В городе можно увидеть только около 300 звезд, хотя их в тысячи раз больше. Источник изображения: Science Alert
Наблюдение за звездным небом одно из самых доступных удовольствий в жизни каждого человека. В идеальных условиях, вдали от городского шума и ярких огней, невооруженным глазом можно увидеть до 6000 звезд. Но если вы решите полюбоваться звездным небом из центра большого города, то вместо целой россыпи ярких огоньков вас ждет всего лишь около 300 тусклых светил. Почему же города становятся такими неподходящими местами для наблюдения за звездами? Причина заключается не только в том, что в городах слишком яркое свечение для таких наблюдений.
Одной из главных проблем, мешающих наблюдать за звездами в городских условиях, является загрязненный воздух. В крупных городах воздух наполнен частицами пыли, выхлопными газами от автомобилей и другими вредными примесями, которые создают туман на небе. Эти частицы не только делают небо менее прозрачным, но и оседают на линзах телескопов и других оптических приборов, делая изображение нечетким и размытым. Вместо ясного и яркого неба, мы видим тусклые звезды.
Кроме того, загрязнители воздуха, такие как водяной пар и аэрозоли, усиливают рассеивание света. В результате звезды теряют свои естественные цвета, а сам небосвод кажется более засвеченным. Атмосфера городов искажает свет, проходящий к нам от далеких звезд, что значительно затрудняет их наблюдение.
Пожалуй, в мире нет ни одного крупного города с чистым воздухом. Источник изображения: dzen.ru
Также загрязненный воздух влияет на стабильность атмосферы. Химические выбросы и углекислый газ нарушают ее слои, создавая турбулентность. В результате звезды кажутся мигающими, а их свет неравномерно мерцает, что мешает увидеть четкие контуры звездных объектов даже в телескоп.
Вообще, загрязнение воздуха это очень серьезная проблема. Научно доказано, что из-за обилия загрязнений в воздухе, у людей повышается риск развития депрессии и некоторые из них даже становятся более склонными к преступности.
Еще одной, самой известной причиной, затрудняющей наблюдение за звездами в городах, является световое загрязнение. Обилие огней на улицах, в зданиях и на рекламных вывесках создает так называемое световое сияние, которое делает небо настолько ярким, что слабый свет от далеких звезд попросту не может достичь глаз наблюдателя, особенно если он находится в центре города.
Исследования, проводимые учеными и волонтерами по всему миру, показали, что с каждым годом звезды становятся все труднее различимыми. С 2011 по 2022 год яркость ночного неба увеличивалась примерно на 9,6% ежегодно, и теперь многие звезды просто исчезают из виду для горожан. Например, если раньше с определенного места можно было увидеть 250 звезд, то теперь на том же небе можно заметить лишь около 100.
Световое загрязнение одна из главных проблем современности. Источник изображения: Live Science
Одной из причин резкого роста светового загрязнения стало массовое использование светодиодов (LED). Эти лампы обеспечивают больше света при меньшем энергопотреблении, что сделало их популярным источником освещения в городах. Однако их холодное белое свечение, особенно синие спектры, усиливают световое сияние ночного неба, делая его настолько светлым, что звезды теряются на его фоне.
Световое загрязнение негативно сказывается не только на возможностях наблюдать за звездами, но и на природной среде. Многие животные, такие как птицы и насекомые, ориентируются по естественным источникам света. Изменение привычного ночного освещения дезориентирует их и нарушает биологические ритмы.
Обязательно подпишитесь на наш Дзен-канал.
Так вы не пропустите ничего важного!
В завершении материала стоит упомянуть, что окружающей среде угрожают и другие виды загрязнений. Подробнее о них вы можете почитать в статье 5 видов загрязнений, которые могут стать причиной экологической катастрофы.
Подробнее..
Приготовьтесь к двойному звездопаду! В конце июля два метеорных потока Южные дельта-Аквариды и альфа-Каприкорниды достигнут пика в одну и ту же ночь!
Июль 2025 года порадует не одним, а сразу несколькими метеорными потоками, и главное событие произойдёт в ночь с 30 на 31 июля. В этот момент на небе вспыхнут одновременно два ярких звездопада южные дельта-Аквариды и альфа-Каприкорниды. Присоединятся к ним и более скромные потоки, такие как Писциды Аустриниды и гамма-Дракониды, а также Персеиды. Рассказываем, когда, где и как наблюдать метеоры в этом месяце.
Главные звёзды июля дельта-Аквариды и альфа-Каприкорниды, которые одновременно достигнут пика в ночь с 30 на 31 июля.
Оба потока лучше всего видны в Южном полушарии, но и на юге России при ясной погоде можно увидеть впечатляющее зрелище особенно вдали от городской засветки, ближе к рассвету.
Чтобы знать, куда смотреть, ищите радианты метеорных потоков с помощью приложений, например, Star Walk 2. Источник изображения: ru.pinterest.com
Читайте также:
Как следить за МКС, находясь на Земле?
Не забудьте подписаться на нас в Telegram и Дзен!
Итак, с 28 по 31 июля небо подарит настоящий фейерверк из метеоров. Если хотите увидеть как можно больше падающих звёзд, выбирайте ночь с 30 на 31 июля, выходите на природу, выключайте фонарики и просто смотрите в небо. А можно ли услышать звук падающего метеора об этом вам расскажет статья моего коллеги.
Подробнее..
Ближайший парад планет 10 августа 2025 года, когда 6 планет встанут в ряд по одну сторону от Солнца.
В небе разыграется настоящее космическое шоу: шесть планет выстроятся в ряд рядом с полной Луной, и всё это можно будет увидеть невооружённым глазом! Такое выравнивание происходит редко. А 10 августа 2025-го звёздная сцена будет особенно впечатляющей: Венера и Юпитер сблизятся почти вплотную, а с ними Меркурий, Сатурн, Уран, Нептун и Луна. Не нужно телескопов и дорогих приборов достаточно встать пораньше и выбрать место с открытым горизонтом. Утреннее небо подарит вам удивительную картину, где планеты буквально выстроятся в одну цепочку.
Парад планет это неофициальный, но популярный термин. Астрономы называют его выравниванием планет, когда несколько из них кажутся расположенными на одной линии с точки зрения земного наблюдателя. В августе 2025 года планеты соберутся в узком секторе неба это делает зрелище особенно эффектным.
Выравнивание планет 10 августа 2025 года вид из Северного полушария. Источник изображения: starwalk.space
10 августа до рассвета (примерно за час до восхода Солнца) на небосклоне можно будет наблюдать Меркурий, Венеру, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Причём первые четыре безо всякой оптики! Полная Луна дополнит картину её свет усилит ощущение космического масштаба.
Важно знать: планеты не выстраиваются в идеальную линию в космосе, но для наблюдателя с Земли они располагаются почти по прямой вдоль эклиптики (линии движения Солнца).
Во время выравнивания (парада) планеты не образуют идеальную прямую линию в космосе. Источник изображения: starwalk.space
Вот как будет выглядеть небо утром 10 августа (в порядке от горизонта вверх):
А под Сатурном будет полная Луна. Яркая, почти круглая, она будет главным конкурентом планет по вниманию.
Выравнивание планет 10 августа 2025 года. Источник изображения: starwalk.space
Совет: чтобы точно определить, где какая планета скачайте бесплатное приложение Star Walk 2 и активируйте AR-режим. Просто наведите смартфон на небо.
Не забудьте подписаться на наши каналы в Telegram и Дзен
там много интересного и познавательного!
Успех зависит от трёх факторов: время, место и небо.
И ещё один бонус: примерно в это же время своего пика достигают Персеиды знаменитый метеорный поток. Так что вы можете увидеть не только планеты, но и падающие звёзды!
А с 30 на 31 июля 2025 года вас ждёт другое невероятное
событие:
Звездопады июля 2025 когда и где смотреть, чтобы не пропустить
главное
Подробнее..Парад планет 2025 краткий гид по событию:
- Парад планет состоится утром 10 августа 2025 года.
- Будет видно 6 планет и почти полную Луну.
- 4 планеты (Венеру, Юпитер, Меркурий и Сатурн) можно увидеть без оптики.
- Наблюдать лучше перед рассветом, в местах без городской засветки.
- Используйте приложения, чтобы ориентироваться на небе.
- Следующее подобное событие 28 февраля 2026 года.
Интересно, но на самом деле звёзды не мерцают. Это мы видим их такими мерцание вызвано атмосферной турбулентностью.
Ночью звёздное небо похоже на мерцающее море огней. Но почему одни точки света подмигивают нам, а другие, например планеты, светят ровно? Есть даже такой лайфхак, чтобы отличить планету от звезды на ночном небе: звёзды мерцают, планеты нет. На самом деле ответ кроется не в самих звёздах, а в атмосфере Земли. Мерцание это не свойство звезды, а оптический эффект, вызванный колебаниями воздуха.
