Stembie

Stembie

Космический космос.
Пикабушник
Дата рождения: 10 ноября 1996
поставил 5 плюсов и 8 минусов
отредактировал 3 поста
проголосовал за 6 редактирований
Награды:
10 лет на Пикабуболее 1000 подписчиков
169К рейтинг 1164 подписчика 5 подписок 505 постов 243 в горячем

Завтра возможен всплеск активности метеорного потока Сентябрьские эпсилон-Персеиды

Завтра возможен всплеск активности метеорного потока Сентябрьские эпсилон-Персеиды Космос, Метеорология

Согласно информации, опубликованной в календаре Международной метеорной организации, французский исследователь Жереми Вобайон прогнозирует всплеск активности метеорного потока Сентябрьские эпсилон-Персеиды 9 сентября 2020 года в 12:55 и 16:32 мск. вр. Он связан с действием шлейфов 1848 и 1375 года. Об уровне возможной активности ничего не сообщается.


Время первого всплеска неудобно для всего Восточного полушария Земли, а вот второй всплеск будет виден на юго-востоке Сибири и на большей части Дальнего Востока. Убывающая Луна (Ф=0,58) незначительно помешает наблюдениям на юго-востоке Сибири/юге Дальнего востока и значительно помешает наблюдениям на севере Дальнего Востока.


Радиант Сентябрьских эпсилон-Персеид (точка из которой вылетают метеоры) находится в созвездии Персей около звезды Алголь. Скорость входа метеоров в атмосферу высокая и составляет 64 км/сек. Для сравнения: скорость метеоров потока Персеиды 59 км/сек. Предыдущий всплеск активности Сентябрьских эпсилон-Персеид наблюдался в 2013 году.


Доп. информация

Показать полностью

Новая модель показывает, как выглядела бы темная материя, если бы была видимой

Новая модель показывает, как выглядела бы темная материя, если бы была видимой Темная материя, Космос

Как можно увидеть что-то невидимое? Это проблема, с которой сталкиваются астрономы, пытающиеся изучать темную материю. Хотя на эту таинственную субстанцию приходится около 85 процентов от всего количества материи во Вселенной, она не взаимодействует со светом. Поэтому фиксировать присутствие темной материи можно только по ее гравитационному влиянию на свет и другие формы материи. Еще больше сложностей добавляет тот факт, что попытки напрямую обнаружить темную материю на Земле до сих пор ни разу не увенчались успехом.


Несмотря на эту «неуловимость» темной материи, нам кое-что удалось о ней узнать. Нам известно, что она не только темная, но еще и холодная. В результате при формировании сгустков темной материи зарождаются ядра галактических скоплений. Также темная материя формирует гало, окружающие галактики, на которые приходится большая часть массы галактики. Однако до сих пор у нас остается без ответа много вопросов о темной материи, поэтому астрономы постоянно разрабатывают новые модели темной материи, сравнивая затем их с результатами наблюдения и оценивая таким образом точность модели.


Одним из методов моделирования является компьютерное моделирование. Недавно команда астрономов из Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра, США, во главе с Дж. Вангом (J. Wang) запустила подробное моделирование космоса, в котором доминирует темная материя, и некоторые из результатов этого моделирования оказались весьма неожиданными. В качестве частицы темной материи команда приняла модель слабо взаимодействующей массивной частицы (ВИМПа) массой порядка 100 масс протона. Моделирование показало, что темная материя формирует гало вокруг галактик, как и при реальных наблюдениях Вселенной. Однако гало при этом формировались не только в галактическом масштабе, но и на всех других масштабах, начиная от небольших гало планетного масштаба и вплоть до массивных гало, окружающих скопления галактик. Эти гало имеют схожую структуру – плотное ядро и диффузную оболочку. Тот факт, что формирование гало наблюдается на всех масштабах, делает этот процесс отличительной особенностью темной материи, отмечают авторы.


Одна из гипотез о природе темной материи предполагает, что при столкновении частиц темной материи формируется гамма-излучение. Для проверки своей модели команда Ванга предлагает оценить соответствие сделанных на ее основе прогнозов об испускаемом гамма-излучении со спектром таинственного дополнительного гамма-излучения, которое было обнаружено недавно со стороны центра Галактики.


Исследование опубликовано в журнале Nature.

