Telegram Web
🌌 Тень Ио: мифы и реальность

🌑 Недавно в Сети появилась информация о черной точке, якобы обнаруженной на Юпитере, что вызвало обсуждения о возможности превращения Юпитера в Солнце. Однако это неправда. На самом деле это фото тени Ио, ближайшего спутника Юпитера, сделанное спутником Juno во время солнечного затмения.

🌍 Ио находится на таком же расстоянии от Юпитера, как и наш Луна от Земли, и примерно такого же размера, но Юпитер гораздо больше Земли11 раз по диаметру). Поэтому тень выглядит меньше, чем тень от солнечного затмения на Земле. Основное отличие между этими тенями заключается в четкости: на Юпитере размер Солнца кажется меньше, чем размер Ио, в то время как с Земли Солнце выглядит примерно так же, как и Луна.

Это небольшая часть Юпитера, искаженная рыбьим глазом (или цифровым эффектом), чтобы выглядеть как планета.

сказал Бенжамин Ашу в комментариях.
Один из способов описать вышеуказанную фотографию - это то, что мы сосредоточились на небольшой части планеты (Земли) и исказили ее так, чтобы она выглядела как вся планета, находящаяся в космосе.


🔍 Тень Ио на обычной фотографии Юпитера выглядит довольно маленькой - примерно треть толщины верхней коричневой полосы. Однако в фото с черной точкой нижняя половина была обрезана, что создает иллюзию большего размера тени. Это делает фото вводящим в заблуждение и даже действительно обманчивым, так как тень Ио выглядит намного больше, чем она есть на самом деле.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🌌 Происхождение золота на Земле: звезды и сверхновые

🪐 Золото на Земле имеет космическое происхождение. Оно не образовалось на нашей планете из-за недостатка энергии для формирования элементов. Даже такие крупные тела, как Юпитер, не обладают достаточной энергией для начала термоядерного синтеза; ему потребовалось бы быть в 75 раз больше.

💫 Легкие элементы, такие как водород и гелий, были образованы во время Большого взрыва. Звезды, находясь в активной фазе, "сжигают" водород, превращая его в гелий. С течением времени звезда может стать красным гигантом, и в этот момент гелий может быть преобразован в углерод, который затем превращается в неон, кислород, кремний и, наконец, в железо. Железо является очень стабильным элементом и не выделяет энергию, поэтому процесс образования элементов в звезде заканчивается именно на нем.

🌠 Более тяжелые элементы могут быть созданы во время сверхновой. Суперновая позволяет образовываться таким элементам, как кремний, сера, хлор, аргон и многие другие. Процессы захвата нейтронов (R-процесс и S-процесс) могут производить некоторые элементы, тяжелее никеля.

🌌 Ранее считалось, что золото также образуется в процессе сверхновой. Однако недавние наблюдения показывают, что самые тяжелые атомы, включая золото, формируются в результате столкновения двух нейтронных звезд.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🌌 Наблюдение черных дыр: от теории к практике

🌠 Черные дыры были наблюдаемы как напрямую, так и косвенно различными способами. Это включает в себя двойные системы с невидимыми спутниками, которые должны быть черными дырами, если наши теории не ошибаются. Также это аккреционные диски вокруг невидимых объектов, которые не излучают ничего и не имеют видимой поверхности. Гравитационные волны, соответствующие слиянию черных дыр, орбиты звезд вокруг сверхмассивной черной дыры нашей галактики Млечный Путь, Стрелец A* (Sgr A*), и, конечно же, изображения M87* и Sgr A*.

🌀 Существование черных дыр не вызывает сомнений, как и тот факт, что их поведение соответствует предсказаниям, которые можно получить из полевых уравнений Эйнштейна. Однако остается много вопросов о истинной природе черных дыр. Поля уравнения Эйнштейна являются "классическими": квантовые эффекты гравитации игнорируются. Даже эти классические уравнения предсказывают "продолжительное гравитационное притяжение", то есть никогда не заканчивающийся коллапс, поскольку внешний наблюдатель никогда не видит полностью сформированного горизонта событий.

