25.02.202509:51
Звонили с ТВ, просили комментарий про астероид 2024 YR4. Я сразу предупредил, что вероятность столкновения упала до 0,004% и именно эту цифру я и буду озвучивать. Оказалось не интересно )) Будут искать другие "интересные источники". Я за свои слова отвечаю, так что за "жаренными новостями" — это не ко мне. Я не шоумен, я ученый.
23.02.202514:23
Оптический комплекс «Окно»: глаза России в космосе
Оптический комплекс «Окно» — «Оптический контроль небесной области» — система наблюдения за космическими объектами, расположенная на горе Санглок в Таджикистане, на высоте 2216 м над уровнем моря. Это один из основных элементов российской системы контроля космического пространства (СККП), обеспечивающий обнаружение и сопровождение объектов в ближнем космосе.
Военный комплекс был разработан в 1960—70-х годах НПО «Астрофизика», с использованием опыта создания высокоточных астрономических установок (камер ВАУ). К 1991 году почти все оборудование было смонтировано, но спустя год комплекс был законсервирован и оставлен. После стабилизации обстановки в Таджикистане, в 1999 году, система была принята в опытно-боевое дежурство. В 2014 году комплекс прошел серьезную модернизацию, как самих наблюдательных инструментов, так и систем управления и обработки данных.
Тактико-технические характеристики комплекс засекречены. Говорится о том, что он способен обнаруживать объекты "размером с футбольный мяч на расстоянии 36 000 км", то есть до области геостационарных орбит. Безусловно, это не жесткое ограничение и "Окно" способно обнаруживать объекты на высоких эллиптических орбитах вблизи их апогея.
Прорабатывался вопрос о возможности использования получаемых данных и для обнаружения астероидов, сближающихся с Землей. Причем, новые алгоритмы обработки кадров и кратно увеличившиеся вычислительные мощности аппаратного обеспечения, могут позволить попутно искать и сближающиеся с Землей астероиды, не меняя (или не кардинально меняя) текущие режимы работы оптических средств. Но это лишь мои предположения, так как все, опять же, засекречено. А было бы интересно.
Оптический комплекс «Окно» — «Оптический контроль небесной области» — система наблюдения за космическими объектами, расположенная на горе Санглок в Таджикистане, на высоте 2216 м над уровнем моря. Это один из основных элементов российской системы контроля космического пространства (СККП), обеспечивающий обнаружение и сопровождение объектов в ближнем космосе.
Военный комплекс был разработан в 1960—70-х годах НПО «Астрофизика», с использованием опыта создания высокоточных астрономических установок (камер ВАУ). К 1991 году почти все оборудование было смонтировано, но спустя год комплекс был законсервирован и оставлен. После стабилизации обстановки в Таджикистане, в 1999 году, система была принята в опытно-боевое дежурство. В 2014 году комплекс прошел серьезную модернизацию, как самих наблюдательных инструментов, так и систем управления и обработки данных.
Тактико-технические характеристики комплекс засекречены. Говорится о том, что он способен обнаруживать объекты "размером с футбольный мяч на расстоянии 36 000 км", то есть до области геостационарных орбит. Безусловно, это не жесткое ограничение и "Окно" способно обнаруживать объекты на высоких эллиптических орбитах вблизи их апогея.
Прорабатывался вопрос о возможности использования получаемых данных и для обнаружения астероидов, сближающихся с Землей. Причем, новые алгоритмы обработки кадров и кратно увеличившиеся вычислительные мощности аппаратного обеспечения, могут позволить попутно искать и сближающиеся с Землей астероиды, не меняя (или не кардинально меняя) текущие режимы работы оптических средств. Но это лишь мои предположения, так как все, опять же, засекречено. А было бы интересно.
22.02.202508:50
Этот снимок получен ровно 31 год назад. Как думаете, что это за объекты? 😉


21.02.202506:02
Третья, или последняя четверть — это фаза Луны, в которой с Земли видна половина лунного диска, а сам естественный спутник Земли расположен на небе в 90 градусах от Солнца.
