ym104432846
Вставьте ссылку на видео из Youtube, Rutube, VK видео
Задайте вопрос по видео
Что вас интересует?
00:01:25
Транспортировка антиматерии:
  • 1. Перевозка антиматерии (антиматериальных частиц, в частности 92 антипротонов) осуществлялась на грузовике для проведения экспериментов вдали от места производства
  • 2. Антиматерия производится в ЦЕРН путем столкновения пучков протонов с металлом, после чего антипротоны замедляются и попадают в электромагнитную ловушку
  • 3. Аннигиляция антиматерии с обычной материей сопровождается выделением энергии в форме гамма-излучения, что делает работу с антиматерией сложной и опасной
00:03:54
Загадка барионной асимметрии:
  • Обсуждается проблема возникновения барионной асимметрии во Вселенной, когда обычное вещество преобладает над антивеществом
  • В статье предлагается гипотеза, объясняющая возникновение асимметрии наличием черных дыр, поглощающих антивещество
  • Автор статьи Никодим Поплавский поддерживает теорию множественности вселенных, где наша вселенная могла возникнуть вследствие взаимодействия с другой вселенной
00:06:28
Первичные черные дыры и их влияние на асимметрию:
  • Рассматривается гипотеза о существовании первичных чёрных дыр в ранней Вселенной, возникших вследствие неравномерностей плотности
  • Предлагается версия, согласно которой первичные чёрные дыры могли притягивать и накапливать большее количество антивещества из-за различий в скорости движения античастиц
  • Обсуждается возможность страхования жилья от повреждений, вызванных природными катаклизмами, включая падение метеоритов, через сервис онлайн-страхования
00:10:46
Разворот кометы Атласа:
  • Учёные зафиксировали изменение скорости вращения ядра кометы 41P/Tuttle-Jacobini-Kresak, начиная с марта 2017 года (замедление), затем в декабре произошло ускорение вращения
  • Замедление вращения ядра кометы предположительно связано с выбросами газа и пыли, возникающими при приближении кометы к Солнцу, что влияет на её траекторию и характер вращения
  • Наиболее вероятной причиной изменений в поведении кометы считается разворот направления вращения её ядра, вызванный воздействием реактивных струй газов и пыли
00:20:54
Переменная звезда гамма Кассиопеи:
  • Звезда гамма Кассиопеи проявляет необычное поведение, связанное с периодическими изменениями светимости, что привлекает внимание учёных
  • Итальянский астроном Анджело Секки впервые заметил необычные спектральные характеристики звезды гамма Кассиопеи в 1866 году
  • Современные исследования предполагают, что рентгеновское излучение звезды гамма Кассиопеи связано с наличием невидимого компаньона (белым карликом), взаимодействующим с диском вещества вокруг главной звезды
00:34:32
Фотографии и наблюдения миссии Артемида 2:
  • Опубликованы качественные картинки Луны, ранее отсутствовавшие в трансляции
  • Созданы две основные галереи изображений миссии «Джорни ту зе мун» и НАСА
  • Представлены возможности скачивания фотографий высокого разрешения с указанием технических характеристик снимков
00:38:06
Новые рекорды миссии Артемида 2:
  • Экипаж миссии Артемида-2 установил новый рекорд максимального удаления от Земли (406771 км)
  • Экипаж впервые увидел ранее невидимые людьми области обратной стороны Луны
  • Астронавты заметили небольшие цветовые оттенки на Луне, которые невозможно заметить на обычных фотографиях
00:50:21
Возможности лунной орбитальной станции:
  • NASA отказались от планов по созданию лунной орбитальной станции Lunar Gateway
  • Вместо этого участники проекта сосредоточатся на миссии Артемида и создании инфраструктуры на поверхности Луны
  • NASA планируют запуск космического аппарата с ядерным двигателем (Skyfall), который доставит на Марс несколько мини-вертолётов
0: Чёрные дыры могли сожрать всю антиматерию учёные впервые увидели, как комета внезапно развернулась разгадана загадка, звезды, которой учёные не могли найти ответ более 50 лет, кроме этого.
1: Конечно, поговорим об артемиде 2 и много ещё о чем интересном в новом, 204 выпуске астрооборудование. Вы на канале космос просто друзья, из того, что первые фотографии, данные после облёта экипажем артемиды 2 луны были опубликованы уже.
2: После того, как я снял основную часть видео по своему расписанию, мне пришлось про артемиду доснимать потом отдельно и получилось немного больше, чем я планировал. Поэтому я эту часть вставлю в конце видео. Но в любом случае вы можете посмотреть по тайм кодам, там все отмечено в
3: Какой части видео? Какая история? Ну и теперь обратно к видео.
4: Когда коллектив на победу это самые важные вещи.
5: Есть 1000 вадима Шипачева.
6: На этой фотографии мы видим вроде бы ничем не примечательный грузовичок, пока не присмотримся и не увидим надпись антиматерия в движении этот вроде бы будничный.
7: Кадр демонстрирует нам, можно сказать, историческое событие 1 в истории транспортировку антиматерии или антивещества. Мне в соцсетях попался пост с упоминанием этой истории, и там кто-то в комментариях написал что-то вроде а что?
8: Разве антиматерия существует и название у неё, конечно, действительно звучит как нечто из научной фантастики, но, как мы знаем, она очень даже существует, и вот её даже в грузовике везут, когда эта новость только появилась где-то в мире, возбудился.
9: 1 ден Браун делают это не просто так. Производится антиматерия в церне, там пучки протонов разгоняют и направляют в плотный металл. При столкновении формируются частицы, среди которых есть антипротоны с помощью электрических и магнит.
10: Полей. Их замедляют, захватывают и помещают в специальную электромагнитную ловушку. Для этого в церне есть специальный замедлитель антипротонов. У всех или почти всех частиц есть свои античастицы, я говорю.
11: Почти потому что допускается, что некоторые частицы могут, как бы быть собственными античастицами. Как мы знаем, античастицы являются почти точными копиями частиц, но, как правило, у них отличается какой-то параметр. Например, заряд противоположный.
12: У электрона отрицательный, у позитрона положительный, но есть нейтральные частицы, и у них нет заряда. И там отличается другой параметр. Наверное, самое известное свойство антиматерии это её взаимная аннигиляция с материей, когда частица встречается со
13: Свои античастицы, они уничтожаются, и при этом выделяется энергия в виде гаммы излучения. Поэтому с антиматерией так сложно работать. Все вокруг состоит из обычных частиц. И даже если мы и смогли получить какое-то количество антивещества в лаборатории,
14: Если не принять мер, это антивещество быстро встретится с веществом обычным и аннигилирует. Бояться этого не стоит, потому что производится в таких столкновениях очень малое количество антивещества. В общем, чтобы производимое в церне антивещество могло прожить
15: Дольше его помещают в специальную электромагнитную ловушку. Кстати, тут она тоже на грузовике изображена, а перевозили 92 антипротона для того, чтобы проводить эксперименты с антиматерией подальше от того места, где её производят.
