Неземной телеграм / Астроном Сурдин
СтатистикаНовости изучения Вселенной от редакции "Неземного подкаста". И комментарии астронома Владимира Сурдина. Реклама: @anyaadss Лекции В.Г. Сурдина: @tuk_tuk_tuk РКН: https://knd.gov.ru/license?id=6770527a96de59064d5a1250®istryType=bloggersPermission
- Последний пост
- 13:43
- Последнее чтение
- 11:52
- Постов за неделю
- 15
- Всего постов
- 30
- Тип
- открытый
- Язык
- русский
- Категория
- Новости и СМИ
- В каталоге с
- 12 авг.
- 1/24сутки в ленте
- 20 754
- 1/48двое суток
- 23 784
- 1/72трое суток
- 25 651
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
Лёд на Луне будут искать по лунотрясениям Геологи из Университета Мэриленда, предложили способ найти лунную воду там, где её не разглядеть ни на одном снимке, — с помощью сейсмических волн. Зачем это нужно, понятно. Будущим лунным базам требуется вода, а из неё же получают кислород и ракетное топливо. Везти всё это с Земли дорого и неэффективно. Беда в том, что большинство возможных залежей льда просто не видны с орбиты. Идея работы простая и красивая. Сейсмическая волна идёт через разные материалы с разной скоростью — всё зависит от плотности и упругости среды. Если на пути попадается участок с большим количеством льда, волна разгоняется в два-три раза сильнее, чем в обычном грунте или песке. А на границе с жёстким плотным материалом она частично отражается, и это отражение выдаёт дополнительные характеристики скрытого льда. Проверяли тремя способами сразу. Взяли вулканическую породу из Аризоны — если её измельчить, получается почти точный аналог лунной пыли. Породу заморозили и просветили рентгеном, чтобы посмотреть, как именно лёд устраивается между зёрнами. Оказалось, он работает как цемент, заполняя поровое пространство. Дальше построили температурные модели полярных областей, где древние залежи льда, похоже, лежат нетронутыми солнечным светом. И наконец прогнали компьютерные симуляции слабых лунотрясений. Все три подхода оставили в данных очень явные следы льда. Масштаб задачи такой: спектроскопия даёт от 100 до 400 миллиграммов воды на грамм лунного грунта. Осталось понять, где эти запасы достаточно концентрированы, чтобы их разумно было добывать для «Артемиды» и других миссий. Проверить метод будет на чём. Китайская Chang'e-7 повезёт сейсмометр, способный искать лёд в районе посадки у кратера Шеклтон. @nezemnoy_telegram
«Большой взрыв» продлил жизнь «Вояджеру-2» Инженеры NASA провели операцию, которую сами назвали Big Bang, и выторговали у аппарата 1977 года выпуска ещё один год научной работы. Команды на “ремонт” ушли почти за 21 миллиард километров — примерно столько сейчас между нами и зондом. Суть проблемы вот в чём. Питается «Вояджер-2» от радиоизотопного термоэлектрического генератора: тепло распадающегося плутония превращается в электричество. Плутоний неумолимо выгорает, и каждый год аппарат теряет около 4 ватт мощности. Немного — но у зонда и запаса-то почти не осталось. Отсюда медленная ампутация. На старте на борту работали десять научных приборов. Сегодня их три: остальные пришлось отключить, чтобы хватало энергии. Без нынешней доработки NASA пришлось бы попрощаться ещё с одним инструментом уже в этом году. Что сделали инженеры: одновременно отключили часть энергоёмких устройств и заменили их менее прожорливыми аналогами. Отдельная головная боль — тепло. Аппарат нужно было удержать достаточно тёплым, чтобы он вообще продолжал работать после всех отключений. План сработал, и три уцелевших прибора доживут как минимум до следующего года. Заодно стоит вспомнить, ради чего всё это. «Вояджер-2» стартовал за пару недель до своего близнеца, добрался до Юпитера в 1979-м и за следующее десятилетие обошёл все газовые гиганты Солнечной системы. В 2018 году он вышел в межзвёздное пространство и с тех пор передаёт данные о плотности и температуре плазмы за пределами гелиосферы — пузыря, который Солнце надувает вокруг себя и своих планет. Почти полвека в пути. И всё ещё на связи! @nezemnoy_telegram
