Земля и Венера
"Солнечная система"
"Солнечная система". 2015 год.
Бумага, фломастеры, тушь. 600х800 мм.
Комета C/2021 A1 (Leonard): где и как можно будет ее наблюдать (видео)
Сегодня мы попытаемся рассказать Вам как можно проще о том, где сейчас на нашем небосводе можно увидеть, пожалуй, самую яркую комету уходящего 2021 года C/2021 A1 (Leonard), которую уже успели окрестить Большой Рождественской кометой.
Подробно останавливаться на том, что собой представляет комета C/2021 A1 (Leonard), как она была открыта и в честь кого названа, мы не будем. Цель нашего сегодняшнего видео как можно проще рассказать Вам о том, где, когда и как ее стоит искать на небосводе.
Пока что комета Леонарда оправдывает возложенные на нее надежды сотен и тысяч астрономов-любителей со всего мира в плане обещанного зрелища. Объект стабильно набирает яркость. С 19-й примерно звездной величины на момент своего открытия, к концу ноября он достиг с незначительными плюсами и минусами видимую звездную величину на уровне +7. При идеальных условиях наблюдения объекты с такой яркостью уже можно разглядеть в ночном небе даже невооруженным глазом. Однако тут при условиях ясной погоды в расчет стоит брать световое загрязнение больших городов, которое существенно нивелирует видимость. Поэтому здесь на помощь приходят простые телескопы и даже бинокли.
В первые дни декабря наблюдатели из Северного полушария, которые встанут на рассвете, примерно в 5:30 утра по своему местному времени, должны сосредоточиться на восточном небе примерно на полпути от горизонта до точки зенита. Для ориентира ищите звезды примерно 3-й величины Альфу Гончих Псов или Сердце Карла в созвездии Гончих Псов и Эту Волопаса или Муфрид в вытянутой ноге пастуха.
Так вот примерно посередине мнимого отрезка от Сердца Карла до Муфрида и стоит в первых числах декабря до 4 числа включительно искать комету Леонарда, которая на момент выхода этого видео имеет примерно 6-ю звездную величину с тенденциями к увеличению яркости.
Даже если Вы ничего и не увидите невооруженным глазом, то при наличии бинокля сможете различить даже хвост кометы. Предполагается, что 6 декабря примерно в 5 градусах от Арктура Вы сможете увидеть комету на уровне 5,5 звездной величины, может быть, даже получится ее разглядеть и без бинокля.
Комета будет смещаться по небосводу ниже к горизонту, двигаясь через поля созвездий Волопаса и Змеи. К утру 12 декабря яркость кометы Леонарда должна увеличиться до +4,3 звездной величины. Но в то же время в начале предрассветной темноты она будет находиться всего лишь на 10 градусов выше над восточным горизонтом где-то в районе границы созвездий Змеи, Змееносца и Геркулеса. Для ведома, Ваш сжатый кулак на вытянутой к небосводу руке составляет примерно также 10 градусов. Тут с яркими ориентирами не задалось. Попробуйте отыскать относительно яркую звезду примерно 2,6 звездной величины слегка красноватого цвета. Это будет Альфа Змеи, которую называют еще Сердцем Змеи (по латыни – Cor Serpentis). 12 декабря комета Леонард должна находиться примерно в 2 градусах к востоку от Альфы Змеи и ближе к горизонту.
17 декабря комету Леонарда можно будет наблюдать на 5 градусов или на пол вытянутого кулака ниже ослепительной Венеры очень низко к юго-западному горизонту примерно через час после захода Солнца.
Комета, вероятно, будет потеряна из виду, окончательно уйдя за горизонт Северного полушария, после Рождества, то есть примерно 25-26 декабря, а по факту в высоких и умеренных широтах и ранее того, достигнув еще до 20 декабря поля созвездия Стрелец и двигаясь далее к Микроскопу.
Отрытие
«Кассини-Гюйгенс»: 20 лет дружбы межпланетной станции и Сатурна
24 года назад, 15 октября 1997 года, с мыса Канаверал стартовала ракета-носитель «Титан IV-Б» с разгонным блоком «Центавр». Она вывела на орбиту межпланетную станцию «Кассини-Гюйгенс», которая отправилась в свой долгий путь к Сатурну. Совместный проект NASA, ESA и Итальянского космического агентства для исследования планеты Сатурн, его колец и спутников.
1 июля 2004 года станция вышла на орбиту Сатурна. 25 декабря аппарат «Гюйгенс» отделился от «Кассини» и спустя три недели вошёл в атмосферу Титана, успешно «прититанившись» на поверхность.
15 сентября 2017 года, после почти 20 лет работы, «Кассини» был планово направлен в атмосферу Сатурна, где зонд разрушился и сгорел. Всё это происходило в прямом эфире с трансляцией в социальных сетях (с задержкой на 83 минуты из-за дальности Сатурна).
Гаси огонь
Далёкий дом
Автор: Darius Puia (BakaArts)
Актуально
Танец Марса и Земли
Видео без звука
Бесконечность – не предел!
Ручная роспись Такая разная Земля
Детский рисунок
Пил чай и смотрел что же там дети собрались рисовать на асфалте мелом, отошёл, помыл посуду, вернулся и немного прифигел.
