Астроклуб Вега, Краснодар


Гео и язык канала: Россия, Русский
Категория: Познавательное


Делаем звёзды ближе

Связанные каналы

Гео и язык канала
Россия, Русский
Статистика

Чтобы продолжить тему определения расстояний до объектов в которых сложно разглядеть цефеиды нам надо познакомиться поближе со сверхновыми звездами.
Сверхновая звезда или вспышка сверхновой — явление, в ходе которого звезда резко увеличивает свою светимость в десять тысяч — сто миллионов раз (на 4—8 порядков или 10—20 звёздных величин) с последующим сравнительно медленным затуханием вспышки. Но не со всякой звездой такое может произойти. Если это одиночная звезда, то минимальное ограничение по массе - 8 солнечных масс. Если масса звезды не больше 40 масс Солнца, то в результате такого процесса в космос выбрасывается внешняя оболочка, а оставшаяся часть сжимается в нейтронную звезду. А вот более тяжелые звезды коллапсируют в чёрную дыру.
Но вспыхнут могут и белые карлики входящие в пару с Красным гигантом и забирающие у него вещество. Когда белый карлик перетягивает на себя критический объем вещества с красного гиганта (достигая предела Чандрасекара — около 1,44 массы Солнца), в его недрах запускается неуправляемая термоядерная реакция. Происходит взрыв колоссальной мощности, который полностью рассеивает вещество белого карлика в космосе. Твердого или сверхплотного ядра (вроде нейтронной звезды или черной дыры) после него не формируется. Звезда-донор (красный гигант) обычно выживает, но взрывная волна практически полностью сдувает ее внешнюю водородную оболочку. Из-за мгновенного исчезновения гравитационной привязки уничтоженного компаньона, этот «ободранный» остаток гиганта на огромной скорости (сотни километров в секунду) выбрасывается в межзвездное пространство, превращаясь в так называемую убегающую звезду.

Сверхновые звезды делятся на два главных типа в зависимости от наличия линий водорода в их спектре излучения.
Тип I (нет водорода)
У этих звезд в спектре нет линий водорода. Они делятся на подгруппы:
• Тип Ia: Взрыв Сверхновая типа Ia происходит, когда белый карлик забирает вещество у звезды-соседа, переходит критический предел массы и взрывается от термоядерной реакции. В спектре виден кремний.
• Тип Ib: Звезда теряет свою водородную оболочку до взрыва. В спектре есть гелий, но нет водорода и кремния.
• Тип Ic: Звезда теряет и водород, и гелий. В спектре нет ни того, ни другого.

Тип II (есть водород)
Эти вспышки происходят в конце жизни массивных звезд (тяжелее Солнца в 8+ раз), когда их ядро сжимается, а внешние оболочки отлетают назад с огромной силой. В их спектре всегда есть линии водорода. Они делятся на подтипы по форме кривой блеска и особенностям спектра:
• Тип II-P: Яркость держится на одном уровне (плато) несколько месяцев.
• Тип II-L: Яркость сразу после пика начинает плавно и линейно падать.
• Тип IIn: В спектре видны узкие линии, что говорит о взаимодействии ударной волны с газом вокруг звезды.
• Тип IIb: Переходный вариант. Сначала водород виден слабее, со временем спектр становится похож на тип Ib.

На первом фото Крабовидная туманность, представляющая собой остатки сверхновой 1054 года. Она находится на расстоянии 6500 световых лет от Земли. На втором - горизонт событий сверхмассивной чёрной дыры M 87* в созвездии Девы (53,5–55 миллионов световых лет (около 16,4 мегапарсек) от Земли).
#астрономиядлявсех #астроклубвега #краснодар


Завтра серп Луны расположится между Марсом и Юпитером


Шикарный вид был на небе в четыре утра. На западе заходил Сатурн. На юго-востоке Луна близ Марса и чуть в отдалении Юпитер. А на юге Орион в компании с Большим псом.


Завтра утром можно будет сделать красивые фоточки Луны возле Марса, чуть в отдалении за ними будет наблюдать Юпитер


Начался период утренней видимости Китайской космической станции


Всемирная неделя космоса - ежегодный праздник, отмечаемый с 4 октября по 10 октября в различных частях всего мира. Цель Всемирной недели космоса — отмечать вклад космической науки и техники в современное общество, в улучшение благосостояния человека.
6 декабря 1999 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Всемирную неделю космоса в качестве ежегодного праздника. Это событие будет отмечаться каждый год с 4 по 10 октября. Выбор даты был основан на двух важных датах в истории космонавтики: запуск первого искусственного спутника Земли, Спутник-1, которое состоялось 4 октября 1957 года и подписание договора по космосу 10 октября 1967 года.


Константин Эдуардович Циолковский писал: «Планета есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели». И спустя менее полувека мы смогли запустить первый в мире искусственный спутник Земли. 
Запуск был осуществлён 4 октября 1957 года с 5-го научно-исследовательского полигона Министерства обороны СССР «Тюра-Там» (получившего впоследствии открытое наименование космодром «Байконур») на ракете-носителе «Спутник», созданной на базе межконтинентальной баллистической ракеты «Р-7».
Аппарат совершил 1440 витков вокруг Земли и сгорел в атмосфере 4 января 1958 года.
Многие люди на Земле наблюдали пролёт новой звезды на небе. Но видели они не сам спутник, а вторую ступень ракеты-носителя «Спутник», которая сгорела в атмосфере 1 декабря 1957 года.
Радиопередающее устройство «Спутника-1» излучало радиоволны на двух частотах: 20,005 и 40,002 МГц, поочерёдно (посылка сигнала одним передатчиком соответствовала паузе другого). Звук, который вы слышите в этом видео, был записан в Вашингтоне. 
#спутник1 #астроклубвега #краснодар


Напоминаю, что мы встречаемся сегодня в сквере им. Гатова (возле Премьеры на Стасова) с 19:30 для наблюдения Сатурна.
На фото снимок сделанный в 2006 году космическим аппаратом Кассини, когда он оказался в тени гигантской планеты и посмотрел назад, в сторону закрытого ею Солнца. Слева, немного выше ярких главных колец, видно бледно-голубое пятнышко, которое можно и не заметить. Это - далёкая Земля.





Поправка: противостояние 4 октября, макс не даёт исправить опубликованный пост :(


4 октября Сатурн окажется в противостоянии, т.е. Солнце, наша планета и Сатурн будут на одной линии. Это означает что Сатурн достиг максимальной яркости и теперь начнёт подниматься над горизонтом до захода Солнца. И ещё около недели на кольцах Сатурна будет проявляться эффект Зелигера (назван в честь Хуго фон Зелигера давшему первым математическое и физическое объяснение этому феномену) - резкое возрастание яркости колец из-за исчезновения взаимных теней между ледяными частицами из которых состоят кольца.
На завтра (3 октября) держится хороший прогноз погоды, а значит есть повод понаблюдать Сатурн в телескопы. Встречаемся в сквере им.Гатова с 19:30.
#сатурн #тротуарнаяастрономия #астроклубвега #краснодар




Легенда гласит, что Млечный Путь появился когда Гера кормила младенца Геракла, и её молоко брызнуло на небо. Термин «γαλαξίας κύκλος» (galaxías kýklos) означал «молочный круг». Но к этому моменту мы вернёмся позже.
В ночь с 5 на 6 октября 1923 года Эдвин Хаббл использовал 100-дюймовый (2,5 метра) телескоп Хукера в обсерватории Маунт-Вильсон в Калифорнии для детального наблюдения туманности Андромеды. Он получил фотопластинку под названием H335H («Пластина Хукера 335 Хаббла») с 45-минутной экспозицией. На ней Хаббл обнаружил первую цефеиду в Андромеде. Наблюдая за периодом и интенсивностью колебаний яркости этой и других переменных цефеид Андромеды, Хаббл вычислил расстояние до них. Его открытие было поразительным: цефеиды Андромеды находились на гораздо большем расстоянии, чем можно было бы предположить, если бы эта структура была туманностью внутри Млечного Пути. Так разрешился Великий спор, размеры Вселенной снова увеличились, а мы узнали о новых объектах которые получили название в честь нашего Млечного пути: галактика.
#астрономиядлявсех #астроклубвега #краснодар


26 апреля 1920 года в Национальной академии наук США состоялся Великий спор (также известный как спор Шепли — Кёртиса) и он был посвящен масштабам Вселенной и природе спиральных туманностей. Харлоу Шепли опираясь на свои исследования цефеид, утверждал, что Млечный Путь огромен (около 300 000 световых лет в диаметре), а Солнце находится на его периферии. Он считал, что спиральные туманности (например, Андромеда) являются небольшими объектами внутри нашей Галактики, а сам Млечный Путь составляет практически всю Вселенную. Гебер Кёртис считал, что Млечный Путь гораздо меньше (около 30 000 световых лет), а Солнце расположено близко к его центру. Он утверждал, что спиральные туманности — это отдельные, далекие самостоятельные галактики («острова-вселенные»), подобные нашей.
Оба астронома оказались правы лишь частично. Шепли был прав в том, что Млечный Путь гораздо масштабнее, чем считалось ранее, и Солнце действительно смещено к его окраине (хотя он завысил размеры Галактики примерно в три раза). Кёртис оказался полностью прав в главном космологическом вопросе: спиральные туманности действительно являются другими галактиками за пределами нашей. Но об этом поговорим завтра.
#астрономиядлявсех #астроклубвега #краснодар




Сегодня на Марсе наступило равноденствие, а значит есть повод поздравить знакомых марсиан с Новым годом!
Точкой отсчёта взяли день весеннего равноденствия в северном полушарии, которое произошло по земному календарю 11 апреля 1955 года. Год на Марсе длится 686,94 земных суток, или 669,56 солов (марсианских суток). Это будет всего лишь 39 год с момента установки календаря.
#новыйгоданамарсе #марс #астроклубвега #краснодар


В 1908–1912 годах сотрудница Гарвардской обсерватории Генриетта Суон Ливитт изучала фотопластинки с цефеидами в Магеллановых Облаках. Она установила эмпирический закон: чем больше период изменения блеска цефеиды, тем выше её абсолютная светимость. Американский астроном Харлоу Шепли впервые использовал цефеиды для измерения расстояний в космосе в 1916–1918 годах. Шепли взял за основу открытие Генриетты Ливитт. Он откалибровал эту зависимость, определив абсолютные светимости и расстояния до ближайших цефеид. Используя этот метод, Харлоу Шепли смог измерить расстояния до шаровых звездных скоплений.
#астрономиядлявсех #астроклубвега #краснодар


Репост из: Региональный центр «Призма»
📎Опубликован видеоразбор заданий школьного этапа ВсОШ по астрономии.

Соревнование прошло 22 сентября 2026 года.

📍Разбор провела Анастасия Андреевна Автаева, младший научный сотрудник ИНАСАН, член центральной предметно-методической комиссии ВсОШ по астрономии.

Ссылка на видеоразбор
 
С результатами проверки олимпиадной работы можно ознакомиться в личном кабинете ЕИС «Призма».


«Выходи решать!» началась!

https://cups.online/ru/contests/love_to_solve_2026

До 5 октября можно в любое удобное время присоединиться к Всероссийской физико-технической контрольной «Выходи решать!».
Выбирайте предмет, который вам интересен, и проверьте себя на задачах по математике, физике, информатике, астрономии, биологии или химии.Контрольная доступна с 5 класса.
На решение одного предмета — 60 минут.
Начать можно прямо сейчас или в любой момент до 5 октября, 23:59 (МСК).
Можно попробовать себя сразу в нескольких дисциплинах — каждую можно пройти один раз.


Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Max
Особенность поведения Дельты Цефея объясняется просто: звезда пульсирует, то есть попеременно сжимается и расширяется, изменяя свой диаметр на миллионы километров. Во время пульсации её радиус, в среднем равный 40 радиусам Солнца, изменяется на четыре радиуса Солнца. При сжатии (сопровождающимся удалением от нас ближней части звезды и, согласно эффекту Доплера, сдвигу спектральных линий в сторону длинных волн) звезда разогревается и изменяет характер спектра — водородные линии усиливаются, а линии металлов ослабевают. Так как светимость звезды пропорциональна температуре в четвёртой степени, то, несмотря на уменьшение излучающей поверхности, блеск звезды возрастает. При расширении наблюдается обратная картина.
Как оказалось подобных звёзд существует много. Дельта Цефея дала название для подобного класса звёзд - Цефеиды.
#астрономиядлявсех #астроклубвега #краснодар

Показано 20 последних публикаций.