Синий джет - вид мимолетных светящихся явлений. Представляют собой вспышку, возникающую в результате электрического разряда в атмосфере над грозовым облаком. Длина синего джета может составлять 50-70 километров.
Deep Sky | Космос & Астрономия Telegram Posts

Ежедневно разгадываем тайны Вселенной
• Сообщество в VK - vk.com/deep__sky
• Заказать рекламу - https://telega.in/c/Deep_Kosmos
• Сообщество в VK - vk.com/deep__sky
• Заказать рекламу - https://telega.in/c/Deep_Kosmos
8,180 Subscribers
7,057 Photos
476 Videos
Last Updated 11.03.2025 03:05
Similar Channels

15,742 Subscribers

8,463 Subscribers

1,969 Subscribers
The latest content shared by Deep Sky | Космос & Астрономия on Telegram
Синий джет, заснятый из иллюминатора МКС ⚡️
Синий джет - вид мимолетных светящихся явлений. Представляют собой вспышку, возникающую в результате электрического разряда в атмосфере над грозовым облаком. Длина синего джета может составлять 50-70 километров.
🌙 Deep Sky
Синий джет - вид мимолетных светящихся явлений. Представляют собой вспышку, возникающую в результате электрического разряда в атмосфере над грозовым облаком. Длина синего джета может составлять 50-70 километров.
Астрономы обнаружили, что белый карлик уничтожил экзопланету 💥
Спустя десятилетия наблюдений необычного рентгеновского излучения от умирающей звезды астрономы смогли объяснить его источник: старая звезда могла уничтожить близлежащую к ней планету.
В 1980 году астрономы обнаружили высокоэнергетическое рентгеновское излучение, исходящее от белого карлика WD 2226-210 в центре туманности Улитка, расположенной в 650 световых годах от Земли.
Однако у белых карликов, подобных WD 2226-210, обычно не фиксируют столь сильного излучения в рентгеновском диапазоне.
Изучив данные, полученные обсерваториями Chandra и XMM-Newton, астрономы пришли к выводу, что рентгеновское излучение может исходить от планетарных обломков, притянутых к белому карлику. Вполне возможно, что эта планета, первоначально находившаяся на значительном расстоянии от звезды WD 2226-210, из-за гравитации других планет в системе приблизилась достаточно близко к белому карлику, в итоге гравитация звезды частично или полностью разорвала ее на части.
🌙 Deep Sky
Спустя десятилетия наблюдений необычного рентгеновского излучения от умирающей звезды астрономы смогли объяснить его источник: старая звезда могла уничтожить близлежащую к ней планету.
В 1980 году астрономы обнаружили высокоэнергетическое рентгеновское излучение, исходящее от белого карлика WD 2226-210 в центре туманности Улитка, расположенной в 650 световых годах от Земли.
Однако у белых карликов, подобных WD 2226-210, обычно не фиксируют столь сильного излучения в рентгеновском диапазоне.
Изучив данные, полученные обсерваториями Chandra и XMM-Newton, астрономы пришли к выводу, что рентгеновское излучение может исходить от планетарных обломков, притянутых к белому карлику. Вполне возможно, что эта планета, первоначально находившаяся на значительном расстоянии от звезды WD 2226-210, из-за гравитации других планет в системе приблизилась достаточно близко к белому карлику, в итоге гравитация звезды частично или полностью разорвала ее на части.
Ровно 48 лет назад, 10 марта 1977 года, было подтверждено наличие системы колец у Урана! 🪐
Ледяной гигант оказался вторым обнаруженным «властелином колец» в Солнечной системе (первым был Сатурн, конечно). Сейчас у Урана известно 13 колец.
🌙 Deep Sky
Ледяной гигант оказался вторым обнаруженным «властелином колец» в Солнечной системе (первым был Сатурн, конечно). Сейчас у Урана известно 13 колец.
Вспышка появилась в небе Земли в мае 1006 года и стала самой яркой сверхновой в истории. Её было видно в дневном небе на протяжении месяца. По яркости SN 1006 превосходила Венеру на 3 звёздные величины и сияла как четверть полной Луны. В некоторых исторических источниках указывалось, что при свете сверхновой ночью даже можно было читать. И самое интересное: нитраты, образовавшиеся в атмосфере Земли под воздействием гамма-излучения SN 1006, были найдены во льдах Антарктиды.
Галактика NGC 4900 на традиционном снимке недели от Хаббла ✨ Яркая спиральная галактика с перемычкой расположена примерно в 45 миллионах световых лет от Земли. Яркая звезда в кадре принадлежит Млечному пути и находится в 6 тысяч раз ближе к нам, чем галактика.
🌙 Deep Sky
В ходе этого исторического пролета, «Вояджер-1» получил более 19 тысяч фотоснимков, которые передавались на Землю несколько месяцев.
Потухший марсианский вулкан Олимп, запечатлённый космическим аппаратом «Mars Global Surveyor» в 1998 году 🌋
🌙 Deep Sky
Планетологи решили загадку внутреннего источника тепла Урана 🪐
Ледяной гигант Уран давно удивляет ученых экстремальным наклоном оси и самой холодной атмосферой в Солнечной системе. Однако долгое время оставался вопрос: есть ли у него собственный источник тепла? Новые данные подтвердили, что да, хотя он крайне слаб.
Все гигантские планеты вырабатывают тепло, испуская больше энергии, чем получают от Солнца. Это объясняется их постепенным сжатием и охлаждением. Юпитер, Сатурн и Нептун активно излучают внутреннее тепло, но Уран долгое время считался исключением.
«Вояджер-2» в 1986 году зафиксировал рекордно низкую температуру в атмосфере Урана — минус 193°C. Это поставило под сомнение наличие у него внутреннего источника тепла. Недавнее исследование, основанное на наблюдениях с 1946 по 2030 год (последние годы смоделированы), позволило уточнить энергетический баланс планеты, то есть соотношение поглощаемого и испускаемого ею тепла.
Выяснилось, что Уран всё же излучает собственное тепло, но очень слабо: всего 12,5% от поглощённой солнечной энергии и 11% от общего теплового излучения. То есть Уран в основном возвращает космосу то, что получает от Солнца. В любом случае ясно, что отдает больше, чем получает. Значит, планета продолжает понемногу охлаждаться.
🌙 Deep Sky
Ледяной гигант Уран давно удивляет ученых экстремальным наклоном оси и самой холодной атмосферой в Солнечной системе. Однако долгое время оставался вопрос: есть ли у него собственный источник тепла? Новые данные подтвердили, что да, хотя он крайне слаб.
Все гигантские планеты вырабатывают тепло, испуская больше энергии, чем получают от Солнца. Это объясняется их постепенным сжатием и охлаждением. Юпитер, Сатурн и Нептун активно излучают внутреннее тепло, но Уран долгое время считался исключением.
«Вояджер-2» в 1986 году зафиксировал рекордно низкую температуру в атмосфере Урана — минус 193°C. Это поставило под сомнение наличие у него внутреннего источника тепла. Недавнее исследование, основанное на наблюдениях с 1946 по 2030 год (последние годы смоделированы), позволило уточнить энергетический баланс планеты, то есть соотношение поглощаемого и испускаемого ею тепла.
Выяснилось, что Уран всё же излучает собственное тепло, но очень слабо: всего 12,5% от поглощённой солнечной энергии и 11% от общего теплового излучения. То есть Уран в основном возвращает космосу то, что получает от Солнца. В любом случае ясно, что отдает больше, чем получает. Значит, планета продолжает понемногу охлаждаться.