видео или голосовое, без подписи
видео или голосовое, без подписи
видео или голосовое, без подписи
видео или голосовое, без подписи
видео или голосовое, без подписи
видео или голосовое, без подписи
видео или голосовое, без подписи
Затмение 12 августа: снимки со всего мира Вчера мы писали про это затмение заранее — теперь пришло время посмотреть, что из него получилось. Кадры собрались по всей полосе. Луна отбрасывает две тени: узкую полную, умбру, и широкую полутень. В умбру попадает лишь пара сотен километров земной поверхности — и только там Солнце исчезает целиком, обнажая корону. Вчера эта полоса прошла по северу России, Гренландии, Исландии, Португалии и Испании. Всё остальное — полутень. Солнце превратилось в аккуратный серп: в крупных городах Западной Европы диск закрылся на 85–95%. Для континентальной Европы полная фаза случилась впервые с 1999 года. Следующее полное затмение пройдёт 2 августа 2027 года по югу Испании и Северной Африке. @nezemnoy_telegram
Сегодня Луна закроет Солнце Полное солнечное затмение 12 августа — единственное в этом году. Полоса тени пойдёт нетипичным маршрутом: не привычной дорогой на восток, а дугой через приполярную область. Начинается всё у нас. В 19:58 мск лунная тень коснётся Земли у северо-восточного берега Таймыра — берег Прончищева, море Лаптевых. Место безлюдное, Солнце висит у самого горизонта в полярный день, а по местному времени там почти ровно полночь. Полная фаза длится около полутора минут. Дальше тень проходит примерно в сотне километров от Северного полюса, спускается вдоль восточного побережья Гренландии и в 20:46 мск достигает максимума у Исландии: 2 минуты 18 секунд темноты при ширине полосы 294 километра. Рейкьявику достанется около минуты. К 21:27–21:32 мск тень доберётся до севера Испании и Балеарских островов, а в 21:34 мск сойдёт с Земли в Средиземном море. Весь путь через планету — примерно полтора часа. Что увидят в России. Северо-западу повезло больше всех: в Мурманске максимальная фаза 0,84 в 20:37 мск, в Архангельске 0,83 в 20:40, в Петербурге 0,83 в 20:51, в Калининграде 0,85 в 21:02 мск. Фаза здесь — доля диаметра диска, в пересчёте на площадь это около 79% закрытого Солнца. Важная оговорка: везде, кроме Мурманска, максимум приходится ровно на закат. Нужен полностью открытый северо-западный горизонт, иначе самое интересное пройдёт мимо. Москве не повезло. Затмение начнётся около 20:04 мск, а в 20:12 Солнце сядет. Луна успеет откусить лишь край диска — и на этом всё. Где смотреть онлайн, время московское: 🔹20:00 — «Роскосмос» и Яндекс Погода из «Лахта Центра» в Петербурге 🔹20:15 — NASA Live 🔹20:30 — ESA из обсерватории Хавалямбре в Испании, полная фаза там в 21:31 Следующее полное затмение в России — 2033 год на Чукотке. Европейская часть страны ждёт своей очереди до 2061-го. @nezemnoy_telegram
Марсианский камень из «слепой» эпохи Марсианские метеориты попадают к нам единственным способом: что-то крупное бьёт по планете, и обломки уходят в космос. Всего таких камней найдено около четырёхсот — и по времени они распределены крайне неравномерно. Самая многочисленная группа марсианских магматических пород называется шерготтитами. Почти все датированные образцы моложе 600 миллионов лет. Следующие по возрасту — сразу 2,4 миллиарда. Между этими отметками зияет провал примерно в два миллиарда лет, и о магматической жизни Марса в этот период у геологов не было ни одного шерготтита. Теперь есть. Учёные Бостонского колледжа изучили метеорит NWA 13441, найденный в Алжире в 2019 году, и определили его возраст — 1,273 миллиарда лет. Ровно в середину провала. Ключом стал неодим — редкий элемент с семью изотопами. Изотопный состав неодима в образце совпал с исходным составом Солнечной системы, тем, что зафиксирован в хондритах — древнейших несплавленных комках вещества возрастом 4,56 миллиарда лет. Среди шерготтитов такого не встречали никогда. Вывод получается сильный: какая-то часть глубоких недр Марса за миллиарды лет так и осталась нетронутой позднейшими планетарными процессами. Планета сформировалась стремительно — меньше чем через пять миллионов лет после рождения Солнечной системы, а тектоники плит, как на Земле, у неё нет. Вот первичный состав и законсервировался. @nezemnoy_telegram
