Молекулярное облако интересной формы
Оно расположено внутри туманности Киля на расстоянии 8500 световых лет от нас.

Сохраняй посты, комментируй и ставь оценки
Оно расположено внутри туманности Киля на расстоянии 8500 световых лет от нас.

Вы летите возле окна, любуетесь пушистыми как вата облаками...

Пилоты в кабине смотрят на эти же облака, на экран локатора, опять на облака, друг на друга: "Ну нахер, давай обойдем от греха подальше"!
Речь пойдет о грозовых облаках, их опасности для самолёта и как пилоты облетают грозы.

Кучево-дождевые облака
Это самый опасный для авиации вид
Объемные облака мощного вертикального развития, выглядят как башня или гора. Верхняя точка может достигать высоты 20км.
Сильнейшая турбулентность
Пассажиры могут травмироваться, могут быть превышены максимальные значения по перегрузке для самолёта.
Град

Град повреждает обшивку, лобовые стекла кабины, двигатели. Были случаи остановки всех двигателей.
Обледенение

Лёд нарастает на передней кромке крыла, стабилизатора, киля. Резко снижает подъемную силу, создаёт лобовое сопротивление. Уменьшает критический угол атаки. Т.е самолет может войти в сваливание на более высокой скорости. Лёд налипает на лопатках двигателей, затем срывается, что может привести к отказу или повреждению двигателей
Мощный восходящий поток

Самолет может подбросить на запредельную высоту, скорость может упасть ниже минимальной.
Удар молнии или электризация

Оборудование может выйти из строя. Удар молнии может вызвать отказ двигателя. Помехи в радиосвязи с диспетчером.
Поясню, что гроза может быть скрыта в облачности. И пушистое с виду облачко может нести в себе бешеную энергию.
Опасные зоны отображаются на дисплее с помощью локатора.

Локатор работает по тому же принципу, что и радар ГАИшника.
Радиосигнал посылается впереди самолета, отражается от капель воды и возвращается обратно.
Красные и фиолетовые зоны наиболее опасны. В желтые входить не желательно. Зеленые...сойдёт.
Днем можно определить опасную облачность визуально, глядя в окно.
Так же диспетчер может предупредить о грозе на маршруте.

По российским правилам полетов грозовой очаг нужно обходить на расстоянии не менее 15 км. Между очагами можно пройти при расстоянии не менее 50 км между ними. Сверху не менее 500м от верхней границы облачности.
22 августа 2006 года Ту-154 выполнял рейсы Анапа-Питер. Через 28 минут после взлета самолет попал в грозу. Капитан решил обойти ее сверху, но гроза оказалась выше, чем он рассчитывал. Восходящий поток закинул самолет на 13км, он потерял скорость и свалился в штопор. Самолет разбился под Донецком. Погибло 170 человек.

На практике никто не обходит грозы на таких расстояниях. В руководствах по эксплуатации иностранных самолетов написано "Обходить на безопасной дистанции". Какая она, безопасная дистанция, решает экипаж. Иногда приведены цифры, но они скромнее, чем требования РФ.
По факту происходит так:
-Серега, как будем обходить?
-Ну...ветерок слева, давай слева обойдем пару миль и норм.
-Давай, проси диспетчера параллельно трассе слева 2 мили.
Я не любитель обходить грозы сверху, даже если есть приличный запас по высоте над облаками.
В 2011г, когда я летал на Airbus вторым пилотом, мы полетели Новосибирск-Сочи. Прям посреди трассы стояла грозища на нашей высоте. Мы и так шли на предельном эшелоне, но капитан решил еще выше подняться, обойти.
Нас начало болтать, скорость пляшет. Хорошо хватило ума тут же снизиться и отвернуть в сторону. Все обошлось. Но страх обходить грозы сверху у меня остался на всю жизнь.
Спасибо за внимание. С вами был лётчик Миша, солист рок-группы SAHALIN. Послушайте, если будут желание😊 И не забудьте подписаться, впереди много интересного! Счастливо👋

Именно так когда-то формировалось наше Солнце, положив начало цепи событий, которая спустя 4,6 миллиарда лет привела к появлению нас с вами.
Этот кадр — окно в прошлое. На нём запечатлён протопланетный диск HH-30, расположенный примерно в 477 световых годах от Земли.
Благодаря снимку, сделанному космическим телескопом «James Webb», учёные получают ценную информацию о процессах звездообразования — а возможно, и о далёких истоках нашей собственной истории. Кто знает, может быть, через сотни миллионов лет и в этой системе появится жизнь, которая однажды посмотрит в небо и задумается о своём происхождении?

