ym104432846
Вставьте ссылку на видео из Youtube, Rutube, VK видео
Задайте вопрос по видео
Что вас интересует?
00:00:36
Summary:
  • неративные языковые модели не обладают собственным мнением — их ответы являются обобщением информации, находящейся в открытом доступе. Чтобы избежать ошибок и неправильного толкования, разговоры на чувствительные темы могут быть ограничены.
0: Добрый день, дорогие друзья, мы рады вас приветствовать из студии большого новосибирского планетария. Сегодня, 3 февраля, мы начинаем наш научный фестиваль в планетарии. Он приурочен к дню российской науки.
1: И дню рождения планетария, 8 февраля большой новосибирский планетарий отмечает своё четырнадцатилетие, и в преддверии этих 2 важных и интересных событий. С 3 по 8 февраля мы проводим научный фестиваль. Сегодня мы его начинаем с открытой, он
2: Онлайн лекции. Дело в том, что новосибирский планетарий это центр астрономического образования не только здесь, внутри нашего города и в самом здании планетария, но и в онлайн среде. Поэтому сегодня я с большой радостью хочу представить нашего спикера сергея борисовича Попова.
3: Многим из вас он известен профессор российской академии наук, доктор физико математических наук и ведущий научный сотрудник государственного астрономического университета института имени штенберга Московского государственного университета.
4: Все смешала в 1 слово, в 1 фразу. Ну, потому что очень много важных регалий. Но самое главное, что сегодня, Сергей Борисович нам будет рассказывать про ту самую астрономию ближайший час, он нам расскажет её 10 главных фактов об астрономах и об астрономии. Что это такое?
5: Для чего она нужна? Как она может быть интересна обывателям? Я надеюсь, в ближайшее время мы узнаем. Ну и все наши зрители, кто сегодня смотрит нас в группе планетария вконтакте обязательно. Если у вас возникают вопросы, оставляйте их в комментариях после нашего выступления.
6: Уже после выступления сергея борисовича и я уверенна получить на них множество увлекательных, приветствовать и передаём вам слово.
7: Мы сможем их задать. Ответов. Сергей Борисович, добрый день. Рада вас. Здравствуйте. Хорошо, что
8: Уже после выступления сергея борисовича мы сможем их задать. И я уверенна получить на них множество увлекательных ответов. Сергей Борисович, добрый день. Рада вас приветствовать и передаём вам слово. Здравствуйте. Хорошо, что
9: Эта лекция 1, потому что я буду говорить довольно простые вещи, то есть мы начнём с того, что просто познакомимся с астрономией, у нас будут эти 10 фактов, ключевые для современной астрономической картины.
10: Мира, но начнём мы с некоторого короткого введения, и поэтому у нас будут ещё вводные факты. Итак, 1 простой факт состоит в том, что астрономия это наблюдательная наука, наблюдательная. В отличие, я бы сказал, от
11: Тех других естественных наук, потому что в астрономии невозможны прямые эксперименты, и это накладывает очень серьёзный отпечаток на работу астрономов все-таки большая часть астрономов, так или иначе.
12: Связано с наблюдениями есть, конечно, совсем чистые, чистые теоретики, но это редкость, и работа с наблюдательными данными во многом отличается от работы с экспериментальными данными, ну и до некоторой степени.
13: Достоверность астрономических данных часто отличается от экспериментальных, поэтому в астрономии мы чаще говорим о гипотезах, моделях, поскольку непосредственно манипулировать с изучаемыми объектами не можем. 2.
14: Простой факт состоит в том, что в телескоп, как правило, глазом не смотрят, ну, исключая какие-то технические наладочные стадии или, может быть, практически для развлечения, астрономы наблюдатели могут добавлять какую-то допол.
15: Дополнительную аппаратуру, позволяющую посмотреть в крупный телескоп глазом, как только стало возможным фиксировать изображение, непосредственно не рисовать. Вот, например, там 200 лет назад для астронома наблюдателя, вообще говоря, важным навыком было умение рисовать
16: Но вот как только появилась возможность фиксировать изображение, как только появилась фотография, астрономы стали активно её использовать, совершенствовать, поскольку, конечно же, первые фотоматериалы не очень хорошо подходили для астрономической съёмки, исключая
17: Может быть, самые яркие объекты, современные приёмники, излучения электронные. И это очень важно, потому что действительно, с данными нужно очень детально работать. Детальная работа всегда подра.
18: Подразумевает использование численных алгоритмов, и поэтому получать данные сразу в цифровой форме очень удобно. А старые данные, полученные, скажем, с помощью фотопластинок, за последние десятилетия, активно оцифровывали, чтобы можно было использовать для их
19: Обработки современные численные алгоритмы. Итак, обработка данных, собственно, часто в этом и состоит. Основная работа астронома наблюдателя. Крупный телескоп это большая сложная машина, на которой
20: Практически одновременно проводятся очень разные наблюдения, но, по крайней мере вполне нормально. За 1 ночь использовать несколько приборов по разным наблюдательным программам телескоп может быть установлен в каком-нибудь далёком и
21: Климатически не всегда дружелюбном месте, и поэтому астрономам не надо туда ездить. Ну или не всегда так происходит. А астроном должен, во первых, поставить задачу, что наблюдать, а во вторых, обработать данные. Вот
22: Обработка данных это большое искусство. Большая наука. На этом слайде вы видите 2 изображения справа изображение планетной системы чер 8, 7 9, 9. Это уникальная планетная система.
23: Где мы действительно на фотографии видим 4 планеты. Вот они б. Но дальше ц д е. Более яркие. Чтобы увидеть эти 4 планеты, нужно было использовать очень сложные алгоритмы.
24: Обработки данных. Причём подчеркну, что поскольку задачи ставятся уникальные, это не какие-то готовые алгоритмы, которые вы можете там скачать в интернете, поставить себе на компьютер и обрабатывать данные создание алгоритмов.
25: Тоже является частью по большому счёту астрономической работы в современном мире. И без этой детальной обработки данных вы не получите той информации, ну и даже тех красивых картинок, которые потом
26: Будут обсуждаться, изучаться. Слева показано изображение 1 из остатков сверхновых. И это тоже изображение сильно обработанное. 1 возникающий вопрос реальны ли цвета? Нет, они не реальны, потому что
27: На этом изображении совмещено несколько изображений, полученных в разных спектральных диапазонах. Это как если на 1 изображении вы совместите рентген человека или там какого-то органа мрт узи и
28: Чтобы не путать, покрасить их в разные цвета, скажем, там рентген дадите в оттенках синего мрт, в оттенках красного, а узи в оттенках жёлто зелёного. Ну вот, получается такое композитное изображение, которое помогает
29: Лучше проиллюстрировать некоторые особенности объекта, ну и часто получить важную информацию, то есть без детальной обработки данных современная астрономия прямо совсем развиваться не может.
30: Ну вот уже на предыдущем слайде вы увидели композитное изображение, сложенное из изображений, полученных в разных диапазонах. И это прекрасно отражает тот факт, что в 20 веке астрономия стала всеволновой. То есть начиная с
31: С тридцатых годов 20 века. И, ну, довольно быстро, по сути, до конца шестидесятых годов астрономия освоила все диапазоны электромагнитного спектра. То есть действительно, подумайте, 100 лет назад у нас были
32: Только оптические наблюдения, а уже, скажем, 50 лет назад у нас была и радиоастрономия, и рентгеновская, и ультрафиолетовая, и инфракрасная, какая хотите сейчас к этому.
