home.social

#астероиды — Public Fediverse posts

Live and recent posts from across the Fediverse tagged #астероиды, aggregated by home.social.

  1. Как одна частная компания предложила упаковать астероид в гигантский мешок и притащить его ближе к Земле

    Космическая отрасль уже давно перестала лежать только в сфере интересов государственных агентств. Частные фирмы активно ищут способы снизить расходы на запуски и планируют начать освоение ресурсов за пределами нашей планеты. Многие проекты, предлагаемые бизнесом, сосредоточены на добыче материалов прямо в космосе, чтобы не тащить все с поверхности Земли. Одна компания из Лос-Анджелеса пошла еще дальше. Она предлагает отправить робота к небольшому небесному телу, аккуратно завернуть его в специальную оболочку и переместить ближе к нам. Идея может показаться смелой и даже фантастической, но уже нашелся инвестор, который выделил средства на работу по проекту.

    habr.com/ru/companies/selectel

    #selectel #космос #научпоп #астероиды

  2. [Перевод] Учёные обнаружили первые прямые доказательства обмена материалами между двойными астероидами

    Иногда учёным бывает трудно понять, являются ли данные, которые они видят, реальным физическим явлением или просто ошибкой приборов. В новой статье в журнале The Planetary Science Journal Джессика Саншайн и её коллеги из Университета Мэриленда описывают один из таких запутанных сценариев. В данном случае исследователи заметили веерообразные узоры на поверхности Диморфоса — астероида, в который врезалась миссия DART НАСА, — и подумали, что они могут быть просто глюком съёмки. Но после некоторой коррекции изображений, вычислений и физических экспериментов они определили, что эти узоры были вызваны первыми в истории задокументированными случаями переноса материала между двумя астероидами.

    habr.com/ru/articles/1008730/

    #диморфос #дидимос #астероиды #наса

  3. [Перевод] Астрономы обнаружили новую квазилуну Земли

    Недавно у Земли появилась седьмая подтверждённая квазилуна. Это 2025 PN7 — маленький астероид типа «аполлон», обнаруженный гавайским телескопом Pan-STARRS 1 лишь благодаря его яркости. Проанализировав его траекторию, астрономы пришли к выводу, что объект поддерживает с Землёй резонанс 1:1. Иными словами, он совершает оборот вокруг Солнца за то же время, что и наша планета. Из-за такой синхронности издалека кажется, как будто Землю сопровождает крошечный астероид и у неё есть дополнительная луна. В отличие от лун, квазилуны не привязаны гравитационно к Земле. В космологической терминологии они считаются эфемерными спутниками, следующими собственным путём вокруг солнца. Они настолько приближаются, чтобы казаться гравитационно привязанными, только в определённые интервалы времени. В случае 2025 PN7 минимальное расстояние равно 299 тысячам километров, а самая дальняя точка находится в 17 миллионах километров. Для сравнения: Луна остаётся от Земли на среднем расстоянии 384 тысячи километров.

    habr.com/ru/articles/963274/

    #квазилуны #луна #астероиды

  4. Космическая торпеда и лазер для испарения вещества. Стоит ли землянам бояться астероидов — и как их вообще находят

    Всем привет! Меня зовут Леонид Еленин, и я настоящий охотник за астероидами, открывший уже более 450 космических камней! А по совместительству — научный сотрудник Института прикладной математики РАН, писатель и популяризатор науки. Сегодня обсудим, стоит ли нам бояться астероидов и не рискуем ли мы скосплеить героев фильма «Не смотрите наверх». Но прежде чем развеять или усилить страхи, давайте начнем с базы: что же такое астероиды и откуда они вообще берутся?

    habr.com/ru/companies/ru_mts/a

    #космонавтика #астрономия #астероиды #метеориты #галактики #звезды #научпоп #научнопопулярное

