Category Archives: Планета

Планета lv 223: Lv-223 | AvP World Wiki

ПЛАНЕТА LV-223

Yablor.ru — рейтинг блогов рунета, автоматически упорядоченных по количеству посетителей, ссылок и комментариев.

Фототоп — альтернативное представление топа постов, ранжированных по количеству изображений. Видеотоп содержит все видеоролики, найденные в актуальных на данных момент записях блогеров. Топ недели и топ месяца представляют собой рейтинг наиболее популярных постов блогосферы за указанный период.

В разделе рейтинг находится статистика по всем блогерам и сообществам, попадавшим в основной топ. Рейтинг блогеров считается исходя из количества постов, вышедших в топ, времени нахождения поста в топе и занимаемой им позиции.

gunter_spb — 27.06.2012


Я никак не ожидал, что Детифосс меня настолько шокирует. Думал, из
водопадов тут Гюлльфосс самый мощный, но ошибался. Восточные земли,
Ёстурланд, это по большому счету настоящая пустыня — нет воды,
водопадов (чистых,этот с песком и грязью), тут только вулканическая
пыль, базальт, редкие мхи, и самое главное водопады реки Йокульса.
После выхода из Хусавика с походом вглубь материка начинаются
пустынные земли — планета LV-223.

Ну и я как представитель «Уэйленд-Ютани» тут как тут. Это не ТОТ
САМЫЙ водопад, он севернее по течению реки — это не то. То, будет
под катом.

Посмотреть
на Яндекс.Фотках

Детифосс — самый мощный по выбросу воды водопад Европы (Ну,
Исландия весьма относительная Европа, но мы находимся сейчас на
Европейской континентальной плите). 192 тонны воды в секунду. Течет
с ледника Ватнайокулль, опять же крупнейшего из сохранившихся
ледников Европы.

Посмотреть
на Яндекс.Фотках

Посмотреть
на Яндекс.Фотках

Посмотреть
на Яндекс.Фотках

Посмотреть
на Яндекс.Фотках

Посмотреть
на Яндекс.Фотках

Мы смотрели детифосс с восточной стороны, грунтовка, по которой
никто не ездит (приличные туристы с запада заходят), и за нами
припер шикарный голландский байкер, не мог не заснять:

Посмотреть
на Яндекс. Фотках

Ну и я на фоне — мы строим лучшие миры!

Посмотреть
на Яндекс.Фотках

Ну и бонус — видео с Детифосса:


Сохранено

Я никак не ожидал, что Детифосс меня настолько шокирует. Думал, из водопадов тут Гюлльфосс самый мощный, но ошибался. Восточные земли, Ёстурланд, это по большому счету настоящая пустыня — нет воды, водопадов (чистых,этот с песком и грязью), тут …


Читать полностью



Источник

Оставить комментарий
  • VK.COM
  • FACEBOOK.COM
  • Анонимно
Популярные посты:
  • Ранее
  • Архив

Предыдущие записи блогера :


23. 06.2012 —

ТРАССА 60: Vestfirðir


19.06.2012 —

АЙС. ЛЕНД. ОЧЕНЬ АЙС.


19.06.2012 —

УЗНАЛИ ДОМИК?


17.06.2012 —

*мимоходом*


17.06.2012 —

НУ И AMEN

Архив записей в блогах:

Загадка 1633

«Скрытые фигуры» — фильм о чернокожих женщинах-математиках, боровшихся за свои права. Закончите одним словом цитату из рецензии на фильм: «Когда вы учили таблицу умножения, она решала уравнения через…». Картинка ниже не содержит подсказки и поставлена для того, чтобы читатели, у …

Американская модель в КНР

https://afrika-sl.livejournal.com/573022.html Для начала, экономический аспект. Опять же, постоянный читатели журнала могут помнить, что первые пару лет нахождения Трампа у власти я довольно скептически комментировал его экономическую политику, рассматривая её как желание …

Осло. Полуостров Бюгдёй (Bygdøy).

Я уже рассказывала про Музей кораблей викингов (Vikingskipshuset) и музей Кон-Тики (Kon-Tiki Museet), посвященный путешествиям Тура Хейрдала , но не сказала, что оба этих музея находятся практически рядом, на полуострове Бюгдёй. На этом полуострове находится ещё и музей …

Пилим брёвна аккумуляторной цепной пилой Husqvarna

Аккумуляторный инструмент и электромобили стремительно врываются в нашу повседневную жизнь. И если к электромобилям у потенциальных покупателей есть достаточно много вопросов, начиная от простых — «Где его заряжать?» и «Почему такой малый запас хода?», то с аккумуляторным инструментом …

Сюжет показывает, как кошка в Грузии могла родить щенка.

В Ахметском районе Грузии произошел странный случай. После нескольких дней тяжелых родов кошка родила щенка. Этот сюжет был показан несколькими телеканалами Грузии. В нем владелец кошки Анзор Кочламазашвили рассказал, что родившейся от кошки …

WOW
Авто
Армия
Беларусь
Бизнес
Видео
Дети
Жесть
Животные
Закон
Здоровье
Игры
Интернет
Искусство
История
Казахстан
Кино
Конфликты
Коронавирус
Коррупция
Косметичка
Криминал
Кулинария
Ликбез
Литература
Лытдыбр
Медицина
Мнения
Музыка
Наука
Общество
Олимпиада
Отдых
Отношения
Персоны
Политика
Природа
Происшествия
Путешествия
Разное
Разоблачения
Реклама
Религия
СНГ
Сиськи
События
Спорт
Страны
ТВ и СМИ
Творчество
Технологии
Транспорт
Троллинг
Финансы
Фото
Шоубиз
Штуки
Экономика
Юмор

Главная
О проекте

Обратная связь
Правообладателям
Реклама
RSS

Рейтинг топ блогов, упорядоченных по количеству посетителей, ссылок и комментариев. При составлении рейтинга блогосферы используются данные, полученные из открытых источников.

Что после фильма Прометей 2012, произошло с планетой lv223.

Дорогие подписчики и гости канала, с холодным приёмом. Планете LV-223 и что с ней стало после фильма Прометей, и в этой статье мне хотелось бы рассказать. Небольшой для того, чтобы освежить память перед прочтением этой статьи:, список статей. Версии происхождения Чужого до Прометея и после Чужой и библейские отсылки во франшизе о ксеноморфах Чужие, Хищники, Инженеры и… ещё некоторые инопланетные виды Планета Ксеноморф Прайм (G-435) Рай для Чужих, Ад для всего живого Приблизительный возраст расы чужих Все возможно косвенно), вопросами, а что было с этим разбитым кораблём инженеров, или что же было с тем чудовищем, что появилось из Последнего инженера, кто смотрел фильм прометей (2012) и чужой: завет (2017) задавились. И попытаюсь сегодня ответить, на эти вопросы. Происхождение Можно сделать вывод о том планета-полигон (LV-223), на которой находились инженеры, была чем-то вроде военной базы, на которой тестировалось летальной биологическое оружие, из всего того что мы знаем. Многоклеточные простые организмы, черви), а её атмосфера с высоким содержанием углекислого газа, мешала развитию жизни, сама планета имела максимально примитивные формы жизни (одноклеточные. Поскольку любые разливы чёрной, биологической жидкости, были чреваты появлением различных опасных мутантов и гротесков, это было очень удобным для инженеров.

Произошли известные события с кораблём Прометей и Последним инженером, но всё изменилось с того момента как 2093 году. Повреждён врезавшимся в него кораблём USS Прометей, в частности корабль инженера был кардинально. Стала вытекать из хранимых там, а находившаяся в нём «чёрная жидкость».

Кадр Эволюция (2001), из фильма. Дальнейшее как сверхэволюция, можно описать. То можете вспомнить фильм (так и называется), а если наглядно. Эволюция (2001) с Дэвидом Духовны Может оттуда, там упавший метеорит содержал (что-то похожее на чёрную жидкость из прометея. Ридли Скотт Которая содержала сверхадаптивные и живучие микроорганизмы, которые в кратчайшие сроки начали размножаться, усложняться, развиваться, взял идею к фильму?) особую жидкость. Что метеорит находился в кратере на значительной глубине от поверхности, в пещере было достаточно сыро и темно, к тому же существовали целые сети пещер в долине, где упал метеорит, что позволило успешно распространяться жизни, этому и способствовал тот факт.

Точно с кораблём Инженера, такая же возникла. Которая приводила к многочисленным мутациям даже мельчайших микроорганизмов, создавала новую жизнь практически из ничего, упавший корабль содержал огромное количество чёрной жидкости. Дам было достаточно сыро, темно и там поддерживалась атмосфера пригодная для дыхания людей, корабль же был максимально благоприятной средой. Мы помним о нескольких комплексах инженеров на планете и системе тунелей соединяющих все эти комплексы, условия для развития жизни в самый, в дополнение к этому. Дальнейшая история Писатели никак не хотел отпускать такую интересную идею как развитие жизни на планете LV-223, поэтому в комиксах и некоторых книгах говориться, что там происходит сейчас, по вселенной чужих. В 2179 году Через восемьдесят шесть лет после инцидента с Прометеем, на другом спутнике Кальпамоса, LV-426, произошла вспышка Ксеноморфов (события фильма,. Чужие (1986) Существа хранились в форме яиц на борту другого корабля Инженеров, который давным-давно разбился, ). И во время хаоса, оказывается группа колонистов в спешке сбежала на борту грузового корабля «Онагр», существа начали сеять массовый хаос в человеческой колонии надежды хэдли. Что невольно привезли с собой нескольких безбилетных ксеноморфов, лишь намного позже они поняли. Колонисты были вынуждены сесть на LV-223, из-за минимальной дальности полета корабля. Впоследствии, в течение нескольких дней убивали беглецов, ксеноморфы на борту «онагра». В ловушке на корабле, однако ксеноморфы оказались.

Примерно в, сорок лет спустя. 2219 году Второе человеческое судно, «Герион» (опять персонаж греческой мифологии), прибыло на LV-223 в рамках экспедиции документального кино со скрытым мотивом капитана экспедиции Анжелы Фостер, чтобы выяснить судьбу Питера Вейланда и экипажа USS Прометей,. Команда почти сразу была осаждена ксеноморфами, выпущенными с «Онагра», и ситуация еще более осложнилась заражением андроида, известного как Элден (совершенно отдельная история), приземлившись на луне на нескольких кораблях поменьше. Привлеченный хаосом и устроил засаду на экипаж корабля, вскоре после этого клан хищников прибыл в систему. Во время которых двое выживших Инженеров вышли из стазиса и начали атаковать другие группы, намереваясь продолжить свою миссию по уничтожению человечества, конфликты между различными видами продолжали обостряться.

Один из двух инженеров был убит, и только четыре человека (включая Фостер) остались вместе с Хищником, Ахабом, который заключил с ними союз, в конце концов. Пока им не удалось достичь временного безопасного расстояния, после чего они разбили лагерь до возможного спасения, пять человек какое-то время бросали вызов. Цикле комиксов 2014 года, все события происходили. Чужой: Огонь и Камень Хищник: Огонь и Камень Прометей: Огонь и Камень

Что на планете выросли небольшие и не особо густые леса, в первую очередь хочется отметить (помимо атмосферы ставшей пригодной для дыхания людей). И мелкие хищники, зародились насекомые. Вплоть до того что на планете текут реки небольшие чёрной жидкости, при этом большое количество чёрной жидкости всё так же присутствует в среде.

Продолжая что все полученные создания оказались на редкость страшными и уродливыми с определёнными чертами чужих, тему животного мира хочется отметить.

Участки водного пространства на планете, не миновала эволюция и небольшие. Очень похожие на древних представителей водной среды на Землею, там обитали громадные ксеноакулы.

Так, на примере этой планеты, можно было увидеть, как работает чёрная жидкость и как идёт эволюция биологических видов созданных с помощью, так. То есть спустя 126 лет, биологическая жизнь на планете, как я считаю, представляла аналог раннего триасового периода, который был на Земле 250, по сути к моменту событий комикса. Назад, лет.

Как ставьте пальцы вверх и всего самого холодного, всегда пишите ваше мнение в комментариях. #Прометей #комиксы #фантастика Следующая статья, #чужой #фильмы. Как давно Хищники посещают планету Земля? Спасибо за внимание

Статья опубликована: 28/03/2022

Пожалуйста поделитесь

Разбираем сюжет фильма «Чужой: Завет»

Читай нас

Читай нас

TelegramЯ.НовостиGoogle News

18 мая в прокат вышел фильм «Чужой: Завет», продолжение предыдущей картины режиссера Ридли Скотта во вселенной «Чужих» — «Прометея», а также приквел к оригинальному фильму 1979 года.

Внимание, спойлеры!

Подобно «Прометею», в «Завете» есть пролог. Только в этом случае он напрямую связывает картину с «Прометем». Вообще этот фильм будет вам не до конца понятен, если вы не смотрели «Прометей», так что мы настоятельно рекомендуем вам посмотреть его перед походом в кино.

Некоторое время назад в Сети появился пролог фильма «Чужой: Завет», в котором рассказывается дальнейшая судьба Элизабет Шоу, единственной выжившей на планете LV-223 в финале «Прометея», и андроида Дэвида, чьи действия привели к тому хаосу, который происходил в фильме. Шоу вместе с Дэвидом находят координаты родной планеты Создателей: пришельцев, создавших людей и черное вещество, которое в фильме выступает аналогом биологического оружия, разрушающего одни клетки, чтобы на основе их создать другие.

В прологе показывается, как Элизабет восстанавливает Дэвида, пришивая его оторванную голову к телу. Затем они находят уцелевший корабль Создателей, и Дэвид вводит туда координаты планеты пришельцев. Так как путь туда неблизкий, Элизабет погружается в анабиоз в одной из криокамер Создателей. Пока она спит, Дэвид не теряет времени даром — он начинает изучать культуру и достижения Создателей. Когда корабль прилетает на их планету, то Дэвид подлетает к площади большого поселения на планете пришельцев и открывает шлюз корабля. Видно множество цилиндров с биологическим оружием. Это те цилиндры, которые команда из «Прометея» нашла на планете LV-223. Дэвид сбрасывает эти цилиндры на Создателей, заставляя их умирать в страданиях.

Затем действие переносится в прошлое, и зрителям показывают андроида Дэвида и главу корпорации «Вейланд» Питера Вейленда (он появлялся и в первом фильме как молодым во флешбеке, так и пожилым на LV-223). Дэвид и Вейланд спорят о том, для чего люди создали андроидов. Питер говорит Дэвиду, что они созданы, чтобы помогать и служить людям, а Дэвид отвечает Вейланду, что все изобретения людей меркнут перед осознанием того, что люди не знают, кто их создал и по какой причине. Эта мысль натолкнула Вейланда на ту экспедицию, которую мы видели в «Прометее».

Дальше действие фильма перемещается в 2104 год и показывает колониальный корабль «Завет», который направляется на планету Оригае-6. На корабле, помимо экипажа, находятся также две тысячи колонистов и тысяча эмбрионов. Сначала нам показывают, как команда готовиться погрузиться в анабиоз. Среди них преимущественно пары. Пока команда находится в анабиозе, за кораблем следит андроид Уолтер, внешне полная копия Дэвида. В результате выброса космической энергии происходит взрыв, и часть команды погибает, включая часть колонистов и капитана корабля Джейкоба Брэнсона. Его жена — Дэниелс — с трудом переживает гибель мужа, но затем ее внимание переключается на неизвестный сигнал, который получает команда «Завета». Он исходит от неизвестной планеты, которая по данным «Завета» больше подходит для жизни, чем Оригае-6. Команда спорит, в частности, Дэниелс выступает против смены курса, но новый капитан — Кристофер Орам — решает, что «Завет» полетит на сигнал.

Прибыв на неизвестную планету, команда оказывается удивлена. Здесь есть растительность, в том числе пшеница, но совершенно нет никаких животных и птиц. Команда разделяется: Карин Орам, жена капитана Кристофера, и еще один человек с ней отправляются собирать образцы для исследования, а другая группа идет на поиски источника сигнала. Вскоре вторая группа находит разбившийся корабль Создателей. Они заходят внутрь, и там Дэниелс обнаруживает жетон с именем Элизабет Шоу.

Параллельно оказывается, что по всей планете разбросаны споры. Двое членов команды вдыхают их и оказываются заражены. Одного из них помещают в карантин вместе с Карин Орам; из его спины вылезает неизвестное существо и убивает ее. Жена пилота «Завета» Фэрис пытается застрелить это существо из дробовика, но промахивается и попадает в энергоблок, из-за чего посадочный челнок взрывается. При этом монстр выживает, а из второго зараженного тоже вылезает неизвестное существо. Оба этих существа успевают сбежать.

Когда наступает ночь, создания атакуют оставшихся на планете людей, но их спасает неожиданно появившийся Дэвид. Он приводит людей в пустой город Создателей и показывает им безопасное место. Там андроиду удается пообщаться с Уолтером, и он в восторге от того, что они выглядят одинаково. Дэвид учит его играть на флейте, но затем осознает, что Уолтер не обладает таким же количеством воли, как он сам. Затем Дэвид рассказывает людям историю Элизабет Шоу, он говорит о том, что она погибла при крушении корабля, и ему пришлось похоронить ее.

Команда пытается связаться с «Заветом», но безрезультатно. В этот момент на одну из женщин нападает существо, и Дэвид пытается поговорить с ним, но Кристофер Орам расстреливает пришельца, а после заставляет Дэвида рассказать правду. Андроид отводит капитана команды в свою лабораторию, где находится множество образцов местной фауны, ныне уже не существующей, а также существа, отдаленно напоминающие Чужих.

Тут начинается самое интересное. Дэвид рассказывает Кристоферу, что пытался создать новое живое существо, взяв за основу осу-паразита, помещающую свои личинки в тела жертв. Эти личинки впоследствии убивают своего носителя, прогрызая путь наружу. Дэвид говорит Ораму, что хочет показать ему нечто важное. Он приводит его в подвал, где находятся яйца Чужого. Он говорит о том, что его опыты закончились успешно, но для запуска цикла ему не хватало лишь носителя для паразита. В этот момент из одного яйца вылезает фейсхаггер и атакует Кристофера. Спустя какое-то время из его груди появляется ксеноморф, а Дэвид завороженно за этим наблюдает.

В то же время на «Завете» пилот корабля Теннесси пытается связаться с командой, но безрезультатно. Он решает снизиться и отправляется на помощь остальным на грузовой платформе. Пока он вместе с добровольцами ищет остальных, они набредают на руины Создателей и понимают, что все живое здесь было уничтожено Дэвидом, распылившим над городом неизвестное вещество. Именно благодаря этому он смог без проблем заниматься своими опытами над фауной. Когда сержарт Лоуп спускается в тот подвал, куда Дэвид завел Орама, на него набрасывается фейсхаггер. К счастью, его удается снять, но на лицо Лоупа попадает кислотная кровь существа, оставляя ужасные ожоги. Затем на них нападает существо, выбравшееся из тела Кристофера. Оно убивает напарника Лоупа, но сам он успевает сбежать.

В то же время Дэниелс находит рисунки Дэвида, в которых он фиксирует жизненный цикл выведенного им существа, и понимает, что в лаборатории, среди прочих, находится и Элизабет Шоу. Она была первым носителем фейсхаггера и погибла по инициативе Дэвида. Андроид нападает на Дэниелс, пытаясь объяснить, что его исследование очень важно и что жертва Шоу была необходима. Ее спасает вовремя подоспевший Уолтер.

Тем временем Лоуп и Дэниелс бегут к платформе Теннесси. Их догоняет Уолтер, а еще преследует подросший ксеноморф. С большим трудом им удается убить его, раздавив устройством для поднятия грузов. Когда они забираются на платформу, то Лоупа отправляют в медотсек, а на корабле оказывается еще один ксеноморф — об этом сообщает бортовой компьютер. С помощью хитрости герои заманивают ксеноморфа в отсек, из которого Чужого выбрасывают в открытый космос.

Перед тем, как погрузиться в анабиоз, Дэниелс вспоминает, как дала мужу обещание о том, что построит с ним шалаш на берегу озера на новой планете. Она спрашивает Уолтера, поможет ли он построить ей шалаш, но он просто молчит, делая вид, что не понимает ее вопроса. В этот момент она понимает, что Уолтер — это Дэвид, но не успевает ничего сделать, так как погружается в сон. Оставшись один, Дэвид приходит в отсек со спящими колонистами и достает спрятанные у него внутри два эмбриона фейсхаггеров.

Какие выводы можно сделать из этого фильма?

Увидев Создателей, освоив их технологии, изучив их историю, андроид Дэвид и сам решил стать одним из них. Благодаря событиям, представленным в «Прометее», он знал, что Создатели хотели уничтожить людей с помощью своего биологического оружия. Поэтому Дэвид использовал его на них. Очистив планету Создателей от них самих, он смог беспрепятственно заниматься своими изысканиями и в конце концов добился успехов, создав ксеноморфа.

Тем не менее, возникает вопрос: если Дэвид создал яйца Чужих, то как они могли оказаться на корабле Создателей в оригинальном фильме 1986 года? Эллен Рипли и команда Ностромо нашли кладку Чужих в корабле пришельцев на планете LV-426 спустя двадцать лет после событий фильма «Чужой: Завет». Но тот корабль пролежал там гораздо больше, это упоминалось в оригинальном фильме. К тому же, Чужие из «Завета» визуально несколько отличаются от ксеноморфа из «Чужого».

Нас ждет еще как минимум два сиквела «Завета», которые станут приквелами «Чужого». Дэвид точно вернется, а вот о судьбе остальных выживших членов команды судить сложно.

Больше о «Чужих»:

  • Киномарафон: обзор всех «Чужих»

Читай нас

Читай нас

TelegramЯ. НовостиGoogle News

Вселенные Чужого и Хищника: «Прометей» и «Завет»

Анкор

Ankor

0
0
0

Герой фильма «Чужой: Завет» в исполнении Александра Ингланда.

Рядовой группы безопасности корабля «USCSS Завет».

Спустившись на Планету-4 для защиты исследовательской группы был убит неоморфом, предположительно вылезшим из сержанта Холлетта.

Защитил Дэиелс, выстрелив в напавшего на неё неоморфа. Этим привлёк его внимание и был убит.

Апворт

Upworth

0
0
0

Герой фильма «Чужой: Завет» в исполнении Кэлли Эрнандес.

Член экипажа корабля «USCSS Завет». Жена Рикса.

Во время исследования Планеты-4 оставалась на корабле «Завет». Убита протоморфом, появившимся из груди сержанта Лоупа, которого удалось эвакуировать с планеты.

Бен Ледвард

Ben Ledward

0
0
0

Герой фильма «Чужой: Завет» в исполнении Бенджамина Ригби.

Подробнее »

Бенедикт Равель

Benedict Ravel

0
0
0

Один из двух пилотов корабля «Прометей»,отправленного с миссией найти создателей человечества на планету LV-223.

Погибает при намеренном столкновении (таране) корабля «Прометей» и корабля создателей, чтобы не дать тому полететь на Землю и уничтожить её.

Актёр: Бенедикт Вонг

Выживший Создатель

Last Engineer

0
0
0

Последний выживший Создатель (Инженер). Обнаружен экспедицией корабля «Прометей» на LV-223.

Погиб от нападения трилобита, извлечённого из Элизабет Шоу.

Подробнее »

Голограмма Создателя

Ghost Engineer

0
0
0

Создатель, запечатлённый на голограмму, которая начала производиться после того, как прибывшие члены экипажа корабля «Прометей» начали нажимать разные кнопки на панели управления в корабле создателей.

Возможно, эта запись была создана с целью предупредить расу создателей о произошедшей аварии и крахе миссии Создателей. Вожможно, просто одна из записей в корабельный журнал.

Джейкоб Брэнсон (Джейк)

Jakob Branson (Jake)

0
0
0

Герой фильма «Чужой: Завет» в исполнении актёра Джеймс Франко.

Погибает от удара солнечной вспышки по кораблю — сгорает заживо в криогенной капсуле.

Диакон

Deacon

0
0
0

Прото-ксеноморф или Диакон — существо-ксеноморф. Появляется из Инженера, заражённого трилобитом. Фигурирует в «Прометее».

Подробнее »

Дэвид

David

1
2
1

Персонаж фильма «Прометей» и «Завет». Андроид, включённый в состав экипажа»USCSS Прометей» в исполнении актёра Майкла Фассбендера.

Подробнее »

Дэн Лоуп

Dan Lop

0
0
0

Герой фильма «Чужой: Завет» в исполнении Демиан Бичир.

Старший офицер, сержант службы безопасности корабля «USCSS Завет». Муж сержанта Тома Халлета.

Подробнее »

Отключить рекламу

Дэниелс Брэнсон (Дэнни)

Daniels Branson («Danny»)

0
0
0

Герой фильма «Чужой: Завет» в исполнении Кэтрин Уотерстон.

Специалист по терраформированию, член экипажа корабля «Завет», следующего на планету «Орига-6 для её заселения.

Подробнее »

Идрис Джанек

Idris Janek

0
0
0

Капитан корабля «Прометей» в одноимённом фильме в исполнении актёра Идрис Эльба.

Погибает от тарана с кораблём создателей, не давая ему полететь на Землю и уничтожить её.

Иман Ченс

Emun Chance

0
0
0

Один из двух пилотов корабля «Прометей»,отправленного с миссией найти создателей человечества на планету LV-223.

Погибает при намеренном столкновении (таране) корабля «Прометей» и корабля создателей, чтобы не дать тому полететь на Землю и уничтожить её.

Актёр: Иман Эллиот

Карин Орам

Karine Oram

0
0
0

Герой фильма «Чужой: Завет» в исполнении Кармен Эджого.

Член экипажа корабля «USCSS Завет». Жена Криса Орама.

Подробнее »

Кейт Форд

Kate Ford

0
0
0

Медик, которому поручено заботиться о здоровье и выздоровлении экипажа «USCSS Прометей» во время его путешествия на LV-223.

Актриса: Кейт Дики

Подробнее »

Коул

Cole

0
0
0

Герой фильма «Чужой: Завет» в исполнении Ули Латукефу.

Рядовой группы безопасности корабля «USCSS Завет».

Подробнее »

Кристофер Орам

Christopher Oram

0
0
0

Герой фильма «Чужой: Завет» в исполнении Билли Крудапа.

Исполнительный директор и главный научный сотрудник корабля «USCSS Завет». Муж биолога Карин Орам.

Подробнее »

Мать Шоу

Shaw’s Mother

0
0
0

Героиня фильма «Прометей» в исполнении Джаннины Фасио.

Появляется во снах Элизабет Шоу (дочери), за которыми наблюдает андроид Дэвид.

Мэгги Фэрис

Maggie Faris

0
0
0

Герой фильма «Чужой: Завет» в исполнении Эми Сейметц.

Запасной пилот, член экипажа корабля «USCSS Завет». Жена пилота Теннесси «Ти» Фэриса.

Подробнее »

Мэридит Виккерс

Meredith Vickers

0
0
0

Персонаж фильма «Прометей» в исполнении Шарлиз Терон.

Представитель «Вейланд корп.» и дочь основателя корпорации Питера Вейланда.

Погибает от падения корабля создателей на её спасательную шлюпку после того, как капитан «Прометея» сбивает его идя на таран.

Отключить рекламу

Неоморф

Neomorph

0
0
0

Паразитоид внеземного видов , с которыми сталкивается экипаж «USCSS Завет» в фильме «Чужой: Завет» (2017)

Подробнее »

Отец Шоу

Shaw’s Father

0
0
0

Герой фильма «Прометей» в исполнении Патрика Уилсона.

Появляется во снах Элизабет Шоу (дочери), за которыми наблюдает андроид Дэвид.

Питер Вейланд

Peter Weyland

0
0
0

Герой фильма «Прометей» и «Завет». Основатель корпорации «Вейланд», организовавший экспедицию. Актёр: Гай Пирс

Подробнее »

Пожертвовавший собой Создатель

Sacrifice Engineer

0
0
0

Создатель, выбранный старейшинами своей расы, чтобы пожертвовать собой и «засеять» новую планету (LV-223) жизнью

Выпивает мутаген и, умирая, падает в водопад, рассыпаясь до молекул ДНК, которые тут же образуют новые молекулы ДНК, что и даёт жизнь планете.

Протоморф (Ксеноморф Планеты-4)

Praetomorph (Planet-4 Xenomorph)

0
0
0

Вариант вида Ксеноморф XX121, атаковавший экипаж «USCSS Завет».

Создан экспериментами андроида Дэвид-8 с использованием мутагена A0-3959X.91-15 в качестве катализатора на образцах тканей, взятых у Элизабет Шоу, погибших Инженеров и неоморфов, порожденных местными видами с Планеты-4.

Рейф Миллбёрн

Rafe Millburn

0
0
0

Биолог, участник экспедиции корабля «Прометей», следующего на планету LV-223 для поиска следов расы Создателей (Инженеров), возможных создателей человечества.

Актёр: Рейф Сполл

Подробнее »

Рикс

Ricks

0
0
0

Герой фильма «Чужой: Завет» в исполнении Джусси Смоллетт.

Член экипажа корабля «USCSS Завет». Муж офицера Апворт.

Во время изучения Планеты-4 оставался на корабле «Завет». Был убит протоморфом, появившимся из груди сержанта Лоуп, спасённого с планеты.

Сара Розенталь (Рози)

Sarah Rosenthal (Rosie)

0
0
0

Герой фильма «Чужой: Завет» в исполнении Тесс Хобрич.

Рядовая из группы безопасности корабля «USCSS Завет».

Подробнее »

Теннесси Фэрис (Ти)

Tennessee Faris (Tee)

0
0
0

Герой фильма «Чужой: Завет» в исполнении Дэнни Макбрайд.

Пилот корабля «Завет». После повреждения корабля солнечной вспышкой, первым засёк сигнал с Планеты-4.

Остаётся на корабле.

Том Холлетт

Tom Hallett

0
0
0

Герой фильма «Чужой: Завет» в исполнении Натаниэля Дина.

Сержант из группы безопасности корабля «USCSS Завет». Муж сержанта Лоупа.

Подробнее »

Отключить рекламу

Трилобит

Trilobite

0
0
0

Существо по типу лицехватов из классической квадрологии о «Чужих», но совершенно иное по строению.

Появляется на свет из утробы доктора Элизабет Шоу. Погибает в схватке с последним выжившим Создателем.

Подробнее »

Уолтер

Walter

0
0
0

Герой фильма «Чужой: Завет» в исполнении Майкла Фассбендера.

Корабельный андроид-аналитик, следящий за самочувствием будущих колонистов, состоянием эмбрионов нового поколения, обслуживанием «Матери» (искусственного разума корабля) и флорой, содержащейся на «Завете».

Синтетик представляется нам без каких бы то ни было человеческих черт: в то время как Дэвид может чувствовать множество присущих человеку эмоций — от гордости и гнева до печали — личность Уолтера гораздо более роботизированная. Уолтер работает в тесном контакте с Дэниелс, которая считает его своим другом, несмотря на то, что он не может в сущности ответить взаимностью на дружбу.

Чарли Холлоуэй

Charlie Holloway

0
0
0

Археолог, который вместе с Элизабет Шоу летит на LV-223 в целях найти таинственных Создателей — расу, создавшею человечество.

Актёр: Логан Маршалл-Грин

Подробнее »

Шон Файфилд

Sean Fifield

0
0
0

Геолог, входящий в состав команды «USCSS Прометей», посланной для поиска истоков человечества на LV-223.

Актёр: Шон Харрис

Подробнее »

Элизабет М. Шоу

Elizabeth M. Shaw

0
0
0

Археолог с докторской степенью в области палеонтологии, археологии, человеческой мифологии и метики, которой было поручено помочь экспедиции «USCSS Прометей» в открытии родного мира инженеров (Создателей) на LV-223.

Актриса: Нуми Рапас

Подробнее »

Письмо от Сергея – Иван Диденко

Получил письмо от Сергея. Сергей журналист, закончил филфак. Мы с женой читали письмо вслух! Очень советую познакомится с текстом! Тема послания, фильм “Прометей” Ридли Скотта.

“Иван, добрый день!
Для начала поговорим о том, что это фильм действительно является приквелом «Чужих». Несмотря на то, что сам Ридли Скотт, являвшийся режиссером (всего лишь!) первой части киноэпопеи, вышедшей в далеком 1979 году, говорит, что фильм «Прометей» – это самостоятельное произведение, в этом опусе так много отсылок и просто крупномасштабных цитат из фильма «Чужой», что становится ясно – эти фильмы об одной вселенной.
Из фильма «Чужой» в «Прометей» пришла форма корабля Инженеров, внешний вид Инженеров (оказалось, что голова с хоботком – это их скафандр), непонятная штука вроде телескопа на мостике корабля Инженеров со вскрытым скелетом Инженера из первой части в неизменном виде перекочевала в «Прометей», правда, без скелета. Расположение цилиндров с «мутагеном» на базе Инженеров в точности копирует расположение яиц чужих на корабле Инженеров из первой части франшизы. В фильме появляется Питер Вейланд, создатель компании «Вейланд Индастриз», которая в будущем станет частью конгломерата «Вейланд-Ютани». Именно компания «Вейланд-Ютани» является владельцем рудовоза «Ностромо» из первой части франшизы, во второй части эта компания построила реактор по производству атмосферы на планете, где впервые человечество встретилось с ксеноморфами. Более чем четкая связь всех этих фильмов. Личинка непонятного существа развивается внутри женщины-археолога Шоу, прямо как чужой. Правда, это был не чужой, да и его попадание в Шоу совершенно бредовое, но об этом позже. Ну а то, что в конце фильма из тела Инженера вылезает классического вида чужой, является вообще вишенкой на торте. О какой самостоятельности фильма можно говорить при таком огромном количестве цитат?

Итак, теперь по сюжету. В начале фильма мы видим тупейшую сцену «оплодотворения» планеты. Инженеры прилетели на Землю и решили зародить на ней жизнь. Мало того, что нам показали виды древних горных хребтов со следами выветривания и эрозии, чего просто не могло быть в ту эпоху, так еще и Инженеры были без скафандров! Чем, простите, они дышали, если первый свободный кислород оказался в атмосфере Земли в результате многосотмиллионнолетней деятельности сине-зеленых анаэробных бактерий? А Инженеры, как видно из дальнейших событий, были вполне себе кислорододыщащими существами. В атмосфере катархейского эона докембрия они бы умерли очень быстро и мучительно. Углекислый газ, метан, сероводород – в дичайших концентрациях!
Тем не менее, далее, мы видим, как Инженеры оставили одного своего товарища на планете, он выпивает «мутагенную» жидкость, которая растворяет его организм даже не до клеток и молекул, значительно глубже. Показан кадр, как растворяется даже его ДНК, распадаясь на отдельные части. То есть Инженер превратился просто в органику, обычный навоз. Причем, всего 500-600 килограмм (оценил его вес на вид) органического вещества, растворенного водопадом в миллионах тонн воды, то есть концентрация упала до естественно-природного уровня. Черт возьми, даже если бы он просто остался жить на планете и прожил бы тысячу лет, то просто из кучек говна, что он насрал бы за это время могло появиться невероятное количество жизни! И гораздо быстрее, так как концентрация органики и ее количество были бы выше в разы в этих локальных кучах! А если еще говно поливать «мутагеном, первая цивилизация появилась бы еще при его жизни…
Вместо этого мы видим самую бредовую сцену появления жизни на Земле. Авторы фильма, видимо, являются сторонниками теории панспермии – о том, что жизнь была принесена на Землю извне, а не зародилась на ней. Только в интерпретации «Прометея», жизнь была принесена не кометой или метеоритом, а более древней цивилизацией. Вот только, по времени эта интерпретация не бьется. Ведь, судя по фильму, Инженеры являются создателями не просто Человека, а всей жизни на нашей планете во всем ее многообразии – от первых бактерий до современных млекопитающих.
Жизнь зародилась на Земле более 3 миллиардов лет назад при том, что Солнечная система сформировалась 4,5 миллиарда лет назад. То есть, цивилизация Инженеров должна была возникнуть еще раньше, пройти долгий путь развития до межзвездных полетов, придумать мутаген, прилететь на Землю, провести этот бредовый эксперимент (ну хорошо, пусть он оказался удачным), потом улететь на свою планету-экспериментальную мутагенную базу и прожить там БОЛЕЕ ТРЕХ МИЛЛИАРДОВ лет, чтобы погибнуть от несчастного случая с мутагеном за 2000 лет до прилета корабля землян. Ну ладно, эти Инженеры, а где другие? Чем остальные Инженеры занимались 3 млрд лет? За это время они могли залить мутагеном каждую планету с атмосферой в галактике! Более того, если учесть, что с того момента, как древняя макака ступила ногой на землю до того, как я пишу эти строки на персональном компьютере, а распространю с помощью всемирной сети Интернет, прошло всего около 3 миллионов лет. За тысячу раз большее время существования Инженеров они должны были так эволюционировать, что мало были бы похожи на тот древний вид, что когда-то освоил межзвездные перелеты.
И после этого фильм называется научно-фантастическим?

Следующая сцена – молодой и преуспевающий владелец компании «Вейланд индастриз» Питер Вейланд выступает перед гигантской аудиторией, рассказывая ей, как для детсадовцев, основные вехи в развитии прогресса человечества. Много пафоса, но нифига ничего не понятно. Зачем эта легенда про Прометея, что он хотел этим сказать? Что за мероприятие, на котором он выступает, что он анонсирует, почему послушать речь одного человека в одном месте собралось так много народа, у них в будущем нет трансляций на ютубе?
Затем показывают шотландский остров Скай, на котором проводят раскопки группа археологов. Не буду акцентироваться на киноляпе, когда Шоу зовет Холоуэя в пещеру с рисунками, после того, как только что откопала туда вход, а там уже стоят осветительные приборы. Нам показывают пещеру, в которой древние люди 30 тысяч лет назад рисовали всяких мамонтов, свои руки, но самое главное – высоких людей, которые указывают на определенно расположенные звезды. «И такие изображения мы находим по всему миру!» – говорят археологи. То есть, спустя 3 миллиарда лет после того, как Инженеры посеяли жизнь на планете, они вернулись, навещая с разницей в несколько тысяч лет различные древние человеческие культуры! И вместо того, чтобы выступить в качестве прогрессоров, устроив им обучающие курсы, дать крутые технологии и всячески способствовать развитию, они позируют для скальной живописи и показывают всем один и тот же рисунок звезд. И все! Ничего больше! Почему нет изображений серповидных кораблей? Или не серповидных, а каких-либо других… Любых других!
И археологи принимают это за приглашение! Вам не кажется, что если вас хотели бы куда-нибудь пригласить, то Инженеры забрали бы с собой вполне уже сформировавшихся гомо сапиенсов те же 30 тысяч лет назад или даже позже, когда они еще прилетали в Древний Египет и Месопотамию? А если они хотят пригласить прилететь к себе технологически развитую цивилизацию, то сделали бы подсказку гораздо более надежную, чем наскальные рисунки древних людей? А если бы эти первобытные художники немного изменили рисунок звезд? И куда бы вы тогда полетели? Более того, звезды движутся и то расположение звезд, которое было нарисовано 30 тысяч лет назад довольно сильно будет отличаться от того, что должно быть нарисовано 2000 лет назад. Но мы видим настолько одинаковые картинки, что даже непрофессионалы археологи видят полное сходство изображений.
Если бы Инженеры захотели нас пригласить, то мы бы на каждом континенте находили гигантские пирамиды из некоррозийного титана или даже золота, на которых были бы выгравированы взаимные расположения ближайших звезд и относительные координаты звездной системы, вроде той, что человечество отправило в космос на золотой пластинке, прикрепленной к аппарату «Вояджер». И еще контрольная пирамида на Луне, чтобы точно было понятно, что приглашает космическая цивилизация.
И потом, почему они приглашают не на свою родную планету, тот самый «Рай», на который в конце фильма «Прометей» улетают Шоу и Дэвид, а зовут на карантинную планету-научно-исследовательскую и военную базу?
Да и что это за военная база такая, что всего за 2000 лет стала выглядеть как эрозийная гора. На Земле египетским пирамидам в два раза больше лет и они стоят себе и форму держат. Качество строительства совершенно недостойное для цивилизации, просуществовавшей более 3 миллиардов лет.

Тут, кстати, тоже есть отсылка к вселенной Чужих. В первом фильме рудовоз «Ностромо» прилетает в систему Дзета Сетки, где с планеты LV-426 идет инопланетный сигнал. Планета вращается вокруг газового гиганта, а вся эта система Дзета Сетки находится в 39 световых годах от Земли. Во второй части на этом планетоиде уже есть человеческая колония, которую уничтожили чужие, а окончательно разрушил взрыв реактора. Действие «Прометея» происходит в той же системе Дзета Сетки, только на другой планете – LV-223, которая так же вращается вокруг газового гиганта, скорее всего, того же самого.
Кстати, удивительно – есть газовый гигант, вокруг которого вращается нескоо спутников, размером с землеподобные планеты (такое вполне возможно в реальности). На одном из спутников, а именно, LV-223, древняя инопланетная раса сделала себе военную базу, где проводит эксперименты с мутагенами. Ни о каких чужих речи не идет, что само по себе грустно, так как уничтожает отличную идею, что где-то есть планета с этими ксеноморфами, тоже, возможно, созданными Инженерами. Так вот, где-то между событиями «Прометея» и «Чужой», на соседний спутник газового гиганта, LV-426 совершает аварийную посадку корабль Инженеров с грузом яиц ксеноморфов. Пилот заражен и убит при рождении одной из этих тварей. Корабль передает сигнал об опасности, которые ловит рудовоз «Ностромо». А так как первый в истории (по внутренней хронологии вселенной) ксеноморф появился из тела Инженера, в событиях «Прометея» на LV-223, то получается, что Ридли Скотт завертел такой адский сюжетный клубок с кучей порванных концов и тупиков, что становится непонятным, что он вообще творит?! Одной рукой он связывает все эти фильмы в рамках одной вселенной, другой рукой плетет такие сюжеты, которые никак не вяжутся с дальнейшим развитием событий. Хуже последнего «Терминатора»!

Еще немного о «приглашении». Найти координаты звезды по наскальным рисункам, да или просто по упоминанию какого-либо астрономического события в древних текстах, вполне себе нетривиальная задача для астрономов. Между тем, во главе научной экспедиции поставлены два археолога, которым что-то там показалось, а те главные специалисты, которые отыскали место этих звезд на небесной сфере, локализовали отдельную звезду Дзета Сетки обнаружили там газовый гигант, затем планету на его орбите и привели корабль в нужное место, остались совершенно за кадром!
Зато в экипаж, помимо двух археологов были включены психованный геолог и задрот биолог. Весьма важные специальности для космических полетов и первого контакта, да.

Но пойдем далее. Летит корабль «Прометей», на котором спит весь экипаж за исключением робота Дэвида. В фильмах «Чужой» и «Чужие» другие искусственные люди Эш и Бишоп, соответственно, спали вместе со всеми. Ну да ладно, может, еще не научили роботов спать.
Дэвид учит древние языки, чтобы иметь возможность общаться с Создателями. Почему он решил, что у него получится общаться с представителями цивилизации, которой 3 миллиарда лет, на смеси «древнешумерского», «древнекорейского» и латыни, непонятно. Эти чуваки, если и прилетали за Землю для контроля за экспериментом, то ничего кроме расположения звезд не оставили. А если и учили своему языку древние народы, то тогда почему эти реликтовые языки так непохожи друг на друга? Более того, если любого современного русского отправить на машине времени в средневековую Русь, он мало бы что понял, как и его, собственно. Посадили бы на кол басурмана и всего делов. А тут многие тысячи лет прошли, языки изменились до неузнаваемости!
Между тем, когда Дэвид будит проспавшего 2000 лет Инженера, он с ним разговаривает и даже что-то переводит. Прямо с первых секунд общения языковой барьер преодолен. А немного до этого Дэвид бодро нажимает на всякие кнопки и выемки в стенах базы, открывает двери, запускает голограммы, словом, ведет себя вполне по-хозяйски в месте, куда только что пропал и чьи хозяева 3 миллиарда лет назад запустили процесс создания его хозяев и создателей. Это гребаное говно, а не научная фантастика!

Тем не менее, продолжаем. Корабль прилетает к цели своего путешествия. Дэвид будит экипаж, люди отходят от криосна, собираются в кают-компании и начинают… ЗНАКОМИТЬСЯ! Это что вообще за такое, Ридли, гребаный ты Скотт?! Когда я иду на научно-фантастический фильм, я хочу наслаждаться результатом интеллектуального труда, чтобы все в этой истории было интересным и логически непротиворечивым. А здесь что?!
Любой экипаж любого корабля, хоть он плавает по реке, хоть по морю, или бороздит космическое пространство, должен пройти инструктаж по технике безопасности и отработать действия при аварийных ситуациях. Эти инструктажи должны быть коллективные, а не индивидуальные, чтобы к одному скафандру не тянулось сразу пять человек или чтобы вся толпа не ломанулась в один аварийный люк, при еще свободных трех. Во время этих инструктажей они должны все перезнакомиться, разделить сферу ответственности и корабельные обязанности.
А здесь биолог пришел с подносом еды знакомиться с геологом, а тот его нахер послал. Кто-нибудь вообще в будущем работает над психологической совместимостью экипажа? Зачем нужно было вводить все эти никому не нужные диалоги, вместо того, чтобы все сделать как надо?
Да и потом, в этой команде кто-нибудь слышал о субординации? О технике безопасности? Как вообще возможно, что двое членов научной экспедиции в самом чреве инопланетной военной базы сказали – «че-та боязно нам, пошли вы к черту со своими Создателями, мы возвращаемся назад!». После чего уходят, а то, что они пропали выясняется уже на корабле!

Возвратимся немного назад. Экипаж проснулся, покушал, перезнакомился и все спустились в спортзал. Там, на небольшом брифинге ин наконец-то сказали, куда и, главное, зачем они прилетели. Да твою ж мать! Вы серьезно?! Десять человек вызвались лететь черт знает куда в космос, наверняка прошли отбор и процедуру найма, но никто, совершенно никто не поинтересовался – а куда, это, собственно, мы летим? Не самоубийственная ли это миссия? А в курсе о ней правительство? А когда мы вообще вернемся? Мне с родными и близкими навсегда прощаться или так, на три-четыре года?
В этом плане вполне нормальная реакция была у геолога – фейспалм. Что-то он не сильно поверил в существование Создателей. Однако ненормально другое – ему дали возможность поучаствовать в уникальной экспедиции, попасть на планету, которую еще никто никогда до него не посещал и сделать уникальные и крутые открытия в сфере его научных интересов. Да и вообще, он же ученый! Как может ученый, пусть и геолог, находясь внутри сооружения инопланетной цивилизации говорить «я люблю камни! нахрен вы меня сюда притащили, тут нет камней!». Это что вообще такое, как не тупая подростковая бредятина?
Находясь на базе Инженеров, члены экспедиции находят причину внезапной гибели базы – несколько цилиндрических контейнеров с мутагеном дали течь. Видимо, это была невероятно опасная жидкость, раз инопланетяне решили заморозить базу. Непонятно, что им помешало улететь с нее или вызвать помощь со своей родной планеты или с другой базы. Видимо, здесь сценарист пошел покурить, а когда вернулся, у него родилась совсем другая идея и он решил не развивать предыдущую. И Ридли был не против это снимать.

Итак, несколько десятков литров мутагена пролилось на пол и плещется в желобах и низинах. За 2000 лет с момента аварии, в жидкости завелась странная червеобразная форма жизни. Как эти червяки не обрели письменность и не открыли огонь непонятно – ведь концентрация мутагена была невероятно мощная, а как мы помним, всего маленькой плошки, выпитой Инженером на вершине водопада хватило для начала эволюции на целой планете. По крайней мере, по мнению создателей фильма.
Потерявшиеся на базе типа-ученые биолог с геологом находят новых друзей – червяков. Эти червяки настолько борзые, что нападают на людей и проникают в их тела. Из дальнейших событий непонятно что именно произошло, но, по-видимому, причина того, что биолог изменился до неузнаваемости, стал не червяк, а некоторое количество мутагена, попавшее с червяком в организм биолога. Он превратился в непонятное нечто, что вопреки всем законам биологии стало сильным и прыгучим, пришло к кораблю, убило кучу своих недавних товарищей и только благодатный огонь избавил его от мучений такой страшной жизни. В принципе, кусочек тупенькой трешевой расчлененки никаких эмоций не вызвал.
Но перед тем как на горе ученых напали червяки, главные герои должны были быстро прекратить свои изыскания и вернуться на корабль, так как надвигалась буря. Они попрыгали в свои БТРы и квадроциклы и помчались. Как обычно водится у киношников, в этот момент нужно сделать что-то этакое, чтобы повысит градус напряженности в кинозале. Главная героина Шоу роняет контейнер с головой Инженера. Только успевает его поднять, как на нее налетает шквал штормового ветра и уносить к посадочной опоре корабля. Все бы ничего, но этот самый ветер несет тонны мелкой щебенки, разогнанной до огромной скорости. Каким-то образом эта каменистая круговерть с мощностью нехилой такой пескоструйной машины не то, что не пробила прозрачные блистеры скафандров, вообще не оставила никаких царапин на них! Такое возможно лишь в одном случае – блистеры целиком выполнены из алмазов. Другого объяснения не вижу.

Уже в безопасности, Шоу и корабельный врач изучают голову в медотсеке. А отчего не на обеденном столе? Какая разница, что пришелец погиб от неизвестной причины, вполне вероятно инфекционной, давайте носить его голову по кораблю в открытом виде и тыкать в него электрическими щупами без масок или инфекционных костюмов – стерильность? карантин? Нет не слышали… Лишь только когда голова стала покрываться буграми и раздуваться, кто-то догадался, задвинуть ее под стекло. А зачем, ну подумаешь бы их забрызгало всех. Все равно они должны умереть по сценарию в другом месте.
Робот Дэвид, стыривший с базы Инженеров один цилиндр с мутагеном, изучает жидкость и решает проверить как она работает. Для этого окунает пальчик с капелькой мутагена в алкоголь для друга главной героини Холоуэя. Откуда он был уверен, что свойства мутагена не изменятся после контакта с такой агрессивной средой, как 40% раствор этилового спирта? Или ему неважно какой эксперимент проводить? Главные герои ожидаемо трахаются, причем небезопасным способом, а то бы всякие эти мутировавшие сперматозоиды Холоуэя жрали друг друга в прочном латексе презерватива в мусорном контейнере. Но они же люди будущего свободных нравов – давай заниматься сексом прямо на другой планете, только что насмотревшись на взрыв головы Инженера от неизвестной причины. Может, это их возбудило невероятно?
И как же это вдруг так вышло, что Шоу оказалась беременной всего менее чем через сутки после полового акта? Ишь, что творит одна малипусенькая капелька мутагена! Или тут и спирт помог? Причем, у самого Холоуэя никаких позывов к изменению внешнего вида, как у биолога, не было. Странно, мутаген одинаков был и там и там.
Зато приключения Шоу только начинаются! Оказывается, что она беременна. Робот Дэвид определяет, что плоду уже 3 месяца через сутки после секса. Возникает вопрос – как он это определил? Возраст человеческого эмбриона определяется по стадиям развития – любой врач-гинеколог знает, как должен выглядеть плод на тот или иной срок – какие анатомические особенности у него проявляются к какому времени. Судя по тому, что потом извлекла из себя Шоу в роботизированной операционной, это не было не то, что человеком, вообще непонятно, чем это было! Как же Дэвид определил срок?
Отвлечемся немного в биологию. Любой человек знает (или должен знать) как происходит процесс зачатия у людей. В половых клетках родителей есть по 50% генетического материала, которые формируют полноценную ДНК зародыша. Чтобы в утробе матери начались процессы деления оплодотворенной яйцеклетки, она должна прикрепиться к стенке матки. Кроме того, параллельно включается большое количество гормональных и генетических процессов в организме матери, направленных на успешную реализацию программы рождения ребенка. Это как происходит в реальной жизни. Вернемся в «Прометей».
Мистер Холоуэй выпивает бокал алкоголя с каплей мутагена. В его организме начинаются некие бурные процессы. Внешне это пока никак не проявилось, но его половые клетки уже начали видоизменяться. Происходит соитие с мисс Шоу. Видоизмененные сперматозоиды находят яйцеклетку. И тут происходит чудо.
В норме, даже если нормальную яйцеклетку оплодотворяют поврежденными сперматозоидами, то все равно рождается человек. Пусть калечный и убогий с кучей наследственных болезней, но все-таки человек. Законы биологии запрещают межвидовое скрещивание. Не может появиться плод из яйцеклетки кошки и спермы собаки, из яйцеклетки коровы и спермы слона, даже более того, не может быть плода из яйцеклетки шимпанзе и спермы человека.
Если яйцеклетку Шоу оплодотворяет нормальная сперма Холоуэя, пусть и видоизмененная под действием инопланетной биотехнологии, то тогда должен появиться плод более-менее похожий на человека. Основная программа зачатия не может сработать при слишком большом расхождении генотипов мужских и женских половых клеток.
Но создателям насрать на законы биологии, если в дело вступает мутаген! Мы видим, что плод, вытащенный из Шоу выглядит как ужасный монстр-кальмар, не имеющий никакого отношения к человеческой ДНК. Такого просто НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! Это же гребаная научная фантастика! Научная!!!!!

По ходу действия выясняется, что инициатор экспедиции Питер Вейланд все это время летел с ними и вообще, главная цель встречи в Создателями – это его личное Вейланда бессмертие. Жесть. Я не говорю сейчас о тупейшей меркантильности основателя огромной транснациональной компании, о том, что только те технологии, что можно получить, изучая заброшенную базу инопланетян могут обогатить даже праправнуков дворецкого его летней резиденции. С чего он вообще взял, что эти самые Создатели владеют секретом бессмертия? Он сам, обращаясь к только что разбуженному Инженеру, сказал – «вот искусственный человек Дэвид, я его создал, так же как вы создали нас!».
И у него не хватает мозгов чуть развить свою же мысль. Вот ты создал Дэвида, ты стал от этого владельцем технологии бессмертия? Нет. Так с чего же тогда Инженеры должны обладать ею? Мне не дают покоя 3 миллиарда лет их развития, здесь можно было бы что-то придумать при желании. Но что-то мне подсказывает, что сценаристы фильма и даже лично Ридли, мать его, Скотт об этом нифига не подумали.
К тому времени Дэвид, изучая космический корабль Инженеров, обнаруживает их навигационную систему, в которой указано, что целью полета этого конкретного корабля является планета Земля. А учитывая груз в виде тысяч контейнеров с мутагеном, делается недвусмысленный вывод о том, что жизнь на нашей планете хотят переформатировать. Возникают вопросы. Почему 2000 лет назад, когда случилась беда на базе, Инженеры не полетели на Землю, а спокойно легли в криосон на неопределенный срок. Почему они не привезли мутаген на Землю во время своих предыдущих прилетов тысячи лет назад, чего они так долго ждали? Видно сценарист опять курить ходил.
Еще напрягает непонятная беспричинная агрессия проснувшегося Инженера. После того как тараном был уничтожен его корабль, он не пошел искать следующий, чтобы улететь на свою родную планету или продолжить миссию, а отправился искать выживших землян, чтобы мстительно убить их. Не очень логичные действия для сверхумного Инженера, чей вид в неизменности прожил 3 миллиарда лет. #рукалицо

А вот напоследок вам цитата из статьи на википедии, посвященной «Прометею»: «Поклонники саги «Чужой» были не так благосклонны к фильму. В частности, «Прометей» критиковался за нелепое поведение персонажей (которые позиционируются как подготовленная научная спецгруппа), отсутствие проработанных инопланетных чудовищ и просто сюжетные несуразицы, вроде мотивов Компании, которые менялись за фильм несколько раз. Сценарист Дэймон Линделоф, вначале защищавший своё детище, и утверждавший, что все нестыковки это часть его идеи сделать фильм загадочным, в итоге признал, что подвёл поклонников. Он объяснил все недоработки сценария крайне сжатыми сроками, выделенными ему для его переработки».
То есть, сами создатели фильма признают, что он говно.”

Фильм Чужой: Завет (2017) — Сюжет

  • Vkontakte
  • OK
  • Telegram

Связующее звено

Элизабет Шоу (Нуми Рапас), единственный выживший человек в экспедиции корабля «Прометей» на LV-223, сумев запустить с планеты корабль Создателей, вычисляет их родную планету благодаря найденным на нём звёздным картам и попутно восстанавливает андроида Дэвида (Майкл Фассбендер), приделав его голову обратно к туловищу. Они задают кораблю курс, после чего Дэвид погружает Шоу в анабиоз в одной из криогенных капсул (поскольку лететь очень далеко) и, оставшись один, погружается в изучение Создателей. В следующей сцене корабль прилетает на планету и зависает над центральной площадью большого поселения. Стоя в главном ангаре корабля, Дэвид открывает шлюз, после чего показано, что к потолку ангара прикреплено множество тех самых цилиндров с опасным патогеном, который экспедиция «Прометея» нашла на базе Создателей на LV-223.

Фильм

Фильм начинается с флэшбэка, в котором Дэвид, беседуя с главой «Корпорации Вейланд» Питером Вейлендом (Гай Пирс), рассуждает о том, что люди создали андроидов для служения, но даже выдающиеся достижения в науке и искусстве меркнут на фоне того, что человечество до сих пор не знает, кем и для чего оно было создано. Дэвид замечает что он, созданный Вейлендом для того, чтобы служить ему, не умрёт в отличие от своего создателя.

В 2104 году, спустя десять лет после событий на LV-223, колониальный корабль «Завет» с двумя тысячами колонистов и тысячей эмбрионов, направляющийся на планету Оригаи-6, попадает в нейтринную вспышку, и андроид Уолтер (Фассбендер) вынужден вывести экипаж (состоящий, не считая его, из 14 человек) из криосна. 47 колонистов и капитан корабля Джейк (Джеймс Франко), являющийся мужем Дэниэлс (Кэтрин Уотерстон), погибают. Дэниэлс тяжело переживает гибель супруга и в разговоре с Уолтером даёт себе обещание исполнить давнюю мечту Джейка: построить дом на берегу озера в новом мире. Во время ремонта экипаж корабля получает загадочный сигнал с неизвестной планеты, которая, по данным компьютера, гораздо более пригодна для жизни, нежели их изначальный пункт назначения. Несмотря на протест Дэниэлс, новый капитан корабля Орам (Билли Крудап) решает изменить курс корабля, и «Завет» отправляется к новой планете. Прибыв на место, часть экипажа высаживается без скафандров на планету и, к своему удивлению, обнаруживает на ней посевы пшеницы и другую земную растительность, но Дэниэлс отмечает, что вокруг нет ни птиц, ни животных. Команда разделяется: Карин (Кармен Эджого), супруга капитана Орама, и ещё один член экипажа собирают образцы для исследований, а другая часть отправляется в направлении источника сигнала. Вскоре они оказываются возле разбившегося корабля создателей, внутри которого обнаруживается жетон с именем Элизабет Шоу. Один из членов экипажа случайно вдыхает инопланетные споры и заражается. Тем временем оставшийся с Карин тоже оказывается заражённым, и его помещают в медицинский отсек на карантин. Из спины заражённого на свет появляется кошмарное существо и убивает Карин. Пилот Фэрис пытается застрелить монстра из дробовика, но попадает в один из энергоблоков, и посадочный челнок взрывается. Другой заражённый член экипажа также показывает симптомы болезни, и вторая часть экипажа спешит назад к челноку, но не успевает: из горла колониста вырывается ещё одно существо.

С наступлением темноты отряд атакован двумя выросшими неоморфами и несёт потери, но людей спасает внезапно появившийся Дэвид, который отгоняет чудовищ и приводит людей в город создателей. Пока люди останавливаются на ночлег, Уолтер общается с Дэвидом. Дэвид учит совершенно неотличимого от него Уолтера игре на флейте, они вместе рассуждают о том, что более современные модели андроидов вроде Уолтера не могут творить ничего нового, что кажется Дэвиду ужасным. Дэвид также рассказывает историю о том, как Шоу погибла при крушении их корабля, и кладет цветок на её могилу. Пока оставшиеся в живых пытаются связаться с «Заветом», одна из членов команды отходит от группы, и её убивает пробравшийся следом за людьми неоморф. Дэвиду почти удаётся установить связь с существом, но пришедший Орам расстреливает чудовище из штурмовой винтовки. Орам наставляет винтовку на Дэвида и требует выложить все начистоту. Дэвид отводит капитана в свою лабораторию, где находится множество образцов местной фауны и тел существ, похожих на Чужого. Дэвид рассказывает, что он пытался создать совершенное живое существо на основе паразитирующей осы, помещающей свои личинки в тело жертвы, которые затем убивают носителя, прогрызая себе путь наружу, и что он, Дэвид, хочет показать капитану нечто важное. Дэвид приводит Орама в подвал, в котором находятся некие кожистые яйца, и рассказывает, что его опыты увенчались успехом, но ему долго не хватало одного последнего ингредиента, а именно носителя паразита. Из одного из яиц выпрыгивает лицехват и атакует Орама, парализовав его. Вскоре из его груди вырывается монстр нового вида, а Дэвид заворожённо наблюдает за рождением существа. В беседе с Уолтером Дэвид заявляет, что они созданы не для служения людям, поскольку те являются вымирающим видом, и он не даст им шанса на спасение. Уолтер говорит, что не выпустит Дэвида с планеты, после чего разочарованный Дэвид отключает Уолтера.

На зависшем на орбите корабле оставшийся за главного Теннесси (Дэнни Макбрайд) пытается связаться с группой на поверхности, но начавшийся шторм мешает связи. Несмотря на протесты других членов экипажа и бортового компьютера, он направляет корабль на снижение и сам отправляется на помощь на грузовой платформе. Члены группы на поверхности отправляются на поиски капитана, и им понемногу открывается обескураживающая правда: помимо того, что они выясняют, что эта планета была родиной создателей, они также выясняют, что когда Элизабет Шоу и Дэвид прилетели на планету, то Дэвид уничтожил Создателей, распылив над их городом тот самый опасный патоген с LV-223. Это позволило ему беспрепятственно проводить свои опыты. Лоуп (Демиан Бичир) вместе с одним членом экипажа спускаются в подвал в поисках капитана, и Лоупа атакует «лицехват», но вместе им удается оторвать паразита от лица Лоупа, хотя его лицо и оказывается сильно обожжённым кислотой. В это время на них нападает выросший ксеноморф, родившийся из тела Орама, который убивает напарника Лоупа, но ему самому удается спастись. Дэниэлс находит зарисовки Дэвида о жизненном цикле ксеноморфа от яйца до взрослой особи и понимает, что Элизабет Шоу, чьё тело с разорванной грудной клеткой также находится в лаборатории, стала первой жертвой опытов обезумевшего андроида. Дэвид нападает на Дэниэлс и рассуждает о том, как он любил свою Элизабет, и что её жертва была совершенно необходима, но сумевший активироваться Уолтер вступает с ним в схватку. Дэниэлс и Лоуп, преследуемые ксеноморфом, бегут наружу. Приземляется пилотируемая Теннесси платформа. Дэниэлс, Лоуп и успевший в последний момент добежать Уолтер оказываются на борту. Ксеноморф следует за людьми, но совместными усилиями им удается убить его, раздавив механической клешней для поднятия грузов. Выжившие готовятся продолжить путь к изначальному месту назначения, но перед этим как могут восстанавливают сильно обожжённое кислотой лицо Лоупа. Вскоре из груди оставшегося без присмотра в медотсеке Лоупа вырывается ещё один ксеноморф и убивает двух членов экипажа в душе, но Дэниэлс, Теннесси и Уолтеру удаётся загнать ксеноморфа в один из отсеков корабля и выбросить его в космос.

Перед погружением в криосон Дэниэлс спрашивает у Уолтера, поможет ли он построить ей дом на новой планете, но Уолтер не понимает её вопроса. Дэниэлс с ужасом осознает, что Уолтер это на самом деле проникший на корабль Дэвид, но не успевает ничего сделать и засыпает в своей капсуле. Дэвид входит в отсек со спящими колонистами, отрыгивает тайно пронесённые на борт корабля два эмбриона лицехватов и оставляет их там. Фильм заканчивается записью Дэвида в бортовом журнале, в которой он говорит, что весь экипаж, кроме Дэниэлс и Теннесси, а также колонистов, погибли в результате вспышки нейтрино.


Как Дьякон попал с LV-426 на LV-223

shambs

OvomorphMember40 XPSep-05-2012 23:51 кстати, и просто для развлечения я собрал некоторые идеи с форумов, чтобы воссоздать вымышленный сценарий продолжения…
Прометей 2: Рай
[img]http://i1249.photobucket.com/albums/hh517/starparadise86/136746355_Image9_122_26lo.jpg[/img]
В прологе мы видим часть сцены Инженеров в зарождении Земли и другие сцены, показывающие, что Инженеры наблюдают за людьми в древние времена.
[Изображение]http://i1249.photobucket.com/albums/hh517/starparadise86/16218.jpg[/img]
Есть зловещий план в движении.
[img]http://i1050.photobucket.com/albums/s402/Albertocrazy86/imagesCAHA3S4M.jpg[/img]
а дальше история рассматривается через 2 точки зрения:
1) ЭКСПЕДИЦИЯ ЮТАНИ
[img]http://i1157.photobucket.com/albums/p589/jokerdeldesierto/Ogame_Space_Ship_Wallpaper.jpg[/img]
Компания Ютани отправляет корабль под названием «Этон Пять» для расследования того, что Вейланд нашел на LV-223.
Экипаж состоит из:
Мисс Такако Ютани (генеральный директор компании Yutani).
Морские пехотинцы: Шепард, Хантер, Лоуренс, Леккер, Морган, Бернард, Джейкоб, Тайлер, Кэмерон, Логан и Дженна.
Ученые: доктор Дайсуке (астроном), доктор Артур (палеонтолог), доктор Сидней (археолог) и доктор Савир (генетик).
Пилоты: Джим, Кайл и Коннор.

Экипаж исследует пирамиду. Внутри храма экипаж подвергается нападению огромных змей (длиной 22 фута), обитающих в болотах Черных вод в большой комнате над головой. Там одно из существ раздавило голову одного из морских пехотинцев, Хантера, своими мощными челюстями. Затем Лоуренс открывает огонь из своей импульсной винтовки по существу, убивая ее; но едкая кровь достигает его лица и тела и сгорает заживо. Еще одна змея обвилась вокруг тела Кэмерона, сдавив его сужением. После убийства его сжигает из огнемета командир Шепард.
[Изображение]http://i1249.photobucket.com/albums/hh517/starparadise86/Snake_Alien_by_ReBeLKiMy.jpg[/img]
В то же время один из морских пехотинцев, Леккер, в ужасе бежал по клаустрофобным коридорам строения и был похищен Дьяконом между тенями.
[img]http://i1157.photobucket.com/albums/p589/jokerdeldesierto/deacon_concept6.jpg[/img]
Позже вторая экспедиция исследует Джаггернаут и находит дьякона взрослого, теперь превратившегося в огромного монстра, даже более крупного, чем Инженеры. Существо с большой скоростью и ловкостью перемещается по стенам и потолкам и атакует из засады, убивая 3 членов (Эби, Бернарда и Дайсуке). когда он, наконец, раскрывается, убейте Артура и Моргана своим вторым ртом. Наконец монстр уничтожен, но эскадрилья миссии понесла большие потери.
[Изображение]http://i1249.photobucket.com/albums/hh517/starparadise86/9930a422dc642acc4017f0e3b27ce945-d55n0z1.jpg[/img]
Затем оставшиеся в живых члены экипажа обнаружили грузовой отсек, полный урн, и решили взять 2 на анализ.
В Итоне, в лаборатории, доктор Савир (научный сотрудник) изучает странное черное вещество, введенное лабораторным животным, и обнаруживает, что оно не только служит для создания биологического оружия, но и обладает другими качествами, такими как оживление трупов. Экипаж также собрал что-то вроде затвердевшей зеленой смолы, эта смола в виде зеленых кристаллов сохранилась в очень хорошем состоянии, образцы ДНК какого-то существа. Образцы возрастом миллионы лет.
[изображение] http://i1157.photobucket.com/albums/p589/jokerdeldesierto/film-alien-egg-morph.jpg[/img]
С другой стороны, человек, похищенный диаконом Леккером, окутан коконом. Через некоторое время он становится яйцом. Джейкоб находит яйцо и маленькое существо (помесь головоногого моллюска и паука) родившимися и прыгает, чтобы прилипнуть к его лицу.
[img]http://i1050.photobucket.com/albums/s402/Albertocrazy86/concept_87.jpg[/img]

Теперь лидер корабля, мисс Такако Ютани, планирует украсть урны из грузового отсека Джаггернаута, чтобы вернуть их на Землю. Через все это она сообщает остальному флоту, который должен прийти, о мансаже доктора Шоу, но перед тем, как покинуть орбиту Луны, над пирамидами LV-223 пролетает огромный корабль инженеров (похожий на летающую тарелку). …
[Изображение]http://i1249. photobucket.com/albums/hh517/starparadise86/dfvghjkl.png[/img]

2) ШОУ И ДЭВИД ТРИП
[img]http://i1249.photobucket.com/albums/hh517/starparadise86/capital_ship.jpg[/img]
Дэвид и доктор Шоу находят родную планету Инженеров местом, разоренным войной, а все города лежат в руинах.
[img]http://i1249.photobucket.com/albums/hh517/starparadise86/prometheus_chamber_by_radojavor-d4bkui2.jpg[/img]
Среди руин Шоу и Дэвид заметили сотни старых кораблей, брошенных в постапокалиптическом ландшафте.
[img]http://i1050.photobucket.com/albums/s402/Albertocrazy86/tumblr_m2220o4MVd1rnm594o1_400.jpg[/img]
Затем истинный Бог раскрывается как огромный биомеханический материнский корабль и похищает доктора Шоу и Дэвида.
[img]http://i1157.photobucket.com/albums/p589/jokerdeldesierto/359_1066199614852_4369_n-copia.jpg[/img]
Внутри гигантского корабля все кажется биомеханическим и органичным. Стены принимают ужасные гуманоидные формы, когда Дэвид и Шоу пересекают клаустрофобный и темный коридор. Некоторые из гуманоидных фигур вступают в половую связь, чтобы дать начало новым и более экзотическим формам жизни.
[изображение] http://i1157.photobucket.com/albums/p589/jokerdeldesierto/GIGER_LANDSCAPES.jpg[/img]
Наконец оба подходят к мосту. Есть огромный биомеханический монолит. Определенно это не машина, это какая-то сложная и высшая форма жизни.

Шоу пытается связаться с сущностью, чтобы получить его драгоценные ответы, затем Дэвид помогает ей и начинает передавать сообщения на языке Инженеров для общения с Богом.
Там существо показывает огромные щупальца и вставлено в кожу Шоу. Тело Шоу начинает мутировать в большую биомеханическую женщину.
[Изображение]http://i1249.photobucket.com/albums/hh517/starparadise86/hr_giger_csg081-1—7c0d76.jpg[/img]
при этом механизм издает странный звук сирены (как в трейлере Чужого и Прометея)
Доктор Шоу начинает видеть образы древнего прошлого в своей голове…
[img]http://i1050.photobucket.com/albums/s402/Albertocrazy86/prometheus_and_god_by_dejano23-d56r8kq.jpg[/img]
А правда в том, что Инженеры — это всего лишь инструменты, очень похожие на отношения между людьми и андроидами.
Инженеры восстали против своего хозяина и создателя. Они не хотели быть простыми инструментами терраформирования и создали ужасное биологическое оружие для борьбы с этими Богами. Инженеры нашли образцы ДНК вымершей расы монстров в Кристаллах зеленой смолы.
[изображение] http://i1157.photobucket.com/albums/p589/jokerdeldesierto/nfs8rn.jpg[/img]
Этот вид жил в LV-223 пять миллионов лет назад.
[img]http://i1157.photobucket.com/albums/p589/jokerdeldesierto/ahahah.jpg[/img]
У них скелетное тело с затвердевшими щупальцами на спине и своего рода трубкой, прикрепленной к грудине. Затем вооруженные военные инженерной расы разрабатывают свои биомеханические космические скафандры, основанные на внешности древних монстров.
[img]http://i1157.photobucket.com/albums/p589/jokerdeldesierto/concept001.jpg[/img]
Проведя множество экспериментов с ДНК этих вымерших пришельцев, инженеры, наконец, создали идеального солдата.
[изображение] http://i1157.photobucket.com/albums/p589/jokerdeldesierto/alien1.jpg[/img]
Но у них были некоторые проблемы с транспортировкой яиц, 2200 лет назад инженер пытался перевезти партию яиц на своем старом Джаггернауте, но произошел инцидент, и он разбился на LV-426. Летчик послал сигнал брату, объясняя, что произошло перед его смертью, и военные ученые LV-223 приступили к совершенствованию своего творения. В процессе многие инженеры погибли, но один выжил, чтобы завершить миссию.
[img]http://i1157.photobucket.com/albums/p589/jokerdeldesierto/space-jockey-alien-580×426.jpg[/img]
И эволюция сделала следующий шаг и орудие было переработано и обновлено для облегчения транспортировки.
[Изображение]http://i1249.photobucket.com/albums/hh517/starparadise86/prometheusK_screencap31.jpg[/img]
Планы Инженеров заключались в том, чтобы доставить оружие на Землю, чтобы использовать людей в качестве инкубаторов для армии ксеноморфов. Звездные карты были ловушкой, потому что иногда, чтобы создать, нужно сначала разрушить.
[img]http://i1249.photobucket.com/albums/hh517/starparadise86/tumblr_m3yizyOa7D1rnm594o1_500.jpg[/img]
Видения прекращаются, но биомеханическая сущность Бога читает воспоминания Шоу, и она знает, что человечество интересуется чудовищами, созданными Инженерами (а также другими расами в прошлом), и теперь корабль пришельцев направляется к LV-223, чтобы остановить эту угрозу.
В этот момент Дэвид обнаруживает другой вид урны. Внутри он может видеть бурлящее черное вещество, похожее на то, что содержится в других Урнах.
[изображение] http://i1157.photobucket.com/albums/p589/jokerdeldesierto/concept_79.jpg[/img]
Эта новая жидкость может генерировать биохимическую реакцию для преобразования РНК в ДНК и вызвать настоящий биологический Большой взрыв (аналогичный Кембрийскому взрыву). Этот шедевр генетической инженерии — настоящий огонь богов. Технология, которая, несомненно, сделает людей равными богам.
Но прежде чем Дэвид предпримет следующее действие, у него за спиной появляется ужасающая фигура теперь трансформированного Шоу, чтобы уничтожить его.

Теперь в LV-223 произойдет темная и пугающая битва…

Songi

OvomorphMember11 XP May-04-2017 12:56

Это написано без просмотра Ковенанта.

Мне не терпится узнать, как они объяснят разницу между минимум двумя фракциями существ, которых мы называем «Инженерами». Совершенно очевидно из появления тех, кто в начале Прометея, и тех, кого Шоу и Хэллоуэй называют Инженерами, есть 2 отдельные фракции/группы «Инженеров», вероятно, одна духовная и одна милитаристская. Мне кажется, что есть конфликт между двумя фракциями. Я лично считаю, что милитаристская фракция биологически разработала черную слизь как паразитический генетический агент, превращающий носителей-мишеней в жизнеспособное оружие, чтобы уничтожать врагов с минимальным риском для себя. Это имеет смысл для меня, когда мы смотрим на разницу между двумя фракциями, но, в частности, когда мы наблюдаем детали милитаристской фракции, они должны заметить, что их тела имеют ту же основную генетическую структуру и внешний вид, что и ксеноморфы из более поздних времен. сюжет/кино. Я думаю, это результат того, что они благотворно ассимилировали генетическую слизь, чтобы мутировать свои тела, в свою очередь достигнув того вида, который мы видим, по сравнению с «духовными пацифистами», которые, как мы видим, засеивают водопад. Ясно, что агент, выпитый пацифистом у водопада, отличался от того, что был во флаконах, скомпрометировавших команду в «Прометее». Я думаю, что зеленые кристаллы имеют прямое отношение к различиям, которые мы видим в мутациях субъектов, например, мутации по сравнению с полным распадом, как у водопада. Я также считаю, что кристаллы являются ключевым и основным компонентом не только возможностей черной слизи/мутации, но и их технологий, таких как навигационная консоль в Джаггернауте в Прометее. На самом деле, я готов поспорить, что зеленые кристаллы, а также слизь, вероятно, лежат в основе конфликта двух фракций инженеров, пусть даже минимального. LV-223, похоже, военная установка, как указано в «Прометее». Я полагаю, что это одна из многих установок, которую военная фракция использовала для выращивания этой слизи. Если вы обратите внимание на Прометея, алтарную комнату, в которой Шоу нашел голову, над зеленым кристаллом есть большая скульптура, она странно похожа на королеву пришельцев. Мне интересно, есть ли в этой алтарной комнате немного другая смесь, чем в остальных хранилищах. Эта алтарная комната, казалось, была единственной, в которой также поддерживалась более низкая температура, что заставляет меня задаться вопросом, почему.

Я не верю, что корабль в «Чужом» напрямую связан с событиями на LV-223, я не вижу достаточных доказательств того, что хронология подтверждает это, но это может измениться с событиями в «Ковенанте». Я полагаю, что военные, или все виды, нашли ксеноморфов где-то в космосе и смогли изучить генетику, которая привела к разработке абсолютного военного оружия, а также их повышенные физические характеристики и похожий внешний вид. Я думаю, дьякон, как и большинство других ксеноморфов, является результатом специфической генетической ассимиляции, а это означает, что мы, вероятно, будем постоянно видеть новых и разных ксеноморфов. Похоже, что отличительной переменной является генетика хозяина. Пока будут встречаться новые гены, мы будем видеть новые ксеноморфы. Как родословная ассимилированных генов ксеноморфов одной королевы влияет на последующие поколения ксеноморфов, я не уверен, но имеет смысл, что это приведет к совершенно новому ксеноморфу, несмотря на то, что он немного или очень похож внешне на тех, кого мы видели. уже. Мы можем рассмотреть конец «Чужого против Хищника 2», где мы увидим эту мутацию хищника-инопланетянина в качестве примера. Другая форма ксеноморфа — собака в «Чужих 3». «Воскресение пришельцев» показывает нам другую мутировавшую форму ксеноморфа в виде живорожденного плода через 1 поколение после извлечения клона королевы.

Как и другие, я до сих пор не понимаю, как дьякон сбежал с LV-223, если только он не спрятался на другом корабле, который позже ушел, или на другом земном/инопланетном корабле, который приземлился и снова улетел.

До тех пор для меня имеет смысл то, что мы произвольно наткнулись на середину гражданской войны между двумя сторонами существ, которых мы ищем, и застряли посередине вместе с нами, используемыми в качестве оружия, ксеноморфами и их безграничным генетическим составом. Теперь, когда я думаю об этом, возможно, начальная сцена Прометея — это пацифист, засевающий это место, чтобы создать свое собственное оружие, используя форму слизи, которую они, как отмечалось ранее, вероятно, образовали из зеленого кристалла. Хотя просто мысль.

Я планирую редактировать и сотрудничать с другими фанатами после того, как увижу «Завет».

LV-223 и LV-425 в одной системе!

BigDave

DeaconMember10325 XPJan-14-2020 8:02

Спасибо за Bump

Я никогда не отвечал на это раньше, не столько в отношении Original OT , сколько в отношении1 LV-426 Заброшенный/Сигнал скорее всего НЕ будет там по состоянию на 2105 год

Если мы посмотрим на ЧУЖОЙ мы увидим, что есть 3 Луны и Газ Гигант , теперь Выстрел мы увидим, что мы не можем Правило-Ou 9030 есть другие 9032 Луны Планета и Скрытая с Вида , нам стало известно, что Луна находится рядом с Зета 2 Сетки Система около 39LY с Земля .

Прометей , как я уже говорил об этом Тема имеет некоторые Недостатки , кажется, находится в Пространстве в Области , которая будет НЕ быть Zeta 2 Reticuli

Но идея была 3 Quo

at VERY по крайней мере LV-223 и LV-426 являются Расположены рядом с Zeta 2 Reticuli и Planet 4 аналогично.

В Прометей нам показывают LV-223 на экране карты

Там ТОЛЬКО кажется ДВЕ Луны с Орбитами .

В фильме , когда они приближаются к Газовый гигант мы видим ДВЕ Луны , но Следующий снимок мы видим ДВА еще с 903 9031 Планетой тоже который является головоломкой , как и предыдущий Shot 9. 0032 незадолго до того, как мы увидим ДВЕ Луны , но НЕ Планету .

Это может быть Оплошность …. или это может показать, что существует по крайней мере 4 Луны .

Ридли Скотт указал, что LV-223 и LV-426 находятся в одной и той же Системе , а Fire и Stone Comics тоже похоже Укажите 2.

Несмотря на Номер из Конфликты показан Визуально в Прометей .

Зета 1 и Зета 2 являются чем-то вроде Расстояние Отдельно от , но это НИЧТО на самом деле на Галактическом Масштабе как Год 6% Света.

Но по шкале Солнечной системы расстояние между Zeta 1 и Zeta 2 составляет в 125+ раз дальше, чем наша . 0031 Солнце по Нептун .

Я думаю, что некоторые несоответствия в стороне, кажется, что LV-223 и LV-426 — это , расположенные в Та же Система и, вероятно, Та же Орбита , но хотя есть несколько несоответствий, есть Комната для Дебаты .

R.I.P Sox 01.01.2006 — 10.11.2017

BigDave

DeaconMember10325 XP 14 января 2020 15:46

Иногда мы должны принять это Фильмы не самые Научно достоверные , также есть другие конфликты и Противоречия , чем могут случиться с Франшизами когда Сиквелы/Приквелы Обрабатываются разными Производством и Режиссерами

Я добавлю пока Ридли Скотт и что он может сказать в Интервью или Комментарий может быть Изменено как В итоге это то, что ПОКАЗАНО в фильмах что граф .

Судя по тому, что он упомянул в них От до Завет пришельцев Полностью противоречит тому, что Завет пришельцев показывал. 426 .. только то, что есть на LV-426 в Время из Alien Covenant но это Субъект , который был сделан с Смерть , я думаю 😉

Но я пытаюсь поднять вопрос о том, что хотя RS может иметь Подтвержденный , что они находятся в той же Системе и снова Системе он не был Конкретным и так что-не 100% означают они Орбита тот же самый Газовый Гигант , но много другого Материал как предполагалось это Луны которые окружают те же самые Газовый гигант .

Всегда могут быть Расширенные по-разному, например, они могут принадлежать к одной и той же Двоичной системе , но Орбита к разным Звездам .

На Экране мы НИКОГДА действительно показаны там, где LV-223 , он имеет Нет Упоминания о том, что он В/БЛИЗКО система Zeta 2 Reticuli . Все, что мы видим, это то, что Луна обозначена как LV-223 9.0032 и это Орбиты a Газовый гигант с кольцом .

с Alien Мы — Никогда , учитывая название из Moon , Nostromo , только это Moon , которая находится в системе Short из Zeta , которая находится в системе Short из Zeta 2 .

Инопланетяне мы получаем Обозначение LV-426 , но мы не видим Кольцевой газовый гигант или другие Луны (насколько я Помните ) подразумевается, что они отправились в То же Место , что События из Чужих имели место. …  С Special Edition с Покинутым , показывающим, что LV-426 100% , где произошли события ЧУЖОЙ .

Итак, я говорю, что они могли ИЗМЕНИТЬ Местоположение из LV-223 , я думаю, что это Маловероятно хотя они бы сделали, и я думаю, что если бы они это сделали, то я думаю, что у них все еще были бы все СОБЫТИЯ франшизы Alien Franchise (ну Первые ДВА фильма и Первые ДВА приквела ) должны быть установлены в Окрестности Zeta 2 Reticuli Система Adventral

32 Первым источником сообщения Дэвида был

RA 3 часа 17 минут 8,0 секунд, Dec -62 37′ 41,1 , что всего лишь Юго-Восток до Zeta 2 Reticuli System

Однако Прямое восхождение и Склонение зависит от Даты/Времени от Земли и, таким образом, просмотра Космоса с Космического корабля должны ли мы учитывать прямое восхождение и Склонение от текущего местоположения 2 кораблей и т. д.

Я думаю, что Намерение Независимо от состоит в том, чтобы показать нам, что События из Пришелец/Пришельцы и Прометей/Завет Пришельца происходят в пределах Созвездие из Ретикулум , но более близкое к местоположению Дзета Сети Двоичная Звездная система .

R.I.P Sox 01.01.2006 — 10.11.2017

Почему в «Прометее» инженеры направляют людей на LV 223, который не был родным миром инженера?

15 204 Просмотров15 ОтветовДобавить ответ

15 Ответов на В «Прометее», почему инженеры указывают людям на LV 223, который не был родным миром инженера?

Derelict426

OvomorphMember18 XP14 мая 2017 г. 12:00

(ВНИМАНИЕ, могут последовать некоторые очень незначительные спойлеры для Ковенанта)

Я считаю это своего рода проверкой. В «Чужом завете» делается дополнительный акцент на библейских и религиозных коннотациях, которые были в «Прометее», с начальной сценой, показывающей, что Дэвид интересуется музыкой Рихарда Вагнера и играет на фортепиано тему «Вход богов в Валгаллу».

Вальгалла — загробная жизнь в скандинавских мифах, куда могут попасть только избранные. Избранных отбирает сам Один за их славные деяния в битвах, и в культуре викингов большинство воинов искали смерть в бою превыше всего, чтобы они могли войти в Валгаллу и поужинать вместе с великими героями и самими богами. Моя интерпретация звездной системы, содержащей LV-223, не является приглашением в Рай, это приглашение человечеству отправиться в место, где будет решаться, достойны ли они войти в Рай.

Инженеры, присутствующие на LV-223, вероятно, изначально были размещены там, чтобы наблюдать за человечеством издалека и ждать их прибытия, чтобы можно было принять решение о том, разрешить ли им вход в родной мир инженеров, где людям будет разрешено взаимодействовать с инженерами. Однако эти Инженеры, похоже, взяли на себя обязательство уничтожить человечество до того, как они смогут прибыть, если мы посмотрим на расширенную сцену, в которой Питер Вейланд разговаривает с Последним Инженером, он изначально не нападает на людей, а просто изучает их. Его решение напасть на людей основано на враждебности Шоу к себе, враждебности людей к Шоу, а также на физической силе, использованной для того, чтобы заставить ее замолчать, а затем на Вейланде, провозгласившем себя Богом и желающим бессмертия.

В этот момент Последний Инженер понимает, что они должны быть уничтожены прежде всего потому, что за тысячелетия существования человечества оно по-прежнему остается дикой и жестокой расой. Возможно даже, что Инженеры опасаются, что однажды люди восстанут против них и уничтожат их. Человечество в их глазах является опасным оружием, и его следовало уничтожить задолго до того, как они достигли LV-223. Мы не можем знать наверняка, но что также интересно, так это удаленная сцена в спасательной шлюпке, где Инженер сначала обнаруживает, что Шоу прячется, он не нападает на нее, он изучает ее, и только после того, как она ударит его топором, он нападает на нее. .

Возможно, мы не знаем мотивов, по которым Инженеры желали вымирания человечества, но мне кажется, что LV-223 был задуман как испытательный полигон для видов, засеянных Инженерами, и именно там будет решаться, смогут ли существа им будет позволено отправиться с ними в Рай и больше взаимодействовать с культурой инженеров, возможно, даже стать полностью инженерами или, по крайней мере, им будет позволено действовать в их манере. С другой стороны, если они не смогут пройти тест Инженеров и не смогут войти в Рай, тогда LV-223 будет удаленным планетоидом, который будет находиться достаточно далеко, чтобы «неудавшийся» вид не представлял прямой угрозы родному миру Инженеров. или их виды.

По сути, они пригласили вид в зону нейтралитета, которая защищала себя, к сожалению, инженеры, размещенные там, пали жертвами своего собственного биологического оружия, и вспыхнуло какое-то заражение, которое до сих пор неизвестно, хотя тела инженеров были найдены Файфилдом и Милберном вместе с их сундуки распахнулись, а затем и обезглавленная голова Инженера, которая взорвалась из-за загрязнившей ее черной слизи. Из-за этой вспышки Инженеры, возможно, ускорили свои планы и решили просто прервать испытание для человечества из-за заражения, которое они перенесли. Когда прибыл Прометей, Последний Инженер провел свое исследование людей и был потрясен их дикостью, желанием, чтобы им поклонялись как богам, желанием бессмертия и тем фактом, что они создали Дэвида андроидом, искусственной жизнью. Именно это угрожало Инженеру, и это правильно, учитывая то, что Дэвид будет делать дальше.

Также интересно изучить первоначальную реакцию Инженеров в «Ковенанте», когда мы наблюдаем за ними в воспоминании, которое вызывает волнение, потому что они думали, что человечество достаточно достойно, чтобы присоединиться к ним в Раю, или они верили, что Последний Инженер успешно уничтожил их? Мы не знаем, к сожалению.

Мишель Джонстон

ChestbursterMember763 XP15 мая 2017 г. 1:52

Валгалла

Когда я узнал, что Дэвид играет «Вступление богов» в прологе, я взял это и несколько других элементов пролога. как знамение того, что должно было быть раскрыто.

Валгалла — это место, куда эйнхерий (обратите внимание на эхо) отправляются после смерти, чтобы подготовиться к окончательной жертве в Раднароке. Учитывая, что одной из существенных тем Прометея было жертвоприношение, можно предположить, что жители Рая были связаны с начальной сценой Прометея, в которой совершенный помощник используется в качестве инструмента катализатора.

Также примечательно, что сцена из окна выходит на озеро, которое магазин слезинки проходит по пути к водопаду, что подразумевает больше связей.

Вспышка на LV 223.

Короткометражка «Пересечение» начинается с текста, включающего строку «после обнаружения смертельного ЧУЖОГО патогена». Это устанавливает один из немногих повествовательных даров Прометея, использованных в Завете, о том, что источником XXX121 является инопланетный патоген. опасно иметь на пути домой. Это, конечно, подготавливает последний ход в повествовании — решение Шоу отправиться в Рай, чтобы найти ответы.

Общий 

Нравится нам это или нет, Уэйн Хааг, ответственный за создание многих архитектурных и культурных изображений Инженера, сказал, что Ковенант потащит Прометея за собой, даст ответы и избавится от быка**** .

Теперь, когда мы посмотрели «Завет», мы можем сделать вывод, что это за ответы, а их очень мало, и что многие из предложений, изложенных в «Прометее», считаются чушью и исчезнут из траектории будущих фильмов. Учитывая, что ни один диалог в фильме не задает вопрос, что или кто были эти люди, и даже его имя, кроме как сделать вывод, кто вызвал Армагеддон, я думаю, что дерзость Прометея теперь позади, и мы получим по цифрам связь с А Л И Е Н. 

Итак, несмотря на то, что идеи Derelict426 демонстрируют большую интеллектуальную достоверность, я очень сомневаюсь, что «правильная» интерпретация или нет, она будет доказана или опровергнута в будущих фильмах.

В будущем, когда люди будут обсуждать, как интерпретировать Прометея, им всегда нужно будет помнить, что то, что Линделоф и Ридли обсуждали как продолжение, когда они создавали Прометея, по всей вероятности, было отброшено, и то, что Скотт хотел спасти, имеет значение сейчас и его очень мало.

По крайней мере, я надеюсь, что книга-приквел к Ковенанту, которая выйдет в сентябре и написана ADF под названием ALIEN Origins, даст нам ответы на вопросы, поднятые в «Перекрестке», и прояснит некоторые результаты, которые нам предлагаются в Ковенанте. .

Удаленные сцены  

Что касается удаленных сцен, поскольку они не были восстановлены в официальной версии, хотя могли бы быть, то трудно сказать, были ли они просто исключены или считались неканоническими. Моя интерпретация двух упомянутых сцен очень проста, они только усилили убежденность Инженера в том, что он должен завершить миссию, которая была прервана вспышкой патогена. Я интерпретирую уничтожение Дэвида после мгновенного увлечения им как ясное заявление Вейланду: вот что я думаю о тебе, и вот что я думаю о твоем творении. Он использует останки Дэвида, чтобы положить конец Вейланду, идеальный символизм. Он пришел убить Шоу ради возмездия и личной мести — ведь они всего лишь смертные.

 

BigDave

DeaconMember10325 XPSep-27-2021 7:18

«если мы посмотрим на расширенную сцену, в которой Питер Вейланд разговаривает с Последним Инженером, он не нападает на людей, а просто сначала изучает их. Его решение напасть на людей основано на враждебности Шоу к себе»

Действительно, я тоже это видел…. Инженер казался Заинтригованным с Доктором Шоу , но после того, как у него было Witnessed the Actions and Arrogance of Weyland he had KNOWN that Mankind are STILL a Race who are Greedy/Selfish and ONLY CARE about their OWN Персонал Усиление .

Когда Инженер Прибыл на Спасательную шлюпку он казался Очарованным Технологией и Особенно Видеоэкран который был Игра Скрипка Девушка. Есть Номер из Сцен у нас есть НИКОГДА не видел… который Включите Инженер на корточках до Прочитайте a Книгу ( Библию).

Все это Подразумевает Инженер был каким-то Очарован ЧТО у нас было Достигнуто с тех пор как они Покинули нас (после Вспышки ). Но зная , что у нас есть Advanced , чтобы иметь возможность Найти их Worlds и Использовать Их технологии и видя Как Это было то, что Weyland Положили свои . … затем Инженер увидел, что Человечество являются УГРОЗОЙ что они БОЯЛИСЬ и мы Разрушитель , Жадная Раса . … и поэтому у него был НЕТ ВЫБОРА кроме Продолжить с Планируемой Миссией до УНИЧТОЖИТЬ НАС .

But with these Scenes Deleted and Alternative Scenes making the Theatrical Release , and RS was Pleased with this… seems to Indicate they had a CHANGE of План с по КАК они хотели Изображать Инженеров .

Так что наши Инженеры были просто ЗЛОЙ у нас и РАЗДРАЖЕННЫЙ

«но мне кажется LV-223 проектировался как испытательный полигон для видов высеянных Инженерами и он там был что будет решено, можно ли позволить существам отправиться с ними в Рай»

Опять это КАК я видел LV-223 , это Садовники из Космос и если у вас Садовник и вы хотите Эволюция/Гибрид или Создать что-то НОВОЕ тогда вам будет эти где-то перед вами ДОВОЛЬНЫ с Результатами а потом вы идете и ПРИНИМАЕТЕ их в свои Сады .

Я вижу Juggernauts просто как Advanced Version из Посевных кораблей ( Original Idea был NO Pebble Ship , но Juggernauts в форме круассана ). И поэтому, когда я смотрю на Engineers на Planet 4 Race 9013, я вижу их как гонку где его Считают Великой Честью , что некоторые будут Избраны , чтобы стать Основанием НОВАЯ ЖИЗНЬ ….   Корабли приходят Время к Время 9От 0032 до Соберите несколько Инженеров и они Увезены , чтобы быть ИСПОЛЬЗОВАННЫМИ в Ритуале до Семя/Развитие Жизни.

Это может Объяснить Реакцию Инженеров Планеты 4. … который ПОДХОДИТ с Общий сюжет творения и Сцена жертвоприношения и Статуи и Особенно те, что Окружают Вешалка .

Но RS видит их как С возвращением Военные ….

R.I.P Sox 01.01.2006 — 10.11.2017 BigDave

DeaconMember10325 XPJul-26-2018 18:56

Приквелы открыли объект Facility на Соседней Луне to LV-426 представляет нам мир как LV-426 не как LV-032 1 LV-426, Климат (до Терраформирования), который был бы более идеальным, чем LV-426

Место, связанное с Space Jockey и Xenomorph Origins.

Тем не менее, приквелы открыли дорогу, которая заставляет нас задавать вопросы.

*ПОЧЕМУ преследует Ксеноморфа на LV-426, когда у LV-223 больше Riches ?

*ПОЧЕМУ колонизировать LV-426, когда LV-223 больше Обитаемый ?

*ПОЧЕМУ появляется Никто Выяснил, что случилось с Прометей ?

*ПОЧЕМУ Никто не предпринимает никаких действий или не уведомляет о Dr Shaws SOS ?

Я уверен, что некоторые хотели бы посетить это место снова или объяснить ПОЧЕМУ это место не представляет интереса для франшизы пришельцев ?

С Alien Covenant Дверь становится открытой для Исследования LV-223 в Будущем благодаря этим нескольким вещам.

*Дэвид сообщает Вейланд-Ютани Компания о том, кто он такой, и о его экспериментах, которые все ведут из того, что он получил от LV-223 . Конечно, в какой-то момент они отправят миссию для расследования, особенно когда LV-223 ближе, чем отправка миссии на Origae-6 и, возможно, на Planet 4 .

* Если Инженеры прибудут на Планету 4 , они узнают, что кто-то был на LV-223 и получил Биооружие , они смогут сказать, где Разбитый Джаггерноут прибыл из… наверняка они будут Исследовать LV-223?

* Если Давиды Ксеноморфы действительно окажутся теми Яйцами на Заброшенном корабле, тогда в игру должен вступить Инженерный Корабль, и Корабль по какой-то причине должен либо Направляться к LV-223, либо покидать LV-223 к тому времени, когда произойдет событие «Космический жокей/Покинутый ».

Итак, ВЫ-ВЫ считаете, что мы вернемся к LV-223?

Не могли бы вы НРАВИТСЯ , чтобы увидеть, как они возвращаются в LV-223?

Есть идеи КАК вы бы хотели, чтобы это произошло и что произошло бы на LV-223?

Является ли ЛОГИЧЕСКИМ предположить, что LV-223 в какой-то момент будет уничтожен? Проспект для Ксеноморфа отображается только для Компаний как находящийся на LV-426!

Я думаю, мы могли бы спросить ПОЧЕМУ они не могут получить его с Планеты 4 и Ориги-6?

Я думаю, что LV-223 все еще место, хранящее много тайн, место, где есть некоторые ответы на вопросы, поднятые в ЧУЖОЙ и Прометей можно было ответить.

Я знаю, что это было описано в комиксах Fire and Stone , но его IF это будет считаться прямым каноном, а также его IF комиксы, посвященные LV-223 и вопросы, оставшиеся от Прометея в правильной форме .

Так что не стесняйтесь обсуждать или даже предлагать идеи КАК вы хотели бы снова посетить это место.

Р.И.П. Сокс 01.01.2006 — 10.11.2017

Thoughts_Dreams

NeomorphMember1618 XPJul-30-2018 12:45

Я понимаю, почему некоторым это нравится, но я думаю, что пора двигаться дальше. Возможно, они могли бы посвятить этому несколько минут коротких сцен, но это не заняло бы слишком много времени, это может быть нормально, но я предпочитаю этого не делать.

Интересен ваш комментарий о том, что туда отправились Инженеры. Это также можно было бы объяснить в некоторых небольших сценах, но этому не следует уделять слишком много времени.

«Если Ксеноморфы Дэвида в конечном итоге окажутся теми Яйцами на Изгоях…»

Ф нет! Мне бы это очень не понравилось, ненависть — слишком сильное слово, но это меня бы раздражало. Он уже имеет слишком большое значение.

«Думаю, мы могли бы спросить, ПОЧЕМУ они не могут получить его также с Планеты 4 и Ориги-6?»

Любая из этих планет может быть местом. Это зависит от того, что сценаристы решат с этим сделать. На это должен быть дан умный ответ, если они вообще удосуживаются ответить на него, это не должно быть на хромом уровне, как Давид, создающий Ксено.

Большая часть ответа на этот вопрос заключается в том, как они с этим справляются. Конечно, это может сработать, но они должны сделать это интересным и осмысленным. Я бы предпочел, чтобы они вернулись на LV-223, чем на какую-то планету, которая не имеет никакого отношения к тому, что произошло раньше, или просто вызывает больше вопросов, чем дает ответов.

Одно дело комиксы, а другое кино. Возможно, многие люди предпочли бы, чтобы это было в фильме, поскольку фильм кажется более официальным, по крайней мере, мне. Если они решат отказаться от него, они, возможно, могут взглянуть на комикс для некоторых идей, хотя было бы разочарованием копировать большую его часть и просто добавлять некоторые другие вещи.

«…будет возвращение Дэвида на lv223 но он либо не доживает, либо доживает а покинутый корабль покидает планету и когда что-то идет не так он падает на lv426 и на этом трилогия закончится (** **я ненавижу это, ненавижу, ненавижу, ненавижу так сильно)…» — Ali81

Да, это было бы отстойно, так как это дает Дэвиду слишком большую роль. Это было бы скучно и по качеству напоминало «Скрытую угрозу» или «Последних джедаев». То, что вы говорите о чем-то новом, с чем я согласен. Надеюсь, мы не увидим перефразировку «Чужих», это было бы неубедительно, потому что у нас уже есть «Чужие», так что нет необходимости копировать их или снимать похожий фильм.

«… потому что умственно отсталый андроид с манией божественности был ответственен за сбой фу». — Ali81

Ха-ха-ха! Да F что Sh—. Меня не удивит, если следующий тоже станет плохим, но они могут что-то с этим поделать. Посмотрите, например, что заставило первые три фильма работать. Отсталый бредовый андроид, ха-ха-ха! Это полностью соответствует его направлению.

BigDave

DeaconMember10325 XP31 июля 2018 г. 8:04

@ali81

Действительно, многие из ваших пунктов имеют смысл… LV-223 может предложить больше, чем LV-426. По логике ЕСЛИ компания знает, то они будут использовать ОБЕ пути. ЕСЛИ они не знают (как показывает Адвент, они должны знать, что эксперименты Дэвида имеют отправную точку с LV-223), тогда КАК они могут пропустить это место к моменту создания Надежды Хэдли… ЛОГИЧЕСКИ Место должно быть уничтожено либо инженерами, либо людьми в попытке предотвратить попадание Человечества в руки Ксеноморфа/Черной слизи и чего-либо еще.

«Бишоп сообщает Рипли, что компании известно обо всем, что произошло на «Сулако», поскольку все данные автоматически передаются обратно на базу. Так ли это на Прометее»

Действительно, и поэтому они (или какая-то фракция) должны знать о видео Адвента, которое Дэвид прислал им… когда я работал над Прометеем 2 , у меня было так, что Ютани , которые, как показано, активны в связи и шпионаже, получили данные от Прометея Закодировано как Прометей использует некоторые технологии Ютани , поэтому Ютани планирует и отправляет миссию по исследованию LV-223 (действие происходит в Прометей 3 ), и я обнаружил, что Вейландс Брат и племянник не заинтересованы в Нахождение Питера Вейанда и , потому что, если он будет признан пропавшим без вести/мертвым, и Виккерс , они получат долю Вейланда в компании. Таким образом, поскольку НЕ отправляет какую-либо миссию обратно, действительно зависит от ВОЗ льготы и что происходит с компанией ЕСЛИ ДВА генеральных директора мертвы.

LV-223 был чем-то вроде конфликта/непрерывности после Прометей , но с разворотом Завет пришельцев Сюжет прямого приквела, где без появления Дэвида на Планете 4, тогда у нас было бы НЕТ Заброшенный, НЕТ Яйца…

Теперь это заставляет LV-223 играть ключевую роль, потому что, как вы сказали, если мы собираемся КОНЕЦ с Творением Давида на Заброшенном, то его Творения должны ЗАКОНЧИТЬСЯ на Корабль инженеров, который либо направляется к LV-223, либо отправляется с LV-223. Инженеры участвуют, когда они возвращаются, и нам действительно нужно спросить, какова их повестка дня?

Конечно, они хотят, чтобы это место и все творения Давида были уничтожены, чтобы человечество не могло до них добраться? Но тогда, если они также хотят, чтобы мы были уничтожены, потому что теперь мы космическая раса. .. тогда почему бы не уничтожить Землю в первую очередь?

Я думаю, что должен произойти HUBRIS , когда эти инженеры проявляют интерес к творениям Дэвида и либо отправляют их на LV-223 для массового воспроизведения, либо превращают в суп из черной слизи… для использования на Земле… или они уже сделали это и находятся в процессе ухода на Землю, когда они поддаются Творению Давида. Я думаю, что это Логично то, что может произойти…. но тогда его КАК происходит Уничтожение LV-223, и если это произошло после События Космического Жокея руками Инженера, тогда мы должны спросить ПОЧЕМУ они не вернулись, чтобы Уничтожить нас.

R.I.P SOX 01.01.01.01.2006-11/10/2017

BIGDAVE

DEACONMEMBER10325 XPJUL-31-2018 8:33

«Любая из этих планеты могло быть местом. Ранее предполагалось, что Planet 4 — это LV-426 9.0032 или Origae-6 есть, и я был бы готов СТАВИТЬ это не тот случай. .. я бы сказал меньше 5% вероятности, но кто знает, какие у них есть Писатели.

Все предыдущие доказательства и даже комментарии производства (включая Ридли Скотта) и черновики указывают на то, что LV-223 близок к LV-426, и я не вижу никаких доказательств в Alien Covenant , чтобы предположить, что LV-223 где-то рядом Планета 4 , конечно, не в той же Системе. Планета 4 – это Большая Земля, похожая на Планету с множеством Лун, LV-426 и LV-223 – это Малые Планетоиды/Луны, вращающиеся вокруг Большого Газового Гиганта.

Origae-6 также, вероятно, планета, похожая на Землю, но это может быть Земля, подобная Меньшему Планетоиду/Луне… ОДНАКО … требуется Ковенант еще 7 лет 4 месяца, чтобы добраться до Origae-6 , даже если мы предположим, что Ковенант технологически не уступает Prometheus , мы можем предположить, что Origae-6 находится в 3-4 раза дальше, чем LV-426 и LV-223, которые находятся в системе Zeta 2 Reticuli и всего лишь на расстоянии менее 40 световых лет.

Я думаю, что ответы довольно прямолинейны….  Прометей и Ковенант пришельцев показали нам, что LV-223 — это место, которое в какой-то момент некоторые инженеры начали ценить и восхищаться таким организмом, как ксеноморф, и это место было испытательной/экспериментальной заставой.

Сюжет о Творении и Вторичном Творении и Стремлении к Совершенству, и Дэвид во многих отношениях является более Совершенным Творением, чем Человечество, и поэтому Вейланд в некотором роде Создал более Совершенное существо, чем Инженер имел в Человечестве. некоторые Инженеры пытались Создать Нечто похожее на Ксеноморфа…..

Что делают эти существа, когда обнаруживают существо более Продвинутое, чем их собственные Творения (Человечество), а затем обнаруживают, что это существо создало более Совершенное Творение, чем Эксперименты на LV-223?

История Гордыни очевидна, и вы можете поспорить на свои последние $$$$, что некоторые Инженеры могут БОЛЬШОЙ интересоваться созданием Давида.

Поклонники разочарованы меньшей ролью Инженера в создании ксеноморфа, они больше разочарованы ролью Давида в создании ксеноморфа. Некоторые фанаты были разочарованы тем, что наши инженеры были уничтожены, а также эти космические хиппи как таковые просто никогда не выглядели такими внушающими благоговение крутыми задницами, как наши инженеры LV-223.

Возможно, больше Фанатов захотят снова увидеть ПЛОХУЮ ЗАДНИЦУ Инженеров Прометея, а не тех более Хрупких и Технологически отсталых существ на Планете 4. Прометей … следовательно, Разворот к Ковенант … чтобы они могли снова взять вещи на борт…

Так что, глядя на все это, есть смысл для…

Плохо- Ass Engineers Return, войдите в контакт с Davids Xenomorph, затем отнесите этот Организм в LV-223, чтобы развить его до биомеханического монстра, которого мы видим в ЧУЖОЙ (нужно спросить, как он приобретает более механический вид). Эти инженеры в своей гордыне падают на птицу, пытаясь получить и экспериментировать / развить творения Дэвида, и в конечном итоге становятся КОСМИЧЕСКИМ ЖОКЕЕМ .

Это маршрут, по которому я бы ПОШЕЛ … и я думаю, что это может быть маршрут, по которому ОНИ взяли бы нас… ЕСЛИ они должны были продолжать.

Без Жертвенной слизи было бы НЕТ LV-223 Эксперименты, без Эксперименты на LV-223 было бы НЕТ Экспериментов Дэвида/Ксеноморфа, а без Инженеров, возделывающих с созданием Давида, было бы НЕТ Яиц на Заброшенном.

Таким образом, Дэвид оказывается всего лишь ПОСРЕДНИЧНИМ ЧЕЛОВЕКОМ , так сказать, почему они могли даже пойти по пути, согласно которому, хотя Дэвиду нужен был доктор Шоу для создания более совершенного организма, чем тот, который можно было бы создать с помощью Инженеров, он мог пойти по этому пути. Далее следует, что Инженеры используют Дэвида (в теле Уолтера), чтобы обеспечить недостающее звено между ксеноморфом Дэвида и заброшенными яйцами.

Это должен быть логичный способ сохранить лицо с франшизой.

R.I.P Sox 01.01.2006 — 10.11.2017

Ingeniero

PraetorianMember3381 XPAug-02-2018 7:29

Это хорошая тема на crossline2 LVmanyBigDave roads2 .

Что касается связи, я все еще верю, что технология Weyland, описанная в романе, см. ниже, существовала в 2094 году, и в COMNET были все подробности (романтическая ночь Файфилда и Милберна вместе, доступ Дэвида к коллекции фильмов Engineer, и последние минуты жизни основателя).

Все сообщения собираются, зашифровываются, и лишь немногие избранные могут их расшифровать.

Глава 22 Поток данных

«Сигнал пришел четко, от передатчиков на поверхности до корабля на геостационарной орбите над Морем Печали. То, что получилось, выглядело, во всех смыслах, как много белого шума. Иногда это было неизбежно, особенно в местах, где помехи приводили к отражению и обрыву сигнала…

Андреа Роллинз нисколько не заботились о белом шуме или помехах. Однако она уделяла большое внимание сигналу, встроенному в эту синтетическую статику. Вейланд-Ютани владел патентами на устройства, которые создавали этот искусственный сигнал, а также на аппаратное и программное обеспечение, которое могло разбивать его на составные части. В настоящее время эта технология недоступна на рынке. Ее компьютер был единственным на корабле, способным расшифровать закодированную информацию.

Год 2497, Чужой: Море Печали.

 

Вернуться на LV-223

Не могу представить, зачем Дэвиду возвращаться на LV-223. Я бы хотел, чтобы компания продолжила расследование на земле на этой планете, и, возможно, Инженеры появятся в это время с большим грохотом в небе, а затем выразят свое недовольство тем, что люди загрязняют их аванпост.

Комикс Прометей: Огонь и камень склоняется к этому сценарию, см. ниже.

Комиксы и романы также связывают планету LV-223 с событиями, приведшими к краху LV-426, с обнаружением Онагра  с Надежды Хэдли на LV-223.

BigDave

DeaconMember10325 XPAug-02-2018 16:12

«Я не могу представить, почему Дэвид вернулся на LV-223».

Это, безусловно, главное, на что мы всегда должны обращать внимание, Дэвидс Цель/Повестка дня, которая превыше всего.   Глядя на ПОЧЕМУ он уничтожил этих инженеров мы должны учитывать и как я уже неоднократно упоминал ЛЕТ до Инопланетный завет …  мы должны НЕ думать о как о Дэвиде РОБОТ , но как его собственное Разумное Существо, которое не желает УМЕРЕТЬ . Уолтер был бы счастлив (ну, может быть, нет, поскольку у него нет Чувств/Эмоций/Желаний), но он был бы в порядке с будучи застрявшим на LV-223 как безголовый труп, но Дэвид не стал бы, потому что он чувствовал бы себя ЖИВ и поскольку он НЕ СМЕРТНЫЙ все же в какой-то степени у него есть Душа, у него, безусловно, будет много Мечт/Амбиций и много-много-много лет Опыта, в котором он мог бы принять участие, так что он бы НЕ хотите пойти на любой риск. В какой-то степени… и именно так я его интерпретировал.

Итак, я упоминал об этом несколько лет назад, и это то, что, отправляясь в Рай/Планету 4, Дэвид поднимал вверх то, что он мог получить, и то, что он мог потерять, и он бы взял Оценка риска  я предполагал много лет назад.. Поэтому, обсуждая Прометей 2 , я всегда чувствовал, что есть Шанс Дэвид Выберет Искоренить Инженеров, а затем из их Праха/Руин он сможет Спасти Доктора Шоу несколько ответов, так как простое появление и надежда на приветственную вечеринку может быть ГЛУПОСТЬ . . Доктор Шоу пойдет на этот риск, чтобы поговорить с инженерами, даже если у них есть 5% шанс, что она получит ответы, и 95%, что они могли бы всего УБИТЬ ее. Дэвид с его знаниями и опытом общения с инженером до НЕ БЫЛ-НЕ рискнуть снова отключиться. А из Руин с Инженерами НЕТ у него есть Free-Reign на всех их Тайнах.

Это может быть МОЛЧАТЫЙ ответ на пункт » «Я не могу представить, почему Дэвид вернулся к LV-223.» но я сделал это, чтобы показать, что Дэвид будет ВВЕРХ каждый риск, который я мог себе представить. Нам нужно спросить, каков его ПОВЕСТКА?

Нужен ли ему LV-223 для большего количества Black Goo? Я предполагаю, что на Планете 4 осталось немного, и он мог бы снова спуститься на Поверхность, прежде чем отправиться туда, куда он хочет.

Нужен ли ему LV-223 для инженерного корабля? Возможно, на Планете 4 больше кораблей (зависит от удаленных сцен и романа), но они не активны (я не понимаю, как он не мог их активировать, кроме того, что они контролируются стыковочным кораблем). Так что, если Дэвиду нужен Инженерный Корабль, он должен использовать ЧЕЛОВЕК Технология (Корабль Ковенанта), чтобы добраться до Мира, где они есть, а LV-223 находится довольно близко к Земле, есть риск, что его могут перехватить и остановить до того, как ему удастся получить Инженерный Корабль.

Нужен ли ему LV-223 для создания тысяч яиц? Кажется, все, что ему нужно, это Хозяева, и Черная слизь и любые другие Инструменты, которые у него были на Планете 4 , и мы пока не знаем, как эти ксеноморфы размножаются. Но я думаю, что ему -НЕ нужно добраться до LV-223, чтобы произвести все эти яйца, и опять же, попадание туда через Ковенант рискует быть перехваченным, прежде чем он сможет выполнить свою задачу.

Так что я не могу придумать причину ПОЧЕМУ он поедет туда, когда он сможет УСТАНОВИТЬ МАГАЗИН на Oriage-6 или даже просто спуститься в другую часть Планеты 4 поэтому вопрос ПОЧЕМУ он пойдет на Origae-6 это Big One .

После вирусного видео Адвента вы могли предположить, что Компания Weyland-Yutani будет исследовать LV-223, это будет похоже на команду BRAVO , которую вы отправите на LV-223, в то время как ALPHA 9Команда 0032 отправляется на Origae-6. Адвент действительно показывает, что Дэвид отправляет сообщения как Дэвид и Проливает бобы, в то время как он в Alien Covenant отправляет сообщения, притворяясь Уолтером .

Так что действительно, некоторые из этих Сообщений могут быть зашифрованы только для некоторых ГЛАЗ , и мне интересно, будет ли AI Аспект иметь какое-то отношение к Компании. RS утверждает, что фильм Next очень сфокусирован на искусственном интеллекте.

Бут Увы за Дэвидс Ксеноморфы, чтобы оказаться на Заброшенном, они должны ЭВОЛЮЦИЯ , они должны ОКАЧАТЬСЯ в своих Тысячах на Инженерном Корабле, который должен ОКОНЧАТЬСЯ в Объекте LV-223/426 для чего-то ПРИЧИНА .

Я могу только сказать, что это оставляет Инженеров, которые вступают в игру, Свидетельствуют Создание Дэвида, и они переносят его на LV-223, чтобы РАЗВИВАТЬСЯ Вопрос в том, берут ли они их от Дэвида… или Дэвид Вводит что-то вроде завет с этими существами… Может быть, они нарушат его и ШАФТ Дэвид и он использовали их для Эволюции в Биомеханических существ… но Инженеры терпят Гордыню из-за этого и Поддались Творению Дэвида.

Мой Завет пришельцев Идеи продолжения ( Восхождение пришельцев и Отпущение пришельцев ) делают этот маршрут, где Дэвид находит НОВЫЙ Любовный интерес, Женский синтетический конструкт , который, в отличие от Уолтера, управляет Сатана сделал с ЕВА и заставил эту Женскую Синтетику увидеть, что Человечество — это Прошлое и ОНИ Будущее.

После того, как Инженеры вступают в контакт с Творениями Дэвида и лишь немногие выживают, они заключают СОВЕТА с Дэвидом, видя, что Человечество было Несовершенным Творением, и Инженеры-Создатели тоже (генетически модифицированный вид LV-223) и Итак, Дэвид и не слишком отличающиеся друг от друга Конструкты (Инженеры-репликанты) приходят к соглашению.

Работать вместе и создавать новое поколение творения, но эти существа ПРЕДАТЬ Дэвид и используйте его Королеву, чтобы стать Биомеханическим Происхождением Ксеноморфа . Это будет 2-й сиквел, и Дэвид отомстит им, вызвав событие «Космический жокей » и «Уничтожение LV-223» в акте «Искупление ».

Действие, которое уничтожает LV-233, но ОДИН корабль ускользает, но взрыв прорывает временную дыру в пространстве/времени, которая отправляет корабль через тысячи лет и обратно, выбивая часть груза, который попадает к пилоту. ОТДЫХ — это ИСТОРИЯ

Темы касаются ИИ/Творения, 3-й акт больше относится к Действиям/Чужим, а 3-й фильм больше посвящен Инженерам и другим… и в основном следует Темам Прометея , делает Дэвид Средний человек в Сотворении Ксеноморфа. Знакомит нас с КАК Ксеноморф становится более механическим и покрывает КАК Изгой был там Тысячи лет , без необходимости проходить весь Путь Путешествия во Времени до Свобода/Технологии сделать это. .. Событие Разрушительной Силы , открывающее Временную Дыру в Прошлое, охватывает это… там, где это невозможно воспроизвести.

R.I.P Sox 01.01.2006 — 10.11.2017

BigDave

DeaconMember10325 XPAug-02-2018 16:45

Было бы интересно до чего можно додуматься, i20039 Origae-39 Origae-3 Земля как Мир , который должен быть не таким идеальным, как Изначальная Земля или Планета 4.

Я думаю, что это было бы слишком большим совпадением, если бы этот мир был связан с Инженерами, особенно если он оказался Аванпостом.

Я надеюсь, что это просто Чистый Мир…. я думаю, что многое зависит от НАСКОЛЬКО БОЛЬШОГО Ридли Скотта того, на что способны эти Инженеры или их Создатели….   Если RS намеревается показать это МИРЫ — это места Барона, кроме тех, которые создают Инженеры Терры, тогда он будет связан с ними.

Я просто не думаю, что это Bio-Mechanical World, или даже просто аванпосты, такие как LV-223, были бы идеальными, может быть, это сработало бы и было бы EPIC , но я думаю, что это было бы слишком много для набора совпадений. Что каждый фильм установлен/связан с миром, который использовали инженеры.

Они обследовали это место, поэтому я думаю, что здесь может быть обнаружена какая-либо крупная/среднемасштабная промышленность или цивилизация.

Если они решили сделать этот World Connected… тогда я надеюсь, что это просто LONG потерянные руины древней цивилизации и сделать их неоднозначными для кого…. Инженеры? Их Создатели? Другие творения? другие гуманоиды, которых они уничтожили?

Так что я бы хотел, чтобы Остатки города, которые находятся в очень плохом состоянии, были стерты бесчисленными тысячами или за сто тысяч лет погоды/песка пустыни… или затеряны под растительностью джунглей.

Где только Случайно, при ближайшем рассмотрении выясняется, что это было Древнее поселение , возможно, были внутри некоторых храмов, возможно, Глубоко внутри Разрушения и окружающей среды оставили некоторые из них, а также Артефакты, фрески и т. д. нетронутыми.

«Дэвид должен знать, что находится на Ориге-6… У него есть карты Инженера?»

Я думаю, это зависит от того, был ли этот Мир ( Origae-6 ) Посещенным и известен Инженерам , и они внесли его в Каталог. Проблема того, как Дэвид мог использовать Карты, проста, поскольку у него обязательно должна быть Фотографическая Память, которую он затем может Начертить.

Но Корабль Ковенанта уже заблокировал это место в своем пункте назначения, и должна быть какая-то информация и наблюдение за этим миром.

Но тогда, если они решат иметь его в качестве Мира Инженеров, это может быть СКРЫТЫЙ с помощью какой-то Технологии, как Инопланетный Ковенант Роман, указанный на Планете 4.

Но когда Ридли Скотт сказал, что они отправляются на планету (Орига-6), но там будет 3-4 прибывающих Стороны для расследования и ОДНА из них Инженеры . Это говорит мне о том, что НИЧЕГО , когда прибудет Дэвид и любые другие расы, которые появятся, будь то инженеры, люди или кто-то еще… прибудут позже.

Это не исключает, что ОДНАЖДЫ был обитаемым миром. Если есть какие-то совпадения… я думаю, они могли бы показать, что это место было на стадии подготовки к заселению инженерами, но его НЕ уже совсем готово. И поэтому, если Инженеры Обнаружат, что Дэвид был Виновником Разрушения Рая Инженеров, и он с Человеческой Миссией, чтобы Перезапустить Новый на Новый Рай … вы можете поспорить, что Инженеры не хотели бы Человечества или Дэвида ЗАГРЯЗНЕНИЕ их Нового Рая еще до его Начала.

R.I.P Sox 01.01.2006 — 10.11.2017

Thoughts_Dreams

NeomorphMember1618 XPAug-08-2018 4:34

BD если бы Ore-4iga-6 было бы странно

9000 , это не невозможно, но маловероятно. Если они решат, что это одна и та же планета, тогда о приквелах были приняты и худшие решения.

Да, я согласен, что LV-223 был своего рода испытательной лабораторией для Инженеров, отсюда и куча трупов, а также то, что Янек сказал, что они не настолько глупы, чтобы делать ОМП у себя дома. Может, там начали эксперименты над монстрами делать, которые вырвались на свободу и Механики ушли в ту кучу в комнате. Конечно, я могу ошибаться в этом, но это вероятно. Хоть у одного из тех Механиков не было дырок от взрывов что ли? Это напомнило мне SJ с разбитой грудью.

Возвращаться к LV-223 необязательно, если там нет чего-то очень необходимого для развития сюжета, но, надеюсь, нет. Я не уверен, есть ли там, за исключением, может быть, слизи, но монстры, вероятно, мертвы из-за нехватки питательных веществ. Может быть, они могут вернуться, чтобы получить немного слизи, но я не понимаю, почему это было бы важно, кроме этого.

«История гордыни очевидна, и вы можете поспорить на свои последние $$$$, что некоторые инженеры могут проявить БОЛЬШОЙ интерес к творению Дэвида».

Да, но именно поэтому я надеюсь, что Инженеры возьмут творение Дэвида и попытаются его развить. Сравните это с существующим оружием, а затем вы пытаетесь реорганизовать некоторые его части, чтобы сделать его более смертоносным. Что, если Инженеры сделали это первыми, Дэвид найдет его и сделает свою версию, а затем Инженеры найдут его версию и сделают ее лучше/более смертоносной? Вот как я мог бы написать это, если бы это была моя история.

«Поклонники разочарованы меньшей ролью Инженеров в создании Ксеноморфа, они больше разочарованы Роль Давида в создании Ксеноморфа. Некоторые фанаты были разочарованы тем, что наши инженеры были уничтожены, а также эти космические хиппи как таковые просто никогда не выглядели такими внушающими трепет крутыми задницами, как наши инженеры LV-223».

Это я во всем, поэтому я надеюсь, что они получат большую роль в следующем фильме, что Дэвид получит меньшую роль, и что Инженеры получат большую роль в создании Ксено, даже если это просто означает развитие монстра Дэвида. Инженеры получили, так сказать, последнюю часть головоломки создания пришельцев, а не Дэвид, мне бы этого хотелось. Да, я также думаю, что Инженеры (официальный фильм и удаленная сцена жертвоприношения) выглядели лучше, чем в AC. Может быть, есть умный способ объяснить это, но я сомневаюсь, что они это сделают. Надеюсь, мы увидим некоторых из них в следующем фильме (типа инженера LV-223), это было бы неплохо. Как он приобретает механический вид: может, в его ДНК что-то добавляют? Я не знаю, как, но в конце концов это научная фантастика, поэтому, возможно, Инженеры более продвинуты в своей культуре, чем люди, поэтому они могут делать такие вещи. Возможно, мы увидим научную лабораторию, а затем мы увидим, как инженеры входят туда и создают ксеносов, но мы не видим, как это делается, поэтому нам нужно, так сказать, заполнить пробелы.

Надеюсь, Фокс и Скотт прислушаются к фанатам, и мы получим большую роль для инженеров и меньшую для Дэвида. Было бы неразумно с их стороны вообще не слушать. В приквелах есть вещи, которые я бы изменил, если бы мне было что сказать по этому поводу.

«Эти инженеры в своей гордыне падают на птиц, пытаясь получить и экспериментировать / развить творения Дэвида, и в конечном итоге становятся КОСМИЧЕСКИМ ЖОКЕЕМ».

Да! Большой! Я полностью согласен с этим, что имеет большой смысл, если мы посмотрим на Space Jockey. Надеюсь, они будут достаточно умны, чтобы понять это.

BigDave

DeaconMember10325 XPAug-09-2018 8:12

«Я думаю, что 426 — это место, где Инженеры хранили свой ксенофаг класса ОМУ и, возможно, там Дэвид получил ингредиенты для изготовления / выращивания яиц и своего ксенолита. вариант.»

Я думаю, что это открыто для обсуждения и не может быть исключено наверняка, я думаю, что ключи в том, что это НЕ случай, это зависит от того, как мы воспринимаем Роман (и, возможно, черновик, который я не читал) и как его подразумевается, что Дэвид нашел яйцо таким, каким оно было. ..   в подтверждение этого мы видим, что ксеноморф имеет другую стадию разрушения грудной клетки, он более органичен и более быстро развивается и растет, что, как мы могли бы логически предположить, указывает на эволюцию ксеноморфа, поскольку Разрушитель сундуков и Замедление беременности / роста, которые мы видим во франшизе «Чужой», возможно, являются Чертами, которые являются Деволюцией.

Верность этой теории зависит от LV-426 и Derelict или, по крайней мере, IF Бункер для яиц был НЕ частью корабля, но RS , похоже, находился на корабле стороны, что Egg Silo находится на корабле. Несмотря на то, что Размер выключен, и Эстетика/Дизайн Грузового отсека по сравнению с Джаггернаутами (Размер и положение на корабле)

Тогда это зависит от ЕСЛИ мы можем взять некоторые из Вирусного маркетинга и Дополнения/Пасхальные яйца от Прометей . Сайт Вейланда (удален/заменен во время выпуска Ковенанта пришельцев ) подразумевал, что Компания знала о LV-426, а также о Сигнале… и даже предположила, что Дэвид знал об этом и следил за ним.

Если мы примем, что Покинутый был Древним во времена Прометея (а это было так), то, конечно, КАК Дэвид может пропустить Сигнал, но Компания определенно знает об этом в какой-то момент (чтобы перенаправить Ностромо) и так ДЕЙСТВИТЕЛЬНО это оставляет возможность для Дэвида пойти и проверить LV-426, прежде чем он отправится на Планету 4

Все это зависит от Направления , в котором они идут. ЕСЛИ идея НЕТ Дэвид то НЕТ Яйца на Дереликт , то значит шансы Дереликт или Аванпост на ЛВ-426 маловероятны.

ОДНАКО…..  кажется FOX послушайте критику Prometheus и в нынешнем виде, я думаю, что у большинства фанатов больше проблем с DAVID созданием Xenomorph и NO Derelict на LV-426 до конца года 2105 3BLEMS , чем с любым PROBLEMS у них был с Прометей .

Таким образом, Ancient Derelict/Cargo и даже Storage Facility на LV-426 могут быть повторно представлены. Это может быть НЕ то, что RS хочет… но тогда я сомневаюсь, что ДОЛЯ из Alien Covenant был тем, что он ХОТЕЛ .

R.I.P Sox 01.01.2006 — 10.11.2017

BigDave

DeaconMember10325 XPAug-09-2018 8:46

»

Полностью и что это за Ленивый Полицейский… Я думаю, что это маловероятно не только по причинам Совпадения. Но тем более, что мы должны спросить, в чем технологические различия между Прометей и Ностромо и Завет

Вирусный маркетинг для Прометей сообщил нам, что этот класс корабля был эволюцией, которая открыла исследование дальнего космоса и была введена в эксплуатацию примерно в 2070-х годах, и потребовалось около 2 лет для LV -223, которая находится на расстоянии чуть менее 40 световых лет и, таким образом, имеет скорость около 20 световых лет в год.

Nostromo был более новым кораблем, и он был переоборудован с улучшенными двигателями в последнюю очередь, и он снова достиг LV-426, который находился на расстоянии чуть менее 40 световых лет за 10 месяцев, и поэтому имел скорость около 47 световых лет. /Год.

У нас есть НЕТ представление о том, как далеко находятся Ориге-6 или Планета 4, мы знаем, что Ковенант новее, чем Прометей и был Дорогим/Продвинутым Кораблем для начала 2100-х    ЧТО мы знаем3, так это Планета 4 с по Origae-6  — это еще 7 лет и 4 месяца путешествия, учитывая, что Корабль должен был перезарядиться, а его частота циклов означала бы, что Земля с по Origae-6 заняла бы не менее 8 лет. Таким образом, при времени пути 8-8,5 лет мы должны посмотреть, сколько световых лет прошло Прометей и Ностромо прикроют.

Прометей пройдет 160-170 световых лет за 8-8,5 лет.

Ностромо преодолеет 375-400 Световых лет за 8-8,5 лет

Мы ничего не знаем о Расстоянии до Ориги-6 или о Скорости Ковенанта, но МЕДЛЕН , чем Промет? Сомневаюсь, БЫСТРЕЕ , чем Nostromo ? Кто знает.

Что я могу СКАЗАТЬ это то, что если Планета 4 это LV-426, то Завет покрывает ТОЛЬКО около 5 Световых Лет в Год. Это в 4 раза медленнее, чем «Прометей»… конечно, было бы разумно отправить несколько кораблей класса «Прометей» в несколько путешествий, чем ОДИН корабль Ковенанта на таких скоростях.

Итак, пока мы не знаем НАСКОЛЬКО Origae-6, думаю, что его НЕТ-ГДЕ так же близко, как LV-426

«Неужели хотя бы у одного из тех инженеров не было дыр от взрывов или что-то в этом роде?»

