 миллиарда лет эта галактика достигнет точки соприкосновения.  Две галактики сольются в одну образовав новую галактику Млекомеду.

Заглянем в будущее? Космос, Наука, Звезды, Будущее, Гифка, Длиннопост

Какие будут последствия для Солнечной системы сказать очень трудно.И врятли кто то скажет вам точно. Но то что две галактики сольются доказано научно.
(все бы отдал что бы посмотреть на слияние центров галактики.)
И если каким то чудом через 4 миллиарда лет вы взглянете на небо то вместо привычного Млечного пути увидите примерно вот такую картину

Заглянем в будущее? Космос, Наука, Звезды, Будущее, Гифка, Длиннопост

5 000 000 000  лет .
Через 5 миллиардов лет наступит  конец нашей солнечной системы.К тому моменту Солнце будет в 200 раз больше чем сейчас. Все планеты и их спутники окажутся уничтоженными. В бывшей солнечной системе теперь распологается красный гигант.

Заглянем в будущее? Космос, Наука, Звезды, Будущее, Гифка, Длиннопост

Через 15 миллиардов лет наша солнечная система будет выглядеть примерно вот так :

Заглянем в будущее? Космос, Наука, Звезды, Будущее, Гифка, Длиннопост

Все планеты и их спутники будут уничтожены. А солнце достигнув точки невозврата сбросит свою оболочку и превратится в маленький белый карлик который еще триллионы лет будет медленно угасать переходя в стадию холодного черного карлика.

Показать полностью 4

Как умирают звезды.

Как и все во вселенной звезды имеют свое начало и свой конец.
Расписывать полностью процесс рождения звезды я не буду хотя это тоже интересный и красивый процесс когда из облака межзвездного газа и пыли под действием собственной гравитации образуются сначала облака округлой формы так называемые Глобулы Бока. Затем глобула благодаря гравитации продолжает притягивать к себе материю ее масса увеличивается и внутренняя часть глобулы начинает сгущаться быстрее чем внешняя. В следствии чего сгусток начинает вращаться и разогреваться. И спустя несколько сотен лет на месте глобулы возникает новая протозвезда.
Все это происходит в туманностях которые сами по себе очень красивы.
Туманность Улитка в созвездии Водолея.

Как умирают звезды. Длиннопост, Наука, Космос, Звезды, Как умирают звезды

Туманность Кошачий глаз в созвездии Дракона.Одна из самых сложных структур обнаруженных в космосе. Ученым до сих пор не ясно до конца из за чего туманность закручивается  в спираль со множеством плетений

Как умирают звезды. Длиннопост, Наука, Космос, Звезды, Как умирают звезды

Известные многим "Столпы творения" в туманности Орел. По данным телескопа  Спитцер эта область была уничтожена взрывом сверхновой около 6 тысяч лет назад.Но так как расстояние от Орла до Земли 7 тысяч световых лет мы еще тысячу лет сможем наблюдать Столпы

Как умирают звезды. Длиннопост, Наука, Космос, Звезды, Как умирают звезды

Но что то, я отвлекся. Название темы у нас другое и говорим мы сегодня не про жизнь а про смерть.
Итак начнем с того что смерть звезды в основном зависит от ее массы.
Черные Карлики
Если масса звезды менее 0.8 солнечной то никакого красивого процесса не происходит и звезда тихо гаснет превращаясь в гелиево-водородный шар похожий на наш Юпитер но во много раз превосходящий его по размерам. Этот процесс даже по космическим меркам происходит очень долго. И звезда еще долго светит за счет постепенного гравитационного сжатия.Такие звезды называют Черными карликами. Этот процесс присущ всем коричневым и красным карликам. Но наша область вселенной еще слишком молода и пока обнаружить черные карлики в ней не удалось.

Коллапс с образованием Белого Карлика.
Этот процесс характерен для звезд с массой от 0.8 солнечных до 8. Однажды подобный процесс произойдет и с нашим солнцем.
Как только звезда выжигает весь свой водород она начинает преобразовываться в красного гиганта.Это происходит из за того что что ядро звезды состоит из гелия.А температура ядерного горения гелия намного больше чем температура горения водорода.Так как нет водорода собственно и гелий загореться тоже не может. В следствии чего ядро планеты перестает находится в состоянии гидростатического равновесия что приводит к тому что ядро начинает быстро сжиматься и нагреваться под действием гравитации.А так как температура во время сжатия поднимается она поджигает водород в так называемом слоевом слое.( Тонком слое водорода окружающим ядро звезды) Энергия от сгорания остатков водорода выталкивает внешние слои наружу заставляя их расширятся и остывать.


Красный гигант GJ 1214B

Как умирают звезды. Длиннопост, Наука, Космос, Звезды, Как умирают звезды

Дальше не буду лить много воды кому надо тот сам погуглит скажу лишь то что в результате из за за сжатия гелиевое ядро воспламеняется и начинает перерабатывать гелий в углерод. Звезда больше не может удерживать свою оболочку и "скидывает ее" в следствии чего образуется планетарная туманность.


Планетарная туманность NGC 2818 (снимок Hubble)

Как умирают звезды. Длиннопост, Наука, Космос, Звезды, Как умирают звезды

Раньше ученые  считали что из подобных туманностей образуются планеты.На данный момент доказано что такие туманности со временем рассеиваются в пространстве но название осталось.
Так что то я опять отвлекся вернемся к карлику.
Ядро же звезды продолжает сжиматься и превращается в бело-голубой а затем после остывания в белый карлик.

Как умирают звезды. Длиннопост, Наука, Космос, Звезды, Как умирают звезды

Коллапс Белого Карлика с разрушением звезды-Взрыв сверхновой первого типа.