На самом краю нашей Солнечной системы, там, где солнечный свет становится едва различимым, предположительно существует гигантская сферическая область, заполненная триллионами ледяных тел. Это загадочное образование получило название "облако О́орта" в честь нидерландского астронома Яна Оорта, который в 1950 году теоретически обосновал его существование.

Парадокс этого космического образования заключается в том, что мы не можем увидеть его напрямую. Находясь на расстоянии от 2 000 до 100 000 астрономических единиц от Солнца (одна а.е. — среднее расстояние между Землей и Солнцем, около 150 миллионов километров), объекты облака Оорта слишком малы и тусклы для современных телескопов. Однако все же существуют весьма убедительные доказательства существования этой структуры.
Главным доказательством существования облака служат долгопериодические кометы. Эти космические странники появляются из самых дальних уголков Солнечной системы, двигаясь по сильно вытянутым эллиптическим орбитам. Математический анализ их траекторий указывает на существование общего источника – сферического резервуара ледяных тел на границе гравитационного влияния Солнца.
Дополнительным аргументом служит тот факт, что химический состав этих комет удивительно схож между собой – они содержат похожие пропорции водяного льда, замерзших газов и пыли, что указывает на их формирование в одних и тех же условиях, которые могут царить на окраинах Солнечной системы.
Температура в этой области космоса приближается к абсолютному нулю – около -220 градусов Цельсия. В таких условиях даже газы превращаются в лед, формируя своеобразные "грязные снежки" из замерзшей воды, метана, углекислого газа и космической пыли. По оценкам ученых, общая масса всех объектов облака Оорта может составлять от одной до десяти масс Земли.

Современные компьютерные модели показывают, что облако Оорта могло сформироваться на ранних этапах развития Солнечной системы. Гравитационное влияние молодых планет-гигантов выбросило значительную часть протопланетного вещества на колоссальные расстояния от центра системы. На таком удалении гравитация Солнца становится очень слабой, и объекты начинают сильнее реагировать на гравитационное воздействие проходящих мимо звезд и галактического центра. Эти внешние силы за миллиарды лет "перетасовали" орбиты ледяных тел во всех возможных направлениях, постепенно превратив дискообразное скопление в сферическую оболочку. Это объясняет уникальную форму облака Оорта, отличающую его от плоского диска, в котором расположены планеты и астероиды Солнечной системы.
Изучение облака Оорта важно не только для понимания эволюции нашей планетной системы. Некоторые ученые предполагают, что именно кометы из этого резервуара могли доставить на молодую Землю значительную часть воды и органических соединений, необходимых для зарождения жизни.
400 световых лет от нас
Газовое облако, видимое в инфракрасном свете. Газ выглядит белым и синим в нижней части и красным и оранжевым в верхней. На этом изображении можно увидеть множество звезд, которые выглядят как шестиугольники из-за зеркал телескопа. Несколько струй, производимых массивными новорожденными звездами в облаке, можно заметить повсюду на изображении, они кажутся красными.

На самом деле это небольшой участок ещё более крупного комплекса, который обычно называют "Бегущий цыплёнок". Хорошо видны многочисленные глобулы и плотные облака, ещё не разрушенные мощным излучение молодых звёзд


В середине - пустота с довольно контрастными краями. За своеобразную форму её прозвали "Космическая замочная скважина (The Cosmic Keyhole)". Иногда так называют и весь комплекс: отражательная туманность, "дырка" и иллюминирующая эту композицию молодая кратная звёздная система V380 Ориона.
Эти 10 снимков лучшие из 3 700 фото, что участвовали в конкурсе. Каждый из них — победитель в своей номинации.
Победитель в категории «Небесные пейзажи»«Драгоценные камни Тасмана» Том Рей
«Очень сложно создать композицию такого рода, не нарушая баланс ни в пользу переднего, ни в пользу заднего плана. Здесь трава и центральная скала сохраняют замечательные детали, как и горы средней полосы, но вибрация и детализация космического фона также просвечивают насквозь. Даже свечение в воздухе дополняет изображение, что само по себе непросто! Помимо технической впечатляющей составляющей, баланс также создаёт своего рода сюрреалистическую атмосферу. Слегка сказочная связь между земным и небесным».– Эд Блумер, судья конкурса

