Поиск по этому блогу

четверг, 15 марта 2012 г.

Путешествие по вселенной с телескопом Хаббл

Путешествие по вселенной с телескопом Хаббл

Телескоп Хаббл продолжает удивлять жителей нашей планеты снимками новых миров, попавших к нему в объектив.

Галактика Сомбреро





Туманность Киля




Тени от трех лун Юпитера




След от взрыва сверхновой звезды




Столпы мироздания




Шторм из газов в туманности Омега




Галактика Черный глаз




Скопление галактик находящееся в 15000 световых лет от Земли




Звездные кластеры




Туманность Краба




Пыль и газ вокруг красного супергиганта V838




Скопление звезд в ядре Омеги Центавры




Гигантская мозаика Крабовидной Туманности




Спиральная галактика NGC 3982




Огромное скопление ранних галактик




"Космический жемчуг " окружает взрывающуюся звезду




Спиральная галактика NGC 2841






Кометы - одинокие космические странники
До открытия Ньютоном закона всемирного тяготения не было объяснения тому, почему кометы появляются на земном небосводе и исчезают. Галлей показал, что они движутся по замкнутым вытянутым эллиптическим орбитам и неоднократно возвращаются к Солнцу. Их не так уж много – за века наблюдений зафиксировано лишь около тысячи. 172 являются короткопериодическими, то есть они пролетают вблизи Солнца не менее одного раза за 200 лет, но большинство из комет делают один пролет за время от 3 до 9 лет




Самая известная из всех периодических комет, которая движется по удлиненной элиптической орбите вокруг Солнца, возвращаясь к Земле каждые 75,5 лет – Комета Галлея (комета 1P/Галлея). Она наблюдалась 30 раз с 239 г. до н.э. Самое близкое к нам (и наиболее яркое) появление кометы Галлея было отмечено в 837 г.



Последний раз она появилась в 1986 г. и в следующий раз будет наблюдаться в 2061 г. В 1986 г. ее изучали с близкого расстояния 5 межпланетных зондов – два японских "Сакигаке " и "Суйсей " (Suisei), два советских ( "Вега-1 " и "Вега-2 ") и один европейский "Джотто " (Giotto).



Комета Лекселя – ближайшая к Земле комета, проходит от нее в 2,2 млн км. Она была открыта Шарлем Мессье 14 июня 1770 г., но названная по имени Aндрея Ивановича (Андерса Иоганна) Лекселя, который исследовал ее орбиту и опубликовал результаты своих вычислений в 1772 и 1779 гг. Наименьшее расстояние до Земли было достигнуто 1 июля 1770 г. и составило 0,015 астрономических единицы (а. е., т.е. 2,244 млн км).



Комета Энке (2P/Энке) впервые была замечена французским астрономом Пьером Мешеном в 1786 г. Она была повторно зафиксирована Каролиной Гершель в 1795 г., Жаном Луи Понсом и другими в 1805 г. и снова Понсом в 1818 г. Орбиту впервые вычислил в 1819 г. немецкий астроном Иоганн Энке, отождествивший ее с кометами, наблюдавшимися в 1786, 1795 и 1805 гг. Период обращения кометы по эллиптической орбите составляет 3,3 года и является самым коротким из известных. Радиус кометы 3,1км



Комета Хейла-Боппа (C/1995 O1) – одна из наиболее ярких комет XX века, выделяющаяся очень большим размером. Открыта Аланом Хейлом и Томасом Боппом (22 июля 1995 г.) и достигла перигелия 1 апреля 1997 г. при максимальной яркости около величины -1. По оценкам, ее ядро имеет в поперечнике 90 км. Максимальнная длина ее ионного хвоста составила 148 млн км, а период ее обращения составляет 2380 лет.





Комета Джакобини-Циннера (21P/Джакобини-Циннера), обнаруженная в 1900 г. в Ницце (Франция) Джакобини, а в 1913 г. Циннером. Период обращения вокруг Солнца – 6,52 года. Ее диаметр составляет 6 км. С этой кометой связан наблюдаемый иногда в октябре метеорный поток Драконид, образуемый при вхождении в атмосферу Земли мелкими частицами кометы, движущимися по той же самой орбите.









пятница, 2 марта 2012 г.

Загадка предвидения Гэрберта Уэллса и перемещение во времени

Загадка предвидения Гэрберта Уэллса и перемещение во времени
"
Загадка предвидения Гэрберта Уэллса и перемещение во времени"




Загадка предвидения Гэрберта Уэллса и перемещение во времениИдея машины времени была впервые сформулирована известным фантастом Гэрбертом Уэллсом в романе "Машина времени". Его герой совершает головокружительное путешествие в будущее, заставляя читателя сопереживать ему и напряженно следить за ходом развивающихся событий... В самом начале ХХ века русский поэт Велимир Хлебников удивлял современников тем, что он верил в перемещении во времени. Он совершенно серьезно считал возможным создание машины времени на основе зеркал. Кроме того, его интересовали свойства физического времени. В 1922 году перед своей смертью он написал философско-математическую работу "Доски судьбы ", в которой он сделал попытку овладеть числовыми "законами времени ". Очевидно, что Велимир Хлебников узнал нечто такое, что побудило его при любой возможности пропагандировать изобретение Гэрберта Уэллса. Особый интерес представляет его описание собственного путешествие в Москву будущего. Действительно ли поэт перемещался во времени, или он видел образы из будущего, сейчас сказать трудно, однако его рассказ потрясает своими невероятными совпадениями с реальной Москвой конца XX века: проспекты с большими зданиями, дом-книга (здание СЭВ), дом-тополь (Останкинская телевышка) и т.д. "


Сегодня мало кто знает, что по степени научного предвидения Уэллс вышел на первое место, обогнав в этом вопросе даже Жюля Верна. Этот вопрос выяснился только через сто лет. Для объяснения такой непостижимой прорицательности режиссеры Голливуда предложили следующее объяснение: книга Гэрберта Уэллса "Машина времени " – это ни что иное, как автобиографичный роман. Уэллсу удалось изобрести устройство для перемещения во времени, побывать в будущем и узнать в нем столько потрясающих фактов, что этого хватило на всю последующую жизнь писателя. В результате этой идеи появился одноименный фильм "Машина времени ". У этого "безумного" объяснения есть серьезные аргументы: из всех предсказанных автором событий, сбылось более 80 процентов его предсказаний, а еще пять неосуществившихся новшеств могут быть реализованы в ближайшие годы! Для совпадения это слишком большой процент! Но самой таинственной, самой ускользающей от понимания, все же остается первая идея фантаста – машина времени. Можно ли вообще о ней рассуждать? В настоящее время о времени уже известно несколько больше, чем столетие назад, и мы можем говорить об этом вопросе более определенно. С неоднородностью физического времени ученые столкнулись еще в 1943 году знаменитом филадельфийском эксперименте при создании вокруг эсминца "Элдридж " мощного электромагнитного поля. Данный секретный эксперимент закончился трагически, а официально власти США заявили, что его никогда не было. Альберт Эйнштейн, теоретические разработки которого, очевидно, были применены в этом эксперименте, сжег свои рукописи по теории поля [Теория поля – теория, связывающая в своих формулах основные взаимодействия: ядерное, электрическое, магнитное, гравитационное. В случае создания ТП можно было бы управлять гравитацией через элекромагнитные поля ],хотя официально заявил, что не закончил ее. В случае ее создания можно было бы управлять гравитацией, что в свою очередь могло бы привести и к перемещению во времени. Он, очевидно, узнал что-то такое, что заставило его уничтожить результаты своих разработок [В том, что эта теория была практически завершена, можно было убедиться, исходя из письма самого Энштейна, где он говорит "о весьма убедительных результатах".]."


Исследования времени, впрочем, на этом не завершились. Наиболее известны исследования профессора Николая Александровича Козырева, который, будучи репрессирован при сталинском режиме, занялся исследованием времени еще во время своего заключения в тюрьме ГУЛАГа. Спустя много лет Козырев  приступил в Пулковской обсерватории к масштабным опытам со временем. Изменений в ничтожные доли секунды удалось добиться, применяя следующие методы: на вращаюшихся маховиках; в воде при растворении в ней некоторых веществ; при экранировании пространства с помощью зеркал особой конфигурации, получивших в дальнейшем название зеркал Козырева. Эти опыты по праву заняли свое место в золотом фонде физики. Это были хотя и не большие, но очень важные шаги в познании такого таинственного понятия, как время. Теория времени, предложенная профессором, впервые рассматривала время не как абстрактную величину. Некоторые из этих опытов повторил и доработали чуть позже член-корр. АН Белоруссии Альберт (Виктор) Иосифович Вейник и московский физик Анатолий Федорович Охатрин. Однако впоследствии Альберт Вейник "ушел в религию ", взяв себе новое имя Виктор, а свои научные работы и книги, в том числе по физике времени сжег на костре во дворе академии. Трудно сказать, что побудило поступить так со своими работами ученого, но остаток своей жизни Виктор Вейник опровергал работы Альберта Вейника. Вероятно он, подобно Эйнштейну, а также Николе Тесле, действительно узнал что-то такое, что могло привести человечество к тому же финалу, что и затерянную Атлантиду. А пока же вопрос о перемещении во времени остается открытым, и ряд ученых серьезно занимаются данным вопросом. "
"
поезд (673x19, 44Kb)"