Логика и причинно-следственные связи - страшная вещь ...
Американские космические корабли имеют диаметр 14,55 футов. Конструкторы хотели бы делать их шире, но не могут. Почему? Дело в том, что корабли перевозятся на место сборки по железной дороге. Расстояние между рельсами стандартное: 4 фута 8,5 дюйма. Поэтому конструкторы могут делать корабли шириной только 14,55 футов, иначе их было бы невозможно перевозить.
Возникает вопрос: почему стандартное расстояние между рельсами именно 4 фута 8,5 дюйма? Откуда взялась эта цифра? Оказывается, железные дороги в Штатах строили по английским стандартам, а в Англии расстояние между рельсами 4 фута 8,5 дюйма. Но почему? Потому что первые поезда в Англии производились на том же заводе, на котором делали вагонетки для шахт. А длина оси самой большой вагонетки составляет 4 фута 8,5 дюйма.
Но почему? Потому что такая длина оси была стандартной для английских дилижансов. Дилижансы же их делали таким расчётом, чтобы их колёса попадали в колеи на английских дорогах (таким образом колёса меньше изнашиваются). А расстояние между колеями по всей Англии 4 фута 8,5 дюйма.
Почему же так получилось? Потому что первые дороги в Великобритании прокладывали римляне, а точнее, их боевые колесницы. Длина стандартной римской колесницы равняется 4 футам 8.5 дюймам. Однако непонятно: ни в одной системе мер эта длина (4 фута 8,5 дюйма) не является числом целым. Почему же римлянам вздумалось делать оси своих колесниц именно такой длины?
А вот почему: в такую колесницу обычно запрягали двух лошадей. А 4 фута 8,5 дюйма - это был как раз средний размер двух лошадиных задниц.
Следовательно, даже теперь, когда человек вышел в свет, его наивысшие технические достижения напрямую от размера лошадиной задницы 2000 лет назад.
на днях опять всплыла на поверхность безумная история про американскую астронавтку, которая просверлила дыру в стенке космической станции..
причем подается это с присказкой, мол, мы доказательств не имеем, но все это наиболее вероятно, т.к. она вообще не в себе и с депрессией.. весь этот бред нам выдают за чистую правду (привет "хайли-лайкли") на федеральных каналах..
вот взяла истеричная женщина сверло и просто так просверлила в пластмассовом тонком корпусе космической станции дырочку.. ха-ха три раза..
в пластмассовом тонком корпусе.. ха-ха.. космической, пардон, станции..
хайди-лайкли.. ха-ха..
да и полеты на Марс с геликоптерами.. все это очень странно.. при той атмосфере, что на Марсе и физике, которую мы учили в школе.. и фотографиях Стенли Кубрика с Луны.. как то все очень тоже хайли-лайкли..
такой вот "современный космос" очень мутный какой-то..
"хайли-лайкли", а не космос..
__________________ хватит уже жить как попало, давайте жить как придется ..
Группа астрономов из Института Карнеги (США) заметила экстремальную вспышку от ближайшего соседа Солнца – звезды Проксима Центавра. Результаты работы, которые могут помочь в поисках жизни за пределами нашей Солнечной системы, представлены в The Astrophysical Journal Letters. Новость появилась на официальном сайте Института Карнеги.
Проксима Центавра – это «красный карлик» с массой примерно в восемь раз меньше нашего Солнца. Звезды находится всего в четырех световых годах от центра нашей Солнечной системы. В ее системе вращаются по крайней мере две планеты, одна из которых может выглядеть примерно как Земля.
В рамках исследования, которое проводилось в течение нескольких месяцев, ученые наблюдали Проксиму Центавра с помощью девяти наземных и космических телескопов. Они зафиксировали экстремальную вспышку 1 мая 2019 года с помощью пяти телескопов, которые проследили ее время и энергию с точными подробностями. Звезда стала ярче в 14000 раз в ультрафиолетовом диапазоне.
Звездные вспышки происходят, когда изменение магнитного поля звезды ускоряет электроны до скорости, приближающейся к скорости света. Ускоренные электроны взаимодействуют с сильно заряженной плазмой, составляющей большую часть звезды, вызывая извержение, которое производит излучение во всем электромагнитном спектре.
«Проксима Центавра по возрасту примерно такая же, как и Солнце, поэтому в течение миллиардов лет она испускала на свои планеты вспышки высокой энергии, – отмечают авторы работы. – Изучение этих экстремальных вспышек с помощью нескольких обсерваторий позволяет нам понять, что претерпели планеты в системе звезды и как они могли измениться».
Чтобы увидеть, сколько вспышек исходит от Проксимы Центавра, исследователи направляли на звезду девять различных инструментов на 40 часов в течение нескольких месяцев в 2019 году. Среди инструментов были телескоп DuPont в обсерватории Карнеги Лас-Кампанас в Чили, космический телескоп «Хаббл», большая миллиметровая решетка Атакамы (ALMA), спутник для исследования транзитных экзопланет НАСА (TESS). Пятеро из них зафиксировали крупную вспышку 1 мая на Проксиме Центавра. Это был первый раз, когда астрономы получили такое многоволновое покрытие звездной вспышки. Обычно считается удачей получить наблюдения с двух инструментов.
Этот метод позволил увидеть одну из самых глубоких «анатомий» вспышки любой звезды в галактике. Хотя он не производил много видимого света, он произвел огромный всплеск как ультрафиолетового, так и радио- или «миллиметрового» излучения. Эти сигналы могут помочь исследователям собрать больше информации о том, как звезды генерируют вспышки.
Сначала увидел вот этот видеоролик на странице Время Вперёд в фейсбуке. 12 апреля 2021 года состоялась официальная премьера детского художественного фильма «Эра». Фильм рассказывает о школьниках, мечтающих стать космонавтами. Его бесплатно получили школы России. Он поможет воспитать в детях лучшие качества. Средства на съёмки помогли собрать зрители проекта «Время – вперёд!» в конце 2020 года.
А это сам фильм
Последний раз редактировалось Fish, 27.04.2021 в 10:35. Причина: баг в движке форума. первое видео давит весь контент под ним
Звезда, получившая название AG Carinae, ведет борьбу между гравитацией и радиацией, чтобы избежать самоуничтожения. Расширяющийся «кокон» из газа и пыли, окружающие звезду, достигает около пяти световых лет в ширину, что равно расстоянию от нас до ближайшей к Солнцу звезды – Проксимы Центавра, сообщает пресс-служба NASA.
Огромная структура была создана в результате одного или нескольких гигантских извержений около 10 000 лет назад. Внешние слои звезды были унесены в космос. Выброшенный материал примерно в 10 раз превышает массу нашего Солнца.
Эти вспышки – типичная жизнь редкого типа звезд, светящихся синих переменных (LBV). LBV-звезды являются одними из самых массивных и ярких известных звезд. Они живут всего несколько миллионов лет. Для сравнения: наше Солнце существует примерно 10 миллиардов лет. Возраст AG Carinae составляет несколько миллионов лет. По оценкам ученых, она в 70 раз массивнее нашего Солнца и находится на расстоянии 20 000 световых лет от нас в нашей галактике Млечный Путь.
Светящиеся синие переменные – «двуликие личности»: они, кажется, проводят годы в спокойном блаженстве, а затем вспыхивают внезапной вспышкой. Крупные вспышки, подобные той, что породила туманность, случаются один или два раза в течение жизни светящейся синей переменной. LBV-звезда отбрасывает материал только тогда, когда ей угрожает самоуничтожение в виде сверхновой. Из-за своей массивной формы и сверхвысоких температур звезды, такие как AG Carinae, постоянно борются за сохранение стабильности.
Это – соревнование по армрестлингу между давлением излучения изнутри звезды, выталкивающим наружу, и силой тяжести, направленной внутрь. Это космическое столкновение приводит к расширению и сжатию звезды. Внешнее давление иногда побеждает в битве, и звезда расширяется до таких огромных размеров, что сдувает свои внешние слои, как извержение вулкана. Но эта вспышка случается только тогда, когда звезда находится на грани распада. После того, как звезда выбрасывает материал, она сжимается до своего нормального размера, снова успокаивается и на некоторое время становится неподвижной.
Как и многие другие светящиеся синие переменные, AG Carinae остается нестабильной. Она испытала меньшие вспышки, которые не были такими мощными, как та, которая создала нынешнюю туманность.
Хотя AG Carinae сейчас находится в состоянии покоя, как сверхгорячая звезда, она продолжает излучать палящее излучение и мощный звездный ветер (потоки заряженных частиц). Этот поток продолжает формировать древнюю туманность, образуя сложные структуры, когда истекающий газ врезается в более медленно движущуюся внешнюю туманность. Ветер движется со скоростью до одного миллиона км/ч, что примерно в 10 раз быстрее, чем скорость расширяющейся туманности. Со временем горячий ветер нагоняет более холодный изгнанный материал, врезается в него и отталкивает все дальше от звезды.
Материал, отмеченный красным цветом на фото, представляет собой светящийся газообразный водород с примесью газообразного азота. Расплывчатый красный материал в верхнем левом углу указывает на то место, где ветер прорвался сквозь тонкую область материала и унес его в космос.
Наиболее заметными особенностями в туманности, выделенными синим цветом, являются нитевидные структуры в форме головастиков и однобоких пузырей. Эти структуры представляют собой сгустки пыли, освещенные отраженным светом звезды. Детали в форме головастиков, наиболее заметные слева и внизу, представляют собой более плотные сгустки пыли, образованные звездным ветром.
Изображение было сделано в видимом и ультрафиолетовом свете. Ультрафиолетовый свет дает немного более четкое изображение нитевидных пылевых структур, которые простираются вниз к звезде. «Хаббл» идеально подходит для наблюдений в ультрафиолетовом свете, потому что этот диапазон длин волн можно наблюдать только из космоса.
Китай осуществил запуск базового модуля национальной космической станции
29.04.2021
После выведения в космос модуля «Тяньхэ» Пекин планирует при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-7» запустить к нему грузовой корабль «Тяньчжоу-2». Китай при помощи тяжелой ракеты-носителя «Чанчжэн-5» запустил в четверг на орбиту базовый модуль национальной космической станции.
«Базовый модуль получил название «Тяньхэ». Запуск был осуществлен с космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань в 11:23 по местному времени (06:23 мск). Примерно через восемь минут (около 490 секунд) полета модуль вышел на заданную орбиту», — говорится в сообщении.
После выведения в космос базового модуля «Тяньхэ» Китай планирует при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-7» запустить к нему грузовой корабль «Тяньчжоу-2». После него в космос при помощи ракеты «Чанчжэн-2-эф» будет запущен пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12» с тремя тайкунавтами (так в Китае называют космонавтов) на борту. Его стыковка с базовым модулем «Тяньхэ» сделает станцию обитаемой. В общей сложности монтаж всех узлов станции потребует около года и предусматривает по меньшей мере 11 запусков. Они включают в себя доставку на орбиту базового и двух лабораторных модулей, а также запуск четырех грузовых кораблей и четырех пилотируемых экспедиций с тайкунавтами
__________________ Сохраняйте душевный свет. Вопреки всему, не смотря ни на что. Это свет, по которому вас найдут такие же светлые души.
1 мая в 1791 году по григорианскому (и 20 апреля по юлианскому) календарю родился Фёдор Алексеевич Семёнов, русский астроном-любитель.
Он известен, в первую очередь, жителям Курска, ведь был уроженцем этого города. Его отец Алексей Никонович Семёнов занимался торговлей скотом, рыбой и салом, и брал Федора с собой, когда тому было лишь 12. Алексей Никонович хотел приобщить сына к торговле, но, к его сожалению, к торговле у Фёдора не было никакого интереса, он хотел в науку…
Так Фёдор Алексеевич писал в своей автобиографии: «С давнего малолетства моего имел страстное удовольствие находить в созерцании небес, и вообще всех естественных явлений, как-то молния, гром, снег, дождь, другие. Метеоры поражали мои чувства, но, не имея ни малейших способов к этому развитию и понятию, прибегал к людям, окружавшим меня, что такое есть Солнце, Месяц, Звёзды и прочее. Но эти «человеки», хоть и умные, мне отвечали: «Это непостижимо, а известно только одному Богу», а некоторые насмехались надо мной и говорили: «Фёдор! Ты всё ребячишься. На что тебе это нужно знать и какая тебе от этого польза? Как ты будешь жить на свете? Ведь ты пропащий человек...»
Но он смог прожить интересную и полную научными открытиями жизнь. В 12 лет он обучился грамоте у дьячка, после чего стал много читать. Пытливый ум и тяга к знаниям позволили ему самостоятельно создать зрительные трубы, микроскопы, телескоп с 40-кратным увеличением и некоторые другие приборы. Он создал и свою собственную химическую лабораторию для проведения опытов, через какое-то время ему даже предложили стать лаборантом химической лаборатории в Петербургской медико-хирургической академии. Но он не стал прерывать свои астрономические исследования, ведь его основной интерес был сосредоточен именно на этой науке.
Астроном-самоучка получил признание у видных учёных, написал 50 монографий и статей. С особым интересом он наблюдал за Луной, Юпитером, Сатурном, Венерой, много работал над таблицами затмений и даже имел смелость опровергнуть данные французского учёного, заявив, что солнечным затмениям с 1832 года и до конца XIX века быть. Основной его труд - "Таблицы показания времени лунных и солнечных затмений с 1840 по 2001 год, на Московском меридиане, по старому стилю, вычисленные и составленные Федором Семеновым". За эту работу в 1858 его наградили Золотой медалью Русского географического общества «За особо учёные труды и обширные знания по части астрономии».
Фёдора Семёнова интересовали не только химия, астрономия, механика, он интересовался и метеорологией. В Курске он положил начало метеорологическим наблюдениям, подобные исследования не велись ни в одном провинциальном городе ранее. Главная физическая обсерватория избрала Семенова своим членом-корреспондентом. Академия наук подарила ему полный набор метеорологических инструментов. А за успехи в садоводстве Российское экономическое научное общество избрало Семенова членом-корреспондентом и наградило Золотой медалью.
Теперь в месте, где он жил, располагается мемориальный дом-музей Фёдора Семёнова. Его можно найти по табличке: «В этом доме родился, жил и работал астроном-самоучка Семёнов Фёдор Алексеевич (1791 - 1860 гг.)».