Победитель в номинации «Галактики»
«Отголоски прошлого» Бенце Тот и Петер Фелтоти
«Галактики — одни из самых удивительных явлений, которые можно наблюдать в телескоп. Каждая из них уникальна, но некоторые из них более особенные, чем другие. Центавр A — одна из самых необычных в своём роде, и это изображение, безусловно, выделяется среди фотографий галактик. Благодаря точному сбору фотонов, точной обработке изображений и сотрудничеству между астрофотографами, снимок, сделанный во время сложной экспедиции, стал одним из лучших фото этого объекта на сегодняшний день».– Ласло Франсикс, судья конкурса

Победитель в номинации «Наша Луна»
«Теневые пики Синуса Иридума» Габор Балаж
«Это очень впечатляющее изображение. Синус Иридиум, известный как «Залив Радуг», имеет диаметр около 260 км и окружён несколькими кратерами поменьше, демонстрирующими пересечённую местность Луны. Детальное изображение Пифагора, отличающееся глубиной и сложной структурой, дополнено эффектом либрации, когда небольшие колебания ориентации Луны позволяют наблюдателям с Земли увидеть области, которые обычно скрыты от глаз. Это изображение не только демонстрирует возможности современного астрофотографического оборудования, но и наглядно иллюстрирует особенности лунной поверхности, предоставляя ценную информацию о лунной геологии».– Юрий Белецкий, судья конкурса

Победитель в номинации «Полярные сияния»
«Сияние Квинстауна» Ларрин Рей
«На этом экстраординарном панорамном снимке запечатлено полярное сияние с редкими красными и розовыми оттенками над Новой Зеландией. Это явление обычно наблюдается вблизи полюсов, но появляется здесь из-за интенсивной солнечной активности. Яркие красные цвета возникают на больших высотах, когда заряженные частицы от солнечных вспышек и корональных выбросов массы взаимодействуют с кислородом в атмосфере Земли. Красные полярные сияния встречаются реже, чем зеленые, которые возникают на меньших высотах, где больше кислорода для взаимодействия и более высокая плотность атомов. Это делает наблюдение более уникальным и особенным; событие, обычно связанное со значительной солнечной активностью и видимое обычно только при ясном и темном небе».— Юрий Белецкий, судья конкурса

Победитель в номинации «Планеты, кометы и астероиды»
«На подходе» Том Уильямс
«У Венеры очень мало общего с наблюдателями с Земли. Её облака с высокой отражающей способностью не показывают никаких деталей при использовании обычных методов съёмки. Однако этому фотографу удалось запечатлеть поразительно детализированные фазы, показанные здесь. Хотя используемые цвета являются искусственными, они не слишком далеки от естественного цвета планеты. Продуманная композиция с точным масштабированием трёх фаз — это просто вишенка на торте».– Стив Марш, судья конкурса

Победитель в номинации «Люди и космос»
«Высокотехнологичный силуэт» Том Уильямс
«Это впечатляющее изображение служит мощным напоминанием о постоянном присутствии человечества в космосе. Фотограф отлично справился с задачей, идеально подобрав время для этого снимка, чтобы Международная космическая станция была видна на фоне восточного края солнечного диска. Фотография прекрасно демонстрирует динамичную и активную природу Солнца, завораживающим образом воплощая ее в жизнь. И все же среди них ваш взгляд постоянно прикован к крошечному космическому кораблю, созданному человеком, который пролетает мимо, подчеркивая его значимость на фоне великолепия Солнца. Это достойный победитель в этой категории».— Мелисса Бробби, судья конкурса

Победитель в номинации «Звезды и туманности»
«SNR G107.5-5.2, Неожиданное открытие (туманность Нереиды в Кассиопее)» Марсель Дрехслер, Брей Фолс, Янн Сейнт, Николас Мартино и Ричард Галли.
«Хиты продолжают поступать от этой команды, и это еще одно ошеломляющее открытие для нас. Кто знал, что эта фантастическая и изящная структура всегда присутствовала в одном из самых известных созвездий ночного неба? Продуманная обработка и грамотное использование цвета действительно выделяют остатки сверхновой на ее фоне. Это одно из тех изображений, на которое можно смотреть часами и все равно находить больше деталей. Потрясающе!»— Стив Марш, судья конкурса

Премия сэра Патрика Мура «Лучшему новичку»
«SH2-308: Туманность Голова дельфина» Синь Фэн и Мяо Гун
«Туманность Голова Дельфина представляет собой пузырь водорода, выброшенный из очень яркой звезды Вольфа-Райе. Звездные ветры со скоростью более 1500 км в секунду делают регион гораздо более оживленным, чем даже его животный тезка. Это изображение удивительно детализировано и действительно отображает трехмерную природу туманности. Изображение яркое, без потери очень тонких окружающих структур, и вы можете четко разглядеть еще один маленький пузырь планетарной туманности (называемый PN G234.9-09.7) в нижней части головы дельфина, который редко удается изобразить с какой-либо четкостью. Очень, очень впечатляющая работа любого астрофотографа, не говоря уже о новичке».— Эд Блумер, судья конкурса

Премия Энни Маундер за инновационные изображения
«Анатомия обитаемой планеты» Серхио Диас Руис
«Это странно знакомое изображение Земли преобразует научные данные с помощью цветового отображения, чтобы подчеркнуть разрушения, уже нанесенные нашему миру. Изображение убедительно подчеркивает серьезные экологические проблемы, с которыми мы сталкиваемся, и настоятельную необходимость защищать и оберегать нашу планету».— Виктория Лейн, судья конкурса

NGC 1499, «Пыльная Калифорния» Даниэль Борсар
«Это невероятно красивое изображение было очень популярно среди участников. Не в последнюю очередь потому, что на нём запечатлена туманность, атмосферные газы, а также необычайный баланс света, композиции и структуры. Новое поколение бесстрашно и открыто смотрит в будущее астрофотографии».— Нил Уайт, судья конкурса

Перед вами (ниже) снимок марсианского неба над северо-западным краем кратера Гейла, полученный ровером NASA Curiosity вскоре после захода Солнца 2 мая 2021 года.
В этот момент марсоходу удалось запечатлеть удивительное зрелище — серебристые облака, парящие высоко в марсианской мезосфере, почти на границе с космосом.
Эти завораживающие облачные формации во многом похожи на земные серебристые облака, которые периодически можно наблюдать в верхних слоях атмосферы нашей планеты. Однако у марсианских облаков есть свои особенности.
Наблюдения с помощью нескольких орбитальных аппаратов NASA и Европейского космического агентства (ESA) помогли установить, что марсианские серебристые облака состоят преимущественно из кристаллов замерзшего углекислого газа (сухого льда) с небольшим содержанием водяного льда. Такой состав отличает их от земных серебристых облаков, которые формируются из кристаллов водяного льда.
Примечательно, что марсианские серебристые облака формируются с гораздо меньшей географической избирательностью, чем их аналоги на нашей планете. Если земные серебристые облака обычно наблюдаются преимущественно в полярных широтах, то на Марсе подобные атмосферные образования можно увидеть практически в любом регионе планеты.
Однако на Марсе облака формируются намного реже, чем на Земле, что объясняется чрезвычайной разреженностью атмосферы Красной планеты. Поэтому каждое наблюдение подобных явлений имеет большое значение для исследователей.
Изучая марсианские облака, ученые получают ценные сведения о климате, атмосферной циркуляции и водном цикле планеты. Эти знания критически важны не только для реконструкции климатической истории Марса, но и для оценки потенциальной возможности существования жизни в прошлом или даже настоящем. Кроме того, понимание атмосферных процессов играет ключевую роль при проектировании будущих роботизированных — и, возможно, когда-нибудь пилотируемых — миссий на Марс.
Потрясающий снимок одной из ближайших к нам галактик — Большого Магелланова Облака. Несмотря на статус "карликовая", эта галактика является весьма внушительной — в ней насчитывается около 30 миллиардов звезд.