Итак мы уже знаем что после смерти звезды от нее остается белый карлик. Но случается так что в пределах досигаемости гравитации белого карлика оказывается другая звезда. Что происходит в таком случае.
По природе своей масса белого карлика не может быть больше 1.44 солнечных масс. Это масса называется пределом Чандрасекара  или чандрасекаровской массой в честь индийского математика открывшего и расчитавшего предел коллапса .
Итак если в зоне действия нашего карлика оказывается еще одна звезда он может перетянуть часть ее вещества на себя это приводит к резкому сжатию и увеличению температуры звезды из за вспыхивания углерода в ядре. В следствии чего звезда разлетается во все стороны со скоростью 10 000 км/c .

Взрыв сверхновой первого типа

Как умирают звезды. Длиннопост, Наука, Космос, Звезды, Как умирают звезды
Как умирают звезды. Длиннопост, Наука, Космос, Звезды, Как умирают звезды


Коллапс с образованием нейтронной звезды -взрыв сверхновой второго типа.
Данный процесс происходит со звездами которые имеют массу больше 8 солнечных.
Во время угасания такой звезды внутри кремниевой оболочки начинается формироваться железное ядро. Такое ядро вырастает примерно за сутки и коллапсирует менее чем за одну секунду как только достигнет чандрасекаровского предела. Для ядра этот предел составлят 1.2-1.5 от массы Солнца.
Полностью описывать процесс коллапса ядра я не буду но попробую описать свои словами. Как только ядро пересекает предел массы оно начинает очень быстро сжиматься. До тех пор пока  не начинает сказываться сталкивание между протонами и нейтронами внутри ядра в результате чего сжатое до предела ядро отдает назад и ударная волна со скоростью от 30 000 до 50 000 км/c  разрывает оболочку звезды в центре которой остается компактная нейтронная звезда.

Остатки сверхновой звезды RCW 103  с нейтронной звездой 1E 161348-5055 в центре. (Снимок Hubble)

Как умирают звезды. Длиннопост, Наука, Космос, Звезды, Как умирают звезды
Как умирают звезды. Длиннопост, Наука, Космос, Звезды, Как умирают звезды

Коллапс с образованием черной дыры.

Данный процесс  происходит с наиболее массивными звездами. Он также называется сверхновой второго типа но вместо нейтронной звезды в центре сверхновой образуется черная дыра. Данный процесс находится в стадии теории и пока не обосновано наблюдениями.

Показать полностью 10

Лучшие снимки зондов Вояджер-1

40 лет назад в рамках американского проекта NASA в космос был запущен «Вояджер-1» — первый аппарат, вылетевший за пределы Солнечной системы.

Первое фото Земли и Луны в одном кадре. Расстояние 11.66 млн км от земли.

Лучшие снимки зондов Вояджер-1 Вояджер, Космос, NASA, Длиннопост

Изначально миссия заключалась в изучении Юпитера и Сатурна. «Вояджер-1» первым снял эти планеты. 5 марта 1979 года он достиг планеты Юпитер, а в июле максимально сблизился с планетой. В ноябре 1980 года «Вояджер-1» максимально сблизился с Сатурном, пролетев на высоте 124 тысяч км.

Лучшие снимки зондов Вояджер-1 Вояджер, Космос, NASA, Длиннопост

Большое красное пятно Юпитера.

Лучшие снимки зондов Вояджер-1 Вояджер, Космос, NASA, Длиннопост

Кратер Вальхалла на спутнике Юпитера Каллисто.

Лучшие снимки зондов Вояджер-1 Вояджер, Космос, NASA, Длиннопост

Самый активный спутник Юпитера Ио. На данный момент на его поверхности  насчитывается более 400 действующих вулканов.

Лучшие снимки зондов Вояджер-1 Вояджер, Космос, NASA, Длиннопост

Облака Сатурна.

Лучшие снимки зондов Вояджер-1 Вояджер, Космос, NASA, Длиннопост

Спутник Сатурна-Титан.

Лучшие снимки зондов Вояджер-1 Вояджер, Космос, NASA, Длиннопост

Спутник Сатурна-Энцелад.

Лучшие снимки зондов Вояджер-1 Вояджер, Космос, NASA, Длиннопост

Кольца Сатурна с расстояния 34 млн км.

В сентябре 2013 года в NASA официально объявили, что «Вояджер-1» окончательно покинул пределы Солнечной системы и стал первым в истории аппаратом, достигшим границ Солнечной системы и вышедшим за ее пределы.

Лучшие снимки зондов Вояджер-1 Вояджер, Космос, NASA, Длиннопост

Земля с расстояния 6 млрд. км

В настоящее время Вояджеры летят со скоростью 10км в секунду. Так как в качестве топлива зонды используют плутоний 238 связь с ними по расчетам будет поддерживаться еще около 10 лет. По расчетам ученых при данной скорости аппарат достигнет ближайшей звезды через 500 тыс. лет

В данный момент информацию об Вояджере-1 и Вояджере 2 можно посмотреть на официальном сайте NASA.
https://voyager.jpl.nasa.gov/mission/status/

Показать полностью 9

Фото северного полюса Энцелада.

«Северные регионы поверхности луны Сатурна представлены тонкими линиями, которые напоминают паутину. Вокруг видно даже кратеры», - сказал P. Helfensteim, член команды, работающей над миссией Кассини.

Фото северного полюса Энцелада. Космос, Сатурн, Энцелад, Кассини
Фото северного полюса Энцелада. Космос, Сатурн, Энцелад, Кассини
Фото северного полюса Энцелада. Космос, Сатурн, Энцелад, Кассини
Показать полностью 2
Отличная работа, все прочитано!