Астрономический ликбез от ГК Роскосмос и планетария

Автор АниКей, 17.05.2021 09:06:36

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

АниКей

Universe 09 00491 g001
Figure 1. Schematic of the observing routine on Jupiter by VLT/ESPRESSO on the 22 July 2019. The small circles represent the FOV of the fibre proportional to the size of Jupiter's disk in the context of these observations (0.5 arc seconds in diameter for the size of the FOV), and their respective labels. We also included a grid to tentatively map the relative position of each observing position in latitude and longitude. Grid lines have intervals of 15 on both coordinates. The solid black line on the right side of the spherical grid represents the morning terminator, while the blue dotted line marks the location of the 12 h local time meridian. The picture of the planet's disk was taken from the Planetary Virtual Observatory and Laboratory. Picture credits go to Gary Walker.
А кто не чтит цитат — тот ренегат и гад!

АниКей

Universe 09 00491 g005
Figure 5. A multiwavelength analysis of the zonal wind profile on Jupiter at visible and ultraviolet wavelengths to compare with the Doppler winds retrieved with VLT/ESPRESSO. The ultraviolet profile from [51] is the result of cloud tracking of higher altitude features than what is identified at visible wavelengths at 0.7–1.5 bar. The pressure levels associated with features observed at visible and UV wavelengths are at approximate altitudes from −14 to 9 km and 25 km, respectively, in relation to the reference altitude where the pr
А кто не чтит цитат — тот ренегат и гад!

АниКей

А кто не чтит цитат — тот ренегат и гад!