Starlink стал научным прибором Спутники, запущенные ради интернета, неожиданно превратились в сеть атмосферных датчиков. Исследователи Киотского университета взяли данные об орбитах примерно 1200 аппаратов Starlink и построили первую в своём роде томографическую карту термосферы — на высоте около 482 километров. Логика здесь простая. На низкой орбите космос только кажется пустым: даже в сотнях километров над поверхностью остаются разрежённые частицы газа. Спутник сталкивается с ними, теряет скорость и понемногу проседает по высоте. Это торможение и есть измерительный сигнал — по нему можно судить, насколько плотен воздух в конкретной точке. Термосфера тянется примерно от 100 до 1000 километров, и больше 99% вещества там — электрически нейтральный газ. Ионосферу с её заряженными частицами (меньше процента от общей массы) давно научились изучать по радиосигналам, а вот нейтральные частицы почти не оставляют следов. Отсюда и вечный дефицит данных. Команда Мамору Ямамото взяла подробные записи об орбитах — и прикинула, как менялась энергия каждого аппарата. Дальше в ход пошла томография, тот самый математический аппарат, которым собирают медицинские снимки. Раньше отдельный аппарат давал показания только вдоль собственной траектории — узкая полоска вместо картины. Сотни спутников сразу дали двумерную карту плотности по широте и долготе. Результаты сошлись с независимыми измерениями европейских спутников SWARM. Если довести метод до режима, близкого к реальному времени, прогноз космической погоды и расчёт манёвров станут заметно надёжнее. @nezemnoy_telegram
видео или голосовое, без подписи
+1
Венера всё-таки жива Планету долго держали за геологический труп, и логика была понятная. Поверхность Венеры не разбита на тектонические плиты, как земная, — там сплошная цельная кора. Нет плит, нет движения, нет и тектоники. Условия тоже не располагали к оптимизму: атмосфера в 93 раза плотнее земной (давление примерно как на глубине 900 метров под водой) и 467 °C у поверхности — достаточно, чтобы плавился свинец. Новое исследование группы из ETH Zurich эту картину, кажется, изменяет. Венера не просто геологически активна — на ней хватает действующих вулканов. Главная улика это рифтовые долины: протяжённые низменности, которые образуются, когда кора расходится в стороны. Земной аналог — Восточно-Африканская рифтовая система, только на Венере такие структуры тянутся на тысячи километров. Команда впервые построила трёхмерную модель этих рифтов высокого разрешения. Раньше обходились в основном двумерными расчётами с упрощёнными допущениями о свойствах материала. Симуляции показали, что рифты расходятся заметно быстрее, чем считалось: от 3 до 10 сантиметров в год. По краям молодых рифтов вырастают широкие валы, рифтовые фланги. И у них есть встроенный «таймер»: после остановки движения фланги быстро проседают, и чем старше система, тем они ниже и положе. На Земле рельеф сглаживает эрозия, на Венере — релаксация коры. Модель сверили с реальностью: широкие высокие фланги действительно видны на снимках зонда Magellan, работавшего у планеты в девяностых. Судя по расчётам, часть рифтов могла сформироваться около 100 миллионов лет назад — по геологическим меркам почти вчера. Кстати, про Венеру и её необычные свойства, совсем недавно рассказывал Владимир Сурдин! Рекомендуем к просмотру! @nezemnoy_telegram