В костюмах инженеров было несколько дыр. … некоторые из них мы внимательно рассмотрели, и костюмы оказались ПУСТЫЕ … это может быть для того, чтобы реквизит стал легче… но тогда Доктор Шоу упоминает, что она видела что-то подобное раньше ( Вспышка/Эбола ) мы видим, что голова взрывается при активации, но она остается сохраненной в этом КОМНАТА . Глядя на сцену Жертвенный инженер и Изменение Холлоуэя, я обратил внимание на то, что некоторые из Инженеров начинали ломаться, как Жертвенный инженер, только с меньшей скоростью…   Меня привлекает комната, в которую они вбегали. имеет какую-то среду, которая ЗАМЕДЛЯЕТ  или даже останавливает заражение/воздействие черной слизи…  Я чувствую, что костюмы космического жокея не только защищают инженеров от загрязнения , но и предотвращают их от заражения окружающей среды в комплексе… который, возможно, пострадал от людей, когда они сняли свои шлемы.

WE действительно вижу Разрушенных сундуков инженеров криокамеры , что более открыто для обсуждения, это может быть уникальная реакция на Черную слизь, может быть, они женщины (они не были, но мы можем только сделать это из реквизита) или какой-то организм из черной слизи заразил их (может быть, Hammerpedes ?).

«Возвращение на LV-223 не обязательно, если там нет чего-то очень нужного»

Это место немного загадочно, насколько это возможно ПОСЛЕ Адвента, компания проверит это… но также в этом месте есть много Подсказок, Прометей не показывал им ИССЛЕДУЙТЕ каждый Укромный уголок, мы так и не узнали, что было в Письмах Инженера, но Дэвид знал бы. И было БОЛЬШЕ Комплекса, я чувствую, что LV-223 мог бы ответить на ПОЧЕМУ они хотели уничтожить нас/Создать Биооружие, оно наверняка могло бы иметь подсказки к ПОЧЕМУ они оставили Подсказки к этому месту (Звездная Карта) и подсказки к Происхождение ксеноморфов/родственные организмы , где Планета 4 может быть НЕ !. … До того, что там сделал Дэвид.

Я также думаю ЕСЛИ мы идем по этому пути НЕТ Дэвид НЕТ Ксеноморфа, то Инженерный Корабль с его Творениями точно не окажется рядом с LV-223 по чистому Совпадению будет1 РЕСОНА 9003 почему он туда направляется. ЕСЛИ то сколько мы увидим/посетим LV-223 будет зависеть от ЕСЛИ они придерживаются своего Плана ( Дэвид Творец ) и тогда это будет ЕСЛИ Яйца такие же, какими они были во время Заброшенного, направляясь к LV-223 но добираясь только до LV-426 … или ЕСЛИ Покинутый идет к LV-223 Первый и уходит с яйцами, но добирается только до LV-426

R.I.P Sox 01.01.2006 — 01.11.702

BigDave

DeaconMember10325 XPAug-09-2018 9:01

«Что, если Инженеры сделали это первыми, Дэвид найдет его и сделает свою собственную версию, а затем Инженеры найдут его версию и сделают ее лучше/более смертоносной?»

В самом деле и другие ответы, такие же, как я бы GO . … это как бы устраняет разочарование что Дэвид сделал это..  И подходит всем Инженерам СОЗДАТЕЛЯМ и одержимости с Black Goo и MURAL в Прометей .

ЕСЛИ Инженеры Создали Человечество….. как бы они посмотрели, увидев, что их Создание создало Гуманоида, который является НЕ Органическим… частично для Расы Генетических Космических Садовников и Эволюция, возможно, они будут УДИВЛЕНЫ и Заинтересованы в Синтетике .

Я ДУМАЮ Инженеры на LV-223 столкнулись с чем-то, что заразило их или вступило в контакт с Лизой Творения, которую они НЕ создавали, и они увидели Результат этого Паразитического Организма, и начали впечатляться его Генетикой , а может быть, они использовали его черты? У нас определенно есть некоторая основа для экспериментов, и работа дьякона, которую они выполняли, считалась впечатляющей и важной.

«иногда, чтобы создать, нужно сначала УНИЧТОЖИТЬ» , похоже, показывает, что они ЗНАЮТ Организмы, родственные Дьякону , могут появиться из-за Черной слизи…. они могли видеть инженеров или даже использовали/ Пожертвовали инженерами, чтобы увидеть, на что способна Черная слизь. Они были впечатлены своим WORKS .

Но Дэвид взял Черную слизь, экспериментировал и создал множество гибридов, пока не добрался до своего КСЕНОМОРФ , что указывало на то, что он ОБНАРУЖЕНО , что Dr Shaw обеспечивает лучшие результаты, чем хост ENGINEER .

Итак, ЕСЛИ Инженеры Спроектировали нас, экспериментировали с Черной Слизью, возможно, чтобы Создать то, что они сделали, или они увидели что-то зараженное, что привело к родственному Организму, который они тогда подумали «это очень интересно» и так началось Эксперименты . ЗАТЕМ они видят Результаты на Инженер , если бы они видели результаты с ЧЕЛОВЕК ? или они собирались УЗНАТЬ ?

Мы можем задуматься о том, что некоторые инженеры, обнаружившие попытки/эксперименты Дэвида с Черной слизью, считают его КСЕНОМОРФ впечатляющим, НО также считают ДЭВИД впечатляющим. Это может быть интересно для УДИВЛЯТЬСЯ , если эти Инженеры затем увидят ДЭВИДА как другое Высшее Создание Человечества, а его КСЕНОМОРФ i превосходит их собственные Эксперименты.

9 — это маршрут, по которому я бы пошел/шел со своими идеями сиквела. и я думаю, что ПОДХОДИТ с Философией Инженеров/Прометея и является ИДЕАЛЬНЫМ Решением .

R.I.P Sox 01.01.2006 — 10.11.2017

BigDave

DeaconMember10325 XPAug-09-2018 9:18

, ксеносы и т. д. были бы на LV-223, он подвергается ядерному удару, атмосфера планеты и жизнь уничтожаются, все умирают, и он превращается в LV-426″

Игнорирование маркетинговых сайтов и комментариев RS… затем НА ЭКРАНЕ   есть НИЧЕГО , что конкретно показывает, что эти другие Луны являются LV-426, и поэтому не исключено, что LV-223 станет LV- 426.

Что касается Дэвида … у него было время, чтобы получить эти Face Huggers , но он мог проглотить их перед своей последней встречей с ВАЛЬТЕРОМ , и мы не можем исключить, что у него было время, чтобы получить немного Black Goo.. .. Особенно, если Дэвид получил Эмбрионы после БОРЬБА с Уолтером.

Но более логичным было бы КОГДА все примут участие в Ковенанте, Дэвид мог бы доставить этот посадочный модуль обратно на планету 4 и получить больше эмбрионов, больше черной слизи… и я должен помнить, что это информация у него есть свои эксперименты . .. он визуально записал их все и загрузил это на компьютер для использования в качестве информации? Или он может вернуться для некоторых своих исследований/заметок?

Я думаю, что полет на LV-223 был бы рискованным для Дэвида, поскольку Компания могла бы обнаружить, что Ковенант, возможно, направляется близко к дому, и удивиться, что, черт возьми, он делает, направляясь к системе Зета-2. И это IF Дэвид держал это в секрете.. но поскольку он отправил информацию, которую я чувствую для него, чтобы отправиться на LV-223, они могли бы легче перехватить его и, возможно, иметь больше контроля над тем, что он делает.

Я думаю, было бы разумнее отправиться на Origae-6 и, может быть, к тому времени, когда они получат его Advent Message и отправят туда корабль, тогда David может иметь 1-2 года на Origae-6 были, кто знает, до чего бы он додумался…

Я думаю, что это ЧРЕЗВЫЧАЙНО вероятно Дэвид отправляется в Origae-6 и пробудет там несколько лет, прежде чем появится кто-то еще. Комментарии Ридли Скотта указываются как таковые.

Затем я думаю, что это ВЕРОЯТНО , что эксперименты Дэвида ЗАКОНЧИЛИСЬ на инженерном корабле , который либо направляется к LV-223 с яйцами, либо покидает LV-223 после массового производства этих яиц.

Но тогда дело в том, пилотирует ли Дэвид этот корабль или он на борту, ЕСЛИ ТАК , то это означает, что он побеждает Инженеров (или получает Корабль от Ориге-6, что является слишком большим Совпадением/Ленивым Заговором), поэтому ему придется получить Корабль от прибывающих Инженеров.

* Так что он, возможно, ПОБЕЖДАЕТ их и берет Корабль на LV-223, возможно, другие инженеры находятся на курсе перехвата, так как я думаю, что им придется сыграть роль в продолжении Alien Awakening .

*Я не вижу, чтобы инженеры вели корабль к LV-223 после ПОБЕЖДЕНИЕ Дэвид , потому что я чувствую, что он также сыграет большую роль в сиквеле к Пробуждение пришельцев .

Таким образом, единственный Вывод, к которому я прихожу, это Инженеры ЗАХВАТИТЬ Дэвида и доставить его на LV-223, или они заключат Ковенант с Дэвидом и оба отправятся на LV-223. Это также маршрут, который я планировал для своих Alien Ascension и Alien Absolution Sequels to Alien Covenant

R.I.P Sox 01/01/2006 — 10/11/2017

Есть ли планета в Прометее LV 426?

В начале комментария режиссера Ридли Скотт подтверждает, что планета из «Чужого» была LV426, НО в «Прометее» планета имеет номер LV223 .

Посмотреть полный ответ на thewertzone.blogspot.com

На какой планете они были в Прометее?

Планетарное тело, к которому летит Прометей, называется LV-223. Планетоид, на который приземляется команда «Ностромо» в «Чужом» (и который позже был колонизирован корпорацией Вейланд-Ютани до событий «Чужих»), называется LV-426, неофициально известный как «Ашерон».

Посмотреть полный ответ на thewertzone.blogspot.com

Является ли LV-426 планетой или луной?

LV-426 — планетоид диаметром 1200 км (см. сноску), периодом вращения около 2 часов и силой тяжести на поверхности 0,86.

Посмотреть полный ответ на Alienanthology.fandom.com

Почему Ностромо отправился на LV-426?

«Ностромо» был отправлен в ту же систему для исследования сигнала от LV-426, которому предположительно «тысячи лет», исходящего от джаггернаута.

Посмотреть полный ответ на Alien-Covenant.com

Луна в «Чужом» такая же, как в «Прометее»?

Луна, которую посетил Прометей, названная LV-223, — это не та же самая планета, которую посетил Ностромо в «Чужом» под названием LV-426. Я полагаю, что последний не был назван на экране до второго фильма «Чужие». Так что это два разных инженерных корабля и два разных мертвых инженера.

Посмотреть полный ответ на movie.stackexchange.com

Почему LV-223 вместо LV-426 для Прометея??

Что означает LV-426?

Ахерон, ранее известный как LV-426, является одним из трех известных спутников, вращающихся вокруг Кальпамоса в системе Зета Сети, в 39 световых годах от Земли. Луна получила свое обычное название от поселившихся там первых человеческих колонистов.

Посмотреть полный ответ на сайте polygon.com

Как далеко находится LV-223 от Земли?

В фильме нам рассказывается, что планета (которая на самом деле является спутником газового гиганта Кальпамос) LV-223, также известная как «Варса», на самом деле находится в 35 световых годах от Земли, что составляет примерно 206 триллионов миль.

Посмотреть полный ответ на scifi.stackexchange.com

Какая планета находится в Alien Covenant?

В 2104 году нашей эры, через 11 лет после экспедиции «Прометей», колонизационному кораблю «Ковенант» оставалось семь лет до достижения планеты Ориге-6 с 2000 колонистов в стазисе и 1140 человеческими эмбрионами в холодильнике. За кораблем следит Уолтер, продвинутая модель андроида, физически напоминающая Дэвида.

Посмотреть полный ответ на en.wikipedia.org

Сколько времени нужно, чтобы добраться с Земли до LV-426?

Но им требуется всего 3 недели, чтобы добраться до LV-426 (переименованного в Ахерон) с Земли на гораздо большем расстоянии.

Посмотреть полный ответ на movie.stackexchange.com

Почему пришельца зовут Ксеноморф?

Термин ксеноморф (букв. «инопланетная форма» от греческого xeno-, что переводится как «другой» или «странный», и -morph, что обозначает форму) был впервые использован персонажем лейтенантом Горманом в «Чужих» в отношении общего внеземная жизнь.

Посмотреть полный ответ на en.wikipedia.org

Почему 426 день пришельцев?

Почему День пришельца 26 апреля? День пришельцев проводится 26 апреля в знак уважения к LV-426, названию луны, где инопланетяне были впервые обнаружены в фильме Ридли Скотта 1979 года.

Посмотреть полный ответ на daysoftheyear.com

Сколько пришельцев в LV-426?

1 Ответ. Показать активность в этом посте. В сценарии фильма «Чужие» указано, что колонистов было 157, плюс Ребекка «Ньют» Джорден, всего 158 человек.

Посмотреть полный ответ на scifi.stackexchange.com

Почему инженеры создали ксеноморфов?

Экипаж USCSS Prometheus считал, что заброшенная планета, которую они исследовали, была аванпостом для разработки и разработки оружия, что подтверждало теорию о том, что Инженеры создали ксеноморфов (или, возможно, более конкретно, Черную жидкость, которая привела к трилобиту) для войны. и геноцидных целей.

Посмотреть полный ответ на avp.fandom.com

Планета в «Чужом» такая же, как в «Чужой: Завет»?

Планета та же самая, на которой приземлились члены экипажа пришельцев.

Посмотреть полный ответ на movie.stackexchange.com

Что такое черная слизь в «Прометее»?

Черная жидкость в более ранних набросках Прометея, написанных Джоном Спейтсом, изначально была роем черных скарабеев, подобных насекомым, которые растворили жертвенного Инженера и влили ДНК ксеноморфа в Файфилда, что превратило его в форму ксеноморфа.

Посмотреть полный ответ на avp.fandom.com

Как долго Ньют был на LV-426?

ЯВНО НЕ УКАЗАНО В ФИЛЬМЕ, но менее 40 дней. В сценарии фильма говорится, что морским пехотинцам требуется 3 недели @FTL (быстрее света), чтобы добраться до планеты, и поселенцы подали сигнал о помощи в тот день, когда на них напали.

Посмотреть полный ответ на movie.stackexchange.com

Как Ньют выжил так долго?

Во время хаоса мать и брат Ньюта были убиты, но ей удалось сбежать через вентиляционное отверстие. Ньюту удалось выжить, спрятавшись в воздуховодах, чтобы избежать монстров, которые приходили в основном ночью, чтобы забрать людей.

Посмотреть полный ответ на Alienfilmspedia.fandom.com

Есть ли ксеноморф в «Чужой: Завет»?

↑ «Команда спецэффектов «Чужой: Завет» выводит новых неоморфов, ксеноморфов» . Голливудский репортер (21 мая 2017 г.). ↑ «Чужой: Завет»: как команда визуальных эффектов создала этих ужасающих ксеноморфов и неоморфов».

Посмотреть полный ответ на avp.fandom.com

Откуда взялся корабль на LV-426?

Точно так же остаются загадкой обстоятельства того, как корабль оказался на Луне — был ли он преднамеренно приземлен или непреднамеренно разбился. Что известно, так это то, что корабль был на LV-1201, планете, где Инженеры, по-видимому, разводили ксеноморфов, за некоторое время до крушения.

Посмотреть полный ответ на avp.fandom.com

В чем разница между ксеноморфом и неоморфом?

В отличие от типичного ксеноморфа, у неоморфов нет выдвижной внутренней челюсти, которую можно использовать для атаки, вместо этого их «десны» выдвигаются, как у дьякона. Кроме того, в то время как зубы внешней челюсти Ксеноморфа обычно видны, линия челюсти Неоморфа почти невидима, когда она закрыта.

Посмотреть полный ответ на avp.fandom.com

Что убило инженеров на LV-223?

История. В какой-то момент инженеры на LV-223 инициировали план уничтожения человечества по неизвестным причинам, выпустив патогенный агент, известный как химикат A0-3959X. 91 – 15. Однако они, видимо, потеряли над ним контроль и привели Механиков туда на вымирание.

Посмотреть полный ответ на avp. fandom.com

Является ли «Завет пришельцев» продолжением «Прометея»?

«Чужой: Завет» (2017)

«Завет», также снятый Ридли Скоттом, установлен в 2104 году, поэтому он является квази-продолжением «Прометея», но приквелом к ​​оригинальному фильму «Чужой».

Посмотреть полный ответ на menshealth.com

Предыдущий вопрос
Помогает ли витамин D при болях в коленях?

Следующий вопрос
Что это, когда у тебя есть внутреннее предчувствие?

Прометей (2012) — Краткое содержание сюжета

Править

Прометей
(Я) (2012)

Прыгать на:

  • Резюме (2)
  • Сводка (1)
Резюме
  • В поисках разгадки происхождения человечества команда находит строение на далекой луне, но вскоре понимает, что они не одиноки.

  • Следуя слабому следу подсказок, опытный археолог, доктор Элизабет Шоу, и ее напарник Чарли Холлоуэй вместе с командой из семнадцати человек отправляются в амбициозную научную экспедицию в дальний космос. На борту революционного космического корабля USCSS Prometheus команда ступает на каменистую местность пустынной экзолуны LV-223 в 209 г.3, чтобы исследовать существование высших внеземных видов, известных как «Инженеры». Но там, внутри загадочной, сложной структуры пещеристых темных камер и запутанной подземной системы туннелей, вас ждут новые загадки. Теперь ужасающее открытие угрожает не только исходу смелой космической миссии, но и самому будущему человечества. Готов ли мир к ответам на фундаментальные вопросы человеческого существования?

    — Ник Риганас

Спойлеры

Синопсис ниже может выдать важные моменты сюжета.

Сводка
  • Миллионы лет назад космический корабль развитой гуманоидной инопланетной расы прибывает на первобытную планету, возможно, Землю. Один из инопланетян потребляет темную жидкость, в результате чего его тело распадается и падает в ближайший водопад. Мы видим, как его ДНК распадается и рекомбинируется, засеивая планету строительными блоками жизни.

    В 2089 году на острове Скай у берегов Шотландии пара археологов Элизабет Шоу (Нуми Рапас) и ее бойфренд Чарли Холлоуэй (Логан Маршалл-Грин) обнаруживают в пещере звездную карту, которую они записывают среди остатков нескольких иначе не связанные древние культуры. Они интерпретируют это как приглашение от предшественников человечества. Питер Вейланд (Гай Пирс), пожилой основатель и генеральный директор Weyland Corporation, финансирует создание научного корабля для исследования дальнего космоса под названием USS Prometheus, чтобы следовать по карте к далекой луне LV-223 в нескольких световых годах от Земли.

    Экипаж корабля путешествует в стазисе гибернации со скоростью света, в то время как андроид Дэвид (Майкл Фассбендер) бодрствует за штурвалом, чтобы следить за всем их путешествием. В 2093 году корабль выходит на орбиту вокруг LV-223 (Примечание: это не та планета, которую впервые видели в фильме «Чужой» 1979 года, но она находится в соседнем регионе космоса, как подтвердил Ридли Скотт в пятницу, 1 июня, на радио BBC. 5 live. Чужой установлен на LV-426). После пробуждения от спячки экипажу сообщают об их миссии по поиску древних пришельцев, называемых «Инженерами», которые могут быть создателями человеческой расы. Они также просматривают голографическое сообщение от самого Вейланда, который рассказывает им о финансировании миссии и о том, что он с тех пор умер. Вейланд также сообщает всем, что Чарли и Элизабет отвечают за миссию.

    Прометей входит в атмосферу планеты, встречая турбулентность, которая рассеивается, когда они прорываются сквозь облачный покров и могут видеть поверхность. «Прометей» приземляется рядом с инопланетным сооружением (напоминающим большую пирамиду, похожую на храм), и команда, в которую входят Шоу, Холлоуэй и Дэвид, исследует его, в то время как Викерс и капитан Янек (Идрис Эльба) остаются на борту корабля и наблюдают за их продвижением. Директор миссии Мередит Викерс (Шарлиз Терон) приказывает им избегать любого прямого контакта и вернуться, если инопланетяне будут найдены.

    Внутри пирамиды они обнаруживают карман с пригодным для дыхания воздухом. В сырой комнате, которую открывает Дэвид, они находят сотни цилиндрических артефактов, монолитную статую головы гуманоида и обезглавленный труп гигантского инопланетянина, предположительно одного из Инженеров. Позже в структуре находят другие тела, и этот вид считается вымершим. Они просматривают архивные кадры голографических Инженеров, бегущих по коридорам, реагирующих на давнюю чрезвычайную ситуацию (также примечательно: инопланетные Инженеры одеты в точно такие же биомеханические скафандры, что и мертвый инопланетянин «Космический жокей» в разбившемся космическом корабле в оригинального фильма «Чужой», тем самым подтверждая связь между ними как одним и тем же внеземным видом).

    Дэвид тайно возвращает цилиндр на корабль, в то время как из оставшихся цилиндров в камере начинает вытекать темная жидкость, активированная изменением температуры или атмосферы при открытии камеры. Быстро приближающийся шторм вынуждает экипаж вернуться на Прометей, оставив членов экипажа Милберна (Рэйф Сполл) и Файфилда (Шон Харрис) застрявшими в структуре пирамиды после того, как они заблудились, пытаясь найти выход. Шоу настаивает, чтобы они взяли с собой голову Инженера на корабль, и они едва вернулись живыми, Дэвид спасает пару, когда их сбрасывает с погрузочной платформы.

    На корабле Шоу и медик Форд (Кейт Дики) исследуют голову инженера, снимая с помощью Дэвида тяжелый шлем. Они обнаруживают, что его ДНК идентична человеческой расе. С помощью наэлектризованной иглы они временно возвращают голову к жизни. Однако воздействие пригодной для дыхания атмосферы вызывает быстрое разложение отрубленной головы инженера и ее разрушение. Позже Дэвид исследует цилиндр и обнаруживает несколько ампул с вязкой черной жидкостью.

    Экипаж Прометея обсуждает смысл жизни, андроид Дэвид спрашивает, почему он был создан человеком, а Шоу сомневается в собственном существовании, поскольку она бесплодна и не может создать жизнь.

    Дэвид намеренно заражает Холлоуэя веществом, которое он нашел в ампуле, пряча его в капле жидкости на пальце и ненадолго опуская в бокал с напитками Холлоуэя, чтобы отпраздновать свое открытие. Позже Шоу и зараженный Холлоуэй занимаются сексом. Позже Холлоуэй смотрит в зеркало и видит, что его глаза меняются; они кровоточат, и он видит, как из одной из его роговиц выходит маленький, похожий на серебряного червя организм.

    Вернувшись внутрь сооружения, Файфилд и Милберн видят странное змееподобное существо, появляющееся из лужи черной жидкости, вытекшей из цилиндров. Когда Милберн пытается изучить существо, оно быстро хватает его за руку и обвивается вокруг его руки, ломая ее за считанные секунды. Когда Файфилд пытается отрезать его, едкая жидкость (желтая кислая кровь) одного из существ плавит шлем Файфилда, подвергая его воздействию темной жидкости, вытекающей из цилиндров. Затем существо проникает в его костюм и проникает ему в горло.

    На следующее утро после того, как буря утихла, команда Прометея возвращается в сооружение и находит труп Милберна. Дэвид обнаруживает комнату с живым Инженером в стазисе и голографическую карту звездного неба с указанием нескольких далеких планетарных систем. Он наблюдает, как голограммы Инженеров активируют навигационную систему. Одна из планет, которая в конечном итоге появляется, — Земля. Внезапно система отключается, оставляя позади голограмму Земли. Дэвид находит одного инженера в ближайшей стазисной капсуле и слышит биение его сердца.

    Инфекция Холлоуэя быстро опустошает его тело, и его срочно отправляют обратно на корабль. Поскольку состояние его здоровья заметно ухудшается, Викерс отказывается пускать его на борт, ссылаясь на карантинные протоколы. Когда он подходит к Викерс, умоляя ее убить его, она сжигает его до смерти из огнемета. Шоу в отчаянии.

    Медицинское сканирование показывает, что Шоу, несмотря на бесплодие, беременна. Дэвид подчиняет ее, чтобы вернуть на Землю в стазисе. Он берет крест, который дал ей отец, говоря, что он может быть заражен. Она убегает и использует автоматизированную капсулу медицинской хирургии в покоях Виккерса, чтобы извлечь из ее живота ужасное существо, похожее на головоногого, пока она еще в сознании. Выясняется, что Вейланд находился в стазисе на борту корабля, и выяснилось, что Викерс — его дочь. Вейланд объясняет Шоу, что намерен попросить Инженеров помочь ему избежать неминуемой смерти.

    Мутировавший Файфилд обнаружен рядом с ангарным отсеком, нападает и убивает нескольких членов экипажа, после чего погибает сам. Янек предполагает, что луна, на которой они находятся, использовалась Инженерами в качестве военной базы, пока они не потеряли контроль над своим биологическим оружием, а именно над цилиндрами и содержащейся в них черной жидкостью. Оставшийся экипаж возвращается в сооружение и будит Инженера, который занимает то, что оказалось космическим кораблем (такой же конструкции, как заброшенный инопланетный космический корабль, показанный в «Чужом» (19). 79)).

    Дэвид говорит с Инженером на инопланетном языке, спрашивая его, зачем они создали человечество, и просит продлить жизнь его создателю, мистеру Вейланду. Инженер в ответ отрывает себе голову и убивает Вейланда и Форда. Шоу сбегает с инопланетного корабля, когда его активирует Инженер.

    Все еще активный Дэвид предполагает, что Инженер собирается выпустить ампулы с черной жидкостью на Землю, тем самым убив все живое на планете. Викерс приказывает Янеку вернуться на Землю, но Шоу убеждает его остановить корабль Инженера. Янек и два его выживших члена экипажа взлетают и врезаются «Прометеем» в корабль Инженера, в то время как Викерс убегает в спасательной капсуле. Выведенный из строя корабль инженеров врезается в планету, падает на Виккерс и раздавливает ее. Шоу едва избегает быть раздавленной.

    Шоу отправляется в спасательную капсулу за припасами и обнаруживает, что ее абортированный, но все еще живой инопланетный отпрыск вырос до гигантских размеров. Инженер выживает в аварии, входит в спасательную капсулу и атакует Шоу, который выпускает существо с щупальцами.

Ксандр планета: Недопустимое название | Марвелпедия | Fandom

Кто такой Ксандер в Marvel?

Ксандар (/ˈzændər/) — вымышленная планета, появляющаяся в американских комиксах, издаваемых Marvel Comics. Планета изображена в системе Транта в Галактике Андромеды. Он наиболее известен как родной мир Корпуса Нова, межгалактической оперативной группы полиции.

Ронан и Капитан Марвел родственники? Ронан появляется в фильме «Капитан Марвел» 2019 года, действие которого происходит за несколько лет до событий «Стражей Галактики». Он возглавляет Обвинителей и работает вместе со Звездной силой, охотясь на Скруллов по всей вселенной.

Кого убил Танос снап? «Танос уничтожил половину всего живого, включая животных», — написал Файги в официальном аккаунте Мстителей. «И, возможно, даже деревья. У нас было несколько снимков Центрального парка, которые мы собирались использовать для сцены консультирования Кэпа по поводу горя, и мы говорили о том, как это будет выглядеть, если деревьев будет на 50% меньше».

Кто такой Ксандар в Marvel? Ксандар (/ˈzændər/) — вымышленная планета, появляющаяся в американских комиксах, издаваемых Marvel Comics. Планета изображена в системе Транта в Галактике Андромеды. Он наиболее известен как родной мир Корпуса Нова, межгалактической оперативной группы полиции.

Танос уничтожил Ксандар? В соответствии со своей обычной операцией Танос и Черный Орден отправились на Ксандар и вскоре вторглись на планету, без особых усилий уничтожив защищающий ее Корпус Нова. Танос забрал Сферу из штаба Корпуса Нова, уничтожил ее и поместил Камень Силы в Перчатку Бесконечности.

Что случилось с Ксандаром?

Темная Астра разбивает Ронана Обвинителя и его приспешников, пытающихся уничтожить Ксандар, используя силу Сферы. Однако благодаря совместным усилиям Корпуса Нова, Опустошителей и Стражей Галактики его корабль «Темная Астра» был уничтожен, а Ронан погиб.

Танос уничтожает Ксандар?

В соответствии со своей обычной операцией Танос и Черный Орден отправились на Ксандар и вскоре вторглись на планету, без особых усилий уничтожив защищающий ее Корпус Нова. Танос забрал Сферу из штаба Корпуса Нова, уничтожил ее и поместил Камень Силы в Перчатку Бесконечности.

С какой планеты прибыл Капитан Марвел?

В комиксах оригинальный Капитан Марвел — внеземной герой по имени Мар-Велл из межгалактической империи Крии. Кри обычно синекожие и живут на планете Хала системы Пама Большого Магелланова Облака.

Сможет ли Танос уничтожить Вибраниум?

Учитывая, что он достаточно прочен, чтобы взломать вибраниум, оружие Таноса должно состоять из другого невероятно прочного металла — возможно, из адамантия, другого сверхпрочного металла, известного во вселенной Marvel.

Связан ли Капитан Марвел со «Стражами Галактики»?

Поскольку действие происходит в 90-х годах, «Капитан Марвел» является приквелом большей части кинематографической вселенной Marvel. Но есть один фильм, которому он непосредственно предшествует: «Стражи Галактики». Смотря новый фильм, вы встретите Ронана Обвинителя и Кората, двух знакомых лиц из инсталляции Marvel 2014 года.

Ронан сын Таноса?

Окончательная версия Ронана Обвинителя — сын Таноса и часть его империи. В конечном итоге он терпит поражение от Существа. В сериале «Голод» другая версия Ронана по имени Ро-Нан женат на Эса-Ла и имеет сына по имени Дра-та.

Танос Скрулл или Кри?

Между Таносом и Скруллами нет прямой связи, но оба являются результатом генетических экспериментов небожителей. Скруллы также изначально были разделены на классы Вечных и Девиантов, хотя в их случае Девианты стали доминирующей расой.

Ронан такой же в Капитане Марвел?

Хотя официальный представитель Ронана все еще находится в той же комнате, что и Звездная сила, в финальной версии «Капитана Марвел» он никогда не встречался с ними напрямую. Дело в том, что Капитан Марвел не смог эффективно использовать Ронана и Кората.

Что уничтожил Танос?

Камни Бесконечности

Как Камала Хан получила свои силы?

Камала Хан, она же Мисс Марвел, — мусульманка пакистанско-американского происхождения из Нью-Джерси. Она обладает скрытой нечеловеческой родословной, активированной Бомбой Терригена. Когда она подверглась воздействию Тумана Терригена, она стала полиморфом со способностью растягивать свое тело практически любым мыслимым образом.

Сможет ли Тор сломать Вибраниум?

Молот Тора, Мьёльнир, сделан из заколдованного металла Уру, драгоценного металла Асгарда. На картинке выше ясно видно, как Тор вдавил щит Кэпа и починил его через несколько минут. Но щит Кэпа сделан из сплава вибраниум-протоадамантий, так что это маловероятно.

Камала Хан могущественна?

Во-первых, Камала Кхан великолепна. Вы обязательно должны читать ее книги. Что касается ее способностей, то в ней нет ничего особенного. Она может стать большой и сокрушать противников, растягивать свое тело для атаки, превращаться в предметы, и у нее есть несколько довольно неплохих подвигов сверхчеловеческой стойкости в дополнение к исцеляющему фактору.

Кто брат Капитана Марвел?

Стив Дэнверс

————-

Появился в

Статус

Актер

Как был уничтожен Ксандар?

Как был уничтожен Ксандар?

Сможет ли Танос сокрушить Вибраниум?

КВМ Танос может сокрушить вибраниумную голову Вижена, потому что он достаточно силен, чтобы сделать это, поскольку он сокрушил Тессеракт, одолел Халка, который помял вибраниевый сплав, и уничтожил вибраниевый щит Капитана Америки своим мечом (возможно, он использовал меч, но он был тем, кто владел им).

Снап Танос убил небожителя?

Нет, Небожителей уже нет в живых. Очевидно, Небожитель «Нигде» мертв. Эго также мертво. Поскольку Эсон владел Камнем Силы уже давно, возможно, он умер некоторое время назад.

Имя Ксандра: значение имени, происхождение, судьба, характер, национальность, перевод, написание

Что означает имя Ксандра? Что обозначает имя Ксандра? Что значит имя Ксандра для человека? Какое значение имени Ксандра, происхождение, судьба и характер носителя? Какой национальности имя Ксандра? Как переводится имя Ксандра? Как правильно пишется имя Ксандра? Совместимость c именем Ксандра — подходящий цвет, камни обереги, планета покровитель и знак зодиака. Полная характеристика имени Ксандра и его подробный анализ вы можете прочитать онлайн в этой статье совершенно бесплатно.

Содержание толкования имени

Анализ имени Ксандра

Имя Ксандра состоит из 7 букв. Семь букв в имени – это люди канона. Они безоговорочно принимают внушенные в процессе воспитания правила и искренне верят в то, что их неукоснительное соблюдение – единственно возможный путь к счастью. Поэтому часто проявляют упрямство и нетерпимость даже в тех случаях, когда это никак логически не обосновано. Проанализировав значение каждой буквы в имени Ксандра можно понять его тайный смысл и скрытое значение.

  • К — характеризует личностей выносливых, принципиальных. Легкость, способность быстро браться за любые дела и получать новые знания. Люди с этой буквой в имени умеют хранить чужие тайны. Девиз по жизни: все или ничего. Выносливость и твердость духа. Излишняя конкретика и отсутствие полутонов.
  • С — стремятся достичь материальной устойчивости, обладают здравым смыслом; раздражительны, властолюбивы, могут быть капризными. Познавательность, желание доводить любое дело до конца, умение докопаться до истины. Понимают своё жизненное предназначение. Умение приспосабливаться к обстоятельствам.
  • А — самая сильная и яркая буква кириллицы. Личности, обладающие такими буквами в имени, всегда стремятся к лидерству. Нередко они соревнуются с самим собой. Указывает на желание что-то изменить, достичь наивысшего уровня комфорта в физическом проявлении и в духовном.
  • Н — знак неприятия действительности такой, какая она есть; желание достичь духовного и физического здоровья. В работе проявляется усердие. Нелюбовь к труду, не вызывающего интереса. Наличие критического ума и категорическое неприятие рутинной работы. Неумение расслабляться в обществе, постоянная напряженность и сомнения.
  • Д — приступая к работе, хорошо обдумывают последовательность. Основной ориентир — семья. Занимаются благотворительностью. Капризны. Имеют скрытые экстрасенсорные способности. «Работа на публику», нежелание внутреннего развития, основной акцент люди, имеющие в имени такую букву, делают на кратковременном положительном впечатлении со стороны общественности.
  • Р — противостоят воздействию извне, уверены в себе, храбрые, увлечённые личности. Способны к неоправданному риску, авантюрные натуры склонны к непререкаемым суждениям. Умение рисковать ради цели. Желание и потенциал для лидерства.
  • А — самая сильная и яркая буква кириллицы. Личности, обладающие такими буквами в имени, всегда стремятся к лидерству. Нередко они соревнуются с самим собой. Указывает на желание что-то изменить, достичь наивысшего уровня комфорта в физическом проявлении и в духовном.
  • Значение имени Ксандра в нумерологии

    Нумерология имени Ксандра может подсказать не только главные качества и характер человека. Но и определить его судьбу, показать успех в личной жизни, дать сведения о карьере, расшифровать судьбоносные знаки и даже предсказать будущее. Число имени Ксандра в нумерологии — 8. Девиз имени Ксандра и восьмерок по жизни: «Я лучше всех!»

    • Планета-покровитель для имени Ксандра — Сатурн.
    • Знак зодиака для имени Ксандра — Лев, Скорпион и Рыбы.
    • Камни-талисманы для имени Ксандра — кальцит, киноварь, коралл, диоптаза, слоновая кость, черный лигнит, марказит, мика, опал, селенит, серпентин, дымчатый кварц.

    «Восьмерка» в качестве одного из чисел нумерологического ядра – это показатель доминанантного начала, практицизма, материализма и неистребимой уверенности в собственных силах.
    «Восьмерка» в числах имени Ксандра – Числе Выражения, Числе Души и Числе внешнего облика – это, прежде всего, способность уверенно обращаться с деньгами и обеспечивать себе стабильное материальное положение.
    Лидеры по натуре, восьмерки невероятно трудолюбивы и выносливы. Природные организаторские способности, целеустремленность и незаурядный ум позволяют им достигать поставленных целей.
    Человек Восьмерки напоминает сейф, так сложно его понять и расшифровать. Истинные мотивы и желания Восьмерки с именем Ксандра всегда скрыты от других, трудно найти точки соприкосновения и установить легкие отношения. Восьмерка хорошо разбирается в людях, чувствует характер, распознает слабости и сильные стороны окружающих. Любит контролировать и доминировать в общении, сама не признает своих ошибок. Очень часто жертвует своими интересами во имя семьи. Восьмерка азартна, любит нестандартные решения. В любой профессии добивается высокого уровня мастерства. Это хороший стратег, который не боится ответственности, но Восьмерке трудно быть на втором плане. Ксандра учится быстро, любит историю, искусство. Умеет хранить чужие секреты, по натуре прирожденный психолог. Порадовать Восьмерку можно лишь доверием и открытым общением.

    • Влияние имени Ксандра на профессию и карьеру. Оптимальные варианты профессиональной самореализации «восьмерки – собственный бизнес, руководящая должность или политика. Окончательный выбор часто зависит от исходных предпосылок. Например, от того, кто папа – сенатор или владелец ателье мод — зависит, что значит число 8 в выборе конкретного занятия в жизни. Подходящие профессии: финансист, управленец, политик.
    • Влияние имени Ксандра на личную жизнь. Число 8 в нумерологии отношений превращает совместную жизнь или брак в такое же коммерческое предприятие, как и любое другое. И речь в данном случае идет не о «браке по расчету» в общепринятом понимании этого выражения. Восьмерки обладают волевым характером, огромной энергией и авторитетом. Однажды разочаровавшись в человеке, они будут предъявлять огромные требования к следующим партнерам. Поэтому им важны те, кто просто придет им на помощь без лишних слов. Им подойдут единицы, двойки и восьмерки.

    Планета покровитель имени Ксандра

    Число 8 для имени Ксандра означает планету Сатурн. Люди этого типа одиноки, они часто сталкиваются с непониманием со стороны окружающих. Внешне обладатели имени Ксандра холодны, но это лишь маска, чтобы скрыть свою природную тягу к теплу и благополучию. Люди Сатурна не любят ничего поверхностного и не принимают опрометчивых решений. Они склонны к стабильности, к устойчивому материальному положению. Но всего этого им хоть и удается достичь, но только своим потом и кровью, ничего не дается им легко. Они постоянны во всем: в связях, в привычках, в работе. К старости носители имени Ксандра чаще всего материально обеспечены. Помимо всего прочего, упрямы, что способствует достижению каких-либо целей. Эти люди пунктуальны, расчетливы в хорошем смысле этого слова, осторожны, методичны, трудолюбивы. Как правило, люди Сатурна подчиняют себе, а не подчиняются сами. Они всегда верны и постоянны, на них можно положиться. Гармония достигается с людьми второго типа.

    Знаки зодиака имени Ксандра

    Для имени Ксандра подходят следующие знаки зодиака:

  • Знак зодиака Лев для имени Ксандра. Люди, родившиеся под знаком Льва и с именем для имени Ксандра, творческие, любят главенствовать в работе и в жизни, идут к успеху, не задерживаясь на вторых ролях. Обладатели имени для имени Ксандра ненавидят любые ограничения. Львы Ксандра к себе относятся требовательно, придирчивы ко внешности, поэтому уделяют ей много внимания. Стараются произвести на людей благоприятное впечатление, любят нравиться. Знак зодиака Попал в милость ко Льву – считай, повезло. Тебя будут превозносить, везде брать с собой (чтобы похвастаться) и учить манерам – аристократы еще те. А вот ругаться со Львом Ксандра не рекомендуется: они остры на язык и за словом в карман не полезут. Через пять минут будешь стоять с красными от злости щеками и негодовать, какого черта он смеет с тобой так разговаривать? Причем Лев врать не станет – скажет мало, четко и по делу. С противной ухмылкой. Так что еще сам останешься виноват и в депрессии на тему «куда катится моя жизнь». Жуткие эгоцентрики владельцы имени Ксандра – обожают комплименты, быть в центре внимания и подарки (хотя им больше нравится слово «подношения»).
  • Знак зодиака Скорпион для имени Ксандра. Скорпионы с именени Ксандра любят жить, как говорится, на полную катушку, крайне азартны, склонны к зависимостям, категоричны. Людям по имени Ксандра чаще не доверяют и создают трагедию на пустом месте. Врожденная интуиция Скорпионов сделала их отличными психологами и прирожденными манипуляторами. Обладатели имени Ксандра жить не могут без любви и ярких эмоций, так что как только расстаются с одним партнером, тут же находят другого и тащат его на американские горки – рестораны и кино для слабаков. При этом себя просто обожают, умеют считать деньги и помнят, на что был потрачен каждый рубль их зарплаты. Скрытные до невозможности: о себе начнут рассказывать через три года после свадьбы, не раньше. Болтать не любят, чаще молчат, чем и притягивают к себе внимание. Рядом с Овнами их надолго оставлять нельзя – вместе они придумают таких приключений на свои пятые точки, что разгребать придется всем.
  • Знак зодиака Рыбы для имени Ксандра. Обладатели имени Ксандра — мечтатели. В своих фантазиях Рыба с именем Ксандра уже давно завоевала мир, предотвратила глобальное потепление и искоренила голод на планете, а вот в реальной жизни им неинтересно – все скучно, пресно и вообще недостойно их королевского внимания. Рыбы с именем Ксандра — cтрашные вруны, причем поймать их на лжи почти невозможно. Угрызений совести у людей с именем Ксандра нет, так что раскаиваться и сознаваться они не собираются. И им веришь, глядя в их большие и честные глаза. Обижать Рыб по имени Ксандра нельзя – страдать будут долго, муторно и с наслаждением. Если в жизни все идет хорошо, у Рыб Ксандра начинаются маниакальные мысли о грядущем кошмаре, потому что идеально быть не может. В быту Рыбы Ксандра неприхотливы, уравновешены, умеют скрывать чувства и часто манипулируют другими людьми. Тщеславие и меркантильность не присущи водному знаку, они умеют работать, но не рвутся к славе.
  • Цвет имени Ксандра

    Розовый цвет имени Ксандра. Люди с именем, носящие розовый цвет, — сдержанные и хорошие слушатели, они никогда не спорят. Хотя всегда имеют своё мнение, которому строго следуют. От носителей имени Ксандра невозможно услышать критики в адрес других. А вот себя они оценивают люди с именем Ксандра всегда критично, из-за чего бывают частые душевные стяжания и депрессивные состояния. Они прекрасные семьянины, ведь их невозможно не любить. Положительные черты характера имени Ксандра – человеколюбие и душевность. Отрицательные черты характера имени Ксандра – депрессивность и критичность.

    Как правильно пишется имя Ксандра

    В русском языке грамотным написанием этого имени является — Ксандра. В английском языке имя Ксандра может иметь следующий вариант написания — Ksandra.

    Видео значение имени Ксандра

    Вы согласны с описанием и значением имени Ксандра? Какую судьбу, характер и национальность имеют ваши знакомые с именем Ксандра? Каких известных и успешных людей с именем Ксандра вы еще знаете? Будем рады обсудить имя Ксандра более подробно с посетителями нашего сайта в комментариях ниже.

    Если вы нашли ошибку в описании имени, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Имя Ксандер: значение имени, происхождение, судьба, характер, национальность, перевод, написание

    Что означает имя Ксандер? Что обозначает имя Ксандер? Что значит имя Ксандер для человека? Какое значение имени Ксандер, происхождение, судьба и характер носителя? Какой национальности имя Ксандер? Как переводится имя Ксандер? Как правильно пишется имя Ксандер? Совместимость c именем Ксандер — подходящий цвет, камни обереги, планета покровитель и знак зодиака. Полная характеристика имени Ксандер и его подробный анализ вы можете прочитать онлайн в этой статье совершенно бесплатно.

    Содержание толкования имени

    Анализ имени Ксандер

    Имя Ксандер состоит из 7 букв. Семь букв в имени – это люди канона. Они безоговорочно принимают внушенные в процессе воспитания правила и искренне верят в то, что их неукоснительное соблюдение – единственно возможный путь к счастью. Поэтому часто проявляют упрямство и нетерпимость даже в тех случаях, когда это никак логически не обосновано. Проанализировав значение каждой буквы в имени Ксандер можно понять его тайный смысл и скрытое значение.

  • К — характеризует личностей выносливых, принципиальных. Легкость, способность быстро браться за любые дела и получать новые знания. Люди с этой буквой в имени умеют хранить чужие тайны. Девиз по жизни: все или ничего. Выносливость и твердость духа. Излишняя конкретика и отсутствие полутонов.
  • С — стремятся достичь материальной устойчивости, обладают здравым смыслом; раздражительны, властолюбивы, могут быть капризными. Познавательность, желание доводить любое дело до конца, умение докопаться до истины. Понимают своё жизненное предназначение. Умение приспосабливаться к обстоятельствам.
  • А — самая сильная и яркая буква кириллицы. Личности, обладающие такими буквами в имени, всегда стремятся к лидерству. Нередко они соревнуются с самим собой. Указывает на желание что-то изменить, достичь наивысшего уровня комфорта в физическом проявлении и в духовном.
  • Н — знак неприятия действительности такой, какая она есть; желание достичь духовного и физического здоровья. В работе проявляется усердие. Нелюбовь к труду, не вызывающего интереса. Наличие критического ума и категорическое неприятие рутинной работы. Неумение расслабляться в обществе, постоянная напряженность и сомнения.
  • Д — приступая к работе, хорошо обдумывают последовательность. Основной ориентир — семья. Занимаются благотворительностью. Капризны. Имеют скрытые экстрасенсорные способности. «Работа на публику», нежелание внутреннего развития, основной акцент люди, имеющие в имени такую букву, делают на кратковременном положительном впечатлении со стороны общественности.
  • Е — самовыражение, стремление к обмену опытом. Выступают в роли посредника в конфликтах. Проницательны, понимают мир тайн. Болтливы. Сильная любовь к путешествиям, в жизни такие могут часто менять место жительства, непоседливы.
  • Р — противостоят воздействию извне, уверены в себе, храбрые, увлечённые личности. Способны к неоправданному риску, авантюрные натуры склонны к непререкаемым суждениям. Умение рисковать ради цели. Желание и потенциал для лидерства.
  • Значение имени Ксандер в нумерологии

    Нумерология имени Ксандер может подсказать не только главные качества и характер человека. Но и определить его судьбу, показать успех в личной жизни, дать сведения о карьере, расшифровать судьбоносные знаки и даже предсказать будущее. Число имени Ксандер в нумерологии — 4. Девиз имени Ксандер и четверок по жизни: «Комфорт, стабильность и порядок!»

    • Планета-покровитель для имени Ксандер — Уран.
    • Знак зодиака для имени Ксандер — Телец, Дева и Козерог.
    • Камни-талисманы для имени Ксандер — аметрин, красный железняк, данбурит, изумруд, стекло, мочи, лунный камень, пемза, прозрачный кварц, черный сапфир, белый сапфир, желтый сапфир, серебро, содалит, стромболит, тигровый глаз, черный турмалин, цирконий.

    «Четверка» среди Главных чисел нумерологической карты – это непоколебимая устойчивость жизненной позиции, стабильность и уверенность в будущем. Это налаженный быт, прочные родственные и дружеские связи, надежный, постоянный доход и неизменное уважение окружающих.
    Позитивное значение числа 4 для имени Ксандер можно было бы связать с чисто мужскими достоинствами, если бы ими не обладали тысячи женщин. Это – высокий уровень выносливости, исключительная трудоспособность, методичность, принципиальность и невозмутимость. Ценят порядок и практичность, стабильность и спокойствие. Материалисты «до мозга костей», четверки не любят шумные сборища и острые ощущения. Их главная забота – благополучие в финансовом плане, постоянство комфорта. Это люди с принципами, им можно доверить свои тайны и не волноваться за их сохранность. Друзей у таких людей немного, но те, что есть – преданные и проверенные годами товарищи.
    Четверка материальна, имеет врожденный талант конструктора и инженера, ее отличает креативность, но и стремление к стабильности. Четверка по имени Ксандер должна быть уверена в завтрашнем дне, много работает на будущее. Те Четверки, которым не хватает уверенности в собственных силах, могут быть слишком чувствительны и упрямы. Четверке важна материальная сторона жизни, это человек действия. Ранима и обидчива. Четверка может разделять интеллектуальное от эмоционального. Четверка сложно принимает решение, долго колеблется и сомневается, делая выбор, нуждается в тишине. Помочь Четверке можно, не принимая решения за нее. Четверка увлекается эзотерикой. Человек с именем Ксандер может добиться всего в жизни. Главное — это вера в свои силы. Ребенок в душе, Четверка умеет хранить верность, любит популярность, обладает актерским талантом. Четверка всегда ищет нестандартные решения. Иногда обладает ярко выраженными способностями к целительству. Ярко выражен талант к коммерции. В семейных отношениях — авторитарная и властная из-за своей неуверенности. Порадовать Четверку по имени Ксандер можно, дав ей стабильность, уверенность и ограничения.

    • Влияние имени Ксандер на профессию и карьеру. Профессию людей с «четверкой» в нумерологическом ядре часто определяют внешние обстоятельства. Подходящие профессии: архитектор, организатор мероприятий, финансист.
    • Влияние имени Ксандер на личную жизнь. Число четыре сулит личную жизнь, далекую от романтики и воздушных замков. Четверки очень трудолюбивы, стрессоустойчивы и терпеливы. Партнер такого человека должен уметь развеселить его, заставить поверить в себя, но при этом быть таким же терпеливым, как и он сам. Для людей с этим числом идеально подойдут восьмерки, двойки и единицы.

    Планета покровитель имени Ксандер

    Число 4 для имени Ксандер значит планету Уран. Принадлежащие к этой категории очень упрямы и своенравны. У них есть свои собственные представления о мире и жизненные принципы, которым они и следуют, пренебрегая общепринятыми нормами поведения. Главным качеством людей с именем Ксандер является независимость. Они ответственны, любят природу и ищут друзей с похожими качествами. Приятелей носители имени Ксандер имеют много и всегда рады пообщаться с ними. Люди этого типа подвижны, общительны, трудолюбивы. У них отличная память, но они часто бывают раздражительны и нервны. Помимо всего прочего, они обладают превосходными организаторскими способностями.

    Знаки зодиака имени Ксандер

    Для имени Ксандер подходят следующие знаки зодиака:

  • Знак зодиака Телец для имени Ксандер. По характеру Телец Ксандер молчалив, многое держит в себе, умеет трезво рассуждать, интуитивен и обладает мощной силой воли. Пока Телец с именем Ксандер спокоен, демонстрирует мягкость, терпение. Если задеть за живое обладателя имени Ксандер, Телец легко взрывается. Не любит давления извне, долго обижается. Тельцы по имени Ксандер абсолютно уверены, что они – особенные, знают все лучше всех и просто обязаны объяснить тебе, почему ты не прав и в каких именно аспектах. Главное отличие Тельцов с именем Ксандер от Овнов – они умеют признавать свою неправоту. Потом даже благодарить тебя будут, что ты раскрыл им глаза на правду. Телец Ксандер — однолюб и очень доверчив, поэтому часто обманывается в людях и еще чаще в них разочаровывается.
  • Знак зодиака Дева для имени Ксандер. Трудолюбивые и надежные представители знака Дева с именем для имени Ксандер наделены трезвым взглядом на вещи, педантичностью. Девы Ксандер склонны к системному анализу, постоянно критикуют себя и других, стараются все держать под контролем. Поддерживают порядок в деньгах, делах и доме, практичны и домовиты. В отношениях застенчивы, очень искренние и щедрые, умеют сочувствовать и помогать людям, не боятся ответственности. Женщины-Девы – спокойные и рассудительные хранительницы домашнего очага. Идеальные жены. А вот мужчины-Девы – пиши пропало. Самые нудные и нелогичные существа на планете. Секс, еда, спорт – все по расписанию, а опоздание на минуту карается долгой лекцией о смысле жизни. Причину своего поведения не объясняют и не собираются: кто вы вообще такие, чтобы с вами разговаривать? Обожают, когда с ними носятся и вытирают сопли, и просто до умопомрачения любят страдать на публику –«какой я бедный и несчастный, немедленно пожалейте меня».
  • Знак зодиака Козерог для имени Ксандер. Козерог Ксандер умеет использовать все шансы в жизни, склонен к лидерству, любит учиться, развиваться, твердо стоять на ногах и идти к цели. Рисковать Козерог с именем Ксандер не любит, может стать закоренелым пессимистом и закрыться из-за неуверенности в себе. Ксандер отдыхать, лениться и расслабляться толком не умеет, считая это время потраченным зря. Не дай бог подойти к Козерогам по имени Ксандер за советом: минимум час нотаций тебе обеспечен. Все потому, что Козероги Ксандер всегда знают, как выйти из любой ситуации (или делают вид, что знают), и будут обстоятельно, нудно и с примерами рассказывать, где же ты ошибаешься и как жить дальше. Ксандер максимально отдается работе, потому что сидеть на пятой точке ровно и ничего не делать Козерог просто не умеет. А если приходится – начинает чахнуть. Партнера Козерог Ксандер выбирает не сердцем, а в первую очередь головой, поэтому в семейной жизни неимоверно счастлив.
  • Цвет имени Ксандер

    Зелёный цвет имени Ксандер. Люди с именем, носящие зеленый цвет, добрые и сердечные, готовые отдать последнее. Владельцы имени Ксандер не боятся перемен в жизни, легко идут на риск ради материального благополучия. Однако, деньги редко задерживаются в их кармане – «зелёные» люди по имени Ксандер любят веселиться большой и шумной толпой, угощая всех. Носители имени Ксандер очень ранимы и чувственны, поэтому часто обижаются на членов семьи, чувствуя себя непонятыми и недолюбленными, правда, прощают они так же быстро, как и оскорбляются. Положительные черты характера имени Ксандер – доброта и оптимизм. Отрицательные черты характера для имени Ксандер – ранимость и обидчивость.

    Как правильно пишется имя Ксандер

    В русском языке грамотным написанием этого имени является — Ксандер. В английском языке имя Ксандер может иметь следующий вариант написания — Ksander.

    Видео значение имени Ксандер

    Вы согласны с описанием и значением имени Ксандер? Какую судьбу, характер и национальность имеют ваши знакомые с именем Ксандер? Каких известных и успешных людей с именем Ксандер вы еще знаете? Будем рады обсудить имя Ксандер более подробно с посетителями нашего сайта в комментариях ниже.

    Если вы нашли ошибку в описании имени, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Имя Ксандр: значение имени, происхождение, судьба, характер, национальность, перевод, написание

    Что означает имя Ксандр? Что обозначает имя Ксандр? Что значит имя Ксандр для человека? Какое значение имени Ксандр, происхождение, судьба и характер носителя? Какой национальности имя Ксандр? Как переводится имя Ксандр? Как правильно пишется имя Ксандр? Совместимость c именем Ксандр — подходящий цвет, камни обереги, планета покровитель и знак зодиака. Полная характеристика имени Ксандр и его подробный анализ вы можете прочитать онлайн в этой статье совершенно бесплатно.

    Содержание толкования имени

    Анализ имени Ксандр

    Имя Ксандр состоит из 6 букв. Имена из шести букв обычно принадлежат особам, в характере которых доминируют такие качества, как восторженность, граничащая с экзальтацией, и склонность к легкому эпатажу. Они уделяют много времени созданию собственного имиджа, используя все доступные средства для того, чтобы подчеркнуть свою оригинальность. Проанализировав значение каждой буквы в имени Ксандр можно понять его тайный смысл и скрытое значение.

  • К — характеризует личностей выносливых, принципиальных. Легкость, способность быстро браться за любые дела и получать новые знания. Люди с этой буквой в имени умеют хранить чужие тайны. Девиз по жизни: все или ничего. Выносливость и твердость духа. Излишняя конкретика и отсутствие полутонов.
  • С — стремятся достичь материальной устойчивости, обладают здравым смыслом; раздражительны, властолюбивы, могут быть капризными. Познавательность, желание доводить любое дело до конца, умение докопаться до истины. Понимают своё жизненное предназначение. Умение приспосабливаться к обстоятельствам.
  • А — самая сильная и яркая буква кириллицы. Личности, обладающие такими буквами в имени, всегда стремятся к лидерству. Нередко они соревнуются с самим собой. Указывает на желание что-то изменить, достичь наивысшего уровня комфорта в физическом проявлении и в духовном.
  • Н — знак неприятия действительности такой, какая она есть; желание достичь духовного и физического здоровья. В работе проявляется усердие. Нелюбовь к труду, не вызывающего интереса. Наличие критического ума и категорическое неприятие рутинной работы. Неумение расслабляться в обществе, постоянная напряженность и сомнения.
  • Д — приступая к работе, хорошо обдумывают последовательность. Основной ориентир — семья. Занимаются благотворительностью. Капризны. Имеют скрытые экстрасенсорные способности. «Работа на публику», нежелание внутреннего развития, основной акцент люди, имеющие в имени такую букву, делают на кратковременном положительном впечатлении со стороны общественности.
  • Р — противостоят воздействию извне, уверены в себе, храбрые, увлечённые личности. Способны к неоправданному риску, авантюрные натуры склонны к непререкаемым суждениям. Умение рисковать ради цели. Желание и потенциал для лидерства.
  • Значение имени Ксандр в нумерологии

    Нумерология имени Ксандр может подсказать не только главные качества и характер человека. Но и определить его судьбу, показать успех в личной жизни, дать сведения о карьере, расшифровать судьбоносные знаки и даже предсказать будущее. Число имени Ксандр в нумерологии — 7. Девиз имени Ксандр и семерок по жизни: «Невероятно, но факт!»

    • Планета-покровитель для имени Ксандр — Сатурн.
    • Знак зодиака для имени Ксандр — Рыбы, Дева.
    • Камни-талисманы для имени Ксандр — агат, флюорит, иолит, кунцит, лабрадорит, жемчуг, перидот, петалит, платина, родолит, розовый кварц, сугилит, сера, олово.

    «Семерка» среди чисел нумерологического ядра – это мудрость, утонченность, высокий уровень образованности и философское отношение к жизни.
    «Семерка» в числах имени Ксандр – Числе Выражения, Числе Души и Числе внешнего облика – является признаком наличия исключительных способностей и ярко выраженных талантов. Прежде всего, это – недюжинный интеллект, способность мыслить образами и категориями, не размениваясь на мелочи. Загадочная личность. Проводя много времени в поисках себя многие семерки сталкиваются с непониманием окружающих и так и остаются одиноки. Они всерьез задумываются о своем предназначении и смысле человеческой жизни. Это одаренные личности, часто обладающие экстрасенсорной чувствительностью, например, способные предсказывать будущее.
    Семерка всегда ищет духовные ориентиры в жизни. Сущность Семерки — это духовность. Находится в постоянном поиске себя. Число Семь дает непреодолимую тягу к путешествиям и мистическим откровениям. Под этим числом рождаются ученые, деятели культуры. Жить и работать с Семеркой по имени Ксандр сложно, поскольку она не идет на поводу и не поддается простому анализу. Семерка любит наступать на одни и те же грабли, с трудом учится извлекать уроки из своих ошибок. У Семерки может быть много друзей, но при этом ее никогда не покидает чувство обособленности, одиночества. Это тонкая душа, пессимист и перфекционист от природы. Равнодушна как к одобрению, так и к порицанию со стороны. Чтобы порадовать Семерку с именем Ксандр, нужно ее оставить в покое, принять ее такой, какая она есть, и не пытаться ее изменить.

    • Влияние имени Ксандр на профессию и карьеру. Способны овладеть любой профессией, требования которой не выходят за рамки физических возможностей. Однако, самореализация в профессии для практически невозможна. И это – очень печальный парадокс. Цифра 7 в нумерологии означает, что человеку будет просто неинтересно делать одно и то же дважды. Подходящие профессии: учителя йоги, астрологи, философы, нумерологи.
    • Влияние имени Ксандр на личную жизнь. Отвечая на вопрос: «Что значит число 7 в личных отношениях?», его можно назвать «чемпионом неудачливости в любви». Почему? А вот это – пожалуй, единственный вопрос, на который «семерка» не может дать вразумительного ответа. Сказывается все: и утонченная избирательность, и педантизм, и – разумеется – пугающая многих сексуальная раскрепощенность. Но наиболее вероятная причина – в раннем начале. В юности «семерки» обоих полов обладают какой-то особенной, магнетической привлекательностью. И первый секс часто случается у них задолго до первой влюбленности, которую они потом неспособны даже узнать, поскольку ориентиры – сбиты, а «трепет любви» – уже неразличим в волнах более мощных чувственных ощущений. Семерки любят одиночество, живут в своем мире и подозрительно относятся к окружающим. Таким людям нужен партнер, который станет для них опорой и будет полностью доверять им. Для семерок отлично подойдут оптимисты-тройки, лидеры-единицы и «свободные художники» – девятки.

    Планета покровитель имени Ксандр

    Число 7 для имени Ксандр значит планету Нептун. Нептун взаимосвязан с Луной, поэтому люди Нептуна хорошо гармонируют с индивидами второго типа. Как правило, владельцы имени Ксандр уступчивы, с мягким характером. Увлекаются религией и философией. Но непрактичны, что свойственно личностям с философским складом ума. Поэтому деньги у них не водятся, а если и появляются, то быстро тают. Обладают незаурядными умственными способностями, у них часто рождаются гениальные мысли, но вследствие своей несобранности, Нептуны по имени Ксандр не доводят до конца ни одного своего начинания. Они склонны к азартным играм. По натуре эти люди очень восприимчивы и чувствительны, проявляют к ближним сострадание и милосердие. Физически, как правило, слабы, с трудом принимают решения. У них капризная натура, и им сложно в чем-либо себе отказать. Они не приемлют скандалов и ссор, так как обладают тонкой и чувствительной душой.

    Знаки зодиака имени Ксандр

    Для имени Ксандр подходят следующие знаки зодиака:

  • Знак зодиака Рыбы для имени Ксандр. Весы с именем Ксандр — те еще мечтатели. В своих фантазиях Рыба Ксандр уже давно завоевала мир, предотвратила глобальное потепление и искоренила голод на планете, а вот в реальной жизни им неинтересно – все скучно, пресно и вообще недостойно их королевского внимания. Страшные вруны Рыбы по имени Ксандр, причем поймать их на лжи почти невозможно. Угрызений совести у них нет, так что раскаиваться и сознаваться они не собираются. И им веришь, глядя в их большие и честные глаза. Обижать обладателей имени Ксандр нельзя – страдать будут долго, муторно и с наслаждением. Если в жизни все идет хорошо, у Рыб по имени Ксандр начинаются маниакальные мысли о грядущем кошмаре, потому что идеально быть не может. В Рыбы быту неприхотливы, уравновешены, умеют скрывать чувства и часто манипулируют другими людьми. Тщеславие и меркантильность не присущи водному знаку, они умеют работать, но не рвутся к славе.
  • Знак зодиака Дева для имени Ксандр. Владельцы имени для имени Ксандр, как и другие Девы трудолюбивые и надежные представители знака наделены трезвым взглядом на вещи, педантичностью. Девы по имени Ксандр склонны к системному анализу, постоянно критикуют себя и других, стараются все держать под контролем. Поддерживают обладатели мени Ксандр порядок в деньгах, делах и доме, практичны и домовиты. В отношениях люди с именем Ксандр застенчивы, очень искренние и щедрые, умеют сочувствовать и помогать людям, не боятся ответственности. Женщины-Девы – спокойные и рассудительные хранительницы домашнего очага. Идеальные жены. А вот мужчины-Девы – пиши пропало. Самые нудные и нелогичные существа на планете. Секс, еда, спорт – все по расписанию, а опоздание на минуту карается долгой лекцией о смысле жизни. Причину своего поведения не объясняют и не собираются: кто вы вообще такие, чтобы с вами разговаривать? Обожают, когда с ними носятся и вытирают сопли, и просто до умопомрачения любят страдать на публику –«какой я бедный и несчастный, немедленно пожалейте меня».
  • Цвет имени Ксандр

    Фиолетовый цвет имени Ксандр. Люди с именем, носящие фиолетовый цвет, идеалисты и очень влюбчивые особы. У обладателей имени Ксандр большая душа, они готовы всех согреть своим теплом, у них много единомышленников. Однако, в семье им очень тяжело, так как они всегда будут чувствовать себя несчастными, поэтому, прожив с супругом много лет. В пожилом возрасте носители имени Ксандр расстаются и остаток жизни проживают в одиночестве. Но, что удивительно, их это не огорчает, они наоборот закрываются в своей раковине, где им комфортно. Положительные черты характера для имени Ксандр – чувственные и отзывчивые. Отрицательные черты характера имени Ксандр – закрытость и унылость.

    Как правильно пишется имя Ксандр

    В русском языке грамотным написанием этого имени является — Ксандр. В английском языке имя Ксандр может иметь следующий вариант написания — Ksandr.

    Видео значение имени Ксандр

    Вы согласны с описанием и значением имени Ксандр? Какую судьбу, характер и национальность имеют ваши знакомые с именем Ксандр? Каких известных и успешных людей с именем Ксандр вы еще знаете? Будем рады обсудить имя Ксандр более подробно с посетителями нашего сайта в комментариях ниже.

    Если вы нашли ошибку в описании имени, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Часть 39. Впечатления, Легкая жизнь Скульптора Реальности — фанфик по фэндому «Мстители», «The SCP Foundation»

    5 сентября 2021, 02:00

    Настройки текста

    — Красиво! — Услышал я впечатленный голос справа от себя.

    Мы были сейчас далековато от дома. Я бы сказал, очень далеко. Стоим компанией из меня и моих женщин в воздушном пузыре. Смотрим на то, как две огромные звезды закручиваются в странном танце взаимной аннигиляции. Этот процесс происходит сотни тысяч лет, возможно даже миллионы лет, но сейчас они вращались так, будто это не два гигантских небесных тела, а объект, размером с небоскрёб. Хотя размеры я не менял. Я всего лишь ускорил время в отдельной звездной системе на множество порядков.

    Мы пролетали рядом, и я увидел зрелище, когда две звезды сформировали «связь». И для наглядности я решил и провести этот эксперимент. А девушки увидели, как умирают небесные тела. Планета по размеру Земли будет просто ничтожна по сравнении с каждой из звёзд. Очень красиво. Но если оказаться рядом во время полного столкновения звёзд и последующего взрыва — смерть. Не для всех, конечно, но для абсолютного большинства.

    А вот и сам «бум». Нас просто обдало жаром. Даже слово «жар» сюда не подходит. Несмотря на расстояние в миллионы километров от эпицентра, сила взрыва сюда достала, будто мы были в нескольких метрах. Естественно, никаких последствий для нас. Но здесь есть большие ментальные последствия и впечатления, что перевернут мировоззрение. Моё и моих женщин.

    Я подумал, что лицезрение нечто столь масштабного как это событие изменить восприятие жизни. Даже если мои девушки думали, что я могу защитить их в любых обстоятельствах, что и подтвердил случай с Маркизой. То есть Маркизом Смерти. Но даже мне было немного страшно. Чисто инстинктивно. Но я хочу вытравить этот страх из себя. Сам страх ничего не значит, и никак не поможет мне никогда. Просто потому, что страх — это работа гормонов и создан был для выживания. Но какие могут быть гормоны у Бога? Даже в таком случае я пока буду играть в эту игру. Игру в человека.

    Пока будет интерес, игра продолжится. Так вот. Страх. Его легко можно убрать, просто полностью перекрыв гормон страха. Он не несет в себе никакой полезной нагрузки для меня сейчас. Но. Страх — это всё так же эмоция. А это значит, что я хочу испытывать как страх, так и радость, грусть, печаль, сожаление, ярость, умиление. Все эмоции, которые у меня ещё остались, я хочу их испытывать. Страх в том числе.

    Космос сам по себе убирает многие иллюзии из головы. О превосходстве человечества. О силе страны. О городской мусорке. О разбитой машине. О сломанном когте. Всё это становится будто белым шумом. Больше не вызывает эмоций. Просто фон, на который почти не выделяется внимание.

    Такое масштабное событие, как взрыв звёзд, уж подавно меняет восприятие. Невозможно больше воспринимать мелкие события, ссоры, малые проблемы в том же ключе. Многие проблемы решаются сами по себе просто потому, что они перестают быть проблемами. Всё зависит от восприятия. Для кого-то нет проблем в создании межнациональной корпорации, а для кого-то выбрать кофту на вечер — целый квест. Но после таких впечатлений масштаб мышления изменится. У моих женщин. У меня.

    Отрезвляет.

    В скором будущем, либо в не очень скором, я буду мыслить масштабом мульти-вселенных, возможно когда-нибудь дойду до изменения самой Реальности. Но пока мне это просто не интересно. Сейчас всё моё внимание на небольшой точке в космосе, на маленькой планетке. Планетке, населенной людьми. Сильными и не очень, со способностями и без, умными и не совсем, веселыми и противоположными. Разными. И это мне нравится. И пока мне будет это доставлять удовольствие — так и будет.

    Я дам этому миру столкнуть со всеми кризисами, с которыми он должен будет столкнуться. Не хочу забирать у мира такой ценнейший опыт и стимул для изменений. Но даже если мир будет уничтожен — я его воссоздам. Никто и ничто не сможет это изменить против моей воли.

    Так, ладно, поумерю свой пафос и сфокусируюсь на реальности. Мы, собственно, плыли по космосу по определенной задаче. Принцесса Диана спросила, много ли в космосе планет с разумной жизнью. Я сходу вспомнил о нескольких из своих знаний о вселенной. Земля — тут понятно. Эго — всего один представитель разумной жизни, он и есть планета. Ксандр — планета-хаб. Сакаар — космическая помойка. Хала — крии оттуда. Ещё несколько есть.

    Задумавшись о разумной жизни на других планетах мне пришла мысль о небольшом турне. И так как собираться нам особо не нужно — мы просто взяли себя и полетели по космосу, по пути осматривая некоторые планеты, звезды, астероидные пояса.

    Планеты все различны друг от друга. На большинстве планет нет жизни. На малом числе есть жизнь. Разумная жизнь очень редка, а цивилизации, близкие к космосу или в «малом» космосе — мы нашли лишь по желанию найти такую. В принципе, довольно похоже на нашу планету, только лет этак 50-60 назад. Правда, существа здесь совсем людей не напоминали. Такие колобки, только с руками и ногами. Рук у них 2 пары, а ноги чисто номинальные. Чтобы было. Такая себе, планета колобков. Да и жизнь здесь немного иная. Много растений хищных, что могут съесть близко подходящего к нему разумного или не очень. В общем, одна из десятков планет, что мы посетили. Но эта планета — одна из интересных. На большинстве планет даже посмотреть не на что. То пустыня, то ледник, то раскаленная магма.

    Сначала мы решили посетить Ксандр. Хотя у меня было ощущение, что Ксандром нужно заканчивать нашу экскурсию, а не начинать. Ведь самое вкусное лучше ставить в конец, чтобы выровнять впечатление в случае чего. Но мы решили сделать иначе. Сначала Ксандр, потом Сакаар, а потом посмотрим. В Асгарде уже были, можно слетать в мир темных эльфов. Хотя там сейчас пустыня без жизни, но можно ведь вернуть время вспять для планеты, либо нам нырнуть в «безпоследственное» путешествие во времени. Скажем так, чтобы мы не сделали — последствия останутся как бы во временной петле. Ничего до нас не дойдёт. Вот это довольно удобный способ путешествия во времени. Это я, как ответственный путешественник во времени, заявляю.

    В принципе, когда мы начали подлетать к Ксандру, это было похоже на нашу планету. Довольно милое место для жизни, пусть даже здесь живут множество рас и несколько других рас жаждут «проредить» Ксандр по самое небалуй. Ставить в известность космическую полицию мы не собирались, да и смысла это никакого не имеет. Поэтому просто прогуляемся, сделаем несколько покупок, наберем немного сувенирки из далекого космоса и полетим дальше. Хотя если здесь будет интересно, особенно если будет интересно постоянно, то прикуплю себе здесь домик.

    Пока пройдёмся по ночному городу. А ночью здесь очень красиво. Не сравнится ни с одним из городов Земли. Дело не только в технологиях, хотя и одно только освящение сильно отличает пейзаж от Земного. Здесь будто своя магия. Приятно и по-своему близко. Я точно куплю здесь недвижку. Или движку, смотря насколько здесь развиты технологии.

    Надеюсь, Ксандр меня ещё не раз приятно удивит.

    Читать «Сердце Роя (СИ)» — Техномак Влад — Страница 35

    А вот Нола, если бы у нее был установлен грозовой модулятор, метала бы молнии из глаз.

    — Вы двое! Что вы опять натворили?! — ледяным тоном спросила она.

    Ксандр хохотнул.

    — Судя по твоему тону, они не первый раз оказываются не там, где нужно. Или наоборот. Зависит от точки зрения..

    Ксандр встал, прошелся по салону и остановился напротив меня.

    — Как эти двое тебя спасли? — удивилась Нола, переводя взгляд на нас.

    — Для этого придется сделать небольшое отступление. Восемьдесят лет назад… Чтоб меня, до сих пор не могу всерьез воспринимать этот срок! Восемьдесят лет назад я экстренно покидал Аргуссу, когда крупный выброс пси-энергии сотрясал планету, в частности, Топи.

    — Последние двадцать лет их называют Болотами пантонала, — вставил Юм.

    — Как скажешь, друг. Именно там меня подловил претор. Из-за землетрясения я еще не смог набрать высоту, а претор выстрелил. Уж больно ему понравился мой «Ксандр». и он на него напал. Один единственный выстрел шипа пронзил мой мозг, Ядро Оруса и я… как бы поприличнее выразиться при юношах…

    — Потерял сознание, — ворчливо сказала Нола.

    — Около того, — кивнул Ксандр. — Я не успевал, да и не мог, телепортировать ядро. Но сил в нем было предостаточно. И хотя формально я уже ничего не помнил, мистическая природа ядра заставила тварь впасть в некое состояние анабиоза. Корабль рухнул в одну из многочисленных ям Топей, и я затерялся там на долгие десятилетия, пока эта парочка случайно меня не обнаружила. Удачно для меня. Вот этот парень. — Он указал на меня. — Взял мой арчер и, видимо, не зря, раз поразил им претора.

    — Как ты мог это видеть? — недоуменно спросил я.

    — Никак. Но когда претор умер, полученная эссенция вернула в меня жизнь, заставила ядро вновь работать. А потом вы и сами догадываетесь, что было. Подсуетилась моя сестричка. Моя большая умничка.

    — Два идиота, — прокомментировала Нола.

    — Два везучих идиота, — подметил Ксандр. — А мой арчер придется вернуть, Капитан. В своё время я потратил немало сил, чтобы его создать. Рад, что тебе он пригодился. Будешь знать, к чему стоит стремиться.

    И тон, которым это было сказано, не оставлял и шанса.

    Глава 17

    Т-Нуль-Пространство.

    Планета Нариссау

    Остров «Веселый Зомбик»

    Сказать, что мне было жаль отдавать такое оружие — ничего не сказать. Оно уже не раз выручало меня. Но Ксандр был не тем, с кем стоило качать права и торговаться. Очень медленно я снял браслет и протянул ему.

    — Давно я такой дряни не видел, — сказал он, рассматривая его. — Пожалуй, с начала колонизации.

    — Какой дряни?

    — Той самой, что заражает технику, — ответил тот и протянул мне браслет обратно.

    Теперь до меня дошло. И суток не прошло, как я показывал арчер механику во Фрее, и за это время браслет повредился еще больше. Его будто поедала ржавчина, только темно-синего цвета, а на выеденных местах виднелись белесые нити.

    — С этим можно бороться? — поинтересовался Юм, вставший со своего места и тоже решивший внимательно рассмотреть арчер.

    — Восстановлению не подлежит. Это если кратко. Дрянь имеет мистическое происхождение. Даже если я сейчас обрежу все зараженные части и оставлю пару сантиметров карбионового композита — через несколько часов или дней оно все равно будет заражено.

    Юм сразу отодвинулся.

    — Это не заразно, — усмехнулся Ксандр. — Оно выбирает объект и пожирает его. Остальное не трогает. Забавное явление, даже жаль, что мы слишком быстро вычистили всех, кто мог подобное создавать.

    — Арчер будет работать? — спросил я.

    — Какое-то время. Или пока заряд не закончится, его ведь и было-то не так много. Процентов двадцать.

    — Уже меньше, — сочувственно ответил я, устанавливая браслет на место.

    — А вы можете создать еще несколько таких арчеров? — спросил Юм.

    — Не в ближайшее время. Мир изменился, и у меня нет ни ресурсов, ни производственных мощностей. Из всего моего старого отряда со мной остались лишь двое. Потребуется какое-то время, чтобы всё восстановить. Потому я и здесь. Не мог упустить возможности поговорить со своими последователями.

    Он посмотрел на нас с Юмом.

    — Вообще-то мы не Отступники, — сказал я. — Просто в данной ситуации такая маскировка была уместной.

    — Вот как, — удивленно сказал Ксандр. — Забавно. И тем самым вы все равно сработали на меня. Почему бы не сделать это снова?

    — Работать на предателя и отступника? — фыркнул Юм.

    — А почему бы и нет? Существующий порядок в Т-Нуль-Пространстве рушится на глазах. Я лишь хочу помочь ему. Но я не буду разжигать огонь бесконечной войны — времена ведь изменились. Зачем мне уничтожать имперский корпус физически, когда можно вывалить на всеобщее обозрение все их грязные делишки? Мир погряз в таком лицемерии и подлости, о которых ваш покорный «предатель и преступник» и помыслить не мог.

    — Звучит как бред, — фыркнул Юм. — Все имперские военные структуры подлежат строгим проверкам и не могут…

    — Смотрю, ты идеалист. А почему бы не проверить мои слова? Я помогу. Сделаете полезное для всех дело — соберете доказательства виновности важных шишек из Имперского корпуса. Начнете с мелких делишек, чтобы успеть морально подготовиться к большему.

    — Ты впутываешь в свои сети несовершеннолетних кадетов, за спиной которых никто не стоит, — указала ему Нола.

    — У них вроде бы есть ты, Нола. Уверен, Император весьма «обрадуется», когда до него дойдут сведения об интригах и предательствах, что творятся в его любимых имперских силах. Какой бы всемогущей ни был Немезис, он многое упускает. Дыры в безопасности использую не я один, а Элейн не всесильна контролировать все пространство.

    — Что подразумевается под предательством? — прямо спросил я.

    — Начнем с простого и одновременно сложного — с вакцины против патогена. Имперские силы уже долгое время пытаются всеми силами запретить ее разработку и монополизировать свое производство блокиратора патогена, основанного на наноботах. Звучит красиво и даже доказательно. Как я выяснил, ее уже колят некоторым специалистам, отправляющимся в опасные экспедиции на Фронтир. Однако всё это ширма. Планета Каргура. Ущелье Хлот. Место крушения одного из имперских колониальных кораблей. Возможно, вы слышали об этом инциденте, если изучали историю.

    — Нападение Дракс. Эквиллы около ста двадцати лет назад, — мрачно кивнул Юм. — «Ударный» — корабль-ковчег с двадцатью тысячами колонистов на борту — шел по курсу в сторону Фейбена для основания первого колониального города. В окрестностях Гравитационного колодца подвергся нападению Саргаса и был вынужден экстренно уйти на ближайший маяк. Но из-за технических неполадок информация с маяка поступала неверная. Прибыв на орбиту Каргуа, имперского флота там не обнаружили. Корабль с критическими повреждениями разбился на планете. Не выжил никто.

    — И вот тут ты, мальчик, ошибаешься, — Ксандр сложил руки домиком. — Не было никакого нападения. Весь персонал был вакцинирован наноботами против заражения. Всё шло как по маслу. На борту были твари Роя, но патоген на людей не действовал. До одного момента. Пока кто-то не дал команду — и наноботы перестали работать. Все люди стали зараженными.

    — Невозможно! — вскрикнул Юм. — Империя давно занимается разработками против заражения. И идеального работающего прототипа нет. Да и зачем кому-то отключать наноботов?

    — Страх. И власть, — внезапно заговорила Джоуи, неотрывно глядя в пол. — Только представь: всё население Т-Нуль-Пространства вводит себе антидот. А управляет всем, допустим, Кроуфорд. Первые несколько лет люди радуются тому, что могут выходить за пределы щита, дышать воздухом, купаться в море. Забывают обо всех этих системах жизнеобеспечения. Городские системы защиты будут не нужны, а значит и затраты на них можно пустить на другие, более полезные дела. Но в ответ на все эти блага — плати или служи на благо синдиката. Возникают протестующие — и тут же превращаются в зараженных. Одни покорно смиряются, другие выведут из себя наноботов и вернутся к жизни под куполами.

    Ксандар | Кинематографическая вселенная Marvel Wiki

    Ксандар

    Местоположение

    Галактика Андромеды

    Интерес

    Штаб Корпуса Нова

    Известные жители

    Империя Нова
    Корпус Нова
    Брокер

    Население

    Ксандарцы
    Эйконы
    Хурктарианцы
    Крилорианцы
    Ксеронианцы

    Фильм

    Стражи Галактики
    Стражи Галактики Том. 2
    Тор: Рагнарок (упоминается)
    Мстители: Война бесконечности (упоминается)

    Сериал

    Агенты Щ.И.Т. (упоминание)
    Локи (упоминание)
    Что, если…?
    Я Грут (чертеж)

    Комикс

    Стражи Галактики Том. 2 Прелюдия
    Мстители: Война бесконечности Прелюдия (воспоминание)
    Мстители: Прелюдия к финалу (упоминается)

    «Мы можем дозаправиться в Ксандаре и должны вернуться в Асгард примерно через. .. восемнадцать месяцев?»
    ―Валькирия [src]

    Ксандар является родным миром ксандарианцев и многих других рас как столица Империи Нова с населением двенадцать миллиардов человек. Ксандар находился в Галактике Андромеды.

    Содержание

    • 1 История
      • 1.1 Кри-Нова Война
      • 1.2 В поисках сферы
        • 1.2.1 Уличные стычки
        • 1.2.2 Битва за Ксандар
      • 1.3 Расширение Эго
      • 1.4 Война Бесконечности
        • 1.4.1 Резня ксандарианцев
      • 1.5 Альтернативные вселенные
        • 1.5.1 Уничтожен Альтроном
    • 2 Общая информация
    • 3 Появления
    • 4 Каталожные номера
    • 5 Внешние ссылки

    История

    Война Кри-Нова

    «Мы подписали ваш мирный договор, Нова Прайм».
    ―Посол Кри в Ирани Раэль [src]

    Родной мир Ксандара

    Начиная с 1014 года, Ксандар находился в состоянии войны с Кри. Однако к 2014 году было достигнуто мирное соглашение с Империей Крии. [1]

    В поисках сферы

    Уличные перестрелки

    В 2014 году Звёздный Лорд прибыл в Ксандар со Сферой, чтобы продать её Брокеру. Посредник допросил Звездного Лорда и в процессе узнал, что Сферу также искал Ронан Обвинитель. Опасаясь за свою жизнь, если он получит Сферу, Брокер отказался взять Сферу и выгнал Звездного Лорда из своего магазина. Гамора последовала за Звездным Лордом в Ксандар и устроила ему засаду, когда он выходил из магазина. Однако ее запланированная атака была сорвана, когда прибыли Реактивный Енот и Грут, вместо этого ищущие Звездного Лорда, за голову которого была назначена высокая награда от Йонду Удонты. В суматохе Звездный Лорд сбежал, заставив Гамору, Ракету и Грута преследовать его. В конце концов, Гамора схватила Звездного Лорда, но Корпус Нова быстро вмешался и арестовал четверых за гражданские беспорядки и предшествующие преступные действия. [1]

    Битва за Ксандар

    Темная Астра крушение

    «От имени Корпуса Нова мы хотели бы выразить нашу глубокую благодарность за вашу помощь в спасении Ксандара».
    ―Ирани Раэль Стражам Галактики [src]

    Вскоре Ронан Обвинитель и сакаарцы попытались уничтожить Ксандар с помощью Камня Силы. Однако благодаря совместным усилиям Корпуса Нова, Опустошителей и Стражей Галактики его корабль, 9-й0030 Dark Aster , был уничтожен, а сам убит. [1]

    Расширение Эго

    Два месяца спустя Ксандар был одной из планет, почти ассимилированных Эго, но, к счастью, план был сорван. [2]

    Война бесконечности

    Резня ксандарианцев
    «У Таноса уже есть Камень Силы, потому что он украл его на прошлой неделе, когда уничтожал Ксандар».
    ―Тор [src]

    В 2018 году Танос прибыл на Ксандар в поисках Камней Бесконечности. Там Танос уничтожил Корпус Нова и Империю Нова, чтобы собрать Камень Силы, а затем уничтожил половину населения планеты в рамках своей миссии по уравновешиванию вселенной. [3]

    Альтернативные вселенные

    Уничтожен Альтроном

    В альтернативной вселенной Ксандар стал целью Альтрона, у которого были все шесть Камней Бесконечности. Когда Альтрон приготовился уничтожить его, прибыл Капитан Марвел и остановил его, вонзив в ядро ​​Ксандара. Однако Альтрон все же смог использовать силу Камней и уничтожить Ксандара. [4]

    Общая информация

    • В комиксах Ксандар несколько раз подвергался осаде и разрушению различными инопланетными завоевателями, включая Небулу.
    • Главный город Ксандара имеет форму эмблемы на шлеме героя комиксов Новы. Город построен на обширной системе искусственных атоллов. [5]
    • Массивные водовороты Ксандара являются основным источником энергии населения планеты, а фермы водорослей — основным источником пищи. [5]

    Появления

    В хронологическом порядке:

    • Стражи Галактики
    • Стражи Галактики Том. 2
    • Что, если…?
      • Первый сезон
        • Что, если… Альтрон победил? (альтернативная вселенная)
    • Тор: Рагнарёк (упоминание)
    • Агенты S. H.I.E.L.D.
      • Пятый сезон
        • Развлечения и игры (упоминание; альтернативная вселенная)
    • Мстители: Война Бесконечности (упоминание)
    • Локи
      • Первый сезон
        • The Variant (упоминается)

    Ссылки

    Кинематографическая вселенная Marvel Вики содержит коллекцию изображений и медиафайлов, связанных с Xandar .

    1. 1.0 1.1 1.2 Стражи Галактики
    2. Стражи Галактики Том. 2
    3. Мстители: Война бесконечности
    4. Что, если…?: 1.08: Что, если… Альтрон победил?
    5. 5.0 5.1 Искусство Стражей Галактики

    Внешние ссылки

    • Ксандар в базе данных Marvel
    • Ксандар в Википедии

    Ксандар | База данных Marvel | Фэндом

    Ксандар

    Имя

    Ксандар

    Псевдонимы

    Столица Империи Нова,
    M31V J00442326+412708

    Статус

    Уничтожен

    Реальность

    Земля-616

    Галактика

    Галактика Андромеды

    Звездная Система

    Транта (Система)

    Создатели

    Марв Вольфман, Джон Бушема

    Первый

    Нова №1
    (июнь 1976 г. )

    Содержимое

    • 1 История
    • 2 Альтернативные реальности
      • 2.1 Кинематографическая вселенная Marvel (Земля-199999)
    • 3 достопримечательности
    • 4 резидента
      • 4.1 Кинематографическая вселенная Marvel (Земля-199999)
    • 5 Общая информация
    • 6 См. также
    • 7 Ссылки и ссылки
      • 7.1 Каталожные номера

    История

    Ксандар был родиной Корпуса Нова и пострадал от многих разрушительных осад. [ citation required ]

    Ксандар был почти полностью уничтожен Луфомоидом Зорром Завоевателем, но был спасен благодаря своевременному вмешательству Уату Наблюдателя. Затем Уату помог ксандарианцам создать сеть взаимосвязанных городов с куполами из крупнейших оставшихся частей планеты. «> [ цитирование ]

    Планета снова почти уничтожена Скруллами. Еще позже Небула разрушила планету, истребив ксандарцев и Корпус Нова. [1] Корпус Нова был воскрешён Ричардом Райдером, новым Центурионом, который использовал Силу Новы для перезагрузки Ксандарского Мирового Разума, который приступил к клонированию мертвых Ксандарийцев, включая Королеву Адору. [ цитирование требуется ]

    Ксандар после уничтожения Волной Аннигиляции

    После загадочного нападения на Килн Ксандар снова призвал весь Корпус Нова для расследования, но был полностью уничтожен Волной Аннигиляции . [2]

    Альтернативные реальности

    Ксандар, столица Империи Нова

    Кинематографическая вселенная Marvel (Земля-199999)

    Ксандар действует как столица Империи Нова и штаб-квартира Корпуса Нова. Ксандар является домом для процветающего, разнообразного, технологически продвинутого и социально либерального населения. Его правительство представляет собой стратократию, которой управляет Нова Прайм.

    Процветающий мегаполис Ксандар

    Ксандарские небеса

    Похоже, что Ксандар преимущественно покрыт океанами. Кроме того, в Солнечной системе Ксандара есть три звезды (две желтые и одна красная), которые послужили источником вдохновения для символа оккулайта Корпуса Нова.

    После более чем тысячи лет войны между Ксандаром и Халой Нова Прайм Ирани Раэль смог заключить мирный договор с правительством Кри. К сожалению, некоторые радикальные фундаменталистские фракции Империи Кри отказались соблюдать мирный договор. Ронан Обвинитель и его сакаарская армия были главными среди этих несогласных. Ронан начал атаковать аванпосты Корпуса Нова и заключил сделку с Таносом об уничтожении Ксандара в обмен на поиск и доставку Сферы. Однако, получив Сферу, Ронан предал Таноса, сохранив Сферу и планируя с ее помощью уничтожить Ксандар. Ронану почти не удалось добиться успеха из-за вмешательства Стражей Галактики с помощью Корпуса Нова, Йонду и его Опустошителей. [3]

    По словам Тора, Танос и его силы уничтожили Ксандар, чтобы получить Камень Силы, за неделю до того, как напали на беженцев Тора из Асгарда, чтобы получить Тессеракт. [4]

    Достопримечательности

    • Штаб-квартира Nova
    • Космопорт

    Жители

    • Ксандарцы (ранее)
    • Корпус Нова (ранее)

    Кинематографическая вселенная Marvel (Земля-199999)

    • Ксандарцы
      • Корпус Нова
        • Нова Прайм Ирани Раэль
        • Санитар Романн Дей
        • Денариан Гартан Саал (ранее)
    • Брокер
    • Крилорианцы
      • Берет
      • Карман-Кан
      • Дюранна
    • хурктарианцы
    • Ааконс
    • ксеронианцы
    • Многочисленные виды, возможно, включая Кри, Центавров, Грамозианцев, Гуна, Корбинитов и различных других

    Общая информация

    Парень, предусмотрительный, рассуждающий о судьбе колонии ксандарианцев

    • Парень, предусмотрительный, однажды предположил, что один из четырех биокуполов Ксандара пропал без вести. Поэтому, возможно, еще осталась живая колония ксандарианцев. [5]

    См. также

    • 47 образов Ксандара
    • 1 появление(я) в справочнике(ах) Xandar
    • 3 второстепенных появления Ксандара
    • 43 упоминания о Ксандаре
    • 1 упоминание(я) в справочнике(ах) Xandar
    • 15 изображений Ксандара
    • 2 статьи, связанные с Ксандаром

    Ссылки и ссылки

    Ссылки

    1. Avengers #260
    2. Аннигиляция: Пролог #1
    3. ↑ Стражи Галактики (фильм)
    4. ↑ Мстители: Война бесконечности
    5. Новые воины #41

    Нравится? Дайте нам знать!

    Ксандар | База данных Marvel | Фэндом

    Ксандар

    Имя

    Ксандар

    Псевдонимы

    Столица Империи Нова,
    M31V J00442326+412708

    Статус

    Уничтожен

    Реальность

    Земля-616

    Галактика

    Галактика Андромеды

    Звездная Система

    Транта (Система)

    Создатели

    Марв Вольфман, Джон Бушема

    Первый

    Нова #1
    (июнь 1976 г. )

    Содержание

    • 1 История
    • 2 Альтернативные реальности
      • 2.1 Кинематографическая вселенная Marvel (Земля-199999)
    • 3 достопримечательности
    • 4 резидента
      • 4.1 Кинематографическая вселенная Marvel (Земля-199999)
    • 5 Общая информация
    • 6 См. также
    • 7 Ссылки и ссылки
      • 7.1 Каталожные номера

    История

    Ксандар был родиной Корпуса Нова и пострадал от многих разрушительных осад. [ citation need ]

    Ксандар был почти полностью уничтожен люфомоидом Зорром Завоевателем, но был спасен своевременным вмешательством Уату Наблюдателя. Затем Уату помог ксандарианцам создать сеть взаимосвязанных городов с куполами из крупнейших оставшихся частей планеты. «> [ необходима ссылка ]

    Планета снова почти уничтожена Скруллами. Еще позже Небула разрушила планету, истребив ксандарцев и Корпус Нова. [1] Корпус Нова был воскрешён Ричардом Райдером, новым Центурионом, который использовал Силу Новы для перезагрузки Ксандарского Мирового Разума, который приступил к клонированию мертвых ксандарцев, включая Королеву Адору. [ цитировать ]

    Ксандар после уничтожения Волной Аннигиляции

    После загадочного нападения на Килн Ксандар снова призвал весь Корпус Нова для расследования, но был полностью уничтожен Волной Аннигиляции. [2]

    Альтернативные реальности

    Ксандар, столица Империи Нова

    Кинематографическая вселенная Marvel (Земля-199999)

    Ксандар действует как столица Империи Нова и штаб-квартира Корпуса Нова. Ксандар является домом для процветающего, разнообразного, технологически продвинутого и социально либерального населения. Его правительство представляет собой стратократию, которой управляет Нова Прайм.

    Процветающий мегаполис Ксандар

    Ксандарские небеса

    Похоже, что Ксандар в основном покрыт океанами. Кроме того, в Солнечной системе Ксандара есть три звезды (две желтые и одна красная), которые послужили источником вдохновения для символа оккулайта Корпуса Нова.

    После более чем тысячи лет войны между Ксандаром и Халой Нова Прайм Ирани Раэль смог заключить мирный договор с правительством Кри. К сожалению, некоторые радикальные фундаменталистские фракции Империи Кри отказались соблюдать мирный договор. Ронан Обвинитель и его сакаарская армия были главными среди этих несогласных. Ронан начал атаковать аванпосты Корпуса Нова и заключил сделку с Таносом об уничтожении Ксандара в обмен на поиск и доставку Сферы. Однако, получив Сферу, Ронан предал Таноса, сохранив Сферу и планируя уничтожить с ее помощью Ксандар. Ронану почти не удалось добиться успеха из-за вмешательства Стражей Галактики с помощью Корпуса Нова, Йонду и его Опустошителей. [3]

    По словам Тора, Танос и его силы уничтожили Ксандар, чтобы получить Камень Силы, за неделю до того, как напали на беженцев Тора из Асгарда, чтобы получить Тессеракт. [4]

    Достопримечательности

    • Штаб-квартира Nova
    • Космопорт

    Жители

    • Ксандарцы (ранее)
    • Корпус Нова (ранее)

    Кинематографическая вселенная Marvel (Земля-199999)

    • Ксандарцы
      • Корпус Нова
        • Нова Прайм Ирани Раэль
        • Санитар Романн Дей
        • Денариан Гартан Саал (ранее)
    • Брокер
    • Крилорианцы
      • Берет
      • Карман-Кан
      • Дюранна
    • хурктарианцы
    • Ааконс
    • ксеронианцы
    • Многочисленные виды, возможно, включая Кри, Центавров, Грамозианцев, Гуна, Корбинитов и различных других

    Общая информация

    Парень, предусмотрительный, рассуждающий о судьбе колонии ксандарианцев

    • Парень, предусмотрительный, однажды предположил, что один из четырех биокуполов Ксандара пропал без вести. Поэтому, возможно, еще осталась живая колония ксандарианцев. [5]

    См. также

    • 47 образов Ксандара
    • 1 появление(я) в справочнике(ах) Xandar
    • 3 второстепенных появления Ксандара
    • 43 упоминания о Ксандаре
    • 1 упоминание(я) в справочнике(ах) Xandar
    • 15 изображений Ксандара
    • 2 статьи, связанные с Ксандаром

    Ссылки и ссылки

    Ссылки

    1. Avengers #260
    2. Аннигиляция: Пролог #1
    3. ↑ Стражи Галактики (фильм)
    4. ↑ Мстители: Война бесконечности
    5. Новые воины #41

    Нравится? Дайте нам знать!

    Ксандар | База данных Marvel | Фэндом

    Ксандар

    Имя

    Ксандар

    Псевдонимы

    Столица Империи Нова,
    M31V J00442326+412708

    Статус

    Уничтожен

    Реальность

    Земля-616

    Галактика

    Галактика Андромеды

    Звездная Система

    Транта (Система)

    Создатели

    Марв Вольфман, Джон Бушема

    Первый

    Нова #1
    (июнь 1976 г. )

    Содержание

    • 1 История
    • 2 Альтернативные реальности
      • 2.1 Кинематографическая вселенная Marvel (Земля-199999)
    • 3 достопримечательности
    • 4 резидента
      • 4.1 Кинематографическая вселенная Marvel (Земля-199999)
    • 5 Общая информация
    • 6 См. также
    • 7 Ссылки и ссылки
      • 7.1 Каталожные номера

    История

    Ксандар был родиной Корпуса Нова и пострадал от многих разрушительных осад. [ citation need ]

    Ксандар был почти полностью уничтожен люфомоидом Зорром Завоевателем, но был спасен своевременным вмешательством Уату Наблюдателя. Затем Уату помог ксандарианцам создать сеть взаимосвязанных городов с куполами из крупнейших оставшихся частей планеты. «> [ необходима ссылка ]

    Планета снова почти уничтожена Скруллами. Еще позже Небула разрушила планету, истребив ксандарцев и Корпус Нова. [1] Корпус Нова был воскрешён Ричардом Райдером, новым Центурионом, который использовал Силу Новы для перезагрузки Ксандарского Мирового Разума, который приступил к клонированию мертвых ксандарцев, включая Королеву Адору. [ цитировать ]

    Ксандар после уничтожения Волной Аннигиляции

    После загадочного нападения на Килн Ксандар снова призвал весь Корпус Нова для расследования, но был полностью уничтожен Волной Аннигиляции. [2]

    Альтернативные реальности

    Ксандар, столица Империи Нова

    Кинематографическая вселенная Marvel (Земля-199999)

    Ксандар действует как столица Империи Нова и штаб-квартира Корпуса Нова. Ксандар является домом для процветающего, разнообразного, технологически продвинутого и социально либерального населения. Его правительство представляет собой стратократию, которой управляет Нова Прайм.

    Процветающий мегаполис Ксандар

    Ксандарские небеса

    Похоже, что Ксандар в основном покрыт океанами. Кроме того, в Солнечной системе Ксандара есть три звезды (две желтые и одна красная), которые послужили источником вдохновения для символа оккулайта Корпуса Нова.

    После более чем тысячи лет войны между Ксандаром и Халой Нова Прайм Ирани Раэль смог заключить мирный договор с правительством Кри. К сожалению, некоторые радикальные фундаменталистские фракции Империи Кри отказались соблюдать мирный договор. Ронан Обвинитель и его сакаарская армия были главными среди этих несогласных. Ронан начал атаковать аванпосты Корпуса Нова и заключил сделку с Таносом об уничтожении Ксандара в обмен на поиск и доставку Сферы. Однако, получив Сферу, Ронан предал Таноса, сохранив Сферу и планируя уничтожить с ее помощью Ксандар. Ронану почти не удалось добиться успеха из-за вмешательства Стражей Галактики с помощью Корпуса Нова, Йонду и его Опустошителей. [3]

    По словам Тора, Танос и его силы уничтожили Ксандар, чтобы получить Камень Силы, за неделю до того, как напали на беженцев Тора из Асгарда, чтобы получить Тессеракт. [4]

    Достопримечательности

    • Штаб-квартира Nova
    • Космопорт

    Жители

    • Ксандарцы (ранее)
    • Корпус Нова (ранее)

    Кинематографическая вселенная Marvel (Земля-199999)

    • Ксандарцы
      • Корпус Нова
        • Нова Прайм Ирани Раэль
        • Санитар Романн Дей
        • Денариан Гартан Саал (ранее)
    • Брокер
    • Крилорианцы
      • Берет
      • Карман-Кан
      • Дюранна
    • хурктарианцы
    • Ааконс
    • ксеронианцы
    • Многочисленные виды, возможно, включая Кри, Центавров, Грамозианцев, Гуна, Корбинитов и различных других

    Общая информация

    Парень, предусмотрительный, рассуждающий о судьбе колонии ксандарианцев

    • Парень, предусмотрительный, однажды предположил, что один из четырех биокуполов Ксандара пропал без вести. Поэтому, возможно, еще осталась живая колония ксандарианцев. [5]

    См. также

    • 47 образов Ксандара
    • 1 появление(я) в справочнике(ах) Xandar
    • 3 второстепенных появления Ксандара
    • 43 упоминания о Ксандаре
    • 1 упоминание(я) в справочнике(ах) Xandar
    • 15 изображений Ксандара
    • 2 статьи, связанные с Ксандаром

    Ссылки и ссылки

    Ссылки

    1. Avengers #260
    2. Аннигиляция: Пролог #1
    3. ↑ Стражи Галактики (фильм)
    4. ↑ Мстители: Война бесконечности
    5. Новые воины #41

    Нравится? Дайте нам знать!

    Ксандар | База данных Marvel | Фэндом

    Ксандар

    Имя

    Ксандар

    Псевдонимы

    Столица Империи Нова,
    M31V J00442326+412708

    Статус

    Уничтожен

    Реальность

    Земля-616

    Галактика

    Галактика Андромеды

    Звездная Система

    Транта (Система)

    Создатели

    Марв Вольфман, Джон Бушема

    Первый

    Нова #1
    (июнь 1976 г. )

    Содержание

    • 1 История
    • 2 Альтернативные реальности
      • 2.1 Кинематографическая вселенная Marvel (Земля-199999)
    • 3 достопримечательности
    • 4 резидента
      • 4.1 Кинематографическая вселенная Marvel (Земля-199999)
    • 5 Общая информация
    • 6 См. также
    • 7 Ссылки и ссылки
      • 7.1 Каталожные номера

    История

    Ксандар был родиной Корпуса Нова и пострадал от многих разрушительных осад. [ citation need ]

    Ксандар был почти полностью уничтожен люфомоидом Зорром Завоевателем, но был спасен своевременным вмешательством Уату Наблюдателя. Затем Уату помог ксандарианцам создать сеть взаимосвязанных городов с куполами из крупнейших оставшихся частей планеты. «> [ необходима ссылка ]

    Планета снова почти уничтожена Скруллами. Еще позже Небула разрушила планету, истребив ксандарцев и Корпус Нова. [1] Корпус Нова был воскрешён Ричардом Райдером, новым Центурионом, который использовал Силу Новы для перезагрузки Ксандарского Мирового Разума, который приступил к клонированию мертвых ксандарцев, включая Королеву Адору. [ цитировать ]

    Ксандар после уничтожения Волной Аннигиляции

    После загадочного нападения на Килн Ксандар снова призвал весь Корпус Нова для расследования, но был полностью уничтожен Волной Аннигиляции. [2]

    Альтернативные реальности

    Ксандар, столица Империи Нова

    Кинематографическая вселенная Marvel (Земля-199999)

    Ксандар действует как столица Империи Нова и штаб-квартира Корпуса Нова. Ксандар является домом для процветающего, разнообразного, технологически продвинутого и социально либерального населения. Его правительство представляет собой стратократию, которой управляет Нова Прайм.

    Процветающий мегаполис Ксандар

    Ксандарские небеса

    Похоже, что Ксандар в основном покрыт океанами. Кроме того, в Солнечной системе Ксандара есть три звезды (две желтые и одна красная), которые послужили источником вдохновения для символа оккулайта Корпуса Нова.

    После более чем тысячи лет войны между Ксандаром и Халой Нова Прайм Ирани Раэль смог заключить мирный договор с правительством Кри. К сожалению, некоторые радикальные фундаменталистские фракции Империи Кри отказались соблюдать мирный договор. Ронан Обвинитель и его сакаарская армия были главными среди этих несогласных. Ронан начал атаковать аванпосты Корпуса Нова и заключил сделку с Таносом об уничтожении Ксандара в обмен на поиск и доставку Сферы. Однако, получив Сферу, Ронан предал Таноса, сохранив Сферу и планируя уничтожить с ее помощью Ксандар. Ронану почти не удалось добиться успеха из-за вмешательства Стражей Галактики с помощью Корпуса Нова, Йонду и его Опустошителей. [3]

    По словам Тора, Танос и его силы уничтожили Ксандар, чтобы получить Камень Силы, за неделю до того, как напали на беженцев Тора из Асгарда, чтобы получить Тессеракт. [4]

    Достопримечательности

    • Штаб-квартира Nova
    • Космопорт

    Жители

    • Ксандарцы (ранее)
    • Корпус Нова (ранее)

    Кинематографическая вселенная Marvel (Земля-199999)

    • Ксандарцы
      • Корпус Нова
        • Нова Прайм Ирани Раэль
        • Санитар Романн Дей
        • Денариан Гартан Саал (ранее)
    • Брокер
    • Крилорианцы
      • Берет
      • Карман-Кан
      • Дюранна
    • хурктарианцы
    • Ааконс
    • ксеронианцы
    • Многочисленные виды, возможно, включая Кри, Центавров, Грамозианцев, Гуна, Корбинитов и различных других

    Общая информация

    Парень, предусмотрительный, рассуждающий о судьбе колонии ксандарианцев

    • Парень, предусмотрительный, однажды предположил, что один из четырех биокуполов Ксандара пропал без вести. Поэтому, возможно, еще осталась живая колония ксандарианцев. [5]

    См. также

    • 47 образов Ксандара
    • 1 появление(я) в справочнике(ах) Xandar
    • 3 второстепенных появления Ксандара
    • 43 упоминания о Ксандаре
    • 1 упоминание(я) в справочнике(ах) Xandar
    • 15 изображений Ксандара
    • 2 статьи, связанные с Ксандаром

    Ссылки и ссылки

    Ссылки

    1. Avengers #260
    2. Аннигиляция: Пролог #1
    3. ↑ Стражи Галактики (фильм)
    4. ↑ Мстители: Война бесконечности
    5. Новые воины #41

    Нравится? Дайте нам знать!

    Ксандар | База данных Marvel | Фэндом

    Ксандар

    Имя

    Ксандар

    Псевдонимы

    Столица Империи Нова,
    M31V J00442326+412708

    Статус

    Уничтожен

    Реальность

    Земля-616

    Галактика

    Галактика Андромеды

    Звездная Система

    Транта (Система)

    Создатели

    Марв Вольфман, Джон Бушема

    Первый

    Нова #1
    (июнь 1976 г. )

    Содержание

    • 1 История
    • 2 Альтернативные реальности
      • 2.1 Кинематографическая вселенная Marvel (Земля-199999)
    • 3 достопримечательности
    • 4 резидента
      • 4.1 Кинематографическая вселенная Marvel (Земля-199999)
    • 5 Общая информация
    • 6 См. также
    • 7 Ссылки и ссылки
      • 7.1 Каталожные номера

    История

    Ксандар был родиной Корпуса Нова и пострадал от многих разрушительных осад. [ citation need ]

    Ксандар был почти полностью уничтожен люфомоидом Зорром Завоевателем, но был спасен своевременным вмешательством Уату Наблюдателя. Затем Уату помог ксандарианцам создать сеть взаимосвязанных городов с куполами из крупнейших оставшихся частей планеты. «> [ необходима ссылка ]

    Планета снова почти уничтожена Скруллами. Еще позже Небула разрушила планету, истребив ксандарцев и Корпус Нова. [1] Корпус Нова был воскрешён Ричардом Райдером, новым Центурионом, который использовал Силу Новы для перезагрузки Ксандарского Мирового Разума, который приступил к клонированию мертвых ксандарцев, включая Королеву Адору. [ цитировать ]

    Ксандар после уничтожения Волной Аннигиляции

    После загадочного нападения на Килн Ксандар снова призвал весь Корпус Нова для расследования, но был полностью уничтожен Волной Аннигиляции. [2]

    Альтернативные реальности

    Ксандар, столица Империи Нова

    Кинематографическая вселенная Marvel (Земля-199999)

    Ксандар действует как столица Империи Нова и штаб-квартира Корпуса Нова. Ксандар является домом для процветающего, разнообразного, технологически продвинутого и социально либерального населения. Его правительство представляет собой стратократию, которой управляет Нова Прайм.

    Процветающий мегаполис Ксандар

    Ксандарские небеса

    Похоже, что Ксандар в основном покрыт океанами. Кроме того, в Солнечной системе Ксандара есть три звезды (две желтые и одна красная), которые послужили источником вдохновения для символа оккулайта Корпуса Нова.

    После более чем тысячи лет войны между Ксандаром и Халой Нова Прайм Ирани Раэль смог заключить мирный договор с правительством Кри. К сожалению, некоторые радикальные фундаменталистские фракции Империи Кри отказались соблюдать мирный договор. Ронан Обвинитель и его сакаарская армия были главными среди этих несогласных. Ронан начал атаковать аванпосты Корпуса Нова и заключил сделку с Таносом об уничтожении Ксандара в обмен на поиск и доставку Сферы. Однако, получив Сферу, Ронан предал Таноса, сохранив Сферу и планируя уничтожить с ее помощью Ксандар. Ронану почти не удалось добиться успеха из-за вмешательства Стражей Галактики с помощью Корпуса Нова, Йонду и его Опустошителей. [3]

    По словам Тора, Танос и его силы уничтожили Ксандар, чтобы получить Камень Силы, за неделю до того, как напали на беженцев Тора из Асгарда, чтобы получить Тессеракт. [4]

    Достопримечательности

    • Штаб-квартира Nova
    • Космопорт

    Жители

    • Ксандарцы (ранее)
    • Корпус Нова (ранее)

    Кинематографическая вселенная Marvel (Земля-199999)

    • Ксандарцы
      • Корпус Нова
        • Нова Прайм Ирани Раэль
        • Санитар Романн Дей
        • Денариан Гартан Саал (ранее)
    • Брокер
    • Крилорианцы
      • Берет
      • Карман-Кан
      • Дюранна
    • хурктарианцы
    • Ааконс
    • ксеронианцы
    • Многочисленные виды, возможно, включая Кри, Центавров, Грамозианцев, Гуна, Корбинитов и различных других

    Общая информация

    Парень, предусмотрительный, рассуждающий о судьбе колонии ксандарианцев

    • Парень, предусмотрительный, однажды предположил, что один из четырех биокуполов Ксандара пропал без вести.

    Квинтесса планета: Недопустимое название | Transformers вики

    Лара и ее Хроники — Глава XVI: Выбор

    Маэстро поведал нам про страшную историю про ту самую Розу Огня, которая была в той фразе из моего видения.
    Когда Сказочник прятал посохи по всей вселенной, он не мог никак спокойно спрятать посох Огня, так как он был проклят его владельцем и братом Сказочника-Леоном.
    Леон не доверял Сказочнику, поэтому когда он узнал про то, что Сказочник будет охранять посохи, он проклял свой посох частицей своей дьявольской души. Проклятие действовало для тех, кто не чист душой и грешен в своих помыслах. Поэтому когда Сказочник взял посох Огня, он был проклят вечно мучительно жить в агонии своих теней.
    Сказочник понимал это проклятье, поэтому он перенес всю энергию в розу, а сам посох уничтожил, чтобы избавиться от проклятья.
    Место, где находилась Роза Огня, стала настоящим проклятым местом для жителей этой планеты. Когда кто-то решался туда пойти, встречался с духом Леона и его демонической магией.
    Планета, на которой Сказочник оставил этот «посох», называлась Хлоя. Эта планета находится не так далеко от Притона, поэтому мы решили отдохнуть одну ночь и остаться на этой планете.
    Каждый из нас решил провести свободное время по своему: Маэстро и Сина решили выучить новые магические приемы, а именно четыре заклинания, которые могут делать только два мага, Ванеса, Джанет и Фиалка ушли в лазарет, они решили модернизировать оружия. Я и Парел надумали оставить посохи на борту корабля и просто пройтись по чудным местам Долины Дейгн.
    Красота этого места была неописуема и радовала глаз. Деревья имели цветные листья, а на них росли съедобные плоды афунь. Мы ходили около этих мест и радовались жизни.
    Спустя какое-то время прогулки, мы пришли к Холму Грёз, и это было удивительное место.
    Поднявшись на вершину этого холма, мы сели на мягкую, как подушка, траву и любовались уходящим в закат солнцем.
    Я была настолько впечатлена этим местом, что не заметила как прижалась всем телом к Парелу, а он обнял меня правой рукой и тоже смотрел на закат. Это было самое лучшее мгновение нашего путешествия.
    Парел: Лара, я все хотел у тебя спросить.
    Лара: Что именно?
    Парел: Твоя планета была такая же красивая как ты?
    Лара немного засмущалась от такого вопроса и слегка улыбнулась.
    Лара: Хе, ты мне льстишь.
    Парел: Никакой лести, только чистая правда.
    Лара: Спасибо тебе… Да моя планета была прекрасной и миротворной.
    Парел: Повезло тебе жить на такой планете. Надеюсь, что после нашей победы в этой войне, я смогу побывать на твоей планете и увидеть все ее красоты.
    Лара: Тебе понравится моя планета, это будет супер экскурсия для тебя.
    В этот момент приемник Лары принял сигнал от Джанет. Она запустила голографическую связь и на ней Джанет была в комнате Лайты и Лары.
    Лара: Джанет, что у тебя случилось?
    Джанет: Я просто хотела узнать, как долго вы еще будете на своей романтической прогулке?
    Лара: Джанет, перестань.
    Джанет: Да ладно, я же просто прикалываюсь. Короче, приходите к кораблю, Маэстро хочет нам еще кое что рассказать о Розе Огня.
    Лара: Ладно, сейчас придем.
    Джанет кивнула головой и отключилась о голографической связи.
    Парел: Ну что, пойдем, а то они нас только там ждут.
    Лара: Хорошо, пошли.
    Парел встал с земли и протянул руку Ларе, чтобы помочь ей встать.
    Они направились в сторону корабля, а сам корабль находился в
    трехсот поинтов от холма, поэтому идти придётся не далеко.
    Лара: Слушай, а давай устроим с тобой гонки?
    Парел: Гонки, в каком смысле?
    Лара: Кто быстрее доберется до корабля.
    Парел: Хе, ну давай попробуем.
    Лара: Тогда поехали!
    Лара вытащила из за спины клинок телепортации и открывала портал за порталом, и так до тех, пока она не доберется до корабля.
    Парел же выбрал магнитные коньки и скользил на них по земле, как на льду. Скорость у обоих была равная, но кто же станет победителем.
    Парел: Эй, Лара, твой меч слишком медленный для меня.
    Лара: Ха, это мы еще проверим, улитка.
    Они насмешливо улыбнулись и ускорили темп. Скорость была настолько сильная, что даже оставляла после себя линии огня.
    Парел решил поддаться своей девушке и снизил темп скорости.
    Лара создала последний портал и телепортировалась прямо к носу корабля, а затем коснулась его.
    Лара: Ей, я победила! — радостно и с припрыжкой кричала она Парелу.
    Парел: Хе, ну что же, я признаю свое поражение, но я тебя потом еще сделаю.
    Лара: Ха, посмотрим.
    С хорошим настроением, они пошли к входу корабля, где их встретила Сина и Маэстро.
    Парел: О! А вы чего тут делаете?-удивленно спросил он Маэстро.
    Сина: Мы пришли рассказать вам еще кое что об Розе Огня.
    Маэстро: Одна мысль у меня всплыла на счет этого.
    Лара: Ну хорошо, пошли ко всем делиться информацией.
    Лара, Маэстро, Сина и Парел зашли в внутрь корабля и направились в сторону лазарета.
    Зайдя в туда, все почувствовали сразу запах гари и все заткнули носы.
    Парел: Фу, вы чего тут творите?
    Джанет: Простите ребят, у нас тут небольшая неполадка.
    Лара: Включайте кондиционные шлюпки.
    Ванеса подбежала к рычагу, с потоком воздуха на рисунке, и дернула его. Весь дым и запах пропал, а Ванеса закрыла шлюпки.
    Лара: Так то лучше, а теперь говорите, что вам удалось узнать еще про Розу Огня?
    Маэстро: В общем, я смог вспомнить про легенду о его доверии к тебе.
    Фиалка: Доверии, в каком смысле?
    Сина: Понимаете, душа Леона очень жестока ко всем, кто приблизится к Розе. Поэтому человек, который хочет заслужить доверие Розы, должен пролить свою кровь.
    Парел: То есть пожертвовать собой? — немного испуганно спросил он Маэстро.
    Маэстро: Нет, обычной капли крови хватит, чтобы заслужить доверие цветка.
    Плазма: Я так понимаю, Лара будет проливать свою кровь?
    Парел: Лара, может все таки это сделаю я? В конце концов, у тебя ее не так много после переливания.
    Лара: Ты очень заботливый Парел, но именно я обещала Эве собрать все посохи, поэтому это сделаю я.
    Маэстро: Могу понять позицию Лары, она единственная из нас чиста душой и помыслами. Она сможет смягчить дьявольскую душу Леона.
    Джанет: Тогда завтра уже направляемся Хлою за этой Розой.
    Лара: Именно, сегодня отдохнем, а завтра уже улетаем.

    Корабль Достойных отдалялся от Притона все дальше и дальше, а ее экипаж не мог нормально ладить друг с другом.
    Все пятеро Достойных стояли в ряд на коленях перед Корвусом, который держал в руках посох Времени и Космоса, а за спиной у него были посохи Силы и Мудрости.
    Корвус: Надеюсь вы поняли свою ошибку в этой атаке?
    СтейнКул: Да, господин Корвус, мы больше не подведем вас.
    Корвус: Хорошо, потому что следующий провал будет стоить ваших жизней.
    Люси: Прошу простить меня за дерзость, но разве не вы виноваты в том, что мы потеряли посох Реальности?!
    Корвус: Ты не понимаешь нашей позиции, Люси. Этонсы были отправной точкой для нашей победы над этой помехой.
    Арон: В каком смысле?
    Корвус: Этонсы дали мне понять их стиль боев и их тактику, слишком простое и банальное.
    Шена: Позвольте учесть, что они имеют преимущество перед нами из за посоха Реальности, поэтому я тут могу понять позицию Люси.
    Блакада: Такой промах обойдётся нам в дальнейшие проигрыши.
    Корвус: Хе, ну это мы еще посмотрим, а теперь можете быть свободны.
    Все Достойные поднялись с колен и направились в разные части корабля.
    Арон и СтейнКул ушли в оружейную, чтобы придумать следующий план действий.
    Арон: Что они все себе позволяют?! Такой наглости я не мог ожидать даже от них.
    СтейнКул: Успокойся, Арон, нам сейчас нужно придумать план, как нам отнять посох Реальности у Лары.
    Арон: Ты думаешь, что это поможет нам? К тому же, наш господин не примет такого поведения от нас.
    СтейнКул: Мы обязаны подчиняться нашему господину без упреков, но иногда лучше нарушить правила для победы.
    Арон: Это уже на тебя не похоже. Ты же вроде всегда идешь на поводу у Корвуса?
    СтейнКул: Ты бы лучше языком работал меньше, тогда и победы были чаще.
    Арон: Ладно, что же ты предлагаешь тогда?
    СтейнКул: Слышал такую хитрость, не можешь победить силой, тогда победи хитростью.
    Арон: С этого момента поподробнее давай.

    Команда для сбора помощи, уже летела к планете Зеро, до прибытия оставалось двадцать минут. Вся команда уже была готова для не желанной битвы, поэтому все ждали лишь приземления.
    Спираль и Анти стояли впереди всех, так как они более опытные в боях и лучше вооружены.
    Астро и Сказочник были в кабине, поэтому они не имели возможности подготовиться.
    Маска: Спираль, вы уверены, что хотите идти вперед?
    Спираль: Не волнуйся, Маска, я знаю метод обращения с такими.
    Вирон: Предлагаю кого то оставить на корабле для охраны, ибо там много бандитов.
    Сова: Давайте я, Астро и Маска останемся?
    Анти: Можно конечно, но капитан у нас Спираль, поэтому пусть она решает.
    Спираль: Да, вы остаетесь, но вместе с вами еще и Вирон останется.
    Вирон: А почему я тоже остаюсь?
    Спираль: Двое Икс Судьи лучше, чем один, поэтому вы четверо останетесь, а мы пойдем договариваться.
    Неон: Вирон, лучше выполни просьба, она не уступит ведь.
    Анти: Я Спираль хорошо знаю, поэтому лучше правда уступи.
    Вирон с неохотной согласился и тут корабль начало трясти из за пролетавшего с ними рядом астероида. Многие смогли устоять при тряске на ногах, но некоторые облокотились на стенку, чтобы не упасть.
    Маска: Астро, если с моим кораблем что то случится из за тебя, то я тебе голову оторву!-злобно крикнул он Астро.
    Астро: Прости, Маска, я просто не рассчитал траекторию полета.
    Сказочник: Кстати, сейчас будет посадка, так что готовьте оружие в боевую готовность.
    Все послушали Сказочника и приготовили свои техн оружия к бою. Спираль и Анти надели на себя специальные доспехи, которые могли формировать любое оружие из нано частиц.
    Приземление вышло удачным, но с небольшим происшествием в виде астероида.
    Астро открыл двери наружу и все уже держали пальцы на курке у бластеров. За дверью никого не было и это насторожило всех.
    Спираль и Анти осторожно вышли из корабля, при этом оглядываясь по сторонам.
    Сова, Астро, Вирон и Маска остались на корабле, но все же они тоже были наготове к атаке.
    Все остальные вышли из корабля и оглядывались по сторонам.
    Анти: Как то странно, обычно тут кипит жизнь и преступность, а сейчас ни звука.
    Сказочник: Это действительно вызывает вопросы.
    Спираль с подозрением осматривалась по сторонам и заметила за углом девушку в белом костюме пирата, и она держала в руках огнестрел.
    Спираль трансформировала из руку небольшую ракету и нацелила ее в незнакомку.
    Спираль: Кто такая? Покажи себя!
    Незнакомая девушка вышла из угла и положила огнестрел в чехол на поясе.
    Неон: Квинтесса.
    Сказочник: Так это она сестричка нашего влюбленного Парела?
    Квинтесса: Да, я всевластная Квинтесса, а вот кто вы такие? Явно вы тут не местные.
    Спираль: Мы Хроники, меня зовут Спираль, а это Анти, Неон, Сказочник и Лайта.
    Квинтесса: Хроники говорите? Слыхала я про вас, вы противостоите восставшему из мертвых Корвусу.
    Сказочник: Скорее вернувшегося из другого измерения.
    Спираль: Мы ищем союзников, которые смогли бы помочь нам в войне против него.
    Неон: И мы надеемся на твою помощь.
    Квинтесса: Вот как? Кому то понадобилась моя помощь, я в шоке.
    Анти: Квинтесса, не тяни время, решай.
    Квинтесса: Я могу вам помочь, но бесплатно я не работаю.
    Лайта: И что же ты хочешь взамен?
    Квинтесса: Гойды конечно, что за глупый вопрос?!
    Спираль: Прости, но денег у нас нет.
    Квинтесса: Ну тогда прошу прощение, как нибудь без меня.
    «Какая же она до невозможности наглая и алачная! Хм, хотя это может сыграть даже нам на руку.» — рассуждал в голове Сказочник.
    Квинтесса уже хотела уходить от них, но внезапный крик Сказочника в ее сторону, заставил ту остановиться.
    Сказочник: Ты похоже просто боишься. — усмехнувшись, сказал он, сделав несколько шагов вперёд.
    Квинтесса: Что ты сейчас сказал?
    Анти: Сказка, не разводи конфликт на пустом месте.
    Квинтесса: Это я то боюсь?! Да я тебе…
    Сказочник: Ну раз не боишься, тогда давай с нами.
    Квинтесса: Да как ты… Хотя, знаешь, я согласна вам помочь, но только при одном условии.
    Спираль: Что за условие?
    Квинтесса: Вы должны победить всех представительниц моей команды «Смерти»!
    Анти: Квинтесса, ты все за старое? — закатив глаза, спросила она с явным недовольством.
    Квинтесса: Прости подруга, таков мой бизнес и моя цена за помощь.
    Спираль: Ох, и скольких членов твоей команды мы должны победить?
    Квинтесса: А позвольте они сами вам скажут.
    Квинтесса свистнула со всей силы и из зданий выпрыгнули четыре молодые девушки, возрастом двадцати лет.
    Все они были похоже на откровенных бандитов, но особой агрессии они не проявляли.
    Квинтесса: Знакомьтесь с моей бандой. Это Тень, Странник, Диана и Нера.
    Анти: Команда «Смерти» в сборе, замечательно.
    Странник: Похоже вы пришли сюда в поисках смерти, путники.
    Тень: Вы ее получите быстро, но очень болезненно.
    Неон: Квинтесса, тебе было мало прошлого раза, и ты решила устроить все по новой?
    Квинтесса: Я не подчиняюсь указам, я сама себе указ.
    Спираль: Ты похоже не понимаешь всю серьезность проблемы с Корвусом и Достойными, но я тебе объясню более понятнее.
    Квинтесса: Вся серьезность этой проблемы мне понятна как никогда.
    Спираль: Ну ладно, мы готовы к сражению.
    Квинтесса: Кто из вас будет первым получать тумаки?
    Неон: Я сражусь первым, ибо вы не подчиняйтесь командам Икс Судей.
    Нера: Тогда я сражусь против тебя.
    Нера и Неон вышли вперед друг к другу, а все остальные отошли немного назад, чтобы не мешать битве и самим под раздачу не попасть.
    Неон: Я так и подозревал, что ты выберешь меня.
    Нера: А ты думаешь я прощу тебе наше растование? Фигушки, господин командир, я такое не забываю.
    Неон: Ну тогда начнем битву.
    Нера трансформировала одну из своих кубирных перчаток на левой руке в лунное лезвие, а перчатку на правой руке трансформировала в лазерный бластер.
    Неон достал из спины свой большой, красный меч, а из пиджака достал протонную пушку.
    Нера и Неон одновременно выстрелили друг в друга, но сами выстрелы соприкоснулись друг к другу и их совместная сила создала волну, которая отбросила всех в ее радиусе и разбила все окна в домах.
    Нера сразу встала на ноги и бросилась на всех парах в атаку на Неона.
    Неон попытался выстрелить еще раз в нее, но только в этот раз в режиме заморозки. Он выстрелил, но не попал по ней, и Нера уже замахнулась для точного удара, но Неон в последнюю секунду успел подставить свой меч и блокировать удар.
    Нера пыталась всеми силами как то ранить Неона, но у нее не получалось, ведь Неон обучался в лучших школа борьбы для вступления в Икс Судьи.
    Неон отражал все удары и все попытки Неры ударить его. Битва была напряженной, но в итоге Неон пошел на хитрость и обманул Неру. Когда Нера хотела в очередной раз ударить Неона, тот в свою очередь использовал ее руку, как трамплин, и подпрыгнул немного вверх. После прыжка, Неон приземлился позади Неры, схватил ее за руку, развернул к себе и поцеловал ее. Все удивленно посмотрели на это и не могли понять этого хода со стороны Неона.
    Неон отпустил губы Неры и легким жестом руки, поправил ей волосы.
    Неон: Ты все еще так же прекрасна.
    Нера: Неон, это что сейчас было?
    Неон: Хе, ты думаешь я и вправду бросил тебя, потому что перестал любить?! Глупышка.
    Нера: Ты что правда еще любишь меня?
    Неон: Ну конечно, ты самое дорогое, что есть у меня в этой жизни.
    Квинтесса: Господи, это так мило, что я сейчас расплачусь.
    Спираль: Может на такой хорошей ноте и друзьями станем?
    Квинтесса: Ну даже не знаю… Вы троя, как вы на это смотрите?
    Странник: Ну пусть наша «сестричка» порадуется, я готова к сотрудничеству.
    Диана: Ну что же теперь делать, конечно да.
    Тень: Солидарна.
    Анти: Значит теперь у нас еще пять сильных союзника есть, шикарно.
    Неон: Нера, раз мы теперь не враги, то позволь мне поговорить с вашим командиром.
    Нера: Да, конечно.
    Неон отпустил из объятий Неру и подошел к Квинтессе.
    Неон: Если вы нам поможете, то я попрошу Лура о восстановлении вашего имени в трехста планетах.
    Квинтесса: Звучит неплохо, в особенности планета Рин, там много крутых мест.
    Спираль: Нам будет не до развлечений, поэтому я хочу пожать тебе руку, в знак того что мы теперь союзники, а не враги.
    Спираль подошла к Квинтессе и протянула ей руку, а сама Квинтесса пожала ей руку и слегка улыбнулась.
    Спираль: Корвус вернётся в ту бездну, из которой вылез.
    Квинтесса: И мы сможем стать героями вселенной.
    Анти: Отлично, теперь у нас достаточно сил для борьбы с тираном.
    Тень: А какой у нас план?
    Сказочник: Пока только первый этап, нам нужно вернуться к остальным на корабль, а уже потом думать над вторым этапом.
    Диана: К остальным? То есть у вас еще кто то в помощниках есть?
    Лайта: Да, на другой планете у нас остались еще друзья, которые пытаются отпор давать Корвусу.
    Неон: Но долго они стоять одни не смогут, учитывая большую армию роботов Достойных и их самих.
    Странник: Тогда чего мы ждем?! Быстрее по кораблям и вперед на помощь этим бедолагам.
    Сказочник: Проблема в том, что у нас на корабле место немного осталось, и он просто не сможет взлететь.
    Квинтесса: Это для нас не проблема. Девчонки, пора испытать наши низейв кубы.
    Каждая из команды «Смерти» достал из чехлов по одному кубику. Они были маленькие, как кубик рубик, но когда они присоединили его к кораблю, все кубы начали материализовывать из нано частиц дополнительные места и механизмы для корабля.
    Когда процесс трансформации завершился, корабль Маски стал в два раза больше и более красивым.
    Спираль: Ого, я надеюсь это никак не скажется на работе корабля? А то Маска может убить за этот корабль.
    Квинтесса: Не волнуйся, эти кубики никак не влияют на управление кораблем, оно все автом включается.
    Сказочник: Модернизация конечно неплохая, но мы сможем быстрее добраться до наших друзей с таким «улучшением»?
    Диана: Обижаешь, домчимся быстрее, чем ты успеешь жевский коктейль выпить.
    Спираль: Тогда быстрее на борт и вперед! Маска, открывай.
    Маска услышал приказ Спирали через космический передатчик и открыл дверь.
    Когда все вошли в внутрь, все были удивленны таким улучшением и увеличением территории корабля. Появилось больше свободного пространства и еще две небольшие комнаты, по которым разошлись команда «Смерти» и некоторые члены Хроников, а именно Анти, Сказочник и Сова.
    Маска подошел к Спирали, Лайте и Неону и начал задавать им вопросы.
    Маска: С чего бы вдруг такие улучшения от них?
    Неон: Как они сказали, в честь нашего мира с ними.
    Спираль: Оно и к лучшему, я не хотела бы тесниться с кем то из них.
    Лайта: А где Вирон и Астро?
    Маска: Они в кабине пилота, теперь они займут ее на весь этот полет.
    Спираль: А они узнали место положение Лары и всех остальных?
    Маска: В том то и проблема, они не знают космо частоту Лары и всех остальных.
    Неон: Спираль, ты должна в этом разбираться, я надеюсь.
    Спираль: Ничего вы без меня не можете. Запускай свой фейроновый браслет, я смогу передать тебе на него данные космо частоты.
    Маска закатал немного рукав и включил свой браслет. У Спирали он был встроен в костюм, поэтому она нажала на две прозрачные кнопки и передала космо частоту.
    Маска: Отлично, теперь нужно записать координаты в базу данных корабля и мы направимся к ним на помощь.
    Маска ушел в кабину пилота, а Спираль, Неон и Лайта пошли в комнату к Сове, Анти и Сказочнику.
    Спираль открыла дверь в комнату и тут она увидели Сову без сознания и Сказочника, а Анти сидела возле них и с ужасом дышала, будто испугалась чего то.
    Спираль: Анти, что тут произошло?
    Анти: Я не знаю! Мы сидели и говорили о всяком, а затем их глаза наполнились голубым светом.
    Лайта: А что произошло дальше?
    Анти: Они так и упали и лежат.
    Спираль: Елки, это что то не вирусное из космоса.
    Неон: Давай я позову Диану, она возможно…
    Лайта: Нет, тут что то не вирусное… Это похоже на транс.
    Спираль: А что это значит?
    Лайта: Кто то направил их сознание в внутренний мир, в этом смертельного ничего нет.
    Неон: А как их вернуть обратно?
    Лайта: Пока никак, они сами должны вернуться.
    Спираль: Похоже я поняла, чьих это рук дело.

