Первые фото меркурия с космического аппарата messenger (8 фото). фото меркурия из космоса в высоком качестве

Эти красивые фото получены различными космическим аппаратами, в том числе и зондом НАСА SOHO Как мы знаем Солнце звезда, фото выше показывает обычное состояние поверхности

Как и где увидеть комету Каталина?

Начиная с 19 ноября, когда комета вышла из-за Солнца и показалась на небе, ее уже можно увидеть и даже сфотографировать. Однако для этого потребуется сочетание нескольких факторов:

Правильное время

Позиция для наблюдения кометы Каталина на небе 8 декабря 2015 года. Ориентировочная панорама.

До начала декабря Каталину можно увидеть только в течение короткого промежутка времени перед рассветом. Ориентирами послужат созвездия Девы и Весов, между которыми будет находиться комета. В течение декабря она будет подниматься по небу все выше и выше, достигнув созвездие Большой Медведицы и Полярной звезды — а это значит, что наблюдать ее можно будет все ближе к полуночи. К примеру, 20 ноября индийским астрономам пришлось ловить Каталину за считанные минуты до рассвета. 8 декабря в средней полосе России ее можно будет наблюдать в половине седьмого утра. А уже 1 января для наблюдений будет достаточно встать из-за праздничного стола в 2 часа ночи.

Правильное место

Выбор верной позиции очень важен для качественного наблюдения Каталины. Это касается как и наводки на комету в небе, так и выбора правильного места для наблюдений. При поиске самой кометы, лучше всего пользоваться специальными ориентационными панорамами, или же нацелиться по карте звездного неба — найдя созвездие-ориентир, можно легко обнаружить нужный объект.

Карта пути на небе кометы C/2013 US10 Catalina

При выборе места наблюдения следует запомнить следующие рекомендации:

  • Минимум освещенности. Окна домов и уличные фонари сильно засвечивают небо, из-за чего едва видны даже самые яркие звезды в зените — то есть прямо над головой. Лучше всего выбрать место за городом.
  • Возвышенность и открытость. Дома, деревья и неровности поверхности могут закрывать близкие к горизонту звезды — в том числе и Каталину. Идеальным местом для наблюдений будет холм или вышка посреди поля, вблизи которого не будет ни деревьев, ни построек. В городских условиях такой вышкой может послужить высотный дом на окраине.
  • Стабильность. Тем, кто хочет увидеть комету через бинокль, стоит учесть — поиск и наблюдение объекта на звездном небе требует точной и порой долгой окуляра. Руки от этого быстро устанут — стоит заранее позаботиться о штативе или его импровизированной замене.

Правильный инструмент

Звездная величина кометы Каталина с Земли от 30 ноября до 17 января будет колебаться между +7m и +5m. (Чем меньше величина, тем лучше объект видно — звездная величина Луны в полнолуние составляет –12,74m.) Так как предельная величина объекта, которого можно увидеть невооруженным глазом, составляет +6–7m, то в пиковые моменты блеска Каталину можно будет увидеть и без оптических инструментов — если, конечно, наблюдатель отличается острым зрением.

График изменения блеска кометы Каталина

Однако так не получится рассмотреть ни двух хвостов, ни яркой комы Каталины. Поэтому лучшим вариантом для наблюдения Каталины является мощный бинокль или небольшой телескоп. При помощи последнего можно будет даже сделать фото кометы на зеркальный фотоаппарат — главное поставить долгую выдержку и высокую экспозицию, чтобы суметь захватить свет звезд и Каталины.

Фотографии Солнца в реальном времени со спутника SOHO

Изображение солнца, сделанное спутником SOHO

Для наблюдения за звездами сегодня имеется множество наземных инструментов, а также космических аппаратов, которые запущены в космос. Но, возможен с наше время, благодаря  инновационным технологиям, и онлайн просмотр изображений текущего состояния звезд в реальном времени. В первую очередь, нашего Солнца. Его можно увидеть в различных диапазонах.

