Меркурий - маленькая черная точка чуть левее центра, на фоне огненного зарева

Сохраняй посты, комментируй и ставь оценки
На этом снимке запечатлён транзит Меркурия по солнечному диску, произошедший 9 мая 2016 года.




26 мая 1829 года произошёл один из самых героических эпизодов в истории русского флота - бой брига «Меркурий» под командованием капитан-лейтенанта Александра Ивановича Казарского с двумя турецкими линейными кораблями. Этот подвиг стал символом мужества и воинской доблести, о котором до сих пор вспоминают с гордостью.
В мае 1829 года, во время Русско-турецкой войны (1828–1829), бриг «Меркурий» выполнял разведывательные задачи в Чёрном море в составе небольшого отряда, куда входили также фрегаты «Штандарт» и «Орфей». Недалеко от Босфора русские корабли заметили турецкую эскадру из 18 судов. Командиры отряда приняли решение уходить к Севастополю, но «Меркурий», из-за слабого ветра, отстал и был настигнут двумя самыми крупными и быстроходными кораблями противника - 110-пушечным «Селимие» и 74-пушечным «Реал-беем».
«Меркурий» был двухмачтовым бригом, построенным в 1820 году. Он предназначался для разведки, посыльной службы и патрулирования. Его вооружение составляли 18 карронад (короткоствольных пушек) калибром 24 фунта, что делало его слабее даже одного из турецких кораблей, не говоря о двух. Низкие борта и небольшие размеры «Меркурия», которые обычно считались недостатком, в этом бою сыграли неожиданную роль: турецким канонирам было сложнее целиться в компактный бриг.
На борту «Меркурия» находилось 115 человек, включая офицеров. Когда стало ясно, что уйти от погони не удастся, Казарский собрал военный совет. По флотской традиции, младший по званию высказывался первым. Штурман Иван Прокофьев предложил принять бой, заявив: «Кораблю - сражаться до последнего, а если будет сбит рангоут или вода подступит к люкам - взорвать бриг». Это решение поддержали все члены экипажа, включая матросов.
Турецкие корабли, имея десятикратное превосходство в артиллерии (184 орудия против 18), попытались взять «Меркурий» в клещи. Казарский, используя вёсла и паруса, искусно маневрировал, не позволяя противнику занять позицию для бортового залпа. Он держал бриг чуть впереди турецких судов, чтобы их пушки, расположенные в бортовых казематах, не могли развернуться для прицельной стрельбы. Русские канониры сосредоточили огонь на такелаже и парусах врага, лишая их хода.
Первым вышел из строя «Селимие»: попадания в рангоут и паруса заставили его лечь в дрейф. «Реал-бей» продолжал преследование, но меткий выстрел с «Меркурия» повредил его грот-мачту, и паруса, упав, заблокировали носовые орудия. К полудню оба турецких корабля, получив серьёзные повреждения, прекратили погоню. «Меркурий», хотя и был изрешечён ядрами (22 пробоины в корпусе, 148 - в парусах и такелаже), сумел добраться до Севастополя.
Потери экипажа составили 4 убитых и 6 раненых, включая Казарского, получившего ранение в голову. За этот бой бриг был удостоен Георгиевского кормового флага - высшей награды для корабля в русском флоте. В приказе императора Николая I подчёркивалось: «Подвиг сей таков, что не находится другого ему подобного в морской истории». Капитан-лейтенант Казарский получил орден Святого Георгия IV степени и пожизненную пенсию, а все члены экипажа - награды и привилегии.
Имя «Меркурия» стало легендарным. В его честь на Черноморском флоте традиционно называли корабли «Память Меркурия». Подвиг вдохновил художников, включая Ивана Айвазовского, создавшего несколько полотен, запечатлевших бой. Английский историк Фред Томас Джейн позже писал: «Совершенно невозможно допустить, чтобы такое маленькое судно вывело из строя два линейных корабля» - но факты подтвердили: невозможное стало реальностью.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!
Она порождает периодические изменения миллиметрового излучения от диска

Астрономы обнаружили горячую точку, вращающуюся внутри аккреционного диска вокруг сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики. На объект указала синусоидальная периодическая модуляция излучения от диска, обнаруженная в данных наземного радиотелескопа ALMA. Препринт работы доступен на сайте arXiv.org.
Стрелец A* — компактный радиоисточник, связанный со сверхмассивной черной дырой в центре Млечного Пути, обладающей массой 4,29 миллиона масс Солнца. На ее существование сначала указали параметры движения звезд, а окончательно наличие черной дыры подтвердило изображение ее тени, полученное проектом EHT (Event Horizon Telescope).
Наблюдения за этой черной дырой, окруженной аккреционным диском, и ее окрестностями позволяют проверять предсказания Общей теории относительности и изучать физику аккреции вещества на черную дыру и механизмы ускорения частиц вблизи нее. Важную роль в исследованиях играет мониторинг переменности излучения от Стрельца А* на разных длинах волн, который позволяет определять геометрию внутренней части аккреционного диска и выявлять всплески темпа аккреции.
Группа астрономов во главе с Кадзуки Янагисавой (Kazuki Yanagisawa) из Университета Кэйо проанализировала данные наблюдений наземной системы радиотелескопов ALMA в миллиметровом диапазоне за Стрельцом А*, полученные в период с 2015 по 2022 год. Ученые искали в данных случаи периодической переменности излучения, которые указали бы на особенности структуры аккреционного диска вокруг черной дыры.

В ходе анализа данных ALMA за июль 2021 года обнаружилась редкая, но однозначная и когерентная синусоидальная модуляция потока излучения с периодом 52,28 минуты. Лучше всего такую переменность излучения объясняет модель горячей точки (локализованных пузырей очень горячей плазмы) внутри аккреционного диска, которая движется по орбите с радиусом в 4 гравитационных радиуса от черной дыры, при этом земной наблюдатель смотрит на диск под небольшим наклоном. Расчеты также показали, что на полученный результат мало влияют неопределенности, связанные с эффектами Общей теории относительности (например, искривление траекторий фотонов) и истинными размерами горячей точки.
Орбита горячей точки располагается за пределами самой внутренней устойчивой круговой орбиты и сопоставима с диаметром излучающего кольца на изображении тени черной дыры от EHT, а также согласуется с данными наблюдений телескопа VLT за Стрельцом А*. По мнению исследователей, это говорит о том, что возникающие в почти плоском аккреционном диске горячие точки могут играть ключевую роль в переменности излучения Стрельца А*.
Еще одним интересным открытием, сделанным в ходе наблюдений за переменностью излучения Стрельца А*, стало обнаружение вблизи черной дыры намагниченного облака плазмы.
Комментарии