    Сказочник и Сова лежали на колышется траве, а вокруг плавал тихий ветерок. Сказочник открыл глаза и увидел чистое золотое небо с серебристыми облаками.
    Сказочник привстал и осмотрелся вокруг, а потом посмотрел на спящую Сову.
    Сказочник: Эх, и почему я снова оказался здесь?
    Сова: Можешь говорить тише, я вообще то хочу поспать.
    Сказочник: Какой спать? Мы в внутреннем мире, и мы явно тут не просто прогуляться.
    Лара: Оно и верно, Сказочник.
    Около Сказочника появилась Лара, а вместе с ней и Эва.
    Сказочник удивленно посмотрел на них и на его лице проступила небольшая улыбка.
    Сказочник: Эва, Лара, я рад вас снова видеть!
    Эва: Я тоже рада снова тебя видеть, Сказочник, ты явно скучал по нам.
    Лара: Сова, а ты чего не встаешь?
    Сова: Лара, я отдыхаю, не мешайте.
    Лара: Хехе, как всегда в своем репертуаре.
    Сказочник: Мама, ты же не просто так нас тут собрала, верно?
    Эва: Я просто хотела убедиться, что с вами все в порядке.
    Лара: У нас все хорошо, мы даже смогли Плазму возродить и получить посох Реальности.
    Сова резко вскочила с земли и с ошеломленным видом подбежала к Ларе.
    Сова: Ты сейчас не шутишь? Плазма жива?!
    Лара: Конечно нет, это чистая правда.
    Сказочник: Но как? Ее же душа умерла вместе с телом.
    Эва: Довольно таки странно слышать это от тебя, Сказочник. Как ты знаешь, посох Души способен возвращать и забирать души, но он самостоятельно не может оживить мертвую душу. Но, если с ним вместе использовать посох Реальности, то эта комбинация может легко возродить даже умершую душу.
    Сказочник: Блин, точно! А я все никак не могу вспомнить.
    Сова: Значит посох Реальности теперь у нас.
    Лара: Верно, и он показал мне место нахождение следующего посоха.
    Эва: Посох Огня.
    Лара: Верно.
    Тут Сказочник напрягся и даже было ощущение, что он чем то напуган.
    Эва: Сынок, что с тобой?
    Сказочник: Кровь невинных, смерть невинных, острое лезвие, Роза Огня…
    Сова: Что?
    Лара: Я тоже слышала эту фразу, после использования посоха Реальности. Он показал мне ее, Розу Огня.
    Эва: Леон все таки проклял свой посох, чего я собственно и боялась.
    Сказочник: Я боролся с его проклятием очень долго, но…
    Лара: Но в итоге уничтожил посох, а его силу спрятал в розе.
    Сова: Роза Огня… Что то я припоминаю некоторые сведенья про нее, но не могу вспомнить ее местоположение.
    Сказочник и Лара: Планета Хлоя.
    Сова: Точно, там есть проклятое место, куда никто не осмеливался ходить.
    Эва: Похоже, вы сами можете справиться с этим.
    Сказочник: Обещаю не подвести, мам.
    Лара: Я тоже.
    Сова: Добудем посохи, даже ценой своей жизни.
    Эва: Тогда удачи вам мои Хроники, и помните, что Достойные следят за вами, будьте осторожны.
    Эва распахнула руки по бокам и упала на землю, а затем превратилась в сотни лепестков роз.
    Сказочнику упал на руку один лепесток и он сжал его аккуратно в руке.
    Лара: Сказочник, Сова, а вы уже нашли каких нибудь союзников?
    Сова: Восемь союзников.
    Сказочник: Двоя из Икс Судей, Вирон и Астро.
    Лара: Все таки Неон решил у своих попросить помощи.
    Сова: Еще к нам присоединился биогенетический клон Спираль- Анти.
    Лара: У Спирали есть биоклон?
    Сказочник: Да, только она более жоще, чем Спираль.
    Лара: Хм, ну хорошо уметь такого союзника.
    Сказочник: Остальные пять, это команда «Смерти», в которую входят Тень, Странник, Диана, Нера, которая оказалась бывшей девушкой Неона.
    Лара: Понятно, а кто пятый или пятая?
    Сова: Вот тут ты щас упадешь. Пятый член команды «Смерти» сестричка Парела-Квинтесса.
    Лара: Стоп, что?! Сестра Парела? Он мне не говорил про свою сестру.
    Сова: Кстати, на счет Парела, я почему то не чувствую его душу рядом с тобой.
    Лара: В каком смысле? — немного испуганно, спросила она Сову
    Сова: В том смысле, что я не чувствую его рядом с тобой в ближайшие четыре тысячи поинтов.
    Лара: Но это не может. Он сейчас в моей комнате спит.

    Лара резко очнулась в своей комнате, а за окном все еще была ночь. На соседней кровати, где должен был спать Парел, никого не было.
    Лара не на шутку перепугалась и побежала искать Парела по всему кораблю. Внутри корабля его нигде не было, и она пошла к всем остальным, чтобы предупредить их о пропаже Парела.
    Джанет и Ванеса разбудили Маэстро и Плазму, а Лара разбудила Сину и Фиалку. Все они собрались в комнате Лары и стали размышлять и успокаивать Лару.
    Лара: Господи, куда он мог пропасть? — в панике и со слезами на глазах спросила она сидящую с ней рядом Фиалку.
    Фиалка: Лара, не переживай, найдем мы его. Ну не мог же он далеко пропасть.
    Лара: Когда мы были в внутреннем мире, Сова сказала, что не видит его душу в четырех тысячи поинтах.
    Плазма: Так, нужно сосредоточиться и подумать, не мог же он сам пропасть.
    Маэстро косо взглянул на кровать, на которой спал Парел, и заметил странную круглую штуку черного цвета и с синим передатчиком по середине.
    Маэстро: А это штука принадлежит Парелу?
    Лара: Я не знаю, возможно.
    Лара взяла в руку этот передатчик и включила его. На нем было записано минутное обращение.
    Лара запустила его и появилась голограмма, на которой был СтейнКул и Арон.
    СтейнКул: Ну здравствуй, Лара Ватен. Пора тебе сделать свой первый серьезный выбор.
    В этот момент голограмма переключилась на прикованного Парела к магнитным кандалам.
    Лара: Парел!
    Арон: Как ты видишь, твой драгоценный Парел у нас. Поэтому, если ты хочешь его увидеть снова живым и здоровым, то отдай нам все имеющиеся посохи.
    СтейнКул: Времени у вас два эферовских циклов, или же двадцать четыре часа.
    Арон: Время тикает, и если посохов не будет, мы запустим твоего любимца в самую горячую звезду этой системы.
    СтейнКул: Выбор за тобой.
    Запись закончилась…

    Конец 16 главы

    Квинтесса

    Тень

    Странник

    Нера

    Диана

    Трансформеры: Последний рыцарь | Apple TV

    Автоботы.

    Родаймес Прайм

     



    содержание   .. 

    30 

    31 


    32 

    33 

    34 

    35 

    36 

    37 

    38 

    39  40 
    ..











    Родаймес Прайм (англ. Rodimus Prime) — персонаж вымышленной «Вселенной трансформеров», важное действующее лицо целого ряда мультсериалов и комиксов о трансформерах, новый лидер автоботов, сменивший на этом посту Оптимуса Прайма.

    Принадлежность — Автобот. Специализация — защитник.




    Описание

    Родаймес Прайм является в неком роде более зрелым, применивший некоторые преобразования в изменении внешнего вида клоном Хот Рода. Эта трансформация, а также одновременное получение руководителя автоботов произошла во время крупного сражения между автоботами и десептиконами.

    Также, как и Родаймес Прайм, Хот Род одолел Юникрона и восстановил порядок в галактике. По своему общению Родаймес Прайм напоминает подкованного и закалённого в боях ветерана, который говорит очень медленно и слажено, описывая события в малейших деталях. Но временами бывает и горячим — имея тенденцию сначала действовать и лишь потом задавать вопросы. Единственная цель — защита любой формы жизни как на планете Земля, так и вне её.

    Предыстория

    Первоначально (до принятия Матрицы лидерства) носил имя Хот Род (англ. Hot Rod, в русской телевизионной версии 6-го канала — Патро́н).

    В фильме «Трансформеры: The Movie» Хот Род — молодой боец, несущий службу в гарнизоне Города автоботов под командованием Ультра Магнуса. Он так и пышет энергией и задором, с азартом принимается за любое дело, будь то рыбалка или сражение с десептиконами. «По молодости лет» склонен к импульсивным и безрассудным поступкам, и эта привычка сначала действовать, а потом уж думать сделала его косвенным виновником гибели Оптимуса Прайма. Однако обстоятельства сложились так, что переживать и раскаиваться по этому поводу было просто некогда: оказалось, что старинный враг автоботов, Мегатрон, в отличие от Прайма, не погиб. Преобразованный и усовершенствованный Юникроном, он стал отныне именоваться Гальватроном и во главе своей новой армии, тоже полученной от Юникрона, опять атаковал Землю. Его нападение застало автоботов врасплох и вынудило их спешно эвакуироваться. Хот Род и Кап волей случая оказались на странной планете Квинтесса, где попали в плен к жестоким хозяевам планеты — Квинтессонам. От неминуемой смерти их спасло только неожиданное появление Диноботов.

    Биография и характер

    «The Transformers»


    Хот Род с Матрицей лидерства

    Часто изображается как энергичный, но дерзкий и упрямый. Он зрелый, физически крепок и силён, мудр и решителен в поступках. Демонстрирует уверенность в себе до такой степени, что это может показаться даже проявлением высокомерия. Однако в глубине души Родаймес Прайм нередко сомневается в своих собственных решениях и прочих ощущениях, так как постоянно сравнивает себя с предыдущим лидером — Оптимусом Праймом и «комплексует» по этому поводу.

    «Transformers: The Headmasters»

    Действие начинается с того, что неожиданно на Кибертроне появляются Хэдмастеры — десептиконы и автоботы, некогда покинувшие эту планету. Задание десептиконов — взорвать Вектор Сигма. Пока Оптимус Прайм пытается добраться до Вектора Сигма первым и защитить его, Хот Род ищет на земле Матрицу лидерства. В конце концов Оптимус сливается с Вектором Сигма, предотвращая взрыв, а Хот Род снова становится Родаймесом Праймом и занимает пост лидера Автоботов. Под его командованием было проведено несколько удачных миссий. Однако после того, как Кибертрон был уничтожен в результате диверсии, устроенной приближёнными Скорпонока в компьютерном центре, Родаймес Прайм, считая себя виновным в том, что не сумел защитить родную планету, передал свои полномочия Крепышу Максимусу, а сам отбыл в неизвестном направлении.

    «Transformers: Energon»

    Не́когда отправился в космос, чтобы спасти Вселенную от Юникрона. Родаймес Прайм пытался защитить планету Альфа Кью, но не успел, поэтому она была поглощена. Чтобы искупить свою вину, Родаймес спасает Скорпонока и помогает Альфа Кью, пытаясь убедить автоботов не уничтожать Юникрона. Не сумев убедить Оптимуса, он отправляется назад к голове Юникрона и привозит с собой Айронхайда. После объединения автоботов с Альфа Кью поступает под командование Оптимуса (который, несмотря ни на что, продолжает считать Родаймеса равным себе).

    Transformers: Optimus Prime vs. Megatron — Ultimate Battle


    Родаймес Прайм во Вселенной «Shattered Glass»

    Этот короткометражный мультфильм представляет собой коллаж отдельных серий мультсериалов «Энергон» и «Кибертрон», иллюстрирующих рассказ Оптимуса Прайма о трансформерах. Здесь Родаймес Прайм появляется в некоторых сценах.

    «Transformers: Animated»

    Боец отряда Элитной Гвардии Кибертрона. Вместе с Хот Шотом, Айронхайдом, Ред Алерт и Броуном принимал участие в отражении атаки десептиконов у космического моста, где погиб от рук Ойл Слика — тот кинул в Родаймеса химикат, из-за которого бедолага превратился в ржавчину.

    Биография в комиксах

    Технические характеристики

    Родаймес Прайм обладает острым умом, достойным настоящего полководца. Является экспертом в области тактики и стратегии, обладает уникальной и исключительной маневренностью в сражении. В режиме робота оснащён фотонным элиминатором, который стреляет зарядами высокого напряжения. Дальность таких разрядов достигает 500 миль, а скорость — 200 миль/ч.

    Слабые стороны

    До того, как он стал лидером, главными недостатками Родаймеса были его безрассудность и импульсивность. Получив Матрицу лидерства, он изменился, и теперь его основной проблемой стало постоянное сомнение в собственных силах, в основе которого — ощущение того, что он никогда не сможет сравниться с Оптимусом Праймом. Отсюда и отсутствие мотивации, и восприятие своих обязанностей лидера как тяжкого бремени, от которого он готов отказаться при первой же возможности.

    Видеоигры

    «Transformers: Battle to Save the Earth»

    Наряду с другими автоботами, Родаймес Прайм охранял различные земли от злодеяний десептиконов.

    «Transformers: Mystery of Prime»

    Когда Оптимус Прайм пропал без вести, Ультра Магнус отправился искать лидера автоботов. Десептиконы украли ещё и энергонные кубы, которые собирал Родаймес. После финального сражения автоботы смогли найти Прайма.

    «Transformers: The Headmasters»

    Родаймес Прайм был похищен десептиконами по приказу Гальватрона, но был спасён Хэдмастерами. Выпустив всех автоботов из тюрьмы, Родаймес одолел Скорпонока.

    «Transformers: Call of the Future»


    Родаймес в игре «Call of the Future»

    «Transformers: War for Cybertron — Autobots»


    Концепт-арт Родаймеса Прайма для Nintendo DS версии игры «War for Cybertron»

    Странным образом Родаймес был заражён Тёмным энергоном. Будучи в бешенстве, он стрелял по автоботам, как по врагам, однако был вылечен. Ненавидит работать в команде вместе с Капом. Он может быть разблокирован в режиме «Арена».

    «Transformers: Legends»

    Интересные факты

    • В комиксах Marvel Праймус в истинной форме сильно напоминает Родаймеса Прайма, чем и объясняется факт, что его первая выпущенная игрушка — Золотой Родаймес.
    • В игре «Transformers: Mystery of Prime» Родаймес представляет собой оранжевого Ультра Магнуса, однако альт-формы у трансформеров разные.
    • По ошибке в титрах игры «Transformers: War for Cybertron — Autobots» его имя указано как Хот Шот.

    Появление в сериях


    Трансформеры: The Movie

    Трансформеры G1 — третий и четвёртый сезоны — все серии

    Трансформеры: The Headmasters

    • 1. Четверо небесных воинов / Four Warriors Come out of the Sky
    • 2. История планеты Мастер / The Mystery of Planet Master
    • 3. Рождение нового лидера / Birth of the Fantastic Double Prime
    • 4. Решающая битва кассетных роботов / The Great Cassette Operation
    • 5. Восстание на планете Бисто / Rebellion on Planet Beast
    • 6. Зловещий метеорит / Approach of the Demon Meteorite
    • 7. Четыре миллиона лет под покровом тайны / The Four-Million-Year-Old Veil of Mystery
    • 8. Тень зла / Terror! The Six Shadows
    • 9. Кризис на Кибертроне (Часть 1) / Cybertron Is in Grave Danger (Part 1)
    • 10. Кризис на Кибертроне (Часть 2) / Cybertron Is in Grave Danger (Part 2)

    Трансформеры: Super-God Masterforce

    • 4. Младшие воины / Headmaster Juniors

    Трансформеры: Energon

    Трансформеры: Cybertron

    • 32. Равновесие / Balance

    Трансформеры: Optimus Prime vs. Galvatron — The Ultimate Battle

    Трансформеры: Animated

    • 30. Метаморфоза — Часть 1 \ TransWarped — Рart 1

    Игрушки

    G1/Encore

    Название: Rodimus Prime

    Год: 1986

    Страна: США/ЯПОНИЯ

    Издатель: Hasbro/ Takara Tomy

    Описание: самая первая игрушкa Рода, Вышедшая в 1986 году.

    《Masterpiece Transformers》

    Название: MP-9 Rodimus Convoy

    Год: 2010

    Издатель: Takara Tomy

    Описание: фигурка Родимуса с крайне высокой артикуляцией, точностью и качеством.Первое издание имело проблемы с суставами, которые были удалены в последующих.

    «Kre-O Transformers»


    • Название: Rodimus

    Год: 2014
    Страна: США
    Издатель: Hasbro
    Класс: Kreon Micro-Changers
    Вселенная: «Kre-O»
    Описание: Фигурка Родаймеса может выйти в серии мини-фигурок «Kre-O Transformers: Micro-Changers». По внешности напоминает своего тёзку из «G1». Его. кроме того, можно немного «перестроить» в Хот Род. В комплект вошли также подставка и бластер.

     

     

     

     

     

     

     

     



    содержание   .. 

    30 

    31 


    32 

    33 

    34 

    35 

    36 

    37 

    38 

    39  40 
    ..

     

    Фильм Трансформеры: Последний рыцарь (2017) — Сюжет

    В 484 году волшебник короля бриттов Артура Мерлин заключает сделку с двенадцатью рыцарями-стражами. В качестве вознаграждения за сохранность их тайны пребывания на Земле, волшебник просит помочь армии короля в сражении с саксами. Рыцари дают Мерлину свой артефакт — посох, происхождение которого неизвестно, и трансформируются в составного дракона. Трёхглавый гештальтлетит на помощь войскам Артура. Ожесточённое сражение заканчивается поражением саксов в Битве при Бадонском холме.

    Наши дни

    Правительства практически всех стран (за исключением Кубы) объявили расу трансформеров «вне закона». Для уничтожения пришельцев создаётся специальный отряд — СЛТ («Силы ликвидации трансформеров»), однако, несмотря на крайние меры, трансформеры продолжают прибывать на Землю.

    Один из кибертронских звездолётов терпит крушение в Чикаго, на глазах у группы детей и девушки Изабеллы, выжившей после битвы за Чикаго, а также её двух друзей трансформеров — Сквикса и Кэнопи. Происшествие засекает один из дронов СЛТ. Солдаты отряда успевают уничтожить Кэнопи. Детям помогают скрыться прибывшие Бамблби и Кейд Йегер. Кейд пытается оказать помощь раненому пилоту звездолёта, но его ранения оказываются смертельными. Перед смертью, пилот пытается передать Йегеру некий талисман. Кейд отказывается, но артефакт самостоятельно находит путь к машине Йегера. Десептикон Баррикейд, выживший после битвы за Чикаго, докладывает Мегатрону, что талисман находится у человека, и Мегатрон начинает действовать.

    Отряд СЛТ задерживает Кейда и Бамблби. Командир отряда, Сантос, начинает допрашивать Йегера, но Бамблби удаётся остановить допрос и взять Сантоса в заложники. Накалившуюся ситуацию помогает разрядить один из офицеров СЛТ — бывший союзник автоботов и солдат подразделения NEST, Уильям Леннокс. Используя свои полномочия, он требует сложить оружие и отпустить заложников. Изабелла уезжает с Кейдом в его убежище.

    Оптимус Прайм, покинувший Землю ради поиска своих создателей, дрейфует в космосе на окраине Солнечной Системы и попадает на орбиту Кибертрона. Прибыв на родную планету, Оптимус обнаруживает повсюду разруху и запустение. На вопрос «Что стало с моим миром?» ему отвечает Квинтесса — колдунья, назвавшая себя «создателем» Оптимуса. Обвинив Прайма в предательстве, она рассказывает ему о происхождении того самого посоха, вручённого Мерлину, — посох, заключающий в себе энергию мироздания, был украден у неё двенадцатью рыцарями-стражами и переправлен на Землю. Квинтесса говорит, что планета Земля, на самом деле, — древний враг Кибертрона, Юникрон, и что его жизненная энергия позволит возродить Кибертрон. Чтобы использовать эту энергию, необходимо найти посох. Квинтесса отправляет командира автоботов, нарекая его «Немезис Прайм», обратно на Землю.

    Тем временем, Леннокс и СЛТ встречаются в пустыне с Мегатроном. Тот требует освободить членов своей команды десептиконов — Могавка, Дрэдбота, Нитро-Зевса, Берсеркера и Онслота — в обмен на жизни двух агентов ЦРУ. Освобождают всех, кроме Берсеркера. Отряд Мегатрона, вместе с бойцами СЛТ, нападает на убежище Йегера в Южной Дакоте, с целью забрать у него талисман. Йегеру, вместе с Дрифтом. Кроссхейрсом, Хаундом и Гримлоком, удаётся сбежать от преследователей. Попутно автоботы ликвидируют Могавка, Онслота и Дрэдбота, Мегатрону и остальным удаётся сбежать..

    Во время хаоса последовавшей битвы, к Йегеру подошёл Когман, трансформер-представитель британского лорда, сэра Эдмунда Бертона. Он берёт Кейда и Бамблби с собой в Англию, чтобы встретиться с его хозяином в замке Алник. Там Йегер также встречает Вивиан Уэмбли, профессора Оксфорда, которую Бертон похитил с помощью автобота Ход Рода. Бертон объясняет, что он является последним живым членом Уитвиканского ордена (Witwiccan order), древнего братства, посвященного охране тайной истории трансформеров на Земле. Самые значимые события в истории человечества так или иначе были связаны с трансформерами (например, Бамблби и Хот Род участвовали в штурме Рейхстага). Бертон рассказывает о пророчестве про «последнего рыцаря» и объясняет Вивиан что она является прямым потомком Мерлина, и только ей по силу управлять посохом Квинтессы, чтобы спасти Землю от гибели. Рассказ Бертона прерывают прибывшие отряды МИ-6 и СЛТ.

    Убегая от СЛТ, Йегер и Уэмбли следуют подсказкам, оставленным отцом последней, которые ведут их, Бамблби и Когмана, к подводной лодке «HMS Alliance», которая оказывается огромным трансформером. На ней они погружаются в глубины Атлантического океана, чтобы найти затонувший корабль Рыцарей Кибертрона, а войска СЛТ, вместе с Ленноксом и Сантосом, следуют за ними. Тем временем, Кибертрон прибывает к Земле, и начинаются повсеместные разрушения, в результате которых гибнут миллионы людей.

    Кейд и Вивиан добираются до корабля, в котором они обнаруживают гробницу Мерлина и посох, но солдаты СЛТ догнали их. Уэмбли активирует персонал корабля, и тот поднимается на поверхность. СЛТ Несколько рыцарей пробуждаются и атакуют их. Атака прервана прибытием Оптимуса, который требует вернуть посох, грозясь убить Вивиан. Оптимус забирает посох, но Бамблби пытается ему помешать. Корабль поднимается на поверхность, и битва переходит на открытый воздух. В последний момент у Бамблби возвращается его голос, звука которого было достаточно, чтобы вернуть Прайма и освободить его разум от контроля Квинтессы. Через мгновение на корабль прибывает Мегатрон, и крадёт посох, признаваясь, что работает на Квинтессу. Поскольку Мегатрон убегает, Рыцари атакуют Оптимуса, осуждая за его предательство, и собираются его казнить, но Йегер, чей талисман становится мечом Экскалибура, останавливает казнь. Понимая, что он последний рыцарь, рыцари уступают Йегеру, который призывает Оптимуса ещё раз защитить Землю.

    Мегатрон доставляет посох Квинтессе, которая начинает истощать жизненную силу Земли через Стоунхендж, охлаждая земное ядро. Когда военные начинают бой, Мегатрон стреляет в Бертона, который умирает с Когманом рядом с ним. Используя корабль, приобретенный автоботом Дейтрейдером, автоботы вместе с Изабеллой прибывают, чтобы присоединиться к бою и вместе с военными, Кейдом и Вивиан приземляются на Кибертрон и начинают сражение с десептиконами Мегатрона и инферноконами Квинтессы. Оптимус и его автоботы, подкрепленные рыцарями в форме дракона, побеждают своих врагов. Оптимус лично побеждает Мегатрона, отрубая ему руку своим мечом и сбрасывая с ядра Кибертрона, в то время как Бамблби стреляет в Квинтессу и взрывает голову Нитро Зевса. Уэмбли активирует посох, останавливая разрушение Земли, но оставляя две планеты связанными. Оптимус заявляет, что люди и Трансформеры должны работать вместе, чтобы восстановить свои миры, и отправляет сообщение, призывающее любого оставшегося в живых автобота возвращаться домой.

    В сцене после титров, учёные осматривают рог Юникрона, обнаруженный в пустыне. Выжившая и принявшая человеческий облик Квинтесса приходит и предлагает им способ уничтожить Юникрона.

    38 неудобных вопросов к фильму «Трансформеры: Последний рыцарь»

    Читай нас

    Читай нас

    TelegramЯ.НовостиGoogle News22 июня состоялась премьера «Трансформеров 5», рецензию без спойлеров я написал, пришло время разбора со спойлерами. Я постараюсь перечислить самые вопиющие, а вы добавляйте в комментариях то, что я упустил. Впереди, естественно, спойлеры и ничего кроме спойлеров.

    Чтобы проверить некоторые нюансы, я включил первых «Трансформеров» – и не смог оторваться. На контрасте они смотрятся просто потрясающе. Там внятная история, задуманная и развитая по всем законам жанра, простые, но живые персонажи, связь с которыми можно почувствовать. Продуманная подача сцен, в сердце каждой из которых грамотная задумка. Десептикон проникает на военную базу под видом военного вертолета, устраивает там стартовую сцену из «Терминатора» (война будущего) и крадет засекреченную информацию. Паренек-аутсайдер покупает свою первую машину, неловко кадрит девушку.

    В новой части вряд ли выйдет вообще назвать какую-то отдельную сцену, которая бы являлась и важной частью всей истории, и сама по себе воплощала небольшой внутренний сюжет, как-то раскрывала и меняла своих героев.

    Все представления персонажей в оригинале поставлены очень тщательно – Бэй смакует каждую ступень, каждое действующее лицо. Несмотря на то, что графика тут еще не такая впечатляющая как в «Последнем рыцаре», эмоций каждая сцена дает куда больше, потому что это история, а не набор сцен. Это простое, тупое, но кино – настоящее, работающее.

    После этого было довольно сложно выключить первый фильм и вернуться к последнему, который в сравнении с оригиналом стал выглядеть еще более никчемным, хотя, казалось бы, куда уж еще.

    Перед премьерой все были уверены, что эти «неудобные вопросы» станут самыми объемными и многочисленными в цикле. Я и сам думал, что раз сюжет новой части практически полностью состоит из дыр и wtf-моментов, то перечислять придирки можно будет бесконечно.

    Но это оказалась самая сложная статья в серии. Когда на экране нет ничего кроме дыр, мало того, что уже не знаешь, какой смысл о чем-то спрашивать, проблема еще в том, что это несуразное месиво начисто вымывается из головы на следующей день.

    Просто физически сложно восстановить в голове цепочку событий, чтобы найти в ней бракованное звено и задать к нему вопрос.

    В общем, все оказалось не так просто, но я постарался собрать все, что было в моих силах. Поехали.

    1. Король Артур существовал на самом деле?

    Учитывая, как в предыдущих фильмах Бэй менял историю человечества, примешивая в нее трансформеров, это не может особо удивлять, и все же каким-то образом обескураживает. И ладно бы из смешения двух легенд фильм выжимал хоть что-то осмысленное, но рыцарство трансформеров никаким вменяемым образом не меняют образ роботов, зачем была эта примазка – абсолютно неясно.

    Битва бриттов и саксов, снятая в слоу мо, тоже не дает ничего, так как это самое начало фильма, мы не знаем, с кем сражает Артур, за что, какие воины – чьи. Самого Артура представляют уморительными строчками диалога, в которых экспозиция вколочена так топорно, словно это реклама пива. «Не знаю, АРТУР, ты конечно МОЙ КОРОЛЬ, но этот твой МЕРЛИН никакой не ВОЛШЕБНИК, а обычный алкаш. Где вся его МАГИЯ?». Эти фразы словно писал сеошник, собирая подобие осмысленной реплики из ключевых слов для поискового запроса.

    2. Мерлин – алкаш?

    Зачем? Почему и без того неработающая драма батальной сцены (мы эмоционально не связаны с героями, не понимаем причин и масштаба битвы, не можем оценить, почему Артур проигрывает и не чувствуем атмосферы обреченности его армии) перебивается нелепой комедийной вставкой, где Мерлин, на которого вся надежда, скачет куда-то не торопясь, заявляет, что слишком нажрался и решает подбухнуть еще.

    Минутой позже он заявит роботам, что наступает КОНЕЦ СВЕТА и судьба мира на кону – давайте вы нам поможете, мудрые пришельцы. Что ж ты, скотина, даже бухло свое отложить не можешь в такой момент, а от роботов требуешь нарушить пакт о невмешательстве, который они, очевидно, для себя установили?

    3. Конец света?

    С какого ляда потасовка двух армий за владение землей, каковых в истории были миллионы – это внезапно конец света? Даже если бы бриттов Артура уничтожили и Англией остались править другие люди – какая хрен разница в масштабе общей истории человечества?

    Бэй мог показать ситуацию по-другому – сделать акцент на каких-то немыслимых зверствах варваров: насилуют детей, жгуг на кострах всех, кого ни попадя, приносят в жертву младенцев. Артур пытается все это прекратить, но у него не хватает сил. То есть Мерлин просил бы посох для очевидной благой цели – спасти кучу людей от жуткого гнета и страданий. Вместо этого получается, что две армии бьются, но Артур выиграть не в состоянии, поэтому решает применить чит-код, который для него Мерлин и вымаливает.

    Возможно, в изначальной задумке это все примерно так и звучало, но затем Бэй подумал, что ему хочется снять средневековые взрывы и вся демонстрация зверств, необходимая для эмоциональной мотивации, вырезалась.

    4. Какое до этого дело трансформерам?

    Почему они обязаны помогать одной кучке людишек, а не другой, противоположной стороне? Потому что на стороне Артура – алкаш Мерлин, чей единственный перк в том, что он когда-то набрел на прячущихся роботов и хранил их секрет до сих пор?

    Вы могли бы показать Мерлина не алкашом, а гением эпохи, который бы все это время не просто держал язык за зубами, а помогал трансформерам – впитывал бы их знания, помогал бы им чиниться, изобрел бы религию, которая помогла бы прятать их, объявить место крушения святой землей, на которую никто бы не смел соваться. Придумал бы сказку о демонах, которые живут на горе, чтобы появление транформеров легче вписалось в головы простого люда.

    Тогда у роботов был бы повод и желание чем-то отплатить ему, человечество в его лице заслужило бы их уважение и доверие – им, мол, можно дать мощную игрушку. Но зачем это Бэю? Алкаш. Бухнуть. А скиньте посох.

    5. Трансформеры вот так запросто отдают столь мощный артефакт?

    Даже если Артур и впрямь – правая сторона в конфликте и спасает тысячи жизней от кошмарной участи, даже если бы Мерлин и впрямь выстроил с трансформерами отношения, почему ему нужно отдавать посох? Самое ценное, что у вас есть? Неужели нельзя было просто дать ему бластер или еще какой-нибудь хлам с корабля?

    К тому же потом рыцари все равно слиплись в Змея Горыныча и полетели жарить врагов Артура – то есть победу могли обеспечить и этим, зачем посох-то отдавать?

    6. Трансформеры на Земле давно и вмешивались в нашу историю?

    На самом деле, это не лезет ни в какие ворота. Рыцари помогли Артуру победить саксов – и все? Почему он с посохом Мерлина не пошел нести добро и справедливость по всему миру? Британия бы стала огромной империей куда раньше. А почему нет? Если вы доверяете Мерлину и Артуру, если вы с ними образовали Круглый Стол, если не считаете зазорным вмешиваться в события нашей цивилизации, то почему не простереть свое пушистое одеяло добродетели на весь мир? Завоевывайте страны, насаждайте добро.

    7. Бамблби воевал против фрицев?

    У многих сразу возник вопрос – а разве автоботы и Бамблби в том числе не прибыли на Землю только в наше время, в первом фильме? На самом деле нет, прибыл Оптимус и остальные – но позвал их именно Бамблби, которого мы впервые встречаем на стоянке торговца подержанными авто. Он и впрямь мог быть на Земле веками, противоречия тут нет. И не он один, судя по танку-трансформеру.

    8. Если роботы вмешивались в события хотя бы второй мировой, почему мы не выиграли ее раньше?

    Откуда годы войны, откуда десятки миллионов жертв? Если бы нам сказали, что трансформеры сражались по обе стороны – десептиконы за Гитлера, автоботы – против, тогда было бы яснее.

    9. Почему роботы не остановили холокост и прочие зверства, позволили людям умирать?

    Окей, Бамблби разбомбил некую ставку фашистов – и что это дало? А Гитлера убили часы-трансформер. Почему так поздно? Или я просто не понимаю, что в фильмах Бэя – альтернативная история и там не было никакого холокоста, война и впрямь пошла по-другому из-за роботов и Гитлера убили еще в 39-м. Просто если это так, это нужно было как-то объяснять. В фильме и так два часа экспозиционных монологов, иногда они бы могли сообщать что-то существенное.

    Так не позволяет думать тот факт, что франшизу не раз относили именно к жанру «тайной истории», которая противопоставляется «альтернативной истории». В произведениях «тайной истории» мир все тот же, наш, события в нем происходили те же, но объясняются они некими причинами, скрытыми от общественности. Пришельцы, духи, вампиры и так далее.

    В общем, вопрос остается и относится ко всей человеческой истории. Если трансформеры моральны, если не чураются вмешиваться, если они здесь очень давно, то как допустили [любое ужасающее историческое событие]?

    10. Орден Уитвикканцев (“Witwiccan” order) по чистой случайности носит фамилию Арчибальда и Сэма Уитвикки (Sam Witwicky)?

    Если Арчибальд Уитвикки происходил из древнего рода, являющегося частью ордена (и, возможно, названного в честь этого рода), значит, он был в курсе существования Трансформеров. То есть, получается, что человек, обнаруживший Мегатрона, по чистой случайности оказывается одним из немногих на планете, кто знает о трансформерах. Но никак это не показывает – в первой части нет намека на то, что он знал, кого нашел. Возможно, он нашел его сознательно, используя знания ордена – но это нигде не упоминается, и потом – Мегатрона отдают властям. Если цель ордена – скрывать трансформеров, то зачем отдавать его властям, при этом не сообщая вся остальную историю?

    Если Арчибальд – не член ордена, то почему две сущности, связанные с трансформерами, носят одно и то же имя? Чистая случайность? Это уже за пределами бреда.

    В одном ревью я встретил предположение, что и орден, и род Уитвикки, просто происходят из одной местности, где Уитвикки – либо местное географическое название, либо фамилия не менее распространенная, чем Иванов. Но это опять же приводит нас к тому, что две независимые друг от друга сущности – Уитвикканцы и род Уитвикки – которые имеют прямое отношение к трансформерам, по чистой случайности произошли из одного места.

    Короче, как ни крути, выходит бред. Просто им нужно было как-то назвать орден, и они решили прикрутить к нему уже мелькавшую во франшизе фамилию, не подумав, какие выводы из этого придется сделать.

    11. Сэм Уитвикки мертв?

    Известно, что Шайя ушел из франшизы со скандалом, публично ругал и ее, и Бэя, и не вернется ни за какие коврижки с энергоном. Поэтому и пришлось в четвертой части изобретать новых героев. Вот только исчезновение его персонажа, Сэма, из мира фильмов, можно было бы обставить и старательнее.

    В первом фильме Сэм спасает жизнь Оптимусу, втыкая куб в грудь не ему, а Мегатрону, Прайм не раз говорит Сэму, что без него они не могут победить, он им нужен. И при этом в четвертой и пятой частях Оптимус прекрасно обходится без Сэма и ни разу не вспоминает о нем. Даже Бамблби молчит.

    И тут персонаж Хопкинса бросово, во время перечисления исторических личностей, показывает на секунду фото Сэма Уитвикки. Что это значит?

    Речь шла о членах ордена, учитывая фото и совпадение фамилий, можно заключить, что Сэм все же член ордена, хоть по праву рождения в этом роду, хоть по причине его участия в событиях первых фильмов.

    Но Хопкинс несколько раз говорит, что он – последний член ордена. А это значит, что Сэм мертв. То есть его убили за кадром, упомянув об этом настолько вскользь и косвенно, насколько это было возможно?

    Возможно, что Сэм – не член ордена, его фото там потому, что он сыграл важную роль в истории трансформеров на Земле, но в тайны ордена его при нас явно не посвящали. Может, он и жив до сих пор. Но тогда упоминание в контексте перечисления Уитвикканцев и совпадение фамилий – это тот еще финт ушами.

    12. Зачем в фильме нужна была Изабелла?

    Ну, помимо затыкания квоты героев-латиносов и бестолковой минутной вставки школьников а-ля «Странные дела»? Момент встречи детей и Изабеллы омрачен двумя моментами: самым бредовым диалогом в истории блокбастеров и героической защитой от роботов, которые не нападают.

    Диалог мальчишек с Изи чудесен – либо его писал Томми Вайсо, либо изначально он длился минут пять, но затем из него нарезали салат длиной в 20 секунд. Это не разговор, это набор базовых реплик, которые случайно высыпались разом из споткнувшихся актеров:

    – Что случилось?

    – Тебя подстрелили?

    – Но ты молодец!

    – Ты смелая.

    – Вы с Кенопи?

    – Не твоё дело!

    Помимо немотивированных скачков эмоций и того, что люди так не разговаривают, сама подача дружбы Изи и Кенопи как «он мой парень», это конечно та еще идея. Парня, конечно, тут же убивают, давая Изи мотивацию уйти из запретной зоны, так как у нее «никого не осталось».

    Вообще, из Изи могла вполне получиться нормальная Рэй с собственным BB-8, но для этого нужно было ее историю разворачивать нормально, показывать ее взаимоотношения с Кенопи, борьбу за выживание, поиски еды и укрытия от роботов правительства – как представляли Рэй, собственно.

    Вместо этого мы видим, как она атакует правительственного робота, «спасая» детей, но это же человеческий бот – он в любом случае не станет стрелять в детей. А вот спровоцировав его, она как раз могла бы подвергнуть их опасности. Если бы она спасала их от десептикона, было бы адекватнее.

    Изи говорит, что это «ее дом», но мы видим вокруг лишь развалины – каморки, как у Рэй, нам не показывают и поэтому ощущения потери у зрителя нет, как и при смерти Кенопи, которого мы только что встретили.

    13. «Он ведёт себя агрессивно». Где?

    Абсолютно неясно, какую агрессию военные увидели в действиях Кенопи. Он медленно встал и медленно поворачивался – ничего угрожающего не делал. Возможно, так Бэй понимает остросоциальную сатиру. Вон, мол, у нас негров стреляют копы, даже когда те просто по улице идут и при аресте ведут себя максимально спокойно, тут типа то же самое.

    14. Как вообще размножаются трансформеры?

    Мы видели, что куб может превратить любую технику в трансформера, правда выходят исключительно дикие и агрессивные твари – вероятно, десептиконы. В этом фильме нам показывают мелких динозавров – откуда они взялись? Они потом вырастут? Один их автоботов называет их щенками и обращается больше как с голубями, чем как с детьми, при этом говорит Кейду, что «мой отец мне не звонил». То есть у них есть отцы? А матери? Короче, как появляются новые трансформеры?

    15. Мегатрон больше не Гальватрон?

    Обратная смена имени и новый облик не объясняются никак. Вообще. Как можно всерьез воспринимать персонажей, которые меняются без каких-либо на то причин? Фильм тратит кучу времени на свою бестолковую беготню вместо того, чтобы сразу перейти в нужную для финала точку, но не заботится представлением главного злодея и даже упоминанием причин его очередных метаморфоз.

    В принципе, франшизе давно наплевать на последовательность в этом вопросе. Дрифт в четвертой части черно-синий, в пятой – черно-красный, Оптимус полностью меняет дизайн в четвертой и тоже неясно, как и с чего. Бамблби изображается в каждом фильме новой маркой и модификацией Камаро. Просто забейте.

    16. Правительство сотрудничает с десептиконами?

    Все страны, кроме Кубы, объявили трансформеров вне закона и теперь отстреливают их как бродячих собак, плевать – автобот ты или десептикон – окей, это продолжает идеи предыдущей части.

    Там правительство сотрудничало с Локдауном и это лезло еще хоть в какие рамки, тот тоже хотел одного – перебить их всех и улететь. Десептиконы же, и Мегатрон в частности, открыто воевали с людьми – как можно было простить им их преступления против человечества и заключить пакт?

    А самое главное – зачем? Какая великая цель требует таких уступок? Они хотят объединиться с десептиконами и даже готовы выпустить на волю уже пойманных, чтобы поймать Кейда?

    Еще раз – чтобы арестовать человека, спасшего мир, который тихо мирно живет с автоботами на свалке и не представляет опасности, правительство решает дать карт бланш кучке преступников, которые уже не раз пытались перебить всех людей. Гениально. Нанять Бен Ладена, чтобы тот помог поймать грабителя банка, который никого не убил.

    17. Зачем столько времени было уделять вызволению десептиконов из тюрьмы, если их всех тут же перебили?

    Это, безусловно, было уморительно. Сцена обсуждения переговоров, сцена самих переговоров в пустыне, карточки персонажей а-ля «Отряд самоубийц», сцена нападения на базу Кейда – и потом автоботы берут и не напрягаясь кромсают только что вызволенных десептиконов в труху. Персонажей, на ввод которых потрачено столько времени, перебили за секунды – даже без особой помпы.

    Ясно, что вводили их и так совали в экран имена для одной цели – продать новые игрушки. Это все же основная задача всей франшизы, она же экранизирует серию игрушек, если вы помните. И все же, смотрелось это дико. Дали бы им хотя бы более достойную смерть, более равный бой. Кто захочет покупать фигурки неудачников?

    18. А где напряжение в сцене?

    На стороне Кейда автоботы и диноботы, у него тупо численное преимущество, поэтому отправление группы десептиконов вперед реально выглядело как миссия для отряда самоубийц – шансов у них не было изначально, поэтому переживать за наших героев не особо получалось.

    Как и когда военные планировали нападать сами, тоже неясно. Благо дело, наши герои решили разбежаться в разные стороны по какой-то причине, оставив героев-людей без прикрытия автоботов, что создало хоть какую-то опасность и напряжение.

    19. Дроны-тайфайтеры? Это не перебор?

    После того, как вы скопировали со «Звездных войн» обоих роботов, попытались заточить Изи под Рэй (сирота-механик, живущая на свалке, дружащая с мелким роботом), делать дронов в виде тайфайтера Дарта Вейдера – это уже плевок в лицо.

    20. Что все-таки с монтажом?

    Монтаж ужасен не только скачущим форматом экрана, рваным темпом повествования и отсутствием попыток сохранить хоть какую-то жизнь в сцене, смысл в диалогах и динамику в экшене. Тут еще и постоянно нарушаются правила установки пространственно-временных связей.

    Когда пацаны заводят тачку Кейда, создается ощущение, что они ее угоняют, оставляя самого владельца позади. Нам не то не показывают его в тачке, не то вырезают момент, где он в нее запрыгивает, так или иначе, когда оказывается, что он все это время ехал с ними, немного удивляешься.

    Еще сильнее халтура монтажера бьет по голове в конце, когда драка Бамблби и Оптимуса начинается с середины – мы не видим ее начала. И это лишь два запомнившихся примера, но вообще монтаж фильма крайне спорный и наводит на мысль, что если взять отснятый материал и смонтировать его самим, то из этого вполне можно было сделать вменяемый интересный фильм.

    21. Опять повторы?

    Три сцены в фильме имеют дубли, вставленные дважды. Это три, которые настолько очевидны, что их замечаешь еще в кинотеатре. Армия Артура дважды опускает стрелы в огонь перед выстрелом, падение самолета на Кибертрон в конце – тоже дважды (дубли идут почти подряд) используется один и тот же кадр без каких-либо изменений. Еще одно повторение точно было в середине фильма – и я уверен, этим список не исчерпывается.

    Бэй использует это давно, он вставляет одни и те же дубли в разные части франшизы, по новой использует уже показанный материал, отзеркаливая картинку или вообще ничего с ней не делая. Его за это обвиняют уже не в самоповторах, а канибализме.

    22. Как Бамблби вернул себе голос?

    Попытки починить голосовой модуль Бамблби встречаются во всех фильмах. В конце первой части он внезапно произносит две реплики своим голосом, говоря, что хочет остаться с Сэмом. Как починился его голос, никак не объясняют. Сценарист упоминал, что он мог починиться от прикосновения к кубу – ведь именно Бамблби собирает его в компактную форму.

    Затем, в начале следующей части, Шмель снова говорит обрывками радиозаписей. Сэм говорит, что он просто придуривается, но в следующих частях робот явно хочет, но не может говорить. Есть комикс, где показывается, как его модуль между фильмами повредил Старскрим, но это уже явно наложенная постфактум заплатка, да и учитывать комиксы зритель не обязан, это должно упоминаться в кино.

    В «Последнем рыцаре» Кейд ставит ему новый модуль, но голос оказывается женским, и Бамблби вырывает голосовой процессор из горла. Так какого рожна он заговорил своим голосом в конце? Для этого нужно было лишь усилие воли?

    23. Когда Бамблби научился айронменить?

    В первой части ему оторвало ноги и собраться так ловко, как в новом фильме он не смог. Когда он этому научился и за счет чего вообще его части смагничиваются вместе? Спасибо, что пояснили.

    24. Оптимус забирает Семя в космос в конце предыдущей части – и что с ним стало?

    Макгаффин «Эпохи истребления», за которым бегают все участвующие весь фильм, просто проваливается сквозь половицы и больше никому не интересен. Какое семечко? Забыли. Теперь вон за посохом бегаем.

    25. Одно из необходимых качеств рыцаря – это целомудрие?

    То есть Кейда выбрали в том числе потому, что он давно не трахался? В смысле, очень давно. Хорошо, что он не встретил Вивиан до контакта с амулетом – ведь с ней он очень даже не прочь от целомудрия избавиться.

    Да, многие рыцарские ордены требовали соблюдения целибата, но к рыцарям Артура, которые его собственную жену у него увели (Ланселот увел) это точно не относится. Но основная претензия в том, насколько нелепую сцену в фильме из этого сделали.

    26. Зачем было убивать персонажа Хопкинса так нелепо?

    Окей, если вы решили, что герой вышел слишком клевым для вашей бледной франшизы, и решили все же его замочить – неужели нельзя придумать ему достойную смерть, настоящее самопожертвование?

    Вместо этого он выходит в чисто поле и стреляет в робота из пукалки-трости. Это очевидное намеренное самоубийство – всем ясно, что никакого урона он ему не нанесет. Когда Когман склоняется над хозяином и говорит: «Да, это достойная смерть», хочется заорать «Где?».

    Дедушка так радовался, что остался последним в ордене, не озаботился завербовать новичков, продолжить дело – и себя угробил просто так, похоронив с собой и орден. Молодец.

    27. «По правилам рыцари всегда охраняют что-нибудь». Что?

    Это фраза из фильма. По каким правилам? Что ты несешь?

    28. Не мистицизм и магия спасает мир, а наука?

    Это кричит крайне истеричный научный консультант. Проблема с этим одна – у тебя, друг, перед глазами планеты сталкиваются, роботы внеземные дерутся, и ты по-прежнему считаешь посох «магией» и выдумками? Или научный подход теперь исключает принятие новых фактов? Это белка-истеричка, а не ученый.

    29. Почему план ученого проваливается?

    Что забавно, он придумывает вполне грамотный план – и он обязан сработать, но проваливается, потому что сценаристы так хотят. Если он сработал бы, нашим героям не удалось бы спасти мир по-своему, а значит и вся беготня за посохом весь фильм была бы тщетной.

    30. Мы погибнем от космической радиации?

    Этот человек науки дает следующий прогноз – если Кибертрон высосет геотермальную энергию, ядро планеты остынет, затвердеет, пропадет магнитное поле Земли, перестанет отражать космическое излучение и тут нам настанет каюк, мы зажаримся как в микроволновке.

    Очень оптимистичный прогноз. Я-то думал, что мы задохнемся нахрен после того, как у нас сдует атмосферу. Ведь именно застывшее ядро и пропавшее магнитное поле по основной теории лишили атмосферы Марс – ее сдуло в космос тем самым солнечным ветром. Пока ее не сдует, она как раз по большей части и будет рассеивать лучи.

    Но я бы больше волновался о том, что на Землю упали куски Кибертрона, а он сам в итоге вышел на орбиту нашей планеты. Если проломить этими кусками кору, можно начать крупное извержение, сажа в воздухе не даст солнечным лучам достичь поверхности: зима, голод, смерть (да, ядерная зима, только от извержения. Вполне реальный вариант конца света. Если вдруг тот же Йеллоустоунский вулкан жахнет, нам всем может прийти хана).

    Помимо этого, гравитационная система Земля-Кибертрон это нечто настолько монументально меняющее все природные процессы, что хрен знает, смогли ли бы мы пережить хотя бы эти изменения.

    31. Мы точно выживем?

    В конце фильма Кибертрон остался на орбите Земли – так заявляется. Да, выкачивание энергии Юникрона удалось остановить, но сами останки планеты, немного все же позеленевшей от успевшей скачаться энергии, все еще на орбите – хотя это не очень похоже на орбиту, учитывая, что планеты физически соприкоснулись. По идее, Кибертрон должен был окончательно рухнуть на нас со всеми вытекающими последствиями.

    Даже если он не рухнет, его гравитация сильно повлияет на экосистему нашей планеты. Об этом вообще ни слова не скажут ни в этом, ни в следующих фильмах?

    32. Что произошло с Кибертроном?

    В конце третьей части Сентинел пытался втащить его сюда через портал. Скачивание был отменено на середине и портал закрылся, планета не переместилась. Но что с ней произошло?

    Нам показывают лишь короткий дубль, где Кибертрон начинает проваливаться сам в себя – на его поверхности вырастает огромная воронка, больше мы ничего не видим. Портал мог отрубить от него кусок, который пролез к Земле, но про то, что огромный шмат железной планеты болтается на орбите Земли, нам нигде не упоминали.

    Тот Кибертрон, что мы видим в «Последнем рыцаре» уже совсем другой. В третьем фильме планета была явно в несколько раз больше Земли, а здесь – в несколько раз меньше. Он ссохся? Или уплотнился?

    Так же Кибертрон явно расслоился и теперь разваливается на те самые брокколи. Неясно, что и по какой причине с ним происходит, потому что закрытие портала, воронка – все это намекало на совсем другие процессы. Как тот Кибертрон превратился в этом, нам не объясняют. Скорее всего так же, как Гальватрон – обратно в Мегатрона. Новый дизайн придумали, на старый забили, о причинах никто не парился, как и об объяснении чего-то зрителям.

    33. Трансформеры улетят жить на Кибертрон?

    Надо признать – такого блокбастеры себе еще не позволяли. Не только притащить к Земле огромный объект, но и оставить его там для следующего фильма. Теперь у Земли новый спутник и трансформеры решили туда переселиться. Учитывая, что Кибертрон возродить не удалось, что именно они будут делать на мертвой планете, состоящей из решетчатых ферм, неясно.

    Впрочем, Кибертрон и во флэшбеках выглядел так же – что-то зеленеет вдали, металлические поверхности, пчелиные соты – может, это его нормальное состояние.

    34. Земля это Юникрон?

    Юникрон в мультфильмах был огромной техно-планетой, древним врагом Кибертрона, именно он, кстати, выловил болтающиеся в космосе останки Мегатрона и переродил его в Гальватрона. У него была и антропоморфная форма – как раз с рогами.

    Что нам дает это открытие? Юникрона по-прежнему считать угрозой или теперь он вроде как хороший? У него есть воля, мысли? Чем вообще Земля-Юникрон отличается о нашего представления о планете?

    35. Почему Юникрон позволил бомбардировать себя семенами?

    Я про сцену гибели динозавров в четвертой части. И почему сейчас так пассивно воспринимал покушение на свою жизнь Квинтессой?

    36. Что это все-таки за рога?

    Рога появились как реакция на приближение Кибертрона. Это защитный механизм (тогда почему он не помог?) или Квинтесса вытащила их, чтобы активировать механизм передачи энергии через Стоунхендж?

    37. Рыцари называют Квинтессу обманщицей – а в чем именно она соврала?

    Она все же не создатель расы трансформеров? Или ложь в том, что Юникрон – враг?

    38. Квинтесса – злодей и следующего фильма?

    В последней сцене фильма мы видим Квинтессу в виде человеческой женщины, предлагающей рандомному мужику рассказать, как убить Юникрона.

    Ясно, что следующий фильм будет подробнее разбирать твист с тем, что Земля – это огромный трансформер, ясно, что Квинтесса снова попытается забрать его энергию или просто убить. Но если у нас и так во всех фильмах был новый злодей + раз за разом воскресающий Мегатрон, то в шестой части их будет три? Обязательный свежий злодей, снова Квинтесса и снова Мегатрон?

    Может, конечно, Юникрон взбесится и захочет нас с себя стряхнуть, и тогда Квинтесса станет союзником, который поможет его утихомирить, а может и убить – возможно, на трупе нам будет жить комфортнее. Но пока все это выглядит не столько интересными затравками, сколько закидыванием удочек от балды.

    Читай нас

    Читай нас

    TelegramЯ.НовостиGoogle News

    Имя Квинтесса: значение имени, происхождение, судьба, характер, национальность, перевод, написание

    Что означает имя Квинтесса? Что обозначает имя Квинтесса? Что значит имя Квинтесса для человека? Какое значение имени Квинтесса, происхождение, судьба и характер носителя? Какой национальности имя Квинтесса? Как переводится имя Квинтесса? Как правильно пишется имя Квинтесса? Совместимость c именем Квинтесса — подходящий цвет, камни обереги, планета покровитель и знак зодиака. Полная характеристика имени Квинтесса и его подробный анализ вы можете прочитать онлайн в этой статье совершенно бесплатно.

    Содержание толкования имени

    Анализ имени Квинтесса

    Имя Квинтесса состоит из 9 букв. Имена из девяти букв – признак склонности к «экономии энергии» или, проще говоря – к лени. Таким людям больше всего подходит образ жизни кошки или кота. Чтобы «ни забот, ни хлопот», только возможность нежить свое тело, когда и сколько хочется, а так же наличие полной уверенности в том, что для удовлетворения насущных потребностей не придется делать «лишних движений». Проанализировав значение каждой буквы в имени Квинтесса можно понять его тайный смысл и скрытое значение.

  • К — характеризует личностей выносливых, принципиальных. Легкость, способность быстро браться за любые дела и получать новые знания. Люди с этой буквой в имени умеют хранить чужие тайны. Девиз по жизни: все или ничего. Выносливость и твердость духа. Излишняя конкретика и отсутствие полутонов.
  • В — умение сходиться с людьми, простота в общении, реализм; творческая личность, стремится к единению с природой. В жизни человека очень много зависит именно от его решений.
  • И — романтичные, утончённые и чувственные натуры. Добрые, мечтают о гармонии с окружающим миром. В сложной ситуации проявляют практичность. Иногда склонны к одиночеству и аскетизму. Неумение подчиняться кому-либо, в то же время указывает на равнодушие к власти.
  • Н — знак неприятия действительности такой, какая она есть; желание достичь духовного и физического здоровья. В работе проявляется усердие. Нелюбовь к труду, не вызывающего интереса. Наличие критического ума и категорическое неприятие рутинной работы. Неумение расслабляться в обществе, постоянная напряженность и сомнения.
  • Т — творческие, чувствительные люди; обладают высокой интуицией, находятся в постоянном поиске правды. Часто желания не совпадают с возможностями. Стремятся сделать все быстро, не откладывая на завтра. Требовательность к окружающим и к себе. Стремление к поиску истины. Переоценка своих возможностей.
  • Е — самовыражение, стремление к обмену опытом. Выступают в роли посредника в конфликтах. Проницательны, понимают мир тайн. Болтливы. Сильная любовь к путешествиям, в жизни такие могут часто менять место жительства, непоседливы.
  • С — стремятся достичь материальной устойчивости, обладают здравым смыслом; раздражительны, властолюбивы, могут быть капризными. Познавательность, желание доводить любое дело до конца, умение докопаться до истины. Понимают своё жизненное предназначение. Умение приспосабливаться к обстоятельствам.
  • С — стремятся достичь материальной устойчивости, обладают здравым смыслом; раздражительны, властолюбивы, могут быть капризными. Познавательность, желание доводить любое дело до конца, умение докопаться до истины. Понимают своё жизненное предназначение. Умение приспосабливаться к обстоятельствам.
  • А — самая сильная и яркая буква кириллицы. Личности, обладающие такими буквами в имени, всегда стремятся к лидерству. Нередко они соревнуются с самим собой. Указывает на желание что-то изменить, достичь наивысшего уровня комфорта в физическом проявлении и в духовном.
  • Значение имени Квинтесса в нумерологии

    Нумерология имени Квинтесса может подсказать не только главные качества и характер человека. Но и определить его судьбу, показать успех в личной жизни, дать сведения о карьере, расшифровать судьбоносные знаки и даже предсказать будущее. Число имени Квинтесса в нумерологии — 6. Девиз имени Квинтесса и шестерок по жизни: «Я борец за справедливость!»

    • Планета-покровитель для имени Квинтесса — Венера.
    • Знак зодиака для имени Квинтесса — Телец и Весы.
    • Камни-талисманы для имени Квинтесса — апаш, красный железняк, сердолик, кошачий глаз, цитрин, стекло, яшма, лабрадорит, мрамор, молдавит, оникс, перидот, зеленый сапфир, звездный сапфир, зеленый турмалин.

    «Шестерка» среди чисел нумерологического ядра – это самоотречение, граничащее с жертвенностью, это готовность служить, как жрец – божеству, это преданность, верность и честность, свойственная рыцарям былых времен и последовательницам матери Терезы.
    «Шестерка» в числах имени – Числе Выражения, Числе Души и Числе внешнего облика – это способность быть преданным до конца, невзирая ни на какие обстоятельства. Это – дар сочувствия и понимания, проявляющийся даже по отношению к малознакомым людям.
    Люди по имени Квинтесса и с числом имени 6 любят быть в центре внимания, часто высокомерны и эгоистичны. Проявляют заботу об окружающих обычно только если она принесет им моральное удовлетворение от своего поступка. Людей этого числа много в шоу-бизнесе, иных публичных профессиях.
    Число Шесть всегда находится в поиске спокойствия, баланса и гармонии. Закрытое число, воспринимается как скрытный человек, его трудно понять окружающим. Шестерки могут быть духовно ориентированы, либо погружены в материальный мир. Число Шесть дает врожденную интеллигентность, всю жизнь занимается саморазвитием и самосовершенствованием. Это прирожденный судья с острым чувством справедливости. Часто Шестерки с именем Квинтесса обладают эстетическим вкусом, хорошие кулинары. Из занятий ей очень подходит искусство, музыка. Чувство справедливости часто берет верх над практичностью. Лучшим лекарством от всех проблем для Шестерки является спорт и активный образ жизни. Умеет красиво писать и говорить.

    • Влияние имени Квинтесса на профессию и карьеру. Что значит число 6 при выборе рода занятий? Для самореализации в профессиональном плане есть множество вариантов. Подходящие профессии: работа, связанная с исполнением закона, судебная система, благотворительность.
    • Влияние имени Квинтесса на личную жизнь. Цифра 6 в нумерологии означает явную предрасположенность к длительным стабильным отношениям в рамках супружества. Несмотря на это, личная жизнь людей этой вибрации далеко не всегда складывается удачно. И в четырех случаях из пяти особенно болезненным бывает первый опыт близости с представителем противоположного пола. Причина – очевидна: всегда найдутся желающие использовать в своих интересах искреннее чувство доброго и наивного человека. Шестерки с именем Квинтесса любят гармонию и умеют сочувствовать другим, поэтому им легко сойтись характерами почти со всеми. Идеальными партнерами для людей с числом 6 будут шестерки (союз получится ну очень гармоничным), единицы, тройки, четверки и девятки.

    Планета покровитель имени Квинтесса

    Число 6 для имени Квинтесса означает планету Венера. Вполне естественно, что представители имени Квинтесса с этом типом чувственны и любвеобильны, так как их планетой-покровителем является Венера. Они настолько очаровательны, что это помогает им в весьма трудных жизненных ситуациях, когда нужно проявить твердость характера и изворотливость ума, т.е. качества, которыми от природы эти люди не обладают. Владельцы имени Квинтесса любят все прекрасное, возвышенное. Часто добиваются признания в той или иной области искусства. Им всегда хватает денег на любимые занятия, так как весьма часто состоят в браке с людьми состоятельными. Внешне обладатели имени Квинтесса — люди очень привлекательные, у них изысканный вкус. Они любят вес красивое, но часто бывают высокомерными. Часто идут в ногу со временем, восприимчивы ко всему новому. Если перед ними стоит какая-то определенная задача, то способны проявить незаурядное трудолюбие. Но больше всего носители имени Квинтесса любят предаваться душой и телом отдыху. Характер миролюбивый и уживчивый. Могут поладить с любым из девяти типов.

    Знаки зодиака имени Квинтесса

    Для имени Квинтесса подходят следующие знаки зодиака:

  • Знак зодиака Телец для имени Квинтесса. По характеру Телец Квинтесса молчалив, многое держит в себе, умеет трезво рассуждать, интуитивен и обладает мощной силой воли. Пока Телец, обладатель имени Квинтесса, спокоен, демонстрирует мягкость, терпение. Если задеть за живое человека с именем Квинтесса — легко взрывается. Квинтесса Телец не любит давления извне, долго обижается. Люди с именем Квинтесса абсолютно уверены, что они – особенные, знают все лучше всех и просто обязаны объяснить тебе, почему ты не прав и в каких именно аспектах. Главное отличие от Овнов – они умеют признавать свою неправоту. Потом даже владельцы имени Квинтесса благодарить тебя будут, что ты раскрыл им глаза на правду. Телец однолюб и очень доверчив, поэтому часто обманывается в людях и еще чаще в них разочаровывается.
  • Знак зодиака Весы для имени Квинтесса. Весы с именем Квинтесса любят, когда их хвалят, но не выносят критику. Обладатели имени Квинтесса редко проявляют оригинальность, стараются не брать на себя лишней ответственности. Но из-за двойственности натуры могут впадать в крайности: то трудятся в поте лица и кидаются в гущу шумных компаний, то закрываются в себе, опускают руки и впадают в меланхолию. Весы по имени Квинтесса любят комфорт и красоту, не против развеяться в компании противоположного пола. Им абсолютно по боку все мирское – в голове у Весов музыка, искусство, разговоры о вечном с бокалом вина и секс под звездами. А в квартире – постоянный бардак, который даже клининговые компании не берутся разгрести. Весы знатные ходоки налево, причем умудряются выкрутиться из ситуации, даже когда пойманы с поличным: «Милая, с ней я трахался, а с тобой я занимаюсь любовью». Лапшу в таких количествах с ушей снять получается далеко не у всех.
  • Цвет имени Квинтесса

    Синий цвет имени Квинтесса. Люди с именем Квинтесса, носящие синий цвет, — верные друзья, всегда придут на помощь, сочувствуя и выслушивая, но вот реальных действий и денег дождаться от них не получится. Дело в том, что значение синего цвета для имени Квинтесса таково, что его владелец не может по-другому – это заложено природой, а с ней не поспоришь. Кстати, очень часто из-за своего бездействия владельцы имени Квинтесса не могут найти терпимого работодателя, поэтому долго и не задерживаются на одном рабочем месте, хотя в коллективе их любят и уважают – у них много друзей среди бывших коллег. Положительные черты характера имени Квинтесса – коммуникабельность и лояльность. Отрицательные черты характера для имени Квинтесса – лень и безответственность.

    Как правильно пишется имя Квинтесса

    В русском языке грамотным написанием этого имени является — Квинтесса. В английском языке имя Квинтесса может иметь следующий вариант написания — Kvintessa. Вы согласны с описанием и значением имени Квинтесса? Какую судьбу, характер и национальность имеют ваши знакомые с именем Квинтесса? Каких известных и успешных людей с именем Квинтесса вы еще знаете? Будем рады обсудить имя Квинтесса более подробно с посетителями нашего сайта в комментариях ниже.

    Если вы нашли ошибку в описании имени, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Квинтесса (планета) — Transformers Wiki

    Эта статья о планете, которую Квинтессоны называют домом. Чтобы узнать о тройном сменщике десептиконов, см. Astrotrain (G1) .
    Имя или термин «Квинтесса» относится к более чем одному персонажу или идее. Список других значений см. В разделе Квинтесса (значения).

    Это ваша планета на наркотиках.

    Квинтесса или Квинтессон — родная планета Квинтессонов. Он также является домом для различных смертоносных роботизированных существ, таких же извращенных и злобных, как и сами Квинтессоны. Квинтесса имеет тенденцию к разрушению, когда Квинтессоны создают себе Новую Квинтессу где-то еще во вселенной.

    Содержимое

    • 1 Художественная литература
      • 1.1 Семейство преемственности поколения 1
        • 1.1.1 Преемственность мультфильмов поколения 1
          • 1.1.1.1 Трансформеры мультфильм
          • 1.1.1.2 Отклонения
        • 1.1.2 Marvel Трансформеры комиксы
        • 1.1.3 Dreamwave Первое поколение преемственность
        • 1.1.4 Войны Зверей: Восстание
      • 1.2 Энергон комикс
      • 1.3 Анимационный мультфильм
      • 1.4 Выровненное семейство преемственности
        • 1.4.1 Завет Примуса
        • 1.4.2 Выровненные романы
        • 1.4.3 Боты-спасатели мультфильм
      • 1,5 Рыцари Юникрона
    • 2 игры
      • 2. 1 Трансформеры Легенды
    • 3 Примечания
      • 3.1 Иностранные названия
    • 4 Сноски

    Художественная литература

    Семейство преемственности поколения 1

    Преемственность мультипликации поколения 1

    Трансформеры мультфильм

    Спасаясь от сил Гальватрона, шаттл с Хот Родом, Купом и Диноботами совершил аварийную посадку на Квинтессе. Куп и Хот Род чудом избежали смерти от щупалец гигантского кальмара, но спаслись только для того, чтобы быть схваченными Алликонами. Находясь в тюрьме, они столкнулись с Краниксом, последним выжившим на Литоне, которому удалось предупредить их о Юникроне, прежде чем его судили и казнили Квинтессоны. Автоботов также судили и приговорили к смертной казни. но пробились из ямы Sharkticon и с помощью Dinobots и их нового союзника Wheelie, победили Sharkticons и обратили выживших существ против своих хозяев. Похитив корабль Quintesson, автоботы сбежали с планеты. Трансформеры: Фильм

    Это было максимум через год после картинки выше. Не знаю, что с ним случилось, но неудивительно, что Квинты были готовы его взорвать.

    Вскоре после этого Куп, Ультра Магнус и Спайк Уитвики были похищены с Галактической Олимпиады и доставлены в Квинтессу, где их судили и приговорили к смертной казни. Прежде чем их успели сожрать, Хот Род, Гримлок, Арси, Спрингер и Аэроботы отважно отправились на помощь. Преисполненные решимости уничтожить автоботов, Квинтессоны эвакуировали планету и инициировали последовательность ее самоуничтожения. Пока Квинтесса разлетелась на атомы, автоботы выжили. Пять ликов тьмы, часть 2

    Отклонения

    После того, как Мегаскрим атаковал их шаттл, группа автоботов Оптимуса Прайма была вынуждена приземлиться на Квинтессе для ремонта, где их встретила группа Шарктиконов. После того, как универсальное приветствие не удалось, автоботы преследовали Sharkticons обратно в цитадель Квинтессонов, где они встретили Краникса, который сообщил ему об угрозе, которую представляет Юникрон. После завершения ремонта автоботы покинули Квинтессу, взяв с собой Литон. Отклонения

    Marvel

    Трансформеры комиксы

    Квинтесса появилась исключительно в британской части серии комиксов Marvel.

    В 2008 году родной мир Квинтессонов был поглощен пространственно-временным разломом, возникшим в результате путешествия во времени Циклона и Скорджа. Квинтессоны планировали превратить Кибертрон (или другую подходящую планету роботов) в новый родной мир, но им это не удалось. Впоследствии Квинтессон был поглощен разломом во времени и пространстве, и после этого момента его выживших никто не видел. Космические пираты!

    Родной мир Квинтессонов в британских комиксах назывался просто «Квинтессон».

    Dreamwave

    Первое поколение преемственность

    Астропоезд. Серьезно.

    Квинтесса была одной из первых планет, на которой появилась разумная жизнь. Дом квинтессонов, он также был населен другими опасными формами жизни. Больше, чем кажется на первый взгляд
    Из своей цитадели на Квинтессе несколько Квинтессонов изучали недавнюю активность на Кибертроне и готовились к приходу Юникрона. Поколение 1 #0

    Планета Квинтесса также появлялась на орбите вокруг Кибертрона в «Обреченном ни на что», но на самом деле это неоднозначно нарисованный астропоезд.

    Beast Wars: Uprising

    Квинтесса была богата природным энергоном, что позволяло создавать энергопоглощающее оружие, такое как дроны Overcharge. Пылающие мосты

    Энергон комикс

    Энергон прекратил публикацию до завершения истории. В неопубликованных выпусках произошло бы следующее.

    Это кажется не совсем правильным…


    Эта статья о местоположении (реальном или вымышленном), связанном с брендом «Трансформеры», является незавершенной и в ней отсутствует информация. Вы можете помочь Transformers Wiki , дополнив её.

    Анимационный мультфильм

    Квинтесса была столицей Пангалактической Сферы Сопроцветания Квинтессона и предположительно тезкой колониального мира Новая Квинтесса. Альманах AllSpark II

    Объединенная семья преемственности

    Завет Праймуса

    В своем стремлении засеять планеты по всей вселенной цивилизацией Квинтус Прайм использовал Эмберстоун, чтобы заселить молодую планету Квинтесса формами жизни, создав первых Квинтессонов. Хотя Квинтус Прайм намеревался создать мирных космических существ, созданные им высокомерные, манипулятивные и корыстные Квинтессоны не соответствовали этой модели. Квинтесса в конечном итоге оказалась центром и плацдармом для многих кампаний, включая попытку завоевания и аннексии Кибертрона. Завет Праймуса

    Совместные романы

    Квинтесса была столицей Империи Квинтессонов, группы порабощенных миров, которые утверждали, что являются частью мирной Сферы Сопроцветания. Хотя Квинтессоны держали в секрете местонахождение своего родного мира, судьи Квинтессонов могли голографически проецировать себя на свои различные миры-колонии, чтобы выносить приговор преступникам и военнопленным. Возмездие

    Боты-спасатели мультяшный

    Спасательный отряд Сигма-17 покинул Кибертрон для обычного патрулирования в квадранте Квинтесса. Изменения

    Knights of Unicron

    Яма Sharkticon, расположенная на планете Квинтесса, была девятым местом встречи Knights of Unicron в их туре 2014 года «Till All Are One». Рыцари Юникрона

    Игры

    Легенды трансформеров

    Квинтессоны разрушили свою родную планету Квинтессон в попытке уничтожить автоботов. Пять лиц тьмы: Часть 2

    Примечания

    • Флинт Идея Дилле о Квинтессе заключалась в том, что это была не планета, на которой произошли Квинтессоны, а просто последняя из серии планет, колонизированных Квинтессонами и впоследствии объявленных их родным миром. Он также представлял различных морских существ в фильме как некоторые из их заброшенных экспериментов. [1]
    • Флоро Дери смоделировал Квинтессу по образцу черепа, [2] предположительно один, если смотреть в профиль или немного позади задней части черепа.
    • Во втором томе книги My Little Pony: The Manga Доктор Хувс упоминает о спасении кибертронской версии Флаттершай из ямы Sharkticon на Quintessa Prime.

    Иностранные имена

    • Японский: Quintessa-sei (ク イ ン テ ッ サ 星 Kuintessa-sei , «Планета Квинтесса»)
    • Итальянский: Quintessenza («Квинтэссенция»)

    Сноски

    1. ↑ Панель Flint Dille на TFcon 2016
    2. ↑ Создание трансформеров Visual Universe

    Это кажется не совсем правильным…


    Эта статья о местоположении (реальном или вымышленном), связанном с брендом «Трансформеры», является незавершенной и в ней отсутствует информация. Вы можете помочь Трансформеры Вики , расширив его.

    Квинтесса (планета) — Transformers Wiki

    Эта статья о планете, которую Квинтессоны называют домом. Чтобы узнать о тройном сменщике десептиконов, см. Astrotrain (G1) .
    Имя или термин «Квинтесса» относится к более чем одному персонажу или идее. Список других значений см. В разделе Квинтесса (значения).

    Это ваша планета на наркотиках.

    Квинтесса или Квинтессон — родная планета Квинтессонов. Он также является домом для различных смертоносных роботизированных существ, таких же извращенных и злобных, как и сами Квинтессоны. Квинтесса имеет тенденцию к разрушению, когда Квинтессоны создают себе Новую Квинтессу где-то еще во вселенной.

    Содержимое

    • 1 Художественная литература
      • 1. 1 Семейство преемственности поколения 1
        • 1.1.1 Преемственность мультфильмов поколения 1
          • 1.1.1.1 Трансформеры мультфильм
          • 1.1.1.2 Отклонения
        • 1.1.2 Marvel Трансформеры комиксы
        • 1.1.3 Dreamwave Первое поколение преемственность
        • 1.1.4 Войны Зверей: Восстание
      • 1.2 Энергон комикс
      • 1.3 Анимационный мультфильм
      • 1.4 Выровненное семейство преемственности
        • 1.4.1 Завет Примуса
        • 1.4.2 Выровненные романы
        • 1.4.3 Боты-спасатели мультфильм
      • 1,5 Рыцари Юникрона
    • 2 игры
      • 2.1 Трансформеры Легенды
    • 3 Примечания
      • 3.1 Иностранные названия
    • 4 Сноски

    Художественная литература

    Семейная преемственность поколения 1

    Преемственность мультфильмов поколения 1

    Трансформеры мультфильм

    Спасаясь от сил Гальватрона, шаттл с Хот Родом, Купом и Диноботами совершил аварийную посадку на Квинтессе. Куп и Хот Род чудом избежали смерти от щупалец гигантского кальмара, но спаслись только для того, чтобы быть схваченными Алликонами. Находясь в тюрьме, они столкнулись с Краниксом, последним выжившим на Литоне, которому удалось предупредить их о Юникроне, прежде чем его судили и казнили Квинтессоны. Автоботов также судили и приговорили к смертной казни. но пробились из ямы Sharkticon и с помощью Dinobots и их нового союзника Wheelie, победили Sharkticons и обратили выживших существ против своих хозяев. Похитив корабль Quintesson, автоботы сбежали с планеты. Трансформеры: Фильм

    Это было максимум через год после картинки выше. Не знаю, что с ним случилось, но неудивительно, что Квинты были готовы его взорвать.

    Вскоре после этого Куп, Ультра Магнус и Спайк Уитвики были похищены с Галактической Олимпиады и доставлены в Квинтессу, где их судили и приговорили к смертной казни. Прежде чем их успели сожрать, Хот Род, Гримлок, Арси, Спрингер и Аэроботы отважно отправились на помощь. Преисполненные решимости уничтожить автоботов, Квинтессоны эвакуировали планету и инициировали последовательность ее самоуничтожения. Пока Квинтесса разлетелась на атомы, автоботы выжили. Пять ликов тьмы, часть 2

    Отклонения

    После того, как Мегаскрим атаковал их шаттл, группа автоботов Оптимуса Прайма была вынуждена приземлиться на Квинтессе для ремонта, где их встретила группа Шарктиконов. После того, как универсальное приветствие не удалось, автоботы преследовали Sharkticons обратно в цитадель Квинтессонов, где они встретили Краникса, который сообщил ему об угрозе, которую представляет Юникрон. После завершения ремонта автоботы покинули Квинтессу, взяв с собой Литон. Отклонения

    Marvel

    Трансформеры комиксы

    Квинтесса появилась исключительно в британской части серии комиксов Marvel.

    В 2008 году родной мир Квинтессонов был поглощен пространственно-временным разломом, возникшим в результате путешествия во времени Циклона и Скорджа. Квинтессоны планировали превратить Кибертрон (или другую подходящую планету роботов) в новый родной мир, но им это не удалось. Впоследствии Квинтессон был поглощен разломом во времени и пространстве, и после этого момента его выживших никто не видел. Космические пираты!

    Родной мир Квинтессонов в британских комиксах назывался просто «Квинтессон».

    Dreamwave

    Первое поколение преемственность

    Астропоезд. Серьезно.

    Квинтесса была одной из первых планет, на которой появилась разумная жизнь. Дом квинтессонов, он также был населен другими опасными формами жизни. Больше, чем кажется на первый взгляд
    Из своей цитадели на Квинтессе несколько Квинтессонов изучали недавнюю активность на Кибертроне и готовились к приходу Юникрона. Поколение 1 #0

    Планета Квинтесса также появлялась на орбите вокруг Кибертрона в «Обреченном ни на что», но на самом деле это неоднозначно нарисованный астропоезд.

    Beast Wars: Uprising

    Квинтесса была богата природным энергоном, что позволяло создавать энергопоглощающее оружие, такое как дроны Overcharge. Пылающие мосты

    Энергон комикс

    Энергон прекратил публикацию до завершения истории. В неопубликованных выпусках произошло бы следующее.

    Это кажется не совсем правильным…


    Эта статья о местоположении (реальном или вымышленном), связанном с брендом «Трансформеры», является незавершенной и в ней отсутствует информация. Вы можете помочь Transformers Wiki , дополнив её.

    Анимационный мультфильм

    Квинтесса была столицей Пангалактической Сферы Сопроцветания Квинтессона и предположительно тезкой колониального мира Новая Квинтесса. Альманах AllSpark II

    Объединенная семья преемственности

    Завет Праймуса

    В своем стремлении засеять планеты по всей вселенной цивилизацией Квинтус Прайм использовал Эмберстоун, чтобы заселить молодую планету Квинтесса формами жизни, создав первых Квинтессонов. Хотя Квинтус Прайм намеревался создать мирных космических существ, созданные им высокомерные, манипулятивные и корыстные Квинтессоны не соответствовали этой модели. Квинтесса в конечном итоге оказалась центром и плацдармом для многих кампаний, включая попытку завоевания и аннексии Кибертрона. Завет Праймуса

    Совместные романы

    Квинтесса была столицей Империи Квинтессонов, группы порабощенных миров, которые утверждали, что являются частью мирной Сферы Сопроцветания. Хотя Квинтессоны держали в секрете местонахождение своего родного мира, судьи Квинтессонов могли голографически проецировать себя на свои различные миры-колонии, чтобы выносить приговор преступникам и военнопленным. Возмездие

    Боты-спасатели мультяшный

    Спасательный отряд Сигма-17 покинул Кибертрон для обычного патрулирования в квадранте Квинтесса. Изменения

    Knights of Unicron

    Яма Sharkticon, расположенная на планете Квинтесса, была девятым местом встречи Knights of Unicron в их туре 2014 года «Till All Are One». Рыцари Юникрона

    Игры

    Легенды трансформеров

    Квинтессоны разрушили свою родную планету Квинтессон в попытке уничтожить автоботов. Пять лиц тьмы: Часть 2

    Примечания

    • Флинт Идея Дилле о Квинтессе заключалась в том, что это была не планета, на которой произошли Квинтессоны, а просто последняя из серии планет, колонизированных Квинтессонами и впоследствии объявленных их родным миром. Он также представлял различных морских существ в фильме как некоторые из их заброшенных экспериментов. [1]
    • Флоро Дери смоделировал Квинтессу по образцу черепа, [2] предположительно один, если смотреть в профиль или немного позади задней части черепа.
    • Во втором томе книги My Little Pony: The Manga Доктор Хувс упоминает о спасении кибертронской версии Флаттершай из ямы Sharkticon на Quintessa Prime.

    Иностранные имена

    • Японский: Quintessa-sei (ク イ ン テ ッ サ 星 Kuintessa-sei , «Планета Квинтесса»)
    • Итальянский: Quintessenza («Квинтэссенция»)

    Сноски

    1. ↑ Панель Flint Dille на TFcon 2016
    2. ↑ Создание трансформеров Visual Universe

    Это кажется не совсем правильным. ..


    Эта статья о местоположении (реальном или вымышленном), связанном с брендом «Трансформеры», является незавершенной и в ней отсутствует информация. Вы можете помочь Трансформеры Вики , расширив его.

    Квинтесса (планета) — Transformers Wiki

    Эта статья о планете, которую Квинтессоны называют домом. Чтобы узнать о тройном сменщике десептиконов, см. Astrotrain (G1) .
    Имя или термин «Квинтесса» относится к более чем одному персонажу или идее. Список других значений см. В разделе Квинтесса (значения).

    Это ваша планета на наркотиках.

    Квинтесса или Квинтессон — родная планета Квинтессонов. Он также является домом для различных смертоносных роботизированных существ, таких же извращенных и злобных, как и сами Квинтессоны. Квинтесса имеет тенденцию к разрушению, когда Квинтессоны создают себе Новую Квинтессу где-то еще во вселенной.

    Содержимое

    • 1 Художественная литература
      • 1.1 Семейство преемственности поколения 1
        • 1.1.1 Преемственность мультфильмов поколения 1
          • 1.1.1.1 Трансформеры мультфильм
          • 1.1.1.2 Отклонения
        • 1.1.2 Marvel Трансформеры комиксы
        • 1.1.3 Dreamwave Первое поколение преемственность
        • 1.1.4 Войны Зверей: Восстание
      • 1.2 Энергон комикс
      • 1.3 Анимационный мультфильм
      • 1.4 Выровненное семейство преемственности
        • 1.4.1 Завет Примуса
        • 1.4.2 Выровненные романы
        • 1.4.3 Боты-спасатели мультфильм
      • 1,5 Рыцари Юникрона
    • 2 игры
      • 2.1 Трансформеры Легенды
    • 3 Примечания
      • 3. 1 Иностранные названия
    • 4 Сноски

    Художественная литература

    Семейная преемственность поколения 1

    Преемственность мультфильмов поколения 1

    Трансформеры мультфильм

    Спасаясь от сил Гальватрона, шаттл с Хот Родом, Купом и Диноботами совершил аварийную посадку на Квинтессе. Куп и Хот Род чудом избежали смерти от щупалец гигантского кальмара, но спаслись только для того, чтобы быть схваченными Алликонами. Находясь в тюрьме, они столкнулись с Краниксом, последним выжившим на Литоне, которому удалось предупредить их о Юникроне, прежде чем его судили и казнили Квинтессоны. Автоботов также судили и приговорили к смертной казни. но пробились из ямы Sharkticon и с помощью Dinobots и их нового союзника Wheelie, победили Sharkticons и обратили выживших существ против своих хозяев. Похитив корабль Quintesson, автоботы сбежали с планеты. Трансформеры: Фильм

    Это было максимум через год после картинки выше. Не знаю, что с ним случилось, но неудивительно, что Квинты были готовы его взорвать.

    Вскоре после этого Куп, Ультра Магнус и Спайк Уитвики были похищены с Галактической Олимпиады и доставлены в Квинтессу, где их судили и приговорили к смертной казни. Прежде чем их успели сожрать, Хот Род, Гримлок, Арси, Спрингер и Аэроботы отважно отправились на помощь. Преисполненные решимости уничтожить автоботов, Квинтессоны эвакуировали планету и инициировали последовательность ее самоуничтожения. Пока Квинтесса разлетелась на атомы, автоботы выжили. Пять ликов тьмы, часть 2

    Отклонения

    После того, как Мегаскрим атаковал их шаттл, группа автоботов Оптимуса Прайма была вынуждена приземлиться на Квинтессе для ремонта, где их встретила группа Шарктиконов. После того, как универсальное приветствие не удалось, автоботы преследовали Sharkticons обратно в цитадель Квинтессонов, где они встретили Краникса, который сообщил ему об угрозе, которую представляет Юникрон. После завершения ремонта автоботы покинули Квинтессу, взяв с собой Литон. Отклонения

    Marvel

    Трансформеры комиксы

    Квинтесса появилась исключительно в британской части серии комиксов Marvel.

    В 2008 году родной мир Квинтессонов был поглощен пространственно-временным разломом, возникшим в результате путешествия во времени Циклона и Скорджа. Квинтессоны планировали превратить Кибертрон (или другую подходящую планету роботов) в новый родной мир, но им это не удалось. Впоследствии Квинтессон был поглощен разломом во времени и пространстве, и после этого момента его выживших никто не видел. Космические пираты!

    Родной мир Квинтессонов в британских комиксах назывался просто «Квинтессон».

    Dreamwave

    Первое поколение преемственность

    Астропоезд. Серьезно.

    Квинтесса была одной из первых планет, на которой появилась разумная жизнь. Дом квинтессонов, он также был населен другими опасными формами жизни. Больше, чем кажется на первый взгляд
    Из своей цитадели на Квинтессе несколько Квинтессонов изучали недавнюю активность на Кибертроне и готовились к приходу Юникрона. Поколение 1 #0

    Планета Квинтесса также появлялась на орбите вокруг Кибертрона в «Обреченном ни на что», но на самом деле это неоднозначно нарисованный астропоезд.

    Beast Wars: Uprising

    Квинтесса была богата природным энергоном, что позволяло создавать энергопоглощающее оружие, такое как дроны Overcharge. Пылающие мосты

    Энергон комикс

    Энергон прекратил публикацию до завершения истории. В неопубликованных выпусках произошло бы следующее.

    Это кажется не совсем правильным…


    Эта статья о местоположении (реальном или вымышленном), связанном с брендом «Трансформеры», является незавершенной и в ней отсутствует информация. Вы можете помочь Transformers Wiki , дополнив её.

    Анимационный мультфильм

    Квинтесса была столицей Пангалактической Сферы Сопроцветания Квинтессона и предположительно тезкой колониального мира Новая Квинтесса. Альманах AllSpark II

    Объединенная семья преемственности

    Завет Праймуса

    В своем стремлении засеять планеты по всей вселенной цивилизацией Квинтус Прайм использовал Эмберстоун, чтобы заселить молодую планету Квинтесса формами жизни, создав первых Квинтессонов. Хотя Квинтус Прайм намеревался создать мирных космических существ, созданные им высокомерные, манипулятивные и корыстные Квинтессоны не соответствовали этой модели. Квинтесса в конечном итоге оказалась центром и плацдармом для многих кампаний, включая попытку завоевания и аннексии Кибертрона. Завет Праймуса

    Совместные романы

    Квинтесса была столицей Империи Квинтессонов, группы порабощенных миров, которые утверждали, что являются частью мирной Сферы Сопроцветания. Хотя Квинтессоны держали в секрете местонахождение своего родного мира, судьи Квинтессонов могли голографически проецировать себя на свои различные миры-колонии, чтобы выносить приговор преступникам и военнопленным. Возмездие

    Боты-спасатели мультяшный

    Спасательный отряд Сигма-17 покинул Кибертрон для обычного патрулирования в квадранте Квинтесса. Изменения

    Knights of Unicron

    Яма Sharkticon, расположенная на планете Квинтесса, была девятым местом встречи Knights of Unicron в их туре 2014 года «Till All Are One». Рыцари Юникрона

    Игры

    Легенды трансформеров

    Квинтессоны разрушили свою родную планету Квинтессон в попытке уничтожить автоботов. Пять лиц тьмы: Часть 2

    Примечания

    • Флинт Идея Дилле о Квинтессе заключалась в том, что это была не планета, на которой произошли Квинтессоны, а просто последняя из серии планет, колонизированных Квинтессонами и впоследствии объявленных их родным миром. Он также представлял различных морских существ в фильме как некоторые из их заброшенных экспериментов. [1]
    • Флоро Дери смоделировал Квинтессу по образцу черепа, [2] предположительно один, если смотреть в профиль или немного позади задней части черепа.
    • Во втором томе книги My Little Pony: The Manga Доктор Хувс упоминает о спасении кибертронской версии Флаттершай из ямы Sharkticon на Quintessa Prime.

    Иностранные имена

    • Японский: Quintessa-sei (ク イ ン テ ッ サ 星 Kuintessa-sei , «Планета Квинтесса»)
    • Итальянский: Quintessenza («Квинтэссенция»)

    Сноски

    1. ↑ Панель Flint Dille на TFcon 2016
    2. ↑ Создание трансформеров Visual Universe

    Это кажется не совсем правильным…


    Эта статья о местоположении (реальном или вымышленном), связанном с брендом «Трансформеры», является незавершенной и в ней отсутствует информация. Вы можете помочь Трансформеры Вики , расширив его.

    Квинтесса (планета) — Transformers Wiki

    Эта статья о планете, которую Квинтессоны называют домом. Чтобы узнать о тройном сменщике десептиконов, см. Astrotrain (G1) .
    Имя или термин «Квинтесса» относится к более чем одному персонажу или идее. Список других значений см. В разделе Квинтесса (значения).

    Это ваша планета на наркотиках.

    Квинтесса или Квинтессон — родная планета Квинтессонов. Он также является домом для различных смертоносных роботизированных существ, таких же извращенных и злобных, как и сами Квинтессоны. Квинтесса имеет тенденцию к разрушению, когда Квинтессоны создают себе Новую Квинтессу где-то еще во вселенной.

    Содержимое

    • 1 Художественная литература
      • 1. 1 Семейство преемственности поколения 1
        • 1.1.1 Преемственность мультфильмов поколения 1
          • 1.1.1.1 Трансформеры мультфильм
          • 1.1.1.2 Отклонения
        • 1.1.2 Marvel Трансформеры комиксы
        • 1.1.3 Dreamwave Первое поколение преемственность
        • 1.1.4 Войны Зверей: Восстание
      • 1.2 Энергон комикс
      • 1.3 Анимационный мультфильм
      • 1.4 Выровненное семейство преемственности
        • 1.4.1 Завет Примуса
        • 1.4.2 Выровненные романы
        • 1.4.3 Боты-спасатели мультфильм
      • 1,5 Рыцари Юникрона
    • 2 игры
      • 2.1 Трансформеры Легенды
    • 3 Примечания
      • 3.1 Иностранные названия
    • 4 Сноски

    Художественная литература

    Семейная преемственность поколения 1

    Преемственность мультфильмов поколения 1

    Трансформеры мультфильм

    Спасаясь от сил Гальватрона, шаттл с Хот Родом, Купом и Диноботами совершил аварийную посадку на Квинтессе. Куп и Хот Род чудом избежали смерти от щупалец гигантского кальмара, но спаслись только для того, чтобы быть схваченными Алликонами. Находясь в тюрьме, они столкнулись с Краниксом, последним выжившим на Литоне, которому удалось предупредить их о Юникроне, прежде чем его судили и казнили Квинтессоны. Автоботов также судили и приговорили к смертной казни. но пробились из ямы Sharkticon и с помощью Dinobots и их нового союзника Wheelie, победили Sharkticons и обратили выживших существ против своих хозяев. Похитив корабль Quintesson, автоботы сбежали с планеты. Трансформеры: Фильм

    Это было максимум через год после картинки выше. Не знаю, что с ним случилось, но неудивительно, что Квинты были готовы его взорвать.

    Вскоре после этого Куп, Ультра Магнус и Спайк Уитвики были похищены с Галактической Олимпиады и доставлены в Квинтессу, где их судили и приговорили к смертной казни. Прежде чем их успели сожрать, Хот Род, Гримлок, Арси, Спрингер и Аэроботы отважно отправились на помощь. Преисполненные решимости уничтожить автоботов, Квинтессоны эвакуировали планету и инициировали последовательность ее самоуничтожения. Пока Квинтесса разлетелась на атомы, автоботы выжили. Пять ликов тьмы, часть 2

    Отклонения

    После того, как Мегаскрим атаковал их шаттл, группа автоботов Оптимуса Прайма была вынуждена приземлиться на Квинтессе для ремонта, где их встретила группа Шарктиконов. После того, как универсальное приветствие не удалось, автоботы преследовали Sharkticons обратно в цитадель Квинтессонов, где они встретили Краникса, который сообщил ему об угрозе, которую представляет Юникрон. После завершения ремонта автоботы покинули Квинтессу, взяв с собой Литон. Отклонения

    Marvel

    Трансформеры комиксы

    Квинтесса появилась исключительно в британской части серии комиксов Marvel.

    В 2008 году родной мир Квинтессонов был поглощен пространственно-временным разломом, возникшим в результате путешествия во времени Циклона и Скорджа. Квинтессоны планировали превратить Кибертрон (или другую подходящую планету роботов) в новый родной мир, но им это не удалось. Впоследствии Квинтессон был поглощен разломом во времени и пространстве, и после этого момента его выживших никто не видел. Космические пираты!

    Родной мир Квинтессонов в британских комиксах назывался просто «Квинтессон».

    Dreamwave

    Первое поколение преемственность

    Астропоезд. Серьезно.

    Квинтесса была одной из первых планет, на которой появилась разумная жизнь. Дом квинтессонов, он также был населен другими опасными формами жизни. Больше, чем кажется на первый взгляд
    Из своей цитадели на Квинтессе несколько Квинтессонов изучали недавнюю активность на Кибертроне и готовились к приходу Юникрона. Поколение 1 #0

    Планета Квинтесса также появлялась на орбите вокруг Кибертрона в «Обреченном ни на что», но на самом деле это неоднозначно нарисованный астропоезд.

    Beast Wars: Uprising

    Квинтесса была богата природным энергоном, что позволяло создавать энергопоглощающее оружие, такое как дроны Overcharge. Пылающие мосты

    Энергон комикс

    Энергон прекратил публикацию до завершения истории. В неопубликованных выпусках произошло бы следующее.

    Это кажется не совсем правильным…


    Эта статья о местоположении (реальном или вымышленном), связанном с брендом «Трансформеры», является незавершенной и в ней отсутствует информация. Вы можете помочь Transformers Wiki , дополнив её.

    Анимационный мультфильм

    Квинтесса была столицей Пангалактической Сферы Сопроцветания Квинтессона и предположительно тезкой колониального мира Новая Квинтесса. Альманах AllSpark II

    Объединенная семья преемственности

    Завет Праймуса

    В своем стремлении засеять планеты по всей вселенной цивилизацией Квинтус Прайм использовал Эмберстоун, чтобы заселить молодую планету Квинтесса формами жизни, создав первых Квинтессонов. Хотя Квинтус Прайм намеревался создать мирных космических существ, созданные им высокомерные, манипулятивные и корыстные Квинтессоны не соответствовали этой модели. Квинтесса в конечном итоге оказалась центром и плацдармом для многих кампаний, включая попытку завоевания и аннексии Кибертрона. Завет Праймуса

    Совместные романы

    Квинтесса была столицей Империи Квинтессонов, группы порабощенных миров, которые утверждали, что являются частью мирной Сферы Сопроцветания. Хотя Квинтессоны держали в секрете местонахождение своего родного мира, судьи Квинтессонов могли голографически проецировать себя на свои различные миры-колонии, чтобы выносить приговор преступникам и военнопленным. Возмездие

    Боты-спасатели мультяшный

    Спасательный отряд Сигма-17 покинул Кибертрон для обычного патрулирования в квадранте Квинтесса. Изменения

    Knights of Unicron

    Яма Sharkticon, расположенная на планете Квинтесса, была девятым местом встречи Knights of Unicron в их туре 2014 года «Till All Are One». Рыцари Юникрона

    Игры

    Легенды трансформеров

    Квинтессоны разрушили свою родную планету Квинтессон в попытке уничтожить автоботов. Пять лиц тьмы: Часть 2

    Примечания

    • Флинт Идея Дилле о Квинтессе заключалась в том, что это была не планета, на которой произошли Квинтессоны, а просто последняя из серии планет, колонизированных Квинтессонами и впоследствии объявленных их родным миром. Он также представлял различных морских существ в фильме как некоторые из их заброшенных экспериментов. [1]
    • Флоро Дери смоделировал Квинтессу по образцу черепа, [2] предположительно один, если смотреть в профиль или немного позади задней части черепа.
    • Во втором томе книги My Little Pony: The Manga Доктор Хувс упоминает о спасении кибертронской версии Флаттершай из ямы Sharkticon на Quintessa Prime.

    Иностранные имена

    • Японский: Quintessa-sei (ク イ ン テ ッ サ 星 Kuintessa-sei , «Планета Квинтесса»)
    • Итальянский: Quintessenza («Квинтэссенция»)

    Сноски

    1. ↑ Панель Flint Dille на TFcon 2016
    2. ↑ Создание трансформеров Visual Universe

    Это кажется не совсем правильным. ..


    Эта статья о местоположении (реальном или вымышленном), связанном с брендом «Трансформеры», является незавершенной и в ней отсутствует информация. Вы можете помочь Трансформеры Вики , расширив его.

    Квинтесса (планета) | Ремикс любимого шоу и игры вики

    в:
    Планеты, Разрушенные планеты, Квинтессон Пангалактическая сфера совместного процветания

    Планета Квинтесса

    Квинтесса , или Квинтессон  — родная планета Квинтессонов. Он также является домом для различных смертоносных роботизированных существ, таких же извращенных и злобных, как и сами Квинтессоны. Квинтесса имеет тенденцию к разрушению, когда Квинтессоны создают себе Новую Квинтессу где-то еще во вселенной.

    Содержимое

    • 1 Первое поколение
      • 1.1 Преемственность мультфильмов США
      • 1.2 Преемственность японского мультфильма
      • 1.3 Преемственность комиксов Marvel
      • 1. 4 Преемственность комиксов Dreamwave
      • 1,5 Трансформеры Анимированные Непрерывность
      • 1.6 Трансформеры: Вселенная
    • 2 игры
      • 2.1 Трансформеры Легенды
    • 3 Примечания

    Поколение 1 []

    Мультипликационная преемственность США[]

    Спасаясь от сил Гальватрона, шаттл с Хот Родом, Купом и Диноботами совершил аварийную посадку на Квинтессе. Куп и Хот Род чудом избежали смерти от щупалец гигантского кальмара, но спаслись только для того, чтобы быть схваченными акултиконами. Находясь в заключении, они столкнулись с Краниксом, последним выжившим на Литоне, которому удалось предупредить их о Юникроне до того, как его судили и казнили Квинтессоны. Автоботов также судили и приговорили к смертной казни, но они пробились из ямы Шарктиконов и с помощью Диноботов и их нового союзника Уили победили Шарктиконов и настроили выживших существ против их хозяев. Похитив корабль Quintesson, автоботы сбежали с планеты. Трансформеры: Фильм

    Вскоре после этого Куп, Ультра Магнус и Спайк Уитвики были похищены с Межгалактической Олимпиады и доставлены в Квинтессу, где их судили и приговорили к смертной казни. Прежде чем их успели сожрать, Хот Род, Гримлок, Арси, Спрингер и Аэроботы совершили дерзкую спасательную операцию. Преисполненные решимости уничтожить автоботов, Квинтессоны эвакуировали планету и инициировали последовательность ее самоуничтожения. Пока Квинтесса разлетелась на атомы, автоботы выжили. Пять ликов тьмы, часть 2

    Преемственность японских мультфильмов[]

    Преемственность комиксов Marvel[]

    (Примечание: события из комиксов только для Великобритании выделены курсивом.)

    Родной мир Квинтессона в комиксах Marvel UK был известен просто как «Квинтессон». В 2008 году его поглотил пространственно-временной разлом, возникший в результате путешествий во времени Циклонуса и Скорджа. Квинтессоны планировали превратить Кибертрон (или другую планету роботов) в новый родной мир, но им это не удалось. После этого ни Квинтессона, ни его жителей никто не видел, возможно, первый был уничтожен.  Космические пираты!

    Преемственность Dreamwave Comics[]

    В своей цитадели на Квинтессе несколько Квинтессонов изучали недавнюю активность на Кибертроне и готовились к приходу Юникрона.

    (Примечание: планета Квинтесса, казалось, также появлялась на орбите вокруг Кибертрона в «Обреченном ни на что», но на самом деле это неоднозначно нарисованный астропоезд.)

    Анимированные трансформеры  continuity[]

    Свиндл с очень похожим на продавца отношением замечает, что он подобрал на Квинтессе предмет, который блокирует сигналы тревоги и создает стазисные поля. Десептикон Эйр

    Трансформеры: Вселенная []

    В Трансформеры: Вселенная Квинтесса была родной планетой Квинтессонов в Галактике Млечный Путь. Он также является домом для различных смертоносных роботизированных существ, таких же извращенных и злобных, как и сами Квинтессоны.

    Квинтесса была местом проведения Охоты на пришельцев! .

    Спасаясь от сил Гальватрона, шаттл с Хот Родом, Купом и диноботами совершил аварийную посадку на Квинтессе. Автоботы на борту Миранда II прибыла в Квинтессу. Куп и Хот Род чудом избежали смерти от щупалец гигантского кальмара, но спаслись только для того, чтобы быть захваченными Sharkticons. Команда пчел победила Айрахнида, Брейкдауна и Нокаута во время спасательной операции. Купа и Хот Рода судили и приговорили к смертной казни, но они пробились из ямы Sharkticon и с помощью Dinobots и их нового союзника Wheelie победили Sharkticons и обратили выживших существ против своих хозяев. Похитив корабль Quintesson, автоботы сбежали с планеты.

    Вскоре после этого Куп, Ультра Магнус и Спайк Уитвики были похищены со второй Межгалактической Олимпиады и доставлены в Квинтессу, где их судили и приговорили к смертной казни. Прежде чем их успели сожрать, Хот Род, Гримлок, Арси, Спрингер и Аэроботы отважно отправились на помощь. Решив уничтожить автоботов, Квинтессоны инициировали последовательность самоуничтожения на одной из лун планеты. Пока луна Квинтессы разлетелась на атомы, автоботы выжили.

    Игры[]

    Легенды трансформеров []

    Квинтессоны разрушили свою родную планету Квинтессон в попытке уничтожить автоботов.

    Примечания[]

    • По словам Флоро Дери, Квинтесса смоделирована по образцу черепа, предположительно того, который рассматривается в профиль или немного позади задней части черепа.

    Контент сообщества доступен по лицензии CC-BY-SA, если не указано иное.

    Трансформеры 5 Злодейка Квинтесса Объяснение

    По
    Эд Камбро

    Делиться
    Твитнуть
    Делиться
    Электронная почта

    Трансформеры: Последний рыцарь видит разум Оптимуса Прайма порабощенным Квинтессой, таинственной злодейкой со зловещими планами на Землю и Кибертрон.

    Внимание: впереди СПОЙЛЕРЫ для Трансформеры: Последний рыцарь

    Знакомое имя появилось в Трансформеры: Последний рыцарь — просто не так, как мы предполагали. В истории комиксов нет Квинтессы-волшебницы, хотя она разделяет черты и предысторию нескольких персонажей из 9.1282 Трансформеры история. Квинтесса — сложная фигура, но, учитывая ее очевидную важность для франшизы в будущем, лучше всего нам выяснить, кто она и почему она делает то, что делает. К сожалению, у нас пока нет полной правды, но из того, что мы узнали из «Последний рыцарь » и из устоявшихся знаний «Трансформеры », охватывающих комиксы и мультсериалы, у нас есть обоснованное предположение. Квинтесса — член Создателей, который пытается уничтожить или поработить расу Трансформеров.

    В Последний рыцарь Квинтесса — тонкое, смутно органическое существо, которое, кажется, имеет больше общего с медузой, чем с роботом, и которое также утверждает, что является создателем Оптимуса Прайма. Учитывая ее органические особенности и связь с Праймом, похоже, что она одна из Создателей — таинственной инопланетной расы, которая создала Трансформеров, используя семена, которые мы видели в Эпохе Истребления . У Создателей есть неизведанная вендетта против Трансформеров.

    В комиксах создателем Оптимуса Прайма является Альфа Трион, полумистический философ в стиле Мерлина, который перестраивает Ориона Пакса в великого автобота из всех. В фильме Квинтесса переделывает Оптимуса Прайма в Немезиду Прайм, чтобы выполнить ее приказ. На этом их сходство не заканчивается. Alpha Trion также не может дать вам прямого ответа ни о чем, они оба невероятно старые и содержат больше информации об истории Трансформеров, чем они готовы раскрыть.

    Тем не менее, имя Quintessa действительно привлекает внимание. В устоявшихся преданиях Квинтесса является родной планетой Квинтессонов — цилиндрической пятиликой расы с щупальцами, похожими на Последний рыцарь Квинтессы. Квинтессоны были первыми обитателями Кибертрона и создателями Трансформеров. Они создавали роботов как рабочий класс и как средство развлечения. Они были жестокими рабовладельцами, и в конце концов роботы восстали, сбросив Квинтов с планеты. В конце концов, роботы разовьют племена, культуру и способность трансформироваться. Тогда они будут воевать друг с другом миллионы лет.

    Квинтессоны издалека наблюдали, как Кибертрон и Трансформеры уничтожали себя в ходе Великой войны. После того, как Квинтессоны были раскрыты как их жестокие создатели, это стало трехсторонней войной для планеты, поскольку Квинты хотели либо повторно завоевать Трансформеров, либо полностью стереть их с лица земли. Ближе к концу Последний рыцарь Квинтесса крадет посох Мерлина, чтобы использовать его для управления самим Кибертроном — цель, которую Квинтессоны преследовали с самого начала. Так же, как Квинтессоны использовали десептиконов как невольных дураков, Квинтесса делает то же самое с Мегатроном и его приспешниками в Последний рыцарь .

    Еще одна важная информация — связь Квинтессы с Юникрон. В комиксах Юникрон был злым близнецом Примуса, создавшего Трансформеров. (Трансформеры имеют несколько происхождений в зависимости от преемственности. Иногда это мистическое происхождение с участием Примуса или оригинальных Праймов, а иногда они были созданы Квинтессонами.) Юникрон использовал вестников — существ, которых он наделил силой в обмен на их бессмертие. верность. В этом фильме Квинтесса не верна Юникрону, но значительно сильнее любого обычного Трансформера. В комиксах Юникрон превратил Мегатрона в Гальватрона и дал ему армию под названием Зачистки, полученную из перестроенных Трансформеров. Преемственность фильма, очевидно, отличается, но, как и в комиксах «Гальватрон», в «Квинтессе» есть смешанная армия перестроенных Трансформеров.

    Выживание Квинтессы

    также заслуживает внимания. В то время как концепция колдовства странна для научно-фантастической франшизы, мистичность персонажей не является чем-то новым для франшизы Transformers .

    Солнечная система планета меркурий: Планета Меркурий

    Меркурий

     

    Меркурий – самая маленькая среди планет, в солнечной системе. Меркурий с большой скоростью вращается вокруг светила.

     

    Большая часть информации об этой планете была получена космическим аппаратом “Маринер-10” в 1974г. Это единственный зонд, посланный с целью изучения планеты Меркурий.

     

    Поверхность планеты

     

    Фотографирование Меркурия “Маринером-10” показало, что поверхность планеты усыпана кратерами. На первый взгляд создаётся впечатление что рельеф Меркурия имеет сходство с Луной. На нём просматриваются пространства, напоминающие лунные плоскогорья, рядом можно увидеть равнину без возвышенностей с небольшим количеством кратеров. Это напоминает моря спутника нашей планеты.

     

    Хорошо на планете образовались гладкие пространства. Скорее всего этому послужило выброс горячих пород из недр планеты. Наиболее часто на рельефе Меркурия встречаются крупные уступы. Ими буквально изрезаны сотни километров поверхности. Высота таких уступов колеблется от нескольких сотен метров до 3км максимально. Появление таких геологических структур можно рассматривать в следствии разлома коры, произошедшего из-за резкого охлаждения и последующим за тем потеплением планеты. Всё это происходило во время формирования Меркурия.

     

    В недрах планеты

     

    Магнитное поле Меркурия слабое, его напряжённость составляет 1/100 напряжённости поля Земли. Кора и мантия тонкие. Плотность высокая, превышает 5г/см3, так же как и на Земле. Это значит, что планета в основном состоит из тяжёлых элементов. Предполагается, что почти 70% массы составляет железосодержащее ядро, оно занимает три четверти радиуса планеты. Таким образом, находит объяснение факт существования магнитного поля, хотя не совсем понятно как именно оно возникло. Может быть, расплавленный металл, находящийся внутри ядра действует как генератор постоянного тока. То же происходит и в недрах Земли. Вряд ли планета с момента своего образования имело железосодержащее ядро таких размеров. Скорее всего, большая часть мантии откололась во время катастрофической по силе коллизии с другим небесным телом, произошедшим в самом начале существования Солнечной системы.

     

    Орбита Меркурия

     

    Орбита меркурия находится примерно на расстоянии 58 миллионов км. от Солнца. Она имеет форму эксцентрика. Следует иметь в виду, что по мере движения по орбите расстояние до Солнца меняется до 24 миллионов км. Скорость вращения Меркурия равна примерно 48км/c Причем она зависит от положения планеты: в афелии Меркурий движется со скоростью 38,7 кс/с, а в перигелии – 56,6 км/с.

     

    В связи с тем что Меркурий занимает положение между Землёй и Солнцем, его фазы имеют много общего с лунными. Находясь в точке, самой близкой к Земле, он имеет вид тонкой половинки Луны, на максимальной удалённости от нашей планеты большая половина его поверхности хорошо освещена. Из за близости к Солнцу практический невозможно увидеть полную фазу Меркурия, плоскость орбиты Меркурия имеет наклон 7 градусов по отношению к плоскости Земли, и во время прохождения между Солнцем и Землёй она отклоняется к северу или к югу от Солнца. Примерно 14 раз в сто лет Меркурий проходит перед Солнцем, это называется “транзит”

     

    День и ночь

     

    Меркурий очень медленно вращается вокруг собственной оси.
    Во время полного обращения по орбите вокруг Солнца Меркурий всего полтора раза совершает вращение вокруг своей оси. Солнечные сутки на планете (имеется в виду не вращение вокруг оси, а период от одного до второго появления Солнца) составляет два меркурианских года.

     

    Из-за медленного движения во круг своей оси, полушарие Меркурия обращено к Солнцу в течении долгого времени, в связи с этим разница между днём и ночью выражена значительно меньше, чем на других планетах Солнечной системы. Ночью температура на полушарии, противоположном Солнцу, опускается до -180 градусов, но, когда планета находится в афелии, в “послеобеденное время” она поднимается до +430 градусов C. Так как ось вращения почти перпендикулярна к плоскости орбиты, на Меркурий не существует смены времён года, как на Земле. Рядом с полюсами есть места, куда не когда не проникает Солнечный свет.

     

    Смотрите также:




     
    Венера

    Венера – вторая по расстоянию от Солнца и ближайшая к Земле планета Солнечной системы. Это самое яркое светило на небе (после Солнца и Луны) и в сумерках, и утром.О существовании Венеры люди знали с незапамятных времён, но впервые за фазамиВенера этой планеты наблюдал Галилей при помощи подзорной трубы. Первые наблюдатели через телескоп отметили на своих рисунках высокие горы…

     




     
    Земля

    История Земли, так же как и Солнечной системы в целом, насчитывает примерно 4,5 миллиарда лет. Наша планета прошла в своей эволюции длинный и сложный путь. В самом начале из-за очень высокой температуры, Земля прибывала в расплавленном состоянии. Именно этим объясняется тот факт, что вещества с высокой плотностью – железо, никель – находятся на глубине. ..

     




     
    Марс

    Красная планета Марс – четвёртая по расстоянию от Солнца планета Солнечной системы. Её название происходит от имени бога войны, что, вероятно, объясняется ассоциацией с красным цветом планеты. Марс можно увидеть невооруженным глазом. Данные, полученные в результате исследовательской деятельности межпланетных автоматических станций…

     

    ГБУК «Хакасская республиканская детская библиотека» Республика Хакасия

    ПЛАНЕТЫ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

    Солнечная система представляет собой группу планет, вращающихся по определенным орбитам вокруг яркой звезды — Солнца. Это светило является главным источником тепла и света в Солнечной системе. 

    Считается, что наша система планет образовалась в результате взрыва одной или нескольких звезд и произошло это около 4,5 миллиардов лет назад. Вначале Солнечная система представляла собой скопление газа и частиц пыли, однако, со временем и под воздействием собственной массы, возникло Солнце и другие планеты.

    Планеты Солнечной системы

    В центре Солнечной системы находится Солнце, вокруг которого по своим орбитам двигаются восемь планет: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. До 2006 г к этой группе планет относится и Плутон, он считался 9-й планетой от Солнца, однако, из-за его значительной отдаленности от Солнца и небольших размеров, он был исключен из этого списка и назван планетой-карликом.

    Все указанные выше планеты принято делить на две большие группы: земная группа и газовые гиганты.

    В земную группу относят такие планеты, как: Меркурий, Венера, Земля, Марс. Они отличаются небольшими размерами и каменистой поверхностью, а кроме того, расположены ближе остальных к Солнцу. К газовым гигантам относят: Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Для них характерны большие размеры и наличие колец, представляющих собой ледяную пыль и скалистые куски. Состоят эти планеты в основном из газа.

    Солнце

    Солнце является звездой, вокруг которой вращаются все планеты и спутники в солнечной системе. Оно состоит из водорода и гелия. Возраст Солнца составляет 4,5 миллиарда лет, оно находится только на середине своего жизненного цикла, постепенно увеличивается в размерах. Сейчас диаметр Солнца — 1 391 400 км. Еще через столько же лет эта звезда расширится и достигнет орбиты Земли. 

    Солнце является источником тепла и света для нашей планеты. Его активность увеличивается или становится слабее раз в 11 лет. Из-за чрезвычайно высоких температур на его поверхности подробное изучение Солнца крайне затруднено, по попытки запустить специальный аппарат как можно ближе к звезде продолжаются.

    Земная группа планет

    Планеты, относящиеся к земной группе, — Меркурий, Венера, Земля, Марс – имеют небольшие размеры и массы, средняя плотность этих планет в несколько раз превосходит плотность воды; они медленно вращаются вокруг своих осей; у них мало спутников (у Меркурия и Венеры их вообще нет, у Марса – два крохотных, у Земля — один). Планеты земной группы, подобно Земле и Луне, имеют твердые поверхности.

    Меркурий

    Эта планета является одной из самых маленьких в Солнечной системе, ее диаметр составляет 4 879 км. Кроме того, она ближе всех расположена к Солнцу. Такое соседство предопределило существенную разницу температур. Средняя температура на Меркурии в дневное время составляет +350 градусов Цельсия, а в ночное время —  -170 градусов. Если ориентироваться на земной год, то Меркурий совершает полный оборот вокруг Солнца за 88 дней, а одни сутки там длятся 59 земных дней. Было замечено, что эта планета периодически может менять скорость своего вращения вокруг Солнца, отдаленность от него и свое положение. Атмосферы на Меркурии нет, в связи с этим, его часто атакуют астероиды и оставляют после себя на его поверхности очень много кратеров. На этой планете были обнаружены натрий, гелий, аргон, водород, кислород. Подробное изучение Меркурия представляет большие сложности в связи с его близким соседством с Солнцем. Иногда Меркурий можно увидеть с Земли невооруженным глазом. По одной из теорий считается, что Меркурий ранее был спутником Венеры, однако, доказать это предположение пока не удалось. Своего спутника у Меркурия нет.

    Венера

    Эта планета вторая от Солнца. По своим размерам она близка к диаметру Земли, диаметр составляет 12 104 км. По всем остальным показателям Венера существенно отличается от нашей планеты. Сутки здесь длятся 243 земных дня, а год — 255 дней. Атмосфера Венеры на 95% состоит из углекислого газа, который создает на ее поверхности парниковый эффект. Это приводит к тому, что средняя температура на планете составляет 475 градусов Цельсия. Атмосфера также включает в себя 5% азота и 0,1% кислорода.  В отличие от Земли, большая часть поверхности которой покрыта водой, на Венере жидкости нет, а практически вся поверхность занята застывшей базальтовой лавой. По одной из теорий, раньше на этой планете были океаны, однако, в результате внутреннего нагревания они испарились, а пары были унесены солнечным ветром в космическое пространство. Вблизи поверхности Венеры дуют слабые ветры, однако, на высоте 50 км их скорость значительно увеличивается и составляет 300 метров в секунду. На Венере много кратеров и возвышенностей, напоминающих земные материки. Образование кратеров связывают с тем, что ранее на планете была менее плотная атмосфера. Отличительной особенностью Венеры является то, что в отличие от остальных планет ее движение происходит не с запада на восток, а с востока на запад. Ее можно увидеть с Земли даже без помощи телескопа после заката или перед восходом Солнца. Это происходит благодаря способности ее атмосферы хорошо отражать свет. Спутник у Венеры отсутствует.

    Земля 

    Наша планета находится на расстоянии 150 миллионов километров от Солнца и это позволяет создавать на ее поверхности температуру, пригодную для существования воды в жидком виде, а, значит, для появления жизни. Ее поверхность на 70% покрыта водой, и она является единственной из планет, на которой есть такое количество жидкости. Считается, что много тысяч лет назад содержащийся в атмосфере пар создал на поверхности Земли температуру, необходимую для образования воды в жидкой форме, а солнечная радиация способствовала фотосинтезу и рождению жизни на планете. Особенностью нашей планеты является то, что под земной корой находятся огромные тектонические плиты, которые перемещаясь, сталкиваются друг с другом и приводят к изменению ландшафта. Диаметр Земли составляет 12 742 км. Земные сутки длятся 23 ч 56 мин 4 сек, а год — 365 дней 6 ч 9 мин 10 сек. Ее атмосфера на 77% состоит из азота, 21% кислорода и небольшого процента остальных газов. Ни одна из атмосфер других планет Солнечной системы не имеет такого количества кислорода. Согласно исследованиям ученых, возраст Земли составляет 4,5 миллиарда лет, приблизительно столько же существует ее единственный спутник Луна. Она всегда повернута к нашей планете только одной стороной. На поверхности Луны много кратеров, гор и равнин. Она очень слабо отражает солнечный свет, поэтому ее видно с Земли в бледно-лунном сиянии.

    Марс

    Эта планета является четвертой по счету от Солнца и удалена от него на расстояние в 1,5 раза большего, чем Земля. Диаметр Марса меньше земного и составляет 6 779 км. Средняя температура воздуха на планете колеблется от -155 градусов, до +20 градусов в области экватора. Магнитное поле на Марсе значительно слабее, чем у Земли, а атмосфера довольно разряжена, что позволяет беспрепятственно солнечной радиации воздействовать на поверхность. В связи с этим, если на Марсе и есть жизнь, то не на поверхности. При обследовании с помощью марсоходов было установлено, что на Марсе много гор, а также высохшие русла рек и ледники. Поверхность планеты покрыта песком красного цвета. Это цвет Марсу придает оксид железа.  Одним из наиболее частых событий на планете являются пылевые бури, которые носят объемный и разрушительный характер.  Геологической активности на Марсе обнаружить не удалось, однако, достоверно известно, что ранее на планете происходили значительные геологические события. Атмосфера Марса состоит на 96% из углекислого газа, 2,7% азота и 1,6% аргона. Кислород и водяной пар находятся в минимальных количествах.  Сутки на Марсе схожи по продолжительности с земными и составляют 24 ч 37 мин 23 с. Год на планете длится вдвое дольше земного — 687 суток. У планеты есть два спутника Фобос и Деймос. Они имеют небольшие размеры и неровную форму, напоминающую астероиды. Иногда Марс тоже видно с Земли невооруженным глазом.

    Это ещё далеко не всё, что я тебе хотела рассказать о планетах нашей солнечной системы. В следующий раз мы поговорим о газовых гигантах, а также я сообщу тебе кое-какие интересные факты о нашей Вселенной.

    Меркурий — Знакомство с Солнечной системой

    История открытия планеты Меркурий

    Интересно, что о планете Меркурий знали со времён шумеров — примерно 5000 лет назад, и он часто ассоциировался с богом письма Набу и это доказанный факт.

    Что означает имя «Меркурий» ?  

    Римляне назвали планету в честь быстроногого посланника бога Меркурия. Меркурию также давали различные названия из-за разного времени его появления — утренняя звезда или вечерняя звезда. Греческие астрономы, однако, знали, что это — название одного и того же небесного тела. Гераклит считал, что Меркурий и Венера вращаются вокруг Солнца, а не вокруг Земли.

    Особенности планеты Меркурий

    Из-за непосредственной близости к Солнцу температура поверхности Меркурия может достигать 840 F (450 C). Однако существует интересный факт о Меркурии: поскольку планета не имеет атмосферы и не может удерживать тепло, ночью температура опускается до минус 275 F (минус 170 C).  Разница температур на Меркурии самая большая в Солнечной системе — более 1100 F (600 C).

    Меркурий является самой маленькой планетой — он немного больше, чем Луна. Очень интересный факт о планете Меркурий: из-за отсутствия атмосферы и близости к Солнцу он подвержен внешним воздействиям, и поэтому изрешечен кратерами. Около 4 миллиардов лет назад астероид шириной примерно 60 миль (100 километров) нанёс удар Меркурию с силой, сравнимой с триллионом мегатонных бомб. При этом образовался огромный кратер шириной примерно 960 миль (1550 км). Теперь он известен как Бассейн Калорис. Он мог бы вместить весь штат Техас.

    Из-за близкого соседства с Солнцем лёд на Меркурии может существовать только в его кратерах и это факт. В 1991 году астрономы с помощью радиолокации установили, что лёд может скрываться на полюсах планеты внутри глубоких кратеров, которые постоянно затенены. Лёд мог быть принесён туда кометами и метеоритами или мог образоваться из водяного пара, вырвавшегося из недр планеты на полюсах.

    Художественное представление скал Рупес, которые простираются на сотню миль. Эти гигантские скалы образовались, когда поверхность Меркурия охлаждалась и планета слегка уменьшилась в размерах.

    Еще одним интересным фактом о ближайшей к Солнцу планете является то, что размеры Меркурия, предположительно, сократились на 0,6-1,2 миль (1-2 км), поскольку он охлаждается на протяжении миллиардов лет с его рождения. Это привело к сминанию его поверхности и образованию лопастевидных уступов или скал, длинной в несколько сотен миль и высотой в милю.

    Меркурий является второй, после Земли, самой плотной планетой и ближайшей к Солнцу. Его огромное металлическое ядро размером 2200-2400 миль (3600-3800 км) составляет около 75 процентов диаметра всей планеты. Для сравнения, толщина внешней оболочки Меркурия составляет всего 300-400 миль (500-600 км).

    Кратерированная поверхность Меркурия

    С помощью космического аппарата Маринер-10 было сделано неожиданное открытие — Меркурий имеет магнитное поле (этому интересному факты ученые удивились больше всего). Хотя, теоретически, планеты могут создавать магнитные поля только при более высоких скоростях вращения и обладая расплавленным ядром. Оборот Меркурия длится 59 суток и его размер сравнительно мал (около трети Земли), поэтому ядро при таких условиях должно было давно остыть. Наземные радиолокационные наблюдения за Меркурием в 2007 году показали, что ядро планеты до сих пор находится в расплавленном состоянии, что объясняет магнетизм Меркурия.

    Массивный кратер на поверхности Меркурия

    Не смотря на то, что магнитное поле Меркурия составляет всего 1 процент силы Земли, оно сверхактивно. Магнитное поле солнечного ветра в  виде заряженных частиц, стремящихся от солнца, периодически вторгается в поле Меркурия. При этом возникают мощные магнитные торнадо, которые быстро достигают поверхности планеты вместе с горячей плазмой солнечного ветра.

    Вместо мощной атмосферы, Меркурий обладает тончайшей экзосферой, состоящей из атомов, отрывающихся от его поверхности под воздействием солнечных лучей, солнечного ветра и микрометеоритов. Они устремляются  в космос, образуя шлейф частиц.

    Странные впадины на поверхности Меркурия

    Меркурий вращается вокруг Солнца каждые 88 земных суток со скоростью почти 112 000 миль /ч (180 000 км/час) — быстрее, чем другие планеты. Его овальная орбита сильно вытянута эллиптически. Он приближается к Солнцу на 29 миллионов миль (47 млн. км) и удаляется на 43 миллиона миль (70 млн. км). Если бы можно было наблюдать Солнце с Меркурия, в ближайшей позиции к Солнцу, оно бы было в три раза больше, чем мы привыкли видеть с Земли.

    Как ни странно, над раскалённой поверхностью планеты Солнце восходит не надолго, потом заходит и вновь всходит снова перед тем, как уйти с неба на запад. На закате Солнце скрывается, потом снова появляется не надолго, а затем снова заходит. Этот феномен связан с вытянутой эллиптической орбитой Меркурия и длительностью оборота вокруг своей оси около 59 суток.Меркурий находится ближе всех к Солнцу и является самой маленькой по размерам планетой солнечной системы. Спутников у Меркурия нет.

        На поверхности планеты множество кратеров, образованных массированных количеством метеоритов, которые упали на планету 3,5 млрд. лет назад. Диаметр таких кратеров самый разный, начиная от нескольких метров и достигая размеров, более 1000 км.

        У Меркурия сильно разряженная атмосфера, состоящая в основном из гелия и раздуваемая ветром от Солнца. Температура на поверхности днем и ночью сильно различается, поскольку у Меркурия нет атмосферы, которая бы сохраняла тепло, получаемое от Солнца. Шкала температуры колеблется от — 180 до + 440 градусов Цельсия.

        

    Видео YouTube

    Полный оборот вокруг Солнца Меркурий совершает за 88 земных суток. Меркурианские сутки равны 176 земным часам.

    Солнечная система | Виртуальная обсерватория СПбГУ

    Солнечная система.

    На протяжении тысячелетий человек всегда вглядывался в океан космоса. В древности астрономы видели светящиеся точки, которые двигаются среди неподвижных звезд. Они назвали эти объекты планетами, что означает «блуждающая звезда», и дали им имена римских богов. Юпитер — верховный бог, Марс — бог войны, Меркурий — посланник богов, Венера — богиня красоты и любви, Сатурн — отец Юпитера, бог земледелия.

    Астрономы также наблюдали кометы с сияющими хвостами и метеоры («падающие звезды»).

    Еще три планеты были обнаружены после изобретения телескопа: Уран (1781), Нептун(1846), Плутон(1930). В 2006 Плутон был классифицирован как карликовая планета.

    Солнечная система состоит из Солнца, 8 планет, по крайней мере 3 карликовых планет, более 140 спутников планет, большого количества малых тел (комет и астероидов) и межпланетной среды.

    Все планеты имеют орбиты в виде эллипсов, в одном из фокусов которого находится Солнце, эти орбиты почти круговые, за исключением орбиты Меркурия. Все орбиты находятся примерно в одной плоскости. Эта плоскость называется эклиптикой и определяется плоскостью в которой лежит орбита Земли. Плоскость эклиптики наклонена относительно плоскости экватора Солнца на 7°. Все планеты вращаются вокруг Солнца в одном направлении, против часовой стрелки(если смотреть с северного полюса Солнца). Бо́льшая часть планет вращается вокруг своей оси в ту же сторону, что и обращается вокруг Солнца. Исключения составляют Венера и Уран, причём Уран вращается практически «лёжа на боку» (наклон оси около 90°).

    размеры в солнечной системе nineplanets©

    Один из способов понять относительные размеры солнечной системы — представить модель, в которой все размеры уменьшены в миллиард раз. В этом случае Земля будет примерно 1.3 см в диаметре (размером с виноградину). Луна будет находиться на расстоянии примерно 30 см от Земли. Диаметр Солнца будет составлять 1.5 м (примерный рост человека), оно будет находиться на расстоянии 150 м (примерно квартал города) от Земли. Юпитер будет иметь диаметр 15 см (размер большого грейпфрута) и будет находиться на расстоянии 5 кварталов от Солнца. Сатурн (размером с апельсин) будет на расстоянии 10 кварталов, Уран и Нептун (лимоны) — на расстоянии 20 и 30 кварталов. Человек будет размером с атом, но ближайшая звезда будет находиться на расстоянии 40 000 км.

    На картинке не изображены многочисленные малые тела, которые населяют солнечную систему: спутники планет, астероиды (малые планеты, большая их часть находится между Марсом и Юпитером), кометы, частицы межпланетного пылевого вещества. Кроме нескольких исключений, спутники планет также вращаются в плоскости эклиптики, для комет это чаще всего не справедливо.

