Advertisement · 728 × 90
#
Hashtag
#starshot
Advertisement · 728 × 90
Preview
Drupal Canvas Signals Shift to Visual, Component-Based Site Building Drupal Canvas replaces the Experience Builder initiative with a visual, component-based approach to site building. A recent Drupal Forge post outlines how the system combines structured data with a unified editing interface, allowing layouts to be as...

Drupal Forge reports that Drupal Canvas signals a shift to visual, component-based site building.

Uses Single Directory Components with props/slots and supports React + Tailwind workflows.

https://bit.ly/4bKvaqg

#Drupal #Starshot #WebDevelopment #DX

1 0 0 0
Post image

Jetfire and Hotshot had a competition to see who had more stamina
guess who won
#valveplug #transformersarmada #starscream #jetfire #hotshot #starshot #jetstar/#skystar

108 19 1 1
Post image

Traveling at 20% The Speed of Light: Scientists Demonstrate ‘Practical’ Light Sails to Explore the Universe Scientists have successfully tested a material design for light sails using photonic ...

#Breaking #News #Engineering #Space #breakthrough #Starshot […]

[Original post on thedebrief.org]

0 0 0 0
Preview
2025 год в космонавтике Александр Хохлов За первую четверть ХХI века в космонавтике произошли интересные изменения, с которых и начнем ежегодное подведение итогов. Если посмотреть на график космических запусков, то видно, как постепенно Россия уступила первенство, а Китай и США активно боролись за лидирующие позиции. При этом бо́льшая часть роста запусков последних лет в Америке произошла фактически за счет использования частично многоразовой двухступенчатой ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX и основной ее полезной нагрузки — спутников связи Starlink. По оценкам экспертов, в этом году новые космические аппараты самой большой в истории спутниковой группировки по массе составили около половины всего запущенного в космос 1. В графике США не учтены пуски из Новой Зеландии компании Rocket Lab ##### Созвездия, созвездия… Проект Starlink тем временем отметил свое десятилетие 2. Но конкуренты не спят — другой американский оператор спутниковых интернет-услуг «Амазон» (Amazon) начал в этом году развертывание своей низкоорбитальной группировки с использованием ракет-носителей Atlas V и Falcon 9. В 2025 году было выполнено семь запусков, а проект получил новое название — вместо Project Kuiper он стал Amazon Leo 3. В Китае в свою очередь продолжалась работа по формированию на орбите двух группировок интернет-связи: государственной «Гован» («Национальная сеть») 4 и коммерческой «Цяньфань синцзо» («Созвездие тысячи парусов») 5. В России новый руководитель Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал запуск первой рабочей партии из 16 спутников низкоорбитальной группировки связи «Рассвет» компании «Бюро 1440» в декабре прошедшего года с космодрома Плесецк 6. Но старт сместился вправо на 2026 год. На данный момент российский конкурент Starlink вывел на орбиту шесть экспериментальных спутников 7. Россия за 25 лет уступила первенство по запускам США и Китаю, но осталась в тройке лидеров. Одна только американо-новозеландская компания Rocket Lab совершила за 2025 год с космодрома в Новой Зеландии столько же успешных запусков, сколько Роскосмос и Минобороны РФ вместе взятые. ##### Это нелегкое прилунение Луна в этом году также оставалась зоной повышенного внимания. Три автоматических миссии были направлены на ее поверхность. При помощи ракеты-носителя Falcon 9 параллельно стартовал японский посадочный аппарат Hakuto-R M2 частной компании iSpace 8 и американский Blue Ghost, также негосударственный, но по контракту между Firefly Aerospace и NASA. К сожалению, Hakuto-R M2 был потерян 5 июня 2025 года при попытке посадки в районе Моря Холода. Неудача подстерегла японскую команду во второй раз 9. Иначе дела обстояли у американцев. Специалисты Firefly Aerospace с первого раза посадили аппарат Blue Ghost на поверхность естественного спутника 2 марта в районе Моря Кризисов, где он успешно проработал более 14 земных суток 10. Миссия стала второй среди частных американских компаний, достигшей цели, и первой «эталонной». Ранее станция Nova-C (миссия IM-1) компании Intuitive Machines, прилунившаяся 22 февраля 2024 года и ставшая первым американским аппаратом на поверхности с 1972 года, завалилась на бок при посадке и лишь частично выполнила свою научную программу 11. В 2025 году инженеры Intuitive Machines вновь отправили станцию Nova-C на Луну в район горы Моутон. Прилунение провели 6 марта, в тот же лунный день, что и Blue Ghost, и незадолго до полного лунного затмения 12. В этот раз посадочный модуль Nova-C с собственным именем «Афина» не только вновь упал на бок, но и попал в кратер так, что его солнечные панели остались без света. Станция продержалась всего сутки на аккумуляторах, после чего перестала отвечать на запросы ЦУПа. Фото тени станции Blue Ghost и Земли на лунном горизонте (Firefly Aerospace) В 2026 году на Луну отправится еще несколько посадочных модулей — как американских, так и китайская «Чанъэ-7» 13. А главное, на февраль или весну 14 назначен облет Луны экипажем из четырех астронавтов миссии «Артемида-2». На сверхтяжелой ракете SLS стартует пилотируемый корабль Orion. На его борту будут три американца (Грегори Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Хэммок Кук) и канадец Джереми Хансен. Они уже прошли наземные тренировки, включая предстартовые 15. ##### Будни околоземной орбиты В пилотируемой космонавтике можно отметить продолжение развития направления частных исследовательских полетов. 1–4 апреля на полярную орбиту летал корабль SpaceX Crew Dragon с негосударственной экспедицией Fram2, которую организовал и оплатил бизнесмен Ван Чун, мальтиец китайского происхождения. Он взял с собой еще трех членов экипажа: норвежку Яннику Миккельсен, немку Робеа Рогге и австралийца Эрика Филипса 16. На Международную космическую станцию прошедшим летом полетел экипаж четвертой коммерческой миссии компании Axiom Space с командиром Пегги Уитсон, а с ней астронавты, подготовленные за счет их государств: Индии, Венгрии и Польши 17. 18 марта завершилась непростая история полета астронавтов-испытателей корабля Starliner корпорации Boeing Суниты Уильямс и Барри Уилмора, которые вернулись на Землю вместе с Ником Хейгом и Александром Горбуновым в космическом корабле Crew Dragon миссии Crew-9 18. 1 декабря на МКС был поставлен рекорд: впервые в ее истории все восемь стыковочных узлов оказались заняты пилотируемыми и грузовыми кораблями. Историческая конфигурация космических кораблей в составе МКС (иллюстрация NASA) На китайской орбитальной станции «Тяньгун» в начале ноября во время пересменки экипажей произошел инцидент, связанный предположительно с фрагментом космического мусора. У корабля «Шэньчжоу-20» было повреждено внешнее стекло иллюминатора. Проработавшие полгода на станции хантяньюани (так принято называть китайских космонавтов. — _Прим. ред._) Чэнь Дун, Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе вернулись на Землю 14 ноября, с задержкой на несколько дней, в корабле своих сменщиков — «Шэньчжоу-21» 19. А новый экипаж (Чжан Лу, У Фэй и Чжан Хунчжан) дождался запасного корабля «Шэньчжоу-22». ##### Погоня за многоразовостью Китайские конкуренты Falcon 9 (слева «Чжуцюэ‑3», справа «Чанчжэн‑12A»). Иллюстрация: Lekword В ушедшем году продолжалось и ракетное соперничество США и Китая. Внутри самой Америки важный шаг сделала компания Blue Origin. Она выполнила впервые в своей истории два успешных космических пуска новой частично многоразовой двухступенчатой тяжелой ракеты New Glenn: в январе первая ступень была потеряна в океане, в ноябре она успешно приземлилась на специальную баржу. В Китае были разработаны и испытаны две частично многоразовые ракеты, аналогичные Falcon 9. Первая — «Чжуцюэ-3» частной космической компании «Ланьцзянь» (торговая марка Landspace) — стартовала 3 декабря, имитатор полезной нагрузки был успешно выведен на орбиту, а вот многоразовая первая ступень взорвалась при попытке мягкой посадки совсем рядом с площадкой для приземления 20. Вторая — «Чанчжэн-12A» государственной Шанхайской исследовательской академии космической техники SAST 21. Ее испытательный полет 23 декабря прошел с тем же результатом: вторая ступень с имитатором полезной нагрузки благополучно вышла на околоземную орбиту, а первая ступень разрушилась при попытке приземления 22. Сама компания SpaceX весь год проводила натурные испытания сверхтяжелой ракеты-носителя «Старшип» (Starship), но в целом 2025-й для этой программы был скорее неудачным — много