  5. В поисках острова стабильности. От циклотронов до пояса астероидов

    Сегодня я вновь затрону полюбившуюся моим читателям тему знаковых иллюстраций в науке и напомню об одной из важнейших идей на стыке химии и физики, появившихся в XX веке. Это недостижимый (пока?) «остров стабильности» - область дальних трансурановых химических элементов, период полураспада которых значительно дольше, чем у более лёгких атомов, расположенных между ураном и «ближней отмелью» этого «острова». Гипотезу о существовании «острова стабильности» была выдвинута в середине 1960-х , а получением элементов, теоретически расположенных на этом «острове» в 2000-2010 занимались группы физиков из Дубны, Дармштадта и Ливермора. Благодаря их усилиям, удалось достроить последний полный период таблицы Менделеева, известный в настоящий момент. Он начинается с франция (Fr), открытого в 1937 году и радия (Ra), открытого в 1898 году, а заканчивается оганесоном (Og), открытым в 2002-2005 годах под руководством Юрия Цолаковича Оганесяна.

    habr.com/ru/articles/902438/

    #ядерная_физика #изотопы #остров_стабильности #ускорители #астероиды

  6. Фантастические небесные тела и где они обитают

    Конец 2024 года ознаменовался прилётом кометы C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS) , что вызвало шквал публикаций не только в рецензируемой литературе, но и на научно-популярных порталах. Мы тоже не остались в стороне и осветили полевую работу астролюбителей . Сейчас прошло достаточно времени, чтобы осмыслить полученный опыт и сформулировать вопросы, выходящие за рамки технически-прикладной сферы. Ответы на них удалось получить в Крымской астрофизической обсерватории . Её сотрудники заняты непрерывной работой в области фундаментальной науки, реконструкцией уникальных исследовательских инструментов , а также организацией открытых лекториев для всех желающих. В этом материале мы поговорим о малых небесных телах, что скрываются на границах Солнечной системы, узнаем, что не так с Луной и выясним, с какого планетоида можно уйти пешком. Обо всём этом расскажет научный сотрудник КрАО Сергей Назаров. Вперёд к горизонту!

    habr.com/ru/companies/first/ar

    #астрономия #пояс_койпера #транснептуновые_объекты #оумуамуа #комета_борисова #экзопланеты #седна #астрофизика #облако_оорта #астероиды

  7. [Перевод] Хаббл обнаружил потенциальный тройной объект пояса Койпера

    Иногда хорошие вещи приходят по трое. Если астрономы правы, то система в далёком поясе Койпера может состоять не из двух, а из трёх небесных тел, что даёт возможность понять, как формировалась ранняя Солнечная система. Авторство исследования принадлежит учёным из Университета Бригама Янга и Научного института космического телескопа .

    habr.com/ru/articles/892340/

    #пояс_койпера #астероиды

  8. [Перевод] «Уэбб» обнаружил самые маленькие астероиды, когда-либо наблюдавшиеся в Главном поясе

    «Уэбб» никогда не предназначался для поиска астероидов. Он был создан для изучения самых глубоких и сложных вопросов о космосе: как образовались первые звёзды, как эволюционировали галактики, как формируются планеты, подобные нашей, и даже как зародилась жизнь. Однако в первую очередь это мощный инфракрасный телескоп, и его непревзойдённые возможности помогают ему решать ещё одну важную задачу: защищать Землю от опасных астероидов. Человечество не хочет разделить судьбу динозавров. Около 66 миллионов лет назад их уничтожило столкновение с Чикшулубом . Астероид шириной от 10 до 15 км врезался в Землю в районе полуострова Юкатан, положив конец 165-миллионному правлению динозавров. Выжили только пернатые динозавры.

    habr.com/ru/articles/882398/

    #уэбб #астероиды #планетарная_оборона

  9. Дайджест научпоп-новостей за неделю, о которых мы ничего не писали

    • Внутренности астероида можно изучить, если покрыть его шариками • Новые «полностью оптические» наноразмерные датчики силы получают доступ к ранее недоступным средам • Учёные установили происхождение быстрых радиовсплесков • Одиночество связано с повышенным риском сердечных заболеваний и инсульта, а также с восприимчивостью к инфекциям • Учёные обнаружили удивительные различия между человеком и мышью в одной из основных мишеней иммунотерапии рака

    habr.com/ru/articles/872314/

    #дайджест #астероиды #датчики #быстрые_радиовсплески #одиночество #рак

  10. [Перевод] Таинственные быстрые радиовсплески могут вызывать астероиды, врезающиеся в мёртвые звёзды

