СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Новости космической отрасли и астрономии

Категория: Астрономия

Нажмите, чтобы узнать подробности

Презентация "Новости космической отрасли и астрономии" представляет обзор сайтов, посвященных космосу, астрономии, космонавтике. Содержит ссылки на представленные сайты, приводятся примеры статей, видеосюжетов. Можно использовать на уроках физики, астрономии, а также во внекласной работе.

Просмотр содержимого документа
«Новости космической отрасли и астрономии»

https://cosmos-online.ru/news

https://cosmos-online.ru/news

https://cosmos-online.ru/mks-online  МКС онлайн веб камера трансляция в реальном времени с орбиты. Управление  NASA  в  прямом эфире  транслирует в сети ИНТЕРНЕТ видео в режиме онлайн с Международной космической станции (МКС), увы, но  посмотреть на землю онлайн с космоса  можно лишь тогда, когда астронавты либо отдыхают или спят.  А в другое время эти передатчики нужны для работы. Но тем не менее, ловите момент чтобы посмотреть онлайн землю из космоса. Когда экипаж международной космической станции отдыхает, пользователи глобальной сети интернет могут наблюдать за планетой Земля онлайн и звездным небом глазами космонавтов — с высоты в 350 км над планетой.  В остальное время демонстрируется заставка, которая показывает нынешнее положение станции, а также новости NASA о событиях в космосе. Чтобы рассчитать, когда космонавты отходят ко сну, необходимо помнить: на МКС используется универсальное координированное время (UTC), которое зимой отстает от московского времени на три часа, а летом — на четыре.

https://cosmos-online.ru/mks-online

МКС онлайн веб камера трансляция в реальном времени с орбиты. Управление  NASA  в  прямом эфире  транслирует в сети ИНТЕРНЕТ видео в режиме онлайн с Международной космической станции (МКС), увы, но  посмотреть на землю онлайн с космоса  можно лишь тогда, когда астронавты либо отдыхают или спят.

А в другое время эти передатчики нужны для работы. Но тем не менее, ловите момент чтобы посмотреть онлайн землю из космоса. Когда экипаж международной космической станции отдыхает, пользователи глобальной сети интернет могут наблюдать за планетой Земля онлайн и звездным небом глазами космонавтов — с высоты в 350 км над планетой.

В остальное время демонстрируется заставка, которая показывает нынешнее положение станции, а также новости NASA о событиях в космосе. Чтобы рассчитать, когда космонавты отходят ко сну, необходимо помнить: на МКС используется универсальное координированное время (UTC), которое зимой отстает от московского времени на три часа, а летом — на четыре.

http://space-live.ru/

http://space-live.ru/

«Спутник-1!» 6 интересных фактов о первом спутнике человечества Спутник-1» был размером с пляжный мяч.  ПС-1 (кодовое обозначение спутника — «Простейший Спутник-1») при диаметре 0,58 м. весил 83,6 кг. и состоял из двух алюминиево-магниевых полусферических оболочек соединёнными между собой 36 шпильками. На верхней полуоболочке располагались крест-накрест две антенны, обращённые назад; каждая состояла из двух штырей длиной по 2,4 м. (УКВ-антенна) и по 2,9 м. (КВ-антенна). На «Спутнике-1» не было научных приборов. Тем не менее, изучение характера радиосигнала и оптические наблюдения за орбитой позволили получить важные научные данные.  Аппарат питался от трех серебряно-цинковых аккумуляторов, рассчитанных на две недели работы. Однако, батареи превзошли все ожидания, так как спутник продолжал посылать радиосигнал в течение 22 дней. Спутник пробыл на орбите 92 дня, совершив 1440 оборотов вокруг Земли (около 60 млн км). Из-за трения о верхние слои атмосферы сателлит потерял скорость, вошёл в плотные слои атмосферы и сгорел 4 января 1958 года.

«Спутник-1!» 6 интересных фактов о первом спутнике человечества

Спутник-1» был размером с пляжный мяч.

ПС-1 (кодовое обозначение спутника — «Простейший Спутник-1») при диаметре 0,58 м. весил 83,6 кг. и состоял из двух алюминиево-магниевых полусферических оболочек соединёнными между собой 36 шпильками. На верхней полуоболочке располагались крест-накрест две антенны, обращённые назад; каждая состояла из двух штырей длиной по 2,4 м. (УКВ-антенна) и по 2,9 м. (КВ-антенна).