Свет от звезды проходит через десятки километров атмосферы, прежде чем попасть в наши глаза. Воздух в ней неоднороден: тёплые и холодные слои постоянно перемешиваются, создавая области с разной плотностью и показателем преломления света.
Когда луч света проходит через эти волны воздуха, его траектория немного меняется из-за постоянного изменения показателя преломления в разных слоях. Мы видим, как звезда чуть смещается и меняет яркость так возникает эффект мерцания.
Этот процесс называется атмосферной турбулентностью, и он мешает астрономам получать чёткие снимки. Поэтому телескопы размещают высоко в горах или на орбите, где влияние атмосферы минимально.
То есть атмосферная турбулентность = постоянное изменение преломления света, и именно это и даёт эффект мерцания.
Планеты находятся гораздо ближе к Земле, чем звёзды, и на небе они выглядят не как точки, а как крошечные диски. Когда свет от планеты проходит через рябь в атмосфере, разные её участки искажаются немного по-разному. Но наш глаз видит планету целиком, и эти колебания света из разных её точек частично взаимно сглаживаются.
Звёзды же настолько удалённые объекты, что выглядят как точечные источники, и любое отклонение луча света становится заметным. Кстати, некоторые известные скопления звёзд видно невооружённым глазом уже сейчас.
Читайте также:
Почему Луна кажется гигантской, когда восходит у
горизонта?
Можно ли увидеть звёзды без мерцания? Да, но для этого нужно подняться выше плотных слоёв атмосферы например, на самолёте на большой высоте, в стратосферном аэростате или с борта космического корабля. Там звёзды светят ровно, без подмигиваний это видно с МКС и в телескопах, установленных в космосе, например Hubble.
Еще больше свежих статей вы найдете в нашем Telegram-канале.
Подпишитесь прямо сейчас!
Звёзды мерцают не потому, что живут своей жизнью, а из-за того, что наша атмосфера превращает их свет в игру огней. И чем ближе к горизонту звезда, тем сильнее мерцание ведь её свет проходит через большее количество воздуха.
Подробнее..
Вселенная умеет удивлять, и на особый случай у неё припасены очень пугающие и смертоносные места.
Вселенная полна чудес и тайн. Но есть объекты, рядом с которыми не выжила бы ни одна форма жизни. Учёные называют их космическими кошмарами. Это не метафора условия там настолько экстремальны, что трудно даже вообразить. Чёрные дыры, нейтронные звёзды и ледяные туманности словно придуманы для фильмов ужасов, только они абсолютно реальны. Одни из них уничтожают всё, что приблизится, другие доводят законы физики до предела, даже замедляя время.
Главный кандидат на звание самого страшного места чёрная дыра. Это область, где гравитация настолько сильна, что даже свет не может выбраться. Если подлететь слишком близко, наступит спагеттификация тело вытянется в тончайшие нити из-за разницы в гравитационном притяжении. Одна из самых массивных чёрных дыр TON 618: её масса примерно в 66 миллиардов раз больше Солнца.
Лучше всего изучен пульсар PSR 0531+21 в Крабовидной туманности на расстоянии 6520 световых лет от нас. Полная мощность его излучения в 100 000 раз выше, чем у Солнца.
Не менее опасны нейтронные звёзды. Они образуются после взрыва сверхновой, когда вещество сжимается до невероятной плотности: чайная ложка такой материи весит около миллиарда тонн. Некоторые нейтронные звёзды превращаются в пульсары, излучающие потоки радиации с чудовищной энергией. Оказавшись рядом, вы получили бы смертельную дозу излучения за доли секунды.
Тёмная туманность, или поглощательная туманность тип межзвёздного облака, настолько плотного, что оно поглощает видимый свет, исходящий от других объектов. Внутри часто протекают активные процессы: например, рождение звёзд.
Есть во Вселенной и другой кошмар тёмные туманности, такие как Barnard 68. Это облака пыли, полностью блокирующие свет звёзд. Внутри царит почти абсолютная тьма и температура порядка 16 K (257 C). Если бы корабль попал туда, он оказался бы в ледяной пустоте, где невозможно ориентироваться.
Читайте также:
Какие планеты могут заменить Землю, если она станет непригодной для
жизни?
Вывод: самым страшным местом во Вселенной можно назвать чёрные дыры там нет ни времени, ни выхода, только путь в неизвестность (вот тут про самую близкую к Земле чёрную дыру). Но и нейтронные звёзды, и ледяные туманности ничуть не безопаснее. Вселенная хранит немало таких зон ужаса, и именно они напоминают нам, насколько хрупка и уникальна жизнь на нашей планете.
Не забудьте подписаться на наши каналы в Telegram и Дзен там много интересного и познавательного!
Подробнее..
В сентябре начинается сезон, когда Андромеду проще всего разглядеть.
Андромеда (M31) ближайшая к нам крупная спиральная галактика и один из самых далёких объектов, который можно заметить невооружённым глазом. Её свет добирался до нас 2,5 миллиона лет, так что, глядя на M31, вы буквально смотрите в прошлое и видите её такой, какой она была во времена первых людей на Земле. Сентябрь лучшее время, чтобы взглянуть на эту туманную соседку. Даже без телескопа её можно будет увидеть на небе.
Сентябрь начало лучшего сезона наблюдений Андромеды. Чтобы не запутаться, держите простое расписание:
Начало сентября ищите в её в середине вечера.
Середина месяца хорошо заметна около 21:00, находится чуть ниже середины неба в направлении восток-северо-восток (позже она поднимется выше).
Конец сентября начало октября видна на востоке сразу после наступления темноты, к полуночи поднимается высоко над головой, а перед рассветом виднеется высоко на западе.
Лучшие условия для наблюдений ясная безлунная ночь подальше от городских огней.
При определённых условиях Андромеду можно заметить невооруженным глазом, бинокль упростит задачу. Источник изображения: ru.pinterest.com
Самый удобный ориентир созвездие Кассиопеи. Его характерная буква W заметна почти каждому, а её правая V как стрелка указывает прямо на Андромеду.
Есть и второй способ через Большого квадрат Пегаса. От его восточного угла яркой звезды Альферац нужно провести взгляд к звезде Мирах, а затем подняться чуть выше примерно на такое же расстояние. Именно там и находится галактика Андромеда.
Расположение галактики на звёздном небе. Источник изображения: artshots.ru
Не забудьте подписаться на наши каналы в Telegram и Дзен
там много интересного и познавательного!
Под тёмным небом её реально заметить и без оптики. Андромеда видна как крупное туманное пятно, вытянутое слева направо. Приглядевшись, её невозможно перепутать ни с чем.
Если пятно кажется слишком тусклым, попробуйте смотреть немного в сторону от галактики: боковое зрение лучше воспринимает слабый свет, и Андромеда проявится ярче.
Её размеры впечатляют: хотя глазом мы видим только ядро и ближайшие области, на небе она занимает примерно шесть диаметров полной Луны. Просто её поверхность очень тусклая.
В бинокль Андромеда предстаёт как вытянутое облако с ярким центром и слабым ореолом. В телескоп ядро становится более отчётливым, и рядом можно заметить спутники карликовые галактики M32 и M110.
Читайте также:
7 астрономических событий 2025 года, которые вы точно захотите
увидеть
Первая находится примерно на том же расстоянии, около 2,5 млн световых лет, что и сама Андромеда, и выглядит как маленькое пятнышко рядом с ядром. Вторая, более тусклая, расположена чуть выше и находится примерно на 2,7 млн световых лет от нас, то есть на 200 тысяч дальше. Осознавать, что эти крошечные огоньки отдельные галактики на колоссальных расстояниях, невероятно захватывающе.
Только помните: многие телескопы переворачивают или зеркалят картинку, и стороны могут выглядеть наоборот.
Подробнее..
Змееносец 13-й знак зодиака: миф или реальность?
Когда в новостях появляется тема о 13-м знаке зодиака, Интернет моментально делится на два лагеря. Одни в панике: А что теперь делать с моим гороскопом?! Другие иронизируют: Змееносец это как DLC для зодиака. Но за мемами и шутками стоит вполне серьёзная история. На самом деле древние астрономы знали о змееносце тысячи лет назад, но решили не включать его в привычный нам календарь. Почему так произошло и кто такой этот загадочный змееносец? Давайте разберёмся.
Змееносец (лат. Ophiuchus) это крупное созвездие, расположенное между Скорпионом и Стрельцом. В древнегреческой мифологии оно связано с целителем Асклепием, который, по легенде, умел воскрешать мёртвых. Его изображали с посохом, вокруг которого извивается змея. Символ знаком? Именно он позже стал эмблемой медицины.