    Учёные обнаружили, что загадочные взрывы энергии, называемые быстрыми радиовсплесками (БРВ), могут возникать при столкновении астероидов со сверхплотными мёртвыми звёздами, т.н. нейтронными звёздами. При таком столкновении высвобождается достаточно энергии, чтобы обеспечить потребности человечества в электроэнергии в течение 100 миллионов лет. БРВ — это кратковременные импульсы радиоволн, которые могут длиться от долей миллисекунды до нескольких секунд. За это время БРВ может высвободить такое же количество энергии, которое Солнцу потребовалось бы для излучения в течение нескольких дней. Первый БРВ был замечен в 2007 году, и с тех пор эти взрывы энергии сохраняли ореол таинственности, потому что их редко удавалось обнаружить до 2017 года. Именно в этом году заработал Канадский эксперимент по картированию интенсивности водорода (CHIME), который начал часто обнаруживать БРВ.

    habr.com/ru/articles/868674/

    #нейтронные_звёзды #быстрые_радиовсплески #астероиды

  11. Капитализм Vs Инфономика

    В статье я хотел рассказать о том, что наш уровень экономического развития ограничивается капиталистической системой общественных отношений. Это мой личный взгляд на мир, но люди, которые не понимают, что проигрывают, играя друг с другом в игры с неполной информацией, возможно, могут не успеть защитить себя от космической угрозы...

    habr.com/ru/articles/853040/

    #деньги #инфономика #теория_игр #астероиды #космос #квантовые_компьютеры

  12. Поверь, Земля, люди найдут пути

    Мое интервью с Иваном Соболевым, кандидатом технических наук, бывш. ведущим инженером-конструктором частной космической компании Dauria Aerospace (запустила первые 100% частные спутники в РФ) о том, как человечество, выйдя за пределы нашей «колыбельки» - Земли, может спасти биосферу нашей планеты. С космическим инженером-конструктором Иваном Соболевым мы встретились на его лекции в Московском институте стали и сплавов, где Иван выступал с визионерским докладом «Космонавтика как путь сохранения экосистемы Земли». Проблематика доклада касалась энергетического вызова, с которым человечество столкнется уже совсем скоро. Причем, не с одним, а с множеством: энергетических вызовов скопилось за пару тысячелетий активного воздействия homo sapience на нашу планету много, в самых разных областях. Но это совсем не повод опускать голову, а скорее наоборот – поднять ее и увидеть звездное небо, бесконечные пространства вселенной, где ресурсы буквально ждут, когда человек сможет прийти и взять их для своего блага и для блага маленькой планеты в Солнечной системе, которая дала ему жизнь. Пару слов о биографии собеседника, которая всецело посвящена любимому делу, космонавтике. Иван Соболев – выпускник аспирантуры МГТУ, кандидат технических наук. Трудовую биографию начал в Центре им. Хруничева, где занимался разработкой пилотируемого космического корабля нового поколения, а также проектами марсианского экспедиционного комплекса и лунной транспортной системой, обитаемой лунной базой. Космическому сообществу Иван Соболев знаком давно как технический директор проекта «Селеноход», разрабатывавшего проект малогабаритного лунного ровера для участия в конкурсе Google Lunar X-Prize. Иван также работал ведущим конструктором одного из первых в России частных космических предприятий «Даурия Аэроспейс». После трудился в предприятиях ракетно-космической отрасли. Он пишет в журнал «Новости космонавтики» и газету «Троицкий вариант – Наука».

    habr.com/ru/articles/836158/

    #космонавтика #космос_будущего #экология #альтернативная_энергетика #астероиды #планета_земля

  13. Как межзвёздные скитальцы «рассказывают» учёным об экзопланетах. Пример астероида Оумуамуа и кометы 2I/Борисова

