На Луне нашли ржавчину: учёные раскрыли, откуда она взялась

На Луне нашли ржавчину: учёные раскрыли, откуда она взялась. На Луне действительно найдена ржавчина (гематит). Фото.

На Луне действительно найдена ржавчина (гематит).

Луна, которую мы привыкли считать серой и безжизненной, на самом деле покрыта следами ржавчины. Ещё в 2020 году индийская миссия «Чандраян-1» обнаружила на её поверхности минерал гематит — оксид железа(III), который обычно образуется только при наличии воды и кислорода. Казалось бы, на безвоздушной Луне это невозможно. Но новое исследование китайских учёных из Университета науки и технологий Макао показывает: Земля буквально «ржавит» свой спутник.

Как атмосфера Земли попадает на Луну и вызывает ржавчину

Около пяти дней в месяц, в период, близкий к полнолунию, Земля заслоняет Луну от прямого солнечного ветра. В это время спутник оказывается в магнитохвосте Земли, где начинают действовать другие силы. Из верхних слоёв земной атмосферы вырываются заряженные частицы — прежде всего ионы кислорода (O⁺), которые, ускоряясь, достигают Луны, словно невидимый «ветер» с Земли.

Учёные называют это явление earth wind — «земной ветер». Он приносит на Луну частицы земного происхождения, которые могут встраиваться в верхние слои лунного реголита и запускать химические реакции с минералами, богатыми железом.

Как атмосфера Земли попадает на Луну и вызывает ржавчину. Как работает этот процесс. Источник изображения: spj.science.org. Фото.

Как работает этот процесс. Источник изображения: spj.science.org

Эксперимент показал, почему Луна ржавеет

В этом году, чтобы проверить гипотезу, команда китайских учёных из Macau University of Science and Technology (MUST) воссоздала земной ветер в лаборатории. Образцы лунноподобных минералов бомбардировали ионами кислорода и фиксировали изменения структуры. В результате некоторые кристаллы действительно превращались в гематит — «лунную ржавчину».

Более того, когда на уже образовавшийся гематит направляли высокоэнергетический поток водорода (главного компонента солнечного ветра), часть минерала восстанавливалась обратно до металлического железа. Это показывает, что на Луне сосуществуют и конкурируют два процесса — окисление кислородом из «земного ветра» и восстановление водородом из солнечного ветра.

Эксперимент показал, почему Луна ржавеет. Показатель содержания гематита на поверхности Луны. Рассчитывается на основе данных, полученных с помощью спектрометра Moon Mineralogy Mapper (M3). Источник изображения: science.org. Фото.

Показатель содержания гематита на поверхности Луны. Рассчитывается на основе данных, полученных с помощью спектрометра Moon Mineralogy Mapper (M3). Источник изображения: science.org

Забытый ученый, опередивший Галилея: кто на самом деле первым составил карту Луны

Как Земля влияет на состав лунных камней

Открытие добавило поэтичности в научный мир: даже находясь в 384 000 километрах, Луна остаётся под влиянием Земли. Наш воздух, медленно утекший в космос, способен менять состав лунных камней, создавая на безжизненной поверхности следы химии, возможной только благодаря источникам кислорода на Земле.

Некоторые учёные предполагают, что подобные процессы могли идти миллиарды лет — с тех пор, как на планете появилась атмосфера. Ржавчина на Луне в этом смысле — отпечаток «дыхания» Земли, который сохранился в безмолвной пыли спутника.

Не забудьте подписаться на наши каналы в Telegram и Дзен — там много интересного и познавательного!

Могут ли чёрные дыры вести в другие места Вселенной?

Могут ли чёрные дыры вести в другие места Вселенной? Могут ли чёрные дыры быть порталами? Учёные проверили гипотезу кротовых нор. Источник изображения: dzen.ru. Фото.

Могут ли чёрные дыры быть порталами? Учёные проверили гипотезу кротовых нор. Источник изображения: dzen.ru

Чёрные дыры давно стали символом загадочности Вселенной. Вокруг них сложено множество мифов — от идей о «порталах в другие миры» до фантастических представлений о путешествиях сквозь пространство и время. Но что говорит наука? Новое исследование даёт довольно жёсткий ответ: чёрные дыры не могут быть кротовыми норами.

Чёрные дыры и кротовые норы: могут ли они быть порталами?

В физике существует давний парадокс: если информация падает в чёрную дыру, она исчезает навсегда. Но по законам квантовой механики это невозможно — информация не может пропадать. Именно эта дилемма, известная как информационный парадокс, стала одной из главных проблем современной теории.

Учёные пытались объяснить загадку разными способами. Одна из идей — что чёрные дыры могут быть кротовыми норами, то есть туннелями, соединяющими разные области Вселенной. В научной фантастике такие конструкции часто становятся «космическими порталами», позволяющими героям мгновенно преодолевать гигантские расстояния. Но пока что всё это остаётся лишь красивой гипотезой.

Чёрные дыры и кротовые норы: могут ли они быть порталами? Визуализация кротовой норы. Источник изображения: scientificamerican.com. Фото.

Визуализация кротовой норы. Источник изображения: scientificamerican.com

Теория струн и парадигма fuzzball: что скрывают чёрные дыры

Современные подходы, в частности теория струн, предложили более реалистичное объяснение. Согласно этой теории, вещество, падающее в чёрную дыру, не исчезает в сингулярности, а растягивается и превращается в сложные струнные структуры. Так возникает так называемая парадигма fuzzball (в переводе — «пушистый комок» или «пушистый шарик»), где вся чёрная дыра заполнена этими струнами и хранит информацию.

Профессор Самир Матур из Университета штата Огайо, один из авторов концепции, подчёркивает: «Чёрная дыра пытается сжать всё до точки, но струны растягиваются и заполняют собой весь объём». В недавней работе он вместе с коллегами проверил обе гипотезы — и кротовых нор, и пушистых шариков. Результат оказался однозначным: модель с червоточинами не работает.

Теория струн и парадигма fuzzball: что скрывают чёрные дыры. Исследование показало: парадигма червоточин не решает информационный парадокс, а данные теории струн поддерживают модель fuzzball. Источник изображения: lifehacker.ru. Фото.

Исследование показало: парадигма червоточин не решает информационный парадокс, а данные теории струн поддерживают модель fuzzball. Источник изображения: lifehacker.ru

Не забудьте подписаться на наши каналы в Telegram и Дзен — там много интересного и познавательного!

Главные загадки чёрных дыр, которые ещё не разгаданы учёными

Выводы Матура и его команды опубликованы в Turkish Journal of Physics. Согласно их расчётам, картина с туннелями и «пустыми» чёрными дырами несовместима с физикой. Но важно помнить: теория струн всё ещё остаётся гипотезой, а не окончательной картиной мира. Возможно, будущее принесёт нам ещё более неожиданные открытия — и чёрные дыры окажутся куда страннее, чем мы можем себе вообразить.

Мы живем внутри черной дыры? Сумасшедшая гипотеза астрономов

Итак, на данный момент наука склоняется к тому, что чёрные дыры не являются порталами в другие точки Вселенной. Но они остаются одними из самых загадочных и притягательных объектов космоса — и, вполне возможно, ключом к объединению квантовой механики и гравитации.

Может ли человек выжить в открытом космосе хотя бы 10 секунд?

Может ли человек выжить в открытом космосе хотя бы 10 секунд? Человек может выжить в космосе без скафандра, но продлится это не долго. Фото.

Человек может выжить в космосе без скафандра, но продлится это не долго

Космос выглядит завораживающе, но если человек окажется там без скафандра, романтика быстро улетучится. Дышать будет нечем, жидкости в организме буквально начнут закипать, а сознание отключится уже через несколько секунд. Добавьте к этому радиацию, а также риск встретить микрометеорит размером с песчинку, который способен прошить тело, как пуля. И все же, сколько секунд человек может быть в космосе без скафандра? Продержится ли он хотя бы десять секунд?

Что происходит с человеком в космосе без скафандра

Отвечу сразу — да, человек действительно способен пережить около десяти секунд в открытом космосе. Но звучит это куда оптимистичнее, чем выглядит на деле.

Первые секунды в космосе

Ученые считают, что в открытом космосе уже через пару секунд воздух из легких вырывается наружу. Если в этот момент попытаться задержать дыхание, легкие могут получить серьезные повреждения из-за разницы давлений. На слизистых начинают появляться крошечные пузырьки — это эффект эбуллизма. То, что влага прямо на языке начинает «закипать», не шутка, а медицинский факт.

Эбуллизм — медицинский термин, обозначающий образование пузырьков во всех жидкостях человеческого тела под воздействием вакуума.

Пятая секунда в космосе

К пятой секунде уровень кислорода в крови быстро падает, мозг получает все меньше топлива, а глаза начинают темнеть. Человек еще в сознании, но ощущения, мягко говоря, жуткие.

15 секунд в космосе

Примерно через 10–15 секунд наступает потеря сознания. И вот тут все зависит от того, успеют ли человеку вовремя восстановить давление и подать кислород. Если это сделать быстро, можно обойтись без последствий, иначе обратный отсчет уже не остановить.

Читайте также: Можно ли потеряться в космосе — и как тогда найти дорогу обратно

Мифы про смерть человека в космосе

Популярные мифы о космосе рисуют страшные картины: будто тело моментально взрывается, кровь бурлит в венах, а человек замерзает в ледышку. В реальности все немного «спокойнее».

Мифы про смерть человека в космосе. Нет, в космосе человек не превращается в ледышку. Фото.

Нет, в космосе человек не превращается в ледышку

Кровь внутри сосудов не закипает (это происходит только на слизистых!), потому что ее удерживает давление. Замерзнуть тоже не получится за 10 секунд, потому что тепло уходит гораздо медленнее. Глаза не выстреливают наружу, хотя краснеют и начинают сильно болеть. Главный риск — потеря сознания и повреждение тканей от гипоксии и эбуллизма, если никто не окажет человеку помощь.

Сколько минут в космосе убивают человека

Один из самых известных инцидентов произошел в 1966 году, когда астронавт Джим ЛеБлан во время испытаний скафандра в вакуумной камере лишился давления. Уже через 12 секунд он потерял сознание и успел почувствовать, как слюна у него во рту буквально закипела. Через 27 секунд ему помогли, и он пришел в себя без тяжелых последствий. Этот случай стал доказательством, что кратковременный контакт с вакуумом все-таки пережить можно.