Астрономически всё просто: Солнце действительно проходит по змееносцу примерно с 29/30 ноября по 17/18 декабря. Но когда вавилоняне создавали свой гороскоп, они разделили небесный круг на 12 равных частей, чтобы удобнее привязать его к календарю. Лишний знак в систему просто не вписывался. Змееносца сознательно вычеркнули ради симметрии.
Змееносец 13-й знак зодиака. Источник изображения: ru.m.wikipedia.org
В XXI веке тема ожила благодаря NASA. Учёные опубликовали материалы, где напомнили: да, Солнце действительно заходит и в змееносец. СМИ тут же раздули сенсацию: Астрология под угрозой!. На самом деле астрономы лишь констатировали факт, известный ещё в античности.
Интересно, что реальное движение Земли тоже вносит коррективы. Из-за явления прецессии медленного покачивания земной оси даты прохождения Солнца по созвездиям сдвигаются. Сегодня звёздные границы совсем не совпадают с классическими знаками зодиака. Например, Солнце проводит в Деве больше месяца, а в Скорпионе всего около недели.
Если добавить змееносца, привычный календарь зодиака сильно меняется. Даты сдвигаются, потому что астрономы ориентируются на то, когда Солнце реально проходит через созвездия. Получается вот так.
Еще больше свежих статей вы найдете в нашем Telegram-канале.
Подпишитесь прямо сейчас!
Некоторые современные астрологи попытались ввести змееносца в гороскопы. Ему приписывают качества мудрости, тяги к тайным знаниям и способности к лечению. Впрочем, единых трактовок нет: одни называют этот знак сверхдуховным, другие хаотичным.
Для науки всё куда проще: зодиакальные знаки это культурное наследие, а не строгая астрономия. Никто не мешает вам считать себя классическим Стрельцом, даже если по звёздному календарю вы попадаете в змееносца.
Редкий факт: у змееносца есть уникальная особенность через него проходит и Солнце, и Млечный Путь. Это одно из самых богатых на астрономические объекты созвездий.
Почему число 13 называют чёртовой дюжиной: история, мифы и
факты
В итоге история со змееносцем показывает: астрология и астрономия разные миры. Первое живёт по культурным традициям, второе по небесной механике. Но благодаря таким лишним знакам мы можем взглянуть на звёзды под другим углом и понять, что космос всегда сложнее и интереснее, чем наши схемы.
Подробнее..
Ориониды метеорный поток средней силы, но иногда он показывает всплески активности, почти достигая уровня Персеид.
Каждый октябрь небо устраивает для нас очередное космическое шоу метеорный поток Ориониды, один из самых красивых и предсказуемых звездопадов года. В этом году он обещает быть особенно ярким: Луна уйдёт в новолуние, а значит, её свет не будет мешать наблюдениям, темнота будет идеальной, чтобы увидеть каждую падающую звезду. Так что готовьте тёплый плед, термос с чаем и приготовьтесь загадывать желания.
Этот поток след кометы Галлея (1Р/Halley), той самой, что возвращается к нам каждые 76 лет. Когда Земля проходит через облако пыли, оставленной кометой, частицы влетают в атмосферу и сгорают, создавая те самые светящиеся полосы на небе.
Каждый метеор это крупинка космической пыли, размером меньше рисового зерна, но движущаяся со скоростью около 66 км/с (одна из самых высоких среди метеорных потоков!) почти в 200 раз быстрее пули! Поэтому они сгорают в атмосфере Земли с ослепительной вспышкой: энергия, выделяемая при торможении таких микрочастиц, огромна именно она превращает их в яркие падающие звёзды.
Максимум активности Орионид в ночь с 20 на 21 октября.
Период активности Орионид длится со 2 октября по 7 ноября. Но пик приходится на ночь с 20 на 21 октября, когда можно будет заметить до 20 метеоров в час. Луна в это время будет полностью скрыта (новолуние), так что видимость идеальная.
Радиант точка, откуда вылетают метеоры, находится в созвездии Ориона, которое легко найти по трём звёздам его пояса. Лучшее время для наблюдений с полуночи до рассвета, когда Орион поднимается выше над горизонтом. И не важно, где вы живёте наблюдать Ориониды можно по всему миру.
Откуда ждать Орниониды (радиант). Источник изображения: dzen.ru
Не забудьте подписаться на наши каналы в Telegram и Дзен
там много интересного и познавательного!
Чтобы увидеть максимум, уезжайте подальше от городских огней. Дайте глазам привыкнуть к темноте (это занимает около 15 минут), не используйте фонарик или костёр, и просто смотрите на небо. Ночь 2021 октября станет идеальным временем, чтобы поймать падающую звезду. Главное не забудьте загадать желание!
Кстати, учёные отмечали, что в некоторые годы Ориониды усиливаются и почти достигают уровня всеми любимых летних Персеид: до 50-75 метеоров в час, так что шанс поймать звёздный фейерверк велик.
Интересный факт: комета Галлея одна из немногих, которую можно наблюдать невооружённым глазом. А её осколки радуют нас дважды в год: в октябре (Ориониды) и в мае (Эта-Аквариды).
А дальше нас ждёт метеорный поток Таурид в начале ноября и ещё несколько прекрасных космических событий до конца этого года.
Подробнее..
Голову вверх! В ноябре нас ждёт самое большое суперлуние года, яркая комета, метеорные потоки и не только.
Хотите узнать, что посмотреть на небе в ноябре? Этот месяц обещает зрелище для каждого от самой большой и яркой Луны года до зелёной кометы и метеорных потоков, пролетающих в тишине космоса. Осенние вечера становятся идеальными для наблюдений: небо уже тёмное, воздух прозрачен, а космос подготовил целую программу на месяц.
5 ноября в 16:19 по Москве произойдёт самое крупное и яркое полнолуние 2025 года. В этот день Луна подойдёт ближе всего к Земле, увеличившись примерно на 8% и став на 16% ярче обычного. Астрономы называют это явление суперлунием. Чтобы насладиться зрелищем, начните наблюдать с восхода Луны: из-за оптической иллюзии у горизонта она покажется невероятно большой.
Кстати, ноябрьское полнолуние называется Луной Охотника или Охотничьей Луной, следуя за октябрьской Урожайной Луной.
Хотя разницу в размерах полнолуний трудно заметить невооруженным глазом, всё же ноябрьское суперлуние будет зрелищным, особенно на старте.
Через три дня после самого большого суперлуния года, 8 ноября, комета C/2025 A6 (Леммон) пройдёт всего в пол-астрономической единицы от Солнца и станет видна невооружённым глазом. Её зелёное свечение создаёт молекула циана, испаряющаяся под солнечным ветром.
Астрономы считают, что это может быть самая яркая комета 2025 года, особенно заметная в бинокль на тёмном небе Северного полушария. В Южном полушарии её можно будет увидеть с середины ноября.
С 9 ноября Меркурий начнёт ретроградное движение редкий период, когда планета кажется движущейся назад на звёздном небе. Это не ошибка космоса, а оптическая иллюзия: Меркурий просто обгоняет Землю на своей орбите.
20 ноября он окажется между нами и Солнцем, а 29 ноября он снова начнёт видимое прямое движение (на восток). В эти недели астрологи предупреждают о хаосе связи, но для любителей астрономии это шанс увидеть планету на утреннем небе после 20-х чисел.
Ретроградное движение Меркурия в ноябре 2025. Источник изображения: starwalk.space
Падающими звёздами в ноябре нас могут порадовать целых 5 метеорных потоков, но самым ярким из них будут Леониды метеорный поток, который достигнет пика в ночь с 17 на 18 ноября. При ясной погоде можно будет увидеть 15-20 ярких метеоров в час, а тёмное небо обеспечит идеальные условия. Дополнительные всплески активности возможны 14 и 19 ноября.
Леониды известны своей скоростью и вспышками, которые астрономы называют метеорными бурями. Менее активными и яркими в ноябре будут Южные Тауриды (с 4 на 5 ноября), Северные Тауриды (с 11 на 12 ноября), Альфа-Моноцеротиды (с 21 на 22 ноября) и Ноябрьские Ориониды (с 27 на 28 ноября).
Не забудьте подписаться на наши каналы в Telegram и Дзен
там много интересного и познавательного!
21 ноября произойдёт противостояние Урана момент, когда планета будет напротив Солнца, а значит, максимально видна. В этот день Уран взойдёт на востоке вместе с закатом и останется на небе до рассвета. Он будет находиться на самом близком расстоянии от Земли за год около 18,5 астрономических единиц. В бинокль вы увидите голубовато-зелёный диск, а через телескоп даже его спутники: Титанию, Оберон, Умбриэль и Ариэль.
Подробнее..
В ноябре будет целых 5 ночей, чтобы поймать падающую звезду и загадать желание.
Ноябрь 2025 года подарит сразу пять метеорных потоков, но настоящим зрелищем станут Леониды, которые вспыхнут на небе в середине месяца. Их пик совпадает с новолунием, так что Луна своим светом не будет мешать наблюдению, а скорость метеоров (до 71 км/с!) превратит каждую вспышку в молниеносное чудо.
В начале ноября активизируются Тауриды самые медленные из метеоров, зато часто очень яркие. Южные Тауриды (45 ноября) обещают в этом году 5-10 метеоров в час, а Северные Тауриды (1112 ноября) всего 5 метеоров в час.
Их можно будет заметить в обоих полушариях, хотя огромная полная Луна немного испортит видимость. Родоначальница Таурид комета Энке, которая каждые 3,3 года оставляет за собой облако частиц. В 2025-м учёные ожидают рой Таурид период, когда метеоры будут вспыхивать чаще обычного.
Радиант Таурид в созвездии Тельца. Источник изображения: starwalk.space
1617 ноября именно тогда наступит пик Леонид, известных своими легендарными звёздными бурями. В 1966 году они осыпали небо тысячами метеоров в час, превращая ночь в сверкающий дождь.
В 2025-м таких экстремальных вспышек не будет, но 10-20 метеоров в час уже отличный повод выйти под открытое небо. К тому же освещённость Луны составит всего 7%, что даёт отличную возможность для наблюдений. Радиант находится в созвездии Льва, и наблюдать лучше ближе к рассвету, когда Лев поднимается выше горизонта.
Радиант Леонид в созвездии Льва. Источник изображения: starwalk.space
Подписывайтесь на нас в Telegram и Дзен,
чтобы знать больше!
В конце месяца попробуйте поймать Альфа-Моноцеротиды (2122 ноября) из созвездия Единорога когда-то они устраивали настоящие фейерверки, до 400 метеоров в час! Сейчас их поток слабый, но новолуние подарит шанс увидеть хотя бы несколько звёздных следов.
Метеорные потоки в ноябре 2025 года. Источник изображения: starwalk.space
Астрособытия в ноябре 2025 года: суперлуние, комета Леммон,
ретроградный Меркурий и звездопады
Завершат сезон Ноябрьские Ориониды (2728 ноября) редкий и загадочный поток, происхождение которого до сих пор вызывает споры у астрономов. Но наблюдать его довольно сложно, поскольку поток очень мал максимум 3 метеора в час, а освещённость Луны уже достигнет 54%.
Итог: лучший момент для наблюдений ночь с 16 на 17 ноября, когда Леониды покажут всё своё великолепие. Возьмите термос, плед и загадывайте желания вдруг одно из них сбудется вместе с падающей звездой.
Подробнее..
Луна устроит шоу на Новый год: Плеяды исчезнут и вновь появятся прямо на ваших глазах. Источник изображения: starwalk.space
В эту новогоднюю ночь внимательные наблюдатели смогут увидеть не только привычные салюты, но и куда более редкое явление. Луна пройдёт прямо по звёздному скоплению Плеяды знаменитой россыпи голубых звёзд на краю созвездия Тельца. Такое совпадение бывает примерно раз в 18 лет, и наступающая ночь станет одной из таких редких дат. Если вы когда-нибудь видели Плеяды, то знаете, как они малы и нежны на фоне неба. Но когда Луна подойдёт достаточно близко, её диск начнёт закрывать звёзды одну за другой, словно кто-то гасит огоньки маленькой гирлянды. Это и есть покрытие эффектное астрономическое явление, которое особенно интересно наблюдать вживую.
Вечером 31 декабря почти полная Луна (освещённая примерно на 88 %) приблизится к Плеядам практически вплотную. Где-то будет видно только сближение Луны и Плеяд, а в Восточной Азии, Японии и большей части России будет видно настоящее покрытие: несколько звёзд скопления исчезнут за лунным краем и появятся снова спустя несколько минут.
Плеяды намного тусклее яркого лунного света, но это не повод отказываться от наблюдений. Даже обычный бинокль позволит увидеть, как крошечные точки мерцают у самого края лунного диска.
Луна и звёздное скопление Плеяды. Источник изображения: skyatnightmagazine.com
Если же вы используете приложение вроде Sky Tonight или любого другого цифрового планетария, можно заранее узнать точное время явления для вашего города.
Интересный факт: диаметр Плеяд на небе почти четыре видимых Луны, хотя на фотографии они выглядят крохотным россыпным островком.
Луна в первой четверти на фоне звёздного скопления Плеяды, Италия, 16.02.2024. Источник изображения: space.com
Подписывайтесь на нас в Telegram и Дзен,
чтобы знать больше!
Чтобы увидеть всё подробно, выйдите до полуночи: Луна взойдёт раньше и будет заметна уже в сумерках, а Плеяды будут уверенно видны после наступления темноты. Найти их легко просто посмотрите рядом с самой Луной, чуть в стороне.
Плеяды в созвездии Тельца. Источник изображения: contactproject.org
Читайте также:
почему британский астроном назвал новые созвездия сосиской в тесте
и куриным наггетсом?
Если небо окажется затянуто облаками, приложения (цифровые планетарии) помогут смоделировать явление наблюдать покрытие в реальном времени можно, изменив местоположение в настройках.
А вы знали, что в разное время года можно увидеть разные звёздные скопления даже без телескопа?
Астрономы считают такие события особенно ценными: они позволяют уточнять положение Луны и изучать структуру скопления. Но даже без научного контекста это отличный повод начать год красиво с наблюдения редкого небесного явления.
Подробнее..
Рассказываем, когда будет звездопад Геминиды в декабре 2025 года: точная дата и время пика. Источник изображения: citysakh.ru
В середине декабря небо традиционно устраивает одно из самых зрелищных шоу года звездопад Геминиды. Это поток, который никогда не подводит: он яркий, мощный и стабильно дарит впечатляющее количество метеоров. В 2025 году условия окажутся особенно удачными: Луна зайдёт в тонкую убывающую фазу и почти не будет освещать небо. Наблюдать Геминиды можно будет всю ночь, не вылавливая единственный момент, как это бывает с другими потоками. А ещё у него необычная история происхождения редкая деталь, которая делает Геминиды особенными.
Пик активности приходится на 1314 декабря и продлится с 18:00 МСК 13 декабря до 15:00 МСК 14 декабря. Максимум ожидается около 11:00 МСК. Этот поток способен выдавать до 150 метеоров в час, а активность более 100 метеоров сохранится на протяжении 1012 часов.
Лучшие условия в Северном полушарии, где радиант в созвездии Близнецов поднимается уже к вечеру. Вечером 13 декабря можно смело выходить на наблюдения: поток будет нарастать всю ночь и достигнет видимого максимума примерно к двум часам ночи по местному времени.
На юге радиант появляется позже около полуночи, но пик активности всё равно придётся на предрассветные часы.
Радиант Геминид в созвездии Близнецов. Источник изображения: starwalk.space
Чтобы увидеть максимум, важно выбрать тёмное место без городской засветки и дать глазам 1520 минут на адаптацию. Никакой оптики не требуется глаза работают лучше любого телескопа. Возьмите тёплые вещи и термос: декабрьские наблюдения испытание не только для романтиков, но и для терпеливых и морозостойких.
Не забудьте подписаться на наши каналы в Telegram и Дзен
там много интересного и познавательного!
Геминиды единственный мощный метеорный поток, происходящий не из частиц кометы, а от осколков астероида 3200 Фаэтон. Его осколки богаты натрием и кальцием, поэтому метеоры часто бывают цветными: белыми, жёлтыми, зелёными и даже красными. Яркие длинные следы тоже фирменная черта потока.
Не все метеоры, которые вы увидите в эту ночь, будут относиться именно к Геминидам. Среди вспышек могут попасться и случайные метеоры, а также редкие представители слабых декабрьских потоков, например, Моноцеротид, Сигма-Гидрид, Лео Минорид, Кома Береницид и др. всего их 9 в декабре.
Видимость Геминид на карте. Источник изображения: starwalk.space
Этот декабрь богат на события:
в новогоднюю ночь 2025 года мы увидим на небе то, что происходит
раз в 18 лет
Геминиды один из самых мощных и надежных метеорных потоков года.
Урсиды 2025 маленький, но красивый звездопад под конец года.
Декабрь любит подводить итоги красиво. Когда предновогодняя суета только набирает обороты, небо устраивает собственный финал спокойный и почти камерный звездопад Урсиды. Он не самый яркий и не самый массовый, зато один из самых уютных и с настоящим зимним настроением. В 2025 году условия для наблюдений будут особенно удачными: пик придётся на самую длинную ночь года, так что пропускать этот метеорный поток точно не стоит.
Урсиды станут последним метеорным потоком года. Период активности растянется с 17 по 26 декабря, а пик придется на ночь с 21 на 22 декабря самую длинную ночь в году (зимнее солнцестояние).
