Астрономия и астрофизика

Как показывает опыт Земли, жизнь не обязана быть связана с мыслительными процессами.
 
Но мы вроде как про разумную жизнь говорили? Что то с натяжкой называемое жизнью может быть и возможно в любых условиях или почти любых.
 
я о жизни вообще пишу
Если жизнь в какой-либо форме может эволюционировать, то она разовьётся до очень сложных форм, в которых возникнут и процессы самопознания, то есть разум.
 
При уровне радиации как в активной зоне реактора? Ой вряд ли.........
 
При уровне радиации как в активной зоне реактора? Ой вряд ли.........
да ладно вам.
Там не так уж и сильно светит.
Это нам издалека кажется что ой ой как радиоактивно.
Мы же не на орбите Saggitarius A жить собираемся.
А все все эти "облака светящиеся в рентгеновстком диапазоне" мы видим только потому что они очень большие.
 
Что мы можем так уж знать о условиях в ядре Галактики?Так, косвенно.... Хотя бы по количеству, возрасту и светимости находящихся там объектов. И информация эта оптимизма не внушает.
 
А вот Кипп Торн думает, что не всегда окрестности сверхбольших чёрных дыры ужасны
 
Мы легко можем себе представить планету с достаточно мощной магнитосферой, это не противоречит никаким наблюдениям.
 
Всякие ботаны говорят, что мы долго не протянем в мощном магнитном поле.
С ними не согласны разработчики МРТ )
По мне так лучше без экстрима
 
Весьма произвольный и спорный вывод. Любое ограничивающее условие, например, частые изменения окружающей среды или невозмодность из-за излучения и т.п. могут обрывать или останавливать процесс эволюции. Разум неразрывно связан с большой сложностью (структурной), то есть требует очень большой негэнтропии. Окружающий же мир, особенно при высоких температурах, сильных излучениях и т.п. стремится к энтропии и, таким образом, враждебен разуму.
 
нет там экстремально высоких температур и жёсткого излучения, как мы себе представляем, глядя в доменную печь или ядерный реактор.
Все эти ужасы на фотографиях нас пугают, потому что мы не представляем размеров между объектами.
А они огромные!
Рядом с нашей чёрной дырой конечно же не уютно, но в целом в середине Галактики не плохо.
Посмотрите фотографии рентгеновсеих излучений скоплений галактик. Там же сплошные облака рентгена вокруг скопления. И внутри тысячи галактик. (наверняка там есть жизнь)
Внутри таких облаком может быть вполне сносный для жизни уровень радиации.
Повторюсь, мы видим ужас-ужас, потому что со стороны смотрим.
 
Повторюсь, мы видим ужас-ужас, потому что со стороны смотрим.
Я не знаю что вы подразумеваете под ужасом. Если мы рассматриваем не край балджа, а более-менее центральные части ядра галактики, где звёзд на единицу объема минимум на 3-4 порядка больше (и это ещё далеко не самый центр), чем вокруг нас, то нужно понимать что ближайшие звёзды будут не где-то там, а ближе, чем облако Оорта, то есть , в разы ближе, чем гравитационная граница солнечной системы. Поэтому планеты в тамошних системах будут иметь весьма нестабильные орбиты как из-за постоянного небольшого воздействия соседних звёзд, так и из-за постоянного сильного изменения орбит этих самых соседних звёзд. На каждом обороте, (а это от первых десятков миллионов лет, до миллионов - смотря как близко от ядра) будет происходить жуткая мешанина: одни звёзды будут сближаться, другие отдаляться, третьи пролетать мимо на больших скоростях, вызывая сильные гравитационные возмущения, никакие стабильные резонансные орбиты скорее всего не будут возможны (а планетные системы и так не изобилуют дальними планетами, прямо скажем, а на орбите Меркурия несколько сот градусов гарантировано). Итак, даже если планета в течении миллиарда лет не будет выброшена вон из системы или не сгорит в своей звезда, то наверняка не раз будет или "зажарена" или заморожена. Прибавьте то, что планета земного типа при постоянных гравитационных возмущениях вполне вероятно будет постоянно "кипеть" вулканической активностью. Вот вам и ужас-ужас. Едем дальше. 2. Близкие взрывы новых и сверхновых: большое количество старых близко расположенных белых карликов - это прямой путь к сверхновым первого типа. Значит это много близких взрывов: много жёсткого излучения. Идея, что от мощного излучения может защитить мощное магнитное поле, конечно, привлекательна для научной фантастики, но вот привлекательна ли планета с мощным магнитным полем для появления и развития жизни? Мощное поле на пустом месте не возникает, его должен генерировать мощный внутрипланетный механизм. Скорее всего такая планета сама будет адским местом.
Итак, наш ужас-ужас - это не столько непосредственное постоянное адское пекло, сколько неуютное местечко с крайне нестабильными условиями, в которых жизнь просто не будет успевать приспособится к одним условиям, как они будут сильно меняться. Бесконечная череда бутылочных горлышек, каждое из которых будет уменьшать число выживших и, что важнее, каждый выживший отнюдь не будет более приспособлен к окружающим условиям, ибо эти условия снова сменятся. Земле понадобилось миллиарды лет, чтобы появился человек, о котором в соседней ветке спорят, сможет ли он прожить хотя бы немножко на соседней планете, в которой немного холоднее и отличается состав атмосферы и нет воды. Я написал "немного" имея в виду сравнение с планетами в ядре галактики (если там, кстати, вообще формируются планеты, возможно близкое расположение звёзд вообще не позволяет сконденсирлваться протопланетному облака).
Итак, считаю, что обязательность эволюции жизни в таких условиях отнюдь не доказанной, а периодическое ее перезарожление или существование простейших форм на грани выживания - вполне вероятным...
 
По информации Московского планетария, 10 июня 2021 года произойдет кольцеобразное затмение Солнца с максимальной фазой 0,94 в 13:40 по московскому времени. Луна покроет 0,94 диаметра солнечного диска, оставляя на виду его тонкий край.

Кольцеобразная фаза затмения будет видна в провинции Онтарио (Канада), Гренландии и Северном полюсе, а также в России — в Якутии и Чукотке.

Из Москвы будут наблюдаться только частные фазы этого затмения с максимумом в 14:26 мск. В этот момент Луна закроет Солнце на 16%, это 0,26 диаметра Солнца. На нынешней территории России кольцеобразные солнечные затмения не происходили более 50 лет.


Наблюдать это астрономическое явление можно будет с 13:00 мск благодаря онлайн-трансляции на YouTube-канале Московского планетария.

 
Фотки сегодняшнего затмения (больше всего повезло Северной Америке):
Там был закрыт небольшой процент Солнца, но это произошло во время его восхода, поэтому «солнечный серп» было сравнительно просто увидеть.

 
Канадские ученые с помощью радиотелескопа обнаружили в космосе сотни загадочных быстрых радиоимпульсов.
Об этом сообщает CNN.
В публикации указано, что происхождение этих ярких вспышек света длиной в миллисекунды пока неизвестно, поскольку быстрые радиоимпульсы (FRB) очень непредсказуемы. Кстати, впервые ученым удалось наблюдать за ними в 2007 году.
"Дело в том, что FRB действительно трудно уловить ... Ваш радиотелескоп должен быть направлен в нужное место в нужное время, и вы не можете предсказать, где и когда это будет", - сообщил доцент физики в Массачусетском технологическом институте Кийоши Массуи.
По его словам, большинство радиотелескопов способны видеть участок неба размером с Луну в определенное время, то есть подавляющее большинство FRB остаются невидимыми.
Ситуацию удалось изменить, когда радиотелескоп Канадского эксперимента по картированию интенсивности водорода (CHIME), расположенный в Радиоастрофизической обсерватории Доминиона в Британской Колумбии в Канаде, начал получать радиосигналы в 2018 году в течение первого года работы.
Ему удалось обнаружить 535 новых быстрых радиоимпульсов за период между 2018 и 2019 годами. Всего за более чем десятилетие предыдущих изучений ученые смогли зафиксировать лишь около сотни подобных сигналов. Кроме того, ученые также зафиксировали 61 всплеск, относящийся к 18 постоянным источникам этих сигналов.
Именно это позволило создать каталог быстрых радиочастотных взрывов CHIME, который был представлен в среду, 9 июня на 238-м заседании Американского астрономического общества.
Каталог не только расширяет известное количество быстрых радиоимпульсов, но и доступную информацию об их расположении и свойствах.
"Теперь мы сможем выстраивать эти быстрые радиоимпульсы в единую картину. Это поможет нам понять, что именно их провоцирует и как мы можем использовать их для изучения Вселенной в будущем", - сказал ученый из исследовательской группы Кейтлин Шин.
Также исследователи считают, что имея большое количество FRB, они могут выяснить, как газ и материя распределяются в очень больших масштабах во Вселенной.
Как известно, быстрые радиоимпульсы (FRB) - единичные радиоимпульсы длительностью несколько миллисекунд неизвестной природы, которые регистрируются радиотелескопами. Типичная энергия всплесков, по оценкам, эквивалентна выбросу в космическое пространство энергии, испускаемой Солнцем в течение нескольких десятков тысяч лет.

Эта небесная карта показывает каталог быстрых радиочастотных взрывов CHIME


 
 
Угрозы для Земли в виде астероидов будут видны новейшему телескопу, представленному учеными NASA. В космическом агентстве уверены, что мощное устройство сможет предвидеть возможные угрозы для планеты.
По мнению американских ученых, человечество почти ничего не знает о том, что происходить в пределах и тем более за пределами нашей Солнечной системы. Было принято решение разработать супермощный телескоп, различающий мельчайшие астероиды, приближающиеся к Земле.
Также отмечается, что новейший инфракрасный космический прибор станет большим помощником для научных исследований и планетарной обороне. С его помощью будут видны надвигающиеся угрозы в пределах 30 млн. километров вокруг орбиты Земли.
По словам Майка Келли, одного из разработчиков проекта, телескоп сможет быстро различать различные космические опасности. В течении десяти лет после запуска он будет видеть более 90 процентов астероидов диаметром до 140 метров.



 

Завтра 21 июня – день летнего солнцестояния.
Чтобы наглядно показать, как в течение полугода на Земле смещается граница дня и ночи, профессор Пол Берн из Университета штата Северная Каролина объединил снимки с метеорологического спутника GOES-16 с 21 декабря 2020 года по 20 июня 2021 года. Такие колебания освещенности в течение года являются следствием того, что ось Земли наклонена под углом 23°26′14″ по отношению к орбите, по которой она вращается вокруг Солнца.