33: Добавились наблюдения нейтрино и наблюдение гравитационных волн, гравитационные волны это такое последнее окно во Вселенную нейтрино от астрономических объектов, но от солнца стали наблюдать уже в шестидесятые годы 20 века.
34: Века гравитационно волновая астрономия это достижение века 21
35: Я уже начал говорить о том, что наблюдатели не всегда сидят у телескопа с этой точки зрения можно считать, что работа астронома не такая романтичная, как её часто любят представлять апофеозом, конечно же, являются космиче.
36: Телескопы, они работают в достаточно автоматическом режиме и управляются с земли командой инженеров. Астрономы только говорят, куда и сколько смотреть, а потом обрабатывают данные, но, собственно, даже если мы говорим о наземных
37: Телескопах, то присутствие человека в башне зачастую мешает, потому что люди дышат, им нужна какая-то более комфортная температура, возникает турбулентность в башне. Все это не очень хорошо.
38: Поэтому наблюдатель в современной астрономии, я бы сказал, максимально удалён от инструмента, и действительно часто телескоп работает или совсем сам по себе.
39: В автоматическом режиме или управляется дистанционно. Забавно, что это, естественно, коснулось уже и любительской астрономии, и, например, когда очень холодно, можно выставить телескоп.
40: Наружу и управляйте им из тёплого помещения.
41: 6 факт астрономия, современная астрономия это все-таки в основном часть физики, мы в следующей вводной части поговорим о составных частях астрономии, но главная её часть это астрофизика.
42: Главное на сегодняшний день, то есть исторически это было не совсем так. Нам интересно не как выглядят, то есть не красивые картинки, а как устроено. Нам хочется разобраться в физике, то есть в природе небесных тел, разобраться в физических
43: Процессах, которые там протекают. И с этой точки зрения астрономия в 1 очередь часть физики. И это прекрасно отражается тем, что большая часть астрономов в мире. 1 степень степень бакалавра получали
44: Как правило, по физике и такое стандартное требование при поступлении в астрономическую аспирантуру в мире, а именно в аспирантуре, по большому счёту, человек становится профессиональным учёным это степень по физике.
45: Это не единственная возможность, кого интересуют разные траектории, ведущие к профессиональным занятиям астрофизикой или астрономией, но, подчеркну, большая часть астрономов, включая астрономов наблюдателей, 1 степень получали именно по физике.
46: Астрономия ближе всего к физике сейчас.
47: Астрономия, будучи лишённой возможности проводить непосредственные эксперименты, проводит эксперименты, численные и применение мощных компьютерных вычислений очень распростра.
48: В астрофизике есть 2 основных, пожалуй, направления, но про 1 я уже начал говорить, это численные эксперименты, то есть это моделирование физических процессов, 2 часть это работа.
49: С данными современные данные наблюдения очень часто относятся к категории big data, и, соответственно, работа с этими данными требует очень больших компьютерных мощностей, и это, кстати, создаёт дополнительные
50: Проблема, потому что, повторюсь, телескопы любят ставить в каких-нибудь труднодоступных местах, ну, например, в Антарктиде. А вот, скажем, скидывать из Антарктиды большие объёмы данных довольно трудно просто потому, что, например, не видны геостационарные спутники.
51: Ну и никакой оптоволоконный кабель, насколько я знаю, до Антарктиды никто не проложил. И поэтому есть проблемы с некоторыми данными. Ну и, конечно, есть проблемы с космическими данными, которые сбрасывать
52: Нужно на землю. И если вы хотите получать большие объёмы данных, то возникают просто проблемы с передачей данных. Но, как бы то ни было, использование суперкомпьютеров очень распространено в астрономии как наблюдателями, так
53: Теоретикам.
54: Ну вот здесь быстренько идёт видеомоделирование крупномасштабной структуры. Это, естественно, суперкомпьютерные расчёты. A2 пойдёт, пойдёт. Да, это слияние нейтронных звёзд тоже очень слож.
55: Физический процесс, требующий опять-таки суперкомпьютерных расчётов для того, чтобы разобраться в том, что же там происходит.
56: Следующий факт.
57: Хотя телескопы бывают разные, телескопы разные, нужны, телескопы разные важны, но все-таки не будет большим преувеличением сказать, что основные прорывные результаты получают на новых больших дорогих инструментах и
58: Связано это просто с тем, что старые инструменты использовали настолько эффективно, что все, что можно было более или менее легко с их помощью открыть, уже открыли. Чтобы двигаться дальше, нужны инструменты более крупные, более
59: Продвинутые, то есть дело не обязательно в размере там в диаметре зеркала телескопа. Дело ещё в том, какую приборную начинку вы используете вот как раз справа. Вы видите, до недавнего времени самый дорогой фотоаппарат.
60: В мире рекорд теперешний тоже астрономический, это 3 камера широкого поля, установленная на космическом телескопе имени хаббла, и вот тот факт, что к хабблу можно было летать на шаттлах.
61: И проводить апгрейд именно приборов, то есть само зеркало, сама конструкция телескопа не менялись, а менялась приборная начинка. Вот именно эти апгрейды позволили телескопу хаббла долго оставаться совершенно таким.
62: Выдающимся инструментом, но вот по сю пору он работает, и, наверное, только в ближайшие годы, наконец можно будет говорить о каком-то таком серьёзном моральном устаревании, когда будут запущены новые космические телескопы.
63: Телескоп нэнси грейс Роман. Если все будет хорошо, то в дальнейшем телескоп, лазурь и китайский орбитальный телескоп. Соответственно, даже если мы не говорим о приборах,
64: Которые очень важны сами инструменты, в том числе наземные оптические телескопы, они большие, они уникальные, они ультрасовременные. И поэтому, конечно, это довольно дорогие устройства, но вот
65: Типичный масштаб цен вы видите сама башня телескопа, инфраструктура и телескоп для современного большого инструмента стоит порядка миллиарда долларов. Существенно это тоже
66: Вот написано на слайде. Обратите внимание, что большие крупные инструменты, это, я бы сказал, всегда инструменты коллективного конкурсного использования, если только телескоп не построен под специальную программу.
67: То есть, например, телескоп построили, и он там несколько лет проводит обзоры. Если телескоп работает не в таком, а в более привычном, что ли, режиме, то это коллективное конкурсное использовании.
68: То есть люди пишут заявки на наблюдательное время на инструменте. Специальный комитет рассматривает эти заявки, и наиболее интересные получают доступ к инструменту, то есть проводятся наблюдения, это помогает эффекти.
69: Активно использовать телескоп, то есть не просто там какие-то люди, работающие в этой обсерватории, могут на нём наблюдать все. А идея состоит в том, что телескоп должен работать на все научное сообщество, и поэтому в
70: Таком реальном серьёзном конкурсе выбираются наиболее интересные темы для исследований.
71: Не только написать заявку на телескоп можно, но и сами данные наблюдений становятся открытыми, иногда они становятся открытыми сразу. Ну вот, например, есть европейский спутник.
72: Гая, который провёл замечательную десятилетнюю программу наблюдений, данные обрабатываются, выходят релизы, релиз в момент выхода сразу становится общедоступным, то есть на телескоп, на этот спутник нельзя.