Большое Магелланово Облако — верный спутник нашего Млечного Пути. Оно расположено на расстоянии "всего" 163 000 световых лет от нас. По космическим меркам это совсем рядом, буквально на пороге нашего галактического дома.
Но что делает этот снимок по-настоящему уникальным, так это то, что он был сделан не профессиональными астрономами, а любителями. Группа энтузиастов работала над этим проектом на протяжении нескольких месяцев в 2018-2019 годах. Общая длительность экспозиции составила целых 1 060 часов!
Результат их кропотливого труда — детальнейшее изображение, на котором можно рассмотреть многочисленные яркие молодые звезды, огромные облака светящегося газа и темные прожилки пыли. Это великолепное доказательство того, что настоящая страсть и упорство позволяют добиваться поразительных результатов даже в такой сложной области как астрономия.
Давайте пронаблюдаем очень интересный эффект.
Суть эффекта относительно проста. Если разогреть металлическую поверхность и капнуть на нее водой, то произойдет пшик, и капля испарится. Однако если сильно разогреть поверхность, то вместо испарения капля начнет непрерывно бегать по поверхности металла.
Причина такого поведения относительно проста. Если поверхность металла действительно сильно разогрета, то между каплей и металлом мгновенно испаряется небольшой слой воды и создается паровая прослойка. Эта прослойка изолирует каплю от металла, позволяя ей, во-первых, долго не испаряться ввиду отсутствия прямого контакта, а также собираться в почти идеальный шарик, поскольку молекулы воды притягиваются только друг другом, и отсутствуют силы межмолекулярного притяжения со стороны металла.
Но в целом запомним главное. Некоторые предметы являются настолько горячими, что не могут охладиться, создавая вокруг себя изолирующую паровую прослойку. В этом и заключается суть эффекта.
Существует еще красивая демонстрация. Если шарик сильно нагреть и опустить в воду, то вокруг шарика образуется и удерживается паровой пузырь.
В определенный момент шар остывает, и паровая прослойка практически 'взрывается' кипением.
Также данный эффект позволяет совершать физикам буквально безумные опыты!
Вот на видео молодой человек открытой рукой расплескивает жидкий металл.
Вот на видео молодой человек сует руку в расплавленный свинец.
+ А вот на видео молодой человек сует руку в жидкий азот.
Во всех случаях здоровье этих людей защищает образующаяся вокруг кожи воздушная прослойка, возникающая из-за великого и могучего эффекта Лейденфроста.
Убедительная просьба! Не повторяйте эти опыты без соответствующей подготовки! А если уж решитесь повторять - включите заранее запись видео! :)

Изображение, полученное с космического телескопа Hubble, показывает пару взаимодействующих галактик, известных под общим названием Arp 282. Слева галактика, NGC 169, представляет собой тип высокоактивной галактики, известной как сейфертовская галактика. Активные галактики трудно наблюдать, потому что они испускают много излучения. Но сейфертовские галактики испускают энергию на длинах волн, отличных от тех, которые наблюдаются с помощью инструментов на Hubble. Это означает, что галактику можно четко наблюдать, несмотря на то, что она чрезвычайно активна.
Другая галактика, IC 1559, расположенная в правой части изображения, также является очень активным типом. Две галактики находятся так близко друг к другу, что взаимодействуют, а материя перемещается между ними.
Скопление находится в 130 млн. световых годах от нас и состоит из 230 гравитационно связанных галактик. Мы видим некоторые из них, а также тысячи далеких галактик на фоне.
В скоплении доминируют две огромные эллиптические галактики — NGC 3268 (в центре) и NGC 3258 (вверху справа).
Dark Energy Camera (DECam) — это широкоугольный ПЗС-датчик изображения, установленный в главном фокусе 4-метрового телескопа Виктора М. Бланко. Его главная научная цель — изучение темной энергии, основываясь на наблюдениях скоплений галактик, слабого линзирования, сверхновых типа Ia и барионных акустических колебаний.