16: Потому что там много экспериментального шума, в иных условиях можно будет проводить более точные измерения. 1 из главных загадок, связанных с антиматерией, это так называемая проблема барионной асимметрии. Это вообще 1 из главных проблем современной физики.
17: Я не раз о ней рассказывал, и это 2 причина после новости о транспортировке антивещества, по которой я сегодня о нём заговорил, появилась новая идея о том, как можно решить эту проблему барионной асимметрии. И вот статья об этом решении в 2
18: Словах, вспомним, в чем суть проблемы, и перейдём к новому решению. Мы видим, что все вокруг нас сделано из обычного вещества, и для нас это хорошо, потому что если бы его было намного больше, все бы вокруг повзрывалось к чёртовой бабушке.
19: Причём это не значит, что антивещества нет совсем, частицы антиматерии производятся не только искусственно в лабораториях, но и, естественно, в результате некоторых ядерных реакций я уже не раз приводил знаменитый пример с бананами, в которых содержится небольшое количество
20: Радиоактивного изотопа калий 40, который время от времени распадается, и в результате реакции распада появляется античастица электрона, позитрон, позитрон этот быстро аннигилирует. Но вы точно этого никогда не замечали, потому что в среднем 1
21: Банан производит 1 частицу антиматерии раз 75 минут. Это невообразимо мало. Так что бояться радиоактивных бананов точно не стоит. Тем не менее, чуть чуть антиматерии они производят. Проблема же заключается в том, что
22: Согласно современным теориям, на самых ранних этапах Вселенной вещество и антивещество должно было производиться в равных количествах, и если это было бы так, то ещё в начале Вселенной вещество переанли овало бы с антивеществом.
23: Ничего бы не осталось, кроме излучения, и не смогли бы появиться звезды планеты и мы с вами. Поэтому предполагается, что что-то вызвало небольшую асимметрию. По какой-то причине обычного вещества оказалось чуть больше. Из за чего?
24: Даже после того, как практически вся антиматерия с аннигилировала с обычным веществом, все равно осталось какое-то количество обычного вещества, из которого и сформировалось все, что мы видим вокруг, главный вопрос, по какой именно причине возникла
25: Асимметрия и новая статья предлагает достаточно смелую идею антиматерию сожрали чёрные дыры это, кстати, не 1 смелая идея автора никодима поплавского он ещё является сторонником идеи, что наша Вселенная может быть
26: Внутри чёрной дыры, а в других чёрных дырах тоже могут быть Вселенные. Ну а в новой истории с антиматерией логика достаточно замороченная. Во первых, для того, чтобы это сработало, нужно допустить существование пока исключительно гипотетических
27: Объектов, а именно первичных чёрных дыр. Напомню, что это идея о том, что опять же в ранней Вселенной, в первые мгновения, задолго до появления первых звёзд, небольшие неравномерности по плотности могли напрямую коллапсировать в чёрные дыры.
28: И чёрные дыры эти могли быть хоть микроскопическими, хоть огромными в сотни или даже 1000 масс солнца в теории такие чёрные дыры можно попытаться найти хотя бы по косвенным признакам, но пока этого сделано не было, пока есть неко.
29: Некоторые наблюдения, которые можно трактовать в пользу существования первичных чёрных дыр. Но это только трактовки. В общем, это 1 допущение в новом решении. Существование первичных чёрных дыр. Есть ещё 2 допущение, но о нём я
30: Скажу после того, как раскрою суть новой идеи, а история такая ранняя Вселенная, в равном количестве появляется материя и антиматерия, но ещё возникают первичные чёрные дыры идея в том, что первичные чёрные дыры могли.
31: Почтительно притягивать и поглощать больше антивещества. Почему? Потому что у античастиц чуть больше массы, они будут чуть медленнее и немного слабее сопротивляться притяжению чёрных дыр этого
32: Может хватить, чтобы создать небольшую асимметрию и сохранить достаточное количество вещества, чтобы смогли появиться мы, но наверняка немало. Кто из вас мог заметить дыру в этой логике? А с какой это стати? Масса античастиц больше разве я не сказал?
33: Что, как правило, отличается у них только заряд. Если мы заглянем в версию таблицы стандартной модели, где ещё добавлена антиматерия, мы увидим, что масса у частиц и у античастиц одинаковая. Вот тут и всплывает 2 допущение. Дело в том, что
34: То автор статьи рассматривает ситуацию в рамках неё обычных теорий, а использует расширенную версию общей теории относительности, теорию эйнштейна картана, и в рамках этой теории появляются некоторые факторы, из за которых
35: Масса частиц и их античастиц может немного отличаться, и если эта теория верна, то такой механизм может сработать. В общем, идея интересная, но не без оговорок, но ещё, кстати, сами по себе первичные чёрные дыры интересны тем, что одновремен
36: Менно являются кандидатами на роль тёмной материи, на роль зародышей сверхмассивных чёрных дыр, а теперь ещё и на роль виновников возникновения барионной асимметрии Вселенной. Шанс, что в тебя или в твой дом попадёт.
37: Что-то из космоса небольшой, но никогда не равен нулю. Это энн ходжес, которая показывает на дыру в потолке дыру, которую пробил метеорит, прилетевший из космоса, этот космический гость. Мало того, что крышу повредил потом он ещё
38: И отскочил от радиоприёмника, и ударил женщину в бедро. А в 2024 году в дом во флориде прилетел вот такой кусок, который оказался креплением с международной космической станции. Ко мне вот метеорит, конечно, не прилетал, но зато сосе.
39: Сверху топили, и даже не раз как-то захожу домой, а на полу вот такой слой воды на потолке пузырь, свежие обои, минус. И тут же начинает голова болеть о том, как со всем этим разбираться. Но сильно упростит жизнь в такой ситуации. Полис от
40: Страхование и в случае потопа, стихийного бедствия и даже метеорита, и не только страхование компенсирует затраты на ремонт и покупку вещей на себя, возьмут общение с соседями и урегулируют все вопросы застраховать и квартиру, и частный дом.
41: Можно онлайн всего за пару минут, даже без осмотра. Полис всего от 399 ₽ в месяц. Узнать все подробности и застраховать квартиру или дом можно в тест страховании по ссылке в описании.
42: Астрономы впервые увидели, как развернулась комета тут ребята, которые топили за то, что межзвёздная комета 3 i атлас является кораблём пришельцев, наверное, оживились, что все-таки она не покидает пределы нашей системы братья рептилоиды развернули.