Не забываем, что у нас есть Дзен-канал. Подпишитесь и следите за выходом новых материалов!

Итак, ответ на вопрос ясен: выжить в открытом космосе хотя бы десять секунд возможно. Но цена таких экспериментов слишком высока. Без скафандра максимум минута-полторы — и человек погибнет. Поэтому космос остается областью, где романтика заканчивается там, где начинается вакуум, и где даже десяток секунд без защиты превращается в смертельное испытание.

Как возникла наша Вселенная — у теории Большого взрыва есть альтернативы

Как возникла наша Вселенная — у теории Большого взрыва есть альтернативы. В настоящее время существуют различные теории возникновения Вселенной. Фото.

В настоящее время существуют различные теории возникновения Вселенной

Одним из величайших вопросов науки остается происхождение нашей Вселенной. Теория Большого взрыва сегодня считается основной моделью, объясняющей ее рождение и развитие. Подтверждением служит космическое микроволновое излучение, открытое Арно Пензиасом и Робертом Вильсоном в 1964 году. Этот “эхо взрыва” стало веским доказательством того, что когда-то вся материя и энергия были сосредоточены в сверхплотной точке. Но хотя Большой взрыв остается ведущей теорией, у нее есть и альтернативные конкуренты, предлагающие иной взгляд на происхождение мира.

Статическая и вечная Вселенная

До открытия расширения пространства многие ученые считали, что Вселенная неизменна во времени. Альберт Эйнштейн даже ввел в уравнения общей теории относительности так называемую “космологическую константу”, чтобы уравновесить гравитацию и сохранить модель неподвижного космоса.

Однако наблюдения Эдвина Хаббла показали красное смещение в спектрах галактик, что стало убедительным свидетельством их удаления друг от друга. Эта картина противоречила идее вечной и статичной Вселенной, но оставила после себя ряд философских и научных вопросов.

Статическая и вечная Вселенная. Согласно одной из теорий, вселенная вечна и статична. Фото.

Согласно одной из теорий, вселенная вечна и статична

Теория Большого отскока

Одна из популярных альтернатив — циклическая модель, где текущая фаза расширения — лишь очередной акт в бесконечной череде сжатий и расширений. В этой картине Вселенная сжимается до некоторого минимума, после чего квантовые гравитационные эффекты вызывают «отскок» и новая фаза расширения начинается заново.

Теория привлекательна тем, что устраняет абсолютный «начальный момент», но для подтверждения нужны следы, оставшиеся от предыдущих циклов — и пока их не обнаружено. Никакие убедительные отпечатки в CMB (Cosmic Microwave Background, или по-русски космическое микроволновое фоновое излучение) не указывают на такой сценарий.

Циклическая космология

Роджер Пенроуз предложил концепцию, где каждая «эона» (aeon), то есть огромный промежуток существования Вселенной, начинается после «тепловой смерти» предыдущей вселенной. В далеком будущем, когда вещество распадется, а черные дыры испарятся, вселенная станет доминироваться безмассовым излучением. В такой пустоте масштаб теряет смысл, и можно выполнить конформную (углы сохраняющую) рескейлизацию, получив состояние, похожее на начало нового эона.

Циклическая космология. Согласно одной из теорий, вселенная вечна и статична. Фото.

Согласно одной из теорий, вселенная вечна и статична

Модель объясняет сверхплавное начальное состояние без необходимости инфляции и делает предсказания, которые, как утверждают сторонники модели, можно искать в CMB — например, круговые структуры или так называемые «Hawking points». На сегодня убедительных наблюдательных доказательств этих сигнатур не обнаружено. Кроме того, модель требует ряда допущений (например, распада протонов в очень длинные сроки), которые еще не подтверждены.

Конформная циклическая космология

Нобелевский лауреат Роджер Пенроуз предложил смелую концепцию, в которой каждая Вселенная рождается из “тепловой смерти” предыдущей. Когда энтропия достигает максимума и остается лишь излучение, пространство и время теряют привычный масштаб, и система как бы перезапускается.

В этой модели за каждой Вселенной следует новая вселенная — бесконечная последовательность “эонов”. Исследователи ищут особые «кольцевые структуры» в реликтовом излучении, которые могли бы подтвердить эту гипотезу, но убедительных данных пока нет.

Пузырьковая вселенная

Еще одна альтернатива связана с расширением ранней Вселенной. В стандартной теории инфляция остановилась, дав начало образованию материи и звезд. Но в модели вечной инфляции этот процесс бесконечно продолжается в разных областях космоса, формируя множество “пузырьковых вселенных”. Напомним, что космическая инфляция — это гипотеза в космологии, описывающая период чрезвычайно быстрого, ускоренного расширения Вселенной после Большого взрыва

Пузырьковая вселенная. Вселенная, возможно, состоит из множества мелких Вселенных со своими законами физики. Фото.

Вселенная, возможно, состоит из множества мелких Вселенных со своими законами физики

Каждая из них может обладать собственными законами физики, а мы живем в той, где условия позволяют существовать жизни. Несмотря на привлекательность идеи, подтверждений ее существования пока не получено.

Обязательно посетите наши каналы Дзен и Telegram, здесь вас ждут самые интересные новости из мира науки и последние открытия!

Надо сказать, что существуют и другие теории возникновения вселенной. Однако современные данные подтверждают, что Большой взрыв остается наиболее точной моделью, описывающей происхождение и эволюцию космоса. Тем не менее альтернативные гипотезы не только расширяют границы воображения, но и помогают искать новые способы проверки физических теорий. Возможно, в будущем появятся наблюдения, которые изменят наше понимание того, как именно родилась Вселенная.

Ученые впервые обнаружили атмосферу вокруг планеты, похожей на Землю

Ученые впервые обнаружили атмосферу вокруг планеты, похожей на Землю. Ученые обнаружили планету, которая, возможно, похожа на Землю. Фото.

Ученые обнаружили планету, которая, возможно, похожа на Землю

Несмотря на то, что космос кажется нам безжизненным и холодным, а звезды — далекими и недосягаемыми, человечество продолжает шаг за шагом приближаться к ответу на главный вопрос — есть ли во Вселенной другие обитаемые миры. Недавние наблюдения с помощью телескопа Джеймса Уэбба (JWST) стали настоящей сенсацией. Впервые получены убедительные данные, указывающие на то, что у планеты TRAPPIST-1e может существовать атмосфера. Это открытие не доказывает окончательно, что условия на ней пригодны для жизни, но делает эту экзопланету главным кандидатом на роль “второй Земли”.

Необычная система TRAPPIST-1

Открытие системы TRAPPIST-1 в 2017 году произвело фурор в астрономии. Тогда ученые обнаружили целых семь планет, схожих по размеру с Землей, вращающихся вокруг красного карлика на расстоянии всего 40 световых лет. Три из них расположены в так называемой обитаемой зоне, где температура позволяет существовать жидкой воде. Особенно интересной сразу стала планета TRAPPIST-1e — по массе и температуре она наиболее близка к нашей планете.

Главное преимущество этой системы в том, что планеты регулярно проходят транзитом перед своей звездой, позволяя ученым наблюдать их в “силуэте”. Такие транзиты дают возможность уловить изменения в спектре света и заметить признаки атмосферы. Однако до запуска телескопа Джеймса Уэбба технических возможностей для столь тонких измерений просто не существовало.

Первые намеки на атмосферу

Команде исследователей удалось объединить данные сразу четырех транзитов TRAPPIST-1e. Результаты показали уменьшение света на определенных длинах волн — сигнал, который может указывать на атмосферу. По словам доктора Райана Макдональда из Университета Сент-Эндрюс, существует два сценария: планета действительно обладает “вторичной” атмосферой, содержащей тяжелые газы вроде азота, или же мы видим лишь “голую” каменистую поверхность без воздуха.

Первые намеки на атмосферу. Обнаружить атмосферу планеты TRAPPIST-1e удалось благодаря телескопу JWST. Источник: webbtelescope.org. Фото.

Обнаружить атмосферу планеты TRAPPIST-1e удалось благодаря телескопу JWST. Источник: webbtelescope.org

Ситуацию осложняют звездные пятна на поверхности красного карлика. Они также могут изменять спектр и создавать иллюзию наличия атмосферы. Поэтому для уверенности нужны дальнейшие наблюдения. Ученые планируют в ближайшие годы увеличить количество транзитов, наблюдаемых JWST, с четырех до почти двадцати.

Если наличие атмосферы на TRAPPIST-1e подтвердится, это станет огромным шагом вперед в поиске обитаемых миров. Атмосфера, богатая азотом, может создавать парниковый эффект, поддерживая температуру, близкую к земной. Это открывает возможность существования жидкой воды на поверхности. В будущем ученые смогут искать признаки кислорода и других газов, связанных с жизнью.

Интересно, что исследователи уже исключили некоторые сценарии. Так, TRAPPIST-1e вряд ли окружена водородной оболочкой, характерной для газовых гигантов, и, скорее всего, не имеет плотной атмосферы, как у Венеры. Это делает ее еще более похожей на Землю.

Первые намеки на атмосферу. Мощные вспышки на красных карликах способны уничтожить атмосферу планет. Фото.

Мощные вспышки на красных карликах способны уничтожить атмосферу планет

Почему ученые сомневаются в наличии жизни на планете TRAPPIST-1e

Несмотря на оптимизм, остаются и серьезные опасения. Красные карлики, подобные TRAPPIST-1, отличаются высокой активностью и часто выбрасывают мощные вспышки. Такие вспышки способны “срывать” атмосферу планет, лишая их защиты и превращая в безжизненные камни. У ближайших соседей TRAPPIST-1e, планет b, c и d, атмосферы практически не сохранились. Это тревожный сигнал, но положение TRAPPIST-1e в обитаемой зоне оставляет надежду, что ее атмосфера все же оказалась более устойчивой.

В ближайшие годы JWST продолжит наблюдения, а ученые будут уточнять модели и сравнивать данные. Каждый новый транзит дает ученым больше информации и понимания того, насколько эта экзопланета похожа на Землю.

Обязательно посетите наши каналы Дзен и Telegram, здесь вас ждут самые интересные новости из мира науки и последние открытия!

