Кометы фото из космоса: ⬇ Скачать картинки D0 ba d0 be d0 bc d0 b5 d1 82 d0 b0 d0 b2 d0 ba d0 be d1 81 d0 bc d0 be d1 81 d0 b5, стоковые фото D0 ba d0 be d0 bc d0 b5 d1 82 d0 b0 d0 b2 d0 ba d0 be d1 81 d0 bc d0 be d1 81 d0 b5 в хорошем качестве

Санкт-Петербург | NASA показало снимки с полетом кометы Леонарда из космоса



Фото: moika78.ru


На фотографии комета летит на фоне Млечного Пути. Фото: скриншот видео YouTube-канала NASA Video

Два космических аппарата, которые ведут наблюдение за Солнцем — Solar Orbiter и Solar Terrestrial Relations Observatory-A — засняли комету Леонарда.

Камера, установленная на борту Solar Orbiter, с 17 по 19 декабря сделала несколько фотографий, на которых видно комету C/2021 A1 (Леонарда). На снимке комета летит на фоне Млечного Пути, а в верхнем правом углу — Меркурий и Венера.

Кроме того, за объектом с начала ноября наблюдал космический аппарат НАСА Solar Terrestrial Relations Observatory-A с телескопом SECCHI/HI-2.

C/2021 A1 — ретроградная долгопериодическая комета, которую обнаружили 3 января 2021 года. Максимальное сближение с Солнцем комета пройдет ровно через год после своего открытия, 3 января 2022 года. В этот день она пролетит на расстоянии 90 млн километров от звезды. Если во время сближения комета не распадется, то траектория Солнца отбросит ее в межзвездное пространство, и она больше не вернется.



При этом в середине декабря комета Леонарда максимально приблизилась к Земле, и ее можно было увидеть невооруженным глазом. 

Ранее Мойка78 сообщала , что у кометы диаметром 100 километров обнаружили аномальную активность.



Текст:    Екатерина Шемякинская








Комету Леонарда на фоне Млечного пути сняли на видео из космоса

Зонд снял на видео комету Леонарда, которая вскоре станет межзвездной.

Комету Леонарда, пролетающую близко к Солнцу, снял на видео космический зонд,  сообщает  сайт НАСА.
19:43 24.12.2021 Teleport2001.Ru — Благовещенск





СПХФУ



СПХФУ

                                                         

Ежегодно 30 сентября устные и письменные переводчики во всем мире поздравляют друг друга с профессиональным праздником — Международным Днем Перевода.
СПХФУ



СПХФУ



ГУАП



Академия цифровых технологий




30 сентября 1991 года утвердили Международный день перевода. В России, как и во всем мире, в 2022 году в этот день проводятся праздничные и образовательные мероприятия для представителей профессии — ученых, педагогов и студентов.

СПХФУ



Как известно, сто лет назад летом 1922 года состоялся первый выпуск петроградского химико-фармацевтического Института.

СПХФУ

                                                         

Ежегодно 30 сентября устные и письменные переводчики во всем мире поздравляют друг друга с профессиональным праздником — Международным Днем Перевода.

СПХФУ




Федеральное агентство новостей

Дорожная авария с участием грузовика и трактора произошла во Всеволожском районе Ленинградской области.

ИА Невские Новости

Житель Петрозаводска ехал в Беларусь покупать иномарку, и решил обменять рубли на евро в Северной столице.

Конкретно.Ру



Пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

В Выборгском районе произошел пожар.

ИА Невские Новости




ФОТО Pixabay

Выходят из красной зоны

Несмотря на то что Северная столица по уровню заболеваемости коронавирусом обгоняет Москву,

С.-Петербургские ведомости



До беременности вес молодой мамы составлял всего 30 килограммов.

ФОТО Unsplash

В Санкт-Петербурге приняли роды у несовершеннолетней школьницы весом 38 килограммов.

С.-Петербургские ведомости

Новости — Медицина Денис Заславский: Я убежден, что детским дерматологом должен быть педиатр по образованию

Дерматологические заболевания у детей почти всегда проявляются не только поражениями кожного покрова:

СПбГПМУ




В пятницу, 07 октября, в 00. 10, смотрите премьерную серию документального проекта «Они потрясли мир.

С.-Петербургские ведомости



Закон будет приостановлен, но только частично и всего на один год. В Смольном уверены, что этого срока достаточно для того, чтобы доработать скандальный документ.

Business FM



Когда экскурсионный автобус заехал в Покровское, где родился один из самых загадочных персонажей российской истории крестьянин Григорий Распутин, нас сразу предупредили о том, что телефоны,

С.-Петербургские ведомости

Сделайте нам красиво. И научно. Руководство пользователя. Краткий гид по научной фотографии

Этот текст должен был быть написан через несколько месяцев, 8 февраля 2017 года. Именно в День российской науки в этом году я завел инстаграм для научной фотографии. Через год можно было бы поставить красивую точку и классифицировать все снимки. Но не терпится. Основные сюжеты уже понятны. Чертова дюжина тематик, которые наиболее часто встречаются в финалах конкурсов научной фотографии и порождают вирусные снимки. Встречайте!

Дальний космос

Виды спиральной туманности, россыпи звезд или сверхновой украшают многочисленные публикации на тему дальнего космоса или просто подборки красивых научных фотографий. Лидером в производстве таких снимков конечно же является космический телескоп «Хаббл». Впрочем, и другие наземные (условная ALMA в Чили) и космические (например, космическая рентгеновская обсерватория «Чандра») обсерватории стабильно поставляют красивый контент для научно-популярных пабликов в соцсетях и публикаций в СМИ. Многие популярные издания делают подборки лучших космических снимков месяца, недели и даже дня.

В отдельную подкатегорию можно выделить снимки звездного неба, сделанные с Земли без помощи мощной астрономической аппаратуры. Большая выдержка (фотоаппарата и фотографа), пустынная местность, хорошо бы еще какой-то пролетающий объект (МКС или комета) — в результате красивая картина звездного неба, которая может стать фотографией дня или даже участником ежегодного конкурса научной фотографии.

Кластер звезд, расположенный на расстоянии 20 000 световых лет от Земли. Снимок получен космической рентгеновской обсерваторией Чандра. Изображение: X-ray: NASA / CXC / SAO / Sejong Univ. / Hur et al; Optical: NASA / STScI

Спутники, планеты и кометы

Из дальнего космоса перенесемся в Солнечную систему. Дюны Марса и кольца Сатурна, рельеф Меркурия и валун крупным планом на пролетающей комете. Фотографии, полученные космическими аппаратами, регулярно заставляют нас одновременно гордиться своими техническими успехами и печалиться по поводу нашего затянувшегося разумного одиночества на планете Земля. Топовым фотоблогером ближнего космоса в этом году был космический аппарат «Розетта», который за несколько лет после запуска долетел до кометы Чурюмова — Герасименко, умудрился сбросить (пусть и не неудачно) на ее поверхность зонд, а после был «плавно» посажен на поверхность кометы на вечное хранение.

Неудачно приземлившийся зонд «Филы», обнаруженный станцией Розетта на поверхности кометы Чурюмова—Герасименко. Фото: ESA / Rosetta / MPS for OSIRIS Team MPS / UPD / LAM / IAA / SSO / INTA / UPM / DASP / IDA

Земля сверху

Спутники на орбите могут рассматривать не только космос. Если развернуть фотокамеру, то можно посмотреть на Землю во всей ее красе. Научная ценность дистанционного зондирования поверхности планеты очевидна. Мы можем анализировать динамику многих глобальных процессов и пытаться разобраться в общих закономерностях. Художественная ценность такого взгляда тоже высока. В зависимости от спектрального диапазона наблюдений (если упростить, то цветовой гаммы) можно восторгаться либо природной палитрой красок и форм, либо изображениями, недоступными человеческому глазу (например, распределением фотосинтезируюших пигментов на поверхности Мирового океана или тепловой картой пожаров в сибирской тайге).

