astronomy
8.78K subscribers
336 photos
17 videos
6 files
397 links
Подписывайтесь! Мысли о науке и космосе.

Чат: @astrochattt - обсуждаем астрономию тут
Download Telegram
Покорение космоса подарило нам огромное количество новых технологий: спутниковую мобильную связь, навигацию, спутниковый интернет и телевидение. Не говоря уже об ортопедических подушках, антипригарном покрытии, солнцезащитных очках и беспроводных шуруповёртах. Некоторые из этих технологий были и раньше, но получили распространение благодаря освоению космоса.

В честь Дня космонавтики образовательная платформа Нетология организует онлайн-экскурсию о том, как устроена жизнь космонавтов на орбитальной станции: чем они питаются, как ведут быт и как поддерживают гигиену.

Занятие пройдёт 28 апреля в 17:00. Проведёт его Павел Гайдук, старший научный сотрудник отдела научной популяризации московского Музея космонавтики.

Записывайтесь на занятие по ссылке → https://netolo.gy/gqc

#космическая #реклама
Класс! Явление параллакса в действии.

Именно с помощью явления смещения объекта из-за того, что на него смотрят под разным углом: в данном случае это Земля и аппарат «Новые Горизонты», расстояние между которыми - несколько миллиардов километров, и можно вычислить расстояние до этого объекта. И очень точно.

Ведь мы знаем расстояние до аппарата, с которого велась съёмка и знаем этот угол, на который произошло смещение на снимке, а значит, используя школьную тригонометрию, найдём расстояние, начертив треугольник со сторонами:

противолежащий катет у этому углу - расстояние между аппаратами. Прилежащий - это и будет расстояние между Землёй и этой звездой.


https://twitter.com/TodLauer/status/1383559895559983106
АКТИВНЫЕ АСТЕРОИДЫ

Ранее считалось, что кометы и астероиды - строго обособленные друг от друга классы небесных тел, но теперь понятно, что это не так. Многократно фиксировалось, как объекты на типичных астероидных орбитах вдруг показывали на снимках кому или хвост, то есть внешне выглядели как кометы.

Это активные астероиды, их открыто несколько десятков. Даже у Цереры - крупнейшего объекта в главном поясе - инфракрасные космические наблюдения позволили обнаружить сублимацию (испарение) околоповерхностного водяного льда; такое поведение типично для кометных ядер.

Впрочем, активность астероидов далеко не всегда объясняется сублимацией летучих веществ. Она может возникать из-за выброса пыли в результате взаимных столкновений (как было с астероидом (596) Шейла, который в 2010 году столкнулся с неизвестным ранее 35-м астероидом). Или из-за слишком быстрого вращения вокруг своей оси. По этой причине объект P/2013 R3, неоднократно наблюдавшийся космическим телескопом "Хаббл", разрушился полностью.
https://youtu.be/fMN2VxKfeZA крутая мини-лекция Штерна, кстати, там вторая часть есть, на канале Бориса Штерна.
https://twitter.com/nasaviz/status/1389272709947854848?s=21

Зонд НАСА Parker’s Solar Probe во время очередного пролёта Венеры в 2020 году зафиксировал естественный радиосигнал от верхних слоев атмосферы планеты - её ионосферы.

Первое близкое сближение с Солнцем произойдёт в конце 2024 года, расстояние составит около 6 миллионов километров, а пока зонд набирает скорость. Сейчас она составляет примерно 145 км/с, и дорастёт до почти 200 км/с.

Данный аудиошум - это результат преобразования радиосигнала в звук, который может слышать человек. Но если бы человек слышал радиоволны, то они бы звучали прямо так;).
#рекомендация

@ShklovskyStr

Название канала говорит само за себя, Иосиф Шкловский - советский астрофизик, который посвятил свою научную карьеру и жизнь поиску внеземного разума. Его знаменитая научно-популярная книга "Вселенная. Жизнь. Разум", наверное, лучшая из всех книг про космос, что издавались в СССР и в России. Если вы ещё не читали её - обязательно сделайте это. Кстати, Владимир Сурдин является учеником Шкловского.

А вот автор этого канала - Вячеслав Авдеев - не просто фанат Шкловского, но и его коллега, в прямом смысле этого слова, так как трудится в Астрокосмическом центре ФИАН, в этом институте был кабинет профессора Шкловского и я даже как-то проходил мимо него. К сожалению, он был заперт, поэтому мне не удалось попасть внутрь.

