Тема: Клан Астрономов -=КЛАС=-
|
|
|
|
а может и ответный удар ... война лунатикам объявлена Если считать "жесткую посадку" обїявлением войні, тогда отсчет следует вести с 14 сентября 1959 года, когда советская "Луна-2" врезалась в поверхность Луны
|
|
В назначенный день незадолго до исторического момента на NASA TV началась прямая трансляция. Зрителям показывали снятые LCROSS панорамы Луны, сидящих за компьютерами людей, которые курировали миссию, и компьютерные модели зонда. По мере приближения к поверхности спутника стал виден кратер Кебеус. Последние несколько минут перед падением ступени изображение кратера постепенно увеличивалось, затем в момент, когда Centaur должен был врезаться в поверхность Луны, экран внезапно стал белым. Следующие кадры показывали происходящее "глазами" спектрометров LCROSS. Еще через несколько минут изображение стало равномерно серым. Никаких видимых признаков поднявшегося облака камеры LCROSS не зафиксировали. Директор по науке исследовательского центра Эймса при NASA Майкл Бикэй (Michael Bicay) отлично сформулировал общее впечатление: "Сложно сказать, что мы увидели". Тем не менее, РИА Новости, передали, что высота облака составила 9 километров. Несколько позже представители обсерватории Паломар (Palomar Observatory) сообщили, что их приборы не зафиксировали столкновения. Аналогичное заявление было сделано специалистами обсерватории Апач Пойнт (Apache Point Observatory), однако они подчеркнули, что анализ данных еще не закончен. Через два часа после падения зонда и ступени Centaur из различных обсерваторий стали поступать данные о том, что на поверхности Луны определенно что-то произошло. Некое событие зафиксировал и знаменитый телескоп "Хаббл". Кураторы миссии LCROSS, со своей стороны, заявили, что приборы зонда собрали огромное количество информации. Что именно зафиксировал аппарат-камикадзе и другие аппараты, пока неясно. На этом сошлись все участники состоявшейся через три часа после падения пресс-конференции. Информация, доступная к вечеру пятницы, указывала, что ожидаемого учеными эффекта в результате столкновения не произошло. Ни один из приборов не зафиксировал огромного пылевого облака, поднявшегося над Луной. Отсутствие облака пыли может объясняться несколькими причинами. Самая очевидная - "снаряд" не попал в цель. Более интересный вариант - ступень упала в кратер, но силы удара не хватило для того, чтобы пыль поднялась достаточно высоко. Третья возможность - скопившиеся внутри кратера вещества являются очень плотными, и после удара образовалось слишком мало мелких частиц. Что именно случилось в районе кратера Кебеус, станет более или менее понятно через несколько дней, когда ученые закончат предварительную обработку данных. Так что исследователей ждут очень насыщенные выходные, а всем остальным остается посоветовать набраться терпения. Источник: http://www.lenta.ru/articles/2009/10/09/bang/
|
| Sebu1ba |
| |
Карма: 525 Известность: 823
|
|
|
Никаких видимых признаков поднявшегося облака камеры LCROSS не зафиксировали. представители обсерватории сообщили, что их приборы не зафиксировали столкновения.
Ни один из приборов не зафиксировал огромного пылевого облака, поднявшегося над Луной.
