JAXA, миссия НАСА XRISM готова к старту Мощный спутник под названием XRISM (Миссия рентгеновской визуализации и спектроскопии) призван предоставить астрономам революционный взгляд на рентгеновское небо. XRISM, возглавляемый JAXA (Японским агентством аэрокосмических исследований) в сотрудничестве с НАСА и при участии ЕКА (Европейского космического агентства) , планируется запустить на ракете H-IIA из японского космического центра Танегасима в 20:26 по восточному времени в воскресенье. 27 августа (9:26 в понедельник, 28 августа, в Японии). JAXA будет транслировать запуск в прямом эфире на YouTube, а трансляция на английском и японском языках начнется в 19:55 по восточному времени. «Некоторые из вещей, которые мы надеемся изучить с помощью XRISM, включают последствия звездных взрывов и струй частиц со скоростью, близкой к световой, запускаемых сверхмассивными черными дырами в центрах галактик», — сказал Ричард Келли, главный исследователь НАСА XRISM в космическом полете Годдарда НАСА . Центр в Гринбелте, штат Мэриленд. «Но, конечно, нас больше всего волнуют все неожиданные явления, которые XRISM обнаружит, наблюдая за нашим космосом».
SpaceTime
Нет
подписчиков
Погрузитесь в познавательный мир 🌏 астрономии космонавтики и мироздания…
NASA SpaceX Crew-7 отправляется на Международную космическую станцию Международный экипаж из четырех человек, представляющих четыре страны, находится на орбите после успешного запуска на Международную космическую станцию в 3:27 утра по восточному времени в субботу, 26 августа, со стартового комплекса 39А в Космическом центре НАСА Кеннеди во Флориде. Миссия агентства SpaceX Crew-7 является седьмой коммерческой миссией НАСА по ротации экипажа. Ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту космический корабль Dragon с астронавтом НАСА Жасмин Могбели, астронавтом ЕКА (Европейского космического агентства) Андреасом Могенсеном, астронавтом JAXA (Японского агентства аэрокосмических исследований) Сатоши Фурукавой и космонавтом Роскосмоса Константином Борисовым для научной экспедиции на борту космического корабля. орбитальная лаборатория.
Гopизoнт ядpa кoмeты 67P/Чуpюмoвa — Гepacимeнкo
Пepeд вaми зубчaтый гopизoнт ядpa кoмeты 67P/Чуpюмoвa — Гepacимeнкo (дaлee 67P), зaпeчaтлeнный нaвигaциoннoй кaмepoй мeжплaнeтнoй cтaнции ESA/NASA «Poзeттa», кoтopaя в мoмeнт фoтocъeмки нaxoдилacь нa paccтoянии мeнee дecяти килoмeтpoв...
Юпитер и транзит его спутника - Европы. Анимация составлена из снимков, сделанных при помощи телескопа Celestron C14 SC XLT, автор: Anis Abdul, 17 июля 2020 года.
Хаббл запечатлел вздымающуюся неправильную галактику На этом изображении, полученном космическим телескопом Хаббл НАСА/ЕКА, проплывает галактика NGC 7292 в сопровождении горстки ярких звезд и нечетких пятен очень далеких галактик на заднем плане. Он находится примерно в 44 миллионах световых лет от Земли в созвездии Пегаса. Эта галактика неправильная, а это означает, что в ней отсутствуют отчетливые спиральные рукава или эллиптическая форма некоторых галактик. Необычно то, что ее ядро вытянуто в отчетливую перемычку, что характерно для многих спиральных галактик. Наряду со своей туманной формой NGC 7292 удивительно тусклая. В результате астрономы классифицируют NGC 7292 как галактику с низкой поверхностной яркостью, едва различимую на фоне ночного неба. В таких галактиках обычно преобладают газ и темная материя, а не звезды. Астрономы поручили Хабблу осмотреть NGC 7292 во время наблюдательной кампании, в рамках которой тщательно изучались последствия сверхновых типа II, чтобы узнать больше об их разнообразии. Эти колоссальные взрывы происходят, когда массивная звезда коллапсирует, а затем яростно отскакивает в результате катастрофического взрыва, разрывающего звезду на части. Астрономы наблюдали сверхновую NGC 7292 в 1964 году и назвали ее SN 1964H. Изучение звездного окружения SN 1964H помогает астрономам оценить начальную массу звезды, которая стала сверхновой. Наблюдения могут помочь обнаружить выживших звездных компаньонов, которые когда-то делили систему со звездой, которая стала SN 1964H. @deep_cosmos
Пойманный с поличным: астрономы обнаружили звезду, пожирающую планету!
Звезда, близкая к концу своей жизни, раздулась и поглотила планету размером с Юпитер. Примерно через 5 миллиардов лет наше Солнце пройдет через аналогичный переходный период конца жизни. Новое исследование, опубликованное онлайн в среду, 3 мая, в журнале Nature, документирует первое наблюдение за стареющей звездой, поглощающей планету. После того, как в ее ядре закончилось топливо, звезда начала увеличиваться в размерах, сокращая разрыв с соседней планетой, и в конечном итоге полностью поглотила ее...
Хаббл рассматривает красивую светящуюся галактику
Линзовидная галактика NGC 5283 является объектом этого изображения, полученного с помощью космического телескопа Хаббл НАСА. NGC 5283 содержит активное ядро галактики, или AGN. AGN - это чрезвычайно яркая область в центре галактики, где существует сверхмассивная черная дыра. Когда пыль и газ попадают в черную дыру, вещество нагревается и излучает свет во всем электромагнитном спектре. NGC 5283 - галактика Сейферта. Около 10 процентов всех галактик...
Вода на луне (7)
Первая подробная карта воды на Луне (2023) В 2023 году новая карта распределения воды на Луне предоставила подсказки о том, как вода может перемещаться по поверхности Луны. Карта, составленная с использованием данных SOFIA, распространяется на Южный полюс Луны – предполагаемый регион изучения для миссий НАСА Artemis, включая марсоход VIPER, занимающийся охотой на воду. Еще предстоит узнать Исследователи подтвердили, что вода существует как на освещенной солнцем, так и в тени поверхности Луны, однако остается много вопросов...
Вода на Луне (6)
Подтверждение лунной воды - Затененные регионы (2018) Данные Moon Mineralogy Mapper (M3), предоставленные ISRO Chandrayaan-1, предоставили ученым первую карту минералов, составляющих лунную поверхность, с высоким разрешением. Инструмент НАСА был запущен на борту индийской миссии Chandrayaan-1 в 2009 году. Анализ полного набора данных с M3, объявленный в 2018 году, выявил несколько подтвержденных местонахождений водяного льда в постоянно затененных областях Луны. Подтверждение лунной воды - освещенная...
Вода на Луне (5)
Признаки гидратации (2009) Чандраян, Кассини, Deep Impact В 2009 году ряд космических аппаратов позволил совершить захватывающие открытия. Ни один из них не был предназначен для поиска воды на Луне, однако миссии Chandrayaan-1 Индийской организации космических исследований и миссии Cassini и Deep Impact НАСА обнаружили признаки гидратированных минералов в виде молекул кислорода и водорода. на освещенных солнцем участках Луны. Исследователи не могли определить, наблюдали ли они гидратацию за счет гидроксила (ОН) или воды (H 2 O)...
Вода на луне (4)
Возможная замерзшая вода в затененных кратерах (1994, 1998) Миссия НАСА «Клементина» была запущена в 1994 году, чтобы в течение двух месяцев вращаться вокруг Луны и собирать информацию о ее полезных ископаемых. Данные Clementine показали, что в постоянно затененной области Луны есть лед. Миссия Lunar Prospector сосредоточилась на постоянно затененных кратерах, чтобы глубже изучить открытие, и в 1998 году обнаружила, что самые большие концентрации водорода существуют в областях лунной поверхности, которые никогда не подвергаются воздействию солнечного света...