19.02.202517:49
Объявлено, что лунный посадочный модуль Blue Ghost, недавно успешно вышедший на селеноцентрическую орбиту, должен осуществить посадку 2 марта в 8:45 UTC (11:45 мск).


18.02.202517:51
Еду домой с лекции, а тут в метро про Плутон вещают. Все же когда его открыли, он был (и есть в сердцах плутонофилов!) настоящей планетой!


25.02.202506:37
Восходы и закаты Земли с лунной орбиты.
Лунный посадочный модуль Blue Ghost успешно выполнил третий 16-секундный тормозной импульс для перехода на околокруговую низкую орбиту. Посадка по плану — 2 марта.
Лунный посадочный модуль Blue Ghost успешно выполнил третий 16-секундный тормозной импульс для перехода на околокруговую низкую орбиту. Посадка по плану — 2 марта.
से पुनः पोस्ट किया:
Pro Космос



23.02.202510:45
🌌В новом исследовании планетологи обнаружили признаки того, что в недрах карликовых планет — Эриды и Макемаке — могут кипеть геологические процессы. Сделать это открытие ученым помог инфракрасный датчик телескопа «Джеймс Уэбб». Космической обсерватории удалось уловить едва заметные различия в изотопах водорода на поверхности двух скованных холодом космических тел.
हटा दिया गया23.02.202512:25
22.02.202507:05
Хотите посмотреть на звёздное небо в Специальной Астрофизической Обсерватории на Кавказе – в том самом месте, где работает самый большой телескоп России - БТА?
Весной у вас будет такая возможность.
В 2023 году вышло исследование, авторы которого анализируют засветку в крупнейших обсерваториях мира. Несмотря на доступность и близость к цивилизации, в САО до сих пор держится на хорошем уровне - это тёмно-синяя зона засветки. Прозрачный горный воздух на высоте 2000 м. над уровнем моря дает возможность наблюдать объекты действительно дальнего космоса!
На отдельной экскурсии вы увидите огромный шестиметровый рефлектор и побываете в его башне. Посмотреть в него, правда, не получится (такой привилегии нет даже у работающих здесь астрономов), но к вашим услугам будут профессиональный гид и 600-мм телескоп. Даже среди любителей астрономии очень немногие смотрели в столь крупный инструмент.
Помимо этого, вы посетите самый большой в мире радиотелескоп РАТАН-600, древнее городище аланцев и просто погуляете в горах.
А ещё такая поездка может быть отличным подарком!
****
АстроТур в САО РАН (Архыз)
22-26 апреля 2025 года
(5 дней/4ночи)
• БТА 6-ти метровый телескоп – самый большой в России!
• РАТАН 600 – самый большой радиотелескоп в мире!
• Исторический комплекс – древнее городище аланцев
• Астрономические наблюдения космоса в телескоп 600 мм.
Размещение:
• гостинца на территории САО, двухместные номера с туалетом и душем.
Питание:
• в столовой гостиницы полный пансион.
☎️ Организатор и астро-гид Дмитрий Лантинов, ответит на любой ваш вопрос
@Dmitry_Lantinov
Весной у вас будет такая возможность.
В 2023 году вышло исследование, авторы которого анализируют засветку в крупнейших обсерваториях мира. Несмотря на доступность и близость к цивилизации, в САО до сих пор держится на хорошем уровне - это тёмно-синяя зона засветки. Прозрачный горный воздух на высоте 2000 м. над уровнем моря дает возможность наблюдать объекты действительно дальнего космоса!
На отдельной экскурсии вы увидите огромный шестиметровый рефлектор и побываете в его башне. Посмотреть в него, правда, не получится (такой привилегии нет даже у работающих здесь астрономов), но к вашим услугам будут профессиональный гид и 600-мм телескоп. Даже среди любителей астрономии очень немногие смотрели в столь крупный инструмент.
Помимо этого, вы посетите самый большой в мире радиотелескоп РАТАН-600, древнее городище аланцев и просто погуляете в горах.
А ещё такая поездка может быть отличным подарком!