73: Нельзя было писать заявки, он работал в обзорной моде, то есть была заранее разработана программа наблюдения на нём. Но изначально идея была в том, что данные сразу будут доступны всему научному сообществу. Но даже если вы выиграли время,
74: Вы участвовали в конкурсе заявок, вы получили наблюдательное время. На телескопе были проведены наблюдения по вашей заявке. Вы получили данные, но вот, как правило, вы получили их в эксклюзивное пользование. Нафиг.
75: Фиксированное время. Обычно это год через год, независимо от того, успели вы обработать данные. Не успели, опубликовали результаты, не опубликовали данные, попадут в открытый доступ. И это опять-таки позволяет эффективно. Исполь.
76: Инструменты. И я бы сказал, что результаты становятся более надёжными, потому что все понимают, что данные будут открыты и все можно независимо перепроверить. Соответственно, вот эта тенденция к открытости данных современная.
77: Астрономия, она очень существенно способствует более быстрому развитию.
78: Все вот это появление новых инструментов, эффективное использование инструментов, быстрый достаточно апгрейд приборов на телескопах и, наконец, открытость данных приводит к тому, что
79: Астрономических результатов действительно очень много. На настоящее время публикуется более 2000 оригинальных статей в месяц по астрофизике. Ну, можете представить, там, разделить на число рабочих дней или часов.
80: И станет ясно, что максимум, что можно это прочесть заголовки статей, я бы сказал, даже вдумчиво прочесть краткое содержание всех этих статей довольно затруднительно, то есть это посильная задача, но не останется время ни на какую другую деятельность.
81: Практически это хорошо иллюстрирует, на мой взгляд, то, что астрономия переживает очень такой бурный период развития в последние годы. И неудивительно, что астрономических открытий действительно очень много, настолько много, что за
82: Трудно следить и трудно все это уложить у себя в голове хорошо 1 вводная часть закончилась, 2 вводная часть итак, астрономия современная, действительно ультрасовременная, бурно развивающаяся наука.
83: Ну, давайте я, хотя времени мало, сделаю, двадцатисекундное отступление наука в таком большом смысле это очень динамично эволюционирующее занятие и в разные эпохи разные науки.
84: Являются более передовыми. Вот на настоящий момент астрофизика, именно, я бы даже сказал, не астрономия, астрофизика, её часть является 1 из самых бурно развивающихся наук. Вот так современным астрофизикам повезло.
85: В некотором смысле. Ну, что-то они сами себе привезли, а что-то им привезло общее развитие человечества и всякие его особенности. Как бы то ни было, астрономия сейчас очень активно развивается.
86: Что?
87: В некотором смысле. Ну, что-то они сами себе привезли, а что-то им привезло общее развитие человечества и всякие его особенности. Как бы то ни было, астрономия сейчас очень активно развивается, есть огромный поток.
88: Результатов. И связано это с тем, отчасти связано с тем, что во многих отношениях ещё можно развиваться экстенсивно. Ну вот, скажем, 50 лет назад физика элементарных частиц была, пожалуй, более такой
89: Бурной наукой, эффективно развивающейся, чем астрономия, но строить ускорители, становится все сложней и сложней результаты со следующего большого ускорителя вот то, что придёт на смену большому адронному коллайдеру.
90: Эти результаты появятся примерно в 2070 году. Вы представляете масштаб, а следующий важный космический телескоп запустят в следующем году, и в этом смысле астрономией сейчас, наверное, заниматься.
91: Интересней. Ну вот давайте посмотрим, из чего же все-таки астрономия состоит. Можно по разному выделять составные части астрономии. Мне нравится вот такая трехчастная структура, она несколько, напоми,
92: Нет, структуру кафедр на астрономическом отделении мгу.
93: Астрометрия, небесная механика, астрофизика, астрометрия древнейшая часть астрономии, она связана с астрономическими методами измерения, координаты времени, то есть все изначальные задачи.
94: Навигации календарных расчётов и так далее. Это, по большому счёту, все астрометрия. Она переживала несколько периодов расцвета. Безусловно, 19 век был периодом расцвета астроме.
95: 3. Ну и сейчас есть очень много нового всего. Вот, включая астрометрические спутники, пульсарная астрометрию, современные глобальные системы навигации основаны на астрономических объектах, на
96: Квазарах в 1 очередь, и люди пытаются улучшить эти системы. Например, вот совсем недавно, на прошлой неделе была очередная публикация, где сравнивались квазары и блазары. Но вот у блазаров есть свои преимущества.
97: Есть новые системы космической навигации, основанные на другом подходе к ориентированию по небесным объектам. То есть эта область тоже продолжает динамично развиваться, но, я бы сказал, выглядит более прикладной.
98: Чтобы это не значило. То есть для кого-то важно, что это полезная область, и она действительно востребована в самых разных областях, но, с другой стороны, там меньше такой фундаментальной
99: Науки. На мой взгляд, по крайней мере, сейчас 2 область это небесная механика, пока люди занимались астрометрией, там до, скажем, до конца 17, начала 18 века. Речь шла о том, чтобы
100: Именно наблюдаете небесные тела, можете улавливать какие-то закономерности. Законы кеплера появились. Но по большому счёту, вы не знаете, почему это происходит. Вы не можете проводить детальные расчёты?
101: Появилась ньютоновская механика, появился закон всемирного тяготения, вот это дало в руки, я бы даже сказал, не астрономов, а математиков, скорее на тот момент, но часто это совмещалось. То есть человек
102: Трудно было классифицировать это математик, астроном или физик. То есть тогда это можно было все объединять вместе. Появилась возможность решения сложных математических задач, связанных с движением небесных тел, поскольку стали известны за
103: Стало известно, что этим управляет, а именно гравитация, и немедленно произошёл такой бурный расцвет небесной механики 18 век, 1 половина 19 века, когда люди бросились решать всякие интересные задачи.
104: Естественно, в этой области тоже происходит много всего нового. Ну, например, изменился подход к гравитации, появилась общая теория относительности, существует альтернативная теория гравитации. Вы можете решать небесными
105: Механические задачи в них, например, для того, чтобы предсказать отклонения от предсказаний общей теории относительности, обнаружить их в наблюдениях, это важная область. Ну, есть всякие другие интересные новшества. Появи.
106: В 20 веке, например, хаотическая динамика и 3 часть астрофизика, астрофизика, занимается физикой небесных тел. И для того, чтобы астрофизика стала возможной, напомню, астрономия, наблюдательная наука важно.
107: Дистанционно определять физические параметры объектов. По большому счёту, для этого понадобился спектральный анализ. Спектральный анализ появился во 2 половине 19 века. И вот где-то к концу 19
108: Века можно говорить о рождении астрофизики.
109: То есть о появлении области астрономии, которая может действительно изучать физику небесных тел, дистанционно измеряя не только кинематические параметры, но химический состав, температуру, давление.
110: На основании этого, делая какие-то другие выводы о природе небесных тел, то есть, уходя все глубже, глубже и на сегодняшний день, если вы наугад возьмёте астронома, он скорее окажется астрофизиком, если бы вы там 300 лет назад
111: Взяли астронома, то скорее по большому счёту он занимается чем-то похожим на астрометрию или прямо астрометрией. Там в какой-то момент это могла бы быть небесная механика, но вот сейчас это астрофизика, и поэтому раньше, к слову сказать,
112: Астрономия была больше связана с математикой, и астрономические кафедры были на математических факультетах, но постепенно они мигрировали почти везде на физические факультеты, и поэтому движение профессии.