🌌 Радиация Хокинга может подразумевать, что черная дыра испаряется даже до того, как горизонт сформируется. Но уравнения радиации Хокинга выводятся из полуклассического описания, при котором гравитация рассматривается классически, а материя представляется с использованием квантовых полей. Основная идея о том, что черные дыры существуют и ведут себя точно так, как предсказывает теория Эйнштейна, может быть принята как данность, учитывая множество подтверждающих наблюдений.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Осталось всего несколько дней до завершения регистрации на Зимнюю школу Тамма

Не упустите возможность присоединиться к одному из главных научных событий этой зимы. В январе в кампусе филиала МГУ в Сарове в третий раз состоится Всероссийская конкурс-школа имени И. Е. Тамма — выдающегося учёного, профессора МГУ, лауреата Нобелевской премии по физике 👉 http://contest.sarov.msu.ru/

🎓 Принять участие могут студенты выпускного курса бакалавриата физико-математических и инженерно-технических специальностей

Вы сможете послушать лекции учёных, которые сегодня стоят во главе российской науки, посетите семинары и практикумы, а также:
🔹 познакомитесь с кампусом МГУ Саров и студенческой жизнью филиала,
🔹 придёте на экскурсию в наши лаборатории, рассмотрите оборудование, с которым в будущем вам предстоит работать,
🔹 решите уникальные задачи и представите устный доклад с результатами ваших исследований,
🔹 получите предметные консультации по физике и математике.

Победители получат льготы при поступлении в магистратуру МГУ Саров.

👉🏻 Забегайте в последний вагон и регистрируйтесь: https://vk.cc/cF4pNn
Отборочный этап пройдёт с 30 ноября по 10 декабря. Расходы на транспорт, проживание и питание компенсируются для всех участников, прошедших отборочный этап.
🌌 Линия Вон Кармана и центр Земли

🤔 Линия Вон Кармана находится на высоте 62 миль над уровнем моря и обозначает границу, где становится практически невозможным аэродинамическое полет. Выше этой линии необходимо использовать ракетную технику для продолжения полета. Это место считается началом космоса.

Вы предполагаете, что поверхность Земли должна иметь такую же массу и плотность, как воздух, и, следовательно, иметь такую же толщину. Это явно не так!


🌍 Атмосфера и центр Земли не связаны между собой. Никто не утверждал, что Земля должна быть такой же толщины, как атмосфера, или больше нее. Почему она не может быть меньше? Масса является гораздо более важным фактором для гравитации, чем размер.

Линия Вон Кармана - это (в некотором роде) произвольная линия, рассчитанная как граница, за которой самолеты больше не могут функционировать, и только космические аппараты могут продолжать полет.


✈️ На самом деле, большинство самолетов даже не приближаются к этой высоте. Они прекращают набирать высоту примерно на уровне 12-15 миль над средним уровнем моря. Абсолютный рекорд полета реактивных самолетов составляет около 23 миль. Самый высокий полет метеозонда достигал всего 33 мили.

🌌 В нашей Солнечной системе есть множество различных миров с разными размерами, плотностями, массами и толщинами атмосферы. Очевидно, что нет единого простого правила для этих вещей.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Летучие мыши любят сладкое?
Попугаи общаются на разных языках?
Наш мозг хранит воспоминания в трех копиях?
Кофеин и недосып — опасное сочетание? Как это может повлиять на ваш мозг?

И это лишь малая часть того, что вас ждёт на канале. Подписывайтесь на канал НЕврач и узнайте ответы на самые разные интересные и нестандартные вопросы!

Следите за обновлениями!
🔊 Звуковая атмосфера в космосе: тишина или шум?

🌌 Космос редко бывает тихим для астронавта. Это связано с тем, что для выживания в космосе астронавтам требуется оборудование, которое создает шум. Например, на Международной космической станции (МКС) астронавты иногда носят беруши из-за постоянного шума от вентиляторов, насосов, электроники и других устройств.