аварий и отставание от графика. Надеюсь, что по итогам 2026 года будет повод написать о долгожданных успехах. К итогам в космонавтике можно отнести и практически незамеченную новость о закрытии проекта Breakthrough Starshot. Идея отправки крошечных зондов с «солнечными парусами» в ближайшую к нам звездную систему Альфа Центавра была громко анонсирована Юрием Мильнером и приглашенными учеными в 2016 году. За двадцатилетний срок планировалось создать технологии перелета длиной четыре с лишним световых года. Проект встретил волну критики среди ученых 23 и после примерно десяти лет активности был тихо закрыт 24. Финансирование составило незначительную часть от обещанных Мильнером в самом начале 100 млн долл. По признанию основоположника этой идеи, физика Филипа Любина, заметно больше средств для своих работ по исследованию технологий межзвездных полетов он получил от NASA 25. Звезды всё так же далеки, но интерес к этой теме не утихает, что можно было заметить в 2025 году по публичности межзвездной кометы 3I/ATLAS 26, поэтому определенное обсуждение теоретической возможности полетов к другим звездам продолжается 27. ##### **Роскосмос и «частники»** Вернемся, однако, от далеких миров к реальной космической деятельности. И для России, и для США прошедший год стал переломным: понимание необходимости реформ перешло в стадию принятия решений. Так, в России завершилась десятилетняя федеральная космическая программа 2016–2025 28 и был принят новый формат работы на следующий период. В национальном проекте «Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» сменились акценты 29. Очень дорогая государственная спутниковая группировка «Сфера», развитие которой планировалось Роскосмосом ранее, заметно ужалась, а вместо нее появился федеральный проект «Спутниковая связь и наблюдение за Землей», где особую роль должны будут сыграть частные инициативы, например упомянутая ранее низкоорбитальная группировка связи «Рассвет» компании «Бюро 1440». Переход на новый уровень взаимодействия с частниками понятен. Даже по результатам 2025 года заметно, что просто в количественном выражении, без учета массы и сложности, суммарно три частные космические компании: «Геоскан» 30, СТЦ 31 и СПУТНИКС 32 пополнили совокупную российскую орбитальную группировку больше, чем предприятия Роскосмоса. А за количественным может придти и качественный прорыв. Примечательным решением прошедшего года в российской космонавтике стала смена концепции Российской орбитальной станции 33. Выбор орбиты с наклонением 51,6° позволит использовать инфраструктуру космодрома Байконур и начать сборку национальной станции в составе российского сегмента МКС, при этом в планах осталось использование космодрома Восточный в будущем 34. Завершая рассказ о событиях в России, можно отметить пролонгацию образовательных космических программ — в рамках научно-образовательного проекта Space-π на орбиту попутной нагрузкой было выведено пять спутников стандарта CubeSat 35 и три «УниверСат». Обе программы в 2026 году вошли в федеральный проект «Кадры для космоса». ##### Новый шанс для NASA Самым громким сюжетом американской космонавтики в 2025 году стало предложение по бюджету NASA на 2026 год от администрации президента Дональда Трампа. А на его фоне — рекордная задержка в назначении главного администратора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. Проект бюджета NASA должен был привести к катастрофическому сокращению многих научных космических программ 36, но решение по финансированию в США принимает Конгресс. Осенний шатдаун задержал этот процесс, но буквально в начале 2026 года стало известно, что Сенат вернул 37 и даже в отдельных случаях увеличил финансирование NASA 38. И хотя в Конгрессе в данный момент есть небольшое преимущество республиканской партии, именно ее представители в Сенате обычно лоббируют интересы аэрокосмической промышленности США. Чуть ранее, 17 декабря 2025 года, бизнесмен, пилот и частный астронавт Джаред Айзекман был утвержден на должность администратора NASA Сенатом США. На следующий день он принес присягу. История с назначением Айзекмана будет примером стойкости не хуже, чем у астронавтов. Дональд Трамп анонсировал его назначение главой NASA еще в декабре 2024 года 39, что, как стало потом известно, не обошлось без протекции Илона Маска. Рассмотрение кандидатуры Сенатом затянулось, и летом, уже перед самым итоговым голосованием по назначению Айзекмана, Трамп снял его кандидатуру из-за ссоры с Маском. В ноябре 2025 года на фоне кризиса в NASA президент США вновь выдвинул Джареда Айзекмана на этот пост. Многие эксперты рассматривают нового руководителя аэрокосмической администрации как шанс перенастроить работу с учетом новых условий в современной космонавтике. Принятый Сенатом бюджет активно обсуждался с Айзекманом. Новый администратор будет работать максимум три года, до конца президентства Трампа, но шанс поправить ситуацию, добиться эффективности агентства и привнести новые подходы в космические программы у него есть. Особенно сейчас, когда в космической деятельности есть набирающий обороты конкурент — Китай. В целом от принятых Айзекманом решений зависит, кто в XXI веке первым высадится на Луну — американские астронавты или китайские хантяньюани. Джаред Айзекман (фото NASA). flickr.com/photos/nasahqphoto/54994702565/in/dateposted/ **P. S.** Более подробные традиционные итоги 2025 года в космонавтике от Александра Хохлова можно послушать 18 января на мероприятии Центра «Архэ» в Санкт-Петербурге 40 (здание РХГА, набережная реки Фонтанки, д. 15). Немного позже эта лекция будет размещена в свободном доступе на youtube-канале Центра «Архэ» 41. **__Александр Хохлов, __**__популяризатор космонавтики__ * * * 1 t.me/readtobuildspace/1078 2 reuters.com/business/aerospace-defense/stmicro-has-shipped-5-billion-chips-starlink-past-decade-that-could-double-by-2025–12–15 3 aboutamazon.com/news/innovation-at-amazon/what-is-amazon-project-kuiper 4 novosti-kosmonavtiki.ru/articles/210423 5 novosti-kosmonavtiki.ru/articles/209422 6 tass.ru/kosmos/24297491 7 prokosmos.ru/2025/07/09/chto-izvestno-o-sisteme-rassvet-kogda-i-kak-zarabotaet-rossiiskii-analog-starlink#chem-rassvet-otlichaetsya-ot-starlink 8 ispace-inc.com/m2 9 www.trv-science.ru/2023/05/astronovosti-30-may 10 www.trv-science.ru/2025/03/blue-ghost-zavershil-rabotu 11 www.trv-science.ru/2024/03/odissey-iz-houstona 12 planetarium-moscow.ru/blog/articles/polnoe-zatmenie-lunyi-14-marta-2025-goda 13 kosmolenta.com/index.php/2456-2026-01-01-whatsupin2026 14 space.com/space-exploration/artemis/historic-artemis-2-moon-launch-may-be-just-1-month-away 15 nasa.gov/missions/artemis/artemis-2/artemis-ii-flight-crew-teams-conduct-demonstration-ahead-of-launch 16 www.trv-science.ru/2025/05/novyj-polyus-pilotiruemoj-kosmonavtiki 17 axiomspace.com/missions/ax4 18 www.trv-science.ru/2024/12/zametnye-sobytiya-2024-goda-v-kosmonavtike 19 novosti-kosmonavtiki.ru/articles/209784 20 novosti-kosmonavtiki.ru/articles/209984 21 novosti-kosmonavtiki.ru/articles/210408 22 novosti-kosmonavtiki.ru/articles/210408 23 www.trv-science.ru/2016/04/dvojka-po-fizike 24 www.trv-science.ru/2025/09/astronovosti-23-sep 25 scientificamerican.com/article/the-quiet-demise-of-breakthrough-starshot-a-billionaires-interstellar 26 www.trv-science.ru/2025/11/nablyudaya-3i-atlas-ili-poiski-zvezdnogo-strannika 27 youtu.be/naeM8R3Pcrs 28 t.me/prostinas/3465 29 www.trv-science.ru/2025/11/kosmos-project-2026–2036-kommentariy-experta 30 geoscan.ru/ru/blog/novye-sputniki-geoskana-vyshli-na-svyaz 31 stc-spb.ru/company/news/integratsiya-kosmicheskikh-apparatov-v-missii-stts-zavershena-uspeshno/ 32 sputnix.ru/ru/o-nas/novosti/otpravili-na-orbitu-novuyu-partiyu-kosmicheskix-apparatov 33 www.trv-science.ru/2025/12/kosmos-project-2026–2036-kommentariy-experta-2 34 tass.ru/ekonomika/26097747 35 spacepi.space/news/itogi-2025-goda 36 www.trv-science.ru/2025/11/lunnaya-gonka-usa-i-kitaya 37 t.me/starbasepost/3679 38 t.me/starbasepost/3680 39 rbc.ru/politics/04/12/2024/67509bbe9a7947429297e84a 40 arhe.msk.ru/?p=153575 41 youtube.com/@arhecenter #### См. также: * Лунная гонка США и Китая: «Мэнчжоу» против «Ориона» (04.11.2025) * Россия, Китай и США: Луна, Марс… и дальше? (03.06.2025) * Революция в пилотируемой космонавтике (30.05.2023) * Многоразовый клуб: участники и претенденты (02.12.2025) * Новый полюс пилотируемой космонавтики? (20.05.2025) * Империя Илона Маска, или Всё не то, чем кажется? (07.10.2025) * Polaris Dawn: новая заря частной астронавтики? (24.09.2024) * Экспансия Маска: текущие планы (08.10.2024) * Важнейшие события в космонавтике 2023 года (26.12.2023)