На «Спутнике-1» не было научных приборов. Тем не менее, изучение характера радиосигнала и оптические наблюдения за орбитой позволили получить важные научные данные. 

Аппарат питался от трех серебряно-цинковых аккумуляторов, рассчитанных на две недели работы. Однако, батареи превзошли все ожидания, так как спутник продолжал посылать радиосигнал в течение 22 дней.

Спутник пробыл на орбите 92 дня, совершив 1440 оборотов вокруг Земли (около 60 млн км). Из-за трения о верхние слои атмосферы сателлит потерял скорость, вошёл в плотные слои атмосферы и сгорел 4 января 1958 года.

https://www.astronews.ru/

https://www.astronews.ru/

Миссия Lunar Flashlight готова к поиску водяного льда на Луне NASA отправляет Lunar Flashlight , небольшой спутник размером с портфель, на поиски воды на Луне. Космический аппарат будет использовать специальные лазеры, чтобы осветить темные кратеры и разглядеть, есть ли внутри них вода. Миссия будет запущена на ракете SpaceX Falcon 9 в середине ноября. Lunar Flashlight станет первым межпланетным космическим кораблем, использующим новый вид «зеленого» топлива, которое безопаснее в транспортировке и хранении, чем обычное топливо, используемое в космосе. Новое топливо сгорает с помощью катализатора и не требует отдельного окислителя. Lunar Flashlight также станет первой миссией, в которой будет использоваться четырехлазерный рефлектометр для поиска водяного льда. Рефлектометр работает с использованием длин волн ближнего инфракрасного диапазона, которые легко поглощаются водой. Если лазеры попадут на голую скалу, их свет отразится обратно, сигнализируя об отсутствии льда. Но если свет будет поглощен, значит, эти темные кратеры действительно содержат лед.

Миссия Lunar Flashlight готова к поиску водяного льда на Луне

NASA отправляет Lunar Flashlight , небольшой спутник размером с портфель, на поиски воды на Луне. Космический аппарат будет использовать специальные лазеры, чтобы осветить темные кратеры и разглядеть, есть ли внутри них вода. Миссия будет запущена на ракете SpaceX Falcon 9 в середине ноября.

Lunar Flashlight станет первым межпланетным космическим кораблем, использующим новый вид «зеленого» топлива, которое безопаснее в транспортировке и хранении, чем обычное топливо, используемое в космосе. Новое топливо сгорает с помощью катализатора и не требует отдельного окислителя.

Lunar Flashlight также станет первой миссией, в которой будет использоваться четырехлазерный рефлектометр для поиска водяного льда. Рефлектометр работает с использованием длин волн ближнего инфракрасного диапазона, которые легко поглощаются водой. Если лазеры попадут на голую скалу, их свет отразится обратно, сигнализируя об отсутствии льда. Но если свет будет поглощен, значит, эти темные кратеры действительно содержат лед.

http://sci-dig.ru/category/astronomy/

http://sci-dig.ru/category/astronomy/

Межзвездная пыль позволила ученым взглянуть на Млечный Путь из далеких галактик Ученые из Московского физико-технического института (МФТИ), Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) и Крымской астрофизической обсерватории посмотрели на Млечный Путь из далеких галактик. В этом им помогли квазары — маяки Вселенной — одни из самых ярких объектов в космосе, которые находятся в миллиардах световых лет от Земли. Об исследовании рассказала пресс-служба МФТИ. Увидеть полную структуру нашей Галактики с Земли невозможно, поскольку Земля находится внутри Галактики. Чтобы решить эту задачу, астрофизики используют радиоизображения, получаемые от далеких галактик. На эти изображения оказывают влияние облака пыли и газа, заполняющие всё пространство между звездами в нашей Галактике. Проходя сквозь них, радиоизлучение рассеивается, а изображения размазываются. Теперь российские ученые сформировали наиболее полную на сегодня карту распределения крупномасштабных рассеивающих экранов в межзвездной среде Галактики. В этом им помогли далекие квазары.

Межзвездная пыль позволила ученым взглянуть на Млечный Путь из далеких галактик

Ученые из Московского физико-технического института (МФТИ), Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) и Крымской астрофизической обсерватории посмотрели на Млечный Путь из далеких галактик. В этом им помогли квазары — маяки Вселенной — одни из самых ярких объектов в космосе, которые находятся в миллиардах световых лет от Земли. Об исследовании рассказала пресс-служба МФТИ.

Увидеть полную структуру нашей Галактики с Земли невозможно, поскольку Земля находится внутри Галактики. Чтобы решить эту задачу, астрофизики используют радиоизображения, получаемые от далеких галактик.

На эти изображения оказывают влияние облака пыли и газа, заполняющие всё пространство между звездами в нашей Галактике. Проходя сквозь них, радиоизлучение рассеивается, а изображения размазываются. Теперь российские ученые сформировали наиболее полную на сегодня карту распределения крупномасштабных рассеивающих экранов в межзвездной среде Галактики. В этом им помогли далекие квазары.

https://crao.ru/ru/

https://crao.ru/ru/

Облачная аккреция как источник возмущений в протопланетных дисках звезд до Главной последовательности

Формирование протопланетного газопылевого диска из остатков протозвездного облака является одной из стадий эволюции молодых звезд и их окружения. Вещество протопланетного диска в дальнейшем является строительным материалом для планетной системы. Процесс падения сгустков вещества из протозвездного облака на протопланетный диск является естественным процессом в истории молодых звезд. При этом данное явление было слабо исследовано до недавних пор: рассматривались лишь простые геометрические модели.

В совместной статье ученых Крымской астрофизической обсерватории РАН и Главной (Пулковской) астрономической обсерватории РАН впервые было выполнено массовое моделирование движение газовых потоков в протопланетных дисках при падении газового сгустка. Рассматривался широкий набор параметров, включающий массу газового сгустка, величину и направления его скорости, а также области соприкосновения сгустка и протопланетного диска. На основе рассчитанных моделей были получены теоретические изображения протопланетных дисков с неоднородностями, которые сравнивались с наблюдаемыми. Были получены свидетельства того, что в рамках предложенной авторами модели можно объяснить ряд различных типов неоднородностей, наблюдаемых на изображениях протопланетных дисков, которые получены с помощью наземного радиоинтерферометра ALMA. Это вихреподобная структура, сильно закрученная спираль, яркое кольцо, двухрукавная спираль, а также структура из нескольких колец (Рисунок 1).

В работе также было показано, что кольцеобразная структура и двухрукавная спираль являются долгоживущими, со временем жизни в несколько тысяч лет. Такого времени достаточно для формирования планеты на наклонной относительно диска орбите. Также отмечено, что падение сгустка вещества может привести к развитию гравитационной неустойчивости в диске, и как следствие, к формированию нескольких планет гигантов.

https://dzen.ru/astronews

https://dzen.ru/astronews

Метеорный поток Тауриды можно будет увидеть на этой неделе

НАСА сообщило, что на этой неделе можно будет наблюдать метеорный поток Тауриды.

Десятки тысяч лет назад большая комета распалась, создав поток метеорных частиц. И каждый год Земля проходит через этот широкий поток в течение нескольких месяцев.

Тауриды проявляют низкую активность, поэтому небо пересекают только несколько метеоров в час, но, по словам астрономов, обычно они очень яркие и заметные.

Орбиты метеоров Тауриды определяются гравитацией других планет нашей Солнечной системы, главным образом Юпитера. По данным НАСА, иногда происходят изменения этих орбит, которые приводят к увеличению числа Таурид, близких к Земле. В таких случаях мы можем наблюдать так называемый «тауридный рой», когда количество видимых огненных шаров значительно увеличивается.

В этом году Земля столкнется с тауридным роем. По словам астрономов, в последний раз эти метеорные потоки были видны в 2015 году, и ожидается, что в следующий раз мы сможем их наблюдать только в 2032 году.

Увеличение активности Таурид обычно происходит в последнюю неделю октября и первую неделю ноября. НАСА сообщило, что «лучшее время для поиска Таурид – после полуночи, когда Телец находится высоко в небе, а небо темное и ясное, без лунного света, который маскирует более слабые метеоры».

https://news.rambler.ru/organization/roskosmos/

https://news.rambler.ru/organization/roskosmos/

NASA: 1 ноября к Земле приблизится астероид 2022 RM4 высотой с Бурдж-Халифа в Дубае Международную космическую станцию (МКС) увели от возможного столкновения с космическим мусором. Сделали это с помощью российского корабля «Прогресс МС-20». Диаметр космического тела составляет около 330-740 метров, а его скорость будет достигать 84,5 тыс. км/ч. От Земли он пройдет на расстоянии 2,3 млн км – это в шесть раз больше расстояния от Луны до Земли. Такое расстояние делает космическое тело потенциально опасным.NASA отслеживает положение и орбиты приблизительно 28 тыс. астероидов, выявляя их с помощью системы Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS), которая состоит из четырех телескопов. Они сканируют все звездное небо с 2017 года. За этот период NASA выявило более 700 околоземных астероидов и 66 комет.Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что американский зонд DART изменил орбиту малого астероида Диморф после столкновения с ним в конце сентября в ходе испытания системы защиты Земли от опасных космических тел.

NASA: 1 ноября к Земле приблизится астероид 2022 RM4 высотой с Бурдж-Халифа в Дубае

Международную космическую станцию (МКС) увели от возможного столкновения с космическим мусором. Сделали это с помощью российского корабля «Прогресс МС-20».

Диаметр космического тела составляет около 330-740 метров, а его скорость будет достигать 84,5 тыс. км/ч. От Земли он пройдет на расстоянии 2,3 млн км – это в шесть раз больше расстояния от Луны до Земли. Такое расстояние делает космическое тело потенциально опасным.NASA отслеживает положение и орбиты приблизительно 28 тыс. астероидов, выявляя их с помощью системы Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS), которая состоит из четырех телескопов. Они сканируют все звездное небо с 2017 года. За этот период NASA выявило более 700 околоземных астероидов и 66 комет.Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что американский зонд DART изменил орбиту малого астероида Диморф после столкновения с ним в конце сентября в ходе испытания системы защиты Земли от опасных космических тел.

https://www.youtube.com/channel/UCOcpUgXosMCIlOsreUfNFiA  https://www.youtube.com/c/tvroscosmos/playlists

https://www.youtube.com/channel/UCOcpUgXosMCIlOsreUfNFiA

https://www.youtube.com/c/tvroscosmos/playlists

https://esoreiter.ru/category/novosti-kosmosa-i-kosmonavtiki

https://esoreiter.ru/category/novosti-kosmosa-i-kosmonavtiki

Что существовало до появления Вселенной: ученые утверждают, что нашли ответ Ненаучные версии ответа на этот вопрос в основном были основой всех религий и большинства философий. Теперь команда математиков из Канады и Египта использовала передовые научные теории и огромный набор уравнений, чтобы выяснить, что предшествовало Вселенной, в которой мы существуем. В своей работе они применили теории мира квантовой механики и обнаружили, что Вселенная в основном проходит через четыре разные фазы. Что также важно, они обнаружили, что эта вселенная была ... другой вселенной или, точнее, другой «космологической фазой». Несмотря на то, что Вселенная бесконечна по размеру, она циклична и всегда существовала в одном из четырех этапов. Вселенная продолжает расширяется, но команда математиков считает, что определенные изменения, вызванные квантовой механикой, в конечном итоге остановят расширение и вернут все к почти бесконечной точке, после чего Вселенная снова начнет расширяться. https://esoreiter.ru/news/1022/chto-sucshestvovalo-do-poyavleniya-vselennoj-uchenye-utverzhdayut-chto-nashli-otvet.html

Что существовало до появления Вселенной: ученые утверждают, что нашли ответ

Ненаучные версии ответа на этот вопрос в основном были основой всех религий и большинства философий.

Теперь команда математиков из Канады и Египта использовала передовые научные теории и огромный набор уравнений, чтобы выяснить, что предшествовало Вселенной, в которой мы существуем.

В своей работе они применили теории мира квантовой механики и обнаружили, что Вселенная в основном проходит через четыре разные фазы.

Что также важно, они обнаружили, что эта вселенная была ... другой вселенной или, точнее, другой «космологической фазой».

Несмотря на то, что Вселенная бесконечна по размеру, она циклична и всегда существовала в одном из четырех этапов.

Вселенная продолжает расширяется, но команда математиков считает, что определенные изменения, вызванные квантовой механикой, в конечном итоге остановят расширение и вернут все к почти бесконечной точке, после чего Вселенная снова начнет расширяться.

https://esoreiter.ru/news/1022/chto-sucshestvovalo-do-poyavleniya-vselennoj-uchenye-utverzhdayut-chto-nashli-otvet.html