🚀 Даже когда они выходят в открытый космос, звук все равно присутствует, потому что скафандр постоянно прокачивает воздух и воду. Однако внешние шумы исчезают. Инструменты на поясе перестают звенеть при столкновении друг с другом. Дрель прекращает издавать звук. Постукивание по поверхности не вызывает аудиореспонса. Аудио-вселенная сводится к звуку вентилятора, насоса, временами тяжелому дыханию и радиосвязи через наушники.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🚀 Реальность миссии Mars One: мечта или иллюзия?

🧐 Миссия Mars One вызывает много споров о своей осуществимости. Лично я очень хотел бы, чтобы она была реальной, но при чтении материалов на сайте Mars One, я вижу множество заявлений, которые, на мой взгляд, далеки от инженерной реальности.

Кто будет строить модуль, в котором экипаж будет жить во время транзита? Его не существует.

говорится в тексте. Говорится о том, что будет использована существующая технология, а затем упоминается о большем варианте Dragon от SpaceX, хотя SpaceX не объявляли о намерении строить больший Dragon.

🤔 Инженерия - это сложная работа. Даже самый простой элемент оборудования может потребовать тысячи часов расчетов и тестирования.
О, и парашюты Dragon для приземления на Землю. Они думают, что тот же парашют будет работать в тонкой атмосфере Марса?

задается вопросом автор.

Dragon (или любой другой космический аппарат) не был спроектирован для того, чтобы находиться на поверхности, в пыльной среде и постоянно получать питание - на протяжении всей жизни экипажа.

продолжает он.

Это на самом деле инженерная задача - спроектировать такие транспортные средства, как Dragon и Soyuz, чтобы они оставались полностью функциональными после шести месяцев в космосе.

подчеркивается в тексте.

Они говорят о том, что извлекут весь кислород и воду, необходимые экипажу, из марсианской почвы, когда никто не продемонстрировал, что это можно сделать.

предостерегает автор.

😟 Это действительно миссия с нулевым уровнем ошибок. Экипаж не может вернуться домой.
Что-то значительное выходит из строя, и они умирают в интернете.

отмечается в тексте.

Они говорят, что экипаж запустится в 2022 году. Они также говорят, что это 10-летняя программа подготовки. Так что, они уже назвали экипаж?

задается вопросом автор.

💰 И $6 миллиардов, чтобы покрыть все оборудование, все операции и запас. Вау! Я мало что знаю о рекламе, но финансировать миссию, продавая ее как реалити-шоу с круглосуточным просмотром разработки, подготовки и операций, звучит немного невероятно.

Я желаю им удачи. Это было бы действительно удивительно.

заключает автор.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🎄 Moonlit Christmas — End 2024 On The Moon with SEED! 🌙

🎅 Chill vibes, big rewards, no more star store. This final event is all about thanks and giving for all Seedizens who’ve been with us through this incredible journey.

From tomorrow until the mining phase ends, just chill and enjoy:
⚡️ x2 Mining Speed
🦜 x2 Hunting Rewards
🎯 x2 Mission Earnings
🎁 Random SEED drop in Happy Hour

We know you’re counting the seconds, dreaming of big airdrop. What can we say? It’s your final chance to boost your SEED balance.

🎶 No stress, no rush, be a chill Seedizen and let’s end this year on the brightest note together! 🚀

I'm just a chill Seedizen 🤟
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔭 Как астрономы измеряют огромные расстояния в космосе

🌌 Измерение огромных расстояний в космосе представляет собой сложную задачу, требующую значительных усилий и изобретательности. В настоящее время используется "лестница расстояний", которая выглядит следующим образом: ближайшие объекты, такие как Луна и проходящие астероиды, измеряются напрямую с помощью радара.

🌍 Объекты, находящиеся немного дальше, такие как другие планеты, измеряются с помощью тригонометрии, используя известные расстояния до Луны и прямые измерения, когда зонды пролетают мимо них. Ближайшие звезды измеряются методом параллакса. Когда Земля находится в одном месте своей орбиты, звезды занимают определенные позиции; через шесть месяцев ближайшие звезды кажутся смещенными по сравнению с далекими звездами.

Те измерения очень деликатные, и только в 1830-х годах они были впервые обнаружены.