2025 год в космонавтике За первую четверть ХХI века в космонавтике произошли интересные изменения, с которы...

#Главное #Исследования #445 #Amazon #ATLAS #Blue #Ghost #Breakthrough #Starshot #Crew #Dragon

Origin | Interest | Match

0 0 0 0
Post image

OUT NOW: Photo Set Tuesday It is back in your email inbox, provided you are wise enough to be a Member. New sets include Supernova... The post OUT NOW: Photo Set Tuesday first appeared on Next Glob...

#Photo #Sets #Announcements #Wonderstrike #Starshot […]

[Original post on nextglobalcrisis.com]

0 0 0 0
Preview
Le projet de voyage interstellaire Breakthrough Starshot a cessé sans bruit ni exploit Breaktrough Starshot promettait de concevoir les premières sondes spatiales à destination d’une autre étoile que le Soleil. Mais après les annonces retentissantes, l’ambition du milliardaire Yuri Miln...

Breakthrough Starshot s’éteint discrètement : le rêve d’un voyage interstellaire low-cost n’a jamais décollé, et ça pique pour l’exploration future. www.cieletespace.fr/actualites/l... #Space #Astrophysics #Starshot #Interstellar

2 1 0 0
Preview
Астроновости: запуск к Проксиме Центавра отложен, новое открытие в околосолнечном пространстве, галактика с низкой поверхностной яркостью Алексей Кудря ##### **Новое открытие в околосолнечном пространстве** В начале сентября 2025 года астрономами была обнаружена новая комета, получившая сначала временное обозначение SWAN25B, а позже — регистрацию в MPC как C/2025 R2 (SWAN). Объект был идентифицирован с помощью инструмента SWAN (Solar Wind Anisotropies), установленного на борту космической обсерватории SOHO. Этот инструмент предназначен для изучения солнечного ветра, но периодически используется для обнаружения комет, появляющихся вблизи Солнца [1]. Снимок кометы SWAN25B в V-фильтре. Изображение получено с помощью Черенковского телескопа в Чили (Серро-Параналь) принадлежащего Институту физики Чешской академии наук. Фото Мартина Машека Комета характеризуется (на момент написания заметки) видимой звездной величиной около 6,9, что делает ее доступной для наблюдений с использованием биноклей или любительских телескопов. Однако ее видимость в настоящее время ограничена Южным полушарием из-за малого углового расстояния от Солнца (низкой элонгации). Наблюдатели в Северном полушарии смогут увидеть ее лишь в случае увеличения элонгации в последующие недели. Изображение новой кометы SWAN25B. Автор снимка пишет, что «визуальная оценка SWAN25B в бинокль 7,3. Видна низко в вечернем небе рядом с Марсом и Спикой. Длина хвоста — 2,5°». Изображение и обработка Майкла Маттиаццо Первые данные свидетельствуют о наличии у кометы комы — газопылевого облака вокруг ядра — и ионного хвоста протяженностью до 5°. Подобные характеристики указывают на возможную активизацию кометы после прохождения перигелия, что типично для объектов, впервые приближающихся к Солнцу. Однако точная орбита C/2025 R2 (SWAN) остается неопределенной из-за короткой дуги наблюдений (менее половины дня), тут требуются дополнительные астрометрические измерения. Наблюдения за кометой осложняются ее положением на небе: она появляется на западе сразу после захода Солнца на фоне созвездия Девы, низко над горизонтом в условиях ярких сумерек. Это затрудняет получение точных фотометрических и спектральных данных. Тем не менее комета представляет значительный интерес для исследования эволюции кометных ядер и их поведения вблизи Солнца. Дальнейшая судьба C/2025 R2 (SWAN) зависит от уточнения ее орбиты и физических характеристик. Если комета сохранит структурную целостность, ее яркость может увеличиться, сделав ее более доступной для наблюдений. В противном случае возможен распад ядра, аналогичный тому, что наблюдался у кометы C/2025 F2 SWAN в апреле 2025 года. Планируемые наблюдения с участием профессиональных обсерваторий и астрономов-любителей позволят прояснить природу этого объекта. **1.****watchers.news/2025/09/12/comet-swan25b-surprises-astronomers-after-perihelion-outburst/** ##### NGC 45 — галактика с низкой поверхностной яркостью Галактика NGC 45, расположенная в созвездии Кита на расстоянии приблизительно 22 млн световых лет от нас, представляет значительный интерес для современных астрономических исследований. Несмотря на внешнее сходство с обычными спиральными галактиками, ее свойства позволяют классифицировать ее как объект с низкой поверхностной яркостью (low surface brightness galaxy, LSB). Такие галактики отличаются крайне низкой светимостью, что делает их малозаметными на фоне космического пространства и затрудняет их обнаружение и изучение. На этом снимке, сделанном космическим телескопом «Хаббл», крупным планом показаны внешние рукава спиральной галактики NGC 45. Эти спиральные рукава заполнены крошечными синими точками — звездами — и светящимися розовыми облаками — областями звездообразования. Изображение: ESA/Hubble & NASA, D. Calzetti, R. Chandar; M. H. Özsaraç Особенность LSB-галактик (и NGC 45 здесь не исключение) в том, что они содержат относительно небольшое количество звезд по сравнению с общим объемом газа и темной материи. Это приводит к низкой светимости и наличию высокой массовой доли небарионной материи. Например, в NGC 45 отсутствует четко выраженная центральная перемычка и спиральные рукава, а ее структура характеризуется как слабо дифференцированная. Такие галактики часто находятся в изолированных регионах пространства, где минимизировано гравитационное взаимодействие с другими галактиками, что в свою очередь влияет на темпы звездообразования. Наблюдения за NGC 45 проводились с использованием космического телескопа «Хаббл» в рамках программ, нацеленных на изучение звездообразования в близлежащих галактиках. Данные получены в ультрафиолетовом, видимом и ближнем инфракрасном диапазонах, а также с использованием узкого фильтра H-alpha, который позволяет регистрировать излучение ионизированного водорода, исходящее из областей, где рождаются звезды. Это позволило идентифицировать области активного звездообразования в NGC 45, которые проявляются как компактные красноватые участки [2]. Исследования LSB-галактик, таких как NGC 45, важны для понимания эволюции этих структур. Согласно современным оценкам, от 30% до 60% всех галактик во Вселенной могут относиться к категории LSB. Их изучение позволяет также уточнить роль темной материи в формировании и динамике галактик и проверить модели эволюции, предсказываемые в рамках теории Lambda-CDM. Кроме того, отсутствие яркого и плотного ядра и в целом низкая плотность звездного населения делают LSB-галактики идеальными лабораториями для исследования свойств темной материи. Таким образом, NGC 45 служит важным объектом для изучения процессов звездообразования и эволюции галактик с низкой поверхностной яркостью. Дальнейшие наблюдения с использованием современных инструментов, таких как космический телескоп «Джеймс Уэбб», позволят расширить наши знания о этой интересной группе галактик. **2.