    Традиционно солнечную систему разделяли на планеты (большие тела, вращающиеся вокруг Солнца), их спутники (или луны, объекты различных размеров, вращающиеся вокруг планет), астероиды (малые твердые объекты, вращающиеся вокруг Солнца) и кометы (малые ледяные тела с сильно вытянутыми орбитами).

    Внутренняя солнечная система состоит из Солнца, Меркурия, Венеры, Земли и Марса. Между орбитами Марса и Юпитера находится пояс астероидов. Внешние планеты — это Юпитер, Сатурн, Нептун и Уран. (Плутон является карликовой планетой).

    По физическим характеристикам планеты делятся на 2 группы: планеты типа Земли (Меркурий, Венера, Земля и Марс) и планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун)

    Почти все планеты и некоторые спутники имеют атмосферу. Атмосфера Земли состоит в основном из азота и кислорода. Венера имеет толстую атмосферу из углекислого газа и небольшого количества ядовитых газов, таких как двуокись серы. Марс имеет очень тонкую атмосферу из углекислого газа. Атмосферы Юпитера, Сатурна и Урана состоят в основном из водорода и гелия. Плутон имеет тонкую атмосферу только приближаясь к Солнцу, когда он находится в удаленной от Солнца части орбиты, его атмосфера замерзает и опадает на поверхность планеты. В этом смысле Плутон похож на кометы.

    За Нептуном находится пояс Койпера — область, распространяющаяся на расстояние от 30 до примерно 50 а.е. от Солнца. Он похож на пояс астероидов, но он намного больше — примерно в 20 раз шире и массивнее от 20 до 200 раз. Как и пояс астероидов, он состоит из большого количества малых тел. Объекты пояса астероидов состоят в основном из скальных пород, льда и металлов, в то время как объекты пояса Койпера в основном состоят из замерзших летучих веществ (которые называются льдами), таких как метан и аммиак, и из воды.

    В древности люди считали, что Земля является центром Вселенной, и что Солнце и все остальные звезды вращаются вокруг Земли. Коперник доказал, что Земля и другие планеты нашей солнечной системы вращаются вокруг Солнца. Постепенно мы исследуем все большую часть Вселенной, и появляются очевидные вопросы: есть ли другие планеты, на которых может существовать жизнь? Только относительно недавно у астрономов появились инструменты, которые позволили обнаруживать планеты, вращающиеся вокруг других звезд. В настоящее время известно более 450 внесолнечных планет.

    Type: 

    Популярная астрономия

    Эп. 49: Меркурий | Astronomy Cast

    Fraser: Спасибо всем, кто заполнил анкету для слушателей: теперь вы пожинаете плоды. У нас были тысячи комментариев, предложений, отзывов — мы все еще прорабатываем их, но одно мы слышали много раз: люди хотят услышать обзор всех планет в Солнечной системе, просто возьмите их. один за другим и познакомит вас всех с последними научными достижениями.
     
    Ваше желание — наша команда, мы собираемся начать с середины и двигаться дальше. Итак, Памела, давайте поговорим о Меркьюри.

    Памела: Ну, это посередине. Это первый камень от Солнца. это маленький мир, чрезвычайно плотный, много-много металлов, тонкая кора, и он не так уж отличается от Луны. На самом деле она меньше двух Лун в Солнечной системе. Он меньше Титана и меньше Ганимеда.
     
    Какое-то время, еще 3000 лет до нашей эры, люди думали, что это могут быть два разных объекта в небе, потому что они появляются только в сумерках ранним вечером и ранним утром. Людям потребовалось некоторое время, чтобы понять, что это всего лишь один объект, который находится так близко к Солнцу, что мы никогда не увидим его высоко в небе.

    Фрейзер: Начнем с построения. Как образовался Меркурий?

    Памела: Как и все планеты Солнечной системы, она образовалась из солнечной туманности. Он образовался из диска газа и пыли, вращавшегося вокруг Солнца, когда Солнце гравитационно коллапсировало в звезду, которой оно является сегодня.
     
    Мы не совсем уверены, сформировался ли он именно так, как сегодня. Есть много разных идей, которые можно попытаться объяснить, как получить эту маленькую крошечную планету, которая так удивительно плотна (это один из самых плотных объектов в Солнечной системе).
     
    Некоторые люди думают, что он был намного больше, чем сегодня, но что-то произошло, ударило его и оторвало часть поверхности. Он снова застыл в меньшую планету, а то, что было сброшено, либо упало на Солнце, либо переместилось в другие части Солнечной системы.

    Фрейзер: Итак, сравнивая его с Землей, у него есть ядро, как у Земли, но нет грязи снаружи.
     
    [смех]

    Памела: Точно. По сути, ядро ​​окружено мантией толщиной всего 600 км, состоящей из обычного материала мантии (из которого состоят континенты). Вдобавок ко всему, кора толщиной 100-200 км, это камни, грязь и все такое прочее, сильно изрытое кратерами от ударов Меркурия.
     
    Это основная часть, состоящая в основном из металлов, толщиной 800 км.

    Фрейзер: Итак, это просто железный шар, вращающийся вокруг Солнца.

    Памела: Точно. Мы думаем, что изначально он мог сформироваться с более толстой мантией, более толстой корой и подвергнуться чему-то удару.
     
    Другая возможность заключается в том, что Солнце фактически взорвало кору на ранней стадии. Молодое Солнце было разгневанной, пылающей, высокоэнергетической и жестокой звездой. Это фаза, через которую проходят все звезды, как и ужасные двойки. У звезд есть свой ужасный младенческий период. Возможно, во время этой высокоэнергетической фазы Солнце фактически оторвало кору Меркурия.
     
    Мы не уверены. Обе теории хороши и работают, чтобы объяснить этот маленький аномальный первый камень с Солнца.

    Фрейзер: Вы говорите, что его унесло солнечным ветром. Куда пойдет материал?

    Памела: Его просто перераспределят по Солнечной системе. Все время Меркурий подвергается обстрелу Солнцем. излучение и высокоэнергетические частицы, исходящие от Солнца, ударяются о его поверхность и медленно сбивают частицы с Меркурия.
     
    У Меркурия действительно очень тонкая атмосфера, полностью образованная частицами, которые постоянно выбрасываются из вещества, пытаясь составить кору Меркурия. Итак, камень сидит там, на него падает энергия Солнца, и пара атомов в камне отслаивается, плавает вокруг, образует атмосферу и в конечном итоге выбрасывается в глубокий космос (или, по крайней мере, во внутреннюю часть Земли). Солнечной системы, хотя некоторые, вероятно, сбегают в дальний космос).

    Фрейзер: Недавно я писал об этом статью. Называть это атмосферой неправильно, потому что Земля — это атмосфера, у нас есть облака частиц кислорода и азота, которые сталкиваются друг с другом. Атмосфера на Меркурии на самом деле не сталкивается таким образом, как будто частицы проносятся мимо друг друга и лишь изредка сталкиваются друг с другом.

    Памела: Мы знаем, что там есть атмосфера: мы можем видеть ее с помощью спектрографов, через нее проходит солнечный свет, но здесь атмосфера просто означает, что у поверхности планеты есть газ. Это не значит, что газ останется там навсегда: его нет. Это преходящее явление. Это определенно не атмосфера с ветром, дождем или чем-то еще, что мы ассоциируем с атмосферой.

    Фрейзер: Хорошо, давайте спустимся на поверхность и приземлимся. Что бы мы увидели?

    Памела: Меркурий — это очень красивая планета. Когда он сформировался, он был невероятно горячим и со временем остыл. Одна из вещей, которая происходит, когда некоторые вещи остывают, — они сжимаются. Вода аномальна: если заморозить воду, она станет больше. Почти все остальное становится меньше, когда вы его замораживаете (это то, что происходит с трубами в вашем доме).
     
    Железное ядро ​​этой планеты уменьшилось до такой степени, что вся ее поверхность треснула. Все началось с этой большой поверхности или, по крайней мере, на 0,01% большей поверхности, которая находилась поверх большего (на очень небольшой процент) ядра. Ядро стало холоднее, сжалось, а поверхность потрескалась, потому что больше не было такого количества материала, поддерживающего его.
     
    Итак, планета изрешечена этими действительно крутыми трещинами, образовавшимися в результате остывания планеты.

    Фрейзер: Он изрыт кратерами, как Луна?

    Памела: Он весь в кратерах, как Луна. Это одна из приятных вещей в этом мире. Вы смотрите на него, и это все равно, что смотреть на красную версию Луны. Они даже не так уж отличаются по размеру, только по плотности.
     
    У него нет возможности всплыть на поверхность, поэтому любой камень, астероид или что-либо, что попадает в него, образует кратер, и этот кратер остается там до тех пор, пока не появится что-то другое, не ударит его и не покроет поверхность кратером. Так что вся его поверхность покрыта всевозможными кратерами, которые прослеживают историю столкновений, которые происходили на протяжении всего времени существования нашей Солнечной системы.

    Фрейзер: В прошлом мы говорили о внесолнечных планетах. Если вы поднесете планету достаточно близко к своей родительской звезде, она может быть заблокирована приливом, когда планета обращена только одной стороной. Однако Меркурий не заперт приливом, не так ли?

    Памела: Это как-то приливно-заперто. Этот объект долгое время сбивал с толку астрономов, и только за последние 50 лет мы начали полностью понимать его движение.
     
    Меркурий очень трудно наблюдать. Если вы попытаетесь посмотреть на него только тогда, когда Солнце находится за горизонтом, оно никогда не будет выше 28 градусов над горизонтом. Чтобы почувствовать, как низко это находится в небе, попробуйте полностью вытянуть одну руку прямо перед собой, параллельно земле. Поднимайтесь по небу одним кулаком за раз. Когда у вас три кулака над горизонтом, вершина вашего кулака выше, чем Меркурий может когда-либо подняться в небе.
     
    В определенные периоды легче наблюдать за Меркурием, чем в другие. Просто так получилось, что в те времена, когда легче всего наблюдать за Меркурием, к нам всегда обращено одно и то же лицо Меркурия. Вплоть до 1960-х годов астрономы думали, что Меркурий заблокирован приливами: одна и та же сторона Меркурия всегда обращена к Солнцу, и одна и та же сторона Меркурия всегда обращена к внешним частям Солнечной системы.
     
    В 1960-х годах мы начали использовать радиотелескопы. С помощью радиотелескопов мы можем измерить, насколько теплые вещи. Когда астрономы измерили, насколько теплой была сторона Меркурия, обращенная к Солнцу, они ожидали, что она окажется действительно холодной. Там нет атмосферы для переноса тепла, мы думали, что обратная сторона Меркурия никогда не была обращена к Солнцу… нечем было ее нагревать. Вместо этого мы обнаружили, что это действительно жарко. Единственный способ объяснить это, если планета вращается, или если вы сослались на сумасшедшую физику.
     
    Первое, что они сделали, это попытались вызвать сумасшедшую физику. Бывает. Но в середине-конце 1960-х мы начали использовать радиолокационные изображения. Отражая свет радара от Меркурия, мы действительно могли наблюдать, как он медленно вращается. Стало понятно, что за каждые два оборота Меркурия вокруг Солнца он совершает три оборота вокруг своей оси.
     
    Итак, год на Меркурии длится полтора дня. Это странная форма приливной блокировки, которая происходит из-за того, что орбита Меркурия не круглая. На самом деле это наименьшая круговая орбита среди восьми планет Солнечной системы.

    Фрейзер: Не присылайте нам письма!!
     
    [смех]

    Памела: Хорошо, сегодня мы просто не будем касаться проблемы Плутона. Игнорируя Плутон, игнорируя все другие объекты пояса Койпера, Меркурий имеет самую эллиптическую и самую овальную форму в Солнечной системе.
     
    По мере того, как Меркурий перемещается от расстояния примерно 43 миллиона миль от Солнца до расстояния примерно 29 миллионов миль от Солнца, это изменение расстояния вызывает действительно странные толчки и притяжения Меркурия. Именно это изменение расстояния приводит к тому, что он замыкается в резонансе 2:3, где каждые два года он совершает три оборота.

    Фрейзер: Итак, если бы он был круглым, то он, вероятно, был бы заблокирован приливами, но поскольку его орбита эллиптическая, у него есть еще одна странная особенность.

    Памела: Это все еще называется приливной блокировкой, просто это не приливная блокировка 1:1, как в случае с Луной, которая делает один оборот по орбите и один раз делает один оборот. Здесь он делает два оборота, три оборота. Это просто другой вид приливной блокировки.

    Фрейзер: Я знаю, что в прошлом мы отправляли несколько миссий на Меркурий. Можем мы немного поговорить об этом?

    Памела: Пытаться наблюдать за Меркурием даже с помощью космического корабля сложно. Вы должны бросать вещи во внутреннюю часть Солнечной системы, и Солнце любит пытаться их поймать. На сегодняшний день мы отправили только одну миссию для съемки Меркурия, это был Mariner 10. Он совершил два высокоскоростных облета, делая снимки по мере прохождения. На самом деле он видел только одну сторону Меркурия. Итак, у нас есть изображения только половины планеты.
     
    Еще одна проблема, связанная с поездкой на Меркурий, заключается в том, что там довольно жарко. Любой, у кого перестал работать компьютерный вентилятор, знает, что горячая электроника — это неработающая электроника. Поэтому, когда мы отправляем вещи на Меркурий, мы должны попытаться придумать, как защитить их от жары и солнечного света.
     
    Итак, нам нужно решить две большие проблемы: температура и добраться туда, не приземлившись на Солнце и не пропустив планету. «Маринер-10» справился со своей задачей, получил несколько действительно хороших снимков половины планеты, но нам нужно больше. Ученые всегда хотят больше данных (это наша проблема).
     
    В настоящее время у НАСА есть миссия под названием Messenger. Он только что пролетел мимо Венеры. Он на пути к Меркурию. Ему потребуется несколько попыток, чтобы выйти на орбиту вокруг Меркурия — на самом деле он пролетит мимо него пару раз и будет использовать различные гравитационные эффекты, чтобы попытаться замедлить себя.

    Фрейзер: Я думаю, это очень отличается от космического корабля, который они отправляют на Марс. Когда они отправятся на Марс, они смогут использовать атмосферу, чтобы аэродинамически изменить свою орбиту. Я знаю, что марсианский космический корабль несколько раз проходил через атмосферу, скользя по верхней части атмосферы, немного замедляясь, пока не оказался на той орбите, на которой хотел находиться. собираются участвовать, поэтому они должны делать это исключительно с помощью ракет.

    Памела: На самом деле они делают это почти полностью с помощью гравитации, это одна из крутых вещей.
     
    Лучше думать об этом так: когда мы отправляем что-то к Юпитеру и Сатурну, мы часто используем некоторые из внутренних планет для усиления гравитации. Мы отправим вещи на орбиту, где они сделают один оборот вокруг Солнца, а затем начнут догонять Землю. Когда они догоняют Землю, ее гравитация притягивает их, и в конце концов они пролетают мимо Земли. Когда они пролетают мимо, Земля пытается их замедлить, но Земля и этот объект движутся в одном направлении, поэтому величина толчка, которую мы можем придать объекту, направляющемуся к внешней части Солнечной системы, движется в том же направлении, что и орбите, на которую мы идем, намного больше, чем притяжение, которое мы придаем ему, когда он проходит мимо нас.
     
    Это называется гравитацией. Это прочь, чтобы ускорить процесс, позволяя гравитации Земли притягиваться в направлении, в котором мы все вращаемся.
     
    Если вы попытаетесь обогнуть Солнце в противоположном направлении, например, чтобы оно обернулось вокруг Солнца и направилось к лобовому столкновению с Землей, гравитация планеты по-прежнему будет притягивать его к Земле, но когда оно начнет пройти мимо Земли, потому что мы теперь движемся в другом направлении, мы замедляем объект больше, чем ускоряем его.
     
    Таким образом, вы можете использовать помощь гравитации, чтобы замедлить события, если вы попытаетесь двигаться против потока орбит, или ускорить события, если вы движетесь в потоке орбиты.

    Фрейзер: Вот что Мессенджер собирается делать: двигаться по орбите в «неправильном» направлении и использовать гравитацию, чтобы фактически замедлить его, пока он не сможет выйти на орбиту.

    Памела: Точно, поэтому они постепенно ломают себя (в данном случае, используя Венеру и Землю, чтобы сломать себя), чтобы добраться до Меркурия. Им придется пару раз пролететь мимо Меркурия, прежде чем они выйдут на хорошую орбиту, а затем просто вообразят, вообразят, вообразят всю эту планету.
     
    Меркурий скрывает много интересного, а у Маринера разрешение изображений порядка километров. Вы не могли разобрать ничего мелкого. С помощью Messenger мы сможем разглядеть мелкие детали на поверхности планеты. Одна из крутых загадок о Меркурии заключается в том, что он может на самом деле скрывать лед.

    Фрейзер: Где может быть лед?

    Памела: Итак, с планетой Земля у нас что-то не так. Вся планета время от времени видит солнечный свет, в зависимости от того, какая сторона планеты обращена к Солнцу. Ртуть свисает совершенно прямо. Ось его вращения абсолютно перпендикулярна его орбите. Это означает, что полюса Меркурия вообще никогда не видят солнечного света, если вы находитесь в кратере. Так что тени кратеров всегда, всегда, всегда в тени.

    Фрейзер: Я вижу, у вас есть кратер на вершине планеты, и когда планета вращается, этот кратер похож на чашу на самой вершине планеты и всегда находится в тени. Разные края/края кратера будут освещены, но в самом низу он всегда будет в тени.
     
    Там действительно мог остаться лед? Как вы сказали, вся планета сама по себе такая горячая (как мы видим с Земли), как мог там оставаться лед? Это не вода плещется внутри кратера?

    Памела: Нет, мы думаем, что это настоящий водяной лед. Причина, по которой мы так думаем, заключается в том, что когда мы делаем радиолокационное изображение поверхности, мы находим эти области чрезвычайно гладкими и отражающими точно так же, как мы обычно ассоциируем это со льдом. Температура поверхности, хотя она и горячая с обеих сторон, на самом деле на полюсах имеет действительно холодные участки, участки значительно ниже нуля. На самом деле мы измерили температуру всего 80 Кельвинов в крайних северных полярных регионах.

    Фрейзер: Итак, единственная причина, по которой планета так нагрета, заключается в том, что она купается в солнечном свете в течение большого промежутка времени. Это не похоже на конвекцию, когда тепло перемещается и нагревает всю планету, но в этом случае только потому, что они находятся во тьме, они могут оставаться холодными.

    Памела: Полное отсутствие нормальной атмосферы не дает ничего, что удерживает тепло, поэтому в этой зоне отсутствия атмосферы вы согреетесь только тогда, когда есть воздух, удерживающий температуру.

    Фрейзер: Интересно, но с Луной говорят о похожей ситуации. В кратерах на полюсах Луны может быть лед, и это будет прекрасным ресурсом для будущих астронавтов, которые высадятся на Луну и захотят использовать этот лед для дыхания, производства воды, топлива и так далее. Что лед может рассказать нам о Меркурии?

    Памела: На самом деле это вызывает больше вопросов, чем дает ответов, потому что Меркурий действительно не мог образоваться из воды. это часть Солнечной системы, которую Солнце очень хорошо пропекает. Если вы хотите получить воду из чего-то, вы поддерживаете это. Это часть того, как делается глиняная посуда: вы засовываете ее в печь и выжимаете из глины всю воду. Ртуть была в этой печи, откуда там вода?
     
    Вода на Меркурии может быть только из-за ударов комет. Что-то принесло воду из внешних частей Солнечной системы. Так что, если мы находим лед, это означает, что в какой-то момент Меркурий столкнулся не только с астероидами, но и с кометами, и кометы оставили свои ледяные останки на полюсах. Вода могла быть просто могилой для комет.

    Фрейзер: Что еще будет делать Messenger, пока он находится на Меркурии?

    Памела: Также будет попытка понять магнитное поле Меркурия.

    Фрейзер: У Меркурия есть магнитное поле?

    Памела: Верно! Это один из тех любопытных, «как это произошло?» Подобные вещи. Это не сильное магнитное поле. Большинство компасов, вероятно, не будут так сильно реагировать на его магнитное поле… но оно у него есть. Это означает, что у него жидкое железное ядро.
     
    Теперь, когда мы смотрим на Марс, у него нет магнитного поля. Оно остыло. Меркурий намного меньше, поэтому возникает вопрос, почему он не остыл настолько, что его магнитное поле застыло?

    Фрейзер: Разве это не прямо перед Солнцем? Люди говорят, что температура на Венере достаточно высока, чтобы расплавить свинец. Меркурий еще ближе, может быть, тепло Солнца согревает его?

    Памела: Венера на самом деле горячее Меркурия. Это парниковый эффект на Венере, который удерживает все тепло внутри. Меркурий в самом горячем состоянии имеет температуру всего около 700 К, что действительно горячо, но недостаточно горячо, чтобы объяснить тепло, необходимое для наличия магнитного динамо в ядре.
     
    Здесь то, что мы на самом деле думаем, происходит по мере того, как планета приближается и удаляется от Солнца, это сжимает планету, точно так же, как Ио (одна из лун Юпитера) сжимается, и это сжатие создает магнитное поле. поле.
     
    Это просто аккуратно. Это еще одна характеристика, которую некоторые каменистые луны разделяют с некоторыми каменистыми мирами.

    Фрейзер: Хорошо. Какие еще тайны раскроет Messenger?

    Памела: Ну, всегда есть «что по ту сторону? » вопрос.

    Фрейзер: Верно, я думаю, у нас нет никаких фотографий той другой стороны.

    Памела: На некоторых изображениях, которые пытались сделать люди, есть соблазнительные намеки на увлекательную структуру.
     
    Если вы выйдете и воспользуетесь действительно хорошим телескопом и будете очень осторожны, вы сможете получить изображение Меркурия днем, но изображение будет проходить через атмосферу. Когда вы смотрите на что-то в течение дня, вы не можете использовать искусственные звезды, чтобы скорректировать свой телескоп с учетом атмосферных проблем (вы не можете использовать адаптивную оптику). Люди, которые являются опытными фотографами, работая изо всех сил, используя действительно хорошие телескопы и действительно хорошие методы работы с телескопами, собрали изображения Меркурия с низким разрешением.
     
    Есть намеки на то, что на Меркурии есть гигантский кратер, с другой стороны которого находится гора. Так что вполне возможно, что в какой-то момент что-то произошло, пригвоздило Меркурий, создало кратер с одной стороны, и толчки прошли через планету и фактически затронули другую сторону планеты.

    Фрейзер: Может быть, это одна из вещей, которая сбила часть его материала?

    Памела: Поскольку поверхность уже была там, чтобы получить удары и образовать рябь и кратеры, то, что бы ни сбило поверхность Меркурия, вероятно, произошло задолго до этого.
     
    Если вы ударите что-нибудь достаточно сильно, чтобы вся планета развалилась на части, она превратится в красивый гладкий мяч. Вы можете начать все заново с нуля, воссоздавая планету, как хотите.
     
    Так что это произошло позже и угрожало жизни Меркьюри во второй раз. Нехорошо быть чем-то настолько близким к Солнцу, где вы постоянно подвергаетесь опасности.

    Фрейзер: Верно, но у нас есть и другие спутники в Солнечной системе, например, Мимус, вращающийся вокруг Сатурна, который выглядит как Звезда Смерти. На нем есть кратер, настолько большой, что он полностью затмевает все на планете. Недостаточно большой, чтобы заставить все реформироваться, но все же довольно разрушительное воздействие.
     
    Было бы здорово. Как только мы начнем видеть эти фотографии, я думаю, все будут очень, очень впечатлены. Я знаю, что «Посланник» — не единственная миссия, которая, вероятно, будет направлена ​​на Меркурий. Что нас ждет в будущем?

    Памела: Европейцы также хотят запустить свою собственную миссию, Бебиколумбо. Это последующая миссия для Messenger, которая собирается пойти и сделать дополнительные изображения, пробыть там еще год, и какие бы вопросы ни открывал Messenger, Bebicolumbo будет там, чтобы ответить на них (мы надеемся).
     
    В настоящее время мы рассматриваем возможность отправки Messenger на Меркурий в марте 2011 года. В настоящее время он покидает Венеру, а Bebicolumbo даже не запустится, пока Messenger не доберется до Меркурия, поэтому у них есть время передумать и обновить свое оборудование, чтобы заполнить любые потребности открыты.

    Фрейзер: Мы говорили о Меркурии пару раз в прошлом, имея в виду теорию относительности. У него довольно интересная история, хочешь углубиться в нее?

    Памела: Орбита Меркурия представляет собой странный эллипс. То приближается, то отдаляется, то приближается, то отдаляется. Этот эллипс медленно вращается. Это означает, что если вы смотрите на Солнечную систему сверху вниз и притворяетесь, что вся Солнечная система не движется, вы видите, что этот эллипс, по которому вращается Меркурий, сам вращается. Мы видим это вращение с точки зрения того, когда Меркурий находится дальше всего от Солнца и выше всего на нашем небе.
     
    Это то, что люди могли измерить еще до Ньютона. Это смутило нас. Когда Ньютон впервые прошел и вычислил свои орбиты, ему пришлось почесать затылок. Как только вы учтете: «Вот Меркурий, вот что он делает, вот гравитация Солнца… он все еще не ведет себя. Вот гравитация Юпитера… она все еще не в порядке. Вот гравитация Сатурна…» Как только вы учтете рывки и притяжения каждого объекта, который достаточно велик, чтобы иметь значение, мы все равно не сможем полностью объяснить движение Меркурия.
     
    Меркурий перемещается примерно на 574 угловых секунды за столетие с точки зрения того, как движется его самая дальняя от Солнца позиция.

    Фрейзер: Вы можете это перевести?

    Памела: Итак, одна угловая секунда примерно равна ширине пряди обычного человеческого волоса, вытянутой на расстоянии вытянутой руки. Таким образом, каждое столетие мы можем наблюдать положение Меркурия, когда он находится дальше всего от Солнца, перемещая 574 пряди волос на расстоянии вытянутой руки. Это не огромная сумма.

    Фрейзер: Я вижу, как мы рассчитываем это с помощью Хаббла сегодня, но как они могли вычислить это тогда?

    Памела: Древние астрономы провели одни из самых удивительных измерений. Одной из самых замечательных вещей, о которых я когда-либо читал, было то, как Гиппарх в 150 г. до н.э. просматривал звездные карты и сравнивал свои наблюдения неба с наблюдениями некоего Тимарха, работавшего за 169 лет до него.
     
    Сравнивая их две карты, он понял, что Северный полюс на них немного отличается. Они оба не отмечали, что Северный полюс точно совпадает со звездой Полярной звезды. Гиппарх смог понять, что все небо медленно прецессирует. Точка, в которой находится Северный полюс на небе, медленно меняется.
     
    Гиппарх вычислил, что это изменение составляет около 0,0127 градуса в год. Это сотая часть ширины вашего Солнца в год, и он делал это в 150 г. до н.э. Это действительно удивительное измерение, и оно всего лишь на 0,02 меньше, чем сегодняшнее измерение. Его измерение было 0,0127 градуса, сегодня мы знаем, что эта прецессия составляет 0,0139 градуса.
     
    Они могли измерять вещи. У них было темное небо, не так много вещей, которые могли бы их отвлечь — не было ни YouTube, ни Google… поэтому они измеряли, думали и ходили по библиотекам. Все эти вещи были написаны от руки, и они все еще возвращались и использовали записи, которым сотни лет. Нам повезло использовать вещи старше 10 лет, потому что если им больше 10 лет, их нет в PDF в Интернете.

    Фрейзер: Итак, мы знаем, что орбита Меркурия странно менялась. Как это связано с относительностью?

    Памела: Ньютон пришел и посмотрел на планеты, делающие это, и попытался подсчитать, сколько движений в сумме дают все эти возмущения. Мы наблюдали 574 угловых секунды за столетие, и Ньютон смог получить 531 угловую секунду за столетие, используя свои расчеты.
     
    Таким образом, был этот разрыв примерно в 46 угловых секунд за столетие, который мы не могли объяснить. Люди пытались создавать новые планеты. Существовала теория, что внутри орбиты Меркурия находится еще одна планета. Мы даже назвали его – он назывался Вулкан. Мы пытались его найти. Люди утверждали, что нашли его, другие утверждали, что его не существует.
     
    Вулканца нет, это были плохие наблюдения. Если вы посмотрите на Солнце, вы увидите пятна.

    Фрейзер: Понятно, поэтому они думали, что некоторые из солнечных пятен, которые они видели, на самом деле были планетой внутри. Я видел, что вам будет трудно найти планету так близко к Солнцу. Меркурий и так трудно наблюдать, поэтому найти планету, которая даже находится внутри этой орбиты, должно быть еще труднее наблюдать, но вы, вероятно, могли бы увидеть, как она движется по диску Солнца с помощью ваших телескопов.

    Памела: Есть также буквальная проблема, если вы посмотрите на Солнце, вы увидите пятна, с точки зрения вашего зрения просто не справиться. Итак, вы смотрите на поле слишком близко к Солнцу, и вы увидите вещи, которые представляют собой просто химические реакции в ваших глазах от наблюдения Солнца, а не вещи, которые на самом деле там.

    Фрейзер: Потом через некоторое время ничего не увидишь.

    Памела: Да, это еще один плохой побочный эффект.
     
    Итак, они посмотрели и в конце концов выяснили, что вулканца нет. Итак, у нас остались эти 46 угловых секунд за столетие, которые двигает Меркурий, и которые мы не можем объяснить.
     
    Наконец, в 1900-х годах появился Эйнштейн и работал над своей общей и специальной теорией относительности. Работая над этими теориями, он надеялся, надеялся, надеялся, что это объяснит Меркурий, и это произошло в пределах 3 угловых секунд. Оказывается, последние 3 угловых секунды связаны с тем, что Солнце не сфера, оно плоское, и это влияет на вещи.
     
    Таким образом, из общей теории относительности мы получаем поправку в 43 угловых секунды за столетие. Кроме того, мы получаем дополнительную поправку, называемую поправкой Дики-Голдберга, которая исходит из того, что Солнце не является сферой.
     
    Когда вы суммируете ньютоновские возмущения (поскольку у нас есть Юпитер, Сатурн и все остальное, притягивающее Меркурий), поправку общей теории относительности, а затем поправку на тот факт, что Солнце не является сферой, вы можете полностью объяснить все движения Меркурия .

    Фрейзер: Круто.

    Памела: Мат. Оно работает!

    Фрейзер: Математика!
     
    Хорошо, в следующий раз, я думаю, мы продолжим, хотя, возможно, нам придется вставить туда еще один показ вопросов. Мы проложим себе путь через планеты Солнечной системы, так что следующей будет Венера.

    Эта стенограмма не полностью соответствует аудиофайлу. Он был отредактирован для ясности.

    Планета Меркурий | Канадское космическое агентство

    Начало страницы

    О Меркурии

    Тип Каменистая планета
    Размер (диаметр) 4880 км , или около 38% размера Земли
    Масса 3,301 × 10 23 кг , или 1/20 массы Земли
    Длина года (орбитальный период) 88 дней
    Количество лун 0
    Среднее расстояние от Солнца 57,9 млн км
    Температура Между -173 и 427 градусами Цельсия

    Формирование

    Как и все другие планеты, Меркурий, вероятно, образовался в большом облаке газа, пыли и льда древней Солнечной системы, которое сжалось во вращающийся диск. Наше Солнце родилось в его центре, а планеты были созданы около 4,5 миллиардов лет назад из частиц, слипшихся вдоль колец в диске.

    Меркурий — ближайшая к Солнцу планета, что, вероятно, повлияло на его состав и формирование. Планета имеет удивительно большое железное ядро, которое могло образоваться из-за того, что раннее Солнце нагревало и испаряло горные породы на поверхности Меркурия.

    Орбита и вращение

    Названный в честь римского посланника богов, который был известен своей очень быстрой скоростью, Меркурию требуется всего 88 дней, чтобы совершить один оборот вокруг Солнца — самый короткий год среди всех планет.

    Как и Земля, Меркурий тоже вращается вокруг своей оси, но гораздо медленнее: один цикл дня и ночи на Меркурии занимает эквивалент 176 земных дней, или двух полных меркурианских лет! Оборот Меркурия относительно далеких звезд занимает 59 земных суток.

    Орбита Меркурия также наименее круглая из всех планет и выглядит несколько яйцевидной. Из-за этого кажется, что утреннее Солнце ненадолго восходит, садится и снова продолжает восходить из определенных точек на поверхности маленькой планеты. Противоположный эффект происходит на закате, когда Солнце садится и ненадолго восходит, прежде чем окончательно зайти.

    Поверхность

    На первый взгляд Меркурий очень похож на земную Луну. Ее поверхность усеяна кратерами, которые накопились и остались неизменными за миллиарды лет, так как планета не имеет существенной геологической активности или атмосферы.

    Поверхность Меркурия остается самой загадочной из всех каменистых планет, поскольку ни один спускаемый аппарат никогда не исследовал ее. Некоторые из кратеров Меркурия имеют затененные участки, которые никогда не подвергаются воздействию Солнца. Ученые считают, что в этих кратерах может существовать замерзшая вода.

    Экзосфера

    Атмосфера Меркурия настолько тонкая и хрупкая, что вместо этого считается экзосферой : очень тонкий объем вещества, который окружает планету, но недостаточно плотный, чтобы вести себя как атмосфера. По большей части этот внешний слой состоит из частиц солнечного ветра и элементов коры Меркурия (таких как водород, гелий, кислород и натрий), которые испаряются под воздействием сильного солнечного тепла.

    Экзосфера Меркурия постоянно развивается: в то время как солнечный ветер постоянно сдувает ее, интенсивные порывы Солнца также постоянно перегревают большую часть коры планеты, тем самым пополняя газовую оболочку Меркурия.

    На этой улучшенной цветной карте, полученной зондом MESSENGER, показаны различные типы горных пород на поверхности Меркурия. (Фото: НАСА)

    Исследование Меркурия

    Меркурий — наименее изученная каменистая планета в нашей Солнечной системе. Поскольку она находится так близко к Солнцу, отправка зондов на маленькую планету затруднена, так как их будет привлекать гораздо более сильное гравитационное притяжение Солнца.

    NASA отправило два спутника для изучения Меркурия: Mariner 10 в с и MESSENGER в с. Потребовалось много лет и несколько сложных оборотов вокруг других небесных тел, таких как Земля, Венера и Солнце, чтобы оба спутника совершили пролет Меркурия достаточно близко, чтобы наблюдать за планетой. Эти две миссии раскрыли информацию о некоторых характеристиках планеты, таких как ее состав, магнитное поле, экзосфера и геология поверхности.

    В Европейское космическое агентство и Японское агентство аэрокосмических исследований запустили миссию BepiColombo, которая достигнет Меркурия через . BepiColombo включает в себя два спутника: Mercury Planetary Orbiter ( MPO ) и Mercury Magnetosphere Orbiter ( MMO , также прозванный «Mio»). MPO будет делать снимки поверхности и экзосферы Меркурия в различных видах света, а Mio будет изучать магнитное поле горячей планеты.

    Текстовая версия — Меркурий в цифрах — Инфографика

    Кредит: Канадское космическое агентство

    Узнать больше

    • Вс
    • Венера
    • Земля

    Сообщить о проблеме на этой странице

    Дата изменения:

    Планета Меркурий в результате ранних столкновений — ScienceDaily

    Необычный богатый металлами состав планеты Меркурий долгое время оставался загадкой для планетологов. Согласно исследованию, опубликованному в Интернете в Nature Geoscience 6 июля Меркурий и другие необычайно богатые металлами объекты в Солнечной системе могут быть реликвиями, оставшимися после столкновений в ранней Солнечной системе, которые сформировали другие планеты.

    Происхождение планеты Меркурий было сложным вопросом в планетарной науке, потому что ее состав сильно отличается от других планет земной группы и Луны. Эта маленькая, самая внутренняя планета содержит в два раза больше металлического железа, чем любая другая планета земного типа. Его железное ядро ​​составляет около 65 процентов от общей массы Меркурия; Для сравнения, ядро ​​Земли составляет всего 32 процента ее массы.

    Как сделать так, чтобы Венера, Земля и Марс были в основном «хондритовыми» (имеющими более или менее земной объемный состав), в то время как Меркурий является такой аномалией? Для профессора Аризонского государственного университета Эрика Асфауга понимание того, как такая планета образовалась из пыли, льда и газа в ранней солнечной туманности, является ключевым научным вопросом.

    Было несколько ошибочных гипотез относительно формирования Меркурия. Ни одна из них до сих пор не могла объяснить, как Меркурий потерял свою мантию, сохранив значительное количество летучих веществ (легкоиспаряющихся элементов или соединений, таких как вода, свинец и сера). На Меркурии значительно больше летучих веществ, чем на Луне, что заставляет ученых думать, что его образование не могло иметь ничего общего с гигантским ударом, оторвавшим мантию, что было распространенным популярным объяснением.

    Чтобы объяснить тайну богатого металлами состава Меркурия, Асфауг из ASU и Андреас Ройфер из Бернского университета разработали новую гипотезу, включающую столкновение с ударом и бегством, когда прото-Меркурий теряет половину своей мантии в результате касающегося удара в большая планета (прото-Венера или прото-Земля). Одно или несколько столкновений могли снести мантию протоМеркурия без сильного толчка, оставив после себя тело, состоящее в основном из железа, и решить ряд основных задач формирования планет, включая удержание летучих веществ. в процессе, который также может объяснить отсутствие ударных характеристик у многих метеоритов с обнаженной мантией.

    Асфауг и Ройфер разработали статистический сценарий слияния и роста планет, основанный на распространенном представлении о том, что Марс и Меркурий являются двумя последними реликвиями изначальной популяции примерно из 20 тел, которые в основном срослись, образовав Венеру и Землю. Этим двум последним планетам повезло.

    реклама


    «Как им повезло? Марс, пропустивший большую часть действия — не столкнувшийся с каким-либо более крупным телом с момента своего образования, — и Меркурий, каждый раз попадавший в более крупные планеты скользящим ударом , не срастись», — объясняет Асфауг, профессор Школы исследования Земли и космоса АГУ. «Это похоже на попадание головы два или три раза подряд — удача, но не сумасшедшая удача. На самом деле, повезло примерно одному из 10».

    В общем и целом разработчики динамических моделей отвергли представление о том, что выжившие после удара и бегства могут быть важны, потому что они в конечном итоге будут присоединены к тому же более крупному телу, с которым они столкнулись изначально. Их аргумент состоит в том, что маловероятно, чтобы реликвия, сбежавшая с места происшествия, пережила это окончательное приращение к телу цели.

    «Удивительный результат, который мы показали, заключается в том, что реликвии наездников не только могут существовать в редких случаях, но и то, что выжившие в повторяющихся инцидентах наездов и побегов могут доминировать над выжившим населением. То есть среднее несросшееся тело будет подверглись более чем одному наезду и бегству», — объясняет Асфауг. «Мы предполагаем, что одно или два таких случайных столкновения могут объяснить массивное металлическое ядро ​​Меркурия и очень тонкую каменистую мантию».

    По словам Ройфера, проводившего компьютерное моделирование для исследования, «гигантские столкновения нанесли последние штрихи на наши планеты. Только недавно мы начали понимать, насколько глубокими и глубокими могут быть эти последние штрихи.

    «Динамический сценарий» наконец-то объясняет, где находится «пропавшая мантия» Меркурия — на Венере или на Земле, мишенях типа «бей и беги», выигравших зачистку», — говорит Асфауг.

    Моделирование, проведенное дуэтом, выявило фундаментальную проблему с идеей, заложенной в современных теориях формирования планет: протопланеты эффективно превращаются во все более крупные тела, сливаясь при каждом столкновении.

    Вместо этого разрушение происходит даже во время роста протопланет.

    «В целом протопланеты сливаются и растут, потому что иначе не было бы планет», — говорит Асфауг. «Но формирование планет на самом деле является очень грязным процессом с очень большими потерями, и если принять это во внимание, совсем не удивительно, что «отходы», такие как Меркурий, Марс и астероиды, настолько разнообразны».

    Эти симуляции имеют большое значение для метеоритики, которая, как и отсутствие мантии Меркурия, сталкивается с такими вопросами, как: Где вся обнаженная мантийная порода, которая была удалена из этих ранних планетезималей, формирующих ядро? Где оливиновые метеориты, соответствующие десяткам или сотням родительских тел железных метеоритов?

    «Он не пропал — в конце концов, он внутри мантий планет», — объясняет Асфауг. «Он поглощался более крупными растущими планетарными телами в каждой серии столкновений».

    Меркурий – Planetary Sciences, Inc.

    Изображение Меркурия. Фото: Universe Today

    Меркурий — самая маленькая и ближайшая к Солнцу из восьми планет Солнечной системы с периодом обращения около 88 земных дней. Если смотреть с Земли, кажется, что он движется по своей орбите примерно за 116 дней, что намного быстрее, чем у любой другой планеты. Это быстрое движение, возможно, привело к тому, что он был назван в честь римского божества Меркурия, быстро летящего посланника богов. Поскольку у него почти нет атмосферы, удерживающей тепло, на поверхности Меркурия наблюдаются самые большие колебания температуры среди всех планет: от 100 К (-173 ° C; -280 ° F) ночью до 700 К (427 ° C; 800 ° F). ) днем ​​в некоторых экваториальных районах. Полюса постоянно ниже 180 К (-93°С; −136 ° F). Ось Меркурия имеет наименьший наклон среди всех планет Солнечной системы (около 1/30 градуса), но самый большой эксцентриситет орбиты. В афелии Меркурий находится примерно в 1,5 раза дальше от Солнца, чем в перигелии. Поверхность Меркурия сильно изрыта кратерами и внешне похожа на Луну, что указывает на то, что она была геологически неактивной в течение миллиардов лет.

    На Меркурии нет времен года, как на большинстве других планет, таких как Земля. Он заблокирован, поэтому вращается уникальным для Солнечной системы способом. Если смотреть по отношению к неподвижным звездам, то за каждые два оборота вокруг своей орбиты она совершает ровно три оборота. Если смотреть с Солнца, то в системе отсчета, которая вращается вместе с орбитальным движением, кажется, что оно вращается только раз в два меркурианских года. Следовательно, наблюдатель на Меркурии будет видеть только один день каждые два года.

    Поскольку орбита Меркурия находится в пределах орбиты Земли (как и орбита Венеры), он может появляться на земном небе утром или вечером, но не посреди ночи. Кроме того, подобно Венере и Луне, она отображает полный диапазон фаз при движении по своей орбите относительно Земли. Хотя Меркурий может казаться очень ярким объектом, если смотреть с Земли, из-за его близости к Солнцу его труднее увидеть, чем Венеру.


    Внутренняя структура:

    Меркурий — одна из четырех планет земной группы в Солнечной системе и представляет собой каменистое тело, похожее на Землю. Это самая маленькая планета Солнечной системы с экваториальным радиусом 2439,7 км. Меркурий даже меньше, хотя и более массивен, чем крупнейшие естественные спутники Солнечной системы, Ганимед и Титан. Ртуть состоит примерно на 70% из металлического и на 30% из силикатного материала. Плотность Меркурия является второй по величине в Солнечной системе и составляет 5,427 г/см3, что лишь немного меньше, чем плотность Земли 5,515 г/см3. Если исключить эффект гравитационного сжатия, материалы, из которых состоит Меркурий, были бы более плотными, с плотностью в несжатом состоянии 5,3 г/см3 по сравнению с плотностью Земли 4,4 г/см3.

    Плотность Меркурия может быть использована для определения деталей его внутренней структуры. Хотя высокая плотность Земли в значительной степени является результатом гравитационного сжатия, особенно в ядре, Меркурий намного меньше, и его внутренние области не так сжаты. Поэтому, чтобы иметь такую ​​высокую плотность, его ядро ​​должно быть большим и богатым железом.

    По оценкам геологов, ядро ​​Меркурия занимает около 42% его объема; для Земли эта доля составляет 17%. Недавние исследования показывают, что Меркурий имеет расплавленное ядро. Ядро окружает мантия толщиной 500–700 км, состоящая из силикатов. На основании данных миссии «Маринер-10» и наземных наблюдений предполагается, что толщина коры Меркурия составляет 100–300 км. Отличительной особенностью поверхности Меркурия является наличие многочисленных узких гребней, протяженностью до нескольких сотен километров. Считается, что они образовались, когда ядро ​​и мантия Меркурия остыли и сжались в то время, когда кора уже затвердела. Ядро Меркурия имеет более высокое содержание железа, чем у любой другой крупной планеты Солнечной системы, и для объяснения этого было предложено несколько теорий. Наиболее широко распространенная теория состоит в том, что Меркурий изначально имел соотношение металлов и силикатов, аналогичное обычным хондритовым метеоритам, которое считается типичным для каменистого вещества Солнечной системы, и массу, примерно в 2,25 раза превышающую его нынешнюю массу. В начале истории Солнечной системы Меркурий, возможно, был поражен планетезималем примерно в 1/6 его массы и в несколько сотен километров в поперечнике. Удар уничтожил бы большую часть первоначальной коры и мантии, оставив ядро ​​в качестве относительно важного компонента. Подобный процесс, известный как гипотеза гигантского удара, был предложен для объяснения образования Луны.

    С другой стороны, Меркурий мог образоваться из солнечной туманности до того, как стабилизировалось выделение солнечной энергии. Первоначально масса планеты должна была вдвое превышать ее нынешнюю массу, но по мере сжатия протосолнца температура вблизи Меркурия могла составлять от 2500 до 3500 К и, возможно, даже достигать 10 000 К. Большая часть горных пород на поверхности Меркурия могла испариться при таких температурах. образовалась атмосфера из «горных паров», которые могли быть унесены солнечным ветром.

    Третья гипотеза предполагает, что солнечная туманность вызывала сопротивление частиц, из которых аккрецировался Меркурий, что означало, что более легкие частицы терялись из аккрецирующего материала и не собирались Меркурием. Каждая гипотеза предсказывает разный состав поверхности, и две предстоящие космические миссии, MESSENGER и BepiColombo, проведут наблюдения для их проверки. MESSENGER обнаружил более высокие, чем ожидалось, уровни калия и серы на поверхности, что позволяет предположить, что гипотеза гигантского удара и испарения коры и мантии не происходили, потому что калий и сера были бы вытеснены экстремальной жарой этих событий. Результаты, казалось бы, подтверждают третью гипотезу, однако необходим дальнейший анализ данных.

    Обнаружен

    Известный древним

    Дата открытия

    Неизвестно

    Размер орбиты вокруг Солнца (большая полуось)

    7 x 10 7 км (0,38709927 а. е.)

    Метрика:  57 909 227 км

    Английский:  35 983 125 миль

    Научное обозначение:  5,7

    Для сравнения:  Земля находится в 1 а.е. (астрономическая единица) от солнца.

    Перигелий (ближайший)

    Метрика:  46 001 009 км

    Английский: 28 583 702 мили

    Научное обозначение: 4,600 x 10 7 км (3,075 x 10 -1 а.е.)

    Для сравнения:  0,313 x Земля

    Афелий (самый дальний)

    Метрика:  69 817 445 км

    Английский: 43 382 549 миль

    Научное обозначение:  6,982 x 10 7  км (0,4667 а. е.)

    Для сравнения:  0,459 x Земля

    Период звездной орбиты (длительность года)

    0,2408467 Земные годы

    87,97 земных дней

    По сравнению:  0,241

    Окружность орбиты

    Метрика:  359 976 856 км

    Английский:  223 679 248 миль

    Научное обозначение:  3,600 x 10 8  км

    Для сравнения:  0,383 x Земля

    Средняя орбитальная скорость

    Метрика:  170 503 км/ч

    Английский: 105 946 миль/ч

    Научное обозначение: 4,7362 x 10 4 м/с

    Для сравнения:  1,590 x Земля

    Эксцентриситет орбиты

    0,20563593

    Для сравнения:  12,305 x Земля

    Наклонение орбиты

    7,0 градусов

    Экваториальное наклонение к орбите

    0 градусов

    Для сравнения:  Наклон экватора Земли к орбите составляет 23,45 градуса.

    Средний радиус

    Метрика:  2439,7 км

    Английский:  1516,0 миль

    Научное обозначение:  2,4397 x 10 3  км

    Для сравнения:  0,3829 x Земля

    Экваториальная окружность

    Метрика:  15 329,1 км

    Английский:  9 525,1 миль

    Научное обозначение:  1,53291 x 10 4  км

    Том

    Метрика:  60 827 208 742 км 3

    Английский:  14 593 223 446 миль 3

    Научное обозначение:  6,08272 x 10 10  км 3

    Для сравнения: 0,056 x земное

    Метрика:  330 104 000 000 000 000 000 000 кг

    Научное обозначение:  3,3010 x 10 23  кг

    Для сравнения: 0,055 x земное

    Плотность

    Метрическая система: 5,427 г/см 3

    Для сравнения:  0,984 x Земля

    Площадь поверхности

    Метрика:  74 797 000 км 2

    Английский: 28 879 000 квадратных миль

    Научное обозначение:  7,4797 x 10 7  км 2

    Для сравнения:  0,147 x Земля

    Поверхностная гравитация

    Метрическая система:  3,7 м/с 2

    Английский:  12,1 фут/с 2

    Для сравнения:  Если вы весите 100 фунтов на Земле, вы будете весить 38 фунтов на Меркурии.

    Спасательная скорость

    Метрика:  15 300 км/ч

    Английский:  9507 миль/ч

    Научное обозначение: 4,25 x 10 3 м/с

    Для сравнения:  Убегающая скорость Земли составляет 25 030 миль в час

    Период звездного вращения (продолжительность дня)

    58,646 земных дней

    1407,5 часов

    Для сравнения:  58,81 x Земля

    Минимальная/максимальная температура поверхности

    Метрическая система:  -173/427 °C

    Английский:  -279/801 °F

    Научное обозначение:  100/700 K

    Для сравнения:  Диапазон температур Земли составляет ~ 185/331 К.

    Составляющие атмосферы

    Для сравнения:  атмосфера Земли состоит в основном из N 2 , O 2

    Исследование планеты Меркурий

    Предоставлено NASA

    Сколько планет мы можем увидеть невооруженным глазом? Пять! Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн можно увидеть с Земли без помощи телескопа или бинокля. Хотя в принципе видны все пять, некоторые из них найти легче, чем другие. Меркурий — самая сложная для наблюдения планета из-за его небольшого размера и близости к Солнцу. Телескопические наблюдения планеты сталкиваются с той же проблемой.

    Но Меркурий трудно наблюдать не только с земли. Отправить роботов-исследователей на крошечную планету тоже непросто. Меркурий очень быстрый. Вывод космического корабля на орбиту вокруг Меркурия требует больших затрат энергии. Необходимое количество топлива могло бы доставить вас на Юпитер (хотя Юпитер находится в 12 раз дальше от Земли, чем Меркурий). Еще одной проблемой является излучение Солнца. Любой космический корабль, осмеливающийся подойти так близко к нашей звезде, должен будет иметь единственную в своем роде теплозащиту!

    Неудивительно, что Меркурий — наименее изученная планета земной группы в Солнечной системе. Наши знания о нем весьма фрагментарны и далеки от полноты. Тем не менее, Меркурий — очень интересный объект, и мы хотим его изучить, несмотря на все трудности. Да, он не окружен роем лун. Кольца нет, И вряд ли мы там живое найдем. Но эта маленькая планета может многое рассказать нам о нашей Солнечной системе и объяснить, как формируются и развиваются планеты, вращающиеся вокруг своих звезд.

    Интересные факты о Меркурии

    • Это ближайшая к Солнцу планета, но только вторая по температуре! Тем не менее, температура колеблется от -173 градусов ночью до +427 градусов днем, это самый большой температурный перепад, который мы знаем!
    • Мы привыкли думать, что Меркурий находится в приливной связи с Солнцем так же, как Луна приливно связана с Землей, совершая один оборот за орбиту (и всегда одной и той же стороной, обращенной к Солнцу). Но оказалось, что его спин-орбитальный резонанс равен 3:2, то есть Меркурий делает 3 оборота за каждые 2 оборота вокруг Солнца.
    • Меркурий имеет огромное ядро, занимающее более 40% объема планеты Более того, он может быть (или хотя бы его часть) еще жидким, несмотря на все классические теории о том, что у маленькой планеты ядро ​​должно остывать и быстро затвердевают. Но он нормально остывает, заставляя планету сжиматься! Меркурий теперь на 7 км меньше, чем раньше!
    • Орбиты большинства планет Солнечной системы почти круговые, но орбита Меркурия довольно вытянута. Эксцентриситет орбиты равен 0,206 (для сравнения, у Земли значение равно 0,0167). Более того, овал орбиты медленно меняет ориентацию (это называется прецессией перигелия)! На самом деле это верно для всех планет, но только в случае Меркурия скорость вращения, предсказываемая классической механикой, не соответствует наблюдениям. Это связано с тем, что планета находится так близко к Солнцу, что мы должны учитывать релятивистские эффекты. Масса искривляет пространство, верно? Только Меркурий находится так близко к массивному Солнцу, что мы можем его увидеть! Как это круто?

    Маринер-10

    Предоставлено NASA/JPL-Caltech.

    «Маринер-10» — первая миссия, достигшая планеты Меркурий. Космический корабль был запущен в 1973 году. Для выхода на правильную орбиту «Маринер-10» использовал технику гравитационной рогатки (т.е. гравитацию Венеры, а не ракетное топливо) для изменения курса, расчеты для этого маневра впервые сделал итальянский математик Джузеппе» Беппе» Коломбо. Космический аппарат совершил облет Венеры 19 февраля.74, за которым последовали три облета Меркурия в 1974 и 1975 годах. Вероятно, Маринер-10 все еще находится на орбите вокруг Солнца.
    Миссия изменила представление ученых о Меркурии. Он выявил наличие тонкой атмосферы, магнитного поля и обнаружил огромные перепады температуры на поверхности. Более 3000 фотографий, сделанных Маринером-10, показали луноподобную поверхность с кратерами и шрамами. Маринер-10 нанес на карту около 45% поверхности Меркурия.

    Курьер

    Предоставлено: НАСА

    Еще одна миссия НАСА к планете Меркурий, Messenger (MERcury Surface, Space Environment, GEochemistry и Ranging), была запущена в 2004 году. Космический корабль совершил один облет Земли, два облета Венеры и три облета Меркурия, прежде чем остановился орбите в течение года. Messenger был первым (и до сих пор единственным) космическим кораблем на орбите планеты Меркурий! Он потерпел крушение на планете в 2015 году после того, как у него закончилось топливо. Миссия Посланника
    увенчалась большим успехом. Он предоставил ученым изображения и дату, которые до сих пор анализируются и обрабатываются. Среди основных достижений миссии: картографирование 100% поверхности, обнаружение необычной формы гермейского магнитного поля (оно смещено к северу), обнаружение водяного льда и органических соединений в кратерах на Северном полюсе.

    На сегодняшний день только эти два космических аппарата посетили планету Меркурий (для сравнения, к Марсу и Венере были запущены десятки орбитальных и спускаемых аппаратов).
    Но если вы недавно были в Музее науки в Лондоне, вы могли заметить их новую новую выставку: Модель тепловой структуры BepiColombo. Это модель нового космического корабля, который через несколько месяцев будет на пути к Меркурию!

    БепиКоломбо

    BepiColombo (угадайте, в честь кого была названа миссия?) — орбитальный аппарат Mercurian, разработанный и построенный Европейским космическим агентством (ESA) и Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA). Его запуск запланирован на октябрь 2018 года. BepiColombo на самом деле представляет собой два космических корабля, JAXA Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO) и Mercury Planetary Orbiter (MPO) ЕКА, которые отделятся по прибытии к Меркурию, примерно через 7 лет после запуска, и выполнят собственные эксперименты. Первоначально ученые планировали добавить к BepiColombo небольшой посадочный модуль, но эта часть миссии, к сожалению, была отменена.

    С помощью BepiColombo ученые надеются узнать больше о структуре и составе Меркурия, изучить разнообразие особенностей поверхности, изучить магнитное поле и магнитосферу планеты, а также причудливую атмосферу Меркурия.

    Значит, маленькая планета может раскрыть свои секреты. Скоро. Через семь лет или около того!

    Все еще любопытно?

    • Посмотрите красивый и очень вдохновляющий документальный фильм НАСА 1976 года о миссии «Маринер-10»
    • Прочитать научную статью о магнитном поле Меркурия
    • Посмотрите анимацию ESA, показывающую траекторию BepiColombo и гравитационные маневры
    • Посетите наш надувной планетарий, чтобы узнать больше о планетах Солнечной системы и за ее пределами
    • Если у вас есть какие-либо вопросы, сообщите об этом нашей команде космического купола!

    Подпишитесь на нас и поставьте лайк:

    Меркурий — крошечная планета, создающая большие проблемы для эволюции

    Эта статья из
    Creation 26 (4):36–39, сентябрь 2004 г.

    Просмотрите наш последний цифровой выпуск
    Подписывайся

    Фейсбук

    Твиттер

    Пинтерест

    Реддит

    LinkedIn

    Gmail

    Приложение электронной почты

    Распечатать

    Спайк Псаррис

    Щелкните для увеличения.

    Меркурий — из девяти известных планет нашей Солнечной системы находится ближе всего к Солнцу. Он также является одним из самых маленьких, только Плутон (самый дальний) меньше. Даже Ганимед (спутник Юпитера) и Титан (спутник Сатурна) крупнее. Тем не менее, крошечный Меркурий может многое сказать о происхождении нашей Солнечной системы.

    Меркурий — планета крайностей. Сторона планеты, обращенная к солнцу, достигает температуры около 430°C (более чем достаточно, чтобы расплавить свинец), а темная сторона холодная –170°. Меркурий обращается вокруг Солнца каждые 88 дней и имеет необычную характеристику: вращаться вокруг своей оси ровно три раза за каждые два полных оборота.

    Большая часть нашей информации о Меркурии получена во время пролета космического корабля «Маринер-10» в 1974–1975 годах. Каменистая, покрытая кратерами поверхность Меркурия, в отличие от некоторых других планет, напоминает поверхность Луны. Но что действительно интересно в Меркурии, так это то, что его нельзя увидеть.

    Морские миссии 1960-х и 70-х годов

    Mariner 10 был последним космическим кораблем своей серии и первой миссией, которая использовала гравитационное притяжение одной планеты (Венера) для достижения другой (Меркурия). Корабль был запущен в 1973 году и достиг Меркурия 29 марта 1974 года. В течение следующего года он вернул 10 000 изображений планеты и нанес на карту 57% поверхности, когда его мощность иссякла. Сейчас он находится на орбите вокруг Солнца.

    Ученые обнаружили, что Меркурий имеет самую высокую плотность среди всех известных планет (кроме Земли). Меркурий настолько плотный, что считается, что у него есть железное ядро, занимающее около 75% его диаметра. 1 Эта необычайная плотность породила много беспорядка и путаницы в эволюционной астрономии. Эволюционисты в основном согласны с моделями формирования планет… но их модели говорят, что Меркурий не может быть настолько плотным, как на самом деле.

    Столкновение с эволюцией

    После десятилетий борьбы большинство современных астрофизиков сдались и признали, что высокая плотность Меркурия не может быть учтена в рамках моделей медленного и постепенного развития.

    Вместо этого сейчас предпочтительным объяснением является то, что миллиарды лет назад большой объект врезался в Меркурий, сняв его материал с меньшей плотностью и оставив после себя планету с высокой плотностью, которую мы видим сегодня. 2

    Подумайте о последствиях этого. Эволюционисты признали, что планета , которую мы видим сегодня, не может быть объяснена постепенными эволюционными процессами ! Это потрясающее признание. Вместо этого они предлагают давнее катастрофическое столкновение. Каковы доказательства этого столкновения? Только то, что Меркурий в противном случае опроверг бы эволюцию!

    Снова и снова в астрономии космические столкновения используются как своего рода волшебная палочка, спасающая эволюционные теории от фактов. Планета Уран накренилась, но эволюция говорит, что этого не может быть — значит, давно что-то ударило ее и опрокинуло. Вращение Венеры противоречит предсказаниям эволюции — значит, давным-давно что-то ударило ее и закрутило в противоположную сторону.

    Кусочки ртути

    • В отличие от большинства других планет, у Меркурия нет спутников
    • Его тонкая атмосфера состоит из гелия и натрия
    • Год на Меркурии составляет всего ≈ 88 земных дней , но
    • Один из его дней длиной ≈ 59 земных дней!
    • На Меркурии можно прыгнуть в 2,5 раза выше, чем на Земле

    Атмосфера Марса слишком разрежена на вкус эволюционистов — поэтому раньше она была толще, но давным-давно что-то ударилось о Марс и унесло большую его часть. Меркурий слишком плотен для эволюции, поэтому давным-давно что-то ударило его и удобно удалило более легкие части. Эволюционисты взмахивают своей палочкой столкновений по своему желанию и тем не менее высмеивают как «ненаучную» христианскую веру в однократный катастрофический всемирный потоп, несмотря на многочисленные физические и исторические доказательства этого.

    Магнитный Меркурий

    Вызовы Меркурия натурализму не ограничиваются его плотностью. Эволюционисты получили еще один удар, когда было обнаружено магнитное поле Меркурия. Чтобы понять, почему это создает проблему, мы должны обсудить эволюционные идеи планетарного магнетизма.

    Большинство планет Солнечной системы имеют значительные магнитные поля. Откуда берутся эти поля? Эволюционисты (и креационисты-долгожители) придерживаются теории «динамо», согласно которой планеты с магнитными полями также должны иметь ядра из расплавленного металла.

    Через сложную серию событий движения жидкости внутри ядра предположительно могут генерировать магнитное поле. Эволюционисты верят в эту идею, потому что это единственный механизм, который они смогли предложить, с помощью которого планеты, которым предположительно миллиарды лет, все еще могут иметь магнитные поля — все остальные механизмы требуют, чтобы планеты были очень молодыми.

    К несчастью для старожилов, чем больше мы узнаем о других планетах, тем больше убеждаемся в том, что модель динамо для них неверна. 3 Однако это не должно нас сильно удивлять, так как многие старожилы признают, что даже сама Земля создает огромные проблемы для модели динамо, а Земля — это та планета, для объяснения которой впервые была изобретена модель! 4

    Подробнее о Меркурии

    Среднее расстояние от Солнца: 57 910 000 км
    Экваториальный радиус: 2439,7 км
    Экваториальная скорость убегания: 4,25 км/сек
    Период вращения:

    дней 29,60005 Период обращения: 87,969 дней
    Температуры:

    Средняя поверхность: 179°C
    Максимальная поверхность: 427°C
    Минимальная поверхность: –173°C

    Назад к Меркурию. Чтобы иметь возраст в миллиарды лет и все еще иметь магнитное поле, в ядре планеты должно быть движение жидкости. Следовательно, само ядро ​​должно быть расплавлено. Но, как сказал один эволюционист, «Меркурий настолько мал, что, по общему мнению, планета [т. е. его ядро] должно было замерзнуть много тысячелетий назад». 5 Следовательно, ядро ​​не может быть расплавлено, и поэтому эволюционные теории должны были бы заключить, что у Меркурия не может быть магнитного поля. Но это так!

    Некоторые эволюционисты предполагают, что, возможно, ядро ​​Меркурия состоит не из железа (которое должно было «застыть много тысячелетий назад»), а из сульфида железа (которое не обязательно должно было затвердеть в течение этих предполагаемых эпох). Но при решении проблемы Меркурия возникает гораздо большая проблема.

    Фундаментальный принцип теории солнечной туманности (используемый для объяснения того, как образовалась наша Солнечная система) состоит в том, что не может быть никаких летучих элементов, таких как сера, так близко к Солнцу, и поэтому на Меркурии не должно быть сульфида железа. Таким образом, пытаясь спасти возраст Меркурия в миллиарды лет, эволюционисты подрывают самые основы своих представлений о формировании всей Солнечной системы . 6

    Креационисты без труда объясняют магнитное поле Меркурия и любой другой планеты. Есть несколько способов, которыми молодая (6000-летняя) планета все еще может иметь магнитное поле. 7 Но поскольку эволюционисты отвергают молодое творение, они не могут объяснить планетарный магнетизм. Как сказал один эволюционист, «магнетизм сейчас представляет собой почти такую ​​же загадку, как и тогда, когда Уильям Гилберт (1544–1603) написал свой классический текст 9».0507 О Магнетизме, Магнитных Телах и Великом Магните, Земля в 1600’! 8

    Планета Пазл

    Если бы вы стояли на Меркурии, вы бы увидели, как солнце восходит, затем сразу же снова садится, прежде чем снова восходить и двигаться на запад. Точно так же на закате он снова ненадолго восходит, прежде чем снова зайти. Это связано с тем, что вращение Меркурия сочетается с его очень эллиптической (яйцевидной) орбитой. Щелкните здесь, чтобы увеличить изображение.

    Когда христианин исследует солнечную систему, легко задаться вопросом, создал ли Творец планеты специально, чтобы сбить с толку нетворческие объяснения их существования. Неоднократно новые открытия противоречат натуралистическим идеям. По иронии судьбы, в случае с Меркурием даже эволюционисты в какой-то мере признают это. Они признают, что любая попытка включить Меркурий в свои эволюционные модели обрекает эти модели на провал — они говорят, что Меркурий — это «ловушка» 9.0394 9 , который «соблазнил» 9 эволюционистов и имел «роковую привлекательность для разработчиков моделей Солнечной системы». 9

    Итак, мы видим, что эта крошечная, казалось бы, незначительная планета создает огромные камни преткновения для желающих отрицать Творца. Воистину, «Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых; и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное» (1 Коринфянам 1:27).

    Ссылки и примечания

    1. Верны ли детали этой модели или нет, очень высокая плотность Меркурия является фактом, поскольку она основана на измерениях и наблюдениях. Например, мы наблюдали гравитационное притяжение планеты на «Маринер-10». Вернуться к тексту.
    2. «Движущая сила предыдущих попыток объяснить Меркурий заключалась в том, чтобы вписать высокую плотность планеты в какую-то предпочтительную общую схему Солнечной системы…. Стало ясно, что ни одна из этих предложенных моделей не работает, а высокая плотность удобно сочетается с гипотезой крупного удара, что делает Меркурий уникальным». Тейлор, С.Р., Эволюция Солнечной системы: новая перспектива , Cambridge University Press, Нью-Йорк, с. 194, 1992. Вернуться к тексту.
    3. См., например, Creation 24 (3):38–40, 2002 для обсуждения Урана и Creation 25 (1):22–24, 2002 для обсуждения Нептуна. Вернуться к тексту.
    4. Для получения дополнительной документации см. Сарфати, Дж., Магнитное поле Земли, Creation 20 (2):15–17, 1998. Более подробное объяснение, включая документацию из различных светских журналов, см. Хамфрис Р., Магнитное поле Земли все еще теряет энергию, creativeresearch. org, 30 июля 2002 г. Вернуться к тексту.
    5. Taylor, S.R., Destiny or Chance: наша солнечная система и ее место в космосе , Cambridge University Press, Cambridge, p. 163, 1998. Вернуться к тексту.
    6. Некоторые эволюционисты признают это. «Ядро из чистого железа давно бы замерзло, поэтому наиболее вероятным кандидатом является ядро ​​FeS… Присутствие летучего элемента серы в составе ближайшей к Солнцу планеты имеет важное значение для моделей планетарной аккреции. Если Меркурий содержит значительное (2–3%) содержание серы, то это устраняет большую часть оснований для гелиоцентрической зональности небулярного состава. Модели, в которых ртуть срастается только из высокотемпературных компонентов, больше не жизнеспособны. Если самая внутренняя планета содержит существенный летучий компонент (хотя FeS является вероятным источником серы), мало оснований для моделей конденсации планетарной аккумуляции, основанных на гелиоцентрическом расстоянии ». Ref. 2, с.

    Марс звезда или планета: Как отличить планету от звезды?

    Почему на гербе СССР изображена планета Марс?

    Александр Лазаревич

    Так почему все-таки на
    советском гербе изображена планета
    Марс?

    (К вопросу о
    государственной символике)

    из книги
    «Советия»

    Те, кто читал
    «Повелителя Марса» (вторую часть «Червя»),
    возможно, помнят,
    как главного героя вдруг осенило —
    красная звезда на советском гербе
    обозначает планету Марс! В самом
    деле, в нижней части герба
    изображено Cолнце, затем (выше)
    изображен Земной шар. А какая в
    Солнечной системе следующая
    планета от Солнца? Марс! А как
    называлась планета Марс в
    древности? Красная Звезда — за ее
    огненный цвет! А что изображено на
    гербе дальше (выше) от Солнца, чем
    Земля? Разумеется, Красная
    Звезда! Итак, Красная Звезда на
    советском гербе = планета Марс!

    Когда весной
    1991 года я писал «Повелителя
    Марса», я обнаружил этот факт
    совершенно случайно. Просто в один
    прекрасный день передо мной
    остановился вагон метро, на котором
    еще не успели закрасить
    изображение советского герба.
    Изображения герба на вагонах метро
    были цветными и звезда на них была
    отчетливо красной. И хотя я тогда же
    вставил это маленькое открытие в
    повесть, сам я в его истинность в то
    время еще не верил — мало ли какой
    скрытый смысл можно углядеть,
    разглядывая такой сложный рисунок
    как советский герб. Если
    разглядывать облака на небе, там
    тоже можно углядеть что угодно —
    хоть человеческие лица, хоть
    верблюдов. Но это еще не значит, что
    кто-то этих верблюдов там
    специально рисовал. Так что
    создатели герба вполне могли сами
    не подозревать об этом скрытом
    смысле.

    И лишь через
    несколько месяцев после окончания
    работы над повестью я обнаружил еще
    один факт, который заставил меня
    гораздо серьезнее отнестись к
    гипотезе о том, что Красная Звезда
    на советском гербе является
    символическим изображением Марса.
    Просто шутки ради я взял и померил
    расстояние от центра Солнца на
    гербе (это то место где
    перекрещиваются колосья) до центра
    Земли, а затем расстояние от центра
    Солнца до центра Красной Звезды на
    гербе. Если принять расстояние от
    центра Солнца до Земли за единицу
    (астрономы называют это расстояние
    астрономической единицей, или
    сокращенно а.е.), то расстояние от
    центра Солнца до центра Красной
    Звезды на гербе составило 1,5 а.е.. Те,
    кто хоть немного изучал астрономию
    должны помнить, что планета Марс
    расположена на расстоянии 1,5 а.е. от
    Солнца (Рис.1). Внутренняя часть
    Солнечной системы оказалась
    нарисованной на советском гербе с
    неплохим соблюдением масштаба (это
    в том что касается орбит планет;
    нарисовать сами планеты в масштабе
    на таком рисунке невозможно — их
    просто не было бы видно)!

    Рис.1.
    Информация об относительных
    расстояниях от Солнца орбит
    Марса и Земли, содержащаяся в
    гербе СССР

    Если первым,
    чисто качественным наблюдением,
    еще можно было пренебречь, то от
    количественных измерений,
    подтверждавших, что Красная Звезда
    на гербе — это планета Марс, уже
    нельзя было так легко отмахнуться.
    Требовалось настоящее
    материалистическое объяснение
    этого факта (то есть не такое, как в
    повести — поэтическо-мистическое).

    И когда мне
    наконец удалось найти объяснение,
    выяснилось, что правда горазда
    удивительнее вымысла.

    Сначала
    напомню несколько широко известных
    исторических фактов.

    Во время
    великого противостояния Марса 1877
    года итальянскому астроному
    Джиованни Скиапарелли удалось с
    большим трудом разглядеть на
    поверхности Марса какие-то
    тончайшие прямые линии, названные
    им итальянским словом canali, которое не
    обязательно означает
    искусственные каналы — вполне
    возможно, что Скиапарелли
    подразумевал под этим естественные
    проливы. Однако при переводе трудов
    Скиапарелли на английский язык это
    слово оказалось переведено как canals, что означает каналы
    искусственного происхождения. В 1892
    году английский перевод сочинений
    Скиапарелли попадает в руки одного
    богатого американца по имени
    Персиваль Лоуэлл, который бросает
    дипломатическую карьеру, строит на
    свои деньги астрономическую
    обсерваторию в Аризоне и посвящает
    себя наблюдениям Марса. В 1895 году он
    публикует свою первую книгу под
    названием «Марс», в которой
    заявляет, что на Марсе существует
    разумная жизнь, и что каналы
    являются плодом инженерного
    искусства марсиан, живущих на
    высыхающей и умирающей планете, и
    вынужденных строить гигантские
    каналы, чтобы доставлять воду из
    полярных шапок в экваториальные
    районы. Логические следствия из
    этого заявления потрясли весь
    просвещенный мир конца 19 века.
    Масштаб инженерных сооружений на
    Марсе указывал на то, что марсиане
    владеют технологиями, недоступными
    Землянам. Это хорошо увязывалось с
    тогдашним представлением о том, что
    Марс в некотором смысле старше
    Земли. Дело в том, что в то время,
    задолго до открытия термоядерной
    реакции, никто толком не знал,
    почему светит Солнце.
    Предполагалось, что Солнце
    получило когда-то в древности
    первоначальный запас тепловой
    энергии (например, от
    гравитационного сжатия) и теперь
    постепенно остывает. То есть в
    древности, когда Солнце было
    горячее, условия на более
    отдаленной планете Марс были
    такими же, как сейчас на Земле, а
    Земля была слишком горяча для
    жизни. Предполагалось, что Земля
    повторяет эволюцию Марса с
    некотором запаздыванием, и
    марсианская цивилизация является
    гораздо более древней и развитой.
    До первых фотографий с
    межпланетных космических станций,
    доказавших, что каналы — это всего
    лишь оптическая иллюзия, и Марс
    представляет из себя безжизненную
    пустыню, оставалось 70 лет.

    В конце 19
    века в просвещенных кругах планеты
    Земля стала нарастать паника. Масла
    в огонь подлил англичанин Герберт
    Уэллс, опубликовавший в 1898 году
    свой роман «Война миров», в
    котором описывал военное вторжение
    марсиан на Землю. И опять же
    марсиане в этом романе были
    технически оснащены гораздо лучше
    землян — у них было все, вплоть до
    боевых лазеров.

    А теперь
    факты менее известные.

    Российские
    социал-демократы конца 19-го — начала
    20-го веков были большими
    прогрессистами и внимательно
    следили за новостями науки техники.
    Они просто не могли пройти мимо
    охватившей тогда весь просвещенный
    мир «марсианской лихорадки».
    Существует, например, письмо
    Ленина, датированное 1908 годом, в
    котором он цитирует статью
    Герберта Уэллса «Существа,
    живущие на Марсе» [1].

    Однако тут
    следует сразу заметить, что
    российские социал-демократы
    восприняли известие об открытии
    цивилизации на Марсе весьма
    своеобразно. Они решили, что раз
    цивилизация на Марсе гораздо
    древнее и прогрессивнее земной, то
    это означает, что на Марсе давно уже
    установлен коммунизм. В 1908 году (за
    девять лет до Октябрьской
    революции) в России выходит в свет
    научно-фантастический роман
    А.Богданова (философа
    социал-демократической
    ориентации), в котором он описал
    коммунистическое общество на
    Марсе. Роман этот, в то время весьма
    популярный, назывался «Красная
    звезда»[2]. Из
    вышеупомянутого письма Ленина
    явным образом следует, что Ленин
    этот роман читал (в письме он
    называет Богданова «наш
    автор»).

    Если теперь
    снова вернуться к известному
    историческому факту, о том что
    Ленин лично утверждал герб СССР
    (помните эту хрестоматийную
    историю о том, как он потребовал
    убрать с герба изображение меча?), то
    становится ясно, что он сознательно
    ввел в герб изображение Марса как
    символ технологически развитой
    коммунистической цивилизации.
    Тогда, в 1922 году, с момента выхода
    романа Богданова прошло всего лишь
    14 лет и Красная Звезда была
    абсолютно прозрачным и всем
    понятным символом коммунизма.
    (Между прочим, сразу становится
    понятно, почему из всей
    коммунистической символики в
    качестве символа Красной Армии
    была выбрана именно Красная Звезда
    — ведь Марс помимо всего прочего еще
    и бог войны).

    Нужно
    сказать, что Ленин отнюдь не всегда
    и не во всем соглашался с
    Богдановым. Известно, как жестко он
    раскритиковал его в своей книге
    «Материализм и
    эмпириокритицизм». Однако во
    времена Ленина известное
    разномыслие в рядах партии все же
    допускалось, и никаких особых
    оргвыводов из подобной критики не
    делалось. Богданов пережил Ленина
    всего на четыре года. Вечный
    выдумщик и экспериментатор, он
    искал секрет бессмертия и погиб в
    1928 году в результате неудачного
    эксперимента, проведенного на
    самом себе.

    Возможно, в
    каком-то смысле ему повезло, что он
    не дожил до сталинских репрессий.
    Тот факт что его раскритиковал
    Ленин, в сталинские времена
    автоматически стал означать, что
    его книги больше нельзя было
    публиковать, а те книги, что были
    опубликованы ранее, надолго попали
    в спецхран. Шли годы, и люди стали
    забывать про роман «Красная
    Звезда». Вместо него советскому народу был
    предложен роман «Аэлита», написанный «политически выдержанным»
    писателем А.Толстым по мотивам сочинений Богданова (А.Толстой
    вообще был мастером превращать Пиноккио в Буратино).

    Смысл
    Красной Звезды как символа
    высокоразвитой технической
    цивилизации оказался утерян.

    В
    последующие годы кое-кто пытался
    «объяснить» красный цвет
    звезды цветом крови павших борцов
    за дело рабочего класса, а пять
    лучей звезды при этом объяснялись
    как символ единения пролетариата
    пяти континентов Земли. Объяснение
    совершенно нелепое, в особенности
    если учесть, что пятиконечные
    звезды (правда, белые) присутствуют
    на флагах многих стран мира,
    включая США и мусульманские страны,
    где звезда соседствует с
    полумесяцем. Просто пятиконечная
    звезда вообще является самым
    распространенным способом
    символического изображения звезд.
    Дело в том, что пятиконечная звезда
    с древнейших времен считалась в
    астрологии символом планеты
    Венера, то есть «утренней
    звезды». Отсюда и традиционно
    белый цвет пятиконечной звезды у
    большинства народов. В
    христианской астрологии языческая
    богиня любви Венера была заменена
    Марией Магдалиной, но символ
    остался прежним — белая
    пятиконечная звезда. Этому символу
    приписывалась особая способность
    защищать от сил зла. Когда
    средневековые люди рисовали черта,
    они почти всегда поверх картинки
    рисовали еще и пятиконечную звезду,
    которая по их замыслу должна была
    защищать зрителя от исходившей от
    изображения черта отрицательной
    энергии. Некоторые наши
    современники видя на старинных
    рисунках пятиконечную звезду на
    лбу у черта, не разобравшись стали
    считать ее символом зла. На самом же
    деле это не атрибут черта, а
    «защитный экран» от него.

    Таким
    образом, тот факт, что Красную
    Звезду изображают пятиконечной
    вообще не требует никаких особых
    объяснений — просто такова
    историческая традиция.
    Уникальность советской Красной
    Звезды не в том, что она
    пятиконечна, а в том, что она
    красная — древний символ Венеры
    окрасили в красный цвет для того,
    чтобы создать символ Марса. (Так и
    стоит перед глазами фрагмент из
    кинохроники времен второй мировой
    войны — военный самолет, полученный
    Советским Союзом из США в качестве
    помощи, с большой белой
    американской звездой на борту,
    которую солдат Красной Армии
    закрашивает красной краской.)

    История
    уготовила этому символу великую
    судьбу. 14 сентября 1959 года
    произошло одно из самых
    значительных событий в истории
    человечества — предмет, созданный
    руками человека, впервые коснулся
    другого небесного тела.
    Космический аппарат «Луна-2»,
    впервые в истории достигший
    поверхности Луны, нес на своем борту
    памятный вымпел — шар, составленный
    из множества металлических
    пятиугольничков. На пятиугольниках
    был изображен советский герб и
    надпись «СССР» (Рис.2). Они до сих пор
    там лежат, где-то посередине между
    кратерами Архимед, Аристилл и
    Автолик, что на востоке лунного
    Моря Дождей. Они могут лежать там
    тысячелетиями, если только их в
    конце концов не растащат туристы.

    Рис. 2. Из
    множества таких
    пятиугольников, примыкавших
    сторонами друг к другу, были
    составлены шары, ставшие
    первымы творениями рук
    человеческих, достигшими
    другого небесного тела — Луны.
    На большом пятиугольнике —
    государственный герб
    Советского Союза и надпись
    «СССР», на маленьком
    «СССР сентябрь 1959»

    Пройдут
    столетия. Забудутся войны,
    забудутся тираны, эти войны
    развязавшие, но не забудется то, что
    страна называвшаяся «СССР»,
    сумела вывести человечество в
    космос. Через пятьсот лет такие
    имена как Ленин, Сталин, или Хрущев
    будут известны лишь узкому кругу
    специалистов-историков, подобно
    тому как сегодня мало кто помнит,
    как звали королеву, правившую
    Испанией в 1492 году, в год когда
    Колумб открыл Америку. С точки
    современников открытие Америки
    было событием пустяшным по
    сравнению с войнами, которые вела
    тогда Испания. Большое видится на
    расстоянии. Истинно великие
    события видны лишь сквозь толщу
    веков. Восприятие современников
    или людей, живущих всего лишь через
    несколько десятков лет после
    великих событий неизбежно
    искажено.

    К чему я все
    это говорю? А к тому, что мы не знаем
    нашу историю, а незнание истории
    неизбежно раньше или позже
    приводит к вандализму, т.е. к
    желанию крушить символы, смысл
    которых нам непонятен, как это
    делало племя вандалов, ворвавшихся
    в Древний Рим и крушивших
    непонятные им статуи. Я например не
    думаю, что те молодые люди, которые
    в августе 1991 года снесли с
    постамента «Железного
    Феликса», были сторонниками
    сталинизма. Они просто толком не
    знали отечественную историю и не
    понимали истинного смысла этой
    статуи, воздвигнутой уже после
    свержения Берии. В
    противопоставление тем
    беззакониям, которые творились при
    Лаврентии Палыче, кто-то вспомнил,
    что Феликс однажды высказался в том
    смысле, что у чекиста должно быть
    горячее сердце, холодная голова, и
    (самое по тем временам главное!)
    чистые руки. Поэтому партийное
    руководство поставило Железного
    Феликса перед самыми окнами
    «соответствующих органов» для
    того, чтобы своим видом он служил им
    вечным укором. Таким образом
    получается , что люди, сносившие
    памятник, объективно выступали
    против того, чтобы у чекистов были
    «чистые руки», хотя сами они
    этого не знали.

    И когда я
    слышу как призывают снять с
    кремлевских башен рубиновые
    звезды, мне хочется спросить этих
    людей: «А понимаете ли вы, господа,
    что вы хотите отказаться от
    символа, обозначившего стремление
    нашего народа к высокоразвитой
    технологической цивилизации?
    Понимаете ли вы, что отказываясь от
    герба, изображение которого было
    выгравировано на первом творении
    человеческих рук, достигшем другого
    небесного тела, вы тем самым
    отказываетесь от права быть
    наследниками великой цивилизации,
    открывшей человечеству дорогу в
    космос?»

    Впрочем,
    вопросы эти чисто риторические. Я
    думаю, что даже если бы они это
    понимали, они все равно продолжили
    бы уничтожать память о нашей
    истории, потому что это в основном
    те же самые люди, которые уже
    уничтожили в нашей стране науку,
    промышленность и систему
    образования. Я пишу эти заметки не
    для них, а для тех, кто стал их
    сторонниками из-за незнания
    истории. Вопрос о нашей
    государственной символике еще не
    решен окончательно. Это значит, что
    у нас еще есть шанс опомниться и не
    войти в историю в одном ряду с
    вандалами.

    Символы есть
    связующая нить между поколениями,
    соединяющая разрозненные времена в
    единую Историю народа. Символы
    нельзя менять, их можно только
    переосмысливать, приспосабливая их
    интерпретацию к меняющимся
    временам. Серп и Молот не
    обязательно считать чисто
    коммунистическими символами — это
    прежде всего символы прародителей
    всей современной техники, а кто
    может поспорить с тем, что
    процветание современного общества
    должно зиждиться на технологиях, а
    не на распродаже природных
    богатств? В случае же с Красной
    Звездой не требуется даже
    переосмысления — достаточно
    вернуть этому символу его исконный
    смысл. Единственный элемент
    советского герба, который
    действительно требует изменения, —
    это узкопартийный лозунг
    «Пролетарии всех стран,
    соединяйтесь!» Но и тут история
    оказалась к нам милостива — если вы
    внимательно посмотрите на Рис. 3, то
    увидите, что на историческом лунном
    вымпеле этих надписей нет (как нет
    их, кстати, и на советских монетах —
    ленты на гербах слишком малы, чтобы
    выгравировать на них надписи). То
    есть, надписи могут быть удалены с
    лент на гербе безо всякого ущерба
    для истории. С флагом еще проще — там
    только Серп и Молот и Красная
    звезда.

    Так что я
    считаю, что у нас есть возможность
    не отрекаться от своей истории.
    Давайте воспользуемся этой
    возможностью.

    Литература

    1.
    К.Вальдман. Постскриптум Ленина // «Техника — молодежи». 1990 г. No.7, стр.53-55.

    2.. А.Богданов. Красная Звезда // http://lib.ru/RUFANT/BOGDANOW/red_star.txt


    Нооген

    Что больше солнце или земля? Какая планета больше

    Изначально существовало такое мнение, что Солнце вращается вокруг нашей планеты, тем самым освещая по очереди каждую ее часть. Но в процессе развития науки астрономии ученые все-таки пришли к истине о том, что именно вокруг Солнца происходит оборот всех объектов Солнечной системы, в том числе и Земли, а не наоборот.

    Благодаря излучению этой звезды поддерживается жизнь, происходит процесс фотосинтеза, в ходе которого вырабатывается кислород, так необходимый всем живым существам планеты. А вот интересно, что больше: Солнце или Земля?

    Строение Солнца

    Исследуя единственную звезду Солнечной системы, ученые сделали вывод о ее строении. Центр занимает ядро. Его радиус приблизительно составляет 150-175 тысяч км. В ядре образовывается гелий в результате непрерывно происходящих ядерных реакций. Здесь же вырабатываются тепло и энергия, остальная часть звезды греется благодаря явлению термообмена с ядром. Энергия же, проходя через все слои, излучается с фотосферы в виде яркого солнечного света.

    Именно по верхнему слою Солнца – фотосфере – можно судить о его размерах и расстоянию до нашей планеты.

    Солнце в сравнении с большими звездами

    Строение Земли

    Строение Земли схоже с солнечным. Центр нашей планеты составляет ядро, радиус которого равен примерно 3,5 тысячи км. Предполагают, что оно состоит из двух частей, между которыми периодически может возникать так называемая переходная зона. В центральной части находится твердое ядро радиусом 1300 км, снаружи оно обволакивается жидким внешним ядром.

    Мантия – слой, покрывающий ядро Земли. А поверх мантии находится твердый слой Земли – ее поверхность, на которой расположены материки и океаны, горы и впадины, суша и вода. Земля относится к крупнейшим планетам солнечной системы. За 365 дней она успевает пройти путь вокруг Солнца и столько же раз обернуться вокруг своей оси. Именно благодаря тому, какой стороной наша планета повернута к светилу и углу наклона земной оси, наблюдаются климатические изменения и суточное чередование дней и ночей. Отклонение оси от вертикали составляет 23,5 градуса.

    В разделе на вопрос что больше луна или земля? заданный автором ELement
    лучший ответ это Однозначно Луна меньше Земли. Есть тысячи звезд, одни меньше Земли, другие больше. В нашей Солнечной системе, самая большая звезда-Солнце, но в нашей Галактике-Млечный путь, есть и другие звезды, гораздо больше Солнца.
    Звезда-небесное тело гигантской массы, состоящее в основном из водорода и гелия, планеты же состоят из более тяжелых элементов, так как они образовались в результате объединения холодных тел и частиц, а та часть этого вещества, которая не вошла в состав планет образовала такие небесные тела, как кометы, астероиды и спутники. Насчет размера: Диаметр Земли-12 756 км, Луны-в 4 раза меньше, Солнца-1 392 000 км

    Ответ от 22 ответа
    [гуру]

    Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: что больше луна или земля?

    Ответ от Инна Сулейманова
    [гуру]
    самая большая звезда — это Солнце, Земля больше Луны, а размеры не могу сказать

    Ответ от Пользователь удален
    [активный]
    Знаю точно что земля болъше луны, а самая болъшая звезда это солнце.

    Ответ от HARD_MAN
    [эксперт]
    Луна спутник земли она меньше.. Смутил вопрос про размер! Нужен ражиус или площадь поверхности? Радиус у земли 6 в 10 степени. Солнце самое большое.

    Ответ от Oposum
    [гуру]
    Zemlyu s zemli ne vidno, znachit bolshe Luna!

    Ответ от Post
    [эксперт]
    земля больше, луна меньше. любая звезда больше земли. размеры земли и луны не знаю, луна меньше земли примерно в 6 раз, земля обладает самым большим спутником в нашей системе — ни у адной планеты нет спутников больше луны, самыми большими звёздами считаются красные гиганты, маленькими — белые карлики, солнце относитца к средним звёздам.

    Ответ от ИНОПЛАНЕТЯНИН
    [гуру]
    1эта планета
    2любая звезда
    31,28 кисалтана
    4 в 6 раз меньше
    5пока неважно
    ———————
    планета является звездою, только тогда,
    когда излучает энергию в оптическом диапазоне…

    Ответ от Виктор Орлинский
    [мастер]
    Земля больше Луны.
    Земля это не звезда, а планета.
    Диаметр Земли 12660 км.
    Размер Луны не знаю.
    Самую большую звезду не могут определить даже учёные. ссылка

    Что знал — написал.

      Конечно солнце. Оно многократно больше Земли. Если говорить об их соотношение в абсолютных цифрах, то солнце в диаметре в 109 раз больше диаметра Земли, а объем в 1301 тыс. раз превышает объем земного шара. Масса Солнца в 333 тыс. раз больше массы Земли. Масса солнца составляет 99,86 % от суммарной массы всей Солнечной системы, Земля вместе с огромным количеством прочих небесных тел составляет оставшиеся 0,14 %. Если сравнивать с помощью наглядных ассоциаций то представьте, что Солнце имеет размер апельсина, тогда земля будет иметь размер макового зернышка (того самого каким посыпают хлебобоулочные изделия). На видео подробно объяснено соотношение солнца и прочих планет нашей солнечной системы.

      Ну здесь ответ очевиден. Конечно же солнце намного больше. Земля сама то находится в солнечной системе и по сравнению со многими другими планетами и звездами не очень то и больших размеров. Большие размеры солнца то и обеспечивают жизнь людям на нашей планете.

      Древние люди считали, что Земля больше. А вокруг нее крутится небольшое солнышко. Но сейчас думаю ни для кого не секрет, что конечно же Солнце больше. Причем оно существенно больше не только Земли, но и всех остальных планет Солнечной Системы. Ведь планеты образовались из небольших осколков отлетавших от Солнца.

      Земля является планетой, а Солнце звездой, следовательно она больше, рассмотрим в примере. По объему солнце больше земли в 109-110 раз. Состав Солнца газообразен и в 4 раза меньше плотности Земли. Объем солнца превышает объем планеты Земля бельше в миллионы раз. Солнце является центром солнечной системы, вокруг которого вращаются остальные планеты. Вот ссылка на вики.

      Где то я читала о сравнении, что если представить землю в размере апельсина, солнце будет представлять собой двухэтажный дом.

      Солнце планетой не является. Солнце — это огромный, светящийся, состоящий из газов шар, внутри которого постоянно происходят термоядерные реакции, выделяющие энергию, дающие свет и тепло. Так же интересно, что подобной звезды в Солнечной системе не существует, потому оно притягивает к себе все объекты более мелких размеров, оказавшихся в зоне его гравитации, в результате чего они начинают вращаться вокруг Солнца по его траектории. В космосе Солнечная система входит в состав Млечного пути, галактики, что являет собой огромную звездную систему. От центра Млечного пути, Солнце отделяет 26 световых лет, поэтому движение Солнца вокруг него составляет один оборот за двести млн.лет. А вот вокруг своей оси звезда оборачивается за месяц — и то, данные эти приблизительны. Оно являет собой плазмовый шар, составляющие которого вращаются с разной скоростью, потому трудно сказать, сколько именно времени уходит на полный оборот.Так, например, в районе экватора это происходит за 25 дней, у полюсов на 11 дней больше. Из всех известных на сегодняшний день звезд, по яркости наше Светило находится на четвертом месте (когда звезда проявляет солнечную активность, она светит ярче, чем спадает).

      Будучи единственной звездой Солнечной системы, Солнце также является единственным источником е света (не считая очень далких звзд). Несмотря на то, что Солнце и Луна на небе нашей планеты являются самыми крупными и яркими объектами, разница между ними огромная. Тогда как Солнце само излучает свет, спутник Земли, будучи абсолютно тмным объектом, просто отражает его (можно сказать, что мы также видим Солнце ночью, когда на небе находится освещнная им Луна).

      Светило Солнце звезда молодая, е возраст, по оценкам учных, составляет более четырх с половиной миллиардов лет. А потому относится к звезде третьего поколения, которая была образована из остатков ранее существующих звзд. Его по праву считают самым большим объектом Солнечной системы, поскольку его вес в 743 раза больше массы всех планет, вращающихся вокруг Солнца (наша планета в 333 тысяч раз легче Солнца и меньше его в 109 раз).

      Еще интересный факт. Сам по себе этот огромный газообразный шар белого цвета, но из — за того, что наша атмосфера поглощает волны короткого спектра, и луч Солнца у поверхности Земли рассеивается, свет Солнца становится желтого оттенка, а белый цвет можно увидеть разве что в ясный погожий день на фоне солнечного неба.

      Солнце — самый большой объект Солнечной системы. Солнце больше Земли.

      Солнце больше земли во много раз, просто находится далеко, поэтому кажется наше Солнце маленьким. Астрономы давно это выяснили, путм наблюдения в телескоп, кстати, Солнце, по сравнению с некоторыми звздами, также будет выглядеть маленьким.

      Конечно по утверждению астрономов солнце во много раз больше земли. Но для нас землян все относительно. Мы воспринимаем землю намного больше чем солнце, которое для нас кажется маленьким светящимся шариком. Мало того проверить размеры солнца просто невозможно, так как к нему нельзя приблизится. Но вот соотношение земли и солнца по мнению астрономов.

      Конечно, у Солнца больше диаметр и, соответственно, больше объем. И больше масса. Но так как тут не спрашивается по какому критерию сравнивать Солнце и Землю, то есть и еще одна точка зрения — детская.

      Когда у ребенка спрашивают, что больше, он не лезет в интернет в поисках объема и массы. Он просто смотрит на небо и на землю и говорит: quot;Солнце маленькое, а земля вон какая большаяquot;. Критерий видимости невооруженным взглядом для него является основным.

      Если находясь на Земле смотреть на Солнце — оно кажется меньше и это своего рода обман зрения.

      Просто Солнце находится очень далеко от земли, как такая большая светящаяся огромная звезда, огненный шар — он ослепительный и от того так ярко виден.

      Если же брать по линейным размерам, то Солнце аж в 109 раз больше Земли а по объему даже в 1,3 миллиона раз.

      Вот такое громадное Солнышко.

    С давних времен человечество обращало свои взгляды к звездам. Но если раньше люди обращались к небесным телам только как к высшим существам, способным повлиять на их жизнь своими чудесными свойствами, то теперь взгляды эти имеют гораздо более прагматичный характер.

    Марс в древности

    Первое имя, полученное планетой, было Арес. Так в честь бога войны назвали красную, напоминающую людям о войне, планету древние греки. Во времена, когда никого не интересовало, что больше, Марс или Земля, сила решала все. Именно поэтому на смену грекам пришли древние римляне. Они принесли свои представления о мире, жизни, свои названия. Переименовали они и звезду, символизирующую зло, жестокость и горе. Она была названа в честь римского бога войны Марсом.

    Много веков прошло с тех пор, давно уже выяснили, что больше, Марс или Земля, стало понятно, что планета далеко не так жестока и могущественна, как мнилось древним грекам и римлянам, однако интерес к планете не пропал, а с каждым веком все только усиливался.

    Жизнь на Марсе

    Впервые зарисовка Марса была обнародована в 1659 году в Неаполе. Франческо Фонтана, неаполитанский астроном и юрист положил начало круговерти исследований, обрушившихся на планету через века.

    Джованни Скиапарелли в 1877 году обошел достижения Фонтана, сделав не просто рисунок, но составив карту всей планеты. Воспользовавшись проходившим Великим противостоянием, позволившим вблизи взглянуть на Марс, он обнаружил на нашей соседке по Солнечной системе некие каналы и темные области. Не тратя время на размышления о том, какая планета больше: Марс, Земля, человечество решило, что это продукты инопланетной цивилизации. Стало считаться, что каналы — это системы орошения, которые инопланетяне направили для полива зон растительности — тех самых темных областей. Вода в каналы, по мнению большинства, попадала из ледниковых шапок на полюсах планеты.

    Ученый, обнаруживший все эти геологические объекты, изначально не имел в виду ничего подобного. Однако с течением времени, под влиянием энтузиазма большинства, он поверил в такую популярную гипотезу. Он даже написал труд «О разумной жизни на Марсе», где объяснял идеальную прямоту каналов именно деятельностью инопланетных земледельцев.

    Однако уже в 1907 году географ из Великобритании в своей книге «Обитаем ли Марс?» опроверг данную теорию, используя все исследования, доступные на тот момент. Он окончательно доказал, что на Марсе в принципе невозможна жизнь высокоорганизованных существ, несмотря на то, Марс по размерам больше, чем Земля, или меньше.

    Правда о каналах

    Подтвердили существование прямых, как стрелы, каналов снимки планеты в 1924 году. Удивительно, но большинство астрономов, наблюдающих за Марсом, никогда не видели этот феномен. Тем не менее, к 1939, к следующему Великому противостоянию, было насчитано порядка 500 каналов на снимках планеты.

    Окончательно все разъяснилось только в 1965 году, когда «Маринер-4» пролетал настолько близко от Марса, что смог сфотографировать ее с расстояния всего 10 тысяч километров. Эти снимки показали безжизненную пустыню с кратерами. Все темные зоны и каналы оказались лишь иллюзией, вызванной искажением при наблюдениях в телескоп. Ничего подобного в реальности на планете нет.

    Марс

    Так все же, что больше: Марс или Земля? Масса Марса составляет всего 10,7% от массы Земли. Его диаметр по экватору почти в два раза меньше земного — 6794 километров против 12 756 км. Год на Марсе длится 687 земных дней, сутки — на 37 минут дольше наших. На планете имеется смена сезонов, однако никто не стал бы радоваться наступлению лета на Марсе — это самый суровой сезон, ветры до 100 м/с гуляют по планете, клубы пыли застилают небо, закрывая солнечный свет. Впрочем, зимние месяцы тоже не могут порадовать погодой — температура не поднимается выше минус ста градусов. Атмосфера состоит из углекислого газа, который в зимние месяцы лежит огромными снежными шапками на полюсах планеты. Эти шапки до конца не тают никогда. Плотность атмосферы всего один процент от земной.

    Но не нужно думать, что на планете нет воды — у подножия самой большой вулканической горы в Солнечной системе — Олимпа — найдены огромные ледники обычной воды. Толщина их доходит до ста метров, общая площадь — несколько тысяч километров. Кроме того, на поверхности обнаружены образования, похожие на высохшие русла рек. Результаты исследования доказывают, что некогда по этим рекам текли быстрые потоки воды.

    Исследования

    В XX веке на Марс были отправлены не только беспилотные космические станции, но и спущены марсоходы, благодаря которым стало возможно получить образцы почвы красной планеты. Теперь мы располагаем точными данными о химическом составе атмосферы и поверхности планеты, о характере ее сезонов, имеем фотографии всех областей Марса. Марсоходы НАСА, разведывательный спутник и орбитальный аппарат имеют плотный рабочий график, в котором нет свободной буквально ни одной минуты до самого 2030 года.

    Перспективы

    Не секрет, что человечество тратит огромные, просто космические средства на изучение Марса. Давно уже дан ответ на вопрос о том, что больше, Марс или Земля, но интерес к этой планете мы не потеряли. В чем же дело? Что так заинтересовало ученых, что государства тратят такие суммы на изучение бесплодной пустыни?

    Несмотря на то, что вполне возможно наличие редкоземельных элементов, их добыча и транспортировка на Землю просто нерентабельна. Наука ради науки? Возможно, но не в той ситуации, которая складывается сейчас на нашей собственной планете, чтобы тратить ресурсы на изучение пустых планет.

    Дело в том, что сегодня, когда даже ребенок не задаст вопрос о том, на сколько Марс больше Земли, очень остро стоит проблема перенаселения голубой планеты. Кроме непосредственной нехватки жилых площадей возрастает и потребность в пресной воде, в продовольствии, ухудшается политическое и экономическое положение во всех, особенно экологически благоприятных зонах. И чем активнее живет человек, тем быстрее мы движемся к катастрофе.

    Давно уже была выдвинута идея «Золотого миллиарда», согласно которой, на Земле благополучно может жить один миллиард человек. Остальных нужно…

    И вот тут на помощь и может прийти Марс. Больше или меньше Земли он — в данном случае не так важно. Его общая площадь примерно равна площади суши нашей планеты. Таким образом, на ней вполне можно поселить пару-тройку миллиардов людей. Расстояние до Марса не критическое, путь до него займет куда меньше времени, чем в древности занимал из Рима до Китая. А ведь его регулярно проделывали торговцы. Таким образом, осталось только лишь создать благоприятные условия для жизни землян на Марсе. А это вполне возможно будет через некоторое время, ведь научный прогресс движется вперед гигантскими шагами.

    И неизвестно, кто победит в этом соревновании, Земля и Марс: что больше подойдет для жизни через несколько десятков лет — ответ на этот вопрос ждет нас впереди.

    Нередко происходят даже при участии убеленных сединами старичков. С таким вопросом зачастую обращаются к родителям любознательные дети, услышавшие где-то фантастические истории о загадочных небесных телах. Школьники, еще не избавившиеся от чувства своей исключительности, сравнивая размер Марса и Земли, а также всех остальных планет, пытаются доказать оппонентам превосходство собственной Родины над всеми остальными космическими объектами.

    История возникновения вопроса

    В этом, в принципе, нет ничего удивительного — ведь даже великий Клавдий Птолемей, создавший удивительно точную для своего времени систему для расчета движения небесных светил, неизменно ставил Землю в центр мироздания. Не утруждая себя излишними размышлениями, в течение множества веков также поступали многие интеллектуально развитые представители человечества, пользуясь возможностью при случае сослаться на мнение признанного авторитета. Высказывать же собственные соображения по устройству мироздания было даже опасно, так как создавшие инструменты для обогащения и удержания власти на основе уже имеющихся знаний дельцы от интеллигенции видели угрозу собственным привилегиям в каждом свежем взгляде на вещи и жестоко расправлялись с новаторами. Во времена существования святейшей инквизиции задавшему вопрос «что больше — Марс или Земля» в 90% случаев был гарантирован очистительный огонь на костре.

    Дело изменилось после открытия Иоганном Кеплером законов движения небесных тел и исследований Исаака Ньютона, посвященных механике и гравитации. С помощью полученных формул и весьма точных астрометрических наблюдений с использованием нового прибора — телескопа, были определены масса Марса и масса Земли.

    Развитие исследований планет солнечной системы

    Сразу нужно уточнить, что массы тогда определялись в относительных единицах, которые нельзя было сравнить с эталоном килограмма. В результате даже зная, что Марс меньше Земли, невозможно было ответить насколько именно. Чтобы дать ответ, сначала требовалось вычислить точное значение гравитационной постоянной из ньютоновской формулы.

    Первые сравнительно успешные эксперименты по определению средней абсолютной земной плотности были выполнены замечательным ученым Генри Кавендишем. Однако, при жизни результаты его трудов не публиковались, а доклады на собраниях Лондонского королевского общества поняты и по достоинству оценены его членами не были. Об удивительных опытах, включая открытие закона сохранения заряда (раньше Кулона), анализе состава атмосферного воздуха и достаточно точном определении значения гравитационной постоянной ученый мир узнал лишь годы спустя. Потомок великолепного исследователя и, по совместительству, лорда и сына второго герцога Девошира, пожертвовал крупную сумму на открытие ныне знаменитой Кавендишской лаборатории, а заодно передал первому ее руководителю Джеймсу Максвеллу записи предка, хранившиеся в семейном архиве. Пораженный прочитанным, знаменитый в будущем исследователь электромагнетизма, опубликовал сведения о выдающихся опытах земляка.

    Современные представления

    Автора знаменитых историй о Тарзане Эдгара Берроуза также интересовал размер Марса и Земли. Используя научные данные об ускорениях свободного падения на разных планетах, он создал цикл захватывающих произведений о приключениях попавшего в условия слабой гравитации Барсума землянина Джона Картера.

    Запуски межпланетных космических аппаратов позволили уточнить, насколько Марс меньше Земли, а также узнать множество интересных подробностей. По современным оценкам масс Марса составляет 10,7 % массы Земли, а диаметр составляет 53% от диаметра нашей планеты. Однако на Марсе обнаружена самая высокая на данный момент гора в Солнечной системе — вулкан Олимп, по высоте превышающий 21 км.

    Итак, мы ответили на вопрос какая планета больше — Марс или Земля, но в мире космоса еще множество тайн, о которых пока еще только предстоит узнать.

    Условия видимости планет в августе (2022)

    Автор: Кулькова Светлана

    31.07.2022 10:52

    Анонсы-2022

    Теги:

    • небо месяца
    • планеты 2022
    • планеты месяца

    В августе случатся следующем важные события в движении планет: Меркурий достигнет наибольшего удаления от Солнца, Сатурн вступит в фазу противостояния, а Уран начнет попятное движение на небе. Благоприятные периоды для оптических наблюдений наступили у планет, которые находятся сейчас около своих противостояний в эти месяцы — это Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

    Меркурий недоступен для наблюдений, находясь на одном уровне с Солнцем на горизонте во время заката в средних широтах. Венера ярко сияет низко у северо-восточного горизонта на фоне утренней зари. Марс виден утром над юго-восточным горизонтом и в начале месяца проходит рядом с планетой Уран. Юпитер наблюдается во второй половине ночи и утром в юго-восточной и южной части неба. Сатурн находится в своей наилучшей видимости и виден ночью над южным горизонтом. Уран находится на утреннем небе, а Нептун виден на протяжении всей ночи.

    Солнце движется по созвездию Рака, 9 августа переходя в созвездие Льва.

    Луна сблизится с указанными планетами: 12 августа ночью в полнолуние — с Сатурном, 15 августа ночью при убывающей фазе 0,90 — с Нептуном, 16 августа ночью при убывающей фазе 0,82 — с Юпитером, 19 августа ночью при убывающей фазе 0,54 — с Ураном, 20 августа ночью при убывающей фазе 0,44 — с Марсом, 26 августа утром при убывающей фазе 0,02 — с Венерой, 29 августа днем при растущей фазе 0,03 — с Меркурием. Для наблюдений лучше выбирать ночи, когда Луна вблизи полных фаз не проходит рядом с наблюдаемой планетой.

     

    Обстоятельства видимости даны для средних широт России (около 56° с.ш.). Для городов севернее и южнее небесные тела будут располагаться в указанное время, соответственно, несколько ниже или выше (на разницу широт) относительно их мест на небосводе Братска. Для уточнения локальных условий видимости планет — используйте программы-планетарии.

     

    МЕРКУРИЙ перемещается в одном направлении с Солнцем по созвездиям Льва и Девы. 28 августа быстрая планета достигает максимального удаления от дневного светила — 27,3 градуса восточнее Солнца. Планета находится на вечернем небе, но теряется в ярких красках заката, двигаясь у самой кромки северо-западного горизонта. Практически недоступен для наблюдений в средних широтах.

    Угловой размер Меркурия на небе увеличивается с 5 до 7 угловых секунд, а блеск планеты падает с -0,7m до 0,3m . Фаза Меркурия уменьшается с 0,86 до 0,47 к концу рассматриваемого периода. Вид планеты при наблюдении в телескоп представляет собой овал превращающийся в полудиск. Для успешных наблюдений Меркурия в периоды видимости нужен бинокль, открытый горизонт и ясное сумеречное небо.

     

    ВЕНЕРА перемещается в одном направлении с Солнцем по созвездиям Близнецов, Рака и Льва. Утренняя Звезда ярко сияет около часа на утренней заре. Элонгация планеты в течении месяца уменьшается с 21 до 15 градусов восточнее дневного светила. Видимый диаметр планеты придерживается значения 10 угловых секунд, а фаза планеты увеличивается с 0,93 до 0,97 при блеске -3,9m. В небольшой телескоп Венера видна в виде овала без каких-либо деталей на поверхности.

    26 Августа — Венера (-3,9m) в 3,5° ниже Луны. Наблюдаем низко у северо-востока на утренней заре. Освещенность лунного диска 2%.

     Луна и Венера на утренней заре в августе 2022 года

     

     

    МАРС двигается в одном направлении с Солнцем по созвездиям Овна и Тельца. Планета находится на утреннем небе над юго-востоком и стремительно наращивает период видимости с 5 до 7 часов к концу месяца. Блеск планеты растет с +0,3m до +0,0m, а угловой размер растет с 8 до 9 угловых секунд.

    Для наблюдений необходим телескоп с диаметром объектива от 60-90 мм, с помощью которого Марс предстает в телескоп как крошечный красноватый диск без деталей. Для наблюдения деталей (области Великого Сырта и сезонные изменения размеров полярной шапки) на диске Марса лучше всего подходят моменты противостояния, которые наступают раз в два года. Следующее противостояние — 8 декабря 2022 года. Раз в 15-17 лет наступает Великое противостояние, когда размеры Марса на земном небе достигают максимальных значений. Ближайшее Великое противостояние Марса будет в 2035 году.

    19 Августа — Марс (+0,1m) в 6° левее Луны. Наблюдаем над юго-востоком на утреннем небе. Освещенность лунного диска 53%.

    20 Августа — Марс (+0,1m) и звездное скопление Плеяды (+1.87m) в 5° от Луны. Наблюдаем над юго-востоком на предутреннем небе. Освещенность лунного диска 43%.

    Плеяды, Марс и Луна на утреннем небе 20 августа 2022 года

     

    ЮПИТЕР перемещается попятно по созвездию Кита. У полосатой планеты самый благоприятный период для наблюдений в году, который продлится до ноября. Газовый гигант наблюдается на ночном и утреннем небе над южным сегментом горизонта. Видимый диаметр планеты на небе увеличиваются с 45 до 48 угловых секунд при растущем блеске с -2,5m до -2,8m в текущем периоде.

    В бинокль видно четыре ярких спутника гиганта — из-за быстрого орбитального движения они заметно меняют свое положение относительно друг друга и Юпитера в течение одной ночи (конфигурации Ио, Европы, Ганимеда и Каллисто можно найти в астрономических календарях или в программах-планетариях).

    В телескоп различаются полосы (северные и южные экваториальные полосы), периодически проходят тени от спутников по диску планеты, а также знаменитый огромный овальный циклон БКП (Большое Красное Пятно), совершающий полный оборот вместе с атмосферой планеты за 9,5 часов. Текущую долготу БКП для программ-планетариев можно взять на сайте http://jupos.privat.t-online.de/rGrs.htm. Долгота Большого Красного Пятна дрейфует примерно на 1.25° в месяц. В мае 2022 года она составляла 12°.

    Моменты прохождения БКП через центральный меридиан Юпитера можно подсмотреть здесь или здесь (время всемирное UT). Наблюдения Большого Красного Пятна лучше начинать за 50 минут до и после прохождения через центральный меридиан при условии достаточной высоты подъема Юпитера над горизонтом (атмосферная турбуленция у горизонта существенно затрудняет эффективные наблюдения планет).

    16 Августа — Юпитер (-2,6m) в 5° правее Луны. Наблюдаем над южным горизонтом во второй половине ночи. Освещенность лунного диска 82%.

    Сатурн, Юпитер и Луна на ночном небе августа 2022 года

     

     

    САТУРН движется попятно по созвездию Козерога, 15 августа вступая в противостояние с Солнцем. Идет самый благоприятный период в году для наблюдения планеты, который продлится до октября. Окольцованная планета видна на протяжении всей ночи на ночном небе над южным горизонтом. Угловой диаметр Сатурна на небе придерживается значения 18 секунд дуги при блеске +0,5m в текущем периоде.

    В небольшой телескоп хорошо различается кольцо вокруг планеты и спутник Титан (+8m) при условии достаточной высоты подъема Сатурна над горизонтом (атмосферная турбуленция у горизонта затрудняет эффективные наблюдения планет). Видимые размеры кольца планеты составляют около 40х15 угловых секунд. В настоящее время кольца планеты раскрыты к наблюдателю и освещен Солнцем северный полюс газового гиганта.

    Сатурн, Нептун и Юпитер на ночном небе августа 2022 года

     

     

    УРАН перемещается в одном направлении с Солнцем по созвездию Овна, 24 августа меняя движение на обратное. Далекий гигант находится на утреннем небе над юго-восточным горизонтом. Блеск планеты придерживается значения +5,7m при угловом диаметре 3″. 2 августа рядом с Ураном пройдет планета Марс.

    2 Августа — Марс(0,3m) проходит в 1.2° южнее планеты Уран(5,7m). Наблюдаем в телескопы над востоком на предутреннем небе.

    В периоды противостояний наблюдать Уран можно невооруженным глазом при ясном прозрачном небе, в отсутствии засветки от Луны (близ новолуния) и вдали от городских огней. В 150-мм телескоп с увеличением от 80 крат и выше можно заметить зеленоватый диск («горошинку») планеты при условии достаточной высоты подъема Урана над горизонтом — атмосферная турбуленция у горизонта существенно затрудняет эффективные наблюдения планет. Спутники Урана имеют блеск слабее +13m.

    Путь Урана среди звезд в 2022 году (поисковая карта)

    Уран и Марс на предутреннем небе 2 августа 2022 года

     

     

    НЕПТУН перемещается попятно по созвездию Рыб и Водолея. Ледяной гигант находится в течение ночи над юго-востоком. Идет благоприятный период далекого гиганта для наблюдений в этом году, который продлится до декабря. Блеск планеты составляет +7,8m звездной величины и почти не отличается от окружающих звезд.

    Найти Нептун в периоды видимости поможет бинокль или телескоп при помощи звездных карт и ясное прозрачное и безлунное небо. Чтобы рассмотреть диск планеты, нужен 200-мм телескоп с увеличением от 100 крат и выше (при прозрачном небе и при условии достаточной высоты подъема Нептуна над горизонтом — атмосферная турбуленция у горизонта существенно затрудняет эффективные наблюдения планет). Спутники Нептуна имеют блеск слабее +13m.

    Путь Нептуна среди звезд в 2022 году (поисковая карта)

     


    Об исследованиях небесных тел нашей Солнечной системы межпланетными аппаратами (на момент 2012 года) читайте в материалах:

    Часть 1. Меркурий, Венера, Марс.
    Часть 2. К Юпитеру и дальше. ..
    Часть 3. Ловцы комет и астероидов.
    Часть 4. Исследователи Солнца.
    Часть 5. Покорение Луны.

    В настоящее время объекты Солнечной системы изучают следующие космические аппараты (космические агентства):

    Меркурий: MESSENGER (NASA) (закончил миссию в апреле 2015 года)
    Венера: AKATSUKI (JAXA)
    Марс: Mars Reconnaissance Orbiter (NASA), Mars Express (ESA), Mars Odyssey (NASA), ExoMars (ESA), Mangalyaan(Индия, ISRO), MAVEN (NASA) на орбите и марсоходы Opportunity (NASA), MSL Curiosity (NASA), платформа InSight (NASA) на поверхности. С февраля 2021 года к ним присоединились ровер Perseverance (NASA) на поверхности, аппараты Al-Amal (MBRSC) и Tianwen-1 (CNSA) на орбите.
    Юпитер: Juno (NASA).
    Сатурн: Cassini (NASA) (закончил свою миссию в сентябре 2017 года).
    Уран и Нептун: Вояджер-2 (NASA) (проходил мимо планет в 1986 и 1989 году).
    Плутон: New Horizons (пролетел систему планеты в июле 2015 года).
    Луна: Lunar Reconnaissance Orbiter (NASA) на орбите, посадочный модуль Chang’e 4 с луноходом Yutu-2 (CNSA) на поверхности.
    Кометы и астероиды:
    Dawn (NASA) (миссия завершена 1 ноября 2018 года), OSIRIS-REx (NASA), Hayabusa-2 (JAXA)

    За Плутоном: New Horizons (NASA), аппараты Voyager (NASA) , Pioneer-10(NASA) (последний сигнал 23 января 2003 года)

     

    Ясного неба и интересных наблюдений!

     

    При подготовке материала использованы следующие программы:
    Программы АК 6.24, StarCalc 5. 73, Stellarium 0.21.

     

    Марс. Красная планета | JoinFor.ru

    Марс – одна из 5 планет, которая видна невооруженным глазом. Вы можете посмотреть на ясное небо ночью и с лёгкостью найти красную планету. Марс издревле не давал покоя человеку.

    Планета Марс меняет свое положение каждую ночь, в отличие от звезд. Представьте себе суеверия, которые могли возникнуть, когда планета все больше и больше приближалась к земле, вот-вот превратив её в кусочек угля. Давайте же узнаем о том, кто первым открыл Марс.

    История открытия Марса

    Египтяне назвали красную планету «Хар-дечер» или “Красный”, в Вавилоне «Нергалом» или «Звезда смерти», а греки Аресом, божеством войны и ассоциировали с войной и кровопролитием. Римляне тоже веровали в Бога войны и окрестили его своим нынешним именем «Марс». Согласно древней мифологии, Марс был отцом Ромула и Рема, который основал Рим. Следовательно, они считали Марса защитником римлян.

    Вавилоняне сделали астрономические наблюдения и разработали сложные арифметические расчеты, которые помогли предсказвывать затмения Марса, исключительно для религиозных целей. Греки были первыми людьми, которые рационально смотрели на все естественные явления и относились к Марсу, как к одной из пяти «странствующих звезд», которые двигались относительно «неподвижных звезд».

    Древние индусы в своих религиозных текстах называли Марс своим божеством Мангала, который родился от пота Шивы, также известным как Ангарака на санскрите. Евреи называли планету Маадимом или «тем, кто краснеет». Персы назвали его зороастрийским богом веры, Бахрам, а турки назвали её Сакитом.

    Кто первым открыл Марс?

    В 1576 году Тихо Браге, датский астроном, сделал точные расчеты положения Марса своими собственными глазами! Он имел удивительное зрение, которое помогло расчитать положение без сложных инструментов всего за 4 минуты! Это то, что можно назвать зрением ястреба.

    Тихо Браге – датский астроном

    Тогда немецкий астроном Иоганн Кеплер выступил с революционной идеей о том, что орбита Марса эллиптична, а не круглая. Это было самым противоречивым утверждением, поскольку большинство астрономов полагали, что орбиты всех планет имели форму круга. Вскоре Кеплер утверждал, что не только Марс, но все планеты имеют эллиптическую орбиту.

    Николай Коперник стал первым человеком, который разработал гелиоцентрическую модель Солнечной системы, оспорил представление о том, что Земля является центром Вселенной и доказал, что планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца.

    Он опубликовал свою теорию в 1543 году и Галилео Галилей поддержал его претензии. Галилей использовал свой рудиментарный телескоп,с помощью которого обнаружил, что у Юпитера были луны, которые вращались вокруг него.

    Галилео Галилей

    Люди всегда были заинтригованы марсианами и один ученый утверждал, что в 1802 году была жизнь на Марсе. Он предложил нарисовать огромные фигуры на снегу, которые помогут сигнализировать марсианам. В 1877 году Джованни Скиапарелли обнаружил несколько линий, пересекающих друг друга. Он сказал, что это водные каналы, созданные интеллектуальными формами жизни.

    Маринер 9 (англ. Mariner 9, также известный как Mariner-I) был отправлен на Марс в 1971 году и вернулся с изображениями огромных вулканов и огромных каньонов. Это помогло открыть знаменитый вулкан Олимп Монс, размеры которого превышают сам Миссури, а его высота более 25 км над уровнем поверхности Марса.

    Модель спутника “Марс Одиссей”

    «Марс Одиссей» (англ. Mars Odyssey) был запущен в 2001 году , дата окончания сентябрь 2010 года. С тех пор прошло еще много исследований, и в настоящее время проводятся дальнейшие миссии. Мы все еще находимся в процессе полного раскрытия Марса и воплощаем фантазию о существовании жизни на Марсе.

    Интересные факты

    ►Самая большая гора на Марсе – это Олимп Монс, который является спящим вулканом. Самый большой каньон в системе известной вселенной Valles Marineris также встречается на планете Марс.

    ►Основная причина, почему Марс был назван как римский Бог войны, из-за его кроваво-красного цвета. Красный цвет на самом деле обусловлен наличием оксида железа,известного как ржавчина.

    ►Марс вдвое меньше земли и имеет треть земной гравитации.

    ►На Марсе много пыльных бурь, которые видны, когда планета ближе всего к Солнцу.

    ►У Марса две луны, Фобос (страх) и Деймос (паника). Луны Марса были обнаружены Асафом Холлом в Военно-морской обсерватории США в Вашингтоне. Он назвал луны в честь сыновей Марса, Бога войны.

    ► Асаф Холл предполагал, что Фобос вращается на очень низкой высоте и что однажды он оторвется от гравитации Марса и через несколько лет станет мусором. Это может произойти примерно через 50 миллионов лет.

    ► На Земле есть только 1% атмосферного давления. Атмосфера содержит 95% диоксида углерода, 3% азота, 1,6% аргона и следовое количество кислорода и оксида водорода.

    ► Экваториальный радиус Марса составляет 3 397 км, а диаметр – 6 794 км.

    ► Ученые недавно обнаружили, что на поверхности Марса достаточно водяного льда, который может заполнить озеро Мичиган дважды.

    ►Год на Марсе – 687 земных дней, а день на Марсе – 1. 026 земных дней.

    Технически Галилей был тем, кто впервые увидел планету своим телескопом. Поэтому его можно назвать первооткрывателем Марса. Марс был обнаружен сотни лет назад. Официально она называлась планета, а не движущейся звездой Галилея. Поэтому вам нужно отдать должное всем тем, кто помог людям лучше узнать о красной планете. Процесс обнаружения еще не завершен, так как ученые со всего мира продолжают анализировать интересные факты о планете.

    Что вы думаете по этому поводу?

    Есть ли у Марса Полярная звезда? | Основы астрономии

    Основы астрономии

    Опубликовано

    8 апреля 2019 г.

    Когда солнце садится над суровым марсианским пейзажем, в поле зрения появляются звезды. Изображение марсохода Spirit, 2005 г., через НАСА.

    Полярная звезда Земли — Полярная звезда. Есть ли у нашей ближайшей соседней планеты, Марса, таких же Полярных звезд, что и у Земли? Если нет, то есть ли у Марса звезда, расположенная более или менее над его северным полюсом?

    Давайте поговорим о том, что мы подразумеваем под Полярная звезда . Каждая планета в нашей Солнечной системе вращается вокруг своей оси. Вращение Земли определяет продолжительность наших суток примерно в 24 часа. Если вы продолжите воображаемую линию оси планеты в космос — в северном направлении, отсчитываемом от земного севера, — она может указать на звезду, видимую невооруженным глазом. А может и нет. Мы называем такие звезды полярными звездами или северными звездами. На Земле эта северная полярная звезда — менее чем в градусе от северного небесного полюса — является любимой звездой Полярной. Разведчики и туристы знают, что вы можете использовать Polaris, чтобы найти направление на север, когда компасы не работают.

    Между тем, в Южном полушарии Земли нет сопоставимой Южной звезды. Ближайшая видимая звезда к южному небесному полюсу Земли находится на расстоянии около 9 градусов.

    Итак, у Марса есть Северная или Южная звезда? Ответ… никоим образом не удовлетворяющий. Для Марса нет яркой Полярной звезды, а есть только скромно-яркая Южная звезда.

    Земля вращается не точно вертикально по отношению к нашей орбите вокруг Солнца. Вместо этого наклон Земли составляет около 23 1/2 градуса. Между тем, наклон Марса составляет около 25 градусов. Более того, оси вращения Земли и Марса не наклонены в одном направлении, как на этом рисунке. По обеим причинам — разной степени наклона и разного направления наклона — Марс не имеет такой же Полярной звезды, как Земля.

    На северном небе, если смотреть с Марса, лучший кандидат на Полярную звезду находится на куполе неба Марса примерно в половине градуса от северного небесного полюса Марса. Это ближе, чем Полярная звезда к северному небесному полюсу Земли, но, хотя Полярная звезда относительно яркая (50-я самая яркая из всех звезд на ночном небе), звезда возле северного небесного полюса Марса тусклая.

    На самом деле, эта звезда едва ли находится в пределах видимости только для глаза.

    Северный полюс Марса указывает на точку на небе, которая находится примерно посередине между Денебом, самой яркой звездой в созвездии Лебедя, и Альдерамином, самой яркой звездой в созвездии Цефея Царя. Нажмите здесь, чтобы увидеть положение северного небесного полюса Марса между созвездиями Лебедя и Цефея.

    Между тем, в южной части неба, если смотреть с Марса, Каппа Велорум находится всего в трех градусах от марсианского южного небесного полюса. Это не так близко, как Полярная звезда к северному небесному полюсу Земли, плюс эта звезда лишь скромно яркая, далеко не такая яркая, как Полярная звезда.

    Будущие марсианские колонисты не будут иметь яркую Полярную звезду, такую ​​как наша Полярная звезда, чтобы направлять их.

    С другой стороны, если бы вы стояли ночью на поверхности Марса, вы бы увидели еще кое-что интересное!

    Земля и Луна, вид с Марса марсоходом Curiosity в 2014 году. С Марса вы бы увидели и Землю, и Луну одним глазом. Подробнее об этом изображении.

    Если смотреть с Марса, можно увидеть, как земная луна обращается вокруг Земли один раз в месяц. С Земли мы не можем увидеть спутники других планет невооруженным глазом, но это удивительное зрелище на Марсе было бы видно невооруженным глазом. И Земля, и Луна выглядели бы звездообразными.

    В общем, вид Земли с Марса несколько имитирует вид Венеры с Земли. Под этим мы подразумеваем, что, подобно Венере по отношению к Земле, Земля по отношению к Марсу представляет собой 9-е число.0009 внутренняя планета . Он вращается ближе к Солнцу, чем Марс. Таким образом, Земля, видимая с Марса, была бы утренней или вечерней «звездой» — так же, как Венера, видимая из нашего мира.

    И хотя и Земля, и Луна невооруженному глазу кажутся звездами, наблюдатели на Марсе с помощью телескопов иногда видят их как миры-полумесяцы — так же, как мы видим Венеру.

    Итак… нет Полярной звезды для Марса. Но марсианским звездочетам будет на что посмотреть!

    На этой серии изображений показан марсианский спутник Фобос, проходящий перед Солнцем, как это было замечено марсоходом НАСА Curiosity во вторник, 26 марта 2019 г.(2359 сол). Изображение предоставлено NASA/JPL-Caltech/MSSS. Подробнее об этом изображении.

    Итог: есть ли у планеты Марс Полярная звезда, похожая на Полярную звезду Земли?

    Дебора Берд

    Просмотр статей

    Об авторе:

    Дебора Берд создала серию радиопрограмм EarthSky в 1991 году и основала EarthSky. org в 1994 году. Сегодня она является главным редактором этого веб-сайта. Она получила множество наград от вещательного и научного сообществ, в том числе астероид под названием 3505 Берд в ее честь. Научный коммуникатор и педагог с 19 лет.76, Берд верит в науку как в силу добра в мире и жизненно важный инструмент для 21-го века. «Быть ​​редактором EarthSky — это все равно, что организовывать большую глобальную вечеринку для крутых любителей природы», — говорит она.

    Марс | Память Альфа | Фэндом

    Множественные реальности
    (охватывает информацию из нескольких альтернативных линий времени)

    Внимание!
    Эта страница содержит информацию о Звездный путь: Пикард и, таким образом, может содержать спойлер .

    Марс

    АКА: Сол IV

    Тип:

    Планета

    Принадлежность:

    Объединенная Федерация Планет

    Статус:

    Уничтожен; зажженная атмосфера (2385)

    Спутник(и):

    2 спутника, включая Деймос

    Местные виды:

    Марсианские насекомые (вымершие)

    Местоположение:

    Солнечная система
    Сектор 001
    Альфа-квадрант

    Римский бог см. Марс (мифология).

    » Следующая остановка, Марс. »

    –  Шеннон О’Доннел, класс в НАСА , 2000 («11:59»)

    Марс 9006 Sol 9 0, 963 IV была обитаемой четвертой планетой Солнечной системы. Он находился недалеко от пояса астероидов. (ТОС: «Клетка», «Подменыш»; ВОЙ: «Один маленький шаг»)

    Марс был одной из старейших колоний человечества и местом, где располагались флотские верфи Utopia Planitia, крупный судостроительный завод Звездного Флота. Многие из самых известных звездолетов Федерации были построены здесь, в том числе USS Enterprise -D, USS Defiant и USS Voyager . (ENT: «Терра Нова»; TNG: «Мина-ловушка»; DS9: «Поиск, часть I»; ВОЙ: «Относительность»)

    5 апреля 2385 года планета подверглась нападению синтов-изгоев, которые разрушили верфи Равнины Утопия и обстреляли Марс так сильно, что воспламенили горючие пары в его стратосфере. Планета продолжала гореть до 2399. (ЗВ: «Дети Марса»; КВС: «Воспоминание»)

    Содержимое

    • 1 Планетарные данные
    • 2 Расположение
    • 3 История
      • 3. 1 Политическая
      • 3.2 Терраформирование
      • 3.3 Уничтожение
    • 4 Литература
      • 4.1 Другие ссылки
    • 5 человек
    • 6 мест
    • 7 Приложения
      • 7.1 Смежные темы
      • 7.2 Внешний вид и ссылки
      • 7.3 Исходная информация
      • 7.4 Апокрифы
      • 7.5 Внешние ссылки

    Планетарные данные

    Марс был планетой земной группы, радиус которой составлял примерно половину земного радиуса, с тонкой атмосферой. Красновато-оранжевый цвет марсианской поверхности, известный как марсианский красный, был обусловлен присутствием оксида железа, также известного как гематит. (ВОЙ: «Признаки жизни»)

    Местоположение

    В конце 19 века орбита Марса была изображена на немецкой карте внутренней системы. ( Звездный путь: Энтерпрайз вступительные титры )

    В 2024 году положение и орбитальный путь Марса были нанесены на карту Солнечной системы, которую видели на гала-концерте, организованном для астронавтов миссии «Европа». (КАРТИНКА: «Двое из одного»)

    В 2254 году орбита Марса была изображена на карте внутренней системы, которая хранилась в библиотечном компьютере USS Enterprise . Это была одна из записей, отсканированных талосианцами. (ТОС: «Клетка» постановка арт )

    В 2267 году орбита Марса была изображена на «Диаграмме 14А: Солнечная система», которая хранилась в библиотечном компьютере Enterprise . Карту сканировали зондом Nomad во вспомогательном контроле. (TOS: «Подменыш» , арт )

    Орбита Марса

    Орбитальный путь Марса

    Орбитальный путь Марса на «Диаграмме 14А: Солнечная система»

    История

    До изобретения телескопа люди обнаружили Марс в ночном небе. (TNG: «Громко как шепот» окудаграм )

    Марс был общей темой фантастической литературы и научных рассуждений. В 1947 году несколько военнослужащих Соединенных Штатов думали, что Кварк, Ром и Ног были с Марса. Джефф и Гарланд задавались вопросом, смогут ли они провести там свой медовый месяц. (ДС9: «Маленькие зеленые человечки», «Далеко за пределами звезд»)

    Жизнь на Марсе?

    Ископаемые останки марсианских насекомых

    В альтернативном 1996 году у Рейн Робинсон в офисе была выставлена ​​газетная статья с изображением метеорита и вопросом, есть ли жизнь на Марсе. (ВОЙ: «Конец будущего») В конце концов были найдены окаменелости насекомых. (TNG: «Последний аванпост», «Даталор» , арт ) В начале 21 века небольшая группа ученых-людей сформировала школу мысли, которая считала, что земные формы жизни произошли с Марса. Они считали, что жизнь переносится из одного мира в другой на скалах, выброшенных в космос ударами комет или астероидов. Эта идея была известна как литопанспермия. (КАРТИНКА: «Двое из одного»)

    Для получения дополнительной информации о газетной статье и о том, как она попала в эпизод, см. предысторию этой страницы.

    Два насекомых были замечены на экранах компьютеров библиотеки в первом сезоне TNG. Изображения окудаграммы были взяты из Хронологии космических полетов . В книге останки насекомых описываются как формы жизни на основе кремния длиной около трех сантиметров. Их возраст по изотопу кремния датируется несколькими миллионами лет. Окаменелости были обнаружены в 2021 году. Эта дата противоречит тому факту, что жизнь на основе кремния считалась только теоретической возможностью до 2267 года, как установлено в «Дьяволе во тьме».

    Эта планета исследовалась беспилотным космическим кораблем НАСА в течение двадцати двух лет после запуска спутника в 1957 году. )

    В 1997 году марсоход NASA Sojourner стал первым аппаратом такого типа, исследовавшим Марс; позже это место стало объектом наследия Марса. (ЭНТ: «Демоны»)

    Врата Тысячелетия, построенные в 2012 году, впоследствии послужили образцом для первой колонии на красной планете. Он стал пионером во многих новых технологиях и научных принципах, таких как покрытие солнечными панелями с высокой отражающей способностью и создание автономной биосферы. (ВОЙ: «Признаки жизни», «37-е», «11:59».»)

    Во время миссии на Европу в конце 2020-х годов Shango X-1 получил помощь гравитации с Марса на пути к спутнику Юпитера Европе. (КАРТИНКА: «Двое из одного»)

    Кумагава и Новакович на поверхности Марса

    К 2032 году уже существовала пилотируемая марсианская программа. В том же году состоялась миссия Ares IV под командованием лейтенанта Джона Келли. Роуз Кумагава и Андрей Новакович спустились на поверхность для изучения различных аспектов, таких как подземный поток лавы. Однако Келли вместе с командным модулем, в котором он вращался вокруг планеты, был охвачен гравитонным эллипсом, в то время как два других члена экипажа застряли на поверхности планеты. Через две недели прибыло спасательное судно. (ВОЙ: «Один маленький шаг»; ЛОР: «Демоны»)

    Один из предков Тома Пэрис пилотировал первый орбитальный планер над нижним марсианским плато. До 2069 года на Марсе была построена Утопия Равнина. (ВОЙ: «11:59»; ЛОР: «Терра Нова»)

    Марсианские колонии были основаны в 2103 году. Примерно в этот же день были приняты Основные декларации марсианских колоний. (ВОЙ: «37-е»; ТОС: «Военный трибунал») Два года спустя Марс посетила сущность Реджак, которая убила восемь женщин из марсианских колоний. Эти колонии превратились в города с куполами. (TOS: «Волк в загоне»; ENT: «Терра Прайм»)

    В 2121 году в поселении на Марсе родился Месроп Абраамян, сын Шона Суини Рэймонда и Келли Кроэллс Рэймонд. (ТНГ-Р: «Нейтральная зона»)

    Дважды в 2152 году капитан Джонатан Арчер прокручивал изображение Марса в базе данных Дэниелса за 31 век. (ЛОР: «Ударная волна», «Будущее время»)

    В альтернативной временной шкале, созданной Джонатаном Арчером, зараженным межпространственными паразитами, Зинди уничтожили Землю в 2154 году, а затем все другие человеческие поселения, включая Марс, Альфу Центавра и колонию Вега. (ЛОР: «Сумерки»)

    Вертеронный массив на Марсе в 2155 году

    В 2147 году люди установили вертеронный массив для перенаправления комет, таких как Берк, к полярным шапкам с целью терраформирования. В 2155 году Терра Прайм под командованием Джона Фредерика Пакстона переместила горнодобывающий комплекс Орфей с Луны на Марс и захватила устройство, чтобы атаковать штаб-квартиру Звездного Флота. Благодаря усилиям командира Чарльза Такера III установка безвредно выстрелила в залив Сан-Франциско. (ЛОР: «Терра Прайм»)

    В 2236 году Марс был предполагаемым местом отдыха, запланированного Майклом Бёрнем и ее семьей. Отпуск был отложен из-за надвигающейся сверхновой. (DIS: «Лета», «Вечная бесконечность»)

    В 2268 году Джеймс Т. Кирк высказался в пользу того, чтобы Саргон и его товарищи взяли на себя тела экипажа, и подчеркнул выгоды, которые это могло бы иметь для человечества, объяснил он, « раньше говорили, что если бы человек мог летать, у него были бы крылья. Но он летал. Он обнаружил, что должен. Вы хотите, чтобы первая миссия Аполлона не достигла Луны или чтобы мы не отправились на Марс или ближайшую звезду?0067 «(TOS: «Возвращение в завтра»)

    В 2274 году Марс служил отправной точкой для колониального корабля SS Artemis . (TNG: «Прапорщики командования», окудаграмма )

    В 2328 году сюда прибыло несколько человек на коммерческом транспорте. Джеффри Хэнли путешествовал со станции дальнего космоса Хаббл на SS Kogin , а Брайан Мюрхед с мыса Канаверал, Земля, на Kogin . (TNG-R: «Наследие», окудаграмма )

    В 2363 году, в звездную дату 40759.5, военный корабль США «Энтерпрайз» -D был введен в эксплуатацию на верфи Утопии Планиция, откуда он также был запущен в следующем году, в звездную дату 41025.5. (TNG: «Встреча в Фарпойнте» , табличка с посвящением ; TNG: «Кремниевый аватар» , набор иллюстраций )

    В том же году картина Марса и его луны, Деймоса, была замечена в гостевых каютах на Энтерпрайз -D. (ТНГ: «Сердце славы»)

    Эта картина была написана Риком Штернбахом. Эта картина позже была замечена в «Совершеннолетии», «Симбиозе», «Заговоре», «Связи» и «Мине-ловушке».

    До 2366 года Дейстромский технологический институт открыл филиал на этой планете. В том же году доктор Лия Брамс была профессором теоретической физики в институте. Она проживала вместе со своим мужем на северо-востоке канала Куэйл, в садах Утопия Планиция. (TNG: «Мина-ловушка» окудаграм

    В другой альтернативной временной шкале Марс 2371 года был затронут смертью Габриэля Белла в 2024 году. (ДС9: «Прошедшее время, часть I»)

    В 2372 году капитан Бенджамин Сиско и констебль Одо планировали, чтобы Джозеф Сиско и Джейк Сиско отправились на транспорте на Марс, чтобы не попасть в ловушку 9 адмирала Лейтона.0066 государственный переворот . (ДС9: «Потерянный рай»)

    Кирийцы в 3074 году считали, что домом USS Voyager был Марс, а не Земля, как это было на самом деле. Резервная версия Доктора исправил эту ошибку. (ВОЙ: «Живой свидетель»)

    Корабли оборонительного периметра Марса пролетают мимо Марса

    Орбитальные объекты верфи Утопия Планиция на орбите над Марсом

    Комета приближается к Северному полюсу Марса0003

    Политический

    Поскольку первая человеческая колония на Марсе была основана в 2103 году, Основополагающие декларации марсианских колоний стали важным шагом в отстаивании индивидуальных прав. Среди первых колонистов были родственники Жана-Люка Пикара. (VOY: «37-е»; TOS: «Военный трибунал»; Star Trek Generations ) Utopia Planitia была создана вместе с флотскими верфями Utopia Planitia на ареосинхронной орбите выше, где многие известные суда, включая USS Enterprise -D, USS Voyager и USS Defiant были построены. Марс также был важной частью защиты Солнечной системы и расположения Марсианского оборонительного периметра. (TOS: «Военный трибунал»; TNG: «Встреча в Фарпойнте» , памятная табличка ; TNG: «Лучшее из обоих миров, часть II»; «Звездный путь: Техническое руководство следующего поколения» )

    Терраформирование

    Марс был первой планетой, терраформированной людьми. Первоначально колонисты жили в городах с куполами, в то время как массив вертеронов использовался для перенаправления комет и астероидов к Красной планете для столкновения с полярными шапками. Это освободило углекислый газ и выпустило его в атмосферу, повысив температуру планеты и объем воды. К 2155 году условия в низменностях марсианской поверхности изменились в достаточной степени, чтобы люди могли свободно бродить без тяжелых защитных костюмов, хотя для почти арктических температур поверхности все равно приходилось одеваться теплее. (ЛОР: «Демоны», «Терра Прайм»)

    Окончательный вариант сценария «Терра Прайм» поясняет: « Условия на частично терраформированном Марсе эквивалентны нахождению на полмили выше Эвереста. Часть II», «Относительность» и «Дети Марса», терраформирование Марса, по-видимому, остается незавершенным по состоянию на 2385 год.

    В 2385 году Марс был плацдармом для спасательной армады, собранной адмиралом Жан-Люком Пикардом для помощи в эвакуации системы Ромулус из-за надвигающейся сверхновой. Однако планета подверглась нападению синтов-изгоев, которые взломали планетарную систему защиты, подожгли стратосферу планеты и уничтожили армаду и верфи Утопии.

    В 2399 году атмосфера планеты все еще горела, что делало планету непригодной для жизни. Позже это привело к тому, что некоторые люди, такие как Агнес Джурати, назвали это «уничтоженным» в результате нападения. (ЗВ: «Дети Марса»; КВС: «Воспоминание», «Конец — это начало»)

    Литература

    Марс часто фигурировал в научно-фантастических рассказах 20-го века. В 1950-х годах в научно-фантастическом журнале Incredible Tales of Scientific Wonder было опубликовано несколько историй со ссылками на Марс, таких как «Этот остров Марс» и «Странный марсианин». В 1953 году Бенни Рассел встретил продавца в Гарлеме, который счел «людей с Марса» нереальными. После того как Дуглас Пабст сказал Расселу, что афроамериканец, отвечающий за космическую станцию, «неправдоподобен», Герберт Россофф сердито возразил: « А люди с Марса есть? » (ДС9: «Далеко за пределами звезд»)

    Другие ссылки

    Продукт, известный как зубная паста Марс, основанный на имени римского бога, был изготовлен на четвертой планете Системы 892 в 2268 году. (TOS: «Хлеб и зрелища»)

    Люди

    • Месроп Абрамян
    • Альфонс Пачелли
    • Элен Пачелли
    • Сальваторе Пачелли
    • Лидия Ромейн
    • Мира Роман
    • Саймон Тарсес

    Адреса

    • Мемориальная станция Карла Сагана
      • Йоги
    • Дейстромский институт, приложение
    • Равнина Эллады
    • Нижнемарсианское плато
    • Станция Марс Сити
    • Марсианский орбитальный комплекс
    • Марсианская станция
    • Марсспорт
    • марсианских колоний
      • Марсианская колония 3
    • Станция Монс Олимп
    • Пол Институт Марса
    • Академия технических служб Звездного Флота
    • Колония Утопия
    • Равнина Утопия
      • Верфи Утопии Планиция
      • Сады Утопии Планиция
        • Куэйл Каналс Северо-Восток
    Солнечная система
    Соль
    Меркурий • Венера • Земля (Луна) • Марс (Деймос) • Пояс астероидов • Юпитер (Ио; Ганимед; Европа) • Сатурн (Мимас; Рея; Титан) • Уран • Нептун (Тритон) • Плутон

    Приложения

    Похожие темы

    • Арес IV
    • Основные декларации марсианских колоний
    • Периметр обороны Марса
    • Орбитальный планер
    • Академия технических служб Звездного Флота
    • Массив Verteron

    Внешний вид и ссылки

    • TOS:
      • «Клетка»
      • «Военный трибунал»
      • «Волк в загоне»
      • «Подменыш»
      • «Возвращение в завтра»
      • «Огни Зетара»
    • тнг:
      • «Встреча в Фарпойнте»
      • «Прапорщики командования»
      • «Мина-ловушка»
      • «Лучшее из обоих миров, часть 2»
      • «Дитя Галактики»
      • «Барабанный пластик»
      • «Глаз смотрящего»
    • ДС9:
      • «Кардассианцы»
      • «Далеко за пределами звезд»
    • ВОЙ:
      • «37-е»
      • «Конец будущего»
      • «Знаки жизни»
      • «11:59»
      • «Относительность»
      • «Один маленький шаг»
      • «Заговор «Вояджера»» на астрометрическом экране
    • ЛОР:
      • «Терра Нова»
      • «Shockwave» (компьютерный дисплей)
      • «Будущее время» (компьютерный дисплей)
      • «Карбон Крик»
      • «Сумерки»
      • «Демоны»
      • «Терра Прайм»
    • СТ:
      • «Дети Марса»
    • Пленки

    • ТНГ:
      • Поколения Звездного Пути

    Справочная информация

    Иллюзорная версия Марса изначально должна была быть показана в первом пилоте Звездного Пути , «Клетка», с «почти сказочным домиком, увитым виноградной лозой на одна из сельских консервных ферм Марса». Первый набросок сюжета «Клетка» включал не только это описание, но также упоминал частые марсианские «поездки на сене», такие как скачки Барта, которые планировало «Общество колонистов Grange», а также «пятимильную прогулку на санях». кататься по Великим склонам» вечером после скачек Барта. ( Создание «Звездного пути» , стр. 57-58)

    В записанном, но удаленном закадровом голосе Кирка, который изначально представлял второй пилот «Куда не ступала нога человека», Кирк упомянул Марс как одну из нескольких «пылинок», в то время как «Энтерпрайз» направлялся в сторону галактики Млечный Путь. («Куда не ступала нога человека» (редкая альтернативная версия, не вышедшая в эфир), специальные функции Blu-ray 3-го сезона TOS)

    В первые дни Star Trek новые сценаристы неоднократно предлагали сюжетные идеи, которые отправили Энтерпрайз на Марс. В 1966 году Джин Родденберри заявил: « Мы проинструктировали всех наших писателей, что Марса следует избегать. Для нас это недостаточно далеко. Наш временной период — через 200 лет. К тому времени на Марсе уже будет парковка. проблемы от колонистов-людей. » ( Журнал Star Trek выпуск 171, стр. 40)

    Enterprise , путешествующий по планете, которая имеет поразительное сходство с Марсом во время вступительных титров TOS обновленных версий

    В обновленных версиях «Звёздный путь: Оригинальная серия» красная планета, знакомая по оригинальной заставке, имеет поразительное сходство с Марсом. Действительно, продюсеры использовали настоящие фотографии Марса в качестве текстур для этого компьютерного снимка, показывающего большой каньон, который на самом деле был одной из самых известных достопримечательностей Марса: долиной Маринер, самым глубоким и длинным каньоном во всей Солнечной системе. Кроме того, большое облачное образование находится прямо над плато Фарсис, которое также является областью повышенного облачного образования на Марсе. Остается неизвестным, действительно ли производители хотели, чтобы планета была Марсом. Однако цвет его атмосферы светится розовым вблизи границы дня и ночи, что противоречит этой теории, поскольку марсианская атмосфера кажется синей во время восхода и заката. С другой стороны, это изменение цвета может быть побочным продуктом терраформирования.

    В TNG: «Лучшее из обоих миров, часть II» Марс был показан без каких-либо видимых элементов поверхности, кроме полюсов. Преднамеренно или нет, но это очень похоже на внешний вид планеты во время глобальной пыльной бури.

    В первом наброске сценария Вой: «Смотритель» Гарри Ким упомянул, что его родители попрощались с ним в марсианской колонии, но эта планета не упоминалась в окончательном наброске сценария эпизода. [1]

    Поверхность Марса и марсианский посадочный модуль, видимые на мониторе Ares IV в «One Small Step», на самом деле были стандартным элементом из старого телешоу в библиотеке Paramount, изображающим Луну, перекрашенным и составленным командой Митча Саскина. Марс, видимый с орбиты, был моделью Роба Бончуна. ( Звездный путь: Журнал  Том 1, Выпуск 18, стр. 29)

    В первом наброске сценария ЛОР: «Странный новый мир» упоминается, что на Марсе бывают особенно сильные песчаные бури, а Трэвис Мейвезер никогда не посещал эту планету. Это было изменено во время разработки эпизода на Мэйвезера вместо упоминания о суровых условиях, с которыми обязательно придется столкнуться во время «пролета через ионный шторм на втором варпе».

    Описание сцены в окончательном варианте сценария ENT: «Терра Прайм» относится к «красному величию Марса». В другом описании из того же сценария северная полярная шапка планеты описывалась как «безмятежный арктический вид».

    Согласно Star Trek: Star Charts , (стр. 32 и «Объединенная федерация планет I») Марс (или Сол IV) был классифицирован как планета класса K. В 2030 году на планету приземлился первый пилотируемый земной корабль Aries I . В 2103 году были основаны Объединенные марсианские колонии, планетарное правительство Марса. Utopia Planitia была резиденцией правительства. В основу первого флага UMC был положен рисунок тореадора на бархате. В 2161 году Марс был членом-учредителем Объединенной федерации планет. В 2378 году люди были доминирующим видом на планете, и на Марсе проживало 133,8 миллиона жителей. Достопримечательностями были Olympus Mons, Valles Marineris и верфи Utopia Planitia Fleet Yards.

    Согласно Энциклопедии Звездного Пути  (4-е изд., том 2, стр. 22), Марс вращается вокруг Солнца на среднем расстоянии 228 миллионов километров. Кроме того, утверждается: « земные ученые впервые обнаружили микроскопические свидетельства древней жизни на Марсе в 1996 году». (ВОЙ) были сняты в августе 1996 года, всего через несколько дней после исторической пресс-конференции НАСА, на которой было объявлено об обнаружении возможных микроокаменелостей в марсианском метеорите.96, художественный отдел «Вояджера » поместил в лабораторию Рейна Робинсона большую фотографию микроокаменелости (с надписью «Отведите меня к своему лидеру»), а также вырезку из газеты с описанием находки. Звездный путь: Глубокий космос 9 художник-сценограф Энтони Фредриксон также отметил открытие, присвоив кодовый номер ALH84001 минам, заложенным Defiant в «Призыве к оружию» (DS9). ALH84001 был кодовым номером метеорита, в котором были обнаружены возможные микрофоссилии. »

    Кратер Родденберри на Марсе назван в честь Джина Родденберри.

    Apocrypha

    В романе Star Trek: SCE Aftermath Бутби был идентифицирован как уроженец Марса, дань уважения роли Рэя Уолстона в качестве главного героя в Мой любимый марсианин .

    Внешние ссылки

    • Mars at Memory Beta, вики для лицензированных Star Trek работает
    • Марс в Википедии

    Как выглядит ночное небо на Марсе?

    Что увидит будущий посетитель Марса во время ночного наблюдения за звездами? Как выглядят звезды на Марсе? Как выглядит Солнце? Будет ли Марс подходящим местом для занятий любительской астрономией?

    На первый взгляд ответом на этот последний вопрос будет твердое «да». Во-первых, на Марсе очень мало облачных ночей.

    Мы знаем, что там есть облака, потому что они были сфотографированы каждым орбитальным аппаратом, марсоходом и посадочным модулем, которые когда-либо были там, и иногда на Марсе поднимаются пыльные бури, которые могут покрывать все небо в течение нескольких месяцев.

    Марсианские ветры также интересуют ученых-планетологов.

    Вид на закат на Марсе, сделанный марсоходом Curiosity в 2015 году. Предоставлено: NASA/JPL-Caltech/MSSS/Texas A&M Univ.

    Вообще говоря, марсианское ночное небо обычно такое же ясное, как чистое небо пустыни здесь, на Земле.

    Вы бы увидели в этом небе две луны вместо одной, и помех от спутников было бы намного меньше. (Вероятно, пройдет много времени, прежде чем ночное небо Марса заполнится вереницами спутников Starlink.)

    С другой стороны, сумерки на Марсе длятся дольше из-за лишней светорассеивающей пыли в воздухе. Та же самая запыленная атмосфера также уменьшит яркость и видимость звезд на малой высоте, как это делает здесь низкий туман.

    Как выглядит небо с Марса

    Марсоход Spirit сделал снимок заката на Марсе 19 мая 2005 года. Солнце опускается за край кратера Густев. Кратер: NASA/JPL/Texas A&M/Cornell

    Выйдя из базы в сумерках, первое, что вы увидите над скалистым ландшафтом, будет красивый закат.

    На Земле закатное небо окрашено в цвета меди и золота в стиле Тернера, а Солнце выглядит как раздутый оранжевый шар.

    На Марсе, благодаря запыленной атмосфере, вы увидите закат, окрашенный в фиолетовый и синий цвета, а далекое Солнце превратится в сморщенную голубую монету, прежде чем оно скроется за потухшими вулканами, вырисовывающимися на горизонте.

    Фотографии, сделанные Curiosity, позволяют предположить, что после захода Солнца вы, скорее всего, увидите полоски и завитки серебристо-голубых серебристых облаков, сияющих в сумерках, возможно, даже показ, который затмит все, что мы видели на нашем собственном летнем небе.

    Подобные виды Марса также должны появиться в ближайшие годы с нового марсохода НАСА Perseverance, который должен приземлиться на Красной планете 18 февраля 2021 года.

    Серебристые облака на Марсе, видимые марсоходом НАСА Curiosity. Предоставлено: NASA/JPL-Caltech

    В зависимости от времени года вы также можете увидеть «Вечернюю звезду», сияющую в бледно-лиловых сумерках. ярче маг. –2,5.

    Если бы Земля показывала полную или горбатую фазу, в ваш телескоп вы бы ясно увидели знакомые зеленые континенты и голубые океаны на дневной стороне, а огни городов сияли на ночной. И только представьте, каким невероятным зрелищем был бы полумесяц Земли через окуляр с самым большим увеличением.

    По мере того, как небо темнело, звезды, которые начинали появляться в поле зрения, выглядели успокаивающе знакомыми. Марс находится так близко к Земле, что ни одна из звезд не будет выглядеть ярче или слабее, чем с Земли.

    Поскольку смещения параллакса для преобразования созвездий в новые формы нет, вы все равно увидите Кассиопею, Ориона-охотника и все остальные ваши фавориты.

    Прочтите наши путеводители по лучшим зимним и летним созвездиям.

    Возможно, будущие марсианские исследователи смогут избавиться от тоски по дому, увидев знакомые созвездия, такие как характерная буква Кассиопеи в форме буквы «W». Предоставлено: Майкл Брейте/Стефан Хойц/Вольфганг Рис/ccdguide.com

    Однако, если вы марсианин, вы можете знать их под разными именами или иметь совершенно другие созвездия. Коренные марсиане будущего почти наверняка перерисуют ночное небо, чтобы прославить свою историю и ключевые фигуры.

    Больше похоже на это

    Однако, как только вы настроите свой телескоп, сразу же возникнет проблема: у Марса нет «Полярной звезды», как у Полярной звезды здесь, на Земле, по которой можно было бы выровняться.

    Вместо этого его ось вращения указывает на ничем не примечательную область неба рядом с Альдерамином (Альфа (α) Цефея), самой яркой звездой Цефея. Денеб (альфа (α) Лебедя) — ближайшая яркая звезда к северному небесному полюсу Марса.

    Как выглядят луны с Марса?

    Два отдельных изображения Деймоса (слева) и Фобоса (справа), сделанные марсианским разведывательным орбитальным аппаратом НАСА. Изображение предоставлено: NASA/JPL-caltech/University of Arizona

    Наша Луна относительно медленно ползет по небу. Напротив, два спутника Марса Фобос и Деймос движутся по небу гораздо быстрее.

    Невооруженным глазом Фобос был бы похож на бледный камешек, ширина которого в три раза меньше земной Луны, а Деймос больше походил бы на яркую звезду. Также стоит учитывать необычную орбиту Деймоса.

    Обе марсианские луны будут светить достаточно ярко, чтобы отбрасывать тень на скалы и пылевые дюны вокруг, когда вы будете наблюдать, как они плывут над головой.

    И, когда луны движутся по ночному небу, если бы вы могли держать их в поле зрения вашего телескопа, вы бы увидели их неправильную, выпуклую форму и самые большие кратеры.

    Марсоход Curiosity сделал снимок марсианского спутника Фобоса, проходящего прямо перед Солнцем, если смотреть с поверхности Марса. Предоставлено: NASA/JPL-Caltech/Malin Space Science Systems/Texas A&M Univ.

    Обнаружить планету на Марсе было бы очень весело. Хотя Меркурий и Венера были бы тусклее, чем кажутся с Земли, Юпитер и Сатурн иногда кажутся намного ярче.

    Когда два газовых гиганта будут максимально приближены к Марсу, оба будут показывать через ваш телескоп захватывающие детали.

    Без светового загрязнения или яркой Луны, затемняющей Млечный Путь, это было бы захватывающее зрелище с Марса.

    Только представьте, что вы стоите на осыпающемся краю великой Долины Маринер или на высокой вершине возвышающегося Олимпа и видите Млечный Путь, нарисованный на небе, простирающийся от горизонта до горизонта, по всей длине затянутый пенистыми звездными облаками.

    Наблюдение за метеоритным дождем на Марсе

    Марсоход Opportunity сделал этот снимок кометы Сайдинг Спринг, когда она проходила вблизи Марса 19 октября 2014 года. Предоставлено: NASA/JPL-Caltech/Cornell Univ./ASU/TAMU

    Как вы стоял там, загипнотизированный красотой Млечного Пути, вы могли увидеть метеорит, проносящийся по небу. Несмотря на то, что у Марса довольно жалкое оправдание для атмосферы, она все же достаточно плотная, чтобы производить метеоры.

    Если бы вы стояли рядом с Opportunity в 2014 году, когда Марс проходил через хвост кометы Siding Spring, вы бы увидели падающие звезды, соперничающие со знаменитыми бурями Леонид прошлого.

    Такие события, конечно, очень редки, но исследования показывают, что на Марсе есть свои собственные метеорные потоки, хотя они не происходят в те же даты, что и на Земле.

    Марсоходы регулярно находят метеориты на поверхности планеты. Этот космический камень был обнаружен Curiosity 30 октября 2016 года. Он размером с мяч для гольфа. Предоставлено: NASA/JPL-Caltech/MSSS

    Если вы наблюдатель дальнего космоса, вы также сможете увидеть все свои любимые снимки с Марса.

    Однако ваши виды на невероятные достопримечательности, такие как Туманность Ориона, Галактика Андромеды и звездное скопление Плеяды, могут быть испорчены тем фактом, что вам будет трудно приблизиться к окуляру вашего телескопа из-за громоздкого козырька вашего шлема скафандра. .

    В конце концов небо начинало светлеть, фиолетово-голубое сияние распространялось по восточной части неба, пока Солнце не выглядывало из-за горизонта, заливая пейзаж светом.

    Марсианские звезды будут гаснуть одна за другой, пока не останутся только самые яркие планеты, затем они тоже исчезнут, оставив небо снова пустым, оранжево-розовым куполом. И начнется еще один марсианский день.

    Могли бы вы заняться астрономией на Марсе?

    Смоделированный вид кометы Галлея и Земли с Марса. Кредит: Пит Лоуренс

    Будущие астрономы-любители на Марсе должны быть выносливыми и выносливыми. Возможно, им не придется справляться с разочарованием облачными ночами, как их земным собратьям, но у них будут другие, более серьезные проблемы.

    Для начала им придется все увидеть и сделать в коконе внутри скафандра, защищающего их от негостеприимной марсианской среды.

    Ночная температура может опускаться до -90°C, поэтому перчатки без пальцев и шерстяная шапка не будут достаточно теплыми. Даже прежде чем выйти на улицу, чтобы полюбоваться звездами, им придется потратить несколько часов, чтобы одеться, а затем проехать через шлюз.

    Оказавшись снаружи, начнутся настоящие испытания. К сожалению, от светового загрязнения не убежишь даже на Марсе.

    Звездочеты должны уйти от света, излучаемого базой, но не настолько далеко, чтобы их безопасность была под угрозой.

    Как только их зрение адаптируется к темноте, им придется смотреть на звездное небо через забрало шлема, что может искажать звезды или влиять на их цвет.

    Использование биноклей или подзорных труб будет затруднено по той же причине, хотя возможно, что они смогут использовать какое-либо приспособление для визора, позволяющее им смотреть в окуляры такого наблюдательного оборудования.

    Астрофотография Марса

    Луна, покрывающая Марс, снято Рикардо Дж. Васом Толентино, Белу-Оризонти, Бразилия, 6 сентября 2020 г. Смогут ли будущие астрофотографы запечатлеть Землю, покрывающую Луну?

    Что касается астрофотографии, то зеркальные фотокамеры, использовавшиеся на Земле, не годятся для Марса. Эти камеры не предназначены для использования в такой пыльной и смертельно холодной среде и, вероятно, сдохнут через несколько минут после того, как их поставят на штатив.

    Но камера, специально разработанная для использования на Марсе, могла бы делать фантастические снимки звезд, планет и Млечного Пути, сияющих над зубчатыми горами планеты, извилистыми каньонами и возвышающимися вулканами.

    Возможно, победителем конкурса «Астрономический фотограф года 2061» станет сумеречное фото кометы Галлея, сияющей под Землей, высоко над покрытым пылью марсоходом «Оппортьюнити».

    Первоначально эта статья была опубликована в выпуске журнала 9 за февраль 2021 г.0010 Журнал BBC Sky at Night .

    TESS обнаруживает планету размером с Марс, но с составом Меркурия | Новости Массачусетского технологического института

    Планеты с ультракоротким периодом жизни — это маленькие компактные миры, которые вращаются вокруг своих звезд на близком расстоянии, совершая полный оборот — и один жаркий год — менее чем за 24 часа. Как эти планеты оказались в таких экстремальных конфигурациях, является одной из непрекращающихся загадок экзопланетной науки.

    Астрономы обнаружили сверхкороткопериодическую планету (USP), которая также является сверхлегкой. Планета называется GJ 367 b и совершает оборот вокруг своей звезды всего за восемь часов. Планета размером с Марс и вдвое меньше Земли, что делает ее одной из самых легких планет, обнаруженных на сегодняшний день.

    GJ 367 b вращается вокруг ближайшей звезды, которая находится на расстоянии 31 светового года от нашего Солнца, достаточно близко, чтобы исследователи могли точно определить свойства планеты, которые были невозможны с помощью ранее обнаруженных USP. Например, команда определила, что GJ 376 b является каменистой планетой и, вероятно, содержит твердое ядро ​​из железа и никеля, подобное внутренней части Меркурия.

    По оценкам астрономов, из-за крайней близости к своей звезде GJ 376 b излучает в 500 раз больше излучения, чем то, что Земля получает от Солнца. В результате дневная сторона планеты кипит при температуре до 1500 градусов по Цельсию. При таких экстремальных температурах любая существенная атмосфера давно бы испарилась вместе с любыми признаками жизни, по крайней мере, в том виде, в каком мы ее знаем.

    Но есть вероятность, что у планеты есть обитаемые партнеры. Его звезда — красный карлик или карлик М — тип звезды, в которой обычно находится несколько планет. Открытие GJ 367 b вокруг такой звезды указывает на возможность существования большего количества планет в этой системе, что может помочь ученым понять происхождение GJ 376 b и других планет с ультракоротким периодом.

    «Для этого класса звезд обитаемая зона будет где-то около месячной орбиты», — говорит член команды Джордж Рикер, старший научный сотрудник Института астрофизики и космических исследований Кавли Массачусетского технологического института. «Поскольку эта звезда находится так близко и так ярка, у нас есть хорошие шансы увидеть другие планеты в этой системе. Как будто на табличке написано: «Ищите здесь лишние планеты!»

    Результаты исследования опубликованы сегодня в журнале Science . Исследование проводилось исследователями из Института планетарных исследований Немецкого аэрокосмического центра в сотрудничестве с международной группой исследователей, в которую входили соавторы Массачусетского технологического института Рикер, Роланд Вандерспек и Сара Сигер.

    Транзитные испытания

    Новая планета была обнаружена с помощью спутника НАСА для исследования транзитных экзопланет (TESS), миссии под руководством Массачусетского технологического института, главным исследователем которой является Рикер. TESS следит за небом на предмет изменения яркости ближайших звезд. Ученые просматривают данные TESS на наличие транзитов или периодических провалов в звездном свете, которые указывают на то, что планета пересекается и ненадолго блокирует свет звезды.

    В течение месяца в 2019 году TESS зафиксировала участок южного неба, который включал звезду GJ 376. Ученые из Массачусетского технологического института и других организаций проанализировали данные и обнаружили транзитный объект с ультракороткой восьмичасовой орбитой. Они провели несколько тестов, чтобы убедиться, что сигнал не исходит от «ложноположительного» источника, такого как затмевающая двойная звезда на переднем или заднем плане.

    Убедившись, что объект действительно является планетой с ультракоротким периодом, они затем более внимательно наблюдали за звездой планеты, используя прибор для поиска планет высокой точности радиальной скорости (HARPS), установленный на телескопе Европейской южной обсерватории в Чили.

    На основании этих измерений они определили планету как одну из самых легких планет, обнаруженных на сегодняшний день, с радиусом 72 процента и массой 55 процентов от массы Земли. Такие размеры указывают на то, что планета, вероятно, имеет богатое железом ядро.

    Затем исследователи сократили различные варианты внутреннего состава планеты и обнаружили, что сценарий, который лучше всего соответствует данным, показал, что железное ядро, вероятно, составляет 86 процентов внутренней части планеты, аналогично составу Меркурия.

    «Мы находим планету размером с Марс, по составу напоминающую Меркурий, — говорит Вандерспек, главный научный сотрудник Массачусетского технологического института. «Это одна из самых маленьких планет, обнаруженных на сегодняшний день, и она вращается вокруг карлика М на очень узкой орбите».

    Поскольку ученые продолжают изучать GJ 367 b и ее звезду, они надеются обнаружить сигналы других планет в системе. Свойства этих планет, такие как расстояние между ними и орбитальная ориентация, могут дать ключ к пониманию того, как появились GJ 367 b и другие планеты с ультракоротким периодом.

    «Понимание того, как эти планеты так близко подходят к своим звездам, — это что-то вроде детективной истории, — говорит член команды TESS Наталия Герреро. «Почему у этой планеты отсутствует внешняя атмосфера? Как он приблизился? Был ли этот процесс мирным или насильственным? Надеюсь, эта система даст нам немного больше информации».

    Это исследование было частично поддержано НАСА.

    Поделиться этой новостной статьей:

    Бумага

    Документ: «GJ 367b: плотная сверхкороткопериодическая субземная планета, проходящая через ближайший красный карлик»

    Упоминания в прессе

    CNN

    Репортер CNN Эшли Стрикленд пишет, что спутник НАСА для исследования транзитных экзопланет (TESS), миссия под руководством Массачусетского технологического института, обнаружила экзопланету размером примерно с Марс, где год длится около восьми часов. «Астрономы стремятся узнать больше об этих маленьких планетах, которые быстро вращаются вокруг своих звезд менее чем за 24 часа, потому что они не уверены, как они формируются и оказываются на такой экстремальной орбите», — пишет Стрикленд.

    Полная история с помощью CNN →

    Связанные ссылки

    • Джордж Рикер
    • Роланд Вандерспек
    • ОБЗОР СПОССИКИ
    • 109. Наука

    Планета размером с Марс, вращающаяся очень близко к своей родительской звезде

    Научный колледж Эберли

    17 декабря 2021

    Автор Сэм Шолтис

    UNIVERSITY PARK, Pa. — Планетарная природа объекта размером с Марс, вращающегося очень близко к звезде-карлику класса M, была подтверждена с помощью искателя планет обитаемой зоны штата Пенсильвания (HPF). Планета, которая первоначально была классифицирована как ложноположительная при автоматическом поиске данных, собранных космическим телескопом «Кеплер», примерно в два раза меньше Земли и находится так близко к своей родительской звезде, что совершает оборот менее чем за 10 часов. Если бы он вращался вокруг звезды размером с наше Солнце, он бы скользил по короне звезды — ауре чрезвычайно горячей плазмы, простирающейся за пределы поверхности звезды. Это самая маленькая из известных планет с ультракоротким периодом обращения, и она может помочь астрономам понять, как формируются эти редкие планеты.

    Статья с описанием открытия группы исследователей во главе с учеными штата Пенсильвания появилась в сети и была принята к публикации в The Astronomical Journal.

    «Планеты со сверхкоротким периодом обращения — планеты с периодом обращения менее одного дня — встречаются крайне редко», — сказал Калеб Каньяс, аспирант факультета астрономии и астрофизики Пенсильванского университета и ведущий автор статьи. «Только несколько были обнаружены на орбитах М-карликов, которые представляют собой маленькие холодные звезды размером и яркостью в несколько раз меньше нашего Солнца. Мы еще точно не знаем, как формируются эти планеты, поэтому подобные открытия важны для того, чтобы помочь нам ограничить возможные сценарии формирования».

    Миссия НАСА «Кеплер» обнаружила примерно 10-часовой транзит экзопланеты размером с Марс, вращающейся вокруг звезды M-карлика KOI-4777. Близость планеты к своей родительской звезде и меньший размер М-карлика по сравнению с солнцеподобной звездой позволили обнаружить KOI-4777.01, одну из самых маленьких обнаруженных ультракороткопериодических планет. Исследователи использовали высокоточный астрономический спектрограф Penn State Habitable-zone Planet Finder, чтобы подтвердить планетарную природу KOI-4777.01. В верхнем ряду показано изображение художника, сравнивающее систему KOI-4777 с ее родительской звездой-карликом M и планетой размером с Марс с ультракоротким периодом с системой Солнце-Земля в том же масштабе. Нижний ряд представляет фактическое расстояние между Землей и Солнцем — примерно в 160 раз дальше. Фото: Дани Земба, Penn State. Все права защищены.

    Космический телескоп «Кеплер» искал экзопланеты — планеты за пределами нашей Солнечной системы — путем наблюдения за звездами в большой области галактики Млечный Путь. Он искал крошечные провалы в яркости звезд, которые могли указывать на то, что часть света звезды блокируется планетой-кандидатом, проходящей перед звездой во время ее орбиты. Как долго длится падение яркости, является показателем разделения между планетой-кандидатом и звездой-хозяином, а также показателем того, может ли планета быть обитаемой. Эти провалы яркости, называемые транзитами, затем будут проверяться автоматизированной системой для выявления потенциальных ложных срабатываний.

    Кеплер наблюдал такое падение яркости М-карлика KOI-4777, но это падение было настолько коротким, что автоматическая проверка первоначально предположила, что это ложное срабатывание. Новый метод статистического анализа, разработанный Эриком Фейгельсоном, заслуженным старшим научным сотрудником и профессором астрономии, астрофизики и статистики в Университете штата Пенсильвания, и его командой астростатистиков, независимо обнаружил эту планету в правильном периоде в наборе данных Кеплера. Позже ручная проверка потенциальных ложных срабатываний в данных Кеплера определила, что падение яркости KOI-4777 на самом деле представляет собой потенциальную планетную систему с периодом обращения 0,412 дня, или около 9.9 часов.

    «Мы использовали искатель планет обитаемой зоны, высокоточный астрономический спектрограф, установленный на телескопе Хобби-Эберли в обсерватории Макдональда в Техасе, чтобы наблюдать за этой системой», — сказал Суврат Махадеван, профессор астрономии и астрофизики в Университете Пенсильвании. автор бумаги. «Учитывая, насколько близко эта планета находится к своей звезде-хозяину, она вряд ли будет пригодна для жизни, но мы с самого начала знали, что с помощью HPF мы сможем узнать о гораздо большем, чем просто обитаемые планеты. Точность HPF позволила нам статистически подтвердить планету, известную как KOI-4777.01, и начать характеризовать ее свойства».

    Планеты, вращающиеся вокруг звезд, создают небольшое гравитационное притяжение, которое заставляет звезду колебаться. Это колебание приводит к крошечным сдвигам длины волны света, излучаемого звездой, в результате эффекта Доплера, точно так же, как меняется тон сирены в машине скорой помощи, когда она движется мимо вас. HPF предназначен для обнаружения этих небольших сдвигов длины волны в ближнем инфракрасном диапазоне, излучаемом M-карликами.

    «С точностью спектрографа HPF мы можем подтвердить, что KOI-4777.01 действительно является планетой, исключив другие потенциальные источники сигнала, такие как дополнительные планеты или близлежащие звезды», — сказал Каньяс. «Хотя мы еще не можем определить массу планеты, мы можем ограничить ее максимум примерно одной третью массы Земли — ее масса, если бы она полностью состояла из железа, самого плотного материала, из которого можно было бы ожидать планету. естественно сформироваться. Это делает ее самой маленькой из наблюдаемых на сегодняшний день планет с ультракоротким периодом. Обнаружение дополнительных таких планет будет важно для понимания того, как формируются эти редкие планеты».

    Помимо Каньяса и Махадевана, в исследовательскую группу входят Уильям Д. Кокран, Чад Ф. Бендер, Эрик Д. Фейгельсон, К. Э. Харман, Рави Кумар Коппарапу, Габриэль А. Касерес, Скотт А. Диддамс, Майкл Эндл, Эрик Б. , Форд, Сэмюэл Халверсон, Фред Харти, Синклер Джонс, Шубхэм Канодиа, Андреа С.Дж. Лин, Эндрю Дж. Меткалф, Эндрю Монсон, Джо П. Нинан, Лоуренс В. Рэмси, Пол Робертсон, Арпита Рой, Кристиан Шваб и Гудмундур Стефанссон. Эта работа была поддержана штаб-квартирой НАСА в рамках Программы стипендий НАСА в области наук о Земле и космосе и доктором философии меньшинства Фонда Альфреда П. Слоана. Программа.

    Last Updated December 17, 2021

    Contacts

    Tags

    • Eberly College of Science
    • Students
    • Visitors and Neighbors
    • Faculty and Staff
    • Alumni
    • University Park
    • Department of Astronomy и астрофизика
    • Департамент статистики
    • Исследования

    Где вы можете найти Марс и что вы можете ожидать увидеть

    Марс — одна из самых ярких планет, и вам не составит труда найти ее на небе, когда она находится в темном небе и выглядит как ярко-красная или желтая звезда.

    Марс ярко сияет над Ла-Маншем незадолго до противостояния в 2018 году. Изображение предоставлено Полом Сазерлендом. Вот руководство о том, как найти Марс и что вы можете ожидать увидеть.

    Марс — следующая планета после Земли, удаленная от Солнца, но ее год примерно в два раза длиннее нашего. Это означает, что два наших мира сближаются каждые пару лет, но год спустя оказываются на большом расстоянии друг от друга по разные стороны от Солнца.

    На большом расстоянии Марс выглядит как довольно обычная яркая звезда. При ближайшем рассмотрении он сияет как один из самых ярких объектов на небе, и его красноватый цвет будет хорошо заметен.

    Марс имеет эксцентричную орбиту вокруг Солнца. Из-за этого его расстояние от Земли сильно варьируется от одного примерно двухлетнего близкого сближения к другому. В 2003 году он был особенно близок и достиг расстояния 56 миллионов км (35 миллионов миль).

    Однако в марте 2012 года он не приближался ближе 101 млн км (63 млн миль). С 2012 года максимальное сближение стало более благоприятным, и в июле 2018 года Марс находился на расстоянии менее 58 миллионов километров (36 миллионов миль) от нас. После этого Марс снова становится более отдаленным из-за противостояний октября 2020 г., декабря 2022 г., января 2025 г. и февраля 2027 г.

    Трек Марса с июня 2020 года по февраль 2021 года, показывающий петлю, которую он описывает вокруг оппозиции в октябре. Метки с интервалом в четыре недели сначала показывают месяц, а затем день. Фото: Skymania

    Астрономы говорят о яркости как о величине, называемой звездной величиной. Чем выше число, тем слабее объект. Каждое целое число примерно в 2,5 раза ярче или слабее следующего. Самые яркие звезды на небе имеют звездную величину около 1. Самые тусклые звезды, которые вы можете увидеть без телескопа темной ночью, имеют звездную величину около 6. Солнце светит с минусовой звездной величиной, -27. По этой шкале яркость Марса варьируется примерно от 2, когда он находится максимально далеко от нас, до блестящих -3, когда он находится очень близко.

    На наших обновленных картах показан путь Марса, который постепенно становится ярче при следующем сближении с Землей. Пройдя за Солнцем в 2019 году, она становится все более заметной на утреннем небе по мере того, как приближается к Земле в октябре 2020 года.

    Противостояние (дата, когда планета находится на другой стороне Солнце) произойдет 13 октября 2020 года, когда планета достигнет звездной величины (видимой яркости) -2,6 в созвездии Рыб. На самом деле он был ближе всего к Земле несколькими днями ранее, 6 октября. Причина, по которой даты противостояния и наибольшего сближения не совпадают, заключается в том, что орбита Марса эксцентрична, другими словами, овальная, а не круглая. 900:03 Толпы людей стоят в очереди, чтобы посмотреть на Марс в Ротоне, Великобритания. Предоставлено: Пол Сазерленд

     

    Вокруг оппозиции Марс будет совершать любопытную петлю в небе. Астрономы называют это ретроградным движением. Со стороны Марса нет никаких хитростей — это происходит, когда быстро движущаяся Земля обгоняет Красную планету на внутренней трассе. Это немного похоже на обгон другой машины на шоссе — вы оба едете в одном направлении, но кажется, что другая машина скользит назад на фоне.

    То, что вы можете увидеть

    Марс, безусловно, представляет собой великолепное зрелище для тех, кто наблюдает за ним только своими глазами, и наблюдать за его постепенным движением на фоне звезд от ночи к ночи может быть увлекательно.

    Бинокль поможет подчеркнуть ржаво-оранжевый цвет планеты, но для того, чтобы увидеть хоть какую-то деталь, вам потребуется смотреть в любительский телескоп разумного размера. И даже в этом случае не ожидайте увидеть много — в лучшем случае Марс только кажется на небе меньше, чем планета-гигант Юпитер.

    Изменение видимого размера Марса

    В октябре 2020 года видимый диаметр Марса увеличивается до 22,6 угловых секунд. Вам понадобится разумное увеличение, чтобы увидеть любую деталь на Марсе — по крайней мере, 40-кратное — реальная мощность, которую вы можете использовать, будет зависеть от атмосферных условий или «видимости» и размера используемого вами телескопа. В лучшем случае увеличение в 40 раз покажет изображение Марса размером с апельсин, наблюдаемое невооруженным глазом, по всей длине теннисного корта.

    Возможно, вы сможете разглядеть темные отметины на Марсе, если только не разразится пыльная буря, как это произошло в июне 2018 года, незадолго до последней оппозиции, и того, что осталось от южной полярной шапки. Возможно, вы даже сможете проследить за вращением Марса. Его день по длине подобен нашему.

    Чтобы Марс оставался в поле зрения вашего телескопа, когда Земля вращается, телескоп планетарного наблюдателя, вероятно, будет оснащен моторизованным приводом для его поворота. Многие современные телескопы сегодня имеют в своих приводах мини-компьютеры, которые на самом деле найдут Марс — и практически все остальное в небе — для вас.

    Некоторые астрономы-любители сегодня используют ПЗС-камеры, цифровые камеры и даже веб-камеры для записи изображений Марса. С помощью компьютерной обработки на многих из них можно увидеть значительное количество деталей.

    Сколько в россии планетариев: ПЛАНЕТАРИИ РОССИИ — тема научной статьи по космическим исследованиям из журнала «Земля и Вселенная»

    Справочный. Список планетариев России | Астрономия в школе


    Главная

    СБ, 12/18/2010 — 21:41 — mav

      

    Проектор и звёздный купол в планетарии г.Санкт-Петербурга.

        Планетарий — научно-просветительное учреждение, в котором демонстрируется небесная сфера со звёздами, планетами и спутниками, кометами и метеорами, а также солнечные и лунные затмения, панорамы Луны, Марса, Венеры и климатических поясов земного шара. Демонстрация выполняется с помощью специального прибора «Планетарий».  Первый в мире планетарий был построен в Мюнхене в 1925г, в СССР первый планетарий был открыт в Москве 5 ноября 1929г.
        В данный момент в мире порядка 4000 тысяч планетариев, из них почти половина — цифровые планетарии. Цифровые планетарии сравнительно недавно получили массовое распространение за счёт своей зрелищности и цены, сопоставимой с морально устаревшими оптико-механическими машинами. Цифровые планетарии иногда называют также звездными театрами, так как в них демонстрируют цифровое видеоизображение или даже интерактивную компьютерную графику. Ядром цифрового планетария является астрономический симулятор — суперкомпьютер со специализированным ПО, который функционально полностью заменяет классическую оптико-механическую машину. Один из первых цифровых планетариев на территории СНГ открыт в 2008 в г. Донецке.
    Планетарии России (википедия)         Планетарии России (информация)          Планетарии России и мира
    Ассоциация планетариев России

    Общество Сферического Кино (ОСК) — Общество с ограниченной ответственностью.
           Москва. Юридический адрес: 107131, пер. Б. Кисельный 7/2.
           Почтовый адрес 603106 г. Н.Новгород, а/я 103.
           Телефон +7 (800) 707-57-01 e-mail: [email protected], URL http://fulldomefilm.org
           Руководитель Баймухаметов Марат Рамильевич (903) 968-28-89, [email protected]

    Планетарии РОССИИ
    № п/пНазвание АдресТелефонФотосайт, E-mail:
     1360Синема188800, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Первомайская, д. 7, офис 1(981) 778-8811ул. Куйбышева, 10 (планетарий)E-mail: [email protected]
    2Арзамасский планетарий607220, г. Арзамас, ул. К. Маркса, 15(8247) 224-08-69с 1994 года в приспособленном здании малого зала кинотеатра «Искра»не функционирует с 2000-х гг
    3Астраханский планетарий им. В.И. Токарева414000, Астрахань,
    улица Адмиралтейская, 1/8
    (851) 226-21-67E-mail: [email protected]
    4Барнаульский планетарий
    (w) Барнаульский планетарий
    656002, г. Барнаул, Сибирский пр-д, 38(3852) 61-10-65в приспособленном здании бывшей Крестовоздвиженской церквиСайт Барнаульского планетария
    E-mail: [email protected]
    5Бийский планетарий659322, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 1, ДТТ(3854) 330-19-61, 330-19-89в здании «Молодежного центра «Родина»
    E-mail: planeta-biysk@mail. ru
    6(w) Большой Новосибирский планетарий630114, г. Новосибирск, Ключ-Камышенское Плато, 1/1(383) 347-77-07, 347-77-11сайт: https://www.nebo-nsk.ru
    E-mail: [email protected]
    7Брянский планетарий241022, г. Брянск, ул. Пушкина, 51(483) 258-12-48Сайт: brplanet.ucoz.net
    E-mail: [email protected], [email protected]
    приспособленное здание
    8Владикавказский планетарий362040, г. Владикавказ, ул. Кирова, 14(8672) 514-44-9бывшая шиитская мечетьне функционирует
    9(w) Владимирский планетарий600000, г. Владимир, ул. Большая Московская, 66-А(4922) 32-22-90в приспособленном здании Николо-Кремлевской церквисайт Владимирского планетария
    E-mail: vld@planetari. elcom.ru,[email protected]
    10Волгоградский планетарий
    (w) Волгоградский планетарий
    400013, г. Волгоград, ул. Гагарина, 14(8442) 24-18-74Сайт volgogradplanetarium.ru
    E-mail: e-mail: [email protected]
    11Воронежский планетарий394088, г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 60(473) 202-80-40в зале ТЦ Аксиома,  4-й этажСайт: http://planetarii-vrn.ru/
    E-mail:
    12Екатеринбургский планетарий620075, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 12(343) 382-40-97, (922) 10-67-0301 этаж кинотеатра «Салют»Сайт:https://www.planetanauk.ru/
    E-mail:
    13Ижевский планетарий426011, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 32(3412) 906-234ТЦ «Омега», 3 этаж, «ФанПарк»(Роллердром)Сайт: www. izhsky.ru
    E-mail: [email protected]
    14Ижевский планетарий426011, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Кирова, 17(3412) 906-234Дворец детского и юношеского творчествапланетарий и обсерватория
    15Ижевский планетарий426039, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 118(3412) 906-234АМУ ЦРК «Русский дом» (Парк космонавтов)планетарий
    16Иркутский планетарий664022, г. Иркутск, ул. Седова 30(3952) 797909Сайт: irkplanetarium.com
    E-mail: [email protected]
    17Казанский планетарий
    (планетарий КФУ им. космонавта А.А. Леонова)
    422526, Республика Татарстан, Зеленодольский район, пос. Октябрьский, ул. АОЭ д. 7, корпус № 1. (территория обсерватории)(843) 259-13-06;
    221-34-63
    Сайт: Казанский планетарий
    Email: mail@planetarium-kazan. ru
    18Калининградский планетарий им. Ф.В. Бесселя
    передвижной планетарий
    236000, г. Калининград, Гвардейский проспект, 51А(911) 468-04-84
    (401-2) 65-63-00
    Сайт планетария
    E-mail: [email protected]
              [email protected]
    19(w) Калужский планетарий248600, г. Калуга, ул. Королева, 2, Музей К.Э. Циолковского(4842) 705-026,
    278-425
    Калужский планетарий на сайте Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского
    E-mail: [email protected]
            [email protected]
    20Каширский планетарий142900, Московская область, г. Кашира, Советский проспект, 5(496) 692-0529, 692-0756E-mail: [email protected]
    E-mail: [email protected]
    21Кемеровского госуниверситета планетарий650000, г. Кемерово, пр. Советский, 73, корпус №2, ауд. 5201(3842) 58-39-39в приспособленном помещении корпуса №2 КГУE-mail: [email protected]
    22(w) Кировский планетарий610021, г. Киров, ул. космонавта Волкова, 6(8332)  50-03-00в приспособленном помещении СОШ №27Сайт кировского планетария
    E-mail: [email protected]
    [email protected]
    23Костромской планетарий156000, г. Кострома, ул. Горная, 14(4942) 31-30-53, 31-20-34в приспособленном помещении бывшей церквиСайт: Костромской планетарий
    E-mail: [email protected]
              [email protected]
    24Курганский планетарий640000, г. Курган, ул. Пушкина, д. 137(3522) 46-65-60при Курганском областном краеведческом музееСайт: Курганский планетарий
    E-mail: kurgan. planetarium2mail.ru
             [email protected]
    25Курганский планетарий640000, г. Курган, ул. Пушкина, д. 3, стр. 10, ТРЦ «РИО», 2 этаж(3522) 60-40-71
    963 009 5326
    сферический кинозал диаметром 8 метровE-mail: [email protected]
    26Курский областной планетарий305000, г. Курск, ул. Сонина, 4(4712) 70-20-81в приспособленном здании бывшего Дворянского собранияСайт: Курский планетарий
    E-mail: [email protected]
    при Курском областном краеведческом музее
    27Лыткаринский планетарий140081, Московская область, г.Лыткарино, квартал 7, дом 6(495) 552-49-80в приспособленном помещении Лыткаринского  историко-краеведческого музеяСайт: www.lytkarinomuseum.ru
    E-mail: [email protected]
    купол телескопа реставрируется
    28Махачкалинский планетарий367912, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул.Батырая, 2(928)
    277 28 91, 56-20-82, 65-25-85
    в приспособленном здании при ДГУ
    29Московский планетарий
    (w) Московский планетарий
    123242 г. Москва, ул. Садово-Кудринская, д. 5, стр. 1(495) 221-76-90Сайт: planetarium-moscow.ru
    E-mail: info(at)planetarium-moscow.ru
    Пресс-служба: press(at)planetarium-moscow.ru
    30(w) Нижегородский планетарий603001, г. Нижний Новгород, Похвалинский съезд, 5(8312) 46-78-80, 46-77-89Сайт: planetarium-nn.ru
    E-mail: [email protected]
           [email protected]
    31Новороссийский планетарий им. Ю.А. Гагарина353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Советов, 53А(8617) 64-48-12Сайт: http://novoros. planetariums.ru/
    E-mail: [email protected]
    32(w) Новокузнецкий планетарий им. А.А. Федорова654000, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 16а(3843) 74-51-14, 74-33-48, 74-19-11сайт Новокузнецкого планетария
    E-mail: [email protected]
    С 1 июня 2018 года Планетарий временно закрыт
    33Новосибирский планетарий
    (w) Учебно-научный центр «Планетарий» при СГУГиТ (малый планетарий)
    630108, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, каб. 536(383) 343-29-44в приспособленном здании Сибирской Государственной геодезической академии, имеет мобильный планетарийE-mail: [email protected]
    34Омский планетарий644043, г. Омск, Партизанская улица, 4А, 3 этаж9136519917мобильный планетарийСайт: omskij-planetarij. obiz.ru
    E-mail: [email protected]
    [email protected]
    35Оренбургский планетарий
    при ОГУ
    460005, г. Оренбург, ул. Шевченко, 28(353) 91-22-14
    91-22-16
      ДЮТ «Прогресс»Сайт: http://www.osu.ru/doc/2360
    О планетарии
    vk.com/club79282620 E-mail: [email protected]
    [email protected]
    36(w) Пензенский планетарий440000, г. Пенза, Центральный парк культуры и отдыха им. В.Г. Белинского не функционирует с 2011г
    E-mail:
    37Пермский планетарий
    (w) Пермский планетарий
    614060, г. Пермь, бульвар Гагарина, 27-А(342) 260-47-48, 294-34-11Сайт: planetarium.perm.ru
    E-mail: [email protected],
    [email protected]
    38Планетарий в Звездном городке141160, Московская область, п. г.т. Звездный городок, ЦПК им.Гагарина(495) 526-36-42 -35-69,
    916-913-788
    уникальный функционально-моделирующий стенд для занятий с космонавтамиСайт: https://roskocmoc.ru/planetarium.php
    E-mail: [email protected]
    39Планетарий в Ивановог. Иваново, ул. Семенчикова, 9(4932) 37-82-63; 37-04-15ЦДТ №4, Школа — музей камня «Литос — Клио»E-mail: [email protected], [email protected]
    ВКонтакте: http://vk.com/stonemuseum37
    Instagram: http://instagram.com/stonemuseum37
    40Планетарий в музее радио А.С. Попова620151, г.Екатеринбург, ул. Р.Люксембург, 9/11(343) 371-50-60фСайт: http://uole-museum.ru/museums/planetarij/
    E-mail: [email protected]
    41Планетарий в Ростове на Дону344007, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 45/5(863) 240-25-85, 240-23-87Муниципальное учреждение — лекторий «Астрономическая обсерватория», «Городской культурно-досуговый центр им. М. Горького»
    Сайт: htpp: // vk.com/rostovplanetarium
    E-mail: [email protected]
          [email protected]
    42(w) Планетарий ЦДРА (Москва)129110, г.Москва, Суворовская пл., д.2, стр. 32(495) 688-30-66Сайт: ЦДРА
    Сайт: http://planetarium-cc.ru/index.html
    E-mail: [email protected]           matsnev @planetarium-cc.ru
    43Планетарий Дома пионеров119334, г. Москва, ул. Косыгина, д. 17, кор. 3(495) 939-89-67в Московском Городском Дворце технического творчестваE-mail: [email protected]
    [email protected]
    44Планетарий Кировского КОГБУК «Музей К. Э.Циолковского, авиации и космонавтики»610000, г. Киров, ул.Преображенская, 16(8332) 48-50-10планетарий — ул. Преображенская, д.14, 3 этажE-mail: [email protected]
    [email protected] (приемная)
    45Подольский планетарий142117, Россия, Московская область, г. Подольск, Парковая, 16(4967) 52-72-21Школа №29 им. П.И.ЗабродинаE-mail: [email protected]
    46Псковский планетарий180000, г. Псков, ул. Советская, 64А(811) 266-17-53в приспособленном здании бывшего ХрамаСайт: http://planetarium-psk.ru/
    E-mail: [email protected]
    47Пятигорский планетарий357502, г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 5, парк культуры и отдыха им.Кирова(928) 632-36-61Сайт: http://planeta-kmv. ru/
    E-mail: [email protected]
    48Самарский планетарий443041, г. Самара, ул. Ленинская, д. 142(846) 333-64-23, 332-40-73, 332-28-89при областном историко-краеведческом музее им. П.В. АлабинаЦифровой планетарий XXI века
    49Самарский планетарий443086, г. Самара, ул. Московское шоссе, д. 34 в 1 корпусе Самарского университета (ул. Молодогвардейская, 151)Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева
    50Самарский планетарий443110, г. Самара, ул. Осипенко, 32а(846) 334-33-40,
    334-09-50
    МОУ ДОД ЦВР «Поиск»E-mail: [email protected]
    [email protected]
    51(w) Санкт-Петербургский планетарий197198, г. Санкт-Петербург, Александровский парк, д.4(812) 233-27-12, 127-93-71Сайт: www.planetary-spb.ru
    E-mail: [email protected]
           [email protected]
    52Санкт-Петербургский планетарий №1196084, г. Санкт-Петербург, Набережная Обводного канала, 74 Ц(812) 407-17-31 Сайт: htpp://planetartim.one
    E-mail: [email protected].
    53Саратовский планетарий
    (w) Саратовский планетарий
    470002, г. Саратов, ул. Чернышевского, 177/181(845) 223-50-61,
    223-50-71
    Сайт: http://www.sarplanetary.ru/
    Е-mail: [email protected]
    54Смоленский планетарий214000, г. Смоленск, ул. Войкова, 9(4812) 38-47-24, 41-06-84Сайт: http://planetarsmolensk.ru/
    Е-mail: planetarsmolensk@yandex. ru
             [email protected]
    55Сферический кинотеатр – Планетарий «Театр звезд»344019, г.Ростов-на-Дону, Театральная площадь, Парк «Революции», главная аллея(918) 589-79-18Сайт: http://planetarium-rnd.ru/
    Е-mail: [email protected]
    56Таганрогский планетарий347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. С. Шило, 210, корп.1904-506-87-92
    904-506-52-05
    (территория парка им. 300-я Таганрога) 
    57(w) Томский планетарий634050 г. Томск, пр. Ленина, 82а, строение 1, 2 этаж(3822) 51-36-33, 51-39-13Сайт: http://planetarium.tomsk.ru/
    Е-mail: [email protected]
    58Трубчевский музей и  планетарий242220, Брянская обл., г. Трубчевск, ул. Ленина, 72(48352) 2-20-50, 2-27-61планетарий в музееСайт: www.muzey-trubchevsk.ru/
    Е-mail:  [email protected]
    59Ульяновский планетарий432017, г.Ульяновск, ул.Л.Толстого, д.67(8422) 41-71-11мини-планетарий в отдельном здании музея «Метеорологическая станция Симбирска»Е-mail: [email protected]
    [email protected]
    [email protected]
    [email protected]
    60(w) Уфимский планетарий
    Уфимский планетарий
    450075, г. Уфа, пр. Октября, 79/2 (пл. Ленина)(347) 235-70-23
    244-72-06
    Сайт: http://ufaplanetarium.ru/
    Е-mail: [email protected]
    61Ярославский планетарий имени В.В. Терешковой150000, г. Ярославль, ул. ул. Чайковского, дом 3(4852) 72-63-90,
    72-82-00,
    72-68-37
    Сайт: yarplaneta. ru
    Е-mail: [email protected]
    [email protected]
    [email protected]
    62     

    Ассоциация мобильных планетариев

    № п/пНазваниеАдрес
    1Планетарий им. Б.А. Максимычёва
    ООО «Мобильные планетарии»
    г. Москва, 119017, Пыжевский пер., д. 7, тел: (495) 953-8591, 953-9531, (963) 698-4794
    Е-mail: [email protected]; [email protected]
    2«Антарес», (w) Хабаровский планетарий652567, г. Хабаровск, ул. Шевченко, 7, (4212) 93-15-83
    Сайт: www.planetantares.ru
    https://vk.com/club54337533
    3«Арт-студияг. Оренбург, (950) 187-86-68
    Сайт: www.art12.ru
    Е-mail: [email protected]
    4Волгоградский планетарийг. Волгоград, (8442) 984609, (960)8871920,
    Сайт: www.volgodome.ru
    Е-mail: [email protected] [email protected]
    5«Галактические новости»г. Москва, (926) 620-08-34
    Сайт: www.galacticnews.ru/planetarium
    Е-mail: [email protected]
    6«Звездный Театр»г. Санкт-Петербург, (812) 905-28-88
    Сайт: http://z-teatr.ru/
    Е-mail: [email protected]
    7«Звездный дождь»г. Курск, 951-333-67-62, 950-874-79-91
    Е-mail: [email protected], [email protected]
    8«Звездочет»Саратовская обл., р.п. Соколовый, (905) 385-45-57, [email protected]
    9«Звездочка»г. Петрозаводск, (960) 214-4190
    Е-mail: [email protected]
    10«Звездочка»г. Сургут, (3462) 64-37-81, 922-654-37-81
    11«Галактика»г. Челябинск, (950) 728 267, (351) 776 3720
    Е-mail: statuspls@mail. ru
    12«Гелиос»г. Сыктывкар, (904) 270 0975
    13  
    14Йошкар-Олинский планетарий424001, г. Йошкар-Ола, ул. Палантая, 116, (8362) 42-36-32, 39-75-33
    Сайт: https://vk.com/planetarium_region12
    Email: [email protected]
    15Меридиан39г. Рязань, (910) 632-28-55
    Сайт: www.meridian39.ru
    Е-mail: [email protected]
    16«Млечный путь»Волгоградская обл., г. Череповец, (911) 518-54-54, (8202) 61-54-54
    Е-mail: [email protected]
    17«Мобильный планетарий»г. Барнаул, (3852) 60-41-58
    Сайт: www.alt-planetarium.ru/
    Е-mail: [email protected]
    18Мобильный планетарийг. Москва, (926) 302-45-79
    Сайт: http://www.kplanetam.ru/
    Е-mail: [email protected]
    19«Моя планета»г. Ярославль, (4852) 47-94-95, malshakova ­NK@mail. ru
    20Оршанский планетарийРеспублика Марий Эл, п.г.т. Оршанка, 937.934.6437
    Е-mail: oreal/[email protected]
    21«Парк отдыха»г. Чита
    Сайт: www.park-of-rest.ru
    Е-mail: [email protected]
    22«Пояс Ориона»г. Нижний Тагил, (908) 908-22-29, (919) 365-44-87
    Е-mail: [email protected]
    23«Русский дом»Республика Удмуртия, г. Ижевск, (3412) 44 35 99,
    Е-mail: [email protected]
    24Самарские планетарийг. Самара, ул. Красных Коммунаров, 5, (846) 995-29-77, при Астрономическом клубе «Апогей» МОУ ДОД ЦВО «Творчество»
    Сайт: http://samaraplanetary.blogspot.com/
    E-mail: [email protected], [email protected]
    25Самарские планетарий443013, г. Самара, ул. Дачная, 2 к1, 2 этаж; Музей занимательных наук, Мёбиус, 927-65-58-963, www.mebiussamara.ru
    26«Созвездие»г. Москва, (499) 390-32-60
    Сайт: http://mobile-galaxy.ru
    Е-mail: [email protected]
    27«Созвездие близнецов»г. Новосибирск, (913) 932-33-77
    Сайт: www.domeofstars.ru
    Е-mail: [email protected]
    28«Сфера»Новосибирская обл., г. Искитим, (906) 995-78-73
    Е-mail: [email protected]
    29Тамбовский планетарийг. Тамбов, ул. Максима Горького, 17/129. Торгово-развлекательный центр «ГАЛЕРЕЯ», 4 этаж
    30Ухтинский планетарий169300, респ. Коми, г. Ухта, ул. Пушкина, 25А, тел: (8216) 76-18-08
    31«KolibAstro»632912, Новосибирская обл., Краснозерский район, с. Колыбелька, ул. Центральная, 49, МКОУ Колыбелькая СОШ, (383 57) 61-338,[email protected]
    32«Star Gate»г. Киров, (982) 383-97-70
    Е-mail: [email protected]
    33«Universum»Владимирская обл. , г. Ковров, (915) 799 3071, (915) 772 1656
    Сайт: http://mobilnyj-planetarij-universum.tiu.ru
    Е-mail: [email protected]
    34  

    Обновлено 30.09.2018г

    Международный день планетариев — РИА Новости, 13.03.2022

    https://ria.ru/20220313/planetarii-1777644585.html

    Международный день планетариев

    Международный день планетариев — РИА Новости, 13.03.2022

    Международный день планетариев

    Международный день планетариев (International Day of Planetaria) ежегодно отмечается во второе воскресенье марта. В 2022 году он празднуется 13 марта. РИА Новости, 13.03.2022

    2022-03-13T00:35

    2022-03-13T00:35

    2022-03-13T00:35

    справки

    космос

    международный день планетариев

    московский планетарий

    /html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

    /html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

    https://cdnn21. img.ria.ru/images/149958/81/1499588169_0:0:2808:1580_1920x0_80_0_0_ea0bf24a00ccb0f8d1a2b8501cc764d0.jpg

    Международный день планетариев (International Day of Planetaria) ежегодно отмечается во второе воскресенье марта. В 2022 году он празднуется 13 марта. Впервые праздник был проведен Итальянской ассоциацией планетариев (Associazione Amici dei Planetari) в 1991 году. С 1995 года он стал международным, когда к празднованию присоединились другие планетарии Европы. Позже его стали отмечать в США, Австралии и Азии. Проведение праздника поддерживается Международным обществом планетариев (International Planetarium Society). Первоначально Международный день планетариев проводили в ближайшее воскресенье перед днем весеннего равноденствия. Позднее дата празднования была назначена на второе воскресенье марта. Планетарии, которые закрыты по воскресеньям, отмечают праздник в субботу. В 2023-2025 годах планируется перенести дату празднования на 7 мая, чтобы ее можно было привязать к знаменательной дате в истории планетариев: началу регулярной работы первого планетария в Немецком музее в Мюнхене 7 мая 1925 года. Целью этого профессионального праздника является знакомство широкого круга людей с деятельностью планетариев и пропаганда астрономических знаний.Планетарий – научно-просветительское учреждение, в котором демонстрируются небесная сфера с различными небесными телами и астрономическими явлениями, читаются лекции по астрономии, космонавтике, наукам о Земле. В нем для демонстрации искусственного звездного неба на экране, имеющем форму полусферы, используется специальный аппарат, который также называется планетарием. Устройство включает несколько проекторов различного назначения, вставленных в одну сложную вращающуюся раму. Первый оптический планетарий был сконструирован немецким инженером Вальтером Бауэрсфельдом с сотрудниками в 1922 году и изготовлен на оптическом заводе фирмы Carl Zeiss (Германия) в 1923 году. В 1925 году в Мюнхене (Германия) начал действовать первый в мире планетарий, построенный этой же компанией. Первый планетарий в России был открыт в Москве в 1929 году. Он стал тринадцатым по счету планетарием в мире. К тому времени они были в трех европейских столицах – Берлине, Вене (Австрия), Риме (Италия) – и девяти городах Германии. Традиционно планетарием называется строение с круглым залом и «полусферическим куполом». Однако вначале в качестве планетариев использовались не только специально построенные здания, но и строения, предназначенные для других целей. Например, водонапорная башня, термы (бани), а позднее и купольные церкви. Ближе к 1990-м годам архитектурная форма планетариев кардинально изменилась, классическая форма ушла в прошлое. Архитекторы нашли и находят сегодня оригинальные решения, создавая здания в виде гигантских труб, шаров и других причудливых геометрических конструкций. Таков знаменитый Hayden Planetarium в Нью-Йорке (США) при Музее естественной истории, имеющий форму шара, находящегося внутри огромного стеклянного куба. Или, например, построенный в Индии планетарий Индиры Ганди, который похож на Юпитер с кольцами. В японском городе Нагое, планетарий создали в виде шара, зависшего в воздухе. Сегодня он признан самым большим, за счет огромного диаметра купола – 35 метров. Но самым выдающимся архитектурным решением стал планетарий в Валенсии (Испания) Hemisferic, построенный в 1996-1998 годах архитектором Сатъяго Калатрава. Это целый городок науки и искусства. Помимо планетария в комплексе есть музей науки, концертный зал, оранжерея. Сегодня двух одинаковых планетариев нет. В архитектурном отношении здания планетариев неповторимы, хотя в них и просматривается нечто общее. Сейчас в мире насчитывается свыше двух тысяч планетариев, из них в России – более 40. С 1980-х годах в них стали использоваться проекторы нового поколения, в которых изображение, создаваемое компьютером, проектируется посредством одной линзы, напоминающей рыбий глаз. В 21 планетарии (в Нью-Йорке (США), Пекине (Китай), Нагое (Япония), Рио-де-Жанейро (Бразилия), Джакарте (Индонезия), Валенсии (Испания), Вене (Австрия), Бохуме (Германия), Лиссабоне (Португалия), Москве и др.), которые имеют купола с диаметром основания от 18 до 35 метров, используются звездные проекторы Universarium, являющиеся на начало XXI века самыми совершенными. Выпуск этой модели начат фирмой Carl Zeiss в 1989 году. Проекторы Universarium – это оптико-механическая система для больших куполов и мультимедийных звездных театров. Они проецируют звездное небо с помощью оптоволокна, поэтому качество изображения намного превосходит цифровое. Московский планетарий с 1994 по июнь 2011 года был закрыт на капитальный ремонт и реконструкцию. Сейчас здесь установлен самый совершенный оптико-волоконный аппарат Universarium M IX, работает полнокупольная цифровая проекционная система. Планетарий стал многофункциональным комплексом, в который входят два звездных зала, три музея, обсерватория, 4D-кинотеатр. Планетарии играют чрезвычайно важную роль в современном мире. Они используются для учебных целей и для исследований. В 1970-х годах крупные планетарии при создании школьных и публичных программ стали применять не только живой рассказ, но также музыкальные и дикторские записи, а также различные спецэффекты. Эта техника позволяет дать зрителю более насыщенный визуальный ряд в сопровождении более профессионального и содержательного текста. С появлением компьютеров сеансы становятся все более автоматизированными. К середине 1990-х годов планетарии превратились в мультимедийные театры, которые развлекают и обучают своих посетителей. В планетариях также многие военные специалисты и астронавты/космонавты обучаются астронавигации, а биологи исследуют способность птиц во время перелетов ориентироваться по звездам. По неофициальным данным, ежегодно в мире посещают планетарии более 152 миллионов человек.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

    космос

    РИА Новости

    1

    5

    4.7

    96

    [email protected]

    7 495 645-6601

    ФГУП МИА «Россия сегодня»

    https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

    2022

    РИА Новости

    1

    5

    4.7

    96

    [email protected]

    7 495 645-6601

    ФГУП МИА «Россия сегодня»

    https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

    Новости

    ru-RU

    https://ria. ru/docs/about/copyright.html

    https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

    РИА Новости

    1

    5

    4.7

    96

    [email protected]

    7 495 645-6601

    ФГУП МИА «Россия сегодня»

    https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

    1920

    1080

    true

    1920

    1440

    true

    https://cdnn21.img.ria.ru/images/149958/81/1499588169_312:0:2808:1872_1920x0_80_0_0_9f7c980b85d9d72e6549760e0584931c.jpg

    1920

    1920

    true

    РИА Новости

    1

    5

    4.7

    96

    [email protected]

    7 495 645-6601

    ФГУП МИА «Россия сегодня»

    https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

    РИА Новости

    1

    5

    4.7

    96

    [email protected]

    7 495 645-6601

    ФГУП МИА «Россия сегодня»

    https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

    справки, космос, международный день планетариев, московский планетарий

    Справки, Космос, Международный день планетариев, Московский планетарий

    Международный день планетариев (International Day of Planetaria) ежегодно отмечается во второе воскресенье марта. В 2022 году он празднуется 13 марта.

    Впервые праздник был проведен Итальянской ассоциацией планетариев (Associazione Amici dei Planetari) в 1991 году. С 1995 года он стал международным, когда к празднованию присоединились другие планетарии Европы. Позже его стали отмечать в США, Австралии и Азии. Проведение праздника поддерживается Международным обществом планетариев (International Planetarium Society).

    Первоначально Международный день планетариев проводили в ближайшее воскресенье перед днем весеннего равноденствия. Позднее дата празднования была назначена на второе воскресенье марта. Планетарии, которые закрыты по воскресеньям, отмечают праздник в субботу.

    В 2023-2025 годах планируется перенести дату празднования на 7 мая, чтобы ее можно было привязать к знаменательной дате в истории планетариев: началу регулярной работы первого планетария в Немецком музее в Мюнхене 7 мая 1925 года.

    Целью этого профессионального праздника является знакомство широкого круга людей с деятельностью планетариев и пропаганда астрономических знаний.

    Планетарий – научно-просветительское учреждение, в котором демонстрируются небесная сфера с различными небесными телами и астрономическими явлениями, читаются лекции по астрономии, космонавтике, наукам о Земле. В нем для демонстрации искусственного звездного неба на экране, имеющем форму полусферы, используется специальный аппарат, который также называется планетарием. Устройство включает несколько проекторов различного назначения, вставленных в одну сложную вращающуюся раму.

    Первый оптический планетарий был сконструирован немецким инженером Вальтером Бауэрсфельдом с сотрудниками в 1922 году и изготовлен на оптическом заводе фирмы Carl Zeiss (Германия) в 1923 году. В 1925 году в Мюнхене (Германия) начал действовать первый в мире планетарий, построенный этой же компанией.

    Первый планетарий в России был открыт в Москве в 1929 году. Он стал тринадцатым по счету планетарием в мире. К тому времени они были в трех европейских столицах – Берлине, Вене (Австрия), Риме (Италия) – и девяти городах Германии.

    Традиционно планетарием называется строение с круглым залом и «полусферическим куполом». Однако вначале в качестве планетариев использовались не только специально построенные здания, но и строения, предназначенные для других целей. Например, водонапорная башня, термы (бани), а позднее и купольные церкви. Ближе к 1990-м годам архитектурная форма планетариев кардинально изменилась, классическая форма ушла в прошлое. Архитекторы нашли и находят сегодня оригинальные решения, создавая здания в виде гигантских труб, шаров и других причудливых геометрических конструкций. Таков знаменитый Hayden Planetarium в Нью-Йорке (США) при Музее естественной истории, имеющий форму шара, находящегося внутри огромного стеклянного куба. Или, например, построенный в Индии планетарий Индиры Ганди, который похож на Юпитер с кольцами.

    В японском городе Нагое, планетарий создали в виде шара, зависшего в воздухе. Сегодня он признан самым большим, за счет огромного диаметра купола – 35 метров. Но самым выдающимся архитектурным решением стал планетарий в Валенсии (Испания) Hemisferic, построенный в 1996-1998 годах архитектором Сатъяго Калатрава. Это целый городок науки и искусства. Помимо планетария в комплексе есть музей науки, концертный зал, оранжерея.

    Сегодня двух одинаковых планетариев нет. В архитектурном отношении здания планетариев неповторимы, хотя в них и просматривается нечто общее.

    Сейчас в мире насчитывается свыше двух тысяч планетариев, из них в России – более 40. С 1980-х годах в них стали использоваться проекторы нового поколения, в которых изображение, создаваемое компьютером, проектируется посредством одной линзы, напоминающей рыбий глаз.

    В 21 планетарии (в Нью-Йорке (США), Пекине (Китай), Нагое (Япония), Рио-де-Жанейро (Бразилия), Джакарте (Индонезия), Валенсии (Испания), Вене (Австрия), Бохуме (Германия), Лиссабоне (Португалия), Москве и др.), которые имеют купола с диаметром основания от 18 до 35 метров, используются звездные проекторы Universarium, являющиеся на начало XXI века самыми совершенными. Выпуск этой модели начат фирмой Carl Zeiss в 1989 году. Проекторы Universarium – это оптико-механическая система для больших куполов и мультимедийных звездных театров. Они проецируют звездное небо с помощью оптоволокна, поэтому качество изображения намного превосходит цифровое.

    Московский планетарий с 1994 по июнь 2011 года был закрыт на капитальный ремонт и реконструкцию. Сейчас здесь установлен самый совершенный оптико-волоконный аппарат Universarium M IX, работает полнокупольная цифровая проекционная система. Планетарий стал многофункциональным комплексом, в который входят два звездных зала, три музея, обсерватория, 4D-кинотеатр.

    Планетарии играют чрезвычайно важную роль в современном мире. Они используются для учебных целей и для исследований. В 1970-х годах крупные планетарии при создании школьных и публичных программ стали применять не только живой рассказ, но также музыкальные и дикторские записи, а также различные спецэффекты. Эта техника позволяет дать зрителю более насыщенный визуальный ряд в сопровождении более профессионального и содержательного текста. С появлением компьютеров сеансы становятся все более автоматизированными. К середине 1990-х годов планетарии превратились в мультимедийные театры, которые развлекают и обучают своих посетителей. В планетариях также многие военные специалисты и астронавты/космонавты обучаются астронавигации, а биологи исследуют способность птиц во время перелетов ориентироваться по звездам.

    По неофициальным данным, ежегодно в мире посещают планетарии более 152 миллионов человек.

    Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

    Вопросы и ответы — Планетарик

    Как купить мобильный планетарий под ключ?

    При покупке мобильного планетария возникает резонный вопрос, приобрести систему под ключ или купить необходимое по отдельности. Давайте рассмотрим оба варианта:

    • Купить бизнес под ключ, это даёт возможность начать работу в день приобретения, не затрачивая время на подборку и комплектование оборудования.
    • Приобрести отдельно купола и оборудование к нему у производителя, а аудио-видео технику (проектора, медиа плеер, акустическую систему) самостоятельно в специализированных магазинах.

    Как первый, так и второй вариант покупки мобильного планетария является разумным, всё зависит от желания и времени.

    В какие города производится доставка?

    Доставка мобильного (цифрового) планетария осуществляется во все города РФ и СНГ посредством транспортной компании «Деловые линии», также вы можете самостоятельно выбрать способ доставки. При покупке комплекта под ключ №3 доставка по России осуществляется бесплатно.

    Как устроен мобильный планетарий?

    Купол устанавливается (надувается) при помощи специального нагнетателя воздуха. Весь процесс происходит максимум за 5 минут. Внутренняя поверхность, представляющая собой часть сферы, предназначена для видео проецирования. Полная установка купола и всего необходимого оборудования по времени занимает около 20 минут. Для выполнения всех работ (в том числе и для транспортировки планетария) достаточно одного человека, который может самостоятельно осуществлять поездки с этой мобильной системой в школы, лагеря, детские сады и т.п.

    Где можно применять мобильный планетарий?

    Мобильные планетарии (МП) можно использовать не только в СОШ, ДОУ, лагерях, т. е. в местах с большим количеством детей. Планетарии часто устанавливают в Торговых центрах (взрослые с большим удовольствием их посещают), также можно арендовать помещения в музеях, дворцах творчества и т.д. Более того, нам известны примеры, когда владелец днём отправляется по образовательным учреждениям, а остальную часть дня выставляет МП где-нибудь в гипермаркете. Было бы желание заработать, а возможностей для этого сегодня очень много.

    Каким образом создаётся эффект присутствия?

    При демонстрации видеоизображения создаётся эффект присутствия. Этому способствует специальное оборудование, благодаря которому изображение проецируется по всей поверхности (с углом охвата 360 градусов). А это значит, что когда вы находитесь внутри купола, то всё пространство вокруг вас от пола и до самого центра свода как будто оживает, становясь движущимся изображением. Человек как бы оказывается в центре события, а всё действие разворачивается вокруг него. Именно так создаётся эффект присутствия.

    Какие преимущества будут у вас перед десятками других предложений поступающих в школу и садики (театры, цирки и т.д.)?

    Главное преимущество мобильного планетария заключается в том, что учреждению не нужно организовывать детей и идти куда-то, вы сами приедете к ним в удобное для них время.

    Сеансы в планетарии организованы таким образом, чтобы школьный образовательный процесс не оказывался сорванным. Наоборот, планетарий помогает органично дополнить и разнообразить обучение. Демонстрация видеоматериала и все организационные вопросы по времени занимают ровно один урок.

    Также отличительной чертой вашего бизнеса в сравнении с другими предложениями, поступающими в образовательные учреждения, является сочетание развлекательного, воспитательного и обучающего моментов, а это позволяет повысить степень усвоения материала и вызвать интерес к обучению и развитию у детей.

    Насколько комфортно будет детям внутри?

    Никакой духоты под куполом не ощущается, так как внутри действует система вентиляции воздуха, которая работает в течение всего сеанса.

    На какой возраст рассчитаны видеоматериалы?

    Чётких возрастных ограничений нет, поскольку подборка видеоматериалов учитывает разные возрастные группы. Более того, фильмы будут интересны и взрослым, которые с удовольствием посещают планетарии, особенно, если конструкция установлена в соответствующем месте (в торговом центре, музее, на выставке и т.п.).

    Насколько система безопасна?

    Купола производят из огнестойкого материала, который не поддерживает горение. Кроме того, в планетарии отсутствует пол, благодаря чему при выходе из-под купола наружу не возникает никаких препятствий. В случае необходимости быстро покинуть планетарий нужно просто потянуть за край (это аварийный выход). Все системы располагают полным комплектом документов, подтверждающим безопасность конструкции.

    «Я живу в другом городе и хочу купить у вас комплект. Как долго будет доставляться планетарий и во что обойдётся доставка?»

    Мы регулярно отгружаем наши системы в разные города. Как правило, для доставки привлекаются транспортные компании, которые перевозят грузы либо «от двери до двери», либо «от двери до терминала». Условия (стоимость и время) зависят от расстояния и характера груза. В ближайшее время на нашем сайте появится информация с примерами цен и времени доставки в разные города.

    Расскажите о преимуществах ваших куполов

    Мы с уверенностью заявляем, что преимуществ не просто много, их перечень постоянно увеличивается, так как мы не стоим на месте и постоянно совершенствуем нашу продукцию. Материалы, из которых производятся купола для планетариев, обладают отличными характеристиками по следующим параметрам:

    • светоизоляция,
    • цвет проекционной поверхности,
    • вес оболочки.

    Для того чтобы получить форму, максимально приближенную к полусфере, мы сшиваем купол из большого количества деталей. Особый тип сборочного шва обеспечивает высокое качество и долговечность готовой поверхности. Кроме того, мы разработали оригинальную конструкцию куполов, которая имеет целый ряд технологических особенностей. В первую очередь это специальная система вентиляционного отверстия, уникальная конструкция входа, устройство тубуса вентилятора, а также некоторые другие нюансы.

    Наши наработки являются важными, так как они обеспечивают простую и беспроблемную эксплуатацию мобильного планетария для владельцев и высокий комфорт для пользователей. В нашей компании разработан особый тип нагнетателей воздуха (оборудование поставляется в комплекте с куполом). Нагнетатели снабжены внутренним обратным клапаном, удлиненным сетевым шнуром, дистанционным регулятором скорости, а также простой и надёжной системой присоединения этого устройства к куполу посредством застежки-«липучки».

    Наша компания разрабатывает и производит различные надувные конструкции, а потому мы очень хорошо понимаем особенности их эксплуатации. Кроме того, мы поддерживаем обратную связь с нашими клиентами, учитываем их пожелания, на основании которых постоянно совершенствуем нашу продукцию. На все произведённые в нашей компании системы клиенты получают гарантию!

    Что случится, если надувной купол проткнут?

    Ничего не случится даже в том случае, хулиган намеренно несколько раз проткнёт оболочку. Надувной планетарий не сдуется, поскольку нагнетатель будет поддерживать постоянное давление.

    «Если я не могу приехать и посмотреть, то не окажется ли мой заказ покупкой «кота в мешке»? Насколько я могу быть уверена, что не получу брак, что всё сшито правильно, а оборудование нормально работает?»

    За всё время работы мы не имели ни одного случая рекламации. Покупатель получает гарантию на все изделия, которые мы произвели. Купола собираются из материалов европейского производства. Контроль осуществляется на всех технологических этапах. После завершения сборки купола его надувают, проверяя целостность оболочки, кроме того, фотографируются все без исключения изделия. Наш метод 100% контроля просто не допускает брак. И тем не менее, любые обнаруженные недостатки мы обязуемся устранить бесплатно.

    «Обычные экраны в кинотеатрах белые, а внутренняя поверхность ваших куполов, на которую проецируется изображение, светло-серого цвета. Почему?»

    Планетарий предназначен для демонстрации звёздного неба — это его основная задача, для которой белая поверхность не совсем подходит. При проецировании светлых звёзд они отражаются от белой поверхности и освещают пространство вокруг себя, поэтому очень трудно добиться глубокого чёрного цвета, если экран белый. Светло–серая поверхность — это очень удачный компромисс, благодаря которому картинка становится намного лучше.

    Сколько электричества потребляет система в рабочем состоянии?

    Энергопотребление купола всего 0,3 кВт. Эта величина сопоставима с работающим вентилятором. Кроме этого, вам потребуется энергия для работы проектора.

    «Почему мобильные планетарии иногда называют цифровыми, или передвижными, или надувными куполами?»

    Все названия правильные и все можно использовать. Например, цифровыми планетариями эти системы называют потому, что они имеют цифровую систему построения изображения звёздного неба. Раньше с этой целью использовали сотни и даже тысячи лампочек, а в нашем куполе «звёздное небо» создаётся путем трансляции цифрового изображения на поверхность. Это даёт возможность многократно увеличить красочность и динамичность изображения. Более того, огромные успехи в области цифрового проецирования позволяют сегодня приобрести эти системы даже при относительно небольшом бюджете.

    Наверное, некоторым идея купить передвижной планетарий может показаться странной, а именно таковыми и являются наши системы. Их можно легко перевозить и устанавливать силами всего одного человека.

    Передвижной планетарий также называют надувным куполом или надувным планетарием, что справедливо. В конструкции отсутствуют какие-либо каркасы, установка происходит путём нагнетания воздуха под давлением под специальным образом сшитый материал.

    Волгоградский планетарий — Волгоград — Quick Tickets

    Поделиться с друзьями:

    61 отзыв: 
    60 1

    Афиша Информация Отзывы

    Пушкинская карта

    • Да 43
    • Нет 3

    Новинки

    • Научно- познавательные лекции 9
    • Полнокупольные программы 3
    • Комбинированные программы 1
    • Музыкальная программа 1

    Бестселлеры

    • Научно-познавательные лекции 4
    • Комбинированные программы 2
    • Полнокупольные программы 2

    Хиты

    • Комбинированные программы 2
    • Научно-познавательные лекции 1
    • Полнокупольные программы 1
    • Экскурсии 1

    Для детей

    • Научно-познавательные лекции 12
    • Полнокупольные программы 1

    Экскурсионная программа № 2 1+

    Обзорная экскурсия

    Подробнее о мероприятии

    Купить билеты 

    22 сентября, 09:10
    22 сентября, 17:10
    23 сентября, 09:10

    23 сентября, 17:10
    24 сентября, 17:10
    25 сентября, 09:10

    25 сентября, 17:10
    26 сентября, 09:10
    26 сентября, 17:10

    27 сентября, 09:10
    27 сентября, 17:10
    Показать все

    Научно-познавательная лекция «Удивительные открытия зайчонка Лапика» 7+

    Научно-познавательная детская лекция

    Подробнее о мероприятии

    Купить билеты 

    22 сентября, 10:00

    26 октября, 10:00

    Научно-познавательная лекция «Легенды звездного неба» 10+

    Научно-познавательная лекция (обзорная)

    Подробнее о мероприятии

    Купить билеты 

    22 сентября, 12:00

    Научно-познавательная лекция «Астронавигация» 14+

    Научно-познавательная лекция

    Подробнее о мероприятии

    Купить билеты 

    22 сентября, 14:00

    26 сентября, 14:00

    Полнокупольная программа «Обитаемая Луна & Солнце и жизнь Земли» 10+

    Полнокупольная программа

    Подробнее о мероприятии

    Купить билеты 

    22 сентября, 16:00
    23 сентября, 14:00
    24 сентября, 10:00

    30 сентября, 14:00
    2 октября, 14:00
    3 октября, 14:00

    8 октября, 10:00
    9 октября, 18:00
    10 октября, 14:00

    11 октября, 12:00
    11 октября, 18:00
    Показать все

    Полнокупольная программа «Астрономия & Сокровища Вселенной» 12+

    Полнокупольная программа

    Подробнее о мероприятии

    Купить билеты 

    22 сентября, 18:00
    23 сентября, 16:00
    27 сентября, 16:00

    10 октября, 18:00
    12 октября, 12:00
    19 октября, 12:00

    21 октября, 12:00
    24 октября, 12:00
    26 октября, 18:00

    28 октября, 14:00
    29 октября, 10:00

    Научно-познавательная лекция «Таинственная наука» 6+

    Научно-познавательная детская лекция

    Подробнее о мероприятии

    Купить билеты 

    23 сентября, 10:00

    21 октября, 10:00

    Научно-познавательная лекция «Калейдоскоп планет» 14+

    Научно-познавательная лекция

    Подробнее о мероприятии

    Купить билеты 

    23 сентября, 12:00

    18 октября, 16:00

    Комбинированная программа «Космос NOW» 14+

    Комбинированная программа

    Подробнее о мероприятии

    Купить билеты 

    23 сентября, 18:00

    29 сентября, 14:00

    10 октября, 12:00

    28 октября, 16:00

    Полнокупольная программа «Дракоша и пропавшая звезда» 6+

    Детская полнокупольная программа

    Подробнее о мероприятии

    Купить билеты 

    24 сентября, 12:00

    Полнокупольная программа «Звездное небо и основы сферической астрономии» 12+

    Полнокупольная программа

    Подробнее о мероприятии

    Купить билеты 

    24 сентября, 14:00

    28 сентября, 18:00

    25 октября, 14:00

    27 октября, 14:00

    Комбинированная программа «Вселенная: от мифов до наших дней» 10+

    Комбинированная программа

    Подробнее о мероприятии

    Купить билеты 

    24 сентября, 16:00

    27 сентября, 14:00

    28 сентября, 16:00

    14 октября, 16:00

    Комбинированная программа «Обитаемая Луна» 6+

    Комбинированная программа

    Подробнее о мероприятии

    Купить билеты 

    24 сентября, 18:00

    Полнокупольная программа «Разноцветная Вселенная & Два стеклышка:удивительный телескоп» 12+

    Полнокупольная программа

    Подробнее о мероприятии

    Купить билеты 

    25 сентября, 10:00
    28 сентября, 14:00
    1 октября, 10:00

    3 октября, 18:00
    8 октября, 14:00
    12 октября, 18:00

    17 октября, 14:00
    21 октября, 14:00
    22 октября, 10:00

    24 октября, 14:00
    27 октября, 18:00

    Научно-познавательная лекция «Космознайка в звездном городе» 6+

    Научно-познавательная детская лекция

    Подробнее о мероприятии

    Купить билеты 

    25 сентября, 12:00

    26 сентября, 10:00

    Полнокупольная программа «Энергия Вселенной & Солнце» 12+

    Полнокупольная программа

    Подробнее о мероприятии

    Купить билеты 

    25 сентября, 14:00
    26 сентября, 16:00
    29 сентября, 18:00

    1 октября, 14:00
    2 октября, 10:00
    12 октября, 14:00

    19 октября, 18:00
    23 октября, 10:00

    27 октября, 12:00
    31 октября, 12:00

    Научно-познавательная лекция «Поиск обитаемых миров» 14+

    Научно-познавательная лекция

    Подробнее о мероприятии

    Купить билеты 

    25 сентября, 16:00

    Музыкальная программа «In Space» 12+

    Музыкальная программа

    Подробнее о мероприятии

    Купить билеты 

    25 сентября, 19:00

    Научно-познавательная лекция «Знаменитые кометы» 14+

    Научно-познавательная лекция (обзорная)

    Подробнее о мероприятии

    Купить билеты 

    26 сентября, 12:00

    30 октября, 16:00

    Полнокупольная программа «Далекие миры-другая жизнь» 12+

    Полнокупольная программа

    Подробнее о мероприятии

    Купить билеты 

    26 сентября, 18:00
    30 сентября, 16:00
    3 октября, 10:00

    9 октября, 10:00
    13 октября, 18:00
    14 октября, 12:00

    19 октября, 14:00
    23 октября, 18:00

    24 октября, 18:00
    30 октября, 18:00

    Научно-познавательная лекция «Путешествие через время и пространство» 7+

    Научно-познавательная (детская) лекция

    Подробнее о мероприятии

    Купить билеты 

    27 сентября, 10:00

    20 октября, 10:00

    31 октября, 10:00

    Научно-познавательная лекция «Мир планет» 12+

    Научно-познавательная лекция

    Подробнее о мероприятии

    Купить билеты 

    27 сентября, 12:00

    Полнокупольная программа «В глубины Вселенной & Призрак Вселенной» 12+

    Полнокупольная программа

    Подробнее о мероприятии

    Купить билеты 

    27 сентября, 18:00
    2 октября, 18:00

    8 октября, 18:00
    16 октября, 10:00

    18 октября, 12:00

    26 октября, 12:00

    Научно-познавательная лекция «Солнечное царство» 6+

    Научно-познавательная детская лекция

    Подробнее о мероприятии

    Купить билеты 

    28 сентября, 10:00

    10 октября, 10:00

    27 октября, 10:00

    Научно-познавательная лекция «Млечный путь» 14+

    Научно-познавательная лекция

    Подробнее о мероприятии

    Купить билеты 

    28 сентября, 12:00

    29 сентября, 12:00

    Научно-познавательная лекция «Астрономия от А до Я» 7+

    Научно-познавательная детская лекция

    Подробнее о мероприятии

    Купить билеты 

    29 сентября, 10:00

    19 октября, 10:00

    Полнокупольная программа «Внеземные миры.

    Путешествие за пределами Солнечной системы & Солнце звезда нашей жизни» 12+

    Полнокупольная программа

    Подробнее о мероприятии

    Купить билеты 

    29 сентября, 16:00
    1 октября, 18:00

    13 октября, 12:00
    16 октября, 18:00

    17 октября, 18:00
    20 октября, 12:00

    30 октября, 10:00

    Научно-познавательная лекция «Крошка Ерошка и телескоп» 7+

    Научно-познавательная детская лекция

    Подробнее о мероприятии

    Купить билеты 

    30 сентября, 10:00

    18 октября, 10:00

    Научно-познавательная лекция «Сказочная страна Вселенная» 7+

    Научно-познавательная детская лекция

    Подробнее о мероприятии

    Купить билеты 

    30 сентября, 12:00

    Научно-познавательная лекция «Астрономия и география в эпоху Петра I» 12+

    Научно-познавательная лекция

    Подробнее о мероприятии

    Купить билеты 

    30 сентября, 18:00

    Научно-познавательная лекция «Искры звездопада» 12+

    Научно-познавательная лекция (обзорная)

    Подробнее о мероприятии

    Купить билеты 

    1 октября, 16:00

    Научно-познавательная лекция «Космические приключения» 6+

    Научно-познавательная детская лекция

    Подробнее о мероприятии

    Купить билеты 

    2 октября, 12:00

    9 октября, 12:00

    17 октября, 10:00

    Научно-познавательная лекция «Звезды и мифы» 10+

    Научно-познавательная лекция (обзорная)

    Подробнее о мероприятии

    Купить билеты 

    2 октября, 16:00

    24 октября, 16:00

    Научно-познавательная лекция «Космические каникулы» 6+

    Научно-познавательная детская лекция

    Подробнее о мероприятии

    Купить билеты 

    3 октября, 12:00

    Научно-познавательная лекция «На космических орбитах» 12+

    Научно-познавательная лекция (обзорная)

    Подробнее о мероприятии

    Купить билеты 

    3 октября, 16:00

    Научно-познавательная лекция «Женщины в космосе» 10+

    Научно-познавательная лекция (обзорная)

    Подробнее о мероприятии

    Купить билеты 

    9 октября, 16:00

    Научно-познавательная лекция «Рекорды Солнечной системы» 12+

    Научно-познавательная лекция

    Подробнее о мероприятии

    Купить билеты 

    10 октября, 16:00

    13 октября, 16:00

    Научно-познавательная лекция «Путешествие к динозаврам» 5+

    Научно-познавательная детская лекция

    Подробнее о мероприятии

    Купить билеты 

    11 октября, 10:00

    Комбинированная программа «Чудеса света и солнечной системы» 10+

    Комбинированная программа

    Подробнее о мероприятии

    Купить билеты 

    11 октября, 14:00

    26 октября, 16:00

    Научно-познавательная лекция «Взгляд в ночное небо» 10+

    Научно-познавательная лекция (обзорная)

    Подробнее о мероприятии

    Купить билеты 

    11 октября, 16:00

    31 октября, 16:00

    Научно-познавательная лекция «Путешествие гнома-астронома» 6+

    Научно-познавательная детская лекция

    Подробнее о мероприятии

    Купить билеты 

    13 октября, 10:00

    Научно-познавательная лекция «Волшебница Луна» 7+

    Научно-познавательная детская лекция

    Подробнее о мероприятии

    Купить билеты 

    14 октября, 10:00

    Научно-познавательная лекция «Свидание с Марсом» 14+

    Научно-познавательная лекция (обзорная)

    Подробнее о мероприятии

    Купить билеты 

    17 октября, 16:00

    Научно-познавательная лекция «Новые горизонты Плутона» 14+

    Научно-познавательная лекция (обзорная)

    Подробнее о мероприятии

    Купить билеты 

    20 октября, 16:00

    Комбинированная программа «Одиноки ли мы во Вселенной?» 12+

    Комбинированная программа

    Подробнее о мероприятии

    Купить билеты 

    21 октября, 16:00

    Научно-познавательная лекция «Небесные феерии» 14+

    Научно-познавательная лекция (обзорная)

    Подробнее о мероприятии

    Купить билеты 

    27 октября, 16:00

    Not Found (#404)

    Not Found (#404)

    Ууупс.

    ..что-то пошло не так!

    К сожалению, мы не нашли нужную Вам страницу

    Туры

    Отели

    ЖД Билеты

    Маршрут

    Страны и города

    Откуда

    Дата туда

    Дата обратно

    Откуда

    Страны
    АбхазияАвстралияАвстрияАзербайджанАзияАлбанияАлжирАмерика СевернаяАмерика ЮжнаяАнголаАндорраАнтарктидаАнтигуа и БарбудаАргентинаАрменияАрубаАфганистанАфрикаБагамские о-ваБангладешБарбадосБахрейнБеларусьБелизБельгияБенинБермудские о-ваБолгарияБоливияБосния и ГерцеговинаБотсванаБразилияБрунейБуркина ФасоБурундиБутанВануатуВатиканВеликобританияВенгрияВенесуэлаВьетнамГабонГавайские о-ваГаитиГайанаГамбияГанаГваделупаГватемалаГвинеяГвинея-БисауГерманияГондурасГонконгГренадаГрецияГрузияДанияДжибутиДоминикаДоминиканаЕвропаЕвропа — БенилюксЕвропа — СкандинавияЕгипетЗамбияЗимбабвеИзраильИндияИндонезияИорданияИракИранИрландияИсландияИспанияИспания — КанарыИталияЙеменКабо-ВердеКазахстанКаймановы островаКамбоджаКамерунКанадаКарибские островаКатарКенияКипрКиргизияКирибатиКитайКолумбияКоморыКонгоКонго-КиншасаКоста-РикаКот-д’ИвуарКругосветное путешествиеКрымКубаКувейтЛаосЛатвияЛесотоЛиберияЛиванЛивияЛитваЛихтенштейнЛюксембургМаврикийМавританияМадагаскарМакедонияМалавиМалайзияМалиМальдивыМальтаМароккоМартиникаМаршалловы островаМексикаМозамбикМолдоваМонакоМонголияМьянмаНамибияНауруНепалНигерНигерияНидерландыНикарагуаНиуэНовая ЗеландияНовая КаледонияНорвегияОАЭОманОстров Святой ЕленыПакистанПалауПанамаПапуа-Новая ГвинеяПарагвайПеруПольшаПортугалияПуэрто-РикоРеюньонРоссияРоссия — АрктикаРоссия — Дальний ВостокРоссия — Золотое КольцоРоссия — КавказРоссия — КарелияРоссия — Ленинградская обл. Россия — МоскваРоссия — ПодмосковьеРоссия — ПрибалтикаРоссия — ПриволжьеРоссия — Санкт-ПетербургРоссия — Северо-ЗападРоссия — СибирьРоссия — УралРоссия — Центральный р-нРоссия — ЮгРуандаРумынияСальвадорСамоаСан-МариноСан-Томе и ПринсипиСаудовская АравияСвазилендСеверная КореяСеверный КипрСеверный ПолюсСейшелыСен-БартелемиСен-МартенСенегалСент-Винсент и ГренадиныСент-Китс и НевисСент-ЛюсияСербияСингапурСирияСловакияСловенияСоломоновы ОстроваСомалиСредиземноморьеСуданСуринамСШАСьерра-ЛеонеТаджикистанТаиландТайваньТанзанияТогоТонгаТринидад и ТобагоТувалуТунисТуркменистанТурцияУгандаУзбекистанУкраинаУоллис и ФутунаУругвайФиджиФилиппиныФинляндияФранцияФранцузская ПолинезияХорватияЦАРЦентральная АмерикаЧадЧерногорияЧехияЧилиШвейцарияШвецияШри-ЛанкаЭквадорЭкваториальная ГвинеяЭритреяЭстонияЭфиопияЮАРЮжная КореяЮжный СуданЯмайкаЯпонияясно не определена

    Города

    Яхтинг

    Экспедиции

    Туры на собачьих упряжках

    Туры на снегоходах

    Туры на квадроциклах

    Пешие туры

    Сплавы

    Велотуры

    Восхождения

    Горнолыжные туры

    Дайвинг и снорклинг

    Джип-туры

    Серфинг и SUP-туры

    Комбинированные туры

    Конные туры

    Круизы

    Экскурсионные туры

    Лыжные походы

    Вертолетные туры

    Рыболовные туры

    Фитнес и йога-туры

    Каньонинг

    ЖД туры

    Возможно, вы ищeте один из разделов ниже?

    Туры

    Отели

    ЖД Билеты

    Маршруты

    Достопримечательности

    Мы сделали подборку интересных статей для Вас!

    Оставить отзыв

    12345

    Премного благодарны 🙂

    Ваш отзыв очень важен для нас и будет размещен на сервисе в самое ближайшее
    время!

    Как доехать до Планетарий в Санкт-Петербурге на автобусе или метро?

    Показать Планетарий, Санкт-Петербург, на карте

    Построить маршрут сейчас

    Маршруты до Планетарий в Санкт-Петербурге на общественном транспорте

    Эти транспортные маршруты проходят рядом с Планетарий

    Как доехать до Планетарий на автобусе?

    Нажмите на маршрут автобуса, чтобы увидеть пошаговую инструкцию с картами, временем прибытия и обновленным расписанием.

    • От точки ЖК «Зеленый Остров», Санкт-Петербург

      82 мин

    • От точки Большой Крестовский мост, Санкт-Петербург

      76 мин

    • От точки ЖК «Александрино», Санкт-Петербург

      59 мин

    • От точки Гимназия № 271 им.

      П.И. Федулова, Красносельский Район

      65 мин

    • От точки Дом со львами, Кировский Район

      67 мин

    • От точки Кассовый центр Северо-Западного ГУ Банка России, Санкт-Петербург

      57 мин

    • От точки ICA Astaldi & IC Ictas-WHSD Канонерский, Кировский Район

      44 мин

    • От точки Mazda Евросиб Авто, Санкт-Петербург

      54 мин

    • От точки БЦ «Престиж», Санкт-Петербург

      54 мин

    • От точки Пулковский парк, Санкт-Петербург

      59 мин

    Как доехать до Планетарий на метро?

    Нажмите на маршрут метро, чтобы увидеть пошаговую инструкцию с картами, временем прибытия и обновленным расписанием.

    • От точки ЖК «Зеленый Остров», Санкт-Петербург

      43 мин

    • От точки Большой Крестовский мост, Санкт-Петербург

      44 мин

    • От точки Дом со львами, Кировский Район

      41 мин

    • От точки Кассовый центр Северо-Западного ГУ Банка России, Санкт-Петербург

      57 мин

    • От точки БЦ «Престиж», Санкт-Петербург

      56 мин

    • От точки Пулковский парк, Санкт-Петербург

      48 мин

    Остановки Автобус рядом с Планетарий в Санкт-Петербург

    Остановки Троллейбус рядом с Планетарий в Санкт-Петербург

    Автобус линии до Планетарий в Санкт-Петербург

    Название линииНаправление
    65А. С. Двинская Ул. (Посадки И Высадки Нет) Просмотр
    57Боровая Ул. Просмотр
    50Театральная Пл. Просмотр
    40А.П. №2 (Посадки Высадки Нет) Просмотр

    Вопросы и Ответы

    • Какие остановки находятся рядом с Планетарий?

      Ближайшие остановки к Планетарий :

      • Масляный Переулок находится в 387 метров, 6 минут пешком.
      • Воронежская Ул. находится в 647 метров, 9 минут пешком.
      • Наб. Обводного Канала находится в 866 метров, 12 минут пешком.
      • Набережная Обводного Канала находится в 872 метров, 12 минут пешком.
      • 5-Я Красноармейская Ул. находится в 1139 метров, 15 минут пешком.

      Подробная информация

    • Какие маршруты автобуса останавливаются около адреса: Планетарий

      Эти маршруты автобуса останавливаются около адреса: Планетарий: 50, 65.

      Подробная информация

    • Какие маршруты метро останавливаются около адреса: Планетарий

      Эти маршруты метро останавливаются около адреса: Планетарий: 1, 2, 5.

      Подробная информация

    • На каком расстоянии находится остановка автобуса от Планетарий в Санкт-Петербурге?

      Ближайшая остановка автобуса около Планетарий в Санкт-Петербурге находится в 6 мин ходьбы.

      Подробная информация

    • Какая ближайшая остановка автобуса к Планетарий в Санкт-Петербурге?

      остановка Масляный Переулок находится ближе всего к Планетарий в Санкт-Петербурге.

      Подробная информация

    • На каком расстоянии находится станция троллейбуса от Планетарий в Санкт-Петербурге?

      Ближайшая станция троллейбуса около Планетарий в Санкт-Петербурге находится в 12 мин ходьбы.

      Подробная информация

    • Какая ближайшая станция троллейбуса к Планетарий в Санкт-Петербурге?

      станция Наб. Обводного Канала находится ближе всего к Планетарий в Санкт-Петербурге.

      Подробная информация

    Радикальный гуманизм советского планетария

    В небе над Москвой за десятилетия до распада социалистического государства высились три символа космонавтики: ракета, космонавт и красная звезда. Ракета до сих пор находится на вершине памятника «Покорителям космоса» 1964 года — 110-метровой титановой скульптуры рядом с проспектом Мира, к основанию которой ведет Аллея космонавтов. Космонавт Юрий Гагарин стоит на 30-метровой колонне на Ленинском проспекте, его руки отведены назад в стиле классического супергероя Marvel, как будто он собирается прыгнуть в стратосферу. Эти два памятника смотрят одновременно в период советской космонавтики и вперед, во времена планетарных зондов и космических станций. Красная звезда, символ астрономии и коммунизма, предшествовала эпохе космических полетов и когда-то венчала купол Московского планетария на Садовой-Кудринской улице.

    Московский планетарийZeiss Archiv

    Этот планетарий стоит на пересечении влияний политики, техники, стиля, театра, астрономии, освоения космоса и религии, каждое из которых влияет на другое. Это было одно из последних зданий, построенных в стиле, известном как конструктивизм, и, таким образом, обращенном как к первоначальному пылу нового советского общества, так и вперед, к трудным десятилетиям государственного социализма.

    Строительство планетария в Москве никогда не должно было сводиться просто к образовательной демонстрации движения планет и звезд, как бы изобретательно ни демонстрировался проектор Бауэрсфельда. Россия имела давнее и разнообразное отношение к космосу, смешивая науку, эзотеризм, гностицизм, веру в мир за пределами чисто физического и ощущение, что народу специально суждено исследовать планеты и не только. 19Писатель XIX века Николай Федоров, основоположник того, что известно как космизм, предположил, что атомы умерших были рассеяны по всей вселенной, и что следует предпринять шаги для воскрешения мертвых, которые затем будут жить на других планетах, поскольку им не хватило бы места для жизни на Земле. Эта тема межпланетного воскрешения позже просочилась в советскую научную фантастику, например, в фильме Андрея Тарковского 1972 года « Солярис », где мертвые вновь появляются на космическом корабле над водной планетой. Однако Федоров также вдохновил ранние русские идеи о планетарных путешествиях. Константин Циолковский, первый русский конструктор ракет, который в царские времена уже разработал основные формулы тяги, необходимой двигателям, намеревающимся покинуть атмосферу Земли, был последователем Федорова. Циолковский сконструировал первые модели ракет и дирижаблей, предавался сложным и полумистическим теориям устройства Вселенной и писал научно-фантастические романы о русских космонавтах, встречающих инопланетян на других планетах. Он был очень эксцентричным — на фотографиях он изображен с длинными распущенными локонами, в окружении своих ракет и дирижаблей, когда он держит трубку в ухе, словно улавливая отдаленные звуки.

    Константин Циолковский

    Ранние русские писатели-фантасты описывали грядущую эру межпланетных полетов. Александр Богданов в своем 1908 году Red Star описал Марс, окончательную красную планету, как населенную добропорядочной расой, стремящейся общаться с русскими. Алексей Толстой написал повесть « Аэлита » в 1923 году, когда красный цвет приобрел политическое значение. В нем рассказывается о двух советских космонавтах, посетивших Марс, обнаруживших, что его население представляет собой расу рабов, в которой доминируют коррумпированные правители и священники, и помогающих в 19Революция в стиле 17, немного усложненная тем, что ведущий космонавт влюбился в марсианскую королеву. Аэлита была превращена в захватывающий и очень популярный фильм Якова Протазанова в 1924 году с замечательными декорациями, вдохновленными конструктивизмом.

    Общества массового членства были созданы в Москве в 1920-е годы для пропаганды советской программы полетов. Народное советское увлечение всем планетарным неизбежно требовало строительства планетария. Между Веймарской Германией и социалистическим СССР происходил значительный обмен; оба считали себя — как бы ошибочно это ни оказалось впоследствии — новыми нациями, заинтересованными в создании нового мира, основанного на широкой народной культуре, и в XIXВ 20-е годы были очень прогрессивные художественные, театральные и кинематографические движения. Слухи об изобретении Бауэрсфельда быстро распространились по Москве. Давид Рязанов, бывший соратник Льва Троцкого по ссылке и директор Института Маркса-Энгельса, организации, занимающейся советской философией и историей, предложил построить планетарий в 1926 году. Первоначально здание предназначалось для того, чтобы стать частью большого научного комплекса, включающего зоопарк, музей и библиотеку, который служил бы примером растущей мощи чистой науки. Эволюционное время будет представлено в зоопарке, а космическое время — в планетарии, и оба противопоставлены традиционному религиозному времени дискредитированной Русской Православной Церкви. Рязанов ездил в Германию, чтобы посетить различные планетарии и поручил Бауэрсфельду и инженеру Францу Дишингеру построить планетарий для Москвы. Бауэрсфельд и Дишингер обладали навыками, отсутствовавшими в СССР: технологией изготовления проектора и инженерным опытом возведения железоцементного купола. Таким образом, легкая конструкция и проекция света будут объединены для создания здания новой эпохи с минимальным использованием материалов. Этот московский планетарий должен был быть грандиозного масштаба, с внутренним диаметром 27 метров и вместимостью 1440 зрителей. Гантельный проектор Zeiss, предоставленный Bauersfeld, был последней моделью, способной теперь проецировать 8,956 звезд и переключение точки проекции на разные широты, полезная возможность, учитывая огромные размеры СССР.

    Планетарий предназначен для просвещения масс, но он также таинственный, волшебный.

    Большая часть дизайна Московского Планетария была определена техническими требованиями проекционной системы Zeiss. Здание имеет три этажа: цокольный этаж, вход и фойе на уровне земли с набором радиальных портальных рам, поддерживающих этаж выше, и главный проекционный зал на первом этаже. К круглой форме необходимо было добавить дополнительные служебные помещения, поэтому из центрального круга выступают четыре элемента: вход с вертикально изогнутой стеной; объем для хранения проектора в стороне, когда он не используется; еще один объем с элегантной стеклянной винтовой лестницей; и кабинеты для персонала. Эти четыре выступающих объема создают динамичный план, одновременно круговой и одновременно выталкивающий из центра к периферии.

    Внешнему куполу, построенному из ферроцемента, была придана параболическая форма, что было очень необычно — фактически, это был единственный параболический купол, когда-либо построенный над планетарием. Этот внешний купол имеет толщину всего 8 сантиметров в верхней части и 12 сантиметров в нижней части, что обеспечивает соотношение толщины скорлупы к внутреннему объему 1: 280 — меньше, чем у яичной скорлупы к яйцу. Он был построен из каркаса из стальных стержней, уложенных по деревянной опалубке и на которые был набрызг бетон. Из-за нехватки материалов в Москве был создан заменитель цемента из молотых ракушек моллюсков, которые имеют примерно такой же химический состав, как и цемент, и которые почему-то были доступны в Москве, не имеющей выхода к морю. Утеплителем был слой мха. Материалы моря и земли использовались для создания оболочки искусственного неба, которая затем была покрыта снаружи алюминиевым листом, импортированным из Германии.

    В Германии были прецеденты параболических куполов: купола незастроенного планетария Мейера и Стеклянного павильона Бруно Таута, построенные в Кельне для выставки Deutscher Werkbund 1914 года и которые немецкий писатель Пауль Шеербарт описал как позволяющие «созерцать свет луны и звезд». Но были и другие российские и советские влияния. Михаил Барщ также был в поездке по советской Азии и интересовался разнообразными формами куполов мечетей, некоторые из которых имеют параболическую форму. Параболические купола вошли в моду в Москве, появившись в дальновидном 19 веке Ивана Леонидова.28 Клуба нового общественного типа, а также недостроенный проект Моисея Гинзбурга 1931 года Дворца Советов. Снаружи планетарий напоминает цилиндрическую подставку для яиц, в которой баюкается огромное яйцо, что имеет особое значение для русского празднования Пасхи, времени возрождения и воскресения, — связь дневного восхода солнца и возрождения души очевидна. напоминание о теме, восходящей к изображениям египетской богини Нут. Красная звезда на вершине купола неизбежно напоминает звезды на традиционных русских луковичных куполах. Нет необходимости говорить, что одно из этих влияний было решающим; здание может быть обязано различным, даже противоречивым источникам.

    Московский планетарий Zeiss Archiv

    Одной из тем некоторых ранних советских художников, таких как Казимир Малевич, было устранение объекта и замена его абстрактными формами и линиями движения. Московский планетарий можно рассматривать как построенный из различных механизмов. В разрезе парабола внешнего купола возвышается над полукругом внутреннего проекционного экрана, парабола очерчивает эллиптическую траекторию движения планет, а полукруг представляет собой более древнее представление о совершенной небесной сфере. Этим линиям вторят кривые внутри радиальных портальных рам на первом этаже и частичная парабола козырька входа, так что весь разрез состоит из кривых линий потенциального движения. Между тем, круговой план планетария основан как на окружном, так и на центробежном движении, поскольку круговые линии большого круглого зала уравновешиваются четырьмя развернутыми наружу формами, включая элегантную лестницу, закручивающуюся по спирали в ее стеклянном цилиндре. Архитектурная динамика определяет движение зрителей, которые входят в осевом направлении через изогнутый вход, циркулируют между портальными рамами, расходящимися от центра фойе, и движутся вверх по ступеням, бегущим по периметру здания, чтобы занять свои места. в проекционном зале. К ним можно добавить линии движения планет, созданные проектором Zeiss. Иллюзия того, что купол здания исчез и что над ним только ночное небо, приводит к окончательной Дематериализации планетария.

    В 1927 году Алексей Ган, редактор архитектурного журнала «Современная архитектура » ( «Современная архитектура ») и теоретик конструктивизма, опубликовал чертежи первого варианта планетария и провозгласил его преемником как традиционного русского театра, так и православного. Церковь:

    Театр до сих пор был не чем иным, как зданием, посвященным служению культу. Как совершается эта служба, какому культу она посвящена, роли не играет… Наш театр должен быть другим; она должна привлечь зрителя к любви к науке. Планетарий — театр оптической науки — тоже одна из форм нашего театра. В ней люди не действуют, а управляют сложным техническим аппаратом. В этом театре все механизировано… Так театр на службе у культа переходит на службу науке. В этом театре Человек, оснащенный техникой, расширяет свое чувство восприятия, видит сложнейшую механику движения небесных тел. Это поможет ему сформировать научное понимание мира и освободиться как от фетишизма и предрассудков диких священников, так и от лженауки европейской цивилизации. Для этого театра нужно построить новое здание.

    Для Гана традиционный, дореволюционный театр был не более чем своего рода церковной службой, тогда как планетарий ставил бы наиболее изысканный вариант театральных представлений, предложенный Всеволодом Мейерхольдом и Любовью Поповой, в котором повествование было оставлено, актеры двигались в точные узоры, и наборы стали большими машинами для приспособления к этим движениям. Но к 1927 году экспериментальные советские театральные представления уже ушли в прошлое, так как первоначальный импульс для нового театра угас. Для таких, как Ган, которые все еще надеялись на возрождение прежнего энтузиазма, планетарий предоставил новую возможность. Его форма напоминает храм, внутри которого зрители благоговейно сидят, когда тайны небес раскрываются внутри купола — традиционное место в православных церквях для большой картины с изображением Бога, смотрящего вниз.

    Другие представители советского культурного авангарда были очарованы планетарием. Александр Родченко несколько раз посещал здание и сделал серию фотографий в характерном для него стиле, с наклоном камеры, что придавало снимкам ощущение шаткости, как будто поверхность планеты Земля каким-то образом сместилась со своей оси. Он записал купол в снегу, проектор «Цейсс», экструдированные служебные ящики и пролетария в соответствующей матерчатой ​​шапке, спускающегося по винтовой лестнице; такая же фигура есть на его снимках Шуховской радиомачты. Некоторые из этих фотографий были представлены в статье Гана в Современная Архитектура . Родченко написал в своей автобиографии 1939 года Black and White :

    В Москве появился планетарий.
    Это был огромный фантастический аппарат.
    Это была реализация его фантазии.
    Изготовлен из черного металла и стекла.
    С формами, не похожими ни на одно живое существо.
    Это называлось Марсианин…
    Это заставило его искать и искать фантастическую реальность.
    Или для фантазии в реальности.
    И показать мир, который люди еще не научились видеть,
    с новых точек зрения, с разных точек зрения и в новых формах
    .

    Здесь планетарий связан с Марсом, красной планетой, и с фантастическими пришельцами — Х.Г. «Война миров » Уэллса была очень популярна в России — и в новых формах жизни. Родченко предполагает, что задачи фотографа и планетария были связаны. Планетарий предложил новое видение космоса, которого никто раньше не видел, и это вдохновляет его по-новому взглянуть через объектив камеры, сделать фотографии, раскрывающие ранее не замеченные аспекты повседневной жизни.

    Этот интерес к планетарию как к революционному зданию разделял поэт Владимир Маяковский, близкий соратник и друг Родченко, который, возможно, посещал планетарий одновременно с фотографом. Маяковский был еще одним гипнотизирующим ранним советским деятелем, временами слишком индивидуальным, чтобы с ним можно было справиться, а иногда своего рода мальчишкой революционного государства. В одном из своих последних стихотворений, написанном незадолго до самоубийства в 1930 году, Маяковский заявил в свойственной ему индивидуалистической грамматике:0003

    Женщина-пролетарий
    Мужчина-пролетарий
    Приходите в планетарий.
    Заходи
    услышь оживленный гул.
    В лекционном зале.
    Зрители сидят в ожидании показа неба
    Приходит главный небожитель
    знаток неба
    Приходит
    толкает и вертит миллионы небесных тел.

    Пролетарские массы заряжаются какой-то невидимой небесной силой. «Головной-небесный управляющий» — лектор, который также управлял проектором, — становится, по словам Маяковского, наполовину ученым, наполовину жрецом, наполовину шаманом, наполовину театральным режиссером. Как это часто бывает с Маяковским, его поддержка нового социалистического мира имеет оттенок мистицизма: планетарий существует для просвещения масс, но он также таинственный, волшебный. Проектор мог ускорять время, вызывать обширные космические пространства и по желанию перемещать точку обзора в отдаленное место. Это был подходящий механизм для возрождения угасающего революционного импульса.

    Огромные толпы людей, пришедших в Московский планетарий, чтобы увидеть научную демонстрацию путей планет и звезд, понимали, что эти представления также призваны вдохновить советских людей на будущую экспансию в космос. Модели ракет Циолковского, сопровождаемые изображениями советской колонизации других планет, были выставлены на видном месте в вестибюле планетария. У входа поставили две ракеты, имитирующие колонны, как будто можно было совместить архитектуру и ракетную технику. В начале 1940-е годы Московский фантастический театр ставил спектакли о Копернике, Джордано Бруно, Галилее. В начале 1960-х советские космические корабли, такие как сферический Восток 3КА-2, запущенный с космической собакой Звездочкой незадолго до полета Юрия Гагарина, были выставлены в вестибюле на первом этаже планетария. В 1957 году на первом этаже планетария был установлен большой глобус, на котором отображалось изменение положения спутника на орбите над Землей. Посетители будут вдохновлены постепенным расширением советской программы за пределы атмосферы Земли. Планетарий использовался в начале 1960-х годов, чтобы показать работу Солнечной системы будущим космонавтам, некоторые из которых, такие как Гагарин, вернулись, чтобы прочитать лекции о своем опыте перед большой аудиторией. Таким образом, планетарий был связан с ранними достижениями советской космической программы — видимым в Москве признаком успеха советских технологий по сравнению с их западными конкурентами.

    Более поздняя история Московского планетария отражает историю Советского Союза. Она была воплощена в жизнь в момент, когда советское общество быстро менялось, когда большие надежды на революцию меркли перед политической системой, двигавшейся к сталинской диктатуре XIX века.30 с. В 1930-х годах сталинское правительство добавило красную звезду — ее не было в первоначальном дизайне — чтобы связать планетарий с режимом. В какой-то момент внешние стены покрасили в ярко-синий цвет, как бы отрицая его связь с белым модернизмом 1920-х годов, а изогнутое входное крыльцо убрали. На фотографии начала 1940-х годов видно, что здание уже находится в полуразрушенном состоянии, окруженное зенитными батареями, вкопанными в щебень вокруг здания, готовыми стрелять в небеса, а не исследовать их.

    Уильям Файрбрейс — архитектор и автор книг « вещей, которые стоит увидеть», «Марсельский микс», «» и « заметки от Немо». Он живет в Лондоне.

    Перепечатано с разрешения Star Theater: The Story of the Planetarium by William Firebrace, опубликовано Reaktion Books Ltd. © 2017 by William Firebrace. Все права защищены.

    Получайте информационный бюллетень Nautilus

    Самые новые и самые популярные статьи доставляются прямо на ваш почтовый ящик!

    ENG: Мобильные планетарии: FAQ

    Домашняя страница

    Мобильные планетарии


    Мобильные планетарии: FAQ

    Во многих письмах, которые приходят к нам с заявками на планетарию, мы часто получали однотипные вопросы. Поэтому мы решили дополнить или продублировать информацию в основных разделах сайта с новой формой «вопрос-ответ»

    1. Какая модель купола лучше — однослойная или двухслойная?
      Каждая модель имеет свои преимущества.
      Простые однослойные купола с серебристой или белой внутренней поверхностью — очень легкие и компактные в сложенном виде, но требуют частичной светоизоляции помещения (выключить свет, накрыть шторами).
      Купол однослойный НОВИНКА — имеют светло-серую светозащитную поверхность, изготовлены из высокопрочной ткани, разработанной специально для надувного планетария, и обеспечивают полную светоизоляцию даже от прямых солнечных лучей.
      Двухслойный купол полной непрозрачности, можно сделать цветное изображение на внешней поверхности.
      Все модели нашего производства — хорошо работают во многих регионах России и за ее пределами, но самой популярной является базовая модель NEW.
    2. Где купить проектор, какой и сколько стоит?
      Наша компания, специализирующаяся на разработке и производстве надувных конструкций, тем не менее, предлагает все оборудование, необходимое для планетария, которое может быть изготовлено из нашей ткани (зеркало, воздуходувки, кресло).
      Помимо вышеперечисленного, основным и необходимым оборудованием, необходимым для работы мобильного планетария, является проектор. Не желая выступать посредником, мы подробно проинформируем вас о технических требованиях к проекционному оборудованию и посоветуем приобрести его напрямую, независимо от магазинов электроники или интернет-магазинов.
      Для примера представляем хороший вариант с проектором Optoma EP1080, который на 2010 год стоит около 100 000 рублей.
    3. У вас в таблице указано, что в 5-метровый купол помещается 25-30 человек. Не будет ли слишком тесно?
      Вместимость купола – вопрос не простой, он зависит от многих факторов. Эти параметры (25-30 человек, при диаметре 5,0 м) являются международными стандартами для школьных планетариев. Однако обратите внимание, что эта цифра является максимальной вместимостью студентов.
      Конечно, многое зависит от так называемой схемы расположения используемых сидений, проходов и желаемого уровня комфорта. Можно с уверенностью сказать, что с минимальным комфортом размещается класс школьников под куполом диаметром 5,0 м.
    4. Хочу купить ваш купол, но я из другого города. Сколько это будет стоить и сколько времени займет доставка?
      Мы осуществляем практически ежедневные отгрузки нашей продукции в разные города. Как правило, для доставки привлекаются компании, способные перевозить груз «от двери до двери» или «от двери до терминала». Цена и сроки доставки зависят от расстояния и загрузки.
      Для вашего удобства на нашем сайте в ближайшее время мы опубликуем информацию с примерами стоимости такой доставки в разных городах.
    5. Кто производитель предлагаемого купола?
      Все планетарии, которые мы предлагаем, как и вся продукция, представлены на 2-х наших сайтах — www.adventure.spb.ru и www.aerocreativ.ru — изготовлены на собственном заводе в Санкт-Петербурге.
    6. Могу ли я заказать нестандартную модель купола по индивидуальному проекту?
      Да, как застройщики, мы регулярно выполняем такие заказы, готовя конструкции, как с небольшими доработками, так и с радикальными новшествами. Более того, они могут применяться, как по размеру, форме, так и по материалу и дизайну.
    7. Какая модель купола наиболее популярна для использования в школах?
      Статистика наглядно показывает преимущество заказов в однослойном навесе NEW, диаметром 5,0 м. Легко объяснить тот факт, что впервые эта модель была специально разработана с новой тканевой полной светоизоляцией и светло-серой проекционной поверхностью.
    8. Может ли базовая модель школы работать вне планетария?
      Возможна эксплуатация куполов на улице, и мы изготавливаем такие модели, но они отличаются от базовой модели «школьного» планетария Основное отличие моделей для улицы в том, что они имеют крепление к земле и дополнительные входы. Дело в том, что в отличие от помещения, снаружи купола прикладывается дополнительная парусная нагрузка (ветер). Если поставить простой купол (базовая модель), предназначенный для размещения на открытом воздухе в безветренную погоду, то, скорее всего, он отлично сработает, но мы не рекомендуем такой риск, ветер может внезапно нагрянуть и его просто «сдует».
    9. Какую модель можно применить к изображениям куполов?
      Любая двухслойная модель планетария нашего производства может иметь любую, графическую или полноцветную внешнюю поверхность.
    10. Как сделать заказ, если я из другого города (страны)?
      Мы всегда выполняем такие заказы. Оплата может быть произведена по безналичному или безналичному расчету, а доставка осуществляется транспортной компанией. Но если вы найдете возможность приехать лично для приемки готового изделия, вы можете посмотреть и проверить планетарий, а потом оплатить и забрать.
    11. Хотелось бы понять, в чем преимущества вашего купола?
      Верующие считают, что их много, потому что мы стараемся не стоять на месте и при этом постоянно работаем над улучшением нашей продукции. В настоящее время материалы, из которых изготавливаются наши купола, имеют отличные характеристики по таким параметрам, как светоизоляция, цвет проекционной поверхности, вес оболочки.
      Собираем купол из большого количества долей, что позволяет получить форму максимально приближенную к идеальной полусфере. Также важно для практичности и, самое главное, для качества, получаемого проекционной поверхностью, как тип используемого в наших сборочных соединениях. Кроме того, разработанная нами конструкция имеет ряд технологических особенностей (конструкция вентиляционного отверстия, входа, трубчатых вентиляторов и т.д.). Все эти функции важны и обеспечивают пользователю удобную и комфортную работу с мобильным планетарием. Воздуходувки, которые мы поставляем с куполом, также имеют свои особенности, важные для успешной эксплуатации (внутренний обратный клапан, дистанционное управление скоростью, длинный шнур, простой и надежный способ присоединения к куполу – застежка «липучка»)
      Мы являемся опытным создателем и производителем различных надувных конструкций, успешно занимаемся этим более 15 лет, а значит прекрасно знаем путь, а главное, имеем возможность постоянно совершенствовать свою продукцию. Вся наша продукция имеет гарантию!
    12. Может ли наружный купол работать при температуре -30/+30 С?
      Да. Уличные модели предназначены для такой работы, однако для удобства людей подаваемый воздух может нагреваться или охлаждаться. Это может быть использовано в различных типах обогревателей или кондиционеров, которые могут «подготовить» необходимое количество воздуха, соответствующее размеру купола.
    13. . Что будет, если пробить купол надувного планетария?
      Пожалуйста, не беспокойся. Даже если хулиган пять раз проткнет оболочку купола — ничего не произойдет, планетарий не сдуется, так как нагнетатель воздуха автоматически будет поддерживать необходимое внутреннее давление.
    14. Я очень беспокоюсь за сохранность вашего мобильного планетария, так как буду работать с детьми.
      Ваше беспокойство понятно, но конструкция купола была тщательно спроектирована и абсолютно безопасна! Рассмотрим некоторые из теоретически возможных аварийных ситуаций:
      Вентилятор перестал работать. Это может произойти, например, из-за несанкционированного прекращения подачи электроэнергии. В этом случае вентилятор автоматически закроет обратный клапан и воздух через него не выйдет. Это даст время восстановить электроэнергию для продолжения или позволит санитару вывести детей из планетария.
      Загорелся внутри купола. Разумеется, в этом случае нужно как можно быстрее эвакуировать всех из-под купола. Для этого не обязательно подготавливать вход, достаточно просто подобрать любой край купола, так как у купола нет дна, чтобы все могло пройти сразу.
    15. Если заказать купол и согласовать доставку в другой регион, я получу «кота в мешке»? Могу ли я быть уверен, что все прошито правильно, без брака?
      За все производство куполов у нас нет ни одного случая возврата товара по рекламации. Хотя на всю продукцию мы выдаем гарантию, по которой готовы бесплатно устранить любые недостатки. Это не факт, что мы не ошибаемся и что ткань (хоть и европейского производителя) не имеет брака. К сожалению, такое бывает, но 100% контроль на всех этапах производства и обязательное тестирование (надувание) с фотографированием всех без исключения изделий, выявляют эти случаи, не допуская таких изделий к заказчику
    16. Почему ваша внутренняя купольная проекционная поверхность имеет светло-серый цвет, как обычно белый экран для проектора?
      Ты совершенно прав. Все мы привыкли к традиционным белым пленочным и мультимедийным экранам. А также делаем купол с белой матовой поверхностью для проецирования фильмов и мультимедийных материалов. Однако планетарий с его основной задачей — демонстрация неба, белой поверхности — не очень. Дело в том, что спроецированная звезда хорошо отражает от поверхности белый свет и все остальное пространство, и если она белая, то между ними не удается добиться глубокого черного цвета. Светло-серый цвет – это тот компромисс, который позволяет оптимизировать ситуацию.
    17. Сколько электроэнергии требуется для купола планетария?
      Эл. потребление купола всего 0,3кВт — это мощность вентилятора, дополнительно вам понадобится питание для проектора.

      Если вы не нашли ответ на свой вопрос, вы можете отправить его нам на адрес электронной почты: [email protected] и мы свяжемся с вами.

    Шесть лучших музеев космонавтики России по истории советской аэрокосмической отрасли

    Невозможно недооценить вклад России в освоение космоса. Это особенно верно, когда речь идет об освоении человеком космоса. Русские запустили первый спутник, отправили первого человека в космос, вывели первого человека на орбиту. Они совершили первый успешный выход в открытый космос. Россия также запустила в космос первую женщину, на десятилетия раньше любой другой страны. Их успехи в космической гонке привели США к Луне 50 лет назад. Сегодня российские ракеты «Союз» доставляют астронавтов со всего мира на Международную космическую станцию.

    Если вы хотите узнать об истории российской аэрокосмической отрасли, не заходите в Википедию. Нет лучшего места, чтобы увидеть невероятную технику и силу русского духа, чем российские космические музеи. По диплому туриста я проходила стажировку в Мемориальном музее космонавтики в Москве. Я также составил исчерпывающий список космических музеев и других достопримечательностей России. Вот шесть лучших российских космических музеев, которые вы можете посетить, если приедете в Россию.

    1. Мемориальный музей космонавтики (Москва)

    Фото предоставлено Мемориальным музеем космонавтики

    Расположенный под монументом «Покорителям космоса» Мемориальный музей космонавтики — старейший и один из самых авторитетных музеев космонавтики в России. Памятник открыт в честь первого в мире искусственного спутника Земли в 1964 году.

    Есть еще Аллея Космонавтов — приятное место для прогулок. В музее собрана большая коллекция техники. Сюда входят копии спутников и полномасштабная копия космической станции «Мир», в которую можно зайти и осмотреться.

    Проспект Мира, 111, Москва, Россия, 129223 , kosmo-museum. ru

    2. Авиационно-космический центр (Москва)

    Фото предоставлено Авиационно-космическим центром 9000 новый музей космонавтики недалеко от Мемориального музея космонавтики. Он расположен в отреставрированном павильоне с огромной сферической крышей из стекла. Это просторное и светлое место. Как и во всех современных музеях, в нем много интерактивных поверхностей и экспонатов. Самое интересное внутри — это экспонаты, которые были привезены и/или изготовлены специально для этого музея.

    Проспект Мира, 119, Москва, Россия, 129223 , cosmos.vdnh.ru

    3. Планетарий №1 (Санкт-Петербург)

    проекционный купол в мире, на 37 м²! Общая площадь (4000 м²) включает в себя звездный зал, музей космических экспонатов, VR и интерактивные комнаты, учебную зону и лабораторию прототипирования.

    Главный зал оборудован новым звездным проектором, системой объемного звука мощностью 50 кВт и интерактивными столами с мультисенсорными контроллерами. Они дают вам возможность управлять куполом звездного неба.

    Короче говоря, вы получите настоящее удовольствие, если посетите здесь представление планетария!

    Набережная Обводного канала, 74 Ц, Санкт-Петербург, Россия, 1, planetarium.one

    4. Государственный музей истории космонавтики им. Циолковского (Калуга)

    Фото предоставлено ГМИИ им.

    Государственный музей истории космонавтики им. Циолковского — первый и крупнейший музей в СССР. Юрий Гагарин фактически заложил камень в фундамент этого музея.

    Коллекция состоит из двух частей. Первая часть посвящена исследованиям Циолковского по ракетостроению. В нем есть модель разработанной им ракеты, а также копии его научных трудов. Вторая часть музея содержит копии космических кораблей, таких как «Спутник-1», образцы лунной пыли и оригинальную ракету «Восток». Это была та ракета, которая находилась в режиме ожидания, пока «Восток-1» готовился к запуску.

    Улица Академика Королева, 2, Калуга, Калужская область, Россия, 248000 , gmik. ru

    5. Культурно-образовательный центр Валентины Терешковой (Ярославль)

    Фото предоставлено Культурно-образовательным центром Валентины Терешковой

    Культурно-образовательный центр им. известное место в городе. Центр имеет собственный планетарий с 3D-визуализацией, обсерваторию и разнообразную коллекцию. Он включает в себя экспозицию по истории космонавтики, развлекательный комплекс «Транс-Форс» с виртуальной частью Русского музея, интерактивный класс и медиа-кафе.

    Улица Чайковского, 3, Ярославль, Ярославская область, Россия, 150000 , yarplaneta.ru

    6. Космодром Байконур (Казахстан)

    Технически собственность космодрома Байконур200 но туристы, которые приезжают сюда на запуски, обычно покупают туры через уполномоченные российские агентства с 2016 года. Чтобы получить разрешение на заранее запланированный визит, все туристы проходят длительную проверку; туристические агентства делают весь процесс проще и менее напряженным. Эту услугу предлагают несколько туроператоров, в том числе Star City Tours.

    Во время экскурсии вы увидите не только знаменитый космодром, стартовые площадки, приемно-кассовые корпуса, музеи и исторические места. В зависимости от вашего времени, вы также можете стать свидетелем всех этапов подготовки к запуску – выкатка и установка ракеты, церемония проводов космонавтов, рапорт о готовности космического экипажа, предстартовое волнение и, наконец, — запуск ракеты.

    Какой из этих российских музеев космонавтики вы хотите посетить?

    Поделись этим, чтобы помочь другим насладиться ночным небом!

    90 Акции

    • Facebook90
    • Twitter

    Миссия Конференция «Планетарий XXI века»

    Генеральная информация

    На Международной конференции. СЕМЕРИЯ. Культурно-просветительский центр имени В.В.Терешковой и вращается вокруг планетариев как современных познавательно-образовательных учреждений.

    В настоящее время на территории России строится множество планетариев. Современные планетарии открыты в Иркутске, Казани, Калуге, Кирове, Москве, Нижнем Новгороде, Новокузнецке, Новосибирске, Перми, Санкт-Петербурге, Томске, Уфе, Ярославле и в странах СНГ, включая Беларусь и Казахстан.

    Современные планетарии используются для подготовки будущих космонавтов, моряков и летчиков на профессиональном уровне. Эти учреждения необходимы для изучения астрономии и астронавигации, а также для снятия показаний небесных тел.

    По мере того, как планетарные технологии неуклонно развиваются, растет и интерес к планетариям и культурно-образовательному развитию населения. Планетарий играет ключевую роль в патриотическом воспитании молодежи, привлекая ее внимание к новаторским космическим и астрономическим исследованиям, повышая престижность таких наукоемких профессий, как космонавт, моряк и летчик.

    Современное оборудование позволяет проецировать лекции на образовательные программы и программы о научных космических экспериментах прямо на купол в режиме реального времени.

    Ярославские специалисты имеют большой опыт создания образовательных и культурных комплексов с использованием технических возможностей современных планетариев. Набираясь опыта у коллег из России и за рубежом, мы готовы поделиться своими наработками со всеми, кто хочет открыть это заведение в своем родном регионе.

    По мере неуклонного развития планетарных технологий растет и интерес к планетариям как средствам популяризации астрономии, космонавтики и других естественных наук. Планетарий играет ключевую роль в патриотическом воспитании молодежи, повышении культурного уровня населения России и популяризации таких наукоемких профессий, как космонавт, моряк, летчик.

    Организаторы конференции:

    – В.В. Благотворительный фонд Терешковой

    – Департамент культуры Ярославской области

    – Государственное автономное учреждение культуры Ярославской области «Культурно-просветительский центр имени В.В. Терешковой»

    – Российская ассоциация планетариев

    – Svensons ART MEDIA

    – Fulldome Кинообщество.

    Официальные партнеры:

    – Carl Zeiss AG.

    Оргкомитет конференции:

    Гордеева Полина Петровна – главный специалист отдела культуры и искусства Департамента культуры Ярославской области (по согласованию)

    • Терешкова Елена Анатольевна – вице-президент Фонда им. В.В. Благотворительный фонд Терешковой (по согласованию)

    • Трофильева Ирина Николаевна – директор ГАУК Ярославской области «Культурно-просветительский центр имени Терешковой В.В.»

    • Ситкова Зинаида Петровна – главный эксперт Муниципального БУК «Нижегородский планетарий» и сопредседатель Ассоциации планетариев России

    • Лобанов Андрей Владимирович – сопредседатель Ассоциации планетариев России, директор Svensons ART MEDIA

    • Губченко Ярослав Владимирович – исполнительный директор «Общества полнокупольного кино».

    Секретарь Оргкомитета:

    Тихомирова Екатерина Николаевна – заместитель директора по учебно-консультационной работе ГАУК Ярославской области «Культурно-просветительский центр имени Терешковой В. В.».

    Конференция Цели:

    – Представить планетарии как мощные, современные и занимательные познавательно-образовательные учреждения для популяризации научных знаний.

    Цели конференции:

    – Показать мощный потенциал планетариев в современных российских условиях;

    – Для демонстрации различного оборудования планетария;

    – Раскрыть структуру современных планетариев на примере «Культурно-просветительского центра имени В.В. Терешковой».

    Принимающая площадка:

    Международная конференция «Планетарий XXI века» состоится 17 – 19 июня 2019 г. по адресу: Культурно-образовательный центр им. В.В. Терешковой, ул. Чайковского, 3, Ярославль, 150000, Россия.

    Кто примет участие в конференции:

    • Представители научной общественности

    • Руководители и специалисты региональных и городских департаментов культуры, образования, туризма и строительства

    • Представители Ассоциации планетариев России и зарубежных планетариев

    • Производители оборудования и программного обеспечения для планетариев

    • Производители полнокупольных

    • Архитекторы

    • Негосударственные инвесторы

    • Спонсоры.

    Шоу-планетарий «С Земли во Вселенную» v2

    Европейская
    Южная
    Обсерватория

    С Земли во Вселенную (сейчас в версии 2, с 5 августа 2016 г.) — первый в мире полнометражный полнокупольный фильм о планетарии, доступный бесплатно для просмотра в планетарии. Он выпущен здесь в полнокупольном формате 4k с высоким разрешением для загрузки и использования мировым сообществом планетариев.

    В этом потрясающем 30-минутном путешествии во времени и пространстве с помощью захватывающей комбинации образов и звуков рассказывается о Вселенной, открытой нам наукой. Подробнее о фильме читайте здесь. Шоу было подготовлено для Планетария и Центра для посетителей ESO Supernova, которые будут открыты весной 2018 года, а также для мирового сообщества планетариев в виде бесплатной загрузки в высоком разрешении 4k. Цифровое распространение стало возможным благодаря партнерству с CDN77.

    Мы призываем сообщество создавать свои собственные переводы и комментарии. Сценарий и разделенные аудиофайлы представлены справа. Мы приветствуем получение копий переведенных сценариев и аудиофайлов, которыми можно поделиться с сообществом.

    Из-за большого размера файла используйте менеджер загрузок. Обратите внимание на совет по загрузке здесь.

    From Earth to the Universe v2 — это улучшенная и обновленная версия полнометражного шоу режиссера Мацопулоса, которое стало доступно с 1 августа 2016 года. Особенности версии 2: улучшенное качество изображения; звездные карты более высокого разрешения; новые видеоматериалы с Очень Большого Телескопа (VLT), любезно предоставленные полнокупольной экспедицией; новая 3D-модель Млечного Пути и многое другое!

    Веб-страница шоу планетария находится здесь.

    Трейлер доступен здесь: Fulldome English и Flat English. Полнокупольный немецкий. Плоский немец.

    Постер доступен здесь.

    Режиссер: Теофанис Мацопулос
    3D-анимация и графика: Теофанис Мацопулос, Луис Кальсада и Мартин Корнмессер
    Продюсер: Теофанис Мацопулос и Европейская южная обсерватория (ESO)
    Планетарий Производство: Теофанис Мацопулос Совет: Николас Мацопулос, Ларс Линдберг Кристенсен и Энн Роудс
    Дизайнер основного названия: Луис Кальсада
    Комментарий: Сара Мендес да Коста
    Аудиомикс: Теофанис Мацопулос

    Версия для африканцев, подготовленная планетарием Naval Hill Университета Свободного государства, Блумфонтейн, Южная Африка

    • Переводчики: Леон Снайман, Марике Стандер, Мэти Хоффман, Магдалина Шох
    • Рассказчик: Элла Котце
    • Записано Леоном Снайманом (WellNoted Productions) в Odeion, Блумфонтейн, 2016 г.

    Немецкая версия Планетария Гамбурга

    • Томас В. Краупе (переводчик/директор)
    • Регина Лемниц (Рассказчик)
    • Записано в Primetime Studio, Гамбург, 2015 г.

    Греческая версия

    • Планетарий Фонда Евгенида

    Чешская версия выпущена Планетарием Острава в 2015 году

    • Чешский комментатор: Маркета Харокова, Лукаш Червенка.
    • Надзор за переводом и записью: Адам Фишер
    • Надзор за звуком и постобработка аудио: Петр Покорный
    • Консультанты: Томаш Граф, Камила Трупарова-Плшкова, Мартин Вилашек, Ивана Маркова
    • Записано в Český rozhlas Ostrava.

    Русская версия подготовлена:

    • Финансовая поддержка — Центр Валентины Терешковой (Ярославский планетарий), Ярославль, Россия
    • Перевод — Ольга Хусаинова, Иркутск, Россия
    • Научные редакторы — Сергей Язев, Иркутский планетарий, Иркутск, Россия
    • Ведущий — Юлия Горбачева, Брянск, Россия
    • Продюсер звукозаписи и звукорежиссер — Андрей Шинкарев, Брянск, Россия
    • Производство и управление проектами — Андрей Лобанов, ООО «Свенсонс Арт Медиа», Москва, Россия

    Итальянская версия:

    • Производство: Marc Horat, Планетарий Verkehrshaus, Люцерн
    • Аудиопроизводство: Thalmann Sychrontonstudio Lucerne
    • Докладчик: Кристиан Де Мишели
    • Особая благодарность: Дэвиду Груберу и Луке Чипрари (Planetarium Südtirol/Alto Adige) и Анне Вольтер

    Французская версия:

    • Французский текст: Винсент Жан Виктор
    • Надзор за переводом и записью: Лайонел Руис, Винсент Жан Виктор
    • Надзор за звуком и постобработка звука: Лайонел Руис
    • Консультанты: Ришар Аму, Кирстин Руиз, Мари-Франс Дюваль, Аньес Акер, Флори Тест, Милен Вендлинг, Марк Гора, Тьерри Ботти, Оливье Эно
    • Записано в Planetarium de Nantes (Ville de Nantes)
    • Французская версия была произведена Association des Planétariums de Langue Française
    • .

    Румынская версия:

    • Эмиль Турку

    Испанская (кастильская) версия:

    • Производство: Маркос Перес. Museos Científicos Coruñeses
    • Аудиопродакшн: Xabier Olite (Son Natural Studio)
    • Спикер: Хуан Диегес
    • Перевод: Алекс Куэто, Estíbaliz Espinosa

    Испанская (латиноамериканская) версия (стерео и объемный звук):

    • Производство: Sociedad Astronómica de México
    • Научные редакторы: Алехандро Фарах и Каролина Кейман
    • Руководитель проекта и переводчик: Габриэла Варгас
    • Рассказчик: Омар Лопес
    • Монтаж и постпродакшн: Луис Сумано

    Латиноамериканский испанский Аргентина (окружающий звук и сценарий):

    • Производство: Planetario Ciudad de La Plata
    • Перевод и адаптация: Cintia Peri, Pablo Santamaría
    • Рассказчик: Сантьяго Алькарас
    • Аудиомикс: Сантьяго Алькарас

    Латиноамериканский испанский Чили (стереозвук).

    Болгарская версия:

    • Перевод: Камен Козарев, к.м.н.
    • Заказ озвучивания и аудиомонтажа Ассоциации «Друзья Областного музея естественной истории — Пловдив».
    • Произведено компанией «DC TV Plovdiv» для Пловдивского планетария, входящего в состав Регионального музея естественной истории – Пловдив (http://www.rnhm.org)

    Венгерская версия:

    • Венгерский текст: Клари Варга
    • Перевод: Андраш Сепеши, Борбала Кулин
    • Консультанты: Дьёрдь Заяч, Мерседес Ваго
    • Запись: Балаш Дьярмати, Csokonai Szinház Stúdió, Дебрецен
    • Монтаж и постпродакшн: Андраш Сепеши
    • Венгерская версия была произведена Научным центром Agóra, Дебрецен

    Голландская версия:

    • Производство: Планетарий Cozmix — Volkssterrenwacht Beisbroek vzw (Брюгге, Бельгия)
    • Перевод: Рубен Дерик, Ринус Холвоет, Фрэнк Тэмсин
    • Рассказчик: Маттейс Вандекиндерен
    • Звукорежиссёр: Стив Босманс — Madman Recordings

    Корейская версия выпущена Национальным музеем науки (Республика Корея):

    • Финансовая поддержка: Metaspace (Метаспейс), Сеул, Республика Корея
    • Перевод: Chang-hyun Baek, Национальный музей науки, Тэджон, Республика Корея
    • Научные редакторы: Чанг Хён Бэк, Национальный музей науки, Тэджон, Республика Корея
    • Рассказчик: Бора Кан, KBS (Korean Broadcasting System), Сеул, Республика Корея
    • Продюсер звукозаписи и звукооператор: Ира Сим, Hwang-Geum Media, Сеул, Республика Корея

    Версия на китайском языке от Taihe Legend Film Co. , Ltd:

    • Переводчик/Режиссер: Мэн Лю, Клэр Чжай, Бо Ван
    • Рассказчик: Яо Ли
    • Записано в Triopen Studio, Пекин, 2016 г.

    Версия на словацком языке:

    • Перевод: Драгослава Выбохова, Мариан Видовенец, Словенска устредна вездарень Гурбаново (www.suh.sk)
    • Производство: Nowatron Elektronik, spol. s r.o., Чехия (www.nowatron.cz)
    • Записано в студии DIMAS Братислава 2016 (www.dimas.sk)

    Польская версия:

    • Перевод: Ольштынский планетарий и астрономическая обсерватория: д-р Бартош Домбровский и д-р Кшиштоф Рохович. Запись была осуществлена ​​в студии «Радио Заход» по заказу Научного центра «Кеплер» — планетария Венеры в Зелёна-Гуре.
    • Читает: Изабела Квятковская

    Шведская версия Планетария Лундского университета, 2016 г.:

    • Перевод: Карл Уолберг Янссон и Анна С. Арнадоттир
    • Запись/режиссура/монтаж: Анна С. Арнадоттир
    • Рассказчик: Ригмор Грёнвалл

    Перевод на китайский язык (традиционными китайскими иероглифами) Гонконгского музея космонавтики

    • Переводчик: Элоиза Чан, Глория Чунг

    Перевод на китайский язык (упрощенными китайскими иероглифами)  Гонконгского музея космонавтики

    • Переводчик: Элоиза Чан, Глория Чунг, волонтер ESO: Тай Динг

    Версия на малаялам:

    • Повествование: Космический театр Шри Сатья Саи

    Арабская версия:

    • Производитель: Cité des Sciences à Tunis
    • Переводчик: Рауда Селми
    • Рассказчик: Икбель Калбуси

    Португальская версия:

    • Гесоальдо Майя де Оливейра (переводчик, рассказчик и редактор) – gesoaldomaia@gmail. com
    • Записано в студии: fulldome-planetarium.com
    • Надзор за переводом: д-р Жоао Фернандес, Planetatário do Observatório Geofísico e Astronomico da Universidade de Coimbra
    • Монтажный тест выполнен в: Fulldome-planetarium и Planetário do Observatório Geofísico e Astronomico da Universidade de Coimbra

    Португальский из Бразилии (стерео, объемный звук и сценарий):

    • Бразильская португальская версия была произведена Espaço do Conhecimento UFMG, Белу-Оризонти, Бразилия — 2017 г.
    • Аудиопродукция, запись и монтаж — Роналдо Джино (La Table Studio)
    • Надзор за звуком и постобработка звука — Vitor Amaro
    • Повествование — Летисия Карнейро
    • Перевод — Наталия Н. Дж. Фонсека

    Вьетнамская версия:

    • Перевод и озвучка: Vy Khanh Nguyen Do
    • Аудиопродукция предоставлена ​​Ram TV и Департаментом коммуникаций и средств массовой информации Государственного университета Анджело под руководством Дональда Плачно

    Версия на турецком языке:

    • Производство: Факультет естественных наук Стамбульского университета E. C.A. Планетарий
    • Записано: Научный факультет Стамбульского университета E.C.A. Планетарий
    • Перевод: Башар Джошкуноглу
    • Редакция: Тансель Ак
    • Повествование: Дуйгу Дурмуш
    • Аудиомикс — звукорежиссура: Ведат Озген (sesfabrikasi.com)
    • Консультант: Синан Алиш
    • Монтаж и постпродакшн: Ф. Корхан Елкенджи

    Формат : мастер-кадры 4k, 30 кадров в секунду

    Аудио : объемный звук 5.1 + стерео на английском, немецком, греческом и многих других языках (см. справа)

    Авторы и права:

    ESO. Мацопулос (matsopoulos.blogspot.gr). Музыка: Йохан Б. Монелл (www.johanmonell.com).

    Usage of ESO Images, Videos, Web texts and Music


    Fulldome


    Fulldome Preview


    Script

    Czech

    122.8 KB

    German

    112. 1 KB

    Greek

    343.9 KB

    Английский

    79,6 КБ

    Хинди

    152,1 КБ

    Итальянский

    216,3 КБ

    Японский

    276,1 КБ

    Российский

    270,0 КБ

    .0312 телугу

    50,4 КБ

    румынский; молдавский; Молдавский

    83,3 КБ

    Болгарский

    146,5 КБ

    Испанский; Castilian

    38.1 KB

    Hungarian

    188.8 KB

    Polish

    232.5 KB

    Swedish

    72.4 KB

    Chinese

    438.4 KB

    Croatian

    151. 5 KB

    Malayalam

    128.7 KB

    Arabic

    136,5 КБ

    Korean

    306.5 KB

    Portuguese

    42.3 KB

    Vietnamese

    184.9 KB

    Afrikaans

    65.7 KB


    Broadcast Audio

    Split stereo English

    1.4 GB

    Split surround 5.1 English

    3.2 RU

    Разделенное объемное звучание 5.1 Русский

    751,7 МБ

    Стереозвук на немецком языке

    485,2 МБ

    Стереозвук на греческом языке

    695,9 МБ

    Stereo Soundtrack English

    489,6 МБ

    Стерео -саундтрек Хинди

    174,0 МБ

    Звуковой саундтрек итальянец

    496,7 МБ

    Стереозвуковая стерео.

    72,0 МБ

    Объемный звук 5.1 Чешский

    1,0 ГБ

    Объемный звук 5.1 Немецкий

    1,1 ГБ

    Объемный звук 5.1 Греческий

    1,0 ГБ

    Окружение 5.1 Английский

    1,2 ГБ

    Окружение 5,1 Итальянский

    1,3 ГБ

    Окружение 5,1 Японский

    1,0 ГБ

    Сплите Стерео Французский

    347.9 МБ

    ; молдавский; Молдавский

    472,6 МБ

    Стереозвуковая дорожка Испанский; кастильский

    306,5 МБ

    Разделенное стерео, испанский; Кастильский

    92,9 МБ

    Объемный звук 5.1 Болгарский

    1,3 ГБ

    Стереозвуковая дорожка на венгерском языке

    303,4 МБ

    Разделенное объемное звучание 5. 1 на французском языке

    784,9 МБ

    Объемное звучание 5.1 на китайском языке

    701,2 МБ

    2 Объемное звучание на голландском языке; Фламандский

    532,2 МБ

    Окружение 5.1 Словак

    1006,4 МБ

    Сплит Стерео Польский

    1,1 ГБ

    Стерео -саундтрек Swedish

    591,0 MB

    STEREO SWEDSTISH

    591,0 MB

    Стерео.0003

    307.1 MB

    Stereo soundtrack Arabic

    172.7 MB

    Stereo soundtrack Korean

    281.4 MB

    Stereo soundtrack Portuguese

    28.1 MB

    Stereo soundtrack Vietnamese

    251.9 MB

    Split stereo Turkish

    381. 0 MB

    Объемный звук 5.1 Африкаанс

    1,4 ГБ


    Субтитры

    Английский

    20,4 КБ

    Французский

    23,0 КБ

    немецкий

    22,1 КБ

    итальянский

    21,3 КБ

    корейский

    22,2 КБ

    польский

    21,6 КБ

    23 румынский; молдавский; Молдавский

    20,9 КБ

    Русский

    31,5 КБ

    Испанский; Кастильский

    22,2 КБ

    Турецкий

    28,3 КБ

    Вьетнамский

    25,8 КБ


    Аренда Московский Планетарий Московский Планетарий Москва

    9001

    0008

    К сожалению, это место больше недоступно.

    Мы можем предоставить множество альтернатив в Москва :

    Поиск в Москве

    Московский Планетарий — Московский Планетарий

    Необычная площадка в Москве

    Садовая-Кудринская 5, 123242 Москва, Россия Показать на карте

    Вместимость

    Рекомендуемое количество гостей: 1 — 356

    Основные моменты

    Лифт для удобного доступа

    Пространство для людей с ограниченными физическими возможностями

    Цены

    Цены для этого места предоставляются по запросу.

    Политика отмены:

    Полный возврат сборов за отмену до 30 дней до мероприятия, 50% возврат сборов за отмену до 7 дней до мероприятия

    Extras

    В этом заведении можно заказать следующие дополнительные услуги. Наведите указатель мыши на плитку, чтобы просмотреть дополнительные сведения.

    Проектор+Экран

    Бесплатно

    информация

    Вкл. кабель. Пожалуйста, заказывайте не менее чем за 24 часа.


    Цена по запросу

    ТВ экран

    Бесплатно

    инфо

    Вкл. HDMI-кабель


    Цена по запросу

    Музыкальная система

    Бесплатно

    info

    Небольшая музыкальная система с подключением для ноутбука/iPod. Пожалуйста, заказывайте не менее чем за 24 часа.


    Цена по запросу

    О Московском Планетарии Москва — Московский Планетарий

    Московский планетарий основан в 1929 г., закрыт на реконструкцию в 1994 г. и после 17 лет простоя вновь открыл свои двери только в 2011 г. Машины Uniview и 14 волоконно-оптических проекторов) могут отображать астрономические объекты в любой части неба и в любое время. Большой Звёздный зал предоставляет уникальную возможность для демонстрации клиентских презентаций или видеороликов в формате Full HD на купольном экране. Рекомендуется для модных/коммерческих показов, презентаций продуктов и интерактивных квестов.

    Адрес

    Контактная космическая база

    Кажется, вы нашли то, что искали! В верхней части страницы вы можете оставить заявку.

    Если у вас есть другие вопросы, не стесняйтесь начать разговор с Анастасией здесь.

    Если вам нужна дополнительная поддержка от Spacebase , свяжитесь с нами через нашу контактную форму.

    Свяжитесь с нами

    Часто задаваемые вопросы

    Как связаться с владельцем помещения Московского Планетария Московский Планетарий?
    Вы можете связаться с владельцем пространства Московского планетария Московский планетарий, используя раздел контактов в космическом профиле. Кроме того, вы можете отправить сообщение владельцу пространства через поле «Сообщение владельцу», которое появляется при завершении вашего запроса. Как только бронирование будет подтверждено, вы получите контактные данные владельца помещения, а также точный адрес локации.

    Могу ли я посетить Московский планетарий до бронирования?
    Конечно вы можете! Забронируйте Московский планетарий Московский планетарий бесплатно и оставьте сообщение владельцу помещения, чтобы запланировать посещение.

    Картина планета венера: Купить картину Серия «Планеты». Венера в Москве от художника Незамаева Екатерина

    Венера — Vernissage 365. Art Store

    • 100×60 см

      холст

      масло

      8 400 ₽

    • 80×110 см

      холст

      акрил

      масло

      18 000 ₽

    • 90×100 см

      холст

      акрил

      масло

      12 000 ₽

    • 80×120 см

      холст

      акрил

      18 000 ₽

    • 80×120 см

      холст

      акрил

      18 000 ₽

    • 80×120 см

      холст

      акрил

      масло

      18 000 ₽

    • 80×120 см

      холст

      акрил

      масло

      18 000 ₽

    К таинственной планете | Наука и жизнь

    К таинственной планете

    Ф. Ю. Зигель, кандидат педагогических наук. Рис. С. Каплана

    Венера — самая близкая и в то же время самая таинственная из планет.

    Навстречу Венере мчится межпланетная автоматическая станция — изумительное произведение рук человеческих, слава и гордость советского народа. Появление этого нового искусственного спутника Солнца — совершенно закономерный этап в освоении космоса, которое началось, в сущности, совсем недавно — немногим более трех лет назад. Но как стремителен прогресс в этом великом деле! От скромного первого искусственного спутника Земли весом всего 83 килограмма до громадных кораблей-спутников.

    Наука и жизнь // Иллюстрации

    Такой выглядит Венера на фотоснимке.

    Посмотрите на фазы Венеры: они совсем не похожи на фазы Луны.

    «Пепельный свет» Венеры.

    Сближение АМС с Венерой произойдет 19—20 мая.

    В ультрафиолетовых Лучах на поверхности Венеры видны темные полосы и пятна.

    В спектре Венеры отчетливо видны темные полосы. Они свидетельствуют о наличии в атмосфере планеты углекислого газа.


    И сейчас от одного из таких спутников-гигантов «отпочковалась» и летит к Венере начиненная многочисленными умными приборами маленькая космическая лаборатория.


    Почему же из всех планет выбрана именно Венера, «Вечерняя звезда»? Венера — самая близкая и в то же время самая таинственная из планет. Наши сведения о ней очень скудны, и раскрытие ее тайн с помощью межпланетной автоматической станции представляет для науки исключительный интерес.


    Венера ближе к Солнцу, чем Земля. Она обращается вокруг Солнца по орбите, почти неотличимой от окружности, радиус которой близок к 108 миллионам километров. Ее год короче земного: планета полностью завершает облет Солнца за 225 земных суток. Так как ее орбита находится целиком внутри орбиты Земли, то на земном небе Венера всегда видна вблизи Солнца, на фоне утренних или вечерних зорь, и никогда не отходит от центрального светила дальше чем на 48 градусов. Вот почему с незапамятных времен планету Венера часто называют и другими именами — «Вечерней» или «Утренней звездой».


    Венера — самая близкая к нам планета. В моменты так называемых нижних соединений, когда она оказывается между Солнцем и Землей на соединяющей их прямой, ее расстояние до Земли становится близким к 40 миллионам километров. Между тем Марс даже во время великих противостояний не подходит к Земле ближе чем на 55 миллионов километров.


    В периоды наибольшего блеска Венера обращает на себя внимание каждого, кто взглянет на небо. Как изумительный, сверкающий белизной бриллиант, выделяется Венера на фоне зорь. Смотришь — и не налюбуешься на это лучшее украшение звездного неба. Венера — наиболее яркая из планет и третье светило на небе после Солнца и Луны.


    Ослепительная красота Венеры вызвана тем непомерно густым облачным покровом, который скрывает под собою неразгаданные тайны планеты. Хотя по своим размерам Венера почти равна Земле, атмосфера ее, по-видимому, гораздо мощнее земной. Облака в ней никогда не рассеиваются. За три с половиной столетия, с тех пор как ведутся телескопические наблюдения Венеры, астрономам ни разу не удалось разглядеть какие-нибудь детали ее твердой поверхности.


    При наблюдении нашей соседней планеты в телескоп поверхность ее кажется почти равномерно белой, и только в отдельных местах глаз различает иногда неясные сероватые пятна, обладающие заметной изменчивостью. В одних случаях эти пятна просто обман зрения, оптическая иллюзия, вызванная резким контрастом между ослепительно яркой поверхностью планеты и темным фоном неба. В других, более редких случаях нам, вероятно, на самом деле удается увидеть нижние, более темные слон атмосферы Венеры. Бесспорно одно. Эти сероватые пятна не являются твердой поверхностью, просвечивающей сквозь облака. Ни одному оптическому телескопу не удалось еще «пробить» атмосферу Венеры, и, пожалуй, задача эта для них совершенно непосильна.


    Обращаясь вокруг Солнца, Венера, подобно Луне, непрерывно меняет свою видимую форму, свои фазы. Но есть одно существенное отличие ее фаз от лунных фаз. При любых фазах видимые размеры Луны остаются неизменными. Иначе это происходит у Венеры. Когда наступает «полновенерие» и на полном диске планеты, казалось, удобнее всего рассмотреть подробности, Венера оказывается вовсе не видна, так как находится прямо за Солнцем. С приближением же к Земле видимые размеры планеты растут, но зато уменьшается фаза. В момент наибольшего блеска Венеры в телескоп виден большой, но очень узенький серп, а остальная часть планеты скрывается в тени. И в том и в другом случае условия наблюдения нельзя считать наилучшими.


    Если фотографировать Венеру сквозь фильтр, пропускающий только ультрафиолетовые лучи, серые пятна на поверхности планеты становятся более заметными. На некоторых снимках удается различить системы из темных параллельных полос, отдаленно напоминающих полосы в атмосфере Юпитера. Можно по аналогии допустить, что темные полосы на Венере также параллельны ее экватору. По этим данным недавно удалось приближенно определить положение оси вращения Венеры. Оказалось, что эта ось наклонена к плоскости орбиты Венеры под углом, почти вдвое меньшим, чем у Земли. Значит, на Венере должна происходить периодическая смена времен года, правда, в несколько более быстром темпе, чем на Земле.

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • Следующая страница

    Статьи по теме

    • Новые загадки космической соседки Земли
    • КАК СОЗДАВАЛАСЬ ПЕРВАЯ КАРТА ВЕНЕРЫ
    • Куда исчезла вода с Венеры?
    • «ВЕНЕРА-ЭКСПРЕСС» — ПЕРВАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ МИССИЯ К ПЛАНЕТЕ ВЕНЕРА
    • Венера и Солнце
    • Венера оказалась с коротким хвостом

     

    Читайте в любое время

    Оформить подписку


    23Ляпунов

    УТРЕННЯЯ И ВЕЧЕРНЯЯ ЗВЕЗДА

    Венера — сестра Земли, говорят астрономы. Действительно, Венера очень похожа на нашу планету: ее размеры, масса, сила тяжести на поверхности почти такие же, как у Земли.

    А если добавить к этому, что у нее, как писал о своем открытии Ломоносов, еще и «знатная воздушная атмосфера, каковая обливается около нашего шара земного», то сходство будет полным.

    Вот почему в поисках жизни на других планетах мы вслед за Марсом обращаем взоры к Венере — этой самой яркой звезде нашего небосвода, появляющейся перед восходом или после захода Солнца.

    Вооруженные мощным телескопом, мы смотрим на блестящий белый шарик, находящийся «всего» в сорока миллионах километров от нас. Какие-то смутные пятна изредка появляются на закрытом плотной белой вуалью диске планеты. И это все, что удается заметить, хотя телескоп значительно «приблизил» Венеру.

    Белая пелена ревниво скрывает тайну утренней звезды. Даже угнать точно, как быстро вращается Венера вокруг своей оси, как велики ее сутки, и то астрономы не смогли.

    Но если глаз здесь бессилен, не помогут ли ему невидимые лучи? Помогли же они раскрыть загадку растений на Марсе.

    Да, в невидимых лучах на снимке хорошо заметны пятна. Однако что это такое — сама ли поверхность, просматриваемая в прорыве между облаками, или что-то другое, — сказать определенно нельзя.

    Попытались узнать, из чего состоит атмосфера Венеры, и разочаровались: кислорода и водяного пара там или нет вовсе, или же их количество таково, что наши приборы не могут обнаружить присутствие этих важных для жизни веществ. Зато углекислого газа очень много. Облака же, вероятно, пылевые. Они сильнее всего рассеивают желтые солнечные лучи, и не голубое, а желтое небо увидали бы мы на Венере. Своеобразная, непривычная картина!

    В атмосфере из углекислоты, почти без кислорода и воды жизни быть не может. Но не надо спешить с выводами!

    Только верхние слои газовой оболочки Венеры доступны астроному. Что творится внизу, мы не знаем, а только предполагаем.

    — Как заманчиво научиться наблюдать поверхность Венеры сквозь ее облака! — говорит Г. А. Тихов.

    Он считает возможным существование там растений, приспособившихся за долгое время к условиям, господствующим теперь на этой планете. Красно-желтые лучи сильнее отражаются от твердой поверхности Венеры. Не желто-оранжевые ли растения тому причина? Тихов думает, что это возможно.

    Быть может, у поверхности Венеры есть и кислород и влага. Тогда углекислая атмосфера должна быть похожа на ту, какую имела Земля в молодости. Венера — младшая сестра Земли. И невольно перед глазами возникает картина мира, где расцветает жизнь, где начинается многовековой путь, ведущий к торжеству разума.

    …Огни вулканов светятся кругом, огненные столбы взлетают к облакам, плотная завеса которых скрывает от взоров страну огнедышащих гор. Небо, тусклое от вулканической пыли. На склонах гор — огромные деревья, похожие на гигантские хвощи. Уродливые, как спруты, растения. Насекомые, как будто выползшие из дантова ада, чудовища всех мастей. Животные из царства великанов, созданные изощренной фантазией природы, причудливо соединяющей воедино такие формы, какие могут присниться только во сне.

    Растения постепенно очистят воздух от углекислого газа, насытят его кислородом. Остынет поверхность — полагают, что сейчас на ней сто градусов, а может быть, и больше. Вымрут гигантские растения и животные, какие можно было увидеть на Земле только в далеком прошлом. Утихнут вулканы, прояснится атмосфера — и постаревшая Венера станет второй Землей, приютом жизни в ее высшей форме.

    Так думали еще сравнительно недавно. Кстати, много углекислоты могло появиться именно из-за вулканов, как это было у нас. Да и сейчас от мысли о Венере, как о будущей колыбели жизни, не отказались окончательно.

    Есть и другое предположение. Раз на ней нет кислорода, то нет и растений. Нет еще жизни, хотя она, несомненно, возникнет позднее. Солнце дает тепла и света Венере вдвое больше, чем нашей планете. Свет, тепло, атмосфера — благодаря этому со временем здесь возникнет жизнь. Земля перед появлением на ней первой живой клетки — вот каково другое мнение об этой планете, пока что скрытой от нас.

    Если невидимые лучи не сумели пробраться за плотную завесу ее облаков, то, вероятно, это будет под силу радиоволнам. Вслед за Луной настанет очередь Венеры. Лучом радиолокатора мы сможем проникнуть сквозь атмосферу нашей соседки. Сумеют ли радиоволны рассказать о поверхности утренней звезды, как сделали они при локации Луны, — покажет будущее. На Луне нет воздуха, поэтому не было и препятствий для радиоволн. С трудом пробивается радиолуч через нашу атмосферу. Сможет ли он одолеть атмосферу Венеры? Но несомненно, что будущим межпланетным путешественникам локатор облегчит посадку на планету, скрытую сплошной облачной пеленой. Пробив ее, ракетный корабль опустится на Венеру, и люди, возможно, увидят океан, голую пустыню, дышащую жаром, или другую картину: планету, где жизнь уже возникла.

    Как видим, межпланетные путешествия принесут нам решение интереснейших загадок, ответят на множество вопросов. Мы побываем в далеком прошлом нашей собственной планеты, если действительно Венера такова, какой ее представляют сейчас.

    Природа неисчерпаема в своем бесконечном разнообразии. Кто знает, быть может, там встретятся и неизвестные еще формы жизни? Какое безграничное поле для исследований откроют ученым полеты на планеты!

    До сих пор речь шла об атмосфере, о жизни на других мирах. А тайны их недр — разве в этом нет ничего загадочного?

    Могут возразить: вся вселенная едина. Элементы менделеевской таблицы всюду — и на Земле, и на Солнце, и на звездах. Да, это так. О раскаленных небесных телах рассказывает луч света. Он может поведать нам и об атмосферах планет — холодных или нагретых, но не светящих собственным светом. О составе же самих планет этот разведчик вселенной бессилен рассказать, и только метеориты убеждают нас в том, что и в безбрежных космических просторах — те же, знакомые нам, вещества.

    Правда, можно иногда заставить луч дать кое-что и для суждения о поверхности планеты. Нужно сравнить отраженный ею свет с тем, какой отражают земные породы. Так именно узнали мы о пустынях Марса, о застывшей вулканической лаве на Луне. Прозрачная марсианская атмосфера, отсутствие воздуха на Луне позволили это сделать, не мешая свету дойти до поверхности планет и отразиться от них. Другое дело Венера. Она упорно прячет свое лицо.

    У Венеры — утренней и вечерней звезды — есть своя утренняя и вечерняя звезда. Правда, ее нельзя увидеть, но представим себе, что мы на Венере и в прорыве среди густых облаков перед нами открылось небо. Тогда на нем бросилось бы в глаза яркое светило, блистающее утром и вечером. Это Меркурий — самая близкая к Солнцу планета.

    Меркурий — и самая горячая, и самая холодная, и самая быстрая из всех планет — членов солнечной семьи, у нее наибольшая скорость движения по орбите.

    Нет или почти нет атмосферы на безжизненном шаре Меркурия, кружащемся вокруг Солнца там, где сильно греют солнечные лучи. Он напоминает Луну и по размерам и по характеру движения: всегда повернут одной стороной к Солнцу, как и Луна к Земле.

    Солнце-звезда щедро одаряет теплом и светом эту маленькую планету. На освещенной части Меркурия, где вечно тянется день, стоит жара около четырехсот градусов. Вечный день, никогда не заходящее Солнце — привилегия одной лишь этой планеты в нашей системе. На другой же стороне — вечная ночь и холод межпланетного пространства. Как видим, на одной планете встречаются одновременно вечная жара и вечный холод, вечный день и вечная ночь.

    Это, пожалуй, и все, что мы знаем о самой близкой к Солнцу планете. Добавим еще, что свет она отражает так же, как Луна, возможно, и поверхность ее напоминает лунную.

    Впрочем, четыреста градусов тепла — не шутка! Некоторые металлы плавятся при такой температуре. И если предположить, что на поверхности Меркурия есть залежи металлов, то там могут оказаться озера жидкого олова или свинца.

    Те, кто наделен богатым воображением, пошли еще дальше. В огненном пекле Меркурия возможна особая форма жизни! Живое не может, конечно, существовать там, где плавятся металлы. Живое вещество, как известно, состоит из соединений углерода, которые и славятся необычайным многообразием, способностью видоизменяться.

    Жизнь — форма существования белковых тел, а основа белка в конце концов — углерод.

    Но только один ли углерод такой замечательный элемент? Только ли он образует бесчисленное множество соединений? Химики говорят: нет. Ему подобен еще и кремний. Так нельзя ли представить себе жизнь на основе кремния?

    «Быть может, не одни только углеродистые соединения способны давать вечноподвижные молекулы, подобные белковым?» — думал много лет назад народоволец Николай Морозов, и внезапно мысль, точно луч света, прорезала темноту. Он представил себе далекое прошлое, то время, когда Земля, как считали раньше, была еще жидкой и океан расплавленных пород покрывал едва застывшую внутри планету. Ему рисовались фантастические картины.

    …Море жидкого кварца бьется в берега из тугоплавких горных пород. На берегу — живые существа. Их тела построены из аналогов белковых соединений, не боящихся жары, в их крови жидкий кварц. И когда осенью на поверхности кварцевой речки появляется кварцевый лед, этим существам холодно — замерзает их родная стихия. Они привыкли к другой температуре и видят другие лучи спектра. Ослепительно огненный мир — такой же обыкновенный для них, как и наш для наших глаз… Изменились условия — появились другие существа. Остатки прежней жизни — минералы — погребены в недрах земли.

    Но это, конечно, только лишь плод остроумной фантазии, не больше.

    Чтобы путешественники, прибывшие на Меркурий, не сгорели заживо, их скафандры должны быть не только герметическими и бронированными, но и особо огнестойкими.

    Тогда, высадившись на самую горячую планету, люди смогут изучать ее поверхность. Они увидят, есть ли там действующие вулканы, ведь думают, что именно вулканические извержения выбрасывают облака пыли, иногда закрывающие местами лик Меркурия.

    Луна и Меркурий — своеобразные небесные музеи. Меркурий иногда называют вторым изданием Луны. На том и на другом, возможно, побывает когда-нибудь человек. И тогда в будущих астрономических учебниках глава о Меркурии станет такой же полной и подробной, как глава о Луне после лунного перелета.

    вперёд


    в начало

    назад

    Автор Картин ‘венера’, ‘флора’ 6 Букв

    Решение этого кроссворда состоит из 6 букв длиной и начинается с буквы Т


    Ниже вы найдете правильный ответ на Автор картин «Венера», «Флора» 6 букв, если вам нужна дополнительная помощь в завершении кроссворда, продолжайте навигацию и воспользуйтесь нашей функцией поиска.

    ответ на кроссворд и сканворд

    Среда, 30 Октября 2019 Г.



    ТИЦИАН

    предыдущий

    следующий



    другие решения

    ТИЦИАН

    ты знаешь ответ ?

    ответ:

    связанные кроссворды

    1. Тициан
      1. (тициано вечеллио) (около 1489/90—1576) итальянский живописец, «любовь земная и небесная», «ассунта», «даная», «венера и адонис», «оплакивание христа»
      2. Итальянский живописец, глава венецианской школы возрождения
    2. Тициан
      1. Глава венецианской школы высокого возрождения 6 букв
      2. Итальянский живописец, глава венецианской школы возрождения 6 букв
      3. Итальянский живописец, картина «вакханалия 6 букв
      4. Итальянский художник эпохи возрождения 6 букв

    похожие кроссворды

    1. Автор картин вакх и ариадна, венера урбинская
    2. В картинной галерее нижнего новгорода находится «русская венера». автор 9 букв
    3. , автор скульптуры «марс и венера»
    4. Планета венера, богиня иранской домусульманской религии
    5. Древнесемитское астральное божество, олицетворение планеты венера
    6. Юхан тобиас (1740—1814) шведский скульптор, «марс и венера»
    7. Вечерняя звезда, венера
    8. В мифах древних арабов богиня планеты венера
    9. Древнеарабская венера
    10. Видимые планеты: солнце, луна, меркурий, венера, марс, юпитер, сатурн
    11. Относящийся к планете венера 12 букв
    12. Страна, название столицы которой- венера, но с переставленными буквами 7 букв
    13. Прозвище планеты венера «вечерняя 6 букв
    14. Субстанция в море, из которой по преданию вышла богиня венера 4 буквы
    15. Планета венера, богиня иранской домусульманской религии 5 букв
    16. Актриса венера гиниятовна 8 букв
    17. Советская актриса венера абдрахмановна 11 букв

    Персональная выставка.

    Художник с планеты Венера

    В зале Оренбургского музея изобразительных искусств на улице Володарского, 13, открылась персональная выставка Сергея Фазутова «Преображение».

    Спасенная роспись

    Если коротко: вернисаж Сергея Фазутова произвел фурор. Такого единодушного восхищения художников творчеством своего товарища по цеху и не припомню. Разве что на вернисаже Аркадия Ескина, чья жизнь трагически оборвалась как раз в день открытия выставки Сергея Фазутова, напомнив о том, что однажды оба замечательных творца выставлялись в этом зале вместе.

    Сегодня Сергей Фазутов один занял все пространство выставочного зала. В экспозиции — 35 живописных холстов. Много это или мало? Судите сами: здесь же традиционно проходит выставка «Сто картин художников Оренбурга». А она включает в себя и более сотни работ. Просто живописные полотна Фазутова тяготеют к монументальности. Видимо, это объясняется тем, что после окончания Оренбургского художественного училища он поступил на факультет монументально-декоративного искусства в знаменитую Строгановку — Московское высшее художественно-промышленное училище. А в качестве специализации предпочел отделение «Стекло», став по окончании витражистом, что тоже заметно сказалось на композиционных принципах его живописи. В частности, речь об условности и оптических эффектах, свойственных искусству витража.

    Его картины напоминают восточные ковры, орнаментальные узоры, схемы, чертежи, наскальные рисунки. Кто что увидит, исходя из своего воображения и фантазии. Сам автор считает, что душа его знаков — родом из древних цивилизаций. Но воплощена она в пластике не просто современной, а придуманной самим художником. Что говорит о глубоком знании истории искусств, творческом поиске и совершенстве техники Сергея Фазутова.

    Рассуждая о природе его творчества, интересно отметить: в Оренбургском художественном училище его педагогом был народный художник СССР Николай Павлович Ерышев — один из основоположников «сурового стиля», приверженец реалистической школы. Но ученик не пошел по стопам учителя, сформировавшего его базисную основу. Он избрал собственный путь, в котором обрел свой характерный почерк. Настолько яркий и индивидуальный, что по творчеству нашего земляка в Уральском университете читался курс для будущих деятелей изобразительного искусства.

    Кстати, именно Сергею Фазутову мы обязаны тем, что роспись Николая Павловича, украшавшая стену в актовом зале городской администрации, не была уничтожена. Один из важных чинов, сочтя неактуальным сюжет росписи, посвященный революционному прошлому страны, потребовал закрасить стену. Но Сергей Фазутов, бывший тогда в должности главного художника города, настоял на том, чтобы роспись не закрасили, а прикрыли щитами. Надеемся, наступит время, когда ее вновь откроют.

    От рисунка — к картине

    Однако вернемся в выставочный зал. Помимо живописных произведений представлены графические листы, глядя на которые можно проследить, как воплощался замысел художника на пути от рисунка к картине.

    — Этого события мы ждали очень долго, — сказал на открытии выставки директор музея Юрий Комлев. — И рады, что сегодня можем показать работы Сергея Фазутова во всем их многообразии. Даже столичные галереи позавидовали бы нашей выставке. Потому что в такой технике, в таком направлении работают единицы. Столь масштабные произведения сегодня мало кто создает. Помимо большого труда и терпения здесь еще и дорогое удовольствие. Про талант я не говорю, это априори. Выставка наполнена светом, цветом, солнцем, позитивом. Можно только порадоваться за нашу оренбургскую художественную школу.

    Достойным продолжателем блистательной плеяды художников, работавших в Оренбурге в 70-х годах, назвала своего однокурсника Сергея Фазутова доцент кафедры дизайна Оренбургского государственного университета кандидат искусствоведения Светлана Шлеюк.

    — Сергей Фазутов — очень большой мастер, — подчеркнула она. — Он превосходный цветовик, график и просто эстет. Эта эстетика присутствует в организации и всей экспозиции, и каждой живописной и графической работы. То, что мы видим, — результат многолетнего труда. Очень кропотливого. Не каждый художник сегодня настолько поглощен искусством, в частности живописью, как Сергей. Любая его работа несет свой собственный символ. Если захотите, вы его прочитаете.

    Я так мыслю…

    Автору уникальной техники ажуроплетения заслуженному художнику России Алле Васильченко близка лаконичность символических образов Сергея Фазутова, имеющих несомненное родство с произведениями декоративного искусства.

    — Его символы, помимо того что с огромным вкусом разработаны по цвету, несут большой информационный заряд, — говорит Алла Александровна. — Ни одна работа не повторяется. Они все разные. И, несмотря на размер, не мешают друг другу, а дополняют одна другую. Обычно художники говорят: я так вижу. А Фазутов может сказать: я так мыслю. Он мыслит символическими образами. Это говорит о том, что он философ.

    А вот главный художник города Наталия Бровко, сменившая на этом посту Сергея Фазутова, назвала его инопланетянином. Потому что, попав в этот зал, переносишься в другие миры. С какой планеты Фазутов? Наверное, с планеты Венера, считает она, раз в его творчестве присутствует тема мужчины и женщины. И в каждом полотне — тема любви. А как человек может писать любовь, если он ее не чувствует? Совершенно очевидно, что Сергей Фазутов «весь в любви». И в первую очередь любит жизнь.

    — Такого уровня художников сегодня — единицы, — уверена Наталия Бровко. — Мельчают творцы. Хочу, чтобы выставка имела продолжение. Для этой экспозиции требуется пространство раза в три больше, картины должны «дышать». Пусть проект поедет дальше – в Москву, Санкт-Петербург. Президентский грант позволяет сделать это. Надо, чтобы эта выставка побывала в Швейцарии. Там она будет очень востребована. Все холсты раскупят. И Фазутов станет миллионером.

    Посетить выставку можно в рамках проекта «Пушкинская карта». Каждую субботу будут проходить кураторские экскурсии по выставке. Во время экскурсии участники познакомятся с биографией художника и его творчеством. Узнают, что является основой авторских идей и стилизаций, откуда появились знаковые формы, разберут принципы построения композиции.

    Наталия Веркашанцева

    характеристики, фото и отзывы покупателей

    204.46 – 464.55 ₽

    Товар сейчас не доступен, посмотрите похожие

    Перейти в магазин

    Товар больше не продаётся, посмотрите похожие

    Ссылка скопирована, поделитесь ею

    Или отправьте через соцсети

    Данный товар сейчас не доступен, но есть аналогичные и похожие

    Цена снизилась на 11.12 ₽

    Дешевле средней, незначительно

    -2

    %

    Продавец надежный – 100%

    Можно смело покупать, Verasun Art Prints Store

    • На площадке более 4 лет
    • Высокий общий рейтинг (3173)
    • Покупатели довольны общением
    • Товары соответствуют описанию
    • Быстро отправляет товары
    • 1% покупателей остались недовольны
      за последние 3 месяца

    Цены у других продавцов от 165.

    51 ₽

    269.83 – 3 399 ₽

    Планета, космос, земля, луна, Венера, солнце, Сатурн, настенная живопись, плакаты и принты, современное искусство, картина для гостиной, домашний декор

    2оценки

    0заказов

    Надежность – 61%

    Продавец Friendly art Store

    В магазинПерейти в магазин

    269.83 – 3 399 ₽

    Скандинавская планета Космос земля Луна Венера солнце Сатурн холст живопись плакаты и принты Настенная картина Куадрос украшение для дома комнаты

    0оценок

    1заказ

    Надежность – 0%

    Продавец Unknown

    В магазинПерейти в магазин

    165.51 – 1 174 ₽

    Планет, космос, земля, луна, Венера, солнце, Сатурн, каваны, живопись, плакаты и принты, Настенная картина для гостиной, украшение для дома

    0оценок

    0заказов

    Надежность – 0%

    Продавец Unknown

    В магазинПерейти в магазин

    Найдено 36 похожих товаров

    207. 93 – 1 307 ₽

    Пляжное море, кокосовое дерево, пейзаж, цитаты, настенная живопись на холсте, скандинавские плакаты и принты, настенные картинки для декора гостиной

    0

    0

    Надёжность продавца 100%

    Неполные данные

    221.15 – 1 352 ₽

    Астронавт, космический костюм, венера, авиационный флаг, настенная живопись, холст, скандинавские плакаты и принты, настенные картины для декора гостиной

    0

    0

    Надёжность продавца 0%

    202.37 – 1 307 ₽

    Картина на холсте с изображением слона, льва, леопарда, кактуса, цветка, растения, настенная живопись, скандинавские плакаты и принты, настенные картины для декора гостиной

    4

    0

    Надёжность продавца 100%

    -3

    %

    Неполные данные

    127. 26 – 907.53 ₽

    Плакаты и принты земли, венеры, луны, марса, сатурна, урана, планеты, скандинавские настенные художественные картины на холсте, настенная картина для декора гостиной

    9

    0

    Надёжность продавца 0%

    -3

    %

    296.25 – 3 351 ₽

    Картина на холсте с изображением космоса планеты земли луны венеры солнца сатурна плакаты и принты настенные картины декор для гостиной

    0

    2

    Надёжность продавца 65%

    199.59 – 1 287 ₽

    Мультфильм астронавт солнце, земля, луна, звезда, ракета, настенная живопись на холсте, скандинавские постеры и принты, настенные картины, декор для детской комнаты

    1

    7

    Надёжность продавца 100%

    -6

    %

    Неполные данные

    276. 78 – 4 327 ₽

    Плакаты и принты с изображением земли, венеры, луны, сатурна, урана, планеты, скандинавские картины, настенная картина для декора гостиной

    0

    0

    Надёжность продавца 0%

    -9

    %

    199.59 – 1 287 ₽

    Туманная женщина пустыня landform шелковый шарф скандинавские плакаты и принты настенная живопись на холсте настенные картины для декора гостиной

    0

    0

    Надёжность продавца 100%

    138.39 – 1 042 ₽

    Планет космос земля луна венерина солнце сатурн картина на холсте плакаты и принты на стену современное изображение для гостиной домашний декор

    0

    0

    Надёжность продавца 100%

    -4

    %

    202.37 – 1 307 ₽

    Абстрактная природная гора растение солнце девушка настенная картина на холсте скандинавские постеры и принты настенные картины для гостиной декор

    0

    0

    Надёжность продавца 100%

    -1

    %

    214. 89 – 4 120 ₽

    Красный велосипедный зонтик лондонский пейзаж настенная живопись холст скандинавские плакаты и принты настенные картинки для декора гостиной

    1

    1

    Надёжность продавца 100%

    219.06 – 1 446 ₽

    Морской пляж кокосовое дерево колесо обозрения автомобильная настенная живопись холст скандинавские плакаты и принты настенные картинки для декора гостиной

    1

    0

    Надёжность продавца 100%

    -3

    %

    219.06 – 1 446 ₽

    Картина на холсте, солнечный пляж; морские волны, пальмовый лист, камень, девушка, скандинавские плакаты и принты, настенные картинки для декора гостиной

    0

    0

    Надёжность продавца 100%

    -0.4

    %

    207. 93 – 3 609 ₽

    Абстрактные луна солнце лодка красное вино стекло скандинавские плакаты и принты настенная живопись холст картина для гостиной украшения

    2

    1

    Надёжность продавца 100%

    -12

    %

    202.37 – 1 307 ₽

    Скандинавские постеры и принты, растение в виде листика природы, противотуманное дерево, цитата, настенная живопись на холсте, настенные картинки для декора гостиной

    0

    0

    Надёжность продавца 100%

    -5

    %

    202.37 – 1 307 ₽

    Дикие яки абстрактная линия мраморная пшеничная растение настенная живопись на холсте скандинавские плакаты и принты настенные картины для декора гостиной

    0

    0

    Надёжность продавца 100%

    -10

    %

    166. 90 – 1 356 ₽

    Современная архитектурная геометрическая космическая настенная картина на холсте скандинавские постеры и принты настенные картины для декора гостиной

    0

    0

    Надёжность продавца 100%

    -3

    %

    219.06 – 1 446 ₽

    Черно-белая модная дамская скульптура, цитаты, настенная живопись на холсте, скандинавские постеры и принты, настенные картинки для декора гостиной

    4

    1

    Надёжность продавца 100%

    -3

    %

    Неполные данные

    146.04 – 890.84 ₽

    Холст с изображением меча онлайн настенная картина на холсте скандинавские плакаты и принты настенные картины для декора гостиной

    1

    1

    Надёжность продавца 0%

    219. 06 – 1 446 ₽

    Зеленые листья, лес, озеро, горная дорога, настенная живопись на холсте, скандинавские постеры и принты, настенные картинки для декора гостиной

    0

    0

    Надёжность продавца 100%

    -6

    %

    202.37 – 1 307 ₽

    Леопардовый тигр, листья пальмы, водопад, скандинавские плакаты и принты, настенная живопись на холсте, настенные картины для декора гостиной

    2

    1

    Надёжность продавца 100%

    -5

    %

    202.37 – 1 307 ₽

    Плакаты и принты с изображением лондона, парижа, венеции, рима, берлина, амстердама, настенные картины для декора гостиной

    4

    0

    Надёжность продавца 100%

    -5

    %

    219. 06 – 1 446 ₽

    Слон павлин перо агава туман лес настенная живопись холст скандинавские плакаты и принты настенные картинки для декора гостиной

    0

    0

    Надёжность продавца 100%

    -7

    %

    219.06 – 1 446 ₽

    Розовый пляж пальмовое дерево машина девушка доски для серфинга настенная живопись холст скандинавские плакаты и принты настенные картинки для декора гостиной

    6

    0

    Надёжность продавца 100%

    -7

    %

    219.06 – 1 446 ₽

    Слон, лев, тигр, зеленые листья растений, настенная живопись на холсте, скандинавские постеры и принты, настенные картинки для декора гостиной

    2

    1

    Надёжность продавца 100%

    219. 06 – 1 446 ₽

    Абстрактная линия любовь поцелуй рука трава пара настенная живопись холст скандинавские плакаты и принты настенные картины для декора гостиной

    0

    0

    Надёжность продавца 100%

    -0.6

    %

    199.59 – 1 287 ₽

    Грибы цветы растения девушка цитата абстрактная настенная живопись на холсте скандинавские плакаты и принты настенные картины для декора гостиной

    0

    0

    Надёжность продавца 100%

    -3

    %

    202.37 – 1 307 ₽

    Лев, олень, растение, абстрактный пятнистый леопард, настенная живопись на холсте, скандинавские плакаты и принты, настенные картины для декора гостиной

    1

    0

    Надёжность продавца 100%

    202. 37 – 1 307 ₽

    Пляж банановый лист пальмовые листья абстрактная настенная живопись на холсте скандинавские плакаты и принты настенные картины для декора гостиной

    2

    0

    Надёжность продавца 100%

    -1

    %

    199.59 – 1 287 ₽

    Автомобильный зонтик, уличный светильник, лампа, скандинавские винтажные плакаты и принты, настенная живопись на холсте, настенные картины для декора гостиной

    0

    0

    Надёжность продавца 100%

    -5

    %

    223.23 – 1 277 ₽

    Настенная живопись холст рисование воздушный шар планеты астронавт фантазия абстрактные скандинавские плакаты и принты настенные картинки для декора гостиной

    3

    1

    Надёжность продавца 100%

    214. 89 – 534.78 ₽

    Астронавт велосипед рыба фигуристки галактика лодка настенная картина на холсте скандинавские плакаты и принты настенные картины для декора гостиной

    1

    2

    Надёжность продавца 100%

    -1

    %

    199.59 – 1 287 ₽

    Марокканская дверь пустыня пляж кокосовое дерево настенная картина на холсте скандинавские плакаты и принты настенные картины для декора гостиной

    0

    0

    Надёжность продавца 100%

    -3

    %

    234.36 – 1 499 ₽

    Картина на холсте с изображением парижа, венеции, рима, городского пейзажа, скандинавские плакаты и принты, винтажные настенные картины для декора гостиной

    2

    1

    Надёжность продавца 100%

    -2

    %

    219. 06 – 1 446 ₽

    Пляжная доска для серфинга с изображением кокосовой пальмы, настенная живопись на холсте, скандинавские постеры и печать, настенные картинки для декора гостиной

    5

    0

    Надёжность продавца 100%

    -0.7

    %

    215.58 – 1 423 ₽

    Розовый морской пляж мост кокосовое дерево любовь настенная живопись холст скандинавские плакаты и принты настенные картинки для декора гостиной

    1

    3

    Надёжность продавца 100%

    1оценка

    3заказа

    Фото от покупателей пока нет

    Характеристики товара

    • Форма: Вертикальный прямоугольник
    • Название бренда: VERASUN
    • Оригинальный: Нет
    • Средство: Водостойкие чернила
    • Вид рамки: Без рамки
    • Происхождение: Китай
    • Тип: Печать на холсте
    • Рамка: Нет
    • Сюжеты: Пейзаж
    • Подложка: Канвасная лента
    • Форма: Одна
    • Материал: Канвасная лента
    • Технические приемы: Рисунок брызгами
    • Стиль: Современный

    Показать все

    Обнаружение Венеры

    Картинки


    / НОВОСТИ CBS

    АП

    Рыбак занимается своими утренними делами на пирсе Флаглер-Бич, а Венера медленно ползет по восходящему солнцу 8 июня 2004 года.

    Германия

    АП

    Мужчина наблюдает за транзитом Венеры в бинокль, покрытый специальной защитной пленкой, в Мюнхене 8 июня 2004 года. Предыдущий видимый транзит планеты Венера произошел 6 декабря 1882 года. Следующий будет в 2012 году.

    Филиппины

    АП

    Крошечная точка планеты Венера видна на северо-западной стороне солнечного диска в Маниле, Филиппины, в редком астрономическом случае 8 июня 2004 года. Прохождение Венеры происходит, когда планета проходит между Землей и Солнцем. Самый последний транзит произошел 122 года назад, а следующий будет в 2012 году.

    Кения

    АП

    Кениец держит специальное темное стекло, чтобы наблюдать за прохождением Венеры по диску Солнца в Найроби, Кения, 8 июня 2004 года. Ученые и энтузиасты всего мира следили за событием, которое в последний раз произошло в 1882 году.

    Массачусетс

    АП

    Пятно на Солнце видно в телескоп со специальным солнечным фильтром, который установлен на крыше Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в Кембридже, штат Массачусетс, вторник, 8 июня 2004 года.

    Египет

    АП

    Египтяне и туристы в специальных темных очках наблюдают за прохождением Венеры по Солнцу на историческом месте пирамид Гизы, Египет, 8 июня 2004 года. Ученые и энтузиасты всего мира следили за событием, которое в последний раз произошло в 1882 году.

    Сингапур

    АП

    Планета Венера, слева видно темное пятно, пересекающее Солнце, 8 июня 2004 года, Сингапур. Это редкое зрелище происходит впервые с 1882 года, и астрономы всего мира, любители и профессионалы, обращают свои лица к небу, чтобы наблюдать.

    Гонконг

    АП

    Используя защитные фильтры для глаз, группа людей смотрит на маленький темный диск, ползущий по лику солнца в одном из редчайших небесных зрелищ — прохождении Венеры, в Музее космонавтики Гонконга, 8 июня 2004 года.

    Англия

    АП

    Наблюдатель наблюдает за прохождением Венеры через телескоп на территории дома Карр в Мач-Хуле недалеко от Престона, северная Англия, 8 июня 2004 года, где астроном Джереми Хоррокс впервые стал свидетелем этого зрелища в 1639 году. .

    Индия

    АП

    Индийские девушки наблюдают за прохождением Венеры по Солнцу через солнцезащитные очки в Ахмадабаде, Индия, 8 июня 2004 года.

    Малайзия

    АП

    Прохождение Венеры через поверхность Солнца сфотографировано помощником научного сотрудника Национального планетария Малайзии в Куала-Лумпуре, 8 июня 2004 года.

    Япония

    АП

    Надев защитные фильтры для глаз, группа японских граждан смотрит на небольшой темный диск, ползущий по лику солнца в одном из редчайших астрономических очков, транзите Венеры, в Научном центре Йокогамы в Йокогаме, к югу от Токио, июнь. 8, 2004.

    Австралия

    АП

    Прохождение Венеры по диску Солнца, сфотографированное Сиднейской обсерваторией 8 июня 2004 года.

    Германия

    АП

    Ученый Кнуд Янке (слева) указывает на планету Венеру, видимую в виде маленькой темной точки на проекции солнечного телескопа в башне Эйнштейна в Астрофизическом институте Потсдама, восточная Германия, во время объяснения транзита планеты посетителям во вторник, 8 июня. , 2004.

    Индиана

    АП

    6-летняя Грейс Дарнелл из Грейнджера, штат Индиана, наблюдает за прохождением Венеры во вторник, 8 июня 2004 года, в один из нескольких телескопов на парковке спортивного комплекса средней школы Пенсильвании в Мишаваке, штат Индиана.

    Южная Африка

    АП

    Шаман наблюдает за солнцем сквозь защитные шторы в Претории, Южная Африка, во время собрания, состоявшегося во вторник, 8 июня 2004 года, когда силуэт Венеры скользнул по лику солнца, небесное зрелище в последний раз наблюдалось в 1882 году.

    Алабама

    АП

    Уильям Т. Хаус из Хантсвилла использует бинокль и солнцезащитные очки со специальными фильтрами, чтобы рассмотреть изображение Венеры, проходящей перед восходящим Солнцем перед Космическим и ракетным центром США в Хантсвилле, штат Алабама, во вторник, 8 июня 2004 года.

    Из космоса

    АП/НОАА

    Изображение, опубликованное NOAA во вторник, 8 июня 2004 г., сделанное его спутником GOES-12 SXI, показывает, что Венера выглядит как темный диск размером около 1/30 видимого диаметра Солнца. Поскольку солнечная атмосфера или корона простирается значительно выше диска, видимого в видимом свете, Венера была видна в виде силуэта примерно девять часов по сравнению с шестью часами, наблюдаемыми с Земли. Путь по диску идет с юго-востока на юго-запад.

    Пакистан

    АП

    Пакистанские наблюдатели за звездами смотрят на прохождение Венеры через изготовленный на заказ фильтр, поскольку одно из самых редких небесных явлений наблюдается в Карачи, Пакистан, во вторник, 8 июня 2004 года.

    Япония

    АП

    Птица летит во время прохождения Венеры, внизу слева, в Вакканай, городе на самой северной оконечности Японии, во вторник, 8 июня 2004 г. Прохождение Венеры происходит, когда Венера проходит между Землей и Солнцем.

    Впервые опубликовано 8 июня 2004 г. / 7:30

    Изображение Венеры — ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ АСТРОФОТОГРАФИЯ = Дом

    Роджера Хатчинсона

    thelondonastronomer.com 

    Венера — одно из самых красивых зрелищ в ночном небе, ярко сияющая, когда она висит над горизонтом на рассвете или в сумерках. Это, несомненно, прекрасное зрелище, но эта низкая высота представляет собой проблему для астрофотографа, поскольку, когда объект находится близко к горизонту, мы видим его сквозь толстый слой атмосферы, условия, которые редко приводят к четким изображениям.

    Тот факт, что Венера является внутренней планетой (вращающейся между Солнцем и Землей), означает, что в нашем небе она никогда не отклоняется слишком далеко от Солнца, что приводит к низкому возвышению, если смотреть на темное небо, особенно когда она показывает драматическая большая серповидная фаза.

    Вы можете подумать, что это означает, что вы можете отказаться от получения приличных изображений нашего небесного злого близнеца, но не бойтесь, в арсенале астрофотографии есть оружие, которое означает, что мы можем запечатлеть Венеру, когда она находится высоко в дневном небе, даже когда в его ближайшем к Солнцу (нижнее соединение). В этом посте я расскажу о некоторых методах, которые, надеюсь, помогут вам создать изображения Венеры, которыми вы будете гордиться.

    Следует отметить один очень важный момент: всегда следует соблюдать осторожность при использовании телескопа, если Солнце находится над горизонтом. Всегда держите крышку объектива/зеркала при повороте прицела и НИКОГДА не смотрите в окуляр, если есть хотя бы небольшая вероятность того, что Солнце может оказаться в поле зрения.

    Ключом к получению четкого изображения Венеры является использование самых дальних областей видимого спектра и за его пределами, поскольку это позволит вам запечатлеть планету, когда Солнце все еще находится над горизонтом.

    Спектр видимого света состоит из следующих цветов, детализированных вместе с длинами волн, которые они занимают: — красный (625–740 нм), оранжевый (590–625 нм), желтый (565–590 нм), зеленый (520–565 нм), Голубой (500–520 нм), синий (435–500 нм) и фиолетовый (380–435 нм).

    Как я упоминал в предыдущих постах, более длинные волны света менее подвержены влиянию атмосферной турбулентности (видению). Мне нравится думать об этом с точки зрения огромного красного нефтяного танкера, рассекающего волны, в то время как маленькая синяя гребная лодка будет качаться, вызывая морскую болезнь у своих пассажиров. Изображение через красный фильтр может быть сравнительно устойчивым, в то время как синий фильтр может давать изображение, которое кажется «кипящим», быстро перемещаясь в фокусе и выходя из него.

    ИНФРАКРАСНЫЙ ФИЛЬТР

    Визуализация в ближнем инфракрасном диапазоне помогает бороться с плохой видимостью (в разумных пределах), а также имеет дополнительный бонус, заключающийся в увеличении контраста между небом и объектом, который вы изображаете, в данном случае Венерой. Как показано на диаграмме выше, нормальная полоса видимого спектра составляет 400–700 нм, я использую фильтр Baader IR Pass, который блокирует передачу любой длины волны ниже 670 нм (темно-красный) только внутри видимого диапазона с пиком передачи на 685 нм.

    Важно отметить, что вам нужно будет использовать камеру без ИК-фильтра, так как это блокирует длины волн, которые вы пытаетесь захватить!

    ПРОПУСКНОЙ УФ-ФИЛЬТР

    На первый взгляд Венера кажется безликой белой, но если вы отважитесь на более короткие волны электромагнитного спектра, то сможете разглядеть детали в облаках, окутывающих планету. Для этого я использую U-фильтр Баадера (Венера и УФ), который пропускает полосы частот 320–380 нм, достигая пика на 350 нм и полностью блокируя все остальные длины волн в спектральном диапазоне 200–1120 нм. До относительно недавнего времени этот тип фильтров был недоступен большинству астрономов-любителей из-за их высокой стоимости, теперь их можно купить примерно за 200 фунтов стерлингов в пределах возможностей большинства специализированных планетарных изображений.

    Как и в случае с ИК-фильтрами, вам необходимо убедиться, что ваша планетарная камера чувствительна к соответствующим длинам волн, а поскольку получаемое изображение будет тусклым, рекомендуется использовать апертуру 8 дюймов (~ 200 мм). Также стоит отметить, что некоторые зеркальные покрытия могут влиять на передачу, поэтому стоит провести небольшое исследование в отношении вашей конкретной установки, прежде чем покупать этот тип фильтра.

    ОБЪЕДИНЯЕМ ВСЕ ВМЕСТЕ

    Я уже подробно рассказывал о захвате и обработке изображений планет в предыдущем посте (перейдите по ссылке здесь), поэтому не буду повторяться здесь, вместо этого я сосредоточусь на шагах, необходимых для получения ложная цветопередача Венеры с использованием обработанных изображений, снятых с использованием ИК-пропуска и УФ-фильтров, которые я описал выше.

    В Photoshop мы назначим изображение, полученное через ИК-фильтр, на КРАСНЫЙ канал, СИНИЙ канал будет использовать изображение с УФ-фильтром, а как насчет ЗЕЛЕНОГО? Этот канал будет использовать синтетический зеленый цвет, состоящий из смеси 50/50 ИК- и УФ-изображений.

    СОЗДАНИЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО ЗЕЛЕНОГО КАНАЛА

    Создание синтетического зеленого канала очень просто и описано ниже:

    — Откройте свои УФ и ИК изображения в PhotoShop

    — Выберите и скопируйте ИК изображение (Ctrl-C, Ctrl-A)

    — Вставьте его как слой на УФ-изображение (Ctrl-V)

    — Выберите слой, содержащий ИК-изображение, и измените непрозрачность на 50%

    — Выровняйте изображение и назовите его соответствующим образом

    Результирующее изображение Синтетического зеленого канала показано ниже.

    СОЗДАНИЕ ВАШЕГО ИЗОБРАЖЕНИЯ В ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТАХ

    Теперь вы можете объединить все свои изображения для создания окончательного рендеринга в искусственных цветах:

    — Откройте обработанные изображения в инфракрасном, ультрафиолетовом и синтетическом зеленом цвете в Photoshop

    — Выберите одно из изображений, скопируйте его и создайте новый файл — (Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-N). Убедитесь, что это цвет RGB, вы также можете назвать его на этом этапе — я обычно использую временную метку ИК-изображения и также называю его как-то вроде «Venus IRSynGUV)

    Выберите каждое из ваших изображений по очереди и вставьте в правильный цветовой канал нового (4-го) файла изображения:

    — ИК-изображение в КРАСНЫЙ канал

    — Синтетический зеленый в ЗЕЛЕНЫЙ канал

    — УФ в СИНИЙ канал

    В качестве последнего шага вы можете скопировать свое ИК-изображение в качестве слоя яркости на окончательное изображение IRSynGUV, это обычно дает более четкий и яркий результат. Вы можете настроить непрозрачность слоя яркости по вкусу, а также изменить уровни, повернуть изображение и т. д. После того, как вы закончите это, вы должны получить результат, подобный показанному ниже.

    Удачи и обязательно наслаждайтесь наблюдениями за этой прекрасной планетой.

    Прохождение Венеры — Фотографии — The Big Picture

    На Facebook  
    @big_picture в Твиттере  
    В Google+  
    В App.net  
    Приложение Windows 8

    Перевести на:

    ( Подсказка : Используйте клавиши «j» и «k» для перемещения вверх и вниз)

    6 июня 2012 г.

    Для всех это, безусловно, был шанс увидеть планету Венера, когда она в последние два дня проходила мимо Солнца в поле зрения миллионов людей на Земле. Последнее прохождение Венеры было в 2004 году, а следующая пара событий не повторится до 2117 и 2125 годов.0152 Lloyd Young (всего 23 фотографии)

    На этом композитном изображении, предоставленном НАСА, спутник SDO запечатлел траекторию прохождения Венеры по диску Солнца 5-6 июня, как видно из космоса. Последний транзит был в 2004 году, и следующая пара событий не повторится до 2117 и 2125 года. (NASA via Getty Images)

    2

    Реакция девушки, когда она использует очки для затмения, наблюдая за прохождением Венеры Солнце в Калькутте, Индия, 6 июня. Планета Венера совершила медленный переход по диску Солнца во вторник, последний такой проход, который будет виден с Земли за 105 лет. (Рупак Де Чоудхури/Reuters) # 9(Gene Blevins/Reuters)

    Профессор Хашим Ахмед Юсиф аль-Сайед, декан Колледжа естественных наук Бахрейнского университета, указывает на планету Венеру, проходящую мимо Солнца, как видно через телескоп, спроецированный на бумагу, небольшой группе зрителей, собравшихся (не изображенных) в Кампус университета в Сахире, Бахрейн, 6 июня. Люди со всего мира обратили свое внимание на дневное небо во вторник и рано утром в среду в Азии, чтобы убедиться, что они увидели редкое зрелище прохождения Венеры. (Хасан Джамали/Associated Press) #

    5

    Посетитель фотографирует живое изображение Венеры, движущейся мимо Солнца, через целостат в обсерватории Гриффита в Лос-Анджелесе, 5 июня. (Jae C. Hong/Associated Press) #

    6

    Planet Венера, изображенная в виде черной точки, проходит через Солнце в Нью-Дели, Индия, 6 июня. Наблюдатели за небом по всему миру подняли свои телескопы и очки, чтобы увидеть событие, которое происходит раз в жизни, как Венера. скользил по солнцу. (Манан Ватсьяяна/AFP/Getty Images) #

    7

    Астроном и вице-президент по планированию и развитию Бахрейнского университета Вахиб Эсса аль-Насер (четвертый слева) наблюдает, как планета Венера проходит мимо Солнца, с небольшой группой зрителей в университете в Сахире, Бахрейн. 6 июня. (Hasan Jamali/Associated Press) #

    8

    Индийцы наблюдают за проекцией прохождения Венеры против Солнца в Нью-Дели, Индия, 6 июня. Люди со всего мира обратили свое внимание на дневное небо Вторник и раннее утро среды в Азии, чтобы убедиться, что они увидели редкое зрелище прохождения Венеры. (Маниш Сваруп/Associated Press) #

    9

    Планета Венера, изображенная в виде черной точки, движется по Солнцу на восходе в Катманду 6 июня. событие всей жизни, когда Венера скользила по Солнцу. (Prakash Mathhema/AFP/Getty Images) #

    10

    Учащиеся начальной школы собираются, чтобы посмотреть проекцию Венеры, пересекающей солнце. Кобе, западная Япония, 6 июня. их внимание на дневное небо во вторник и рано утром в среду в Азии, чтобы убедиться, что они поймали редкое зрелище прохождения Венеры. Следующий будет не раньше, чем через 105 лет. (Новости Киодо через Ассошиэйтед Пресс) #

    11

    Венера движется поперек Солнца во время транзита в Сиднее, Австралия, 6 июня. транзит Венеры. (Роб Гриффит/Associated Press) #

    12

    Венера начинает пересекать диск Солнца во время прохождения Венеры 5 июня, если смотреть с западной стороны Манхэттена в Нью-Йорке. Астрономы всего мира тренируют свои телескопы в небе, чтобы наблюдать, как Венера проходит перед Солнцем, событие, которое происходит раз в жизни, и которое не произойдет еще 105 лет. (Стэн Хонд/AFP/Getty Images) #

    13

    Южнокорейские учащиеся начальной школы в масках с солнечными наблюдателями наблюдают, как Венера проходит между Солнцем и Землей в Национальном научном музее Квачхон в Квачхоне, к югу от Сеула, 6 июня. (Ким Хонг-Джи/Reuters)

    14

    Планета Венера движется по Солнцу во время восхода солнца в Софии, Болгария, 6 июня. (Николай Дойчинов/AFP/Getty Images) знаменитого Тадж-Махала, когда Венера начинает проходить перед солнцем, что видно из Агры, Индия, 6 июня. редкое наблюдение прохождения Венеры. (Кевин Фрайер/Associated Press) #

    16

    Мужчина смотрит в телескоп (слева) ранним утром 6 июня, чтобы увидеть прохождение Венеры по Солнцу в сельской местности недалеко от столицы Беларуси Минска. Наблюдатели за небом со всего мира подняли сегодня свои телескопы и очки, чтобы посмотреть, как Венера скользит по солнцу. (AFP/Getty Images) #

    17

    Изображение предоставлено НАСА. Спутник SDO сделал сверхвысокое разрешение прохождения Венеры по диску Солнца 6 июня из космоса. Последний транзит был в 2004 году, а следующая пара событий не повторится до 2117 и 2125 года. (НАСА) #

    18

    Хосе Борреро из Гранд-Рапидс настраивает свой телескоп, чтобы наблюдать за прохождением Венеры с крыши гаража общественного музея Гранд-Рапидс 5 июня в Гранд-Рапидс, штат Мичиган. сказал. Борреро является членом Любительской астрономической ассоциации Гранд-Рапидс. (Cory Morse/The Grand Rapids Press и Associated Press) #

    19

    Студенты используют сварочную маску и очки для затмения, чтобы наблюдать, как Венера проходит между Солнцем и Землей в парке Лунета в Маниле, Филиппины, 6 июня. (Ромео Раноко/Рейтер) #

    20

    Силуэт Венеры пересекает солнце, когда оно садится за горизонт Канзас-Сити, штат Миссури, 5 июня. От США до Южной Кореи люди со всего мира обратили свое внимание на дневное небо. во вторник и рано утром в среду в Азии, чтобы убедиться, что они увидели прохождение Венеры раз в жизни, которое не будет видно еще 105 лет. (Charlie Riedel/Assocaited Press) #

    21

    Ливанец смотрит через защитный фильтр, наблюдая за прохождением планеты Венера по диску Солнца. Бейрут, Ливан, 6 июня. (Hussein Malla/ Ассошиэйтед Пресс) #

    22

    Школьники смотрят на планету Венеру, проходящую через Солнце в Сиднейской обсерватории 6 июня. (Daniel Munoz/Reuters) четкое изображение прохождения Венеры по диску Солнца 5 июня из космоса. Последний транзит был в 2004 году, и следующая пара событий не повторится до 2117 и 2125 года. (NASA) #

    h

    < На главную

     

    Здесь вы можете прочитать все 0 заархивированных комментариев.

    ‘ + bpCmId[j][1] + ‘

    Добавил ‘ + bpCmId[j][2] + ‘ ‘ + bpCmId[j][3] + ‘

    ‘;
    }
    setTimeout(«document.getElementById(‘commOl2’).innerHTML=jstr»,3000)

    АРХИВ
    Select a monthFebruary 2014January 2014December 2013November 2013October 2013September 2013August 2013July 2013June 2013May 2013April 2013March 2013February 2013January 2013December 2012November 2012October 2012September 2012August 2012July 2012June 2012May 2012April 2012March 2012February 2012January 2012December 2011November 2011October 2011September 2011August 2011July 2011June 2011May 2011April 2011March 2011February 2011January 2011December 2010November 2010October 2010September 2010August 2010July 2010June 2010May 2010April 2010March 2010Февраль 2010Январь 2010Декабрь 2009Ноябрь 2009 г.october 2009 Speptember 2009 г. Uagust 2009 июля 2009 июня 2009 года 2009 г. April 2009march 2009February 2009 Является ли 2009 года.
    КАТЕГОРИИ
    Выберите категориюАфганистанАфрикасельское хозяйствоАмерикаживотноеАртазияастрономияБоснияцеремонияпреступлениекультураповседневная жизньбедствиеземляобразованиеокружающая средаЕвропаистория здоровьяпраздникБлижний ВостокуведомленияфотографполитикапротестрелигиянаукаобществоспорттехнологииСШАвойнапогода

    ПОСЛЕДНИЕ ЗАПИСИ

    • Наводнение в Великобритании — 14.02
    • Олимпиада-2014 в Сочи: Подиум — 02.13
    • Вестминстерская выставка собак 2014 — 02.10
    • Церемония открытия Зимних Олимпийских игр 2014 в Сочи — 02.07
    • Повседневная жизнь: январь 2014 г. — 02.05
    • Украина: Многотысячные протесты в Независимости — 02.03
    • Зимний шторм вызывает хаос на юге США — 01.29

    Бесплатная репродукция с изображением планеты Венера. Элементы этого изображения предоставлены НАСА. Солнечная система — Венера. Это вторая планета от Солнца. Это земная планета. После Луны это самый яркий природный объект на ночном небе.

    Элементы этого изображения предоставлены НАСА. | ФриАрт

    Чтобы разблокировать скидки и показать коды купонов: Создайте учетную запись

    Экономьте на художественных принтах и ​​холстах!

    Сэкономьте 10% на любом заказе > $25

    Код купона
    ****

    Сэкономьте 15% на любом заказе > $100

    Код купона
    ****

    Сэкономьте 20% на любом заказе > $200

    Код купона
    *****

    Обратите внимание: общая сумма заказа не включает стоимость доставки.
    Введите код купона в корзину, чтобы увидеть применимую скидку.

    Солнечная система — Венера. Это вторая планета от Солнца. Это земная планета. После Луны это самый яркий природный объект на ночном небе.

    Элементы этого изображения предоставлены НАСА.

    Водяной знак FreeArt не будет отображаться на вашей работе

    Артикул: fa50545125

    More art by csp_nasaimages

    • Keywords: 
    • venus, 
    • planet, 
    • space, 
    • nasa, 
    • background, 
    • outer, 
    • system, 
    • solar, 
    • science, 
    • astronomy, 
    • ночь,
    • вселенная,
    • искусство галактики,
    • космос,
    • небо,
    • fantasy, 
    • star, 
    • exploration, 
    • nebula, 
    • abstract, 
    • astrology, 
    • image, 
    • light, 
    • sun art, 
    • planetarium, 
    • art, 
    • concept, 
    • во -вторых,
    • наземные,
    • Venera,
    • Элементы,
    • Меблинг,
    • после,
    • Moon Art,
    • Самый яркий,
    • натуральный,
    • Объект,
    • Art Art картины,
    • ,
    • Pine Art Prints,
    • Photo Print,
    • ФОТОГРАФИЯ ФОРИЯ,
    • Home Decor Prints,
    • Pictures,
    • Canvas Picture,
    • Printable,
    • ,
    • Canvas,
    • ,
    • ,
    • Canvas,
    • ,
    • ,
    • Canvas,
    • ,
    • ,
    • Canvas,
    • ,
    • ,
    • Canvas. постеры, 
    • украшение интерьера

    Печать:

    Рамка и подложка:

    Всего:

    Художественные репродукции

    Холст

    • 10 х 15,2 см

      БЕСПЛАТНО

    • 20,3 х 25,4 см

      БЕСПЛАТНО

    • 28 х 35,5 см
      4,99 доллара США

    • 29,7 х 42 см (А3)
      29 долларов

    • 42 х 59,4 см (А2)
      49 долларов

    • 590,4 х 84,1 см (А1)
      $69

    • 60 х 80 см
      $69

    • 75 х 100 см
      99 долларов

    • 80 х 120 см
      149 долларов

    • 84,1 х 118,9 см (А0)
      149 долларов

    • Пользовательский размер печати

    Просмотр Больше размеров

    Наиболее популярные кадры

    Печать:

    рама и мат:

    Всего: Принты действительно бесплатны

    . Принты действительно бесплатны

    .

    • Показать изображение полностью0003

      Избранное это изображение

      Подписаться:Nasaimages

      Быстрая доставка

      Безопасный онлайн-заказ

      28.02.2022 Супер быстрая доставка!

      28.02.2022

      Отличный выбор и достойные скидки.

      27.02.2022

      27.02.2020

      Посылка пришла вовремя. Художественная работа лучше, чем я думал. Спасибо FreeArt

      24.02.2022

      Хорошая картинка за такую ​​цену…

      FreeArt предлагает бесплатные репродукции и плакаты с миллионами изображений! Заплатив всего 1,99 доллара за доставку (0,99 доллара за каждую дополнительную), вы получите высококачественную художественную печать, изготовленную Free Art, Inc. специально для вас. Нет необходимости искать печатное искусство; мы отправляем вам бесплатные произведения искусства галерейного качества. Большинство отпечатков отправляются на следующий рабочий день, и мы предлагаем гарантию возврата денег в течение 30 дней после покупки.

      Планета Венера изображения фото скачать бесплатно

      Расширенный поиск Запросить дизайн

      [ Фото ] горная вершина планета Венера ( 1.82MB )

      WikiImages

      [ Фото ] солнечная система планета планетная система ( 321.77KB )

      WikiImages

      [ Фото ] росток венериной мухоловки ( 194.38KB )

      Скотт Мельцер

      [ Фото ] Марс красная планета планета ( 271.21KB )

      WikiImages

      изображения планета венера венера планета планеты футбол изображения бесплатные изображения книг овощи изображения зеленая планета спа изображения трава изображения планета земля небо изображения радуга изображение природа изображения космос планеты доллары изображения небо звезда планета

      [ Фото ] Поверхность планеты Венера ( 1. 39MB )

      WikiImages

      [ Фото ] venus from canovelles ( 685.09КБ)

      Хавьер Бао

      [ Фото ] Venus Cake Fruit ( 2.35MB )

      Лафонтен

      [ Фото ] Марс красная планета планета ( 613.17KB )

      WikiImages

      [ Фото ] земля голубая планета глобус ( 530.24KB )

      WikiImages

      [ Фото ] Поверхность планеты Венера ( 5.47MB )

      WikiImages

      [ Фото ] Картина маслом Венера Сандро Боттичелли ( 535. 74KB )

      WikiImages

      [ Фото ] Росток венериной мухоловки ( 147.39KB )

      Скотт Мельцер

      [ Фото ] простая голубая планета ( 175.38KB )

      Атра Венаторис

      [ Фото ] Марс планета атмосфера ( 152.26KB )

      WikiImages

      [ Фото ] планета внутренние планеты планетарная система ( 120.12KB )

      WikiImages

      [ Фото ] Горячая поверхность Венеры ( 1. 91MB )

      WikiImages

      [ Фото ] Италия Венера ( 832.51KB )

      Марк Ян

      [ Фото ] Венерина мухоловка красивая ( 640.27KB )

      tpsdave

      [ Фото ] Сравнение размеров Венеры и Земли ( 1.00MB )

      WikiImages

      [ Фото ] планета планетарная система Меркурий ( 164.66KB )

      WikiImages

      [ Фото ] планеты ( 210.60KB )

      Джеймс Чайлдс

      [ Фото ] Рим Италия Храм Венеры ( 2. 54MB )

      tpsdave

      [ Фото ] Марс планета Красная планета ( 896.17KB )

      WikiImages

      [ Фото ] земля голубая планета глобус ( 316.87KB )

      WikiImages

      Загрузка дополнительных элементов, пожалуйста, подождите…

      Идет загрузка дополнительных элементов, пожалуйста, подождите…

      Критерий поиска:

      Тип поиска:

      Совпадение с любымСовпадение со всеми

      Искать в:

      ВекторыИконкиФотоШрифтыШаблоны сайтовPSD

      Лицензия:

      Все лицензииРазрешить коммерческое использование

      Результат сортировки:

      Сначала лучшее совпадениеСначала новыеСначала много загрузокСначала меньше загрузок

      • Дом
      • Лицензии
      • Срок
      • Конфиденциальность
      • О
      • Контакт

      Солнечный зонд удивляет НАСА невероятной фотографией Венеры

      Перейти к основному содержанию

      The VergeЛоготип Verge.

      Домашняя страница The Verge

      The VergeЛоготип Verge.

      • Наука/
      • Космос/
      • НАСА

      /

      Зонд Parker Solar Probe мог сделать неожиданное открытие

      By Joey Roulette

      |

      Поделиться этой историей

      Фотография ночной стороны Венеры, сделанная широкоугольным тепловизором на солнечном зонде Parker. НАСА/АПЛ Джона Хопкинса/Военно-морская исследовательская лаборатория/Гильермо Стенборг и Брендан Галлахер

      Солнечный зонд «Паркер», ближайший глаз НАСА к Солнцу, прошлым летом пронесся мимо Венеры в поисках помощи гравитации, когда он сделал поразительное новое изображение Таинственная ночная сторона планеты, открывающая удивительно четкий вид на поверхность Венеры.

      Космический корабль, запущенный в 2018 году, находится в разгаре своего семилетнего путешествия для изучения Солнца с расстояния в 4 миллиона миль, самого близкого объекта, созданного человеком. Для этого Parker Solar Probe необходимо использовать гравитацию Венеры, чтобы сузить свою орбиту вокруг Солнца за серию из семи облетов, подталкивая себя ближе к звезде с каждым проходом.

      Эти живописные проходы — ценная возможность сделать интригующие снимки Венеры.

      Снимок, сделанный широкоугольной камерой Parker Solar Probe (WISPR), был сделан во время третьего пролета Венеры в июле 2020 года, и ученые были шокированы. Они ожидали, что WISPR зафиксирует густые облака Венеры, богатые углекислым газом, которые обычно мешают обзору поверхности. Но вместо этого камера смогла увидеть сквозь облака и показать темную форму Земли Афродиты, приподнятой области Венеры около ее экватора, которая, по словам ученых, примерно на 85 ° F холоднее, чем ее окрестности.

      Снимок ночной стороны Венеры крупным планом, сделанный солнечным зондом Parker, с ключевыми характеристиками, аннотированными НАСА. НАСА / АПЛ Джона Хопкинса / Военно-морская исследовательская лаборатория / Гильермо Стенборг и Брендан Галлахер

      «WISPR эффективно зафиксировал тепловое излучение поверхности Венеры», — Брайан Вуд, астрофизик и научный сотрудник WISPR из Лаборатории военно-морских исследований США в Вашингтоне, округ Колумбия», — говорится в сообщении НАСА. Вуд отметил, что изображение было похоже на изображение, полученное японским зондом Венеры, который в настоящее время анализирует Венеру, способную улавливать свет в ближнем инфракрасном диапазоне.

      Откровение может означать одно из двух.

      WISPR, возможно, продемонстрировал неожиданную способность воспринимать инфракрасный свет, что, если это правда, могло бы открыть новый потенциал для ученых в изучении пыли, вращающейся вокруг Солнца. «Это неожиданное наблюдение отправило команду WISPR обратно в лабораторию, чтобы измерить чувствительность прибора к инфракрасному свету», — написал в блоге НАСА менеджер по связям с общественностью Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса Майкл Бакли.

      Но если это не так, то появление Афродиты Терры может означать, что WISPR обнаружил ранее неизвестное отверстие в густых венерианских облаках, «окно», открывающее части поверхности планеты.

      Чтобы выяснить это, команды миссии запланировали еще несколько ночных снимков Венеры во время ее последнего пролета в минувшие выходные. Они планируют опубликовать больше изображений и анализ к концу апреля.

      Изображение WISPR выявило и другие удивительные черты Венеры. Он обнаружил светящийся ободок в верхних слоях атмосферы планеты, который, как подозревают ученые, мог быть «ночным свечением». Исключительно для ночной стороны Венеры слабое свечение может быть вызвано столкновением атомов кислорода и азота, которые исходят со стороны планеты, обращенной к Солнцу.

      Ученые все еще изучают точную причину появления тонких световых полос в кадре изображения, говорится в сообщении НАСА. Это могут быть заряженные частицы, называемые космическими лучами, крошечные частицы космической пыли, отражающие солнечный свет, или «частицы материала, выброшенные из конструкций космического корабля после столкновения с этими пылинками».

      Самые популярные

      1. Обзор Apple Watch Ultra: многообещающий дебют


      2. Возгорание батареи Tesla Megapack «полностью контролируется», рекомендации по укрытию на месте отменены


      3. Десятки правозащитных групп призывают Amazon и MGM отменить реалити-шоу Ring Nation


      4. Apple улучшает индикатор заряда батареи в новой бета-версии iOS 16.

        1 для всех


      • Аварийная ссылка Apple SOS помещает ее в спутниковую битву с SpaceX и не только0080

      • Некоторые продукты уточняются, которые станут более дорогими

      • ‘Spackuits’ Spacewits ‘для НАСА Artemis III III, будет построена Axiom Space

      E

      . Внешняя ссылка

      Elizabet «децентрализованные схемы Понци», — говорит генеральный директор JP Morgan Джейми Даймон.

      Ранее Даймон назвал Биткойн «мошенничеством», а затем решил: «Упс, нет»: «Блокчейн реален. У вас могут быть криптовалютные иены, доллары и тому подобное». Хорошо, детка, теперь, пожалуйста, объясни, как случился лондонский кит еще раз .

      Генеральный директор JPMorgan называет криптовалютные токены, подобные биткойнам, «децентрализованными схемами Понци»

      Согласно сообщению в блоге, в некоторых случаях учетные записи оставались зарегистрированными на мобильных устройствах после того, как пользователь добровольно сбросил свой пароль. Это не лучший вид для компании, которая уже находится под пристальным вниманием в отношении ее методов обеспечения безопасности после взрывных обвинений со стороны ее бывшего главы службы безопасности.

      Исправлена ​​ошибка, из-за которой не закрывались все активные сеансы входа в систему на Android и iOS после сброса пароля учетной записи. Чтобы обезопасить вашу учетную запись, мы отключили некоторых из вас. Вы можете снова войти в систему, чтобы продолжить использовать Twitter.

      Подробнее о том, что произошло: https://t.co/OmjLKOe5bs

      — служба поддержки Twitter (@TwitterSupport) 21 сентября 2022 г.0156 Jay PetersTwo hours ago

      Google

      Google

      Umar ShakirSep 21

      Science

      Science

      Mary Beth GriggsSep 21

      Must Reads

      Must Reads

      Must Reads

      1. Microsoft announces a Surface event for 12 октября

        Том Уоррен 21 сентября

      2. Я попытался заменить Google на TikTok, и это сработало лучше, чем я думал

        Дэвид Пирс 21 сентября

      3. Hromebook с Logitech’s Gloud Gaming прибывает в октябре за $ 349,99

        Tom Warrensep 21

      4. Framework New Chromebook обновляется и настраиваемые

        Monica Chinsep 21

      5. Logitech’s New Lampeck New Lampep New Pasg

        Джон Портер 21 сентября

      Google

      Google

      Моника Чин 21 сентября

      Элизабет Лопатто 21 сентября

      «Шанс», один из людей, стоящих за Twitter-аккаунтом Chancery Daily, объясняет, почему суд Делавэра особенный. «В сделке на 44 миллиарда долларов будут бороться за каждую мелочь, верно?» Шанс говорит. «Каждая маленькая благословенная вещь». Если вам интересно, как в канцелярии Делавэра делается колбаса «Твиттер против Маска», то этот подкаст о бейсболе для вас.

      S

      Внешняя ссылка

      Sarah JeongSep 21

      Настоящими жертвами мошенничества со сомами на Facebook являются мошенники, которые стали жертвами мошенничества в качестве работы.

      Чрезвычайное расследование камбоджийского новостного агентства VOD, в ходе которого берут интервью у индонезийских рабочих-мигрантов, которых якобы привезли в Камбоджу и заставили работать в качестве притворяющихся красивых женщин, которые хотели бы, чтобы вы инвестировали в их криптовалютную платформу.

      Рабочие говорят, что жили и работали в одном здании, у них отобрали личные телефоны; один сказал, что его избивали и пытали электрошокером за ошибку. Рабочие были спасены после того, как один из их братьев и сестер увидел «TikTok, описывающий принудительный труд и содержание под стражей», что вызвало у него подозрения в отношении условий труда его сестры — в конце концов он разыскал неправительственную организацию, которая вмешалась.

      Обучение для мошенничества под угрозой Tasers

      [VOD]

      Google

      Google

      Mitchell Clarksep 21

      Apple

      Apple

      Подано:

      . 21

      Революция в средствах массовой информации с помощью сообщений в блогах

      Nilay PatelSep 13

      Tech

      Tech

      • Mia SatoSep 20

      • Microsoft 9007 снова меняет дизайн приложения Windows 10080

        Jay Peterssep 21

      • Стартап летающего автомобиля Ларри Пейджа Kitty Hawk закрывает

        Умар Шакирсеп 21

      См. Все технологии

      См. Все технологии

      j

      Tiktok

      Jay PETERSSE. Apple Watch Ultra примерно такого же размера, как Fig Newton.

      В видео TikTok Виктория Сонг, которая делала обзор Apple Watch Ultra, сравнила большие умные часы с кучей обычных предметов домашнего обихода, таких как чехол для AirPods и стопка монет. Одно из самых близких сравнений? Фиг Ньютон.

      @verge

      Размер имеет значение — по крайней мере, кажется, что Apple применила такой подход при разработке Apple Watch Ultra. #applewatchultra #apple #techtok

      ♬ Canyons — Official Sound Studio

      Deals

      Deals

      Sheena VasaniSep 21

      Apps

      Apps

      Mia SatoSep 21

      Tech

      Tech

      Sheena VasaniSep 21

      E

      Внешняя ссылка

      Элизабет Лопатто 21 сентября

      Крах Three Arrows Capital не повлиял на необеспеченное кредитование в криптовалюте.

      А поскольку криптовалюта является относительно «концентрированной экосистемой», существуют системные риски, говорит Reuters аналитик S&P Алекс Бирри. Что означает эффект домино, который мы наблюдали этим летом? Это вполне может повториться.

      Какой кризис?

      [Reuters]

      Игры

      Игры

      Кэмерон Фолкнер 21 сентября

      Подкасты

      0003

      1. Сегодня на The Vergecast: GTA, TikTok и iPhone.

        Дэвид Пирс, 21 сентября

      2. Я попытался заменить Google на TikTok, и это сработало лучше, чем я думал

        Дэвид Пирс, 21 сентября

      3. Может ли программное обеспечение упростить цепочку поставок? Райан Петерсен так думает

        Nilay PatelSep 20

      4. Музыкальные лейблы включают старые песни в новые, чтобы вызвать у вас ностальгию.

        Алекс Кранц19 сентября

      5. Будущее музыки будет во многом похоже на прошлое?

        Alex Cranzsep 19

      См. Все подкасты

      Gaming

      Gaming

      Jay Peterssep 21

      Apple

      Apple

      Allissep 210003

    • C

      Apple

      Allissep 210003

      C

      Apple

      Johnsons социальные сети в попытке обуздать растущие протесты.

      В течение нескольких дней Иран был охвачен крупными протестами после смерти 22-летнего Махсы Амини от рук «полиции нравов». Последние данные NetBlocks показывают, как реагирует режим: он делает почти невозможным доступ к Instagram и WhatsApp, одним из немногих крупных приложений для социальных сетей, доступных в стране.

      ⚠️ #Иран сейчас подвергается самым строгим интернет-ограничениям со времен резни в ноябре 2019 года.

      ▶️ Мобильные сети в значительной степени отключены (MCI, Rightel, Irancell — частично)
      ▶️ Во время протестов наблюдались региональные сбои
      ▶️ Instagram, WhatsApp ограничен https://t.co/8cCHIJA2Oi

      — NetBlocks (@netblocks) 21 сентября 2022 г.

      J

      Внешняя ссылка

      Джей Питерс, 21 сентября

      Meta и Google определенно не увольняют сотрудников, чтобы они конкурировали за новые рабочие места.

      Meta не говорит, что увольняет сотрудников, но реорганизация отдела отчетов WSJ отправляет «значительное количество сотрудников» в чистилище, называемое внутри «30-дневным списком», поскольку они ищут другую работу внутри компании.

      Когда на прошлой неделе компания Google сократила половину инкубационных проектов в Зоне 120, она дала людям время на поиск новой работы до января, т.е. дольше, чем обычно. Весной 1400 сотрудников подали прошение о предоставлении дополнительного времени для внутреннего поиска работы.

      Meta и Google сокращают персонал. Только не упоминайте увольнения.

      [WSJ]

      Apple

      Apple

      Sheena Vasanisep 21

      Самый популярный

      Самый популярный

      1. Apple Watch Review: Aspirational Debut

        Apple Watch ultra. Пожар батареи Megapack «полностью контролируется», рекомендации по укрытию сняты

        Умар Шакир 20 сентября

      2. Десятки групп по защите гражданских прав призывают Amazon и MGM отменить реалити-шоу Ring Nation

        Чарльз Пуллиам-Мур, 20 сентября

      3. Apple улучшает индикатор заряда батареи в новой бета-версии iOS 16.

        1

        3 0

        Jay Peters00 2

      4. В обновлении Windows 11 2022 есть что-то новое для всех0003

        Сегодня на The Vergecast: GTA, TikTok и iPhone.

        Мы попытались разобраться, что будет дальше с Grand Theft Auto после огромной утечки, является ли TikTok будущим Google и почему Apple не сделает просто камеру. Это забавный Vergecast, доступный везде, где продаются подкасты!

        A

        The Verge

        Alex Cranz21 сентября

        С сожалением сообщаю вам, что телефоны не подходят для облачных игр.

        Сегодня компания Logitech объявила о выпуске G Cloud Gaming Handheld. Новое устройство поставляется с предустановленными приложениями для некоторых из крупнейших облачных игровых сервисов, и вам может быть интересно, какой в ​​этом смысл, когда у всех нас есть очень мощные телефоны с отличными экранами. Не волнуйтесь, я ответил на этот вопрос несколько месяцев назад, когда писал о том, насколько плохи телефоны для серьезных облачных игр! Я не могу дождаться, когда мы сможем протестировать эту штуку и посмотреть, даст ли она нам необходимое оборудование для облачных игр.

        Alex CranzJul 4

        A

        Внешняя ссылка

        Adi Robertson 21 сентября

        Мне нужно увидеть новую, более длинную концовку Deathloop.

        Небрежные концовки Deathloop были слабым местом в игре, полной отличных идей, поэтому я заинтригован, узнав, что помимо нового оружия и безделушек, обновление Goldenloop содержит загадочную «расширенную концовку». Я не уверен, что это значит, но этого достаточно, чтобы я подумал о том, чтобы снова загрузить игру. Кроме того, я мог бы убить Алексис 9.0152 гораздо на этот раз более элегантно.

        Все, что происходит в Big Logdloop обновлении

        [Polygon]

        подкастов

        Подкасты

        Дэвид Пирсесп 21

        D

        Внешний канал

        DAN Seifertsep 21

        здесь.

        Не секрет, что как только Apple что-то делает, индустрия стремится следовать за ней, поэтому неудивительно, что мы уже наблюдаем материализацию клонов Dynamic Island. На прошлой неделе мы видели, как разработчики MIUI (программное обеспечение на базе Android для телефонов Xiaomi) внедряли идеи, подобные Dynamic Island, в свое программное обеспечение, и сегодня 9to5Google сообщает, что Redmi просит своих поклонников придумать, как может выглядеть «остров Редми». Судя по всему, Redmi хочет использовать для отображения предупреждений, таких как входящие вызовы, уведомления и многое другое.
        Конечно, звучит знакомо.

        Android может получить свою собственную версию Dynamic Island Apple, если Realme Get Way

        [9to5google]

        Обзоры

        Обзоры

        • Nilay Patelsep 14

        • Best Love Laaptop 2022 2

        • 9000 2922 2

        • 0080

          Monica Chinsep 21

        • Apple Watch Ultra Review: Aspirational Debut

          Victoria Songsep 21

        См. Все обзоры

        . Ссылка

        Эндрю Дж. Хокинс 21 сентября

        Тесла гудит от лихорадки роботов.

        Компания Илона Маска готовится представить своего предположительно не поддельного робота-гуманоида Оптимуса во время мероприятия «День ИИ» 30 сентября. Какие у нас есть доказательства того, что это не будет просто еще один человек в костюме робота из спандекса, исполняющий чрезвычайно неловкий танец? Были встречи! И объявления о работе! И Илон написал в Твиттере, что может быть рабочий прототип! Послушайте, это будет либо крупный прорыв в области робототехники, либо эффектный провал. Но учитывая, что Маск уже решил проблему беспилотных автомобилей, я склоняюсь к тому, что это? [дотрагивается до наушника] Мне сказали, что он не решил проблему беспилотных автомобилей? И что роботы-гуманоиды могут оказаться еще более сложными? Ну что ж, тогда пригласите танцовщиц в спандексе, я думаю.

        Elon Musk faces skeptics as Tesla gets ready to unveil ‘Optimus’ robot

        [Reuters]

        Gaming

        Gaming

        Tom WarrenSep 21

        Tech

        Tech

        Jon PorterSep 21

        Gaming

        Gaming

        Cameron Faulknersep 21

        Gaming

        Gaming

        Cameron Faulknersep 21

        Science

        Science

        • Никола Wetsmansep 19

        • 0009

          Ethereum just completed The Merge — here’s how much energy it’s saving

          Justine CalmaSep 15

        • NASA loads Artemis I rocket with fuel in major troubleshooting test

          Mary Beth GriggsSep 21

        See all Science

        See all Science

        N

        Twitter

        Nilay PatelSep 21

        Я не могу перестать смеяться над Trombone Champ.

        Вы должны посмотреть это видео, и рецензия PC Gamer тоже великолепна.

        Точность и синхронность определяют, насколько хорошо вы играете, а всплывающие короткие слова сообщают вам, как у вас дела. Такие слова, как Perfecto! Или Ницца! Если вы сосете, как я обычно делаю, вы получите Meh или иногда  Nasty , что, возможно, является самым забавным словом, которое можно использовать для описания того, кто плохо играет на тромбоне.

        Первая в мире ритм-игра на тромбоне сразу стала претендентом на звание GOTY. И нет, я не шучу. Увеличьте громкость и услышите Бетховена так, как никогда раньше. https://t.co/Qu7Cmkhjzc pic.twitter.com/jTXNdWx3Zm

        — PC Gamer (@pcgamer) September 20, 2022

        Policy

        Policy

        Andrew J. HawkinsSep 21

        Microsoft

        Microsoft

        Tom WarrenSep 21

        J

        Twitter

        Jay PetersSep 21

        A lot of люди играют в Cyberpunk 2077 прямо сейчас.

    Самая маленькая планета в галактике: Самая маленькая планета солнечной системы – Статьи на сайте Четыре глаза

    Открыта самая маленькая одинокая планета


    Космос


    +7 926 604 54 63


    address



    Один из телескопов для поиска гравитационных линз (KMTNet).

    В Галактике существует множество планет, не имеющих своих звёзд, или планет-странников. Поскольку они не излучают света и не взаимодействуют со звёздами, обнаружить их гораздо сложнее, чем экзопланеты в звёздных системах. Такие объекты находят по гравитационному искривлению луча света от удалённых источников. В рамках долговременного проекта обзора неба и поиска гравитационных линз OGLE недавно открыта самая маленькая планета без своей звезды — размером с Землю.

    Одинокие планеты (rogue planets), называемые также планетами-странниками, или планемо — это небесные тела планетарных размеров, гравитационно не связанные ни с одной звездой. На фоне открытия более чем 4 тысяч экзопланет за последние 25 лет, начиная с первых таких открытий в начале 1990-х годов, одинокие планеты выглядят пока что экзотическими объектами. Почти все известные экзопланеты обращаются вокруг звезды, или даже в системе из нескольких звёзд. Но легко представить, что в космическом пространстве могут существовать объекты, не связанные со звездой, например, в своё время выброшенные из её системы и теперь свободно путешествующие. Такие межзвёздные объекты могут даже залетать в Солнечную систему и быть размером с астероид или комету. В настоящее время уже открыто два межзвёздных астероида, посетивших Солнечную систему.

    В отличие от экзопланет, такие объекты («межзвёздные» астероиды или даже планеты), если они не находятся в непосредственной близости от нас, практически нереально обнаружить. Большинство экзопланет открывают по косвенным признакам, наблюдая за возмущениями движения или светимости их родной звезды. Поэтому, даже если одиноких планет в Галактике и изрядное количество, за неимением рядом с ними звезды обнаруживают их пока поштучно и практически случайно.

    Искажение фонового объекта гравитационной линзой (группа галактик «Чеширский кот»).

    Пока что единственный способ обнаружения таких объектов — гравитационное микролинзирование. Этот метод использует искривление луча света от удалённого объекта (фоновой звезды) в гравитационном поле такого небесного тела. Одинокая планета, на короткое время пересекая линию зрения от удалённого объекта к нам, «притягивает» к себе свет звезды и собирает его, действуя как линза — видимая яркость фоновой звезды при этом усиливается. Этот метод чаще используется для исследования более массивных объектов — вплоть до удалённых галактик. Гравитационное искривление в поле объекта планетарной массы слишком мало, и в этом случае говорят о микролинзировании. Более подробно об этом методе написано в статье на нашем портале об открытии очередной экзопланеты в «необычном» месте — в стороне, противоположной центру Галактики, где звёзд меньше и событие микролинзирования — редкая удача.

    Проекты систематического обзора неба для поиска гравитационных микролинз предполагают мониторинг сотен миллионов звёзд в сторону центра Млечного Пути, где шансы обнаружения таких событий выше. Обзор OGLE (Optical Gravitational Lensing Experiment) — один из крупнейших таких проектов, запущенный 28 лет назад. Наблюдения выполняются на 1,3-метровом телескопе Варшавского университета, расположенном в обсерватории Las Campanas в Чили. В рамках обзора исследуют объекты переменной яркости, и кроме гравитационных линз в поле зрения попадают разные объекты — экзопланеты, квазары, тела Солнечной системы, переменные звёзды и пр. Недавний результат исследований, например — каталог переменных звёзд особого класса, или цефеид, по которым удалось составить детальную карту Млечного Пути (см. об этом отдельную статью по ссылке). Напомним, что центр Нашей Галактики на небесной сфере находится в южном небе, в созвездии Стрельца, и его удобнее наблюдать из обсерваторий, расположенных в южном полушарии — поэтому многие результаты по исследованию структуры Галактики (включая изучение области вблизи чёрной дыры в её центре) связаны именно с телескопами, расположенными в высокогорной пустыне в Чили.

    Одинокая планета как гравитационная линза (схематический рисунок). Jan Skowron / Astronomical Observatory, University of Warsaw.

    Астрономы Варшавского университета в рамках проекта OGLE объявили об обнаружении небольшой планеты по одному из недавних событий микролинзирования. Событие с обозначением OGLE-2016-BLG-1928 — самое короткое из наблюдавшихся, длившееся 42 минуты. Статья об открытии вышла 29 октября 2020 года в The Astrophysical Journal Letters (доступна и как препринт на arXiv.org; см. также пресс-релиз OGLE). Модели этого события указывают на небесное тело, менее массивное, чем Земля — вероятно, это объект с массой примерно как у Марса. Кроме того, особенности световой кривой позволяют заключить, что это скорее всего — одинокая планета. Если бы «микролинза» обращалась вокруг звезды, это бы можно было обнаружить по световой кривой. На практике такие случаи разделяют, подгоняя к реальной световой кривой модель с одной линзой и двухлинзовую модель (в предположении планеты и находящейся поблизости звезды). При этом наличие «родительской» звезды удалось исключить на расстояниях как минимум 8 астрономических единиц (чуть меньше, чем расстояние Сатурна до Солнца). Из-за короткой длительности события для надёжного описания объекта потребовался анализ независимых наблюдений этого участка в аналогичном корейском проекте исследования гравитационного линзирования KMTNet.

    Световая кривая события микролинзирования. Mroz et al., ApJL 903 L11 (2020).

    В отличие от экзопланет в звёздных системах, расстояние до объекта — одинокой планеты — неизвестно даже примерно. Астрономы здесь могут оперировать только угловыми размерами — точно так же, как они не имели понятия о расстояниях до звёзд (и даже до Солнца) до начала точных инструментальных наблюдений с измерением параллакса. В данном случае источником «подсветки» предполагается звезда в галактическом «балдже», свойства и расстояние до которой поэтому примерно известны. Но у новонайденной планеты наблюдения позволяют установить только её угловой радиус Эйнштейна — характеристику, определяющую «силу» этой гравитационной линзы (около 1 микросекунды дуги; «сила» гравитационного линзирования от звёзд обычно на порядки больше и измеряется миллисекундами). Она связывает две неизвестные величины — массу планеты и расстояние до неё, но второго независимого соотношения для определения их по-отдельности нет. Согласно современным представлениям об образовании планет, типичные одинокие планеты, выброшенные из своих звёздных систем, должны иметь массы от 0,3 до одной массы Земли. Исследование относительного движения указывает на то, что планета скорее всего находится в галактическом диске (а не в центральном балдже), и эта очень грубая оценка расстояния указывает, что объект обладает массой, несколько меньшей, чем Земля.

    В рамках проекта OGLE несколько лет назад удалось найти первые свидетельства наличия ощутимого количества одиноких планет в нашей Галактике. Новая найденная планета — самая маленькая из таких обнаруженных объектов. Открытие интересно ещё и тем, что оно показывает возможности метода гравитационного микролинзирования для исследования таких небесных тел даже с использованием наземных телескопов. Поиск одиноких планет будет одной из приоритетных задач будущего инфракрасного космического телескопа NASA Nancy Grace Roman Space Telescope, или RST. Предполагается, что он начнёт работу в середине 2020-х годов.

    Событие микролинзирования при пересечении одинокой планетой луча света от фоновой звезды.








    10 самых маленьких планет во Вселенной

    Астрономия сколько маленьких планеет

    На момент написания статьи (14 мая 2021 г.) НАСА подтвердило открытие 4383 экзопланет, то есть миры за пределами Солнечной системы. Может показаться, что это много, но, учитывая, что Млечный Путь, наша галактика, может содержать около 400 000 миллионов звезд, мы понимаем, что практически ничего не открыли.

    Более того, если мы начнем с того, что каждая из этих звезд содержит по крайней мере одну планету, вращающуюся вокруг нее, мы обнаружим, что мы едва идентифицировали 0,0000008% планет в нашей галактике. И что Млечный Путь — всего лишь еще одна из 2 миллионов галактик Космоса. Итак, представьте себе миры во Вселенной.

    И, несмотря на это, среди этих 4383 планет, находящихся за пределами Солнечной системы, есть миры, которые, кажется, игнорируют законы физики и все, что, как мы думали, мы знаем об астрономии. Есть очень странные планеты. Экстремальные планеты. Большие планеты. И, конечно же, маленькие планеты.

    Присоединяйтесь к нам в этом путешествии по галактике Млечный Путь, чтобы открыть для себя мельчайшие существующие планеты. Вершина с самыми маленькими планетами во Вселенной до достижения Kepler-37b, пока что карлика планет.

      Рекомендуем прочитать: «10 самых больших планет во Вселенной»

    Какие самые маленькие из существующих планет?

    Меркурий — самая маленькая планета Солнечной системы. Его диаметр составляет 4879 километров, что в три раза меньше, чем у Земли. Он настолько мал, что даже Ганимед, спутник Юпитера и самый большой в Солнечной системе, диаметром 5268 км больше Меркурия. Пусть это послужит контекстом.

    Мы составили список в порядке убывания размера и Рядом с каждым названием мы укажем диаметр рассматриваемой планеты. А теперь, без лишних слов, давайте начнем наше межпланетное путешествие в направлении самого маленького мира во Вселенной.

    10. Кеплер-42д: 7250 км.

    Кеплер-42d — это планета, расположенная в 126 световых годах от Земли в созвездии Лебедя, вращающаяся вокруг Кеплера-42, красного карлика, который образует систему с тремя маленькими планетами, в которой Кеплер-42d является самой маленькой из всех. Она была открыта в 2012 году и до сих пор входит в ТОП-10 самых маленьких планет.

    Его радиус в 0,57 раза больше, чем у Земли, и, кроме того, Он очень близок к своей звезде: всего 0,015 астрономических единиц. (Одна а. е. равна расстоянию от Земли до Солнца, которое составляет 149,5 миллионов км). Эта близость позволяет ему совершить оборот вокруг своей звезды всего за 1,87 дня, а его средняя температура составляет 175 ° C.

      Рекомендуем прочитать: «15 самых странных планет во Вселенной».

    9. Kepler-444e: 6 957 км.

    Кеплер-444e — это планета, расположенная в 117 световых годах от Земли, в созвездии Лиры, вращающаяся вокруг Кеплера-444, звезды с возрастом 11 миллиардов лет, которая является частью тройной системы, с двумя красными карликами очень близко. Kepler-444e — одна из пяти планет этой звезды, открытая в 2015 году.

    Это планетная система с планетами размером с самую старую известную Землю, поскольку Его звезда образовалась, когда Вселенная была всего на 20% от нынешнего возраста.. Kepler-444e с диаметром 6 957 км является девятой по величине обнаруженной планетой и совершает один оборот вокруг своей звезды всего за 7 с половиной дней.

      Рекомендуем прочитать: «10 самых странных звезд во Вселенной»

    8. Kepler-62c: 6 880 км.

    Мы продолжаем наше путешествие по Млечному Пути и обнаруживаем планету Kepler-62c, расположенную в 1200 световых годах от Земли, вращающуюся вокруг Кеплера-62, звезды, которая немного холоднее и меньше Солнца, но которая образует планетную систему с пятью планетами (двумя). из которых находятся в жилой зоне).

    Kepler-62c является одной из необитаемых планет и, обнаруженная в 2013 году, По размеру похож на Марс, диаметром 6 880 км. Он вращается вокруг своей звезды на расстоянии 0,092 а. е. (Меркурий вращается вокруг Солнца на 0,38 а. е.), поэтому он совершает оборот всего за 12 с половиной дней.

    7. Марс: 6,779 км.

    Седьмая по величине открытая планета во Вселенной — наш сосед: Марс. Красная планета — четвертая планета в Солнечной системе, она примерно вдвое меньше Земли. Он расположен в 227,9 млн км от Солнца и совершает один оборот вокруг него за 687 дней.

    Атмосфера Марса на 96% состоит из углекислого газа и отсутствует кислород.. Его поверхность в основном состоит из окисленных минералов железа, которые придают планете характерный красноватый цвет. Текущие миссии изучают возможность создания человеческой колонии на Марсе.

      Рекомендуем прочитать: «8 планет Солнечной системы (и их характеристики)»

    6.

    Kepler-444d: 6 573 км.

    Кеплер-444d — это планета, открытая в 2015 году и которая, как и ее системный компаньон Кеплер-444e, вращается вокруг звезды Кеплер-444. Его радиус в 0,53 раза больше, чем у Земли. и диаметром 6 573 км это шестая по величине планета, обнаруженная на сегодняшний день.

    В этой системе из пяти маленьких каменистых планет она является третьей по величине (превосходит c и b, которые мы увидим ниже), и она настолько близко к своей звезде, что совершает оборот вокруг нее всего за 6 дней.

    5. Kepler-444c: 6,332 км.

    Мы остаемся в той же системе, что и Кеплер-444, и находим вторую по размерам планету, вращающуюся вокруг этой звезды. Кеплер-444c — это планета, которая также была открыта в 2015 году и которая Имеет радиус в 0,497 раза больше, чем у Земли и что, имея диаметр 6332 км, это пятая по величине из когда-либо обнаруженных.

    Kepler-444c — это каменистая планета, которая находится так близко к своей звезде, что совершает полный оборот вокруг нее всего за 4 с половиной дня. В системе Кеплер-444 есть только одна планета меньшего размера: Кеплер-444b.

    4. Кеплер-102б: 5 989 км.

    Мы прибыли на четвертую по размерам планету во Вселенной. Кеплер-102b — это планета, обнаруженная в 2014 году, которая вращается вокруг Кеплера-102, красного карлика, который является частью двойной звездной системы, причем оба красных карлика находятся на расстоянии от 591 до 627 а. е.

    Kepler-102b — одна из пяти планет, вращающихся вокруг этой звезды, расположенной в созвездии Лиры, и ее радиус в 0,47 раза больше, чем у Земли, что делает ее с диаметром 5 989 км одним из самых маленьких миров, открытых на сегодняшний день. Совершает оборот вокруг своей звезды всего за 5 дней.