113: Анальная астрономия, как правило, начинается с изучения физики, а когда-то начиналось с изучения математики, скорее буквально чуть чуть о каждой из этих областей астрометрия.
114: Прогресс в этой области во многом связан с развитием техники, с точностью измерений, со способностью измерять положение все более слабых объектов, с появлением новых возможностей для более
115: Точной фиксации временных моментов. И важная современная тенденция это астрономические спутники, астрометрические спутники 1 был гепароз, 2 Гая и сейчас люди.
116: В разных космических агентствах. Ну вот эти оба спутника европейских, соответственно, у них больше наработок в этой области. Но люди в разных космических агентствах обсуждают перспективы астрометрических спутников следующего поколения. Возможно, это будет на
117: Gaia. В инфракрасном диапазоне данных Гая много, с ними постепенно работают. 1 релиз данных вышел в 16 году. Вот у меня иногда будут появляться такие числа. Обратите внимание, слева. Вот 16 0 9 это
118: Дата публикации сентябрь 16 года. Соответственно, эту публикацию вы в открытом же доступе можете найти на сайте архиор, но 1 релиз вышел в 16 году, 4 выйдет в этом году.
119: Будет, по всей видимости, ещё 2 релиза для того, чтобы полностью обработать данные всех 10 лет наблюдений. Но вот для этого требуется действительно большое время. Работа большой команды, поскольку используются очень сложные
120: Будет, по всей видимости, ещё 2 релиза для того, чтобы полностью обработать данные всех 10 лет наблюдений. Но вот для этого требуется действительно большое время. Работа большой команды, поскольку используются очень сложные методы, чтобы
121: Вытащить максимум информации из обзорных данных Гай.
122: Небесная механика здесь ещё 1 важным этапом стало появление космонавтики, появление искусственных спутников косми.
123: Кораблей, то есть возник новый класс задач по расчёту траекторий движения искусственных тел. И поскольку требуется высокая точность, то даже для нужд практической космонавтики часто приходится использовать
124: Теория относительности ньютоновской механики, её точности не хватает даже для практических приложений, но если говорить о каком-то таком общем интересе, то красивая, небесно механическая.
125: Проблема сейчас это существование 9 планеты в солнечной системе. Напомню, что история началась с того, что в девяностые годы стали открывать транснептуновые тела, определять их орбиты, и оказалось, что есть группа
126: Транснептуновых тел, чьи орбиты расположены не каким-то там случайным, хаотичным образом, а складываются вот в такую бабочку. Вот её здесь видно на цветном рисунке. Видно, это довольно необычно. Возникает вопрос, что
127: Тоже воздействие каких процессов повлияли на конфигурацию орбиты этих тел? Высказывались разные гипотезы. Но вот 1 из гипотез состоит в том, что есть ещё 1 9 планета в солнечной
128: Системе, которая движется по очень вытянутой орбите с большой полуосью в сотни раз больше, чем у земли. И своей гравитацией. Эта планета влияет на орбиты транснептуновых тел, выстраивая
129: Их создаёт такую конфигурацию. Ну вот постепенно люди к этому подходили. Важным этапом стало появление 10 лет назад. Как раз работы Батыгина брауна, начиная с которой гипотеза 9 планеты стала
130: Популярный в массах, но вот за 10 лет планету найти не удалось. В этом году активно начнёт получать научные данные. Телескоп лст и я бы сказал,
131: Что можно быть уверен, что за несколько лет работы телескоп сст или откроет 9 планету, или, наоборот, закроет эту гипотезу, и придётся искать какое-то другое объяснение для такой вот конфигурации орбит.
132: Транснептуновых тел. Астрофизика действительно астрофизика, сейчас практически синоним астрономии можно найти всякие забавные дискуссии, где обсуждают, как правильно, кого называть кого астрономом, кого астрофизиком.
133: Часто это довольно действительно забавно бывает, но действительно современная астрономия ассоциируется у людей, в 1 очередь с астрофизикой людей, интересует, что происходит в космосе.
134: Как произошёл большой взрыв, откуда у галактики спирали и так дальше все это астрофизические вопросы, и мы с вами переходим к такой вот астрофизической картине мира.
135: То есть это основная часть нашей лекции, вот она примерно половину времени и займёт. Итак, 10 фактов, совсем немного, но была такая задача. Максимум у меня уместить современную астрономическую картину.
136: На 1 странице, на 1 слайде это труднее сделать здесь меньше печатных знаков, если не мельчить со шрифтом. Но вот на 1 страницу действительно можно уместить основные факты, и в таком очень быстром режиме я пробегусь.
137: По всем этим фактам где-нибудь, пытаясь отвести примерно минуту на слайд 10 элементов не очень много, но тем не менее видно, что из 10 элементов можно сложить вполне себе.
138: Понятную картину. Так что давайте попробуем
139: Итак, факт номер 1. Солнце это звезда. Солнце это звезда. Причём звезда довольно типичная, не самая маленькая, не самая большая, не самая холодная, не самая горячая, не самая яркая, не самая тусклая и
140: Звёзд в нашей галактике много, сотни миллиардов, солнце расположено совсем не в центре галактики, но и не совсем на окраине, и как только вы понимаете, что солнце и звезды это объекты 1.
141: Природы, у вас действительно меняется астрономическая картина мира. Люди тысячелетиями смотрели на небо, видели звезды, и можно обратиться к мифологии чуть более.
142: Позднем времени к философии, к попыткам описать этот мир. И если вы не исходите из того, что звезды это далёкие солнце, то картина получается, конечно, совершенно неправильная.
143: Но как только вы это осознаете, у вас сразу раскрывается картина вы, главное, получаете пространственный масштаб, типичное расстояние между звёздами в галактике несколько световых лет.
144: И справа вы видите карту окрестности солнца показаны некоторые далеко не все звезды, в 1 очередь яркие, известные, и отмечено расстояние до них. Ну вот это расстояние, как правило, несколько парсек.
145: Солнечная система.
146: 1 важный вопрос где солнечная система заканчивается? Но опять-таки раньше, особенно лет 50 назад, спросив на улице, где заканчивается солнечная система, получали стандартный ответ, что плутон самая далёкая.
147: Планет солнечная система. А дальше все при этом, как правило, люди на улице не знали, что из за того, что у плутона вытянутая орбита, то часть времени он находится ближе к солнцу, чем нептун. И вполне возможно, что
148: На момент гипотетического опроса нашего плутон не являлся бы самым далёким из 9 планет солнечной системы, но, как бы то ни было, теперь, во первых, плутон потерял статус большой планеты, во вторых,
149: Открыли много транснептуновых тел, и вопрос о границах стал каким-то более размытым на самом деле нужно исходить не из известных объектов, а из немножко другой логики если солнечная система заканчивается, значит, что-то начинается.
150: Другое, то есть должна начинаться система другой звезды. Поэтому примерно так, по порядку величины можно сказать, что граница солнечной системы соответствует примерно половине расстояния от солнца до ближайших звёзд, но
151: Мы уже сказали, что расстояние до ближайших звёзд несколько световых лет, соответственно, не будет таким уж большим преувеличением сказать, что граница солнечной системы соответствует расстоянию примерно 1 световой год. Другое дело, что в основном
152: Эта область достаточно пустынна, поскольку протопланетный диск, из которого образовывались тела солнечной системы, действительно был гораздо более компактным, то есть размером не 100000 астрономических единиц, а 100 астрономических.