Что «Данури» разглядел на месте лунного удара Вчерашнюю историю про ступень Falcon 9, врезавшуюся в Луну, теперь можно посмотреть: появились первые изображения места падения. Снимал «Данури» — аппарат Корейского института аэрокосмических исследований. Он прошёл над районом столкновения вскоре после самого события в среду, и работал не одним кадром: несколько пролётов по лунной орбите, серия снимков, публикация в четверг. Ценность этой съёмки не столько в картинке, сколько в методе. Отличить свежий след от давнего по одиночному кадру практически невозможно — нужна точка отсчёта. Поэтому корейцы и собрали пару «до» и «после»: новый снимок от 5 августа 2026 года сопоставили с архивным кадром NASA, сделанным ещё 1 октября 2015-го. На сравнении разница очевидна. В точке удара поверхность заметно потемнела, ступень выбила кратер, а пыль и порода разлетелись по округе. История не закончена. На следующей неделе над местом падения должен пройти Lunar Reconnaissance Orbiter, орбитальный аппарат NASA. Тогда у нас появится второй независимый взгляд на этот кратер. @nezemnoy_telegram
Вода на Марсе пряталась в старых данных Иногда для открытия не нужна новая миссия — достаточно заново посмотреть на то, что двадцать лет лежит в архиве. Марсоход Spirit, работавший в кратере Гусева, вёз на борту мёссбауэровский спектрометр — прибор для минералогического анализа грунта, породы и пыли. По отдельности его замеры мало что доказывали: чувствительности не хватало, чтобы уверенно опознать минералы в совсем малых количествах. Паоло де Соуза из Университета Эдит Коуэн в Австралии потратил несколько лет, чтобы свести все эти измерения вместе и обработать иначе. И в общей массе проступила закономерность. Речь о двух минералах. Гематит — оксид железа, который образуется в присутствии жидкой воды, а ещё в вулканических условиях. Магнетит тоже железосодержащий и встречается как в вулканических, так и в осадочных породах — на Марсе его присутствие говорит о том, что вода и камень взаимодействовали. Кристаллический гематит нашёлся в обычной марсианской почве — в 32 непотревоженных точках Гусева. Этого никто не ожидал, а получился самый детальный профиль железосодержащих минералов марсианского грунта на сегодня. По словам де Соузы, такая распространённость минерала говорит не только о том, что вода была: значительные области планеты когда-то могли быть ею покрыты. Секрет в том, что слой пыли, который изучал Spirit, встречается по всему Марсу. Он формировался миллионы лет — ветровая эрозия, перепады температур, глобальные бури, растаскивающие материал на огромные расстояния. Всё это де Соузе пришлось учитывать в расчётах наравне с химическим выветриванием. Следующий шаг — применить тот же приём к данным Opportunity с Меридиановой равнины: там сотни измерений, которые тоже могут сложиться в общую картину. Попутно работа намекает будущим миссиям: спектрометры на борту нужны такие, чтобы вести долгие наблюдения грунта, а не короткие серии, на которые были рассчитаны приборы Spirit и Opportunity. @nezemnoy_telegram
Как космический мусор становится лунным кратером История этой ступени началась в январе 2025 года. Falcon 9 отправил к Луне сразу два частных посадочных аппарата — Blue Ghost компании Firefly и Resilience японской ispace — и вывел их на высокую околоземную орбиту, пересекающую лунную. Обычно верхнюю ступень потом уводят в атмосферу на сгорание, но на такой манёвр нужно топливо, а его почти не осталось. Четыре тонны железа остались в системе Земля — Луна. Дальше за дело взялась небесная механика. Орбита такого объекта неустойчива: её подтачивают притяжение Земли и Луны, а заодно давление солнечного излучения. В SpaceX так и объяснили — сочетание солнечной активности и гравитационных сил вывело ступень на траекторию к Луне. Финал наступил 5 августа, ступень