43: Корабль и возвращаются к нам, но, к счастью или, к сожалению, инопланетное вторжение пока отменяется. Здесь история о другой комете, но это не делает её менее интересной. К тому же, вероятно, учёные действительно впервые пронаблюдали
44: Разворот кометы, разворот, конечно, не при движении по орбите, а разворот вращения ядра кометы, то есть комета, как и любое другое тело, вращалась вокруг своей оси в определённом направлении, потом остановилась и затем начала вращаться в
45: Обратную сторону, как это возможно и как астрономы смогли это определить во первых, о какой именно комете мы говорим речь о комете 41 p. Туттля джакобини кресака впервые она наблюдалась ещё в 1858 году.
46: У хоресом тутления лом, но позже ещё была независимо обнаружена мишелем джакобини и любером кресокопию ние с фамилиями всех 3 астрономов, но давайте для удобства будем называть её просто 41 p. Это.
47: Короткопериодическая комета, которая относится к семейству юпитера вообще изначально она, скорее всего, происходила из более далёких Уголков солнечной системы, из пояса коппера ледяные тела могут там сидеть миллиарды лет, однако какая-то нестабильно.
48: Например, столкновение 2 тел. Влияние гравитации нептуна могут запустить их во внутреннюю солнечную систему ближе к солнцу, а там на их орбиту может повлиять гравитационный доминатор юпитер. Собственно, это семейство комет, поэтому так и называется в резуль.
49: В результате ледяное тело оказывается на намного более короткой орбите, в передили которой, то есть в ближайшей к солнцу точке, может подбираться к нему достаточно близко, из за чего они уже демонстрируют кометную активность период кометы 41 p.
50: Достаточно короткий 5,4 года. Получается, что только с момента открытия комета сближалась с солнцем более 30 раз. Такой достаточно короткий период даёт возможность изучать эволюцию кометы, то как регулярное сближение со
51: Влияет на неё. И как она из за этого меняется, это у долгопериодических комет. Пойди отследи изменения, когда у них 1 в кавычках. Круг по орбите занимает более 200 лет и нам повезёт, если хотя бы 1 сближение с солнцем.
52: Кометы, мы заметим. А тут, пожалуйста, каждые 5 с небольшим лет появления эти регулярные и предсказуемые. Так что можно легко наблюдать такую комету сразу с нескольких обсерваторий. Собственно, такие наблюдения и позволили заметить странное.
53: Поведение кометы 41 p. Последнее сближение с солнцем было в 2022 году, но ключевые наблюдения, которые послужили основой для исследования вышедшего в журнале да astronomical journal, были сделаны во время позапрошлого появления кометы в 2017.
54: Этом году тогда наблюдение велось несколькими телескопами, среди которых был четырехметровый телескоп discovery в обсерватории лоуэлла, космический телескоп swift не тейлор, и, конечно же, телескоп хаббл автор статьи обратился.
55: К архивным наблюдениям хаббла этого появления кометы, и оказалось, что они подробно не анализировались, но он их и проанализировал, и ещё сравнил данные хаббла с данными других обсерваторий наблюдения делались в разное время, что позволяет отследить.
56: Изменения, если они есть и сделал весьма интересную Находку наблюдения телескопа swift показывали, что в марте 2017 года ядро кометы вращалось вокруг своей оси с определённой скоростью, но уже в мае этого же.
57: God наблюдения того же телескопа swift показали, что вращение ядра кометы замедлилось, насколько замедлилось примерно в 3 раза 1 оборот вокруг оси стал занимать более 50 часов, и это не конец истории, потому что.
58: То ключевыми здесь стали наблюдения именно хаббла. Но прежде чем мы к ним перейдём, тут есть такой нюанс. Откуда мы знаем, как быстро комета вращается? Вы все видели фотографии кометы, и я сам их фотографировал. Вот, например, комета леммон. Тут мы, конечно,
59: Видим не само ядро кометы, а её кому облако из пыли и Газа вокруг ядра кометы. Ну и плюс хвост. Если бы у нас ещё было что-то вроде вот таких радарных изображений астероидов, где разрешается само тело и видно его вращение. Но я
60: Комет таким образом, мы видели благодаря аппаратам, которые посещали кометы и снимали их с близкого расстояния комета 41 p. Небольшая размер её ядра около 1 километра в поперечнике даже haval не в состоянии получить снимки ядра кометы.
61: Так, чтобы на них была видна форма ядра и можно было бы отследить вращение, но тем не менее определить, как тело вращается, мы можем, даже если видим его лишь как точку, которая по факту занимает меньше пикселя на изображении. О подобном методе я говорил когда
62: Рассказывал о сплюснутой карликовой планете хаумеа и о 1 обнаруженном межзвёздном объекте омуамуа для этого нам нужно регулярно измерять яркость объекта, если бы объект был идеально ровным однотонным шариком, наблюдаемая нами яр.
63: Не менялась бы из за вращения вокруг оси, но комета к тому же такая небольшая. Тело не идеально ровное. В любом случае ядро имеет неправильную форму 1 ось у неё может быть длиннее, другая, короче, есть.
64: Различные неровности и так далее. В какой-то момент времени она повёрнута к нам. Так и тогда она отражает больше света, солнца и выглядит ярче. В другой момент. Вот так и мы видим меньшую площадь поверхности, меньше света, ниже яркость, серию
65: Наблюдение отмечаем на графике и получаем кривую блеска. У этой кривой блеска будут пики и спады. И на кривой мы можем заметить повторяющуюся картину и таким образом отследить 1 полный оборот вокруг оси и узнать, сколько он длится. Так было.
66: Измеренная скорость вращения кометы 41 p. Но теперь давайте вернёмся к тому, что происходило с кометой в 2017 году как мы уже выяснили, с марта до мая её вращение замедлилось в 3 раза, а наблюдения хаббла пришлись на декабрь этого же.
67: Года и внезапно вращение кометы ускорилось и вместо 50 часов достигло всего 17 чего чего, то есть она сначала замедлилась в 3 раза, а потом опять ускорилась примерно в те g3
68: Раза это как вообще не сложно догадаться, какой тут может быть механизм. Самое известное свойство комет это их активность. Они находятся на вытянутых орбитах и когда подбираются ближе к солнцу, нагреваются сильнее. Лёд переходит.
69: В газообразное состояние из поверхности ядра кометы вырываются выбросы Газа и пыли. Когда с кометы выбрасывается масса в определённом направлении, это не может не повлиять на её движение. Они действуют, по сути, как этакие ракетные двигатели. Это
70: Может изменить её траекторию движения по орбите, но ещё повлиять на характер вращения и при определённой конфигурации замедлить его. Теперь вспомним, что наблюдения телескопов показывают, что вращение ядра кометы вначале сильно замедлилось, а потом
71: Наоборот, ускорилось, чтобы вращение замедлилось выброс, возникший из за нагрева, должен быть направлен в противоположную сторону если этот поток вещества был активным достаточно долго, он мог замедлить вращение ядра кометы вплоть до полной.