****esahubble.org/images/potw2532a/** ##### Запуск к Проксиме Центавра откладывается В 2016 году Breakthrough Initiatives и Филип Любин (Philip Lubin) объявили о старте проекта B, цель которого — отправка к ближайшей звездной системе Альфа Центавра флота миниатюрных космических зондов [3]. Одним из инициаторов проекта выступил российский миллиардер Юрий Мильнер, начинание поддержал также знаменитый физик Стивен Хокинг. Суть идеи в том, чтобы за счет наземной лазерной установки разогнать аппараты массой порядка грамма до примерно 20% скорости света (0,2 _c_). Это позволило бы преодолеть расстояние около 4,37 светового года примерно за двадцать лет; при пролете к Проксима Центавра зонд должен был передать на Землю радиосигнал о своем прибытии. Основной упор делался не на получении детальных изображений с чужой планеты, а на само доказательство практической возможности такого межзвездного перелета. Проект был принят в целом положительно, но не избежал и серьезной критики, в частности, на страницах «Троицкого варианта» [4, 5]. Одной из его ключевых технологических основ стала работа физика Филипа Любина, предложившего использовать направленную энергию лазеров для разгона космических аппаратов [6]. В соответствии с его концепцией обычная ракета выводила на высокую околоземную орбиту «материнский» аппарат со штатным носителем и нанозондами. Затем происходило отделение нанозондов — каждый оснащался ультратонким световым парусом площадью в нескольких квадратных метров. На высоте около 37 000 м включался обширный массив лазеров общей мощностью порядка 100 ГВт, что сравнимо с работой десятков электростанций. За импульс порядка десяти минут такая система создавала перегрузку до примерно 40 000 g и разгоняла каждый зонд до ~0,2 _c._ Приблизительно на этой скорости зонд достигал бы Альфы Центавра за несколько десятилетий, после чего посылал бы на Землю короткий оптический импульс или радиосигнал. Главная техническая проблема — выдержать экстремальные ускорения и нагрев лазерного луча при минимальной массе; в рамках проекта рассматривались сверхлегкие материалы (например, нитрид кремния толщиной менее 100 нм) для изготовления парусов. Устройство Sprite — прототип «нанокорабля». Фото: Zachary Manchester, NASA on the Commons/Flickr. Коллаж: Jacob Dubé В ходе подготовки миссии ученые исследовали ключевые компоненты аппарата. Были проанализированы технологии приема слабого сигнала на большом удалении (необходимы гигантские телескопы и точное наведение) и предложены схемы использования Солнца в качестве «маяка» для наведения радиосигнала. Лидером по разработке парусов стала команда California Institute of Technology: они изготовили и испытали прототипы сверхтонких фотопарусов из нитрида кремния. Также проводились эксперименты с наноспутниками: в 2019 году группа разработчиков одновременно запустила на орбиту 105 миниатюрных спутников ChipSat, продемонстрировав их координацию и обмен данными в космосе. Эти тесты показали, что технологически можно создать очень малые «нанокорабли», хотя до реального межзвездного перелета им еще далеко. Например, создание светового паруса, способного выдержать интенсивное лазерное излучение, требует материалов с исключительными отражательными свойствами и минимальной массой. Исследования в области фотонных кристаллов показали, что наноструктурированные материалы, такие как кремниевая нитридная пленка с миллиардами наноотверстий, могут достигать отражательной способности до 99,99%, но их масштабирование до размеров в несколько метров остается сложной производственной задачей [6]. Проект Starshot сопровождался широкой оглаской и привлечением известных ученых. На презентациях и пресс-конференциях 2016–2017 годов участвовали Мильнер, Хокинг, а также другие специалисты мирового уровня. Однако за громкими анонсами скрывалось скромное финансирование: по имеющимся данным, к 2025 году на Starshot было потрачено лишь около 4,5 млн долл. (вместо обещанных 100 млн). Это существенно ограничило число проведенных опытов и разработок [7]. Со временем стало ясно, что первоначальный график нереализуем. Помимо финансирования возникали серьезные технологические трудности. Необходимость направить луч суммарной мощностью около 100 ГВт через атмосферу, через ее турбулентности, которые искажают световые лучи, снижая точность фокусировки на удаленных объектах, в частности, на крохотных парусах, затем получать от аппаратов радиосигналы с расстояний в несколько световых лет — это всё задачи колоссальной сложности. По некоторым оценкам, для завершения программы потребовались бы еще десятилетия исследований и затраты в миллиарды долларов. В результате проект формально «поставили на паузу», а фактически заморозили. Участникам стало понятно, что амбиции превысили текущие возможности: реальный запуск к Проксиме Центавра в обозримом будущем откладывается на неопределенный срок. Стивен Хокинг вместе с физиком-теоретиком Ави Лебом был одним из основателей проекта Breakthrough Starshot, а главным инвестором выступил российско-израильский миллиардер Юрий Мильнер. На снимке — участники проекта. breakthroughinitiatives.org Тем не менее ученые подчеркивают и положительные стороны Starshot. Проект придал дополнительный статус межзвездным полетам как серьезной научной задаче. Множество технических результатов — от разработки сверхлегких парусов до создания наноспутников — могут применяться и в других космических задачах. Главный итог — четкое понимание масштабов проблемы: хотя полеты к Проксиме Центавра пока остаются делом далекого будущего, проведенные исследования помогли очертить ключевые технические преграды и обозначить направления для их преодоления. **3.