23 июня 2007 года марсоход NASA "Спирит", бороздивший марсианские просторы с 4 января 2004 года, сделал то, что обычно считается нежелательным для планетоходов – он переехал камень. Операторы на Земле стараются избегать таких ситуаций, чтобы не повредить чувствительное оборудование аппарата или его колеса. Но именно эта случайность подарила ученым ключ к разгадке марсианских тайн.

Камень, получивший романтичное название "Невинный Свидетель" (англ. Innocent Bystander), оказался не таким уж и крепким. Он легко раскололся под весом 185-килограммового марсохода, обнажив свое внутреннее содержимое. И это содержимое заставило ученых затаить дыхание.
Анализ показал, что внутри камня скрывался настоящий клад – опаловый кремнезем. Для обычного человека это может звучать не слишком впечатляюще, но для ученых это было сродни находке сокровищ пиратов.


Дело в том, что опаловый кремнезем формируется в очень специфических условиях – в глубоководных гидротермальных жерлах. Проще говоря, этот камень когда-то лежал на дне океана, омываемый потоками горячей воды, бьющей из трещин в марсианской коре.
"Невинный Свидетель" стал одним из первых весомых доказательств того, что когда-то на Марсе действительно была вода. И не просто лужицы или небольшие озера, а настоящие океаны, покрывавшие значительную часть планеты.

Это открытие заставило ученых по-новому взглянуть на историю Марса. Если на планете были океаны, значит, когда-то там могла существовать и жизнь...
Открытие "Невинного Свидетеля" маленьким, но гордым марсоходом "Спирит", миссия которого завершилась 25 мая 2011 года, стало поворотным моментом в изучении Красной планеты. Это находка проложила путь к новым, более глубоким исследованиям марсианского прошлого.
Сегодня дело "Спирита" продолжают его более совершенные собратья – марсоходы Curiosity и Perseverance. Они, вооруженные передовыми научными инструментами, неустанно собирают данные, помогающие ученым воссоздать историю Марса.

Благодаря этим исследованиям, у нас теперь практически нет сомнений в том, что в далеком прошлом Марс был совершенно иным миром. Планета обладала плотной атмосферой, на ее поверхности бурлили реки, простирались глубокие озера и плескались огромные океаны. Марс прошлого разительно отличался от той холодной, сухой пустыни, которую мы видим сегодня.
Однако, несмотря на все эти открытия, один важный вопрос остается без ответа: была ли когда-нибудь жизнь на Марсе? Или, может быть, она существует там и сейчас, скрываясь от наших глаз? Эта загадка продолжает волновать умы ученых и вдохновлять новые миссии.
Так, маленький камень, случайно раздавленный "Спиритом", не только раскрыл тайны марсианского прошлого, но и подтолкнул нас к новым захватывающим исследованиям. Кто знает, какие еще удивительные открытия ждут нас на Красной планете?
На нем можно увидеть скопление Персея. Оно расположено на расстоянии 240 млн световых и является одним из самых массивных объектов в ближайшей Вселенной. Скопление состоит из тысяч галактик.
В центре снимка доминирует эллиптическая галактика NGC 1270. Она в основном населена старыми звездами и в ней почти прекратились процессы звездообразования. Тем не менее, ее нельзя назвать тихой гаванью. В сердце NGC 1270 находится сверхмассивная черная дыра, которая по-прежнему активно поглощает вещество. По оценкам астрономов, ее масса в 12 млрд раз превышает массу Солнца. Для сравнения, масса черной дыры в центре Млечного пути всего 4 млн солнечных.
Объекты, вроде скопления Персея, часто используют для иллюстрации существования темной материи. Его наблюдаемая масса намного меньше необходимой для того, что удерживать галактики от разлетания. Следовательно, во Вселенной должна существовать некая скрытая масса, чья гравитация удерживает их воедино.

Галактика Боде, 1910 год

Спиральная галактика Игла, 1910 год

Туманность Лагуна, 1919 год

Туманность "Конская голова", 1920 год

Эдвин Хаббл у 100-дюймового телескопа Хукера в калифорнийской обсерватории Маунт-Вилсон.

Галактика Андромеды, 1925 год

Галактика Андромеды, 1925 г.

Звёздное скопление Плеяды, 1932 год

Стена Лебедя, туманность Северная Америка в созвездии Лебедя, 1910 г.

Комментарии