153: Единиц. И поэтому основная доля объектов так и до сих пор находится внутри. Там примерно 100 астрономических единиц. Но в протопланетном диске, кроме больших планет, сформировалось много мелких объе.
154: Объектов с размерами десятки, сотни метров километры это объекты в основном ледяные, с каким-то вкраплением железно каменного материала. То есть это кометные ядра и эти объекты актив.
155: Выбрасывались из протопланетного диска за счёт гравитационного влияния больших планет, в 1 очередь юпитера, и они частично улетели из солнечной системы, навсегда могут влетать в другие системы, тогда для них они будут межзвёздными кометами.
156: Как вот для нас недавно прилетевший 3 межзвёздный объект открытой системы атлас, но заметная часть кометных ядер не выбросилась из солнечной системы совсем она.
157: Осталась гравитационно связанной с солнцем и формирует облако уорта. Можно сказать, что границы солнечной системы очерчиваются внешними частями. Облака оорта гигантским облаком, гигантским образованием из
158: Кометных ядер, которая простирается на десятки тысяч астрономических единиц. Транснептуновые объекты, повторюсь, стали открывать девяностые годы прошлого века, и некоторые из них
159: Имеют вытянутые орбиты с большими полуосями вот на этом рисунке показаны некоторые примеры орбит и dan масштаб 1000 астрономических единиц.
160: Естественно, должны быть какие-то более далёкие объекты, но крупных среди них быть не должно. Довольно трудно выбросить массивный объект на большое расстояние. То есть в крайнем случае, может быть вот 1 массивный объект быть
161: Который пока называется планета 9.
162: Поговорили о солнце, поговорили о солнечной системе. Теперь о звёздах. Важнейший факт состоит в том, что звезды продолжают образовываться в наши дни звезды эволюционируют, у них конечный срок жизни, определяя
163: Темпом термоядерных реакций в их недрах в конце своей жизни звезды так или иначе сбрасывают внешние оболочки. Это может быть происходить, это может происходить спокойно, как будет происходить в случае
164: И тогда образуется планетарная туманность. Слева вы видите изображение планетарной туманности, а массивные звезды чаще всего заканчивают свою жизнь во вспышке сверхновой и
165: Да, остаётся, может быть, компактный остаток, нейтронная звезда, может быть Чёрная дыра и расширяющийся остаток сверхновый, изображение которого вы видите справа. Важно, что в звёздах идёт синтез тяжёлых Эле.
166: То идёт он не только в ядре область ядра, она останется связанной, то есть вещество из ядра не выбрасывается наружу. За редчайшим исключением, там очень редких сверхновых или
167: Термоядерных взрывов белых Карликов. Вещество сбрасывается из внешних слоёв, внешних по отношению к ядру, но там химический состав тоже изменён. Лёгкие элементы превратились в тяжёлые и
168: Поэтому за счёт вот этой звёздной эволюции непрерывно происходит эволюция состава межзвёздной среды, то есть новые поколения звёзд образуются из вещества другого химического состава, другого означает обогащённого.
169: Тяжёлыми элементами. Самые первые звезды образовывались практически из чистого водорода и Гелия, а звезды солнечного поколения могут иметь в своём составе уже до 2% тяжёлых элементов, 2% в дан.
170: Случае это много, это существенно меняет многие наблюдаемые параметры звёзд. Звезды живут по разному. Меньше всего живут самые массивные звезды, хотя у них больше запас водорода, но у них гораздо
171: Выше темп термоядерных реакций, поскольку большая масса создаёт большое давление в центральных областях, и поэтому реакции идут гораздо более интенсивно соответственно, наиболее массивные звезды живут всего лишь несколько миллионов лет.
172: Самые лёгкие звезды живут очень долго. Ну, можно говорить, что на пределе продолжительность жизни становится практически бесконечной. Ну, если
173: Говорить о каких-то типичных красных карликах, то их продолжительность жизни десятки миллиардов лет, что больше современного возраста Вселенной. То есть это означает, что если в 1 поколении звёзд появились маломассивные звезды,
174: То они должны доживать до наших дней.
175: В конце жизни звезда, как правило, сбрасывает внешние слои, и остаётся компактный остаток. Компактные остатки бывают 3 типов это белые карлики, нейтронные звезды и чёрные дыры, бе.
176: Карлики образуются из звёзд типа солнца без взрыва, нейтронные звезды обязательно образуются в результате вспышки сверхновой чёрные дыры могут образовываться как после вспышки сверхновой, так и без.
177: Сверхновой, то есть ядро просто коллапсирует в чёрную дыру, а внешние слои будут постепенно, в основном рассеиваться, ну, частично какие-то внутренние части могут выпадать на чёрную дыру.
178: Звезды формируются в наше время. Мы, к счастью, видим разные этапы формирования звёзд. Сам по себе этот процесс довольно длительный, занимающий десятки миллионов лет. Он зависит от массы звезды, от некоторых других условий.
179: Поэтому проследить образование какой-то 1 звезды мы не можем, но мы можем видеть ранние стадии, разные стадии от самых ранних образования сгущений в межзвёздной среде, и этому соответствует левый рисунок.
180: До поздних стадий, когда уже образовалась планета, вот эта планета это звезда бета живописца. Вот планета, а вот это остаточный диск, существующий в этой системе, это остаток формирования планет.
181: Системы. Ну и в неком смысле, можно сказать, формирование звезды мы видим не только вспышки сверхновых. Теперь мы можем
182: Идентифицировать, какие звезды вспыхнули в качестве сверхновых. И это достижение самого конца. Да нет, уже начало 21 века по большому счёту. То есть история такая здесь вы видите сверхновые 2008 год.
183: Вы наблюдаете сверхновую, а дальше вы смотрите на архивных кадрах, была ли сфотографирована эта область крупным телескопом. Вы не можете предсказать, где вспыхнет сверхновая, поэтому здесь как повезёт. Но в данном случа
184: Есть эта область, тогда вы получаете изображение этой области спустя несколько лет, когда блеск сверхновой падает, и смотрите, какая звезда исчезла. Вот видите, что в данном случае исчез оранжевый сфера гигант, и это помогает.
185: Изучать финальные стадии эволюции звёзд. То есть вот последние буквально годы, десятилетия, пару десятилетий мы можем идентифицировать объекты достаточно массово, которые вспыхнули как сверхновые. До этого, конечно,
186: Люди могут вспомнить сверхновую 87 года, но это был единичный пример самой близкой сверхновой, самой близкой с момента изобретения телескопа наша галактика.
187: Все звезды, которые вы видите на небе, относятся к нашей галактике. Наша галактика 1 из многих. Она опять-таки не самая большая, не самая маленькая, но скорее относится к крупным. Вот солнце скорее, ну, не скорее относится к карликовым звёздам.
188: А наша галактика в этом смысле относится к крупным галактикам, но галактик много в видимой части Вселенной. Около 100 миллиардов крупных галактик. Крупные галактики окружены спутниками. Вот, например, магелланова.