АниКей


planetarium-moscow.ru

Астрономический прогноз на Январь 2024 года



2024 год – юбилейный для Московского планетария! 5 ноября 2024 года Московскому планетарию исполняется 95 лет!
Новый 2024 год начнется с красивых небесных подарков – новогодний звездопад Квадрантиды и самое большое Солнце года.
Новогодний звездопад Квадрантиды:
В ночь с 3 на 4 января прольется первый новогодний звездопад – в пик активности метеорного потока Квадрантиды ожидается до 120 метеоров в час, это 1-2 метеора в минуту при ясном небе! Лучшее время для наблюдений будет с полуночи и до рассвета, когда радиант окажется максимально высоко над восточным горизонтом.
·3 января Земля в перигелии, на самом близком расстоянии от Солнца, это позволит нам наблюдать самый большой диск Солнца в 2024 году.
Яркие астрономические события 2024 года
2024 год ожидается очередным годом максимума солнечной активности, а это значит - у нас есть шансы увидеть очередные крупные солнечные пятна и их группы.
Затмения в 2024 году:
2024 год подарит нам 4 затмения! Два солнечных: полное 8 апреля (Америка) и кольцеобразное 2 октября (Южная Америка) и два лунных: 25 марта (полутеневое) и 18 сентября (частное с малыми фазами). С территории России можно будет наблюдать только два лунных затмения. Первое лунное затмение можно будет увидеть на востоке России, а второе – на западе.
25 марта – полутеневое затмение Луны (с 07:53 и до 12:32 по московскому времени). Наибольшая полутеневая фаза затмения составит 0,98 в 10:13 мск. Луна пройдет через северную часть полутени Земли достаточно близко к краю земной тени. Продолжительность затмения составит более четырех с половиной часов. Затмение будет видно из любого места, где в данный момент Луна находится над горизонтом, в том числе из Северной и Южной Америки, Антарктиды, Аляски и северо-востока России. В нашей стране затмение будет наблюдаться на Дальнем Востоке. В момент наибольшей полутеневой фазы Луна успеет взойти только на Чукотском полуострове, но и там можно будет увидеть только потемнение южного края диска Луны.
8 апреля – полное затмение Солнца (с 19:39 и до 22:55 по московскому времени). Максимальная фаза 1,057 в 21:17 мск, длительностью 4 минуты 28 секунд при общей продолжительности затмения более пяти часов (с 18:42 мск до 23:52 мск). Полную фазу смогут наблюдать жители Северной Америки и некоторых островов в Тихом и Атлантическом океанах. Затмение будет наблюдаться на западе Европы, в Северной Америке, на Севере Южной Америки, в акватории Тихого и Атлантического океанов, Арктике. В России не видно.
18 сентября – частное затмение Луны (часть лунного диска пройдет через тень Земли между 05:13 и 06:16 по московскому времени). Продолжительность частной фазы затмения составит немногим более часа. Наибольшая теневая фаза 0,09 в 05:44 мск. Луна пройдет через южную часть тени Земли, но весьма далеко от центра земной тени. Общая продолжительность затмения составит около четырех с половиной часов (с 03:42 мск до 07:48 мск).
Регионы, где можно увидеть некоторые части затмения: в Европе, большей части Азии, Африке, Северной Америке, Южной Америке, Тихом, Атлантическом, Индийском океанах, Арктике, Антарктиде и на юго-западе России. Это лунное затмение малоблагоприятно для наблюдений с территории нашей страны, т.к. будет видно не полностью и только в Западной Сибири и на Европейской части России.
2 октября – кольцеобразное затмение Солнца (с 18:44 и до 00:46 по московскому времени), видимое с юга Чили и южной Аргентины. Максимальная фаза 0,93 в 21:46 мск. Общая продолжительность затмения составит около шести часов. Затмение в разных фазах будет наблюдаться на территории Антарктиды, Северной и Южной Америки, а также в акваториях Тихого и Атлантического океанов. Из России затмение видно не будет.
Суперлуна 2024 года – 17 октября
Самые крупные полнолуния 2024 года наблюдаем осенью – 18 сентября и 17 октября. Наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты Луны - явления Суперлуния - произойдет 17 октября. На близком расстоянии от Земли, в перигее своей орбиты Луна окажется 17 октября в 03:47 мск, а фазу полнолуния примет в этот же день в 14:28 мск. Разница между этими событиями составит 10 часов 41 минуту, Луна окажется в 357172 км от Земли. Разница между этими событиями 18 сентября составит 10 часов 51 минуту, Луна будет в 357283 км от Земли, на 111 км дальше, чем 17 октября. Поэтому в полнолуние 17 октября будем наблюдать самую большую полную Луну 2024 года, Суперлуну!
Звездопады 2024 года
Из крупных метеорных потоков лучшим для наблюдений будут Персеиды.
ЦитироватьБлагоприятная видимость метеорных потоков наступает, когда Луна не засвечивает небо, и радиант потока поднимается достаточно высоко над горизонтом.
Пики метеорных потоков и фаза Луны:
3 января — Квадрантиды (ZHR=110) - около последней четверти (04.01.2024)
22 апреля — Лириды (ZHR=18-90) - около полнолуния (23.04.2024)
!12 августа — Персеиды (ZHR=100) - около первой четверти (12.08.2024)
!8 октября — Дракониды (ZHR~5, всплески до ZHR~100-400) - около первой четверти (10.10.2024)
21 октября — Ориониды (ZHR~20) - около последней четверти (24.10.2024)
17 ноября — Леониды (ZHR~15) - около полнолуния (15.11.2024)
14 декабря — Геминиды (ZHR=150) - около полнолуния (15.12.2024)
Видимость больших планет в 2024 году благоприятна
Меркурий в течение 2024 года достигнет 4 утренних (январь, май, сентябрь, декабрь) и 3 вечерних (март, июль, ноябрь) элонгаций, не отходя от Солнца более чем на 27 градусов. Лучшая вечерняя элонгация быстрой планеты для нашей страны будет в марте, а лучшая утренняя – в сентябре.
Для Венеры в 2024 году благоприятным временем для наблюдений будет почти весь год. Ярчайшая из планет будет неплохо видна по утрам в начале года и по вечерам в конце, но низко на небе для наших широт. 4 июня 2024 года Венера в верхнем соединении с Солнцем, а максимальная вечерняя элонгация у Венеры наступит уже в 2025 году.
С начала года планета будет сближаться с Солнцем до верхнего соединения 4 июня. После соединения с Солнцем Венера будет отдаляться от центрального светила, увеличивая видимый угловой диаметр. Конец лета, осень и зима – удобный период наблюдений Венеры во всех широтах нашей страны. Вечерняя звезда видна над западным горизонтом на фоне сумеречного неба, наблюдать планету можно и днем (даже невооруженным глазом) благодаря ее яркости (во второй половине дня).
Для Марса благоприятное время для наблюдений – это вторая половина 2024 года. Осенью и зимой Марс будет виден достаточно высоко - в созвездиях Близнецы и Рак (в конце года блеск Марса будет около -1,1m). В первую половину года Марс движется по созвездиям Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы, Овен и Телец. Вторую половину года Марс будет перемещаться по созвездиям Телец, Близнецы и Рак, где и закончит свой путь по небу 2024 года. 7 декабря Марс пройдет стояние и сменит движение с прямого на попятное, устремившись к своему противостоянию, которое наступит уже в 2025 году 16 января.
Юпитер. В 2024 году он движется по созвездиям Овен и Телец. Юпитер можно наблюдать практически весь год, за исключением периода соединения с Солнцем, которое наступит 18 мая. После соединения Юпитер переходит на утреннее небо, и появляется на фоне зари в июне. Наилучшая видимость Юпитера относится к периоду противостояния (7 декабря), когда он наблюдается высоко над горизонтом в полночь в виде яркого светила.
Сатурн. В 2024 году он движется по созвездию Водолей. Соединение с Солнцем Сатурн пройдет 28 февраля 2024 года, а на фоне утренней зари он появится в марте. Лучше всего виден в период противостояния (8 сентября), наблюдаясь высоко над горизонтом.
Уран и Нептун.
В 2024 году обе планеты можно назвать «осенними», т.к. они вступают в противостояние с Солнцем, соответственно, 17 ноября и 21 сентября.
Уран в 2024 году движется по созвездиям Овен и Телец, а Нептун по созвездию Рыбы.
13 мая Уран пройдет соединение с Солнцем. На утреннем небе планету можно будет наблюдать уже в июне. 1 сентября планета сменит прямое движение на попятное и устремится к своему противостоянию. Нептун 17 марта пройдет соединение с Солнцем, после чего в апреле выйдет на утреннее небо. 3 июля, после стояния, Нептун сменит движение на попятное. В июле продолжительность видимости планеты начинает быстро увеличиваться, а к концу лета
Нептун будет наблюдаться почти всю ночь.
Близкие соединения планет в 2024 году
Из соединений планет друг с другом в 2024 году самыми близкими будут два соединения:
29 апреля Марса и Нептуна (всего 2 угловые минуты) и 4 июня Меркурий и Юпитер (немного более 6,5 угловых минут) (!!).
Из других соединений (менее полградуса) будут иметь место 6 явлений:
27 января - Меркурий и Марс; 21 марта - Венера и Сатурн; 3 апреля - Венера и Нептун; 10 апреля - Марс и Сатурн; 21 апреля - Юпитер и Уран (30,5 угловых минут) и 14 августа - Марс и Юпитер.
Перигелий и афелий Земли в 2024:
3 января 2024 года в 03:38 мск Земля в перигелии, на расстоянии 147 098 988 км от Солнца.
5 июля 2024 года в 08:06 мск Земля в афелии, на расстоянии 152 097 000 км от Солнца.
Начало сезонов в 2024 году:
Весеннее равноденствие, начало весны – 20 марта (06:06 мск)
Летнее солнцестояние, начало лета – 20 июня (23:50 мск)
Осеннее равноденствие, начало осени – 22 сентября (15:42 мск)
Зимнее солнцестояние, начало зимы – 21 декабря (12:20 мск)