72: Остановки. Но если после этого он оставался активным, то вращение уже начнётся в противоположную сторону. И получается, что ядро кометы буквально развернулось, можно ли наблюдение и кривые блеска объяснить как-то иначе. Ну, можно
73: Комета могла не развернуться, а замедлиться, а потом ускориться в изначальном направлении вращения для этого нам нужна уже не 1, а как минимум 2 струи в противоположных направлениях, появившиеся 1 за другой и обе.
74: Достаточно мощная, чтобы 1 сначала замедлила в 3 раза, a2 обратно ускорила в 3 раза вращение ядра, и автор статьи считает 1 сценарий с разворотом и выбросами в 1 направлении, более вероятным на это ещё намекает она.
75: Анализ Кривых блеска. То есть мы не можем со стопроцентной вероятностью утверждать, что разворот кометы был, но это более реалистичное объяснение тому поведению кометы, которое мы видим в наблюдениях телескопов, и подобный вероятный полный разворот астрономы зафикси
76: Впервые. Хотя ничего фантастического тут нет. И вполне вероятно, что такое происходит время от времени, особенно когда тело небольшое. Вот для того, чтобы развернуть целую планету, нужно по настоящему мощное событие переда
77: Привет, Венере. Ещё интересно, что на нынешней траектории комета может находиться не так уж и давно, примерно 1500 лет, но, возможно, ей осталось недолго. Подобное ускорение вращения может привести к тому, что ядро кометы не выдержит этого.
78: Её разорвёт на куски, а ведь когда-то, в семидесятых годах прошлого века, она даже становилась такой яркой, что была видна невооружённым глазом.
79: Мне кажется, когда исследования касаются каких-то космических объектов, которые мы можем сами увидеть, без особых усилий цепляют, особенно, например, я думаю, что ажиотаж вокруг возможного взрыва бетельгейзе был таким сильным не только из за вероятности светового.
80: Небесного шоу, но ещё потому, что саму звезду бетельгейзе мы все с вами видели много раз. В ночном небе в левом плече ориона. Событие сразу кажется более реальным, когда ты ассоциируешь с ним объект, который видел собственными глазами. И совсем другое дело.
81: Если речь о какой-то звезде, только с незапоминающимся каталожным наименованием, которое где-то далеко и которую ты никогда не видел, сегодняшняя история касается именно звезды, которую вы точно все видели, ну разве что вы никогда в жизни.
82: Не поднимали взоры на ночное звёздное небо, и тогда какими судьбами? Либо, если вы живёте на южном окончании Южной Америки, африки и Австралии и никогда в жизни оттуда не выезжали, я говорю о звезде гамма кассиопеи.
83: Она является частью известного астеризма, то есть легко различимой группы звёзд, который состоит из самых ярких звёзд созвездия кассиопеи и выглядит как буква w. Звезда гамма кассиопеи является центральной в этом астеризме.
84: Мы поднимаем глаза на небо, ясной ночью видим эту звезду, не придаём ей особого значения, а тем временем учёные уже десятки лет ломают голову над её странным поведением на глаз, конечно, этого странного поведения.
85: Особо не заметишь, хотя в определённых пределах его могут заметить и любители звезда переменная. Её светимость периодически меняется, причём достаточно значительно, и это могут отследить даже астрономы любители 1 странность этой звезды.
86: Отметили, ещё в 19 веке обнаружил её в 1866 году итальянский астроном анджело секки. Тогда уже существовала спектроскопия, и астроном изучал спектры звёзд. Он наблюдал звезду гамма кассиопея и
87: Заметил странную штуку в её спектре линии водорода были яркими, а не тёмными. Напомню пару основных моментов, когда мы регистрируем свет, если речь не о монохромном лазерном излучении, которое в идеале должно быть излучением с 1
88: Длинной волны. Но хотя на практике это, как правило, все равно не так. Ну так вот, от других источников, особенно природных, исходит излучение на множестве длин волн, если говорить о свете, видимом ещё, можно сказать, свет разного цвета, хотя тоже soul.
89: Излучает далеко не только узкую часть спектра, которую мы можем видеть своими глазами, но вообще по всему спектру, но и регистрируемый нами спектр может быть непрерывным также в нём могут присутствовать светлые линии и тёмные линии поглощения.
90: Свет звезды, который рождается в недрах, в термоядерных реакциях, по пути взаимодействует с веществом, например, в верхних слоях и в атмосфере звезды или вообще с каким-то скоплением вещества дальше от звезды свет этот вещество может поглощаться.
91: И тогда часть излучения до нас не доходит, и в спектре возникают пробелы, те самые тёмные линии. Поглощается только часть излучения, потому что-то, какое излучение поглощается, зависит от того, что это за вещество. Ведь как происходит поглощение погло.
92: Излучение электроны в атомах возьмём упрощённую модель атома. Электроны в атомах могут находиться не где угодно, а только на конкретных энергетических уровнях. Если электрон поглощает излучение, а значит, энергию, он пере.
93: Прыгивает на более высокий уровень, но поскольку уровни эти фиксированные, он может поглотить только излучение с определённой конкретной энергией и такой энергией обладает только излучение с определённой длиной волны или частотой. Вот и поглоща.
94: Не все излучение, а только то, длина волны которого способна заставить электроны в атомах вещества в этом скоплении вещества перепрыгнуть на более высокий уровень. Поэтому мы видим только отдельные тёмные линии и комбинации длин волн, которые поглоща
95: Определёнными атомами уникальны для всех химических элементов. Этим так и полезна спектроскопия, потому что она позволяет нам определить по этим линиям химический состав. Когда электрон перескочил на более высокий уровень, он приобрёл энергию и вечно
96: Он её не будет удерживать, в какой-то момент он её спонтанно сбросит, как опять же в виде излучения или фотона, тут можно подумать следующее как же так, если Ровно столько же излучения, сколько поглощается потом и излуч.
97: Получается, откуда мы тогда видим тёмные полосы, если сколько входит, столько и выходит, разве 1 не должно компенсировать другое, а тут хитрость в том, что до поглощения излучение летело в определённом направлении от источника света, но после поглоще.
98: Когда электроны возвращаются на более низкие энергетические уровни и излучают фотоны, они переизлучаются в случайных направлениях, какая-то часть этих фотонов все же отправляется в нашу сторону, но их будет намного меньше, чем в изначальном потоке света.
99: Вот и тёмные линии, но, как мы знаем, кроме спектра поглощения есть ещё и спектр излучения. Мы уже выяснили, что атомы могут испускать излучение, если они получили откуда-то энергию. И, допустим, мы направим телескоп не прямо на звезду, а на облако.
100: Газа, которая находится на каком-то расстоянии от звезды. Часть излучаемых фотонов от Газа будет доходить до нас, и мы будем фиксировать не такой спектр с небольшими пробелами, а наоборот, излучение только в этих пробелах в виде
101: Линий или линий излучения. В каких-то случаях мы можем получать разные комбинации. Так вот, как правило, линии водорода в спектре обычных звёзд представлены линиями поглощения, но почему-то при наблюдении звезды гамма кассиопеи были видны
102: Линии излучения вообще с линиями водорода есть ряд заморочек, несмотря на то, что звезды, да и вообще большая часть вещества Вселенной состоит из него, его следы не всегда явно проявляются в спектре, и зависит это от температуры звёзд.
103: К примеру, если звезда слишком горячая, то весь газ во внешних слоях будет ионизирован, то есть электроны будут оторваны от протонов в атомах водорода, и если электроны оторваны, то атом не сможет поглощать излучение, так как я это только что описал.
104: Исследования анджело секки сыграли важную роль для появления современной спектральной классификации я не ras показывал вот такую картинку классификации, и здесь у нас указаны основные типы звёзд o b, a, f, g, k и m, звезду гаммы.
105: Cassiopeia относят к особому типу б е или би и звёзд стоит уточнить, что звезда это не одиночная, у неё есть компаньоны, и сейчас мы говорим об основной звезде, би пишется большой, и это означает, что это
106: Массивная бело голубая звезда с массами от 2 целых 75, сотых до 18 масс солнца и с температурой поверхности от 10000 до 30000 кельвинов в градусах цельсия почти столько же нужно только вычесть.
107: 273 2 буква i в названии означает эмишен, то есть указывает на то самое странное свойство звезды, обнаруженное анджело секки учёные десятилетиями Ломали голову над тем, откуда исходит это дополнительное излучение и в итоге.
108: Пришли к выводу, что эти линии излучения приходят от диска вещества вокруг звезды звезды такого типа быстро вращаются и могут выбрасывать вещество, которое потом скапливается в аккреционном диске диск поглощает излучение звезды.
109: Переизлучает его, и часть излучения идёт в нашем направлении, и мы видим светлые линии излучения. Интересно, что эти диски могут появляться и исчезать со временем и так несколько раз. Это 1 из причин изменения наблюдаемой яркости.
110: Звезды, то есть её переменности, с этим вроде разобрались, но в семидесятых годах прошлого века появилась новая загадка, уверенное решение которой учёные смогли найти только сейчас об этом вышла статья в журнале астрономия и астрофизика с появле.
111: Рентгеновских телескопов учёные обнаружили рентгеновское излучение, исходящее от звезды гамма кассиопеи в самом факте наличия такого излучения ещё нет ничего странного, и наше солнце излучает по всему спектру, в том числе в рентгене, необычным.
112: Была мощность рентгеновского излучения, которая была в десятки раз выше, чем у других звёзд сравнимой массы, и было непонятно, что сияет так мощно в рентгене температура вещества, испускающего это излучение, должна была составлять 150000000.
113: Градусов. Со временем удалось найти несколько подобных звёзд, и их стали выделять в небольшую отдельную категорию переменных типа гаммы кассиопеи. За десятилетия возникали разные версии, потом они отметались, и в итоге остались 2 основные либо
114: Мощные магнитные поля самой основной массивной звезды взаимодействуют с веществом в диске вокруг звезды происходит пересоединение и возникает мощное излучение, либо в процессе задействован ещё 1 объект по мере того, как телескопы совершенствовались.
115: И появлялась возможность все более точно измерить движение звезды по небольшим колебаниям стало ясно, что у основной звезды, судя по всему, есть небольшой невидимый компаньон, или нейтронная звезда, или белый карлик вариант с нейтронной звездой не очень согласован.
116: С наблюдениями и оставалась версия с белым карликом массивный, но достаточно компактный белый карлик может перетягивать на себя вещество из диска у него, в свою очередь, образуется свой мини диск и дальше по линиям магнитного.
117: Поле вещество из диска отправляется к полюсам белого карлика, где невероятно сильно нагревается и испускает то самое аномально мощное рентгеновское излучение авторы новой статьи попытались проверить, какая из 2 версий может быть более правдоподобно.
118: Для этого они использовали более точные данные рентгеновской обсерватории. Эксрим и анализ данных показал, что источник рентгеновского излучения движется по орбите, то есть это указывает на то, что это должен быть невидимый компаньон основной звезды, который
119: Видимо, является белым карликом, а значит, гораздо более вероятен 1 из 2 последних сценариев сценарий с белым карликом. Так что, когда в следующий раз посмотрите на звёздное небо, найдёте там центральную звезду в астеризме кассиопеи, вспомните, что
120: Прямо сейчас там, судя по всему, происходит что-то такое.
121: Космическую подборку. Начнём, конечно, с события, которое нельзя не упомянуть. Ну что, друзья, артемида 2 полетела. Старт был ещё в ночь перед выходом моего предыдущего видео, но на ту неделю у меня приходился тематический выпуск, а не
122: К тому же до последнего момента мы не были уверены в том, что запуск не перенесут, например, из за погоды или по какой-то ещё причине, поэтому я освещал и продолжаю освещать миссию там, где можно быстрее реагировать на постоянно появляющиеся.
123: Детали и снимки в соцсетях. Я делал посты о членах экипажа. Плане миссии, публиковал ссылки на трекер, с помощью которого можно отслеживать, где находится в данный момент корабль орион и, конечно, появляющиеся новые фотографии или
124: Кадры с трансляции делал посты с разъяснением уже некоторых появившихся заблуждений. Максимальное сближение с луной по плану миссии на 6 день, и видео я снимаю до этого, но если после опубликуют новые кадры с близкого расстояния, я вставлю их на
125: Монтаже. Вот сейчас. Так, ну что, привет, я из прошлого, это я из будущего. Итак, снимки, о которых я говорил, уже опубликовали. И сейчас я ими с вами поделюсь. Хотя, возможно, вы их и так уже многие видели, но тем не менее
126: Ещё покажу пару интересных вещей и поделюсь полезными ссылками. Да, вы, наверное, обратили внимание, что сейчас я записываю видео вне в привычном формате, потому что по срокам просто до выклады
127: Видео, я бы не успел это сделать, поэтому я запишу его вот так, чуть более таком свободном режиме и без прописанного по каждому слову сценарию. Итак, я, наверное, как и многие из вас, в ночь с 6 на 7 активно следил за трансля.
128: От наса, если вы эту трансляцию смотрели, то знаете, что непосредственно во время вот этого ближайшего пролёта в течение окна, во время которого именно велись основные наблюдения при ближайшем пролёте, никаких ещё не публиковалось изображений?
