ѦⵢⵜⴽⵔƝⵔᗑᖿ ⵎⵔƝƑⵟⵢⵢⵊⵔƝ🌙


Channel's geo and language: not specified, not specified
Category: not specified


Можете присылать в бота всё угодно про астрономию(мемы, Эдиты, факты, рассуждения, хэдканоны, арты)
Бот: @ConfAstrBot
CR: @spacedotcom (Пинтерест)

Related channels

Channel's geo and language
not specified, not specified
Category
not specified
Statistics
Posts filter


Список.

#мяу


Современные границы участков созвездий


Созвездия полярной области неба в атласе Парди (1674)


Созвездия на звёздной карте XVII века голландского картографа Фредерика де Вита.

История.

В древние времена люди видели в расположение звёзд систему и группировали их в соответствии с ней в созвездия. В течение истории выделяли различное число созвездий и их очертания, а происхождение названий некоторых древних созвездий так и не выяснено до конца. Получалось, что некоторые звёзды принадлежали сразу двум созвездиям, а некоторые бедные звёздами области не относились к какому-либо созвездию. В начале 19 века между созвездиями были проведены границы на небесной сфере, ликвидировавшие «пустоты» между созвездиями, однако их чёткого определения по-прежнему не было.
12 созвездий— Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы — через которые проходит центр Солнца при годичном обороте по эклиптике, называют зодиакальными. В 2014 г. с 30.11 до 17.12 Солнце находится в созвездии Змееносца, но традиционно его к знакам зодиака не причисляют.


Названия 48 из 88 современных созвездий включены в каталог «Альмагест» Клавдия Птолемея, жившего во II веке н. э. Они охватывают область неба, доступную наблюдениям с юга Европы. Ранние изображения всех созвездий, введённых Птолемеем, можно найти в «Книге неподвижных звёзд» ас-Суфи, жившего в 903—998 годах. Остальные современные созвездия были введены в XVII—XVIII веках в результате изучения южного неба (в эпоху великих географических открытий) и заполнения «пустых мест» на северном небе. Названия созвездий могут быть связаны с реальными или вымышленными животными (Большая Медведица, Лев, Дракон и т. д.), героями греческих мифов (Кассиопея, Андромеда, Персей и т. д.), а также с названиями предметов, очертания которых образуют яркие звёзды созвездий (Северная Корона, Треугольник, Весы, Южный Крест и др.). Названия, введённые в Новое время, связывались с путешествиями и развитием техники (Микроскоп, Секстант и др.).
В 1922 году в Риме решением I Генеральной ассамблеи Международного астрономического союза был окончательно утверждён список из 88 созвездий, на которые было разбито звёздное небо, а в 1928 году были приняты чёткие и однозначные границы между этими созвездиями, проведённые строго по линиям постоянного прямого восхождения и линиям постоянного склонения в экваториальной системе небесных координат на эпоху 1875. В течение пяти лет в границы созвездий вносились уточнения. В 1935 году границы были окончательно утверждены, и астрономы договорились, что больше изменять их не будут. Следует, однако, помнить, что на звёздных картах, составленных для эпох, не совпадающих с эпохой 1875.0 (в частности, на всех современных картах), из-за прецессии земной оси линии постоянного склонения и прямого восхождения сдвинулись, и потому границы созвездий уже не совпадают с ними.

#мяу


Яркие звёзды в созвездиях находятся на разном расстоянии от Солнца.

Значение.

Звёзды, видимые на небесной сфере на небольших угловых расстояниях друг от друга, в трёхмерном пространстве могут быть расположены очень далеко друг от друга. Таким образом, в одном созвездии могут быть и очень близкие, и очень далёкие от Земли звёзды, никак друг с другом не связанные.

Значение деления неба на созвездия для наблюдательной астрономии заключается в том, что характерные контуры, состоящие из наиболее ярких звёзд, легко запомнить, что позволяет, зная, в каком созвездии находится объект, быстрее найти его.

#мяу


Video is unavailable for watching
Show in Telegram
Начинается день Созвездий! Их значение, список и т.д. сегодня!

CR TT: @astro_physiccs
#мяу


Млечный Путь в космологии инков.

Главными объектами наблюдения в астрономии инков (что нашло отражение в их мифологии) были тёмные участки Млечного Пути — своеобразные «созвездия» в терминологии андских культур: Лама, Детёныш Ламы, Пастух, Кондор, Куропатка, Жаба, Змея, Лиса, а также другие объекты звёздного неба: Южный Крест, Плеяды, Лира и многие другие.

#мяу


День Газовых Гигантов заканчивается(⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)!


CR TT Jupiter: @astrofisicsm
CR TT Saturn: @universexjc
#мяу


#вп


Forward from: [ПОИСК АДМ] HIGH EMOTIONALITY CONFESSION
‧͙⁺˚*・༓☾ ♡♡♡ ☽༓・*˚⁺‧͙
☆Вы цепляетесь к любой мелочи?
☆Чересчур эмоциональны?
☆Тревожны по любому поводу?
☆Воспринимаете все близко к сердцу?
☆Не можете отпустить ту или иную ситуацию которая вызвала сильное эмоциональное возбуждение? (Неважно положительная она или нет)
☆Или вам просто некому рассказать событие которое
вызвало у вас поток эмоций?
❁И т.д


Чтож, добро пожаловать в..

    ┆ ┆HIGH EMOTIONALITY
                 CONFESSION┆┆


                 ༺ღ༒ ♡♡♡ ༒ღ༻

┆Зд
есь вы можете выговориться, найти поддержку, попросить совет или просто пообщаться на эту тему!┆

✎ВАЖНЫЕ ССЫЛКИ:
@AnonHecf_bot -Анон тейки
Пост для вп
Хештеги
Кв/тв
@Highemotionalitycf_bot тейки

𝐃𝐍𝐈/ ПРАВ
ИЛА


смотрите какую коробочку сделала :3


#тейк


C/2023 A3 после её сближения 12 октября сейчас
Фото сделано 17 октября
Комета сейчас имеет 3 звёздную величину и начинает с каждым днем угасать
Торопитесь наблюдать её пока она вообще не пропала из виду

#тейк


Есть ли у Газовых Гигантов поверхность?

Планеты-гиганты разделяют на несколько классов, но рассматриваем только те из них, которые есть в солнечной системе. Один из них это класс газовых гигантов, к нему относятся планеты Юпитер и Сатурн.
Они в отличие от планет земной группы имеют очень малую среднюю плотность. Они состоят преимущественно из водорода и гелия, а их внутренняя структура исследована крайне плохо. Юпитер и Сатурн настолько велики, что водород и гелий в их центрах чрезвычайно сжимаются колоссальным давлением, некоторые теоретические модели предсказывают давление в ядре этих планет больше чем 100 000 000 бар.
Под огромным давлением внутри газовых гигантов знакомые нам на Земле материалы могут приобретать странные формы. При спуске на несколько тысяч километров ниже видимых облаков Юпитера и Сатурна давление становится настолько большим, что водород переходит из газообразного состояния в жидкое и образует океан, причём переход в жидкость является достаточно плавным. При спуске глубже, жидкий водород ещё больше сжимается и на определённой глубине начинает переходить в твёрдое или как его называют металлизированное состояние, в котором он имеет свойства схожие с обычными металлами. Поскольку этот переход тоже является плавным (очень густой жидкий водород мало отличается от металлизированного механическими свойствами), то твёрдой поверхности газовые гиганты не имеют, равно как и чёткой жидкой поверхности.
Если кратко,то у газовых гигантов от слово вообще нет твердой поверхности.
#мяу


Video is unavailable for watching
Show in Telegram
🫗:: РОДИТЕЛИ 🙏

CR TT: @kattacka
#мяу #шк


Фоточки с драгоценной парочкой:)


CR art: Пинтерест
#мяу


#вп


Forward from: Surrealism confession
🌹 Приветствую вас в нашем...

🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤
CONGENSSION❕

🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤
—Здесь вы можете поделиться всем чем угодно, что связано с сюрреализмом! От картин до фд! И даже разрешены тейки с похожей эстетикой! 🤪
🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤
Владелец::
Кирка Климбера (Он/Она) — ⛏️
🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤
🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤

Дни-лист: база
ВП пост (+0)
Твкв пост
Хештеги:: #тейк #адмтейк #важно #щп #вп
Бот для тейков:: @Teikisurrealism_bot
Буст канала
(Попозже прикреплю ссылки)
🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤


Формирование Газовых Гигантов.

Предполагают формирование протопланетного диска – скопления космической пыли и газа. Дальнейшие процессы, предшествующие формированию небесного тела, в этих теориях существенно различаются. Согласно теории последовательной аккреции, крошечные частицы пыли слипаются в крупные объекты. Если такой объект наберёт достаточно массы, он притягивает к себе много газа и превращается в газовый гигант наподобие Юпитера, а если нет — в каменистую планету или ледяной гигант, как Земля или Уран. Основные недостатки этой теории заключаются в том, что на больших расстояниях от звезды скорость процесса существенно замедляется и газ может рассеяться до того, как планета сформируется. Теория гравитационной неустойчивости утверждает, что газовые гиганты формируются из-за внезапного гравитационного коллапса в наиболее плотных и холодных областях протопланетного диска. На сегодняшний день многие астрономы склоняются к теории последовательной аккреции, которая, тем не менее, не объясняет все разнообразие наблюдаемых экзопланет. Используя основные положения теории гравитационной неустойчивости и результаты астрофизических измерений, ученые НИИ физики ЮФУ провели компьютерное моделирование для системы HR 8799, содержащей четыре газовых гиганта на больших расстояниях от звезды, и выяснили механизм формирования этих планет. Система HR 8799 находится на расстоянии 129 световых лет от Земли, астрономы обратили на нее пристальное внимание в 2010 году, когда впервые получили инфракрасный спектр одной из ее планет. Астрофизики установили, что на начальном этапе формирования газового гиганта на краю протопланетного диска образуются газопылевые сгустки. Размеры этих сгустков во много раз превосходят размеры образующихся из них впоследствии планет. Орбиты таких сгустков неустойчивы, и по мере накопления массы они начинают мигрировать к родительской звезде. Обычно это приводит к тому, что сгусток падает на звезду. Из-за этого происходит мощная вспышка светимости, подобная той, что наблюдается у молодых звезд. Однако ученые с помощью компьютерного моделирования показали, что такая миграция может остановиться, если вещество сгустка будет истекать из его внешних слоев, приводя к ускорению вращения сгустка вокруг звезды. Исследователи также выявили еще один процесс, важный для формирования газового гиганта, – нагрев ядра сгустка в результате миграции к звезде с последующим распадом молекул водорода на атомы. Такая реакция приводит к быстрому сжатию сгустка и формированию плотного ядра протопланеты, которая затем эволюционирует в планету-гигант.
«Мы описали механизмы эволюции газовых гигантов от газопылевого сгустка до протопланеты на примере системы звезды HR 8799. В дальнейшем мы планируем изучить последующую эволюцию протопланет, чтобы объяснить архитектуру планетарных систем, подобных той, что мы рассмотрели в этой работе», – заключает автор исследования, ведущий научный сотрудник НИИ физики ЮФУ Эдуард Воробьев.


#мяу

19 last posts shown.