1 января – 5 лет (01.01.2019) со дня сближения АМС «Новые горизонты» с Ультима Туле —объектом пояса Койпера, называемым (486958) Аррокот, также известным как (486958) 2014 MU69 и, неофициально, Ультима Туле (лат. Ultima Thule) – в честь легендарного острова, предела античной ойкумены. Аррокот — контактно-двойной транснептуновый астероид из пояса Койпера, посещённый космическим аппаратом «Новые горизонты» 1 января 2019 года. C этого момента Аррокот стал самым далёким от Земли объектом, посещённым земным зондом — на расстоянии 6,5 млрд км! До Аррокота таковыми были Плутон и Харон, посещённые этим же зондом 14 июля 2015 года.
2 января – 185 лет назад, 02.01.1839 г, Луи Дагером была получена первая фотография Луны.
2 января – 65 лет назад, 02.01.1959, Советским Союзом был осуществлен запуск первой АМС «Луна-1», массой 1472 кг. Это был запуск первого в мире космического аппарата в сторону Луны. Пройдя в 5 тыс. км от Луны, АМС вышла из области земного притяжения и стала первым искусственным спутником Солнца.
3 января – 65 лет (03.01.1959) Юрчихину Фёдору Николаевичу. Юрчихин Фёдор Николаевич – лётчик-космонавт Российской Федерации, Герой Российской Федерации (423-й космонавт мира и 98-й космонавт России). Выполнил 5 полетов в космос: на шаттле «Atlantis STS-112» (2002), корабле «Союз ТМА-10» (2007), «Союз ТМА-19» (2010), «Союз ТМА-09М» (2013), «Союз МС-04» (2017). С ноября 2018 года возглавляет Центр «Космонавтика и авиация», в павильоне №34 «Космос» на ВДНХ.
4 января – 20 лет назад, 04.01.2004, на Марс высадился марсоход «Спирит» (Spirit) - «Mars Exploration Rover A». Марсоход проехал по поверхности Марса 8 км, произвел высококачественную цветную съемку поверхности, в частности были сфотографированы пылевые вихри, был изучен рельеф Марса.
8 января – 160 лет (08.01.1868) со дня рождения Фрэнка Дайсона (Frank Dyson) – английского астронома. Фрэнк Дайсон - член Лондонского королевского общества (1901), президент Королевского астрономического общества (1911-1913), президент Британской астрономической ассоциации (1916-1918), президент британского Института физики (1927-1929), член-корреспондент Петербургской академии наук (1915), иностранный член Национальной академии наук США (1926). В 1905-1910 — Королевский астроном Шотландии, в 1910-1933 — Королевский астроном, директор Гринвичской обсерватории. В 1928 году установил в обсерватории маятниковые часы, которые позволили определять время более точно. Также изобрёл сигналы проверки времени («шесть писков»), которые стали передаваться по радио BBC с 5 февраля 1924 года.
Основные труды в области изучения солнечных затмений и спектра короны и хромосферы. В 1919 совместно с Артуром Эддингтоном организовал две экспедиции для наблюдения солнечного затмения 29 мая 1919 года в город Собрал в Бразилии и на португальский остров Принсипи в Африке (сам Дайсон наблюдал затмение в Бразилии), результаты которых подтвердили предсказание общей теории относительности Эйнштейна об отклонении света в поле тяготения Солнца.
17 января – 95 лет назад (17.01.1929) мы узнали о расширении Вселенной. В 1929 году Эдвин Хаббл обнаружил зависимость между красным смещением галактик и расстоянием до них (Закон Хаббла). Вооружившись информацией о расстояниях до других галактик и их доплеровском смещении Эдвин Хаббл и его коллеги опубликовали в 1929 году статью, которая изменила астрономию. В статье «Связь между расстоянием и лучевой скоростью среди внегалактических туманностей» было продемонстрировано, что все галактики, видимые из Млечного Пути, казалось, удалялись с огромной скоростью. 17 января 1929 года статья была «передана» в Национальную академию наук.
С 1919 года Хаббл открывал новые галактики в обсерватории Маунт-Уилсон, на 100-дюймовом (2,5 метра) телескопе Хукера. В 1923 году он разработал метод измерения расстояния между удаленной галактикой и Млечным Путем. В случае света длины волн, излучаемых объектом, движущимся к неподвижному наблюдателю, кажутся более частыми и, следовательно, более голубыми. Длины волн, излучаемые удаляющимся объектом, кажутся менее частыми и, следовательно, более красными. То, что наблюдали Хаббл и его соавторы, было расширением самой Вселенной. Открытие позволило рассчитать возраст Вселенной: около 13,7 миллиарда лет.
24 января – 150 лет (24.01.1874) со дня рождения российского и советского астронома Сергея Даниловича Чёрного. В разные годы ученый возглавлял обсерватории Варшавского и Киевского университетов, работал в университете Ростова-на-Дону, в Курском институте. Научные работы Чёрного относятся к теоретической астрономии и небесной механике. Он разработал оригинальные методы определения орбит комет и планет. В Варшаве и Киеве провел ряды наблюдений больших планет, комет, ярких астероидов, покрытий звезд Луной и др. Развил динамическую теорию переменности бета Лиры, занимался исследованием устойчивости затменных звезд.
25 января – 20 лет назад, 25.01.2004, на Марс высадился марсоход «Оппортьюнити» (Opportunity) – «Mars Exploration Rover В». «Оппортьюнити» или MER-B (сокр. от Mars Exploration Rover — B) — второй марсоход космического агентства НАСА из двух, запущенных США в рамках проекта Mars Exploration Rover. Был выведен с помощью ракеты-носителя Дельта-2 7 июля 2003 года. Он достиг поверхности Марса 25 января 2004 года и совершил посадку в кратере Игл, на плато Меридиана. «Оппортьюнити» предоставил убедительные доказательства в поддержку главной цели своей научной миссии: поиск и исследование камней и грунтов, которые могут содержать данные о прошлой деятельности воды на Марсе. В дополнение к проверке «водной гипотезы», «Оппортьюнити» совершил различные астрономические наблюдения, а также с его помощью были уточнены параметры атмосферы Марса. 7 июня 2013 года на специальной конференции, посвящённой десятой годовщине запуска «Оппортьюнити», руководитель научной программы марсохода «Оппортьюнити» Стив Сквайерз заявил, что в древние времена на Марсе была вода, пригодная для живых организмов. Открытие было сделано при изучении камня, получившего название «Эсперанс-6» (Esperance 6). Результаты чётко свидетельствуют о том, что несколько миллиардов лет назад этот камень находился в потоке воды. Причём эта вода была пресной и пригодной для существования в ней живых организмов. Все предыдущие свидетельства существования воды на Марсе сводились к тому, что на планете существовала жидкость, более напоминающая серную кислоту. «Оппортьюнити» же нашёл именно пресную воду. 12 июня 2018 года марсоход перешёл в спящий режим из-за длительной и мощной пылевой бури, препятствующей поступлению света на солнечные батареи, с тех пор на связь не выходил. 13 февраля 2019 года NASA официально объявило о завершении миссии марсохода.
26 января – 75 лет назад, 26.01.1949, в обсерватории Маунт-Паломар (США) было проведено первое наблюдение с помощью нового рефлектора с зеркалом диаметром 508 см. До 1975 года этот зеркальный телескоп оставался крупнейшим в мире. В настоящее время он занимает 18-ю строчку в списке самых больших оптических телескопов.
30 января – 60 лет назад, 30.01.1964, в Советском Союзе выведены на высокие околоземные орбиты научные станции «Электрон-1» и «Электрон-2», предназначенные для изучения верхних слоев атмосферы и радиационных поясов Земли. Первая станция удалялась от земной поверхности на 7100 км, а вторая - на 68 200 км.

А кто не чтит цитат — тот ренегат и гад!