Подписывайтесь на канал, к тому же Вячеслав отличный ютуб-канал ведёт по разным вопросам в астрономии и космических исследованиях.
С днём астрономии всех! Ура!
Интересная заметка о китайском марсоходе, который совсем недавно примарсился;) на Марс!
​​Редактор сайта «Новости космонавтики» объясняет, почему третий день нет фотографий с китайского марсохода. Ниже полная цитата Игоря Лисова:

«Ну так вот, о «Чжужуне»

Все помнят, что с вращением планеты точка посадки уходила за горизонт через два часа после касания? А на первый сеанс связи вообще отводилось всего 20 минут, причем за это время ровер мог передать максимум 10 кадров информации. И разработчикам пришлось проявить изобретательность, чтобы не растратить их на настройку, синхронизацию и т.д. и все же передать наиболее важную информацию о состоянии «Чжужуна». Собственно, поэтому и сообщение о посадке задержалось более чем на час.
И вообще надо осознавать, что радиоканал с Марса у Китая очень хиленький. Не время обсуждать, почему так, примем как данность. Поэтому:

(1) Ровер может передавать прямо на Землю в X-диапазоне через маленькую (около 40 см) остронаправленную антенну. Малая площадь антенны и ограничения по мощности сигнала приводят к тому, что скорость передачи составляет 16 бит/с. Да, два байта в секунду и килобайт за восемь минут, вы правильно поняли. За отсутствием в момент первого сеанса информации о фактической орбите «Тяньвэня» возможность ретрансляции не рассматривается.

(2) Ровер может передавать информацию на спутник Марса с дальнейшей ретрансляцией на Землю. Либо через ту же антенну в X-диапазоне на «Тяньвэнь», либо через отдельный канал УКВ-диапазона. В последнем случае помимо китайского аппарата информацию может принимать и ретранслировать европейский Mars Express. Ему, правда, уже 18 лет от роду, но – работает.

Передатчик X-диапазона благодаря остронаправленной антенне добивает и до апоцентра орбиты спутника, и в это время его лучше всего и использовать, чтобы не крутить антенну слишком быстро и на слишком большие углы. Но апоцентр не должен быть слишком высоким – 59000 км не годится, нужно в несколько раз меньше. Поэтому в план полета заложена коррекция орбиты «Тяньвэня» во втором перицентре орбиты, то есть через двое суток после посадки, со снижением апоцентра до примерно 15000 км, а периода – до 8.2 часа, то есть до одной трети марсианских суток. При этом раз в три витка спутник будет проходить над местом посадки в перицентре, а посередине между этими моментами – оказываться над ним в апоцентре.
При этих условиях канал X-диапазона обеспечивает скорость 32 кбит/с и передает 50 Мбит данных за 25-минутный сеанс. Мало того, что его продолжительность ограничена по питанию – по той же причине использовать этот режим можно не ежесуточно, а только раз в трое суток.

Неудивительно, что УКВ-канал ретрансляции считается основным, а канал X-диапазона – запасным.
УКВ-передатчик с его неподвижной плоской антенной имеет ограниченную дальность и может работать только со спутником вблизи перицентра орбиты, в окошке продолжительностью 8-10 минут. Скорость при этом достигает 38-40 кбит/с, а объем передаваемой за сеанс информации – 20 Мбит. Раз в сутки, напомним.

Ну а теперь практическая сторона дела.
Сразу после посадки «Чжужун» передает напрямую эти самые 20 минут критически важной информации в объеме пары-тройки килобайт. Ни о каких картинках, разумеется, не может быть и речи. Через 14 часов после посадки он снова выходит на видимую с Земли сторону Марса и может какое-то (неизвестное нам) время вещать на скорости 16 бит/с. Понятно, что снимков и панорам от этого не прибавится.
«Тяньвэнь» ушел на высокий эллипс и для ретрансляции недоступен. В перицентре первого витка он проводит коррекцию, так что утреннего сеанса 17 у нас тоже нет. После маневра надо аккуратно промерить орбиту «Тяньвэня» и заложить ее параметры (или расписание сеансов) в память бортового компа ровера – без этого он не будет знать, куда наводить антенну X-диапазона. Полутора витков для этого может оказаться мало, так что использовать подъем «Тяньвэня» в апоцентр вечером 17 мая тоже не получится.

Что же в итоге? Оказывается, первая реальная возможность провести сеанс с ретрансляцией будет утром 18 мая в УКВ-диапазоне. Вот тогда Земля имеет шанс получить первые 20 Мбит данных. Картинки две-три среднего качества влезет, пожалуй».
Круто - Старлинк
Forwarded from Северо-Запад. МБХ медиа
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
В небе над Калининградом местный житель Андрей Сидоров снял на видео пролет спутников Starlink L26 Илона Маска.

Напомним, Starlink является спутниковой системой SpaceX, которая обещает обеспечить высокоскоростной доступ в интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или вовсе недоступным

@mbknorthwest
СТАРТ СЕЗОНА СЕРЕБРА

На снимках спутника NASA AIM от 20 мая зафиксированы первые серебристые облака сезона в северном полушарии. Это, тонкие, полупрозрачные (и совсем не различимые днём) облака возникают в области мезопаузы на высотах 75-85 км и являются самыми высокими в земной атмосфере; кристаллики водяного льда конденсируются на частицах метеорной пыли. Они появляются только летом (с мая по август), т.к. именно сейчас в мезопаузе холоднее всего.

Наблюдатели с разных стран уже сообщают о своих наблюдениях этих облаков. Чтобы увидеть их, нужно смотреть на север во время навигационных сумерек: яркие, подсвеченные солнцем облака наблюдаются на сумеречном небе и легко отличимы от своих тёмных "собратьев", остающихся в тени.

Самое интересное, что первое "серебро" появилось лишь в конце XIX века. Возникновение этого явления может быть связано с промышленной революцией и глобальным потеплением климата.

Актуальный снимок AIM