home.social

#звезды — Public Fediverse posts

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

  1. Как может быть разрешим парадокс слабого молодого Солнца

    Ранее я не раз затрагивал на Хабре тему древнего марсианского климата, и эта тема пришлась сообществу по вкусу. Считаю, что наиболее интересными получились статьи « Удушливые озёра гесперийского периода. Модели углекислотной гидросферы Марса » (+57), « Последнее лето Марса » (+60) и « Когда Олимп был островом » (+37). Определённо, вам доводилось читать, что рельеф и осадочные породы Марса, к настоящему времени изученные роверами в разных регионах планеты, указывают, что ранее климат на этой планете был значительно более тёплым и влажным, чем сегодня. Однако ни эти данные, ни экстраполяция условий земной биосферы на два-три миллиарда лет назад, когда на нашей планете формировалась аэробная жизнь, не согласуются с другой фундаментальной астрофизической моделью. Дело в том, что, согласно современным представлениям, древнее Солнце было гораздо более тусклым, чем современное, поскольку термоядерные реакции в нашей звезде активизировались постепенно. Поэтому свежесобранные Земля, и Марс, сформировавшиеся из планетезималей, должны были получать гораздо меньше света и тепла, чем сегодня — что не согласуется с геологическими данными о земном палеоклимате. Это несоответствие, впервые отмеченное в середине 1970-х, великий астроном Карл Саган сформулировал как «Парадокс слабого молодого Солнца» (Faint Young Sun Paradox). Под катом будет подробнее разобран данный парадокс, а также проанализированы некоторые версии, призванные его объяснить.

    habr.com/ru/articles/969666/

    #астрономия #звезды #палеоклимат #архей #парниковый_эффект

  2. Звёздная болезнь: как научиться разбираться в ночном небе, чтоб пофлексить перед друзьями

    Представьте: вы гуляете по ночному парку с прекрасной девушкой после романтического вечера в ресторане. Тут перед вами открывается полянка, а над ней — летнее небо, полное звезд. Вы невзначай говорите: “о, смотри, сейчас Плеяды особенно яркие”! Показываете на небо, девушка прижимается к вам поближе, чтобы разглядеть, куда же вы показываете, и…Ну дальше все в ваших руках. А вот не знали бы, где Плеяды — и все, так и пошли бы грустно по домам. В этом посте расскажу, как научиться различать созвездия, что можно наблюдать невооруженным взглядом, как выбрать первые девайсы и всякое такое. Для тех, кто хочет подходить к вопросу подготовленным, порекомендую свой текст про небесную сферу: в нем мы рассказываем, как устроены небесные координаты, как пользоваться картами звездного, какие бывают телескопы и всякое прочее полезное. Материал рассчитан на школьников и учителей, так что там все очень доступно :) В этом же посте пройдемся по самой-самой базе, чтобы гарантированно впечатлять друзей и кайфануть самому. Вперед, к звёздам!

    habr.com/ru/articles/967172/

    #астрономия #космос #телескоп #небо #вселенная #галактика #звезды #созвездия #научнопопулярное #звездное_небо

  3. Звёздная болезнь: как научиться разбираться в ночном небе, чтоб пофлексить перед друзьями

    Представьте: вы гуляете по ночному парку с прекрасной девушкой после романтического вечера в ресторане. Тут перед вами открывается полянка, а над ней — летнее небо, полное звезд. Вы невзначай говорите: “о, смотри, сейчас Плеяды особенно яркие”! Показываете на небо, девушка прижимается к вам поближе, чтобы разглядеть, куда же вы показываете, и…Ну дальше все в ваших руках. А вот не знали бы, где Плеяды — и все, так и пошли бы грустно по домам. В этом посте расскажу, как научиться различать созвездия, что можно наблюдать невооруженным взглядом, как выбрать первые девайсы и всякое такое. Для тех, кто хочет подходить к вопросу подготовленным, порекомендую свой текст про небесную сферу: в нем мы рассказываем, как устроены небесные координаты, как пользоваться картами звездного, какие бывают телескопы и всякое прочее полезное. Материал рассчитан на школьников и учителей, так что там все очень доступно :) В этом же посте пройдемся по самой-самой базе, чтобы гарантированно впечатлять друзей и кайфануть самому. Вперед, к звёздам!