189: Облака, в 1 из которых вспыхнул сверхновой 87 года, это как раз карликовые спутники нашей галактики, но галактики образуют и другие объединения. Например, наша галактика входит в состав так называемой местной группы.
190: И когда мы говорим, что до ближайшей крупной галактики примерно 2500000 лет, мы имеем ввиду члена нашей местной группы туманность андромеды,
191: Наша галактика дисковая, спиральная. Если мы смотрим на неё сверху, то мы видим спирали и вот такую характерную перемычку. Если мы смотрим на неё сбоку, то мы видим тонкий диск с таким вздутием в центре. Ну и опять-таки
192: Видно, что вот это вздутие, оно не сферическое такой напоминает ящик какой-то по форме сундук, галактика погружена в большое гало тёмного вещества, а в центре находится сверхмассивная Чёрная дыра.
193: Галактики бывают разных типов. Не все они дисковые, не все они спиральные. Слева вверху вы видите туманность андромеды. Она очень похожа на нашу галактику. Справа вверху большое магелланово облако. Это неправильная галактика.
194: Иррегулярная галактика, карликовый спутник нашей очень много во Вселенной эллиптических галактик. Эллиптические галактики. 1 из примеров вы видите слева внизу. Эллиптические галактики бывают гигантскими и находятся в центре.
195: Шаровых скоплений, а бывают совсем маленькими, как, например, некоторые спутники туманности андромеды. Ну и, наконец, из за того, что галактики могут сложно эволюционировать, в частности, взаимодействовать друг с другом, они могут приобретать совсем необыч
196: Форму и такие галактики выделяют в отдельный класс со своими подклассами. И пример вы видите справа внизу.
197: Следующий факт про экзопланеты до этого мы двигались в основном в пространстве от небольших масштабов, от солнца к солнечной системе, к звёздам и вот дошли до галактик, но теперь двигаемся во времени.
198: Планеты стали открывать только в девяностые годы прошлого века, хотя, конечно же, все понимали, что поскольку звезды это далёкие солнца, то у звёзд тоже должны быть свои планетные системы, но вот обнаружить планеты трудно. К счастью, в
199: Девяностые годы сразу несколько методов обнаружения планет заработали, и на сегодняшний день мы знаем более 8000 экзопланет и есть большое количество кандидатов, многие из которых со временем будут подтверждены планеты.
200: Вполне типично для звёзд большая часть звёзд имеет планетные системы, а если мы говорим о маломассивных звёздах, то можно говорить, что фактически все они имеют планетные системы. То есть это звезды как солнце и мельче.
201: Первые обнаруженные экзопланеты были интересны тем, что они не похожи на объекты, встречающиеся в солнечной системе, и вообще, изучая планетные системы, мы столкнулись с большим разнообразием гораздо большим, чем это встречается здесь.
202: У нас. Но вот на этом графике по горизонтали показан орбитальный период планеты по вертикальной оси масса планеты в единицах массы земли, и видно, что планеты бывают очень разные, нам проще открывать массив.
203: Планеты с маленькими орбитальными периодами, то есть избыток планет в левой части рисунка. Вот здесь, где, например, горячие юпитеры находятся, не отражает то, что горячие юпитеры часто встречаются, совсем свежий результат.
204: 5 года уточняет долю горячих юпитеров. Они встречаются всего лишь у 0,4% звёзд. То есть крайне редко и неудивительно, что в солнечной системе такого нет, но
205: Но их легко открывать, поэтому мы знаем довольно много горячих юпитеров, а наоборот, пустая область справа внизу. Вот давайте примерно место для земли определим. Это орбитальный период 365 дней, да, и масса, 1 масса земли. Вот.
206: Сюда надо точку поставить. Видно, что здесь по большому счёту ничего и нет. Действительно открывать планеты земного типа очень трудно. Нам вообще трудно открывать планеты с большим орбитальным периодом, потому что, как правило, для
207: Надёжной идентификации планеты нужно пронаблюдать несколько Оборотов вокруг звезды даже для планеты земного типа. Это будет несколько лет. Ну а если вы хотите найти копию юпитера или там нептуна, то для копии нептуна вам
208: Понадобятся сотни лет наблюдений, чтобы увидеть несколько орбитальных периодов, поэтому такие планеты, если и обнаруживаются, обнаруживаются более экзотическими методами, и, ну, про них можно специально.
209: Говорить про это есть отдельные лекции, у нас осталась последняя космологическая часть, и у меня практически не осталось времени, поэтому космологическую часть я пройду ещё быстрее, чем все предыдущие. Итак,
210: 7 важный факт состоит в том, что Вселенная, как мы её знаем, имеет конечный возраст. Этот возраст чуть меньше 14 миллиардов лет. Он надёжно установлен самыми разными способами. Мы знаем его с точностью примерно 1%. То есть это
211: Говорят о том, что не просто не существовало там звёзд планет. Если вы вспомните, что звезды планеты и все остальное состоит из протонов, нейтронов и электронов, то вот когда-то все эти протоны, электроны, нейтроны появились и
212: Время не такое уж большое 14 миллиардов лет можно сравнить с возрастом земли, который приближается к 5 миллиардам лет, то есть в этом смысле солнечная система не сильно моложе всей.
213: Вселенной в целом.
214: Мы благодаря астрономическим наблюдениям видим далёкие объекты в более ранние времена. Например, мы видим эпоху в жизни Вселенной, когда ещё не образовались скопления галактик. Вот на этом
215: Снимке показано протоскопление галактик. Эта эпоха соответствует примерно 1 миллиарду лет после большого взрыва. Вот внутренний квадрат, он отзумливалось. Есть 6 таких вот красных небольших
216: Объектов. Это 6 галактик, которые близки друг к другу в пространстве. И на настоящий момент они сформировали скопление галактик вместе с другими, которые на этом снимке не видны, но
217: Мы видим Вселенную в ту эпоху, когда это ещё не произошло, то есть прелесть не только в том, что мы можем установить возраст Вселенной, но мы можем наблюдать процессы во Вселенной в разные эпохи, по крайней мере в те эпохи, где уже есть яркий объект.
218: Такие как галактики, нам по определению доступна конечная часть Вселенной. То есть мы не можем сказать, какая Вселенная вообще в целом из за того, что Вселенная имеет конечный возраст, а информацию мы
219: Получаем со скоростью света, ну или медленней, то нам доступна для наблюдений область, которая соответствует, грубо говоря, произведению скорости света на возраст Вселенной грубо, потому что Вселенная
220: Расширяется. И в итоге картина немного сложнее, но в любом случае мы можем сказать, что свет от самых далёких наблюдаемых объектов Шёл к нам 13 миллиардов лет с хвостиком есть более
221: Далёкие объекты, то есть Вселенная, например, может быть бесконечной, мы не знаем, но свет от них до нас не дошёл, поэтому нам для наблюдения доступна конечная область Вселенной, и это, естественно, ограничивает наше изучение Вселенной.
222: Наши космологические знания.
223: Вселенная, возникшая, естественно, отличалась по своему составу от современной, но нас интересует стадия, когда уже появляются химические элементы и в молодой Вселенной в начале.
224: Существовал только водород, потом была короткая эпоха, когда можно было синтезировать более тяжёлые элементы, но в сколь-нибудь значительных количествах удалось синтезировать только гелий, и поэтому на момент формирования первых звёзд Вселенная состоит практически целиком.
