Кометы фото в космосе: ⬇ 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

Содержание

Невероятно красивые астрофотографии: рассказываем, как они сделаны

Комсомольская правда

НаукаКАРТИНА ДНЯ

Алексей МОРОЗОВ

19 сентября 2022 16:45

Гринвичская обсерватория подвела итоги конкурса космических снимков

«Око Бога» или туманность Улитка, также известная как NGC 7293 Фото: Weitang Liang/APOTY

Знаменитая обсерватория в Гринвиче (Лондон) в 14-й раз провела конкурс астрономических снимков (Astronomy Photographer of the Year 2022), в котором могут участвовать все, в том числе любители. Они в основном и участвуют. Глядя на эти фотографии, вы, наверное, думаете – но как??? На самом деле, если есть немного знаний, не самая дорогая в мире техника и море терпения, вы сможете также. Просто надо знать, как это сделано. Рассказываем.

У кометы оторвался хвост

Комета Леонарда Фото: Gerald Rhemann/APOTY

Яркая комета Леонарда блистала на небе почти весь 2021 год. 25 декабря 2021 года у кометы оторвалась часть хвоста и улетела в космос. Этот момент (на самом деле, эти часы, летел-то он медленно) уловил Джеральд Риман, и этот снимок стал победителем.

Чтобы снять комету, нужен телескоп, который идет за небом, и фотоаппарат. Выдержки длинные. Но больше 2 минут все равно не сделаете, телескоп собьется с прицела, и будет смаз. Поэтому делают несколько (например, 50 или 500 снимков) и складывают их на компьютере. Но вот беда: комета за это время заметно сместится среди звезд. У вас будут или четкие звезды, и смазанная комета, или наоборот. Как быть?

Очень просто. Специальные программы имеют «кометный» режим. В них компьютер сначала рисует из ваших фотографий небо, потом комету, и складывает это вместе. На обычном ноуте процесс занимает около двух часов (да, придется подождать). Потом фотошоп и прочая косметика. Но в целом никакой мистики и суперспособностей.

Андромеда – и в ней ничего не меняется

Галактика Андромеды, или М31. Фото: Yang Hanwen/Zhou Zezhen/APOTY

Ян Ханвэнь представил фото галактики Андромеды, и я бы, честно, его на конкурс не пустил. Это вполне себе обычное фото. Галактика Андромеды яркая, и в виде облачка ее можно видеть простым глазом. Даже при экспозиции 30 секунд вы увидите невероятные детали.

Но что такое 30 сек? Если у вас обычный объектив фотоаппарата, движение звезд позволит вам без смаза фотографировать 6-8 сек. Неплохо, но мелко. В телескоп без вращения телескопа за небом нельзя. А это та же морока, что в случае с кометой.

На фотографии есть мелкие детали, и, видимо, фото склеено из нескольких. Вы точно можете получить почти такое же фото телеобъективом.

Солнце – самый опасный объект

Активные области Солнца. Фото: Stuart Green/APOTY

Сумьядип Мукерджи фотографировал Солнце год, а потом слил фотки в одну. Солнце – неприятный объект для фото, потому что оно выжигает фотоаппарат до самой электроники мгновенно. Применяются специальные фильтры (пожалуйста, никакой самодеятельности, и вообще не смотрите на Солнце и не фотографируйте его). Зато выдержка мгновенная.

Но фото отлично видно, что пятна формируются в особых зонах, или поясах. А вне этих зон пятен не бывает. Вы думаете, ученые понимают, в чем тут дело? Да не особо.

Туманные отражения

Фото: Martin Cohen/APOTY

Мартин Коэн сфотографировал туманность в созвездии Возничего. Такие туманности сами не светятся, но отражают свет соседних звезд. И да, это просто пыль.

Здесь та же технология, что и с кометой, но часто свет приходится накапливать сутками, месяцами. А потом все складывать на компьютере. Цвета усилены искусственно (никаких таких цветов в природе нет). Часто применяются специальные фильтры, которые позволяют отсекать помехи (засветку) или выделять спектральные полосы, в которых туманность лучше всего видна.

На Солнце что-то происходит

Фото: Miguel Claro/APOTY

Мы боимся магнитных бурь, а начинаются они так, как на фото Мигеля Карло. Взрыв, солнечное вещество летит прочь.

Вы не получите такое фото на обычном телескопе. Для этого надо приобретать солнечный телескоп (продаются готовые). Они позволяют видеть светило в очень узком спектральном диапазоне. Как раз там, где светятся эти выбросы энергии. Здесь надо отдать должное аккуратности фотографа и тому, что ему посчастливилось застать действительно впечатляющий выброс (обычно все намного скромнее).

Красота страшная сила

Намча Барва — одна из самых красивых заснеженных гор Китая. Фото: Zihui Hu/APOTY

На фото Зихуи Ху – горы, как бы почти дневное небо, но на нем звезды, которые восходят из-за горизонта.

Такие фото называются композитными. Особо снимается пейзаж (не обязательно прямо тот, который ночью, любой), особо звезды, потом складывается. Сложение происходит в специальной программе.

Сфотографировать, как звезды идут по небу и оставляют треки, очень просто. Оставьте фотоаппарат на штативе на подольше, например, на час. Сложность: фон неба за это время забьет звезды. Поэтому здесь поступают так же: снимают кусочками, а потом складывают.

Композитные фото красивы, но к науке имеют опосредованное отношение. Чистая эстетика, не более.

МКС на Луне

Международная космическая станция (МКС) на фоне места посадки на Луну Аполлона-11 в Море Спокойствия. Фото: Andrew McCarthy/APOTY

МКС довольно часто пролетает то на фоне Солнца, то на фоне Луны (на днях такой пролет видели жители московского района Бирюлево). Станция находится всего в 300 км от Земли, она довольно крупная, и в телескоп хорошо видны ее конструкции.

Интереснее фото Луны. Само по себе оно не представляет чего-то выдающегося. Фото такого качества вы получите даже скромным телескопом. Но обратите внимание, что Луна цветная. Делается это так. Получают фото Луны в «сыром» формате (без сжатия). Затем немного повышают цветность в фотошопе, и убирают цветовые шумы. И опять, и опять. Часто надо с десяток итераций.

Конечно, мы отчасти видим здесь реальные (но скрытые, усиленные) цвета Луны, а отчасти артефакты съемки. Честнее другой способ: снимать через три фильтра в черно-белом режиме (красный, зеленый, синий), а потом складывать. Но тут применен не этот способ.

Юпитер и его семья

Юпитер и три крупнейшие его спутника. Фото: Damian Peach/APOTY

На фото Дэмиена Пича отлично видны полосы на Юпитере и спутники рядом с ним. Вы можете увидеть спутники даже в бинокль, а полосы – в простой телескоп. Здесь интересно, что и на спутниках Юпитера есть какие-то детали. Вот это выдающееся достижение.

Всего лет 10 назад никто не верил, что любители могут видеть детали на спутниках Юпитера. Но технологии обработки фото не стоят на месте. Обработка позволяет убрать дрожание атмосферы и усилить детали. Это невероятно кропотливый и творческий процесс именно на этапе обработки. И, конечно, телескоп нужен серьезный (миллиметров 400 в диаметре).

Никто не знает, что это

Несколько изображений Солнца из первой части солнечного цикла были наложены друг на друга. Фото: ©Pauline Woolley/Solar Dynamic Observatory/APOTY

Полли Вулли представил очень странную работу, которую отметили за оригинальность. Он взял 25 изображений Солнца в разное время, и скомпоновал их так, чтобы диски образовали как бы дерево в разрезе. Этим он хотел подчеркнуть связь Солнца и годовых колец деревьев (но самого, настоящего, дерева, на фото нет). Получился арт-объект, на мой взгляд, без особого смысла, зато красиво.

Любительская астрономия прочно отошла от поисков научных истин в сторону декоративности, что еще раз доказывает этот конкурс.

Читайте также

Возрастная категория сайта 18+

Сетевое издание (сайт) зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-80505 от 15 марта 2021 г.

И.О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА — НОСОВА ОЛЕСЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА.

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без
предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой
право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные
сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой
массовой информации или нарушением иных требований закона.

АО «ИД «Комсомольская правда». ИНН: 7714037217 ОГРН: 1027739295781
127015, Москва, Новодмитровская д. 2Б, Тел. +7 (495) 777-02-82.

Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте
www.kp.ru, в соответствии с законодательством Российской
Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности
принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда», и не
подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было
форме без письменного разрешения правообладателя.

Приобретение авторских прав и связь с редакцией: [email protected]

Лучшие фото космоса 2022 года: объявлены финалисты Astronomy Photographer of the Year

4 июляНовости

Далёкие туманности, новообразования на Солнце, нетипичный взгляд на нашу Луну и не только.

Поделиться

0

Объединение Королевских музеев Гринвича ежегодно проводит конкурс среди астрофотографов. В 2022 году жюри получило более 3 000 заявок из 57 стран. Из них отобрали шорт-лист для каждой категории, победителей назовут в сентябре. Вот какие фотографии борются за звание лучших.

Галактики

Фото: Peter Ward / Astronomy Photographer of the Year 2022

Галактика Южная Вертушка в созвездии Гидра, которую открыли 23 февраля 1752 года. Снимок выше сделали ровно 270 лет спустя, и он детально передаёт рубиноподобные области этой спиральной галактики с перемычкой.

Фото: Mike Selby / Astronomy Photographer of the Year 2022

NGC 5426 и NGC 5427 — спиральные галактики схожих размеров, которые сплелись в танце. Ожидается, что их взаимодействие, которые называют Arp 27, будет ещё десятки миллионов лет.

Фото: Terry Robison / Astronomy Photographer of the Year 2022

Ещё одна пара взаимодействующих галактик, на сей раз в южном созвездии Эридан. Они настолько близки друг к другу, что гравитационные силы исказили один из спиральных рукавов более крупной галактики, NGC 1532. Эти силы вызвали всплески звездообразования в обеих галактиках, но в большей степени в NGC 1532, где появилось новое поколение массивных звёзд.

Солнце

Фото: Simon Tang / Astronomy Photographer of the Year 2022

Облака газообразного водорода — их необычная форма вызвана воздействием магнитного поля.

Фото: Alessandro Ravagnin / Astronomy Photographer of the Year 2022

Частичное затмение, которое фотограф смог заснять 10 июня 2021 года в Италии. В этот день была низкая солнечная активность, что позволило сделать чёткое фото того, как Луна проходит перед Солнцем.

Фото: Stuart Green / Astronomy Photographer of the Year 2022

Солнце выглядит по-разному на каждом снимке, поскольку новые солнечные пятна постоянно формируются, растут и в конечном итоге исчезают. Фотограф отфильтровал все длины волн света, кроме части видимого тёмно-красного спектра (спектральная линия H-альфа), чтобы показать активную область изменения Солнца.

Звёзды и туманности

Фото: Bray Falls / Astronomy Photographer of the Year 2022

Туманность Полумесяц в созвездии Лебедь — результат ударных волн, исходящих от звезды Вольфа-Райе WR 134.

Фото: Ignacio Diaz Bobillo / Astronomy Photographer of the Year 2022

Главный объект на этом снимке — туманность RCW 53c, которая редко попадается в руки астрофотографам.

Фото: Paul Milvain / Astronomy Photographer of the Year 2022

Область на краю созвездия Паруса, которую редко фотографируют: обычно фотографы целятся на остаток местной сверхновой, а этот регион обделяют вниманием.