Снимок Солнца в режиме реального времени (онлайн):

В ультразвуковом диапазоне оно не желтое, а красивого фиолетово-синего цвета. Картинка просто потрясает. Светило на длине волны  в 171 ангстрем (температура соответствует миллиону градусов).

Та же длина волны, но температура в полтора миллионов градусов — совсем другая картинка, но не менее впечатляющая, словно сказочная.

А так выглядит наше светило, снятое в ультразвуковом диапазоне и длине волны в 171 ангстрем и температурой, соответствующей двум миллионам градусов. Оно настолько красиво, что кажется нереальным.

Совсем по-другому выглядит наше Солнышко, снятое в диапазоне волны 304 ангстрема (диапазон ультрафиолетовый). Солнце выглядит недружелюбным, даже пугающим, а температура ярких пятен составляет примерно восемьдесят тысяч градусов.

Получить удивительные снимки солнечной короны, такие разные, но притягивающие и восхищающие, удалось спутнику SOHO благодаря коронографу спектрометрическому, у которого есть возможность блокировать идущий от светила яркий свет, заслонив его диском и создав искусственное затмение.

На снимках отмечено белым кругом положение диска. Почти радиальные полосы, видные на снимках – это корональные лучи, являющиеся главной особенностью короны. Коронограф помогает увидеть даже выброс корональной массы.

А так выглядит солнечный ветер онлайн ( спутник SOHO):

Фото солнечного ветра (охватывает почти девять километров)

Снимок, охватывающий примерно сорок пять километров, на котором видны множественные фоновые звезды 

Инструменты SOHO

Расшифровывается, как ультразвуковой телескоп (Extreme ultraviolet Imaging Telescope) основной инструмент спутника EIT SOHO. Он может показывать сделанные на различных длинах волн снимки атмосферы нашей звезды. Яркие области, температура которых по Кельвину достигает от 60 тысяч градусов до 80, сделаны на длине волны 304. Те, температура которых соответствует миллиону градусов  — на длине волны 171, с температурой на 500 градусов выше снимки сделаны на длине волны 195, ну а на 284 – те, температура которых два миллиона градусов.

SAHO также устанавливает прибор измерения доплеровского смещения, позволяющий снимать на длине волны 6768 ангстрем, на которой хорошо видны Солнечные пятна.

Может прибор монограммы делать, отображающие в солнечной фотосфере магнитное поле, а также области противоположной полярности.

Характерные пятна. Изображение спутника SDO.

Фото дня: уникальные снимки солнечного затмения 2017 года

уникальные снимки солнечного затмения 2017 года

21 августа на территории США наблюдалось полное солнечное затмение: тень Луны пересекла территорию страны с запада на восток. Теперь Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) представило уникальные снимки этого природного явления.

Затмение наблюдал экипаж Международной космической станции (МКС). На представленных фотографиях прекрасно видно тёмное пятно, перемещающееся по поверхности нашей планеты.

Кстати, сам орбитальный комплекс во время затмения был запечатлён на фоне Солнца. Изображение получено путём совмещения семи снимков: очертания МКС весьма хорошо просматриваются на фоне тёмно-жёлтого светила.

За затмением следили многие наземные и космические приборы, в частности,  Обсерватория солнечной динамики (SDO) — космический аппарат NASA, предназначенный для изучения нашего светила. На этих снимках зафиксирована бурная солнечная активность.

На одном из составных изображений можно видеть постепенное перекрытие диска Солнца; другие снимки демонстрируют кульминацию явления. 

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.

Восход Солнца глазами астронавтов МКС

Новости партнеров

«Доброе Утро! Солнце вышло на арену мира и украсило ярким блеском океан. Мы видим это по 16 раз каждый день!», — написал на своей странице Джефф Уильямс.

