Aug. 12th, 2015

kamval: (Default)
Оригинал взят у [livejournal.com profile] alexshvab в Жолква. Неизведанная жемчужина Украины

О Жолкве я узнал около года назад, после чего задался целью обязательно посетить этот небольшой городок в 30-ти километрах от Львова. И не прогадал. Несмотря на то, что о Жолкве за пределами Львовской области многие вообще не слыхали, посмотреть здесь есть на что. Историю, пожалуй, пропущу. В Википедии (особенно в украинской) достаточно информации.
В Жолкву со Львова можно добраться маршрутками, которые стоят возле гостинницы "Львов" (есть еще варианты, но этот оказался для меня самым удобным). Билет стоит 11 грн в одну сторону. Время поездки - около 30-40 минут.

Read more... )



kamval: (Default)

Когда Солнце выбрасывает в космос миллиарды тонн высокоэнергетических частиц, сопровождаемых мощными магнитными полями, со скоростями свыше миллиона километров в час, то, в случае подходящих условий «космической погоды», результирующая геомагнитная буря на Земле может привести к нарушениям в работе систем связи и навигации, наземных электрических сетей, а также представлять радиационную угрозу для астронавтов и даже экипажей и пассажиров воздушных судов.

Умение прогнозировать эти условия «космической погоды» является важной научной целью, и исследователи из Центра наук о космосе (SSC) Нью-Хэмпширского университета, США, сегодня добавили несколько новых научных инструментов к арсеналу средств, предназначенных для этой цели, используя в своей работе данные, полученные ранее космическим аппаратом НАСА MESSENGER, который обращался вокруг ближайшей к Солнцу планеты нашей Солнечной системы, Меркурия, начиная с марта 2011 г. и вплоть до 30 апреля 2015 г., когда учеными было произведено плановое столкновение зонда с поверхностью Меркурия.

В новой научной работе обладатель ученой степени доктора философии исследователь Река Винслоу из SSC с сотрудниками использовали наблюдения, проведенные при помощи КА MESSENGER, для изучения мощных корональных выбросов массы в межзвездное пространство (ICME) вблизи от их источника с целью анализа эволюции этих солнечных бурь и повышения качества прогнозов времен их прибытия к Земле. Основным результатом этой работы стало установление того факта, что замедление ICME до постоянной скорости при движении по направлению к Земле происходит за пределами меркурианской орбиты. Для выяснения точного расстояния от Солнца, на котором происходит замедление ICME до постоянной скорости, авторы работы намерены произвести более обширное исследование.

Статья принята к публикации в журнале Journal of Geophysical Research.


http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=7640



kamval: (Default)

Последние научные данные, собранные космическим аппаратом НАСА «Новые горизонты», обнаружили множество интересных особенностей на поверхности Плутона и в его атмосфере, в которой доминирует азот. Однако небольшая масса Плутона не позволяет ему эффективно удерживать свою атмосферу, и карликовая планета ежечасно теряет в космическое пространство сотни тонн азота.

Так откуда берется весь этот азот? В новом исследовании обладатель ученой степени доктора философии и научный сотрудник Юго-Западного исследовательского института (SwRI), США, Келси Сингер и её наставник доктор Алан Штерн, помощник вице-президента SwRI и руководитель проекта «Новые горизонты» обсуждают возможные источники азота для атмосферы Плутона.

Произведя необходимые расчеты, авторы работы показывают, что количества азота, доставляемого к поверхности Плутона с кометами или поднимаемого в результате столкновений с кометами из приповерхностных залежей твердого азота, возможно, имеющихся на Плутоне, недостаточно для восполнения потерь газообразного азота из атмосферы карликовой планеты в космос. Поэтому в качестве наиболее вероятного источника азота для атмосферы Плутона ученые называют геологическую активность карликовой планеты. Важно отметить, что эта работа была представлена к публикации в журнале The Astrophysical Journal Letters 15 июля, то есть на следующий день после знаменитого пролета зонда «Новые горизонты» мимо Плутона, и сделанные в ней выводы в настоящее время косвенно подтвердились данными, полученными от этого зонда.


http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=7641



kamval: (Default)

Использовав рентгеновскую обсерваторию «Чандра» агентства НАСА и 6,5-метровый телескоп Clay в Чили, астрономы открыли самую маленькую сверхмассивную черную дыру из всех, что были когда-либо обнаружены в центре галактики. Этот противоречивый объект может дать ключ к пониманию того, как формировались более крупные черные дыры вместе с их галактиками более 13 миллиардов лет назад.

По оценкам астрономов, масса обнаруженной сверхмассивной черной дыры примерно в 50 000 раз превосходит массу Солнца. Это составляет менее половины от массы обнаруженной ранее черной дыры в центре галактики, которая считалась наименьшей до нового открытия.

Крошечная сверхтяжелая черная дыра лежит в центре диска карликовой галактики RGG 118, расположенной на расстоянии примерно 340 миллионов световых лет от Земли.

Исследователи оценили массу черной дыры, изучая движение холодного газа вблизи центра галактики с помощью телескопа Clay. Последний производит наблюдения в видимом свете. Данные полученные с помощью обсерватории «Чандра» позволили определить яркость в рентгеновских лучах горячего газа, циркулирующего в направлении черной дыры. Сопоставив свойства других сверхмассивных черных дыр, ученые определили, что внешнее давление излучения этого горячего газа составляет около 1% от внутренней силы тяжести черной дыры.

Масса черной дыры в галактике RGG 118 почти в 100 раз меньше массы сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути. Также вновь обнаруженный объект по своей массе в 200 000 раз уступает тяжелым черным дырам, найденным в центрах других галактик.

Астрономы пытаются понять, как формировались черных дыр, масса которых достигает миллиардов солнечных масс, менее чем через миллиард лет после Большого Взрыва. Открытие черной дыры в галактике RGG 118 позволило ученым изучить объект, не принадлежащий к первому поколению черных дыр. Черные дыры первого поколения невозможно обнаружить при помощи имеющихся сегодня технологий.

В дальнейшем исследователи продолжат поиски других сверхмассивных черных дыр, которые по своей массе сопоставимы с объектом в галактике RGG 118 или же меньше его. Это позволит прояснить вопросы формирования и роста черных дыр.


http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=7642


kamval: (Default)

На прошлой неделе состоялась первая встреча членов исследовательской команды миссии НАСА, нацеленной на изучение спутника Юпитера Европы.

Ученые и инженеры миссии, задача которой состоит в том, чтобы определить, способна ли Европа поддерживать жизнь, встретились в Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене, в штате Калифорния. Главной целью этой первой встречи было уточнить плановые операции, которые будут проведены в рамках миссии. Как заявили представители американского космического агентства, особый акцент был сделан на обсуждении работы девяти инструментов, которыми оборудован космический аппарат. Именно с помощью них и будет исследована способность спутника поддерживать жизнь.

«Это главные причины, по которым все мы сегодня, на самых ранних этапах реализации проекта, находимся в этой комнате», - подвел итог Роберт Паппалардо, ученый проекта из Лаборатории реактивного движения, на заседании команды. «Чтобы определить главные задачи миссии мы должны начать работать как одна команда. Так мы сможем в комплексе использовать все наши инструменты, что позволит нам лучше понять Европу».

Агентство НАСА планирует запуск пока еще безымянной миссии по исследованию Европы в первой половине 2020-х годов. Стоимость миссии составит около 2 млрд долларов. По словам представителей космического агентства, в случае запуска с помощью имеющихся ракет-носителей космический аппарат достигнет Юпитера через восемь лет, а в случае запуска с помощью находящейся в процессе создания сверхтяжёлой ракеты-носителя Space Launch System – менее чем через три года.

Достигнув орбиты вокруг Юпитера, примерно за два с половиной года роботизированный космический аппарат совершит около 45 пролетов мимо Европы. Спутник достигает 3100 км в диаметре, а под его ледяной поверхностью, по предположениям ученых, скрываются океаны с жидкой водой.

По словам представителей НАСА, благодаря сверхмощным камерам, детектору теплового излучения, проникающим под лед радиолокаторам и другим инструментам, космический аппарат поможет пролить свет в том числе на поверхностный состав спутника Юпитера, а также позволит объяснить природу подповерхностных океанов.

«Данная миссия открывает перед нами редкие и удивительные возможности исследовать Европу и определить, способна ли на ней развиваться жизнь», - говорит Курт Нибур, ученый команды миссии в штаб-квартире НАСА в Вашингтоне. «На нас возложена большая ответственность, и мы относимся к ней крайне серьезно».

Зонд не будет активно искать признаки жизни на Европе. Как говорят представители НАСА, его главная цель определить, обладает ли спутник самой способностью поддерживать жизнь.


http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=7643



kamval: (Default)

Комета на комете? Именно такое впечатление может сложиться при рассмотрении одного из последних снимков объекта 67P/Чурюмова-Герасименко. Однако на нем запечатлена самая мощная из всех вспышек, свидетелем которых стал космический аппарат «Розетта». 29 июля, всего за две недели до перигелия, комета выбросила в космическое пространство мощнейшую струю газа и пыли.

На серии снимков, полученных от камеры OSIRIS, которой оснащен космический аппарат «Розетта», отчетливо видна струя, источаемая кометой в космическое пространство со стороны шеи в области Анукет. Впервые она была замечена на снимке, сделанном в 8:24 утра по CDT. На снимке, сделанном 18-ью минутами ранее, данной струи не видно. На снимке, сделанном 18-ью минутами позже, струя еле различима. По оценкам ученых команды миссии, скорость материала, образующего данную струю, составляла минимум 10 метров в секунду.

Ученые ожидают, что по мере приближения кометы 67P/Чурюмова-Герасименко к перигелию, им удастся наблюдать настоящие фейерверки. Период обращения кометы вокруг Солнца составляет 6,5 лет. Кометы находятся на пике яркости в момент прохождения перигелия и сразу после него, когда они буквально «ощущают» солнечное тепло. Солнечное излучение испаряет и те льды, которые находятся на поверхности, и те, которые скрыты под корой кометы. В результате сублимации подповерхностных льдов образуется газ, который либо высвобождается через существующие дыры, либо прорывает пористую поверхность кометы и извергается в космическое пространство подобно гейзерам.

Струи увлекают за собой пыль, которая создает нечеткую кому кометы или временную атмосферу. В дальнейшем солнечный ветер и давление солнечного света модифицируют ее в хвост. Комета 67P/Чурюмова-Герасименко достигнет своего перигелия уже завтра, 13 августа. Активность кометы может резко возрасти сразу после его прохождения.


http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=7644


Profile

kamval: (Default)
kamval

June 2022

S M T W T F S
   1234
567891011
12 131415161718
19202122232425
2627282930  

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Dec. 2nd, 2025 01:27 am
Powered by Dreamwidth Studios