    habr.com/ru/articles/967172/

    #астрономия #космос #телескоп #небо #вселенная #галактика #звезды #созвездия #научнопопулярное #звездное_небо

  4. Звёздная болезнь: как научиться разбираться в ночном небе, чтоб пофлексить перед друзьями

    Представьте: вы гуляете по ночному парку с прекрасной девушкой после романтического вечера в ресторане. Тут перед вами открывается полянка, а над ней — летнее небо, полное звезд. Вы невзначай говорите: “о, смотри, сейчас Плеяды особенно яркие”! Показываете на небо, девушка прижимается к вам поближе, чтобы разглядеть, куда же вы показываете, и…Ну дальше все в ваших руках. А вот не знали бы, где Плеяды — и все, так и пошли бы грустно по домам. В этом посте расскажу, как научиться различать созвездия, что можно наблюдать невооруженным взглядом, как выбрать первые девайсы и всякое такое. Для тех, кто хочет подходить к вопросу подготовленным, порекомендую свой текст про небесную сферу: в нем мы рассказываем, как устроены небесные координаты, как пользоваться картами звездного, какие бывают телескопы и всякое прочее полезное. Материал рассчитан на школьников и учителей, так что там все очень доступно :) В этом же посте пройдемся по самой-самой базе, чтобы гарантированно впечатлять друзей и кайфануть самому. Вперед, к звёздам!

    habr.com/ru/articles/967172/

    #астрономия #космос #телескоп #небо #вселенная #галактика #звезды #созвездия #научнопопулярное #звездное_небо

  5. Звёздная болезнь: как научиться разбираться в ночном небе, чтоб пофлексить перед друзьями

    Представьте: вы гуляете по ночному парку с прекрасной девушкой после романтического вечера в ресторане. Тут перед вами открывается полянка, а над ней — летнее небо, полное звезд. Вы невзначай говорите: “о, смотри, сейчас Плеяды особенно яркие”! Показываете на небо, девушка прижимается к вам поближе, чтобы разглядеть, куда же вы показываете, и…Ну дальше все в ваших руках. А вот не знали бы, где Плеяды — и все, так и пошли бы грустно по домам. В этом посте расскажу, как научиться различать созвездия, что можно наблюдать невооруженным взглядом, как выбрать первые девайсы и всякое такое. Для тех, кто хочет подходить к вопросу подготовленным, порекомендую свой текст про небесную сферу: в нем мы рассказываем, как устроены небесные координаты, как пользоваться картами звездного, какие бывают телескопы и всякое прочее полезное. Материал рассчитан на школьников и учителей, так что там все очень доступно :) В этом же посте пройдемся по самой-самой базе, чтобы гарантированно впечатлять друзей и кайфануть самому. Вперед, к звёздам!

    habr.com/ru/articles/967172/

    #астрономия #космос #телескоп #небо #вселенная #галактика #звезды #созвездия #научнопопулярное #звездное_небо

  6. 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

  7. Беспокойный страж: как Юпитер утряс солнечную систему

    Тема экзопланет занимает особое место в моём блоге на Хабре, но основательного обобщающего текста по ним я пока так и не написал — слишком велико их разнообразие и много интересных деталей хочется подчеркнуть. Зато такой базовый текст « Экзопланеты. Изучение других миров » появился 5 мая 2025 года на Хабре под авторством уважаемой Анны Колосовой @Hanamime в корпоративном блоге Сбера. Этот текст отлично иллюстрирован, подробен и позволяет мне сразу перейти к главному тезису моей сегодняшней статьи: несмотря на многократно проверенный принцип Коперника , наша Солнечная система всё-таки кажется удручающе необычной. Дело в том, что в других звёздных системах при явном обилии горячих юпитеров почти не попадаются аналоги нашего Юпитера , то есть, крупные холодные газовые гиганты, значительно отдалённые от светила. Под катом обсудим эту странную диспропорцию.