Показать полностью 1

Умер от передоза наркотиками, а не от удушья полицейским

Результаты аутопсии Флойда показали что он умер от передоза наркотиками, а не от удушья полицейским

Умер от передоза наркотиками, а не от удушья полицейским Смерть Джорджа Флойда, Наркотики

Хроническая аритмия сердца и гипертоническая болезнь сердца, атеросклероз артерий, серповидноклеточная анемия, COVID-19 (позитивный тест), и все это сверху было приправлено:


фентанилом

норфентанилом

N-фенетил-4-пиперидиноном

котинином

кофеином

метамфетамином

канабиоидами

амфетамином

морфином


Кроме того, исходя из опубликованного видео с камер офицеров полиции Флойд страдал клаустрофобией, и его «I can't breathe!» было вызвано не удушьем, но приступом этой самой клаустрофобии в полицейской машине.


Полный отчет
Источник
Показать полностью

А вдруг сработает

А вдруг сработает

Черная дыра не сделала свою работу – и в скоплении галактик вспыхнули звезды

Черная дыра не сделала свою работу – и в скоплении галактик вспыхнули звезды Космос, Черная дыра, Длиннопост, Сверхмассивная черная дыра

Астрономы выяснили, что происходит, когда гигантская черная дыра не вмешивается в процессы, протекающие внутри скопления галактик. Используя рентгеновскую космическую обсерваторию Chandra («Чандра») НАСА и другие телескопы, они показали, что пассивное поведение черной дыры может объяснять мощную вспышку звездообразования, наблюдаемую в далеком скоплении галактик.


Скопления галактик содержат сотни тысяч галактик, погруженных в горячий, излучающий в рентгеновском диапазоне газ, масса которого превышает общую массу всех галактик скопления вместе взятых. Выбросы материала в результате активности сверхмассивной черной дыры (СМЧД), расположенной в центральной галактике скопления, приводят к тому, что горячий газ не может охладиться до температур, благоприятствующих образованию большого числа новых звезд. Этот нагрев позволяет СМЧД оказывать влияние на активность и эволюцию родительского скопления галактик – и даже регулировать их.


Основываясь на результатах наблюдений, проведенных при помощи космических телескопов НАСА Hubble («Хаббл») и Spitzer («Спитцер»), астрономы ранее обнаружили, что в скоплении галактик SpARCS1049 происходит формирование новых звезд с ошеломляющей скоростью – порядка 900 масс Солнца в год. Для сравнения, в нашей галактике Млечный путь скорость формирования звезд примерно в 300 раз ниже. Эта вспышка звездообразования наблюдается на расстоянии примерно 80 000 световых лет от центра скопления. Но с чем связано ее возникновение?


В новом исследовании группа под руководством Джулии Главачек-Ларрондо (Julie Hlavacek-Larrondo) из Монреальского университета, Канада, смогла выяснить причину загадочного всплеска звездообразования, выяснив, что звезды в скоплении галактик SpARCS1049 образуются в такой области пространства, температура которой составляет всего лишь 10 миллионов Кельвинов, в то время как большая часть газа в скоплении разогрета до 65 миллионов Кельвинов. Согласно команде, такое остывание газа до температур, благоприятствующих звездообразованию, связано с отсутствием активности со стороны черной дыры центральной галактики скопления. Отсутствие в окрестностях этой СМЧД материала, необходимого для «питания», подтверждается отсутствием рентгеновского и радиоизлучения с ее стороны и может быть связано с тем, что скопление SpARCS1049 образовалось в результате слияния двух меньших по размерам скоплений галактик, а потому его центральная СМЧД оказалась смещена по отношению к области с наивысшей плотностью газа, пояснили авторы.

Черная дыра не сделала свою работу – и в скоплении галактик вспыхнули звезды Космос, Черная дыра, Длиннопост, Сверхмассивная черная дыра

Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters.

Показать полностью 2

Ответ на пост «Не любите праздновать ДР говорите?»

Ну раз пошла такая пьянка, то я никогда не чувствовал себя особенным в свой день рождения, а все потому что, мама родилась 9ого числа, а я и отец 10ого того же месяца. И мне всегда нравилось, что 9 числа мы с отцом убираемся, готовим, поздравляем маму, а на следующий день ровно наоборот. С утра мы с отцом встаем, пожимаем руки, обмениваемся подарками, как будто это новый год, и идем принимать звонки (он звонки, а я сообщения, ох уж эта разница поколений) . Но больше всего обидно за сестру, у которой др на полгода позже, но спустя время, она уже научилась читерить и делать общие подарки.

Космические силы США зафиксировали испытание российского оружия в космосе

Космические силы США зафиксировали испытание российского оружия в космосе США, Россия, Космос, Длиннопост, Новости

Космические силы США заявляют, что “Россия провела неразрушающий тест космического противоспутникового оружия” в прошлую среду (15 июля):

Космические силы США зафиксировали испытание российского оружия в космосе США, Россия, Космос, Длиннопост, Новости

15 июля Россия вывела на орбиту новый объект, он отделился от спутника “Космос 2543”, номер объекта по каталогу 45915.


Объект 45915 отделился от “Космоса-2543” примерно в 07:50 UTC 15 июля с довольно высокой скоростью. Джонатан Макдауэлл (Jonathan McDowell), популярный блогер и астрофизик из Гарвардского университета (США) написал об этом в своём твиттере:

Космические силы США зафиксировали испытание российского оружия в космосе США, Россия, Космос, Длиннопост, Новости

Разведывательное сообщество Соединённых Штатов уже несколько месяцев наблюдает за парой российских спутников, идентифицированных как Космос 2542 и 2543. Вернее, они наблюдали за ними с тех пор, пока они были одним спутником, выведенным на орбиту ракетой “Союз”, которая стартовала с космодрома Плесецк.


Спутник Космос-2542 был запущен 25 ноября 2019 в 17:52 на борту ракеты Союз-2.1в/Волга, а Космос-2543 отделился на орбите от Космос-2542 6 декабря 2019, около 6:00-10:00 UTC.


А уже в середине января оба российских спутника пролетели рядом с космическим аппаратом, известным как KH–11, но оказалось, что это было только началом сюрпризов близнецов.

KH-11 KENNAN, так же известный под кодовыми названиями 1010 и Crystal (Кристалл) и обычно называемый “Key Hole” (“Замочная Скважина”) — тип разведывательных спутников, которые запускались Национальным управлением военно-космической разведки США с 1976 по 2013 год.


После того, как США выразили озабоченность Москве по дипломатическим каналам в начале этого года, спутниковая пара “отлетела” от KH–11 .


Затем, 15 июля, “рожденный” спутник “Космос-2543” выпустил снаряд в космическое пространство, об этом сообщил TIME генерал Джон Реймонд (John “Jay” Raymond). “Московские спутники “матрешки”, так военные назвали “космические тройняшки”, представляют угрозу для Америки”, – считает генерал.

Твит

Показать полностью 2

Влияние гигантских столкновений между планетами на формирование атмосферы

Влияние гигантских столкновений между планетами на формирование атмосферы Космос, Атмосфера

Гигантские столкновения, которые часто протекают на последних этапах формирования планет, оказывают большое влияние на молодые планеты и их атмосферы, согласно новому исследованию.


В новой работе ученые во главе с доктором Якобом Кегерейсом (Jacob Kegerreis) из Даремского университета, Соединенное Королевство, провели подробное трехмерное компьютерное моделирование более чем 100 различных сценариев столкновения будущих планет с крупными космическими объектами, варьируя скорость движения объекта и угол, под которым он врезается в протопланету. Исследователи использовали для расчетов суперкомпьютер COSMA, входящий в состав вычислительного центра DiRAC High-Performance Computing facility, расположенного в г. Дарем.


Основные результаты, полученные командой Кегерейса, показывают, что «скользящие» столкновения, которые происходят под большим углом, приводят к более значительным потерям атмосферных газов, чем «лобовые» столкновения. Этот, казалось бы, близкий к очевидному вывод был сделан на основе полученных командой относительно простых соотношений между входными параметрами модели – скоростью и углом атаки – и итоговой степенью потери атмосферы планетой.


Согласно Кегерейсу и его коллегам, полученные данные помогут нам глубже понять, в частности, гигантское столкновение, в результате которого, как считается, около 4,5 миллиарда лет назад была сформирована Луна. На настоящее время ученым неизвестно, какая часть атмосферы ранней Земли могла сохраниться в результате этого мощного столкновения, или какое влияние различные параметры столкновения оказывают на степень потери атмосферы нашей планетой при рассмотрении разных сценариев. Согласно авторам, наша планета в случае этого столкновения буквально «вышла сухой из воды», потеряв всего лишь от 10 до 50 процентов атмосферы, в зависимости от конкретного сценария.


Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal.

Показать полностью
Отличная работа, все прочитано!