Connect with us

science

Ty też go widziałeś?

Published

on

Ty też go widziałeś?
  1. Strona główna
  2. Globalizm

kreatura:

do: Tania Baner

K2 nie będzie tak jasna jak Comet Neowise widziana latem 2020 roku. Pomimo swoich rozmiarów nie będzie widoczna gołym okiem. (obraz ikony) © obrazy imago / imagebroker

Kometa C/2017 K2 pobiła rekordy, kiedy została odkryta w 2017 roku. Teraz zbliża się do Ziemi i można ją już zobaczyć za pomocą małych teleskopów.

Frankfurt – Odkryto ją już w 2017 roku, ale teraz kometa C/2017 K2 (PanStarrs) jest naprawdę interesująca tylko dla obserwatorów na Ziemi. Powód: 14 lipca 2022 r. kometa o pseudonimie K2 osiągnęła pozycję najbliższą Ziemi na swojej orbicie, a szczególnie łatwo było ją obserwować z Ziemi – i nadal jest to możliwe do jesieni, Jak pisze ojciec.

Kometa K2 ma mocny cios: kiedy po raz pierwszy została zauważona przez system teleskopowy PanStarrs na Hawajach w 2017 roku, uważano ją za najdalszą odkrytą kometę na swojej drodze do wnętrza Układu Słonecznego. W tym czasie znajdowała się pomiędzy orbitami Saturna i Urana – około 2,4 mld km od Słońca. Znajduje się teraz w wewnętrznym Układzie Słonecznym i już zbliża się do najbliższego punktu, około 270 milionów km od Ziemi. Od tego czasu nadal leci w kierunku słońca. Kometa dotrze do najbliższego Słońca punktu, tzw. peryhelium, 19 grudnia 2022 roku.

Comet C/2017 K2 (PanStarrs): Kiedy i jak najlepiej monitorować kometę?

To dobra wiadomość dla obserwatorów na północnej półkuli Ziemi: za pomocą małego teleskopu kometa powinna być widoczna przez całe lato. Jednak najlepszym czasem na obserwację nie był dzień najbliższej pozycji – dzień wcześniej Była to największa pełnia księżyca w roku (olbrzym) na niebie, i rób trudne notatki ze względu na jego jasność. Kilka dni później księżyc wzeszedł po północy, więc niebo było ciemniejsze, a kometa lepiej zamknięta.

Ale jak znaleźć winowajcę? Można go znaleźć na południu po zmroku. Pozostaje w gwiazdozbiorze Wężownika do mniej więcej końca lipca, po czym zbliża się do gwiazdy Acrab w gwiazdozbiorze Skorpiona. Mniej więcej w połowie września, w ciemności, nie wznosił się już nad horyzontem na tyle, by można go było dobrze obserwować. Bezpłatne oprogramowanie astronomiczne i aplikacje, takie jak „Stellarium”, „SkySafari” lub „Star Walk” mogą być wykorzystane do określenia dokładnej lokalizacji komety.

READ  Jak Viagra ratuje Twoje życie?

Kometa C/2017 K2 (PanStarrs): Co obserwatorzy mogą zobaczyć przez teleskop?

Osoby obserwujące kometę za pomocą małego teleskopu powinny być w stanie dostrzec rozproszoną lub zamgloną plamkę światła (koma) wokół jądra komety C/2017 K2 na odpowiednio ciemnym niebie. Doświadczeni obserwatorzy mogą być w stanie dostrzec komę (mgłę i pył gromadzący się wokół jądra komety) większą niż wiele innych komet. Część warkocza komety może być również widoczna w teleskopie. Długie ekspozycje komety powinny pokazać zarówno kometę, jak i jej warkocz w pełnej krasie.

Oglądaj kometę na żywo

Jeśli nie masz teleskopu, ale nadal chcesz obserwować kometę, w Internecie znajdziesz to, czego szukasz: DAS Projekt wirtualnego teleskopu pokazuje kometę w transmisji na żywoOd 15 lipca o godzinie 12:15

Kometa C/2017 K2 (PanStarrs) pobiła rekordy, gdy została odkryta

Komety to głównie skała i pył utrzymywane razem przez lód. Kiedy kometa zbliża się do mroźnych zewnętrznych krańców Układu Słonecznego, lód nagrzewa się i sublimuje, kometa nabiera energii i zaczyna się wyładowywać. Pojawia się koma i charakterystyczny ogon komety. Kometa C/2017 K2 była już aktywna, gdy została odkryta w 2017 roku – mimo że wciąż znajdowała się 2,4 miliarda kilometrów od Słońca.

Jednak wczesna aktywność komety wydaje się mieć niewiele wspólnego ze Słońcem. David Jewett z Uniwersytetu Kalifornijskiego stwierdził, że po obserwacji komet za pomocą „Kosmicznego Teleskopu Hubble’a” w 2017 r. Uważamy, że aktywność ta jest spowodowana sublimacją nadmateriału, gdy K2 po raz pierwszy weszła w obszar planetarny Układu Słonecznego. Dlatego jest tak wyjątkowy. Ta kometa jest tak daleko i tak zimna, że ​​lód wodny jest zamarznięty jak skały.

Odkryto bardziej odległą kometę

Tymczasem z Bernardinelli-Bernstein to najdalsza kometa w Układzie Słonecznym (4,4 mld km od Słońca). on jest też Już aktywny i zmierzający do Układu Słonecznego. Jednak nie jest bliżej Słońca niż orbity Saturna.

Wczesne obserwacje teleskopowe komety C/2017 K2 wskazywały, że kometa może mieć jądro o średnicy od 30 do 160 kilometrów. Późniejsze obserwacje za pomocą Kosmicznego Teleskopu Hubble’a NASA Wykazał jednak, że rdzeń może być mniejszy, około 18 kilometrów lub mniej. Inną oznaką, że kometa może być duża (lub przynajmniej bardzo aktywna) jest rozmiar jej komy: jej średnica wynosi 130 000 km, czyli jest 10 razy większa od średnicy Ziemi. Obserwacje zakładają również, że jego ogon ma długość około 800 000 kilometrów.

Kometa C/2017 K2 (PanStarrs) została sfotografowana przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a NASA i ESA w czerwcu 2017 roku. Widoczne jest jądro komety otoczone rozmytą, tajemniczą komą.  (zdjęcie archiwalne)
Kometa C/2017 K2 (PanStarrs) została sfotografowana przez Kosmiczny Teleskop Hubble’a NASA i ESA w czerwcu 2017 roku. Widoczne jest jądro komety otoczone rozmytą, tajemniczą komą. (Zdjęcie pliku) © NASA, ESA i D. Jewitt (UCLA)

Jądra komet mają zwykle rozmiary do trzech kilometrów – K2 jest większe

Większość komet ma jądra o średnicy od jednego do trzech kilometrów. Niektóre z nich mogą mieć nawet do 16 kilometrów. Słynna kometa Hale-Bopp ma średnicę 60 kilometrów, a Bernardinelli-Bernstein około 150 kilometrów. Podobnie jak Bernardinelli-Bernstein, uważa się, że kometa C/2017 K2 powstała w obłoku Oorta na skraju Układu Słonecznego. Stamtąd podróżował do wnętrza Układu Słonecznego około trzech milionów lat temu. (patka)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

science

Fale grawitacyjne: budowa obserwatorium na Księżycu może mieć sens

Published

on

Fale grawitacyjne: budowa obserwatorium na Księżycu może mieć sens

Czy Księżyc to odpowiednie miejsce na nowe obserwatorium do wykrywania fal grawitacyjnych? Wraz z tym pojawiło się pytanie Grupa poszukiwawcza Wśród ponad 80 osób, które opracowały antenę księżycowej fali grawitacyjnej (LGWA).






Ponieważ Ziemia jest aktywna sejsmicznie, a jej atmosfera jest hałaśliwa, z naszej planety można wykryć tylko określony zakres fal grawitacyjnych.

Odpowiednio planowane są obserwatoria kosmiczne, takie jak projekt LISA z Instytutu Fizyki Grawitacyjnej Maxa Plancka.

Sejsmiczna cisza na Księżycu

Księżyc jest również aktywny sejsmicznie, ale ogranicza się to do sił pływowych i uderzeń małych meteorytów. Większość aktywności sejsmicznej na Księżycu jest znacznie słabsza i głębsza niż na Ziemi. Dlatego też autorzy badania mówią także o „Cisza sejsmiczna”.




Obserwatorium Fal Grawitacyjnych (GWO) na Księżycu wypełniłoby lukę w zasięgu częstotliwości. „Biorąc pod uwagę wielkość Księżyca i spodziewany hałas generowany przez tło sejsmiczne Księżyca, LGWA będzie w stanie obserwować GW w zakresie od 1 MHz do 1 Hz”.Badanie mówi.

„Dzięki temu LGWA stanie się brakującym ogniwem między detektorami kosmicznymi, takimi jak LISA, o maksymalnej czułości około kilku miliherców, a proponowanymi przyszłymi detektorami naziemnymi, takimi jak Teleskop Einsteina czy Cosmic Explorer”.

Budowa anteny księżycowej fali grawitacyjnej

Jeśli zostanie zbudowany, LGWA będzie składać się z układu czterech detektorów. Na Ziemi detektory te musiałyby być chłodzone – ponieważ w trwale zacienionych obszarach Księżyca (PSR) panują już ekstremalnie niskie temperatury, ten aspekt nie jest już konieczny.

READ  Jak rozpoznać posocznicę?

W połączeniu z teleskopami obserwującymi całe widmo elektromagnetyczne oraz detektorami neutrin i promieni kosmicznych (astronomia wielościeżkowa) zespół badawczy ma nadzieję, że eksperci będą mogli lepiej zrozumieć różne zdarzenia kosmiczne.

Co może wykryć antena księżycowej fali grawitacyjnej?

Mówi się, że LGWA ma pewne unikalne możliwości wykrywania kosmicznych eksplozji. „Tylko LGWA może monitorować zdarzenia astrofizyczne z udziałem białych karłów (WD), takie jak zaburzenia pływowe (TDE) i SNe Ia”. – Czyli supernowe typu Ia – jak wynika z badania.

Ponadto LGWA może wykryć łączenie się kompaktowych gwiazd podwójnych, w tym gwiazd neutronowych, na tygodnie, a nawet miesiące przed faktycznym wydarzeniem.

Co więcej, LGWA będzie w stanie wykryć czarne dziury o masie pośredniej (IMBH) we wczesnym Wszechświecie. IMBH odegrały rolę w powstawaniu współczesnych supermasywnych czarnych dziur (SMBH) w centrach galaktyk. Ale za pomocą tego detektora można także głębiej badać wnętrze Księżyca.

Misja LGWA wciąż się rozwija. Zanim będzie można go wdrożyć, pole musi wiedzieć więcej o tym, gdzie go umieścić.

Uczyć się

Badanie opublikowano 14 kwietnia 2024 roku na serwerze preprintów arXiv: Antena księżycowej fali grawitacyjnej: badania misji i stan nauki (Antena księżycowej fali grawitacyjnej: badania misji i przypadek naukowy).


Continue Reading

science

Podcast widma | Witamina D – Wokół witaminy słońca narosło wiele szumu

Published

on

Podcast widma |  Witamina D – Wokół witaminy słońca narosło wiele szumu

Wokół witaminy słońca narosło wiele szumu

Wiele osób połyka tabletki, aby zapewnić organizmowi dodatkową witaminę D. Ale suplementy są często niepotrzebne. Ponieważ obawy dotyczące niedoboru witaminy D opierają się na wątpliwych danych.

Wiele osób uważa witaminę D za cudowne lekarstwo. Mówi się, że witamina słońca wzmacnia układ odpornościowy, chroni przed chorobami i uszczęśliwia. W rzeczywistości jest to niezbędne dla ludzi Niedobór może mieć poważne konsekwencjena przykład kości i mięśni. Doniesienia o tym, że wiele osób wytwarza zbyt mało tej ważnej witaminy, wydają się jeszcze bardziej dramatyczne.

Witamina D: Strach przed niedoborem

Zaniepokojone konsekwencjami tego niedoboru wiele osób sięga po pigułki, krople lub podobne preparaty, które obiecują przywrócić równowagę witamin. Ale bądź ostrożny: tak jak zbyt dużo światła słonecznego może zaszkodzić organizmowi, tak samo wysoki poziom witaminy D może być niebezpieczny. Zdecydowanie warto o tym pamiętać podczas odpowiednich przygotowań.

Ogólnie rzecz biorąc, niektórzy eksperci kwestionują zasadność istotnego niedociągnięcia. Ponieważ szum wokół witaminy pojawia się w momencie, gdy stan badań na ten temat nie jest dobry Niektóre dane interpretowano jednostronnieNaukowcy ostrzegali. Poza tym tak jest W przypadku wszystkich suplementów diety zawsze wymagany jest zdrowy sceptycyzm. W końcu niektóre zabiegi mogą nie tylko przynieść niewielkie korzyści, ale mogą być również szkodliwe.

Zawsze powinieneś być sceptyczny wobec rzekomych cudownych lekarstw.

Franka Schuberta

Franka Schuberta Jest redaktorem w Spektrum nauki. W rozmowie z Detector.fmWyjaśnia prezenterowi Markowi Zimmerowi, skąd może wynikać wrażenie, że wiele osób ma niedobór witamin D i F Jak wygląda dzisiaj stan badań nad tym tematem?. W podcaście wyjaśnia także, jak ważna jest witamina D dla człowieka i jakie otwarte pytania wymagają jeszcze badań.

Redakcja

Continue Reading

science

Ma 10 lat i jest najmłodszym studentem Uniwersytetu w Münster

Published

on

Ma 10 lat i jest najmłodszym studentem Uniwersytetu w Münster
  1. Strona główna
  2. panorama

Naciska

Friedrich Wendt jest prawdziwym geniuszem matematycznym. Choć obecnie w wieku 10 lat kończy szkołę średnią, studiuje już matematykę na Uniwersytecie w Münster.

Münster – W wieku 10 lat potrafi rozwiązywać złożone problemy matematyczne: Friedrich Wendt jest najmłodszym studentem w historii Uniwersytetu w Münster. Obecnie rozpoczyna drugi semestr. W zeszłym semestrze zimowym Friedrich rozpoczął wolontariackie studia matematyczne.

Niezwykle utalentowany talent matematyczny: już w wieku dziesięciu lat student Uniwersytetu w Münster

Uczęszcza na wykłady i ćwiczenia z co najmniej dwukrotnie starszymi od siebie kolegami. „Raz czy dwa inni uczniowie zapytali mnie, ile mam lat. Poza tym traktowali mnie normalnie” – powiedział Friedrich Der. Gazeta uniwersytecka.

Dziesięcioletni Friedrich Wendt jest najmłodszym studentem w historii Uniwersytetu w Münster. (Awatar) © BlissHunterImages/imago

Od 2020 roku dziesięciolatek nadal mieszka w amerykańskim stanie Wirginia. Dziś uczęszcza do szkoły średniej Schloss Boldern w Dolmen i zdaje maturę z matematyki i języka angielskiego. Z pozostałych przedmiotów jest jeszcze w siódmej klasie. „Ukończy szkołę średnią w wieku 13 lub 14 lat” – powiedział ojciec Wilfried Wendt.

Dziesięciolatek jest najmłodszym studentem Uniwersytetu w Münster: IQ „prawdopodobnie między 160 a 200”

Rodzice Friedricha wcześnie zauważyli, że ich syn jest bardzo utalentowany. „Zaczął czytać i pisać w wieku półtora roku” – mówi Wilfried Wendt. Jego IQ wynosi „prawdopodobnie między 160 a 200”. IQ wynoszące 130 lub więcej jest uważane za osobę wysoce utalentowaną. Niezbędne jest odpowiednie wsparcie osób zdolnych. Profesor matematyki Matthias Loy ze Stochastic Mathematical Institute wkrótce zauważył podczas uniwersyteckiego wydarzenia dla dzieci, że Friedrich miał szczególny talent. Jego brat Richard jest również bardzo utalentowany.

Wygląda na to, że Friedrich ma cały tydzień. Według doniesień dziesięciolatek kilka razy w tygodniu jeździ do Münster, aby się uczyć, a także na zajęcia Codzienne wiadomości. Spotyka się także w każdą środę z profesorem Lowe’em, aby omówić zagadnienia matematyczne. „Friedrich imponuje mi tydzień po tygodniu. „Mogę z nim rozmawiać o matematyce tak samo, jak z innymi uczniami” – stwierdził matematyk. Niektóre łamigłówki powinny rozwiązywać tylko osoby bardzo utalentowane.

READ  Tajemnicza „kępka trawy” na Marsie: NASA przebija się

Tymczasem swoimi umiejętnościami matematycznymi inspiruje prawie 900 obserwujących na Instagramie. „Nauka może być bardzo wzbogacająca i przyjemna” – czytamy w jednym z postów na Instagramie. Ma nie tylko niesamowity talent do liczenia, ale ma także fotograficzną pamięć, która pozwala mu zapamiętać najróżniejsze rzeczy w bardzo krótkim czasie.

Jednocześnie w klasie nadal istnieje wiele uprzedzeń. Nauczyciele nie doceniają dziewcząt z matematyki i chłopców z języków.

Continue Reading

Trending