****
АстроТур в САО РАН (Архыз)
22-26 апреля 2025 года
(5 дней/4ночи)
• БТА 6-ти метровый телескоп – самый большой в России!
• РАТАН 600 – самый большой радиотелескоп в мире!
• Исторический комплекс – древнее городище аланцев
• Астрономические наблюдения космоса в телескоп 600 мм.
Размещение:
• гостинца на территории САО, двухместные номера с туалетом и душем.
Питание:
• в столовой гостиницы полный пансион.
☎️ Организатор и астро-гид Дмитрий Лантинов, ответит на любой ваш вопрос
@Dmitry_Lantinov


20.02.202514:13
Оптимизм команды AstroForge становится еще более понятным. Хотя...
Итак, "копатели астероидов" опубликовали спектральные данные, полученные при наблюдениях 2 февраля 2025 года. По спектральной классификации Bus-DeMeo астероид относится к классу Xe. Это вовсе не означает, что это металлический астероид. К классу Х относят все объекты, которые не попали в два основных класса: С — углистых астероидов и S — силикатных тел.
Переходный тип Xe говорит о том, что спектр этого объекта схож с астероидами семейства Венгрии и метеоритами, найденными на Земле, — энстатитовыми ахондритами, или обритами. Да-да, именно обритом был 8-й импактор 2024 BX1, выпавший недалеко от Берлина 21 января 2024 года. Этот спектральный подкласс характеризуется высокой отражающей способностью — альбедо, а значит, объект может быть совсем небольшим. Поживем — увидим.
Если вы не поняли, о чем речь, то это не страшно! В "Астероидах" я подробно расскажу об астероидном таксонометрическом зоопарке Солнечной системы.
Итак, "копатели астероидов" опубликовали спектральные данные, полученные при наблюдениях 2 февраля 2025 года. По спектральной классификации Bus-DeMeo астероид относится к классу Xe. Это вовсе не означает, что это металлический астероид. К классу Х относят все объекты, которые не попали в два основных класса: С — углистых астероидов и S — силикатных тел.
Переходный тип Xe говорит о том, что спектр этого объекта схож с астероидами семейства Венгрии и метеоритами, найденными на Земле, — энстатитовыми ахондритами, или обритами. Да-да, именно обритом был 8-й импактор 2024 BX1, выпавший недалеко от Берлина 21 января 2024 года. Этот спектральный подкласс характеризуется высокой отражающей способностью — альбедо, а значит, объект может быть совсем небольшим. Поживем — увидим.
Если вы не поняли, о чем речь, то это не страшно! В "Астероидах" я подробно расскажу об астероидном таксонометрическом зоопарке Солнечной системы.
19.02.202514:16
Обсерватория Магдалена Ридж: большой телескоп из «запасных частей»
Я уже несколько раз упоминал обсерваторию Магдалена Ридж (IAU-код H01), которая уже много лет на постоянной основе занимается наблюдениями околоземных астероидов. Установленный на ней 2,4-метровый телескоп очень интересен тем, что его оптика, по сути, собрана из деталей, оставшихся от других проектов.
Обсерватория Магдалена Ридж, расположенная в горах Нью-Мексико (США) на высоте 3 230 м, — современный научный комплекс, совмещающий фундаментальные астрономические исследования и задачи национальной безопасности. Ее ключевой инструмент — 2,4-метровый оптический телескоп, один из самых технологичных в мире инструментов такого класса, предназначенных для наблюдения динамичных объектов.
Опорно-поворотное устройство телескопа (монтировка) позволяет перемещать этого исполина со скоростью свыше 10 градусов в секунду, что делает этот телескоп пригодным для проведения наблюдений в режиме слежения за очень быстрыми объектами, включая околоземные — как естественного, так и искусственного происхождения, в том числе и на низкой околоземной орбите.
Примечательно и главное зеркало телескопа. Оно было изготовлено компанией Itek в 1980-х для конкурса на создание зеркала для космического телескопа "Хаббл", но в итоге оставшееся без дела. Вторичное зеркало телескопа изготовлено из заготовки, оставшейся от неназванного секретного проекта ВВС США.
"Первый свет" телескоп увидел 31 октября 2006 года. С тех пор этим телескопом получено свыше 43 тысяч измерений по нескольким тысячам астероидов, сближающихся с Землей. Эта работа продолжается, а ее важность и востребованность лишь возрастет, ведь впереди подхват новых тусклых объектов, которые совсем скоро начнет обнаруживать обсерватория имени Веры Рубин.
Я уже несколько раз упоминал обсерваторию Магдалена Ридж (IAU-код H01), которая уже много лет на постоянной основе занимается наблюдениями околоземных астероидов. Установленный на ней 2,4-метровый телескоп очень интересен тем, что его оптика, по сути, собрана из деталей, оставшихся от других проектов.
Обсерватория Магдалена Ридж, расположенная в горах Нью-Мексико (США) на высоте 3 230 м, — современный научный комплекс, совмещающий фундаментальные астрономические исследования и задачи национальной безопасности. Ее ключевой инструмент — 2,4-метровый оптический телескоп, один из самых технологичных в мире инструментов такого класса, предназначенных для наблюдения динамичных объектов.
Опорно-поворотное устройство телескопа (монтировка) позволяет перемещать этого исполина со скоростью свыше 10 градусов в секунду, что делает этот телескоп пригодным для проведения наблюдений в режиме слежения за очень быстрыми объектами, включая околоземные — как естественного, так и искусственного происхождения, в том числе и на низкой околоземной орбите.
Примечательно и главное зеркало телескопа. Оно было изготовлено компанией Itek в 1980-х для конкурса на создание зеркала для космического телескопа "Хаббл", но в итоге оставшееся без дела. Вторичное зеркало телескопа изготовлено из заготовки, оставшейся от неназванного секретного проекта ВВС США.
"Первый свет" телескоп увидел 31 октября 2006 года. С тех пор этим телескопом получено свыше 43 тысяч измерений по нескольким тысячам астероидов, сближающихся с Землей. Эта работа продолжается, а ее важность и востребованность лишь возрастет, ведь впереди подхват новых тусклых объектов, которые совсем скоро начнет обнаруживать обсерватория имени Веры Рубин.
18.02.202514:42
Наблюдения наземными телескопами околоземного астероида 2024 YR4 возобновились после полнолуния. Астрометрические измерения были получены обсерваторией Магдалена Ридж и Северным оптическим телескопом (Nordic Optical Telescope). Блеск астероида составляет порядка 24 звездной величины.
Система мониторинга возможных столкновений SENTRY (NASA/JPL), основываясь на новых данных, вновь повысила вероятность столкновения до 2,6%. Пока это максимальное значение за все время наблюдений. Напомню, что возможное столкновение астероида 2024 YR4 с Землей может произойти 22 декабря 2032 года. Оценочное энерговыделение этого события порядка 7,7 мегатонн — приблизительно 20 "челябинсков". Наблюдения продолжаются.
Система мониторинга возможных столкновений SENTRY (NASA/JPL), основываясь на новых данных, вновь повысила вероятность столкновения до 2,6%. Пока это максимальное значение за все время наблюдений. Напомню, что возможное столкновение астероида 2024 YR4 с Землей может произойти 22 декабря 2032 года. Оценочное энерговыделение этого события порядка 7,7 мегатонн — приблизительно 20 "челябинсков". Наблюдения продолжаются.
24.02.202514:14
Китайская миссия Tianwen-2 готовится к запуску
Сообщается, что китайская автоматическая межпланетная станция "Тяньвэнь-2" прибыла на космодром и готовится к запуску, запланированному на первую половину 2025 года. Подготовка идет в штатном режиме.
"Тяньвэнь-2" должен выйти на орбиту вокруг околоземного астероида (469219) Kamo`oalewa, который является квазиспутником нашей планеты, что очень удобно, так как этот астероид не удаляется далеко от Земли. Исследования космического объекта завершатся взятием пробы грунта и доставкой спускаемой капсулы с образцами на Землю в 2027 году. Сам космический аппарат, совершив гравитационный маневр у Земли, отправится к "комете" 311P/PANSTARRS, а точнее астероиду, находящемуся в процессе разрушения из-за вращательной нестабильности.
В этом посте я хочу поговорить о первой фазе полета — старте и выходу на орбиту Камоалевы. Согласно баллистическим расчетам, оптимальной датой старта может быть 5 июня 2025 года. В этом случае время полета до астероида займет 305 суток, а сближение произойдет 6 апреля 2026 года с совсем небольшой относительной скоростью — всего 1,3 км/c, которую космическому аппарату необходимо будет погасить, сначала перейдя на замкнутую эллиптическую орбиту, а позже на низкую околокруговую. Скорее всего, в ходе исследования астероида будет проводиться смена экваториальной и полярной орбит.
Сколько времени космический аппарат пробудет на орбите астероида не сообщается, так что ждем новых подробностей и, конечно же, успешного старта.
Сообщается, что китайская автоматическая межпланетная станция "Тяньвэнь-2" прибыла на космодром и готовится к запуску, запланированному на первую половину 2025 года. Подготовка идет в штатном режиме.
"Тяньвэнь-2" должен выйти на орбиту вокруг околоземного астероида (469219) Kamo`oalewa, который является квазиспутником нашей планеты, что очень удобно, так как этот астероид не удаляется далеко от Земли. Исследования космического объекта завершатся взятием пробы грунта и доставкой спускаемой капсулы с образцами на Землю в 2027 году. Сам космический аппарат, совершив гравитационный маневр у Земли, отправится к "комете" 311P/PANSTARRS, а точнее астероиду, находящемуся в процессе разрушения из-за вращательной нестабильности.
В этом посте я хочу поговорить о первой фазе полета — старте и выходу на орбиту Камоалевы. Согласно баллистическим расчетам, оптимальной датой старта может быть 5 июня 2025 года. В этом случае время полета до астероида займет 305 суток, а сближение произойдет 6 апреля 2026 года с совсем небольшой относительной скоростью — всего 1,3 км/c, которую космическому аппарату необходимо будет погасить, сначала перейдя на замкнутую эллиптическую орбиту, а позже на низкую околокруговую. Скорее всего, в ходе исследования астероида будет проводиться смена экваториальной и полярной орбит.
Сколько времени космический аппарат пробудет на орбите астероида не сообщается, так что ждем новых подробностей и, конечно же, успешного старта.
23.02.202507:05
Всех, кто защищал, защищает, и будет защищать Отечество, с праздником!


21.02.202515:11
Лунный посадочный модуль "Афина" (IM-2) компании Intuitive Machines и первый частный космический аппарат, который должен отправиться к астероиду — "Один", компании AstroForge, отправятся в космос через неделю — 28 февраля. Оба аппарата уже установлены на ракету-носитель Falcon-9. Ждем...
से पुनः पोस्ट किया:
С широко открытыми глазами!

20.02.202511:39
Привет, друзья! Суперантенну для изучения космической погоды построят в России.
На юге Прибайкалья соорудят антенное поле 700*700 метров. Оно будет излучать низкие радиочастоты, воздействуя на ионосферу — верхний слой атмосферы Земли.
Мегаустановка относится к классу нагревных стендов. Исследователи будут возбуждать плазму, моделировать магнитные бури и изучать распространение радиоволн в ионосфере.
Проект реализует Институт солнечно-земной физики СО РАН в рамках Национального геогелиографического комплекса.
Возможности комплекса также позволят проводить радиоастрономические наблюдения объектов Солнечной системы и дальнего космоса.
Помимо этого, установка может быть востребована для исследования сейсмической активности на нашей планете.
В мире всего три аналогичных объекта. Чем иркутский стенд лучше — в комментариях экспертов:
На юге Прибайкалья соорудят антенное поле 700*700 метров. Оно будет излучать низкие радиочастоты, воздействуя на ионосферу — верхний слой атмосферы Земли.
Мегаустановка относится к классу нагревных стендов. Исследователи будут возбуждать плазму, моделировать магнитные бури и изучать распространение радиоволн в ионосфере.
Проект реализует Институт солнечно-земной физики СО РАН в рамках Национального геогелиографического комплекса.
Возможности комплекса также позволят проводить радиоастрономические наблюдения объектов Солнечной системы и дальнего космоса.
Помимо этого, установка может быть востребована для исследования сейсмической активности на нашей планете.
В мире всего три аналогичных объекта. Чем иркутский стенд лучше — в комментариях экспертов:
— Эффективная мощность комплекса составит 900 МВт. Он будет генерировать радиоволны в диапазоне от 2,5 до 6,0 МГц. Такое излучение эффективно передает энергию электронам ионосферной плазмы. При этом частично происходит отражение волн, а частично энергия рассеивается в верхней атмосфере. Этот процесс называют «нагревом плазмы», — сообщил заместитель директора по научно-исследовательской работе ИСЗФ СО РАН Роман Васильев.
Плюс иркутского стенда, в том, что он будет работать в окружении большого количества диагностических средств НГК. Они позволят вдоль и поперек изучить возмущенную область и увидеть те явления, которые невозможно исследовать на других установках, — поделился мнением ведущий научный сотрудник ААНИИ Алексей Калишин.
Таким образом, добавил он, ученые научатся понимать и контролировать процессы в плазме. Эти знания могут привести к прорывам в области управляемого термоядерного синтеза. Овладение термоядерной реакцией может обеспечить человечество неистощимым источником энергии.
— К научным установкам, которые будут работать совместно с проектируемым стендом, в частности, относятся расположенный недалеко от Иркутска радар некогерентного рассеяния и геофизическая обсерватория в Торах вблизи южного побережья Байкала. Эти устройства, будут сканировать краткосрочные изменения в земной ионосфере в коротковолновом и оптическом диапазонах, соответственно, — прокомментировал председатель ИРАО, автор канала «Иркутский астроном» Павел Никифоров.
Он объяснил, что новый исследовательский комплекс с помощью нагревного стенда позволит проводить эксперименты, воздействуя на магнитосферу Земли и изучать развитие возникающих неоднородностей. Причем, в течение эксперимента можно контролируемо точечно изменять параметры воздействия на ионосферу.


19.02.202509:02
Все хотят оседлать волну хайпа, поэтому доверяйте проверенным источникам 😎
Оценка вероятности действительно была повышена: еще вчера ближе к вечеру она составляла 2,6%, а к ночи по мск уже 3,1%. Поступают новые измерения и проводится перерасчет орбиты (ее уточнение). Пока это новый рекорд. Показатель опасности объекта по Палермской шкале (от -2 до +2) подходит к 0 — это рекордные показатели.
Оценка вероятности действительно была повышена: еще вчера ближе к вечеру она составляла 2,6%, а к ночи по мск уже 3,1%. Поступают новые измерения и проводится перерасчет орбиты (ее уточнение). Пока это новый рекорд. Показатель опасности объекта по Палермской шкале (от -2 до +2) подходит к 0 — это рекордные показатели.
18.02.202506:12
12 марта автоматическая межпланетная станция Hera направляющаяся к двойной системе астероидов Дидим-Диморф совершит гравитационный маневр в 5 тысячах км от Марса и пролетит всего в 300 км от его спутника — Деймоса. Ждем потрясающих снимков на фоне Красной планеты!
24.02.202506:12
Пока космический аппарат «Один» готовится к старту, следующая миссия компании AstroForge — «Вестри» — начинает воплощаться «в металле».
22.02.202514:03
Траектория полета астероидной миссии «Один»: расчеты и прогнозы
Если старт астероидной миссии "Один" состоится как запланировано, — в конце февраля — начале марта 2025 года, то можно прикинуть его траекторию полета. Сама AstroForge сообщает, что сближение произойдет "в декабре этого года". У меня получается, что пролет астероида 2022 OB5 может быть совершен в конце ноября 2025 года, а длительность полета до цели составит 270 суток. При этой схеме полета относительная скорость сближения составит всего 1,2 км/c, что очень важно для увеличения времени изучения цели — околоземного астероида 2022 OB5 — с пролетной траектории. Сближение произойдет почти под прямым углом — 96 градусов.
Опять же, важным фактором этой схемы полета является то, что в момент сближения с астероидом космический аппарат будет находиться всего в 0,057 а.е. от Земли (8,5 млн км). Это обеспечит устойчивую связь и высокую скорость передачи данных. Разрешение на дальнюю космическую связь (далее 2 млн км) командой AstroForge уже было получено. Ждем старта, а потом посмотрим, был ли я прав или нет.
Если старт астероидной миссии "Один" состоится как запланировано, — в конце февраля — начале марта 2025 года, то можно прикинуть его траекторию полета. Сама AstroForge сообщает, что сближение произойдет "в декабре этого года". У меня получается, что пролет астероида 2022 OB5 может быть совершен в конце ноября 2025 года, а длительность полета до цели составит 270 суток. При этой схеме полета относительная скорость сближения составит всего 1,2 км/c, что очень важно для увеличения времени изучения цели — околоземного астероида 2022 OB5 — с пролетной траектории. Сближение произойдет почти под прямым углом — 96 градусов.
Опять же, важным фактором этой схемы полета является то, что в момент сближения с астероидом космический аппарат будет находиться всего в 0,057 а.е. от Земли (8,5 млн км). Это обеспечит устойчивую связь и высокую скорость передачи данных. Разрешение на дальнюю космическую связь (далее 2 млн км) командой AstroForge уже было получено. Ждем старта, а потом посмотрим, был ли я прав или нет.
21.02.202509:10
Все в Пельментарий!
20.02.202506:31
7 минут ужаса: 18 февраля 2021 года марсоход Perseverance совершил мягкую посадку с использованием «небесного крана» — системы, которая опустила ровер на поверхность Красной планеты с помощью тросов. Точность посадки на дно древнего озера — кратера Езеро — составила 5 км² благодаря системе автономной оптической навигации Terrain-Relative Navigation. Марсоход все еще работает, преодолев за 4 года уже более 33 километров.
19.02.202506:17
Коллаж «Приближающийся Марс», созданный из снимков, полученных с 14 сентября по 19 ноября 2024 года.
📷 Фото: Мартин Бернье
📷 Фото: Мартин Бернье
17.02.202513:32
95 лет назад Клайд Уильям Томбо открыл Плутон!
В этот день, 18 февраля 1930 года, он проверял с помощью специального устройства — блинк-компаратора — фотопластинки проэскпонированные 23 и 29 января того же года. Когда он увидел объект, медленно перемещающийся на фоне звезд, то сразу понял, что это то, что он так отчаянно искал на протяжении последних 11 месяцев — "Планета Х"!
Находка была обнаружена и на частично испорченном облаками снимке этой же области неба вблизи звезды Дельта Близнецов, полученном им еще 21 января... Вот так завершилась долгая история поиска планеты за орбитой Нептуна, которая началась еще до рождения Клайда Томбо.
В готовящейся к изданию книге я постарался наиболее полно и точно описать эту детективную историю, основываясь на научных статьях, включая и работу самого Томбо, опубликованную им в 1946 году.
Плутонофилы — с праздником! 😉
В этот день, 18 февраля 1930 года, он проверял с помощью специального устройства — блинк-компаратора — фотопластинки проэскпонированные 23 и 29 января того же года. Когда он увидел объект, медленно перемещающийся на фоне звезд, то сразу понял, что это то, что он так отчаянно искал на протяжении последних 11 месяцев — "Планета Х"!
Находка была обнаружена и на частично испорченном облаками снимке этой же области неба вблизи звезды Дельта Близнецов, полученном им еще 21 января... Вот так завершилась долгая история поиска планеты за орбитой Нептуна, которая началась еще до рождения Клайда Томбо.
В готовящейся к изданию книге я постарался наиболее полно и точно описать эту детективную историю, основываясь на научных статьях, включая и работу самого Томбо, опубликованную им в 1946 году.
Плутонофилы — с праздником! 😉
दिखाया गया 1 - 24 का 100
अधिक कार्यक्षमता अनलॉक करने के लिए लॉगिन करें।