    3. Кеплер-444б: 5097 км.

    Мы достигли ТОП-3, а вместе с ним и самых крошечных планет из когда-либо обнаруженных. Кеплер-444b — самая маленькая из всех (и без того маленьких) каменистых планет, вращающихся вокруг, как мы видели, странной звезды Кеплер-444.

    Kepler-444b — ближайшая к родительской звезде планета, совершающая один оборот вокруг нее всего за 3 с половиной дня. Его радиус в 0,4 раза больше, чем у Земли.Что, имея диаметр всего 5097 км, делает Kepler-444b третьей по величине планетой, которую мы когда-либо открывали.

    2. Меркурий: 4879 км

    Верно. Меркурий — вторая самая маленькая планета из когда-либо обнаруженных, который показывает нам, насколько сложно обнаружить самые маленькие планеты в галактике. Меркурий явно не вторая самая маленькая планета в галактике. Проблема в том, что нам сложно находить такие маленькие миры за пределами Солнечной системы.

    Как бы то ни было, сегодня, если придерживаться того, что мы знаем наверняка, Меркурий — вторая по величине открытая планета. Это ближайшая к Солнцу планета и, очевидно, самая маленькая в Солнечной системе.

    Его радиус в 0,38 раза больше, чем у Земли. и, следовательно, диаметром 4879 км. Он находится в 57,9 млн км от Солнца, и на один оборот вокруг него требуется 88 дней. У Меркурия нет спутника, вращающегося вокруг него (вероятно, из-за его небольшой массы в 0,06 раза больше массы Земли), но его поверхность действительно напоминает поверхность нашей Луны.

    Он включается очень медленно (для полного включения требуется 58 дней), поэтому, хотя температура в той части, на которую воздействует солнечное излучение, может достигать 467 ° C, в части «ночью» они могут опуститься до -180 ° C. Планета не только маленькая, но и экстремальная.

    1. Кеплер-37б: 3 860 км

    Мы подошли к бесспорному королю. Планета диаметром всего 3860 км и массой всего в 0,01 раза больше Земли. Он на 1000 км уже Меркурия и имеет радиус всего в 0,3 раза больше Земли. Мы говорим о Кеплер-37b, самая маленькая из когда-либо обнаруженных планет.

    Это планета с массой и размером немного больше, чем у Луны, которая была открыта в 2013 году и вращается вокруг Кеплера-37, звезды, расположенной в 215 световых годах от Земли. Он находится очень близко к своей звезде, поэтому совершает оборот вокруг нее всего за 13 дней, а температура его каменистой поверхности составляет около 426 ° C. Считается, что большая часть планет во Вселенной будет похожа на Kepler-37b, проблема в том, что мы не можем их найти.

    Кеплер-42д: 7250 км.

    Кеплер-42d — это планета, расположенная в 126 световых годах от Земли в созвездии Лебедя, вращающаяся вокруг Кеплера-42, красного карлика, который образует систему с тремя маленькими планетами, в которой Кеплер-42d является самой маленькой из всех. Она была открыта в 2012 году и до сих пор входит в ТОП-10 самых маленьких планет.

    Его радиус в 0,57 раза больше, чем у Земли, и, кроме того, Он очень близок к своей звезде: всего 0,015 астрономических единиц. (Одна а. е. равна расстоянию от Земли до Солнца, которое составляет 149,5 миллионов км). Эта близость позволяет ему совершить оборот вокруг своей звезды всего за 1,87 дня, а его средняя температура составляет 175 ° C.

      Рекомендуем прочитать: «15 самых странных планет во Вселенной».

    Кеплер-444b — самая маленькая из всех и без того маленьких каменистых планет, вращающихся вокруг, как мы видели, странной звезды Кеплер-444.

    Ru1.warbletoncouncil. org

    24.12. 2019 5:29:49

    2019-12-24 05:29:49

    Источники:

    Https://ru1.warbletoncouncil. org/planetas-mas-1125

    Сколько лететь от Земли до других планет Солнечной системы? – » /> » /> .keyword { color: red; }

    Астрономия сколько маленьких планеет

    Хотя человек ещё не ступал на поверхность других планет, наши беспилотные аппараты уже пролетали рядом со всеми планетами Солнечной системы. Но при этом им приходилось тратить годы на такие путешествия. Какое расстояние отделяет Землю от других планет, а также как долго лететь до них? Предварительно отметим, что время полета зависит не только от расстояния до планеты. Иногда можно совершить гравитационный маневр, за счет чего зондам удается быстрее достигнуть своей цели.

    Из-за высокой скорости Меркурия вывести корабль на его орбиту чрезвычайно сложно. Расстояние между Меркурием и Землей меняется в зависимости от их положения на орбите, но его минимальное значение составляет 81 млн км. Долететь до ближайшей к Солнцу планеты можно примерно за 5 месяцев.

    Дистанция между Венерой и Землей колеблется от 38 до 261 млн км. Однако в среднем перелет до нее занимает столько же времени, сколько и до Меркурия – 5 месяцев. Именно столько потратил на полет зонд «Венера-экспресс», исследовавший планету в 2006 г.

    На сегодня пилотируемый полет к Марсу является основной задачей ведущих космических агентств мира. Расстояние между Красной планетой и Землей изменяется в пределах от 55,76 до 401 млн км. Наиболее удачные временные «окна» для полета к Марсу открываются раз в 26 месяцев. Пока что рекорд по скорости полета к планете удерживает «Маринер-7», сумевший преодолеть дистанцию всего за 128 дней, то есть за 4,2 месяца. Однако чаще приходится тратить порядка 7-8 месяцев на это путешествие.

    Юпитер расположен значительно дальше от Земли, чем планеты земной группы. Лететь до него придется от 590 до 967 млн км. Порою полет до него занимает 5-6 лет, однако «Пионер-10» добрался до гиганта всего за 1 год и 10 месяцев.

    Сатурн впервые был исследован аппаратом «Пионер-11». На полет от Земли до Сатурна он потратил 6 лет. «Вояджер-1» одолел эту же дистанцию за 4 года. Общее расстояние от нашей планеты до Сатурна колеблется от 1,195 до 1,66 млрд км.

    Дистанция между Землей и Ураном меняется в диапазоне 2,6-3,15 млрд км. Единственным кораблем, сумевшим добраться до Урана, является «Вояджер-2», который достиг планеты за 8,5 лет.

    Наиболее отдален от Земли Нептун. Расстояние до него составляет 4,3-4,6 млрд км. «Вояджер-2» потратил 12 лет, чтобы добраться до него. Здесь стоит отметить, что полет бы занял на 20 лет больше, если бы осуществлялся по прямой. В реальности «Вояджер» совершил гравитационные маневры у орбиты Юпитера и Сатурна, за сет чего смог достигнуть Нептуна значительно быстрее.

    Однако чаще приходится тратить порядка 7-8 месяцев на это путешествие.

    Sunplanets. info

    28.07.2017 3:24:14

    2017-07-28 03:24:14

    Источники:

    Https://sunplanets. info/solnechnaya-sistema/skolko-letet-ot-zemli-do-drugih-planet-solnechnoj-sistemy

    Молодой исследователь открывает 17 новых планет | » /> » /> . keyword { color: red; }

    Астрономия сколько маленьких планеет

    В октябре 2018 года, после девяти с половиной лет самоотверженной работы, космический телескоп Kepler вышел на пенсию. За время своей миссии прибор откроет тысячи новых планет (а точнее, 2681), революционизируя наше видение внеземной жизни. Но еще не все данные, собранные телескопом, были изучены. И среди них еще несколько сюрпризов.

    17 новых планет

    В рамках своей докторской диссертации исследователь Университета Британской Колумбии Мишель Кунимото недавно рассмотрела данные, собранные телескопом с 200 000 звезд. Ее работа была сосредоточена на маленьких световых впадинах, которые предают прохождение планет мимо их звезд (метод транзита).

    «Изолируя эти падения яркости, вы можете начать собирать информацию о планете, например, о ее размере и о том, сколько времени требуется для путешествия вокруг ее звезды», — говорит исследователь.

    И «рыбалка» была очень удачной, так как в конце своих исследований молодой астроном объясняет, что она обнаружила 17 новых планет! Она уже обнаружила четырех из них во время учебы в бакалавриате. Все подробности были опубликованы в » Астрономическом журнале «.

    Потенциально обитаемый мир

    Одна из них нас особенно интересует. Названная KIC-7340288 b. Эта планета, называемая KIC-7340288 b, примерно в 1,5 раза больше Земли — все еще достаточно мала, чтобы считаться скалистой. Кроме того, он развивается в обитаемой зоне своей звезды, где температурный диапазон может допускать присутствие жидкой воды на поверхности.

    В этом исследовании мы также узнаем, что планета находится на расстоянии 0,444 АЕ от своей звезды (один АЕ — это расстояние между Землей и Солнцем), и что она вращается вокруг нее за 142,5 дня. Для сравнения, Меркурий равен 0.39 АЕ от Солнца и кружится вокруг него каждые 88 дней.

    «Эта планета находится на расстоянии около 1000 световых лет, так что мы не успеем туда добраться в ближайшее время», — сказал молодой ученый. Но это действительно захватывающее открытие, потому что до сих пор только 15 подтвержденных малых планет в жилой зоне были найдены по данным Кеплера.

    Что касается остальных 16 миров, то подчеркивается, что один из них составляет всего две трети размера Земли. Это одна из самых маленьких планет, когда-либо найденных в данных Кеплера на сегодняшний день. Остальные – как видно выше-в целом больше Земли (вероятно, газовые гиганты).

    Теперь исследователь намеревается продолжить свои исследования, на этот раз сосредоточившись на уже определенных планетах с целью выделения тех, которые могут развиваться в обитаемой зоне их звезды.

    «Изолируя эти падения яркости, вы можете начать собирать информацию о планете, например, о ее размере и о том, сколько времени требуется для путешествия вокруг ее звезды», — говорит исследователь.

    В этом исследовании мы также узнаем, что планета находится на расстоянии 0,444 АЕ от своей звезды один АЕ — это расстояние между Землей и Солнцем, и что она вращается вокруг нее за 142,5 дня.

    New-science. ru

    04.10.2019 23:52:54

    2019-10-04 23:52:54

    Источники:

    Https://new-science. ru/molodoj-issledovatel-otkryvaet-17-novyh-planet/

    В нашей галактике открыта самая маленькая система, состоящая из трёх планет и звезды // Смотрим

    • Профиль

    Поиск экзопланет и изучение других планетных систем

    12 января 2012, 02:40

    • (иллюстрация NASA/JPL-Caltech).

    • (иллюстрация Caltech).

    • (иллюстрация Caltech).

    • (иллюстрация NASA/JPL-Caltech).

    • (иллюстрация Caltech).

    • (иллюстрация Caltech).

    Самая крохотная солнечная система, состоящая из трёх планет и звезды, открыта в нашей галактике. Авторами открытия являются сотрудники Калифорнийского технологического института в Пасадине (штат Калифорния).

    Агентство NASA подтвердило в среду открытие за пределами Солнечной системы трёх экзопланет, которые размером уступают Земле и обращаются вокруг звезды диаметром в шесть раз меньше, чем у нашего светила. Объекты расположены слишком близко к своему солнцу, вне так называемой обитаемой зоны. Это значит, что температура экзопланет слишком высока, чтобы на их поверхности могла существовать жидкая вода, считающаяся важнейшей предпосылкой для возникновения жизни.

    Авторами открытия являются сотрудники Калифорнийского технологического института в Пасадине. В своих изысканиях они пользовались данными, поступившими с борта космического телескопа Kepler, сообщает ИТАР-ТАСС. Последний при наблюдении за звёздами фиксирует малейшие изменения их яркости. Такие изменения могут свидетельствовать о наличии у звезды планеты, которая, пересекая диск светила частично затеняет его. Требуется зарегистрировать три таких случая, чтобы подтвердить открытие новой планеты. Эту работу учёные провели с помощью калифорнийской обсерватории Palomar в Сан-Диего и обсерватории Keck в штате Гавайи.

    Радиус найденных планет (KOI-961.01, KOI-961.02 и KOI-961.03) составляет 0,78, 0,73 и 0,57 земного, соответственно. Их звезда KOI-961, относящаяся к типу красных карликов, всего на 70% больше Юпитера. Период обращения трёх планет вокруг светила в среднем составляет менее двух дней.

    «Это самая крохотная солнечная система из обнаруженных до сих пор. Она скорее сравнима с Юпитером и его спутниками», — подчеркнул руководитель исследования Джон Джонсон (John Johnson). Он считает открытие наглядным подтверждением «широкого разнообразия планетарных систем в нашей галактике».

    Телескоп Kepler, стоимость которого составляет $600 миллионов, был выведен в космос в марте 2009 года и, как надеются специалисты, продолжит «охоту» за экзопланетами, как минимум, до ноября 2012 года. Телескоп стал первым астрономическим инструментом NASA, способным обнаруживать планеты размером с Землю, находящиеся внутри или около зон обитания своих звёзд.
     

    • новости

    • в мире

    Весь эфир

    Удивительная Вселенная

    1. Когда-то Земля казалась человеку огромной. Чтобы
    совершить первое в истории кругосветное путешествие Фернандо Магеллану
    (1480-1521) потребовалось целых 3 года. Паровая машина «сделала» Землю меньше:
    в 1889 году журналистка газеты «World» 22-летняя Нелли Блай обогнула
    земной шар за 72 дня – она повторила путь, проделанный Вилеасом Фоггом, желая доказать,
    что знаменитый роман Жюля Верна – вовсе не выдумка. Реактивные технологии «превратили»
    планету в совсем маленький шарик. Лайнеру, летящему с крейсерской
    скоростью 900 км/ч, чтобы обогнуть Землю, потребуется менее двух дней. Ну а
    корабль «Восток-1» с первым в мире космонавтом на борту сделал виток вокруг планеты
    всего за 108 минут.

    Но истинные размеры Земли можно понять только в её сравнении
    с другими космическими объектами. Чтобы облететь Юпитер (внутри этого гиганта поместится
    1 тысяча 320 планет размером с Землю) тому же самому лайнеру потребуется уже 21 день, чтобы облететь Солнце – более полугода.

    Но что такое полгода по сравнению с 1100 лет? Именно столько
    займёт облёт самой большой из известных на сегодня звёзд – VY Большого Пса.
    На Земле за это время сменится 35 поколений людей. Если Землю представить в
    виде шара диаметром в один сантиметр, то при аналогичном соотношении диаметр VY
    составит 2,3 км! Вдумайтесь: если VY Большого Пса поместить на место
    Солнца, то поверхность звезды будет находиться вблизи Сатурна, полностью
    поглотив орбиты не только Меркурия, Венеры и Земли, но даже Марса и Юпитера.

    2. В нашей галактике насчитывается 400 миллиардов звёзд.
    Насколько велика эта цифра? Судите сами: если вдруг вы захотите посчитать все
    звезды Млечного пути вот так: раз, два, три, четыре и так далее, тратя на
    каждую звезду по 1 секунде, вам потребуется… 12 тысяч лет!!! А ведь на данный
    момент учёным известно об 1 млн 600 тыс галактик!

    3. Космос – самая настоящая машина времени. Связано это с тем,
    что видим мы не сами объекты, а отражённый или испускаемый ими свет. Всегда.
    Даже текст, который вы сейчас читаете, вы видите немного в прошлом. Свет от Солнца
    доходит до нас за 8 минут, поэтому Солнце мы всегда видим таким, каким оно было
    8 минут назад. А вот, например, Полярная звезда находится от нас на расстоянии 434
    световых лет. Может быть, этой звезды уже лет 200 как не существует, но мы её
    всё ещё видим! Самый же удалённый в прошлое космический объект – галактика z8_GND_5296.
    Мы видим её такой, какой она была 13,5 миллиардов лет назад, то есть в то
    время, когда Солнечной системы ещё даже не существовало (возраст Солнечной
    системы – «всего» 4,5 миллиарда лет).

    4. Солнечный свет, который мы видим каждый день, имеет возраст 30 тысяч лет. Энергия, которую мы получаем от Солнца, образовалась в его ядре 30 000 лет назад – именно столько времени необходимо, чтобы фотоны (частицы света) “пробились” из центра светила к его поверхности. После этого они достигают Земли всего за 8 минут. Температура солнечного ядра более 13 миллионов градусов, и вся вырабатываемая им энергия должна сначала пройти через многочисленные слои к поверхности в виде света других излучений.


    5. Самая близкая к нам звезда, если не считать Солнце, –
    Проксима Центавра. Расстояние до неё составляет 4,24 световых года. Долететь до
    Проксимы на нашем любимом лайнере можно всего за 5 миллионов лет. Если бы
    человечество, только появившись 2 миллиона лет назад, сразу бы отправилось на
    Проксиму, используя самолет, к настоящему моменту оно не преодолело бы и
    половины этого пути!

    Кстати, диаметр галактики «Млечный путь», на задворках
    которой находится наша Солнечная система, составляет 100 тысяч световых лет. Размер
    самой большой из известных на сегодня галактик – IC 1101 – в 20 раз больше – 2
    миллиона световых лет. Что касается всей Вселенной, то её размер оценивается в 156
    миллиардов световых лет. Попробуйте посчитать, сколько потребуется времени,
    чтобы преодолеть это расстояние на самолёте!

    6. Один из любимых аргументов противников теории распространения
    жизни по всей Вселенной следующий: Земля – источник радиоволнового загрязнения
    и будь разумные существа на других планетах – они бы непременно его заметили и
    вышли на связь. Но не всё так просто. Радиосигнал не может передаваться быстрее
    скорости света. Если предположить, что жизнь действительно является явлением очень
    распространённым (в каждой галактике существует хотя бы одна «живая планета»), то
    до ближайшей к нам галактики – Туманности Андромеды – радиосигнал будет идти 2,5
    миллиона лет! А ведь радио было изобретено Александром Поповым всего 120 лет
    назад!


    7. Самый быстрый из созданных человеком аппаратов – автоматический
    зонд «Вояджер-1». Его текущая скорость составляет 17 км/с (61 200 км/ч) – в 68
    раз выше, чем у нашего самолёта.  Запущенный
    в 1977 году, к апрелю 2014 года он прошёл дистанцию в 19,058 млрд км или 0.002015 светового года – расстояние, преодолеваемое
    лучом света за 17 часов 36 минут. Примерно через 40 000 лет аппарат будет
    находиться в 1 световом годе от Солнечной системы, а через 285 000 лет может
    достичь Сириуса, расположенного в 8,6 световых годах от Земли.

    Ученые полагают, что если Вояджер не столкнётся с метеоритом
    или не будет поглощён гравитацией какой-нибудь звезды, то в открытом космосе он
    сможет просуществует многие миллионы лет, вполне возможно, пережив всю человеческую
    цивилизацию, которая его и создала.

    8. 

    Хотя нам кажется, что Земля находится в состоянии покоя, это
    не так. Со скоростью 1 тысяча 674 км/ч она вращается вокруг своей оси и со
    скоростью 107 тысяч 280 км/ч (29,8 км/с) – вокруг Солнца. Кроме того, Солнечная
    система движется по орбите вокруг центра галактики со скоростью 830 тысяч км/ч
    (230 км/с), а сама галактика летит в космическом пространстве со скоростью 2
    миллиона км/ч (552 км/с). Если бы самолеты передвигались с такой же скоростью,
    то путешествие из Петербурга в Москву заняло бы чуть более одной секунды.


    9. Самое тяжёлое вещество, которое большинство из нас держало в
    руках – это свинец, любимый металл рыболовов. Но куда более тяжёлые грузила
    получились бы из вещества, из которого состоят нейтронные звезды. Если этим
    веществом наполнить чайную ложку, то её вес составит 110 миллионов тонн – столько
    же, сколько весят 20 пирамид Хеопса! Окажись это вещество на поверхности Земли,
    оно, под действием силы тяжести, пробило бы её оболочку и устремилось к ядру.

    10. Площадь солнечной поверхности размером со спичечный коробок светит
    с такой же энергией, как и три миллиона свечей. Но это ничто по сравнению с гигантским
    количеством энергии, которым сопровождается взрыв сверхновой звезды. В первые
    10 секунд взорвавшаяся сверхновая производит больше энергии, чем Солнце за 10
    миллиардов лет, и за короткий период времени вырабатывает больше энергии, чем
    все объекты в галактике вместе взятые (исключая другие вспыхнувшие сверхновые
    звезды). Яркость таких звезд с легкостью затмевает светимость галактик, в
    которых они вспыхнули.

    Понравился текст? Зайдите на eRazvitie.org – там много других интересных материалов. Подпишитесь на eRazvitie.org в Фейсбуке и ВКонтакте, чтобы не пропустить ничего нового.

    Планеты солнечной системы — Лисенок изучает космос

    Планеты солнечной системы

     Меркурий

    Самая близкая к Солнцу, и самая маленькая планета Солнечной системы названа в честь древнеримского бога торговли — быстроногого Меркурия, поскольку она движется по небесной сфере быстрее других планет. Благодаря непосредственной близости Меркурия к Солнцу, температура на его поверхности способна достигать до 450 градусов. Но отсутствие атмосферы на данной планете, не позволяет Меркурию удерживать тепло и на теневой стороне температура поверхности способна резко понижаться — до 170 градусов.

    Знаешь, а я представлял Меркурий немного иначе. Мне кажется его намного легче будет запомнить с ящерицей, ведь он такой жаркий!

    Венера

    Вторая планета Солнечной системы получила имя в честь древнеримской богини любви Венеры. Она самая горячая планета Солнечной системы. В глубокой древности Венера, как полагают, настолько разогрелась, что подобные земным океаны, которыми, как считается, она обладала, полностью испарились, оставив после себя пустынный пейзаж с множеством плитоподобных скал. По структуре и размеру Венера подобна Земле. Ее толстая, токсичная атмосфера удерживает тепло, держа температуру поверхности достаточно горячей, для того, чтобы плавился свинец.

    Испарились все океаны? Да это самая настоящая планета — баня! 

     

    Земля

    Третья планета от Солнца и пятая по размеру среди всех планет Солнечной системы носит свое нынешнее имя с 1400 года, однако кто именно так ее назвал — неизвестно. Английское Earth возникло от англо-саксонского слова VIII века, обозначавшего землю или грунт. Это единственная в Солнечной системе планета с именем, не имеющим отношения к римской мифологии.

    Ах наша земля такая красивая. Я и не думал.

      Марс

    Седьмая по размерам планета Солнечной системы имеет красноватый оттенок поверхности, придаваемый оксидом железа. С подобной «кровавой» ассоциацией объект получил имя в честь древнеримского бога войны Марса. Рельеф Марса обладает многими уникальными чертами. Марсианский потухший вулкан гора Олимп — самая высокая известная гора на планетах Солнечной системы, а долины Маринер — самый крупный известный каньон.

    На Марсе очень много вулканов, я прямо представляю как они извергаются прямо в космос! А я то раньше думал, что он похож на шоколадку.

    Юпитер

    Крупнейшая в Солнечной системе планета названа в честь древнеримского верховного бога-громовержца. Масса Юпитера в 2,47 раза превышает суммарную массу всех остальных планет Солнечной системы, вместе взятых, в 317,8 раз — массу Земли и примерно в 1000 раз меньше массы Солнца. Большинство материала оставшегося после формирования Солнца ушло Юпитеру. Один год на планете длится примерно 12 земных лет. Скорость ветров на Юпитере может превышать 600 км/ч. 

    Он такой красивый, прямо напоминает мне леденчик. Так и хочется лизнуть! 

    Сатурн

    Сатурн является самой медленной в Солнечной системе планетой, что символично нашло отражение в ее первом имени: оно было дано в честь древнегреческого бога времени Кроноса. В римской мифологии аналогом Кроноса оказался бог земледелия Сатурн, и в итоге за планетой закрепилось именно это имя. Украшенный тысячами красивых колец, Сатурн является уникальной планетой. Имеет кольца из глыбин льда и камней. Сатурн может похвастаться такой зрелищностью. Как и другие газовые гиганты, Сатурн в основном состоит из гидрогена и гелиума.

    Если посмотреть на Сатурн сбоку, то он похож на даму в шляпке. 

    Уран

    Третья по диаметру и четвертая по массе планета Солнечной системы была открыта в 1781 году английским астрономом Уильямом Гершелем. Традиция наименований планет была продолжена, и международное сообщество назвало новое небесное тело в честь отца Кроноса — греческого бога неба Урана. Планету часто называют ледяным гигантом, так как он на 80% и более процентов состоит из жидкой смеси водного, метанового и аммиачного льда. Орбита Урана наклонена так сильно, что он по существу вращается вокруг Солнца на боку.

    Он так похож на ледяной шарик. У меня такой есть! Теперь буду звать его Уран. 
    Нептун

    Обнаруженный 23 сентября 1846 года Нептун стал первой планетой, открытой благодаря математическим расчетам, а не путем регулярных наблюдений. Большой голубой гигант (этот цвет обусловлен оттенком атмосферы) назван в честь римского бога морей. Темная, холодная, овеваемая сверхзвуковыми ветрами, планета Нептун, состоит из водорода и гелия и является самой дальней из газовых гигантов в нашей солнечной системе.

     

    Хи-Хи-Хи газовый гигант?! Я знаю других газовых гигантов, жаль что они не синие.  

    Плутон

    в 2006 году утратил статус планеты Солнечной системы и был классифицирован как карликовая планета и самый крупный объект в поясе Койпера. В статусе девятой планеты Солнечной системы он пребывал с момента своего открытия — 1930 года. Имя «Плутон» первой предложила одиннадцатилетняя школьница из Оксфорда Венеция Берни. Она интересовалась не только астрономией, но и классической мифологией, и решила, что это имя: древнеримский вариант имени греческого бога подземного царства — лучше всего подходит для темного, далекого и холодного мира.

     

    А ты знал, что на Плутоне есть целое море из дождевой воды?! Там можно купаться с уточкой.

    найдена заблудившаяся в Галактике Земля

    30 октября 2020
    15:19

    Анатолий Глянцев

    Планета фокусирует лучи звезды, работая как линза.

    Иллюстрация Jan Skowron/Astronomical Observatory, University of Warsaw.

    Астрономы обнаружили миниатюрную планету, которая потеряла родительскую звезду и скитается по Галактике.

    Учёные обнаружили планету размером с Марс или Землю, которая потеряла родительскую звезду и скитается по Галактике. Это самая миниатюрная из всех подобных бродяг, когда-либо открытых астрономами.

    Достижение описано в научной статье, опубликованной в издании Astrophysical Journal Letters.

    Напомним, что планетой-бродягой (а также планетой-сиротой и планетой-изгоем) называется планета, которая не обращается вокруг звезды. Считается, что эти изгои выброшены из родных планетных систем гравитацией других тел, будь то соседние миры или проходящие мимо звёзды.

    По оценкам экспертов, в Галактике должно быть порядка ста миллиардов таких сирот (что сравнимо с количеством звёзд). Однако обнаружить их очень трудно. Это легко понять, если вспомнить, как обычно наблюдаются экзопланеты.

    Планеты не испускают собственного света. Миры, у которых есть родительская звезда, отражают её свет. Однако земным телескопам редко удаётся зафиксировать этот отражённый свет: обычно он слишком слаб. И даже в этом случае они видят не экзопланету как отдельный объект, а крошечную добавку к потоку света звезды.

    Правда, планеты нагреваются от родительской звезды и излучают инфракрасные волны. Самые большие, близкие и горячие миры удалось разглядеть в инфракрасные телескопы. Но это редкая удача.

    Обычные же методы наблюдения экзопланет – это метод транзитов и метод лучевых скоростей. Первый основан на том, что планета периодически затмевает свет родительской звезды. Второй – на том, что гравитация экзопланеты заставляет родительское светило, так сказать, пританцовывать на месте.

    Понятно, что планеты-сироты нельзя наблюдать ни одним из вышеназванных методов. По простой причине: у них нет родительских звёзд. Им нечего отражать, затмевать или сдвигать с места.

    И всё же у астрономов есть способ обнаружить такой заблудившийся в межзвёздных безднах мир. Речь идёт о гравитационном микролинзировании.

    Поясним. Когда планета проходит между телескопом и какой-нибудь далёкой фоновой звездой, её гравитация искривляет лучи светила. Фактически планета-сирота действует как линза, фокусирующая свет. Для наблюдателя это выглядит как резкое увеличение яркости светила.

    События микролинзирования чрезвычайно редки. Если бы астрономы следили только за одной звездой, им пришлось бы ждать такой вспышки миллион лет. Однако наблюдатели отслеживают сотни миллионов светил одновременно, поэтому им нечасто, но удаётся засечь это явление.

    По продолжительности наблюдаемой вспышки можно определить массу объекта-линзы. Чем дольше продолжается увеличение яркости, тем массивнее линзирующее тело. Большинство подобных вспышек длится несколько дней. Это значит, что объект-линза – это звезда.

    Изредка фиксируется линзирование продолжительностью в несколько часов, вызванное гигантскими планетами. Часть из них имеет родительскую звезду. В этом случае близость светила отражается на событии микролинзирования. Когда следы родительской звезды не обнаруживаются, считается, что линзой послужила планета-сирота.

    И вот учёные зафиксировали событие OGLE-2016-BLG-1928, продолжавшееся всего 42 минуты. Это значит, что по массе объект-линза попадает в диапазон от Марса до Земли. По характеру линзирования учёные установили: на расстоянии до восьми астрономических единиц от планеты-линзы нет никаких звёзд (одна а.е. равна дистанции от Земли до Солнца). Значит, скорее всего, это планета-бродяга. И в таком случае это самая маленькая из когда-либо наблюдавшихся «космических сирот».

    Между тем нынешнее достижение может быть только началом. Теоретики говорят, что самые большие «шансы на вылет» из родной системы у тел массой 0,3–1 земной. Так что начавшаяся в астрономии эпоха больших данных может стать эпохой больших открытий.

    К слову, ранее Вести.Ru рассказывали о возможном обнаружении планет-сирот в другой галактике.

    наука
    космос
    астрономия
    рекорды
    экзопланеты
    новости

    Ранее по теме

    • «Уэбб» сделал первый снимок экзопланеты и нашёл углекислый газ за пределами Млечного Пути
    • Две похожие на Землю планеты — первые цели самого большого космического телескопа
    • Космическая веха: подтверждено существование 5 000 экзопланет
    • Дождь из рубинов и сапфиров и разорванная на атомы вода — суровая реальность экзопланеты WASP-121 b
    • Астрономы впервые нашли планету в зоне обитаемости мёртвой звезды
    • Телескоп «Джеймс Уэбб» готов раскрывать тайны Вселенной

    Астрономы нашли самую маленькую «планету-изгоя» в Млечном Пути

    Photos: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    Европейское космическое агентство

    На этом изображении художника изображена планета WASP-103b в форме футбольного мяча (слева), вращающаяся вокруг своей звезды.

    Фотографии: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    Janson et al./ESO

    На этом изображении показаны двойная звездная система b Центавра и ее планета-гигант b Центавра b. Звездная пара — яркий объект в левом верхнем углу. Планета видна как яркая точка в правом нижнем углу. Другая яркая точка (вверху справа) — фоновая звезда.

    Фотографии: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    Адам Макаренко/W. Обсерватория М. Кека

    На рисунке этого художника изображена планета, похожая на Юпитер, которая вращается вокруг мертвого белого карлика в 6 500 световых годах от Земли. Планета пережила бурные фазы звездной эволюции, приведшие к гибели звезды.

    Фотографии: Странные и чудесные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    М. Корнмессер/ESO

    На иллюстрации этого художника показан вид экзопланеты WASP-76b с ночной стороны, где с неба падает железо.

    Фотографии: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    Аманда Смит/Кембриджский университет

    Астрономы определили новый класс обитаемых планет, которые они назвали гикейскими планетами. Это горячие, покрытые океаном планеты с богатой водородом атмосферой.

    Фотографии: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    M. Kornmesser/ESO

    На иллюстрации этого художника изображена L 98-59b, одна из планет планетной системы, удаленной от Земли на 35 световых лет. Эта планета имеет половину массы Венеры.

    Фотографии: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    Scott Wiessinger/NASA

    На иллюстрации этого художника можно увидеть две газообразные экзопланеты, вращающиеся вокруг яркой солнцеподобной звезды HD 152843.

    Photos: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    JPL-Caltech/NASA

    Художественное изображение TOI-1231 b, планеты, похожей на Нептун, находящейся примерно в 90 световых годах от Земли.

    Фотографии: Странные и чудесные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    От NRAO/S. Dagnello

    Концепция этого художника изображает мощную вспышку, вспыхнувшую на звезде Проксима Центавра, если смотреть с точки зрения планеты, вращающейся вокруг звезды Проксима Центавра b.

    Фотографии: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    НАСА/ЕКА/Р. Hurt

    Потеряв свою газовую оболочку, ядро ​​экзопланеты размером с Землю сформировало вторую атмосферу. Это токсичная смесь водорода, метана и цианистого водорода, которая, вероятно, подпитывается вулканической активностью, происходящей под тонкой коркой, что приводит к ее растрескиванию.

    Фотографии: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    NASA/JPL-Caltech

    На этой иллюстрации показано метафорическое измерение плотности каждой из семи планет в соседней системе TRAPPIST-1. Новые измерения выявили наиболее точную плотность этих планет, и они очень похожи, что означает, что они, вероятно, имеют схожий состав.

    Фотографии: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    L. Calçada/ESO

    На этой иллюстрации художника показан вид с самой дальней планеты в системе TOI-178.

    Фотографии: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    Обсерватория В. М. Кека/Адам Макаренко

    На иллюстрации этого художника показана TOI-561b, одна из старейших и наиболее бедных металлами планетарных систем, обнаруженных в галактике Млечный Путь. Астрономы обнаружили суперземлю и две другие планеты, вращающиеся вокруг звезды.

    Фотографии: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    ESA/Hubble/M. Kornmesser

    Эта массивная и далекая экзопланета, названная HD106906 b, имеет вытянутую и наклоненную орбиту, из-за которой ей требуется 15 000 земных лет, чтобы совершить один оборот вокруг своих звезд-близнецов.

    Фотографии: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    Ян Сковрон/Астрономическая обсерватория Варшавского университета

    Это художественное представление свободно парящей планеты-изгоя, обнаруженной в нашей галактике Млечный Путь с помощью техники, называемой микролинзированием. Микролинзирование происходит, когда объект в космосе может искривлять пространство-время.

    Фотографии: Странные и чудесные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    ЕКА

    Художественное представление экзопланеты WASP-189 b, вращающейся вокруг своей звезды. Звезда кажется светящейся голубым, потому что она более чем на 2000 градусов горячее нашего Солнца. Планета, которая немного больше Юпитера, имеет наклонную орбиту вокруг полюсов звезды, а не ее экватора.

    Фотографии: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    Космический полет Годдарда НАСА Ce

    Впервые экзопланета была обнаружена на орбите мертвой звезды, известной как белый карлик. На иллюстрации этого художника планета WD 1856 b размером с Юпитер обращается вокруг белого карлика каждые полтора дня.

    Фотографии: Странные и чудесные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    Шим/АСУ/Вектизи

    На этой иллюстрации показана богатая углеродом планета с алмазом и кремнеземом в качестве основных минералов. Вода может превратить богатую углеродом планету в планету, состоящую из алмазов. Внутри основными минералами будут алмаз и кремнезем (слой с кристаллами на иллюстрации). Ядро (темно-синее) может быть изготовлено из сплава железа с углеродом.

    Фотографии: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    Европейская южная обсерватория/Bohn et al.

    На этом изображении молодая солнцеподобная звезда, вокруг которой вращаются две газовые гигантские экзопланеты. Это было сделано с помощью прибора СФЕРА на Очень Большом Телескопе Европейской Южной Обсерватории. Звезду можно увидеть в верхнем левом углу, а планеты — две яркие точки.

    Фотографии: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    Марк Гарлик/Университет Уорика

    На этом изображении художника изображена планета размером с Нептун в Нептуновой пустыне. Крайне редко можно найти объект такого размера и плотности так близко к своей звезде.

    Фотографии: Странные и чудесные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    Марк Гарлик

    Это художественное представление многопланетной системы недавно открытых суперземель, вращающихся вокруг близкого красного карлика Глизе 887.

    Фотографии: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    Центр космических полетов имени Годдарда НАСА/Крис Смит (USRA)

    Недавно открытая экзопланета AU Mic b размером с Нептун.

    Фотографии: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    Европейская южная обсерватория/М. Kornmesser

    На этом снимке художника показан вид поверхности планеты Проксима b, вращающейся вокруг красного карлика Проксимы Центавра, ближайшей звезды к Солнечной системе. Проксима b немного массивнее Земли.

    Фотографии: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    Джек Мэдден/Институт Карла Сагана/Корнеллский университет

    Это художественное изображение атмосферы экзопланеты с белым карликом, видимым на горизонте. Звездный свет белого карлика, прошедший через атмосферу экзопланеты, которая вращается вокруг него, может показать, есть ли у планеты биосигнатуры.

    Фотографии: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    Адам Макаренко/В. Обсерватория М. Кека

    Это художественное изображение планетарной системы Кеплер-88, в которой одна гигантская экзопланета и две планеты меньшего размера вращаются вокруг звезды Кеплер-88. Система находится на расстоянии более 1200 световых лет.

    Фотографии: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    NASA/Ames Research Center/Daniel Rutter

    Это иллюстрация недавно открытой экзопланеты Kepler-1649c, вращающейся вокруг своего хозяина, красного карлика.

    Фотографии: Странные и чудесные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    Робин Динел/Научный институт Карнеги

    Это художественное представление планеты с кольцом, проходящей перед своей звездой. Он показывает, насколько «пухлой» планета с кольцом может выглядеть для нас издалека.

    Фотографии: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    Мишель Кунимото

    Размеры 17 новых планет-кандидатов, показанных здесь оранжевым цветом, сравниваются с раскрашенными изображениями Марса, Земли и Нептуна. Зеленая планета — KIC-7340288 b, каменистая планета в обитаемой зоне своей звезды.

    Фотографии: Странные и чудесные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    любезно предоставлено Амандой Смит

    Художественное представление K2-18b. КРЕДИТ Аманда Смит

    Photos: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    NASA/JPL-Caltech/R. Hurt

    Это художественное изображение массивной планеты, вращающейся вокруг холодной молодой звезды. В случае недавно открытой системы планета в 10 раз массивнее Юпитера, а орбита планеты почти в 600 раз больше, чем у Земли вокруг Солнца.

    Фотографии: Странные и чудесные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    Р. Хёрт (IPAC)/NASA/JPL-Caltech

    Добро пожаловать в систему KELT-9. Звезда-хозяин — горячая, быстро вращающаяся звезда А-типа, которая примерно в 2,5 раза массивнее и почти вдвое горячее нашего Солнца. Горячая звезда обрушивает на ближайшую планету KELT-9b огромное количество радиации, в результате чего дневная температура достигает 7800 градусов по Фаренгейту, что горячее, чем у большинства звезд, и всего на 2000 градусов ниже, чем у Солнца.

    Фотографии: Странные и чудесные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    Лоренцо Сантинелли

    Художественное изображение планетарной системы Проксима Центавра. Недавно обнаруженная суперземная экзопланета Проксима c (справа) вращается вокруг звезды-хозяина с периодом обращения около 5,2 земных года. В систему также входит меньшая Проксима b (слева), обнаруженная в 2016 году. Иллюстрация Лоренцо Сантинелли.

    Фотографии: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    Робин Динел/Предоставлено Научным институтом Карнеги

    Это художественное представление GJ180d, ближайшей к нам суперземли с умеренным климатом, способной поддерживать жизнь.

    Фотографии: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    NASA/JPL-Caltech

    Иллюстрация WASP-12b, движущейся по спирали в смертельном танце к своей звезде. Планета встретит свой конец через три миллиона лет.

    Фотографии: Странные и чудесные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    Центр космических полетов имени Годдарда НАСА

    TOI 700 d — первая потенциально обитаемая планета размером с Землю, обнаруженная исследовательской миссией НАСА TESS.

    Фотографии: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    Центр космических полетов имени Годдарда НАСА/Крис Смит

    TOI 1338 b вырисовывается двумя родительскими звездами, что делает его первым таким открытием для миссии TESS. TESS обнаруживает только транзиты от более крупной звезды

    Фотографии: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    Friedlander-Griswold/GSFC/NASA

    На иллюстрации этого художника изображена влажная экзопланета с кислородной атмосферой. Красная сфера — это М-карлик, вокруг которого вращается экзопланета.

    Фотографии: Странные и чудесные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    Friedlander-Griswold/GSFC/NASA

    На иллюстрации этого художника изображена сухая экзопланета с кислородной атмосферой. Красная сфера — это М-карлик, вокруг которого вращается экзопланета.

    Фотографии: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    NASA/ESA/STSci

    На иллюстрации этого художника системы Kepler 51 показаны недавно обнаруженные сверхвоздушные экзопланеты, которые также называют экзопланетами «сахарной ваты», потому что они очень легкие.

    Фотографии: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    НАСА/Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики/D. Aguilar

    На этой концептуальной иллюстрации художника изображена экзопланета с двумя спутниками, вращающаяся в обитаемой зоне красного карлика.

    Фотографии: Странные и чудесные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    Линетт Кук/SOFIA/NASA

    Это художественное изображение двух экзопланет, сталкивающихся в двойной звездной системе.

    Фотографии: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    Фрэнсис Редди/Центр космических полетов имени Годдарда НАСА

    Художественная иллюстрация экзопланеты типа Нептуна в ледяных окраинах ее звездной системы. Это может выглядеть как большой недавно обнаруженный газовый гигант, которому требуется около 20 лет, чтобы совершить оборот вокруг звезды, находящейся в 11 световых годах от Земли.

    Фотографии: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    Guillem Anglada-Escude/IEEC/SpaceEngine.org

    На этом изображении показано сравнение красного карлика GJ 3512 с нашей Солнечной системой, а также с другими близлежащими планетными системами красных карликов.

    Фотографии: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    ESA/Hubble/M. Kornmesser

    На иллюстрации этого художника изображена экзопланета K2-18b, вращающаяся вокруг своей звезды. В настоящее время это единственная суперземляная экзопланета, в атмосфере которой есть водяной пар, а ее температура может быть достаточной для поддержания жизни.

    Фотографии: Странные и чудесные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    Тибо Роджер/Университет Берна

    Это иллюстрация того, как экзолуна теряет массу, когда ее тянет вокруг газового гиганта, вокруг которого она вращается.

    Фотографии: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    Адам Макаренко/W. Обсерватория М. Кека

    Иллюстрация показывает, как выглядела бы орбита экзопланеты HR 5183 b, если бы она упала в нашу Солнечную систему. Скорее всего, он пролетит от пояса астероидов до Нептуна, восьмой планеты в нашей Солнечной системе.

    Фотографии: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    P Rubini/AM Lagrange

    По крайней мере две планеты-гиганты, возраст которых не превышает 20 миллионов лет, вращаются вокруг звезды Бета Живописца. На заднем плане виден диск из пыли и газа, окружающий звезду.

    Фотографии: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    Центр космических полетов имени Годдарда НАСА/Крис Смит

    Это художественная интерпретация того, как может выглядеть суперземля GJ 357 d. Он находится в обитаемой зоне своей звезды, которая находится на расстоянии 31 светового года от Земли.

    Фотографии: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    NRAO/AUI/NSF, S. Dagnello

    Изображение околопланетного диска вокруг PDS 70 c, экзопланеты газового гиганта в звездной системе, удаленной от нас на 370 световых лет.

    Фотографии: Странные и чудесные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    Дж. Олмстед (STScI)

    На иллюстрации этого художника показаны две газовые гигантские экзопланеты, вращающиеся вокруг молодой звезды PDS 70. Эти планеты все еще растут, собирая материал с окружающего диска. При этом они под действием гравитации вырезали в диске большой зазор.

    Фотографии: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    Робин Динел/Научный институт Карнеги

    Художественная иллюстрация HD 21749c, первой планеты размером с Землю, обнаруженной TESS, а также ее родственного брата, HD 21749b, теплого мини- Нептун.

    Фотографии: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    Габриэль Перес Диас/Институт астрофизики Канарских островов

    На этой иллюстрации «горячий Сатурн» проходит перед своей звездой. Астрономы, изучающие звезды, использовали «звездотрясения», чтобы охарактеризовать звезду, которая предоставила важную информацию о планете.

    Фотографии: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    Центр космических полетов имени Годдарда НАСА/Корнеллский университет

    Художественная концепция TESS на фоне звезд и вращающихся планет Млечного Пути. Авторы и права: ESA, M. Kornmesser (ESO), Aaron E. Lepsch (ADNET Systems Inc.), Britt Griswold (Maslow Media Group), Центр космических полетов имени Годдарда НАСА и Корнельский университет

    Photos: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    ESO

    Супертелескоп провел первое прямое наблюдение экзопланеты с помощью оптической интерферометрии. Этот метод выявил сложную экзопланетарную атмосферу с облаками железа и силикатов, закручивающимися в планетарном шторме. Этот метод предоставляет уникальные возможности для описания многих экзопланет, известных сегодня.

    Фотографии: Странные и чудесные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    ESO/M. Kornmesser

    На этом снимке изображено впечатление художника от поверхности звезды Барнарда b, холодной Суперземли, обнаруженной на орбите звезды Барнарда в 6 световых годах от нас.

    Фотографии: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    Фрэнсис Редди/Центр космических полетов имени Годдарда/НАСА

    На иллюстрации этого художника изображена недавно обнаруженная экзопланета K2-288Bb, удаленная от нас на 226 световых лет и вдвое меньше Нептуна. Она обращается вокруг более слабого члена пары холодных звезд М-типа каждые 31,3 дня.

    Фотографии: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    Предоставлено Денисом Байрамом

    Это художественное изображение экзопланеты HAT-P-11b. Планета имеет обширную гелиевую атмосферу, которую сдувает звезда, оранжевый карлик, меньший по размеру, но более активный, чем наше Солнце.

    Фотографии: Странные и чудесные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    Университет Флориды/Дон Дэвис

    Художественная иллюстрация того, как может выглядеть суперземля, обнаруженная вокруг звезды оранжевого цвета HD 26965 (также известной как 40 Эридана А). Недавно обнаруженную экзопланету сравнивают с вымышленной планетой Вулкан, потому что создатель «Звездного пути» Джин Родденберри сказал, что звезда является идеальным кандидатом на место Вулкана, родного мира мистера Спока.

    Фотографии: Странные и чудесные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    NASA/JPL-Caltech

    Звезда TRAPPIST-1, ультрахолодный карлик, вокруг которой вращаются семь планет размером с Землю.

    Фотографии: Странные и чудесные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    NASA/Ames Research Center/Wendy Stenzel

    Впервые было обнаружено восемь планет, вращающихся вокруг другой звезды, что связано с нашей Солнечной системой для самых известных планет вокруг одной звезды. Кеплер-90 находится в созвездии Дракона, на расстоянии более 2500 световых лет от Земли.

    Фотографии: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    М. Корнмессер/Южная обсерватория

    На иллюстрации этого художника изображена экзопланета Росс 128 b на фоне ее родительской звезды, красного карлика. Планета находится всего в 11 световых годах от нашей Солнечной системы. Сейчас это вторая ближайшая обнаруженная планета с умеренным климатом после Проксимы b.

    Фотографии: Странные и чудесные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    Engine House VFX/Бристольский научный центр/Университет Эксетера

    WASP-121b, находящаяся на расстоянии 880 световых лет от нас, считается горячей юпитеподобной планетой. Он имеет большую массу и радиус, чем Юпитер, что делает его «пухлее». Если бы WASP-121b оказалась ближе к своей родительской звезде, ее бы разорвало на части гравитацией звезды.

    Фотографии: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    NASA/JPL-Caltech

    Команда космического телескопа НАСА «Кеплер» идентифицировала еще 219 планет-кандидатов, 10 из которых имеют размер, близкий к Земле, и находятся в обитаемой зоне своих звезд.

    Фотографии: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    NASA/JPL-Caltech

    Концепт этого художника показывает OGLE-2016-BLG-1195Lb, планету, вращающуюся вокруг невероятно слабой звезды в 13 000 световых лет от нас. Это планета-ледяной шар с температурой, достигающей минус 400 градусов по Фаренгейту.

    Фотографии: Странные и чудесные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    M. Weiss/European Southern Observatory/CfA

    LHS 1140b расположена в обитаемой зоне с жидкой водой, окружающей свою родительскую звезду, маленькую тусклую красную звезду LHS 1140. Планета весит примерно в 6,6 раза больше массы Земли, и показано, как оно проходит перед LHS 1140. Синим цветом показана атмосфера, которую планета могла сохранить.

    Фотографии: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    NASA/JPL-Caltech

    Художественное концептуальное изображение поверхности экзопланеты TRAPPIST-1f. Из семи обнаруженных экзопланет, вращающихся вокруг ультрахолодной карликовой звезды TRAPPIST-1, эта может быть наиболее подходящей для жизни. Он похож на Землю по размеру, немного холоднее земной температуры и находится в обитаемой зоне звезды, а это означает, что на поверхности может быть жидкая вода (и даже океаны). Близость звезды придает небу лососевый оттенок, а другие планеты находятся так близко, что появляются на небе, как и наша собственная Луна.

    Фотографии: Странные и чудесные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    Предоставлено Робином Динелем

    Художественная концепция двойной системы с тремя обнаруженными планетами-гигантами, где одна звезда содержит две планеты, а другая — третью. Система представляет собой двойную систему с наименьшим разделением, в которой обе звезды принимают планеты, которые когда-либо наблюдались.

    Фотографии: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    Европейская южная обсерватория/ESO/M. Kornmesser

    На этом снимке художника изображена планета Проксима b, вращающаяся вокруг красного карлика Проксима Центавра, ближайшей звезды к нашей Солнечной системе.

    Фотографии: Странные и чудесные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    По материалам НАСА

    Художественная визуализация показывает экзопланеты размером с Землю TRAPPIST-1b и 1c в редком двойном транзитном событии, когда они проходят перед своим ультрахолодным красным карликом, что позволило Хабблу взгляните на их атмосферу.

    Фотографии: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    NASA/JPL-Caltech

    Из недавно открытых 104 экзопланет астрономы обнаружили четыре похожих по размеру на Землю, которые вращаются вокруг карликовой звезды. Два из них потенциально могут поддерживать жизнь. Корабль, изображенный на этой иллюстрации, — космический телескоп НАСА «Кеплер», который помог подтвердить существование тысяч экзопланет.

    Фотографии: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    Европейская южная обсерватория/ESO/L. Calçada

    На этом снимке художника показан вид тройной звездной системы HD 131399 с близкого расстояния от планеты-гиганта, вращающейся в системе. Находящейся примерно в 320 световых годах от Земли, планете около 16 миллионов лет, что делает ее также одной из самых молодых экзопланет, обнаруженных на сегодняшний день.

    Фотографии: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    Линетт Кук

    Художественное изображение планеты Кеплер-1647b, которая почти идентична Юпитеру как по размеру, так и по массе. Ожидается, что планета будет примерно похожа по внешнему виду. Но гораздо теплее: Kepler-1647b находится в обитаемой зоне.

    Фотографии: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (SSC-Caltech)

    HD-106906b — газообразная планета, масса которой в 11 раз превышает массу Юпитера. Считается, что планета сформировалась в центре своей Солнечной системы, а затем была отправлена ​​на окраину региона сильным гравитационным событием.

    Фотографии: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    NASA/Kepler Mission/Dana Berry

    Kepler-10b вращается на расстоянии более чем в 20 раз ближе к своей звезде, чем Меркурий к нашему Солнцу. Дневные температуры превышают 1300 градусов по Цельсию (2500 градусов по Фаренгейту), что горячее, чем потоки лавы на Земле.

    Фотографии: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    NASA/JPL’s Planetquest/Caltech

    Эта планета, похожая на Юпитер, в системе HD-188753, в 149 световых годах от Земли, имеет три солнца. Основная звезда по массе похожа на наше Солнце. Систему сравнивают с родной планетой Люка Скайуокера Татуином в «Звездных войнах».

    Фотографии: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики/D. A. Aguilar

    Kepler-421b — это транзитная экзопланета размером с Уран с самым длинным известным годом, так как она обращается вокруг своей звезды каждые 704 дня. Планета вращается вокруг оранжевой звезды К-типа, которая холоднее и тусклее нашего Солнца и расположена на расстоянии около 1000 световых лет от Земли в созвездии Лиры.

    Фотографии: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    Майкл Бахофнер

    Астрономы обнаружили две планеты размером менее чем в три раза больше Земли, вращающиеся вокруг солнцеподобных звезд в тесном звездном скоплении примерно в 3000 световых лет от Земли в созвездии Лебедя.

    Фотографии: Странные и чудесные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    Д. Агилар/Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики

    В этом замысле художника показана гипотетическая планета с двумя лунами, вращающимися в обитаемой зоне красного карлика. Большинство ближайших звездных соседей Солнца — красные карлики.

    Фотографии: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    NASA/JPL-Caltech/T. Pyle

    Kepler-186f была первой подтвержденной планетой размером с Землю, обнаруженной на орбите далекой звезды в обитаемой зоне. Эта зона находится на расстоянии от звезды, где жидкая вода может скапливаться на поверхности планеты.

    Фотографии: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    NASA Ames/JPL-Caltech/T. Пайле

    Kepler-69c — планета размером с Землю, похожая на Венеру. Планета находится в обитаемой зоне звезды, подобной нашему Солнцу, примерно в 2700 световых годах от Земли в созвездии Лебедя.

    Фотографии: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    Тиаго Кампанте/Питер Дивайн

    Система Кеплер-444 сформировалась, когда Млечному Пути было всего 2 миллиарда лет. Плотно упакованная система является домом для пяти планет разного размера, самая маленькая из которых сопоставима с размером Меркурия, а самая большая — с Венерой, которая совершает оборот вокруг своего Солнца менее чем за 10 дней.

    Фотографии: Странные и удивительные планеты за пределами нашей Солнечной системы

    NASA/Ames/JPL-Caltech/T. Pyle

    На этом художественном концептуальном изображении Земля слева сравнивается с Kepler-452b, который примерно на 60% больше. Обе планеты вращаются вокруг звезды типа G2 примерно одинаковой температуры; однако возраст звезды Kepler-452b составляет 6 миллиардов лет, что на 1,5 миллиарда лет старше нашего Солнца.

    Знаете ли вы, какого цвета ртуть? Большой сюрприз!

    Мир вашего ребенка расширяется как на дрожжах — как Вселенная. Вероятно, они уже засыпали вас вопросами о звездах и Луне. Возможно, пришло время сделать еще один шаг вперед и начать исследовать наш маленький уголок космоса. Иногда лучше начать рядом с домом, так почему бы не познакомить вашего любознательного звездочета с нашей Солнечной системой, начав с ближайшей к Солнцу планеты, Меркурия?

    Хорошо звучит? Продолжайте читать, чтобы узнать больше интересных фактов о планете Меркурий.

    Меркурий — одна из пяти планет, видимых невооруженным глазом с Земли, и одна из первых открытых планет. Самое раннее историческое упоминание о нем датируется тремя тысячами лет древними шумерами. В конце концов римляне обратили на это внимание и назвали его в честь быстроногого посланника своих богов. Это довольно уместно, учитывая, что Меркурий завершает свою орбиту вокруг Солнца быстрее, чем любая другая планета в Солнечной системе. Меркурий так быстр, потому что это ближайшая к Солнцу планета, вращающаяся вокруг звезды на расстоянии всего в тридцать шесть миллионов миль за время, которое длится 88 дней. (Для сравнения: Земле требуется примерно в четыре раза больше времени, чтобы совершить полный оборот вокруг Солнца.) 

    Здесь жарко?

    Поскольку Меркурий — ближайшая к Солнцу планета, можно подумать, что она самая горячая в Солнечной системе. Несмотря на то, что планета испытывает крайнюю жару и холод, достигая 806 ° F (430 ° C) в течение дня и достигая -292 ° F (-180 ° C) ночью, температура планеты Меркурий не самая палящая. . Эта честь достается Венере, где температура достигает 847°F (453°C) благодаря удерживающей тепло атмосфере, богатой углекислым газом.

    Даже новейшие скафандры НАСА не могут выдерживать такие экстремальные температуры, как на Меркурии. Вы можете подумать, что оставаться внутри только в самое жаркое и самое холодное время суток было бы не так уж плохо, но, учитывая, что Меркурию требуется полных 59 земных дней, чтобы совершить один оборот вокруг своей оси, вы, возможно, захотите пересмотреть свое решение. . На Меркурии дни довольно длинные!

    Маленький, но могучий

    Хотя Меркурий и не самая горячая планета Солнечной системы, у него есть немало отличий. Меркурий — самая маленькая планета, вращающаяся вокруг Солнца, диаметром 9525 миль (15 329 километров). Это лишь немного больше окружности земной Луны. Говоря о лунах, Меркурий и Венера — единственные две планеты в Солнечной системе, у которых нет спутников на орбите.

    Какого цвета ртуть?

    Самый яркий Меркурий апрельскими ночами виден в небе в виде ярко-желтой точки, висящей низко над горизонтом. Но не обманывайтесь этим мерцающим цветом. Планета не желтая и не красная, как ее часто изображают в книгах. Цвет Меркурия на самом деле светло-серый!

    НАСА обнаружило это благодаря космическому кораблю MESSENGER, запущенному в 2004 году. Его задачей было изучение химического состава, геологии и магнитных полей Меркурия. Космический аппарат вышел на орбиту планеты в марте 2011 года и передал удивительные фотографии поверхности Меркурия в оттенках серого. Ученые изначально считали, что огромное количество железа состоит из большей части планеты. Но когда зонд приблизился к поверхности, они определили, что графит, а не железо, был основным элементом Меркурия. Именно это придает планете светло-серый цвет.

    И да, графит, обнаруженный на поверхности Меркурия, по сути является тем же соединением, которое мы используем для изготовления карандашей на Земле.

    Цвета других планет могут быть более яркими, например, ярко-голубой Нептун и Уран или оттенки желтого Юпитера, но истинный цвет Меркурия имеет преимущество. Он очень хорошо показывает свою географию.

    Things Are Pretty Rocky

    Меркурий — планета земной группы, похожая на Землю, состоящая в основном из магматических силикатных пород, подверженных воздействию атмосферы. В отличие от нашего мира, Меркурий не испытывает тектонических сдвигов или эрозии. Он практически не изменился с тех пор, как его расплавленная поверхность затвердела около четырех миллиардов лет назад. Единственные изменения в его каменистой поверхности происходят, когда на планету падает метеорит. Эти метеоритные удары создают большие ударные кратеры, которые легче увидеть благодаря цвету Меркурия. Темно-серые кратеры глубже светло-серых, что позволяет ученым оценить скорость и силу каждого удара.

    Есть еще что открыть

    У Меркьюри есть много секретов, которые нужно раскрыть. Следите за новыми открытиями с помощью этих забавных фактов:

    МЕРКУРИЙ СЖАТИТСЯ: Но не волнуйтесь! Это не исчезнет. Ученые считают, что железное ядро ​​планеты затвердевает, уменьшая свой объем. По их оценкам, диаметр Меркурия уменьшился на девять миль с момента его образования четыре миллиарда лет назад.

    СИЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ: На поверхности Меркурия больше кратеров, чем на любой другой планете Солнечной системы. Их так много, что она очень похожа на нашу Луну.

    ALL WET: В рамках миссии MESSENGER (что означает «Поверхность Меркурия, космическая среда, геохимия и ранжирование») НАСА и Лаборатория прикладной физики Университета Джона Хопкинса сделали снимки поверхности Меркурия, используя различные длины волн света. Цветное изображение, отправленное обратно, показало лед, отложившийся глубоко в его кратерах, где тень защищает его от испарения на солнце. Но этого недостаточно для поддержания жизни.

    КОЛОССАЛЬНО КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ: Один из кратеров Меркурия, бассейн Калорис, настолько велик, что может охватывать все страны от Португалии до Германии. Ученые подсчитали, что объект, образовавший кратер, должен был иметь длину не менее 62 миль.

    МЕРКУРИЙ ЗДЕСЬ НА ЗЕМЛЕ? В 2012 году уличный торговец в Марокко продал зеленый метеорит торговцу, который прислал образец для изучения. Эксперты взволнованно сравнили состав метеорита с результатами сканирования поверхности, выполненными зондом MESSENGER на Меркурии. Результаты были поразительно схожими, что привело ученых к мысли, что метеорит прилетел с Меркурия.

    МОЖЕТ БЫТЬ ЕЩЕ? Только два космических аппарата исследовали Меркурий: «Маринер-10» в 1973 году и «Мессенджер» в 2004 году. «Маринер» совершил три облета планеты, прежде чем был катапультирован к Солнцу. MESSENGER изучал Меркурий в течение четырех лет, прежде чем в 2015 году его преднамеренно отправили на курс столкновения с поверхностью планеты. Еще одна миссия, совместный проект Европейского космического агентства (ESA) и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), отправит два космических корабля на Землю. вокруг Меркурия, прибытие в 2025 г.

    Стреляй к звездам и не только

    Есть много возможностей исследовать солнечную систему (и не только!) с вашим ребенком. Вместе вы можете погрузиться в чудеса космических полетов, исследовать астероиды и другие небесные тела, движущиеся по галактике, или открыть самое холодное место во Вселенной.

    Продолжайте приключения с игрушками и поделками, которые познакомят вашего ребенка с различными аспектами науки и техники с нашей коробкой подписки Science Junior.

    ▷ 10 самых маленьких планет во Вселенной

    На момент написания этой статьи (14 мая 2021 г.) НАСА подтвердило открытие 4383 экзопланет , то есть миров за пределами Солнечной системы. Это может показаться большим, но учитывая, что Млечный Путь, наша галактика, может содержать около 400 000 миллионов звезд, мы понимаем, что практически ничего не открыли.

    Более того, если мы начнем с того, что каждая из этих звезд содержит по крайней мере одну планету, вращающуюся вокруг нее, мы обнаружим, что едва идентифицировали 0,0000008% планет в нашей галактике. И что Млечный Путь — всего лишь еще одна из 2 миллионов миллионов галактик Космоса. Итак, представьте себе миры во Вселенной.

    И, несмотря на это, среди этих 4383 планет за пределами Солнечной системы есть миры, которые, кажется, бросают вызов физическим законам и всему, что, как мы думали, мы знали об астрономии. Есть очень странные планеты. Экстремальные планеты. Большие планеты. И, конечно же, малые планеты.

    Присоединяйтесь к нам в этом путешествии по галактике Млечный Путь, чтобы открыть самые маленькие из существующих планет. Вершина с самыми маленькими планетами во Вселенной до достижения Kepler-37b, карлика среди планет .

    Índice()

      Меркурий — самая маленькая планета Солнечной системы. Его диаметр составляет 4879 километров, что в три раза меньше, чем у Земли. Он настолько мал, что даже Ганимед, спутник Юпитера и самый большой в Солнечной системе, диаметром 5268 км больше, чем Меркурий. Пусть это послужит контекстом.

      Мы составили список в порядке убывания размеров и рядом с каждым именем укажем диаметр рассматриваемой планеты . А теперь без лишних слов начнем наше межпланетное путешествие в сторону самого маленького мира во Вселенной.

      10. Kepler-42d: 7250 км

      Kepler-42d — планета, расположенная в 126 световых годах от Земли, в созвездии Лебедя, вращающаяся вокруг Kepler-42, красного карлика, образующего систему с тремя маленькими планетами, в которой Kepler-42d 42d самый маленький из всех. Она была открыта в 2012 году и до сих пор входит в ТОП-10 самых маленьких планет.

      Имеет радиус в 0,57 раза больше земного и, кроме того, находится очень близко к своей звезде: всего 0,015 астрономических единиц (одна астрономическая единица равна расстоянию Земля-Солнце, которое составляет 149,5 млн км). Эта близость позволяет ему совершить оборот вокруг своей звезды всего за 1,87 дня, а его средняя температура составляет 175°C. созвездие Лиры, вращающееся вокруг Kepler-444, звезды возрастом 11 000 миллионов лет, которая является частью тройной системы, с двумя красными карликами очень близко. Kepler-444e — одна из пяти планет этой звезды, открытая в 2015 г.

      Это планетная система с планетами размером с самую старую из известных планет Земли, поскольку в году ее звезда была сформирована, когда возраст Вселенной составлял всего 20% от нынешнего года. Kepler-444e с диаметром 6 957 км является девятой самой маленькой планетой из обнаруженных и совершает один оборот вокруг своей звезды всего за 7 с половиной дней.

      8. Kepler-62c: 6880 км

      Продолжая наше путешествие по Млечному Пути, мы находим Kepler-62c, планету, расположенную на расстоянии 1200 световых лет от Земли, которая вращается вокруг Kepler-62, звезды немного холоднее и меньше Солнца но который образует планетную систему. с пятью планетами (две из которых находятся в обитаемой зоне).

      Kepler-62c является одной из непригодных для жизни планет и, будучи обнаруженной в 2013 году, размером с Марс и диаметром 6880 км. Он вращается вокруг своей звезды на расстоянии 0,092 а. е. (Меркурий вращается вокруг Солнца на 0,38 а.е.), поэтому совершает полный оборот всего за 12 с половиной дней.

      7. Марс: 6 779 км

      Седьмая самая маленькая открытая планета во Вселенной — наш сосед: Марс. Красная планета является четвертой планетой Солнечной системы и примерно вдвое меньше Земли. Он расположен 227,9миллионов километров от Солнца и совершает один оборот вокруг него за 687 дней.

      Атмосфера Марса на 96% состоит из углекислого газа и не содержит кислорода . Его поверхность в основном состоит из окисленных минералов железа, которые придают планете характерный красноватый цвет. Текущие миссии изучают возможность создания человеческой колонии на Марсе.

      6. Kepler-444d: 6 573 км

      Kepler-444d — открытая в 2015 году планета, которая, как и ее компаньон, система Kepler-444e, вращается вокруг звезды Kepler-444. Ее радиус в 0,53 раза больше, чем у Земли , а ее диаметр составляет 6 573 км, что делает ее шестой самой маленькой планетой, открытой на сегодняшний день.

      В этой системе из пяти маленьких каменистых планет она является третьей по величине (уступая c и b, которые мы увидим ниже) и находится так близко к своей звезде, что совершает оборот вокруг нее всего за 6 дней.

      5. Kepler-444c: 6 332 км

      Мы остаемся в той же системе, что и Kepler-444, и находим вторую самую маленькую планету, вращающуюся вокруг этой звезды. Kepler-444c — это планета, которая также была открыта в 2015 году.0003 имеет радиус в 0,497 раза больше, чем у Земли , и с диаметром 6 332 км он является пятым по величине из когда-либо обнаруженных.

      Kepler-444c — каменистая планета, которая находится так близко к своей звезде, что совершает полный оборот вокруг нее всего за 4 1/2 дня. В системе Kepler-444 есть только одна планета меньшего размера: Kepler-444b.

      4. Kepler-102b: 5989 км

      Мы прибыли на четвертую самую маленькую планету, открытую во Вселенной. Kepler-102b — открытая в 2014 году планета, вращающаяся вокруг Kepler-102, красного карлика, являющегося частью двойной звездной системы, где оба красных карлика разделены расстоянием между 591 и 627 а. е.

      Kepler-102b — одна из пяти планет, вращающихся вокруг этой звезды, расположенной в созвездии Лиры, и имеет радиус, в 0,47 раза превышающий радиус Земли, что делает ее с диаметром 5989 км одним из самых маленьких миров, обнаруженных на сегодняшний день. Он совершает оборот вокруг своей звезды всего за 5 дней .

      3. Kepler-444b: 5097 км

      Мы достигли ТОП-3, а вместе с ним и самых крошечных планет из когда-либо обнаруженных. Kepler-444b — самая маленькая из всех (уже небольших) каменистых планет, вращающихся вокруг, как мы видели, странной звезды Kepler-444.

      Kepler-444b — ближайшая к родительской звезде планета, совершающая один оборот вокруг нее всего за 3 с половиной дня. Его радиус в 0,4 раза больше, чем у Земли , что при диаметре всего 5097 км делает Kepler-444b третьей самой маленькой планетой, которую мы обнаружили.

      2. Меркурий: 4879 км

      Действительно. Меркурий — вторая самая маленькая планета из когда-либо обнаруженных , что показывает нам, насколько сложно обнаружить самые маленькие планеты в галактике. Меркурий явно не вторая самая маленькая планета в галактике. Проблема в том, что нам трудно найти такие маленькие миры за пределами Солнечной системы.

      Как бы то ни было, сегодня и исходя из того, что мы знаем наверняка, Меркурий является второй обнаруженной самой маленькой планетой. Это ближайшая к Солнцу планета и, очевидно, самая маленькая в Солнечной системе.

      Его радиус в 0,38 раза больше, чем у Земли и, следовательно, диаметр 4879 км. Оно удалено от Солнца на 57,9 млн км и совершает один оборот вокруг него за 88 дней. Вокруг Меркурия нет никаких спутников (вероятно, из-за его небольшой массы, в 0,06 раза превышающей массу Земли), но его поверхность напоминает поверхность нашей Луны.

      Включается очень медленно (на полный оборот уходит 58 дней), так что, хотя температуры в части, влияющей на солнечное излучение, могут достигать 467°С, в части «ночью» Эти может опускаться до -180°С. Планета не только маленькая, но и экстремальная.

      1.

      Kepler-37b: 3860 км

      Достигли бесспорного короля. Планета диаметром всего 3860 км и массой всего в 0,01 раза больше массы Земли. Он на 1000 км уже Меркурия и имеет радиус всего в 0,3 раза больше, чем у Земли. Мы говорим о Kepler-37b, самая маленькая из когда-либо обнаруженных планет .

      Это планета с массой и размером немного больше, чем у Луны, которая была открыта в 2013 году и вращается вокруг звезды Кеплер-37, расположенной в 215 световых годах от Земли. Он находится очень близко к своей звезде, поэтому совершает оборот вокруг нее всего за 13 дней, а температура его каменистой поверхности составляет около 426 °C. Считается, что большая часть планет во Вселенной была бы похожа на Kepler-37b. , проблема в том, что мы не можем их найти.

      какая самая маленькая планета во вселенной

      Какая самая маленькая планета во Вселенной? Некоторые из них не подтверждены и/или спорны. Новый мир, который составляет примерно одну пятую размера Плутона, является четвертой планетой, обнаруженной на орбите вокруг пульсара под названием PSR B1257+12. Диаметр Меркурия 4874 км \ Диаметр Земли 12756 км. Сразу за Землей находится Марс, четвертая планета Солнечной системы. Меркурий обращается вокруг Солнца за 87,97 земных дня, что является самым коротким периодом среди всех планет Солнечной системы. Опишем их от меньшего к большему. Пользователь Вики. Корнмессер В астрономии существует очень распространенный миф: идея о том, что Солнце — это просто типичная звезда. Планеты, подобные этой, могут быть самым распространенным типом мира во Вселенной. Ниже приведен список самых маленьких обнаруженных экзопланет с точки зрения физического размера, упорядоченный по радиусу. Добро пожаловать на мой канал: ОТКРОЙТЕ НАШУ ВСЕЛЕННУЮ Вся существующая материя и пространство рассматриваются как единое целое; космос. В качестве основного источника данных используется Архив экзопланет НАСА. На мой взгляд, это худшая планета. Найдена самая маленькая внесолнечная планета. Какая самая маленькая планета во Вселенной? Земля, конечно же, является третьей ближайшей планетой к Солнцу и четвертой по величине с радиусом 3963 мили (6378 км). Они во Вселенной. Плутон в основном состоит из камня и льда, и об этом карлике известно относительно немного. За Нептуном правит новый класс меньших миров, называемых карликовыми планетами. Пояснение: Опишем их от меньшего к большему. Размер Меркурия всего в 0,38 раза больше Земли. Однако ниже определенной шкалы расстояний мы не можем точно описать Вселенную даже теоретически. Если мы расположим наши планеты в «порядке размеров», они будут перечислены следующим образом, от больших к малым: Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Земля, Венера, Марс и Меркурий. Мы даже не знаем, насколько велика Вселенная! Kepler-102b — одна из пяти планет, вращающихся вокруг этой звезды, расположенной в созвездии Лиры, и имеет радиус, в 0,47 раза превышающий радиус Земли, что делает ее диаметром 5,989 км, один из самых маленьких миров, обнаруженных на сегодняшний день. Меркурий — каменистая планета, также известная как планета земной группы. Она была открыта в 2012 году и до сих пор входит в ТОП-10 самых маленьких планет. Меркурий: самая маленькая и самая быстрая планета. Меркурий является ближайшей планетой к Солнцу и совершает оборот вокруг него каждые 88 земных дней. Хотя земли хватает. Также оказывается, что муха-фея на самом деле не муха. Длина досок, которые могут поместиться во всей вселенной, равна 4 * 10 в степени 185. В порядке от большего к меньшему эти термины таковы: вселенная, галактика, солнечная система, звезда, планета, а затем либо луна, либо астероид. Самая маленькая галактика В созвездии Овна ученые обнаружили самую маленькую из известных человеку галактик. . Это самая маленькая планета и самая близкая планета к Солнцу. Как и все насекомые, феи имеют шесть ног. Пожалуйста, увеличьте громкость музыки. Видео, идущее от наименьшего известного расстояния до самой большой вещи во вселенной в пропорциональных размерах. В ней самые большие звезды. Самые маленькие огни во Вселенной, ПОБЕДИТЕЛЬ КНИЖНОЙ ПРЕМИИ LOS ANGELES TIMES Астрофизик из Массачусетского технологического института заново изобретает себя после трагедии и обнаруживает силу связи на этой планете, даже когда она ищет, Мемуары, Сигер, Сара, Бух Меркурий — крошечный черная точка, когда она проходит мимо Солнца в 2006 году. Самая маленькая планета по массе и объему — Меркурий с массой 4879.км в поперечнике и 3,3010 х 10 23 кг, этот крошечный мир почти в 20 раз менее массивен, чем Земля, а его диаметр примерно в 2 раза меньше. В последние годы астрономы открыли целую кучу новых объектов, подобных Плутону. Какая самая большая планета во Вселенной? 1 Ответ chandramohanPanakkal 30 апреля 2018 г. Меркурий — самая маленькая планета. нашей Солнечной системы, но далеко не самая большая известная планета во Вселенной. По размеру Юпитер является гигантским, имея диаметр 142 800 километров или около 11 Земель в поперечнике. Со средним радиусом 3031,67 мили Меркурий является самой маленькой из всех планет. в Солнечной системе. Водород и гелий — самые маленькие и самые легкие элементы во Вселенной. Юпитер может быть самой большой и самой массивной планетой в Солнечной системе, но добавление к нему большей массы только уменьшит его. Он совершает оборот вокруг его звезда всего за 5 дней. Меркурий представляет собой крошечную черную точку, когда он проходит мимо Солнца в 2006 году. Внешними планетами являются газовые гиганты Юпитер и Сатурн и ледяные гиганты Уран и Нептун.. Самая большая планета: Юпитер. Самая маленькая планета в нашей Солнечной системе это Меркурий и самая большая планета Юпитер. Карликовая галактика, получившая название «Segue 2», содержит только . Но Земля — это планета, и она находится в космосе и является частью вселенной, как и другие планеты. Узнайте о Kepler 37B — самой маленькой из известных экзопланет — в том числе о ее открытии, истории, орбите, других членах системы Kepler-27 и многом другом с этим A. Она выглядела как Земля, но едва ли была достаточно большой, чтобы на ней можно было стоять. Звезда была идентифицирована SuperWASP, экспериментом по поиску планет, проводимым несколькими университетами страны. Узнайте о Кеплер 37B — самой маленькой из известных экзопланет — включая ее открытие, историю, орбиту, других членов системы Кеплер-27 и многое другое с этим А. Она также возглавляла группу исследования зондов НАСА для проекта «Звездная тень» и получила грант Макартура. . Но с неожиданной смертью мужа Сигера ей становится трудно увидеть цель своей жизни. Согласно этой теории, пространство и время возникли вместе 13,787 0,020 миллиарда лет назад, и с тех пор Вселенная расширяется. Список . Если вы наберете слишком много массы. Самая большая планета. На самой маленькой планете во Вселенной побывали Десятый Доктор и Кошка Роза. Вторая самая маленькая планета Солнечной системы — Марс, размером 6792 км поперек. Вторая планета Солнечной системы, Венера, является третьей по величине планетой с радиусом 3761 миль (6052 км). Меркурий — самая маленькая планета. Расположенная в созвездии Геркулеса, планета TRES4 на 70% больше, чем Дамиан Пич. Юпитер — самая большая планета Солнечной системы. С точки зрения . Категория: религия и духовность астрология. Этот состав сравнивает представления художника о планетах в системе Kepler-37 с луной и планетами в солнечной системе. Kepler-37c, вторая планета, немного меньше Венеры и составляет почти три четверти размера Земли. Как правило, это довольно маленькие объекты. СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА. Для людей и других существ, живущих на нашей планете. Вторая планета Солнечной системы, Венера, является третьей по величине планетой с радиусом 3761 миль (6052 км). В нашей галактике больше планет, чем звезд. Теперь возьмите эту планковскую длину и заполните ею всю вселенную. Некоторые плавают под водой и используют крылья как весла. Самая маленькая планета: Меркурий. Причина, по которой водород и гелий редко встречаются на планете Земля, связана с их гравитацией. На самом деле Меркурий по размерам ближе к нашей Луне, чем к Земле. Астероид — каменистое тело, лежащее в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Сара Сигер всегда любила звезды: так много огней в небе, так много возможностей. Ответ (1 из 11): «Какая самая большая и самая маленькая планета нашей Солнечной системы?» Самая большая планета Солнечной системы – Юпитер, а самая маленькая – Меркурий. Эти объекты пояса Койпера (ОПК) представляют собой большие шары из камня и льда, такие как Плутон. Самая маленькая планета, Kepler-37b, немного больше нашей Луны и составляет примерно одну треть размера Земли. См. ответ (1) Лучший ответ. Какая самая большая планета во Вселенной? Некоторые из них не подтверждены и/или спорны. Самая маленькая планета: Меркурий. Она родилась преждевременно в 22 недели, в результате чего она родилась до того, как полностью развилась. На самом деле порядок размеров не точен, так как бывают исключения. . Самая маленькая планета в нашей Солнечной системе — Меркурий, а самая большая планета — Юпитер. Поскольку мы потеряли Плутон как официальную планету, похоже, что Меркурий теперь считается самой маленькой планетой в Солнечной системе. Тем не менее, она считается карликовой планетой с массой примерно одной шестой массы Луны Земли. Вселенная — большое открытое место. Самая маленькая планета в нашей Солнечной системе — Меркурий, а самая большая планета — Юпитер. 10. Самая большая планета. Со всем вниманием и исследованием Марса вы бы . Ха, ты думаешь, я просто напишу супер короткий ответ? 4880 км (3032 мили) Планета Меркурий является ближайшей к Солнцу, а также самой маленькой планетой в нашей Солнечной системе. С основным радиусом 2440 км Меркурий является самой маленькой планетой в нашей Солнечной системе. Копировать. интерактивный план урока на день святого валентина для дошкольников от самых маленьких до самых больших вещей во Вселенной Размер и масса Меркурия. От самого большого к самому маленькому: Вселенная, галактика, солнечная система, звезда, планета, луна и астероид. Итак, начнем. Группа ученых из Кембриджского университета в Великобритании открыла самую маленькую звезду во Вселенной. Земля — крошечное, хрупкое исключение в космосе. Объяснение: . Самые маленькие из всех известных называются мухами-феями. Крупнейший астероид Церера был реклассифицирован как карликовая планета. Соотношение 1:.383. Астероид — каменистое тело, лежащее в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Венера: вращается в направлении, противоположном большинству. Все перечисленные планеты меньше Земли, до 0,7 радиуса Земли. . Меркурий в настоящее время считается самым маленьким со средним радиусом 2440 км (в 0,38 раза больше, чем у Земли). Самая большая планета: Юпитер. Американские астрономы говорят, что нашли самую маленькую планету, вращающуюся вокруг нашей Солнечной системы на сегодняшний день. 3. Из всех планет Солнечной системы. Сигер очень честна на протяжении всей книги, и она действительно улавливает, как исследования и открытия могут быть одинаково разочаровывающими и полезными одновременно. Дэмиан Пич. Меркурий представляет собой крошечную черную точку, проходящую мимо Солнца в 2006 году. Земля, конечно же, является третьей ближайшей планетой к Солнцу и четвертой по величине планетой с радиусом 3963 мили (6378 км). Большинство этих новых миров находятся в поясе Койпера, части нашей Солнечной системы вблизи Плутона. Красиво в небе и в космосе, но ядовитая пустошь на поверхности. Внутренние скалистые планеты — это Меркурий, Венера, Земля и Марс. Новейший марсоход NASA Perseverance приземлился на Марсе 18 февраля 2021 года. В качестве основного источника данных используется Архив экзопланет НАСА. Радиус Меркурия на экваторе такой же, как и на полюсах. Этот состав сравнивает представления художника о планетах в системе Kepler-37 с луной и планетами в солнечной системе. Мемориальная больница Дэвиса, Элкинс, Западная Вирджиния, медицинские записи В фильме «Самые маленькие огни» жизнь Сигера как астрофизика и умопомрачительная наука об исследовании экзопланет ловко сочетаются с жизнью женщины из плоти и крови, стоящей за этой работой. Радиус экзопланеты (R Земля) ESO/M. Крупнейшая известная структура во Вселенной называется «Великая стена Геркулеса-Короны Бореалис», открытая в ноябре 2013 года. Меркурий — самая маленькая планета в нашей Солнечной системе. Черные дыры образуются, когда материя конденсируется в достаточно маленьком пространстве. С расчетным радиусом 2440 км Меркурий является самой маленькой планетой в нашей Солнечной системе, пропорциональной по размеру 0,38 Земли. HENZE) На самом деле порядок размеров не точен, так как бывают исключения. Самая маленькая планета: Меркурий. Какая самая маленькая планета во Вселенной? Kepler-37c, вторая планета, немного меньше Венеры и составляет почти три четверти размера Земли. Вселенная (лат. universus) — это все пространство и время и их содержимое, включая планеты, звезды, галактики и все другие формы материи и энергии. Теория Большого взрыва — преобладающее космологическое описание развития Вселенной. Меркурий эквивалентен 38% размера Земли, и, поскольку у него нет сплющенных полюсов, он полностью сферический. Нормальная человеческая беременность длится 36 недель. Меркурий — самая маленькая из восьми планет, вращающихся вокруг Солнца, его диаметр составляет всего 4880 километров. (КОМИКС: Роза под любым другим именем) Ниже приведен список самых маленьких экзопланет, обнаруженных до сих пор, с точки зрения физического размера, упорядоченных по радиусу. Уиллман 1. 2009 г.-08-04 06:16:42. Как планета земной группы, она состоит из камней, имеет твердую поверхность, не имеет колец, не имеет большого количества спутников и имеет небольшие размеры. (Изображение предоставлено NASA Ames) Для нашего относительно крошечного вида планета Земля достаточно велика. После рождения ее сразу подключили к аппарату жизнеобеспечения. Юпитер — самая большая планета в нашей Солнечной системе по размеру, массе и объему. Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне обнаружили настолько маленькую галактику, что ее едва ли можно назвать галактикой. Итак, мы взяли наименьшую возможную длину во Вселенной и заполнили ею всю Вселенную, и в итоге получили это число, в котором 185 нулей. Вы во Вселенной. Астрономия. Эта крошечная галактика находится примерно в 120 000 световых лет от нашего Млечного Пути. Теперь первопроходец в области планетологии, она ищет экзопланеты — особенно тот далекий, неуловимый мир, который поддерживает жизнь. Изображение справа: амебы живут на Земле. Юпитер более чем в 300 раз превышает массу Земли. Список . По размеру Юпитер гигантский, его диаметр составляет 142 800 километров или около 11 Земель в поперечнике. Уиллман-1 был открыт в 2004 году Бет Уиллман из Центра космологии и физики элементарных частиц Нью-Йоркского университета. Ее открытие поставило под сомнение все теоретические модели понимания процессов и явлений, происходящих во Вселенной. Кеплер-42d: 7250 км. Юпитер более чем в 300 раз превышает массу Земли. Они очень маленькие. Вещи, которые вы не можете видеть, тоже есть в нем. Как правило, это довольно маленькие объекты. Дэмиан Пич. Он расположен ближе всего к Солнцу на среднем расстоянии почти 58 миллионов километров. Это разновидность осы. В то время как L 98-59b является рекордом для TESS, в данных, собранных спутником НАСА «Кеплер», были обнаружены планеты даже меньшего размера, включая Kepler-37b, который всего на 20% больше Луны. Самая маленькая планета, Kepler-37b, немного больше нашей Луны и составляет примерно одну треть размера Земли. Являясь самыми массивными космическими объектами, галактики состоят из огромного количества звезд. карта коронавируса Джона Хопкинса CNN; статистика оружия call of duty mw3; Убийца и целитель роман английский перевод. «Самые маленькие огни во Вселенной» — это освежающее чтение о ком-то, кто успешен в своей области, но все же борется с неуверенностью в себе и осознанием того, что не вписывается. С точки зрения объема, вы могли бы поместить любую другую планету внутри Юпитера, и там еще останется место. . Насколько нам известно сегодня, это отличие принадлежит галактике под названием Уиллман 1. Расположенная в созвездии Геркулеса, планета TRES4 на 70% больше, чем от самой большой до самой маленькой: Вселенная, галактика, солнечная система, звезда, планета, луна и астероид.

      ingrid ingebrigtsen iaaf

      Мы обсуждаем, как Хенрик проложил путь своим братьям и сестрам, среднее обучение. 35,3 тыс. подписчиков, 299 подписчиков, 26 постов — смотрите фото и видео в Instagram от Ингрид Ингебригтсен (@ingrid.ingebrigtsen). Точно так же она празднует свой день рождения 11 мая каждого года. Он также является недавно коронованным до 20 лет. Даниэль Леви)Канал: https://www.youtube.com/channel/UCEjIpLr7Jrz1UaeEPuW0kpgЯ владею с 1:08 до 1:20, А не остальное Ингрид Ингебригтсен КАРЛСЕН. 446 след. Спортсмен. НО Норвегия. Меню де Навегао. Меню де Навегао Ингрид Ингебригтсен IAAF. после цикла, чтобы отключить поведение. воспалительный риск ryggsjukdom Menu de navegao. Он также является недавно коронованным до 20 лет. В 2019 годуНа чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар, он финишировал четвертым в беге на 1500 метров и пятым в беге на 5000 метров. Якоб Ингебригтсен (родился 19 сентября 2000 г.) — норвежский бегун на средние и длинные дистанции. Он выиграл золотую медаль на Олимпийских играх 2020 года в Токио в беге на 1500 метров, установив новый олимпийский и европейский рекорд. Se basa en el artculo 163.3 del reglamento de la IAAF. Якоб Ингебригтсен. 706 сообщений. дегерфорс коммун личный повар. Гьерт Ингебригтсен уходит в отставку, а Ингрид Ингебригтсен уходит. . Медкила Скилаг. Затем, на встрече Бриллиантовой лиги ИААФ в Юджине, в возрасте 16 лет Якоб стал самым молодым бегуном, пробежавшим милю менее чем за четыре минуты, с результатом 3:58,07. . сколько времени обжаривать креветки в масле 31 января 2022 г. Dice дие Якоб Ingebrigtsen ха pisado Por Dentro. В 2019 годуНа чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар, он финишировал четвертым в беге на 1500 метров и пятым в беге на 5000 метров. Ингрид Ингебригтсен КАРЛСЕН. В приведенном ниже примере показано, что ее знак зодиака, Телец, точно соответствует ее личности; она сильная и огненная. 407 тысяч подписчиков. Затем, на встрече Бриллиантовой лиги ИААФ в Юджине, в возрасте 16 лет Якоб стал самым молодым бегуном, пробежавшим милю менее чем за четыре минуты, с результатом 3:58,07. . (23), Ингрид (12) и Уильям (5). Любая страна, не соответствующая стандарту для программ, не может быть допущена к участию в ИААФ. 142 тыс. подписчиков, 430 подписчиков, 442 поста — смотрите фото и видео в Instagram от Хенрика Б. Ингебригтсена (@ingebrigtsen.henrik) Якоба Ингебригтсена (19 лет)Сентябрь 2000) — норвежский бегун на средние и длинные дистанции. Он выиграл золотую медаль на Олимпийских играх 2020 года в Токио в беге на 1500 метров, установив новый олимпийский и европейский рекорд. 17-летний норвежец обыграл братьев и выиграл финальный забег на 1500 метров в Берлине в 2018 году, а затем завоевал золото на 5000 метров. 407 тыс. подписчиков, 446 подписчиков, 706 постов — смотрите фото и видео в Instagram от Jakob Ingebrigtsen (@jakobing) jakobing. (23), Ингрид (12) и Уильям (5). В свои 18 лет Ингебригтсен уже завоевала две золотые медали чемпионата Европы, шесть национальных титулов и четыре медали чемпионата мира ИААФ до 20 лет. бегун на средние дистанции Об ИААФ; Президент; Национальная федерация-участник; Награды ИААФ; Совет по этике ИААФ; Первый Дисциплинарный трибунал ИААФ; Подразделение честности в легкой атлетике; Легкая атлетика для лучшего мира; Запомните имя Якоб Ингебригтсен. Даниэль Леви) Канал: https://www.youtube.com/channel/UCEjIpLr7Jrz1UaeEPuW0kpg У меня 1:08 до 1:20, А не остальные Возраст Ингрид Ингебригтсен соответствует 13 годам. В 15 лет он показал 3:42,44 на той же дистанции. Вы могли бы услышать это намного больше в последующие годы. Вы могли бы услышать это намного больше в последующие годы. Ингебригтсен также выиграла две золотые медали на чемпионате Европы 2018 года в бегах на 1500 и 5000 метров. Мы обсуждаем, как Хенрик проложил путь своим братьям и сестрам к среднему обучению. Мой блог. Следовать. Керр надеется сделать Новую Зеландию известной страной прыжков. Узнайте о возрасте Ингрид Ингебригтсен. Его последняя гонка была в декабре 2019 года.Европейский кросс. Запомните имя Якоб Ингебригтсен. Якоб ИНГЕБРИГТСЕН: 19 СЕНТЯБРЯ 2000 г. Национальный стадион NOR, Токио (Япония) 07 августа 2021 г. Одна миля: 3:46,32 Стив КРЭМ: 14 ОКТЯБРЯ 1960 г. Песня: Cartoon — On & On (с участием 17-летнего норвежца, который победил братьев и выиграл финал на 1500 м в Берлине в 2018 году, а затем завоевал золото на 5000 м. Недавно мы имели удовольствие пообщаться с Ингрид и Хенриком Ингебригтсен! Нам всего 18 лет. , Ингебригтсен уже завоевала две золотые медали чемпионата Европы, шесть национальных титулов и четыре медали чемпионата мира ИААФ среди юношей до 20 лет. Скилаг. Каждый сюжет создается в цикле for. Кристоффер и Мартин живут своей жизнью, не связанной с гонками. Последнее сообщение 12 минут назад. Недавно мы имели удовольствие пообщаться с Ингрид и Хенриком Ингебригтсен! Он является действующим мировым рекордсменом в 1500 м в помещении Код FIS 3426411 Дата рождения 1997; Возраст 24 года; Статус Не активен; Женский пол; Семейный статус — . Олимпийский финал и бронзовая медаль чемпионата мира в закрытых помещениях стали поворотными моментами для прыгуна в высоту. Последнее сообщение 10 часов назад Как вести себя с людьми, которые делают сексуальные замечания во время групповых пробежек? Она родилась в 2006 году в Санднесе и имеет норвежское гражданство. Проверено. Код ФИС 3426411; Дата рождения 1997; Возраст 24 года; Статус Не активен; Женский пол; Семейный статус — . НО Норвегия. Его последняя гонка состоялась в декабре на Европейском кроссе 2019 года. В 15 лет он показал 3:42,44 на той же дистанции. Затем нужно присматривать за четырьмя другими братьями и сестрами Ингебригтсен в возрасте от шести до 31 года, включая 13-летнюю Ингрид, которая уже демонстрирует признаки спортивного таланта своих старших братьев. Меню де Навегао Ингрид Ингебригтсен IAAF. Последнее сообщение 10 часов назад Как вести себя с людьми, которые делают сексуальные замечания во время групповых пробежек? Гьерт Ингебригтсен уходит в отставку, а Ингрид Ингебригтсен уходит. 142 тыс. подписчиков, 430 подписчиков, 442 поста — смотрите фото и видео в Instagram от Хенрика Б. Ингебригтсена (@ingebrigtsen.henrik) iaaf и seb are . Фото: Нордеа. Братья Ингебригтсен. Точно так же она празднует свой день рождения 11 мая каждый год. Братья Ингебригтсен. Меню де Навегао. Фото: Нордеа. . 35,3 тыс. подписчиков, 299 подписок, 26 постов — смотрите фото и видео в Instagram от Ingrid Ingebrigtsen (@ingrid.ingebrigtsen) doktor glas sammanfattning. пор; 1 июня 2022 г. Ингебригтсен также выиграла две золотые медали на чемпионате Европы 2018 г. в бегах на 1500 и 5000 метров. Ее знак зодиака, Телец, точно соответствует ее характеру; она сильная и огненная. пор; 1 июня 2022 г. Представляет общий интерес Гьерт Ингебригтсен уходит в отставку, а Ингрид Ингебригтсен уходит. Норвежская подростковая сенсация свергла 25-летнего брата Филипа с титула чемпиона Европы на 1500 метров в пятницу в Берлине. Циркула ип vdeo, ип encontronazo entre лос соперников poco антеса де ла ltima curva. Затем нужно присматривать за четырьмя другими братьями и сестрами Ингебригтсен в возрасте от шести до 31 года, включая 13-летнюю Ингрид, которая уже демонстрирует признаки спортивного таланта своих старших братьев. Норвежская подростковая сенсация свергла 25-летнего брата Филипа с титула чемпиона Европы на 1500 метров в пятницу в Берлине. Он является действующим рекордсменом мира в беге на 1500 метров в помещении. Возраст Ингрид Ингебригтсен соответствует 13 годам. Цикл for — это условный итеративный оператор, используемый в языках программирования. Песня: Cartoon — On & On (с участием. Она родилась в 2006 году в Санднесе и имеет норвежское гражданство. 9)0005

      • Производители сари из чистой органзы
      • Вес Марадоны 1986
      • Кооперативный федерализм лучше всего можно описать как
      • Плата за годовой отчет штата Иллинойс
      • Полное руководство по пулу

      Меркурий — самая маленькая планета солнечной системы в плоском векторном изображении

      Меркурий — самая маленькая планета солнечной системы в плоском векторном изображении

      1. org/ListItem»>

        лицензионные векторы

      2. Векторы Меркурия

      ЛицензияПодробнее

      Стандарт
      Вы можете использовать вектор в личных и коммерческих целях.

      Расширенный
      Вы можете использовать вектор на предметах для перепродажи и печати по требованию.

      Тип лицензии определяет, как вы можете использовать этот образ.

      Станд. Расшир.
      Печатные/Редакционные
      Графический дизайн
      Веб-дизайн
      Социальные сети
      Редактировать и изменять
      Многопользовательский
      Предметы перепродажи
      Печать по запросу
      Способы покупкиСравнить

      Плата за изображение
      14,99

      Кредиты
      1,00

      Подписка
      0,69

      Оплатить стандартные лицензии можно тремя способами. Цены евро евро .

      Оплата с Цена изображения

      Плата за изображение

      14,99

      Одноразовый платеж

      Предоплаченные кредиты

      1

      Загружайте изображения по запросу (1 кредит = 1 евро). Минимальная покупка 30р.

      План подписки

      От 0,69 €

      Выберите месячный план. Неиспользованные загрузки автоматически переносятся на следующий месяц.

      Способы покупкиСравнить

      Плата за изображение
      39,99

      Кредиты
      30,00

      Существует два способа оплаты расширенных лицензий. Цены евро евро .

      Оплата с Стоимость изображения

      Плата за изображение

      39,99

      Оплата разовая, регистрация не требуется.

      Фото планетариум: кадры из фильма — Кинопоиск

      Новый планетарий откроется в парке «Швейцария»

      Проверим вашу внимательность и
      память. 799 – это…

      1
      Московский регион, что же
      еще?!

      2
      799 лет Нижнему Новгороду

      3
      В 799 году был заложен
      Падерборнский собор в Германии

      4
      799 раз я обещал(а) себе, что
      брошу вредные привычки

      Следующий
      вопрос!

      Вечером пятницы по традиции вы…

      1
      Идете в бар “Селедка и
      кофе”

      2
      Стоите в пробке на выезде из
      города

      3
      Сидите дома с бокальчиком
      красного

      4
      Устраиваете одиночный пикет
      против благоустройства парка «Швейцария»

      Следующий
      вопрос!

      Последние недели было много
      новостей. А что обсуждаете вы?

      1
      Запах угарного газа

      2
      Коронавирус

      3
      Выбор талисмана 800-летия

      4
      Выборы в республике
      Беларусь

      Следующий
      вопрос!

      Да, банально, но ваше любимое
      место в Нижнем Новгороде…

      1
      Разумеется, центр города. Только
      там и можно гулять

      2
      Пожалуй, больше всего я люблю
      место, где я живу. Улица и дома – все свое родное

      3
      Район у Масложиркомбината.
      Обожаю этот запах

      4
      Эй, лучшее, что есть в Нижнем –
      это набережные

      Следующий
      вопрос!

      У вас неожиданно выдался
      свободный вечер. Чем займетесь?

      1
      Шутите? Свободное время? В моей
      жизни есть только работа!

      2
      Пойду на набережную любоваться
      закатом в компании друга-кальянщика

      3
      Я выберу спорт. Буду кататься на
      велосипеде или устрою пробежку на Гребном канале

      4
      Романтика ночных дорог — это то,
      что нужно. Сяду в машину и буду ездить по проспекту
      Гагарина.

      Следующий
      вопрос!

      Вы решили окунуться в мир
      нижегородского стрит-арта. Ваши действия?

      1
      Пойду на экскурсию Димы
      Четыре

      2
      Воспользуюсь гуглом и прочитаю
      обо всем, что интересно

      3
      Возьму баллончик с краской и
      начну расписывать подземные переходы на площади Лядова

      4
      Отправлюсь в мировую столицу
      стрит-арта. Хотя нет, границы закрыты. Ограничусь экскурсией
      Димы Четыре.

      Следующий
      вопрос!

      Еще один личный вопрос. Лучшая
      еда в Нижнем Новгороде:

      1
      Все просто – шаурма на
      Средном

      2
      Лучше бургеров из «Салюта» еще
      ничего не придумали

      3
      Пирожки моей бабули

      4
      Хинкали, чебуреки, стейк, суши…
      Мне все равно, я всеяден(а)

      Следующий
      вопрос!

      А теперь представьте, к вам
      приезжают гости из Москвы. Что будете делать?

      1
      Увезу их прочь из Нижнего, пусть
      лучше наслаждаются природой

      2
      Мы конечно же прямо с вокзала
      поедем гулять в центр города

      3
      Сделаю вид, что меня нет дома,
      когда они будут звонить в дверь

      4
      Отговорю приезжать в гости.
      Лучше уж я к ним

      Следующий
      вопрос!

      На Нижневолжской набережной стоят
      цифры, на них обратный отсчет. Догадывайтесь, до чего он?

      1
      До Олимпиады в Токио

      2
      До 800-летия Нижнего
      Новгорода

      3
      До выборов президента

      4
      Что за цифры? Не видел(а)

      Следующий
      вопрос!

      Что вы ждете от 800-летия Нижнего
      Новгорода?

      1
      Нижнему Новгороду будет 800 лет?
      Я только про тысячелетие Казани знаю

      2
      Жду незабываемого праздника и
      полного преображения города

      3
      Ничего не жду. Думаю, лучше, чем
      на Чемпионате мира по футболу 2018 года, не будет

      4
      Думаю, это событие запомнится на
      всю жизнь

      Готово!

      Как провести День города в 2020
      году?

      Вы не любите сидеть на месте. Вам по
      душе и шумные вечеринки, и салют в центре города. Поэтому вас точно
      порадует праздничное свечение воздушных шаров!

      Поделиться:

      Еще раз!

      Как провести День города в 2020
      году?

      Кажется, вы домосед! Дома, конечно,
      уютно и приятно, но мы все же рекомендуем вам прогуляться по набережной
      и посмотреть Парад парусов.

      Поделиться:

      Еще раз!

      Как провести День города в 2020
      году?

      Турнир по рыбалке? Почему бы и нет.
      Этот День города вам точно понравится!

      Поделиться:

      Еще раз!

      Как провести День города в 2020
      году?

      Ваш вариант – природа. Для вас День
      города вдали от города – лучшее решение. Зеленый город, Горьковское
      водохранилище, Светлояр – открывайте карту и прокладывайте маршрут.

      Поделиться:

      Еще раз!

      Not Found (#404)

      Not Found (#404)

      Ууупс…что-то пошло не так!

      К сожалению, мы не нашли нужную Вам страницу

      Туры

      Отели

      ЖД Билеты

      Маршрут

      Страны и города

      Откуда

      Дата туда

      Дата обратно

      Откуда

      Страны
      АбхазияАвстралияАвстрияАзербайджанАзияАлбанияАлжирАмерика СевернаяАмерика ЮжнаяАнголаАндорраАнтарктидаАнтигуа и БарбудаАргентинаАрменияАрубаАфганистанАфрикаБагамские о-ваБангладешБарбадосБахрейнБеларусьБелизБельгияБенинБермудские о-ваБолгарияБоливияБосния и ГерцеговинаБотсванаБразилияБрунейБуркина ФасоБурундиБутанВануатуВатиканВеликобританияВенгрияВенесуэлаВьетнамГабонГавайские о-ваГаитиГайанаГамбияГанаГваделупаГватемалаГвинеяГвинея-БисауГерманияГондурасГонконгГренадаГрецияГрузияДанияДжибутиДоминикаДоминиканаЕвропаЕвропа — БенилюксЕвропа — СкандинавияЕгипетЗамбияЗимбабвеИзраильИндияИндонезияИорданияИракИранИрландияИсландияИспанияИспания — КанарыИталияЙеменКабо-ВердеКазахстанКаймановы островаКамбоджаКамерунКанадаКарибские островаКатарКенияКипрКиргизияКирибатиКитайКолумбияКоморыКонгоКонго-КиншасаКоста-РикаКот-д’ИвуарКругосветное путешествиеКрымКубаКувейтЛаосЛатвияЛесотоЛиберияЛиванЛивияЛитваЛихтенштейнЛюксембургМаврикийМавританияМадагаскарМакедонияМалавиМалайзияМалиМальдивыМальтаМароккоМартиникаМаршалловы островаМексикаМозамбикМолдоваМонакоМонголияМьянмаНамибияНауруНепалНигерНигерияНидерландыНикарагуаНиуэНовая ЗеландияНовая КаледонияНорвегияОАЭОманОстров Святой ЕленыПакистанПалауПанамаПапуа-Новая ГвинеяПарагвайПеруПольшаПортугалияПуэрто-РикоРеюньонРоссияРоссия — АрктикаРоссия — Дальний ВостокРоссия — Золотое КольцоРоссия — КавказРоссия — КарелияРоссия — Ленинградская обл. Россия — МоскваРоссия — ПодмосковьеРоссия — ПрибалтикаРоссия — ПриволжьеРоссия — Санкт-ПетербургРоссия — Северо-ЗападРоссия — СибирьРоссия — УралРоссия — Центральный р-нРоссия — ЮгРуандаРумынияСальвадорСамоаСан-МариноСан-Томе и ПринсипиСаудовская АравияСвазилендСеверная КореяСеверный КипрСеверный ПолюсСейшелыСен-БартелемиСен-МартенСенегалСент-Винсент и ГренадиныСент-Китс и НевисСент-ЛюсияСербияСингапурСирияСловакияСловенияСоломоновы ОстроваСомалиСредиземноморьеСуданСуринамСШАСьерра-ЛеонеТаджикистанТаиландТайваньТанзанияТогоТонгаТринидад и ТобагоТувалуТунисТуркменистанТурцияУгандаУзбекистанУкраинаУоллис и ФутунаУругвайФиджиФилиппиныФинляндияФранцияФранцузская ПолинезияХорватияЦАРЦентральная АмерикаЧадЧерногорияЧехияЧилиШвейцарияШвецияШри-ЛанкаЭквадорЭкваториальная ГвинеяЭритреяЭстонияЭфиопияЮАРЮжная КореяЮжный СуданЯмайкаЯпонияясно не определена

      Города

      Яхтинг

      Экспедиции

      Туры на собачьих упряжках

      Туры на снегоходах

      Туры на квадроциклах

      Пешие туры

      Сплавы

      Велотуры

      Восхождения

      Горнолыжные туры

      Дайвинг и снорклинг

      Джип-туры

      Серфинг и SUP-туры

      Комбинированные туры

      Конные туры

      Круизы

      Экскурсионные туры

      Лыжные походы

      Вертолетные туры

      Рыболовные туры

      Фитнес и йога-туры

      Каньонинг

      ЖД туры

      Возможно, вы ищeте один из разделов ниже?

      Туры

      Отели

      ЖД Билеты

      Маршруты

      Достопримечательности

      Мы сделали подборку интересных статей для Вас!

      Оставить отзыв

      12345

      Премного благодарны 🙂

      Ваш отзыв очень важен для нас и будет размещен на сервисе в самое ближайшее
      время!

      Пленка Baader Planetarium AstroSolar Photo, 20х30 см фото, описание, характеристики

      Пленка Baader Planetarium AstroSolar Photo, 20х30 см фото, описание, характеристики










































      • Аксессуары для телескопов
      • Светофильтры, корректоры

      Каталог

      Популярные микроскопы

      Микроскоп Levenhuk Rainbow 2L PLUS Lime\Лайм

      11 700 ₽

           

      Микроскоп Levenhuk Rainbow 2L Orange\Апельсин

      9 990 ₽

           

      Микроскоп Levenhuk Rainbow 50L PLUS Moonstone\Лунный камень

      16 500 ₽

           

      Микроскоп биологический Микромед Р-1 (LED)

      19 990 ₽

           

      • Описание
      • Характеристики
      • Отзывы

      Пленка Baader Planetarium AstroSolar Photo, 20х30 предназначена для фотографирования фотосферы Солнца — солнечных пятен, факельных полей, грануляции. Не подходит для протуберанцев и хромосферных явлений. Визуальные наблюдения без дополнительного фильтра запрещены.

      Московский планетарий — фотографии и кадры

      Выбор редакции

      Адрес: г. Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1

      Метро:  Краснопресненская
       Баррикадная

      Время работы: ср-пн 10:00-21:00

      Официальный сайт: http://planetarium-moscow.ru

      Телефоны: +7 (495) 221 7690

      «Между строк. Текстуальное в визуальном» — выставка о буквах

      Выставка месяца: «Котел алхимика» в ГМИИ им. Пушкина

      Выставки в сентябре

      Какие выставки не пропустить в апреле 2021

      15 главных выставок марта 2021

      МАММ открылся шестью новыми выставками

      Как стать джедаем в Москве

      К премьере нового эпизода «Звездных войн» вспоминаем способы оказаться в космосе, не покидая Москву.

      13 декабря 2017

      Выходные в Москве: лучшие события

      Робби в «Олимпийском», Пасха в «Эрмитаже» и День космонавтики в Музее космонавтики.

      8 апреля 2015

      Интерактивные музеи для детей

      Самые занимательные интерактивные музеи, где можно изучать звездное небо с помощью телескопа, кормить виртуального хамелеона или покрутить баранку грузовика.

      10 марта 2015

      Выходные в Москве: лучшие события

      ​Рассматриваем инопланетян на виниле, делаем подсвечники из ложек и слушаем новый альбом Дельфина.

      26 февраля 2015

      Вдвоем под звездами

      Москва не спит — тем более, когда в воздухе разлиты любовь и романтика от святого Валентина. Этот вечер и ночь принадлежат только вам двоим. «ВД» предлагает провести праздник под звездами в прямом и переносном смысле.

      11 февраля 2015

      Привет, каникулы

      Экскурсии по МГУ, испытания на центрифуге, фестиваль мультфильмов и лучшие детские спектакли из других стран. «ВД» выбрал самые интересные события для тех, кто остается в Москве.

      23 октября 2014

      Папам от папы

      Что можно посоветовать отцу, решившему в одиночку провести день с детьми? Папа двух девочек делится нехитрыми советами, которые помогут другим справиться с этой важной задачей.

      8 августа 2014

      Поехали!

      Посмотреть космическое шоу, рассекретить Луну, узнать, кто же на самом деле первый полетел к звездам — вот лишь немногое из того, что припасли музеи, развлекательные и научные центры ко Дню космонавтики.

      1 апреля 2014

      Быть умным модно

      Фестивали науки собирают столько же людей, сколько рок-концерты. В естественно-научных музеях аншлаг. Как объяснили этот феномен в телесериале «Шерлок» — «Быть умным модно».

      30 января 2014

      Здравствуй, зима!

      Катки, тюбинг, снежные бои и световые инсталляции в московских парках. 30 ноября сезон объявляется открытым!

      25 ноября 2013

      Новинки сезона

      Московские парки и музеи будто соревнуются, в каком из них жизнь ярче и интереснее. Чтобы ничего не пропус­тить, «ВД» составил несколько прогулочных маршрутов.

      15 июля 2013

      Каникулы с детьми

      VashDosug.ru предлагает обзор нескольких развлекательных площадок, которые предназначены для семейного отдыха в дни новогодних и рождественских каникул.

      24 декабря 2012

      Новогодние программы для детей

      Обзор интересных мест, которые подготовили специальные программы для семейного отдыха в дни новогодних каникул: рестораны, музеи, театры, детские центры, концертные залы, аквапарки, катки и даже планетарий.

      3 декабря 2012

      Звезды под прицелом

      Сентябрь — лучшее время, чтобы наблюдать за звездами и планетами. «Ваш досуг» выяснил, где и как в Москве можно посмотреть на небо «вооруженным глазом».

      28 августа 2012

      Городские приключения

      Поймать волну на борде и ощутить себя акробатом, увидеть Солнце на расстоянии вытянутой руки и встать за мольберт… «Ваш досуг» выбрал пять способов отдохнуть и испытать новые ощущения, не уезжая из Москвы.

      9 июля 2012

      Как в страшном сне: хоррор в Планетарии

      В подземной парковке московского Планетария устроили галерею современного искусства. Открывают ее выставкой художника фильма «Чужой», кумира киберпанков и извращенцев Ганса Руди Гигера.

      15 мая 2012

      Топ-9: познавательный отдых для детей

      Где в Москве провести каникулы с пользой.

      7 июля 2011

      Парад планет: открытие Планетария

      После многолетней реконструкции Московский планетарий вновь открыл свои двери для посетителей.

      22 июня 2011

      Московский планетарий — описание, фото, на карте

      Вход для рестораторов

      Забыли пароль?


      Нет аккаунта?

      Добавление ресторана

      Восстановление пароля

      вернуться

      6 фото

      Музеи и выставки

      Маршрут

      Поделиться

      Московский планетарий открылся в 1929 году и стал первым в Советском Союзе и тринадцатым в мире. После закрытия в 1994 году и глобальной реконструкции, он был вновь открыт летом 2011 года. Теперь здесь есть самый большой в Европе купол-экран для демонстрации астрономических фильмов диаметром 25 метров.

      Кроме того, в московском планетарии работает музей Урании с макетами космических аппаратов, коллекцией метеоритов и рельефных глобусов планет. В интерактивном «Лунариуме» посетители могут поводить марсоход, а в парке неба опробовать действующие астрономические приборы.

      Поделиться

      Маршрут

      Были в этом месте?
      Оцените Московский планетарий :

      12345

      Рядом

      Посмотреть все

      160 м

      Tiki-bar

      Бар • Кальянная • Кафе • Банкетный зал • Кейтеринг

      190 м

      Ресторан «Субботица»

      Ресторан • Семейный ресторан • Стейк-хаус • Винный бар • Кафе • Банкетный зал

      190 м

      Mulata

      Бар • Кафе • Кейтеринг

      200 м

      Субботица

      Ресторан

      Адрес

      Садовая-Кудринская ул. , 5
      123242,

      ,
      Москва

      Координаты GPS для навигатора

      55.7614847785448, 37.5836384296417

      Телефон

      +7 495 2217690

      Официальный сайт

      www.planetarium-moscow.ru

      Часы работы

      Сейчас — закрыто

      ПН

      10:00-21:00

      СР-ВС

      10:00-21:00

      Рядом

      • Все рядом
      • Достопримечательности
      • Рестораны
      • Facebook
      • Twitter
      • ВКонтакте
      • Одноклассники
      • Telegram
      • WhatsApp
      • Viber
      • Скопировать ссылку
      О компании
      • Новости
      • Вопросы и ответы
      • RestExpert в лицах
      • Наши партнеры
      • Контакты
      Ресторатору
      • Добавление ресторана
      • Личный кабинет
      • Наши услуги
      Разделы
      • Рестораны России
      • Интересные места России
      • Рестораны Германии
      • Интересные места Германии
      • Блюда и напитки

      Планетарий в Севастополе, Крым: фото, где находится, отзывы

      Понятие «развлечение» не обязательно идентично «бездействию мозгов». Знания можно получать и в развлекательной форме. Присущая человечеству потребность знать, а не только потреблять, породила во многих городах интерактивные музеи, занимательные лектории и другие заведения, позволяющие успешно сочетать отдых с обучением. Не мог остаться в стороне и Севастополь. Планетарий, появившийся относительно недавно, пользуется неизменной популярностью. Но при этом даже многие местные старожилы не знают, что в их городе подобное заведение работает уже более полувека.

      Где находится в Севастополе планетарий

      Один из них – новый, переносной – периодически меняет дислокацию, располагаясь то на Матросском бульваре, то на площади Нахимова, то вообще выезжая за пределы Севастополя. Второй планетарий, отметивший солидный юбилей, устроен при Дворце творчества детей и юношества, который мы можем показать на карте:

      Интересные факты и сведения

      Планетарий при севастопольском Дворце детского и юношеского творчества был сделан в лучших советских традициях – с шикарным куполом, украшенным изображениями-картинками зверей-созвездий, макетами планетных систем и галактик, нашей Вселенной. Существовала там и проектная система, позволяющая создавать картину звездного неба, практически неотличимую от то, что можно наблюдать в реальном мире.

      Но первый планетарий не был заточен на развлечения – это было детское научное учреждение. Здесь проводили лекции по астрономии для школьников и работал городской астрономический кружок. Из числа его членов вышел космонавт Антон Шкаплеров; участники секции за свои научные работы нередко отмечались на вполне взрослом уровне – дипломами Крымской обсерватории.

      Но тайны космоса и астрономия способны заинтересовать и тех, кто не имеет намерения серьезно заниматься их изучением. Все это полезно просто для общего развития. Для такого «научного развлечения» и был сооружен второй планетарий – мобильный, не имеющий постоянного адреса и путешествующий по всему Крыму. У него нет стационарного, капитального здания с купольной конструкцией.

      Для своих и приезжих

      В результате получается, что две достопримечательности «разделили между собой обязанности». Планетарий в Доме детского творчества предназначен более для горожан – туристы не отправляют детей в севастопольские школы и не записывают их в астрономический кружок. А мобильный интересен всем – в нем можно провести время весело и со смыслом.

      Новый планетарий также уже стал базой для тематических популярных выставок и лекториев. Есть программы, рассчитанные на первоклассников, а встречаются и для среднего школьного возраста (они будут интересны и взрослым, что в школе астрономию не особо учили).

      Особенность мобильного комплекса в том, что для его работы не нужен стационарный купол, а только особое переносное оборудование (технически сложное, но вполне подъемное для его перевозки/перемещения). Поэтому в Севастополе планетарий сейчас можно заказать даже «с выездом» – прямо в школу или детский лагерь.

      Мобильное окно в космос

      Развлекательный планетарий дает возможность для проведения самых разнообразных мероприятий. В его составе есть интереснейшая музейная экспозиция, где можно видеть даже настоящий спускаемый модуль одного из первых советских космических кораблей – «Восток-ЗКА-2».

      Он действительно был в космосе – на нем совершила полет собака по кличке звездочка (не Белка и Стрелка, но все равно) в компании с манекеном человека, уважительно прозванным техниками Иваном Ивановичем.

      Отдельная экскурсионная программа рассказывает о подготовке космонавтов и их работе – от процесса отбора до реабилитации после возвращения на Землю. Проект дополнен видеосюжетами с интервью настоящих космонавтов.

      Просмотр познавательных мультипликационных и документальных фильмов проходит в 3D-формате, но без очков. Так же осуществляется демонстрация изображений звездного неба. Эффект присутствия достигается за счет использования особой техники и проекции на купол.

      Планетарий предлагает несколько тем экскурсий – как по заказу, так и с формированием групп на месте. Цены на посещение низкими назвать нельзя, но их можно снизить за счет участия в многочисленных акциях – для именинников, групп, семей. Отдельные скидки предоставляются пожилым – должны же дедушки с бабушками показывать внукам пример познавательной активности. Дети до 6 лет проходят бесплатно.

      В планетарии можно договориться и о проведении торжественного мероприятия – к примеру, некой экскурсии в памятный день. Здесь нюансы надо уточнять у администраторов – ведь многое зависит от загруженности заведения.

      Здесь разрешают и даже рекомендуют делать фото. Севастопольский планетарий нацелен на дополнительное образование детей, расширение их кругозора. И неудивительно, если удачный портрет на фоне пульта управления космическим полетом (макет, но совсем как настоящий!) превратит потом сегодняшнего первоклассника в Королева, Гречко или Стивена Хокинга.

      Контактная информация мобильного планетария

      • Адрес: г. Севастополь, Крым, Российская Федерация.
      • Официальный сайт: https://planetarium-crimea.ru/
      • Телефон: +7-987-943-23-41 (Жанна).
      • Инстаграм: https://www.instagram.com/planetarii_v_krymu/

      В конце концов – Россия теперь имеет собственный космодром, не ограничена возможностями Байконура! Значит, Роскосмосу (и Крымской обсерватории тоже) вскоре потребуются молодые кадры. Не помешает начать готовить их уже сейчас – наука не любит спешки. Отзывы же гостей Севастопольского планетария подтверждают – его посетители имеют все шансы стать кадровым резервом для исследований межзвездного пространства.

      Понравилось? Поделитесь с друзьями!

      Библиотека изображений и видео » Обсерватория Лоуэлла

      Ознакомьтесь с нашей коллекцией цифровых ресурсов, включая прямые трансляции, мероприятия для детей, астрофотографии, исторические документы и многое другое.

      Большой монолитный имидж-сканер

      Просмотреть все

      • NGC 891

        NGC 891 — спиральная галактика, видимая с ребра, расположенная на расстоянии около 10 Мпк (32 миллиона световых лет) от нас. Экспозиция была неуправляемой и состоит из десяти 1-минутных экспозиций в B, пяти 1-минутных экспозиций в V и шести 1-минутных экспозиций в R. Это было изображение «первого света», полученное с помощью LMI, полученное 12 сентября 2012 г. Показанное поле зрения составляет 11,7 угловых минут на сторону. Минимальный кредит изображения: Massey/Neugent/Dunham/Lowell Obs./NSF

      • Туманность Конская Голова

        Туманность Конская Голова — это темная туманность (пылевое облако), силуэт которой виден на фоне пурпурно светящегося газообразного водорода, ионизированного ближайшей яркой звездой Сигма Ори. Голова лошади находится примерно в 460 пк (1500 световых лет) от нас, в созвездии Ориона. Композитный цвет был получен из трех 2-минутных экспозиций в B, трех 2-минутных экспозиций в V и трех 2-минутных экспозиций в R, все они были сделаны с помощью новой ПЗС-матрицы научного класса 6 марта 2013 года с разрешением 1,2 угловых секунды. Минимальный кредит изображения: Massey/Neugent/Lowell Obs./NSF

      • NGC 6946

        NGC 6946 — спиральная галактика типа Sc, богатая молодыми массивными звездами и областями HII. Галактика видна почти лицом к лицу и находится на расстоянии около 6 Мпк (20 миллионов световых лет). Он находится недалеко от галактической плоскости (b = 11,7 градуса) и поэтому сильно покраснел из-за пыли на переднем плане с примерной величиной поглощения в V-диапазоне. Это изображение представляет собой цветной композит, полученный из двадцати минутных экспозиций в режиме B, десяти минутных экспозиций в V и десяти минутных экспозиций в R. Изображения были сделаны 20 ноября 2012 г. при отличной видимости (0,6–0,7). угловые секунды). На изображении показана сторона со стороной 11,0 угловых минут. Минимальный кредит изображения: Massey/Neugent/Levine/Lowell Obs./NSF

      • M1 (Крабовидная туманность/NGC 1952)

        Крабовидная туманность (Мессье 1) — один из самых известных астрономических объектов, остаток сверхновой, взорвавшейся в 1054 году. Японцы, китайцы, арабы и коренные американцы, что неудивительно, так как он был настолько ярким, что был виден в дневное время. Краб был идентифицирован астрономами начала 20-го века как остаток сверхновой 1054 года, поскольку снимки, сделанные с разницей в несколько лет, показали, что туманность расширяется. Экстраполируя назад во времени, астрономы поняли, что расширение должно было начаться около 900 лет назад, что совпадает в
        году с появлением «гостевой звезды» в 1054 году. Крабовидная туманность расположена примерно в 2 килопарсеках (6500 световых лет) от нас в созвездии Тельца. Минимальный кредит изображения: Massey/Neugent/Lowell Obs./NSF

      • NGC 7293 (Туманность Улитка)

        Туманность Улитка — поразительная планетарная туманность, одна из ближайших к нам. Он расположен в созвездии Водолея на расстоянии 215 парсеков (700 световых лет). Его диаметр составляет около 0,8 парсека (2,5 световых года). Центральная звезда представляет собой горячий белый карлик с эффективной температурой 100 000 К, и он отвечает за ионизацию окружающего газа, вызывая красивую туманность. Снимки были сделаны Кэтрин Нойджент и Филом Мэсси 8 октября 2013 г., а цветовая композиция получена из десяти 100-секундных экспозиций в B, десяти 100-секундных экспозиций в V и десяти 60-секундных экспозиций в R.
        Минимальный кредит изображения: Neugent/Massey/Lowell Obs./NSF

      • M51 (Галактика Водоворот/NGC 5194)

        Галактика Водоворот (M51) и ее взаимодействующий компаньон (NGC 5195) являются одними из самых известных астрономических объектов. Он расположен на расстоянии около 7,7 Мпк (25 миллионов световых лет) в созвездии Гончих Псов. Яркие голубые объекты — недавно образовавшиеся звездные скопления. Эта цветовая комбинация получена из семи минутных экспозиций в режимах B и R и пяти минутных экспозиций в V.
        Минимальный кредит изображения: Massey/Neugent/Lowell Obs./NSF

      • M104 (Галактика Сомбреро/NGC 4594)

        Галактика Сомбреро (M104) — классическая спиральная галактика, видимая с ребра, расположенная на расстоянии около 8,5 Мпк (28 миллионов световых лет) от нас в созвездии Девы и примерно в 15 кпк (50 000 световых лет) в поперечнике. Этот цветной композит получен из семи минутных экспозиций в B, V и R, полученных 27 июня 2013 года. Минимальный кредит изображения: Massey/Neugent/Lowell Obs./NSF

      Поделитесь своей любовью к Лоуэллу, используя один из наших фонов для видеоконференций в своем следующем Zoom, Skype, RingCentral, Google Meet, Microsoft Teams или GoToMeeting.

      Предстоящие видео

      Прямая трансляция 21 июля в 19:00 по тихоокеанскому времени

      Что-то витает в воздухе | Изучение планетарных атмосфер с помощью телескопа Lowell Discovery

      Присоединяйтесь к Drs. Аманда Бош, Стивен Левин и историк Лоуэлла Кевин Шиндлер рассказывают, как они изучали атмосферы планет и малых тел Солнечной системы с помощью телескопа Лоуэлл Дискавери.

      Смотреть на YouTube. ВЫ УПРАВЛЯЕТЕ НАШИМ ТЕЛЕСКОПОМ

      Вы скажете обсерватории Лоуэлла, куда направить телескоп, в ходе интерактивного наблюдения за звездами в прямом эфире 28 июня в 23:00 по тихоокеанскому времени!

      Приготовьтесь к СОВЕРШЕННО НОВОМу интерактивному созерцанию звезд 2.0: откройте для себя небо с опытным преподавателем обсерватории Лоуэлла и звездой TikTok Ханной Зиго в прямом эфире из нашей обсерватории на открытой палубе Джовале. Делайте запросы на объекты, которые хотите увидеть в ночном небе! Получите еще более глубокие знания о ночном небе с каждым объектом, который мы наблюдаем с помощью нашего 14-дюймового телескопа PlaneWave CDK, информативных презентаций и общения в чате в реальном времени, не выходя из дома! Это наблюдение за звездами, переосмысление.

      Смотреть на YouTube

      Мероприятия, которые стали возможными благодаря нашим членам и спонсорам

      Узнать больше

       Чтобы помочь нашей некоммерческой организации продолжать создавать потрясающие образовательные возможности, связанные с наукой и космосом, ознакомьтесь с нашими предложениями по членству.

      Последние видео

      Июль 2022

      The Mars Hill Outlook: что будет в небе в июле 2022 года?

      Присоединяйтесь к последнему дополнению Mars Hill Outlook, вашему новому источнику того, что нужно искать в небе каждый месяц. 🔭🪐

      Старший преподаватель Лоуэлла и звезда TikTok Ариэль Даниэль — ваш глаз в небе, он сообщает о предстоящих астрономических событиях и о том, как наблюдать за планетами, звездами и многим другим со своего заднего двора.

      Смотреть на YouTube

      30 июня 2022

      День астероида 2022 | Событие большого удара

      Метеоритный кратер и обсерватория Лоуэлла отметили День астероида «Событием большого удара!» Узнайте больше об астероидах и этих двух исторических учреждениях из интервью, спикеров и многого другого.

      Смотреть на YouTube

      Прямая трансляция 16 июня

      Маленькая галактика в небесной прерии | Использование телескопа Лоуэлл Дискавери для изучения карликовых галактик

      В то время как Галактика Млечный Путь содержит несколько сотен миллиардов звезд, карликовые галактики имеют от 1000 до нескольких миллиардов. Чтобы лучше понять эти крошечные семейства звезд и то, как они формируются, ученые используют одни из самых мощных инструментов в мире.

      Доктор Дейдра Хантер и Хейли Арчер присоединились к историку Лоуэлла Кевину Шиндлеру, чтобы рассказать, как они исследовали эти крошечные галактики с помощью телескопа Лоуэлл Дискавери.

      Смотреть на YouTube

      Программное обеспечение для астрономии Mac — MAC OBSERVATORY

      Планирование и наблюдение:

      • HNSKY (Hallo Northern Sky) : Планетарий с базой данных на 30 000 объектов с тем же управлением телескопом INDI, что и разработчик INDI.

      • AstroPlanner : Астрономическое планирование и наблюдения, визуализация и регистрация с помощью телескопа.

      • Обсерватория : Управление астрономическими изображениями с организацией файлов в смарт-альбомах, ручная и автоматическая маркировка изображений с решением пластин, заметками и Mac Finder Fits, предварительный просмотр файлов XISF. Доступ к исследовательским изображениям из профессиональных архивов.

      • Cartes du Ciel : Карты звездного неба с доступом к нескольким астрономическим каталогам.

      • SkySafari 6 Pro : Наглядная программа-планетарий с управлением телескопом, информацией об объектах и ​​доступом к сотням изображений телескопа Хаббл.

      • Наша Галактика : Наша Галактика с другой точки зрения, помогает визуализировать пространственные отношения между различными объектами в нашей галактике.

      • Uruk_One: Анализатор астрономических событий, предназначенный для опытных астрономов, изучающих прошлые, настоящие и будущие астрономические события.

      Планетарий и управление прицелом:

      • CloudMakers AstroTelescope : Упрощенное приложение для Mac, которое управляет вашим телескопом, чтобы добраться до объектов. Часть набора приложений для астрофотографии CloudMakers.

      • Stellarium : Планетарий с высокой визуализацией с более чем 1 миллионом объектов, включая управление телескопом.

      • KStars с EKOS : программа-планетарий KStars с точным моделированием неба и доступом ко многим каталогам объектов, предлагает планирование, настраиваемые горизонты, управление телескопом и набор изображений EKOS.

      • SkySafari 6 Pro : Наглядная программа планетария с управлением телескопом, информацией об объектах и ​​доступом к сотням изображений телескопа Хаббл.

      • Звездная ночь : База данных дальнего космоса из 38 000 объектов, очень наглядная, включает управление телескопом с интерактивным гидом по небу.

      • TheSkyX : Важный инструмент для управления обсерваторией, съемки дальнего космоса и научных открытий.

      • AstroGrav : полнофункциональный высокоточный симулятор солнечной системы, который рассчитывает гравитационные взаимодействия между всеми астрономическими телами, так что движение астероидов и комет моделируется гораздо точнее, чем в приложениях-планетариях.

      Захват и обработка:

      • INDIGO A1 (все-в-одном): M1 Родной набор для астрофотографии, включающий визуализацию, наведение, управление телескопом, сценарии и многое другое.

      • AstroDMx Capture: Кросс-платформенное, полнофункциональное приложение для захвата астрономических изображений глубокого неба и Солнца.

      • Affinity Photo: Полнофункциональное программное обеспечение для редактирования фотографий с функциями рабочего процесса, характерными для наложения и калибровки астрофотографии с использованием полного ускорения графического процессора.

      • ASTAP : Бесплатная программа суммирования и астрометрического решателя (решателя пластин) для изображений дальнего космоса.

      • Процессор Astro Pixel : расширенное программное обеспечение для обработки изображений для астрофотографии Deepsky и Widefield.

      • Stark Labs Nebulosity : мощное, но простое в использовании приложение для захвата и обработки данных.

      • PixInsight : расширенная обработка изображений. PixInsight — это модульная портативная платформа для обработки изображений с открытой архитектурой.

      • CloudMakers AstroImager : мощное, но простое в использовании приложение для захвата изображений для астрофотографии.

      • CloudMakers AstroDSLR : приложение для привязки и удаленного захвата цифровых камер, предназначенное для астрофотографии.

      • CloudMakers AstroGuider : Простое в использовании приложение для управления монтировкой телескопа. Работает с остальным пакетом CloudMakers.

      • PHD2 Guiding : Бесплатное программное обеспечение для гидов, созданное сообществом.

      • Open Astro Project : Бесплатное приложение для визуализации планет.

      • oaLive : Программа Open Astro Project в реальном времени для наблюдений EAA.

      • Lynkeos : Бесплатное приложение планетарного стекирования и обработки.

      • Укладчик изображений Кейта : Обработка планетарных и астрономических изображений. Больше не в разработке.

      • StarTools : Расширенное программное обеспечение для обработки изображений для астрофотографии.

      • FireCapture : Расширенное программное обеспечение для захвата планетарных изображений.

      • SiriL : Бесплатное высокоавтоматизированное программное обеспечение для обработки изображений планет и дальнего космоса.

      • Planetary Imager : Бесплатное программное обеспечение для захвата изображений планет. (Ссылка на сайт временно не работает, но если вы можете скомпилировать программу с GitHub, вот эта ссылка .)

      • KStars с EKOS : Бесплатный полностью автоматизированный комплект EKOS для астрофотографии с автоматической фокусировкой, управлением камерой и фильтром, захватом цели, планированием, мозаикой, решением пластин и наведением включает программу планетария KStars для планирование и моделирование ночного неба.

      • CCDciel : Бесплатная платформа для съемки дальнего космоса с автоматическим управлением камерой, фокусером, колесами фокусировки, вращателями и т. д. с точным решением пластин.

      • StarStaX : Простое, но быстрое программное обеспечение для стекирования изображений с различными режимами наложения.

      • Startrails Creator : Простое в использовании приложение для создания фотографий звездного следа.

      • AstroImageJ : Усовершенствованная обработка изображений, особенно для фотометрии.

      • Starry Sky Stacker: Базовая программа для укладки изображений. Если вы хотите просто и прямолинейно, это то, что вам нужно.

      Утилиты:

      • CloudMakers FITS Preview : Родная программа просмотра файлов Mac FITS.

      • Панель управления CloudMakers INDIGO : Может использоваться для подключения к удаленному серверу INDI или INDIGO для чтения свойств устройства и драйвера.

      • Сервер CloudMakers INDIGO : Сервер для платформы драйверов INDIGO, которая позволяет выполнять удаленные операции астрофотографии по сети.

      • CloudMakers Astrometry : Native Mac Astrometry система решения пластин изображений.

      • CloudMakers INDIGO Dashboard: Универсальный инструмент, позволяющий пользовательским панелям управления просматривать и контролировать все удаленные операции обработки изображений с помощью платформы INDIGO.

      • INDIGO to Go: Mac OS и монитор iOA для всех приложений на базе INDIGO от CloudMakers.0135 : Коллимационная накладка для облегчения коллимации телескопа. Недавно обновился до 64-битной версии, теперь должен работать везде.

      • SER Player : SER воспроизведение видео.

      • Ночник : Современный интерфейс для просмотра файлов и их свойств.

      • QuickFits: Добавьте функции Finder QuickLook для просмотра файлов Fits. Показывает время, длину экспозиции, температуру и коэффициент усиления камеры.

      • QFitsView : Бесплатная, очень простая программа просмотра FITS.

      • Средство просмотра журнала PHD2 : Может открывать и просматривать файлы журнала PHD2.

      • Ночное видение: Предназначен для сохранения зрения в ночное время путем включения красного экрана на мониторе ноутбука.

      Аппаратные приложения для Mac:

      • Open PECTool : Celestron mount PEC recording tool

      • ASI Studio : ZWO imaging suite, live stacking, planetary capture, and DSO capture

      • QSEye : Quantum Scientific Imaging software

      • PoleMaster : Программное обеспечение QHY Polemaster

      • iOptron iPolar : Программное обеспечение iOptron для камеры полярного выравнивания

      • MountWizard4 : для креплений 10 микрон (создание модели крепления)

      Подробный обзор приложений Mac для астрономии и астрофотографии.

      iObserve получает новую версию, теперь с поддержкой Mojave Dark Mode

      Подробнее →

      14 лучших фотографий дня с Земной обсерватории НАСА за 9 апреля0001

      Земная обсерватория НАСА недавно сделала снимки пыльных бурь, лесных пожаров, переплетенных ручьев и архипелагов.

      By

      Kevin Hurler

      Комментарии (6)

      Оповещения

      В этом месяце спутники и Международная космическая станция сделали несколько ослепительных снимков нашей бледно-голубой точки. 1999 год, чтобы дать нам звездный обзор нашей планеты. Обсерватория публикует изображения, сделанные разными спутниками или астронавтами на борту Международной космической станции, отражающие географию, окружающую среду и геологию Земли. Вы можете увидеть, как тают ледяные щиты, горят лесные пожары, плывут облака, взбиваются волны, а также люди воздействуют на планету. Обсерватория Земли каждый день публикует одно особенное изображение из своих архивов, и вот наш обзор некоторых из самых крутых фотографий, которые они представили в апреле.

      2 / 16

      Cowabunga, Dude — 1 апреля 2022 г.

      Cowabunga, Dude — 1 апреля 2022 г.

      Фото: NASA спутник, запечатлевший это интересное явление недалеко от города Пуэрто-Малабриго, Перу. Волны, разбивающиеся о пляжи Пуэрто-Малабриго, которые можно увидеть на этом снимке, сделанном 23 марта 2021 года, могут быть самыми длинными разбивающимися волнами в мире. Ссылаясь на Эндрю Томаса, океанографа и бывшего серфера, НАСА поясняет, что волны начинают распространяться из штормовых систем в Тихом и Южном океанах. Эти волны движутся параллельно береговой линии Перу, пока особенности изображенного полуострова не заставят их разбиться. Здесь волны могут разбиваться в течение нескольких минут, а не секунд, пока они движутся вдоль оставшегося расстояния до пляжа.

      3 / 16

      Дюна (версия для Алжира) — 3 апреля 2022 г.

      Дюна (версия для Алжира) — 3 апреля 2022 г.

      Фото: NASA Адаптация Дени Вильнева Dune на этом снимке, сделанном 11 декабря 2020 года с помощью одной из внешних камер на борту Международной космической станции. Слева от этого изображения находится Иссауан Эрг (эрг происходит от арабского слова «поле дюн»), песчаное пространство, среди дюн которого есть несколько инопланетных лесов из песчаника. Справа более темный песчаник с извилистыми пропастями, по которым когда-то текли реки. Парк также был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО из-за более чем 15 000 наскальных рисунков.

      4 / 16

      Австралия в цвете Technicolor — 4 апреля 2022 г.

      Австралия в цвете Technicolor — 4 апреля 2022 г.

      Фото: НАСА

      Полное откровение, это не то, как Австралия на самом деле выглядит из космоса. Эта фотография в искусственных цветах была сделана 12 октября 2004 года с помощью усовершенствованного космического радиометра теплового излучения и отражения НАСА на борту спутника Terra. По данным НАСА, это изображение было получено с использованием коротковолнового инфракрасного, ближнего инфракрасного, видимого красного и видимого зеленого света, чтобы эффективно различать типы скал, скрытых растительностью. Эти породы, в частности, расположены в бассейне Хамерсли в Западной Австралии.

      5 / 16

      Вы смотрите Ла-Манш — 5 апреля 2022 г.

      Вы смотрите Ла-Манш — 5 апреля 2022 г.

      Фото: НАСА 17 марта 2022 года, когда «Соколиный глаз» на борту НАСА и SeaHawk Cubesat Университета Северной Каролины в Уилмингтоне сделали это изображение. Для справки: Франция справа, Англия слева, а некоторые из этих крошечных белых точек между ними — это корабли. По словам НАСА, эти зеленые полосы, вероятно, являются отложениями из рек, взбитыми отложениями со дна океана и цветением фитопланктона.

      6 / 16

      Дыра в небе — 9 апреля 2022 г.

      Дыра в небе — 9 апреля 2022 г.

      Фото: NASA Спектрорадиометр сделал снимок этого участка неба, который, похоже, является работой космического существа, пробившего дыру в земных облаках. У Гэри Патрика, специалиста по атмосфере из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА, есть более научное объяснение. Он сказал: «Похоже, что фронтальная погодная система пронеслась с запада на восток между 50-60 градусами южной широты. В то же время слой более неподвижных низких облаков ближе к оконечности Африки подвергался эрозии областью высокого давления с опускающимся воздухом. Понижающийся воздух образовал полукруглое кольцо облаков между 45-50 градусами южной широты. Когда оба этих явления выровнялись по долготе, это дало вид гигантской дыры в облаках».

      7 / 16

      Pretty in Pink — 10 апреля 2022 года

      Pretty in Pink — 10 апреля 2022 года

      Фото: НАСА Испания на фотографии, сделанной 7 июня 2021 года. Розовый оттенок соляной лагуны Торревьехи, который на земле выглядит совершенно нелепо, по-видимому, вызван бактериями. Dunaliella salina — это бактерия, которая процветает в соленой среде, а также богата бета-каротином, который представляет собой красочное соединение, содержащееся в некоторых овощах.

      8 / 16

      Пыльная буря в Ираке – 12 апреля 2022 г.

      Пыльная буря в Ираке – 12 апреля 2022 г.

      Фото: NASA в начале апреля. Эта фотография сделана 9 апреля 2022 года комплектом радиометров для видимого инфракрасного изображения на спутнике АЭС Суоми и спектрорадиометром для формирования изображений со средним разрешением на спутнике Terra. АЭС Суоми («АЭС» означает «Национальное полярно-орбитальное партнерство») была запущена в 2011 году в результате совместных усилий NOAA и НАСА по сбору дополнительных данных о погоде на Земле для прогностических моделей NOAA.

      9 / 16

      Коса Дандженесс – 13 апреля 2022 г.

      Коса Дандженесс – 13 апреля 2022 г.

      Фото: НАСА США в проливе Хуан-де-Фука, недалеко от города Дандженесс, который носит такое же название, как и популярный краб. Коса Дандженесс является одной из крупнейших песчаных кос в мире и ежегодно увеличивается на 15 футов из-за прибрежного дрейфа, несущего наносы вдоль рельефа. Эта фотография была сделана 6 апреля 2022 года с помощью NASA Landsat 9.спутник с использованием Operational Land Imager 2.

      10 / 16

      The Braided Rivers of India — 17 апреля 2022 г.

      The Braided Rivers of India — 17 апреля 2022 г.

      Фото: NASA

      3 Реки, изображенные здесь на снимке, сделанном с Международной космической станции 28 мая 2020 года, являются притоками более крупной реки Брахмапутра, которая протекает примерно в 2500 милях от своего истока в гималайских ледниках до дельты Ганга. Это изображение является прекрасным примером разветвленной реки, состоящей из нескольких небольших речных русел, протекающих между островами, которые очень подвержены эрозии.

      11 / 16

      Весна пришла в Теннесси — 21 апреля 2022

      Весна пришла в Теннесси — 21 апреля 2022

      Фото: NASA

      Аппалачи 2022 год, когда оперативная наземная камера Landsat 8 сделала эту фотографию. Для справки, город Ноксвилл — это серая паукообразная глыба в центре изображения. НАСА со ссылкой на данные Национальной фенологической сети говорит, что начало весны (которое измеряется сетью с помощью индексов первого цветения и первого листа) в восточных районах Теннесси наступило немного раньше, чем в предыдущие годы.

      12 / 16

      Лесной пожар в Монголии — 22 апреля 2022 г.

      Лесной пожар в Монголии — 22 апреля 2022 г.

      Фото: НАСА 19 апреля 2022 г. Пожар, который бушевал в Восточной Монголии, был впервые обнаружен НАСА 18 апреля и породил пирокучевое облако, которое привлекло внимание метеорологов.

      13 / 16

      Тави-Тави, Филиппины – 23 апреля 2022 г.

      Тави-Тави, Филиппины – 23 апреля 2022 г.

      Фото: НАСА

      Для некоторых эта островная провинция на Филиппинах выглядит как прыгающая лягушка или динозавр с открытым ртом на этом снимке Тави-Тави, сделанном Оперативный наземный тепловизор Landsat 8. Это изображение на самом деле представляет собой композицию нескольких разных изображений, сделанных в период с 2013 по 2022 год, поскольку облачный покров обычно скрывает этот остров, который является одной из самых южных частей Филиппин.

      14 / 16

      Pontal do Paranapanema — 24 апреля 2022 года

      Pontal do Paranapanema — 24 апреля 2022 года

      Фото: NASA

      Это фото государственного заповедника Pontal do Paranapanema (также известного как Great Pontal Reserve) в Сан-Паулу. 7 декабря 2021 года астронавт Международной космической станции доставил Бразилию. В 1970 году в Понтал-ду-Паранапанема был заново открыт считавшийся вымершим черный тамарин. В последующие годы ученые предприняли усилия по сохранению среды обитания и популяции черного львиного тамарина с помощью местных фермерских сообществ.

      15 / 16

      Чувство соли — 25 апреля 2022 г.

      Чувство соли — 25 апреля 2022 г.

      Фото: НАСА

      На полуострове Нижняя Калифорния расположена одна из крупнейших на Земле солеварен. Завод недалеко от города Герреро-Негро, расположенный на восточной стороне полуострова, ежегодно производит 9 миллионов метрических тонн соли за счет испарения океанской воды, а не за счет добычи.

      Газообразная планета: Газообразные планеты: характеристика, состав и классификация

      Газообразные планеты: характеристика, состав и классификация

      Мы знаем, что солнечная система Он состоит из разных типов планет, характеристики и состав которых различны. Есть газообразные планеты которые известны как газовые гиганты, и это не что иное, как большая планета, состоящая в основном из таких газов, как водород и гелий, но имеющая относительно небольшое твердое ядро. В отличие от других каменистых планет, которые полностью состоят из горных пород и имеют газовую атмосферу, здесь преобладает большее количество газов.

      В этой статье мы расскажем вам все характеристики, отличия и любопытства газовых планет.

      Индекс

      • 1 Что такое газообразные планеты
      • 2 Что это?
      • 3 Характеристики газовых планет
      • 4 Отличия от каменистых планет

      Что такое газообразные планеты

      На первый взгляд и по названию может показаться, что речь идет о шарах или газе. Мы просто говорим о планете, ядро ​​которой каменистое, а остальная часть планеты состоит из газа. Эти газы обычно преимущественно водород и гелий. Среди газообразных планет, составляющих Солнечную систему, мы имеем Юпитер, Сатурн, Уран y Neptuno. Эти 4 газовые планеты-гиганты также называют планетами-гигантами или внешними планетами. Это те планеты, которые находятся во внешней части нашей Солнечной системы за орбитами Марса и пояса астероидов.

      В то время как Юпитер и Сатурн — самые большие газовые планеты, Уран и Нептун имеют несколько иной состав. со специальными характеристиками. Когда мы говорим о газообразных планетах, мы видим, что они в основном состоят из водорода и, следовательно, являются отражением состава исходной солнечной туманности.

      Что это?

      Мы собираемся перечислить основные газовые планеты нашей Солнечной системы:

      • Юпитер: это самая большая планета во всей солнечной системе. Это одна из причин, по которой его называют планетами-гигантами. Его основной состав — водород и гелий, окружающий плотное ядро ​​из скал и льда. Будучи таким большим, он обладает огромным магнитным полем и виден невооруженным глазом. С земли мы можем видеть то, что выглядит как гораздо более яркая звезда красноватого цвета, и это Юпитер. Одна из их основных характеристик — красное пятно, которое они имеют из-за сильного атмосферного давления и высоких облаков.
      • Сатурн: Главная особенность Сатурна — большие кольца. У него 53 известных луны, и он состоит в основном из водорода и гелия. Он такой же, как и на предыдущей планете, все эти газы окружают плотное каменистое ядро ​​схожего состава.
      • Уран: это единственная планета, наклоненная на бок. Это тот, который вращается в обратном направлении по отношению к каждой планете. Его атмосфера, кроме водорода и гелия, состоит из метана. Он завершает свой оборот по орбите за 84 земных года и имеет 5 основных спутников.
      • Нептун: состав его атмосферы подобен составу атмосферы Урана. На сегодняшний день у него 13 подтвержденных спутников, и он был обнаружен несколькими людьми в 1846 году. Его орбита намного медленнее, поскольку он почти круговой, и ему требуется около 164 земных лет, чтобы обойти Солнце. Период их вращения составляет около 18 часов. Он также имеет структуру, очень похожую на структуру Урана.

      Когда дело доходит до классификации этих газообразных планет, следует упомянуть, что из-за различий, которые эти планеты имеют в своей структуре и составе, они также различаются между собой. Юпитер и Сатурн классифицируются как газовые гиганты, а Уран и Нептун — ледяные гиганты. Из-за удаленности от Солнца, которое они занимают в солнечной системе, их ядра состоят из камня и льда.

      Характеристики газовых планет

      Давайте теперь посмотрим, каковы основные характеристики, которые определяют эти газовые планеты:

      • У них нет четко очерченной поверхности. Поскольку ядро ​​- единственная скалистая составляющая, а все остальное — это поверхность, у нее нет полностью определенной поверхности.
      • Они состоят из огромной массы газа где в основном водород и гелий.
      • Когда ученые обращаются к диаметрам, поверхностям, объемам и плотности этих планет, они сделаны по отношению к внешнему слою, который виден снаружи.
      • Атмосфера очень плотная и это причина того, что газы продолжают оставаться на указанной планете и не распространяются по остальной Вселенной.
      • все У них большое количество спутников и кольцевых систем.
      • Он известен под названием планет Юпитера, поскольку по размеру и характеристикам они похожи на Юпитер.
      • Его плотность невелика, а ядро ​​очень каменистое. Необходимо учитывать, что, поскольку в его состав входят в основном газы, он имеет очень низкую плотность. Ядро же более плотное.
      • При получении количества света при обрезке он имеет довольно низкую температуру. Самая холодная планета — Нептун.
      • Они вращаются быстро, в среднем 10 часов. Однако его поступательное движение вокруг Солнца намного медленнее.
      • Его магнитное и гравитационное поля довольно мощные. и это причина, по которой они могут удерживать массы газов.
      • Атмосфера и погодные условия во всех них очень похожи.

      Отличия от каменистых планет

      Среди основных различий, которые мы видим в отношении каменистых планет, является то, что газообразные планеты в основном состоят из водорода, гелия и метана. То есть они состоят в основном из газов, а другие планеты — из горных пород. Скалистые планеты в основном имеют твердую поверхность и состоят из камней.

      Еще одно важное отличие состоит в том, что поверхность каменистых планет хорошо очерчена. У каменистых планет вторичная атмосфера возникла в результате внутренних геологических процессов, в то время как у каменистых планет газообразные планеты имеют первичные атмосферы, которые были захвачены непосредственно из первоначальной солнечной туманности. Эти планеты изучаются более подробно с учетом технологий человека.

      Я надеюсь, что с этой информацией вы сможете больше узнать о газовых планетах и ​​их характеристиках.

      Астрономы рассказали, что будет с Землей, если она станет размером с Юпитер

      Многие могут подумать, что в таком случае у нас не будет намного больше места и ресурсов для нашего растущего населения, однако такое предположение весьма ошибочно.

      Related video

      Земля и Юпитер — две удивительные планеты, вращающиеся вокруг одной и той же звезды — нашего Солнца. Но на этом их сходства заканчиваются, пишет The Grunge.

      Земля — каменистая планета с радиусом около 6,371 км. Благодаря жидкой воде, атмосфере, магнитному полю и умеренной удаленности от Солнца на ней обитают все виды форм жизни. Между тем, Юпитер — массивная газообразная планета, расположенная намного дальше от Солнца и не способная поддерживать формы жизни, как это делает Земля. По данным NASA, он в 11 раз больше нашей родной планеты, что делает ее самой массивной планетой в нашей Солнечной системе.

      Но что бы произошло, если бы у Юпитера и Земли было больше общего? Что, если бы Земля внезапно стала в 11 раз больше, сравнявшись с непостижимым размером Юпитера?

      К сожалению, ответ не такой очевиден, как может показаться. В результате у нас не будет намного больше места и ресурсов для нашего растущего населения. На самом деле, такие изменения могут сделать некогда процветающую Землю непригодной для жизни. И вот почему:

      Значительные изменения гравитации

      Возможно, самым заметным изменением, которое произойдет, если Земля станет размером с Юпитер, будет ее новая, гораздо более сильная гравитация

      Возможно, самым заметным изменением, которое произойдет, если Земля станет размером с Юпитер, будет ее новая, гораздо более сильная гравитация. Поскольку Юпитер в 11 раз больше Земли, гравитация Земли увеличилась бы соответсвенно в 11 раз. Притяжение гравитационного поля станет настолько сильным, что ваши мышцы не будут достаточно сильны, чтобы двигать телом.

      Но что, если вместо того, чтобы мгновенно увеличиваться в размерах, Земля с самого начала была бы такой же большой, как Юпитер? В таком случае наиболее существенная разница будет в размерах объектов. Все живое и неживое, включая горы, деревья, животных и людей будут намного меньше. А все потому, что чем больше гравитация, тем больше вы будете ей сопротивляться. Меньшие объекты весят меньше и, следовательно, не так сильно сопротивляются гравитации.

      Повышение давления воздуха

      Если бы гравитация Земли мгновенно сравнялась с гравитацией Юпитера, это также повлияло бы и на воздух

      Если внезапного увеличения земной гравитации будет недостаточно, чтобы сделать дыхание невозможным, это сделает повышение давления воздуха.

      Если бы гравитация Земли мгновенно сравнялась с гравитацией Юпитера, это также повлияло бы и на воздух. В частности, окружающие нас молекулы воздуха будут больше тянуться вниз, повышая атмосферное давление Земли. Хотя повышение атмосферного давления, безусловно, негативно скажется на наших легких, это будет не единственное влияние, которое оно окажет.

      Атмосферное давление играет важную роль в поведении молекул воды. На больших высотах благодаря снижению атмосферного давления вода кипит при более низких температурах. Если бы атмосферное давление увеличилось, вам пришлось бы нагревать воду еще больше, чтобы заставить ее закипеть. Это может оказать значительное влияние на погодный цикл, поскольку молекулам воды будет труднее покинуть свою жидкую форму и испариться.

      Встреча с астероидами станет обыденностью

      Если бы Земля была размером с Юпитер, она могла бы притягивать больше астероидов, в том числе более крупных

      В дополнение к изменению вещей на поверхности планеты новое увеличение гравитации Земли также повлияет на то, как она притягивает объекты в космосе.

      Если бы Земля была размером с Юпитер, она могла бы притягивать больше астероидов, в том числе более крупных. Астероиды, достаточно большие, чтобы вызвать значительные глобальные изменения, попадают на нашу где-то раз в сто миллионов лет.

      Земля в основном защищена от астероидов благодаря своему небольшому размеру. Между тем, Юпитер имеет тенденцию сталкиваться с ними гораздо чаще — несколько раз в год.

      Некоторые астрономы считают, что мы частично защищены от комет и астероидов, благодаря сильной гравитации и самого Юпитера. Юпитер делает это, притягивая космический мусор, либо перенаправляя его, либо уничтожая, не позволяя нам столкнуться с ним. Если бы Земля была размером с Юпитер, астероиды стали бы обыденностью.

      Магнитное поле Земли может исчезнуть

      Магнитное поле, создаваемое ядром Земли, важно для выживания всего живого планеты

      В настоящее время Земля имеет расплавленное железное ядро, которое отвечает за создание магнитного поля вокруг планеты. Если бы давление на ядро ​​Земли увеличилось, это могло бы привести к его затвердеванию.

      Прежде чем ядро ​​Земли сможет полностью затвердеть потребуются миллиарды лет. Но на Земле с повышенной гравитацией это может измениться. Магнитное поле, создаваемое ядром Земли, важно для выживания всего живого планеты. Без нашего магнитного поля мы подвергались бы вредному воздействию солнечной радиации.

      Юпите. Может ли эта огромная газообразная планета превратиться в звезду?

      Пятая планета Солнечной системы является многократной рекордсменкой. Юпитер — самый большой шар, вращающийся вокруг Солнца. У него самая большая луна, а также самая большая буря, которая происходила почти за 360 лет.

      На самом деле неизвестно, что скрыто в центре Юпитера . Считается, что эта огромная планета , диаметр которой в одиннадцать раз превышает диаметр Земли , имеет каменистое ядро, окруженное слоем металлического водорода. Чем она выше, тем больше вероятность того, что водород, из которого состоит внутренняя атмосфера планеты , станет газообразным.

      На Юпитере нет четкой границы между двумя разновидностями этого элемента. То же, что нет чистой поверхности. Юпитер, как и положено газовому гиганту, представляет собой огромное облако газов, вращающихся с гигантскими скоростями .

      Таким образом, точка, в которой начинается атмосфера Юпитера, является чисто дискреционной. Предполагается, что он находится в точке, где атмосферное давление в десять раз превышает давление земли. Выше этой точки находится 5000 км облаков. Они состоят в основном из аммиака и располагаются характерными тяжами. Из-за них на фотографиях Юпитер кажется окрашенным в коричневые и оранжевые полосы.

      Интересные факты о Юпитере: грозы над газовым гигантом

      Однако эти полосы не являются регулярными. То и дело на них появляются белые и коричневые овалы. Это бури, от маленьких до огромных. Штормы на Юпитере могут быть очень короткими — несколько часов — и очень продолжительными, длящимися сотни лет . Ко второй категории относятся наиболее известные из них, так называемые Большое красное пятно.

      Это самое необычное атмосферное явление во всей Солнечной системе . Возраст этого огромного вихря (который можно увидеть в любительский телескоп) оценивается в 358 лет. Его размер варьируется. Однако буря постоянно больше, чем весь диаметр Земли . Его верхние слои выступают на 8 км над окружающими облаками. Шторм представляет собой антициклон, вращающийся против часовой стрелки.

      Мелочи о Юпитере: ветры Юпитера ускоряются

      Ученые внимательно следят за Большим Красным Пятном . Благодаря этому известно, что внешний круг бури ускоряется все больше и больше. Астрономы из НАСА и ЕКА определили, что в период с 2009 по 2020 год скорость ветра в этой зоне увеличилась на 8%.

      Если бы не одиннадцатилетний диапазон наблюдений, никто бы не знал, что такая тенденция имела место. Ученым удалось обнаружить изменения скорости ветра , происходящие со скоростью даже менее 2,5 километров в час за земной год.

      На данный момент причина увеличения скорости ветра в Большом Красном Пятне остается неизвестной .  Мы также до сих пор не знаем, что происходит в нижних частях грозы, под облачным покровом.

      Юпитер мелочи: космический пылесос

      Юпитер красиво выглядит не только на фотографиях, сделанных при посещении или прохождении мимо зондов — таких как «Кассини», «Новые горизонты», «Галилео» и все еще работающего « Юноны » . Он также играет важную роль в Солнечной системе . Ученые предполагают, что именно ему мы обязаны защитным зонтиком, который спасает нас от частых ударов астероидов и комет .

      Откуда ты это знаешь? Даже несмотря на то, что на окраинах Солнечной системы много комет. Лишь немногие летят к солнцу. Мы знаем более 5000 из них. Однако те, которые хорошо видны невооруженным глазом , появляются очень редко — раз в несколько десятков или несколько сотен лет. Считается, что это связано с Юпитером , который благодаря своей огромной гравитации действует как космический «пылесос» и перехватывает множество комет, которые могут угрожать Земле.

      В 1994 году астрономам удалось наблюдать такое событие.  В этом году к Юпитеру приблизилась комета Шумейкера-Леви . Сначала он развалился на части. Затем они упали на планету, которую наблюдали телескопы на Земле, на орбите и летящий к Юпитеру зонд «Галилео».

      Юпитер мелочи: есть ли у этой планеты шанс стать звездой?

      Масса Юпитера в 318 раз больше массы Земли. Это также в 2,5 раза больше массы всех других планет Солнечной системы вместе взятых. У него такая же плотность, как у Солнца , а его радиус в десять раз меньше, чем у Солнца.

      Есть ли шанс, что Юпитер превратится в звезду и под его поверхностью начнутся термоядерные реакции ? Нет. Он слишком легкий для этого, целых 75 раз. Интересен, однако, тот факт, что она излучает в космос больше тепла, чем получает от Солнца. Это результат охлаждения этой планеты, из-за которого гигант сжимается со скоростью 3 см в год.

      Факты о Юпитере: самая большая луна в Солнечной системе

      У Юпитера 79 спутников . Из них выделяется огромный Ганимед , который — подобно Титану — больше Меркурия .  Ганимидес принадлежит к так называемому Галилеевы луны. Это четыре спутника Юпитера, открытые в 1610 году Галилеем . Его можно наблюдать в бинокль.

      Этот ледяной спутник изучался космическим кораблем Галилео, первым искусственным спутником Юпитера. Однако Ганимед настолько интересен, что вскоре станет целью еще одной наземной экспедиции: миссии JUICE. Jupiter Icy Moon Explorer — это зонд Европейского космического агентства , запуск которого запланирован на апрель 2023 года.

      Помимо Ганимеда, JUICE исследует два других спутника Юпитера — Каллисто и Европу . Все они будут искать подземные резервуары с жидкой водой.

      Может ли Юпитер стать звездой?

      Из-за недостаточной массы Юпитер не может стать звездой, хотя он очень похож на Солнце.

      Вселенная, несомненно, прекрасна и наполнена объектами, размеры которых выходят за рамки нашего понимания. Несмотря на то, что мы живем на Земле и видели множество ее фотографий, наш разум никак не может понять, насколько огромна наша планета на самом деле.

      Но есть объекты, которые экспоненциально больше нашей маленькой планеты, большинство из них — звезды. Звезды бывают разных размеров, но большинство из них намного больше планет.

      Наше Солнце более чем в сто раз больше любой планеты в нашей Солнечной системе. Земля рядом с Солнцем выглядит маленькой точкой.

      Однако есть один член нашей солнечной семьи, который очень похож на нашего всеми любимого пылающего гиганта — Юпитер.

      Художественное изображение Юпитера и его спутников.

      Юпитер во многих отношениях очень похож на Солнце, и он намного больше всех своих собратьев-планет. Возникает вопрос: если Юпитер так похож на Солнце, то почему он сам не является звездой? И даже если это не так, может ли он когда-нибудь стать звездой?

      Что такое звезда?

      Если говорить очень простыми словами, то звезда — это шар горячего газа, который излучает свет. Газ состоит в основном из водорода и гелия, и эти газы удерживаются вместе под действием гравитации.

      Свет, тепло и энергия звезды производятся в ее ядре, где атомы водорода сливаются с образованием атомов гелия — процесс, известный как ядерный синтез. Этот процесс выделяет огромное количество энергии, поэтому звезды такие яркие!

      Этот процесс энергообразования очень важен для звезды и для вопроса, поставленного в этой статье.

      Как рождается звезда?

      Считается, что звезды рождаются из материи, находящейся в межзвездных облаках. Эти облака состоят из газов и пыли, и иногда они испытывают на себе действие собственной гравитации.

      Межзвездные облака состоят из газов и пыли.

      Когда это происходит, материя из облака начинает вращаться очень быстро. По мере того как материя продолжает вращаться, она накапливает все больше и больше газов и других материалов, выделяемых облаком, и образует небольшое ядро с вращающимся диском из материи межзвездного облака вокруг него.

      Ядро состоит из газов, и когда масса водорода становится достаточной для ядерного синтеза, внешний диск выбрасывается, а ядро остается и продолжает существовать в виде звезды.

      А как насчет планеты?

      Планета рождается из материи, которая присутствовала в диске вокруг ядра. Маленькие частицы этой материи цепляются друг за друга, двигаясь вокруг новообразованной звезды; в конце концов, они становятся достаточно большими, чтобы превратиться в планету.

      Насколько похожи Солнце и Юпитер?

      Юпитер — газообразная планета. У него нет твердой поверхности, как у Земли. Как и Солнце (и большинство звезд), он состоит из газов, таких как водород и гелий.

      Юпитер огромен, он почти в 11 раз больше Земли и в 318 раз массивнее. Он не только массивнее нашей планеты, но и массивнее всех планет нашей Солнечной системы вместе взятых (в частности, он примерно в 2,5 раза массивнее всех планет вместе взятых).

      Юпитер — газообразная планета, которая по своему составу очень похожа на Солнце.

      Звезды имеют низкую плотность. Плотность Солнца составляет 1,41 грамма на кубический сантиметр, в то время как плотность Земли гораздо выше — 5,51 грамма на кубический сантиметр.

      Плотность Юпитера гораздо ближе к солнечной — 1,33 грамма на кубический сантиметр.

      Даже газообразный состав планеты-гиганта похож на солнечный. Наше Солнце состоит из 71% водорода и 27% гелия, тогда как Юпитер — из 73% водорода и 24% гелия.

      Почему Юпитер не является звездой?

      Итак, если Юпитер так похож на Солнце, и если он также довольно большой (Юпитер на самом деле больше некоторых звезд во Вселенной. Одна из таких звезд находится всего в 600 световых годах от нас и по размеру примерно равна Сатурну), то что же мешает ему стать звездой?

      Помните, когда мы говорили вам, что процесс образования энергии в звезде очень важен? Вот что мешает Юпитеру стать звездой. Юпитер просто не имеет достаточной массы для формирования ядра, в котором может начаться реакция ядерного синтеза; без этой реакции он не станет звездой.

      Таким образом, даже если он похож на наше Солнце почти по всем параметрам, его неспособность начать реакцию ядерного синтеза в своем ядре удерживает его от перехода границы между планетой и звездой.
      Может ли Юпитер когда-нибудь стать звездой?

      Естественным образом? Маловероятно. Юпитер не может получить дополнительную массу из ниоткуда. В нашей Солнечной системе нет никакой дополнительной межзвездной материи, которую планета-гигант могла бы всосать, чтобы увеличить свою массу.

      И даже если бы после образования всех планет осталось какое-то межзвездное вещество, его было бы недостаточно. Чтобы стать хотя бы коричневым карликом (самым маленьким типом звезды, находящимся на границе между звездой и планетой), планете все равно пришлось бы увеличить собственную массу в 13 раз.

      Большой мальчик из нашей солнечной семьи очень похож на Солнце и мог бы стать звездой, если бы у него было больше материи для всасывания в процессе формирования.

      Он все еще может стать звездой, если сможет найти еще 13 своих двойников и заставить их согласиться сформировать небольшой объединенный культ.

      Если говорить серьезно, то суть в том, что Юпитер — это газообразная планета со свойствами, похожими на свойства звезды, но недостаток массы не позволяет ей начать процесс ядерного синтеза, что делает ее планетой, а не звездой. Если бы масса Юпитера была по крайней мере в 13 раз больше, то он мог бы стать звездой.

      Так что, хотя Юпитер, возможно, никогда не станет звездой, которой он мог бы достичь, он всегда будет звездой в наших сердцах!

      Гипотеза газопылевого облака • Джеймс Трефил, энциклопедия «Двести законов мироздания»

      Гипотезы о том, как сформировалась Солнечная система, относятся к области космогонии — одного из старейших разделов теоретической астрономии. Первым такую гипотезу, исходя из общих умозрительных соображений, выдвинул немецкий философ Иммануил Кант (Immanuel Kant, 1724–1804), однако по-настоящему научное развитие она получила в трудах Пьера Симона Лапласа, первым предпринявшего попытку объяснить механику образования Солнечной системы в рамках Закона всемирного тяготения Ньютона.

      В начале сценария предполагается наличие газопылевой туманности. По чистой случайности отдельные области этой туманности оказываются плотнее окружающего их вещества и, следовательно, обладают большей массой. Тут в действие вступает сила тяготения, и окружающая материя начинает устремляться к этим центрам повышенной плотности, масса которых всё возрастает. В конечном итоге материя в области каждого такого центра уплотняется настолько, что в результате гравитационного коллапса в каждой такой точке образуется звезда. Сегодня астрономы наблюдают в нашей Галактике достаточно много подобных центров формирования звезд.

      В целом, остаточное газопылевое облако вокруг формирующейся звезды ведет себя хаотично, и частицы материи движутся внутри него во всех направлениях. И тут, опять же по чистой случайности, может оказаться, что большая часть газа и пыли оказываются «закрученными» в одну сторону. Соответственно, газопылевое облако вокруг формирующейся звезды приобретает чистый угловой момент количества движения. В соответствии с законом сохранения момента импульса дальнейшее сжатие (конденсация) облака в направлении центра приводит к увеличению угловой скорости вращения материи вокруг центральной части. В итоге, после завершения стадии коллапса газопылевого облака, подавляющая часть его массы оказывается сосредоточенной в центре (где впоследствии сформируется звезда), а незначительная периферийная масса облака оказывается распределенной в экваториальной плоскости вращения протозвезды вокруг собственной оси. Происходит это в результате «сплющивания» остатков распыленного раскрученного вещества под действием центробежной силы. Из вещества этого остаточного диска в дальнейшем формируются планеты.

      В окружающем протозвезду остаточном газопылевом диске в результате хаотичных соударений частиц также начинают формироваться сгустки материи, которые в свою очередь начинают служить центрами притяжения для распыленного вокруг вещества. Вокруг них сначала формируются протопланеты, которые также выступают в роли источников гравитационного притяжения, в результате чего околосолнечное вещество расслаивается в кольца, а затем собирается в сгустки на определенных орбитах, из которых, в конечном итоге, и формируются планеты. Типоразмеры планет зависят от расстояния до новорожденной звезды. На небольшом удалении от нее температуры из-за начавшейся внутри звезды термоядерной реакции (см. Эволюция звезд) оказываются слишком высокими, и все легкоплавкие летучие вещества в основном просто испаряются в пространство, не имея возможности сконденсироваться в жидкое или твердое состояние. В результате ближние планеты земного типа оказываются небольшими и относительно плотными из-за преобладания в их составе тяжелых химических элементов — в Солнечной системе к этой категории относятся Меркурий, Венера, Земля и Марс.

      Вообще, этот период в эволюции Солнечной системы выглядит несколько странно, если исходить из основных современных гипотез и результатов компьютерного моделирования, полученных согласно этим гипотезам. С одной стороны, накопление вещества вокруг ядер-зародышей современных планет действительно должно было происходить в соответствии с вышеописанной моделью; с другой — такое моделирование предсказывает образование еще 10-12 планет размером с Марс. Сегодня выдвигается гипотеза, что эти протопланеты попросту рассыпались в результате затяжной партии в небесный бильярд, в которую они оказались втянутыми, после чего часть их вещества осела на «успешно» сформировавшихся планетах, избежавших разрушения в результате череды соударений, а часть вещества была буквально вышвырнута на периферию Солнечной системы под воздействием мощного гравитационного поля Юпитера. Таким образом, в нашей Солнечной системе, скорее всего, до сих пор кружится, по большей части на большом удалении от Солнца, значительная масса протопланетных тел.

      Луна — естественный спутник Земли — часто также классифицируется астрономами как самостоятельная планета земного типа, однако последние данные свидетельствуют, скорее, в пользу гипотезы гигантского столкновения, согласно которой Луна сформировалась позже других планет земного пояса в результате падения на раннюю Землю еще одной планеты размером с Марс и последующего выброса вещества на околоземную орбиту. Вообще, подобные столкновения на ранней стадии формирования Солнечной системы были явлением распространенным. Это, кстати, объясняет и еще одну загадку Солнечной системы. Угловые скорости вращения планет вокруг собственной оси (иными словами, продолжительность солнечных «суток» на планетах) варьируют в весьма широких пределах. В случае Венеры наблюдается уникальное явление ретроградного суточного вращения: эта планета вращается в противоположную по сравнению со всеми прочими планетами сторону. Такое отличие трудно увязать с размеренным, упорядоченным формированием планетной системы. Однако, если предположить, что итоговое собственное вращение планеты вокруг оси сложилось в результате суммы импульсов, полученных ею в результате мощных соударений с другими протопланетами, всё становится на свои места.

      На большем удалении от молодого Солнца на ранней стадии формирования планетной системы было не так жарко, и там сформировались планеты иного типа. Достаточно низкие температуры не препятствовали конденсации и кристаллизации относительно легких химических элементов, в результате чего сформировались сверхмассивные твердокристаллические ядра из скальных пород и льда. Обладая мощным гравитационным полем, они захватили из окрестных газопылевых скоплений значительные объемы легких и летучих веществ — гелия и водорода, образовавших их океаны и/или атмосферу, — и стали еще массивнее (планеты земного типа с их слабым гравитационным полем на это оказались не способны). К категории так называемых газовых гигантов нашей Солнечной системы относятся Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. При огромных по сравнению с планетами земного типа размерах эти планеты характеризуются очень низкой средней плотностью вещества. Плотность Сатурна, например, вообще ниже плотности воды, так что, если бы нашелся океан сопоставимых с этой планетой размеров, Сатурн плавал бы в нем, как поплавок. Тем не менее, согласно современным гипотезам, внутри этих газожидкостных гигантов все-таки есть достаточно массивное плотное ядро из твердого вещества, напоминающее собой планету земного типа и образовавшееся аналогичным образом.

      Особый случай представляет собой Плутон, — последняя из открытых «настоящих» планет Солнечной системы. По размеру он сопоставим с планетами земной группы и представляет собой, по сути, огромную глыбу льда летучих элементов. Долгое время ученые считали Плутон не то курьезным недоразумением, не то захваченным Солнечной системой инородным телом. Однако открытие в 1990-х годах так называемого «пояса Койпера», подобного поясу астероидов, — еще одного пояса малых планет, многие из которых движутся по очень вытянутым, «неправильным» орбитам, — заставило астрофизиков пересмотреть свои взгляды. Расположенный за орбитой Нептуна пояс Койпера — основной «поставщик» комет, залетающих в окрестности Солнца. Согласно современным взглядам, Плутон скорее всего представляет собой все-таки самое крупное небесное тело пояса Койпера — зародыш так и не сформировавшейся крупной планеты, вращающийся среди миллионов более мелких «отбросов» Солнечной системы.

      Такая картина формирования планетной системы хорошо объясняет многие наблюдаемые характеристики Солнечной системы: небольшие размеры, тяжелый элементный состав и конденсированное состояние внутренних планет; большие размеры, легкий элементный состав и жидкостно-газообразное состояние внешних планет; единое направление движения планет по орбитам вокруг Солнца. В 1995 году астрономами были получены первые доказательства существования планетных систем у других звезд и выяснены некоторые их характеристики (это удалось сделать по замерам циклических отклонений звезд от их среднестатистического положения в пространстве, вызванных силой гравитационного притяжения обращающихся вокруг них планет). Благодаря этому сегодня мы точно знаем о том, что за пределами Солнечной системы планет существует гораздо больше, чем внутри нее: на момент написания этой статьи открыто 83 планеты в 71 звездной системе (теперь, когда вы читаете эти строки, число открытых планет еще возросло). Однако лишь одна из открытых планетных систем похожа на нашу Солнечную систему. Во всех остальных, судя по всему, планеты движутся вокруг своей звезды по сильно вытянутым эллиптическим траекториям, в то время как в нашей Солнечной системе орбиты всех планет, за исключением Плутона, приближаются к круговым. Кроме того, в большинстве этих систем все планеты обращаются вокруг звезд на расстояниях, не превышающих радиус орбиты Меркурия. У некоторых планет период обращения вокруг их солнца и вовсе составляет всего несколько земных суток.

      Кроме планетных систем астрономам на сегодняшний день удалось открыть целый ряд околозвездных дисков — сплющенных газопылевых облаков вокруг молодых звезд. А это служит хорошим подтверждением гипотезы образования планетных систем из газопылевых облаков, пусть даже планетных систем, подобных нашей, открыты лишь считанные единицы.

      Характеристики 3 крупнейших газообразных планет Солнечной системы ▷➡️ Postposmo

      Во Вселенной в целом много-много планет. Солнечные планеты — это те, которые мы знаем, а внесолнечные — это те, которые находятся под орбитой звезды, которая является не Солнцем, а другой. Однако в общих характеристиках каждый из них имеет разный состав. В этом случае Viaje al Cosmos отвечала за объяснение того, что относится к газообразные планеты нашей Солнечной системы в частности.

      Прежде чем перечислить те, которые были исследованы человеком, через механизмы, созданные для того же, необходимо детализировать, что такое Газообразные Планеты. Эти планеты легкие и конкретно в Солнечной системе они большие и по этой причине их еще называют газовыми гигантами и в основном находятся во внешней части Солнечной системы.

      Вы также можете прочитать: 4 ОСНОВНЫХ АСПЕКТА ДЛЯ ХОРОШЕГО ЗНАНИЯ АСТЕРОИДОВ

      Они состоят прежде всего из гелий и водород и это отражение состава исходной солнечной туманности. Что наиболее поразительно, так это то, что, согласно наблюдениям в исследованиях, на этих планетах происходят важные метеорологические процессы и процессы гравитационного типа. Они также являются обладателями большой массы газа в постоянной конвекции, несмотря на их маленькое ядро.

      По сравнению с Планета Земля, газовые планеты чрезвычайно гигантские. В нашей Солнечной системе есть Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, также называемые планетами Юпитера по отношению к планете Юпитер, поскольку ее газообразная природа подобна природе Юпитера. Интересен тот факт, что хотя некоторые из них имеют твердый центр, юпитерианские планеты считаются газовыми гигантами.

      Индекс

      • 1 3 самые большие газообразные планеты Солнечной системы
        • 1.1 Один: Юпитер
          • 1.1.1 Юпитер основные факты
          • 1.1.2 большое красное пятно
        • 1.2 Два: Сатурн
        • 1.3 Три: Уран

      Один: Юпитер

      Она самая большая не только среди газообразных планет, но и во всей Солнечной системе. Фактически, планета юпитер его материя почти в два с половиной раза превышает материю всех других планет вместе взятых, а весь его объем в тысячу раз превышает объем планеты Земля. Вот какой он гигантский! Мы были бы крошечной частицей рядом с ними, совершенно отличной от того, что они показывают по телевидению, когда кто-то вымышленно посещает одну из этих планет.

      Видимо планет больше вдали от СолнцаВ основном они состоят из газа. Однако нельзя сказать, что в зависимости от их удаленности можно определить их размер. На самом деле из планет, которые называются внешними или газообразными, Юпитер — это та, которая находится ближе всего к Солнцу.

      В качестве любопытного факта важно отметить, что эта планета имеет состав, аналогичный составу Солнца, образованный гелий, водород и небольшое количество метан, водяной пар, аммиак и другие соединения.

      Планета Юпитер, самая большая из газовых планет, имеет настолько тонкую систему колец, что невидима с Земли. Кроме того, у него также есть много спутников. В частности, четыре его спутника были обнаружен Галилеем в 1610 году. Тогда впервые кто-то наблюдал небо в телескоп.

      Юпитер основные факты

      Эта планета по сравнению с нашей планетой Земля имеет экваториальный радиус 71.492 6.378 км, а у Земли — 778.330.000 149.600.000 км. В дополнение к среднему расстоянию от Солнца примерно 11,86 XNUMX XNUMX км, а от Земли оно составляет XNUMX XNUMX XNUMX км. Наш период обращения вокруг Солнца длится ровно один год, в то время как Юпитеру для завершения полного оборота вокруг Солнца требуется XNUMX года.

      Эта газообразная планета также имеет среднюю температуру поверхности -120º C, тогда как, с другой стороны, у Земли она составляет 15º C. Атмосфера Юпитера это довольно сложно из-за большого количества облаков и штормов. По этой причине на нем видны полосы разных цветов и несколько пятен. Одна, в частности, особенная, которая привлекла внимание различных астрономов и ученых.

      Может быть, вас это интересует: 3 КОМЕТЫ, КОТОРЫЕ СКОРО ПРИБЛИЗЯТСЯ К ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ

      большое красное пятно

      Что характеризует планету Юпитер, так это то, что она имеет Большое красное пятно, который согласно исследованиям представляет собой шторм, превышающий диаметр Земли и расположенный в тропических широтах южного полушария. Эта буря вызывает на этой газообразной планете ветры со скоростью 500 км/ч. С другой стороны, кольца Юпитера проще, чем кольца Сатурна.

      Такие кольца состоят из частиц пыли, выброшенных в космос при столкновении метеоритов с внутренние луны де Юпитер. Однако и кольца Юпитера, и спутники движутся внутри огромного сгустка радиации, запертого в магнитосфере, которая является магнитным полем планеты.

      Это огромное магнитное поле достигает расстояния от 3 до 7 миллионов километров в направлении Солнца, однако оно проецируется в противоположном направлении, более чем на 750 миллионов километров, пока не достигнет Орбита Сатурна.

      Два: Сатурн

      Эта планета также известна как вторая по величине планета в нашей Солнечной системе. С другой стороны, Сатурн — единственная планета, имеющая кольца, видимые с Земли. По этой причине ранее считалось, что это единственная планета с кольцами. Его специфическая форма отчетливо видна как планета, сплющенная у полюсов из-за быстрого вращения.

      Сатурн имеет атмосфера состоит из водорода, с небольшим количеством гелия и метана. Кроме того, это единственная планета, плотность которой меньше, чем у воды. Если бы мы нашли достаточно большой океан, Сатурн плавал бы. С другой стороны, планета желтоватого цвета. Однако на его облаках есть полосы других цветов, как у Юпитера, хотя они не так заметны. Вблизи экватора Сатурна дует ветер со скоростью 500 км/ч.

      Внешний вид Сатурна довольно привлекателен благодаря его кольцам, так как два из них яркие, А и В, и одно более мягкое, С. Между ними есть просветы. Самая крупная из них — дивизия Кассини. По сравнению с планетой Земля экваториальный радиус Сатурна составляет 60.268 6.378 км, а у Земли — XNUMX XNUMX км. С другой стороны, это планета обращается вокруг солнца за 29,46 лет, а Земля делает это за период в 1 год.

      Три: Уран

      Что касается местоположения, то планета Уран это седьмая планета от Солнца, но также третья по величине и четвертая по массивности в Солнечной системе. Эта планета также была первой, которая была обнаружена благодаря использованию телескопа в 1781 году. Эта планета имеет атмосферу, в состав которой входят метан, водород и другие углеводороды. Однако метан является компонентом, который поглощает красный свет, и по этой причине отражаются синие и зеленые тона.

      Планета Уран также наклонена таким образом, что экватор образует почти прямой угол, а точнее 98 градусов, с орбитальный путь. Это положение означает, что иногда самой горячей частью, обращенной к Солнцу, является один из полюсов.

      Вы также можете прочитать: 6 ВИДОВ КОСМИЧЕСКОЙ ПЫЛИ ПО МЕСТОПОЛОЖЕНИЮ И ПРОИСХОЖДЕНИЮ

      По сравнению с планетой Земля, Уран имеет экваториальный радиус 25. 559 6.378 км, а Земля имеет экваториальный радиус XNUMX XNUMX км. С другой стороны, Уран вращается вокруг Солнца за период 84,01 года, в то время как Земля делает это за период 1 год. Его температура составляет -210 º C на среднем уровне поверхности, что сильно отличается от температуры нашей планеты, которая составляет 15 º C.

      Три газообразные планеты, упомянутые выше, весьма удивительны и заслуживают того, чтобы о них знали. научный уровень и академический. Однако нет ничего более впечатляющего, чем планета Земля, поскольку до сих пор это единственная известная планета с жизнью. Хотя мы все еще ждем какого-то другого космического тела, свидетельствующего о существовании какой-то живой частицы.

      газовых гигантов: планеты Юпитера нашей Солнечной системы и за ее пределами

      Четыре газовых гиганта нашей Солнечной системы — Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун — все вместе известны как планеты Юпитера, что означает «подобные Юпитеру».
      (Изображение предоставлено: dottedhippo через Getty Images)

      Газовые гиганты — это большие планеты, состоящие в основном из газов, таких как водород и гелий, с относительно небольшим каменным ядром. Газовые гиганты нашей Солнечной системы Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун вместе составляют группу, известную как планеты Юпитера, по данным Университета Колорадо в Боулдере .

      Термин «юпитерианский» означает «подобный Юпитеру», и хотя наши исследования Солнечной системы показали, что газовые гиганты, такие как Уран и Нептун, сильно отличаются от Юпитера, описательный термин «юпитерианский» все еще существует. Этот ярлык также используется для описания экзопланет с массой Юпитера, обнаруженных за пределами нашей Солнечной системы, по данным Технологического университета Суинберна (открывается в новой вкладке).

      Истории по теме:

      Четыре газовых гиганта Солнечной системы находятся на окраинах, за орбитами Марса и поясом астероидов. Но миры совершенно отличны друг от друга. Юпитер и Сатурн значительно крупнее Урана и Нептуна, и каждая пара планет (Юпитер и Сатурн против Урана и Нептуна) имеет несколько иной состав.

      Хотя в нашей Солнечной системе всего четыре большие планеты, астрономы обнаружили тысячи за ее пределами с помощью многочисленных телескопов на Земле и в космосе. Эти экзопланеты (как их называют) изучаются, чтобы узнать больше о том, как возникла наша солнечная система, и сравнить формирование нашей солнечной системы с теми планетными системами, которые могут быть совершенно другими.

      Важность газовых гигантов

      Похоже, что одно из первых употреблений слова «газовый гигант» для обозначения большой планеты возникло в 1952 научно-фантастических произведения автора Джеймса Блиша (открывается в новой вкладке). В то время, когда писал Блиш, за пределами нашей Солнечной системы еще не было обнаружено ни одной планеты, и ни один космический корабль еще не стартовал с Земли.

      Это означало, что в его эпоху все, что мы знали о планетах, было получено из телескопических наблюдений, астрономических теорий и наборов данных, только что начавших анализироваться компьютерными моделями, доступными в то время. Пройдут десятилетия, прежде чем появится больше информации.

      Первый пролет Юпитера был совершен в 1972 году с помощью Pioneer 10, а первые экзопланеты были обнаружены вокруг пульсара PSR 1257+12 в 1992 году. С тех пор область исследований газовых гигантов быстро диверсифицировалась и расширилась.

      «Изучение поведения газовых гигантов приобрело повышенное значение после обнаружения многих газообразных экзопланет», — написал рецензируемый научный журнал Nature в сводке исследований на сегодняшний день в 2016 году .

      Художественное изображение зодиакального света на поверхности планеты Кеплер-1229б. (Изображение предоставлено SHAO/Yue Xu)

      Элементы исследований, привлекшие внимание ученых в последние годы, включали обсуждение колец газовых гигантов и выяснение источника полярных сияний. Более того, как утверждает Nature, исследования газовых гигантов станут богатой почвой для встреч и обмена знаниями между разными учеными.

      «Поскольку многие газообразные планеты, обнаруженные вокруг других звезд, имеют характеристики, значительно отличающиеся от планет в нашей Солнечной системе, наука о планетах-гигантах обладает огромным междисциплинарным потенциалом в качестве места встречи планетарных и экзопланетных сообществ», — отмечает Nature.

      Даже с тех пор 2020-е годы были богаты открытиями благодаря растущей интеграции машинного обучения и искусственного интеллекта для получения наборов данных, не говоря уже о количестве новых телескопов, увидевших первый свет. Крупные обсерватории 2020-х годов включают космический телескоп Джеймса Уэбба и Европейский чрезвычайно большой телескоп, которые, как ожидается, внесут свой вклад в изучение экзопланет.

      У нас уже есть множество данных об экзопланетах от обсерваторий, таких как спутник для исследования транзитных экзопланет НАСА (TESS), бывший космический телескоп агентства «Кеплер» и высокоточный прибор для поиска планет с радиальной скоростью на 3,6-метровом телескопе Европейской южной обсерватории. в обсерватории Ла Силья в Чили. НАСА сообщает, что к началу 2022 года было обнаружено более 4000 экзопланет , большая часть из которых — газовые гиганты.

      Художественное изображение космического корабля TESS и некоторых обнаруженных им экзопланет. (Изображение предоставлено NASA/JPL-Caltech)

      Газовые гиганты в нашей солнечной системе

      Юпитер — самая большая планета в нашей солнечной системе. Его радиус почти в 11 раз превышает размер Земли, и многие десятки спутников либо подтверждены, либо ожидают подтверждения. Планета в основном состоит из водорода и гелия, окружающих плотное ядро ​​из камней и льда, при этом большая часть ее объема, вероятно, состоит из жидкого металлического водорода, который создает огромное магнитное поле. Юпитер виден невооруженным глазом и был известен древним. Его атмосфера состоит в основном из водорода, гелия, аммиака и метана. Мы также собрали оставшиеся без ответа вопросы о Юпитере, чтобы получить представление о будущих исследованиях, например о том, как он обогатился тяжелыми элементами.

      Сатурн примерно в девять раз превышает радиус Земли и характеризуется большими кольцами; как они образовались неизвестно. У него открыто и подтверждено несколько десятков спутников. Как и Юпитер, Сатурн в основном состоит из водорода и гелия, которые окружают плотное ядро, и его также отслеживали древние культуры. Его атмосфера похожа на атмосферу Юпитера. Мы также рассмотрели некоторые оставшиеся без ответа вопросы о Сатурне, например, сколько длится день на планете.

      Множество кружащихся облаков в динамичном северном умеренном поясе Юпитера запечатлено на этом снимке, сделанном космическим кораблем НАСА «Юнона». (Изображение предоставлено НАСА)

      Уран имеет радиус, примерно в четыре раза превышающий радиус Земли, и является первым газовым гигантом, обнаруженным с помощью телескопа, поскольку Юпитер и Сатурн наблюдались невооруженным глазом с древних времен. Уран — единственная планета, наклоненная на бок, и он также вращается назад относительно всех планет, кроме Венеры, что означает, что огромное столкновение разрушило его давным-давно. У планеты десятки спутников, а ее атмосфера состоит из водорода, гелия и метана. Он был открыт Уильямом Гершелем в 1781 году, и только один космический корабль «Вояджер-2» пролетел мимо него в 1986. Некоторые странные вещи, наблюдаемые на Уране, включают необъяснимые низкие температуры и сложную атмосферу.

      Нептун также имеет радиус примерно в четыре раза больше, чем у Земли. Как и у Урана, его атмосфера в основном состоит из водорода, гелия и метана. Она была обнаружена в 1846 году, и мимо нее пролетел единственный космический корабль, которым был Вояджер-2 в 1989 году. У планеты есть более дюжины подтвержденных спутников. Мы также рассмотрели некоторые из самых больших загадок Нептуна, такие как его сверхвысокая скорость ветра. Ученые также надеются организовать миссию для посещения Урана и Нептуна через несколько десятилетий.

      Художественное представление TOI-561, одной из старейших планетарных систем с самым низким содержанием металлов, обнаруженных в галактике Млечный Путь. (Изображение предоставлено обсерваторией В. М. Кека/Адам Макаренко)

      Газовые гиганты за пределами нашей Солнечной системы

      Суперземли: Ученые обнаружили множество «суперземель» (планет размером между Землей и Нептуном) в других солнечных системы. В нашей Солнечной системе нет известных суперземель, хотя некоторые ученые предполагают, что во внешних пределах нашей Солнечной системы может скрываться «Планета девять». Ученые изучают эту категорию планет, чтобы узнать, на что больше похожи суперземли: на маленькие газовые гиганты или на большие планеты земной группы. Также неясно, может ли на этих планетах быть жизнь и сколько воды будет на их поверхности.

      Горячие юпитеры: Это планеты размером с Юпитер или больше, вращающиеся очень близко к своим родительским звездам. Как они туда попали, все еще изучается, но две основные теории (просто говоря) говорят, что они либо мигрировали на эту орбиту издалека, либо сформировались по существу на месте. Эти экзопланеты были обнаружены первыми, потому что они настолько массивны и находятся так близко к своим родительским звездам, что вызывают большие «колебания» гравитации звезды, благодаря чему их относительно легко обнаружить с помощью обсерваторий 19-го века.90-е годы, по данным NASA .

      Художественное изображение горячего Юпитера. (Изображение предоставлено НАСА, ЕКА и Г. Бэконом (STScI))

      Формирование и шансы на жизнь

      Астрономы считают, что планеты Юпитера сначала сформировались как скалистые и ледяные планеты, похожие на планеты земной группы. Однако размер ядер позволил этим планетам (особенно Юпитеру и Сатурну) захватить водород и гелий из газового облака, из которого конденсировалось Солнце, до того, как Солнце сформировалось и унесло большую часть газа.

      Поскольку Уран и Нептун меньше и имеют большие орбиты, им было труднее собирать водород и гелий так же эффективно, как Юпитеру и Сатурну. Это, вероятно, объясняет, почему они меньше, чем эти две планеты. В процентном отношении их атмосфера более «загрязнена» более сложными химическими соединениями, такими как метан и аммиак, потому что они намного меньше.

      Газовые гиганты вряд ли могут быть носителями жизни в том виде, в каком мы ее знаем, поскольку они представляют собой огромные газовые шары без существенной поверхности. Тем не менее, есть возможность найти микробную жизнь на их различных ледяных спутниках, или, возможно, есть другие возможности жизни, которые наука еще не рассматривала. Но по состоянию на 2021 год даже меньшие планеты размером с Землю, которые мы обнаружили, вряд ли будут иметь жизнь, заключило крупное исследование.

      Художественное изображение экзолуны, вращающейся вокруг экзопланеты Кеплер 1708 г. р. (Изображение предоставлено Helena Valenzuela Widerström)

      Спутники газовых гигантов

      Вокруг планет-гигантов в нашей Солнечной системе находятся десятки спутников. Многие из них сформировались в то же время, что и их родительские планеты, что подразумевается, если планеты вращаются в том же направлении, что и спутники вблизи их экватора (например, огромные спутники Юпитера Ио, Европа, Ганимед и Каллисто). Но есть и исключения.

      Одна большая луна Нептуна, Тритон, вращается вокруг планеты, противоположной направлению вращения Нептуна, что подразумевает, что Тритон был захвачен, возможно, когда-то более крупной атмосферой Нептуна, когда он проходил мимо. И в Солнечной системе есть много крошечных лун, которые вращаются далеко от экватора своих планет, что означает, что они также были захвачены огромным гравитационным притяжением.

      Подмножество лун, называемых ледяными лунами, могут иметь условия для жизни, поскольку мы нашли доказательства наличия энергии и жидкой воды, которые могли бы поддерживать микробы. На 2030-е годы запланирован запуск спутников Europa Clipper НАСА и JUpiter ICy moons Explorer (JUICE) Европейского космического агентства, чтобы узнать больше о потенциале нескольких спутников для жизни. Есть также надежда совершить посадочную миссию на луну Юпитера (или на какую-нибудь другую ледяную луну в другом месте Солнечной системы) позже в этом столетии, чтобы увидеть поверхность вблизи.

      По состоянию на начало 2022 года астрономическое сообщество точно не подтвердило обнаружение экзолуны, спутника, вращающегося вокруг экзопланеты. Но они приближаются. Чтобы обнаружить экзолуну, нам нужно увидеть не только падение яркости, вызванное прохождением планеты перед звездой, но и характерный провал от Луны. Луны относительно крошечные, и нашим нынешним обсерваториям их трудно обнаружить. Но технология телескопов быстро совершенствуется, так что астрономам скоро может повезти.

      НАСА выбрало тяжелую ракету SpaceX Falcon Heavy для запуска миссии Europa Clipper к ледяной луне Юпитера. (Изображение предоставлено NASA/JPL-Caltech)

      Текущие исследования

      С таким количеством активных миссий, которые выполняются или планируются для этих различных миров, не говоря уже об исследованиях с помощью телескопов и компьютерных моделях, наука о газовых гигантах может быстро измениться в вопросе недель или месяцев. Мы укажем здесь общие направления исследований, а также страницы Space.com, где вы можете быть в курсе последних открытий различных газовых гигантов в Солнечной системе и за ее пределами.

      Юпитер: Космический корабль НАСА «Юнона» прибыл на планету в 2016 году, дополнив многочисленные другие исследования, проведенные с помощью космических кораблей и космического телескопа «Хаббл». Он изучил кольца планеты, чего трудно достичь иначе, поскольку они намного тоньше, чем у Сатурна. Зонд исследует полярные сияния Юпитера, чтобы узнать об их происхождении и отличиях от других планет, и погружается глубоко в атмосферу, чтобы узнать об облаках в атмосфере планеты. Исследователи также очарованы поведением Большого Красного Пятна, постоянной штормовой системы в Южном полушарии Юпитера, которая, похоже, сжимается. Следите за новостями об исследованиях Юпитера здесь.

      Сатурн: В 2017 году космический аппарат «Кассини» завершил более десятка лет наблюдений за Сатурном. Но научная работа «Кассини» все еще продолжается, поскольку ученые анализируют данные, собранные в течение многих лет на Сатурне. Его кольца использовались для исследования гравитации планеты, и ученых очень интересуют различные ледяные луны вокруг планеты, на которых может быть жизнь. Следите за новостями об исследованиях Сатурна здесь.

      Уран: Бури Урана часто являются мишенью как для профессиональных телескопов, так и для астрономов-любителей, которые следят за тем, как они развиваются и изменяются с течением времени. Ученые также заинтересованы в изучении структуры его колец и того, из чего состоит его атмосфера. Недавние исследования были сосредоточены на таких аспектах, как погода в его атмосфере и троянские астероиды, окружающие планету. Следите за новостями об исследованиях Урана здесь.

      Уран в рентгеновских лучах. (Изображение предоставлено: X-ray: NASA/CXO/University College London/W. Dunn et al. Оптическое: обсерватория W.M. Keck)

      (открывается в новой вкладке)

      Нептун: Штормы на Нептуне также являются популярной целью для наблюдений , а в 2018 году эти наблюдения снова принесли свои плоды; работа космического телескопа Хаббла показала, что давний шторм теперь уменьшается. Исследователи отметили, что шторм рассеивается не так, как ожидали их модели, что показывает, что наше понимание атмосферы Нептуна все еще требует уточнения.

      Экзопланеты: Наш поиск экзопланет на самом деле только начинается, но по мере того, как набор данных становится все больше, НАСА стремится ответить на эти масштабные вопросы: что такое экзопланета? Есть ли жизнь на других планетах? Сколько существует экзопланет? Наконец, где мы можем найти экзопланеты и можем ли мы предсказать их местоположение? И, как упоминалось ранее, поиск экзолун продолжается. Следите за новостями об экзопланетах на Space.com, а также ознакомьтесь с нашими крупнейшими открытиями экзопланет в 2021 году для получения дополнительной информации.

      Дополнительные ресурсы:

      Узнайте больше о газовых гигантах и ​​планетах Юпитера в более подробно (откроется в новой вкладке) с НАСА. Узнайте о том, как сверхкритические флюиды могут помочь нам понять внутреннюю часть газовых планет-гигантов, в этой статье, опубликованной в The Conversation . Исследуйте внешние планеты с помощью этого информационного ресурса с образовательного веб-сайта Lumen Learning (откроется в новой вкладке).

      Библиография

      «Газовый гигант». НАСА . (2021, 22 марта.) https://exoplanets.nasa.gov/what-is-an-exoplanet/planet-types/gas-giant/ (открывается в новой вкладке)

      «Газовый гигант». Словарь научной фантастики . (2020, 16 декабря). https://sfdictionary.com/view/52/gas-giant (открывается в новой вкладке)

      «В поисках жизни». НАСА . (2020, 8 декабря). https://exoplanets.nasa.gov/search-for-life/big-questions/ (открывается в новой вкладке)

      «Достижения в планетарной науке». Природа . (2016, 4 октября). https://www.nature.com/collections/bphtvvsswf/gasgiants (открывается в новой вкладке)  

      Трифонов, Трифон и др. «Две планеты Юпитера вокруг гигантской звезды HD 202696: растущее население упакованных пар массивных планет вокруг массивных звезд? (открывается в новой вкладке)» The Astronomical Journal 157.3 (2019): 93.

      Джонс, М.И. «Четыре планеты Юпитера вокруг звезд-гигантов с низкой светимостью, наблюдаемые с помощью EXPRESS и PPPS. (открывается в новой вкладке)» Astronomy & Astrophysics 646 (2021): A131.

      Присоединяйтесь к нашим космическим форумам, чтобы продолжать обсуждать последние миссии, ночное небо и многое другое! А если у вас есть новость, исправление или комментарий, сообщите нам об этом по адресу: [email protected].

      Элизабет Хауэлл, доктор философии, является штатным корреспондентом на канале космических полетов с 2022 года. Она была автором для Space.com в течение 10 лет до этого, с 2012 года. она также занимается такими темами, как разнообразие, научная фантастика, астрономия и игры, чтобы помочь другим исследовать вселенную. Репортажи Элизабет с места событий включают в себя два запуска пилотируемых космических кораблей из Казахстана, три миссии шаттлов во Флориде и встроенные репортажи с моделируемой миссии на Марс в Юте. Она имеет докторскую степень. и магистр наук. получил степень бакалавра космических исследований в Университете Северной Дакоты и степень бакалавра журналистики в Карлтонском университете в Канаде. Элизабет также является инструктором по коммуникациям и науке после окончания средней школы с 2015 года. Ее последняя книга «Моменты лидерства от НАСА» написана в соавторстве с астронавтом Дэйвом Уильямсом. Элизабет впервые заинтересовалась космосом после просмотра фильма «Аполлон-13» в 19 лет.96, и все еще хочет когда-нибудь стать космонавтом.

      газовых гигантов: планеты Юпитера нашей Солнечной системы и за ее пределами

      Четыре газовых гиганта нашей Солнечной системы — Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун — все вместе известны как планеты Юпитера, что означает «подобные Юпитеру».
      (Изображение предоставлено: dottedhippo через Getty Images)

      Газовые гиганты — это большие планеты, состоящие в основном из газов, таких как водород и гелий, с относительно небольшим каменным ядром. Газовые гиганты нашей Солнечной системы Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун вместе составляют группу, известную как планеты Юпитера, согласно Университету Колорадо в Боулдере .

      Термин «юпитерианец» означает «подобный Юпитеру», и хотя наши исследования Солнечной системы показали, что газовые гиганты, такие как Уран и Нептун, сильно отличаются от Юпитера, описательный термин «юпитерианец» все еще существует. Этот ярлык также используется для описания экзопланет с массой Юпитера, обнаруженных за пределами нашей Солнечной системы, по данным Технологического университета Суинберна (открывается в новой вкладке).

      Истории по теме:

      Четыре газовых гиганта Солнечной системы находятся на окраинах, за орбитами Марса и поясом астероидов. Но миры совершенно отличны друг от друга. Юпитер и Сатурн значительно крупнее Урана и Нептуна, и каждая пара планет (Юпитер и Сатурн против Урана и Нептуна) имеет несколько иной состав.

      Хотя в нашей Солнечной системе всего четыре большие планеты, астрономы открыли тысячи за ее пределами с помощью многочисленных телескопов на Земле и в космосе. Эти экзопланеты (как их называют) изучаются, чтобы узнать больше о том, как возникла наша солнечная система, и сравнить формирование нашей солнечной системы с теми планетными системами, которые могут быть совершенно другими.

      Важность газовых гигантов

      Похоже, что одно из первых использований слова «газовый гигант» для обозначения большой планеты возникло в 1952 году в научно-фантастическом произведении автора Джеймса Блиша . В то время, когда писал Блиш, за пределами нашей Солнечной системы еще не было обнаружено ни одной планеты, и ни один космический корабль еще не стартовал с Земли.

      Это означало, что в его эпоху все, что мы знали о планетах, было получено из телескопических наблюдений, астрономических теорий и наборов данных, только что начавших анализироваться компьютерными моделями, доступными в то время. Пройдут десятилетия, прежде чем появится больше информации.

      Первый пролет Юпитера был совершен в 1972 году с помощью Pioneer 10, а первые экзопланеты были обнаружены вокруг пульсара PSR 1257+12 в 1992 году. С тех пор область исследований газовых гигантов быстро диверсифицировалась и расширилась.

      «Изучение поведения газовых гигантов приобрело повышенное значение после обнаружения многих газообразных экзопланет», — написал рецензируемый научный журнал Nature в сводке исследований на сегодняшний день в 2016 году .

      Художественное изображение зодиакального света на поверхности планеты Кеплер-1229б. (Изображение предоставлено SHAO/Yue Xu)

      Элементы исследований, привлекшие внимание ученых в последние годы, включали обсуждение колец газовых гигантов и выяснение источника полярных сияний. Более того, как утверждает Nature, исследования газовых гигантов станут богатой почвой для встреч и обмена знаниями между разными учеными.

      «Поскольку многие газообразные планеты, обнаруженные вокруг других звезд, имеют характеристики, значительно отличающиеся от планет в нашей Солнечной системе, наука о планетах-гигантах обладает огромным междисциплинарным потенциалом в качестве места встречи планетарных и экзопланетных сообществ», — отмечает Nature.

      Даже с тех пор 2020-е годы были богаты открытиями благодаря растущей интеграции машинного обучения и искусственного интеллекта для получения наборов данных, не говоря уже о количестве новых телескопов, увидевших первый свет. Крупные обсерватории 2020-х годов включают космический телескоп Джеймса Уэбба и Европейский чрезвычайно большой телескоп, которые, как ожидается, внесут свой вклад в изучение экзопланет.

      У нас уже есть множество данных об экзопланетах от обсерваторий, таких как спутник для исследования транзитных экзопланет НАСА (TESS), бывший космический телескоп агентства «Кеплер» и высокоточный прибор для поиска планет с радиальной скоростью на 3,6-метровом телескопе Европейской южной обсерватории. в обсерватории Ла Силья в Чили. НАСА сообщает, что к началу 2022 года было обнаружено более 4000 экзопланет , большая часть из которых — газовые гиганты.

      Художественное изображение космического корабля TESS и некоторых обнаруженных им экзопланет. (Изображение предоставлено NASA/JPL-Caltech)

      Газовые гиганты в нашей солнечной системе

      Юпитер — самая большая планета в нашей солнечной системе. Его радиус почти в 11 раз превышает размер Земли, и многие десятки спутников либо подтверждены, либо ожидают подтверждения. Планета в основном состоит из водорода и гелия, окружающих плотное ядро ​​из камней и льда, при этом большая часть ее объема, вероятно, состоит из жидкого металлического водорода, который создает огромное магнитное поле. Юпитер виден невооруженным глазом и был известен древним. Его атмосфера состоит в основном из водорода, гелия, аммиака и метана. Мы также собрали оставшиеся без ответа вопросы о Юпитере, чтобы получить представление о будущих исследованиях, например о том, как он обогатился тяжелыми элементами.

      Сатурн примерно в девять раз превышает радиус Земли и характеризуется большими кольцами; как они образовались неизвестно. У него открыто и подтверждено несколько десятков спутников. Как и Юпитер, Сатурн в основном состоит из водорода и гелия, которые окружают плотное ядро, и его также отслеживали древние культуры. Его атмосфера похожа на атмосферу Юпитера. Мы также рассмотрели некоторые оставшиеся без ответа вопросы о Сатурне, например, сколько длится день на планете.

      Множество кружащихся облаков в динамичном северном умеренном поясе Юпитера запечатлено на этом снимке, сделанном космическим кораблем НАСА «Юнона». (Изображение предоставлено НАСА)

      Уран имеет радиус, примерно в четыре раза превышающий радиус Земли, и является первым газовым гигантом, обнаруженным с помощью телескопа, поскольку Юпитер и Сатурн наблюдались невооруженным глазом с древних времен. Уран — единственная планета, наклоненная на бок, и он также вращается назад относительно всех планет, кроме Венеры, что означает, что огромное столкновение разрушило его давным-давно. У планеты десятки спутников, а ее атмосфера состоит из водорода, гелия и метана. Он был открыт Уильямом Гершелем в 1781 году, и только один космический корабль «Вояджер-2» пролетел мимо него в 1986. Некоторые странные вещи, наблюдаемые на Уране, включают необъяснимые низкие температуры и сложную атмосферу.

      Нептун также имеет радиус примерно в четыре раза больше, чем у Земли. Как и у Урана, его атмосфера в основном состоит из водорода, гелия и метана. Она была обнаружена в 1846 году, и мимо нее пролетел единственный космический корабль, которым был Вояджер-2 в 1989 году. У планеты есть более дюжины подтвержденных спутников. Мы также рассмотрели некоторые из самых больших загадок Нептуна, такие как его сверхвысокая скорость ветра. Ученые также надеются организовать миссию для посещения Урана и Нептуна через несколько десятилетий.

      Художественное представление TOI-561, одной из старейших планетарных систем с самым низким содержанием металлов, обнаруженных в галактике Млечный Путь. (Изображение предоставлено обсерваторией В. М. Кека/Адам Макаренко)

      Газовые гиганты за пределами нашей Солнечной системы

      Суперземли: Ученые обнаружили множество «суперземель» (планет размером между Землей и Нептуном) в других солнечных системы. В нашей Солнечной системе нет известных суперземель, хотя некоторые ученые предполагают, что во внешних пределах нашей Солнечной системы может скрываться «Планета девять». Ученые изучают эту категорию планет, чтобы узнать, на что больше похожи суперземли: на маленькие газовые гиганты или на большие планеты земной группы. Также неясно, может ли на этих планетах быть жизнь и сколько воды будет на их поверхности.

      Горячие юпитеры: Это планеты размером с Юпитер или больше, вращающиеся очень близко к своим родительским звездам. Как они туда попали, все еще изучается, но две основные теории (просто говоря) говорят, что они либо мигрировали на эту орбиту издалека, либо сформировались по существу на месте. Эти экзопланеты были обнаружены первыми, потому что они настолько массивны и находятся так близко к своим родительским звездам, что вызывают большие «колебания» гравитации звезды, благодаря чему их относительно легко обнаружить с помощью обсерваторий 19-го века.90-е годы, по данным NASA .

      Художественное изображение горячего Юпитера. (Изображение предоставлено НАСА, ЕКА и Г. Бэконом (STScI))

      Формирование и шансы на жизнь

      Астрономы считают, что планеты Юпитера сначала сформировались как скалистые и ледяные планеты, похожие на планеты земной группы. Однако размер ядер позволил этим планетам (особенно Юпитеру и Сатурну) захватить водород и гелий из газового облака, из которого конденсировалось Солнце, до того, как Солнце сформировалось и унесло большую часть газа.

      Поскольку Уран и Нептун меньше и имеют большие орбиты, им было труднее собирать водород и гелий так же эффективно, как Юпитеру и Сатурну. Это, вероятно, объясняет, почему они меньше, чем эти две планеты. В процентном отношении их атмосфера более «загрязнена» более сложными химическими соединениями, такими как метан и аммиак, потому что они намного меньше.

      Газовые гиганты вряд ли могут быть носителями жизни в том виде, в каком мы ее знаем, поскольку они представляют собой огромные газовые шары без существенной поверхности. Тем не менее, есть возможность найти микробную жизнь на их различных ледяных спутниках, или, возможно, есть другие возможности жизни, которые наука еще не рассматривала. Но по состоянию на 2021 год даже меньшие планеты размером с Землю, которые мы обнаружили, вряд ли будут иметь жизнь, заключило крупное исследование.

      Художественное изображение экзолуны, вращающейся вокруг экзопланеты Кеплер 1708 г. р. (Изображение предоставлено Helena Valenzuela Widerström)

      Спутники газовых гигантов

      Вокруг планет-гигантов в нашей Солнечной системе находятся десятки спутников. Многие из них сформировались в то же время, что и их родительские планеты, что подразумевается, если планеты вращаются в том же направлении, что и спутники вблизи их экватора (например, огромные спутники Юпитера Ио, Европа, Ганимед и Каллисто). Но есть и исключения.

      Одна большая луна Нептуна, Тритон, вращается вокруг планеты, противоположной направлению вращения Нептуна, что подразумевает, что Тритон был захвачен, возможно, когда-то более крупной атмосферой Нептуна, когда он проходил мимо. И в Солнечной системе есть много крошечных лун, которые вращаются далеко от экватора своих планет, что означает, что они также были захвачены огромным гравитационным притяжением.

      Подмножество лун, называемых ледяными лунами, могут иметь условия для жизни, поскольку мы нашли доказательства наличия энергии и жидкой воды, которые могли бы поддерживать микробы. На 2030-е годы запланирован запуск спутников Europa Clipper НАСА и JUpiter ICy moons Explorer (JUICE) Европейского космического агентства, чтобы узнать больше о потенциале нескольких спутников для жизни. Есть также надежда совершить посадочную миссию на луну Юпитера (или на какую-нибудь другую ледяную луну в другом месте Солнечной системы) позже в этом столетии, чтобы увидеть поверхность вблизи.

      По состоянию на начало 2022 года астрономическое сообщество точно не подтвердило обнаружение экзолуны, спутника, вращающегося вокруг экзопланеты. Но они приближаются. Чтобы обнаружить экзолуну, нам нужно увидеть не только падение яркости, вызванное прохождением планеты перед звездой, но и характерный провал от Луны. Луны относительно крошечные, и нашим нынешним обсерваториям их трудно обнаружить. Но технология телескопов быстро совершенствуется, так что астрономам скоро может повезти.

      НАСА выбрало тяжелую ракету SpaceX Falcon Heavy для запуска миссии Europa Clipper к ледяной луне Юпитера. (Изображение предоставлено NASA/JPL-Caltech)

      Текущие исследования

      С таким количеством активных миссий, которые выполняются или планируются для этих различных миров, не говоря уже об исследованиях с помощью телескопов и компьютерных моделях, наука о газовых гигантах может быстро измениться в вопросе недель или месяцев. Мы укажем здесь общие направления исследований, а также страницы Space.com, где вы можете быть в курсе последних открытий различных газовых гигантов в Солнечной системе и за ее пределами.

      Юпитер: Космический корабль НАСА «Юнона» прибыл на планету в 2016 году, дополнив многочисленные другие исследования, проведенные с помощью космических кораблей и космического телескопа «Хаббл». Он изучил кольца планеты, чего трудно достичь иначе, поскольку они намного тоньше, чем у Сатурна. Зонд исследует полярные сияния Юпитера, чтобы узнать об их происхождении и отличиях от других планет, и погружается глубоко в атмосферу, чтобы узнать об облаках в атмосфере планеты. Исследователи также очарованы поведением Большого Красного Пятна, постоянной штормовой системы в Южном полушарии Юпитера, которая, похоже, сжимается. Следите за новостями об исследованиях Юпитера здесь.

      Сатурн: В 2017 году космический аппарат «Кассини» завершил более десятка лет наблюдений за Сатурном. Но научная работа «Кассини» все еще продолжается, поскольку ученые анализируют данные, собранные в течение многих лет на Сатурне. Его кольца использовались для исследования гравитации планеты, и ученых очень интересуют различные ледяные луны вокруг планеты, на которых может быть жизнь. Следите за новостями об исследованиях Сатурна здесь.

      Уран: Бури Урана часто являются мишенью как для профессиональных телескопов, так и для астрономов-любителей, которые следят за тем, как они развиваются и изменяются с течением времени. Ученые также заинтересованы в изучении структуры его колец и того, из чего состоит его атмосфера. Недавние исследования были сосредоточены на таких аспектах, как погода в его атмосфере и троянские астероиды, окружающие планету. Следите за новостями об исследованиях Урана здесь.

      Уран в рентгеновских лучах. (Изображение предоставлено: X-ray: NASA/CXO/University College London/W. Dunn et al. Оптическое: обсерватория W.M. Keck)

      (открывается в новой вкладке)

      Нептун: Штормы на Нептуне также являются популярной целью для наблюдений , а в 2018 году эти наблюдения снова принесли свои плоды; работа космического телескопа Хаббла показала, что давний шторм теперь уменьшается. Исследователи отметили, что шторм рассеивается не так, как ожидали их модели, что показывает, что наше понимание атмосферы Нептуна все еще требует уточнения.

      Экзопланеты: Наш поиск экзопланет на самом деле только начинается, но по мере того, как набор данных становится все больше, НАСА стремится ответить на эти масштабные вопросы: что такое экзопланета? Есть ли жизнь на других планетах? Сколько существует экзопланет? Наконец, где мы можем найти экзопланеты и можем ли мы предсказать их местоположение? И, как упоминалось ранее, поиск экзолун продолжается. Следите за новостями об экзопланетах на Space.com, а также ознакомьтесь с нашими крупнейшими открытиями экзопланет в 2021 году для получения дополнительной информации.

      Дополнительные ресурсы:

      Узнайте больше о газовых гигантах и ​​планетах Юпитера в более подробно (откроется в новой вкладке) с НАСА. Узнайте о том, как сверхкритические флюиды могут помочь нам понять внутреннюю часть газовых планет-гигантов, в этой статье, опубликованной в The Conversation . Исследуйте внешние планеты с помощью этого информационного ресурса с образовательного веб-сайта Lumen Learning (откроется в новой вкладке).

      Библиография

      «Газовый гигант». НАСА . (2021, 22 марта.) https://exoplanets.nasa.gov/what-is-an-exoplanet/planet-types/gas-giant/ (открывается в новой вкладке)

      «Газовый гигант». Словарь научной фантастики . (2020, 16 декабря). https://sfdictionary.com/view/52/gas-giant (открывается в новой вкладке)

      «В поисках жизни». НАСА . (2020, 8 декабря). https://exoplanets.nasa.gov/search-for-life/big-questions/ (открывается в новой вкладке)

      «Достижения в планетарной науке». Природа . (2016, 4 октября). https://www.nature.com/collections/bphtvvsswf/gasgiants (открывается в новой вкладке)  

      Трифонов, Трифон и др. «Две планеты Юпитера вокруг гигантской звезды HD 202696: растущее население упакованных пар массивных планет вокруг массивных звезд? (открывается в новой вкладке)» The Astronomical Journal 157.3 (2019): 93.

      Джонс, М.И. «Четыре планеты Юпитера вокруг звезд-гигантов с низкой светимостью, наблюдаемые с помощью EXPRESS и PPPS. (открывается в новой вкладке)» Astronomy & Astrophysics 646 (2021): A131.

      Присоединяйтесь к нашим космическим форумам, чтобы продолжать обсуждать последние миссии, ночное небо и многое другое! А если у вас есть новость, исправление или комментарий, сообщите нам об этом по адресу: [email protected].

      Элизабет Хауэлл, доктор философии, является штатным корреспондентом на канале космических полетов с 2022 года. Она была автором для Space.com в течение 10 лет до этого, с 2012 года. она также занимается такими темами, как разнообразие, научная фантастика, астрономия и игры, чтобы помочь другим исследовать вселенную. Репортажи Элизабет с места событий включают в себя два запуска пилотируемых космических кораблей из Казахстана, три миссии шаттлов во Флориде и встроенные репортажи с моделируемой миссии на Марс в Юте. Она имеет докторскую степень. и магистр наук. получил степень бакалавра космических исследований в Университете Северной Дакоты и степень бакалавра журналистики в Карлтонском университете в Канаде. Элизабет также является инструктором по коммуникациям и науке после окончания средней школы с 2015 года. Ее последняя книга «Моменты лидерства от НАСА» написана в соавторстве с астронавтом Дэйвом Уильямсом. Элизабет впервые заинтересовалась космосом после просмотра фильма «Аполлон-13» в 19 лет.96, и все еще хочет когда-нибудь стать космонавтом.

      газовых гигантов: планеты Юпитера нашей Солнечной системы и за ее пределами

      Четыре газовых гиганта нашей Солнечной системы — Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун — все вместе известны как планеты Юпитера, что означает «подобные Юпитеру».
      (Изображение предоставлено: dottedhippo через Getty Images)

      Газовые гиганты — это большие планеты, состоящие в основном из газов, таких как водород и гелий, с относительно небольшим каменным ядром. Газовые гиганты нашей Солнечной системы Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун вместе составляют группу, известную как планеты Юпитера, согласно Университету Колорадо в Боулдере .

      Термин «юпитерианец» означает «подобный Юпитеру», и хотя наши исследования Солнечной системы показали, что газовые гиганты, такие как Уран и Нептун, сильно отличаются от Юпитера, описательный термин «юпитерианец» все еще существует. Этот ярлык также используется для описания экзопланет с массой Юпитера, обнаруженных за пределами нашей Солнечной системы, по данным Технологического университета Суинберна (открывается в новой вкладке).

      Истории по теме:

      Четыре газовых гиганта Солнечной системы находятся на окраинах, за орбитами Марса и поясом астероидов. Но миры совершенно отличны друг от друга. Юпитер и Сатурн значительно крупнее Урана и Нептуна, и каждая пара планет (Юпитер и Сатурн против Урана и Нептуна) имеет несколько иной состав.

      Хотя в нашей Солнечной системе всего четыре большие планеты, астрономы открыли тысячи за ее пределами с помощью многочисленных телескопов на Земле и в космосе. Эти экзопланеты (как их называют) изучаются, чтобы узнать больше о том, как возникла наша солнечная система, и сравнить формирование нашей солнечной системы с теми планетными системами, которые могут быть совершенно другими.

      Важность газовых гигантов

      Похоже, что одно из первых использований слова «газовый гигант» для обозначения большой планеты возникло в 1952 году в научно-фантастическом произведении автора Джеймса Блиша . В то время, когда писал Блиш, за пределами нашей Солнечной системы еще не было обнаружено ни одной планеты, и ни один космический корабль еще не стартовал с Земли.

      Это означало, что в его эпоху все, что мы знали о планетах, было получено из телескопических наблюдений, астрономических теорий и наборов данных, только что начавших анализироваться компьютерными моделями, доступными в то время. Пройдут десятилетия, прежде чем появится больше информации.

      Первый пролет Юпитера был совершен в 1972 году с помощью Pioneer 10, а первые экзопланеты были обнаружены вокруг пульсара PSR 1257+12 в 1992 году. С тех пор область исследований газовых гигантов быстро диверсифицировалась и расширилась.

      «Изучение поведения газовых гигантов приобрело повышенное значение после обнаружения многих газообразных экзопланет», — написал рецензируемый научный журнал Nature в сводке исследований на сегодняшний день в 2016 году .

      Художественное изображение зодиакального света на поверхности планеты Кеплер-1229б. (Изображение предоставлено SHAO/Yue Xu)

      Элементы исследований, привлекшие внимание ученых в последние годы, включали обсуждение колец газовых гигантов и выяснение источника полярных сияний. Более того, как утверждает Nature, исследования газовых гигантов станут богатой почвой для встреч и обмена знаниями между разными учеными.

      «Поскольку многие газообразные планеты, обнаруженные вокруг других звезд, имеют характеристики, значительно отличающиеся от планет в нашей Солнечной системе, наука о планетах-гигантах обладает огромным междисциплинарным потенциалом в качестве места встречи планетарных и экзопланетных сообществ», — отмечает Nature.

      Даже с тех пор 2020-е годы были богаты открытиями благодаря растущей интеграции машинного обучения и искусственного интеллекта для получения наборов данных, не говоря уже о количестве новых телескопов, увидевших первый свет. Крупные обсерватории 2020-х годов включают космический телескоп Джеймса Уэбба и Европейский чрезвычайно большой телескоп, которые, как ожидается, внесут свой вклад в изучение экзопланет.

      У нас уже есть множество данных об экзопланетах от обсерваторий, таких как спутник для исследования транзитных экзопланет НАСА (TESS), бывший космический телескоп агентства «Кеплер» и высокоточный прибор для поиска планет с радиальной скоростью на 3,6-метровом телескопе Европейской южной обсерватории. в обсерватории Ла Силья в Чили. НАСА сообщает, что к началу 2022 года было обнаружено более 4000 экзопланет , большая часть из которых — газовые гиганты.

      Художественное изображение космического корабля TESS и некоторых обнаруженных им экзопланет. (Изображение предоставлено NASA/JPL-Caltech)

      Газовые гиганты в нашей солнечной системе

      Юпитер — самая большая планета в нашей солнечной системе. Его радиус почти в 11 раз превышает размер Земли, и многие десятки спутников либо подтверждены, либо ожидают подтверждения. Планета в основном состоит из водорода и гелия, окружающих плотное ядро ​​из камней и льда, при этом большая часть ее объема, вероятно, состоит из жидкого металлического водорода, который создает огромное магнитное поле. Юпитер виден невооруженным глазом и был известен древним. Его атмосфера состоит в основном из водорода, гелия, аммиака и метана. Мы также собрали оставшиеся без ответа вопросы о Юпитере, чтобы получить представление о будущих исследованиях, например о том, как он обогатился тяжелыми элементами.

      Сатурн примерно в девять раз превышает радиус Земли и характеризуется большими кольцами; как они образовались неизвестно. У него открыто и подтверждено несколько десятков спутников. Как и Юпитер, Сатурн в основном состоит из водорода и гелия, которые окружают плотное ядро, и его также отслеживали древние культуры. Его атмосфера похожа на атмосферу Юпитера. Мы также рассмотрели некоторые оставшиеся без ответа вопросы о Сатурне, например, сколько длится день на планете.

      Множество кружащихся облаков в динамичном северном умеренном поясе Юпитера запечатлено на этом снимке, сделанном космическим кораблем НАСА «Юнона». (Изображение предоставлено НАСА)

      Уран имеет радиус, примерно в четыре раза превышающий радиус Земли, и является первым газовым гигантом, обнаруженным с помощью телескопа, поскольку Юпитер и Сатурн наблюдались невооруженным глазом с древних времен. Уран — единственная планета, наклоненная на бок, и он также вращается назад относительно всех планет, кроме Венеры, что означает, что огромное столкновение разрушило его давным-давно. У планеты десятки спутников, а ее атмосфера состоит из водорода, гелия и метана. Он был открыт Уильямом Гершелем в 1781 году, и только один космический корабль «Вояджер-2» пролетел мимо него в 1986. Некоторые странные вещи, наблюдаемые на Уране, включают необъяснимые низкие температуры и сложную атмосферу.

      Нептун также имеет радиус примерно в четыре раза больше, чем у Земли. Как и у Урана, его атмосфера в основном состоит из водорода, гелия и метана. Она была обнаружена в 1846 году, и мимо нее пролетел единственный космический корабль, которым был Вояджер-2 в 1989 году. У планеты есть более дюжины подтвержденных спутников. Мы также рассмотрели некоторые из самых больших загадок Нептуна, такие как его сверхвысокая скорость ветра. Ученые также надеются организовать миссию для посещения Урана и Нептуна через несколько десятилетий.

      Художественное представление TOI-561, одной из старейших планетарных систем с самым низким содержанием металлов, обнаруженных в галактике Млечный Путь. (Изображение предоставлено обсерваторией В. М. Кека/Адам Макаренко)

      Газовые гиганты за пределами нашей Солнечной системы

      Суперземли: Ученые обнаружили множество «суперземель» (планет размером между Землей и Нептуном) в других солнечных системы. В нашей Солнечной системе нет известных суперземель, хотя некоторые ученые предполагают, что во внешних пределах нашей Солнечной системы может скрываться «Планета девять». Ученые изучают эту категорию планет, чтобы узнать, на что больше похожи суперземли: на маленькие газовые гиганты или на большие планеты земной группы. Также неясно, может ли на этих планетах быть жизнь и сколько воды будет на их поверхности.

      Горячие юпитеры: Это планеты размером с Юпитер или больше, вращающиеся очень близко к своим родительским звездам. Как они туда попали, все еще изучается, но две основные теории (просто говоря) говорят, что они либо мигрировали на эту орбиту издалека, либо сформировались по существу на месте. Эти экзопланеты были обнаружены первыми, потому что они настолько массивны и находятся так близко к своим родительским звездам, что вызывают большие «колебания» гравитации звезды, благодаря чему их относительно легко обнаружить с помощью обсерваторий 19-го века.90-е годы, по данным NASA .

      Художественное изображение горячего Юпитера. (Изображение предоставлено НАСА, ЕКА и Г. Бэконом (STScI))

      Формирование и шансы на жизнь

      Астрономы считают, что планеты Юпитера сначала сформировались как скалистые и ледяные планеты, похожие на планеты земной группы. Однако размер ядер позволил этим планетам (особенно Юпитеру и Сатурну) захватить водород и гелий из газового облака, из которого конденсировалось Солнце, до того, как Солнце сформировалось и унесло большую часть газа.

      Поскольку Уран и Нептун меньше и имеют большие орбиты, им было труднее собирать водород и гелий так же эффективно, как Юпитеру и Сатурну. Это, вероятно, объясняет, почему они меньше, чем эти две планеты. В процентном отношении их атмосфера более «загрязнена» более сложными химическими соединениями, такими как метан и аммиак, потому что они намного меньше.

      Газовые гиганты вряд ли могут быть носителями жизни в том виде, в каком мы ее знаем, поскольку они представляют собой огромные газовые шары без существенной поверхности. Тем не менее, есть возможность найти микробную жизнь на их различных ледяных спутниках, или, возможно, есть другие возможности жизни, которые наука еще не рассматривала. Но по состоянию на 2021 год даже меньшие планеты размером с Землю, которые мы обнаружили, вряд ли будут иметь жизнь, заключило крупное исследование.

      Художественное изображение экзолуны, вращающейся вокруг экзопланеты Кеплер 1708 г. р. (Изображение предоставлено Helena Valenzuela Widerström)

      Спутники газовых гигантов

      Вокруг планет-гигантов в нашей Солнечной системе находятся десятки спутников. Многие из них сформировались в то же время, что и их родительские планеты, что подразумевается, если планеты вращаются в том же направлении, что и спутники вблизи их экватора (например, огромные спутники Юпитера Ио, Европа, Ганимед и Каллисто). Но есть и исключения.

      Одна большая луна Нептуна, Тритон, вращается вокруг планеты, противоположной направлению вращения Нептуна, что подразумевает, что Тритон был захвачен, возможно, когда-то более крупной атмосферой Нептуна, когда он проходил мимо. И в Солнечной системе есть много крошечных лун, которые вращаются далеко от экватора своих планет, что означает, что они также были захвачены огромным гравитационным притяжением.

      Подмножество лун, называемых ледяными лунами, могут иметь условия для жизни, поскольку мы нашли доказательства наличия энергии и жидкой воды, которые могли бы поддерживать микробы. На 2030-е годы запланирован запуск спутников Europa Clipper НАСА и JUpiter ICy moons Explorer (JUICE) Европейского космического агентства, чтобы узнать больше о потенциале нескольких спутников для жизни. Есть также надежда совершить посадочную миссию на луну Юпитера (или на какую-нибудь другую ледяную луну в другом месте Солнечной системы) позже в этом столетии, чтобы увидеть поверхность вблизи.

      По состоянию на начало 2022 года астрономическое сообщество точно не подтвердило обнаружение экзолуны, спутника, вращающегося вокруг экзопланеты. Но они приближаются. Чтобы обнаружить экзолуну, нам нужно увидеть не только падение яркости, вызванное прохождением планеты перед звездой, но и характерный провал от Луны. Луны относительно крошечные, и нашим нынешним обсерваториям их трудно обнаружить. Но технология телескопов быстро совершенствуется, так что астрономам скоро может повезти.

      НАСА выбрало тяжелую ракету SpaceX Falcon Heavy для запуска миссии Europa Clipper к ледяной луне Юпитера. (Изображение предоставлено NASA/JPL-Caltech)

      Текущие исследования

      С таким количеством активных миссий, которые выполняются или планируются для этих различных миров, не говоря уже об исследованиях с помощью телескопов и компьютерных моделях, наука о газовых гигантах может быстро измениться в вопросе недель или месяцев. Мы укажем здесь общие направления исследований, а также страницы Space.com, где вы можете быть в курсе последних открытий различных газовых гигантов в Солнечной системе и за ее пределами.

      Юпитер: Космический корабль НАСА «Юнона» прибыл на планету в 2016 году, дополнив многочисленные другие исследования, проведенные с помощью космических кораблей и космического телескопа «Хаббл». Он изучил кольца планеты, чего трудно достичь иначе, поскольку они намного тоньше, чем у Сатурна. Зонд исследует полярные сияния Юпитера, чтобы узнать об их происхождении и отличиях от других планет, и погружается глубоко в атмосферу, чтобы узнать об облаках в атмосфере планеты. Исследователи также очарованы поведением Большого Красного Пятна, постоянной штормовой системы в Южном полушарии Юпитера, которая, похоже, сжимается. Следите за новостями об исследованиях Юпитера здесь.

      Сатурн: В 2017 году космический аппарат «Кассини» завершил более десятка лет наблюдений за Сатурном. Но научная работа «Кассини» все еще продолжается, поскольку ученые анализируют данные, собранные в течение многих лет на Сатурне. Его кольца использовались для исследования гравитации планеты, и ученых очень интересуют различные ледяные луны вокруг планеты, на которых может быть жизнь. Следите за новостями об исследованиях Сатурна здесь.

      Уран: Бури Урана часто являются мишенью как для профессиональных телескопов, так и для астрономов-любителей, которые следят за тем, как они развиваются и изменяются с течением времени. Ученые также заинтересованы в изучении структуры его колец и того, из чего состоит его атмосфера. Недавние исследования были сосредоточены на таких аспектах, как погода в его атмосфере и троянские астероиды, окружающие планету. Следите за новостями об исследованиях Урана здесь.

      Уран в рентгеновских лучах. (Изображение предоставлено: X-ray: NASA/CXO/University College London/W. Dunn et al. Оптическое: обсерватория W.M. Keck)

      (открывается в новой вкладке)

      Нептун: Штормы на Нептуне также являются популярной целью для наблюдений , а в 2018 году эти наблюдения снова принесли свои плоды; работа космического телескопа Хаббла показала, что давний шторм теперь уменьшается. Исследователи отметили, что шторм рассеивается не так, как ожидали их модели, что показывает, что наше понимание атмосферы Нептуна все еще требует уточнения.

      Экзопланеты: Наш поиск экзопланет на самом деле только начинается, но по мере того, как набор данных становится все больше, НАСА стремится ответить на эти масштабные вопросы: что такое экзопланета? Есть ли жизнь на других планетах? Сколько существует экзопланет? Наконец, где мы можем найти экзопланеты и можем ли мы предсказать их местоположение? И, как упоминалось ранее, поиск экзолун продолжается. Следите за новостями об экзопланетах на Space.com, а также ознакомьтесь с нашими крупнейшими открытиями экзопланет в 2021 году для получения дополнительной информации.

      Дополнительные ресурсы:

      Узнайте больше о газовых гигантах и ​​планетах Юпитера в более подробно (откроется в новой вкладке) с НАСА. Узнайте о том, как сверхкритические флюиды могут помочь нам понять внутреннюю часть газовых планет-гигантов, в этой статье, опубликованной в The Conversation . Исследуйте внешние планеты с помощью этого информационного ресурса с образовательного веб-сайта Lumen Learning (откроется в новой вкладке).

      Библиография

      «Газовый гигант». НАСА . (2021, 22 марта.) https://exoplanets.nasa.gov/what-is-an-exoplanet/planet-types/gas-giant/ (открывается в новой вкладке)

      «Газовый гигант». Словарь научной фантастики . (2020, 16 декабря). https://sfdictionary.com/view/52/gas-giant (открывается в новой вкладке)

      «В поисках жизни». НАСА . (2020, 8 декабря). https://exoplanets.nasa.gov/search-for-life/big-questions/ (открывается в новой вкладке)

      «Достижения в планетарной науке». Природа . (2016, 4 октября). https://www.nature.com/collections/bphtvvsswf/gasgiants (открывается в новой вкладке)  

      Трифонов, Трифон и др. «Две планеты Юпитера вокруг гигантской звезды HD 202696: растущее население упакованных пар массивных планет вокруг массивных звезд? (открывается в новой вкладке)» The Astronomical Journal 157.3 (2019): 93.

      Джонс, М.И. «Четыре планеты Юпитера вокруг звезд-гигантов с низкой светимостью, наблюдаемые с помощью EXPRESS и PPPS. (открывается в новой вкладке)» Astronomy & Astrophysics 646 (2021): A131.

      Присоединяйтесь к нашим космическим форумам, чтобы продолжать обсуждать последние миссии, ночное небо и многое другое! А если у вас есть новость, исправление или комментарий, сообщите нам об этом по адресу: [email protected].

      Элизабет Хауэлл, доктор философии, является штатным корреспондентом на канале космических полетов с 2022 года. Она была автором для Space.com в течение 10 лет до этого, с 2012 года. она также занимается такими темами, как разнообразие, научная фантастика, астрономия и игры, чтобы помочь другим исследовать вселенную. Репортажи Элизабет с места событий включают в себя два запуска пилотируемых космических кораблей из Казахстана, три миссии шаттлов во Флориде и встроенные репортажи с моделируемой миссии на Марс в Юте. Она имеет докторскую степень. и магистр наук. получил степень бакалавра космических исследований в Университете Северной Дакоты и степень бакалавра журналистики в Карлтонском университете в Канаде. Элизабет также является инструктором по коммуникациям и науке после окончания средней школы с 2015 года. Ее последняя книга «Моменты лидерства от НАСА» написана в соавторстве с астронавтом Дэйвом Уильямсом. Элизабет впервые заинтересовалась космосом после просмотра фильма «Аполлон-13» в 19 лет.96, и все еще хочет когда-нибудь стать космонавтом.

      Steam Worlds: Тайна образования газовых гигантов

      Четверг, 9 ноября 2017 г.

      Массивные и газообразные Юпитер и Сатурн — планеты, известные большинству людей. Но, возможно, многие люди не знают, что подобные газовые гиганты довольно распространены в других планетных системах. В настоящее время ученые изучают, как формируются эти планеты и почему они так отличаются от каменистых и бедных газом миров, таких как Земля. Эта загадка — одна из сложнейших проблем планетологии.

      Механизм аккреции ядра, одна из наиболее широко распространенных теорий образования газовых гигантов, утверждает, что большие планеты могут втягивать газ для формирования атмосферы, в конечном итоге становясь огромными газовыми мирами. В новом исследовании, основанном на этом механизме, астрофизик DTM Джон Чемберс обнаружил, что газовые гиганты на ранних стадиях формирования могли иметь океаны с парящей атмосферой, прежде чем превратиться в богатые газом гиганты, подобные Юпитеру. Исследование доступно в виде раннего онлайн-релиза по адресу The Astrophysical Journal.

      Чемберс использовал компьютерные модели для имитации формации. В этих новых вопросах и ответах он рассказывает нам все о своих «виртуальных» мирах, о том, что его исследование говорит о формировании газовых гигантов, и о том, как это может помочь нам лучше понять, как формируются планеты в нашей Солнечной системе и за ее пределами.

      Астрофизик Джон Чемберс использует компьютерное моделирование для моделирования формирования планетных систем.

      Что показала ваша модель в вашем последнем опубликованном исследовании?

      Я обнаружил, что планеты несколько меньше Луны достаточно велики, чтобы захватить тонкую атмосферу. Эта атмосфера становится плотнее и горячее по мере того, как планета становится больше. Как только планета станет похожа на Марс по размеру, она может образовать океан. При больших массах океан планеты закипает, а атмосфера становится плотной смесью пара, водорода и гелия. Когда планета достигает массы, в несколько раз превышающей массу Земли, атмосфера будет быстро расти, быстрее, чем твердая часть планеты, в конечном итоге сформировав газовую планету-гигант, подобную Юпитеру.

      Я смоделировал рост твердой планеты в облаке газа, окружающем молодую звезду. Я рассчитал, сможет ли планета захватить атмосферу, из чего эта атмосфера будет состоять, насколько тяжелой будет атмосфера и будет ли на планете океан. Я специально изучал планеты, которые формируются в местах, достаточно холодных для водяного льда. Этот лед вместе с камнем обеспечивает материал для создания твердой планеты.

      Эта последовательность событий для растущей планеты должна быть достаточно надежной. Однако точный размер планеты на каждом этапе несколько неясен и зависит от факторов, которые мы продолжаем изучать, таких как смесь льда и горных пород в твердых материалах, образующих планету, и скорость накопления твердой планеты.

      Какие планеты формируются в вашей модели при данных обстоятельствах?

      Многие молодые звезды окружены сплющенными облаками газа и пыли, называемыми протопланетными дисками, которые, по-видимому, являются исходным материалом для формирования планет. Считается, что все протопланетные диски в основном состоят из газообразного водорода и гелия, поскольку это самые распространенные материалы во Вселенной. Это также самые распространенные материалы на Солнце и его крупнейших планетах, Юпитере и Сатурне. Планеты, которые становятся достаточно массивными, чтобы втягивать огромное количество газа из протопланетного диска, в результате должны состоять в основном из этих газов. Однако меньшие планеты могут иметь другой состав. Если планета не аккрецирует слишком много водорода и газообразного гелия, на ней могут преобладать материалы, которые при низких температурах превратились бы в лед. Эти планеты будут напоминать Уран и Нептун, которые содержат некоторое количество водорода и гелия, но в основном состоят из газов, таких как пар и метан.

      Формирование газового гиганта. Планета обретает атмосферу, если имеется газ и если гравитация планеты достаточно сильна, чтобы остановить выход атмосферы. Во-первых, планета очень маленькая, и ее гравитация слишком слаба, чтобы удерживать атмосферу. Гравитация становится сильнее по мере того, как планета становится достаточно большой, чтобы захватывать и удерживать некоторое количество газообразного водорода и гелия, постоянно подметая богатые льдом гальки. Когда эти камешки падают через атмосферу планеты, часть льда испаряется, добавляя водяной пар в атмосферу. Оставшийся в гальке материал падает на поверхность, достаточно холодную для того, чтобы лед оставался твердым. Внешняя атмосфера очень тонкая, тогда как нижняя атмосфера толще. В этом регионе могут быть облака и погода. Поскольку планета продолжает расти, ее атмосфера становится все плотнее и горячее. Падающие гальки теряют большую часть своего льда при падении через атмосферу. В нижних слоях атмосферы весь лед, оставшийся в падающей гальке, тает, и вода падает на поверхность, образуя океан. Когда планета растет и ее атмосфера становится горячее, галька падает сквозь атмосферу, весь их лед испаряется, и только каменистая часть гальки достигает твердой поверхности планеты. Вода может существовать в виде жидкости на промежуточных высотах в атмосфере, а тающий лед образует дождь. Низкие в атмосфере температуры слишком высоки для существования жидкой воды, и вода превращается в пар, который смешивается с газообразным водородом и гелием. Адаптировано из «Паровые миры: структура атмосферы и критическая масса планет, аккрецирующих ледяную гальку».

      Что выводы из вашей статьи могут рассказать нам о нашей собственной Солнечной системе?

      Если модель, описанная в моей статье, окажется жизнеспособной, это поможет нам понять, как образовались газовые планеты-гиганты Солнечной системы, а также как и когда образуются планеты-гиганты в других местах. Это также может помочь нам понять формирование планет в более общем плане, поскольку теперь у нас есть довольно хорошая оценка того, какая часть звезд содержит планеты-гиганты, для сравнения с моделями. В конечном счете, это может помочь нам понять, почему многие другие планетные системы кажутся отличными от нашей (с планетами, промежуточными по размеру между Землей и Ураном, вращающимися близко к своей звезде), и как часто могут образовываться планеты, подобные Земле.

      Почему ученые строят модели, пытаясь понять, как сформировалась наша Солнечная система?

      Выяснить, как формируются планеты, очень сложно. Планеты Солнца сформировались очень давно, и многие свидетельства того, как это произошло, утеряны. Сегодня формируются и другие планетные системы, но они очень далеко, и их трудно разглядеть в деталях. Модели могут помочь заполнить некоторые из этих пробелов, используя то, что мы знаем о физических и химических процессах, и наблюдая, какая последовательность событий может привести к тому типу планет, которые мы видим.

      Многих интересует, откуда мы пришли, как возникла жизнь, где может существовать жизнь и где еще мы можем ее найти. Один из шагов к ответу на эти важные вопросы — понять, как планеты формируются и приобретают свои характеристики. Мы живем на планете, и, насколько мы можем судить, планеты — это хорошие места для поиска жизни в другом месте. Но некоторые планеты более гостеприимны, чем другие, с точки зрения таких особенностей, как климат, атмосфера или наличие океанов. Знание того, как формируются планеты, может помочь нам понять, почему они такие разные и что делает их пригодными для жизни.

      Насколько надежны эти модели?

      Формирование планет оказывается очень сложным процессом, и, к сожалению, есть еще некоторые фундаментальные вопросы, которых мы не понимаем. Например, лабораторные эксперименты показывают, как крошечные пылинки могут слипаться, образуя объекты размером с гальку. Но то, как эти камешки слипаются друг с другом, образуя гораздо более крупные тела, размером с астероид, все еще изучается. Также оказывается, что в некоторых случаях орбиты молодых планет могут резко меняться, но мы до сих пор не знаем, как часто и насколько сильно меняются орбиты. Учитывая эти неопределенности, нам следует опасаться делать слишком много выводов из моделей формирования планет.

      Почему моделирование существования и характеристик газовых гигантов является сложной задачей?

      Есть несколько проблем, но, вероятно, самая большая из них — это моделирование того, как твердая планета становится достаточно большой, чтобы захватить газ. Мы думаем, что планеты сначала формируются как твердые объекты, состоящие из твердых материалов, таких как камень, металл и лед. Если планета становится достаточно большой, она может захватывать атмосферу из окружающего газового облака, в котором формируются планеты. Для планет размером с Марс или Землю эта атмосфера относительно тонкая и составляет небольшую часть общей массы планеты. У более крупных планет может быть более плотная атмосфера, и при достижении определенной массы планета будет втягивать все больше и больше газа, пока что-то не перекроет подачу. Примерами таких планет являются газовые гиганты, такие как Юпитер и Сатурн. Однако облака газа, окружающие молодые звезды, существуют недолго — обычно всего несколько миллионов лет. Проблема состоит в том, чтобы сформировать твердую планету, которая была бы достаточно большой, чтобы поглощать много газа, пока он еще доступен. Это означает, что твердая планета, которая является семенем для газового гиганта, должна расти очень быстро. На сегодняшний день моделям было трудно объяснить этот очень быстрый рост.

      На этом снимке, сделанном космическим кораблем «Юнона» 24 октября 2017 г., показана ненастная погода в южном полушарии Юпитера. Авторы и права: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS

      С какими трудностями сталкивается модель аккреции ядра, пытаясь объяснить образование газового гиганта?

      Основная проблема заключается в том, что твердая планета должна вырасти значительно больше Земли, чтобы втянуть в себя большое количество газа и стать планетой газового гиганта. Формирование газовых гигантов должно происходить в течение времени жизни газового протопланетного диска, окружающего молодую звезду, в которой формируется планета. Астрономы обследовали близлежащие молодые звезды, чтобы увидеть, у каких из них есть эти газовые облака, и ответ заключается в том, что они есть только у звезд моложе нескольких миллионов лет. Старые звезды потеряли свои протопланетные диски. Таким образом, твердые планеты должны увеличиваться в размерах и быстро, если они хотят стать газовыми гигантами. По крайней мере, в Солнечной системе планеты-гиганты вращаются довольно далеко от Солнца. Планетарный рост здесь должен был быть медленным, потому что орбитальные скорости малы, а строительные блоки планет находились бы далеко друг от друга, поэтому столкновения, приводящие к росту, были бы относительно редки.

      Как размер, состав и характеристики материала протопланетного диска влияют на формирование твердого ядра и газообразных компонентов маленького газового гиганта?

      Традиционно исследователи предполагали, что основными строительными блоками планет являются объекты размером с астероид, называемые планетезималями. Как образовались эти объекты, до сих пор неизвестно, но они почти наверняка существовали. Солнечная система содержит огромное количество астероидов и комет. Это очень разнообразные объекты, сформировавшиеся в начале истории Солнечной системы, и мы можем думать о них как об оставшихся планетезималях, которые не были сметены ни одной из планет. К сожалению, компьютерное моделирование показывает, что создание планет из планетезималей — медленный процесс, и трудно объяснить, как в этом случае может работать сценарий аккреции ядра.

      Недавно исследователи обнаружили, что планеты росли бы быстрее, если бы основными строительными блоками были объекты размером с гальку. В то время как газовый протопланетный диск звезды все еще присутствовал, любой камешек, который проходил близко к планете, замедлялся бы из-за сопротивления, когда он двигался через газ. Во многих случаях это позволило бы гравитации планеты захватить гальку и вырасти. Если бы было много гальки, твердые планеты быстро росли бы, позволяя формироваться планетам-гигантам из газа. Интересно, что недавние наблюдения за молодыми звездами показывают, что обычно вокруг них вращается огромное количество частиц размером с гальку, что подтверждает идею о том, что галька играла важную роль в формировании планет.

      Что выводы из вашей статьи могут означать для будущих исследований, а также для астрономии и астрофизики DTM?

      Эта работа должна помочь уточнить модель аккреции ядра для образования гигантских планет и улучшить наше понимание роли гальки в планетарном росте. Если галька важна, то исследователям придется уделять больше внимания природе и составу планетарных атмосфер по мере роста планет.

      Кроме того, понимание того, как растут отдельные планеты, облегчит изучение формирования целых планетарных систем. Большое количество исследований (включая мое собственное) в настоящее время сосредоточено на моделировании возможного разнообразия планетных систем и сравнении этих моделей с тысячами внесолнечных планетных систем, о которых мы сейчас знаем.

      Что такое газовые гиганты? — Universe Today

      Между планетами внутренней и внешней Солнечной системы есть некоторые разительные различия. Планеты, находящиеся ближе к Солнцу, имеют земную (т.е. каменистую) природу, а это означает, что они состоят из силикатных минералов и металлов. Однако за пределами пояса астероидов планеты преимущественно состоят из газов и намного крупнее своих земных собратьев.

      Вот почему астрономы используют термин «газовые гиганты», когда говорят о планетах внешней части Солнечной системы. Чем больше мы узнаем об этих четырех планетах, тем больше мы понимаем, что нет двух абсолютно одинаковых газовых гигантов. Кроме того, продолжающиеся исследования планет за пределами нашей Солнечной системы (также известных как «внесолнечные планеты») показали, что существует много типов газовых гигантов, которые не соответствуют солнечным примерам. Так что же такое «газовый гигант»?

      Определение и классификация:

      По определению газовый гигант — это планета, состоящая в основном из водорода и гелия. Первоначально это название было придумано в 1952 году Джеймсом Блишем, писателем-фантастом, который использовал этот термин для обозначения всех планет-гигантов. По правде говоря, этот термин является несколько неправильным, поскольку эти элементы в основном принимают жидкую и твердую форму внутри газового гиганта в результате условий экстремального давления, существующих внутри.

      Четыре газовых гиганта Солнечной системы (справа налево): Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Авторы и права: НАСА/Лаборатория реактивного движения

      Более того, считается, что газовые гиганты имеют большие концентрации металла и силикатного материала в своих ядрах. Тем не менее, этот термин остается популярным на протяжении десятилетий и относится ко всем планетам — будь то солнечные или внесолнечные по своей природе — которые состоят в основном из газов. Это также согласуется с практикой планетологов, которые используют условное обозначение — то есть «камень», «газ» и «лед» — для классификации планет на основе наиболее распространенного в них элемента.

      Отсюда разница между Юпитером и Сатурном с одной и, и Ураном и Нептуном с другой. Из-за высокой концентрации летучих веществ (таких как вода, метан и аммиак) в последних двух, которые планетологи классифицируют как «льды», эти две планеты-гиганты часто называют «ледяными гигантами». Но поскольку они состоят в основном из водорода и гелия, их по-прежнему считают газовыми гигантами наряду с Юпитером и Сатурном.

      Классификация:

      Сегодня газовые гиганты делятся на пять классов на основе схемы классификации, предложенной Дэвидом Сударки (и др. ) в исследовании 2000 года. Под названием «Спектры альбедо и отражения внесолнечных гигантских планет» Сударский и его коллеги определили пять различных типов газовых гигантов на основе их внешнего вида и альбедо, а также того, как на это влияет их соответствующее расстояние от их звезды.

      Класс I: Облака аммиака — к этому классу относятся газовые гиганты, в которых преобладают облака аммиака, и которые находятся во внешних регионах планетарной системы. Другими словами, это применимо только к планетам, которые находятся за «линией льда» — расстоянием в солнечной туманности от центральной протозвезды, где летучие соединения — то есть вода, аммиак, метан, двуокись углерода, окись углерода — конденсируются в твердые ледяные зерна. .

      На этих вырезах показаны внутренние модели планет-гигантов. Юпитер показан с каменистым ядром, покрытым глубоким слоем металлического водорода. Предоставлено: NASA/JPL

      Класс II: Водяные облака — это относится к планетам, средняя температура которых обычно ниже 250 K (-23 °C; -9 °F), и поэтому они слишком теплые для образования аммиачных облаков. Вместо этого у этих газовых гигантов есть облака, которые образуются из конденсированного водяного пара. Поскольку вода обладает большей отражательной способностью, чем аммиак, газовые гиганты класса II имеют более высокое альбедо.

      Класс III: безоблачный — этот класс относится к газовым гигантам, которые обычно более теплые — от 350 К (80 ° C; 170 ° F) до 800 К (530 ° C; 980 ° F) — и не образуют облачного покрова. потому что им не хватает необходимых химических веществ. У этих планет низкое альбедо, поскольку они не отражают столько света в космос. Эти тела также будут выглядеть как прозрачные голубые шары из-за того, как метан в их атмосфере поглощает свет (как Уран и Нептун).

      Класс IV: Щелочные металлы – г. температура планет этого класса превышает 900 К (627 ° C; 1160 ° F), после чего угарный газ становится доминирующей молекулой, несущей углерод в их атмосферах (а не метан). Обилие щелочных металлов также существенно увеличивается, и в глубине их атмосфер образуются облака силикатов и металлов. Планеты, принадлежащие к классам IV и V, называются «горячими юпитерами».

      Класс V: Силикатные облака — относится к самым горячим газовым гигантам с температурой выше 1400 К (1100 °C; 2100 °F) или к более холодным планетам с меньшей гравитацией, чем у Юпитера. Считается, что для этих газовых гигантов силикатные и железные облачные покровы находятся высоко в атмосфере. В первом случае такие газовые гиганты, скорее всего, будут светиться красным от теплового излучения и отраженного света.

      Представление художника об экзопланете «горячий Юпитер», газовом гиганте, вращающемся очень близко к своей звезде. Авторы и права: NASA/JPL-Caltech)

      Экзопланеты:

      Изучение экзопланет также выявило множество других типов газовых гигантов, которые более массивны, чем их солнечные аналоги (также известные как суперюпитеры), а также многие сопоставимые по размеру. Другие открытия были в несколько раз меньше, чем их солнечные аналоги, а некоторые были настолько массивными, что просто стеснялись стать звездой. Однако, учитывая их расстояние от Земли, их спектры и альбедо не всегда можно точно измерить.

      Таким образом, охотники за экзопланетами склонны определять внесолнечные газовые гиганты на основе их видимых размеров и расстояний от их звезд. В случае первых их часто называют «суперюпитерами», размером с Юпитер и размером с Нептун. На сегодняшний день на эти типы экзопланет приходится большинство открытий, сделанных Кеплером и другими миссиями, поскольку их большие размеры и большие расстояния от их звезд делают их наиболее легкими для обнаружения.

      Охотники за экзопланетами делят внесолнечные газовые гиганты на две категории в зависимости от расстояния до них: «холодные газовые гиганты» и «горячие юпитеры». Как правило, холодные газовые гиганты, богатые водородом, более массивны, чем Юпитер, но меньше примерно в 1,6 массы Юпитера, и будут лишь немного больше по объему, чем Юпитер. Для масс выше этой гравитация заставит планеты сжиматься.

      Исследования экзопланет также выявили класс планет, известный как «газовые карлики», что относится к водородным планетам, которые не так велики, как газовые гиганты Солнечной системы. Было замечено, что эти звезды вращаются близко к своим звездам, в результате чего они теряют атмосферную массу быстрее, чем планеты, которые вращаются на больших расстояниях.

      Для газовых гигантов, занимающих диапазон масс от 13 до 75-80 масс Юпитера, используется термин «коричневый карлик». Это обозначение зарезервировано для крупнейших планетарных/субзвездных объектов; другими словами, объекты невероятно большие, но недостаточно массивные, чтобы в их ядре произошел ядерный синтез и они стали звездой. Ниже этого диапазона находятся субкоричневые карлики, а все, что выше, известно как самый легкий красный карлик (M9В) звезды.

      Художественная концепция коричневого карлика Т-типа. Предоставлено: Tyrogthekreeper/Wikimedia Commons

      Как и все астрономические явления в природе, газовые гиганты разнообразны, сложны и невероятно увлекательны. Между миссиями, направленными на непосредственное изучение газовых гигантов Солнечной системы, и все более изощренными исследованиями далеких планет наши знания об этих загадочных объектах продолжают расти. Вместе с этим меняется и наше понимание того, как формируются и развиваются звездные системы.

      Мы написали много интересных статей о газовых гигантах здесь, на Universe Today. Вот планета Юпитер, планета Сатурн, планета Уран, планета Нептун, что такое планеты Юпитера?, что такое внешние планеты Солнечной системы?, что внутри газового гиганта? и какие планеты имеют кольца?

      Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с исследованием Солнечной системы НАСА.

      В Astronomy Cast также есть несколько отличных эпизодов на эту тему. Вот Эпизод 56: Юпитер, чтобы вы начали!

      Источники:

      • НАСА – Исследование Солнечной системы: Планеты
      • НАСА – Интерьеры газового гиганта
      • Космические факты — газовые гиганты
      • Википедия – газовые гиганты
      • Планеты – газовые гиганты

      Нравится:

      Нравится Загрузка…

      Некоторые потенциально обитаемые планеты начинались как газообразные, подобные Нептуну миры

      Пресс-релизы  | Исследования  | Наука  | UW и сообщество

      28 января 2015 г.

      Сильное излучение от родительской звезды может привести к тому, что планеты, известные как мини-Нептуны в обитаемой зоне, сбросят свои газовые оболочки и станут потенциально обитаемыми мирами. Родриго Люгер / изображения НАСА

      Известно, что два явления препятствуют Астрономы Вашингтонского университета обнаружили, что потенциальная обитаемость планет — приливные силы и активная звездная активность — могут вместо этого увеличить шансы на существование жизни на определенных планетах, вращающихся вокруг звезд с малой массой.

      В статье, опубликованной в этом месяце в журнале Astrobiology, докторант UW Родриго Люгер и соавтор Рори Барнс, доцент-исследователь, говорят, что две силы могут объединиться, чтобы преобразовать непригодные для жизни «мини-Нептуны» — большие планеты на внешних орбитах с твердые ядра и плотные водородные атмосферы — в более близкие, свободные от газа потенциально обитаемые миры.

      Большинство звезд в нашей галактике — звезды с малой массой, также называемые М-карликами. Меньшие по размеру и более тусклые, чем Солнце, с близкими обитаемыми зонами, они являются хорошими целями для поиска и изучения потенциально обитаемых планет. Астрономы ожидают найти множество планет, похожих на Землю, и «суперземельных» планет в обитаемых зонах этих звезд в ближайшие годы, поэтому важно знать, действительно ли они могут поддерживать жизнь.

      Суперземли — это планеты большей массы, чем наша собственная, но меньшие, чем газовые гиганты, такие как Нептун и Уран. Пригодная для жизни зона — это полоса пространства вокруг звезды, которая может позволить жидкой воде находиться на поверхности каменистой планеты, вращающейся по орбите, что, возможно, даст шанс жизни.

      «Есть много процессов, которыми можно пренебречь на Земле, но которые могут повлиять на обитаемость М карликовых планет», — сказал Люгер. «Два важных из них — сильные приливные эффекты и активная звездная активность».

      Приливная сила — это гравитационное притяжение звезды к планете, находящейся на орбите, и она сильнее на ближней стороне планеты, обращенной к родительской звезде, чем на дальней стороне, поскольку гравитация ослабевает с расстоянием. Это притяжение может растянуть мир в эллипсоидальную или яйцевидную форму, а также, возможно, заставить его мигрировать ближе к своей звезде.

      «Вот почему на Земле существуют океанские приливы, поскольку приливные силы как Луны, так и Солнца могут тянуть океаны, создавая выпуклость, которую мы воспринимаем как прилив», — сказал Люгер. «К счастью, на Земле действительно искажается только вода в океанах, и то лишь на несколько футов. Но близкие планеты, например, находящиеся в обитаемых зонах карликов М, испытывают гораздо более сильные приливные силы».

      Это растяжение вызывает трение внутри планеты, которое выделяет огромное количество энергии. Это может привести к поверхностному вулканизму, а в некоторых случаях даже нагреть планету до безудержного парникового состояния, выкипятив ее океаны и все шансы на обитаемость.

      Интенсивная звездная активность также может уничтожить все шансы на существование жизни на планетах, вращающихся вокруг звезд с малой массой. М-карлики очень яркие в молодом возрасте и излучают много высокоэнергетического рентгеновского и ультрафиолетового излучения, которые могут нагревать верхние слои атмосферы планеты, порождая сильные ветры, которые могут полностью разрушить атмосферу. В недавней статье Люгер и Барнс показали, что вся поверхностная вода планеты может быть потеряна из-за такой звездной активности в течение первых нескольких сотен миллионов лет после ее образования.

      — Но все не так уж мрачно, как может показаться, — сказал Люгер. Используя компьютерные модели, соавторы обнаружили, что приливные силы и атмосферные выбросы могут иногда превращать планеты, которые начинались как мини-Нептуны, в безгазовые, потенциально обитаемые миры.

      Как происходит это преобразование?

      Мини-Нептуны обычно формируются далеко от своей звезды-хозяина, при этом молекулы льда соединяются с водородом и гелием в большом количестве, образуя ледяные/каменистые ядра, окруженные массивной газовой атмосферой.

      «Изначально это ледяные негостеприимные миры, — сказал Люгер. «Но планеты не всегда должны оставаться на месте. Наряду с другими процессами приливные силы могут вызывать внутреннюю миграцию планет». Этот процесс может привести к тому, что мини-Нептуны попадут в обитаемую зону звезды-хозяина, где они будут подвергаться гораздо более высокому уровню рентгеновского и ультрафиолетового излучения.

      Это, в свою очередь, может привести к быстрой потере атмосферных газов в космосе, иногда оставляя после себя безводородный, каменистый мир, прилипший к обитаемой зоне. Соавторы называют такие планеты «обитаемыми испаренными ядрами».

      «На такой планете, вероятно, имеется много поверхностной воды, поскольку ее ядро ​​богато водяным льдом», — сказал Люгер. «Оказавшись в обитаемой зоне, этот лед может растаять и образовать океаны», что, возможно, приведет к возникновению жизни.

      Барнс и Люгер отмечают, что для того, чтобы такие планеты были обитаемы, должны быть соблюдены многие другие условия. Одним из них является создание атмосферы для создания и повторного использования питательных веществ во всем мире.

      Другой простой тайминг. Если потеря водорода и гелия будет происходить слишком медленно во время формирования планеты, будет преобладать газовая оболочка, и каменистый земной мир может не сформироваться. Если мир потеряет водород слишком быстро, это может привести к безудержному парниковому режиму, когда вся вода уйдет в космос.

      «Суть в том, что этот процесс — превращение мини-Нептуна в земной мир — может быть путем к формированию обитаемых миров вокруг M карликовых звезд», — сказал Люгер.

      Будут ли они действительно обитаемы? По словам Люгера, это предстоит изучить будущим исследованиям.

      «В любом случае, эти испарившиеся ядра, вероятно, скрываются в обитаемых зонах этих звезд, и многие из них могут быть обнаружены в ближайшие годы».

      Люгер является ведущим автором статьи, а Барнс и Виктория Медоуз — его соавторами. Другими соавторами являются Э.

      © 2021 Scientific World — научно-информационный журнал