225: Только из водорода и Гелия все более тяжёлые элементы формировались в звёздах или в процессах, связанных с ними. Опять же, за редчайшими исключениями, есть ещё процессы, связанные с космическими лучами, но, как бы то ни было, эти элементы возникали после, то есть
226: Вдобавок к такой общей космологической эволюции. Расширение, где важны Тёмная энергия, тёмное вещество, о которых мы сейчас вспомним, есть ещё химическая эволюция Вселенной и химическая эволюция Вселенной уже связана с тем, что нам ближе со звёздами гала.
227: То есть с обычным веществом, поскольку мы живём на железно каменной планете и, вообще говоря, наблюдаем планеты, которые как минимум начинали формироваться с каких-то пылинок, с
228: Железно каменных пылинок с ледяных пылинок, то мы живём на объекте, состоящем из тяжёлых элементов. И это тоже как бы интересно и существенно. Например, первые звезды, самые первые звезды не могли, естественно, иметь планеты.
229: Земного типа, потому что просто не из чего их было делать звезды из водорода и Гелия, диск вокруг, из водорода и Гелия. Поэтому если там и образовывались какие-то планетоподобные объекты, это большие газовые гиганты целиком.
230: Состоящий из водорода и Гелия, ну и, наконец, финальный факт связан с составом Вселенной выделяют 3 на сегодняшний день основных составляющих у Вселенной на сегод.
231: Сегодняшний день это важная оговорка, поскольку состав Вселенной меняется, со временем меняется относительный вклад. Например, молодая Вселенная имела очень большой вклад излучения в полную энергию, плотность, но вклад излучения очень быстро.
232: Падает к настоящему времени. Мы можем этим пренебречь. Есть всякие другие составляющие, ну, например, нейтрины, но они вносят меньше 1%. Поэтому на сегодняшний день проценты такие через 20 миллиардов лет, они поменяются немножко и
233: И, к слову сказать, в точности мы не можем пока сказать как, но на сегодняшний день мы можем сказать, что Вселенная почти на 70% состоит из загадочной тёмной энергии примерно на четверть из тёмного вещества, и на долю обычного вещества остаётся чуть меньше.
234: 5%. И все это очень интересно и не до конца понятно. И, конечно, затрудняет изучение космологических процессов, потому что наблюдать то мы можем как раз звезды галактики, то есть вот эти небольшие
235: Проценты, связанные с обычным веществом, а наблюдать напрямую тёмную энергию или тёмное вещество мы не можем. Можем наблюдать их только косвенно. Например, анализируя данные по измене
236: Распределение галактик во Вселенной в разные космологические эпохи. Ну и, наверное, на этом я остановлюсь. Давайте я переберусь на финальный слайд. Нет, вот тут ещё на минутку останов.
237: Возникает, естественно, вопрос о том, что же будет со Вселенной дальше. И это действительно очень интересный вопрос, потому что ответ на него мы не знаем. То есть мы находимся вот сейчас здесь, мы знаем наш
238: Современный состав Вселенной. Мы более или менее представляем, как это все эволюционировало. Последние 13 с лишним миллиардов лет. Мы плохо представляем, что происходило в первые доли секунды, то есть как происходил большой взрыв и
239: И мы очень плохо представляем, что было до, но предсказание будущего зависит не только от знания современного состава Вселенной, но от детального понимания физики этого, поскольку мы не знаем, что такое.
240: Тёмной энергии. Что такое тёмное вещество, то мы не можем экстраполировать эволюцию Вселенной в будущее, и поэтому возможны разнообразные сценарии, и астрономы астрофизики пытаются
241: Используя современные астрономические наблюдения, получить необходимые космологические данные для того, чтобы более надёжно предсказывать судьбу Вселенной на следующие десятки, может быть, сотни миллиардов лет. Ну вот те,
242: Теперь уже точно все, теперь я возвращаюсь к этим 10 фактам. Можете на них ещё раз посмотреть. На мой взгляд, они действительно формируют такую единую цельную астрономическую картину мира.
243: Кому интересно почитать чуть более детально? Я скромно посоветую свою книжку на бумаге. Вы её не найдёте по, к сожалению, бюрократическим причинам. Ну то есть её трудно найти, её невозможно переиздать, к сожалению.
244: Но зато её можно найти в электронном виде.
245: Спасибо. Готов ответить на ваши вопросы. Подписывайтесь на меня во всяких социальных сетях.
246: Сергей Борисович, ещё разочек. Большое спасибо. Мне кажется, это было увлекательное астрономическое путешествие от вообще для понимания того, что же вокруг нас происходит, как живёт и чем живёт.
247: Астрономия, астрофизика и все так далее, все остальные сопутствующие части научной, научных знаний, научной деятельности. У нас есть вопрос тоже, я думаю, скорее человек говорит как раз про начинающие знания в области астрономии.
248: Правда ли, что наша солнечная Вселенная солнечная система в пространстве не неподвижна, а движется с большой скоростью и ещё по спиральной траектории?
249: Ну, смотрите, существует огромное количество разных движе.
250: Правда ли, что наша солнечная Вселенная, солнечная система в пространстве не неподвижна, а движется с большой скоростью и ещё по спиральной траектории? Ну, смотрите, существует огромное количество разных движе.
251: То есть вопрос он как бы хороший, правильный, но и поэтому я, не ехидничая, скажу, вот правда ли можно сказать, что не знаю, вот ребёнок может спросить, а правда, наш дом не неподвижен, а вращается вместе.
252: Землёй. Ну правда. А правда земля ещё вращается вокруг солнца. То есть он начинает вот, вот дом, он вот так крутится. А кроме того, вот это крутится ещё и вот так. А дальше он может узнать следующие уровни. Солнце вращается в диске галактики.
253: Вокруг центра галактики галактика сама движется относительно близких галактик, и действительно, мы всегда участвуем в большом числе сложных движений, но находясь в своей системе отсчёта.
254: Практически никакой из этих движений не замечаем в нашей жизни, если только не будем проводить какие-то специальные измерения, так что солнечная система, конечно, не висит неподвижно в пространстве вообще.
255: Трудно представить, как бы это во Вселенной, в космосе могло бы быть реализовано, стать неподвижным относительно не знаю всех других объектов, но вот следующий уровень движения после движения земли вокруг солнца это движе.
256: Всей солнечной системы в диске галактики. То есть это ещё 1 такое квази круговое движение, квази, эллиптическое движение. Там сложнее устроен гравитационный потенциал. Но при этом, да, можно не забывать, что галактика тоже движется
257: И поэтому возникают такие красивые ролики, которые, может быть, и послужило основой для вопроса, где земля совершает очень сложное движение, начиная с движения вокруг солнца, потом вокруг галактики, а потом
258: Добавляются всякие другие, так что да, есть много красивых траекторий.
259: Ну, это действительно интересно. Мы же всегда знаем ещё как обыватели, что Вселенная там расширяется, есть фраза, расширяется с ускорением и так далее.
260: Добавляются всякие другие, так что да, есть много красивых траекторий. Ну, это действительно интересно, мы же всегда знаем ещё как обыватели, что Вселенная там расширяется, есть фраза расширяется с ускорением и так далее.
261: Но человеческому воображению не всегда это просто представить, учитывая так же, как мне кажется и здесь, про бешеные скорости движения по спиральным траекториям это тоже можно представить, а можно совсем себе это не представить, зависит от того, какое хорошее
262: Воображение у, соответственно, представляющего эти моменты, ну и научной базы, наверное, в том числе. Я напомню, для наших зрителей, кто сейчас, возможно, смотрит наш эфир, что вопрос ещё можно задать в комментариях к трансляции. Ну и, Сергей Борисович, задам вопрос.
263: Касательно, наверное, вашей текущей профессиональной деятельности, область интересов астрономических и ваше ожидание какого-то научного вот открытия, что может быть в ближайшее время вы, ну вот с точки зрения именно профессионала,
264: Действующего астронома ждёте в научной среде есть такие моменты.
265: Ну, давайте, да, мы с глобального уровня опустимся на уровень, наверное, каких-то частностей.
266: Действующего астронома ждёте в научной среде есть такие моменты. Ну давайте, да, мы с глобального уровня опустимся на уровень, наверное, каких-то частностей. Ну вот.
267: Например, в среди моих современных научных интересов, кому интересно, можно найти мою страницу, там есть список публикаций, и там можно посмотреть, чем я занимался последние годы, ну и, соответственно, более или менее станет ясно, чем занимаюсь.
268: Сейчас, ну вот, спутник Гая, о котором я говорил, он позволил обнаружить новые интересные типы Двойных систем. Это системы из звёзд типа солнца, но в паре с нейтронной
269: Звездой или чёрной дырой. Причём эти объекты, ну то есть обычная звезда и компактный объект не взаимодействуют, то есть нет акреции. И поэтому компактный объект обнаружен как невидимый компонент.
270: Как в своё время был открыт спутник сириуса белый карлик вот таким же методом, но на новом уровне точности после 3 релиза Гая было обнаружено несколько таких систем, и довольно.
271: Интересно, как они эволюционируют, как они могут проявлять себя в разные эпохи своей жизни, и в этом году выйдет 4 релиз гаи? Очевидно, что число этих систем резко увеличится. То есть сегодня известно,
272: 20. Будем оптимистичными систем с нейтронными звёздами и 3 системы с чёрными дырами. Ну вот, после 4 релиза к концу года число и тех и других возрастёт, может быть, раз в 10, но уж точно в несколько раз. И
273: И это, наверное, вот такое гарантированное открытие, гарантированный научный результат, который я жду в этом году, который непосредственно связан с тем, чем я занимаюсь. Ну а так всегда есть какие-то неожиданные откры.
274: Есть быстрые радиовсплески, есть долгопериодические радио, транзиенты, которые мне тоже интересны, но невозможно предсказать, что мы что-то новое узнаем в этом году. Можно только надеяться на то, что
275: Будут получены какие-то новые интересные данные, может быть открыт какой-то новый интересный источник в этой области, поэтому здесь труднее предсказывать.
276: Ясно. Спасибо большое. Я помню, что в сентябре, когда мы встречались на подобной встрече только в рамках сибир.
277: Будут получены какие-то новые интересные данные, может быть открыт какой-то новый интересный источник в этой области. Поэтому здесь труднее предсказывать. Ясно? Спасибо большое. Я помню, что в сентябре, когда мы встречались на подобной встрече только в рамках сибир,
278: Астрономического форума. Вы уже тогда много рассказывали по итогам, вот первых, нескольких месяцев 2025 года. И потом ещё была также у вас такая лекция в завершении года, и в начале этого уже 26 года я надеюсь, что вот это
279: То самые данные с гаи поступят в скором времени и принесут какие-то такие результаты, которые мы сможем от вас услышать. Уже такие итоги 2026 года в области астрофизики. Но я хочу ещё задать 1 вопрос, который, наверное, это уже не про будущее.
280: А скорее про прошлое, и он снова касается вашей теперь уже профессиональной деятельности. Но это скорее вопрос. Знаете, для такого общего вдохновения, для тех школьников, которые наверняка будут смотреть наш эфир, либо смотрят его сейчас. Что стало для вас отправной точкой.
281: Для выбора профессии астронома.
282: Ну, смотрите все-таки, то есть 1 дело заинтересоваться астрономией, другое дело дойти до выбора профессии, и выбор профессии это всегда многосто.
283: Для выбора профессии астронома. Ну, смотрите все-таки, то есть 1 дело заинтересоваться астрономией, другое дело дойти до выбора профессии и выбор профессии это всегда многосто.
284: Да, такая штука. Ну, почти всегда, ладно, бывает по разному у людей вот увлекаться астрономией я начал, читая детскую энциклопедию, и вот как раз там
285: Астрономия была объединена в 1 Томе с математикой, к слову сказать, физика с химией, астрономия с математикой.
286: И вот в моём увлечении это стало отправной точкой, ну а дальше было много всяких ступенек, которые в итоге привели уже к профессиональному занятию астрономией. Но, соответственно, я думаю,
287: Что для тех, кто хочет стать профессиональным астрономом, 2 самых главных этапа это выбор места, где учиться после школы и выбор страну.
288: Важно понимать, что это 2 последовательных выбора, они могут быть разными.
289: И, соответственно, можно выбрать там 1 университет для получения собственно высшего образования и совсем другое место для аспирантуры, поскольку вот это уже прям совсем пред
290: Профессиональный этап, и к этому выбору можно подойти гораздо более тщательно, и Удачный, правильный выбор аспирантуры он может скомпенсировать
291: Там неудачный выбор университета, ещё что-то. Если правильно поставить цель выбор, это не означает, что вы выбираете, да, туда ещё надо попасть. То есть это некая цель, к которой надо идти. И поэтому там условно, если вы хотите попасть в Асира,
292: Не знаю, в калтех или в, не знаю, в Мюнхен, то к этому надо идти. То есть это требует больших усилий примерно также.
293: Как с выбором университета института, где учиться это не просто вы выбираете, да, нужно готовиться к егэ, готовиться к дополнительным экзаменам каким-то. Ну вот, похоже, но немного по другому.
294: То устроена аспирантурой.
295: Спасибо большое. Я думаю, для ребят это будет весьма вдохновляющее такое напутствие, чтобы действительно прокладывать свой путь обучения и будущей деятельности увлекательной, которая, когда работа это не просто работа, а
296: То устроена аспирантурой. Спасибо большое. Я думаю, для ребят это будет весьма вдохновляющее такое напутствие, чтобы действительно прокладывать свой путь обучения и будущей деятельности увлекательной, которая, когда работа, это не просто работа, а
297: Какое-то призвание, исследование, открытие для самого себя. Мне кажется это очень здорово. Сергей Борисович. Спасибо вам большое ещё раз за такую увлекательную лекцию, за то, что с нами начали этот научный фестиваль. И, конечно, вас поздравляем тоже с приближающимся
298: Днём российской науки определённо вы имеете к нему отношение напрямую и для всех наших зрителей. Сегодня желаю тоже обязательно совершать новые открытия, читать книги, будь то астрономические энциклопедии, либо вот книга как Сергей Борисович.
299: Вселенная, она у меня тоже стоит на рабочей полке, мы периодически к ней обращаемся в бумажном варианте ещё из предыдущего выхода, да, поэтому, друзья, смотрите на небо, изучайте космос вместе с нами. Обязательно приходите в большой новосибирский планетарии.
300: И смотрите, лекции с сергеем борисовичем будем рады вас видеть вновь на наших других включениях.