    habr.com/ru/articles/948944/

    #экзопланеты #небесная_механика #суперземли #звезды

  8. 🌌 Ночь — это время для звезд и мечтаний. О чем ты мечтаешь сегодня? #Звезды #Мечты #Ночь #Вдохновение #Релакс

  9. Ночь с 12 на 13 сентября 2025 — покрытие Плеяд Луной

    В ночь с 12 на 13 сентября 2025 года произойдет покрытие Луной рассеянного звёздного скопления Плеяда — достаточно редкое, интересное и зрелищное астрономическое явление. Территория видимости явления простирается практически на всю Евразию, за исключением Юго-восточной Азии и Дальнего Востока, где к моменту начала покрытия взойдет Солнце и всё самое интересное будет происходить на дневном небе (что тоже наблюдаемо, но куда более сложным образом, и никак не может сравниться с картиной покрытия Плеяд на ночном небе). В Западной Европе явление будет видно плюс-минус с середины, а его начало произойдет тогда, когда в этих локациях Луна и Плеяды еще будут под горизонтом — это касается касается Франции и Испании. В России покрытие Луной Плеяд будет прекрасно видно практически на всей территории страны, за исключением лишь самых восточных регионов — по описанным выше причинам. Рассеянное звёздное скопление Плеяды (известное как M-45 или Messier-45) является одним из самых ярких звёздных скоплений (уступает лишь Гиадам — по интегральной яркости, но не по создаваемому впечатлению). Оно прекрасно видимо невооруженным глазом и известно людям с самой глубокой древности — с тех самых пор, когда люди начали запоминать расположение звёзд и осознали, что оно практически неизменно. Образ этого звёздного скопления породил устойчивые мифологические и культурологические явления в культурах большинства народов. Наиболее популярными стали древнегреческие легенды о семи сестрах — дочерях Титана Атланта и океаниды Плейоны, которые оказались вынуждены скрываться от преследования охотника Ориона, и волею Зевса нашли защиту в холке небесного быка — Тельца, и теперь являются главным украшением этого созвездия.

    habr.com/ru/articles/946500/

    #астрономия #научнопопулярное #луна #астрономические_явления #астрономический_календарь #плеяды #покрытие #звезды #звёздные_скопления #наблюдения

  10. Через диммеры — к звездам

    Иногда заказчик вместо технического задания говорит лишь: «Мне нравится космос — удивите меня». Такой подход превращается в вызов для интегратора: нужно придумать нестандартное решение внутри дизайнерской концепции, которая красива на рендерах, но часто далека от реальности монтажа. Проектировать, прокладывать, увязывать и оживлять — все ложится на плечи команды автоматизации. А потом заказчик возвращается на приемку и действительно удивляется: получилось «как космос». В статье мы рассмотрим однокомнатную квартиру на 43 м², которую превратили в техно-берлогу с космическими декорациями: звездный потолок, сценарное освещение, проектор, паровой камин, автоматические жалюзи и датчики протечки, встроенные в пол. Давайте разбираться, как реализовать проект без ТЗ, и собрать «Космос!!!», в котором, к тому же, ничего не раздражает.

    habr.com/ru/companies/wirenboa

    #Wiren_Board #Космос #берлога #intelligent_house #интегратор #умный_дом #жалюзи #звезды #датчики #щит

  11. Термояд не нужен? Звезды у центра Галактики живут за счет темной материи

    В центре Млечного Пути, рядом с черной дырой Стрелец A*, звезды ведут себя странно — они выглядят моложе, чем должны, а некоторые, по расчетам , вообще могут становиться нестабильными. Одна из причин может быть в том, что, помимо привычной энергии от термоядерного синтеза, такие светила получают подпитку от аннигиляции темной материи. Их называют «темными звездами главной последовательности» (dark main sequence stars). Что это за объекты, как они появляются и почему важны для астрофизики?