АниКей

Спойлер
Здесь (и далее в обзоре) приводится московское время. Тмск = UT + 3ч. (где UT – Всемирное время).
У Луны указана фаза Ф (0,0+-): Ф = 0,00(новолуние), Ф = 0,50+(первая четверть), 1,00(полнолуние), Ф = 0,50-(последняя четверть); у светил – их звездная величина (+-0,0m)
1 января – Луна (Ф= 0,72-) в апогее своей орбиты на расстоянии 404910 км от Земли 18:29
2 января – Меркурий (+0,5m) в стоянии с переходом к от прямого движения к попятному 09:00
3 января – Земля в перигелии своей орбиты, на самом близком расстоянии от Солнца 147098988 км (0,983296 а.е.), видимый диаметр Солнца – наибольший в 2024 году (32 угловые минуты 35 секунд) 03:38
3 января – в ночь с 3 на 4 января произойдет максимум действия метеорного потока Квадрантиды из созвездия Волопас. Ожидается до 120 метеоров в час (ZHR= 120). Радиант звездопада набирает достаточную высоту во второй половине ночи. Видимость неблагоприятная – Луна стремится к фазе последней четверти и помешает наблюдению метеоров.
4 января – Луна в фазе последней четверти 06:33
5 января – Луна (Ф= 0,42-) проходит в 2° севернее Спики (+1,0m) 04:00
5 января – начало утренней видимости Меркурий (-0,1m)
7 января – Венера (-4,0m) проходит в 6°севернее Антареса (+1,1m) 06:00
8 января – Луна (Ф= 0,15-) проходит в 0,7°севернее Антареса (+1,1m) 18:00
8 января – покрытие Антареса (+1,1m) Луной (Ф= 0,15-) при видимости в
Северной Америке, невидимое в России 18:00
8 января – Луна (Ф= 0,11-) проходит в 6° южнее Венеры (-4,0m) 22:00
9 января – Луна (Ф= 0,08-) проходит в 7° южнее Меркурия (-0,2m) 21:00
9 января – окончание утренней видимости Меркурия (-0,2m)
10 января – Луна (Ф= 0,03-) проходит в 4,1° южнее Марса (+1,4m) 11:00
11 января – новолуние 14:58
12 января – Меркурий (-0,2m) в наибольшей западной (утренней) элонгации 23° 18:00
12 января – Луна (Ф= 0,00+) проходит в 2,1° южнее Плутона 05:00
13 января – Луна (Ф= 0,05+) в перигее своей орбиты на расстоянии 362263 км от Земли 13:36
14 января – Луна (Ф= 0,12+) проходит в 2° южнее Сатурна (+1,0m) 14:00
16 января – покрытие Нептуна (+7,9m) Луной (Ф= 0,26+) при видимости в Южной Америке, невидимое в России 00:00 мск
16 января – окончание активности метеорного потока Квадрантиды
18 января – Луна в фазе первой четверти 06:54
18 января – Луна (Ф= 0,58+) проходит в 3° севернее Юпитера (-2,5m) 22:00
19 января – Луна (Ф= 0,68+) проходит в 3° севернее Урана (+5,7m) 21:00
20 января – карликовая планета Плутон (+15,0m) в соединении с Солнцем 16:00 мск
20 января – Луна (Ф= 0,76+) проходит в 1° южнее рассеянного звездного скопления Плеяды (М45) 16:25
21 января – Луна (Ф= 0,82+) проходит в 9° севернее Гиад и Альдебарана (+0,9m) 12:00
24 января – Луна (Ф= 0,93+) проходит в 2° южнее Поллукса (+1,2m) 22:00
25 января – Луна (Ф= 1,0) проходит севернее рассеянного звездного скопления Ясли (М44)
25 января – полнолуние 20:55
27 января – Уран (+5,7m) в стоянии с переходом к от попятного движения к прямому 20:00
27 января – Меркурий проходит в 0,2° (0°14'37") севернее Марса 19:29
27 января – Луна (Ф= 0,96-) проходит в 3°севернее Регула (+1,4m) 23:00
29 января – Луна (Ф= 0,89-) в апогее своей орбиты на расстоянии 405780 км от Земли 11:15
Звездное небо января


Январское звездное небо считается одним из самых красивых. Высоко над южным горизонтом поднимаются созвездия Орион, Телец, Возничий. Можно наблюдать самую яркую звезду ночного неба – Сириус, знаменитые туманности: Конская Голова и Туманность Ориона, звездные скопления Плеяды и Гиады.


Кроме этого, в южной области неба также высоко над горизонтом расположилось созвездие Близнецы. Звезды Кастор (α Близнецов) и Поллукс (β Близнецов) представляют головы близнецов Диоскуров. Под ними – Малый Пес, а вблизи горизонта – Большой Пес с самой яркой звездой всего ночного неба Земли – Сириусом. Три яркие звезды над южным горизонтом составляют астеризм «Зимний Треугольник»: Сириус (альфа Большого Пса), Бетельгейзе (альфа Ориона) и Процион (альфа Малого Пса). К востоку от Малого Пса расположились Рак и поднявшийся над горизонтом Лев. Млечный Путь простирается с юго-востока к северо-западу и проходит вблизи области зенита.


На севере у самого горизонта находятся Лира и Лебедь, над ними Цефей, восточнее – восходит Северная Корона, Геркулес, а над ним – Дракон. Виден хорошо узнаваемый Ковш Большой Медведицы. На северо-востоке вблизи горизонта поднялось созвездие Волопас. В январе Волопас восходит высоко над горизонтом в восточной части неба. В этом созвездии находится радиант новогоднего звездопада Квадрантиды.
Новогодний звездопад Квадрантиды 3 января!
Метеорный поток Квадрантиды, действует с 28 декабря по 12 января, а максимума активности достигнет в ночь на 3 января. По прогнозам IMO в ночь максимума ожидается до 120 метеоров в час, это 1-2 метеора в минуту при ясном небе!
Метеорный поток Квадрантиды получил свое название от неиспользуемого в современной астрономии созвездия Стенного Квадранта. Сейчас радиант потока находится под ручкой Ковша Большой Медведицы в созвездии Волопас. Но название Квадрантиды – осталось.


ЦитироватьКвадрантиды имеют идеальные условия видимости на всей территории России.
Метеорный дождь лучше наблюдать после полуночи, так как радиант звездопада набирает достаточную высоту во второй половине ночи. Для того чтобы увидеть небесное представление, нужно смотреть в сторону северо-восточного горизонта неба, именно там будет располагаться радиант Квадрантид. Лучшее время для наблюдений – с полуночи и до рассвета, когда радиант окажется максимально высоко над горизонтом.
Но условия наблюдения Квадрантид в 2024 году – не очень благоприятны! Луна в фазе последней четверти (4.01) восходит после полуночи и помешает наблюдению метеоров.


Солнце
Солнце в январе движется по созвездию Стрелец до 20 января, а затем переходит в созвездие Козерог. Склонение центрального светила постепенно растет, а продолжительность дня на широте Москвы увеличивается с 7 часов 06 минут в начале месяца и достигая к концу месяца 8 часов 32 минут. Полуденная высота Солнца за месяц на этой широте увеличится с 11 до 16,5 градусов.
Январь не лучший месяц для наблюдений Солнца, тем не менее, наблюдать новые образования на поверхности дневного светила можно в телескоп или бинокль.
ЦитироватьНо нужно помнить, что визуальное изучение Солнца в телескоп или другие оптические приборы нужно проводить только с применением фильтра. Берегите глаза!
Перигелий – самое большое Солнце года
3 января 2024 года в 03:38 мск Земля окажется в перигелии – самой ближайшей к Солнцу точке своей орбиты. В этот день видимый диск Солнца будет наибольшим в 2024 году. 3 января 2024 года расстояние между Солнцем и нашей планетой минимально в году и составляет 147098988 км (0,983296 а.е.). Видимый диаметр Солнца – наибольший в 2024 году (32 угловые минуты 35 секунд), в результате чего диск небесного светила будет выглядеть на 3% больше, чем в начале июля, когда это расстояние максимально.


Полный оборот вокруг Солнца Земля совершает за 365 дней 6 часов 9 минут 10 секунд. Земля движется вокруг Солнца по эллиптической орбите, со средней скоростью 29,765 км/сек. Ближайшая к Солнцу точка орбиты Земли называется перигелием, Земля проходит ее в начале января, она составляет более 147 млн. км. Самую далекую точку, афелий, Земля проходит в начале июля, оказываясь на расстоянии более 152 млн. км от Солнца. Диаметр Солнца измеряется в угловых градусах. Разница между диаметрами солнечного диска в моменты афелия и перигелия неощутимо на глаз, т.к. изменение размера диска Солнца происходит плавно в течение полугода. Однако если их сравнить – то на 3% больше.


Смена времен года обусловлена тем, что ось вращения Земли имеет наклон к плоскости земной орбиты, а вовсе не тем, что расстояние от Земли до Солнца изменяется.
Смена времен года на Земле не зависит от расстояния, отделяющего планету от Солнца. На смену времен года влияет наклон земной оси к плоскости орбиты. На самом деле ближе всего к Солнцу Земля находится зимой, а дальше всего – летом.

Прогноз космической погоды в январе 2024 можно посмотреть здесь: www.swpc.noaa.gov

Луна
Луна в Январе 2024
1 января – Луна в апогее своей орбиты на расстоянии 404910 км от Земли 18:29
4 января – Луна в фазе последней четверти 06:33
11 января – новолуние 14:58
13 января – Луна в перигее своей орбиты на расстоянии 362263 км от Земли 13:36
18 января – Луна в фазе первой четверти 06:54
25 января – полнолуние 20:55
29 января – Луна в апогее своей орбиты на расстоянии 405780 км от Земли 11:15


Видимость Луны в Январе 2024:
1-2
– ночью
3-4
– после полуночи
5-9
– утром
13-18
– вечером
19-31
– ночью
Сближения Луны с планетами и яркими звездами в январе 2024:
5 января – Луна (Ф= 0,42-) проходит в 2° севернее Спики (+1,0m) 04:00
8 января – Луна (Ф= 0,15-) проходит в 0,7°севернее Антареса (+1,1m) 18:00
8 января – покрытие Луной (Ф= 0,15-) Антареса (+1,1m) при видимости в
Северной Америке, невидимое в России 18:00
8 января – Луна (Ф= 0,11-) проходит в 6° южнее Венеры (-4,0m) 22:00
9 января – Луна (Ф= 0,08-) проходит в 7° южнее Меркурия (-0,2m) 21:00
10 января – Луна (Ф= 0,03-) проходит в 4,1° южнее Марса (+1,4m) 11:00
12 января – Луна (Ф= 0,00+) проходит в 2,1° южнее Плутона 05:00
14 января – Луна (Ф= 0,12+) проходит в 2° южнее Сатурна (+1,0m) 14:00
16 января – покрытие Луной (Ф= 0,26+) Нептуна (+7,9m) при видимости в Южной Америке, невидимое в России 00:00 мск
18 января – Луна (Ф= 0,58+) проходит в 3° севернее Юпитера (-2,5m) 22:00
19 января – Луна (Ф= 0,68+) проходит в 3° севернее Урана (+5,7m) 21:00
20 января – Луна (Ф= 0,76+) проходит в 1° южнее рассеянного звездного скопления Плеяды (М45) 16:25
21 января – Луна (Ф= 0,82+) проходит в 9° севернее Гиад и Альдебарана (+0,9m) 12:00
24 января – Луна (Ф= 0,93+) проходит в 2° южнее Поллукса (+1,2m) 22:00
25 января – Луна (Ф= 1,0) проходит севернее рассеянного звездного скопления Ясли (М44)
27 января – Луна (Ф= 0,96-) проходит в 3°севернее Регула (+1,4m) 23:00
Планеты
Сближения планет в январе 2024 года:
2 января – Меркурий (+0,5m) в стоянии с переходом к от прямого движения к попятному 09:00
5 января – начало утренней видимости Меркурий (-0,1m)
7 января – Венера (-4,0m) проходит в 6°севернее Антареса (+1,1m) 06:00
9 января – окончание утренней видимости Меркурия (-0,2m)
12 января – Меркурий (-0,2m) в наибольшей западной (утренней) элонгации 23° 18:00
20 января – карликовая планета Плутон (+15,0m) в соединении с Солнцем 16:00 мск
27 января – Уран (+5,7m) в стоянии с переходом к от попятного движения к прямому 20:00
27 января – Меркурий проходит в 0,2° (0°14'37")! севернее Марса 19:29
Видимость планет в январе 2024:
Вечером: Сатурн в созвездии Водолей (1-31).
 Нептун в созвездии Рыбы (1-31).
Ночью: Юпитер в созвездии Овен (1-31).
 Уран в созвездии Овен (1-31).
Утром: Меркурий в созвездии Змееносец (1-9), Стрелец (10-31).
 Венера в созвездии Скорпион (1-4), Змееносец (5-19) и Стрелец (20-31).
Не наблюдаемы, прячутся в лучах Солнца: Марс в созвездии Стрелец (1-31). После соединения с Солнцем 18 ноября 2023 года Марс прячется в лучах солнечной зари.