врезалась в Луну. Скорость встречи — 8690 км/ч, примерно семь скоростей звука; по оценкам, кратер мог достичь 27 метров в диаметре. Самое ценное здесь не сам удар, а его химия. В обсерватории Лоуэлла в Аризоне уже поймали отклик: облако газа размером в несколько десятков километров, светившееся линиями натрия и лития, продержалось от пяти до десяти минут. Это вещество, выбитое из реголита и мгновенно перешедшее в газовую фазу, — редкая возможность заглянуть в состав поверхности вообще без посадки. Снимками занимаются два орбитальных аппарата: американский Lunar Reconnaissance Orbiter и прибор ShadowCam на корейском зонде Danuri. Задача — кадры места до и после. Сроки зависят от точки падения, освещения и того, когда орбита снова проведёт аппараты над этим районом. Кстати, это столкновение разобрал ещё до того, как оно случилось, Владимир Сурдин. Обязательно посмотрите ролик на канале! @nezemnoy_telegram
Кажется, нашли первую луну за пределами Солнечной системы Экзопланет открыто больше шести тысяч, а вот убедительно подтверждённой экзолуны нет ни одной. Астрономы охотятся за ними годами. Теперь появился первый серьёзный кандидат — и система, в которой его нашли, устроена весьма причудливо. Называется она CD-35 2722. В центре звезда примерно вдвое легче Солнца. Вокруг неё ходит коричневый карлик — объект слишком тяжёлый для планеты, но недостаточно тяжёлый, чтобы разжечься в звезду. А вокруг этого карлика вращается тело массой как минимум с Юпитер. Его и обнаружила команда Кевина Хоя, студента Европейской южной обсерватории, работающего в Чили. С терминологией тут беда, и авторы это честно признают. Формально объект достаточно массивен, чтобы считаться планетой. Но вокруг звезды он не обращается — он обращается вокруг того, кто обращается вокруг звезды. Такое «третье колесо» тянет назвать луной, хотя ничего общего с нашими каменными спутниками у него нет: это газовый гигант. В работе его аккуратно назвали экзосателлитом. Как вообще заметили? Напрямую увидеть не вышло. Использовали метод лучевых скоростей — тот самый, которым когда-то нашли первую планету у солнцеподобной звезды. Инструмент CRIRES+ на Очень большом телескопе ESO зафиксировал, что коричневый карлик едва заметно покачивается. Раскачивает его как раз невидимый спутник. Дальше в дело должен вступить Чрезвычайно большой телескоп с 39-метровым зеркалом — он сможет искать экзолуны поменьше. @nezemnoy_telegram
Заряд должен оказаться внутри Сценарий, при котором опасный астероид замечают за десятилетия до сближения, — самый удобный и, увы, не единственный. Если до встречи остались месяцы или пара лет, аккуратные методы отпадают: гравитационный буксир и кинетический удар просто не успеют накопить нужное отклонение. Насколько мало даёт кинетика, показала миссия NASA DART в 2022 году. Аппарат врезался в спутник астероида Диморф и изменил его скорость примерно на 2,7 миллиметра в секунду. За тридцать лет такая поправка уводит камень мимо Земли, за три месяца, к сожалению, нет. Специалисты Китайской академии технологии ракет-носителей (CALT) предлагают другое решение и настаивают: ядерный заряд, взорванный у поверхности, — расточительство. Отсюда идея группы под руководством Сяовэя Вана, которую авторы назвали подрывом с предварительной выемкой при пролёте. Работают два аппарата. Первый несёт тяжёлый металлический пенетратор (проникатель), который бьёт в астероид и выбивает воронку глубиной до тридцати метров. Второй через считаные секунды опускает в свежую полость трёхмегатонный заряд и подрывает его изнутри. Секрет в том, что заглублённый взрыв куда лучше передаёт энергию телу. Для километрового астероида такая схема меняет скорость на тридцать сантиметров в секунду и утраивает отклонение по сравнению с поверхностным подрывом. Тело около ста метров тот же заряд и вовсе обращает в безобидную пыль. @nezemnoy_telegram