Люди и космос

Фото: Derek Horlock / Astronomy Photographer of the Year 2022

Сочетание стопки камней, которые с древности использовали как инструмент для навигации и обозначения территории, и яркого Млечного пути на фоне.

Фото: Yang Sutie / Astronomy Photographer of the Year 2022

Китайская Национальная автомагистраль 219, самое высокогорное шоссе в мире, извивается на переднем плане, практически отражая величественный образ Млечного Пути наверху. Их разделяет Кула Кангри, гора в Тибете.

Фото: Sean Goebel / Astronomy Photographer of the Year 2022

Сочетание яркой Луны, гор и небоскрёбов Лос-Анджелеса после шторма 18 декабря 2021 года.

Планеты, кометы и астероиды

Фото: Lionel Majzik / Astronomy Photographer of the Year 2022

Комета Леонард, обнаруженная в январе 2021 года, максимально сблизилась с Землёй 12 декабря того же года. 27 декабря фотограф использовал роботизированный телескоп обсерватории Skygems в Намибии, чтобы запечатлеть редкий проблеск кометы, прежде чем она покинет Солнечную систему.

Фото: Flávio Fortunato / Astronomy Photographer of the Year 2022

Ещё один случай, когда фотограф удачно поймал момент: луны вокруг Сатурна расположились практически симметрично.

Фото: Damian Peach / Astronomy Photographer of the Year 2022

Юпитер и три его крупнейших спутника: Ганимед, Каллисто и Ио. На снимке также отчётливо видно Большое красное пятно — самый большой атмосферный вихрь в Солнечной системе. Пятно меняет цвет и размеры, а скорость внутри превышает 500 км/ч.

Полярные сияния

Фото: Stefan Liebermann / Astronomy Photographer of the Year 2022

Северное сияние над знаменитой исландской горой Вестрахорн. Изображение склеено из трёх отдельных фотографий.

Фото: Shane Turgeon / Astronomy Photographer of the Year 2022

Сияние отражается в тихих водах канадского озера.

Фото: Esa Pekka Isomursu / Astronomy Photographer of the Year 2022

Яркая корона полярного сияния позади ветряной турбины выглядит, будто установка приводится в действие солнечным ветром. Снимок сделали во время сильного полярного сияния на севере Финляндии.

Луна

Фото: Tom Glenn / Astronomy Photographer of the Year 2022

Два фото южного полюса Луны, сделанных в разные дни, объединили в одно. Получилась одна из самых подробных любительских карт этого региона, который крайне трудно наблюдать с Земли.

Фото: Andrea Vanoni / Astronomy Photographer of the Year 2022

Снимок даёт чёткий обзор на южные кратеры и горы на южном полюсе нашего спутника.

Фото: Noah Kujawski / Astronomy Photographer of the Year 2022

Лунная поверхность, хотя и кажется серой и монохромной, на деле скрывает в почве цвета различных минералов. Они слишком тусклые, чтобы разглядеть невооруженным глазом, но астрофотография даёт возможность взглянуть на Луну с необычного ракурса.


Как думаете, какой снимок принесёт автору звание фотографа года? Правильный ответ музей раскроет на онлайн-церемонии 15 февраля, тогда же объявят и победителей в отдельных категориях.

Читайте также 🧐

  • Солнечное затмение, Falcon 9 и облачный день на Юпитере: 12 лучших фото космоса 2021 года
  • Телескоп «Джеймс Уэбб» прислал первые снимки из космоса
  • 20 самых странных объектов, которые вы можете встретить в космосе

Что за комета, которая пролетит мимо Земли, поговорили с кубанским ученым, который сфотографировал комету | 93.

ru

Все новости

«В октябре и ноябре ситуация с коронавирусом ухудшится»: 5 симптомов, которые чаще всего встречаются у заболевших

История бывшего советского авиаконструктора, которая живет в землянке с 10 козами

США ввели санкции против кубанских депутатов Госдумы

Экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову объявили в розыск

Губернатор Кубани пообещал, что срочников не будут отправлять на фронт

В Краснодарском крае по ошибке мобилизовали 50 человек

В Краснодаре голый мужчина вышел на трассу

Кому больше не ждать повесток? Часть регионов отчиталась о завершении частичной мобилизации

На Кубани будут судить водителя рейсового автобуса, который уснул за рулем и устроил смертельное ДТП

В Краснодаре мужчина ударил в челюсть 16-летнего подростка за мат

В Краснодаре на улице Садовой изменится маршрут пяти трамваев

Краснодарца отправили в СИЗО за насилие над ребенком в кустах

«Сказали: малышку не отдадут, потому что ее мать — инвалид, недееспособная». История женщины, у которой забрали новорожденного ребенка

На улице в Сочи заметили певца Константина Легостаева, которого искали почти сутки после исчезновения на пляже

Как получить отсрочку? 10 вопросов о кредитных каникулах для мобилизованных

Жива, здорова, убежала. В Новороссийске спасатели достали собаку из колодца

В Кремле объяснили, при каких условиях Россия может использовать ядерное оружие

В боях за Лиман погиб казак из Курганинского района

Жителей и гостей Сочи попросили не подходить к воде из-за шторма

В Новороссийске нашли и взорвали 122 боеприпаса времен войны

В Сочи певец Константин Легостаев ушел купаться в море и пропал

Бархатный сезон затянулся: в Геленджике засняли заполненный пляж в начале октября

«Красный конверт» и завещание: какие документы стоит оформить, если вас мобилизовали, — отвечаем в одной картинке

В центре Краснодара появился мобильный пункт для отбора контрактников

Как срочно продать квартиру в Краснодаре? 9 советов от риелтора

«Звоню в квартиру, а мне: «Он в тюрьме»». Монолог простого работника УК, которому пришлось разносить повестки

Кому положены и как получить: 5 деликатных вопросов о выплате гробовых

Мобилизуют даже монахов, а кредиты погибших аннулируют: главные новости СВО за 2 октября

Новая неделя в Краснодарском крае начнется с дождей

«У нас нет семейного праздника, у нас есть семейная трагедия». Почему семья Михаила Ефремова не стала отмечать юбилей его легендарного отца

В парке «Краснодар» покажут матч Премьер-лиги

Воды не будет? В Краснодаре на два дня снизят давление на сетях водоснабжения

Авто Какие машины могут мобилизовать: изучаем перечень Министерства обороны и рассказываем, кто рискует

В Пашковке и Музыкальном микрорайоне Краснодара отключили свет на некоторых улицах

В Анапе проверят сирены для оповещения населения

Вас не ждут в военкомате: кто получит отсрочку от мобилизации — объясняем в одной картинке

Толпы людей провожают мобилизованных. Как это выглядит — тяжелые кадры со всей страны

«Весь эффект — уже в ценах»: экономисты — о последствиях новых санкций против России после референдумов

Служил, разведен, трудоголик: каким был краснодарский рэпер Walkie, который высказался о мобилизации и покончил с собой

Все новости

На снимке отчетливо виден шлейф, который комета оставляет за собой

Поделиться

На научном языке комету называют C/2022 E3 (ZTF). Ее открыли весной 2022 года. Причем не так давно комету удалось сфотографировать с помощью телескопа в обсерватории Кубанского госуниверситета. Отметим, что все космические объекты, которые так или иначе пролетают мимо Земли, представляют большой интерес для ученых, особенно если это «хвостатая планета». И за такими объектами пристально следят. Конкретно за этой кометой — в полуметровый телескоп.

Журналист портала 93.RU поговорил с заведующим астрофизической обсерваторией КубГУ и руководителем центра астрономии и космонавтики РГО Александром Ивановым, чтобы подробнее узнать о космическом объекте, который на невероятной скорости приближается к Земле.

Дело в том, что часть комет прилетают к нам из пояса Койпера — огромной области космоса, где содержатся основные части кометных веществ. Состав кометных хвостов достаточно широкий, но обычно это пылинки, состоящие из воды, монооксида или диоксида углерода, метана, азота, замерзших газов. На дальних подступах этот состав пополняется цианом.

Пояс Койпера — это скопление ледяных объектов, которое находится на краю Солнечной системы — между Нептуном и Плутоном. Со стороны он напоминает пояс астероидов, но шире и массивнее. Его открыли в конце XX века. Крупнейший объект пояса — это Плутон.

— Есть еще один источник комет. В простонародье его называют облаком Оорта. Огромное облако за пределами 100 астрономических единиц, откуда тоже прилетают кометы. Эту комету сфотографировал я, снимок сделан на полуметровый телескоп. Все объекты, которые проходят мимо Земли, представляют большой интерес, — рассказал Александр Иванов.

Кометы делятся на долгопериодические и короткопериодические. Среди короткопериодических комет можно выделить комету Галлея, она возвращается к Солнцу раз в 75–76 лет. Более старые кометы находятся около ядра Солнечной системы, более молодые — за орбитами Нептуна и Плутона. Долгопериодические прилетают к нам, вероятно, из облака Оорта, короткопериодические — «рождаются» в поясе Койпера.

Облако Оорта — сферическая область Солнечной системы — «родина» долгопериодических комет. Причем облако находится намного дальше за поясом Койпера и его существование не подтверждено. Это гипотетическая часть Солнечной системы, на наличие которой указывают лишь косвенные факты. Астрономы считают, что оно является источником всех долгопериодических комет и комет галлеевского типа. Обычно орбиты комет из облака Оорта намного длиннее тех, что прилетают из пояса Койпера.

Сам по себе хвост образуется из комы кометы — это облако пыли и газа, которое окружает ядро. Ядро может быть небольших размеров (несколько десятков километров), в отличие от комы (десятки тысяч и даже миллионы километров). При сближении с Солнцем заряженные частицы, которые испускает звезда, толкают ионы комы, вытягивая их в хвост. Последний может растягиваться на сотни миллионов километров. Причем под влиянием Солнца пыль и газы из комы ведут себя по-разному. Пыль остается на орбите, а газовый хвост меняет свое направление в зависимость от нахождения Солнца. Он всегда направлен в противоположную сторону от светила.

Примерная орбита кометы. На скриншоте виден хвост кометы, который направлен в противоположную сторону от Солнца

Поделиться

— Ядра кометы не столь велики. Они измеряются десятками километров. Даже если сравнивать с Луной, ядро очень маленькое. А вот кома может достигать миллионов километров. Но это неплотная составляющая — пылинки, газ. После оборота комета становится опять маленькой внешне, а вещество либо испаряется, либо оседает на ядро. Ядро этой кометы пока сложно оценить. Приблизится — поисследуем, посмотрим, — рассказал Александр Иванов.

По мере приближения к Земле и Солнцу хвост кометы всё активнее начинает приобретать свою форму. Он образуется из-за выбросов из ядра кометы, схожих по природе с гейзерами. Когда хвосты становятся яркими, ученые могут получить спектральный анализ веществ ядра. В этот момент вещество кометы начинает испаряться, а сама она высвобождает пылевые частицы.

— Если сравнивать с астероидами, то они обычно отражают свет Солнца. Можно только гипотетически предполагать, какой химический состав у него. Комета же выбрасывает вещество, которое образует хвост. Вот на основе этого процесса мы можем посмотреть, из чего состоят ядра комет. Вероятность того, что ядра состоят из того же вещества, которое и выбрасывают в космос, примерно 50%. Любая комета, которая еще и близко к Земле проходит, имеет большую ценность. Не так много ярких комет можно увидеть. Надеюсь, к концу года нам повезет, мы сможем увидеть хвостатую комету. 2 февраля 2023 года она пройдет от Земли на расстоянии 0,29 астрономической единицы (около 43 миллионов километров). Надеюсь, что это будет что-то феерическое, хотя бы на фотографии. Кстати, максимальное удаление этой кометы — более 2 тысяч астрономических единиц, — сказал ученый.