Прямая трансляция запуска Crew Dragon к Международной космической станции

Прямая трансляция запуска миссии SpaceX «Crew-2» к Международной космической станции

Метеориты раскрыли состав первичных атмосфер каменистых планет

«Hubble» обнаружил два двойных квазара в ранней Вселенной

Прямая трансляция возвращения экипажа миссии SpaceX «Crew-1» на Землю

Открыта древнейшая галактика со спиральной структурой

Дрон «Ingenuity» совершил второй полет на Марсе

Глобальное потепление увеличит число разрядов молний в Арктике вдвое

11 апреля с Землей сблизится 30-метровый астероид

«Hubble» сфотографировал одну из самых ярких звезд Галактики

Раскрыты удивительные свойства межзвездной кометы 2I/Borisov

Прямая трансляция выхода российских космонавтов в открытый космос

Астрономы получили снимок загадочной гигантской планеты

Астрономы исследовали тысячи звездных яслей

На соседней звезде зарегистрирована мощнейшая вспышка

Прямая трансляция запуска миссии SpaceX «Crew-2» к Международной космической станции

Получен снимок падающей на Землю ступени китайской ракеты

Ровер «Curiosity» раскрыл интригующие подробности климата древнего Марса

Опубликован новый снимок первой сфотографированной черной дыры

Раскрыта тайна «великого потускнения» Бетельгейзе

Ровер «Perseverance» добыл первый кислород на Марсе

Получен детальный снимок великолепной галактики со вспышкой звездообразования

Астрономы нашли «неуловимую» черную дыру промежуточной массы

«Вызывающий страх». В Аргентине обнаружен новый вид хищных динозавров

Астрономы оценили среду, в которой сформировалась межзвездная комета 2I/Borisov

«Hubble» получил невероятно детальный снимок Туманности Вуаль

Уильям Гершель

Важную роль в развитии астрономии сыграл великий английский учёный немецкого происхождения Уильям Гершель. Он построил уникальные для того времени рефлекторы с диаметром зеркал до 1,2 м и виртуозно ими пользовался.

Гершель открыл седьмую планету — Уран  и его спутники , вращающиеся «не в ту сторону», несколько спутников Сатурна, обнаружил сезонные изменения полярных шапок Марса, объяснил полосы и пятна на Юпитере как облака, измерил период вращения Сатурна и его колец. Он открыл, что вся Солнечная система движется по направлению к созвездию Геркулеса, при изучении спектра Солнца открыл инфракрасные лучи, установил корреляцию солнечной активности (по числу пятен) и земных процессов.

Он зарегистрировал свыше 2500 новых туманностей. Изучал их структуру и взаимодействие. Некоторые туманности круглой формы, иногда со звездой внутри, он назвал планетарными и считал скоплениями диффузной материи, в которых формируется звезда и планетная система. На самом деле почти все открытые им туманности были галактиками, но по существу ученый был прав — процесс звездообразования происходит и в наши дни.

Гершель первым систематически применял в астрономии статистические методы и с их помощью сделал вывод, что Млечный Путь — изолированный звёздный остров, который содержит конечное число звёзд и имеет сплюснутую форму. Расстояния до туманностей он оценивал в миллионы световых лет.

Видео

https://youtube.com/watch?v=EeQvIAoL8Gg

https://youtube.com/watch?v=Zu1XRGwwC6c

Источники

  • https://yandex.by/turbo?text=https%3A%2F%2Fsitekid.ru%2Fastronomiya%2Fistoriya_astronomii.htmlhttps://nebo-nsk.ru/astronomy_i_ih_otrkrytiyahttps://ru.wikipedia.org/wiki/История_астрономииhttp://ency.info/earth/etapi-astronomii/9-kogda-poyavilis-perviye-astronomi

Как узнать, что сфотографировал Хаббл в конкретный день

Введя дату своего рождения на сайте NASA, лучшим снимком, сделанным в мой день рождения за последние 30 лет оказалась фотография спиральной галактики NGC 4013, о которой, как оказалось, мало что известно. Так, единственной информацией которую мне удалось найти – правда искала я недолго – оказались результаты радио-исследования, согласно которым NGC 4013, с ее толстым диском светопоглащающей пыли, может являться закрытой спиралью.

