TGViewer
Channel Public Channel
Эйнштейн про космос

Эйнштейн про космос

@everythingaboutspace0

Канал Эйнштейна, где он понятным языком объясняет и показывает космос
Subscribers
1.74K
Photos
89
Videos
4
Links
640

Showing posts older than #866 · Back to latest

Older Posts 20 shown
Post #865 1.39K
Барионная асимметрия Вселенной

Это явление, при котором наблюдается значительное преобладание барионов (частиц, как протоны, нейтроны и т.д.) над антибарионами (античастицами, соответствующими барионам).
Таким образом, мы наблюдаем вселенную, состоящую в основном из материи, а не из антиматерии.

Хмм... Почему же в процессе формирования Вселенной произошёл такой парадокс?

Согласно гипотезе барионной асимметрии, на ранних стадиях Вселенной, симметрия между частицами и античастицами была нарушена. Следовательно, почти все античастицы аннигилировали при встрече с частицами, поэтому мы наблюдаем такое ничтожное их количество.

Проблема барионной асимметрии стала известна в 1940-х годах. В 1967 году физик А. Д. Сахаров предложил условия, необходимые для ее возникновения:

1. Существование процессов, которые нарушают сохранение барионного числа (барионного заряда B = 0, +1, -1)
2. Наличие условий, способствующих созданию асимметрии, включая высокие температуры и плотности.
3. Асимметрия между миром и антимиром, выражаемая на научном языке как нарушение С- и СР-симметрии

* Величина барионной асимметрии Вселенной равна δ=6,1⋅10−10
  • ❤‍🔥 3
Post #864 1.4K
Дайсоновы сферы | Часть 2

Итак, если полноценная Сфера Дайсона кажется задачей уровня “собери всю массу Солнечной системы и склей её суперклеем”, то человечество может пойти по более реалистичному пути. В этом разделе — о гипотетических альтернативах и о том, как можно “поймать звезду за лучики”.

Рой Дайсона

Вместо создания сплошной сферы вокруг звезды можно собрать “стайку” солнечных панелей, которые будут кружить вокруг светила.

Плюсы:
• Это как пазл — собирать можно по кусочкам.
• Не нужно переживать, что конструкция упадёт или сломается вся разом.

Минусы:
• Придётся следить за миллионами панелек, чтобы они не столкнулись друг с другом.

Пример? Представьте огромное облако спутников, которые собирают солнечную энергию и отправляют её на Землю в виде микроволн. Не “Звезда смерти”, конечно, но звучит впечатляюще!

Мир-кольцо

Ещё один вариант — строить не сферу, а кольцо вокруг звезды.
Плюсы:
• Уменьшаем масштаб проблемы — вместо шара делаем обруч!
• Можно сделать внутреннюю сторону кольца обитаемой.

Минусы:
• Материалов всё равно нужно много, а где их взять — пока загадка.

Писатель Ларри Нивен первым описал такую идею в своей книге “Мир-кольцо”. Звучит как фантастика, но кто знает, что будет через тысячу лет?
  • ❤‍🔥 30
  • 🔥 2
  • 🎉 2
Post #863 1.4K
🌌 Гипотеза симуляции: физика как подтверждение симуляционизма | Часть 1

Может ли наша реальность быть симуляцией? Этот вопрос, ранее считавшийся фантастическим, сегодня обсуждается на пересечении физики, философии и компьютерных наук. Гипотеза симуляции, выдвинутая философом Ником Бостромом, предполагает, что наша Вселенная может быть высокотехнологичной программой, созданной сверхразвитой цивилизацией.

Современная физика, включая квантовую механику и космологию, предлагает свидетельства, которые напоминают работу сложной симуляции.

Квантовая механика и «оптимизация реальности»

Одним из наиболее странных аспектов квантовой механики является принцип суперпозиции, когда частица может одновременно находиться в нескольких состояниях. Однако, как только мы начинаем измерять её, она «выбирает» одно конкретное положение.