И будет это всего через два дня после новолуния, а значит, Луна практически не будет мешать видимости метеоров: её освещенность составит всего около 6%.
Радиант Урсид находится в созвездии Малой Медведицы, рядом с Полярной звездой. В Северном полушарии он никогда не заходит за горизонт, поэтому наблюдать метеоры можно всю ночь.
Радиант Урсид в созвездии Малой Медведицы, но особенность этого потока в том, что метеоры могут появляться в любой части неба. Источник изображения: starwalk.space
Интенсивность потока умеренная до 10 метеоров в час, но Урсиды известны редкими и неожиданными всплесками активности, так что ждём сюрпризов.
Да, это нам не шикарнейшие Геминиды — самый активный метеорный поток года (до 150 метеоров в час), пик активности которого был совсем недавно — с 13 на 14 декабря. Но и у Урсид есть своя «магия».
Ещё больше свежих статей вы найдете в нашем Telegram-канале.
Подпишитесь прямо сейчас!
Метеоры Урсид могут появляться в любой части неба, поэтому не нужно постоянно искать радиант. Главное правило простое: уехать подальше от городской засветки, дать глазам 1520 минут на адаптацию к темноте и просто смотреть вверх.
Чем выше радиант над горизонтом, тем больше падающих звезд вы увидите, поэтому лучшее время вторая половина ночи. Если ночь пика окажется облачной, смело выбирайте соседние даты до или после 2122 декабря.
Читайте также:
в новогоднюю ночь 2025 года мы увидим на небе то, что происходит
раз в 18 лет
Как и большинство метеорных потоков, Урсиды связаны с кометой. Их родительское тело периодическая комета 8P/Туттля. Каждый раз, когда Земля проходит через след её пылевых обломков, мы видим короткие вспышки в атмосфере. Последний раз комета появлялась в 2021 году, а следующий визит ожидается в 2035-м.
Может это и не самый яркий и насыщенный метеорный поток года, зато Урсиды идеальный звездопад для тихого зимнего наблюдения и красивой точки в астрономическом календаре года.
Подробнее..
Посмотрите вверх: эти 6 звёздных скоплений можно увидеть на зимнем небе без специального оборудования.
Зимой небо кажется особенно глубоким. Воздух холоднее и прозрачнее, а звёзды будто становятся ближе. И самое приятное для настоящих космических открытий вам не нужен телескоп. Даже обычный человеческий глаз способен разглядеть объекты, находящиеся на расстоянии сотен миллиардов километров. Достаточно знать, куда смотреть и когда выйти на улицу.
Этот список звёздных скоплений расположен в порядке убывания звездной величины, т.е. от самых ярких к менее ярким. Чем меньше значение звёздной величины, тем ярче объект.
За городом человеческий глаз сможет увидеть скопления, звёздная величина которых около 5,5, а в городском небе — едва сможете разглядеть со звёздной величиной около 4. Помните, чем дальше от города и источников света, тем больше вы увидите.
Рассеянное звёздное скопление в созвездии Тельца с видимой звёздной величиной около 0,5. Лучше всего оно наблюдается в Северном полушарии с января по апрель. Это самое близкое к Земле звёздное скопление, поэтому оно кажется особенно выразительным: несколько его звёзд легко различимы невооружённым глазом. На небе Гиады образуют узнаваемую V-образную фигуру, а рядом находится яркая красноватая звезда Альдебаран.
Гиады находятся рядом с Альдебараном, но при этом он не относится к звёздному скоплению. Источник изображения: starwalk.space
Рассеянное скопление в созвездии Киля с видимой звёздной величиной 1,9. Наблюдать его можно только в Южном полушарии, лучше всего в феврале и марте, вскоре после захода Солнца. Оно заметно тусклее северных Плеяд, но всё равно хорошо различимо невооружённым глазом в тёмном небе и выглядит как компактная группа ярких звёзд.
Звёздное скопление Южные Плеяды на 70% тусклее своего северного аналога, но его все равно можно увидеть невооруженным глазом. Источник изображения: starwalk.space
Рассеянное звёздное скопление в созвездии Парусов с видимой звёздной величиной 2,5. Лучшее время для наблюдений февраль и март, его видно в Южном полушарии, в Северном — только на крайних южных широтах. Это скопление менее известно широкой публике, но в небе оно выглядит как заметное туманное пятно. Интересный факт: его наблюдали ещё в X веке, задолго до появления телескопов.
Название звездного скопления Омикрон Парусов произошло от его самой яркой звезды. Источник изображения: starwalk.space
Рассеянное звёздное скопление в созвездии Рака с видимой звёздной величиной 3,7. В Северном полушарии оно доступно для наблюдений с сентября по май, а зимой поднимается достаточно высоко над горизонтом. Без оптики Ясли выглядят как слабое светлое облачко, особенно заметное вдали от городской засветки.
Скопление Ясли одно из ближайших рассеянных скоплений к Земле. Источник изображения: starwalk.space
Пара близко расположенных рассеянных скоплений в созвездии Персея с суммарной видимой звёздной величиной около 4,3. Его лучше всего наблюдать в Северном полушарии с октября по февраль. Для невооружённого глаза оба скопления сливаются в одно туманное пятно. Важно дождаться момента, когда объект поднимется выше над горизонтом, тогда его будет видно лучше.
Двойное скопление в созвездии Персея содержит сразу два отдельных звездных скопления NGC 869 и NGC 884. Источник изображения: starwalk.space
Рассеянное звёздное скопление в созвездии Большого Пса с видимой звёздной величиной 4,5. Оно наблюдается в январе и феврале, лучше всего в Южном полушарии, в Северном — низко над горизонтом. Найти его проще всего, ориентируясь на Сириус: само скопление выглядит как тусклый размытый объект, явно отличающийся от отдельных звёзд.
Скопление Малый Улей находится рядом с Сириусом, самой яркой звездой ночного неба. Источник изображения: starwalk.space
Ещё больше свежих статей вы найдете в нашем Telegram-канале.
Подпишитесь прямо сейчас!
В новогоднюю ночь 2025 года мы увидим на небе то, что происходит
раз в 18 лет
Зима лучшее время, чтобы почувствовать себя исследователем
Вселенной. Просто поднимите голову
От солнечного затмения до метеорных ливней всё, что можно увидеть невооружённым глазом и в бинокль.
Небо в 2026 году явно решило нас порадовать: от ярких планет и затмений до метеорных ливней и редких сближений. Каждый месяц будет повод поднять голову вверх. Причём большинство событий видны невооружённым глазом, без телескопов и сложной подготовки. Представляем вашему вниманию компактный и удобный календарь самых зрелищных астрономических явлений года лучших из лучших.
10 января Юпитер в максимальной яркости
10 января Юпитер достиг противостояния и звёздной величины 2,7. Он сиял всю ночь и отлично был виден даже в городе. В бинокль рядом с ним можно было заметить Галилеевы спутники, которые меняли своё положение буквально на глазах.
Это событие уже позади, и поэтому хочу порадовать ещё одним. Уже сегодня, 20 января, комета C/2024 E1 (Вежчоса) проходит перигелий. Правда повезёт увидеть её только жителям Южного полушария. Эта комета претендует на звание самой яркой в 2026 году, её звёздная величина 5.
28 февраля большой парад шести планет
Сразу шесть планет выстроятся дугой на вечернем небе. Четыре из них (Юпитер, Сатурн, Венера и Меркурий) будут видны невооружённым глазом, а две (Уран, Нептун) с помощью бинокля. Отличный повод для первых астрономических наблюдений.
2 марта полное лунное затмение или Кровавая Луна
В ночь со 2 на 3 марта Луна полностью погрузится в тень Земли и станет красноватой — одно из самых впечатляющих зрелищ 2026 года. Полная фаза продлится 58 минут, а всё затмение полностью займет более 5 часов.
Карта видимости лунного затмения, которое произойдёт 3 марта 2026 года. Источник изображения: starwalk.space
25 апреля комета C/2025 R3 (PANSTARRS)
Согласно прогнозам, комета C/2025 R3 (PANSTARRS) достигнет максимальной яркости 7,7. В лучшем случае она станет заметной без приборов, в худшем легко различима в бинокль. Поэтому у нас есть шанс увидеть возможно самую яркую комету года (если она всё же затмит январскую C/2024 E1).
31 мая голубое микролуние
Второе полнолуние месяца и одновременно самая маленькая полная Луна года редкий случай, когда полнолуние совпадает с максимальным удалением Луны от Земли. Невооружённому глазу неочевидно, что она чуть меньше и тусклее обычного это тонкая деталь для внимательных наблюдателей.
9 июня Венера рядом с Юпитером
Венера и Юпитер две самые яркие планеты сблизятся в созвездии Близнецов на расстояние чуть больше ширины пальца на вытянутой руке (расстояние между ними будет примерно 130). Это будет легко наблюдать невооружённым глазом, т. к. звёздная величина обеих планет достигнет значения 4,0. Подобные встречи планет случаются всего 2-3 раза в году.
11 июля Луна, Марс и Плеяды
На рассвете тонкий серп бледноватой Луны окажется рядом с красноватым Марсом и бело-голубой россыпью звёздного скопления Плеяд. Контраст цветов делает сцену особенно красивой. Видно невооружённым глазом, но бинокль Плеяды будут видны значительно лучше.
12 августа день астрономических рекордов 2026 года
Настоящий космический хет-трик:
Если выбрать всего один день для астрономии в 2026 году это он.
Карта видимости полного солнечного затмения 12 августа 2026 года. Источник изображения: starwalk.space
Подписывайтесь на нас в Telegram и Дзен,
чтобы знать больше!
22 сентября Венера в максимальной яркости
Планета будет выглядеть как тонкий серп, но при этом сиять на небе ярче всего за год, её звёздная величина достигнет значения 4,6. Секрет в том, что Венера будет находиться близко к Земле и отражать максимально возможное количество солнечного света, наблюдаемого с Земли.
4 октября лучшее время для наблюдения Сатурна
Планета будет находиться в противостоянии, поэтому достигнет максимальной яркости (звёздная величина 0,3) и будет видна всю ночь. Отличная возможность увидеть его кольца даже в скромный телескоп.
16 ноября Марс рядом с Юпитером
Контрастное сближение двух планет: золотистого Юпитера (звёздная величина -2,1) и красного Марса (звёздная величина 0,7). В созвездии Льва они приблизятся друг к другу на расстояние аж 112. Несколько дней до и после события они также будут находиться очень близко.
13-14 декабря пик метеорного потока Геминид
Геминиды один из самых надёжных метеорных потоков года. В ночь с 13 на 14 декабря нас ожидает до 120 ярких метеоров в час и минимум помех от Луны. Наблюдать можно будет практически из любой точки планеты, но лучше всего будет видно из Северного полушария, так как радиант в созвездии Близнецов поднимется высоко.
Самая мощная магнитная буря с 2003 года: что происходит с Солнцем и
Землей
2026 год редкий случай, когда астрономия становится доступной каждому. Почти все ключевые события из подборки, предоставленной экспертами Star Walk, можно наблюдать без оборудования, а некоторые даже из города.
А если же хочется максимум впечатлений, смело отмечайте в своём календаре 12 августа такого набора космических событий в один день не бывает годами.
Подробнее..
Многие звезды на небе мерцают и даже меняют цвет. Источник фото: sputnik-abkhazia.ru
Если ночью в ясную погоду посмотреть на звездное небо, можно заметить, как мерцают некоторые звезды и даже меняют свой цвет. Например, звезда Сириус из созвездия Большого Пса, которая является одной из самых ярких на небе, буквально переливается всеми цветами радуги. Это невероятно красивое явление, но почему оно происходит? И еще интереснее, почему одни объекты мерцают, а другие нет? Например, Солнце, которое тоже является звездой, не мерцает, а также не мерцает Луна и другие планеты. Более того, глядя в ночное небо, можно увидеть много звезд, которые светят ровным постоянным светом.
Многие объекты в космосе на самом деле не совсем такие, какими мы их видим. В том числе и мерцание звезд, которое часто можно наблюдать с Земли, не имеет ничего общего с самими звездами. Все дело в том, что нас от космоса отделяет атмосфера. Она кажется абсолютно прозрачной и стабильной, но на самом деле атмосфера подвижна и напоминает многослойное, волнистое стекло.
Когда свет проходит сквозь это неоднородное стекло, он многократно преломляется. Причем эти преломления нестабильны из-за нескольких факторов, которые и являются причиной мерцания. Один из них — это турбулентность. Воздух в атмосфере постоянно находится в движении. Например, когда солнечная энергия нагревает воздух, теплые потоки поднимаются вверх и смешиваются с холодным воздухом.
Сириус, одна из самых ярких звезд на небе, часто мерцает и переливается разными цветами. Источник фото: earthsky.org
Кроме того, воздушные потоки сталкиваются с горами и разбиваются на множество закрученных потоков. Все это становится причиной турбулентности, то есть завихрений в атмосфере, которые постоянно находятся в движении. К слову, по этой же причине самолеты во время полета иногда проваливаются в «воздушные ямы», о которых мы рассказывали ранее.
Еще одна причина мерцания связана с разницей плотности между различными слоями атмосферы. Причем плотность тоже непостоянна. Соответственно, как уже было сказано выше, показатель преломления воздуха непостоянен. Когда свет проходит через различные среды, каждый раз претерпевает крошечное отклонение, которое воспринимается нашим глазом как мерцание.
По этой причине профессиональные телескопы ученые устанавливают только в определенных местах, где атмосфера вносит минимальное влияние на свет космических объектов. Как несложно догадаться, такими местами являются горы.
Телескопы устанавливают в горах, чтобы минимизировать влияние атмосферы. Источник фото: www.dw.com
Изменение цвета звезд связан с теми же причинами, что и мерцание. Как известно, они светят всеми цветами радуги. Однако атмосфера служит своего рода светофильтром, то есть она подавляет часть спектра электромагнитного излучения. Например, именно по этой причине Солнце нам кажется желтым, хотя на самом деле оно является белым.
В то же время атмосфера нестабильна. Соответственно, поглощение электромагнитного излучения происходит тоже непостоянно. Это и заставляет звезды, а точнее свет, который достигает сетчатки нашего глаза, переливаться разными цветами.
Итак, с мерцанием и изменением цвета звезд мы разобрались. Но почему же одни звезды мерцают интенсивно, другие еле заметно, а третьи вообще не мерцают? Все дело в том, что интенсивность мерцания зависит от нескольких разных факторов. Одним из них является видимый диаметр источника света — чем меньше диаметр, тем сильнее мерцание. По этой причине не мерцает Солнце и планеты, которые можно наблюдать при помощи любительского телескопа.
Солнце не мерцает, так как находится близко и излучает яркий свет. Источник фото: iguides.ru
Также немаловажным фактором является длина волны света. Если она короткая, то свет сильнее преломляется, в результате чего мерцание становится более интенсивным. Например, звезды с красным свечением, такие как Антарес из созвездия Скорпиона, мерцают менее интенсивно, чем синие, такие как вышеупомянутая звезда Сириус.
Кроме того, мерцание более сильное, если смотреть на звезду невооруженным глазом, так как диаметр зрачка в среднем составляем 6 мм, то есть захватывает не так много света. Если же смотреть на звезду через линзу, которая собирает более широкий луч света, мерцание будет слабым или вообще не будет наблюдаться, но изображение при этом станет более размытым.
Интенсивность мерцания зависит от положения звезды не небе. Источник фото: universemagazine.com
Еще один важнейший фактор положение звезды на небе. Чем больше расстояние, которое свету необходимо преодолеть в атмосфере, чтобы достичь глаза, тем более мерцающей будет казаться звезда. Это связано с тем, что свет подвергается большему влиянию турбулентности и другим процессам в атмосфере, которые вызывают мерцание. Соответственно, чем ближе звезда к горизонту, тем сильнее она мерцает, так как свет проходит по касательной, то есть преодолевает большое расстояние сквозь атмосферу.
Обязательно посетите наши каналы Дзен и
Telegram,
здесь вас ждут самые интересные новости из мира науки и последние
открытия!
Надо сказать, что даже в разную погоду звезды мерцают по-разному. Например, при высокой влажности, когда плотность высокая, звезды мерцают сильнее, так как в воздухе происходят более сильные колебания.
Подробнее..
Исчезновение массивной звезды ознаменовало рождение черной дыры в галактике Андромеды. Изображение: phys.org
В расположенной на расстоянии около 2,5 миллиона световых лет от Земли галактике Андромеды содержится не менее триллиона звезд. Недавно астрономы обнаружили, что одна из них массивное светило М31, исчезло без следа. Это странно, так как обычно массивные звезды погибают в результате вспышки сверхновой яркого события, во время которого наблюдается увеличение яркости небесного тела на 1020 величин. Таким образом, результаты нового исследования могут изменить наше понимание того, как крупные светила заканчивают свою жизнь и как образуются одни из самых таинственных объектов на просторах Вселенной черные дыры.
На ночном небе галактику Андромеды можно увидеть невооруженным глазом, как слабое светлое пятнышко. Количество звезд в этой спиральной галактике намного превышает число звезд в Млечном Пути. Более того, галактика Андромеды движется навстречу нашей Галактике со скоростью около 110 километров в секунду. Исследователи полагают, что примерно через 4 миллиарда лет они столкнутся, образовав единую гигантскую эллиптическую галактику. Ранее ученые пришли к выводу, что столкновение уже началось.
На просторах Вселенной ничто не вечно умирают даже звезды. Так, массивные светила, примерно в восемь раз тяжелее Солнца, формируются из звездных туманностей, которые превращаются в протозвезды, а затем становятся сверхгигантами. Жизненный цикл этих небесных тел основывается на балансе между внутренней гравитацией и внешним давлением от ядерного синтеза. Когда, в конце жизни звезды, ядерное топливо заканчивается, нарушая баланс, светило коллапсирует взрывом сверхновой.
У возглавляющей Местную Группу галактик галактики Андромеды есть несколько карликовых спутников, включая М32 и М110. Изображение: britannica.com
Эти космические события настолько яркие, что могут затмить своим светом всю галактику на несколько месяцев. Вспышки, оставляющие после себя нейтронные звезды или черные дыры, называют сверхновыми с коллапсом ядра или сверхновыми типа II, а происходят они относительно редко: в Млечном Пути, например, одна такая вспышка случается раз в сто лет.
Это интересно:
Космическая музыка: как звучат черные дыры
Напомним, нейтронные звезды это самые плотные объекты во Вселенной, масса которых превышает солнечную в несколько раз. Черные дыры, в свою очередь, представляют собой объекты, сила гравитации которых настолько велика, что ничто, даже свет (не говоря уже о звуке) не может вырваться наружу.
Традиционный процесс гибели звезд, судя по всему, придется пересмотреть. Авторы нового исследования, представленного на сервере препринтов ArXiv, наблюдали за массивным светилом под названием M31-2014-DS1, расположенным в галактике Андромеды и обнаружили, что звезда исчезла без бесследно, а на ее месте сформировалась черная дыра.
В 2014 году массивная звезда М31 начала ярко светиться в среднем инфракрасном диапазоне. Данные наблюдений тогда показали, что ее светимость оставалась стабильной на протяжении тысячи дней, однако в последующие тысячу дней (с 2016 по 2019 год) звезда резко потускнела и исчезла из видимых и ближних инфракрасных наблюдений в 2023 году.
Взрыв сверхновой второго типа. Изображение: ESO
Данные наблюдений также показали, что М31 окружена недавно выброшенной пылевой оболочкой, в соответствии со взрывом сверхновой, однако оптических свидетельств вспышки обнаружено не было. Так как подобное поведение не соответствует известным типам переменных звезд, команда астрономов под руководством Кишалая Де из Массачусетского технологического института (MIT) решила разобраться в происходящем.
Еще больше интересных статей о последних открытиях в
области науки и высоких технологий читайте на
нашем канале в Яндекс.Дзен там регулярно выходят статьи,
которых нет на сайте!
Выходит, эта необогощенная водородом звезда, вероятно, достигла конца своей жизни и сразу коллапсировала в черную дыру, минуя стадию сверзновой. В частности, ее первоначальная масса составляла около 20 масс нашего Солнца, а к моменту коллапса уже 6,7 солнечных масс.
В нормальных условиях массивные звезды коллапсируют в результате нейтронизации, когда электроны соединяются с протонами, образуя нейтроны и испуская нейтрино. Огромный выброс нейтрино создает ударную волну, взрывая звезду. Но когда ударная волна не может преодолеть гравитацию звезды, светило продолжает коллапсировать, превращаясь в черную дыру без взрыва.
По-видимому, иногда массивные звезды не взрываются как сверхновые,
а сразу превращаются в черные дыры. Изображение:
В частности, на изображении выше проиллюстрировано, как нейтринная ударная волна может затухать, приводя к образованию черной дыры без взрыва сверхновой. Буквой «А» отмечена начальная ударная волна, голубые линии которой обозначают испускаемые нейтрино, а красный круг ударную волну, распространяющуюся наружу. Буквой «B» отмечено замедление нейтринного удара, а белые стрелки обозначают падающую материю: когда внешние слои проваливаются внутрь, и нейтринный нагрев недостаточно силен, чтобы оживить удар.
Буквой «C» красным пунктиром отмечено рассеивание ударной волны, а четкие белые стрелки свидетельствуют об ускорении коллапса, когда внешние слои быстро разрушаются, а ядро становится все более компактным. Буквой «D» отмечено формирование черной дыры, где синий круг обозначает горизонт событий, а оставшийся материал образует ее аккреционный диск.
Резкое и продолжительное угасание M31-2014-DS1 является исключительным явлением в ландшафте изменчивости массивных, эволюционировавших звезд. В отсутствие каких-либо свидетельств взрыва сверхновой, наблюдения за «исчезнувшим» светилом указывают на признаки гибели звезды, который приводит к коллапсу ядра без вспышки, заключили авторы научной работы.
Открытие имеет серьезные последствия для астрофизики, ведь если значительная часть массивных звезд заканчивает свою жизнь таким образом, привычное понимание химической эволюции галактик также придется пересмотреть. Сверхновые играют ключевую роль в распространении тяжелых элементов, необходимых для формирования планет и жизни, а отсутствие взрыва означает, что эти элементы остаются внутри черной дыры.
Читайте также:
Телескоп Джеймс Уэбб сфотографировал взрыв сверхновой. Почему это
важно?
Отметим, что M31-2014-DS1 не единственный известный случай. В 2009 году астрономы обнаружили звезду N6946-BH1 в галактике NGC 6946, которая также исчезла без взрыва. Такие данные заставляют ученых пересмотреть статистику: возможно, от 20% до 30% массивных звезд заканчивают свою жизнь без взрыва сверхновой.
Понимание процесса звездной гибели влияет на модели образования галактик, распространение тяжелых элементов во Вселенной и даже на частоту возникновения черных дыр. Таким образом, результаты нового исследования помогут уточнить имеющиеся модели и привести к пересмотру некоторых фундаментальных концепций.
Новое исследование показывает, что мы, возможно, понимаем природу сверхновых не так хорошо, как думали. Изображение: combopop.com.br
Команда планирует продолжить наблюдения за М31, чтобы подтвердить полученные выводы. В будущем, по мере развития технологий, таких как более чувствительные телескопы и детекторы гравитационных волн, астрономы смогут обнаружить больше подобных событий и собрать статистически значимые данные. Это поможет ученым лучше понять процессы, ведущие к «неудавшимся» сверхновым.
Не пропустите:
Астрономы определили лучшее место и время для жизни в Млечном
Пути
Таким образом, исчезновение звезды M31 в галактике Андромеды без взрыва сверхновой бросает вызов традиционным представлениям о смерти массивных звезд и также означает, что в нашей Вселенной, возможно, существует много подобных тихих коллапсов, о которых мы ранее ничего не знали.
Подробнее..
Мерцание звезд вызвано преломлением их света в земной атмосфере, которая действует как линза, создавая эффект дрожания и изменения яркости. Источник изображения: wikipedia.org
В зимние морозные вечера или ясные летние ночи на небе можно увидеть сотни мерцающих звезд. Самая близкая звезда это Солнце, которое находится на расстоянии 150 миллионов километров от нас. Но другие подобные объекты, например самая яркая звезда Сириус, находятся дальше в 8,6 световых годах и более. Также на небе невооруженным глазом можно увидеть пять планет: Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн. Их можно отличить от звезд по тому, что они не мерцают и просто висят как светящиеся точки. Так почему же звезды мерцают, а планеты нет?
Причина мерцания звезд на ночном небе недавно была раскрыта авторами научного сайта IFL Science. Эти небесные объекты, которые могут находиться в десятках или даже сотнях световых годах от нас, не мерцают сами по себе. Такой эффект создает земная атмосфера, через которую проходит свет от звезд.
Земная атмосфера состоит из нескольких слоев, включая тропосферу, стратосферу и мезосферу. Источник изображения: incrussia.ru
По словам астрономов, даже в самые тихие ночи воздух над нашей головой находится в постоянном движении, создавая воздушные потоки. Когда свет от звезды проходит через неспокойные слои атмосферы, он немного отклоняется, меняя направление. В результате звезды кажутся то ярче, то тусклее, словно подмигивая нам из глубин космоса.
Со звездами понятно. А почему планеты светятся на небе равномерно? Ведь они тоже достаточно яркие и свет от них проходит через земную атмосферу?
Дело в том, что звезды находятся очень далеко от нас, и даже в самые мощные телескопы они выглядят как крошечные круги. Их свет исходит из одной маленькой точки, что делает его легко искажаемым турбулентностью атмосферы.
Планеты, в отличие от звезд, находятся гораздо ближе к Земле, и их свет не точечный, а более размытый. Это связано с тем, что планеты это не далекие точки света, а небольшие диски, которые мы можем видеть. Когда свет от планеты проходит через атмосферу, искажения усредняются, и мерцание становится почти незаметным. Поэтому планеты светят ровно и не мерцают.
Планета Марс на ночном небе. Источник изображения: nplusonemag.com
Если это объяснение было слишком сложным, представьте, что вы смотрите на маленькую далекую лампочку если смотреть через струю горячего воздуха, ее свет будет дрожать. То же самое происходит со звездами: они очень далеко, и их свет проходит через неравномерную атмосферу Земли, поэтому мерцает.
А теперь представьте, что перед вами не маленькая лампочка, а большой фонарь. Даже если воздух между вами и фонарем немного движется, он все равно будет светить ровно, потому что свет идет широкой полосой. Так и планеты: они находятся ближе к нам и выглядят больше, поэтому их свет не так легко растрясти, и они светят равномерно.
Читайте также:
Почему в городах видно только 300 звезд, хотя их
миллионы
На ночном небе невооруженным глазом можно увидеть пять планет и для этого не нужны телескопы или специальные приборы. Они выглядят как яркие точки и, как мы уже поняли, светят ровным светом.
Меркурий самая непростая для наблюдения планета. Она находится слишком близко к Солнцу, поэтому тонет в его сиянии. Лучше всего искать Меркурий сразу после заката или перед рассветом, но он будет находиться низко над горизонтом.
Меркурий самая близкая к Солнцу планета, где температура днем достигает +430C, а ночью падает до -180C из-за отсутствия атмосферы, удерживающей тепло. Источник изображения: ryazan.kp.ru
Венера одна из самых ярких точек на небе. Ее часто называют утренней или вечерней звездой, потому что она видна либо сразу после захода Солнца, либо перед его восходом. По яркости Венера уступает только Луне.
Венера самая горячая планета Солнечной системы с температурой до 470C из-за плотной атмосферы из углекислого газа, создающей мощный парниковый эффект. Источник: dzen.ru
Марс планета, которую легко узнать по характерному красноватому оттенку. Лучше всего наблюдать Марс, когда он приближается к Земле и становится особенно заметным.
Марс, известный как Красная планета, имеет тонкую атмосферу из углекислого газа, а его поверхность покрыта кратерами, вулканами и следами древних рек. Источник изображения: cool-readers.ru
Юпитер самая большая планета Солнечной системы и одна из самых ярких на небе. Она выглядит как яркая белая звезда и ее можно наблюдать практически в любое время года.
Юпитер самая большая планета Солнечной системы, состоящая в основном из водорода и гелия. Источник изображения: 9gag.com
Сатурн не такой ослепительный, как Юпитер, но все же хорошо заметен. Без телескопа его знаменитые кольца не различить, но сам Сатурн выглядит как устойчивый желтоватый огонек.
Кольца Сатурна можно разглядеть при помощи телескопа. Источник изображения: bashinform.ru
Обязательно подпишитесь на наш Дзен-канал,
чтобы не пропускать новые посты на сайте!
Чтобы быстро найти звезды и планеты на небе, лучше использовать приложения, в которых есть карта звездного неба. В качестве примера можно привести Stellarium, о котором я упоминал в статье Как следить за МКС, находясь на Земле?.
Подробнее..
Падающие звезды — очень красивое явление.
Ежегодный звездопад Персеиды одно из самых ярких и ожидаемых астрономических событий в Северном полушарии. В 2025 году метеорный поток будет активен с 17 июля по 23 августа. Его пик наступит в ночь с 12 на 13 августа, когда Земля пройдёт через наибольшее скопление пылинок, оставленных кометой 109P/Свифт-Таттл. Однако в этом году наблюдение Персеид окажется не столь зрелищным, как хотелось бы. На момент пика звездопада небо окажется залито светом почти полной Луны: в ночь пика она будет освещена на 84% и взойдёт незадолго до полуночи. Это резко снизит количество видимых метеоров, особенно на ярко освещённом городском небе.
Из-за неблагоприятного лунного света в дни пика, лучшее время для наблюдений перенесётся на более ранние даты с 18 по 28 июля. В этот период свет луны будет минимальным. Луна последней четверти 18 июля взойдёт после полуночи, а на 24 июля придётся новолуние, обеспечив полную темноту на всю ночь.
Не забывайте о нашем Дзен, где
очень много всего интересного и познавательного!
Период до 28 июля станет оптимальным шансом насладиться падающими звёздами. В это время ночи будут достаточно тёмными, а несмотря на более низкую активность метеорного потока по сравнению с пиковыми днями, шансы увидеть светящиеся следы в небе всё же весьма высоки. Особенно это актуально для тёмных мест с низким уровнем светового загрязнения загородных населённых пунктов, горных районов или так называемых «тёмных точек» на картах светового загрязнения.
Наблюдать за падающими звездами лучше всего с родными и близкими.
Если вам не удастся выбраться на природу до 28 июля, можно попытаться поймать последние проблески Персеид после 16 августа, когда Луна снова убывает и свет от неё будет мешать не так сильно. Несмотря на то, что сам метеорный поток начнёт снижать активность, в хорошую погоду возможно наблюдение нескольких пролетающих метеоров даже с сильным затуханием активности.
Главное помнить: звёздные дожди это не фейерверк каждые пять секунд. Проявите терпение, устройтесь поудобнее, дайте глазам привыкнуть к темноте и не пользуйтесь яркими экранами гаджетов. Даже при яркой луне можно заметить особенно яркие метеоры, если дождаться подходящего момента.
Как работают туалеты в самолете. Вы многое из этого не
знали.
Метеорный поток Персеид рождается, когда мельчайшие частички пыли и льда, оставленные кометой Свифт-Таттл, на скорости около 60 км/с влетают в атмосферу Земли. Эти фрагменты размером с песчинку раскаляются от трения и сгорают, оставляя после себя сверкающий след на небе.
Космос таит в себе много красот, часть из которых мы можем видеть с Земли
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Именно из-за своей высокой скорости и яркости Персеиды вызывают восторг как у новичков, так и у опытных любителей астрономии. Каждый год миллионы людей по всему миру стремятся хотя бы раз увидеть коротенькую вспышку красоты, которая не нуждается ни в телескопах, ни в научных знаниях нужно только небо и немного удачи.
В 2025 году Персеиды не порадуют идеальными условиями, но звёздопад всё равно состоится. Следите за небом, подберите хорошее время и отдайтесь волшебству летней ночи, когда Космос буквально падает с неба.
Подробнее..
Думали, на небе миллиард звезд? Нет, намного больше!
Если в ясную погоду уехать подальше от города, на небе можно увидеть немыслимое количество ярких звезд. Самая яркая звезда на небе это Сириус, который находится в 8,6 световых годах от нас. Еще одной крупной звездой является Бетельгейзе, которая в будущем может превратиться в сверхновую. В общем, их очень много, и в рамках данной статьи мы разберемся, сколько их на самом деле. Ведь ученым должно быть известно точное количество звезд?
На данный момент нам известно, что во Вселенной существует примерно 170 миллиардов галактик. Каждая из них целый мир со своими звездами, планетами и, возможно, другими формами жизни.
Размеры галактик поражают: в некоторых спиральных содержится больше триллиона звезд, а в гигантских эллиптических до ста триллионов. Есть и карликовые галактики, в которых звезд гораздо меньше, но даже в них их число измеряется миллиардами.
Фотографии галактик во Вселенной. Источник изображения: esa.int
Наш Млечный Путь лишь крошечная часть гигантской Вселенной. Но недооценивать его не стоит, потому что даже в нем около 400 миллиардов звезд. Среди них наше Солнце, без которого не существовало бы жизни на Земле.
Остальные же светила, которые ученые могут увидеть только через мощные телескопы, являются частью невообразимо большой системы, которая вращается вокруг центра галактики. Когда задумываешься о таких масштабах, становится понятно, насколько мал наш мир по сравнению с окружающим пространством!
Галактика Млечный путь. Источник фотографии: wikimedia.org
Если попытаться подсчитать общее количество звезд во Вселенной, цифры быстро выходят за рамки человеческого понимания. Ученые оценивают, что в наблюдаемой части Вселенной может быть примерно септиллион звезд это единица с 24 нулями.
Итак, общее количество звезд в космосе примерно
1,000,000,000,000,000,000,000,000 штук!
Но сколько из этих звезд мы можем увидеть своими глазами? На удивление мало.
Без телескопа человек способен различить примерно 5 тысяч звезд, и только половину из них с одной точки Земли, ведь другая половина скрыта за горизонтом. Получается, что в ясную ночь, даже под идеальным небом, мы видим всего около 2,500 звезд. На фоне триллионов это крошечная доля, но именно она делает небо таким живым и загадочным.
Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем
Telegram-канале.
Обязательно подпишитесь!
Так что, глядя на звезды, мы видим лишь верхушку айсберга крошечный фрагмент бесконечного космоса. Где-то там сияют миллиарды других солнц, о которых мы можем только догадываться. И осознание этого факта одновременно впечатляет и пугает.
Подробнее..