    habr.com/ru/companies/ru_mts/a

    #научнопопулярное #космос #космонавтика #звезды #термояд #тёмная_материя #млечный_путь

  12. Термояд не нужен? Звезды у центра Галактики живут за счет темной материи

    В центре Млечного Пути, рядом с черной дырой Стрелец A*, звезды ведут себя странно — они выглядят моложе, чем должны, а некоторые, по расчетам , вообще могут становиться нестабильными. Одна из причин может быть в том, что, помимо привычной энергии от термоядерного синтеза, такие светила получают подпитку от аннигиляции темной материи. Их называют «темными звездами главной последовательности» (dark main sequence stars). Что это за объекты, как они появляются и почему важны для астрофизики?

    habr.com/ru/companies/ru_mts/a

    #научнопопулярное #космос #космонавтика #звезды #термояд #тёмная_материя #млечный_путь

  13. Термояд не нужен? Звезды у центра Галактики живут за счет темной материи

    В центре Млечного Пути, рядом с черной дырой Стрелец A*, звезды ведут себя странно — они выглядят моложе, чем должны, а некоторые, по расчетам , вообще могут становиться нестабильными. Одна из причин может быть в том, что, помимо привычной энергии от термоядерного синтеза, такие светила получают подпитку от аннигиляции темной материи. Их называют «темными звездами главной последовательности» (dark main sequence stars). Что это за объекты, как они появляются и почему важны для астрофизики?

    habr.com/ru/companies/ru_mts/a

    #научнопопулярное #космос #космонавтика #звезды #термояд #тёмная_материя #млечный_путь

  14. Термояд не нужен? Звезды у центра Галактики живут за счет темной материи

    В центре Млечного Пути, рядом с черной дырой Стрелец A*, звезды ведут себя странно — они выглядят моложе, чем должны, а некоторые, по расчетам , вообще могут становиться нестабильными. Одна из причин может быть в том, что, помимо привычной энергии от термоядерного синтеза, такие светила получают подпитку от аннигиляции темной материи. Их называют «темными звездами главной последовательности» (dark main sequence stars). Что это за объекты, как они появляются и почему важны для астрофизики?

    habr.com/ru/companies/ru_mts/a

    #научнопопулярное #космос #космонавтика #звезды #термояд #тёмная_материя #млечный_путь

  15. Необычная планета в двойной системе: ретроградная орбита и выживание между звездами

    В 70 световых годах от Земли астрономы обнаружили удивительный мир — планету, чья орбита направлена противоположно движению второй звезды в системе. Главное светило там чуть массивнее Солнца, его компаньон — белый карлик. Планета, зажатая в узком пространстве между двумя светилами, не только существует в сложной гравитационной среде, у нее еще и ретроградная орбита. Все это делает ν Октанта настоящей загадкой для науки. Давайте попробуем разобраться.

    habr.com/ru/companies/ru_mts/a

    #звезды #космос #космонавтика #астрономия #научнопопулярное #орбита #орбиты_небесных_тел

  16. Звезда Пшибыльского: что в ней происходит?

    Иногда под моими публикациями оставляют превосходные комментарии, причём, читателя может привлечь какой-то второстепенный факт или сюжетный экскурс, лишь дополняющий статью. Такие комментарии мне особенно ценны, поскольку я вижу, что человек дочитал текст и воспринял его критически или эмоционально. Один из таких комментариев оставил уважаемый @3epka к статье о поисках « острова стабильности » в глубинах таблицы Менделеева, высказавшись об астероиде Полигимния. А буквально вчера вечером я обнаружил ещё более резкий комментарий уважаемого @ Panzerschrek с закономерным вопросом о том, существуют ли какие-либо естественные процессы, приводящие к возникновению элементов из Острова Стабильности. Я тоже задумывался о такой проблеме. Наука, растущая из сократовской майевтики и аристотелевского научного метода, основывается не только на опыте и наблюдении, но и на тщательном сравнении образцов с эталоном. Если же образец не вписывается в выборку, либо эталон нельзя смоделировать в лаборатории, то наука начинает пробуксовывать, чем то и дело не преминут воспользоваться уфологи, астрологи и креационисты.

    habr.com/ru/articles/905696/

    #звезды #нуклеосинтез #ядерные_реакции #пекулярность #астроинженерия

  17. Как появление знаменитостей (не) сделало игры лучше

    Разработка игр — сложный, дорогой и долгий процесс, особенно если мы говорим о ААА- и АААА-проектах. Издатели зачастую не хотят рисковать деньгами и временем, поэтому иногда идут, скажем так, читерским путем. Тогда к фотореализму, правдоподобной физике, интересным механикам, рейтрейсингу и другим атрибутам игр добавляется козырь — появление знаменитостей. Предполагается, что такой шаг должен добавить +15 к восхищению фанатов. Но иногда что-то идет не так. Давайте же взглянем на несколько случаев, когда селебрити стали частью игр.

    habr.com/ru/companies/selectel

    #selectel #игры #звезды #звезды_в_играх #геймплей

  18. Клетка ХХ. Индексы обитаемости и подобия Земле

    Однажды известного физика спросили: что по-вашему мнению является самым удивительным фактом в мироздании? Его ответ. То, что сияющие и сгорающие, взрывающиеся звезды, туманности, планеты и всё, всё остальное, не исключая и нас самих, создано из одного и того же материала, по одним и тем же фундаментальным законам. Я бы добавил к этому, что мы, являясь формой живой материи, думаем о ней, о том, как в ней все устроено и о многом чем-то еще. Не исключая при этом устройства и самого Homo sapiens (человека разумного). Не исключено, что где-то из таких же материалов возникла иная или подобная нашей форма жизни. Поиск контактов с другими внеземными цивилизациями (ВЦ) представляет интерес не только для науки – это проблема изучения жизни и разума во Вселенной. Обзор неба по программе SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence) начался в декабре 1973 г. Первый SETI-эксперимент OZMA по этой проблеме (поиск сигналов на волне 21 см). Обратил внимание на ВЦ и знаменитый физик Энрико Ферми, задав вопрос: Где все? Свой вклад «сферой Дайсона» в тему SETI внёс и физик-теоретик Фримен Дайсон.

    habr.com/ru/articles/872678/

    #Звезды #планеты #индексы #сигналы #внеземные_цивилизации #спутники #обитаемость #атмосфера #гравитация #магнитное_поле

  19. Имитируя гигантов: воссоздание условий Юпитера на медном проводе толщиной 25 мкм

    Великим прорывом какого-либо научного изыскания может быть не только открытие нового материала, создание нового аппарата или системы, но и изобретение нового метода, используемого в других исследованиях. Информация — это крайне ценный ресурс, особенно в исследованиях, которые требуют чрезвычайно сложной и точной настройки дорогостоящей аппаратуры, а окно наблюдения составляет всего несколько секунд, если не меньше. К примеру, исследования того, какими могут быть условия внутри звезд или газовых гигантов проводятся с помощью динамического ударного сжатия, управляемого многолучевыми наносекундными лазерами мощностью в несколько кДж (килоджоуль). Очевидно, что данные опыты крайне сложны, но проблема в том, что из-за низкой частоты повторения лазеров они еще и весьма ограничены. Ученые из Центра им. Гельмгольца Дрезден-Россендорф (HZDR от Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf ) разработали альтернативную методику, в основе которой лежат короткие лазерные импульсы и сверхтонкий медный провод. Как именно работает данная методики, что она позволяет измерять, и какое ее практическое применение? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.

    habr.com/ru/companies/ua-hosti

    #лазеры #астрофизика #медь #температура #плотность #импульс #рентгеновское_излучение #газовый_гигант #звезды #ударная_волна

  20. Куда уходят звёзды? Сверхновые события, химия нейтронных звёзд и массовые вымирания. Интервью с астрономом

    Весной 2024 года мы начали работу над новым материалом. Посещение Крымской астрофизической обсерватории , проход на уникальный телескоп «Синтез» и беседа с Сергеем Назаровым , научным сотрудником КрАО , позволили нам узнать много нового о сверхновых звёздах. Эти драматические события наполняют галактику веществом, и результат космических катастроф каждый из нас может видеть в зеркале. Куда уходят звёзды, какие явления происходят в последние секунды их жизни и что это значит для человечества? Об этом и многом другом вы узнаете из интервью с профессиональным астрономом.

    habr.com/ru/companies/first/ar

    #звезды #наука #астрономия #звездная_пыль #звёздная_атмосфера #сверхновые #нейросети #математика #информатика #математическое_моделирование

  21. Космическая сага: несколько вопросов к образованию и жизни звёзд

    Что может быть прекраснее ночного неба, переливающегося мириадами звёзд. Американский астрофизик Лоуренс Максвелл Краусс как-то сказал, что каждый атом в теле человека берёт свое начало во взорвавшейся звезде. Возможно, атомы левой руки взяли начало в одной звезде, а правой - в другой. Мы все – звёздная пыль. Это самое поэтичное, что есть в физике. Учёные давно исследуют строение звёзд Вселенной, пытаясь разобраться в тайнах их образования и развития. Но существующие гипотезы признаются не всеми представителями научного сообщества и содержат вопросы, на которые ещё только предстоит дать ответы. Формирование звёзд: популярная гипотеза По словам астрономов, в безоблачную ночь на небосводе можно наблюдать невооружённым глазом около 6000 звёзд. Но непосредственно над горизонтом будет видно не более 3000 из них. Впрочем, это капля в море. С помощью космических телескопов астрофизики обнаружили только в видимой части Вселенной 10 24 звёзд, которые входят в 10 триллионов галактик. В то же время в нашей галактике Млечный путь насчитывается, по разным оценкам, от 200 до 400 млрд. звёзд. Предполагается, что звёзды – это массивные небесные тела из газа и плазмы, излучающие свет и тепло. В их недрах происходят реакции термоядерного синтеза. Все звёзды делятся на несколько классов: сверхгиганты, яркие гиганты, гиганты, субгиганты, звёзды главной последовательности, субкарлики и белые карлики. Температура звёзд находится в диапазоне от 2 000 —3 000 К до 50 000 К. Их химический состав также различается, но в основном звёзды состоят из водорода (72—75 % массы) и гелия (24—25 %). Каждая звезда имеет собственное магнитное поле.

    habr.com/ru/companies/montirey

    #космос #космология #космоснимки #звезды #галактики #галактические_скопления #солнечная_энергетика #фотоны #солнечные_батареи #астрономия

  22. Небо Новогодней Ночи 2024

    Последний раз в уходящем году Солнце зайдет за горизонт в 16 часов 04 минуты (этот момент усреднен относительно московского меридиана с долготой 37,5 градусов и для северной широты 56 градусов, и в других локациях может несколько отличаться). Примерно через час после захода Солнца на небе, если оно безоблачно, можно заметить самые яркие звезды и некоторые планеты. Наше путешествие по новогоднему небосводу начинается в 17 часов по местному времени, и будет соответствовать виду звездного неба в средних северных широтах.

    habr.com/ru/articles/784302/

    #астрономия #история #созвездия #звездное_небо #звезды #туманности #галактики #звёздные_скопления #астрономический_календарь

  23. T Северной короны

    В созвездии Северной короны есть очень интересная звезда. На звездных картах, скорее всего, вы её не отыщите, и даже в программе Stellarium её обнаружить не так просто. Глазом она тоже не видна — чаще всего. И даже в телескоп, вероятнее всего вы её либо не увидите, либо не отличите от тысяч похожих на неё слабых звезд 10-й звёздной величины. Но звезда эта уникальна. Во всей нашей галактике Млечный путь астрономы на сегодняшний день нашли лишь шесть звёзд этого класса, включая в это число и звезду T Северной короны.

    habr.com/ru/articles/797811/

    #астрономия #научнопопулярное #космос #звезды #созвездия #северная_корона #переменные_звезды #новые_звезды #сверхновая #предсказания

  24. 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