Этот феномен напоминает рендеринг в компьютерных играх: программа загружает детали только тех объектов, которые находятся в поле зрения игрока. Возможно, наша реальность работает по схожему принципу — отображая только те элементы, которые мы наблюдаем, чтобы оптимизировать вычислительные ресурсы.

Дополнительным намеком служит природа самого пространства: если оно действительно квантовано (то есть имеет минимально возможный размер, словно пиксели на экране), это может быть прямым свидетельством «цифровой» реальности.

Физические константы, такие как скорость света, выглядят как заранее установленные параметры. А загадочные явления, вроде тёмной материи и энергии, могут быть особенностями кода или ограничениями системы.

Возможно, наша Вселенная — лишь одна из множества симуляций, где сверхразвитые цивилизации изучают развитие сознания, технологий или даже самого пространства.

Как вы думаете, может ли реальность быть «цифровой»? Или это всего лишь философская метафора?
  • ❤‍🔥 6
  • 😎 3
  • 🔥 1
Post #862 1.48K
Дайсоновы сферы: инженерное чудо или научная фантастика? | Часть 1

В 1960 году физик Фримен Дайсон предложил идею, которая кажется фантастической даже для сегодняшнего дня. Он предположил, что высокоразвитая цивилизация могла бы окружить свою звезду огромной конструкцией – мегаструктурой, которая собирала бы всю её энергию. Такой проект получил название “Сфера Дайсона”.

Эта концепция сразу же завоевала внимание как учёных, так и писателей-фантастов. Она символизирует переход цивилизации на новый уровень развития – полное использование энергетических ресурсов своей звезды. Однако, как и любой грандиозный проект, создание Сферы Дайсона сталкивается с серьёзными трудностями.

Почему Сфера Дайсона пока невозможна?

— Сверхматериалы будущего
Для строительства такой конструкции нужны невероятно прочные и устойчивые материалы, которые могли бы выдерживать экстремальные температуры и мощное излучение звезды. На сегодняшний день науки о материалах ещё не достигли таких высот.

— Гравитационная нестабильность
Даже если бы нам удалось построить сплошную сферу, удержать её на месте было бы практически невозможно. Малейшее отклонение от симметрии могло бы привести к разрушению этой структуры.

— Ресурсы планетарного масштаба
Масштаб проекта поражает воображение: для его реализации потребовалось бы больше материалов, чем содержится во всех планетах нашей Солнечной системы вместе взятых.

На данный момент строительство Сферы Дайсона остаётся гипотетическим. Во второй части рассмотрим, какие гипотетические проекты уже предложены в качестве альтернативы сплошной Сфере Дайсона.🤍
  • ❤‍🔥 36
  • 😎 1
Post #861 1.5K
  • ❤‍🔥 22
  • 😱 5
  • 🙏 3
Post #860 1.92K
🚀 Ионный двигатель — что это и как он работает? | Часть 1

Когда мы думаем о космосе, то представляем огромные ракеты, стартующие с огненным шлейфом. Но что если будущее космических путешествий не связано с громкими взрывами? На смену привычным двигателям приходят ионные — тихие, экономичные и невероятно эффективные.

Ионный двигатель: как это работает?
Ионный двигатель использует электроэнергию для разгона газа (чаще всего ксенона) до огромных скоростей. В отличие от химических ракет, где топливо сгорает мгновенно, здесь работает другой принцип:

1. Внутри двигателя газ ионизируется (то есть атомы теряют электроны).
2. Полученные ионы разгоняются электрическим полем.
3. Разогнанные ионы выбрасываются наружу, создавая слабую, но постоянную тягу.

Тяга ионного двигателя в разы слабее, чем у обычных ракетных двигателей. Но он может работать годами, постепенно разгоняя аппарат до огромных скоростей. Это делает его идеальным для долгосрочных миссий в дальнем космосе.