Подводя итоги, можно сказать, что открытие возможной атмосферы у TRAPPIST-1e — это лишь начало исследований. Если планета действительно удерживает воздух и воду, это будет доказательством того, что у Вселенной гораздо больше шансов быть населенной, чем мы предполагали. Фактически, человечество впервые настолько близко подошло к тому, чтобы найти “вторую Землю”. Однако существуют и другие объекты, на которых, по мнению ученых, может быть жизнь. Недавно мы рассказывали о спутнике «исчезающей планеты», который теоритически может быть обитаемым.

Как увидеть галактику Андромеды в сентябре 2025: когда и где смотреть

Как увидеть галактику Андромеды в сентябре 2025: когда и где смотреть. В сентябре начинается сезон, когда Андромеду проще всего разглядеть. Фото.

В сентябре начинается сезон, когда Андромеду проще всего разглядеть.

Андромеда (M31) — ближайшая к нам крупная спиральная галактика и один из самых далёких объектов, который можно заметить невооружённым глазом. Её свет добирался до нас 2,5 миллиона лет, так что, глядя на M31, вы буквально смотрите в прошлое и видите её такой, какой она была во времена первых людей на Земле. Сентябрь — лучшее время, чтобы взглянуть на эту «туманную соседку». Даже без телескопа её можно будет увидеть на небе.

Когда видна Андромеда в сентябре 2025

Сентябрь — начало лучшего сезона наблюдений Андромеды. Чтобы не запутаться, держите простое расписание:

Начало сентября — ищите в её в середине вечера.

Середина месяца — хорошо заметна около 21:00, находится чуть ниже середины неба в направлении восток-северо-восток (позже она поднимется выше).

Конец сентября — начало октября — видна на востоке сразу после наступления темноты, к полуночи поднимается высоко над головой, а перед рассветом виднеется высоко на западе.

Лучшие условия для наблюдений — ясная безлунная ночь подальше от городских огней.

Когда видна Андромеда в сентябре 2025. При определённых условиях Андромеду можно заметить невооруженным глазом, бинокль упростит задачу. Источник изображения: ru.pinterest.com. Фото.

При определённых условиях Андромеду можно заметить невооруженным глазом, бинокль упростит задачу. Источник изображения: ru.pinterest.com

Как найти галактику Андромеды

Самый удобный ориентирсозвездие Кассиопеи. Его характерная буква «W» заметна почти каждому, а её правая «V» как стрелка указывает прямо на Андромеду.

Есть и второй способ — через Большого квадрат Пегаса. От его восточного угла — яркой звезды Альферац — нужно провести взгляд к звезде Мирах, а затем подняться чуть выше примерно на такое же расстояние. Именно там и находится галактика Андромеда.

Как найти галактику Андромеды. Расположение галактики на звёздном небе. Источник изображения: artshots.ru. Фото.

Расположение галактики на звёздном небе. Источник изображения: artshots.ru

Не забудьте подписаться на наши каналы в Telegram и Дзен — там много интересного и познавательного!

Под тёмным небом её реально заметить и без оптики. Андромеда видна как крупное туманное пятно, вытянутое слева направо. Приглядевшись, её невозможно перепутать ни с чем.

Если пятно кажется слишком тусклым, попробуйте смотреть немного в сторону от галактики: боковое зрение лучше воспринимает слабый свет, и Андромеда проявится ярче.

Галактика Андромеды в бинокль и телескоп: что видно

Её размеры впечатляют: хотя глазом мы видим только ядро и ближайшие области, на небе она занимает примерно шесть диаметров полной Луны. Просто её поверхность очень тусклая.

В бинокль Андромеда предстаёт как вытянутое облако с ярким центром и слабым ореолом. В телескоп ядро становится более отчётливым, и рядом можно заметить спутники — карликовые галактики M32 и M110.

Читайте также: 7 астрономических событий 2025 года, которые вы точно захотите увидеть

Первая находится примерно на том же расстоянии, около 2,5 млн световых лет, что и сама Андромеда, и выглядит как маленькое пятнышко рядом с ядром. Вторая, более тусклая, расположена чуть выше и находится примерно на 2,7 млн световых лет от нас, то есть на 200 тысяч дальше. Осознавать, что эти крошечные огоньки — отдельные галактики на колоссальных расстояниях, невероятно захватывающе.

Только помните: многие телескопы переворачивают или зеркалят картинку, и стороны могут выглядеть наоборот.

Мы живем внутри черной дыры? Сумасшедшая гипотеза астрономов

Мы живем внутри черной дыры? Сумасшедшая гипотеза астрономов. Телескоп Джеймса Уэбба позволил заглянуть во Вселенную на 300 миллионов лет после Большого взрыва. Фото.

Телескоп Джеймса Уэбба позволил заглянуть во Вселенную на 300 миллионов лет после Большого взрыва

Ученые, изучая данные телескопа Джеймса Уэбба, наткнулись на любопытную деталь: большинство далеких галактик крутятся в одну и ту же сторону. Для современной космологии это сюрприз, ведь по идее вращения должны быть случайными. И вот тут начинается самое интересное — некоторые исследователи считают, что такое поведение может указывать на то, что наша Вселенная находится внутри черной дыры.

Телескоп Джеймса Уэбба снова удивил ученых

Телескоп Джеймса Уэбба подарил астрономам возможность заглянуть в глубь времени почти к самому рождению Вселенной — всего через 300 миллионов лет после Большого взрыва. Ученые рассчитывали разобраться в том, как формировались первые галактики и как появились черные дыры, но вместо ответов получили еще больше загадок. Одной из них стало странное открытие: большинство далеких галактик вращаются в одном направлении, будто кто-то задал им единый ритм.

Телескоп Джеймса Уэбба снова удивил ученых. Телескоп Джеймса Уэбба. Источник изображения: wikipedia.org. Фото.

Телескоп Джеймса Уэбба. Источник изображения: wikipedia.org

В какую сторону вращаются галактики

Исследователи из Университета штата Канзас проанализировали 263 галактики и выяснили, что 60% из них вращаются по часовой стрелке, а остальные 40% — против. Вроде бы мелочь, но для науки это серьезный вызов, ведь современные космологические модели предполагают хаотичное распределение направлений. По идее, у галактик не должно быть «любимой стороны». А тут статистика настолько очевидна, что, как отмечают сами ученые, это заметит даже неподготовленный человек.

Земля находится внутри черной дыры

Почему так произошло? Есть несколько идей. Одни модели предполагают, что у Вселенной может существовать «космическая ось» — некая невидимая линия, вокруг которой формируется общий порядок.

Земля находится внутри черной дыры. Возможно, наша Вселенная находится внутри еще более крупной Вселенной. Источник фотографии: wikimedia.org. Фото.

Возможно, наша Вселенная находится внутри еще более крупной Вселенной. Источник фотографии: wikimedia.org

Другие гипотезы звучат куда смелее. Например, если наша Вселенная действительно родилась вращающейся, то это неплохо вписывается в теорию, что она находится внутри гигантской черной дыры другого, более масштабного космоса. Получается, мы можем быть лишь крошечной частью гораздо большего «мультиуровневого» мироздания.

Что такое эффект Доплера

Есть и более «приземленные» объяснения. Например, эффект Доплера, из-за которого свет от движущихся объектов кажется ярче или тусклее в зависимости от направления. Если этот эффект сильнее, чем мы думаем, то галактики, вращающиеся не так, как Млечный Путь, просто лучше видны нам на огромных расстояниях. В таком случае картина может быть искаженной, и дело вовсе не в тайной оси или черной дыре.

Обязательно подпишитесь на наш Дзен-канал. Так вы не пропустите ничего интересного!

Какая из версий окажется ближе к истине, пока сказать невозможно. Чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезы, нужны новые наблюдения и дополнительные данные. Но одно ясно уже сейчас: наша Вселенная хранит секреты, от которых у ученых порой голова идет кругом. А для нас, простых наблюдателей, сама мысль о том, что мы можем жить внутри черной дыры, звучит одновременно пугающе и завораживающе.

Когда будет полнолуние в сентябре 2025 и почему оно называется Кукурузной Луной

Когда будет полнолуние в сентябре 2025 и почему оно называется Кукурузной Луной. Сентябрьское полнолуние — Кукурузная Кровавая Луна. Фото.

Сентябрьское полнолуние — Кукурузная Кровавая Луна.

Вы замечали, что каждая полная Луна кажется особенной? Так и есть! Не зря люди разных культур дали сентябрьской Луне свои названия. В этом месяце ночное небо подарит нам необычайное зрелище: не только полную Кукурузную Луну, которая поднимется над горизонтом крупной, но и редкий астрономический бонус — затмение. В одну ночь Луна изменит свой цвет, а рядом загорится ещё одна «жемчужина» — планета Сатурн.

Когда будет полнолуние в сентябре 2025 года

Полнолуние наступит 7 сентября в 21:09 по московскому времени (18:09 GMT). Но Луна будет выглядеть круглой и полной не только в этот момент — с 6 по 8 сентября можно наслаждаться её сиянием. Лучшее время для наблюдений — сразу после заката, когда Луна встаёт на востоке и кажется особенно большой из-за оптического эффекта у горизонта.

Почему сентябрьскую Луну называют Кукурузной

Традиционное название — Кукурузная Луна. Так её называли индейские племена, ведь именно в это время собирали урожай кукурузы и других культур. У разных народов были и свои варианты:

  • у китайцев — «Луна Хризантемы»,
  • у кельтов — «Поющая Луна»,
  • у чероки — «Ореховая Луна»,
  • у виккан — «Ячменная Луна».

У других культур она также называлась Луна Червя, Постная Луна, Воронья Луна, Сахарная Луна, Девственная Луна, Луна Жизненной Силы. Эти названия отражали сезон и важные события в жизни общин.

Почему сентябрьскую Луну называют Кукурузной. Кукурузная Луна — сезонное название, а Кровавая Луна — нет, это название эффекта, который даст полное затмение. Фото.

Кукурузная Луна — сезонное название, а Кровавая Луна — нет, это название эффекта, который даст полное затмение.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Кукурузная Луна 7 сентября 2025 и полное лунное затмение

Особенность именно этого сентября в том, что момент полнолуния совпадёт с полным лунным затмением. С 20:30 до 21:52 по МСК Луна пройдёт через земную тень, и примерно на 1 час 22 минуты изменит цвет — её диск окрасится в медно-красный оттенок. Максимальная фаза затмения наступит в 21:11.

Такой феномен часто называют Кровавой Луной. К тому же рядом будет сиять яркий Сатурн, что сделает картину ещё более впечатляющей. Само полнолуние в 2025 году произойдёт в созвездии Водолея.

Почему Луна меняет форму: простое объяснение фаз Луны

Почему Урожайная Луна в 2025 году будет в октябре

Обычно именно сентябрьское полнолуние называют Урожайным, ведь оно ближе всего к осеннему равноденствию. Но в 2025 году всё иначе: равноденствие наступает 22 сентября, а ближайшее к нему полнолуние придётся на 7 октября. Поэтому сентябрьская Луна останется «Кукурузной», а октябрьская получит титул «Урожайной».

Не упустите шанс: вечером 7 сентября поднимите взгляд к небу. Вы сможете увидеть действительно редкое зрелище! Оно будет довольно продолжительным, так что можно успеть налюбоваться и сделать незабываемые снимки.

Полное лунное затмение 7 сентября 2025: где видно и точное время, когда Луна станет красной

Полное лунное затмение 7 сентября 2025: где видно и точное время, когда Луна станет красной. Нас ожидает редкое и великолепное астрономическое событие: полное лунное затмение в полнолуние! Фото.

Нас ожидает редкое и великолепное астрономическое событие: полное лунное затмение в полнолуние!

7–8 сентября 2025 года произойдет самое продолжительное полное лунное затмение за последние три года. В течение 1 часа 22 минут Луна полностью уйдет в тень Земли и окрасится в красный цвет. Это редкое астрономическое явление сможет наблюдать около 88% населения планеты. В этот раз затмение приходится на полную «Кукурузную Луну» и случится примерно за 2,7 дня до перигея — диск будет казаться чуть крупнее обычного. Наблюдать его можно невооружённым глазом; бинокль или камера смартфона помогут запечатлеть медные оттенки при ясном небе.

Когда и во сколько начнётся лунное затмение Кровавой Луны

Затмение начнется в 18:28 и завершится в 23:55 по московскому времени.

  • 18:28 — начало полутеневого затмения
  • 19:27 — начало частного затмения
  • 20:30 — начало полного затмения, Луна становится красной
  • 21:11 — максимум затмения
  • 21:52 — окончание полного затмения
  • 22:56 — окончание частного затмения
  • 23:55 — окончание полутеневого затмения
Когда и во сколько начнётся лунное затмение Кровавой Луны. Фазы лунного затмения 7 сентября 2025 по московскому времени (МСК, GMT+3). Источник изображения: starwalk.space. Фото.

Фазы лунного затмения 7 сентября 2025 по московскому времени (МСК, GMT+3). Источник изображения: starwalk.space

Полная фаза продлится 82 минуты. Именно в этот период Луна превратится в «кровавую» — медно-красную из-за того, что солнечные лучи преломляются в атмосфере Земли.

Почему Луна становится красной во время затмения?

Во время полного лунного затмения Земля перекрывает прямой солнечный свет. Атмосфера нашей планеты рассеивает коротковолновый синий свет, а красные лучи проходят и окрашивают Луну в багровый оттенок. Та же физика срабатывает, когда мы наблюдаем розовые закаты.

Где будет видно полное лунное затмение 7 сентября 2025 года

Полностью затмение увидят жители большей части России и Австралии, а также Индии, Центральной Азии, Японии и Восточной Африки.

Частично его смогут наблюдать в Европе, Новой Зеландии, восточной Австралии и на большей части Африки и Азии. В Северной и Южной Америке полная фаза видна не будет.

В Москве, Санкт-Петербурге, Казани и большинстве городов европейской части России полная фаза пройдёт с 20:30 до 21:52. В Сибири и на Дальнем Востоке Луна будет красной позже — в зависимости от часового пояса. Исключение — восток Чукотки, где полная фаза не будет видна вовсе, а также часть Магадана и запад Чукотки: там Луна уйдёт за горизонт до окончания полной фазы.

Где будет видно полное лунное затмение 7 сентября 2025 года. В одних местах затмение увидят полностью, в других — частично, поскольку там Луна либо позже взойдет, либо раньше сядет. Источник изображения: starwalk.space. Фото.

В одних местах затмение увидят полностью, в других — частично, поскольку там Луна либо позже взойдет, либо раньше сядет. Источник изображения: starwalk.space

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Когда произойдут следующие полные лунные затмения

После этого зрелищного события следующее полное лунное затмение произойдёт 2–3 марта 2026 года. Оно будет менее продолжительным, но тоже подарит «кровавую Луну».

Затмение 7 сентября 2025 года — отличная возможность увидеть редкое космическое событие невооружённым глазом. Главное — заранее отметить время и выбрать место с открытым горизонтом. Оно продлится довольно долго, хотя самое долгое лунное затмение за последние 500 лет уже было в 2021 году и продлилось 3 часа 28 минут.

Сколько лет Солнечной системе и как ученые определяют ее возраст

Сколько лет Солнечной системе и как ученые определяют ее возраст. Ученые вычисляют возраст солнечной системы с точностью до нескольких сотен тысяч лет. Фото.

Ученые вычисляют возраст солнечной системы с точностью до нескольких сотен тысяч лет

Возраст Солнечной системы — один из фундаментальных вопросов астрономии. Ответ на него помогает понять не только историю Земли, но и процессы, которые формируют планетные системы вокруг других звезд. Согласно современным данным, наша система возникла из гигантского облака газа и пыли около 4,5–4,6 миллиарда лет назад. Однако уточнение этого возраста — задача не из простых, ведь разные объекты внутри системы образовались в разное время.

Как формировалась Солнечная система

Наблюдения за молодыми звездами показывают, что образование планет происходит не мгновенно. Сначала вокруг звезды формируется протопланетный диск, из которого постепенно вырастают планеты. Юпитер стал первым крупным телом Солнечной системы — его ядро возникло уже в первые 1–2 миллиона лет после коллапса газового облака. Благодаря этому он успел “вымести” значительную часть вещества и повлиял на формирование остальных планет.

Такой неравномерный процесс означает, что мы не можем назвать единую точную дату рождения всей системы. В определенном смысле Солнечная система начала существовать, когда засияло Солнце, а планеты сформировались чуть позже.

Как формировалась Солнечная система. Первой планетой Солнечной системы стал Юпитер. Источник: starwalk.space. Фото.

Первой планетой Солнечной системы стал Юпитер. Источник: starwalk.space

Как ученые определяют возраст Солнечной системы

Поскольку напрямую измерить возраст Солнца или Юпитера невозможно, ученые используют косвенные методы. Главный источник информации — древнейшие метеориты. Эти небесные обломки образовались на заре Солнечной системы и сохранили в себе химический состав первых твердых тел.

Например, метеорит Erg Chech 002 сформировался около 4,565 миллиарда лет назад, а другой древний объект, NWA 11119, почти того же возраста. Анализ изотопов алюминия и магния позволяет определить время кристаллизации вещества с точностью до сотен тысяч лет. Таким образом, ученые заключают, что твердые тела в Солнечной системе начали появляться примерно 4,567 миллиарда лет назад.

Как ученые определяют возраст Солнечной системы. Солнце — самый старый объект солнечной системы. Фото.

Солнце — самый старый объект солнечной системы

Возраст Солнца и планет

Хотя самые старые метеориты дают важные подсказки, возраст самого Солнца, вероятно, немного больше. Звезда начала светиться раньше, чем успели образоваться первые планеты и астероиды. По расчетам, Солнце существует уже около 4,57 миллиарда лет. Земля и другие планеты сформировались спустя несколько миллионов лет после начала звездного “жизненного цикла”.

Таким образом, разница между возрастом Солнца и планет невелика, но значима для понимания динамики ранней Солнечной системы. Но главный вопрос заключается не в том, сколько лет нашей Солнечной системе, а почему она настолько необычная.

Обязательно посетите наши каналы Дзен и Telegram, здесь вас ждут самые интересные новости из мира науки и последние открытия!

Подводя итоги, можно сказать, что определение возраста Солнечной системы — это кропотливая работа, основанная на изучении метеоритов, моделировании процессов образования планет и косвенных расчетах. В среднем ее возраст оценивается в 4,57 миллиарда лет, однако разные объекты внутри системы могут быть чуть старше или моложе. Эти данные помогают ученым не только понять происхождение Земли, но и выстроить более общую картину эволюции планетных систем во Вселенной.

Что такое чёрная дыра: что внутри неё и зачем она вообще нужна Вселенной

Что такое чёрная дыра: что внутри неё и зачем она вообще нужна Вселенной. Чёрная дыра — один из самых опасных космических объектов и источник вдохновения как людей науки, так и людей творчества. Фото.

Чёрная дыра — один из самых опасных космических объектов и источник вдохновения как людей науки, так и людей творчества.

Чёрные дыры — одни из самых загадочных объектов во Вселенной. Их невозможно увидеть напрямую, потому что гравитация там настолько сильна, что даже свет не может выбраться наружу. Поэтому они кажутся абсолютно чёрными. Тем не менее учёные научились обнаруживать их по тому, как движутся соседние звёзды, и по яркому свечению газа, который падает в чёрную дыру. Вокруг этих объектов всегда много вопросов, ведь они буквально ломают привычные законы физики.

Как образуется чёрная дыра в космосе

Чаще всего чёрные дыры рождаются после смерти массивных звёзд (в десятки раз тяжелее Солнца). Когда звезда взрывается как сверхновая, её ядро начинает стремительно сжиматься. Если масса ядра больше примерно 2-3 Солнц (что выше предела нейтронной звезды, которая тоже образуется после взрыва сверхновой), никакая сила не может остановить коллапс — вещество «схлопывается» в точку, и появляется чёрная дыра.

То есть чёрная дыра — это не буквальная «дыра в космосе», а область, где масса сконцентрирована невероятно плотно.

Что находится внутри чёрной дыры

У чёрной дыры есть две главные зоны. Первая — горизонт событий, невидимая граница. Всё, что пересекает её, уже никогда не вернётся назад, и даже свет от упавшего туда вещества/объекта не выходит наружу.

Когда объект приближается к горизонту событий, он начинает «растягиваться» под действием гравитации — это называется спагеттификацией. Снаружи мы никогда не увидим сам момент пересечения горизонта: из-за замедления времени для наблюдателя объект будет казаться застывшим и постепенно исчезающим. На самом деле внутри он падает дальше, испытывая чудовищное растяжение.

Что находится внутри чёрной дыры. Время рядом с чёрной дырой течёт иначе. Фото.

Время рядом с чёрной дырой течёт иначе.

Вторая — гипотетическая сингулярность: место, где вся масса сосредоточена в бесконечно малом объёме, а привычные законы физики перестают работать. Мы не знаем, что именно происходит в сингулярности — это пока главный секрет чёрных дыр.

Почему чёрные дыры так важны

Вопреки сложившимся стереотипам, чёрные дыры не «пылесосят» космос — они притягивают только то, что оказывается достаточно близко. На большом расстоянии их гравитация действует так же, как у любой звезды той же массы. Сами чёрные дыры могут двигаться по галактике, как обычные массивные объекты, иногда даже сталкиваться друг с другом.

Не забудьте подписаться на наши каналы в Telegram и Дзен — там много интересного и познавательного!

Несмотря на жуткую репутацию, чёрные дыры играют огромную роль в космосе. Благодаря их гравитации и протекающим процессам, чёрные дыры могут влиять на образование и развитие новых звёзд и даже определять, как будет развиваться целая галактика.

В центре нашей галактики Млечный Путь тоже есть сверхмассивная чёрная дыра Стрелец A* (Sgr A*) массой около 4 миллионов Солнц — она наряду со звёздами и тёмной материей делает нашу галактику такой, какой мы её знаем.

Почему Луна меняет форму: простое объяснение фаз Луны

Почему Луна меняет форму: простое объяснение фаз Луны. Рассказываем, как и почему Луна постоянно меняет свою форму на небе. Фото.

Рассказываем, как и почему Луна постоянно меняет свою форму на небе.

Каждый вечер Луна на небе выглядит немного по-разному: то узкий серп, то полукруг, то полный диск. Кажется, будто она «меняет форму». На самом деле Луна всегда остаётся круглой — меняется только то, как мы видим освещённую часть её поверхности. Эти изменения называют фазами Луны, и они напрямую связаны с положением Земли, Луны и Солнца.

Какие бывают фазы Луны

Фазы Луны — это разные виды освещённой части спутника, которые мы наблюдаем с Земли. Всего их восемь:

  1. новолуние,
  2. растущий месяц,
  3. первая четверть,
  4. растущая Луна,
  5. полнолуние,
  6. убывающая Луна,
  7. третья четверть,
  8. убывающий месяц.

Цикл от одного новолуния до другого занимает примерно 29,5 суток — это называется лунным месяцем.

Какие бывают фазы Луны. Фазы Луны. Источник изображения: darmaga.ru. Фото.

Фазы Луны. Источник изображения: darmaga.ru

Почему Луна выглядит разной на небе

Солнце всегда освещает ровно половину Луны, но с Земли мы видим только ту часть, которая повернута к нам. Когда Луна находится между Землёй и Солнцем, её освещённая сторона скрыта — это новолуние.

По мере движения Луны вокруг Земли видимая освещённая часть растёт — серп превращается в половину, а затем в полный диск. После полнолуния освещённая область уменьшается, и цикл повторяется.

Почему Луна выглядит разной на небе. Солнце всегда освещает половину Луны, а видим мы разную долю этой освещённой части по мере её движения вокруг Земли. Фото.

Солнце всегда освещает половину Луны, а видим мы разную долю этой освещённой части по мере её движения вокруг Земли.

Не забудьте подписаться на наши каналы в Telegram и Дзен — там много интересного и познавательного!

Факты о Луне, которые стоит знать

  • В разные фазы Луны заметно меняется яркость ночи: в полнолуние освещённость поверхности Земли может достигать 0,25 люкс, что сравнимо с уличным фонарём на расстоянии 100 метров.
  • Лунные календари, по которым жили многие древние цивилизации, основаны именно на фазах Луны.
  • Луна постепенно удаляется от Земли — примерно на 3,8 сантиметра в год. Через сотни миллионов лет солнечные затмения исчезнут, так как диск Луны станет меньше, чем Солнце на небе.
  • Оборот Луны вокруг своей оси синхронизирован с её орбитой вокруг Земли, поэтому мы всегда видим только одну и ту же сторону — так называемую «обратную сторону Луны» с Земли не видно.
  • Температурные перепады на поверхности Луны огромные: днём до +127 °C, ночью до –173 °C.
  • У Луны нет собственного магнитного поля, но в породах найдены следы древнего магнетизма — это говорит о том, что миллиарды лет назад у неё было ядро, похожее на земное.

Читайте также: Почему Луна кажется гигантской, когда восходит у горизонта?

Луна «меняет форму» только для наблюдателя на Земле. Её фазы зависят от положения относительно Солнца, и этот цикл повторяется каждые 29,5 дней. Понимание этого простого механизма помогает объяснить не только красоту ночного неба, но и целую историю лунных календарей и традиций.

У недавно обнаруженной планеты может быть обитаемая «Луна»

У недавно обнаруженной планеты может быть обитаемая «Луна». По мнению ученых, у недавно обнаруженного газового гиганта может быть обитаемый спутник. Фото.

По мнению ученых, у недавно обнаруженного газового гиганта может быть обитаемый спутник

Астрономам удалось обнаружить потенциальный газовый гигант, получивший временное имя S1, находящийся в обитаемой зоне звезды Альфа Центавра A — ближайшей к нам звездной системы, удаленной всего на 4,25 световых года. Планета размером с Сатурн была впервые замечена с помощью телескопа James Webb (JWST) в августе 2024 года. Однако в последующие наблюдения в феврале и апреле 2025 года объект уже не обнаружили, что породило легенду об “исчезающей планете”. Но еще большей интерес ученых привлек спутник планеты, который может оказаться обитаемым.

Настоящая «Пандора» существует?

Ученые провели миллионы симуляций возможных орбит S1, и оказалось, что в примерно половине сценариев планета подходила слишком близко к своей звезде — и, вероятно, после этого ее было невозможно увидеть из-за яркости звездного света. По наиболее реалистичным расчетам, S1 снова можно будет наблюдать в 2026–2027 годах, если она вообще существует.

Это может стать самым важным открытием, сделанным телескопом JWST (телескоп «Джеймс Уэбб»), ведь объект находится в обитаемой зоне, где возможна жидкая вода. Размеры панеты и место расположения вызвали сравнения с вымышленной планетой Пандора из фильма «Аватар», обладавшей собственной обитаемой “луной”, вращающейся вокруг газового гиганта.

В нашей Солнечной системе крупнейшие газовые гиганты, Юпитер и Сатурн, имеют около 369 спутников, включая такие крупные как Европа, Титан, Ганимед, некоторые из которых рассматриваются как потенциально пригодные для жизни. Учитывая этот факт, ученые считают вполне правдоподобным, что у S1 также могут быть спутники, возможно, с пригородными для жизни условиями.

Настоящая «Пандора» существует? Телескоп Джеймс Уэбб, который зафиксировал газового гиганта S1. Фото.

Телескоп Джеймс Уэбб, который зафиксировал газового гиганта S1

Насколько вероятна обитаемая “луна”?

Экзопланетологи утверждают, что образование спутников у газовых гигантов — это обычное явление. Если спутник будет размером с Марс, он может удерживать атмосферу и крупные поверхностные океаны, что крайне важно для возможности существования жизни.
Тем не менее, более скептичные ученые, такие как Дэвид Киппинг, сотрудник Columbia University, утверждают, что спутник, скорее всего, не превзойдет размеры Титана, то есть его размеры будут составлять две трети размера Земли, что делает удержание устойчивой атмосферы маловероятным.

Обнаружить такие спутники чрезвычайно сложно. Они намного меньше планеты и значительно холоднее, что делает их почти невидимыми для существующих инструментов — включая JWST. Для фиксации экзолун требуются телескопы новой генерации, обладающие значительно большей мощностью и чувствительностью — возможно, нам придется ждать десятилетия, прежде чем у ученых появится возможность рассмотреть такие объекты.

Насколько вероятна обитаемая “луна”? Предположительный обитаемый спутник газового гиганта S1 уже назвали «Пандорой». Фото.

Предположительный обитаемый спутник газового гиганта S1 уже назвали «Пандорой»

Но, в любом случае, обнаружение газового гиганта в обитаемой зоне ближайшей к нам звездной системы — уникальный шанс для научных исследований планетных структур, атмосферы и потенциально обитаемых спутников. Ближайший аналог такого открытия — лишь три планеты, уже подтвержденные вокруг Проксимы Центавра. Они находятся в другой части системы. Новый объект, связанный с Альфа Центаврой A, предоставляет нам редкую возможность изучения альтернативно устроенных экосистем.

Обязательно посетите наши каналы Дзен и Telegram, здесь вас ждут самые интересные новости из мира науки и последние открытия!

Подводя итоги, можно сказать, что если планета подтвердится, единственным открытым вопросом останется поиск ее спутников. Именно они могут реально соответствовать фантазии о пригодном для жизни мире, подобном Пандоре из «Аватара». Но до окончательного подтверждения нам придется проявить терпение и технологическое упорство — ведь возможные экзолуны находятся за пределами наших текущих возможностей наблюдения.

Ученые исследовали воду кометы и сделали неожиданное открытие — она такая же, как в океане

Ученые исследовали воду кометы и сделали неожиданное открытие — она такая же, как в океане. Ученые обнаружили на комете такую же воду, как в океане. Фото.

Ученые обнаружили на комете такую же воду, как в океане

Откуда на Земле появилась вода? Вопрос, который до сих пор волнует ученых. По современным моделям, наша планета сформировалась из относительно сухих материалов, поэтому как минимум часть воды должна была прибыть из космоса. Одними из главных “подозреваемых” долгое время считались кометы, но предыдущие исследования нередко исключали их из числа главных источников. Теперь новое открытие снова возвращает кометы в центр внимания.

Уникальный “химический паспорт” воды

Вода на Земле — это не только привычные молекулы H₂O. В ней присутствует и тяжелая вода HDO, в которой один из атомов водорода заменен на изотоп — дейтерий. Соотношение этих форм воды, или так называемая изотопная подпись, является уникальным “паспортом”, по которому можно определить происхождение жидкости.

Для океанской воды это значение составляет около 0,0156% HDO. Когда ученые начали искать совпадения среди космических источников, оказалось, что большинство изученных комет, включая знаменитые Галлея и Хякутакэ, имеют другой показатель. Это заставило исследователей искать другие объяснения происхождения воды, включая падения астероидов. Также были предположения что вода возникла из недр самой Земли.

Уникальный “химический паспорт” воды. Ранее ученые предполагали, что вода на Земле возникла из астероидов. Фото.

Ранее ученые предполагали, что вода на Земле возникла из астероидов

Открытие на комете Понс–Брукс

Недавние наблюдения с помощью радиотелескопа ALMA позволили впервые подробно измерить состав воды в комете Понс–Брукс, относящейся к классу комет Галлея. Этот небесный объект совершает оборот вокруг Солнца примерно раз в 70 лет, и в свой последний пролет в 2024 году оказался на расстоянии около 250 миллионов километров от Земли.

Анализ показал, что содержание тяжелой воды в комете составляет 0,0171% — это самое низкое значение, когда-либо зарегистрированное для этого типа комет, и оно находится в пределах погрешности, совпадая с земным показателем. По словам руководителя исследования Мартина Кординера из NASA, это самое серьезное на сегодняшний день свидетельство того, что некоторые кометы действительно могли доставить на Землю воду, пригодную для формирования океанов.

Что означает открытие для происхождения жизни на Земле

Совпадение изотопной подписи не только говорит о возможной доставке воды на Землю кометами, но и вписывается в более широкую картину происхождения жизни. Многие кометы содержат органические молекулы — потенциальные «строительные блоки» живых организмов. Если такие вещества попадали на молодую Землю вместе с водой, они могли сыграть ключевую роль в запуске биохимических процессов.

Что означает открытие для происхождения жизни на Земле. Вода не Земле, скорее всего, возникла из разных источников. Фото.

Вода не Земле, скорее всего, возникла из разных источников

Однако ученые подчеркивают, что кометы — не единственный возможный источник. Похожие органические соединения и подходящая вода были обнаружены и на некоторых астероидах. Вероятно, Земля получила свой “коктейль” для зарождения жизни из смеси разных космических тел, что делает сценарии зарождения жизни более разнообразными и вероятными в других уголках Вселенной.

Подводя итоги, можно сказать, что сделанное открытие, стало важной вехой в изучении происхождения земной воды и условий, которые сделали нашу планету обитаемой. Оно не дает окончательного ответа, но усиливает гипотезу о том, что хотя бы часть воды и органики могла прибыть на Землю из дальних уголков Солнечной системы “на борту” комет.

Обязательно посетите наши каналы Дзен и Telegram, здесь вас ждут самые интересные новости из мира науки и последние открытия!

Теперь ученые надеются продолжить наблюдения за другими представителями этого редкого класса небесных тел, чтобы понять, насколько часто встречается “земной” тип воды в космосе. Каждое новое измерение приближает нас к разгадке древнейшей тайны — как именно наша планета превратилась из безжизненного камня в мир, полный воды и жизни.

Парад планет и полная Луна 10 августа 2025: где и когда смотреть редкое явление

Парад планет и полная Луна 10 августа 2025: где и когда смотреть редкое явление. Ближайший парад планет — 10 августа 2025 года, когда 6 планет встанут в ряд по одну сторону от Солнца. Фото.

Ближайший парад планет — 10 августа 2025 года, когда 6 планет встанут в ряд по одну сторону от Солнца.

В небе разыграется настоящее космическое шоу: шесть планет выстроятся в ряд рядом с полной Луной, и всё это можно будет увидеть невооружённым глазом! Такое выравнивание происходит редко. А 10 августа 2025-го звёздная сцена будет особенно впечатляющей: Венера и Юпитер сблизятся почти вплотную, а с ними — Меркурий, Сатурн, Уран, Нептун и Луна. Не нужно телескопов и дорогих приборов — достаточно встать пораньше и выбрать место с открытым горизонтом. Утреннее небо подарит вам удивительную картину, где планеты буквально выстроятся в одну цепочку.

Что такое парад планет и почему это так зрелищно

«Парад планет» — это неофициальный, но популярный термин. Астрономы называют его выравниванием планет, когда несколько из них кажутся расположенными на одной линии с точки зрения земного наблюдателя. В августе 2025 года планеты соберутся в узком секторе неба — это делает зрелище особенно эффектным.

Что такое парад планет и почему это так зрелищно. Выравнивание планет 10 августа 2025 года — вид из Северного полушария. Источник изображения: starwalk.space. Фото.

Выравнивание планет 10 августа 2025 года — вид из Северного полушария. Источник изображения: starwalk.space

10 августа до рассвета (примерно за час до восхода Солнца) на небосклоне можно будет наблюдать Меркурий, Венеру, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Причём первые четыре — безо всякой оптики! Полная Луна дополнит картину — её свет усилит ощущение космического масштаба.

Важно знать: планеты не выстраиваются в идеальную линию в космосе, но для наблюдателя с Земли они располагаются почти по прямой — вдоль эклиптики (линии движения Солнца).

Что такое парад планет и почему это так зрелищно. Во время выравнивания (парада) планеты не образуют идеальную прямую линию в космосе. Источник изображения: starwalk.space. Фото.

Во время выравнивания (парада) планеты не образуют идеальную прямую линию в космосе. Источник изображения: starwalk.space

Какие планеты будут видны на параде планет 2025 и где их искать

Вот как будет выглядеть небо утром 10 августа (в порядке от горизонта вверх):

  • Меркурий — самый близкий к горизонту, в созвездии Рака. Яркость слабая (1,9 зв. вел.), ищите его как можно раньше, до рассвета.
  • Юпитер — выше и ярче (–1,9 зв. вел.), в Близнецах. Очень заметен.
  • Венера — самая яркая из всех (–3,9 зв. вел.), рядом с Юпитером. Эти две планеты сблизятся так, что их можно будет накрыть одним мизинцем на вытянутой руке!
  • Уран — в Тельце, тусклый (5,7 зв. вел.). Лучше смотреть через бинокль.
  • Нептун — в Рыбах, ещё слабее (7,8 зв. вел.). Виден только через телескоп.
  • Сатурн — золотистый и устойчиво сияющий (0,7 зв. вел.), также в Рыбах, недалеко от Нептуна.

А под Сатурном будет полная Луна. Яркая, почти круглая, она будет главным конкурентом планет по вниманию.

Какие планеты будут видны на параде планет 2025 и где их искать. Выравнивание планет 10 августа 2025 года. Источник изображения: starwalk.space. Фото.

Выравнивание планет 10 августа 2025 года. Источник изображения: starwalk.space

Совет: чтобы точно определить, где какая планета — скачайте бесплатное приложение Star Walk 2 и активируйте AR-режим. Просто наведите смартфон на небо.

Не забудьте подписаться на наши каналы в Telegram и Дзен — там много интересного и познавательного!

Как подготовиться к наблюдению парада планет

Успех зависит от трёх факторов: время, место и небо.

  • Время — начните наблюдать примерно за час до восхода Солнца, то есть около 4:30–5:00 утра по местному времени.
  • Место — найдите открытую площадку без домов и деревьев, желательно за городом, где нет светового загрязнения.
  • Небо — чем темнее и прозрачнее, тем лучше. Важно видеть восточный и юго-восточный участки горизонта.

И ещё один бонус: примерно в это же время своего пика достигают Персеиды — знаменитый метеорный поток. Так что вы можете увидеть не только планеты, но и падающие звёзды!

А с 30 на 31 июля 2025 года вас ждёт другое невероятное событие: Звездопады июля 2025 — когда и где смотреть, чтобы не пропустить главное

Парад планет 2025 — краткий гид по событию:

  • Парад планет состоится утром 10 августа 2025 года.
  • Будет видно 6 планет и почти полную Луну.
  • 4 планеты (Венеру, Юпитер, Меркурий и Сатурн) можно увидеть без оптики.
  • Наблюдать лучше перед рассветом, в местах без городской засветки.
  • Используйте приложения, чтобы ориентироваться на небе.
  • Следующее подобное событие — 28 февраля 2026 года.

Почему планеты иногда движутся назад: простое объяснение ретроградности

Почему планеты иногда движутся назад: простое объяснение ретроградности. Понимание этого эффекта — отличный пример того, как научный подход помогает разложить по полочкам даже самые загадочные явления. Фото.

Понимание этого эффекта — отличный пример того, как научный подход помогает разложить по полочкам даже самые загадочные явления.

Если вы когда-нибудь слышали про ретроградный Меркурий и настороженно посмотрели на небо — не беспокойтесь. Несмотря на тревожные заголовки в интернете, ретроградное движение планет — не мистика, а эффект оптики. И никакой «обратный ход» по космосу планеты на самом деле не включают. Просто Земля и её соседи движутся по орбитам с разной скоростью. Давайте разберёмся, что такое ретроградность с точки зрения астрономии, почему она происходит и почему на самом деле вам не о чём волноваться.

Что такое ретроградное движение планет

Ретроградным называют видимое движение планеты на небе с востока на запад, то есть в направлении, противоположном обычному (прямому) движению. Обычно все планеты движутся по небу с запада на восток, вслед за Солнцем — это прямое движение. Но иногда, если наблюдать за ними несколько ночей подряд, можно заметить, что они как будто «откатываются назад».

На самом деле планета не разворачивается и не едет в другую сторону — это оптическая иллюзия, возникающая из-за разницы в скоростях движения планет по орбитам. Мы просто смотрим на это движение с Земли, которая сама несётся вокруг Солнца, и наш «ракурс» играет с нами в астрономические фокусы.

Что такое ретроградное движение планет. Прямое и ретроградное движение планет схематично. Источник изображения: starwalk.space. Фото.

Прямое и ретроградное движение планет схематично. Источник изображения: starwalk.space

Почему планеты иногда движутся в обратном направлении на небе

Представьте себе, что вы обгоняете машину на трассе. Пока вы проезжаете мимо неё, кажется, что она движется назад, хотя на самом деле она движется вперёдпросто вы едете быстрее. Точно так же Земля может «обгонять» другие планеты.

Марс — классический пример. Он вращается вокруг Солнца медленнее, чем Земля. Когда мы его обгоняем на внутренней орбите, кажется, будто Марс на короткое время разворачивается и движется назад. Это и есть ретроградное движение внешней планеты.

А вот Меркурий и Венера, которые ближе к Солнцу и двигаются быстрее Земли, тоже кажутся ретроградными, но заметить это сложнее — они часто скрыты в солнечном сиянии.

Почему планеты иногда движутся в обратном направлении на небе. Схемы движения планет, отображающие оптическую иллюзию. Источник изображения: starwalk.space. Фото.

Схемы движения планет, отображающие оптическую иллюзию. Источник изображения: starwalk.space

Этот феномен сбивал с толку учёных древности. Только в XVI веке Николай Коперник объяснил его в рамках гелиоцентрической модели, где Солнце — центр, а не Земля.

Когда планеты ретроградны в 2025 году

Если вы хотите знать, какие планеты «идут назад» в этом году, вот актуальные даты:

  • Меркурий: 17 июля — 10 августа, 9 ноября — 29 декабря
  • Сатурн: 14 июля — 28 ноября
  • Нептун: 5 июля — 10 декабря
  • Уран: 6 сентября — 4 февраля 2026
  • Юпитер: 11 ноября — 11 марта 2026

Но даже в эти периоды никакой реальной угрозы или влияния на жизнь нет. С научной точки зрения ретроградность — это не событие, а иллюзия.

Когда планеты ретроградны в 2025 году. Периоды ретроградности планет. Источник изображения: starwalk.space. Фото.

Периоды ретроградности планет. Источник изображения: starwalk.space

Еще больше свежих статей вы найдете в нашем Telegram-канале. Подпишитесь прямо сейчас!

Стоит ли бояться ретроградных планет

Астрологи любят строить прогнозы на период ретроградного Меркурия: нельзя заключать сделки, покупать технику или путешествовать. Но научных подтверждений этим рекомендациям нет.

С точки зрения астрономии ретроградность — не аномалия и не магия, это всего лишь оптический эффект, возникающий из-за разных орбитальных скоростей планет. Планеты не влияют на ваш день, настроение или гаджеты. А вот падающий на Землю астероид — это уже другой разговор.

Теперь вы точно знаете, что такое ретроградные планеты и почему они не должны вас пугать.

7 астрономических событий 2025 года, которые вы точно захотите увидеть

7 астрономических событий 2025 года, которые вы точно захотите увидеть. Эти астрономические события нельзя пропустить! Фото.

Эти астрономические события нельзя пропустить!

Хотите увидеть кровавую Луну, десятки метеоров и «поцелуй» планет — и всё это своими глазами? 2025 год приготовил несколько зрелищных небесных шоу, часть которых будет видна невооружённым глазом прямо с балкона или дачи. Главное — знать, когда и куда смотреть. В этом материале — только самые яркие и редкие события года, которые стоит вписать в календарь уже сейчас.

Сближение Венеры и Юпитера — 12 августа на рассвете

Утром 12 августа две самые яркие планеты окажутся почти вплотную друг к другу — настолько, что их можно будет прикрыть мизинцем вытянутой руки. Сближение произойдёт около 08:30 МСК, но наблюдать его лучше всего за час до рассвета на востоке.

Юпитер и Венера будут выглядеть как две яркие точки рядом, без телескопа. Главное — ясное небо и хороший горизонт. Такое событие происходит нечасто и выглядит особенно романтично.

Сближение Венеры и Юпитера — 12 августа на рассвете. Венера и Юпитер, вид из Северного полушария. Источник изображения: starwalk.space. Фото.

Венера и Юпитер, вид из Северного полушария. Источник изображения: starwalk.space

Полное лунное затмение 2025 года — кровавая Луна 7 сентября

Вечером 7 сентября произойдёт самое долгое полное лунное затмение за последние три года — целых 1 час и 22 минуты. Луна окрасится в красновато-медный цвет, из-за чего явление получило название «кровавой Луны».

Затмение будет видно в Европе, включая Россию. Начало — около 20:30 МСК. Это редкое и атмосферное событие, которое можно наблюдать прямо из окна или на прогулке.

Лучшая видимость Сатурна — 21 сентября

Сатурн будет в противостоянии — т. е. будет находиться прямо напротив Солнца на небе. Он будет виден всю ночь и особенно ярко. Именно в этот период кольца планеты наиболее заметны даже через небольшой телескоп. Дальше тоже довольно интересно за ним наблюдать: с каждым днём кольца будут «худеть», пока почти не исчезнут с глаз 23 ноября, когда они повернутся к Земле ребром (тонкой стороной).

Лучшая видимость Сатурна — 21 сентября. Как будет виден Сатурн. Источник изображения: starwalk.space. Фото.

Как будет виден Сатурн. Источник изображения: starwalk.space

Метеорный поток Таурид — яркие болиды в начале ноября

С 3 по 7 ноября в ночном небе можно будет наблюдать один из самых красивых, хоть и не самых активных метеорных потоков — Тауриды. В этом году их активность усилится благодаря редкому «роевому» году: а это значит больше ярких болидов и вспышек.

Пик Южных Таурид придётся на 5 ноября, а Северных — на 12-е. Хотя потоки производят в среднем 5–7 метеоров в час, вспышки могут быть особенно запоминающимися. Постарайтесь найти место с минимальным световым загрязнением — и, по возможности, спрячьтесь от света полнолуния.

Не забудьте подписаться на наши каналы в Telegram и Дзен — там много интересного и познавательного!

Суперлуние 5 ноября — самая большая Луна года

В ту же ночь, 5 ноября, нас ждёт крупнейшее суперлуние 2025 года. Луна подойдёт к Земле ближе обычного и будет выглядеть примерно на 8% больше и на 16% ярче.

Визуально разницу заметить непросто, но есть приём: наблюдайте Луну у горизонта, рядом с деревьями или зданиями — так она покажется особенно внушительной. Это отличное время для фотографий и просто вечерней прогулки с космическим антуражем.

Суперлуние 5 ноября — самая большая Луна года. Суперлуние — это полнолуние в момент максимального сближения с Землей, когда Луна выглядит ярче и больше. Источник изображения: interfax.ru. Фото.

Суперлуние — это полнолуние в момент максимального сближения с Землей, когда Луна выглядит ярче и больше. Источник изображения: interfax.ru

Ещё одно ожидаемое событие - Персеиды 2025 с пиком 12 августа.

Сближение Венеры и Меркурия — 25 ноября до восхода Солнца

25 ноября на утреннем небе Венера и Меркурий окажутся почти в одной точке — расстояние между ними составит менее одного градуса. Видеть их можно будет за час до восхода Солнца, глядя на восток.

Такие сближения происходят редко — и это шанс разглядеть капризный Меркурий, который обычно скрывается в солнечных лучах.

Пик метеорного потока Геминиды — до 150 метеоров в час 14 декабря

Самый мощный метеорный поток года — Геминиды — достигнет пика в ночь на 14 декабря. До 150 метеоров в час, ярких и быстрых, будут сыпаться с неба. Убывающая Луна не сильно помешает наблюдениям.

Это событие лучше смотреть после полуночи в тёплой одежде и с термосом в руках. Идеально для романтиков, любителей астрономии и просто тех, кто хочет загадать желание.

Ну а самые-самые ближайшие невероятные события ждут вас уже с 28 по 31 июля, когда небо подарит настоящий фейерверк из метеоров.

Что такое ретроградный Меркурий и влияет ли он на нас на самом деле

Что такое ретроградный Меркурий и влияет ли он на нас на самом деле. Слово «ретроградный» (retrogradus) в переводе с латинского означает «движущийся назад». Фото.

Слово «ретроградный» (retrogradus) в переводе с латинского означает «движущийся назад».

Вы наверняка слышали фразу «это всё из-за ретроградного Меркурия». Её любят повторять, когда техника выходит из строя, срываются встречи, а мысли путаются в голове. Но что это за загадочный период — ретроградность Меркурия? И правда ли он как-то влияет на нас, или это всего лишь красивая отговорка? Давайте разберёмся, что на самом деле происходит с планетой в это время, и что говорит астрономия, астрология и психология.

Что такое ретроградный Меркурий — простыми словами

Ретроградным называют период, когда Меркурий кажется движущимся в обратную сторону по небу — с востока на запад, а не как обычно. Это не настоящее движение назад, а оптический эффект: Земля, двигаясь быстрее по орбите, обгоняет Меркурий, и нам с Земли кажется, будто он откатывается.

Представьте, что вы обгоняете медленную машину — она будто бы движется назад, хотя едет вперёд. С Меркурием происходит то же самое.

Такие периоды случаются 3–4 раза в год, каждый длится около трёх недель. Никакого разворота планеты не происходит — это просто эффект, наблюдаемый с Земли.

Почему боятся ретроградного Меркурия — и правда ли он влияет на технику

Почему боятся ретроградного Меркурия — и правда ли он влияет на технику. Ретроградность — это не особое поведение планеты, а оптическая иллюзия, которую наблюдают с Земли. Фото.

Ретроградность — это не особое поведение планеты, а оптическая иллюзия, которую наблюдают с Земли.

Считается, что ретроградный Меркурий влияет на коммуникации, гаджеты, поездки, контракты и документы. В астрологии эта планета отвечает за передачу информации и связи между людьми. Когда Меркурий ретрограден, всё, что связано с этим, якобы начинает идти не так.

Отсюда и список «типичных» проблем:

  • ломается техника (особенно телефоны и ноутбуки),
  • теряются письма и документы,
  • задерживаются рейсы,
  • срываются важные встречи,
  • возвращаются бывшие.

Многие, даже не верящие в астрологию, замечают такие совпадения. Но научных доказательств связи между движением Меркурия и этими явлениями нет. Астрономия объясняет: планеты не могут воздействовать на нашу жизнь в таком масштабе. Их гравитационное влияние на человека ничтожно по сравнению, например, с влиянием Луны.

Читайте также: Почему Земля вращается быстрее и дни становятся короче — объяснение ученых

Почему мы ощущаем влияние ретроградного Меркурия — психологический эффект

Несмотря на отсутствие физического влияния, влияние психологическое вполне реально. Если человек верит, что в определённый период всё идёт не так — он чаще замечает проблемы, чем удачи. Это называется эффектом самосбывающегося пророчества.

К тому же ретроградный Меркурий часто вспоминают в стрессовых ситуациях, когда и без того всё нестабильно. Поэтому и создаётся впечатление, что он действительно виноват.

Что советуют делать психологи:

  • дважды проверять важные документы и письма,
  • не подписывать контрактов «в попыхах»,
  • делать резервные копии данных,
  • быть терпимее к себе и окружающим.

И главное — относиться к этому с юмором. Даже если что-то пошло не так, это может быть не планета, а просто жизнь.

Не забудьте подписаться на наши каналы в Telegram и Дзен — там много интересного!

Как сообщают на starwalk.space, ретроградный Меркурий активен с 17 июля по 10 августа 2025 года. И, если честно, сложно не верить в его влияние, когда у самой в одно и то же утро сразу 2 бывших объявились… Тогда я выдала стереотипную шуточку про ретроградный Меркурий, а позже узнала, что он действительно сейчас ретроградный.

Так что сами решайте, во что и кому верить, и помните: вера во что-либо может повлиять на ваше восприятие реальности сильнее, чем кажется. А советы психологов замедлиться, навести порядок и подумать, прежде чем действовать пригодятся не только в этот период.

Какие астероиды летят к Земле в 2025 году и есть ли риск столкновения?

Какие астероиды летят к Земле в 2025 году и есть ли риск столкновения? Выясняем, насколько велик шанс того, что астероид столкнется с Землей. Фото.

Выясняем, насколько велик шанс того, что астероид столкнется с Землей.

Вы могли видеть громкие заголовки вроде «Астероид несётся к Земле!» — и тут же начать представлять конец света. На самом деле, астероиды регулярно пролетают мимо нашей планеты — иногда ближе, иногда дальше, но почти всегда безопасно. А есть ли опасные? И сколько таких? А как они далеко? Давайте разберёмся, какие небесные тела подлетят к Земле в ближайшие 100 лет и стоит ли из-за этого паниковать.

Список астероидов, которые подлетят к Земле в 2025 году

На момент середины июля 2025 года ни один из известных астероидов не угрожает Земле. Но несколько небесных тел действительно пройдут рядом:

  • 15 августа: астероид 2021 PJ1, размером 18–40 м, расстояние — 4,3 LD (~1,65 млн км).
  • 22 августа: 2023 PX — 17–39 м, 2,4 LD (~920 000 км).
  • 13 сентября: 2022 SS2 — 9,8–22 м, 2,3 LD (~884 000 км).
  • 18 декабря: 2015 XX168 — до 45 м, 4,7 LD (~1,81 млн км).

LD — Лунное расстояние (Lunar distance) — это среднее расстояние от Луны до Земли (384 399 км).

Это объекты размером с автобус или небольшой дом, и все они пролетят мимо. Причём — довольно далеко: 2,5-5 лунных дистанций — это очень много по меркам вероятного столкновения.

Список астероидов, которые подлетят к Земле в 2025 году. Частота столкновения астероидов с Землёй. Источник изображения: starwalk.space. Фото.

Частота столкновения астероидов с Землёй. Источник изображения: starwalk.space

Потенциально опасные астероиды: есть ли угроза в ближайшие 100 лет

Да, такие объекты существуют. Их называют потенциально опасными, если:

  • они приближаются к Земле ближе чем на 19 LD (~7,5 млн км);
  • и/или имеют диаметр более 140 метров.

По состоянию на март 2025 года таких объектов известно 2 472, из которых 152 — больше километра в диаметре. Но ни один из них не несёт угрозы в ближайшие 100 лет.

Самые известные астероиды:

  • Апофис (370 м) — приблизится к нашей планете в 2029, 2036 и 2068 годах; раньше считался потенциально опасным, но теперь ясно, что он не столкнется с Землёй ещё как минимум в течение следующих 100 лет.
  • Бенну (480 м) — есть мизерный шанс столкновения в 2182 году (0,037%).
  • Астероид 29075 (1950 DA) (1,3 км) — гипотетическое столкновение в 2880 году, с шансом 0,039%.

Уже подписались на наши каналы в Telegram и Дзен?

Могут ли учёные не заметить астероид, летящий к Земле?

Хороший вопрос. 90% астероидов размером больше километра уже обнаружены. Но вот о малых астероидах (до 100 м) известно далеко не всё — их часто замечают только за пару дней до сближения. Например, астероид 2024 XA1 пролетел над Сибирью в декабре 2024-го — и его обнаружили буквально накануне.

Тем не менее, даже такие случаи обычно заканчиваются без последствий. Астероиды диаметром менее 1 м падают на Землю каждые две недели — и мы даже не замечаем.

Ещё о потенциально опасных объектах: К Земле движется мёртвая звезда, которая может стереть всё живое

Будут ли астероиды опасны для Земли в 2025 году

Будут ли астероиды опасны для Земли в 2025 году. Вероятность гибели от различных событий, включая падение астероида. Источник изображения: starwalk.space. Фото.

Вероятность гибели от различных событий, включая падение астероида. Источник изображения: starwalk.space

В 2025 году не ожидается опасных сближений с крупными астероидами. Ни один из пролетающих астероидов не представляет угрозы. Но астрономы не расслабляются: новые объекты обнаруживаются каждый день, расчёты уточняются, а системы отслеживания (например, ATLAS, NEOWISE и Sky Tonight) работают круглосуточно.

Главное: вероятность погибнуть от падения астероида во время вашей жизни — меньше, чем выиграть в лотерею. Но если что-то пойдёт не так, у нас уже есть инструменты, чтобы попробовать изменить траекторию «космического нарушителя» — от миссий вроде DART до, на крайний случай, ядерного оружия.

Прямо сейчас происходит самое массивное слияние черных дыр в истории. Что это значит для науки

Прямо сейчас происходит самое массивное слияние черных дыр в истории. Что это значит для науки. Слияние черных дыр не самое рядовое явление. Фото.

Слияние черных дыр не самое рядовое явление.

Ученые зафиксировали самое мощное слияние черных дыр за всё время наблюдений — результатом этого колоссального столкновения стало образование черной дыры массой примерно в 225 солнечных. Это в два раза больше предыдущего рекорда. До недавнего времени самой крупной считалась черная дыра, получившаяся после слияния с конечной массой около 142 Солнц. Что это значит для нас с вами и что делать с этой информацией.

Слияние черных дыр

Этот поразительный космический феномен был обнаружен международной коллаборацией LIGO-Virgo-KAGRA (LVK), которая объединяет четыре детектора, фиксирующих гравитационные волны — искривления пространства-времени, создаваемые при катастрофических событиях в космосе. Именно LIGO в 2015 году впервые зарегистрировал гравитационные волны, подтвердив ключевое предсказание теории относительности Эйнштейна. За это открытие ученые получили Нобелевскую премию в 2017 году.

Наибольший интерес представляет не только конечная масса получившегося объекта, но и размеры самих сливавшихся черных дыр: они весили примерно 100 и 140 солнечных масс соответственно. Эти значения попадают в так называемую «массовую дыру» — диапазон от 60 до 130 масс Солнца, в котором, согласно существующим теориям, черные дыры не могут образовываться напрямую.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

«Наша теория предсказывает, что очень массивные звезды при коллапсе в основном выбрасывают массу в ходе сверхновых, и черной дыры уже не образуется. Поэтому черные дыры в этом интервале масс не должны существовать. Но вот же они — две, сразу!» — объясняет профессор физики Марк Ханнам из Университета Кардиффа и участник LVK-коллаборации.

Этот факт указывает на возможность альтернативных сценариев их происхождения. Один из них — постепенное приращение массы за счет слияний черных дыр меньших размеров, что в итоге приводит к возникновению редкой промежуточной черной дыры.

Слияние черных дыр. Фиксация гравитационных волн требует сложного оборудования на огромной площади. Фото.

Фиксация гравитационных волн требует сложного оборудования на огромной площади.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Редкие промежуточные черные дыры

Черными дырами звёздной массы называют те, которые от нескольких единиц до нескольких десятков масс Солнца. Сверхмассивными принято называть те, чья масса от 100 тысяч до десятков миллиардов солнечных масс.

А вот промежуточные черные дыры, чья масса лежит между двумя этими диапазонами, — большая редкость и загадка. Свидетельств их существования крайне мало, ведь они не могут образоваться из коллапса одной звезды. Теоретически, они могут «наращиваться» за счет последовательных слияний других черных дыр — именно такую модель и подтверждает новое открытие.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Сигнал от слияния был зафиксирован в обсерваториях LIGO в Луизиане и Вашингтоне. Детекторы, представляющие собой две Г-образные установки длиной по 4 километра каждая, регистрируют крошечные искажения света, возникающие при прохождении сквозь них гравитационной волны.

Высокое вращение и неопределенность измерений

Отличительной чертой этого события стало чрезвычайно быстрое вращение черных дыр. Это серьёзно усложнило моделирование и интерпретацию сигнала. Чем быстрее вращается черная дыра, тем сложнее точно определить её массу — а значит, оценки массы второго объекта варьируются от «вполне допустимых» до тех, что попадают в ту самую теоретическую «массовую дыру».

Чтобы повысить точность расчетов, учёным нужны более совершенные модели, учитывающие вращение. И, конечно, новые наблюдения. К счастью, технологии продолжают развиваться: с 2015 года гравитационные обсерватории записали уже около 300 подобных событий. Только за последние полгода — более 200.

Может ли ваше домашнее животное получить солнечный ожог.

Однако дальнейшая работа находится под угрозой: из-за бюджетного давления LIGO может потерять финансирование. Это поставит под удар возможность фиксировать столь уникальные и редкие события в будущем.

Высокое вращение и неопределенность измерений. Слияние этих черных дыр даст ответы на многие вопросы мироздания. Фото.

Слияние этих черных дыр даст ответы на многие вопросы мироздания.

Наблюдение за этим слиянием не только побило все рекорды, но и подтачивает устои современной астрофизики. Если существование промежуточных черных дыр окончательно подтвердится, это приведёт к пересмотру ряда представлений о звёздной эволюции и структуре Вселенной.

Такого рода наблюдения помогают уточнять и совершенствовать теорию гравитации, проверяя её в экстремальных условиях, где не работают «земные» законы физики. Кроме того, это приближает нас к пониманию того, как образуются сверхмассивные черные дыры в центрах галактик.

Следующим шагом станет анализ вращения, массы и кинематики этого космического гиганта, а также попытка найти подобные сигналы в архивах данных. Каждое новое открытие приближает человечество к пониманию происхождения структур Вселенной.