129: Высокого качества. У нас с вами была только картинка с камер, которые установлены на корабле ореон, а именно на солнечных панелях установлены гоу про. Во первых, сигнал передаётся с расстояния сотни тысяч километров.
130: Плюс сами по себе эти камеры гоу про если вы хоть раз их в руках держали или их использовали, то прекрасно себя понимаете, что это за камеры, это широкоугольные камеры, даже, можно сказать, практически с рыбьим глазом. И, естественно, картинка на них такая вся вытянутая.
131: Объекты маленькие, поэтому, естественно, в комментариях не обошлось в интернете без огромного количества жалоб а чего луна такая маленькая, почему качество картинки такое плохое, но дело в том, что эта трансляция с go pro с.
132: Расстояние в сотни тысяч километров и канал как бы он не бесконечный. И помимо того, что все-таки велась в прямом эфире, трансляция, ещё и передавалась постоянно другая дополнительная необходимая информация. В общем, на трансляции мы видели всего
133: 1 картинку и, ну там с парой камер постоянно переключалось с немного отличающимся ракурсом и тем не менее, лично мне даже за этим было очень интересно наблюдать, потому что буквально было видно, как меняется визуально размер луны и в какой-то момент
134: Незадолго до максимального пролёта луна занимала уже практически весь экран, при том, что это съёмка на широкоугольную камеру астронавты не подлетали так близко к луне, как во время, например, миссии аполлон расстояние было несколько тысяч километро.
135: И я ещё скажу конкретно, какое было расстояние, потому что заранее точно этого расстояния было неизвестно с учётом разных факторов возможно, вы слышали, как nasa пытались дать объяснение того, как примерно для астронав.
136: Визуально была луна именно при наблюдении невооружённым глазом давали такое сравнение, что для них луна в максимальном сближении была как баскетбольный мяч на вытянутой руке можете взять мяч примерно себе представить, как это было, или даже глобус.
137: Luna для большей наглядности если у вас есть глобус луны схожего размера. Ну так вот, во время трансляции у нас не было никаких качественных картинок. Вот они теперь наконец то опубликованы и опубликовали их только на следующий день. И сейчас мы можем
138: Уже кое-что посмотреть. Я, естественно, сразу все это публиковал в соцсетях. И наверняка многие картинки вы уже видели, мы сейчас их все смотреть не будем. Я оставлю ссылки, естественно, в описании на вот эти галереи. Так что вы сами сможете все это
139: Посмотреть, скачать, поковыряться в этих картинках, если хотите, из того, что я использую, это 2 основные галереи. Вот галерея джорни ту зе мун. В данном случае она пока ещё не была обновлена. И вот эти последние кадры
140: Ещё сюда не добавили, но их сюда постепенно добавляют. И я думаю, те кадры, которые были опубликованы после максимального пролёта, их сюда тоже добавят, и ссылку я сюда оставлю в описании. Вполне возможно, когда это видео выйдет, уже здесь все это будет.
141: И сможете удобно это смотреть. Но у нас есть ещё 1 важная галерея. Это вообще основная галерея наса. Я её часто использую при подготовке видео. Здесь собраны вообще снимки, различные материалы по всем миссиям здесь
142: На главной странице этой галереи есть как бы в хронологическом порядке вот такая лента. И вот здесь мы, собственно, видим эти свежие фотографии. Единственное, что вот эта хронологическая лента, она здесь не листается дальше по страницам, только здесь отображается какое-то количество
143: Последних кадров. И если ещё что-то здесь на опубликуют вот эти кадры уедут вниз и они будут недоступны. Но здесь есть поиск. Если вы вобьёте здесь артимида 2 на английском, поставите, например, галочку только фотографии или видео
144: То здесь уже будет несколько страниц фотографий и вы, в общем то сможете найти все нужные фотографии. Почему я особенно вам говорю про эту галерею. Вот смотрите, прекрасный кадр захода земли и здесь у нас с вами
145: В отличие вот от этой галереи, вот я здесь щёлкнул по фотографии луны, здесь у нас есть кнопка скачать и все. У нас здесь только 1 единственный вариант качества. Иногда вот в этой галерее джон мун выкладывают
146: В оригинальном качестве, но не всегда в данном случае вот эта фотография у нас в разрешении 1920 на 1280. Здесь же у нас на кнопке скачать есть разные варианты, разные варианты по качеству и в том,
147: Числе оригинальное качество, то есть файл, я не знаю, что-то с ним делали или нет, но, по крайней мере, у него даже сохраняется экзиф информация, если вам, например, интересно, на какую камеру было сделано это фото.
148: С какими настройками, то вы можете именно скачать в оригинальном виде. Ну и к тому же большое разрешение, да, можете его там куда-нибудь на рабочий стол поставить, распечатать и в фотошопе, допустим, если он у вас есть, есть возможность посмотреть экзиф информацию, там это делается.
149: Через контрол шифт альт i. И здесь вот мы видим камера никон d5, видно какая объектив 80 400 миллиметров, выдержка исо в общем, вся информация это и в других программах тоже.
150: Можно сделать, но самое интересное, что вот именно в этой галерее, здесь просто есть кнопка показать экзив данные и здесь все данные по фотографии есть. Ну вдруг вы не доверяете, можете сами проверить. И здесь все это, конечно же,
151: Наблюдается. Если вы следили за трансляцией, то, возможно, вы в курсе основных событий именно вот этого ближайшего пролёта, да, в 2 словах, кстати, скажу о рекордах, которые уже были сделаны. Во первых, экипаж артемиды 2 поставил рекорд.
152: По максимальному удалению от земли предыдущий рекорд был чуть больше 400000 километров, там с копейками. В общем то, было заранее известно, что, скорее всего, они должны побить рекорд по расстоянию, но были небольшие неопределённости по тому, как
153: Именно далеко они залетят. Это зависело и от того, когда будет конкретно запуск. У нас с вами было несколько окон для запуска. И по тому, как будет проходить собственно полёт. Ну и теперь мы точно знаем, что рекорд был
154: Поставлен и теперь это 406771 километр, то есть экипаж артемиды 2 был так далеко от земли, как никто до них, а максимальное сближение с поверхностью луны у них было 6545.
155: 5 километров. Ещё экипаж артемиды 2 впервые увидели некоторые области обратной стороны луны, которые до этого не видели глаза человека. То есть мы, естественно, видели их на фотографиях. Например, благодаря таким орбитальным аппаратам, как элро.