    В 2017 году мир узнал о неожиданном «вторжении» пришельца из другой звёздной системы. Телескоп Pan-STARRS1 позволил обнаружить межзвёздный астероид Оумуамуа. Практически сразу учёные выяснили, что он не принадлежит Солнечной системе, а прибыл извне. Его странное название объясняется тем, что телескоп, который увидел объект, расположен на гавайском острове Мауи. Соответственно, и имя у астероида гавайское — это слово переводится как «посланник издалека». В 2019 году астроном-любитель Геннадий Борисов из Крыма обнаружил ещё один межзвёздный объект, который получил классификационный номер 2I/Борисов. Учёные предположили, что комета может происходить из системы, очень похожей на Солнечную. Как связаны эти два объекта и каким образом они помогают учёным изучать Вселенную? Подробности — под катом.

    habr.com/ru/companies/ru_mts/a

    #астрономия #космонавтика #космос #научнопопулярное #звезды #оумуамуа #астероиды

  14. Хитросплетения орбит или как сосуществовать с Круитни

    Как известно, Луна по меркам Земли — огромный естественный спутник. Из всех других планет земной группы только у Марса есть два крошечных спутника Фобос и Деймос, и это обычные астероиды, подхваченные Марсом. Однако в окрестностях Земли с условным радиусом 200 миллионов километров (1,3 астрономические единицы, а.е.) находится перигелий множества околоземных объектов – астероидов и глыб – которые могут входить с Землёй в орбитальный резонанс и на сотни лет превращаться в естественные спутники нашей планеты. Целенаправленный поиск таких объектов ведётся с середины XIX века, многие «находки» оказывались сомнительными или мнимыми. Но два квазиспутника Земли заслуживают более подробного описания. Это Круитни и Камоалева, о которых преимущественно пойдёт речь под катом. На Хабре есть интересный блог уважаемого пользователя @AstroTubo в котором автор пишет об околоземных кометах и астероидах. В частности, 30 августа 2023 года он разместил статью « Астероид Камоалева – квазиспутник Земли », а 25 декабря 2023 года – « Астероид Круитни: квазиспутник Земли и эволюция его орбиты ». К сожалению, при всей интересности и грамотности обе эти публикации очень невелики и представляют собой развёрнутые комментарии к размещённым в них же видеороликам с YouTube. Я же узнал о Круитни ещё около 2015 года, когда вёл живой журнал, и на его страницах мне довелось общаться с 3753_cruithne – девушкой из Бреста, которая на тот момент казалась мне удивительно вдумчивой, глубокой и недооценённой представительницей своего поколения. Не представляю, как сложилась её жизнь, однако без упоминания её и её никнейма эта статья была бы неполной.

    habr.com/ru/articles/790114/

    #космос #астероиды #3753_Cruithne #спутники #небесная_механика

  15. 12 декабря 2023 — астероид Леона покроет звезду Бетельгейзе

    Невиданная вселенская дерзость Конечно, Бетельгейзе о такой дерзости никогда не узнает, и уж точно не взорвется раньше времени из-за такого стечения обстоятельств. Но у астрономов внезапно появился шанс одним махом исследовать и то, и другое — и далекий малоизученный астероид, и одну из самых интересных звезд нашей Галактики.

    habr.com/ru/articles/779664/

    #астрономия #научнопопулярное #космос #звёзды #солнечная_система #малые_планеты #астероиды #покрытие #бетельгейзе #астрономический_календарь

  16. О технических и политических проблемы предотвращения столкновения Земли с астероидом

    Хотя подготовка к угрозе столкновения с астероидом может показаться гипотетическим занятием, на самом деле это не так. Солнечная система по сравнению с прежними временами стала значительно спокойнее - раньше столкновения были более частыми. Но столкновение астероида с Землёй - это лишь вопрос времени. Вероятность столкновения не равна нулю. Задача по определению момента, в который это может произойти, сравнима по сложности с задачей заставить человечество сотрудничать и подготовиться к нему. Вот неопровержимый факт, от которого не отмахнуться ни мыслями, ни молитвами: даже скромный астероид диаметром 500 метров способен нанести мощный удар по Земле и выдать в результате более 10 гигатонн энергии.

    habr.com/ru/articles/778174/

    #астероиды #не_смотри_наверх