Галактика NGC 4013 расположена на расстоянии 55 миллионов световых лет от Земли в созвездии Большой Медведицы. Снимок сделан 25.01.2000

А если ввести в форму 18 апреля, то лучшим снимком окажется Messier 79 — шаровое скопление в созвездии Зайца, которое было открыто Пьером Мешеном в 1780 году. Вы только посмотрите какая красота:

Шаровое скопление было открыто французским астрономом Пьером Мешеном

Миссия НАСА STEREO

‘ alt=»yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 — Изображения Солнца со спутников» title=»Изображения Солнца со спутников»>

Два космических аппарата начали работать в 2006 году. Один из них является ведущим, и движется впереди по орбите Земли, а другой отстает и движется позади. При использовании обоих аппаратов в наблюдении, у ученых есть возможность получать 3-мерные фотографии нашей звезды.

Как мы знаем Солнце звезда, фото выше показывает обычное состояние поверхности на нашем светиле. Когда вы смотрите фотографии, полученные с близкого расстояния, то поверхность представляет в совершенно другом свете.

Эта картина была получена с помощью космического аппарата SOHO. Он раскрывает невидимое ультрафиолетовое излучение нашего светила. На самом деле, это совокупность трех разных фотографий, сделанных в разных частях ультрафиолетового спектра, а затем сшитых воедино.

Понравилась запись? Расскажи о ней друзьям!

Миссия НАСА STEREO

‘ alt=»yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 — Изображения Солнца со спутников» title=»Изображения Солнца со спутников»>

Огненный дождь на Солнце

Два космических аппарата начали работать в 2006 году. Один из них является ведущим, и движется впереди по орбите Земли, а другой отстает и движется позади. При использовании обоих аппаратов в наблюдении, у ученых есть возможность получать 3-мерные фотографии нашей звезды.

Как мы знаем Солнце звезда, фото выше показывает обычное состояние поверхности на нашем светиле. Когда вы смотрите фотографии, полученные с близкого расстояния, то поверхность представляет в совершенно другом свете.

Эта картина была получена с помощью космического аппарата SOHO. Он раскрывает невидимое ультрафиолетовое излучение нашего светила. На самом деле, это совокупность трех разных фотографий, сделанных в разных частях ультрафиолетового спектра, а затем сшитых воедино.

Понравилась запись? Расскажи о ней друзьям!

Источник

История исследования Каталины

Открыта комета была 31 октября 2013 года в рамках исследовательского проекта «Каталина», направленного на поиск новых космических тел. Проект стал одной из наиболее плодных поисковых миссий — к примеру, с 2005 по 2008 год в рамках «Каталины» было обнаружено 1700 новых объектов. Среди них примечателен астероид 2006 JY26, который грозит врезаться в Землю в 2073 году.

Обсерватория ISON в Кисловодске, Россия

Несмотря на то, что комету открыли в октябре в Тусонской обсерватории, которая находится в штате Аризона, США, задокументировали Каталину еще в августе того же года. Подготовительные наблюдения были сделаны обсерваторией ISON-HD в России и гавайской системой телескопов Pan-STARRS. Первоначально Каталину приняли за большой околоземный астероид, однако позже ошибка была исправлена.

Изучение кометы продолжается прямо сейчас — после появления Каталины на Северном полушарии звездного неба, к исследованиям подключились лучшие обсерватории США, Европы и России. Не отстают в упорности наблюдений и любители. Фанаты астрономии знают — упорное наблюдения и толика удачи позволяют сделать астрономическое открытие даже неспециалисту. Примером может послужить художник Герман Гольдшмидт, который открыл 15 астероидов телескопом, приобретенным с денег за продажу портрета Галилея — изобретателя первого телескопа.