156: И кому-то может это показаться странным, но, естественно, экипажи Аполлонов тоже облетали луну. Но так получается, что во время вот этих пролётов определённые области были не освещены солнцем. Пролёты их были
157: Гораздо ближе к поверхности. Поэтому они тоже могли не видеть каких-то областей. В общем, немалую часть поверхности луны люди впервые своими глазами увидели с земли, то мы, понятное дело, видимую. Стороны луны примерно 59% с учётом вибраций.
158: Видим все, но вот с другой стороны, которая от нас всегда отвёрнута, нет. И хоть мы их видели на снимках, но теперь вот эти области увидели люди, что, в общем, тоже круто. Если вы слушали трансляцию, то, возможно, вы обратили внимание, как
159: Астронавты восхищались тем, как выглядит терминатор, лунный терминатор это у нас с вами граница между освещённой и теневой стороной небесного тела и рельеф обрат.
160: Стороны луны отличается от рельефа той стороны луны, которая повёрнута к нам. И самые такие драматичные тени, они всегда рядом с терминатором. И поскольку вот эта обратная сторона луны, она вообще вся просто
161: Кратерах. Они постоянно восхищались тем, как она выглядит, насколько она вся испещрена вот этими кратерами. Какая она Неровная, как видно, такие отдельные островки света, да, в тени, когда
162: Да, более высокий рельеф поднимается, и мы это уже с вами теперь можем посмотреть на некоторых фотографиях. Возможно, к тому моменту, когда выйдет ролик, будет больше таких фотографий. Но вот пока есть у нас вот подобные сним.
163: И выглядит достаточно классно. Ещё астронавты говорили, что они своими глазами видели небольшие оттенки. Если вы были в последние пару дней в соцсетях, возможно, вы видели, заверусил фотографии цветной луны люди.
164: Писали о нет, луна, оказывается, цветная, и вместо того, чтобы показывать реальные снимки, сделанные в рамках миссии артемида 2, они показывали фотографии астрофотографов, на которых цвета усиливаются искусственно мне.
165: Настолько это Напрягло, что я даже сделал в соцсетях пост, где продемонстрировал, как я на примере своей фотографии усиливаю цвета, если это есть такое желание сделать, это не совсем то, что мы видим на вот этих заверусил фотографиях, но тем не менее,
166: Мне удалось вытащить какую-то часть цвета. То есть мы видим здесь такие чуть чуть бордовые, коричневатые, голубые оттенки жёлтые, там делается это немного другими методами, но суть примерно та же самая, то есть эти цвета, они настоящие, но они очень, очень слабенькие, эти оттенки для того, чтоб
167: Их было видно, так как на этих фотографиях нужно многократно, многократно, грубо говоря, усиливать насыщенность, и тем не менее во время трансляции астронавты говорили, что именно глазами они могли видеть небольшие оттенки, коричневатые и даже интересно.
168: Зеленоватые, наверное, 1 из самых знаковых наблюдений. Это, конечно, было наблюдение солнечного затмения. Эта фотография это, конечно, вообще что-то потрясающее. Пока корабль орион облетал луну, луна.
169: Солнце и аппарат, таким образом, выстроились, что, в общем то, получилось затмение на земле. Затмения у нас длятся всего несколько минут. Именно полная фаза, земля и луна при наблюдении земли примерно 1 размера. Здесь же that
170: Менее около 50 минут длилось, и фотографии, конечно, говорят сами за себя во время трансляции они постоянно говорили о том, что они ждут, что они увидят солнечную корону, и здесь даже успел небольшой спор в интернете разгореться.
171: Что именно видно здесь, на этих фотографиях? Вот здесь этот кадр, когда ещё солнце только скрывается в процессе, а здесь солнце уже полностью зашло за луну. И вот ещё 1 кадр подобный. И в чем?
172: Собственно, спор вот это свечение вокруг луны, это корона или это вообще зодиакальный свет, такое слабое свечение, когда свет солнца рассеивается в межпланетной пыли. И опять же на момент, когда я
173: Записываю видео. Интересно, что даже сами наса точно не знают. Вот здесь, в описании этой фотографии, есть такой пассаж, где написано, что команда пока ведёт, скажем так, расследование, чтобы определить вот это.
174: Свечение является ли солнечной короной, зодиакальным светом или вообще комбинации и того и другого эффекта, ещё интересного, что можно отметить на этих фотографиях. Вот здесь мы видим планету Венера и вот в
175: Этой, наверное, самой известной фотографии, поскольку здесь нет яркого объекта в кадре такого, как солнце или освещённая солнцем, например, сторона луны или земли, у нас ещё в кадр попадают звезды и особенно яркие точки.
176: Это планеты на момент, когда я записываю это видео, не было чёткого описания, что именно в кадре, какие ещё объекты, я попробовал сам разобраться. Зашёл в планетарий спейс энджин, отмотал как бы
177: Солнечную систему примерно на тот момент по времени, когда происходил, когда происходила вот эта съёмка, попробовал выставить примерно тот же самый ракурс, как и на этой фотографии. Вот что у меня здесь получилось. Тут нет такого эффекта, потому что все-таки это нереально.
178: Пример, вот здесь где-то луна. И вот обратите внимание, здесь вот эти 3 яркие точки. 1, 2, 3. И здесь вот они немножко просто под другим углом тоже 1, 2, 3. То есть вот это вот эти 3 точки, это у нас с вами плане
179: И планеты какие это у нас сатурн слева, потом по центру Марс. И правее всего, меркурий. Ещё 1 интереснейший момент, как мне показалось, который касается этой фотографии затмения. Заметили ли вы?
180: Что-то необычное. Подсказка, где солнце, солнце у нас за луной, как мы уже обсудили, но тогда из за чего мы видим вот эту часть? А дело в том, что это sweet земли. Возможно, вы видели вот подобные фотографии?
181: Luna если выставить достаточную выдержку гейм, то, например, когда луна в виде такого серпа, как мы видим, освещённая солнцем часть, она очень сильно пересвечена, и при этом, даже несмотря на то, что вот эта часть луны, она не освещена солнцем, все равно мы можем
182: Разглядеть немало деталей, потому что на эту часть падает свет от земли. Земля отражает свет солнца, можно сказать, земля, как зеркало, светит на луну и позволяет нам увидеть вот эту тёмную часть. Здесь у нас с вами разные
183: Картина, потому что здесь эта светлая часть, она освещена невероятно ярким солнцем, а эта Тёмная часть светом, отражённым от земли, здесь же у нас, наоборот, солнце за луной находится, и эта часть, она вообще ничем.
184: Не освещена. Ну, там, конечно, есть свет звёзд, но он очень слабый. А вот эта часть, она освещена землёй. И поэтому у нас такой интересный эффект возникает, что нет никакого Пересвета. Есть такой серп, который из за земли появля,
185: Фактически, а солнце за луной спрятано. Очень мне показался этот момент интересным. Ещё до пролёта я для соцсетей сделал вот такую анимацию. Я взял 3 опубликованные на тот момент кадра с фотогра.
186: Иван именно и сделал из них вот такую анимацию, как бы вращение для наблюдателей с борта ориона. И вот мы на этой анимации видим, как все больше обратной стороны луны становится видно, ну и уже на более поздних снимках
187: Мы, например, видим здесь очень хорошо море восточное, которое находится внутри огромного 900 километрового кратера, об этой области тоже на трансляции постоянно говорили, потому что, например, при наблюдении земли
188: Её, в общем то можно сказать, практически не видно или вообще не видно в зависимости от фазы либрации. Вот это моя фотография полной луны. Мы здесь можем ориентироваться по кратеру гримальди. Вот он здесь и вот на этой фотографии луны, вот этот кратер гримальди. И посмотрите.
189: Сколько больше вот этой поверхности мы здесь видим при облёте, как мы понимаем, не вся обратная сторона луны была видна для наблюдателей, потому что часть её была в тени, но достаточно значительная часть была видна. И, собственно, вот, и наприме,
190: На этой фотографии мы неплохо видим, да ещё не могу, конечно, пару слов, просто не сказать, насколько меня, ну, немного даже расстроило, конечно, весь фон в комментариях вокруг этого события, в тот момент, когда очень
191: Многие люди радуются Такому достижению во многих соцсетях, под многими постами, которые касаются артемиды 2. Был такой рассадник, не летальщики. И, собственно, он до сих пор там остаётся. Ой, ну ладно, как бы, что с ними по
192: Делаешь? Ну, ещё, конечно, наверное, наиболее впечатляющие фотографии, фотографии заката и восхода земли. На всякий случай в 2 словах. Ещё раз напомню, что с видимой стороны луны вообще закаты. Восходы не наблюдаю.
193: Потому что луна всегда повёрнута к земле 1 стороной, и земля просто так вот колеблется. Время от времени есть небольшие области на поверхности луны, где из за вибраций все-таки возможны закаты и восходы.
194: Но на самом деле вот такое явление, как правило, наблюдается именно с борта космического аппарата или в данном случае корабля немало таких фотографий уже было, но все-таки, когда это сделано руками человека за там больше чем 50.
195: 50 лет эти кадры, конечно, особенно поражают вот этот серп земли, который выходит из тёмной каймы луны, это, конечно, что-то, что-то невероятное. В общем, наверняка к тому моменту, когда выйдет это видео, появится гораздо больше новых фотографий.
196: И, возможно, даже какие-то видео будут появляться, так что я оставлю ссылки в описании, и вы сами сможете все это дело посмотреть, скачать и насладиться в полной мере невероятными достижениями, невероятными кадрами. И представляю, какой будет ажиотаж.
197: Когда будет уже непосредственно высадка человека на поверхность луны, было, конечно, круто наблюдать в прямом эфире трансляцию запуска. Представляю, каково было тем, кто смог увидеть запуск вообще живьём. В любом случае буду продолжать публиковать новые кадры и данные.
198: Соцсетях. И не только подпишитесь по ссылкам в описании, если ещё не подписаны. Ну и там и без этого много всего интересного. Есть ещё новости, которые касаются освоения луны человеком и которые на фоне Шумихи вокруг артемиды оказались не столь заметными.
199: Среди планов наса было создание лунной орбитальной станции lunar гейтэвэй что-то вроде мкс только на орбите у луны ну так вот, в nasa объявили, что пока отказываются от планов по созданию этой станции в проекте среди участников есть и другие.
200: Космические агентства, но без nasa вместо этого они хотят сфокусироваться на продолжении миссии артемида и создании инфраструктуры на поверхности луны это не значит, что когда-то такую станцию не создадут, но теперь, видимо, уже совсем.
201: Всем не скоро, зато в nasa решили запустить 1 аппарат с ядерным двигателем уже совсем скоро миссия драматично называется skyfall о самой миссии рассказали прошлым летом, а теперь в nasa объявили, что собираются запустить её уже в 2.
202: 1028 году. Причём ещё и доставить с помощью этого аппарата на Марс сразу несколько мини вертолётов. Вертолёт инженерии показал работоспособность таких аппаратов в слабой атмосфере марса, а тут будет сразу целая команда вертолётов.
203: Изучать Марс, перелетая с места на место. Но главная фишка этой миссии это все-таки ядерный двигатель. Только важно понимать, какой именно, а то сейчас кто-то подумает про какой-нибудь импульсный ядерный, где за кораблём сбрасываются ядерные заряды, которые взрывают
204: Разгоняют корабль. Здесь речь о ядерной электродвигательной установке. Вообще у меня о различных видах ядерных двигателей был отдельный выпуск, так что если не видели, гляньте, до сих пор в космосе из чего-то ядерного использовались только ритеги, радио.
205: Изотопные термоэлектрогенераторы там используется энергия ядерного распада для выработки электричества в теории ритеги могут питать электрические двигатели, но пока для движения технология не использовалась, только для электропитания бортовых систем здесь, на аппарате.
206: Будет не ретек, а настоящий небольшой ядерный реактор деления, вроде тех, что на электростанциях или на атомных подводных лодках или ледоколах, и этот реактор будет питать электрические двигатели, которые разгоняют вещество с помощью
207: Электрических и магнитных полей. Вещество выбрасывается, и это приводит аппарат в движение. Электрические двигатели в космосе уже используются. И да, да, о них я тоже делал отдельное видео, но пока они питаются от солнечных панелей. В общем, будет интересно, если уже
208: Как скоро запустят космический аппарат с вариантом ядерного двигателя, да ещё и к марсу. Ну ещё очень коротко. В прошлом астрооборудование в европейском космическом агентстве потеряли связь с 1 из аппаратов миссии проба 3, который
209: Наблюдают за солнечной короной и хорошие новости. Аппарат вышел на связь и прислал некоторые данные. После месяца молчания. Аппарат ещё в безопасном режиме, и команда миссии ещё будет разбираться с его состоянием, но хотя бы уже
210: Какой-то важный прогресс.
211: Друзья, напоминаю, что вы можете поддержать мой канал напрямую на бусте, на патрионе и на YouTube все, кто меня поддерживают, во первых, очень помогают моему каналу меньше зависеть от площадок и рекламы, а плюс к этому они получают дополнительные эксклюзивные.
212: Видео, которые выходят каждые 2 недели, а также дополнительную возможность смотреть мои видео в день выхода на YouTube на сторонней площадке и другие приятные бонусы не забывайте подписываться на мои соцсети на telegram канал группу вконтакте, где почти каждый день появляются дополни.
213: Космические новости и всякий интересный контент. Кроме того, благодаря соцсетям мы можем оставаться на связи. Ещё раз всем спасибо. Пока