Солнечная система, с орбитами и верным расположением всех планет, жаль плохо видно, фоткал на сяоми.
С Днём Земли, товарищи! ;)
Астронавт
Станция «Космос-482» возвращается
(015/366) 15 декабря произошла первая мягкая посадка на другую планету
Недавно был пост про первую, но не очень удачную посадку на марс. А за год до посадки на марс, другая советская станция, Венера-7, совершила первую в истории человечества мягкую посадку на другую планету.
Потеря атмосферы планет вследствие их рассеяния в космическое пространство. Диссипация.
Диссипация атмосфер планет - потеря газов атмосферой планет вследствие их рассеяния в космическое пространство. Основным механизмом потери атмосферы является термальный — тепловое движение молекул, из-за которого молекулы газов, находящиеся в сильно разреженных внешних слоях атмосферы, приобретают скорость, превышающую критическую скорость ускользания, и поэтому могут уйти за пределы поля тяготения планеты.
В результате процесса рассеивания атмосферы в космосе, формируется планетарный ветер. Диссипация атмосферы имеет большое значение для планеты, так как при потере атмосферы на поверхности изменяется климат, в том числе снижается парниковый эффект — увеличиваются суточные и сезонные колебания температуры. Марс, имея меньшую, чем Земля, силу притяжения, из-за диссипации атмосферы потерял большую часть своей атмосферы и воды. Венера - без магнитного поля, но обладающая мощной, почти земной гравитацией, хорошо держит атмосферу, но почти вся вода была разложена ионизирующим излучением и потеряна.
Значение солнечного ветра.
Роль в процессе диссипации атмосферы играют масса планеты, состав атмосферы, расстояние до Солнца и уровень солнечной активности. Солнечный ветер может передавать свою кинетическую энергию частицам атмосферы, которые могут приобретать скорость достаточную для диссипации из атмосферы. Солнечный ветер, состоящий из ионов, отклоняется магнитосферой, т.к. заряженные частицы движутся вдоль магнитного поля. Таким образом, магнитосфера препятствует диссипации атмосферы планеты. Например, на Земле магнитосфера отклоняет солнечный ветер от планеты с эффективным радиусом порядка 10 радиусов Земли. Область отражения называется головной ударной волной.
Однако, в зависимости от размера планеты и состава атмосферы магнитосфера может и не определять диссипацию атмосферы. Например, Венера не имеет мощной магнитосферы. Её относительная близость к Солнцу напрямую влечет более плотный и мощный солнечный ветер, который мог бы сдуть атмосферу планеты полностью, как например на Меркурии, который не спасло даже наличие довольно существенного магнитного поля. Несмотря на это, атмосфера Венеры на 2 порядка плотнее атмосферы Земли.
Поскольку Венера и Марс не имеют магнитосферы для защиты атмосферы от солнечного ветра, солнечный свет и взаимодействие солнечного ветра с атмосферой планет вызывают ионизацию верхних слоев атмосферы. Ионизированные слои атмосферы, в свою очередь, индуцируют магнитный момент, который отражает солнечный ветер аналогично магнитосфере, ограничивая тем самым эффект солнечного ветра на верхние слои атмосферы радиусом 1.2-1.5 от радиуса планеты, т.е. на порядок ближе к поверхности по сравнению с магнитосферой Земли. Проходя эту область, которая называется головной ударной волной, солнечный ветер замедляется до звуковых скоростей[3]. Около поверхности давление солнечного ветра балансирует с давлением ионосферы, которая называется областью ионопаузы.
Потери атмосферы нашей планетой.
Земля постепенно теряет атмосферу в космос. Каждый день примерно 90 тонн материи покидает атмосферу нашей планеты и уходит в космическое пространство. Учитывая, что общий вес атмосферы Земли составляет 5 х 10^15 тонн, это не слишком большие потери, однако понимание причин и механизмов этого явления имеет большое значение для понимания аналогичных процессов на других планетах, в том числе потенциально обитаемых.
Магнитная обстановка в окрестностях Земли уже долгое время исследуется учеными при помощи миссии Европейского космического агентства Cluster, в состав которой входят четыре космических аппарата, запущенных в 2000 г. За более чем полтора десятилетия работы миссии с её помощью было собрано большое количество данных, которые позволили ученым глубоко проникнуть в суть явления постепенной потери Землей атмосферы в космос.
Согласно этим результатам существует два основных механизма потери Землей атмосферных газов. В основе первого из этих механизмов лежит центробежная сила, сообщающая ускорение ионам, движущимся близ полюсов нашей планеты, где магнитное поле Земли ослаблено. Ускоренные ионы выбрасываются в сторону магнитного хвоста нашей планеты, где они взаимодействуют с плазмой и возвращаются обратно, приобретая при этом относительно большие скорости. Такие возвратные высокоэнергетические частицы представляют угрозу для космических аппаратов и были неоднократно зарегистрированы при помощи спутников Cluster. Стоит отметить, что по этому механизму происходит потеря в основном тяжелых ионов, таких как ионы кислорода. Второй обнаруженный исследователями механизм связан с пересоединением линий магнитных полей Солнца и нашей планеты. По этому механизму в основном теряются в космос легкие ионы, такие как ионы водорода.