****arxiv.org/abs/1604.01356** **4.****www.trv-science.ru/2016/05/pod-zvezdnym-parusom-k-alpha-centauri/** **5.****www.trv-science.ru/2016/04/dvojka-po-fizike/** **6.****arxiv.org/abs/2407.07896** **7.****scientificamerican.com/article/the-quiet-demise-of-breakthrough-starshot-a-billionaires-interstellar/** ##### Атмосфера TRAPPIST-1e: что уже исключено, что еще остается Наблюдения при помощи космического телескопа «Джеймс Уэбб» позволили выставить новые ограничения на состав атмосферы TRAPPIST-1e — планеты земного типа в системе холодного красного карлика TRAPPIST-1, расположенного в 40 световых годах от Земли. Радиус TRAPPIST-1e составляет 0,92 земного, масса — 0,69 земной, а равновесная температура оценивается в примерно в 250 K. Планета получает около 60% от потока излучения, который Земля получает от Солнца, что помещает ее в область оптимистичной зоны обитаемости. Изучение спектров атмосферы планеты во время транзитов позволяет исследовать, какие газы там присутствуют, если атмосфера существует. К настоящему времени проанализированы четыре транзита, что дает пока еще не совсем полную картину [8]. Один из первых выводов: TRAPPIST-1e, скорее всего, уже лишен первичной (водородно-гелиевой) среды. Такой тип атмосферы слабо удерживается на планетах, обращающихся вокруг активных малых звезд, излучение которых способно ее сдуть. Этот результат устраняет модели, предполагающие плотную и легкую газовую оболочку. Также данные не поддерживают сценарии с атмосферой, доминирующей за счет углекислого газа в объемах, похожих на Венеру или Марс [9]. Тем не менее анализ допускает наличие «вторичной» атмосферы, сформированной за счет вулканической активности, испарения внутреннего вещества и других процессов после утраты первичной оболочки. Возможна атмосфера, богатая азотом, с незначительным содержанием следовых компонентов, таких как метан. Эта конфигурация не исключает возможность наличия поверхностной воды в жидкой форме при условии, что температура и давление удовлетворительны. На этой иллюстрации семь планет, вращающихся вокруг ультрахолодного красного карлика TRAPPIST-1, сравниваются с Землей в том же масштабе, но не в правильном взаимном расположении. Изображение ESO / M. Kornmesser Одним из ограничивающих факторов остается активность звезды: вспышки и изменение яркости в различных участках диска приводят к искажению спектров — так называемому звездному шуму. Он может маскировать слабые спектральные признаки атмосферы либо создавать ложные сигналы. Для борьбы с этим используется сравнение транзитов разных планет системы, а также наблюдения при повторных транзитах, чтобы различать постоянные признаки (возможно, атмосферу) и переменные (вероятно, эффект звезды). Следующий этап исследований предусматривает серию дополнительных транзитов — около пятнадцати — с усовершенствованной методикой калибровки звездной активности. Это позволит повысить точность и, возможно, подтвердить наличие или отсутствие атмосферы, а также более точно оценить состав, плотность и условия, которые могут поддерживать воду в жидком состоянии на поверхности. TRAPPIST-1 e остается одним из наиболее перспективных кандидатов среди «земных» экзопланет в зоне обитаемости. Обнаруженные ограничения уже исключают ряд сценариев, но многое еще зависит от дальнейших данных и улучшения методов спектроскопии в присутствии активных звезд. **8.****science.nasa.gov/missions/webb/nasa-webb-looks-at-earth-sized-habitable-zone-exoplanet-trappist-1-e/** **9.****iopscience.iop.org/article/10.3847/2041–8213/adf62e** ##### Изображение номера — кольцевая галактика AM 0644-741 NASA, ESA, and The Hubble Heritage Team (AURA/STScI); Acknowledgment: J. Higdon (Cornell U.) and I. Jordan (STScI) Кольцевые галактики возникают в результате столкновений, при которых одна галактика врезается прямо в диск другой. На фото — галактика AM 0644-741, расположенная примерно в 300 млн световых лет от нас в южном созвездии Волосы Вероники. Ее заметное кольцо — результат столкновения с небесным соседом. Спиральная галактика, видимая слева от AM 0644-741, не является виновником, поскольку на самом деле это фоновая галактика, которая вообще не взаимодействует с кольцевой галактикой. Истинный виновник был обнаружен астрономами, но находится за пределами поля зрения этого снимка. Гравитационный удар, вызванный столкновением такого рода, резко меняет орбиты звезд и газа в диске «целевой» галактики, заставляя их устремляться наружу. По мере того, как кольцо расширяется, сталкиваясь с окружающим пространством, газовые облака сжимаются, что в итоге приводит к вспышке звездообразования. Активное звездообразование объясняет, почему кольцо здесь такое голубое: в нем постоянно формируются массивные, молодые, горячие звезды, которые имеют голубой цвет. С ними связаны розовые области, видимые вдоль кольца. Это разреженные облака светящегося газообразного водорода, флуоресцирующие из-за сильного ультрафиолетового излучения недавно сформировавшихся массивных звезд. **_Алексей Кудря_** #### См. также: * ТрВ продолжит тему зонда к Альфе Центавра (03.05.2016) * Под «звездным парусом» к Альфе Центавра (17.05.2016) * Двойка по физике Мильнеру с Хокингом (19.04.2016) * С открытием атмосферы у экзопланеты, похоже, поторопились (25.04.2017) * Опаляющий разум Генриха Альтова (20.09.2016) * Обзор новостей астрофизики: Песочные часы от «Уэбба», VLT стал лучше видеть, новая карта Вселенной, астрономы ищут себе подобных (06.12.2022) * Обзор астрономических новостей: галактика LEDA 2046648, белый карлик LAWD37 и новые спутники Юпитера (07.02.2023) * Есть ли жизнь у Проксимы Центавра? (06.09.2016) * Астроновости: что нашли на астероиде Бенну, «Уэбб» и NGC 346, рекорд солнечной бури, полмиллиона звезд от Gaia (17.10.2023)

