Звезда, несущаяся в пространстве
Космический телескоп Спитцер (Spitzer) был запущен на орбиту вокруг Солнца шестнадцать лет назад, 25 августа 2003 года. Работая в инфракрасном диапазоне, он исследовал чудеса космоса от нашей родной Солнечной системы до далёких галактик.
Основная миссия Спитцера продолжалась пять с половиной лет и закончилась, когда у него израсходовался жидкий гелиевый охладитель, необходимый для работы двух из трёх инструментов телескопа.
Но его конструкция с пассивным охлаждением обеспечила работу его третьего инструмента ещё на 10 с лишним лет. Миссия должна полностью завершиться 30 января 2020 года.
На этом изображении от Спитцера показана гигантская звезда Дзета Змееносца (Zeta Ophiuchi) и образованная перед ней головная ударная волна. Видимая только в инфракрасном спектре, ударная волна создается ветрами, которые исходят от звезды, создавая рябь в окружающей звезду космической пыли.
Дзета Змееносца расположена примерно в 370 световых годах от Земли и примерно в шесть раз горячее нашего Солнца, в восемь раз крупнее, в 20 раз массивнее и приблизительно в 80000 раз ярче. Даже на таком большом расстоянии она была бы одной из самых ярких звёзд на небе, если бы её в значительной степени не закрывали пылевые облака.
Подобно кораблю, бороздящему тихие воды, гигантская звезда Дзета Змееносца мчится сквозь пространство, создавая перед собой волны в газопылевых облаках.
Астрономы предполагают, что эта звезда когда-то находилась в паре с более массивной звездой-компаньоном. Но когда эта звезда взорвалась, Дзета Змееносца была отброшена и отправилась в полёт. С тех пор Дзета Змееносца мчится в пространстве, и сейчас ей скорость составляет около 24 километра в секунду.
На этом изображении инфракрасному невидимому свету были присвоены видимые цвета. Дзета Змееносца выглядит как яркая синяя звезда в центре. Когда она движется сквозь пыль, которая изображена зелёной, неистовые звёздные ветры создают в ней волны. Наиболее плотные и тёплые волны выглядят красными. Эта головная ударная волна аналогична ряби, создаваемой носом корабля при его движении по воде, или уплотнению воздуха перед сверхзвуковым самолётом, что приводит к звуковому удару.
Источник: https:// www.jpl.nasa.gov/ news/ news.php?feature=3630
Свидетельство о публикации №219083000896
Но
Анна, меня всегда интересовал вопрос действительности фактуры практического измерения дальности объекта от наблюдателя
Метод измерения параллакса почему-то интуитивно не совсем убедителен для таких неимоверных расстояний
Мне кажется, здесь что-то не выяснено и не выверено
Я допускаю, что эти расстояния вовсе не таковы, какими они трактуются космологическими исследованиями
Как может человеческое сознание сосуществовать с такими неимоверно отличными от него понятиями как миллионы парсеков
???
Это всё равно что разговаривать с молекулами, хотя они не столь романтичны и фееричны, как космос
Ева София Байрон 03.09.2019 11:42 Заявить о нарушении
Для определения расстояний до звёзд в дальнем космосе существует несколько методов. Разумеется, что каждый из них имеет погрешности, но, если их сопоставить, то можно вывести усреднённое приблизительное значение.
Помимо метода параллакса, измерение расстояний производится по относительным скоростям движения звёзд по небесной сфере, а также по светимости звёзд и их спектру. Чтобы увеличить точность измерений, для этого в настоящее время используются астрономические спутники, находящиеся на орбитах вокруг Земли и Солнца.
Конечно, всё пока несовершенно и приблизительно, но со временем, возможно, появятся более точные методы и более совершенные космические инструменты.
Благодарю Вас за отклик!
Анна Филимонова 03.09.2019 12:19 Заявить о нарушении
Очень хороший вопрос.
Думаю, что развитое сознание будет способно "разговаривать" и молекулами, и со звёздами, то есть постепенно постигать тайны и микро-, и мегамира.
Анна Филимонова 03.09.2019 12:28 Заявить о нарушении