Центр Млечного Пути

Снимок: телескоп Хаббла

В галактике, по разным оценкам, от 100 до 150 миллиардов звезд. Одной из таких звезд является наше родное Солнце, питающее нашу Землю и неизменно встающее на востоке уже много миллионов лет. Космическому телескопу «Хаббл» удалось сделать снимок центра нашей галактики Млечный Путь. Изображение было получено благодаря инфракрасному свету, который может проходить сквозь толстые слои пыли и газа, практически не искажая картинку.

По словам ученых, в центре Млечного Пути все-таки остался объект, который не удалось запечатлеть. Вероятнее всего, причина кроется в том, что альфе Стрельца (Sagittarius A*) удалось ускользнуть от наблюдения потому, что она является сверхмассивной черной дырой. А черные дыры искажают свет тем больше, чем больше их масса. Фотография центра Млечного Пути позволила заглянуть в самое сердце нашей галактики, открывая нам неописуемое зрелище на звезды, которые нам, возможно, придется посетить.

Красивые фотографии Солнца из космоса спутниками SDO, SOHO

Фотография с аппарата SOHO

Эти красивые фотографии Солнца получены различными космическим аппаратами, в том числе и зондом НАСА SOHO. Это был обычный день на Cолнце, за исключением огромного выброса корональной массы. Когда наша звезда находится на пике своей активности, оно может выбрасывать по 5-6 корональных выбросов массы в день.

Первый снимок космического зонда Stereo

Этот снимок был одним из первых полученных в ходе миссии НАСА STEREO.

Миссия НАСА STEREO

Огненный дождь на Солнце

Два космических аппарата начали работать в 2006 году. Один из них является ведущим, и движется впереди по орбите Земли, а другой отстает и движется позади. При использовании обоих аппаратов в наблюдении, у ученых есть возможность получать 3-мерные фотографии нашей звезды.

Обычный день на Солнце

Как мы знаем Солнце звезда, фото выше показывает обычное состояние поверхности на нашем светиле. Когда вы смотрите фотографии, полученные с близкого расстояния, то поверхность представляет в совершенно другом свете.

УФ спектр

Эта картина была получена с помощью космического аппарата SOHO. Он раскрывает невидимое ультрафиолетовое излучение нашего светила. На самом деле, это совокупность трех разных фотографий, сделанных в разных частях ультрафиолетового спектра, а затем сшитых воедино.

comments powered by HyperComments

Понравилась запись? Расскажи о ней друзьям!

Просмотров записи: 8653

УЗКОПОЛОСНЫЙ СВЕТ

Наблюдение за объектом в том виде, каким он предстает перед нашими глазами — не единственный способ применения цвета. Ученые используют цвет для определения, как различные газы взаимодействуют в космосе для формирования галактик и туманностей. 

Телескоп Хаббл способен делать снимки в очень узких спектрах света, исходящего от индивидуальных химических элементов, таких как кислород и углерод. Цвет позволяет выявлять их наличие на изображениях. Данный процесс называется «узкополосная фильтрация». Самое частое применение такой фильтрации полагается на изолированный свет водорода, серы и кислорода — три строительных блока звезд.  

Самый известный пример фотографии, снятой при помощи узкополосной фильтрации Хабблом — «Столпы творения». На кадре видны невероятно огромные «колонны» газа и пыли в процессе формирования новых звездных систем. 

Но это не так, как выглядит данная часть космоса, если смотреть глазами человека. Получившийся снимок скорее можно назвать раскрашенной картой.

Водород и сера в естественной среде находятся в красной части спектра. В то же время кислород ближе к зелено-синей части цветового спектра. Раскрашивая такие снимки согласно позиции в спектре мы получим: красный, красный и циан. В результате «Столпы» получатся такими:

Согласитесь, не очень удобно для визуального анализа. Чтобы получить полноцветный кадр и отделить водород от серы, ученые назначают элементам цвета согласно хроматическому порядку: красный, зеленый и голубой.

По сути это значит, что так как у кислорода самая высокая частота из трех, то ему назначают синий цвет. Несмотря на то, что водород — красный, его частота выше серы, поэтому его раскрашивают в зеленый. В результате мы получаем полноцветное изображение, изучая процесс, в котором могла зародиться и наша Солнечная система. 

Как выглядит Солнце из космоса 🚩 Разное

13 июля 2014

Автор КакПросто!

Солнце — это ближайшая к Земле звезда, в центре Солнечной системы. Находится на расстоянии 149 млн километров (1 астрономическая единица) и имеет диаметр 1,3 млн км. Возраст Солнца — чуть более 5-ти миллиардов лет. Это желтый карлик, класса G», и температурой на поверхности 6000°К.

Инструкция

При близком рассмотрении поверхности сразу заметны выбросы огромного количества энергии и вещества в виде протуберанцев. От воздействия мощных магнитных полей они выгибаются в дуги размером в десятки диаметров нашей планеты. В годы активности выбросы вещества в космос особенно интенсивны. На Земле они вызывают полярные сияния и негативно влияют на радиоэлектронную технику.

Наряду с протуберанцами видны также солнечные пятна, это области с более низкой температурой относительно температуры остальной поверхности. Потому и выглядят темнее. Но они очень горячи и имеют температуру около 5 тыс. кельвинов. Пятна вызваны напряженностью магнитного поля звезды с 11-ти летним циклом появления. Чем больше пятен, тем больше активность Солнца. По пятнам заметно и его вращение вокруг оси с периодом 27 земных суток.

Четкой поверхности на самом деле у Солнца нет. Видимую ровную поверхность представляет фотосфера. Это слой толщиной в 400 км, который постепенно переходит в кипящую конвективную зону. Разница толщины слоя фотосферы и расстояния до Земли существенна, поэтому ее просто не видно и создается ощущение ровной поверхности.

В космосе Солнце опасно излучением большого количества радиации. Жизнь на Земле от нее защищает атмосфера. Озоновый слой, находящийся на высоте 50-ти км, не пропускает гамма-лучи, губительно влияющие на все живое. Космические корабли и скафандры также оснащены защитными приспособлениями, предохраняющими от воздействия радиации на космонавтов и оборудование.

Видео по теме

Совет полезен?

Распечатать

Как выглядит Солнце из космоса

Не получили ответ на свой вопрос?Спросите нашего эксперта:

RED GREEN BLUE

Взгляните на картинку выше. Это весь свет во вселенной, который мы с вами можем видеть. Это мизерная доля спектра электромагнитного излучения и большинство частот невидимы нашему глазу. Тот свет, что доступен восприятию человека начинается с красного в самой длинной части волны и заканчивается фиолетовым на самой короткой частью волны. Все это — видимый спектр.

Человек воспринимает свет в видимом спектре благодаря клеткам в наших глазах — конусам, которые интерпретируют отражаемый от объектов свет. В глазах человека расположено три типа конусов, восприимчивых к длинным, средним и коротким электромагнитным волнам. Если переводить их в цвет, то приблизительно эти частоты можно отнести к красному, зеленому и синему в видимом спектре.

Красный, зеленый и синий — главные цвета. Все остальные цвета — результат комбинации этого трио. Данная комбинация стала ключевым принципом в деле раскрашивания черно-белых фотографий.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЦВЕТОВ

Космический телескоп Хаббл способен «видеть» свет и за пределами видимого спектра — в ближнем инфракрасном и ультрафиолетовом диапазоне. 

Рассматривая те же Столпы творения, в инфракрасном спектре кадр будет выглядеть совсем иначе. Длинные волны преодолевают облака газа и пыли, блокирующие свет в видимом спектре, представляя группы звезд как внутри «Столпов», так и за их пределами. 

Кадры, отражающие невидимый свет, раскрашиваются похожим образом. Снимки в различных диапазонах получают световое кодирование на основе хроматического порядка — низкие частоты становятся красным, высокие — синим. 

Подобные манипуляции восприятием могут вызвать вопрос — а реален ли цвет? Ответ прост: и да, и нет. 

Цвет отражает реальные данные и используется для визуализации химического состава объекта или области космоса, помогая ученым выяснять, как газы за тысячи световых лет от нас взаимодействуют друг с другом. Это критическая информация, благодаря которой мы можем строить модели формирования галактик и звезд. Даже если с технической стороны для нас космос не выглядит таким образом, результаты наблюдений и съемки не выдуманы. 

Цвет помогает нам видеть не только красивые картинки, но и отражает невидимые нашему глазу части вселенной. 

Материал основан на ролике Vox.

Текущее расстояние планет от Солнца и Земли и их видимость на небе с учетом местоположения

2015-2021 Ин-Спейс. Все права защищены.

Использование всех текстовых материалов без изменений разрешается только с активной гиперссылкой на издание Ин-Спейс. Все аудиовизуальные произведения являются собственностью своих авторов и правообладателей и используются только в образовательных и информационных целях.

Сетевое издание Ин-Спейс зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 04 мая 2018 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 — 72684.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18 лет.

Как выглядят малые планеты 🚩 малые планеты в телескоп выглядят 🚩 Разное

Есть мнение, что естественный спутник нашей планеты был создан из земного грунта, который брали в районе Марианской впадины. Именно поэтому впадина такая глубокая. Получается, Луна внутри полая, имея только верхний слой в несколько километров.

Как бы ни была создана Луна, она интересна хотя бы тем, что является самым ближайшим от нас крупным космическим объектом. Нужно преодолеть всего 384 000 км, чтобы оказаться на ней. Именно поэтому в настоящее время существует множество снимков, на которых можно увидеть нашу красивую планету с разных ракурсов.

Естественно, если смотреть с Луны на Землю, то планеты будет самой большой на небосклоне. Это связано с малым расстоянием объектов относительно друг от друга. Если Луна видится нам как нарастающий и убывающий шар, в зависимости от дня лунного календаря, то голубая планета также представляется в подобном виде. Живя какие-нибудь существа на спутнике, они наверняка придумали бы земной календарь.

Наша родная планета также имеет свои убывающие и возрастающие фазы, в зависимости от положения относительно Солнца. В любом случае, она смотрится очень красиво и занимает большую часть на небосклоне. Земля занимает даже больше места, чем Солнце для нас. Получается, для Луны как бы два Солнца – собственно Солнце и Земля. Только одно греет, а другое дарит красоту и свет.

Так как на Земле присутствует атмосфера, то она дает ей в 100 раз больше света, нежели Луна. Она всегда выглядит как яркий шар, дающий много света. При этом на поверхности можно увидеть причудливые смены материков с переплывающими облаками. Смотрится все это довольно интересно и динамично.

Хочется надеяться, что спустя несколько лет земляне получат возможность путешествовать в глубинах космоса и смотреть на свой общий дом не только с поверхности Луны, но и других планет Солнечной системы. Было бы интересно посмотреть на нашу планету с Марса, Сатурна, Плутона.

Бытует мнение, что еще 13 000 лет назад не поверхности Луны были настоящие города, которые скрывались под куполами, сохраняя внутри нужную атмосферу. Есть даже снимки развалин, которые до общественности не доведены, а засекречены. Если это действительно так, то мы можем надеяться на повторение успеха наших предков по заселению спутника, с которого открывается прекрасный вид на планету.

Красивые фотографии Солнца из космоса спутниками SDO, SOHO

Фотография с аппарата SOHO

Эти красивые фотографии Солнца получены различными космическим аппаратами, в том числе и зондом НАСА SOHO. Это был обычный день на Cолнце, за исключением огромного выброса корональной массы. Когда наша звезда находится на пике своей активности, оно может выбрасывать по 5-6 корональных выбросов массы в день.

Первый снимок космического зонда Stereo

Этот снимок был одним из первых полученных в ходе миссии НАСА STEREO.