говорится в тексте. С помощью телескопа Хаббла этот метод точен до 16 000 световых лет.

⭐️ Далекие звезды и ближайшие галактики измеряются с помощью особого типа переменных звезд, называемых цефеидами, где период кривой яркости напрямую связан с реальной яркостью звезды. Если мы знаем период, который легко измерить, то мы можем просто увидеть, насколько тусклой она кажется, и вывести, насколько далеко она должна быть, чтобы казаться такой тусклой.

Далекие галактики измеряются с помощью определенного типа сверхновых,

говорится в тексте. которые всегда имеют одинаковую яркость и спектр, который говорит нам о том, что да, это именно тот специфический тип сверхновой.

🌌 Экстремально далекие галактики измеряются с помощью красного смещения. Мы видим, насколько спектр смещен в красную область из-за "космического эффекта Доплера" в результате расширения Вселенной, обычно смотря на некоторые спектральные линии водорода.

Конечно, эти "ступени" на лестнице в некоторой степени перекрываются,

говорится в тексте. поэтому мы можем переходить от одной к другой и калибровать их. Все эти измерения постоянно дополняются, уточняются и уточняются различными способами.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🚀 Почему Voyager 1 движется со скоростью 17 км/с?

🌌 В научной фантастике космические корабли часто изображаются как способные постоянно маневрировать и двигаться в любом направлении благодаря работающим двигателям. Однако в реальности космические аппараты имеют очень ограниченные возможности для создания тяги. Они слишком малы, чтобы нести большие баки с топливом. Поэтому, чтобы обеспечить достижение космического аппарата его цели, необходимо, чтобы верхняя ступень ракеты, которая его запустила, разогнала его до такой скорости, чтобы даже при постоянном воздействии силы тяжести аппарат продолжал двигаться к своей цели.

☀️ Когда Voyager покинул орбиту Земли, он вошел в солнечную орбиту с общей гелиоцентрической скоростью (около 30 км/с) плюс дополнительная скорость (около 6 км/с), предоставленная верхней ступенью ракеты Centaur. Таким образом, Voyager начал свое путешествие, двигаясь по изогнутой траектории вокруг Солнца, постоянно поднимаясь вверх из гравитационного колодца Солнца.

🪐 Гравитационное ускорение от Солнца постоянно замедляло Voyager на небольшую величину каждую секунду. К моменту пересечения его траектории с орбитой Юпитера Voyager потерял около 26 км/с этой скорости и двигался со скоростью около 10 км/с. Умные ребята из NASA спроектировали траекторию так, чтобы при прохождении мимо Юпитера мы получили некоторую скорость за счет его притяжения. Это называется гравитационным ассистом.

🌠 Voyager 2 получил около 18 км/с скорости от этого гравитационного ассиста Юпитера. Когда он достиг Сатурна, скорость Voyager 2 снизилась до чуть более 16 км/с. Он получил еще один гравитационный ассист от Сатурна, увеличив скорость до около 34 км/с. Это повторялось и при пролете Урана и Нептуна. Когда Voyager покинул Нептун, он двигался со скоростью чуть менее 29 км/с.

🌌 Voyager 1 имел другую траекторию и не проходил мимо Урана или Нептуна, он двигался быстрее. С тех пор, каждый день Voyagers продолжают двигаться по изогнутым траекториям, уносящим их все дальше от Солнца. Но по мере удаления они теряют немного энергии и замедляются, так как Солнце продолжает притягивать их. Однако с увеличением расстояния притяжение Солнца ослабевает, уменьшая замедление, испытываемое Voyager.

🚀 Сегодня Voyager 2 движется со скоростью около 15.4 км/с, а Voyager 1 - со скоростью около 17 км/с. Поскольку Voyager движется быстрее скорости побега, Солнце никогда не заставит его вернуться обратно в солнечную систему.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🌌 Взгляд на Млечный Путь с планеты в Большом Магеллановом Облаке

🌠 Большое Магелланово Облако (БМО) - это карликовая галактика и спутник Млечного Пути. Оно находится на расстоянии около 50 килопарсеков (163,000 световых лет) и является второй или третьей ближайшей галактикой к Млечному Пути, после Сагиттариевого карликового сфероидального облака.

🌌 Если бы мы находились на планете в Большом Магеллановом Облаке, то видели бы Млечный Путь как яркую полосу звезд, пересекающую небо. Из-за близости к нашей галактике, ее спиральные рукава и центральное ядро были бы очень заметны и впечатляли бы своим масштабом.

🌠 В зависимости от местоположения в БМО, можно было бы наблюдать различные аспекты Млечного Пути. Например, с южного полюса планеты открывался бы вид на центральное ядро галактики, освещенное миллиардами звезд. Северный полюс же предоставлял бы более широкий обзор спиральных рукавов.

🌌 Таким образом, жизнь на планете в Большом Магеллановом Облаке предоставляла бы уникальную возможность наблюдать за Млечным Путем в всей его красе и величии.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💡Работа в надёжной технологичной компании

⚛️ В крупной компании найти работу бывает легче, чем на местных небольших предприятиях. В «Росатоме» развивают больше 10 направлений деятельности в перспективных отраслях, которые в будущем будут только расти. Именно поэтому здесь ищут сотрудников, готовых развиваться и работать над реально полезными проектами.

Найдите вакансию в вашем или соседнем городе

👉🏻 https://vk.cc/cDz7w0
🧠 Распространенные заблуждения о квантовой механике в популярной научной фантастике

🚀 Одно из самых распространенных заблуждений касается квантовой запутанности. Она часто используется как сюжетный прием, например, в известном романе "Проблема трех тел", где запутанные квантовые системы используются для мгновенной связи на межзвездные расстояния. Хотя это замечательный сюжетный прием, он не имеет оснований в реальности. Квантовая запутанность действительно означает корреляцию между удаленными наблюдениями, но она определенно не позволяет осуществлять связь. Никакая информация или энергия не передается от одного наблюдательного места к другому.

🔍 Еще одно распространенное заблуждение касается интерпретации принципа неопределенности как ошибки измерения. Эта интерпретация восходит к Гейзенбергу, который впервые представил принцип неопределенности как следствие того, что акт измерения неизбежно нарушает измеряемую систему. Однако принцип неопределенности гораздо более фундаментален. Дело не в нашей неспособности измерить существующее свойство: скорее, само свойство не существует как классическое число до тех пор, пока квантовая система не будет ограничена измерением.

🧪 К этому closely related are interpretations of the act of measurement itself, and not just in science-fiction, but even in the professional literature.
Квантовая система может находиться в комбинации многих возможных состояний до тех пор, пока это не произойдет: измерение ограничивает свойство до конкретного значения.

В интерпретации Копенгагена квантовой механики акт измерения является deus ex machina, который, выходя за пределы уравнения Шредингера, которое управляет эволюцией системы, каким-то образом изменяет ее волновую функцию "неединичным" образом.

💻 Что касается второго места, я чувствую необходимость упомянуть квантовые компьютеры, которые иногда представляются как превосходящие традиционные компьютеры.
Они не являются таковыми, далеко не таковыми.

Предполагая, что масштабируемые квантовые вычисления станут реальностью в какой-то момент в будущем (в настоящее время это не так, и есть скептики - я признаю, что я один из них - которые считают, что могут быть фундаментальные препятствия, которые делают масштабируемые квантовые вычисления невозможными), их преимущество перед цифровыми компьютерами заключается в том, что они эффективно являются аналоговыми компьютерами с коррекцией ошибок.

🧮 Как я часто упоминал, квантовая физика не может быть интуитивно понятна. Она описывает мир (мир физических систем с небольшим количеством некоррелированных степеней свободы), который работает очень иначе, чем наш повседневный опыт.
Элементарная частица не является миниатюрной пушечной ядрой, и не является невидимой волной. Она... ну, возбуждение квантового поля, но, конечно, это действительно ничего не значит с точки зрения интуиции.

Чтобы понять квантовую реальность, нам нужна математика.
2025/07/13 01:25:36
Back to Top
HTML Embed Code: