physħ — физика и космос
8.71K subscribers
108 photos
4 videos
30 files
434 links
Здесь много физики и космоса, и немного личных впечатлений автора.

Вопросы и предложения отправляйте мне в личку @korzhimanov

Мой сайт-визитка: http://korzhimanov.ru
Мой научно-популярный блог: http://physh.ru
加入频道
Специально для вас вытащил из веб-архива замечательную статью Михаила Петрова о том, где и как ищут другие Вселенные. Статья была написана им для издания «Метрополь», которое уже прекратило своё существование и удалило все материалы с сайта. К счастью, веб-архив всё помнит. Наслаждайтесь. http://telegra.ph/Gde-i-kak-ishchut-drugie-vselennye-05-15
Популярным сейчас способом обучения становится создание игр, основанных на реальных физических (химических, биологических и т. д.) законах. Действительно, игры обычно более интересны и увлекательны, чем книжки. А разбираясь в тонкостях игры, несложно разобраться и в законах, заложенных в её основе.

Именно этой идей, очевидно, руководствовались создатели игры A Slower Speed of Light, призванной помочь разобраться в законах релятивизма.

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что теория относительности из-за своей контринтуитивности является одним из самых сложных для понимания предметов в курсе общей физики. Новая игра позволяет «почувствовать» релятивистские эффекты на собственной шкуре.

Идея игры достаточна проста. В ней нет ни врагов, ни сложных ребусов. Задача — собирать шары, разбросанные по полю. В чём же сложность? Сложность в том, что с каждым съеденным шаром… уменьшается скорость света!

Что из этого получается, можно посмотреть в моём блоге: https://goo.gl/97TH7G
Галактика Малое Магелланово Облако – один из самых заметных объектов южного неба, видимый и невооруженным глазом. Но телескопы, работающие в видимом свете, не могут получить по-настоящему ясных изображений внутренних структур этой галактики из-за присутствия в ней мощных облаков межзвездной пыли. Теперь возможности телескопа VISTA в инфракрасном диапазоне позволили астрономам увидеть в ММО множество звезд с гораздо большим разрешением, чем прежде. В результате появилось это рекордное изображение: самый большой инфракрасный снимок Малого Магелланова Облака. Полное поле снимка содержит несколько миллионов звезд. Подбробнее: https://goo.gl/alT5Hc
eso1714a.jpg
7.7 MB
Изображение на рабочий стол
Одним из направлений исследований, которые я веду, является разработка методов создания сверхъярких гамма-источников. Надо при этом признать, что хороших приложений, где такие источники были бы позарез нужны, в общем-то нет. Тем отраднее видеть работы, в которых предлагаются новые идеи, что можно сделать с мощным источником гамма-лучей. Об одной из таких работ моя очередная заметка в блоге: https://goo.gl/giaiIa
У карликовой планеты 2007 OR10, имеющей неформальное имя «Белоснежка», обнаружили спутник.

2007 OR10 — объект радиусом всего в 1,5 тысячи километров, который располагается в поясе Куйпере далеко за орбитой последней из планет Солнечной системы — Нептуна. Она была открыта всего 10 лет назад.

Спутник «Белоснежки» был обнаружен знаменитым телескопом Хаббл. Ниже приведены две фотографии, сделанные им с разницей в год. Видно, что вокруг 2007 OR10 движется ещё одно, более мелкое тело. По оценкам, размер «луны» составляет от 240 до 400 км.

«Белоснежка» — не первая карликовая планета, у которой обнаружены спутники. Свои луны есть и Плутона, Макемаке, Хаумеа, Эриды и других представителей этого семейства объектов. Единственная карликовая планета, у которой пока не обнаружена луна — Седна.
© NASA, ESA, C. Kiss (Konkoly Observatory), and J. Stansberry (STScI)
Это фото может на первый взгляд показаться просто коллекцией цветных пузырей. Но на деле это сделанный с высоким разрешением снимок новорожденной звезды, погруженной в пылевое облако.
Звезда HH 212, находящаяся в 1300 световых годах от нас в туманности Ориона, очень, очень молодая: ей всего около 40 000 лет, а при средней продолжительности существования таких маломассивных звезд около 100 миллиардов лет это поистине младенческий возраст.

В областях звездообразования, в недрах гигантских молекулярных облаков, происходит нескончаемая битва между гравитацией и давлением газа и пыли. Если побеждает гравитация, газ и пыль сжимаются в горячее плотное ядро, в котором начинаются термоядерные реакции и оно вспыхивает, становясь протозвездой. Оставшиеся снаружи газ и пыль образуют вращающийся диск вокруг новорожденной звезды, который во многих звездных системах фрагментирует и образует планеты. Молодые протозвездные диски трудно наблюдать из-за их очень малых размеров, но благодаря рекордно высокому разрешению телескопа ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) стало возможно изучать мельчайшие детали процесса образования звезд и планет.

При более внимательном взгляде на HH 212 становится заметна пересекающая диск темная полоса холодной пыли между двумя более яркими областями, разогреваемыми протозвездой. Получается что-то напоминающее гамбургер. Такую пылевую полосу астрономы заметили на самых ранних стадиях звездообразования в первый раз. Возможно, эта деталь окажется важной для понимания процесса образования планетных систем.

Источник: http://www.eso.org/public/russia/images/potw1720a/
#вп

Сегодня у меня особая подборка. Это список специально отобранных каналов об астрономии и космосе:

@tirsky (2049) — авторский канал Игоря Тирского
@astronomylectures (40) — канал Игоря Тирского с лекциями
@astroblog (135) — авторский канал профессионального астронома (зацените репортаж с конференции об астероидной опасности!)
@just_space (4603) — картиночки и занимательные факты
@darkspace (4180) — только картинки
@inspace (1589) — факты, филиал vk.com/space360
@cosmorussia (1070) — фотографии и новости
@alphacentaurichannel (783) — видеоканал The Alpha Centauri
@galaxyineyes (479) — в основном, фотографии
@cosmosstories (421) — фотографии, новости, факты
@morespace (1123) — фотографии, новости, к сожалению, уже месяц не обновляется

А также два чата:
@thealphacentauri (1226) — чат канала The Alpha Centauri
@astroch (56) — чат, созданный Игорем Тирским
Так выглядит центр нашей галактики в радиодиапазоне. Объект, известный как Стрелец A*, по всей видимости, представляет собой сверхмассиную чёрную дыру и является чрезвычайно ярким источником радиоволн.

Источник: http://www.eso.org/public/russia/images/galactic_center_hi/
Всем привет! Это мой авторский канал. На нём будет много физики и космоса и немного моих мыслей о разном.
С этого сообщения ровно год назад начался этот канал!
Ищете, чего бы такого почитать в летние отпуска? Эксперты ПостНауки отобрали 25 нон-фикшен книг, достойных вашего внимания. Смотрим: https://goo.gl/PW0MRD
Мысли о гигантском размере Вселенной многих пугают. Мы знаем, что видимая Вселенная протянулась на десятки миллиардов световых лет. Единственный способ хоть как-то осознать такие величины — это попытаться раздробить их на более мелкие части вплоть до более или менее понятного нам размера собственной планеты. В этом вам поможет свежий перевод в моём блоге от замечательной Кати Шутовой: https://goo.gl/AVo7nf
Ну что, гравитационная астрономия набирает обороты! Детектор гравитационных волн LIGO поймал третий за свою историю сигнал от слияния предположительно чёрных дыр. На этот раз пара оказалась не совсем обычной — оси вращения чёрных дыр были наклонены друг по отношению к другу. Для тех, кто хочет впечатлиться, учёные сообщают, что масса слившихся объектов составила 49 масс Солнца, а энергия, выделившаяся при столкновении «превышает световую энергию, излучаемую за это же время всеми звездами и галактиками во Вселенной». Подробнее можно почитать у N+1 https://goo.gl/vOuCzG
Постнаука, наконец, выложила второе видео с моим участием. В этом выпуске рассказываю о том, что происходит с веществом, которому не посчастливилось попасть в фокус петаваттного лазера. Релятивистская самоидуцированная прозрачность, самофокусировка, бесстолкновительный нагрев и другие безумно интересные вещи. Старался объяснять так, чтобы понял даже школьник. https://www.youtube.com/watch?v=xyHBZq0p9bs