Следите за продолжением !😛
  • ❤‍🔥 53
  • 🔥 7
  • 😱 2
  • ❤ 1
  • 🎉 1
  • 🙏 1
  • 😎 1
Post #858 2.32K
С Новым годом!

Дорогие, спасибо, что были с нами, даже когда наш канал «уснул». Мы знаем, что последнее время активности было мало, и все замерло, но вы продолжали поддерживать нас, ждать и верить. Это невероятно важно для нас, и мы искренне вам благодарны.

Новый год — это время для новых начинаний, и мы готовы вновь ожить, вдохновляться и делиться с вами тем, что действительно нам интересно.

Пусть 2025 год принесёт вам тепло, радость и поддержку близких. Пусть каждый день будет чуть светлее и полон возможностей. Спасибо, что остались рядом. Мы вас ценим и обещаем, что впереди будет много интересного.

С любовью,
Эйнштейн про космос💗
  • ❤‍🔥 125
  • 🔥 24
  • 🎉 7
Post #857 2.82K
Шел медведь по лесу, видит машина горит, сел в нее и….

реальность разветвилась. В одной, шутка получила всеми известное завершение, во второй же реальности ну…
просто сел.

Да, Сегодня мы немного пофилосовствуем и поговорим о квантовом бессмертии.

Что такое квантовое бессмертие?

Согласно многомировой интерпритации (ММИ)
все возможные результаты квантовых событий реализуются в различных ветвях реальности.


Идея квантового бессмертия предполагает, что личность, переживающая опасное событие, не может погибнуть, поскольку в одном из «миров» она всегда выживает. Медведь в одном из «миров» не сгорит!

Парадоксальность.

Теория квантового бессмертия это скорее философский вымысел, не имеющий ничего общего с реальностью, ведь пораждает такие вопросы как: Если есть множество миров где я существую одновременно, то являюсь ли я собой? И какое имеет значение смерть в таком случае?

Сегодня мы с вами отошли от супер серьезных тем космологии и астрофизики, с коими в этом канале обычно мы и встречаемся. Благо, философская деятельность нашего мозга неплохо развивает способности к пониманию мира, в том числе, через «физическую призму».
  • 🔥 50
  • ❤‍🔥 12
  • 🤔 7
Post #856 2.09K
🪐 Тёмная материя

Одна из самых больших загадок современной космологии.
Несмотря на то, что она составляет около 27% массы-энергии Вселенной, её существование доказано лишь косвенно, через её гравитационные эффекты, поскольку она не взаимодействует с электромагнитным излучением, что делает её совершенно невидимой для наших телескопов.🔭

Учёные пришли к выводу о её существовании, когда наблюдали, как галактики вращаются. При отсутствии видимой массы, гравитационные силы в этих галактиках должны были бы привести к тому, что они распались бы на более мелкие компоненты. Однако наблюдения показывают, что они продолжают вращаться с высокой скоростью, что свидетельствует о наличии некой невидимой массы, которая удерживает их вместе. Это открытие было сделано ещё в 1970-х годах астрономом Вера Рубин.

Темная материя взаимодействует с обычным веществом только через гравитацию, и, возможно, через слабое ядерное взаимодействие, что делает её крайне трудной для прямого обнаружения. Известно, что она играет ключевую роль в формировании крупномасштабной структуры Вселенной, например, в создании космических филаментов — гигантских “сети”, которые связывают галактики и скопления галактик.🧑‍🚀

Одним из ведущих кандидатов на роль частицы тёмной материи является слабое взаимодействие массивной частицы (WIMP). Эти гипотетические частицы предполагаются достаточно массивными и слабо взаимодействующими с обычным веществом, что делает их крайне сложными для обнаружения, но в то же время они могут объяснить многие наблюдения в астрономии.

🪐 Существует также теоретическая альтернатива в виде аксионов — очень лёгких частиц, которые также могли бы быть частью тёмной материи. Они предполагаются как решающие компоненты в теории о квантовых полях и могут быть обнаружены через специальные эксперименты, такие как те, что проводят с помощью сверхчувствительных детекторов.

#КосмоЧто
  • 🔥 35
  • ❤‍🔥 5
  • 😱 1
Post #855 2.06K
🌙 SpaceX и Blue Origin доставят ключевые модули на Луну для программы Artemis

NASA продолжает расширять свою лунную программу Artemis, нацеленную на долгосрочное исследование Луны, и привлекает SpaceX и Blue Origin для выполнения ключевых грузовых миссий. Эти компании займутся доставкой важных компонентов на поверхность Луны в рамках существующих контрактов с агентством.

SpaceX будет использовать грузовую версию корабля Starship для транспортировки герметичного ровера, разработанного Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA). Ровер поможет исследовать лунную поверхность и поддерживать будущие миссии Artemis. Запуск ожидается в 2032 году.

Blue Origin доставит модуль для проживания на Луне к 2033 году, что станет важным шагом для создания постоянной инфраструктуры на поверхности.

Эти миссии являются частью общей стратегии NASA по созданию устойчивой программы освоения Луны. Основной целью является не только возвращение людей на Луну, но и развитие технологий, которые позволят исследовать более удалённые регионы космоса, включая Марс.

Почему это важно?
Два разных подхода к созданию лунных посадочных модулей от SpaceX и Blue Origin обеспечивают гибкость миссий и регулярные посадки на Луну. Это открывает возможности для новых научных открытий и разработки технологий, которые пригодятся в долгосрочных космических миссиях.

По словам Лизы Уотсон-Морган, менеджера программы посадочных систем NASA, предстоящие демонстрационные миссии помогут оптимизировать технический опыт NASA и частных компаний. Это ещё один шаг к устойчивому присутствию человека в глубоком космосе.
  • ❤‍🔥 4
  • 🎉 3
  • 🔥 1
Post #853 2.05K
Небесная механика

По пути от дома к магазину мы стараемся выбрать найкратчайший и удобнейший путь, вряд ли кто-то из вас по синусоиде в магазин ходит.

Точно также и в небесной механике: мы выбираем самую короткую и выгодную траекторию для наших спутников.
Такая траектория называется Гомоновской траекторией.

Гомоновская траектория-эллиптическая орбита, используемая для перехода между двумя другими орбитами, обычно находящимися в одной плоскости.


К слову говоря о эксцентриситете такой орбиты: в идеальном случае он равен нулю. В момент перехода эксцентриситет будет практически соответствовать графику у = √х или ветви параболы.

На рисунке Гомоновская траектория перехода (красным цветом) с низкой круговой орбиты (голубого) на более высокую круговую орбиту (синего). Δv1 и Δv2 — первое и второе включения двигателя на разгон.
  • ❤‍🔥 5
  • 🔥 4
Post #852 1.79K
Загадочная карликовая планета на краю Солнечной системы

Эрида — один из самых интересных объектов, находящихся за пределами орбиты Нептуна. Её открытие в 2005 году вызвало бурные споры среди астрономов и даже стало причиной пересмотра статуса Плутона. Именно после открытия Эриды Международный астрономический союз ввёл новый класс небесных тел — карликовые планеты, к которым теперь относят и Плутон.👀

Эрида расположена в поясе Койпера — области, заполненной ледяными объектами и остатками формирования Солнечной системы. Она немного меньше Плутона по размеру, но гораздо массивнее. Эрида покрыта плотным слоем льда, который придаёт ей высокую отражательную способность, уступающую только спутнику Сатурна Энцеладу.🍊

🍊Для точного измерения диаметра Эриды учёные использовали метод звёздного покрытия. Этот метод позволяет определить размеры объекта, наблюдая, как он проходит перед далёкой звездой и временно блокирует её свет.

У Эриды есть спутник по имени Дисномия, названный в честь древнегреческой богини беспорядка. Спутник примерно в четыре раза меньше самой Эриды, и его орбита позволила учёным точно рассчитать массу Эриды, а также лучше понять её структуру и плотность.

Мы в 🌐:@everythlngaboutscience

#КосмоЧто😛
Поддержать канал
  • ❤‍🔥 29
  • 🔥 6
Post #851 1.96K
🌟 Лагранжиан

Это “инструкция” для устройства Вселенной, математическая формула, описывающая взаимодействие каждой частицы, каждого небесного тела в этом грандиозном механизме.

👍 Почему Лагранжиан так важен?

• Элегантность и эффективность. Лагранжиан позволяет описывать движение сложных систем с помощью одной функции, что делает его мощным инструментом для учёных.
• Принцип наименьшего действия. В природе всё стремится к состоянию с минимальной энергией. Лагранжиан помогает находить эти состояния для различных физических систем.
• Связь с фундаментальными принципами. Лагранжиан тесно связан с принципами симметрии и законами сохранения, такими как закон сохранения энергии.

Что такое точки Лагранжа?🛸

В системе двух массивных тел, таких как Солнце и Земля, существуют специальные точки — точки Лагранжа. В этих точках гравитационные силы уравновешиваются так, что небольшое тело, помещённое туда, будет оставаться относительно неподвижным по отношению к двум большим телам. Точки Лагранжа — это своеобразные “парковочные места” в космосе, где можно размещать космические аппараты, чтобы минимизировать затраты энергии.

🌟 Лагранжиан и теория относительности

Лагранжиан играет ключевую роль в общей теории относительности Эйнштейна, описывающей гравитацию как искривление пространства-времени под воздействием массы и энергии. Лагранжиан позволяет записать уравнения этой теории в компактной и элегантной форме, облегчив их применение к моделированию космических процессов.

✨ Лагранжиан и квантовая механика

Лагранжиан также используется в квантовой механике, где описывает движение микрочастиц, обладающих одновременно корпускулярными и волновыми свойствами. Это помогает моделировать их поведение с учётом свойств, которые классическая механика не учитывает.


Мы в 🌐:@everythlngaboutscience

#КосмоЧто😛
Поддержать канал
  • ❤‍🔥 2
Post #850 2.05K
🌌 Что такое М-теория и почему она может изменить наше представление о Вселенной?

Если вы уже знакомы с теорией струн, то вы знаете, что она предлагает идею, что все элементарные частицы и силы во Вселенной — это различные проявления вибрирующих струн. Но теории струн есть свои ограничения, и вот тут на помощь приходит М-теория.

Что такое М-теория?
М-теория — это попытка объединить пять различных версий теории струн в единую теорию. В 1995 году физик Эдвард Виттен предложил эту теорию как решение проблемы, почему существует несколько версий теории струн. Он утверждал, что все эти версии являются приближениями более глубокой, универсальной теории, которая описывает мир в 11 измерениях.🪐

М-теория расширяет теорию струн, предлагая одиннадцатимерное пространство-время, в котором существуют не только струны, но и мембраны (объекты с более высокими размерами), которые могут быть ответственны за физические явления. Виттен сравнил это с тем, как генерал на холме видит два измерения поля битвы с высоты, что даёт ему более полное представление о происходящем.

🛰 Проблемы и особенности
М-теория решает проблему с дополнительными измерениями, которые теории струн требуют для объяснения всех взаимодействий во Вселенной. Например, теория струн нуждается в 10 измерениях, но М-теория предполагает наличие 11 измерений. Эти дополнительные измерения предполагается, что «сжаты» и недоступны для прямого наблюдения. Такие идеи, как свернутые измерения, могут показаться странными, но они позволяют объяснить сложные явления, которые не удается описать с помощью традиционной физики.

Также стоит отметить, что в М-теории существует концепция дуальности. Это свойство теории, которое утверждает, что различные версии теории струн можно связать друг с другом с помощью преобразований, таких как T-дуальность и S-дуальность. Эти связи создают мосты между различными версиями теории струн, что значительно упрощает их понимание и объединение.

#КосмоЧто
  • 🤔 12
  • ❤‍🔥 7
  • 😱 1
  • 🎉 1
Post #849 2.49K
⭐️ Эта Киля

Эта Киля — одна из самых удивительных и массивных звёзд в нашей галактике. Она расположена на расстоянии около 7500 световых лет от Земли в созвездии Киля и считается одной из самых ярких звёзд, хотя большую часть её света скрывает огромное количество пыли и газа.это настоящий космический монстр, масса которого в десятки раз превышает солнечную.

Эта Киля относится к редкому классу звёзд, называемых гипергигантами. Её масса в 100-150 раз больше массы Солнца, а яркость во много миллионов раз превышает солнечную. В середине XIX века она пережила мощный взрыв, из-за которого временно стала второй по яркости звездой на земном небе, уступив лишь Сириусу. Этот взрыв выбросил огромные количества вещества, которые теперь окружают звезду в виде "Гомункулусовой туманности".🛸

Интересно, что Эта Киля — часть двойной системы: рядом с ней вращается ещё одна звезда, взаимодействие с которой могло повлиять на активные процессы в системе и привести к мощным выбросам вещества. Но, судьба Эты Киля пока неясна. Она может взорваться как сверхновая в ближайшие тысячи лет, а может продолжать жить еще какое-то время.

Интересный факт:
Эта Киля - единственная известная звезда, которая производит ультрафиолетовое лазерное излучение


#КосмоЧто
  • 🔥 33
  • ❤‍🔥 6
Post #848 2.63K
🌍 Потенциально обитаемые планеты

Человечество веками интересуется вопросом внеземной жизни. Но что делает планету обитаемой? Во-первых, нахождение в “зоне жизни” звезды, где может существовать вода. Это область вокруг звезды, где температура позволяет существование жидкой воды на поверхности планеты — одного из основных условий для возникновения жизни, какой мы ее знаем.🪐

⭐️ Планета еще должна быть достаточно большой, чтобы удерживать атмосферу, но не настолько большой, чтобы превратиться в газовый гигант. Также наличие атмосферы, способной защищать от вредного космического излучения и поддерживать стабильную температуру, также является важным фактором.

Некоторые ученые считают, что геологическая активность, такая как вулканизм, может способствовать поддержанию жизни, обеспечивая планету необходимыми элементами.❤️

Список потенциально обитаемых экзопланет постоянно пополняется благодаря новым открытиям. Некоторые из самых известных кандидатов:

Kepler-452b: Часто называют "двойником Земли", так как она находится в обитаемой зоне звезды, похожей на Солнце, и имеет схожий размер.

Proxima Centauri b: Ближайшая к Земле экзопланета, находящаяся в обитаемой зоне своей звезды. Однако, она подверчена сильному воздействию звездных вспышек.

TRAPPIST-1e: Одна из семи планет в системе TRAPPIST-1, расположенных в обитаемой зоне своей звезды. Эта планета считается одним из наиболее перспективных кандидатов для поиска признаков жизни.

#КосмоЧто
  • ❤‍🔥 4
  • 🔥 2
Post #847 2.51K
🪐 Почему Титан уникален среди лун?

Титан, крупнейшая луна Сатурна, выделяется среди своих сородичей по нескольким причинам. Эта луна является единственным известным небесным телом в Солнечной системе, обладающим густой атмосферой, состоящей в основном из азота, с небольшим количеством метана.

Но что делает Титан действительно уникальным, так это наличие жидких рек и озёр на его поверхности — не воды, а метана и этана. Температура на Титане крайне низкая, около -180°C, что делает метан жидким в условиях, где он был бы газом на Земле. Эти «водоёмы» имеют свои течения и даже могут образовывать «потопы» в зависимости от сезонных изменений.

Научные миссии, такие как Cassini-Huygens, предоставили данные о том, что Титан может иметь условия, подходящие для жизни, пусть и в очень необычной форме.

#КосмоЧто
  • 🔥 7
  • ❤‍🔥 4
  • 🎉 3
Post #846 2.56K
Мы привыкли думать, что для существования жизни планете необходимо находиться в строго определенной зоне вокруг звезды. Но что, если мы ошибаемся?
Представьте себе: огромная планета-гигант своей гравитацией так сильно притягивает свою луну, что внутри нее начинается настоящий вулканический котел! Это трение разогревает луну изнутри, создавая условия для существования жидкой воды.😊

👀 Сможет ли такая луна долго сохранять свою температуру?
А из чего она должна состоять, чтобы удержать тепло?
  • 🔥 44
  • 🤔 8
  • ❤‍🔥 4
Post #845 2.34K
Почему вместо планеты у нас пояс астероидов?

Мы привыкли думать о Солнечной системе как об упорядоченном месте, где каждая планета вращается по своей орбите. Но почему же между Марсом и Юпитером вместо очередной планеты мы наблюдаем пояс астероидов?

Гравитационный резонанс: космические качели
Ключ к разгадке этой загадки лежит в понятии гравитационного резонанса. Представьте себе две планеты, вращающиеся вокруг звезды. Если период обращения одной планеты кратен периоду обращения другой, то они оказываются в периодическом гравитационном взаимодействии. Это похоже на раскачивание двух качелей: если их ритмы совпадают, амплитуда колебаний усиливается.

Юпитер - главный виновник
В случае с поясом астероидов, главным виновником является Юпитер. Будучи самой массивной планетой Солнечной системы, он оказывает огромное гравитационное воздействие на окружающее пространство. Любые планетозимали (зародыши планет) в области между Марсом и Юпитером оказывались под его влиянием.

• Пертурбации орбит: Гравитационное притяжение Юпитера постоянно "дергало" планетозимали, вызывая изменения их орбит.
• Столкновения: Из-за нестабильных орбит планетозимали часто сталкивались друг с другом, разбиваясь на более мелкие фрагменты.
• Выброс из системы: Некоторые объекты могли быть вовсе выброшены за пределы Солнечной системы под действием гравитации Юпитера.

Вместо того, чтобы объединиться в одну большую планету, планетозимали в поясе астероидов так и остались раздробленными на множество мелких тел. Гравитационный резонанс с Юпитером не позволил им сформировать устойчивую структуру.
  • ❤‍🔥 8
  • 🔥 2
Post #844 1.73K
👀 Спектральный тип звезд (ч.3)
Вы думали, мы исчезли? Не тут-то было! Наша рубрика возвращается с новыми силами

Л, Т и Y типы: Космические изгои, балансирующие на грани между звездами и планетами. Слишком массивны для планет, но слишком малы, чтобы разжечь в своих недрах полноценный ядерный огонь. Эти объекты – мрачные, тусклые угольки в космической бездне.

🔵L-типы: Их температура едва достигает нескольких тысяч кельвинов. Светимость ничтожна, большая часть излучения приходится на инфракрасный диапазон. Представьте себе тлеющий уголек, едва различимый в полной темноте.
🔵T-типы: Еще холоднее. Их поверхность остыла до нескольких сотен кельвинов. В видимом спектре их практически не разглядеть. Они светятся тусклым инфракрасным светом, как холодный пепел.
🔵Y-типы: Самые холодные из известных. Их температура сопоставима с температурой некоторых планет.Термоядерные реакции в их недрах, если они вообще есть, идут с крайней медленностью. Это уже не звезды, а скорее газовые гиганты, заблудившиеся в космическом пространстве.
  • 🔥 4
Older posts →
Threads Profile ViewerView any public Threads profile without an account.Open ThreadLook →Writing with AI? Make it sound human.Metric37 rewrites AI drafts so they read naturally. Free AI detector, 1,500 words free.Try Metric37 →