Астроновости: запуск к Проксиме Центавра отложен, новое открытие в околосолнечном пространстве, галактика ...

#Главное #Исследования #Новости #науки #Фотогалерея #438 #Breakthrough #Initiatives #LSB-галактики #Starshot #TRAPPIST-1

Origin | Interest | Match

0 0 0 0
Preview
Астроновости: запуск к Проксиме Центавра отложен, новое открытие в околосолнечном пространстве, галактика с низкой поверхностной яркостью Алексей Кудря ##### **Новое открытие в околосолнечном пространстве** В начале сентября 2025 года астрономами была обнаружена новая комета, получившая сначала временное обозначение SWAN25B, а позже — регистрацию в MPC как C/2025 R2 (SWAN). Объект был идентифицирован с помощью инструмента SWAN (Solar Wind Anisotropies), установленного на борту космической обсерватории SOHO. Этот инструмент предназначен для изучения солнечного ветра, но периодически используется для обнаружения комет, появляющихся вблизи Солнца [1]. Снимок кометы SWAN25B в V-фильтре. Изображение получено с помощью Черенковского телескопа в Чили (Серро-Параналь) принадлежащего Институту физики Чешской академии наук. Фото Мартина Машека Комета характеризуется (на момент написания заметки) видимой звездной величиной около 6,9, что делает ее доступной для наблюдений с использованием биноклей или любительских телескопов. Однако ее видимость в настоящее время ограничена Южным полушарием из-за малого углового расстояния от Солнца (низкой элонгации). Наблюдатели в Северном полушарии смогут увидеть ее лишь в случае увеличения элонгации в последующие недели. Изображение новой кометы SWAN25B. Автор снимка пишет, что «визуальная оценка SWAN25B в бинокль 7,3. Видна низко в вечернем небе рядом с Марсом и Спикой. Длина хвоста — 2,5°». Изображение и обработка Майкла Маттиаццо Первые данные свидетельствуют о наличии у кометы комы — газопылевого облака вокруг ядра — и ионного хвоста протяженностью до 5°. Подобные характеристики указывают на возможную активизацию кометы после прохождения перигелия, что типично для объектов, впервые приближающихся к Солнцу. Однако точная орбита C/2025 R2 (SWAN) остается неопределенной из-за короткой дуги наблюдений (менее половины дня), тут требуются дополнительные астрометрические измерения. Наблюдения за кометой осложняются ее положением на небе: она появляется на западе сразу после захода Солнца на фоне созвездия Девы, низко над горизонтом в условиях ярких сумерек. Это затрудняет получение точных фотометрических и спектральных данных. Тем не менее комета представляет значительный интерес для исследования эволюции кометных ядер и их поведения вблизи Солнца. Дальнейшая судьба C/2025 R2 (SWAN) зависит от уточнения ее орбиты и физических характеристик. Если комета сохранит структурную целостность, ее яркость может увеличиться, сделав ее более доступной для наблюдений. В противном случае возможен распад ядра, аналогичный тому, что наблюдался у кометы C/2025 F2 SWAN в апреле 2025 года. Планируемые наблюдения с участием профессиональных обсерваторий и астрономов-любителей позволят прояснить природу этого объекта. **1.****watchers.news/2025/09/12/comet-swan25b-surprises-astronomers-after-perihelion-outburst/** ##### NGC 45 — галактика с низкой поверхностной яркостью Галактика NGC 45, расположенная в созвездии Кита на расстоянии приблизительно 22 млн световых лет от нас, представляет значительный интерес для современных астрономических исследований. Несмотря на внешнее сходство с обычными спиральными галактиками, ее свойства позволяют классифицировать ее как объект с низкой поверхностной яркостью (low surface brightness galaxy, LSB). Такие галактики отличаются крайне низкой светимостью, что делает их малозаметными на фоне космического пространства и затрудняет их обнаружение и изучение. На этом снимке, сделанном космическим телескопом «Хаббл», крупным планом показаны внешние рукава спиральной галактики NGC 45. Эти спиральные рукава заполнены крошечными синими точками — звездами — и светящимися розовыми облаками — областями звездообразования. Изображение: ESA/Hubble & NASA, D. Calzetti, R. Chandar; M. H. Özsaraç Особенность LSB-галактик (и NGC 45 здесь не исключение) в том, что они содержат относительно небольшое количество звезд по сравнению с общим объемом газа и темной материи. Это приводит к низкой светимости и наличию высокой массовой доли небарионной материи. Например, в NGC 45 отсутствует четко выраженная центральная перемычка и спиральные рукава, а ее структура характеризуется как слабо дифференцированная. Такие галактики часто находятся в изолированных регионах пространства, где минимизировано гравитационное взаимодействие с другими галактиками, что в свою очередь влияет на темпы звездообразования. Наблюдения за NGC 45 проводились с использованием космического телескопа «Хаббл» в рамках программ, нацеленных на изучение звездообразования в близлежащих галактиках. Данные получены в ультрафиолетовом, видимом и ближнем инфракрасном диапазонах, а также с использованием узкого фильтра H-alpha, который позволяет регистрировать излучение ионизированного водорода, исходящее из областей, где рождаются звезды. Это позволило идентифицировать области активного звездообразования в NGC 45, которые проявляются как компактные красноватые участки [2]. Исследования LSB-галактик, таких как NGC 45, важны для понимания эволюции этих структур. Согласно современным оценкам, от 30% до 60% всех галактик во Вселенной могут относиться к категории LSB. Их изучение позволяет также уточнить роль темной материи в формировании и динамике галактик и проверить модели эволюции, предсказываемые в рамках теории Lambda-CDM. Кроме того, отсутствие яркого и плотного ядра и в целом низкая плотность звездного населения делают LSB-галактики идеальными лабораториями для исследования свойств темной материи. Таким образом, NGC 45 служит важным объектом для изучения процессов звездообразования и эволюции галактик с низкой поверхностной яркостью. Дальнейшие наблюдения с использованием современных инструментов, таких как космический телескоп «Джеймс Уэбб», позволят расширить наши знания о этой интересной группе галактик. **2.****esahubble.org/images/potw2532a/** ##### Запуск к Проксиме Центавра откладывается В 2016 году Breakthrough Initiatives и Филип Любин (Philip Lubin) объявили о старте проекта B, цель которого — отправка к ближайшей звездной системе Альфа Центавра флота миниатюрных космических зондов [3]. Одним из инициаторов проекта выступил российский миллиардер Юрий Мильнер, начинание поддержал также знаменитый физик Стивен Хокинг. Суть идеи в том, чтобы за счет наземной лазерной установки разогнать аппараты массой порядка грамма до примерно 20% скорости света (0,2 _c_). Это позволило бы преодолеть расстояние около 4,37 светового года примерно за двадцать лет; при пролете к Проксима Центавра зонд должен был передать на Землю радиосигнал о своем прибытии. Основной упор делался не на получении детальных изображений с чужой планеты, а на само доказательство практической возможности такого межзвездного перелета. Проект был принят в целом положительно, но не избежал и серьезной критики, в частности, на страницах «Троицкого варианта» [4, 5]. Одной из его ключевых технологических основ стала работа физика Филипа Любина, предложившего использовать направленную энергию лазеров для разгона космических аппаратов [6]. В соответствии с его концепцией обычная ракета выводила на высокую околоземную орбиту «материнский» аппарат со штатным носителем и нанозондами. Затем происходило отделение нанозондов — каждый оснащался ультратонким световым парусом площадью в нескольких квадратных метров. На высоте около 37 000 м включался обширный массив лазеров общей мощностью порядка 100 ГВт, что сравнимо с работой десятков электростанций. За импульс порядка десяти минут такая система создавала перегрузку до примерно 40 000 g и разгоняла каждый зонд до ~0,2 _c._ Приблизительно на этой скорости зонд достигал бы Альфы Центавра за несколько десятилетий, после чего посылал бы на Землю короткий оптический импульс или радиосигнал. Главная техническая проблема — выдержать экстремальные ускорения и нагрев лазерного луча при минимальной массе; в рамках проекта рассматривались сверхлегкие материалы (например, нитрид кремния толщиной менее 100 нм) для изготовления парусов. Устройство Sprite — прототип «нанокорабля». Фото: Zachary Manchester, NASA on the Commons/Flickr. Коллаж: Jacob Dubé В ходе подготовки миссии ученые исследовали ключевые компоненты аппарата. Были проанализированы технологии приема слабого сигнала на большом удалении (необходимы гигантские телескопы и точное наведение) и предложены схемы использования Солнца в качестве «маяка» для наведения радиосигнала. Лидером по разработке парусов стала команда California Institute of Technology: они изготовили и испытали прототипы сверхтонких фотопарусов из нитрида кремния. Также проводились эксперименты с наноспутниками: в 2019 году группа разработчиков одновременно запустила на орбиту 105 миниатюрных спутников ChipSat, продемонстрировав их координацию и обмен данными в космосе. Эти тесты показали, что технологически можно создать очень малые «нанокорабли», хотя до реального межзвездного перелета им еще далеко. Например, создание светового паруса, способного выдержать интенсивное лазерное излучение, требует материалов с исключительными отражательными свойствами и минимальной массой. Исследования в области фотонных кристаллов показали, что наноструктурированные материалы, такие как кремниевая нитридная пленка с миллиардами наноотверстий, могут достигать отражательной способности до 99,99%, но их масштабирование до размеров в несколько метров остается сложной производственной задачей [6]. Проект Starshot сопровождался широкой оглаской и привлечением известных ученых. На презентациях и пресс-конференциях 2016–2017 годов участвовали Мильнер, Хокинг, а также другие специалисты мирового уровня. Однако за громкими анонсами скрывалось скромное финансирование: по имеющимся данным, к 2025 году на Starshot было потрачено лишь около 4,5 млн долл. (вместо обещанных 100 млн). Это существенно ограничило число проведенных опытов и разработок [7]. Со временем стало ясно, что первоначальный график нереализуем. Помимо финансирования возникали серьезные технологические трудности. Необходимость направить луч суммарной мощностью около 100 ГВт через атмосферу, через ее турбулентности, которые искажают световые лучи, снижая точность фокусировки на удаленных объектах, в частности, на крохотных парусах, затем получать от аппаратов радиосигналы с расстояний в несколько световых лет — это всё задачи колоссальной сложности. По некоторым оценкам, для завершения программы потребовались бы еще десятилетия исследований и затраты в миллиарды долларов. В результате проект формально «поставили на паузу», а фактически заморозили. Участникам стало понятно, что амбиции превысили текущие возможности: реальный запуск к Проксиме Центавра в обозримом будущем откладывается на неопределенный срок. Стивен Хокинг вместе с физиком-теоретиком Ави Лебом был одним из основателей проекта Breakthrough Starshot, а главным инвестором выступил российско-израильский миллиардер Юрий Мильнер. На снимке — участники проекта. breakthroughinitiatives.org Тем не менее ученые подчеркивают и положительные стороны Starshot. Проект придал дополнительный статус межзвездным полетам как серьезной научной задаче. Множество технических результатов — от разработки сверхлегких парусов до создания наноспутников — могут применяться и в других космических задачах. Главный итог — четкое понимание масштабов проблемы: хотя полеты к Проксиме Центавра пока остаются делом далекого будущего, проведенные исследования помогли очертить ключевые технические преграды и обозначить направления для их преодоления. **3.****arxiv.org/abs/1604.01356** **4.****www.trv-science.ru/2016/05/pod-zvezdnym-parusom-k-alpha-centauri/** **5.****www.trv-science.ru/2016/04/dvojka-po-fizike/** **6.****arxiv.org/abs/2407.07896** **7.****scientificamerican.com/article/the-quiet-demise-of-breakthrough-starshot-a-billionaires-interstellar/** ##### Атмосфера TRAPPIST-1e: что уже исключено, что еще остается Наблюдения при помощи космического телескопа «Джеймс Уэбб» позволили выставить новые ограничения на состав атмосферы TRAPPIST-1e — планеты земного типа в системе холодного красного карлика TRAPPIST-1, расположенного в 40 световых годах от Земли. Радиус TRAPPIST-1e составляет 0,92 земного, масса — 0,69 земной, а равновесная температура оценивается в примерно в 250 K. Планета получает около 60% от потока излучения, который Земля получает от Солнца, что помещает ее в область оптимистичной зоны обитаемости. Изучение спектров атмосферы планеты во время транзитов позволяет исследовать, какие газы там присутствуют, если атмосфера существует. К настоящему времени проанализированы четыре транзита, что дает пока еще не совсем полную картину [8]. Один из первых выводов: TRAPPIST-1e, скорее всего, уже лишен первичной (водородно-гелиевой) среды. Такой тип атмосферы слабо удерживается на планетах, обращающихся вокруг активных малых звезд, излучение которых способно ее сдуть. Этот результат устраняет модели, предполагающие плотную и легкую газовую оболочку. Также данные не поддерживают сценарии с атмосферой, доминирующей за счет углекислого газа в объемах, похожих на Венеру или Марс [9]. Тем не менее анализ допускает наличие «вторичной» атмосферы, сформированной за счет вулканической активности, испарения внутреннего вещества и других процессов после утраты первичной оболочки. Возможна атмосфера, богатая азотом, с незначительным содержанием следовых компонентов, таких как метан. Эта конфигурация не исключает возможность наличия поверхностной воды в жидкой форме при условии, что температура и давление удовлетворительны. На этой иллюстрации семь планет, вращающихся вокруг ультрахолодного красного карлика TRAPPIST-1, сравниваются с Землей в том же масштабе, но не в правильном взаимном расположении. Изображение ESO / M. Kornmesser Одним из ограничивающих факторов остается активность звезды: вспышки и изменение яркости в различных участках диска приводят к искажению спектров — так называемому звездному шуму. Он может маскировать слабые спектральные признаки атмосферы либо создавать ложные сигналы. Для борьбы с этим используется сравнение транзитов разных планет системы, а также наблюдения при повторных транзитах, чтобы различать постоянные признаки (возможно, атмосферу) и переменные (вероятно, эффект звезды). Следующий этап исследований предусматривает серию дополнительных транзитов — около пятнадцати — с усовершенствованной методикой калибровки звездной активности. Это позволит повысить точность и, возможно, подтвердить наличие или отсутствие атмосферы, а также более точно оценить состав, плотность и условия, которые могут поддерживать воду в жидком состоянии на поверхности. TRAPPIST-1 e остается одним из наиболее перспективных кандидатов среди «земных» экзопланет в зоне обитаемости. Обнаруженные ограничения уже исключают ряд сценариев, но многое еще зависит от дальнейших данных и улучшения методов спектроскопии в присутствии активных звезд. **8.****science.nasa.gov/missions/webb/nasa-webb-looks-at-earth-sized-habitable-zone-exoplanet-trappist-1-e/** **9.****iopscience.iop.org/article/10.3847/2041–8213/adf62e** ##### Изображение номера — кольцевая галактика AM 0644-741 NASA, ESA, and The Hubble Heritage Team (AURA/STScI); Acknowledgment: J. Higdon (Cornell U.) and I. Jordan (STScI) Кольцевые галактики возникают в результате столкновений, при которых одна галактика врезается прямо в диск другой. На фото — галактика AM 0644-741, расположенная примерно в 300 млн световых лет от нас в южном созвездии Волосы Вероники. Ее заметное кольцо — результат столкновения с небесным соседом. Спиральная галактика, видимая слева от AM 0644-741, не является виновником, поскольку на самом деле это фоновая галактика, которая вообще не взаимодействует с кольцевой галактикой. Истинный виновник был обнаружен астрономами, но находится за пределами поля зрения этого снимка. Гравитационный удар, вызванный столкновением такого рода, резко меняет орбиты звезд и газа в диске «целевой» галактики, заставляя их устремляться наружу. По мере того, как кольцо расширяется, сталкиваясь с окружающим пространством, газовые облака сжимаются, что в итоге приводит к вспышке звездообразования. Активное звездообразование объясняет, почему кольцо здесь такое голубое: в нем постоянно формируются массивные, молодые, горячие звезды, которые имеют голубой цвет. С ними связаны розовые области, видимые вдоль кольца. Это разреженные облака светящегося газообразного водорода, флуоресцирующие из-за сильного ультрафиолетового излучения недавно сформировавшихся массивных звезд. **_Алексей Кудря_** #### См. также: * ТрВ продолжит тему зонда к Альфе Центавра (03.05.2016) * Под «звездным парусом» к Альфе Центавра (17.05.2016) * Двойка по физике Мильнеру с Хокингом (19.04.2016) * С открытием атмосферы у экзопланеты, похоже, поторопились (25.04.2017) * Опаляющий разум Генриха Альтова (20.09.2016) * Обзор новостей астрофизики: Песочные часы от «Уэбба», VLT стал лучше видеть, новая карта Вселенной, астрономы ищут себе подобных (06.12.2022) * Обзор астрономических новостей: галактика LEDA 2046648, белый карлик LAWD37 и новые спутники Юпитера (07.02.2023) * Есть ли жизнь у Проксимы Центавра? (06.09.2016) * Астроновости: что нашли на астероиде Бенну, «Уэбб» и NGC 346, рекорд солнечной бури, полмиллиона звезд от Gaia (17.10.2023)

Астроновости: запуск к Проксиме Центавра отложен, новое открытие в околосолнечном пространстве, галактика ...

#Главное #Исследования #Фотогалерея #438 #Breakthrough #Initiatives #LSB-галактики #Starshot #TRAPPIST-1 #Алексей #Кудря

Origin | Interest | Match

0 0 0 0
Post image

Starscream and hotshot i think #gillyb #starshot

5 0 0 0
Starshot from Space Circus Fever.

Starshot from Space Circus Fever.

Today in obscure N64 titles It's Starshot! #Starshot #N64

22 4 0 0
Hotshot, use protection Next Time ;))

Hotshot, use protection Next Time ;))

Well, What a good new for HotShot 🥰
#Transformers #TransformersArmada #maccadams #Hotshot #Starscream #Starshot #Mpreg #myart

15 1 0 0
Post image

Catch our Assoc. Director of Research & Innovation, Rob Loach, presenting today on the ECA module to celebrate Drupal CMS’s global launch!

RSVP for free demos and workshops in Toronto and online, including Rob’s talk at 3:30 PM ET: www.meetup.com/drupalto/eve...

#drupal #starshot #launchparty

3 0 0 0
Preview
L’initiative Starshot alias Drupal CMS, une approche orientée produit. - Technologie Insign Face à un web en pleine mutation, le CMS open source Drupal entreprend sa transformation la plus ambitieuse à ce jour : l'initiative Starshot, très vite renommé Drupal CMS. Décryptages de Drupal CMS e...

L’initiative Starshot alias Drupal CMS, une approche orientée produit. technologies.insign.fr/articles/l-i... #Insign #Tech #Drupal #Starshot #DrupalCMS

1 1 0 1
Preview
The Web APIs powering the Drupal CMS trial experience This blog expands on my DrupalCon Barcelona talk, which I managed to squeeze into a twenty-minute session slot.

The Web APIs powering the Drupal CMS trial experience #starshot #drupal #WebAssembly mglaman.dev/blog/web-api...

5 0 0 0
First Look at Drupal CMS BETA (Drupal Starshot)
First Look at Drupal CMS BETA (Drupal Starshot) YouTube video by WebWash

Drupal CMS Beta preview by @ivanzugec.com

www.youtube.com/watch?v=y7pK...

#Drupal #Starshot

3 1 0 0

So who has tried #Drupal #Starshot? I need to see all of my Drupal stalwarts from #Pakistan here.

0 0 0 0
Preview
Colección. 193 documentos. 1,77GB. Misiones interestelares propuestas y conceptuales - InfoSondas

📄 Hoy traigo a InfoSondas una enorme colección de 193 documentos. 1,77GB. 📡✨ Misiones interestelares propuestas y conceptuales - #Bridge #Interstellar_Explorer #Interstellar_Probe #Starshot
Puedes verlo completo en: www.infosondas.com/2024/03/cole...

1 1 0 0
Stephen Hawking and billionaire plan interstellar cruise ... Renowned physicist Stephen Hawking and Russian-born billi...

#Watch: Stephen #Hawking and Billionaire Yuri Milner launch new space exploration initiative http://to.pbs.org/23rYbza #Starshot #ET

0 0 0 0