Миссия НАСА STEREO

Два космических аппарата начали работать в 2006 году. Один из них является ведущим, и движется впереди по орбите Земли, а другой отстает и движется позади. При использовании обоих аппаратов в наблюдении, у ученых есть возможность получать 3-мерные фотографии нашей звезды.

Обычный день на Солнце

Как мы знаем Солнце звезда, фото выше показывает обычное состояние поверхности на нашем светиле. Когда вы смотрите фотографии, полученные с близкого расстояния, то поверхность представляет в совершенно другом свете.

УФ спектр

Эта картина была получена с помощью космического аппарата SOHO. Он раскрывает невидимое ультрафиолетовое излучение нашего светила. На самом деле, это совокупность трех разных фотографий, сделанных в разных частях ультрафиолетового спектра, а затем сшитых воедино.

comments powered by HyperComments

Понравилась запись? Расскажи о ней друзьям!

Просмотров записи: 15793

Запись опубликована: 16.04.

Фотографии Солнца со спутника SOHO, корона

Фотографии Солнца сделанные с помощью широкоугольного спектрометрического коронографа (LASCO — Large Angle Spectrometric Coronagraph, SOHO). Позволяют изучать солнечную корону, блокируя свет исходящий непосредственно от Солнца, при помощи специального дискового фильтра, создавая искусственное затемнение. Положение солнечного диска обозначено в изображениях белым кругом. На фотографиях заметны наиболее яркие части солнечной короны почти радиальные полосы. Иногда колоссальные плазменные выбросы Солнца могут быть значительно удалены от Солнца и пересекают все видимое поле на фотографиях.

C2 изображения, показывают внутреннюю солнечную корону до 8.4 миллионов километров (5.25 миллионов миль) от Солнца.

C3 изображения короны охватывают 32 диаметра Солнца, что соответствует 45 миллионам километров (приблизительно 30 миллионов миль), или половину диаметра орбиты Меркурия. Много ярких звезд заметны позади Солнца.

Вот как выглядит Солнце с каждой из планет Солнечной системы

Что ни говори, а наша Солнечная система — очень живописный уголок Вселенной. Выйдешь, бывало, за околицу в открытый космос, и душа радуется при виде колец Сатурна, красных пыльных бурь Марса или рябой поверхности Меркурия.

Примерно так рассуждал американский художник Рон Миллер, специализирующийся на иллюстрациях на космическую тему. Он решил максимально правдоподобно запечатлеть пейзажи всех планет, вращающихся вокруг Солнца.

Художник делал акцент на том, как выглядит Солнце с поверхности каждой из планет, так как, разумеется, его вид зависит от расстояния, на котором они находятся. Если быть точными, то яркость Солнца эквивалентна квадрату относительного расстояния от него. «Например, на Плутоне само Солнце будет выглядеть как яркий объект в небе, но из-за удаленности планеты вам будет казаться, что вы постоянно находитесь в сумерках», — рассказал художник в интервью IFLScience

Миссия НАСА STEREO

‘ alt=»yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 — Изображения Солнца со спутников» title=»Изображения Солнца со спутников»>

Огненный дождь на Солнце

Два космических аппарата начали работать в 2006 году. Один из них является ведущим, и движется впереди по орбите Земли, а другой отстает и движется позади. При использовании обоих аппаратов в наблюдении, у ученых есть возможность получать 3-мерные фотографии нашей звезды.

Как мы знаем Солнце звезда, фото выше показывает обычное состояние поверхности на нашем светиле. Когда вы смотрите фотографии, полученные с близкого расстояния, то поверхность представляет в совершенно другом свете.

Эта картина была получена с помощью космического аппарата SOHO. Он раскрывает невидимое ультрафиолетовое излучение нашего светила. На самом деле, это совокупность трех разных фотографий, сделанных в разных частях ультрафиолетового спектра, а затем сшитых воедино.

Понравилась запись? Расскажи о ней друзьям!

Источник

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Центр образования
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: