Последние посты

Школа Астрономии
22 сент., 14:50
Существуют ли звезды, которые мы видим в небе?⭐️ Разберем сегодня популярный миф о том, что многие звезды на небе уже давным-давно «не существуют», но мы до сих пор видим их свет. И нам кажется, что звезда все еще «жива».🔭 Но дело вот в чем. Те звезды, которые мы видим в небе невооруженным глазом, их порядка 6000 штук. И все они принадлежат к нашей Галактике. А самые далекие из них светят с расстояния всего несколько тысяч световых лет.📚 Что это значит? Это значит, что редко какая звезда нашего Млечного Пути за эти пару тысяч лет смогла погаснуть, оставив после себя лишь свет, который мы все еще видим. То есть 99% всех звездочек ночного неба все еще существуют.☝️ Но есть некоторые исключения вроде Бетельгейзе. На сегодняшний день она вполне уже могла взорваться, но ее свету лететь к нам более 500 лет. (И в этом случае это уже не миф). Во всех других случаях звезды нашего


Школа Астрономии
21 сент., 14:50
Где ближайший двойник Солнца?☀️ Наше Солнце — не единственная и не уникальная звезда своего типа. На самом деле таких много. И самая ближайшая к нам солнцеподобная звезда — это Альфа Центавра-А. Если бы мы поставили её рядом с Солнцем, то не сразу поняли бы, где из них какая.📊 У обеих звезд одинаковый спектральный класс G2V и схожие параметры: масса (1 к 1,1), радиус (1 к 1,2) и температура поверхности: 5770К — у Солнца, 5790К — у Альфы Центавра-А.📈 Различаются они лишь светимостью. Двойник Солнца примерно в полтора раза ярче него и старше примерно на миллиард лет. Однако, есть еще кое-что... Дело в том, что система Альфы Центавра — это группа из нескольких звезд, а наше Солнце — одиночная звезда.⭐️ Поэтому в качестве более подходящего двойника для нашего Солнца рассматривают звезды Тау Кита или 18-ю Скорпиона. Первая немного меньше и холоднее его, но вторая — практически


Школа Астрономии
18 сент., 14:50
Откуда и как появился свет.🔥 В первые мгновения после Большого взрыва Вселенная состояла из горячего «супа» субатомных частиц — кварков и глюонов. Остывая, они объединялись в протоны и нейтроны, а вокруг них бушевал огромный океан из электронов и античастиц.⭐️ Уже тогда при постоянных столкновениях (и аннигиляции) этих заряженных частиц рождались первые фотоны — фундаментальные кванты энергии. Но Вселенная была настолько плотной, что этот свет не мог свободно улететь куда глаза глядят. Все эти фотоны мгновенно рассеивались, словно в тумане.📉 И лишь через 380 000 лет Вселенная остыла настолько, что электроны смогли объединиться с ядрами в первые атомы. Пространство для света тут же стало прозрачным, и он устремился во все стороны; а за миллиарды лет он остыл и превратился в реликтовое излучение.💡Таким образом, свет — это продукт процессов, протекающих в мире элементарных


Школа Астрономии
17 сент., 14:50
Как вещество побеждает свет🤔 В космосе вещество нередко падает на звезду или черную дыру. Этот процесс астрономы называют «аккрецией». И, казалось бы, их гравитация должна беспрепятственно притягивать всё вокруг, но не тут-то было...⭐️ В обычной ситуации звезда или черная дыра набирают массу от того, что в них упало. Но они не могут расти бесконечно. Падая на массивный объект, газ сильно нагревается и начинает ярко светиться.↔️ Это излучение создаёт встречное давление света, которое препятствует дальнейшему падению вещества, и буквально выталкивает его обратно. Максимальный предел, когда гравитация и давление света уравновешивают друг друга, называется «эддингтоновским».💥 Однако если падающего вещества слишком много, то его масса как бы протискивает саму себя навстречу световому давлению. В таком случае аккреция преодолевает этот барьер и становится «сверхэддингтоновской».🤓 Б


Школа Астрономии
17 сент., 09:24изменён
Спектральный анализ из нашего детства.Вспомнят особенно девушки: пока в дневнике или анкете все цвета не перепробуешь, не успокоишься 🥹Купить набор гелек - это было все равно, что купить новые туфли 🤭


Школа Астрономии
16 сент., 14:50
Что такое стрела времени?☕️ Представьте, что вы уронили на пол свою чашку. Она разлетелась на множество осколков, и вернуть всё в исходное состояние уже невозможно. Или другой пример: мы жарим себе на завтрак яичницу, но готовое блюдо уже не вернуть в сырое яйцо.↩️ Что это значит? Это значит, что в природе существует множество способов разбить чашку или приготовить яичницу, но лишь один, чтобы чашка была целая, а яйцо сырое. (Привет Стивену Стрейнджу с его 14 000 625 вариантами.)➡️ Иными словами, природе «легче» двигаться в сторону хаоса, чем сохранять порядок. Поэтому время течёт туда, где беспорядка больше. И хотя на уровне одной частицы нет разницы между прошлым и будущим, в нашем привычном мире всё иначе.▶️ Мы легко можем вспомнить, что ели сегодня на завтрак, но невозможно вспомнить то, что будем есть через три недели. Это и есть стрела времени — следствие упорядоченного


Школа Астрономии
15 сент., 14:50
Первый намек на частицу тёмной материи.🤓 Краткий ликбез. Вещество, которое нас окружает: атомы, звёзды, люди, сосиски и прочее, составляет всего 15% от всего вещества во Вселенной. Остальные 85% — это неизвестное вещество, которое называют «тёмной материей».📊 Она проявляет себя лишь гравитационно: в масштабах галактик и их скоплений. Но больше о ней мы не знаем ничего. То есть еще раз. 85% всего вещества Вселенной нам неизвестно, хотя его наличие подтверждено наблюдательно.🧪 Однако недавно был проведен сложнейший эксперимент на детекторе LUX-ZEPLIN. И его результаты попали в диапазон 2,6–3,4 сигма (это такой критерий научной достоверности, в котором «5 сигма» — это 100% открытие).📈 Предположительно, частица темной материи провзаимодействовала с ядром атома ксенона и вызвала зафиксированную приборами вспышку. Конечно, это еще не доказательство открытия темной материи, но это


Школа Астрономии
14 сент., 14:50
Что такое «запрещенные линии» и кто их запретил?🤭 Помните легендарную фразу: «Салат в холодильнике не трогай — это на Новый Год!» Но кто ж нам запрещал втихую съесть пару ложек и разровнять его обратно? Вот так и у астрономов...📈 Изучая спектры далёких галактик и туманностей, они видят в них «запрещённые» линии, которые в лабораторных условиях практически невозможно получить. На Земле они почти не видны, а в космосе спокойно себе наблюдаются.🔭 Дело в том, что космос — крайне разрежённая среда. Атомы там находятся очень далеко друг от друга, поэтому их электроны могут подолгу задерживаться в особых (метастабильных) состояниях, не прыгая вниз по своим уровням.📊 Но в конце концов этот электрон самопроизвольно опускается вниз, излучая фотон определенной длины волны. Ту самую «запрещенную» линию (например, [O III]), по которым астрономы определяют температуру, плотность и состав


Школа Астрономии
11 сент., 14:50
Что такое адроны и зачем им коллайдер?📚 Сперва важное замечание. Правильно говорить: «адронный коллайдер», а не «аНдронный коллайдер». Многие путают этот момент, но верный физический термин знать всё же нужно.⚾️ Разберем на примере, что это такое. И поможет нам, скажем, мячик, собранный из конструктора LEGO. (Он будет играть роль какой-либо субатомной частицы.) Как нам понять, из чего он сделан и каков он внутри?🔧 Первый вариант — разобрать. Но поди попробуй разбери, например, протон! Второй вариант — шарахнуть его об такой же протон и посмотреть, на какие частицы они разлетятся. Идея простая. Но как разогнать протон до околосветовой скорости? Иначе его не разобьешь...💥 И вот именно адронный коллайдер разгоняет внутри себя два пучка протонов друг навстречу другу. После столкновения лоб в лоб эти частицы раскалываются, и затем (с помощью приборов) можно посмотреть, из чего они


Школа Астрономии
10 сент., 14:50
Почему ничто не врезается в «Вояджеры»?▶️ Одно из самых популярных видео на нашем канале касается именно этого вопроса. Ведь «Вояджеры» летят уже 50 лет, и хоть что-то в них ведь должно было стукнуть. Но нет. И дело вот в чем.🐝 Если представить себе пустоту между двух пчел, находящихся на расстоянии примерно 400 км., то именно такая же пустота в масштабах космоса. Да, вопреки байкам, космос — не свалка камней, а гигантский вакуум.💫 Даже в «плотном» Поясе Астероидов расстояние между телами в среднем составляет около 1 млн. км. И размер аппаратов здесь — все равно что пылинка. Мало того, за пределами Пояса космос еще реже.🛰 Ко всему прочему, инженеры NASA прекрасно рассчитали траекторию полета. И оба зонда пролетели мимо планет, огибая скопления крупных объектов. Поэтому единственное, что врезается в «Вояджеры», — это микрометеориты и частицы радиации.🤓 Короче говоря, ответ


Школа Астрономии
9 сент., 14:50
Квантовая физика в «Мстителях» и Человек-Муравей.🎥 Предыстория вопроса. Негодяй Танос щелкнул пальцами, и половина всего живого во Вселенной просто распылилась. Исчезло навсегда, в том числе и половина Мстителей. Но спустя 5 лет из квантового мира вернулся Скотт Лэнг с... горой учебников.👨🏫 Как он выжил и почему для него прошло 5 часов, а не 5 лет, нам помогут разобраться двое реальных учёных прошлого века. Эрвин Шрёдингер, Вернер Гейзенберг и леденящий душу принцип квантовой запутанности.ℹ️ Так вот. Пока Человек-Муравей был в квантовом мире, он сам был размером с субатомную частицу. А для любой такой частицы справедливо утверждение, что её положение (либо скорость) неизвестны. Как и все её свойства в принципе.🛡 Поэтому, с научной точки зрения, «распыляющая волна» Таноса просто не знала, куда смотреть и куда стрелять. Так что, согласно законам квантовой физики, Скотт Лэнг


Школа Астрономии
8 сент., 14:50
Первичный нуклеосинтез Вселенной. Откуда вообще всё?💥 Ничто не рождается из ничего. Поэтому первые атомные ядра, межзвёздный газ, звёзды, чёрные дыры и галактики тоже имеют своё начало. Имя этому началу — Большой взрыв.🔥 В первые мгновения после него Вселенная была невероятно горячей. Все частицы (протоны и нейтроны) носились настолько быстро и так сильно врезались друг в друга, что даже не успевали слипаться. Мало того, их еще разбивали и кванты света.📉 Но затем расширяющаяся Вселенная подостыла, и частички смогли соединяться. Появились первые атомы водорода (в том числе дейтерия), затем — гелия и... пока всё. Ведь к тому моменту у частиц уже не хватало энергии, чтобы сталкиваться и «слипаться».📊 Таким образом, на старте у нас насобиралось 75% водорода и 25% гелия. А все остальные элементы появились (как это происходит и сейчас) в недрах первых звезд: там, где высокая


Школа Астрономии
7 сент., 14:50
Гравитация Эйнштейна под микроскопом.👨🏫 Эйнштейн создал теорию, которая объясняет гравитацию на макроуровне, то есть для планет, звёзд и чёрных дыр. Однако в субатомном мире эстафету гравитации перехватывает квантовая механика.🔬 Но как описать гравитацию на масштабах меньше атома? Пока никак. Здесь работают совсем иные силы, однако в физике есть интересный термин — «петлевая квантовая гравитация». Что это такое?⛓️ По «законам Эйнштейна» на больших масштабах пространство — гладкое, как натянутая резина. Оно словно фон, на котором происходят движение космических тел и их взаимодействие. Но на планковских масштабах пространство вроде как состоит из... петелек?🤓 Да. Из неделимых скрученных нитей, которые сплетены в одну большую «паутину». Как это представить? Вспомните: большая фотография издалека выглядит как целая картинка, но вблизи — это набор из мельчайших цветных точек.📊


Школа Астрономии
5 сент., 21:53изменён
📸 Фотоотчет с выступления Владимира Сурдина на Фестивале Наук, прошедшем 5.09.2026 в Ботаническом Саду г.Минска.⬆️ В публикации выше - еще фотографии, которые мы наснимали за время мероприятия.бегом в комменты!Телеграм | Курсы по астрономии


Школа Астрономии
5 сент., 14:09изменён
Гости и жители г.Минска! Кто с нами на Фестивале Наук, ставьте "картошку" в комментариях 😊(Там же и фоточки)


Школа Астрономии
4 сент., 14:50
Почему скорость света — предел?🛒 Как обычно, давайте начнем с примера. Представьте, что вы толкаете тележку в бесконечно длинном супермаркете. Пока она пустая, катить её не составляет труда. Но вот мы начинаем разгоняться...📊 Знаменитая формула Эйнштейна показывает, что энергия имеет вес. Таким образом, энергия движения тележки тоже начинает превращаться в массу. И, набрав высокую (околосветовую) скорость, мы понимаем, что и тележка также набрала бесконечный вес!📈 Как ее такую катить-то? Да никак. Чтобы дальше катить такой бесконечный вес (то есть разгоняться больше скорости света), нам нужно иметь бесконечное количество энергии. А откуда ее взять? Правильно. Ниоткуда.💡 Вот почему это фундаментальное свойство самого пространства-времени и не дает нам разогнаться быстрее света. Лишь безмассовые фотоны могут лететь с такой скоростью. (Их роль в примере с магазином как раз и


Школа Астрономии
4 сент., 06:30
Как на пальцах представить гипотезу Пуанкаре (для чайников).🤓 📚


Школа Астрономии
3 сент., 14:50
Как поняли, что Млечный Путь — спираль?🏡 Представьте, что вы живете в большом доме, но никогда из него не выходили. И вы не знаете, какой он: большой, маленький, высокий или низкий. Но в то же время в окно видны другие дома, по виду которых вы представляете, как выглядит ваш.☁️ Точно также люди пытались изучить форму и вид Млечного Пути. Но лишь в середине XX века по-настоящему начали понимать, как со стороны выглядит наша Галактика. Например, изучая облака нейтрального водорода, радиоастрономы измерили их скорость и расстояние до них.📊Нанеся данные на бумагу, ученые увидели, что они выстраиваются в четкие спиральные структуры. И вместе с тем в них наблюдали звезды классов "О-В", которые сыграли роль "маяков", еще четче вырисовывая ближние к нам рукава.🛰 Ну а современные обзоры неба телескопами Spitzer и Gaia и вовсе дали астрономам настоящую 3D-карту того, как выглядит со


Школа Астрономии
2 сент., 14:50
Что такое энтропия во Вселенной?📚 Красивое и сперва непонятное слово «энтропия» можно объяснить на простом бытовом примере. Вот, например, представьте себе вашу комнату: чистую, убранную, с аккуратно разложенными вещами... Короче говоря, эталон чистоты и порядка.🗑 В этом случае говорят, что «энтропия низкая». Но теперь давайте забудем об уборке. Проходит неделя, другая, месяц... Появляются кучки мусора, носки, крошки, фантики. Горы одежды на диване — в общем, порядок в комнате закончился.📈 В этом случае энтропия уже «высокая»: из идеального порядка получился кавардак. Таким образом, энтропия — это мера беспорядка. И сегодня во Вселенной она неуклонно растет. Первые её звезды и черные дыры еще не успели устроить в ней бардак.🧹 Но сейчас постоянное рождение звезд, планет, разбегание галактик, движение межзвездного газа и так далее — кто это будет убирать? Да никто. Ведь нет


Школа Астрономии
1 сент., 14:50
Эйнштейн, что значит «Бог не играет в кости»?🔥 Да. Именно эта грозная фраза Эйнштейна положила начало величайшему спору в мире физики. И это вам даже не Вилларибо с Виллабаджо (кто помнит, ставьте лайк) — это поставило под вопрос всю фундаментальную физику.📚 Суть вот в чем. Если мы надеваем на ногу носок — например, на левую, то второй в то же мгновение становится правым. В физике эта штука называется «квантовая запутанность». И хотя в нашем случае характеристика носков была заранее ясна, в квантовом мире все наоборот.🔬 Эйнштейн не мог согласиться с тем, что частицы не имеют никаких характеристик до того, пока их не начнут измерять. Он был уверен, что все они заранее (как и носки) имеют набор «вшитых» природой параметров.🤓 Таким образом, ученый считал, что никакой Бог не «играет в кости», случайным образом определяя параметры частиц. (Должны же тому быть причины и условия?)