Сдается мне камрад, что мы на кануне грандиозного облома, или Шухера)
|
| Sebu1ba |
| |
Карма: 525 Известность: 823
|
|
|
Cosmonaut, камрад просвети плиз, какие резалты давали прошлые удары. Судя по всему были столбы пыли? Я в сети с тела. Гуглить не с руки(
|
|
1) Lunar Prospector По первоначальным планам Lunar Prospector должен был закончить работу до 28 июля 1999 года. В этот день должно было состояться лунное затмение, в ходе которого аппарат более чем на 3 часа остался бы без освещения Солнцем и неминуемо разрядил бы свои батареи. Однако аппарат выжил (ценой тотального отключения научной аппаратуры) и был готов совершить свой последний эксперимент: управляемое падение в кратер на южном полюсе Луны, где предполагалось наличие льда. По выбросу материалов во время удара учёные надеялись точно установить содержание льда в кратере. 31 июля аппарат выдал последний импульс и пошёл вниз. За событием наблюдали все крупнейшие телескопы Земли и космический телескоп Хаббл, однако никакого облака пыли или иного эффекта в месте падения обнаружено не было. Вики 2) SMART-1  Вспышка от падения SMART-1, зафиксированная телескопом CFHT (средний снимок). Слева и справа — снимки за 15 секунд до и через 15 секунд после падения. Статья тутТолковых результатов падения в сети не нашел, читал когда-то в журнале "ВПВ" Падали еще: 3) китайский "Чанъэ-1" 4) японский "Кагуя" может и еще какие-то
|
| Sebu1ba |
| |
Карма: 525 Известность: 823
|
|
|
Cosmonaut . Хмм. интересно, не могли же все телескопы мира проморгать, и все пенетраторы промахну4ться мимо луны. сдается что там ищут совсем не воду. что-то другое. А поиски воды только сопутствие. Иначе такие удары напоминают попытки мухи пролететь через стекло бум.... Бум.. БУМ  согласитесь камрады, что-то странное. Как могут удары такой силы не оставить видимых следов?  ЗЫ ссылка не открывается к сожалению
|
|
ЗЫ ссылка не открывается к сожалению Уже открывается Хмм. интересно, не могли же все телескопы мира проморгать, и все пенетраторы промахну4ться мимо луны. Почему проморгали? Есть же фото.
|
| Sebu1ba |
| |
Карма: 525 Известность: 823
|
|
|
Вижу статью, вижу фотографию!  читаю. "Ученым удалось сделать серию снимков до и после падения SMART-1. В результате на фотографиях отобразилась и сама вспышка, и поднятое облако пыли, которое рассеивалось в течение 75 секунд." спасибо. хотя конечно возникают вопросы. 1 почему облако рассеялось так быстро. 2 почему от падения LCROSS ни один телескоп не зафиксировал .... э.... идентифицируемого события
|
|
Пылевое кольцо вокруг СатурнаНедавно у Сатурна было найдено пылевое кольцо — самое большое из известных колец около планет. Его радиус составляет более 200 радиусов самого Сатурна и более 50 радиусов самого далекого кольца E. Кольцо было замечено в инфракрасном свете камерами телескопа Спицера, летающего вокруг Земли. Согласно главной гипотезе, кольцо образовалось из частиц, отлетевших от спутника Феба, орбита которого пролегает прямо посередине пылевого кольца. По другому мнению, пылевое кольцо состоит из загадочного вещества, покрывающего часть спутника Япет, орбита которого пролегает у внутреннего края пылевого кольца. На картинке пылевое кольцо на фоне многочисленных звезд показано в условном оранжевом цвете. http://www.astronet.ru/
|
| Sebu1ba |
| |
Карма: 525 Известность: 823
|
|
|
Цитата с астронет Если бы мы могли наблюдать кольцо непосредственно, то оно по ширине было бы равно диаметрам двух полных Лун на небе, по одному с каждой стороны Сатурна
Если представить, что вы оказались в этом кольце, то вы его просто не заметите - в кубическом километре этого кольца находится только 10-20 частиц вещества
Диаметр кольца примерно эквивалентен 300 радиусам Сатурна впечатляет
|
 | Женя |
| |
Карма: 85 Известность: 158
|
|
|
Посоветуйте занятную литературу по небесной механике. Математическая подготовка имеется.
|
| Sebu1ba |
| |
Карма: 525 Известность: 823
|
|
|
Индрик камрад. ну ты дал ссылку на инглише)
|
|
ZumZoom, поздравляю с окончанием испытательного срока! Данные со спутника IBEX меняют уже сложившиеся представления астрономов Ученые, опубликовавшие пять статей в журнале Science, признаются, что не ожидали увидеть на изображениях со спутника пояс из частиц. Более того, не предсказывали подобного явления и модели, которыми располагали астрономы, в течение четырех месяцев проводившие наблюдения при помощи спутника IBEX. Пограничный столб У Солнечной системы, как это ни странно звучит, есть вполне четкие границы. И проходят они не по орбите недавно исключенного из списка планет Плутона и даже не по орбите трансплутоновых астероидов или небесных тел из облака Оорта. Границы нашей Солнечной системы физики определяют по разделу «сфер влияния» Солнца и межзвездной среды. Там, где летящие от Солнца частицы еще удаляются от нашей звезды, — Солнечная система. Там, где их останавливает встречный поток межзвездного «ветра» и где царствуют потоки межзвездного вещества, — практически неизученный космос. А там, где происходит столкновение «наших» с «чужими», располагается так называемая гелиопауза — разделяющая Солнечную систему и остальной космос оболочка. Почему нельзя просто слетать? Космический аппарат IBEX был запущен осенью 2008 года с целью изучения границ Солнечной системы и происходящих там процессов. Находясь на вытянутой орбите, спутник большую часть времени проводил вдали от Земли, собирал и анализировал прилетающие с далеких рубежей частицы. Непосредственно на Земле или даже в ближнем космосе, на Международной космической станции, этого сделать, к сожалению, нельзя: магнитное поле нашей планеты отклоняет интересующие ученых частицы. Конечно, гораздо информативнее для науки было бы, если бы космический аппарат работал непосредственно на границе, где он, напичканный приборами, фиксировал в реальном режиме времени столкновение солнечного ветра с межзвездным газом. Увы, пока это только мечты. На сегодняшний день лишь четыре аппарата — Voyager и Pioneer — продолжают движение к звездам, причем все они стартовали с Земли еще в 1970-х годах. К гелиопаузе же они добрались только в 2000-х; понятно, что необходимого для такого рода исследований на их борту просто нет. Поэтому специалисты NASA решили поступить следующим образом: ученые создали спутник, ловушки которого способны задерживать прилетающие с окраин Солнечной системы атомы. Анализ собранного вещества позволял в свою очередь понять характер происходящих явлений, а регистрация направления движения частиц дала возможность составить карту изучаемой области. Атомы высоких энергий, но откуда? В ловушки спутника помимо атомов попало и кое-что еще. Некоторые из пойманных атомов имели слишком высокую энергию, причем прилетели они из определенной узкой полосы, так называемого пояса. Энергия в тысячу раз больше, чем ожидалось, странные очертания пояса, видимые на опубликованных картах. Описанию этих открытий было посвящено пять научных статей. Полноценным объяснением найденного ученые пока не располагают. Понятно лишь, что эти частицы возникают в результате еще не изученного процесса взаимодействия между потоками межзвездного вещества и солнечного ветра. Физики предполагают влияние магнитных полей в межзвездном пространстве. news.mail.ru
|
|
Индрик камрад. ну ты дал ссылку на инглише Да, знаю, но в общих чертах там в принципе несложно понять, о чём речь. ZumZoom, поздравляю!
|
  | ZumZoom |
| |
Карма: 585 Известность: 709
|
|
|
zUmZooM_07, поздравляю! Спасибо Вот и от меня первая новость (из рассылки), правда немного старая: Интенсивность космического излучения достигла в этом году 50-летнего максимума. По данным спутника НАСА Advanced Composition Explorer, в 2009-м она на 19% превысила показатели докосмической эры. Земле этот всплеск ничем не угрожает, но ученым придется задуматься о том, как лучше защитить космонавтов, выходящих в открытый космос... Причина явления заключается в солнечном минимуме — временном затишье в активности светила, которое началось в 2007 году. Науке давно известно, что это приводит к усилению интенсивности космического излучения, поскольку высокая солнечная активность как бы накачивает изнутри защищающую Солнечную систему гелиосферу; войдя в нее, «лучам» приходится преодолевать встречный поток солнечного ветра. Внешнее космическое излучение состоит из субатомных частиц — в основном протонов (хотя попадаются и тяжелые атомные ядра), разогнанных почти до световой скорости далекими взрывами сверхновых. Достигая атмосферы Земли, они вызывают поток вторичных частиц, которые могут нанести вред спутникам. Ученые Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА ) ожидают, что в ближайшие годы интенсивность излучения на 30% превысит показатели первой половины XX века. Но в этом нет ничего страшного: атмосфера и магнитное поле Земли являются непробиваемым щитом. Кстати, несколько веков назад излучение было на 200% сильнее, чем сейчас. До запуска искусственных спутников измерить интенсивность космического излучения напрямую было невозможно. Однако специалисты знают, что, войдя в атмосферу, космическая частица создает изотоп бериллия 10Be, который сохраняется в полярных льдах. Изучение ледников позволило восстановить летопись изменений интенсивности излучения на тысячу с лишним лет назад. www.astrogorizont.com
|