Мелкие воды Каспийского моря вокруг острова Тюлений. На снимке видна зеленая растительность на дне моря и штрихи-следы, которые оставляет весенний лед. Фото: NASA image by Norman Kuring, NASA’s Ocean Color web

Природные объекты

Спускаясь вниз по линейке масштабов, доходим до крупной ландшафтной фотографии. Не каждую фотографию горы, льдины или водопада можно отнести к научной. Строгого критерия здесь, пожалуй, нет. Важным будет контекст и текст. В некоторых случаях научная ценность снимка очевидна (слоистые горные породы как иллюстрация прошлых тектонических событий или отколовшийся айсберг как свидетельство климатических изменений на планете). Зачастую фотография просто попадает в раздел красивой природы, но для иллюстрации результатов в области наук о Земле вполне годится.

Ледниковые воды в истоках реки Ракайя. Снимок победил в номинации «Пресные воды» в ежегодном конкурсе фотографии среди сотрудников Национального института исследований воды и атмосферы (Новая Зеландия). Фото: Shannan Crow

Научные установки

Что это мы все про окружающий мир? Где же сам субъект научного поиска, человек и творения его рук? После крупных природных форм самое время перейти к крупным лабораторным объектам. Телескоп или Большой адронный коллайдер, исследовательское судно или любая крупная и непонятная железяка, даже беспорядок разноцветных пипеток на столе молекулярного биолога — изображения научных установок или лабораторий занимают свою устойчивую нишу в сегменте научной фотографии.

Большой адронный коллайдер. Один из самых известных и популярных снимков научной установки в мире. Фото: Maximilien Brice, CERN

Звери, птицы и цветы

Следующий раздел — фотографии живых существ, как и раздел «Природные объекты», — не является образцом строгой научной фотографии. Умильное изображение котика или собачки можно использовать для публикации практически на любую тему. Впрочем, и здесь есть свои особенности. Фотографии редких видов животных и растений (биоразнообразие, экспедиции, видообразование), их необычное поведение (этология, адаптации) или особенности раскраса (генетика, окружающая среда). Видно, что у таких снимков есть четкая привязка к современным научным тематикам.

Семья горилл. Снимок вошел в шортлист 2016 года в конкурсе научной фотографии Королевского фотографического общества (Великобритания). Фото: Pedro Jarque Krebs

Ученые

Судя по представленности в СМИ, сделать хороший снимок ученого сложнее, чем хороший снимок пингвина. Портрет ученого в научной фотографии редок. Пожалуй, единственной широко известной фотографией ученого является снимок Эйнштейна с высунутым языком. Более-менее известными и оригинальными портретами ученых можно считать нобелевскую серию фотографий исследователей на фоне нарисованных от руки результатов их исследований. В России этот жанр практически не присутствует. Иногда в новостном материале присутствует биолог с пипеткой (лучше, чтоб это была девушка) или археолог с лопатой (обязательно с бородой и в шляпе), но такие снимки забываются быстрее, чем щелкает затвор фотоаппарата. Из оригинальных работ в этом жанре в России можно отметить лишь новосибирского фотографа Веру Сальницкую, которая сделала серию портретов ученых Института ядерной физики СО РАН (Новосибирск) и крупных научных установок, а также ученых Института биофизики СО РАН (Красноярск) в стиле нобелевских лауреатов.

Пьер и Мария Кюри в лаборатории. Фото: Wikimedia

Макросъемка

Научные снимки в формате макросъемки очень часто становятся вирусными. Эта и две последующие категории не имеют четких границ. При желании фотографию, сделанную при помощи мощного микроскопа при очень большом увеличении можно назвать макро-макро-съемкой. Я разделяю эти категории скорее на уровне размеров и объектов. В категорию макросъемки попадают организмы или их части. Муравей или фасеточный глаз мухи, покрытая волосками лапка рачка или крыло бабочки, диатомовая водоросль или рекордсмен по популярности в социальных сетях — тихоходка. Такие фотографии любимы и красивы. Они побеждают в конкурсах научной фотографии (особенно в разделах «приз зрительских сенсаций») и циркулируют в качестве иллюстрации из новости в новость.

Четырехдневный эмбрион рыбки данио. Снимок победил в конкурс макрофотографии Nikon Small World в 2016 году. Фото: Oscar Ruiz

Клетки и молекулы

Попасть в эту категорию без специального научного оборудования невозможно. Чаще всего клетки или их фрагменты (например, ДНК) на таких фотографиях раскрашены с помощью разных красителей или, что еще лучше, подсвечены с помощью светящихся белков. Обычно такая фотография является прямым результатом научной работы. Нейроны подсвечены, чтобы узнать, как работает мозг. ДНК покрашена, чтобы видеть, как протекает процесс деления. С точки зрения визуальной информации такие фотографии близки к снимкам далекого космоса — что-то непонятное и не до конца познанное, красивое и разноцветное (надо понимать, что разноцветность и в случае космоса, и в случае клеточных снимков — это результат специальной раскраски).

Нейроны ядра Якубовича—Эдингера—Вестфаля, выращенные в культуре. Белки тубулины окрашены зеленым, синапсины — красным. Изображение: MR McGill / Flickr

СЭМ

Изображения, полученные с помощью сканирующего электронного микроскопа, можно было бы отнести в категорию макро, но я выделяю их в отдельную номинацию. Дело в том, что с помощью СЭМ можно получить и «продавать» снимок чего-угодно. Практически любое СЭМ-изображение выглядит как результат работы высоких технологий. С одной стороны, это плюс, даже СЭМ-пылинка будет красивой. С другой стороны, такие образы приедаются, картинка перестает быть самодостаточной, и к ней нужен качественный поясняющий текст.

Ступени и платформы. Снимок кристаллов карбоната кальция, полученный с помощью сканирующего электронного микроскопа при увеличении в 1800 раз. Снимок вошел в шортлист 2016 года в конкурсе научной фотографии Королевского фотографического общества (Великобритания). Фото: Christine Kimpton

Кости и древности

Отдельная тема для фототворчества — прошлое. Скелеты динозавров, зубы неандертальцев, фигурки венер палеолита, отпечатки папоротников каменноугольного периода — снимки археологических или палеонтологических находок самой разной древности всегда в цене. Правда, в отличие от практически всех предыдущих номинаций, для того чтобы сделать такой снимок, сначала нужно что-нибудь найти. Хотя номинацию можно и расширить. Кости или какие-нибудь внутренности должны быть не обязательно древними. Снимок скелета рыбы или внутренностей коровы вполне фотогеничен.

Сердце коровы, которое пролежало много лет в формалине. Снимок — финалист конкурса научной фотографии The Welcome Trust. Фото: Michael Frank, Royal Veterinary College

Палитра красок

В этот раздел попадают фотографии, сделанные с помощью разной техники и на разных объектах. Объединяет их одно — это серия сюрреалистичных цветных разводов или пятен. Срезы камней, поляризация кристаллов, преломление света, разводы бактерий на чашке Петри. Изображение в формате палитры художника после трудового дня или галлюцинирующего мозга после дозы ЛСД. Чаще всего такие изображения хороши с точки зрения продвижения, когда в качестве источника цветовой гаммы используется что-то необычное — например, высохший алкоголь.

Высохшие капли ликера кампари, на которые ученые посмотрели через поляризационный микроскоп. Фото: Bernardo Cesare / micROCKScopica

Явления и опыты

Дюжина уже представленных тематик в основном ориентирована на статичную картинку. В последней номинации появляется процесс. Снимки, иллюстрирующие физические явления или действия, можно отнести в отдельную категорию. Часто здесь важна техника — это либо скоростная съемка, либо съемка с длинной экспозицией. Момент встречи пули и бронированного покрытия, преломление света, движение космической станции на фоне Луны. Многие из этих снимков попадают под двойную классификацию. Все же я выделяю эту категорию. Во-первых, для того чтобы количество форматов выражалось знаковой для читателя цифрой. Во-вторых, именно такая фотография зачастую действительно научна. Она позволяет наглядно продемонстрировать (и, возможно, объяснить) сложные природные явления.

Волны тепла над походной горелкой. Снимок победил в конкурсе научной фотографии 2016 года Королевского фотографического общества (Великобритания). Фото: Phred Petersen / International Images for Science 2016

Не стоит относиться очень серьезно к представленной классификации. Наверняка искушенный опыт фотографа или пытливый ум ученого подскажет, как улучшить этот текст в стиле капитана очевидности. Впрочем, если вы выпускающий редактор собственного паблика ВКонтакте или начинающий научный коммуникатор, эта классификация будет вам полезна. Более того, она даже поможет вам заняться научной фотографией. Теперь у вас два варианта. Первый — относительно легкий и работающий. Выберите подходящий вам по роду занятий, окружению и доступной технике формат и попробуйте сделать качественный снимок. Вполне возможно, вы попадете в ожидания публики. Второй — сложный и неблагодарный. Попробуйте сделать что-то абсолютно новое и неожиданное, на стыке жанров или в новом формате. Скорее всего, у вас ничего не получится. Потому что если бы был очевидный, востребованный публикой, но не освоенный формат, то его бы давно освоили. Если же вам удастся предложить новый по содержанию и качеству фоторезультат, я расширю свою классификацию.

 Егор Задереев

Теги

ФизикаХимияБиологияЖивотныеФото

Подарок из космоса. Как в небе увидеть новогоднюю комету Каталину | наука | ОБЩЕСТВО

Яна Хватова

Примерное время чтения: 5 минут

5642

Особенность Каталины в том, что комета имеет два хвоста – газовый и пылевой. НАСА

Комета Каталина – одно из самых ярких космических явлений, которое окружает множество легенд. Она станет настоящим подарком для всех романтиков, ведь лучше всего ее будет видно в российском небе во время январских праздников. Разве не чудо – в новогоднюю ночь, под бой курантов загадать желание на падающую зеленую «звезду»? Это будет последняя возможность увидеть удивительную двухвостую комету: после встречи с Солнцем она навсегда исчезнет из нашей планетной системы.

SPB.AIF.RU выяснил, как узнать Каталину в ночном небе, и в какое время ее можно наблюдать. 

Земля вне опасности

Комета Каталина была открыта в 2013 году в рамках одноименного исследовательского проекта по поиску новых космических тел. Сначала астрономы приняли ее за гигантский астероид, который летит прямо к Земле и может разрушить планету уже через несколько лет. «Хвосты у кометы два года назад не были так заметны, — объясняет петербургский астроном Анатолий Рябцев. – Она, в самом деле, была похожа на астероид, который разнесет нашу планету на кусочки. Хорошо, что ученые тогда не успели забить тревогу и рассказать об этом людям. Через несколько недель исследований стало ясно, что Каталина – комета и не представляет никакой опасности для Земли».

Астрономам не удалось определить вес кометы. Судя по всему, он достаточно небольшой: размер диаметра кометы составляет примерно 20 км. Метан и углеродосодержащие минералы, входящие в ее состав, придают небесному телу зеленое свечение и делают его ярким. Особенность Каталины в том, что комета имеет два хвоста – газовый и пылевой. Газовый подвергается воздействию частиц света, исходящих от Солнца, поэтому следует за кометой перпендикулярно светилу. На пылевой, в свою очередь, действуют силы гравитации, и он меняет свое направление в зависимости от движения Каталины.

Люди увидят в небе зеленую двухвостую комету. Фото: НАСА

Единственный шанс

Когда ученые смогли более подробно изучить комету, стало ясно, что она движется прямо по направлению к Солнцу. В конце ноября Каталина преодолела перигелий – точку максимального сближения с Солнцем. Под действием высокой температуры комета нагрелась и начала выделять газ. Сейчас Каталина теряет по 3 тонны веса в секунду. Усиленное выделение газа сделало комету особенно яркой и доступной для наблюдения. 

 «Комета пройдет совсем близко от Земли, — рассказывает Анатолий Рябцев. – В новогодние праздники расстояние между ней и нашей планетой достигнет минимума: 110 млн. км. Это меньше расстояния от Земли до Солнца. С середины декабря до конца января Каталина будет видна жителям Северного полушария восточной стороны планеты – то есть, самой доступной она будет для россиян и именно в январские каникулы. По этой причине российские астрономы называют Каталину новогодней кометой. Уже к середине января комета станет менее заметной в небе, а в конце месяца навсегда покинет нашу Солнечную систему».

У любителей астрономии есть единственная возможность увидеть комету Каталину, поскольку раньше она была так далеко, что различить небесное тело в космосе можно было только с помощью мощных профессиональных телескопов. После встречи с Солнцем комета начала путь к выходу из нашей планетной системы, поэтому у жителей России есть месяц, чтобы насладиться этим красивейшим явлением.

Комета движется к Полярной звезде. Фото: НАСА

Ярче всего – в новогоднюю ночь

Увидеть Каталину можно будет уже в конце второй декады декабря. Правда, для того, чтобы рассмотреть зеленое свечение и длинные хвосты кометы, придется воспользоваться биноклем или телескопом. Наблюдать за кометой в декабре нужно около полуночи.

«В двадцатых числах декабря Каталина будет проходить рядом с созвездием Большой медведицы, — объясняет Рябцев. – Для человеческого глаза она будет двигаться довольно медленно, поэтому изучить комету будет много времени. Ее можно будет даже сфотографировать: для этого нужно сделать снимок через телескоп, установив долгую выдержку на фотоаппарате».

Увидеть Каталину без специальных приспособлений можно будет в новогоднюю ночь. В два часа ночи люди смогут полюбоваться двухвостой кометой рядом с Полярной звездой. После окончания январских праздников комета будет не видна.

Праздничные салюты и фейерверки в новогодние каникулы могут помешать рассмотрению Каталины. Лучше всего искать комету на звездном небе – за городом, на возвышенной местности. Там уже ничто не помешает вам насладиться удивительным зрелищем зеленой кометы – ни бенгальские огни, ни яркие окна многоэтажек.

Пока что Каталину практически не видно без телескопа. Фото: НАСА

астрономические явления

Следующий материал

Также вам может быть интересно

  • «Сияние века». Где увидеть ISON – самую яркую комету столетия

  • Что такое солнечное затмение?

  • Комета с двумя хвостами пролетит над Петербургом в новогоднюю ночь

  • Марс приблизится к Земле на расстояние 90 млн километров

  • Звездопады и затмения. Какие астрономические события произойдут в 2015 году

Новости smi2.ru

Комета NEOWISE: потрясающие снимки с Международной космической станции показывают сияние, летящее по небу | The Independent

Потрясающие новые изображения показывают комету NEOWISE, приближающуюся к Земле, с потрясающим изображением.

Комета была впервые обнаружена в конце марта и вызвала волнение, что вскоре ее можно будет увидеть невооруженным глазом. В отличие от других недавних перспективных объектов, таких как комета Атлас, недавно обнаруженный объект, по-видимому, пережил близкое столкновение с Солнцем и остался вместе, пока движется вокруг Земли.

Он так близко, что его можно заметить с земли невооруженным глазом. Но новые фотографии с Международной космической станции показывают это в ошеломляющих деталях.

Путешествие объекта проходило на максимальном сближении с Солнцем в конце прошлой недели, когда он приблизился настолько, что оказался внутри орбиты Меркурия.

Пережив это, он сейчас находится в долгом путешествии обратно из Солнечной системы, когда к концу месяца приблизится к нам еще ближе.

Снимки объекта, сделанные с Международной космической станции, показывают комету и ее яркий хвост, струящийся сзади. Именно этот хвост указывает на то, что это комета, а не астероид.

Комета теперь также видна с Земли невооруженным глазом для любого, кому посчастливится поймать ее в нужное время и при определенных условиях.

Будущее объекта и его яркость неясны. Но если он останется целым и невредимым, его можно будет увидеть на следующей неделе как в вечернем, так и в утреннем небе.

Регистрация — это бесплатный и простой способ поддержать нашу по-настоящему независимую журналистику. действительный адрес электронной почты

Пожалуйста, введите действительный адрес электронной почты

Пароль

Должно быть не менее 6 символов, включая буквы верхнего и нижнего регистра и цифру

Должно быть не менее 6 символов, включая символы верхнего и нижнего регистра и цифру

Должно быть не менее 6 символов, включая символы верхнего и нижнего регистра и цифру

Имя

Пожалуйста, введите ваше имя

Специальные символы не допускаются

Пожалуйста, введите имя от 1 до 40 символов

Фамилия

Пожалуйста, введите вашу фамилию

Специальные символы не допускаются

Пожалуйста, введите имя от 1 до 40 символов

Выберите год рождения3004200320022001200019991998199719961995199419931992199119
9198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926192519241923192219211920191919181917191619151914

You must be over 18 years old to register

You must be over 18 years old to register

Year of birth

I would like to be emailed about offers, events and updates from The Independent. 9verifyErrors}} {{message}} {{/verifyErrors}}

Нажимая «Создать мой аккаунт», вы подтверждаете, что ваши данные были введены правильно, вы прочитали и согласны с нашими Условиями использования, Политикой в ​​отношении файлов cookie и Уведомлением о конфиденциальности.

Этот сайт защищен reCAPTCHA, к нему применяются Политика конфиденциальности Google и Условия использования.

Уже есть учетная запись? войти

Нажимая «Зарегистрироваться», вы подтверждаете, что ваши данные были введены правильно, а также вы прочитали и согласны с нашими Условиями использования, Политикой использования файлов cookie и Уведомлением о конфиденциальности.

Этот сайт защищен reCAPTCHA, к нему применяются Политика конфиденциальности Google и Условия использования.

Регистрация — это бесплатный и простой способ поддержать нашу по-настоящему независимую журналистику. действительный адрес электронной почты

Пожалуйста, введите действительный адрес электронной почты

Пароль

Должно быть не менее 6 символов, включая символы верхнего и нижнего регистра и цифру

Должно быть не менее 6 символов, включая буквы верхнего и нижнего регистра и цифру

Должно быть не менее 6 символов, включая буквы верхнего и нижнего регистра и цифру

Имя

Пожалуйста, введите ваше имя

Специальные символы не допускаются

Пожалуйста, введите имя от 1 до 40 символов

Фамилия

Пожалуйста, введите вашу фамилию

Специальные символы не разрешены

Пожалуйста, введите имя от 1 до 40 символов

Select your year of birth3004200320022001200019991998199719961995199419931992199119
9198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926192519241923192219211920191919181917191619151914

You must be over 18 years old to register

You must be over 18 years old to register 9verifyErrors}} {{message}} {{/verifyErrors}}

Нажимая «Создать мой аккаунт», вы подтверждаете, что ваши данные были введены правильно, вы прочитали и согласны с нашими Условиями использования, Политикой в ​​отношении файлов cookie и Уведомлением о конфиденциальности.

Этот сайт защищен reCAPTCHA, к нему применяются Политика конфиденциальности Google и Условия использования.

Уже есть учетная запись? войти

Нажимая «Зарегистрироваться», вы подтверждаете, что ваши данные были введены правильно, а также вы прочитали и согласны с нашими Условиями использования, Политикой использования файлов cookie и Уведомлением о конфиденциальности.

Этот сайт защищен reCAPTCHA, к нему применяются Политика конфиденциальности Google и Условия использования.

Популярные видео

{{/link}}

Фотографии комет

Интернет-астрономия eText : Астероиды, кометы и межпланетный мусор

Кометы

Моя классная лекция о кометах состояла из обсуждения, подобного приведенному ниже тексту, иллюстрированного картинками после текста, чтобы студенты, пропустившие лекцию, могли получить общее представление о том, что они пропустили, прочитав эту страницу целиком.

 Кометы в основном представляют собой грязные снежки, иногда твердые и ледяные, иногда мягкие и пушистые, первоначально образовавшиеся во внешней части Солнечной системы, на орбите Юпитера или за ее пределами, а затем отброшенные к внешним краям Солнечной системы в период тяжелых бомбардировки более 4 миллиардов лет назад, которые недавно изменили свои орбиты из-за прохождения звезд или столкновений с другими кометными объектами, так что они могут снова войти в планетарные регионы.
«Снег» в кометах представляет собой смесь различных льдов — материалов, к которым мы привыкли в виде жидкостей или газов, но которые замерзли при низких температурах во внешней части Солнечной системы, таких как вода, метан, аммиак, углекислый газ. , цианистый водород и различные углеводородные соединения. Когда комета находится далеко от Солнца, все эти материалы замерзают, и «комета» — просто пятнышко на небе, точка, слишком маленькая и тусклая, чтобы ее можно было даже заметить как видимый звездоподобный объект. Но когда комета приближается к орбитам внешних планет, более летучие (более легко испаряющиеся) льды начинают испаряться и покидать комету в межпланетное пространство.
Пока комета находится далеко от Солнца, количество газа, потерянного таким образом, ничтожно, и хотя мы могли бы увидеть точечный укол света, отраженный твердым ядром (поскольку реальное тело кометы называется), мы бы не заметили самого газа. Но по мере того, как комета приближается к Солнцу и из нее выкипает больше газа, мы можем начать видеть небольшой «пушистый комок», медленно движущийся среди звезд.
Анализ света, испускаемого «пушком» или светящимся газом, окружающим ядро, говорит нам, что эта «голова» или 9Кома 0148 обычно состоит из кусочков молекул, которые были разрушены при поглощении высокоэнергетического излучения (ультрафиолетового излучения, синего и фиолетового света). Эти части часто электрически заряжены, так как их разрушение может неравномерно распределить электроны между исходными атомами молекулы; если это так, то их называют ионами , и мы можем называть газ ионизированным газом или, если большая часть частиц газа ионизирована, плазмой .
В определенной степени газ, выходящий из кометы, будет двигаться наружу во всех направлениях, придавая ей более или менее сферическую форму, поэтому кома или голова обычно кажутся более или менее круглыми. Но когда он движется наружу, он начинает сталкиваться с солнечным ветром, тонким газом, улетающим от Солнца со скоростью сотни миль в секунду.
Обычно между частицами Солнечного Ветра (в основном кусочками атомов водорода — голыми атомными ядрами или протонами и свободными электронами) и частицами в голове кометы не происходит прямых столкновений, потому что газ в головка чрезвычайно разреженная (низкая плотность). На самом деле, часто говорят, что комета (имеется в виду газ, выходящий из ядра) настолько близка к нулю, насколько что-то может получить, но при этом оставаться чем-то, потому что обычно она в миллиарды или триллионы раз тоньше, чем газы на поверхности. Земля. И если бы этот афоризм был верен, то Солнечный Ветер был бы настолько близок к нулю, что он действительно был бы ничем, поскольку он еще тоньше в миллиарды или триллионы раз; и с таким небольшим количеством частиц как в Солнечном Ветре, так и в коме, Солнечный Ветер, по сути, дует прямо через кому, даже не замечая, что он там, и наоборот.
Однако между двумя газами, какими бы тонкими они ни были, существует взаимодействие, потому что Солнечный Ветер, как и кома, почти полностью состоит из заряженных частиц; и, удаляясь от Солнца, уносит небольшую часть солнечного магнитного поля в космос, образуя межпланетное магнитное поле. Сила поля очень мала в любом данном месте — обычно в десятки тысяч раз слабее, чем магнитное поле Земли, — но она достаточно сильна, чтобы, проходя через голову кометы, она могла взаимодействовать. с заряженными частицами в коме, и начать вытаскивать их наружу, прочь от Солнца, точно так же, как его вытягивает наружу Солнечный Ветер. Иными словами, хотя Солнечный Ветер не может непосредственно воздействовать на газ в коме, его взаимодействие с межпланетным магнитным полем позволяет ему передать часть своего направленного наружу импульса коме, и через некоторое время газ в коме перестает устремляясь наружу во всех направлениях, но все больше и больше удаляясь от Солнца все быстрее и быстрее, пока не начнет течь наружу со скоростью десятки миль в секунду, никогда не возвращаясь ни к создавшей его комете, ни к звезде, которую комета продолжает движение по орбите.
Строго говоря, газ в хвосте , как его называют, течет наружу на десятки миллиардов миль более или менее сдержанным потоком из-за его взаимодействия с солнечным ветром и межпланетным магнитным полем. Но мы видим его только тогда, когда он все еще находится близко к комете и достаточно плотный, так что он может поглощать и переизлучать (в виде флуоресценции) большое количество света. Если кометное ядро ​​очень большое и комета приближается к Солнцу, так что каждый день теряются тысячи тонн газа, то газовый хвост может быть виден на сотни миллионов миль, простираясь наружу до большая полуось орбиты Земли. Однако обычно газа не так много, и хвост не виден дальше нескольких десятков тысяч миль; и, конечно, пока комета еще далеко от Солнца, и даже голова слишком тусклая, чтобы ее можно было заметить, хвост также совершенно ненаблюдаем.
Поскольку газ в коме и хвосте состоит в основном из ионизированных частиц, газовый хвост можно назвать этим именем, а также «ионным хвостом» или «плазменным хвостом». Эти разные названия относятся не к разным хвостам, а к одному и тому же хвосту, просто принимая во внимание тот факт, что частицы газа в основном состоят из ионов, а газ, состоящий в основном из ионов, называется плазмой. Как бы ни назывался хвост, он тянется наружу, прямо от Солнца, потому что это направление, в котором движется Солнечный Ветер, и направление, в котором он увлекает межпланетное магнитное поле наружу, от Солнца.
Однако помимо льда в кометах присутствует «грязь», которая может состоять из каменистых материалов (кремнеземной пыли и т. п.), а чаще — из многочисленных углеводородных соединений, например сажи. Эта пыль или грязь в основном имеет форму микроскопических частиц, но может включать в себя частицы значительно большего размера, в зависимости от силы, с которой газ вырвался из ядра при испарении льда.
NBSP; В отличие от газа частицы пыли в основном электрически нейтральны, и какой бы заряд они ни имели, он незначителен по сравнению с их массой, которая колеблется от сотен миллионов или триллионов раз больше, чем у молекул газа для микроскопических частиц пыли, до в миллиарды триллионов раз больше для частиц, достаточно больших, чтобы их можно было увидеть без микроскопа, таких как песок или куски материала размером с гальку. Большая масса и относительно низкий заряд частиц пыли не позволяют Солнечному ветру дать им какой-либо эффективный толчок наружу, поэтому, когда они медленно дрейфуют от кометы, они должны иметь тенденцию образовывать примерно сферическое распределение, почти такое же по форме. как кома. И они делают это какое-то время; но через некоторое время они также начинают дрейфовать больше наружу, чем в других направлениях, из-за очень маловероятной силы, а именно, из-за направленного наружу света, который отражается от них.
Поскольку свет не имеет массы, мы часто думаем о нем как о совершенно невещественном, но он действительно несет энергию и импульс, поскольку он течет в пространство, и когда свет отражается от кометной пыли, он дает им очень маленький толчок наружу. Любой данный фотон (самый маленький кусочек света для данной длины волны или цвета) дает конкретной пылинке почти невообразимо малый толчок; но по мере того, как один фотон за другим отражается от частицы, то есть по мере того, как свет отражается от нее день за днем, частица медленно движется немного наружу по сравнению с траекторией, по которой она следовала бы в отсутствие толчка фотонов. .
Движение наружу, которое таким образом получают пылинки, песчинки и камешки, совершенно ничтожно по сравнению с орбитальной скоростью кометы, которую пыль по существу сохраняет, даже когда она медленно распространяется наружу, прочь от своего родительского тела. Таким образом, пыль продолжает вращаться вокруг Солнца относительно близко к комете, но постепенно все дальше и дальше по сравнению с расстоянием кометы от Солнца. Этот эффект больше для более мелких частиц, поэтому самые маленькие частицы распространяются наружу больше всего, а более крупные частицы меньше всего, но все они в конечном итоге перемещаются наружу на несколько десятков или сотен тысяч миль (большое расстояние по нашим меркам). , но совсем ничто по сравнению с размером Солнечной системы). Таким образом, в дополнение к самой комете, существует огромное облако обломков различных размеров, следующих за орбитой кометы, хотя в основном немного дальше, чем исходная орбита.
Возможно, вы помните, что, согласно третьему закону движения планет Кеплера, большие орбиты требуют меньших орбитальных скоростей и более продолжительных периодов обращения; а поскольку медленно распространяющийся пылевой хвост находится дальше от Солнца, чем ядро, частицы в хвосте, по мере их движения наружу, должны постепенно терять часть своей орбитальной скорости и все больше и больше отставать от ядра, потому что теперь они следуют за больший путь, с меньшей орбитальной скоростью. Другими словами, пылевой хвост также течет от Солнца, но не так быстро и не так, как газовый хвост. В то время как газовый хвост течет прямо от Солнца со скоростью десятки миль в секунду, никогда не возвращаясь во внутреннюю часть Солнечной системы, пылевой хвост продолжает следовать по орбите кометы, но по изогнутой дуге, направленной наружу, в сторону от Солнца. и обратно, по пути кометы.
Для тех комет, перигелийное расстояние которых меньше размера нашей орбиты, мы нередко приближаемся к какой-то точке их орбиты, в какой-то точке нашей орбиты вокруг Солнца. А учитывая, что комета теряет большое количество материала каждый раз, когда проходит вокруг Солнца, вряд ли будет удивительно, если часть материала, потерянного кометой, пройдет даже ближе к нашей орбите, чем сама комета, и что она может даже пролететь в нашу атмосферу, вызывая полосу света в небе, называемую метеор . И на самом деле, более 90% метеорных следов образовано обломками, потерянными кометами за последние несколько десятилетий или столетий, которые все еще следуют более или менее тому же пути, что и комета, потерявшая материал. В результате, когда вы видите «падающую звезду» или «падающую звезду», вы обычно видите тепло и свет, излучаемые воздухом, нагретым при прохождении небольшого кусочка кометы, и газ, образующийся при испарении. этого куска, когда он проходит через наши верхние слои атмосферы со скоростью в десятки тысяч миль в час.

Фотографии комет

Комета Хартли 2 при ближайшем сближении (Изображение предоставлено НАСА, Лаборатория реактивного движения-Калтех, UMD, миссия EPOXI)

 Вид с космического корабля Deep Impact (теперь EPOXI), когда он пронесся мимо кометы Хартли-2 4 ноября 2010 г. час. Комета совершает оборот вокруг Солнца каждые шесть лет и, должно быть, проходит перигелий сотни раз, поэтому удивительно, насколько она все еще активна (большинство короткопериодических комет довольно быстро переходят в незначительную активность). На этом изображении видны десятки струй газа (в основном двуокиси углерода и цианистого водорода), извергающихся из областей, освещенных Солнцем (который находится справа), и вдоль терминатора (область, где Солнце восходит или заходит, при вращении кометы). Интересной особенностью кометы является ее внешний вид, сильно напоминающий астероид Итокава-2: неровные концы, покрытые щебнеподобными глыбами размером в десятки ярдов, и (в данном случае шириной в четверть мили) гладкая шейка, предположительно покрытая гораздо более тонкий материал. (Камень, торчащий из правого края горловины на солнечный свет, имеет высоту около 100 ярдов.) Изображение, показанное здесь, хотя и является наиболее подробным из ранних изображений пролета, было получено камерой космического корабля среднего разрешения; изображения с более высоким разрешением будут опубликованы, как только они станут доступны.

Солнечная звезда Крейца приближается к концу

  Член семейства солнечных комет Крейца прошел мимо, был разорван на части и испарился в начале января 2010 года. Семейство Крейц названо в честь немецкого астронома 19-го века Генриха Крейца, который показал что ряд комет с исключительно малым перигелийным расстоянием имели сходные орбиты и должны состоять из остатков большой кометы, прошедшей близко к Солнцу в 1106 году. 65-я Икея-Сэки (показана ниже) — возможно, самая яркая комета за последнюю тысячу лет — и ожидается, что в грядущие столетия будет наблюдаться еще много таких комет. С момента запуска спутника SOHO, который позволяет наблюдать за относительно слабыми солнечными лучами, сотни мелких представителей этого семейства были замечены приближающимися к Солнцу, но только для того, чтобы быть уничтоженными его теплом и приливными силами.
(LASCO, SOHO Consortium, NRL, ESA, NASA, apod100116)

Повернутая версия изображения кометы Икея-Секи

 Самая яркая комета в современной истории, Икея-Секи, была видна при полном дневном свете, когда находилась ближе всего к Солнцу. Как и многие другие великие кометы последних нескольких столетий, Икея-Секи была звездой Крейца, пролетев менее чем в 300 000 миль над поверхностью Солнца 21 октября 1965 года. Это изображение было сделано в начале следующего года (обратите внимание, что хвост, выдувается наружу солнечным ветром, течет от Солнца и, следовательно, опережает движение кометы). Как и у других солнечников Крейца, расстояние афелия Икея-Секи составляет около 200 а.е., поэтому пройдет около тысячелетия, прежде чем он вернется во внутреннюю часть Солнечной системы.
Огромная яркость комет, таких как Икея-Секи, обусловлена ​​их близким сближением с Солнцем. Дальше они становятся намного тусклее, поэтому изображение, показанное здесь, дает мало признаков того, что несколько месяцев назад оно выглядело гораздо более эффектно. На самом деле, когда комета была обнаружена, она была всего лишь очень тусклым телескопическим объектом, менее чем за пять недель до своего наибольшего блеска. Учитывая это, а также неопределенность почти двухсотлетнего орбитального периода, следующее приближение Икея-Секи вполне может стать таким же большим сюрпризом, как и предыдущее. (Roger Lynds/AURA/NSF/NOAO)

 Комета Макнота наблюдалась в вечерних сумерках 3 января 2007 г. В то время комета была второй величины и быстро увеличивала яркость по мере приближения к Солнцу. 12 января он прошел перигелий всего в 16 миллионах миль от Солнца (примерно половина расстояния перигелия Меркурия) и достиг температуры, значительно превышающей тысячу градусов, что привело к выделению огромного количества газа (и пыли, смешанной с испарившимся льдом). ). (Майкл Джагер, Джеральд Реманн, apod070105)

 Комета Макнота наблюдалась при полном дневном свете 13 января 2007 г. (через сутки после прохождения перигелия). Для затемнения неба при выдержке в 1/200 секунды использовался поляризационный фильтр, но тем не менее комету было удивительно легко увидеть тем, кто знал, где и как искать. (Stefan Seip, apod070119)

 Комета Макнота, наблюдавшаяся ее первооткрывателем в вечерних сумерках 19 января 2007 г. К этому времени комета прошла перигелий и удалялась от Солнца; но он был все же ярче Сириуса и более чем наполовину ярче Венеры. Видимый только из южного полушария во время оставшейся части своего визита во внутреннюю Солнечную систему, он будет быстро исчезать по мере удаления от Солнца, исчезая в просторах внешней Солнечной системы и, в конечном итоге, в Облаке Оорта. Когда он вернется, через миллион или около того лет, будут ли еще существовать люди, чтобы наблюдать за его прохождением, или останутся какие-либо записи о его нынешнем визите?

  Исключительно изогнутый хвост кометы вызван ее быстрым движением вокруг Солнца (примерно 55 миль в секунду, или в три раза больше скорости вращения Земли в перигелии). Материал в различных частях хвоста отталкивается от Солнца, но из положения, в котором находилась комета в то время, он потерял этот материал. Когда комета вращалась вокруг Солнца, направление выталкивания «нового» материала менялось относительно направления, в котором все еще выталкивалось «старое» вещество, создавая эффект «садового шланга» в форме хвоста.

  «Великая комета 2007 года» была одной из самых ярких комет, наблюдавшихся за последние десятилетия, и была видна даже при дневном свете (за счет блокировки света Солнца) в те дни, когда она находилась ближе всего к перигелию. (Роберт А. Макнот, apod070122)

C/2006A1 Pojmanski

Обнаруженная в начале 2006 года, эта комета имеет довольно типичный вид. Пушистый ком, кома или голова, окружает невидимый объект, грязный снежный ком, называемый ядром, который создает кому за счет выделения газов изо льда, испарившегося под действием солнечного тепла. Газ сдувается с головы солнечным ветром, который течет от Солнца (которое на этом изображении находится справа, но ниже горизонта) со скоростью несколько сотен миль в секунду. Получившийся в результате хвост дал кометам их название, основанное на греческой фразе, означающей «волосатая звезда». Название этой конкретной кометы относится к ее первооткрывателю (Гжегожу Пойманскому из Обсерватории Варшавского университета) и к тому времени, когда она была открыта. Расчетная орбита кометы очень вытянутая, с эксцентриситетом 0,99978, что означает, что его афелий находится на расстоянии почти 10 000 а.е. от Солнца, а расстояние до его перигелия составляет всего около половины а.е. Кометы с относительно небольшими орбитами и периодом менее 200 лет заменяют C/ в своем названии на P/, чтобы указать, что они периодически возвращаются в нашу часть Солнечной системы. Кометы с большими орбитами и, следовательно, большими периодами, такие как кометы Пойманского, которым на один оборот вокруг Солнца потребовалась бы лучшая часть 300 000 лет, сохраняют С/-начало. (Адам Блок (Обсерватория Кэлум), Р. Джей Габани (Cosmotography.com), apod060311)

 Покадровая анимация, показывающая движение кометы Икея-Чжана относительно звезд,
и движения газов в ее хвосте, созданные путем объединения десяти изображений, сделанных в течение получаса 11 марта 2002 г. Комета движется вверх относительно звезд, как показано короткими штрихами, обозначающими их положение на комете во время каждой экспозиции) и движение этих черточек вниз относительно кометы (вызванное размещением кометы в одном и том же положении в каждом «кадре» изображения, несмотря на ее движение вверх). Солнце находится внизу справа, на что указывает положение газового хвоста, который указывает вверх влево, что противоположно направлению Солнца. Движение газа от кометы вверх влево от Солнца обусловлено взаимодействием Солнечного Ветра, дующего от Солнца, и заряженных частиц в газовой коме или голове кометы. Это взаимодействие не связано с прямым физическим столкновением частиц, потому что кометные газы очень близки к вакууму, а солнечный ветер еще ближе. Вместо этого, когда Солнечный Ветер уносится прочь от Солнца, он вытягивает часть магнитного поля Солнца в космос, создавая межпланетное магнитное поле. Поскольку поле проходит мимо кометы солнечным ветром, оно взаимодействует с заряженными частицами (ионами) в кометных газах, также вытягивая их наружу. Скорость, достигаемая газами, больше, чем скорость убегания Солнечной системы, поэтому они устремляются в космос, пока не достигнут границы солнечного магнитного поля (гелиопаузы), в сотне или более а.е. от Солнца. (Майкл Каррер, apod020515)

 Движение кометы P73/Швассмана-Вахмана 3 в течение 67 минут 16 мая 2006 г. (точнее, фрагмента B этой кометы, после распада кометы на десятки частей, ранее год). Обычно кометы находятся так далеко, что кажется, будто они движутся очень медленно на фоне звезд; но в то время, когда были сделаны восемьдесят три снимка, составляющих эту анимацию, фрагмент кометы находился на расстоянии немногим более шести миллионов миль от Земли, что было одним из самых близких прохождений кометы в исторические времена, и ее движение можно было легко проследить. движение на фоне звезд наблюдалось даже в бинокль (предполагая, конечно, место, где небо было достаточно темным, чтобы бинокль мог обнаружить такой слабый объект). Следует отметить, в свете многочисленных мистификаций о столкновениях осколков этой кометы с Землей, что даже на самом близком расстоянии она находилась от Земли в 25 раз дальше, чем орбита Луны. Обломки, потерянные кометой за предыдущие столетия, постепенно уходят с ее орбиты, и микроскопические и размером с гальку кусочки кометы могут вызвать метеоритный дождь примерно в середине мая, но ни у одного из этих маленьких кусочков нет шансов проникнуть в нашу атмосферу. и все они испарятся на высоте более пятидесяти миль над поверхностью Земли.
 Возможно, что комета Галлея приблизится к нам гораздо ближе в 2138 году. Если комета пройдет мимо нашей орбиты точно в тот же день, когда Земля пройдет ближе всего к орбите кометы, она пройдет всего в двух миллионах миль ниже южной полюса Земли — все еще в 8 раз дальше Луны, но достаточно близко, чтобы было захватывающим зрелищем в южном небе, а потерянные им в прошлом фрагменты вполне могли заполнить небо метеорами. Однако на путь любой кометы очень слабо влияют газовые «струи», которые она испускает по мере того, как теряет массу, а дата перигелия может варьироваться на целую неделю даже для короткопериодических комет, таких как комета Галлея; а поскольку мы перемещаемся на миллион с половиной миль в день, даже ошибка в день или два, когда комета вернется в 2138 году, удвоит ее расстояние и существенно уменьшит ее видимую яркость и размер. (Тад В’Соске (Cosmotions.com), apod060523)

Комета Шумейкера-Леви 9. Разорвана на части гравитацией Юпитера и обречена на столкновение с планетой.
(Х. Уивер (JHU), Т. Смит (STScI), NASA, apod020525)

Точно так же, как комета Шумейкера-Леви 9 была разорвана на части гравитацией Юпитера, комета P73/Швассмана-Вахмана 3 недавно распалась на несколько десятков частей в 2006 году (по неизвестным причинам, поскольку она находилась в сотнях миллионов миль от любого объекта значительной массы). ). Это не первый раз, когда комета распадается. Он раскололся на несколько крупных частей во время прохождения перигелия в 1995. Некоторые кометы могут, теряя массу, просто превращаться в груды закопченных обломков, не способных образовать голову или хвост из-за отсутствия у них льда; но многие, если не большинство, представляют собой такие хрупкие конгломераты льда, копоти и пыли, что просто разваливаются на куски. Так случилось, что осколки Швассмана-Вахмана прошли всего в нескольких миллионах миль от Земли в мае 2006 года, но поскольку они такие маленькие, их невозможно было увидеть в ярком небе, и трудно увидеть даже в темном небе без бинокля или телескопы. На изображении выше, сделанном в конце апреля 2006 г., слева показан фрагмент B кометы, проходящей мимо звезды χ (Chi) Ботис 5-й величины; и гораздо более слабый фрагмент G едва виден в правом верхнем углу. (Коллекцию изображений кометы P73 см. в The 2006 Breakup of Comet P73/Schwassmann-Wachmann 3.) (Mike Holloway, spaceweather.com)

Комета Хейла-Боппа в начале 1997 года. Синий хвост слева — это ионный (= «газ» = «плазма») хвост. Белый справа — пыльный хвост. (Джо Орман, apod000413)


Еще один снимок Хейла-Боппа, сделанный в марте 1997 года. (Джон Глисон, Celestial Images, apod001227)

Комета Галлея, сфотографированная космическим аппаратом Джотто в 1986 году. Чрезвычайно темная поверхность разбита газовыми струями, исходящими от кометы. Ядро имеет диаметр около 10 миль и теряет около 20 футов материала при каждом прохождении перигелия. Пыльные обломки, оставленные на его пути, являются причиной метеорного потока Ориониды в октябре и метеорного потока Эта (η) Акварид в мае. (Halley Multicolor Camera Team, Giotto Project, ESA, (Авторское право: MPAE), apod000805)

Еще одна версия изображения кометы Галлея, сделанная Джотто, с акцентом на газ и пыль, вытекающие из ядра в кому. Кома в тысячи раз больше площади, показанной здесь, поэтому к тому времени, когда газ и пыль распространились, чтобы «заполнить ее», они уже сильно разрежены, и на их распределение почти не влияет то, каким образом они впервые покинули пространство. комета. (Группа многоцветных камер Галлея, Проект Джотто, ЕКА, (© MPAE), apod100104)

Комета Галлея в марте 2003 года, когда она находилась на расстоянии 28 астрономических единиц (2,6 миллиарда миль) от Солнца. В 2023 г. он будет находиться на расстоянии 35 а.е. от Солнца в афелии и вернется к Солнцу в 2061 г. (О. Эно (ESO-Чили) и др., Проект VLT, Европейская южная обсерватория, apod031003)

Ядро кометы Боррелли длиной 5 миль, сфотографировано с расстояния около 2000 миль аппаратом Deep Space 1 в 2001 г. (Deep Space 1 Team, JPL, NASA, apod010926)

Комета Wild 2, видимая космическим кораблем Stardust 2 января 2004 г. был поражен ударной частью космического корабля Deep Impact. (U.Md., JPL-Caltech, НАСА, apod050705)

 Композит кометы Tempel 1, созданный путем объединения изображений разного разрешения, сделанных во время сближения космического корабля Deep Impact с кометой. Самая четкая область возле левой части изображения — это место, где произошло столкновение. Комета имеет большое количество кратеров с острыми стенками, что указывает на долгую историю естественных столкновений. (Университет Мэриленда, JPL-Caltech, НАСА, apod050915)

Подписи к фотографиям для ОТЛИЧНЫХ ОГНЕННЫХ ШАРОВ! Кометы, астероиды, метеоры Открытие в субботу, 19 января, в НАУЧНОМ ЦЕНТРЕ РУБЕНА Х. ФЛИТА! | Научный центр флота

Для немедленного выпуска, пожалуйста:

СМИ Контактный

Фотографии с ОТЛИЧНЫЕ ОГНЕННЫЕ ШАРЫ! Кометы, астероиды, метеоры Выставка:

Entry_fireball: Огненный шар, проникающий в нашу атмосферу

Маленькие метеоры:   Метеоры летят сквозь космос

Метеориты : Девушки исследуют «Это камень или метеорит?» экспонат

IMG_5760:  Исследование «Это камень или метеорит?» под микроскопом

Дети 08:  «Что, если он попадет в мой город?»

Таинственный астероид: Назовите «Таинственный астероид»

IMG_5750:  Мальчики осматривают выставку «Великие огненные шары»

IMG 5903:   Задача «Сможете ли вы спасти Землю?»

IMG 5855 (урожай): в стручке в «Комете и астероидном квесте»

Hayabusa Mural 2C_1024: Itokawa Asteroid Pictured in the Hayabusa Mural

Di Rawling Пэт Роулингс

502_DAWN_1024 : NASA Mission DAWN на орбите Весты

505_DINOS_1024 : Событие вымирания динозавра

WISE MASTER_2_1024 : NASA Mission Wise Карты Cosmos

Отличные мячи Logo

9000 2

. #

 

ЗАГРУЗКИ ДЛЯ СМИ :

Пресс-релизы, справочные материалы и подписи к фотографиям: http://www.rhfleet.org/press-room

Фотографии высокого разрешения: http://www.rhfleet.org/press-room/images .

B-ролики театра «Гигантский купол» Шоу и постановочные кадры выставок и галерей: Fleet Media DropBox : https://www.dropbox.com/ ; войти; электронная почта: [email protected] ; пароль: pr1973media ; «Связи с общественностью RHF».

 

Сан-Диего, Калифорния; 13 декабря 2012 Новый набор Великие огненные шары! Выставка «Кометы, астероиды, метеоры » пройдет в 9-й раз0319 West Coast дебютирует в Reuben H. Fleet Science Center 19 января 2013 г., и остается до 28 апреля 2013 г. Угроза катастрофического столкновения с астероидом или кометой является одним из основных продуктов популярной культуры. Если в прошлом на Земле был убийца динозавров, человечество постигнет та же участь? Каковы шансы и как мы оцениваем риски? Если на то пошло, что такое астероидов, комет и метеоритов и откуда они берутся?

Великие огненные шары! Кометы, астероиды, метеоры посвящены недавним открытиям и передовым научным исследованиям, связанным с этими невероятными объектами. Вы когда-нибудь задумывались о происхождении комет, астероидов и метеоров? Или что они могут рассказать нам о Земле? Приходите в Научный центр Рубена Х. Флита, чтобы исследовать эти загадочные космические камни с помощью практических занятий, компьютерных интерактивов, образцов метеоритов, масштабных моделей и захватывающего аудиовизуального опыта под названием «Встреча с астероидами».

Выставка разделена на четыре области: Происхождение, Астероиды, Кометы и Столкновения. Он включает в себя различные интерактивные мультимедийные возможности. Посетители всех возрастов могут взять на себя роль исследователей, принять участие в реальных любительских астрономических мероприятиях и сравнить риски столкновения с астероидом или кометой с более привычными стихийными бедствиями, такими как цунами, торнадо, землетрясения и извержения вулканов. В нем также приводятся истории отдельных ученых, чья работа способствовала изучению астероидов и комет.

В то время как астероиды и кометы являются популярными сюжетами для таких фильмов, как Армагеддон и Глубокий удар , они играют свои собственные главные роли в исследованиях НАСА, и текущие открытия являются изюминкой выставки. В 2001 году космический аппарат NASA NEAR Shoemaker резко приземлился на астероиде Эрос. В 2005 году зонд NASA Deep Impact столкнулся с Tempel 1, исследуя недра кометы. В 2007 году НАСА запустило космический корабль «Рассвет» к Главному поясу астероидов, вращающемуся вокруг астероида Веста. И НАСА, и многочисленные астрономы-любители будут внимательно следить за движением двух возможных «Великих комет» в 2013 году, ISON и PANSTARRS.

Великие огненные шары! «Кометы, астероиды, метеоры » включает экспонаты, образовательную программу, информационную программу для астрономов-любителей, общедоступный веб-сайт (http://www. killerasteroids.org/) и веб-сайт программы (http://www.greatballsoffireexhibit.org). /). Эта новая выставка, разработанная Национальным центром интерактивного обучения Института космических наук при финансовой поддержке Национального научного фонда и НАСА, дебютировала 28 мая 2012 года. Выставка побывала только в Музее науки Вирджинии, Стратегическом музее авиации и космонавтики в Небраска и Научный центр Катоба в Северной Каролине. Научный центр Reuben H. Fleet рад принять у себя высадку на Западном побережье!

 

Огромные огненные шары! Кометы, астероиды, метеоры открывается 19 января 2013 г. и остается до 28 апреля 2013 г. Научный центр Рубена Х. Флита расположен по адресу 1875 Эль-Прадо, Сан-Диего, Калифорния 92101. Вход в галерею, который включает доступ ко всем восемь выставочных галерей: взрослые 11,75 долларов США; Дети/пенсионеры $9,75. Часы работы флота: с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу и субботу с 10:00 до 19:00 и в воскресенье с 10:00 до 18:00. Дополнительную информацию можно получить по телефону (619) 238-1233 или посетите наш веб-сайт по адресу www.rhfleet.org/site/exhibition/upcomingexhibits.html.

# # #

 

Об Институте космических наук

Национальный центр интерактивного обучения Института космических наук является некоммерческой организацией, которая проводит исследования мирового уровня в области наук о космосе и науках о Земле, а также инновационные образовательные программы. которые вдохновляют и углубляют понимание публикой планеты Земля и ее места во Вселенной. Комплексные исследовательские и образовательные программы института охватывают планетоведение, космическую физику, астрофизику, астробиологию и науки о Земле.

# # #

 

###


О Научном центре флота:

Научный центр флота знакомит людей всех возрастов с возможностями и силой науки для создания лучшего будущего. В научном центре вы можете изучить и изучить более 100 интерактивных экспонатов, которые разожгут ваше любопытство и погрузится в приключение фильма IMAX, которое показывает чудеса планеты — и за ее пределами — в Гигантском куполе Юджина Хейкоффа и Мэрилин Джейкобс Хейкофф. Театр. Для молодых энтузиастов науки Флот предлагает научные семинары как на Флоте, так и в школах по всему округу Сан-Диего. Для взрослых мы предлагаем такие мероприятия, как Suds & Science и Two Scientists Walk Into a Bar™, которые проходят по всему Сан-Диего. Мы поддерживаем сообщества, используя научные ресурсы для удовлетворения местных потребностей. Учителям предлагается присоединиться к нашей партнерской программе для учителей и воспользоваться нашими возможностями профессионального развития. Кроме того, в Научном центре флота посетители найдут уникальные развивающие игрушки и игры, книги, DVD-диски IMAX и многое другое в магазине North Star Science Store, а также пиццу, бутерброды, салаты и полезные угощения в нашем кафе Craveology. Расположенный в парке Бальбоа, в Эль-Прадо 1875 года, в двух кварталах к югу от зоопарка Сан-Диего на бульваре Парк, флот является научным центром Сан-Диего. Наука начинается здесь и открывает мир возможностей. Информацию о текущих ценах на билеты можно найти на нашем веб-сайте Fleetscience.