Условия видимости планет в январе 2024 года:
Обозначение у светил: звездная величина (+-0,0m).

Меркурий (-0,3 m ): утром

Меркурий (-0,3 m ): утром у горизонта на юго-востоке.
Меркурий в январе движется по созвездиям Змееносец (1-9) и Стрелец (10-31). 22 декабря планета прошла соединение с Солнцем и перешла на утреннее небо. Во время утренней видимости (в январе - феврале) Меркурий наблюдается утром низко над юго-восточным горизонтом перед восходом Солнца. Лучшая его видимость в январе будет лишь в южных широтах страны. К этому времени блеск планеты превышает 0m (уменьшая видимый диаметр до 7 угловых минут). 12 января Меркурий достигнет максимальной западной элонгации 23 градуса, после чего начнет сближение с Солнцем. 28 февраля Меркурий вступит в верхнее соединение с Солнцем и перейдет на вечернее небо.
Конфигурации Меркурия в 2024 году:
2 января - стояние к прямому движению
12 января - утренняя (западная) элонгация 23 градуса
28 февраля - верхнее соединение с Солнцем
24 марта - вечерняя (восточная) элонгация 19 градусов
1 апреля - стояние к попятному движению
11 апреля - нижнее соединение с Солнцем
24 апреля - стояние к прямому движению
9 мая - утренняя (западная) элонгация 26 градусов
14 июня - верхнее соединение с Солнцем
22 июля - вечерняя (восточная) элонгация 27 градусов
4 августа - cтояние к попятному движению
19 августа - нижнее соединение с Солнцем
28 августа - стояние к прямому движению
5 сентября - утренняя (западная) элонгация 18 градусов
30 сентября - верхнее соединение с Солнцем
16 ноября - вечерняя (восточная) элонгация 23 градуса
26 ноября - cтояние к попятному движению
6 декабря - нижнее соединение с Солнцем
15 декабря - cтояние к прямому движению
25 декабря - утренняя (западная) элонгация 22 градуса
12 01 2024 1 Меркурий 01-03


Венера (-4,1 m ): видна на утреннем небе

Венера (-4,1 m ): видна на утреннем небе низко на юго-востоке.
Венера в январе движется по созвездиям в созвездиях Скорпион (1-4), Змееносец (5-19) и Стрелец (20-31).
Планета восходит задолго до рассвета, имея очень высокий блеск и поднимаясь далее на большую высоту над горизонтом. В период утренней видимости до начала лета имеет место весьма малый угол между горизонтом и эклиптикой. Тем не менее, наблюдениям планеты в средних и северных широтах страны благоприятствует то, что Венера видна и днем, планету можно увидеть днем (в первой половине дня) невооруженным глазом, благодаря ее яркости. В телескоп Венера видна в виде полудиска, который постепенно переходит в овал и полный диск к верхнему соединению с Солнцем. Всю зиму и весну планета будет сближаться с Солнцем, постепенно уменьшая угловое расстояние до него, до своего верхнего соединения с ним 4 июня 2024 года. После чего Венера постепенно перейдет на вечернее небо.
12 01 2024 2 Венера 01-04


Марс (+1,4 m): не наблюдаем. 

Марс (+1,4 m): не наблюдаем.
Марс в январе не наблюдаем, он прячется в лучах Солнца. Планета располагается в созвездии Стрелец (1-31) и появляется по утрам в северных широтах практически вместе с Солнцем очень низко над юго-восточным горизонтом на фоне утренней зари. После своего соединения с Солнцем 18 ноября 2023 года Марс постепенно смещается к западу от Солнца переходя на утреннее небо, на котором его можно будет наблюдать только летом 2024 года недалеко от Юпитера.
Вторая половина 2024 года благоприятна для наблюдений загадочной планеты, ввиду того, что Марс стремится к своему противостоянию с Солнцем, которое произойдет 16 января 2025 года.
12 01 2024 3 Марс 05-12


Юпитер (-2,9 m ): вечером и ночью

Юпитер (-2,9 m ): вечером и ночью над южным и юго-западным горизонтом.
В январе 2024 года Юпитер перемещается в одном направлении с Солнцем по созвездию Овен (1-31). 31 декабря 2023 года Юпитер перешел к прямому движению после своего противостояния с Солнцем 3 ноября 2023 года. Противостояние Юпитера в 2024 году наступит 7 декабря 2024 года, поэтому годичная видимость планеты определяется этой датой. С зимы и до середины мая Юпитер наблюдается на вечернем небе, постепенно уменьшая угловое удаление от Солнца до своего соединения с ним, которое произойдет 18 мая 2024 года. 29 апреля Юпитер перейдет в созвездие Телец и останется в нем до конца года. Самую большую планету Солнечной системы можно наблюдать практически весь год, за исключением периода соединения с Солнцем.
В январе Юпитер зимой виден практически всю ночь, постепенно переходя на вечернее небо, условия наблюдений благоприятны. Невооруженным глазом планету легко можно найти, благодаря блеску, который уступает лишь Венере. Продолжительность видимости Юпитера определяется широтой местности. Чем южнее пункт наблюдения, тем больше продолжительность видимости Юпитера. Его видимый путь в северных широтах проходит на большой высоте над южным горизонтом.
В телескоп Юпитер наблюдается наиболее четко особенно во время верхней кульминации. Диск планеты различим даже в бинокль, а в небольшой телескоп на поверхности Юпитера видны полосы и другие детали. Четыре больших спутника видны в бинокль, а в телескоп в условиях хорошей видимости можно наблюдать тени от спутников на диске планеты, а также различные конфигурации спутников. Газовый гигант прекрасно наблюдается на вечернем и ночном небе весь январь. В 2024 году Юпитер является ориентиром для поиска планеты Уран.
12 01 2024 4 Юпитер 01-12


Сатурн (+1,1 m ): вечером 

Сатурн (+1,1 m ): вечером над юго-западным горизонтом .
В январе 2024 года Сатурн перемещается по созвездию Водолей (1-31). 28 февраля 2024 года Сатурн пройдет соединение с Солнцем, а на фоне утренней зари он появится в марте.
Весь 2024 год Сатурн будет находиться в созвездии Водолей, описывая закономерную петлю на фоне звезд летом и осенью. Окольцованная планета перемещается в одном направлении с Солнцем до 30 июня, когда достигнет точки стояния и перейдет к попятному движению. 8 сентября 2024 Сатурн пройдет точку противостояния, после чего, совершив закономерную петлю, 16 ноября Сатурн возвратится к прямому движению и продолжит движение в одном направлении с Солнцем до конца года.
В начале года Сатурн наблюдается на фоне вечерней зари, а затем скрывается в лучах заходящего Солнца, чтобы после соединения 28 февраля выйти на утреннее небо.
Окольцованная планета наблюдается вечером, после заката Солнца над южным горизонтом. Условия видимости Сатурна в Северном полушарии год от года улучшаются, так как планета постепенно смещается на север вдоль эклиптики. В небольшой телескоп можно наблюдать кольцо и спутник Титан, а также другие наиболее яркие спутники. К 2025 году кольцо Сатурна постепенно будет приближаться к тому, что мы будем наблюдать его в виде тонкой линии, проходящей через центр видимого диска.
12 01 2024 Сатурн 01-12


Уран (+5,6 m ): вечером и ночью

Уран (+5,6 m ): вечером и ночью над южным и юго-западным горизонтом.
В январе Уран перемещается весь месяц попятно по созвездию Овен (1-31). 13 ноября 2023 года Уран прошел противостояние и прекрасно наблюдается всю ночь.
В 2024 году Уран совершит свой путь по созвездиям Овен и Телец. До 27 января 2024 года планета перемещается попятно, а затем проходит стояние и начинает движение в одном направлении с Солнцем. Вечерний период видимости продлится до конца апреля, а затем Уран скроется в лучах зари. 13 мая Уран пройдет соединение с Солнцем. На утреннем небе планету можно будет наблюдать уже в июне. 1 сентября планета сменит прямое движение на попятное и устремится к своему противостоянию 17 ноября 2024 года.
Зимой путь планеты проходит на большой высоте над горизонтом, что благоприятно для условий ее поиска с помощью бинокля или телескопа. Хорошим ориентиром для этих поисков будет яркий Юпитер, который также прошел свое противостояние (3 ноября 2023). Условия видимости Урана в средних широтах благоприятны. Уран находится на ночном небе всю ночь левее (восточнее) яркого Юпитера до близкого соединения этих планет 21 апреля 2024 года, когда Уран и Юпитер будут в полуградусе друг от друга. После этого сближения Уран можно будет легко отыскать правее (западнее) яркого Юпитера. Увидеть диск Урана поможет телескоп от 80 мм в диаметре с увеличением более 80 крат и прозрачное небо. Уран может быть найден только в бинокль или телескоп, так как его блеск составляет около +6m. Спутники Урана в телескоп не видны.
12 01 2024 Уран 01-12


Нептун (+7,9 m): вечером

Нептун (+7,9 m): вечером над юго-западным горизонтом.
Весь 2024 год Нептун находится в созвездии Рыбы, удобным ориентиром для поисков планеты в этом году будет Сатурн. В начале 2024 года планета видна по вечерам, исчезая в светлых сумерках в конце февраля. После соединения с Солнцем 17 марта, самую далекую планету Солнечной системы можно будет отыскать на утреннем небе в апреле. В мае и июне Нептун наблюдается в средних широтах на сумеречном небе, а в северных широтах недоступен из-за белых ночей и полярного дня. 3 июля после стояния Нептун сменит движение на попятное. В июле продолжительность видимости планеты начинает быстро увеличиваться, а к концу лета Нептун будет наблюдаться почти всю ночь. 21 сентября самая далекая планета вступит в противостояние с Солнцем.
Нептун может быть найден только в бинокль или телескоп, так как его блеск составляет около +8m. Для того, чтобы отыскать Нептун на звездном небе, необходимы звездные карты и, по крайней мере, бинокль, а в телескоп с увеличением более 100 крат (при прозрачном небе) можно разглядеть диск Нептуна, имеющий голубоватый оттенок. Более отчетливо увидеть диск можно с применением увеличения от 150 крат с диаметром объектива телескопа от 150мм. Спутники Нептуна имеют блеск слабее +13m. Лучшее время для наблюдений Нептуна на территории нашей страны – с августа по ноябрь.
12 01 2024 Нептун 01-12

13 01 2024 Плеяды М45

Что можно увидеть в январе в телескоп?
Обладатели телескопа смогут наблюдать в небе:
двойные звезды: ζ Б. Медведицы, α Гончих Псов, ι Рака, θ Ориона, θ Тельца, η Персея, γ Андромеды, η Кассиопеи;
переменные звезды: ζ Близнецов, δ Цефея, β Персея, λ Тельца;
рассеянные звездные скопления: Ясли (Рак), M35 (Близнецы), Плеяды (Телец), h и χ Персея;
шаровые звездные скопления: М3 (Гончие Псы);
туманности: М1 в созвездии Телец, М42 в созвездии Орион;
галактики: М81 и М82 в созвездии Большая Медведица, М94 в созвездии Гончие Псы, М33 в созвездии Треугольник, М31 в созвездии Андромеда.

Вид звездного неба, а также рекомендации по наблюдению светил относятся к средним широтам территории России и соответствуют полуночи середины каждого месяца.
[свернуть]

Желаем ясного неба и прекрасных наблюдений!
Автор: Людмила Кошман. Использован материал из Астрономического календаря для школьников на 2023-2024 учебный год и материалы сайтов: www.astronet.ru; www.imo.net;
При использовании статьи и иллюстраций ссылка на Московский планетарий – обязательна
А кто не чтит цитат — тот ренегат и гад!

АниКей

А кто не чтит цитат — тот ренегат и гад!

АниКей

А кто не чтит цитат — тот ренегат и гад!

АниКей

naked-science.ru

Фото: ледяной поток на Марсе


Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало изображение, которое в августе получил орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). На снимке видны ребристые линии на поверхности Красной планеты, оставленные льдом.

Ледяной поток на Марсе / © NASA / JPL-Caltech / UArizona
В NASA объяснили, что ледяная масса скользит по склону вниз, увлекая за собой камни и грунт. Такое продвижение льда на Марсе может продолжаться тысячи лет, создавая характерные линии на поверхности планеты.
Образования льда представляют интерес для исследователей, поскольку позволяют изучить историю климата Марса.
А кто не чтит цитат — тот ренегат и гад!

АниКей

А кто не чтит цитат — тот ренегат и гад!

АниКей


planetarium-moscow.ru

Тектиты. Молдавиты



Во время своего знаменитого кругосветного путешествия на корабле «Бигль» в 1830-х годах английский естествоиспытатель Чарльз Дарвин обнаружил на острове Тасмания (Австралия) образцы необычных горных пород, которые много позже получат наименование «тасманиты», как одной из разновидностей тектитов. Но тогда Дарвин охарактеризовал их как некую разновидность «вулканических бомб», выбрасываемых во время извержений вулканов, поэтому их долгое время называли «обсидиановыми» или «негритянскими пуговицами» из-за тёмного цвета и округлой формы.
К тому времени уже были известны многочисленные находки кусочков природного стекла, которые иногда можно спутать с обычным битым стеклом. Это стекло получило название «молдавит» - по немецкому названию реки Влтава (нем. Moldau) на территории современной Чехии, где его куски были впервые найдены ещё в 18 веке. Так как в районе находок проявлений вулканизма зафиксировано не было, учёные предположили, что это стекло по своему происхождению принципиально отличается от вулканического обсидиана.

Чехия. Меандры реки Влтава в среднем течении.
Тасманийская находка чёрных стеклянных шаров Дарвина произошла тогда, когда научный спор о происхождении молдавитов, единственных найденных на тот момент природных стёкол, носил сугубо местный характер и был известен узкому кругу специалистов. Но Дарвин ничего об этом не знал, считая чёрные тасманийские стёкла сугубо геологическими объектами, образовавшимися в недрах Земли.  
В 1900 году австрийский геолог Эдуард Зюсс, изучая молдавиты, впервые выдвинул гипотезу, что они имеют космическое происхождение и не связаны с окружающими геологическими породами. Основанием для вывода стало визуальное сравнение нескольких групп образцов таких стёкол. Зюсс обратил внимание на многократно повторяющиеся характерные повреждения на стеклянной поверхности. Так в научный оборот вошёл новый термин - «тектит», от др. - греч. - расплавленный. А молдавиты стали одной из региональных разновидностей тектитов.

Молдавиты (тектиты) из коллекции Московского Планетария.
Все образцы найдены в разные годы на территории Чехии, входящей в Европейское поле рассеяния тектитов, представляют собой природное силикатное стекло зелёного цвета с выщелоченной поверхностью. Находки связаны с дальними выбросами метеоритного кратера Нордлинген-Рис (Германия).
74. Размер 30х25х4 мм, масса 9,0 гр.
77. Размер 50х25х5 мм, масса 19,2 гр.
86. Размер 35х55х6 мм, масса 15,9 гр.
Молдавит часто называют «бутылочный камень», так как его обломки иногда напоминают куски битой бутылки. Цвет зелёный, иногда коричневый, реже чёрный. Твёрдость 5,0-6,0 по шкале Мооса. Состоит в основном из двуокиси кремния (68-82%) с высоким содержанием оксида алюминия, не содержат включений микрокристаллов, в них почти нет газовых пузырьков и нет воды.
Молдавиты — одна из первых разновидностей тектитов, известных науке, что связано с их европейским происхождением. Как следствие, во многом именно на молдавитах выдвигались и отрабатывались разные версии и теории происхождения этого вещества. В настоящее время большинством ученых признается импактная гипотеза, согласно которой тектиты – высокотемпературные стёкла, возникшие при ударах о землю крупных метеоритов или комет.
А кто не чтит цитат — тот ренегат и гад!

АниКей

А кто не чтит цитат — тот ренегат и гад!

АниКей

А кто не чтит цитат — тот ренегат и гад!

АниКей

NASA's Curiosity Rover Captures a Martian Day, From Dawn to Dusk
Jet Propulsion Laboratory
Dec 28, 2023

Article
[/list]
Mars solar conjunction in November 2023
While stationary for two weeks during Mars solar conjunction in November 2023, NASA's Curiosity rover used its front and rear black-and-white Hazcams to capture 12 hours of a Martian day. The rover's shadow is visible on the surface in these images taken by the front Hazcam.
А кто не чтит цитат — тот ренегат и гад!

АниКей

А кто не чтит цитат — тот ренегат и гад!

АниКей


prokosmos.ru

NASA показало день из жизни марсохода Curiosity



NASA показало, как выглядит один день на Марсе «глазами» марсохода Curiosity. Съемка велась от рассвета до заката в течение 12 часов во время солнечного соединения Красной планеты, пока ровер «отдыхал» от работы. 
Агентство опубликовало два черно-белых видеоролика, записанных 8 ноября — в 4002-й день Curiosity на Марсе. Камеры Hazcams, установленные на марсоходе, запечатлели тень неподвижного ровера, которая перемещается по поверхности Марса по мере движения Солнца.
На первом видео, которое включает в себя изображения с фронтальной камеры Hazcam, видно юго-восточную сторону долины Гедиз-Валлис, расположенной на горе Шарп. На втором видео показан вид задней камеры Hazcam, направленной на северо-запад — вниз по склонам горы Шарп до дна кратера Гейл. 
Обычно защитные камеры Curiosity используются, чтобы обнаруживать камни, склоны и другие опасные препятствия на пути марсохода. Но поскольку работа ровера была временно приостановлена, специалисты впервые решили использовать эти камеры для записи окружающей обстановки, надеясь запечатлеть облака или пылевые вихри, которые могли бы рассказать больше о погоде на Красной планете.
После получения кадров на Земле, ученые не увидели ничего примечательного относительно «погоды», но создали из них два 25-кадровых видеоролика. 

Специалисты с Земли дали Curiosity команду на съемку непосредственно перед началом солнечного соединения Марса — периода, когда Солнце находится между Землей и Марсом. В это время на несколько недель приостанавливается отправка команд на марсианские аппараты, поскольку солнечная плазма может вызывать помехи для радиосвязи.
Марсоход Curiosity спустился внутрь кратера Гейла на Марсе 6 августа 2012 года. С 2014 года он поднимается по нижней части горы Шарп (также известной как гора Эолида) высотой пять километров, обнаруживая по пути свидетельства древних озер и ручьев. Разные слои горы представляют собой различные эпохи марсианской истории, и по мере подъема аппарата ученые узнают больше о том, как менялся ландшафт Марса с течением времени. 
А кто не чтит цитат — тот ренегат и гад!

АниКей


Curiosity's rear Hazcam captured the shadow of the back of the rover in this 12-hour view looking toward the floor of Gale Crater. A variety of factors caused several image artifacts, including a black speck, the distorted appearance of the Sun, and the rows of white pixels that streak out from the Sun.
NASA/JPL-Caltech
А кто не чтит цитат — тот ренегат и гад!

АниКей

А кто не чтит цитат — тот ренегат и гад!

АниКей

А кто не чтит цитат — тот ренегат и гад!

АниКей

А кто не чтит цитат — тот ренегат и гад!

АниКей

А кто не чтит цитат — тот ренегат и гад!