По теме

  • 12 апреля 2022, 12:00

    Ни один не угадаете! Смотрите, как выглядят из космоса города России

  • 04 января 2022, 11:25

    Космонавт показал, как выглядит Красная Поляна из космоса

  • 03 января 2022, 12:00

    30 гипнотических фото из космоса: такой нашу планету вы никогда не видели

  • 19 сентября 2022, 13:00

    «Никто не верит, что у нас тут большая наука». Репортаж из обсерватории в бурятской степи. Таких в мире — единицы

  • 13 июля 2022, 11:04

    Кубанцы этой ночью смогут увидеть огромную Луну

Никита Зырянов

Журналист

КосмосОбсерваторияКубГУ

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ0

Добавить комментарий

Новости СМИ2

Новости СМИ2

Фотографии космоса: самые красивые фотографии планет и звезд | Обсерватория

19.09.2022 23:45:00

Обсерватория, Фото

Гринвич ская обсерватория подвела итоги конкурс а космических снимков Смотрите, вдохновляйтесь и читайте наш материал, если хотите научиться так же: обсерватория фото космос

Гринвич ская обсерватория подвела итоги конкурс а космических снимков

У кометы оторвался хвостЧтобы снять комету, нужен телескоп, который идет за небом, и фотоаппарат. Выдержки длинные. Но больше 2 минут все равно не сделаете, телескоп собьется с прицела, и будет смаз. Поэтому делают несколько (например, 50 или 500 снимков) и складывают их на компьютере. Но вот беда: комета за это время заметно сместится среди звезд. У вас будут или четкие звезды, и смазанная комета, или наоборот. Как быть?

Галактика Андромеды, или М31. Фото: Yang Hanwen/Zhou Zezhen/APOTYНа фотографии есть мелкие детали, и, видимо, фото склеено из нескольких. Вы точно можете получить почти такое же фото телеобъективом.Сумьядип Мукерджи фотографировал Солнце год, а потом слил фотки в одну. Солнце – неприятный объект для фото, потому что оно выжигает фотоаппарат до самой электроники мгновенно. Применяются специальные фильтры (пожалуйста, никакой самодеятельности, и вообще не смотрите на Солнце и не фотографируйте его). Зато выдержка мгновенная.

Прочитайте больше:
@kpru »

«Пиво с моей булочкой». Касаткина выложила фото с Забияко Альдо обучил Яна и сделал его чемпионом UFC. Но даже за великим бразильцем есть грешок «Спартак» разрывает в матче дня в РПЛ! Проснётся ли «Локо»? LIVE Война. Двести седьмой день. Фотографии Что оставила российская армия в Харьковской области: комнаты для допросов в подвалах и «хлев» на месте госпиталя в церкви — Meduza

Американские СМИ объявили, что жертвами урагана, который обрушился на Флориду, стали 87 человек. Новости. Первый канал

Данные неокончательные — люди могут находиться под завалами. Разрушены целые кварталы. Даже для штата, где сильные штормы происходят регулярно, этот ураган признан аномальным. Прочитайте больше >>

Красиво

«Пиво с моей булочкой». Касаткина выложила фото с ЗабиякоПервая ракетка России Дарья Касаткина опубликовала в соцсетях фото графии с фигуристкой Натальей Забияко.

Альдо обучил Яна и сделал его чемпионом UFC. Но даже за великим бразильцем есть грешокАльдо обучил Яна и сделал его чемпионом UFC 🏆 Евгений Нарижный вспоминает самые интересные факты из биографии легендарного бойца 👇

«Спартак» разрывает в матче дня в РПЛ! Проснётся ли «Локо»? LIVEА вот и центральный матч дня РПЛ подоспел. «Сп арт ак» сыграет на своём стадионе с «Локомотивом» 🔥 Присоединяйтесь к нашему LIVE:

Война. Двести седьмой день. Фотографии Что оставила российская армия в Харьковской области: комнаты для допросов в подвалах и «хлев» на месте госпиталя в церкви — MeduzaВ освобожденной час ти Харьковской области продолжают находить следы оккупации, которая продолжалась около полу год а. В подвалах поселка Казачья Лопань, по данным украинских властей, была обустроена тюрьма и камера для допросов. В селе Малая Камышеваха российские войска обустроили полевой госпиталь в Свято-Троицком храме. В Изюме продолжается эксгумация тел погибших во время российской оккупации города. На месте массового захоронения найдено 445 могил гражданских лиц и одна братская могила военнослужащих ВСУ, заявил «Настоящему времени» 16 сентября прокурор Харьковской области Александр Фильчаков. «Медуза» публикует главные фото графии двести седьмого дня войны.

Самые подорожавшие и подешевевшие игроки АПЛ. В топе — люди из «Челси» и «Ман Юнайтед»Самые подорожавшие и подешевевшие игроки АПЛ. В топе — люди из «Челси» и «Ман Юнайтед» 😯 Роналду, Магуайр, Зиеш, Ван-Биссака и многие другие:

Испания взяла золото Евробаскета, на котором было очень много звезд. Но Дончич, Яннис и Йокич оказались в тени другихЗдесь вам не НБА ⛹️‍♂️

Поделиться «Око Бога» или туманность Улитка, также известная как NGC 7293 Фото: Weitang Liang/APOTY Знаменитая обсерватория в Гринвиче (Лондон) в 14-й раз провела конкурс астрономических снимков (Astronomy Photographer of the Year 2022), в котором могут участвовать все, в том числе любители.© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2022.UFC из России.⚠️ Хотулёв отоварил соперника сзади по ногам.

Они в основном и участвуют. Глядя на эти фотографии, вы, наверное, думаете – но как??? На самом деле, если есть немного знаний, не самая дорогая в мире техника и море терпения, вы сможете также. sportbox. Просто надо знать, как это сделано. По словам Альдо, тогда Ян ещё ничего не умел в партере и сильно прибавил после тренировок с его командой. Рассказываем. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04. У кометы оторвался хвост Комета Леонарда Фото: Gerald Rhemann/APOTY Яркая комета Леонарда блистала на небе почти весь 2021 год. 14:23 🚑 Калинский на газоне.

25 декабря 2021 года у кометы оторвалась часть хвоста и улетела в космос.2018 Название — www. Позже Альдо перешёл к занятиям джиу-джитсу, но к футболу интерес не потерял – он топит за «Фламенго» и «Челси». Этот момент (на самом деле, эти часы, летел-то он медленно) уловил Джеральд Риман, и этот снимок стал победителем. Чтобы снять комету, нужен телескоп, который идет за небом, и фотоаппарат.ru Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www. Выдержки длинные. Я любил Давида Луиса, очень жаль, что он ушёл», – рассказал Жозе. Но больше 2 минут все равно не сделаете, телескоп собьется с прицела, и будет смаз. ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал» Главный редактор СМИ сетевого издания «www. Гойло молодцом, спас хозяев.

Поэтому делают несколько (например, 50 или 500 снимков) и складывают их на компьютере. Но вот беда: комета за это время заметно сместится среди звезд.ru»: Слюсаренко Е. Жозе Альдо и Давид Луис Фото: Из личного архива Альдо Шрам на лице появился из-за сестры Альдо получил шрам на семейной вечеринке. У вас будут или четкие звезды, и смазанная комета, или наоборот. Как быть? Очень просто. Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www. Специальные программы имеют «кометный» режим. «Они играли и бросили меня туда. Но особенно внимательно стоит приглядеться к хозяйскому запасу… 10:33 🔁 В чём можно быть почти наверняка уверенным, так это в результативной замене Галактионова.

В них компьютер сначала рисует из ваших фотографий небо, потом комету, и складывает это вместе.ru»: +7 (495) 653 8419 Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www. На обычном ноуте процесс занимает около двух часов (да, придется подождать). Потом фотошоп и прочая косметика.ru»: editor@sportbox. Был другой раз, когда моя младшая сестра сломала мне голову. Но в целом никакой мистики и суперспособностей. Андромеда – и в ней ничего не меняется Галактика Андромеды, или М31. «Пари НН» — «Оренбург» и «Сочи» — «Факел» смотрите на «Матч Премьер».

Фото: Yang Hanwen/Zhou Zezhen/APOTY Ян Ханвэнь представил фото галактики Андромеды, и я бы, честно, его на конкурс не пустил. Кроме того, Вивьен Перейра провела два поединка по тайскому боксу в профи. Это вполне себе обычное фото. Галактика Андромеды яркая, и в виде облачка ее можно видеть простым глазом. Даже при экспозиции 30 секунд вы увидите невероятные детали. Но Вивьен явно не до этого: объявление о завершении карьеры бразильца совпало с рождением третьего ребёнка в семье, так что теперь Жозе сконцентрируется на воспитании детей. Но что такое 30 сек? Если у вас обычный объектив фотоаппарата, движение звезд позволит вам без смаза фотографировать 6-8 сек.

Неплохо, но мелко. В телескоп без вращения телескопа за небом нельзя. А это та же морока, что в случае с кометой. На фотографии есть мелкие детали, и, видимо, фото склеено из нескольких. Вы точно можете получить почти такое же фото телеобъективом.

Солнце – самый опасный объект Активные области Солнца. Фото: Stuart Green/APOTY Сумьядип Мукерджи фотографировал Солнце год, а потом слил фотки в одну. Солнце – неприятный объект для фото, потому что оно выжигает фотоаппарат до самой электроники мгновенно. Применяются специальные фильтры (пожалуйста, никакой самодеятельности, и вообще не смотрите на Солнце и не фотографируйте его). Зато выдержка мгновенная.

Но фото отлично видно, что пятна формируются в особых зонах, или поясах. А вне этих зон пятен не бывает. Вы думаете, ученые понимают, в чем тут дело? Да не особо. Туманные отражения Фото: Martin Cohen/APOTY Мартин Коэн сфотографировал туманность в созвездии Возничего. Такие туманности сами не светятся, но отражают свет соседних звезд.

И да, это просто пыль. Здесь та же технология, что и с кометой, но часто свет приходится накапливать сутками, месяцами. А потом все складывать на компьютере. Цвета усилены искусственно (никаких таких цветов в природе нет). Часто применяются специальные фильтры, которые позволяют отсекать помехи (засветку) или выделять спектральные полосы, в которых туманность лучше всего видна.

На Солнце что-то происходит Фото: Miguel Claro/APOTY Мы боимся магнитных бурь, а начинаются они так, как на фото Мигеля Карло. Взрыв, солнечное вещество летит прочь. Вы не получите такое фото на обычном телескопе. Для этого надо приобретать солнечный телескоп (продаются готовые). Они позволяют видеть светило в очень узком спектральном диапазоне.

Как раз там, где светятся эти выбросы энергии. Здесь надо отдать должное аккуратности фотографа и тому, что ему посчастливилось застать действительно впечатляющий выброс (обычно все намного скромнее). Красота страшная сила Намча Барва — одна из самых красивых заснеженных гор Китая. Фото: Zihui Hu/APOTY На фото Зихуи Ху – горы, как бы почти дневное небо, но на нем звезды, которые восходят из-за горизонта. Такие фото называются композитными.

Особо снимается пейзаж (не обязательно прямо тот, который ночью, любой), особо звезды, потом складывается. Сложение происходит в специальной программе. Сфотографировать, как звезды идут по небу и оставляют треки, очень просто. Оставьте фотоаппарат на штативе на подольше, например, на час. Сложность: фон неба за это время забьет звезды.

Поэтому здесь поступают так же: снимают кусочками, а потом складывают. Композитные фото красивы, но к науке имеют опосредованное отношение. Чистая эстетика, не более. МКС на Луне Международная космическая станция (МКС) на фоне места посадки на Луну Аполлона-11 в Море Спокойствия. Фото: Andrew McCarthy/APOTY МКС довольно часто пролетает то на фоне Солнца, то на фоне Луны (на днях такой пролет видели жители московского района Бирюлево).

Станция находится всего в 300 км от Земли, она довольно крупная, и в телескоп хорошо видны ее конструкции. Интереснее фото Луны. Само по себе оно не представляет чего-то выдающегося. Фото такого качества вы получите даже скромным телескопом. Но обратите внимание, что Луна цветная.

Делается это так. Получают фото Луны в «сыром» формате (без сжатия). Затем немного повышают цветность в фотошопе, и убирают цветовые шумы. И опять, и опять. Часто надо с десяток итераций.

Конечно, мы отчасти видим здесь реальные (но скрытые, усиленные) цвета Луны, а отчасти артефакты съемки. Честнее другой способ: снимать через три фильтра в черно-белом режиме (красный, зеленый, синий), а потом складывать. Но тут применен не этот способ. Юпитер и его семья Юпитер и три крупнейшие его спутника. Фото: Damian Peach/APOTY На фото Дэмиена Пича отлично видны полосы на Юпитере и спутники рядом с ним.

Вы можете увидеть спутники даже в бинокль, а полосы – в простой телескоп. Здесь интересно, что и на спутниках Юпитера есть какие-то детали. Вот это выдающееся достижение. Всего лет 10 назад никто не верил, что любители могут видеть детали на спутниках Юпитера. Но технологии обработки фото не стоят на месте.

Обработка позволяет убрать дрожание атмосферы и усилить детали. Это невероятно кропотливый и творческий процесс именно на этапе обработки. И, конечно, телескоп нужен серьезный (миллиметров 400 в диаметре). Никто не знает, что это Несколько изображений Солнца из первой части солнечного цикла были наложены друг на друга. Фото: ©Pauline Woolley/Solar Dynamic Observatory/APOTY Полли Вулли представил очень странную работу, которую отметили за оригинальность.

Он взял 25 изображений Солнца в разное время, и скомпоновал их так, чтобы диски образовали как бы дерево в разрезе. Этим он хотел подчеркнуть связь Солнца и годовых колец деревьев (но самого, настоящего, дерева, на фото нет). Получился арт-объект, на мой взгляд, без особого смысла, зато красиво. Любительская астрономия прочно отошла от поисков научных истин в сторону декоративности, что еще раз доказывает этот конкурс. .

Дайджест авиационных и космических дат (1—15 сентября)

1 сентября

1882 год. Открыта ярчайшая комета XIX века — «Большая сентябрьская комета 1882 года» Узнать о других кометах можно в зоне нашего центра «Изучение планет Солнечной системы».

1994 год. Начат 135-суточный эксперимент HUBES по автономной жизнедеятельности трех российских исследователей на борту полномасштабной модели станции «Мир».

2 сентября

1908 год. Родился основоположник отечественного двигателестроения, один из пионеров ракетной техники Валентин Глушко. В павильоне «Космос» помимо личных исторических вещей инженера переставлены десятки двигателей его конструкции и даже его первый студенческий проект гелиоракетоплана.

1971 год. Запущена советская автоматическая межпланетная станция «Луна-18».

3 сентября

1930 год. Осуществлен первый полет первого советского вертолета ЦАГИ 1-ЭА.

1995 год. Запущен пилотируемый космический корабль «Союз ТМ-22» с космонавтами Юрием Гидзенко, Сергеем Авдеевым и немецким космонавтом Томасом Райтером на борту.

5 сентября

1929 год. Родился советский космонавт Андриян Николаев. Третий космонавт советского союза совершил два полета в космос. Второй полет в составе экипажа корабля «Союз-9» до сих пор остается рекордным по продолжительности среди автономных полетов.

1977 год. Запущена в межпланетное пространство американская автоматическая межпланетная станция «Вояджер-1».

1989 год. Запущен пилотируемый космический корабль «Союз ТМ-8» с космонавтами Александром Викторенко и Александром Серебровым на борту. Этот экипаж участвовал в укомплектовке станции «Мир» блоком «Квант-2» Этот блок и представлен на фото.

7 сентября

1957 год. Осуществлен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Впервые головная часть достигла поверхности Земли. На фото представлен макет этой ракеты.

8 сентября

1967 год. Запущена американская автоматическая межпланетная станция «Сервейер-5» к Луне.

9 сентября

1956 год. Родился российский космонавт Анатолий Арцебарский. За свой полет он пробыл в космосе 144 дней и 6 раз выходил в открытый космос.

1975 год. Запущена американская автоматическая межпланетная станция «Викинг-2» для изучения Марса.

1978 год. Запущена советская автоматическая межпланетная станция «Венера-11».

10 сентября

1923 год. Французский физик Луи де Бройль представил короткую заметку «Волны и кванты», в которой впервые выдвинул гипотезу о наличии у частиц волновых свойств.

1933 год. Родился советский космонавт Евгений Васильевич Хрунов. Он входил в экипаж корабля «Союз-5», который впервые состыковался с другим кораблем в пилотируемом режиме. Он же стал вторым космонавтом СССР, вышедшим в открытый космос. Для этого он использовал скафандр «Ястреб». Скафандр этой серии представлен на фото.

11 сентября

1935 год. Родился второй космонавт планеты Герман Титов. В своем первом в истории суточном полете он стал первым во многом. Он до сих пор является самым молодым космонавтом в истории. В момент старта ему было 25 лет.

12 сентября

1970 год. Запущена автоматическая межпланетная станция «Луна-16», первый автоматический комический аппарат, доставивший на Землю образцы лунного грунта. В центре «Космонавтика и авиация» представлен макет возвращаемого аппарата этой сложной и огромной станции.

13 сентября

1959 год. Советская автоматическая межпланетная станция «Луна-2» впервые в истории достигла поверхности Луны.

14 сентября

1978 год. Запущена советская автоматическая межпланетная станция «Венера-12».

2015 год. Осуществлено первое прямое экспериментальное обнаружение гравитационных волн. Это событие стало точкой отсчета для принципиально новых исследований космического пространства. Оно стало результатом слияния двух черных дыр, а подробнее о них и других компактных объектах можно узнать в зоне «Космическая наука» в нашем центре.

15 сентября

1968 год. Запущен советский беспилотный космический корабль «Зонд-5» в рамках подготовки полета человека на Луну. Это первый аппарат с живыми существами на борту, облетевший Луну и вернувшийся успешно на Землю.

1976 год. Запущен пилотируемый космический корабль «Союз-22» с космонавтами Валерием Быковским и Владимиром Аксенов на борту. Корабль, созданный по проекту «Союз-Аполлон», был переоборудован и впервые оснащен многоспектральным фотоаппаратом МКФ-6 для изучения Земли.

1992 год. Принято постановление правительства РФ о разработке ракеты-носителя «Ангара». На экспозиции центра представлены макеты линейки этой перспективной универсальной ракеты-носителя.

что снимают аппараты NASA на просторах Вселенной – Москва 24, 12.08.2015

Наука

12 августа 2015, 15:03

наука космос Марс кометы Титан читать Сатурн

Фото: nasa.gov

За последний год астрофизики сделали целую массу открытий – аппарат Rosetta долетел до кометы Чурюмова-Герасименко, зонд Cassini получил новые фотографии Сатурна и его спутников, а аппарат New Horisons достиг Плутона.

Все эти миссии непременно сопровождались уникальными фотографиями небесных тел. Сетевое издание m24.ru собрало самые лучшие из них.

Комета Чурюмова-Герасименко

  • Аппарат: Rosetta
  • Дата запуска: 2 марта 2004 года
  • Длительность полета: 11 лет и 5 месяцев
  • Чей проект: ESA (Европейское космическое агентство)

Комета Чурюмова-Герасименко. 24 июня 2015 года. Фото: esa.int

Чтобы достичь поверхности кометы 67P, зонду Rosetta понадобилось 10,5 лет. Аппарат вывели на орбиту вокруг кометы 6 августа прошлого года.

Это стало первым случаем вывода исследовательского зонда на орбиту вокруг подобного космического тела. Кроме того, до сих пор астрономам не удавалось сделать снимки кометы со столь близкого расстояния.

В ноябре, когда на комету высадился исследовательский модуль Philae, ученые получили крайне важную информацию об условиях, которые царят на небесном теле. Так, выяснилось, что на комете могут находиться остатки водяного льда, теоретически пригодные для белковых форм жизни.

Снимки, на которых удалось запечатлеть выброс газа на поверхности кометы Чурюмова-Герасименко. 11 августа 2015 года. Фото: esa.int

Ученые также предполагали использовать модуль для исследования зон кометы, которые оставались для исследователей в тени не только в переносном, но и в прямом смысле – некоторые из участков, сфотографированных зондом Rosetta, попросту не попадали на солнечную сторону.

Аппарат Philae высадился на теневой стороне, однако его солнечных батарей хватило всего на 60 часов работы. После этого модуль ушел в спящий режим и не выходил на связь больше полугода.

Два месяца назад космический аппарат «проснулся», передал 40 секунд важной для астрофизиков информации и снова «ушел спать».

Земля

  • Аппарат: DSCOVR (Deep Space Climate Observatory)
  • Дата запуска: 11 февраля 2015 года
  • Длительность полета: 6 месяцев
  • Чей проект: NASA

Снимок полной Земли, сделанный зондом DSCOVR. 21 июля 2015 года. Фото: nasa.gov

Полномасштабной фотографии самого близкого для нас небесного тела – Земли – пришлось ждать аж 43 года: в конце июля аппарат DSCOVR запечатлел нашу планету с расстояния полутора миллиона километров.

Подобное изображение было получено впервые с 1972 года, когда похожий снимок сделали члены лунной миссии «Аполлон-17». Эта фотография примечательна тем, что она, в отличие от других снимков поверхности Земли, получена с расстояния одномоментно, тогда как большинство склеены из фото, которые делают спутники на низкой орбите.

Изображение Луны на фоне Земли, полученное аппаратом DSCOVR. 6 августа 2015 года. Фото: nasa.gov

А на прошлой неделе камере DSCOVR удалось сделать серию снимков, показывающих, как Луна движется вокруг Земли. Фотографии были сделаны на расстоянии миллиона миль от нашей планеты. На них видно ту самую темную сторону Луны, которую невозможно увидеть с Земли.

Космический зонд DSCOVR был запущен в феврале этого года. В июне он достиг поставленной цели. Теперь аппарат будет следить за активностью Солнца, а также за состоянием атмосферы Земли.

Марс

  • Аппарат: Curiosity
  • Дата запуска: 26 ноября 2011 года
  • Длительность полета: 3 года и 9 месяцев
  • Чей проект: NASA

Район рядом с участком исследования ровера «Logan Pass». 22 мая 2015 года. Фото: nasa.gov

На Красной планете работают сразу семь аппаратов, однако планетоход Curiosity, вот уже почти три года бороздящий марсианские степи, считается главным ньюсмейкером последних месяцев.

Аппарат достиг своей главной цели – горы Эолида в центре кратера Гейл – еще в сентябре прошлого года. Однако спустя полгода Curiosity обнаружил на Марсе большое количество азота в виде нитратов.

По мнению ученых, это может означать, что в древности на Марсе, возможно, существовали примитивные формы жизни. Месяц спустя планетоход обнаружил в почве Красной планеты соли хлорной кислоты – перхлората натрия.

Фрагмент камня с повышенным содержанием кремнозема, найденный в районе горы Шарп. 11 августа 2015 года. Фото: nasa.gov

Это позволило доказать ученым, что вода на Марсе существует не только в ледниках, но и у поверхности планеты. А в конце июля марсоход в районе горы Шарп нашел скалы с большим содержанием кремнозема – структуры, состоящей из кремния, кислорода и кварцевых соединений.

Кроме того, месяц назад NASA создало интерактивную карту Марса Mars Trek на основе изображений, полученных в ходе различных миссий. Планету можно изучать не только в 2D, но и в 3D-реальности.

Сатурн

  • Аппарат: Cassini
  • Дата запуска: 15 октября 1997 года
  • Длительность полета: 17 лет и 10 месяцев
  • Чей проект: NASA/ESA/ASI

Изображение Сатурна, полученное Cassini с применением инфракрасного фильтра. 10 августа 2015 года. Фото: nasa.gov

Аппарат Cassini по праву является старожилом космических экспедиций: вот уже почти 18 лет он верой и правдой служит американским и европейским ученым, а 11 лет зонд кружится на орбите «Властелина колец» – Сатурна.

В результате последних данных, полученных с помощью Cassini, ученые объяснили природу огромного белого пятна в атмосфере Сатурна. Исследователи выяснили, что периодические супербури на планете возникают из-за воды.

Водяные пары, скапливающиеся на границе между верхними и нижними слоями атмосферы Сатурна, постепенно охлаждаются, высвобождая часть энергии в виде молний и штормов.

Гипербуря на Сатурне, зафиксированная аппаратом Cassini. 17 января 2013 года. Фото: nasa. gov

По мнению астрономов, подобные бури должны происходить раз в 60 лет в каждом полушарии планеты. Именно поэтому гигантское белое пятно появляется в атмосфере каждые 30 лет.

В апреле 2008 года было объявлено о продлении миссии на два года. Однако в 2010 году ученые решили не сворачивать программу вплоть до сентября 2017 года. Продленная миссия включает в себя 155 дополнительных витков вокруг Сатурна, 54 сближения с Титаном и 11 с Энцеладом.

Плутон

  • Аппарат: New Horizons
  • Дата запуска: 19 января 2006 года
  • Длительность полета: 9 лет и 6 месяцев
  • Чей проект: NASA

Изображение Плутона, сделанное в результате соединения четырех фотографий, полученных зондом New Horizons. 24 июля 2015 года. Фото: nasa.gov

За время миссии космического аппарата New Horizons Плутон разжаловали из категории обычных планет в карликовые. Несмотря на то что небесное тело сразу потеряло свою статусность в глазах простого обывателя, для ученых оно, несомненно, не утратило огромный интерес.

На космическую экспедицию до Плутона ушло девять с половиной лет. В 2007 году New Horizons сделал гравитационный маневр возле Юпитера, попутно запечатлев самую крупную планету Солнечной системы. А максимальное сближение с самим Плутоном состоялось 14 июля этого года.

Тогда космический зонд пролетел на расстоянии всего лишь 12,5 тысячи километров от карликовой планеты. Полученные фотографии если не шокировали, то как минимум сильно удивили исследователей.

Снимок Юпитера, сделанный аппаратом New Horizons. 24 января 2007 года. Фото: nasa.gov

Во-первых, Плутон имел форму идеальной сферы, что разом разрушало «ударную» теорию о появлении карликовой планеты в результате столкновения с одним из тел пояса Койпера. Во-вторых, на поверхности Плутона обнаружили различный рельеф и довольно большие участки, на которых не было ни одного кратера.

Ученые выяснили, что горы на Плутоне довольно молодые, они сформировались не более 100 миллионов лет назад. Это свидетельствует о существовании геологической активности на планете.

Снимок Харона, сделанный аппаратом New Horizons. 16 июля 2015 года. Фото: nasa.gov

Что касается его спутника Харона, то на нем также не обнаружили кратеров и следов столкновения с другими небесными телами. На фотографии, сделанной 13 июля на расстоянии 466 тысячи километров от спутника, можно увидеть скалы и впадины протяженностью около тысячи километров.

Они являются результатом внутренних геологических процессов. На изображении также заметен каньон глубиной от семи до девяти километров.

Стоит отметить, что скорость передачи данных на таком расстоянии крайне мала. Поэтому все результаты миссии, обнародованные до сих пор, можно назвать лишь предварительными. Полностью результаты исследования Плутона аппаратом New Horizons удастся получить только через год.

Потрясающее изображение кометы Леонарда получило приз за астрономическую фотографию

Абсолютным победителем конкурса «Астрономический фотограф года 2022» стала фотография кометы Леонарда под названием «Событие отключения». (Изображение предоставлено Gherard Rhemann)

Вспышка самой яркой прошлогодней кометы возглавила конкурс астрономических фотографов.

Газ, извергающийся из хвоста кометы Леонарда, получил главный приз конкурса астрономического фотографа года Гринвичской Королевской обсерватории в 2022 году. Комета Леонарда распалась на части в начале этого года после того, как обернулась вокруг Солнца, но не раньше, чем образовался длинный хвост, который хорошо виден на любительских фото.

Победитель, Джеральд Реманн, будет представлен среди участников высшей категории в Национальном морском музее в Гринвиче, Великобритания, на выставке, которая откроется в субботу (17 сентября).

На снимках: Удивительные фотографии кометы Леонарда в ночном небе

«Удивительное изображение кометы Леонарда, долгопериодической кометы, впервые идентифицированной в январе 2021 года, сделанное Реманном, было сделано австрийским фотографом в Намибии в день Рождества». Обсерватория заявила, добавив, что решение присудить Реманну главный приз было единогласным.

«Эта награда — один из самых ярких моментов моей работы в области астрофотографии. Все усилия, приложенные для создания этого снимка, того стоили», — добавил Реманн в том же заявлении.

На конкурс было подано более 3000 заявок из 67 стран, и вы можете увидеть лучших участников в каждой категории ниже.

Если вы ищете телескоп или бинокль, чтобы смотреть на такие кометы, как Леонард, ознакомьтесь с нашим путеводителем по лучшим предложениям биноклей и лучшим предложениям телескопов прямо сейчас. В наших руководствах по лучшим камерам для астрофотографии и лучшим объективам для астрофотографии также есть советы о том, как выбрать лучшее оборудование для съемки фотографий.

Планеты, кометы и астероиды

«Событие отключения» (Изображение предоставлено Gherard Rhemann)

  • Герард Реманн (Австрия) с Событие отключения (Победитель и абсолютный победитель)
  • Дэмиан 9027 The Jov8 UK Семья (второе место)
  • Лайонел Майзик (Венгрия) с Cosmic Rose (высокая оценка)

Skyscapes

«Удар в звезды» (Изображение предоставлено Zihui2 Hu)

  • Zihui Hu (Китай) с Stabbing Into the Stars (победитель)
  • Abhijit Patil (США) с Badwater Milky Way (занявший второе место)
  • Filip Hrebenda (Словакия) с Com The Night Highway
  • Люди и космос 

    «Международная космическая станция, транзитная база «Спокойствие»» (Изображение предоставлено Эндрю Маккарти)

    • Эндрю Маккарти (США) с  Международная космическая станция, транзитная база «Спокойствие» (Winner) 
    • Mikhail Minkov (Bulgaria) with  Back to the Spaceship  (Runner Up) 
    • Hannah Rochford (UK) with  Equinox Moon and Glastonbury Tor  

    Auroras

    «In the Embrace of a Green Lady» (Изображение предоставлено Filip Hrebenda)

    • Filip Hrebenda (Словакия) с In the Embrace of a Green Lady (победитель)
    • Fred Bailey (Канада) с Misty Green River (занявший второе место)
    • Akexander Степаненко (Россия) с Крылатое Аврора (Высокая оценка)

    Галактики

    «Величественная галактика Сомбреро» (Изображение предоставлено: Уткарш Мишра, Майкл Петраско и Мьюир Эвенден)

    • Уткарш Мишра (Индия) и Майкл Петраско (Индия) и Майкл Петраско США) с Majestic Sombrero Galaxy (Победитель)
    • Марк Хэнсон (США) и Майк Селби (Таиланд) с Arp 271 «Cosmic Collision» (Второе место)
    • Мэтью Ладгейт (Новая Зеландия) с SMC и SMC Магелланов мост (высокая оценка)

    Наша луна

    «Теневой профиль Восточного края Платона» (Изображение предоставлено Мартином Льюисом)

    • Мартин Льюис (Великобритания) с Теневой профиль Восточного края Платона 7 Андреа (Победитель) Ванони (Италия) с Луна: Большая Мозаика (Второе место)
    • Ной Куявски (США) с Затмение тысячи закатов (Высокая оценка)

    Наше солнце

    3 «A Year in the Sun»

    3 (Изображение предоставлено Сумьядипом Мукерджи)

    • Сумьядип Мукерджи (Индия) с A Year in the Sun (победитель)
    • Стюарт Грин (Великобритания) с Solar Inferno (занявший второе место)
    • Мигель Кларо (Португалия) с Sun0 Limbal 9 A Limbant (Высокая оценка)

    Звезды и туманности

    «Око Бога» (Изображение предоставлено Weitang Liang)

    • Weitang Liang (Китай) с The Eye of God (Победитель)
    • Martin Cohen (Великобритания) с Какая Пылающая Звезда! (Второе место)
    • Петер Фелтоти (Венгрия) с Центр туманности Сердце (Высокая оценка)

    Молодой астрономический фотограф года

    «Andromedawen GalaxyImage, The Neighbor» (кредит) и Zhou Zezhen )

    • Yang Hanwen и Zhou Zezhen (Китай) с Галактика Андромеды, The Neighbour (Победитель)
    • Peter Szabo (Венгрия) с Mineral Moon Mosaic (Высокая оценка)
    • с Saahil Sahinha «Радужная роза» (высокая оценка)
    • Джулиан Шапиро (США) с Крабовидная туманность в водороде и кислороде

    Премия Энни Маундер за цифровые инновации

    «Solar Tree»

    Приз сэра Патрика Мура лучшему новичку 

    «Мост Млечного Пути через большие заснеженные горы» (Изображение предоставлено Лун Дэн)(откроется в новой вкладке) . Следуйте за нами   в Twitter @ Spacedotcom (открывается в новой вкладке)  и на  Facebook (открывается в новой вкладке) .  

    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 статей для Space.com (открывается в новой вкладке) в течение 10 лет до этого, с 2012 года. Как гордый Trekkie и канадец, 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.

    Астронавты МКС

    поделились фотографиями кометы NEOWISE, снятой из космоса Астронавты МКС

    поделились фотографиями кометы NEOWISE, сделанной из космоса
    Перейти к основному содержанию

    Наука

    Астронавты на борту Международной космической станции сделали снимки кометы NEOWISE, описав зрелище как естественный фейерверк.

    Автор

    Персонал Mashable News


    >
    Наука

    Астронавты на борту Международной космической станции сделали снимки кометы NEOWISE, описав зрелище как естественный фейерверк.

    Комета C/2020 F3 была обнаружена 27 марта 2020 года космическим аппаратом НАСА NEOWISE, занимающимся поиском околоземных объектов. Также известная как комета NEOWISE, она недавно прошла перигелий и, как ожидается, будет видна в течение июля.

    Согласно журналу Astronomy, NEOWISE прошел перигелий — самое близкое расстояние от Солнца по своей орбите, на прошлой неделе 3 июля. Его перигелий находится на расстоянии 43,4 миллиона километров, ближе по сравнению со средним расстоянием Меркурия от Солнца.

    Комета NEOWISE, удаляющаяся от Солнца по своей орбите, была замечена наблюдателями неба на Земле и даже в космосе. Астронавт НАСА Боб Бенкен поделился в Твиттере фотографиями NEOWISE, сделанными с космической станции «для науки».

    Настоящий ночной фейерверк. Потому что наука. #NEOWISE #комета pic.twitter.com/IKcJ1wLFAl

    — Боб Бенкен (@AstroBehnken) 5 июля 2020 г.

    СМОТРИ ТАКЖЕ: «Запах космоса» НАСА скоро может стать доступным в виде парфюма в Твиттере, описывая ее как самую яркую комету, наблюдаемую более чем за семь лет.

    Во время очередного оборота я попытался запечатлеть поближе комету C/2020 F3 (NEOWISE), самую яркую за последние 7 лет.

    Его хвост хорошо виден с @Space_Station!#ISS #comet #NEOWISE pic.twitter.com/FnWkCummD6

    — Иван Вагнер (@ivan_mks63) 4 июля 2020 г.

    Комету NEOWISE также можно наблюдать отсюда, на Земле, но в зависимости от вашего местоположения может потребоваться бинокль. По данным Space, самое близкое сближение кометы с Землей произойдет 22 июля, поэтому наблюдатели за небом смогут увидеть ее мельком в течение июля.

    СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Марсианский орбитальный аппарат ISRO сделал снимок крупнейшего марсианского спутника Фобос

    *Обложка предназначена только для представления.

    Темы: Наука, МКС, Астероид, Космос, НАСА, Я чертовски люблю науку, Роскосмос, Наука и технологии, траектория кометы, новости космоса

    Рекомендуется для вас

    • 10 самых страшных ураганов всех времен

    • От «Годзиллы» до «Лихорадки в салоне»: 10 фильмов о неудачно завершившихся экспериментах

    • Это «кладбище солнц» больше нашей галактики Млечный Путь и вызывает недоумение ученых

      На первой карте «подземного мира галактики» обнаружено кладбище, в три раза превышающее высоту галактики Млечный Путь.

    • В картинках: Отслеживание очаровательного путешествия «Мангалаана», первой миссии Индии на Марс

    • Октябрьское ночное небо наполнено планетами, звездами и метеоритными дождями; Вот все, что вы можете увидеть в этом месяце

      В этом месяце есть на что посмотреть любителям звезд, поэтому читайте дальше, чтобы узнать больше:

    Тенденции на Mashable

    • ‘Bigg Boss 16’: Абду Розик официально признан самым симпатичным участником конкурса BB, поскольку Twitter приходит в восторг от его очаровательного запроса

      Отдайте трофей уже Абду Розику

    • «Викрам Веда» Твиттер-обзор: фанаты говорят, что только Ритик Рошан и Саиф Али Кхан «могут делать ремейки лучше оригинала»

    • Все ради пиара? Фалгуни Патхак присоединяется к Нехе Каккар в «Indian Idol 13» на фоне споров о «Maine Payal Hai Chhankai»

      Фалгуни Патхак ранее говорила, что подаст в суд на Неху Каккар, если сможет

    • «Подберите его на чемпионат мира T20», Интернет умоляет, когда 49-летний Сачин Тендулкар разбивает огромную шестерку

      Достаточно сказано 😤 Вызовите его уже!

    • Джимми Киммел разозлил фанатов K-Pop после того, как назвал фанатов BLACKPINK «детями»; «Это было так грубо»

      Когда намеренные ведущие ток-шоу научатся этому?

    • О Mashable India
    • Контакты
    • Реклама
    • Пользовательское соглашение
    • Политика конфиденциальности
    • Политика в отношении файлов cookie

    Deep Impact стартует четвертого июля фейерверком Deep Space

    Deep Impact стартует четвертого июля фейерверком Deep Space

    На этом изображении с камеры среднего разрешения пролетного объекта показан первоначальный выброс, который
    произошло, когда зонд НАСА Deep Impact столкнулся с кометой Темпель 1. Это было сделано
    камерой среднего разрешения космического корабля через 16 секунд после удара. [ более ]

    Comet Tempel 1 Содержимое

    Комета Темпеля 1

    Глубокое столкновение с кометой Tempel 1

    Deep Impact рассказывает историю кометы

    Глубоководный космический корабль

    Глубокий импактор

    НАСА публикует изображения рукотворного кратера на комете

    Все изображения храма 1

    Кометы

    Знакомство с кометой

    Историческая справка о комете

    Комета Боррелли

    Комета Галлея

    Сапожник-Леви 9

    Шумейкер-Леви 9 Фон

    Шумейкер-Леви 9 Столкновение

    Хаббл PR — Результаты столкновения

    Комета ЛИНЕЙНАЯ

    Комета П/Дикая-2

    Информация о комете

    Хейл-Бопп не прошел испытания на выбросы, но раскрыл происхождение кометы

    Объекты пояса Койпера

    Кометы за пределами Нептуна

    Комета Учебник

    Сделать ядро ​​кометы

    Хронология космических исследований кометы

    Изображение кометы/Галерея анимации

    После 172 дней и 431 миллиона километров (268 миллионов миль) глубоководных
    космическое преследование, Deep Impact успешно протянул руку и коснулся кометы
    Tempel 1. Столкновение импактора размером с журнальный столик и
    комета размером с город произошла в 1:52 утра по восточному поясному времени.

    «Какой способ начать День независимости Америки», — сказал Deep Impact Project.
    Менеджер Рик Грэммьер из Лаборатории реактивного движения НАСА, Пасадена, Калифорния.
    «Вызовы этой миссии и командная работа, которая привела к ее
    успех, должен заставить всех нас очень гордиться».

    «Эта миссия действительно имеет ошеломляющий успех, — сказал Энди Данцлер.
    директор отдела Солнечной системы НАСА. «Завтра и в
    Через несколько дней мы узнаем гораздо больше о происхождении нашей Солнечной системы».

    Официальное сообщение об ударе поступило через 5 минут после удара. В 1:57 утра по восточному поясному времени изображение
    с камеры среднего разрешения космического корабля на экраны компьютеров
    научной группы миссии показал контрольные признаки высокоскоростного удара.

    «На изображении ясно видно впечатляющее воздействие», — сказал главный исследователь Deep Impact.
    Доктор Майкл А’Хирн из Университета Мэриленда, Колледж-Парк. «С таким большим
    данных у нас впереди долгая ночь, но это то, на что мы надеялись.
    Здесь так много всего, что трудно понять, с чего начать».

    Небесное столкновение и последующий сбор данных ближайшим
    Материнский корабль Deep Impact стал кульминацией очень активного 24-часового периода.
    для миссии, которая началась с выброса импактора в 2:07 утра по восточному поясному времени на
    3 июля. Маневры в дальнем космосе, окончательная проверка обоих
    космический корабль и получение изображений комет заняли большую часть следующих 22 часов.
    Затем ударный элемент дошел до своих последних двух часов жизни.

    «Импактор вовремя перешел в режим автономной навигации».
    сказал штурман Deep Impact Шьям Бхаскаран из JPL. «Наша предварительная
    анализ показывает, что произошли три маневра наведения ударника
    вовремя в 90, 35 и 12,5 минут до удара».

    В данный момент ударник испарялся на своих 10 километрах.
    в секунду (6,3 мили в секунду) при столкновении с кометой Tempel 1,
    Пролетный космический корабль Deep Impact отслеживал события поблизости. Для
    Следующие 14 минут пролет собрал и передал данные, когда комета
    приближался все ближе. Затем, как и ожидалось, в 2:05 утра по восточному поясному времени пролет остановился.
    собирал данные и вошел в защитную позу, называемую режимом щита, где
    его пылезащитные экраны защищают жизненно важные компоненты космического корабля во время его
    прохождение через внутреннюю кому кометы. Режим щита закончился в 2:32 утра по восточному поясному времени.
    когда управление полетом восстановило связь с пролетающим космическим кораблем.

    «Пролет, выживший при ближайшем сближении и в режиме щита, надел кепку.
    выдающийся день, — сказал Граммье. — Скоро мы начнем процесс
    передать всю информацию о столкновении одним пакетом и передать ее научной группе».

    Цель миссии Deep Impact — заглянуть под поверхность.
    кометы, где материал из образования Солнечной системы остается относительно неизменным.
    Ученые миссии ожидают, что проект ответит на основные вопросы о формировании
    Солнечной системы, предлагая лучше взглянуть на природу и состав
    замороженные небесные путешественники, известные как кометы.

    Виды кометы Темпеля 1

    Щелкните здесь, чтобы просмотреть все фотографии храма 1

    Тревога разлуки закончилась для глубокого воздействия

    Это изображение ударного зонда Deep Impact было получено аппаратом миссии.
    корабль-база или космический корабль, пролетавший мимо, после того, как они разделились в 23:07.
    Тихоокеанское время, 2 июля (2:07 по восточному времени, 3 июля). Ударник
    запланировано столкновение с кометой Tempel 1 в 22:52. Тихоокеанское время, июль
    3 (1:52 утра по восточному времени, 4 июля). Ударник виден в центре
    изображения.
    (любезно предоставлено NASA/JPL-Caltech/UMD)

    Комета-мишень с глазами-ударниками

    Комета Tempel 1, видимая датчиком наведения ударного элемента Deep Impact на
    7:44 по всемирному времени, 3 июля 2005 г. Это изображение было сделано 1 час 37 секунд.
    минут после того, как ударник был выпущен из пролетного корабля и
    отображается в логарифмическом масштабе. Ударник прошел 808 478 километров.
    (502 388 миль) от кометы, когда был сделан снимок.
    (любезно предоставлено NASA/JPL-Caltech/UMD)

    Путешествие к комете (анимация)

    В этом фильме показано приближение Deep Impact к комете Tempel 1.
    изображений, сделанных камерой среднего разрешения космического корабля с 1 мая
    до 2 июля, 3:50 по всемирному времени. Космический аппарат зафиксировал три вспышки
    в этот период 14 июня, 22 июня и 2 июля.
    проявляются в виде мерцаний или вспышек света. Фильм заканчивается на середине
    финального взрыва.
    (любезно предоставлено NASA/JPL-Caltech/UMD)

    Рентген Глаза на Темпеле

    На этом изображении в искусственных цветах показана комета Tempel 1, видимая с помощью рентгеновского снимка Chandra.
    Обсерватория 30 июня 2005 г. по всемирному времени. Комета была яркой и
    сгущенный. Рентгеновские лучи, наблюдаемые от комет, вызваны взаимодействием
    между высокозаряженным кислородом в солнечном ветре и нейтральными газами из
    комета.

    Обсерватория зарегистрировала рентгеновское излучение с энергией от 0,3 до 1,0 килоэлектрона.
    вольт. Основная часть рентгеновских лучей составляла от 0,5 до 0,7 килоэлектронов.
    вольт.

    Чандра будет наблюдать за кометой в течение 18 часов во время и после времени
    когда зонд НАСА Deep Impact сталкивается с Tempel 1 в 10:52.
    вечера. Тихоокеанское время, 3 июля (1:52 по восточному времени, 4 июля). Материал
    выброшенный из кратера, мог вызвать область взаимодействия, и, таким образом,
    Рентгеновское излучение, чтобы двигаться к Солнцу.
    (любезно предоставлено НАСА/CXC)

    Темпель 1 Ядро

    На этом изображении NASA TV показано ядро ​​кометы Tempel 1 из Deep.
    Импакт пролетает мимо тепловизора с высоким разрешением.
    (любезно предоставлено NASA/JPL-Caltech/UMD)

    Лицом к лицу с кометой

    На этом изображении показана комета Tempel 1 за 60 секунд до того, как она побежала.
    над зондом НАСА Deep Impact в 22:52. Тихоокеанский часовой пояс,
    3 июля (1:52 по восточному времени, 4 июля). Снимок был сделан
    датчиком наведения импактора зонда.
    (любезно предоставлено NASA/JPL-Caltech/UMD)

    Прямо в точку!

    На этом изображении показан первоначальный выброс, который произошел, когда NASA Deep Impact
    Зонд столкнулся с кометой Tempel 1 в 22:52. Тихоокеанское время, 3 июля.
    (1:52 утра по восточному времени, 4 июля). Это было сделано космическим кораблем
    камера среднего разрешения через 16 секунд после удара.
    (любезно предоставлено NASA/JPL-Caltech/UMD)

    Хаббл стал свидетелем падения кометы

    Эти фотографии кометы Темпель 1 были сделаны космическим аппаратом Хаббла НАСА.
    Телескоп. Они показывают комету до и после того, как она налетела на Deep NASA.
    Ударный зонд.
    (любезно предоставлено НАСА/STScI)

    Ушел в мгновение ока

    На этом изображении показан первоначальный выброс, который произошел, когда NASA Deep Impact
    Зонд столкнулся с кометой Tempel 1 в 22:52. Тихоокеанское время, 3 июля.
    (1:52 утра по восточному времени, 4 июля). Это было сделано космическим кораблем
    камера высокого разрешения через 13 секунд после удара. Изображение было
    обработано в цифровом виде, чтобы лучше показать ядро ​​кометы.
    (любезно предоставлено NASA/JPL-Caltech/UMD)

    Перед крахом

    На этом изображении видна комета Tempel 1 за шесть минут до того, как она налетела на космический аппарат НАСА.
    Зонд Deep Impact в 10:52 по тихоокеанскому времени, 3 июля (1:52 по восточному времени).
    время, 4 июля). Снимок был сделан при наведении импактора зонда.
    датчик.
    (любезно предоставлено NASA/JPL-Caltech/UMD)

    Мы входим! (Анимация)

    В этом ролике показано, как ударный зонд Deep Impact приближается к комете Tempel 1.
    Он состоит из изображений, полученных датчиком наведения ударного зонда.
    Зонд столкнулся с кометой в 22:52. Тихоокеанское время, 3 июля.
    (1:52 утра по восточному времени, 4 июля).
    (любезно предоставлено NASA/JPL-Caltech/UMD)

    Виды Солнечной системы Copyright © 1995-2011 Кэлвин Дж. Гамильтон.
    Все права защищены.
    Заявление о конфиденциальности.

    Новая комета 2019 | Interstellar Comet Photos

    • Астрономы радуются новым изображениям межзвездной кометы, которая была обнаружена в прошлом месяце и пронеслась через нашу Солнечную систему.
    • Новое изображение кометы C/2019 Q4, полученное Северным оптическим телескопом и предоставленное Popular Mechanics , дает новый взгляд на межзвездного гостя.
    • В ближайшие несколько месяцев C/2019 Q4 может пролить свет на формирование далеких звездных систем и, возможно, Вселенной.

    В конце прошлого месяца астроном Геннадий Борисов из Крымской астрофизической обсерватории заметил маленькую нечеткую точку на экране своего компьютера. Он полагал, что, возможно, наткнулся на что-то интригующее — новый межзвездный объект, проплывающий через нашу Солнечную систему, — и опубликовал это открытие в астрономический форум 1 сентября.

    Астрономы-профессионалы и любители были очарованы.

    В настоящее время известно 3588 комет, вращающихся вокруг нашего Солнца, согласно НАСА , и гораздо больше звезд вращается в далеких галактиках, а другие все еще скользят между галактиками. В 2017 году одна из таких комет под названием «Оумуамуа» или U1 быстро пролетела через нашу Солнечную систему. У ученых было всего несколько недель, чтобы изучить межзвездного пришельца, прежде чем он исчез из поля зрения.

    К счастью, эта новая комета, названная C/2019 Q4, может существовать до года. (Ожидается, что ближе всего она приблизится к Земле в начале декабря.) В отличие от большинства других объектов в нашей Солнечной системе, которые летают по эллиптической орбите, которая замыкается сама на себя, недавно открытая комета движется по длинной, широкой гиперболической траектории.

    Небесные объекты с идеально круговой орбитой имеют эксцентриситет (измерение формы орбиты) равный 0. Объекты в нашей Солнечной системе с эллиптической орбитой вокруг Солнца имеют эксцентриситет от 0 до 1. Кометы, происходящие из облака Оорта имеют эксцентриситет, очень близкий к 1. Они по-прежнему привязаны к солнцу, но имеют параболическую орбиту. У Оумуамуа была сжатая параболическая орбита; его эксцентриситет был 1,2. Что касается С/2019Эксцентриситет Q4?

    «На самом деле это довольно интригующая цифра», — говорит астроном Мишель Баннистер из Королевского университета Белфаста в Северной Ирландии Popular Mechanics .

    Северный телескоп Gemini на Гавайях недавно опубликовал это многоцветное изображение межзвездной кометы C/2019 Q4.

    Обсерватория Близнецов/NSF/AURA

    Благодаря явлению, называемому гравитационной фокусировкой, свет, сконцентрированный гравитационным полем Солнца, может сфокусировать определенные участки межзвездного пространства.

    «Эффект фокусировки солнца означает, что мы можем обнаруживать межзвездные объекты преимущественно с определенным эксцентриситетом», — говорит Баннистер. Последние наблюдения показывают, что C/2019 Q4 попадает прямо в это окно. Из-за гиперболической траектории его эксцентриситет колеблется около 3,5, плюс-минус 0,2.

    Предварительные измерения уже были проведены такими обсерваториями, как Северный телескоп Джемини на Гавайях и Северный оптический телескоп на Канарских островах; к этим наблюдениям присоединятся другие, поскольку угол между Солнцем и C/2019Q4 растет.

    В настоящее время C/2019 Q4 находится слишком близко к Солнцу, чтобы телескопы, такие как космический телескоп Хаббла, могли его рассмотреть. Но это изменится в октябре.

    Астроном Дэвид Джуитт из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе уже предпринимает шаги для наблюдения за кометой. Джуитт, который вместе с астрономом Джейн Луу открыл пояс Койпера в 1992 году, получил изображение объекта с помощью спектрографа и камеры слабых объектов Альгамбры на Северном оптическом телескопе. Затем он и его команда планируют зарезервировать время 15 октября или около того, чтобы направить инструменты Хаббла на объект, когда он ускользает от солнечного света.

    Астроном Дэвид Джуитт поделился этим эксклюзивным изображением кометы C/2019 Q4, сделанным 15 сентября Северным оптическим телескопом, с Popular Mechanics .

    Дэвид Джуитт и Джейн Луу, Nordic Optical Telescope

    Баннистер говорит, что этот новый межзвездный захватчик может дать нам несколько важных сведений. Кометы — это большие шары из газа, льда и пыли — остатки образования соответствующих им солнечных систем.

    «Это строительный блок планеты, которая сформировалась вокруг другой звезды», — говорит Баннистер. Понимание его состава будет иметь ключевое значение и может помочь ученым понять химический состав различных звездных систем.

    Такие телескопы, как Хаббл, могут делать спектроскопические изображения кометы, которые измеряют химическую сигнатуру молекул в ее хвосте.

    «Люди делали это около сотни лет», — говорит Джуитт Popular Mechanics . «Мы измеряем их состав, и именно поэтому мы знаем, что в кометах преобладает водяной лед, окись углерода, двуокись углерода и целая куча других странных вещей». Тем не менее, есть еще что открыть.

    «В настоящее время мой почтовый ящик переполнен электронными письмами, поскольку мы все это выясняем», — говорит Баннистер.

    Поскольку C/2019 Q4 проходит вблизи Солнца, водяной лед на его поверхности может нагреться и исчезнуть. Низкие температуры, вероятно, удержали комету вместе.

    «Это было в межзвездной среде, где, в основном, все очень холодно», — говорит Джуитт. «Теперь он находится в совершенно другой среде, чем любая другая среда, в которой он находился, и это может иметь экстремальные физические последствия для ядра». Если ядро ​​кометы слишком маленькое, оно может исчезнуть из поля зрения.

    «Возможно, это был первый раз за всю его многомиллионную жизнь, когда он когда-либо был нагрет», — говорит Баннистер. «Мы не знаем, что он собирается делать».

    Телескопы могут уловить C/2019 Q4, который становится ярче по мере того, как он приближается к нашему солнцу, как это, как известно, делают кометы из нашей Солнечной системы. «Возможно, это одна из вещей, на которые мы будем обращать внимание», — говорит она. «Мы не знаем».

    Планетолог-геохимик Михаил Золотов из Аризонского государственного университета хотел бы сделать еще один шаг вперед в наблюдениях за C/2019 Q4 и в конечном итоге отправить космический корабль для анализа межзвездной пыли, оставшейся после него.

    «Было бы очень интересно поймать вещество кометы не спектроскопическими методами, а in situ», — говорит Золотов Популярная механика .

    Золотов утверждает, что новая миссия, аналогичная миссии НАСА «Звездная пыль», которая пыталась собрать межзвездную пыль и пролетела мимо астероида Анны Франк и кометы Уайлд-2 в начале 2000-х годов, послужит получению ценной информации о других частях Вселенной. «В этом случае мы знаем, куда идти, и я думаю, что у нас есть потенциал собрать пыль», — говорит он.

    Золотов говорит, что эта информация может помочь точно определить, рядом с какой звездой образовалась комета, возраст этой звезды и, возможно, даже из какой звездной системы она пришла. Поскольку телескопы измеряют газовый состав ближайших звезд, «может быть достаточно сказать: «О, хорошо, комета прибыла из это ближайшая звезда», — говорит он.

    Похожие статьи
    • Моделирование показывает, как образовалась комета Розетты
    • Новый спутник НАСА для поиска планет обнаружил комету
    • Крупный план кометы, за которой гонится Розетта что на орбите Нептуна может находиться более 10 000 межзвездных комет. «Самое замечательное в этих объектах — это их количество», — говорит Джуитт. Им требуется примерно 10 лет, чтобы скользнуть от одного конца орбиты Нептуна к другому.

      Согласно расчетам Джуитта, три межзвездные кометы ежедневно входят в планетарную область нашей Солнечной системы. Из-за необъятности космоса и наших собственных недостатков в наблюдении этой необъятности мы часто упускаем их из виду.

      В то время Джуитт также предсказал, что пройдет, может быть, два года, прежде чем мы наткнемся на еще одну межзвездную комету. Как показал этот последний посетитель, его оценка была точной.

      «Со временем мы обнаружим их больше», — говорит он. «Уже хорошо, что мы получили вторую [комету] почти по графику».

      Дженнифер Леман

      Дженнифер Леман — научный журналист и редактор новостей в Popular Mechanics, где она пишет и редактирует статьи о науке и космосе. Выпускница программы научной коммуникации Калифорнийского университета в Санта-Круз, ее работы публиковались в The Atlantic, Scientific American, Science News и Nature. Ее любимые истории рассказывают о многих чудесах и опасностях Земли.

      Запрос изображения хвоста кометы | Департамент космической и климатической физики UCL

      Мы объявляем открытый конкурс изображений ионных хвостов комет, включая, помимо прочего, изображения C/2012 S1 (ISON) и C/2013 R1 (Lovejoy).

      Подробная информация о том, как отправлять изображения, находится внизу этой страницы.

      Любительские снимки ионных хвостов комет могут дать бесценную информацию об условиях солнечного ветра в окрестностях комет. К ним относятся:

      • Скорость и направление солнечного ветра
      • Степень изменчивости условий солнечного ветра
      • Расположение гелиосферного токового слоя, который разделяет области противоположной магнитной полярности в солнечном ветре
      • Присутствие межпланетных аналогов выброса корональной массы, КВМ

      С помощью этой информации мы можем гораздо больше узнать о том, как кометы взаимодействуют с солнечным ветром, как КВМ распространяются в межпланетном пространстве и, в конечном счете, о том, как поведение Солнца меняется в течение цикла солнечной активности.

      Как изображения комет могут предоставить эту информацию?

      Кометы действуют как гигантские носки ветра. Они путешествуют через очень слабый солнечный ветер, который постоянно течет от Солнца со скоростью сотни километров в секунду. Ионы комет присоединяются к потоку солнечного ветра, и мы можем наблюдать ионы дистанционно в виде ионного или плазменного хвоста. Изменения скорости и направления потока солнечного ветра вызывают изменения внешнего вида хвоста.

      Разве мы не можем использовать космический корабль, чтобы получить эту информацию?

      В большинстве случаев, к сожалению, нет. Хотя данные о солнечном ветре с космических аппаратов более точны и точны, чем информация, которую мы получаем из изображений комет, кометы являются бесплатным источником информации об условиях солнечного ветра.

      Космические аппараты, такие как SOHO и STEREO, также предоставляют ценные изображения комет, когда это возможно, но эти объекты не могут отображать кометы вдали от их обычного направления взгляда.

      Что именно мы просим?

      Изображения! Приветствуются изображения от широкого до узкого поля, от всех типов камер, от цифровых зеркальных камер до специализированных ПЗС-камер. Пожалуйста, внесите столько, сколько сможете. Если вы сделали несколько снимков за одну ночь, пришлите их все, так как ионные хвосты постоянно меняются. Чтобы извлечь максимальное количество информации, нам нужно как можно больше изображений этих комет. Когда кометы не приполярны, нам нужны данные от наблюдателей, расположенных на всех долготах, чтобы попытаться вести непрерывный учет условий солнечного ветра.

      Что происходит с данными?

      Любые предоставленные изображения не будут использоваться для какой-либо коммерческой выгоды, а будут использоваться исключительно для научных исследований. Вклад всех, кто предоставит данные для этого исследования, будет признан в последующих научных публикациях в рецензируемых журналах.

      Мы планируем создавать видеоролики о характеристиках хвоста, используя предоставленные изображения, и можем разместить некоторые такие видеоролики на нашем веб-сайте со списком тех, кто предоставил данные. Если вы не хотите, чтобы ваши изображения из таких фильмов размещались на веб-странице, пожалуйста, четко укажите это, и мы, конечно же, выполним вашу просьбу.

      Что происходит с данными?

      Любые предоставленные изображения не будут использоваться для какой-либо коммерческой выгоды, а будут использоваться исключительно для научных исследований. Вклад всех, кто предоставит данные для этого исследования, будет признан в последующих научных публикациях в рецензируемых журналах.

      Мы планируем создавать видеоролики о характеристиках хвоста, используя предоставленные изображения, и можем разместить некоторые такие видеоролики на нашем веб-сайте со списком тех, кто предоставил данные. Если вы не хотите, чтобы ваши изображения из таких фильмов размещались на веб-странице, пожалуйста, четко укажите это, и мы, конечно же, выполним вашу просьбу.

      Как анализируются изображения комет?

      Во-первых, мы идентифицируем звездное поле на фоне ваших изображений, используя astrometry.net

      Это дает нам масштаб и ориентацию ваших изображений, что позволяет нам сравнивать ваши данные с данными, полученными другими наблюдателями. Как только это будет сделано, у нас будет автоматическая оценка времени, когда ваше изображение было получено.

      Если вы предоставили информацию о своем местоположении и времени, когда были сделаны снимки, мы используем их для ограничения эффектов параллакса для комет вблизи Земли, а также для определения времени получения изображения в тех редких случаях, когда звездное поле не распознается автоматически. .

      Затем мы используем наше специально написанное программное обеспечение IDL для сопоставления вашего изображения с плоскостью орбиты кометы, после чего изображение анализируется в полуавтоматическом режиме. Из каждого изображения мы используем положения в нескольких точках вдоль оси ионного хвоста, чтобы сделать вывод о скорости солнечного ветра на комете в течение периода до нескольких часов до того, как был сделан ваш снимок. Последовательности изображений от одного и нескольких наблюдателей помогают нам повысить точность этих результатов.

      По мере того, как сбор данных увеличивается, мы получаем ценный ресурс, подробно описывающий условия солнечного ветра на комете. Затем эти результаты сравниваются с моделированием солнечного ветра на основе солнечных данных, чтобы проверить, насколько хорошо эти компьютерные модели воспроизводят условия во внутренней части Солнечной системы. Там, где это возможно, эти скорости солнечного ветра сравниваются со скоростями, полученными космическими аппаратами поблизости.

      Периоды, когда в хвосте появляются серьезные возмущения, такие как перегибы, облака и события разъединения, анализируются более подробно с использованием различных методов. Особенности прослеживаются от изображения к изображению и, по возможности, строится карта скоростей и направлений хвостовых особенностей.

      Какие форматы изображений нам нужны?

      Во многих случаях подходят форматы JPEG или PNG. Если у вас есть изображения в необработанном формате, они, конечно, могут быть очень полезны.

      Если вы предоставляете мозаику, составленную из нескольких изображений, сообщите нам об этом, чтобы мы могли учесть это при анализе данных.

      Если вы предоставляете изображения с цифровой камеры, убедитесь, что ваши настройки времени и даты верны, чтобы по возможности можно было использовать данные EXIF.

      Файлы FITS в некоторых случаях могут быть более сложными для обработки; пожалуйста, напишите нам с вопросами о предоставлении файлов в этом формате.

      Заполнитель заголовка

      Заполнитель контента

      Отправка изображений:

      Как внести данные?

      В большинстве случаев просто отправьте изображения по электронной почте в виде вложений на адрес [email protected]

      Если у вас есть взносы размером ~100 МБ или более, свяжитесь с нами для получения инструкций по передаче данных.

      Если вы просто добавляете изображения в электронное письмо, укажите название кометы в строке темы. Если вы отправляете нам электронное письмо по какой-либо другой причине, пожалуйста, укажите это в теме, например. «Запрос»

      Не забудьте включить эту важную информацию в электронное письмо:

      — Ваше имя

      — Ваше местонахождение со страной

      — Дата(ы) наблюдения

      — Если возможно, если оно не включено в имя файла изображения, также укажите время наблюдения. Если у вас нет точного времени, пожалуйста, предоставьте изображение — оно все равно может быть очень ценным! Предоставленное время изображения должно идеально соответствовать началу экспозиции. Пожалуйста, укажите дополнительное примечание, если это не так.

      — Если возможно, продолжительность экспозиции.

      Если у вас есть собственная веб-страница или блог, укажите это в письме.

      Имена файлов изображений

      Если возможно, назовите ваши файлы изображений, используя следующий формат:

      c2012s1_yyyy_mm_dd_hh_mm_ss_yourname.jpg

      Где первая часть — обозначение кометы, yyyy=день месяца, ddd=год наблюдения, mm месяц, затем часы, минуты, секунды. Если вы не знаете точное время, пожалуйста, не угадывайте — оставьте mm_ss и т. д. как есть.

      Замените ваше имя своим именем; если у вас распространенная фамилия, пожалуйста, используйте и свое имя, чтобы избежать возможной путаницы

      Заранее благодарим всех. Мы постараемся ответить всем участникам как можно скорее, но возможны задержки с ответами в часы пик.

      Есть вопросы? Пожалуйста, отправьте электронное письмо по адресу [email protected]

      Герайнт Джонс и Юдиш Раманжулу

      Лаборатория космических исследований Малларда

      Университетский колледж Лондона

      НАСА поделилось изображением самой далекой кометы из когда-либо обнаруженных

      НАСА только что опубликовало сделанный астрофотографом портрет самой далекой активной кометы из когда-либо обнаруженных.

      Астроном-любитель Хосе Чамбо сделал снимок кометы C/2017 K2 (PanSTARRS) 20 июня, которая в настоящее время находится на расстоянии менее 300 миллионов километров от Земли и 14 июля приблизится к нашей планете на максимальное расстояние, пройдя с большим расстоянием — и его максимальное сближение с Солнцем в декабре.

      Огромная комета с ядром диаметром 18 километров, C/2017 K2 (PanSTARRS), уже производила кому, облако газа, выделившееся, когда Солнце нагрело комету, когда она была впервые обнаружена в 2017 году на расстоянии 2,4 миллиарда километров. Светящаяся кома должна быть видна в ночном небе с помощью небольшого телескопа — несмотря на размер кометы, она, вероятно, останется слишком слабой для наблюдений невооруженным глазом.

      C/2017 K2 (PanSTARRS) провел около 3 миллионов лет, путешествуя к Солнцу из облака Оорта, царства ледяных планетезималей далеко за пределами Нептуна и даже из ледяного пояса Койпера на краю Солнечной системы, простирающегося до нескольких световых лет от Солнца.

      Иллюстрация облака Оорта, состоящего из ледяных объектов, окружающих Солнце на больших расстояниях.

      (ESa)

      Считается, что облако Оорта является источником многих комет, движущихся по гиперболическим орбитам, как это делает C/2017 K2 (PanSTARRS). На схеме с веб-сайта космического телескопа Хаббла видно, что путь кометы почти перпендикулярен плоскости Солнечной системы.

      Схема гиперболической орбиты кометы C/2017 K2 (PanSTARRS)

      (НАСА, ЕКА и А. Фейлд (STScI))

      Комета должна оставаться видимой для телескопов в северном полушарии до сентября.

      Регистрация — это бесплатный и простой способ поддержать нашу по-настоящему независимую журналистику

      Зарегистрировавшись, вы также получите ограниченный доступ к статьям Premium, эксклюзивным информационным бюллетеням, комментариям и виртуальным мероприятиям с нашими ведущими журналистами

      Электронная почта

      Пожалуйста, введите 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 символы верхнего регистра буквы нижнего регистра и цифра

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

      Имя

      Пожалуйста, введите ваше имя

      Специальные символы не допускаются

      Please enter a name between 1 and 40 characters

      Last name

      Please enter your last name

      Special characters aren’t allowed

      Please enter a name between 1 and 40 characters

      Select your year of birth30042003200220012000199919981997199619951994199319921991199198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926192519241923192219211920191919181917191619151914

      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.
      Прочтите наше Уведомление о конфиденциальности

      Политика отказа

      Вы можете отказаться в любое время, войдя в свою учетную запись для управления своими предпочтениями. В каждом письме есть ссылка для отписки. 9verifyErrors}} {{message}} {{/verifyErrors}}

      Нажимая «Создать мою учетную запись», вы подтверждаете, что ваши данные были введены правильно, 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.

      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 birth30042003200220012000199919981997199619951994199319921991199198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926192519241923192219211920191919181917191619151914

      You must be over 18 years old to register

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

      Нажимая «Создать мою учетную запись», вы подтверждаете, что ваши данные были введены правильно, вы прочитали и согласны с нашими Условиями использования, Политикой использования файлов cookie и Уведомлением о конфиденциальности.