При удаленном увеличении звездообразующее облако L483 кажется нормальным. Но когда группа астрофизиков под общим руководством Северо-Западного университета (Northwestern University) более подробно изучила его, все стало намного странным, чем было до этого.
Показаны сообщения с ярлыком магнитное поле. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком магнитное поле. Показать все сообщения
вторник, 14 июня 2022 г.
воскресенье, 9 сентября 2018 г.
По данным от Juno удалось установить, что у магнитного поля Юпитера нет Северного полюса
Хоть точного объяснения неравномерной структуре пока что нет, магнитное поле Юпитера достаточно ассиметричное и не похоже на земное.
Американские и датские ученые пришли к выводу, что в магнитном поле Юпитера нет Северного полюса, хотя, стоит отметить, что его сила превышает земную в 20 раз. Необычная структура самого большого в Солнечной системе газового гиганта обусловлена наличием металлического водорода в атмосфере.
суббота, 6 мая 2017 г.
Новости от зонда Juno: гигантские циклоны и сумасшедшее магнитное поле Юпитера
Космический аппарат «Юнона» кружит по орбите вокруг Юпитера уже около года, начав посылать на Землю крайне интересную информацию, которая во многом меняет наше представление о самой большой планете Солнечной системы.
Во-первых, «Юнона» выяснила, что на экваторе Юпитера находится пояс из аммиака, который уходит в атмосферу планеты на глубину примерно 300 километров, что позволяет говорить о существовании целой погодной системы, основанной на перераспределении аммиака между различными зонами планеты.
воскресенье, 5 марта 2017 г.
В NASA предложили уникальный проект магнитной защиты Марса
Глава Отделения планетных наук NASA Джим Грин предложил создать магнитный туннель, который бы позволил защитить Марс от опасного космического излучения и способствовал терраформированию (созданию благоприятного для жизни климата) планеты. Идея ученого, по его мнению, может быть реализована уже к 2050 году. О своих идеях ученый рассказал на специальной конференции агентства.
понедельник, 5 мая 2014 г.
Ученные склонны считать, что на спутнике Юпитера - Ганимеде может существовать жизнь
Ученые из NASA заявляют, что спутник Юпитера под названием Ганимед может иметь все необходимые условия для существования жизни. Главным из условий, как заявляют представители американского космического агентства, является подледный океан.
Ганимед является крупнейшим спутником Солнечной системы
Сейчас известно, что Ганимед состоит из примерно равных частей скальных пород и воды. Именно соединение этих двух компонентов, по мнению ученых из NASA, и может давать идеальные условия для существования примитивных живых организмов. Подобное мнение сотрудники NASA озвучили в эфире американского телеканала BBC.
Ганимед является крупнейшим спутником Солнечной системы
Сейчас известно, что Ганимед состоит из примерно равных частей скальных пород и воды. Именно соединение этих двух компонентов, по мнению ученых из NASA, и может давать идеальные условия для существования примитивных живых организмов. Подобное мнение сотрудники NASA озвучили в эфире американского телеканала BBC.
пятница, 15 ноября 2013 г.
Американские астрономы впервые зафиксировали эволюцию магнитного поля пульсара.
Изображение Крабовидной Туманности, сложенное из рентгеновского и оптического снимков.
Астрономы из Манчестерского университета (Великобритания) впервые отследили эволюцию магнитного поля пульсара, наблюдая за тем, как он медленно наклоняется в сторону экватора "мертвой" звезды.
Пульсары - нейтронные звезды, диаметр которых составляет всего несколько километров, а масса равняется около 1,4 массам Солнца. Они вращаются с огромной скоростью и в тоже время испускают лучи электромагнитного излучения вдоль оси этого поля, которая наклонена к оси вращения. Когда пучок электромагнитного излучения пересекает Землю, радиотелескопы принимают этот сигнал. Так, сигнал пульсара Крабовидной туманности за одну секунду "мигает" 30 раз.
воскресенье, 6 января 2013 г.
Рассчитано силу магнитных полей Вселенной на ранних стадиях развития
В настоящее
время магниты встречаются практически повсеместно. В ранней Вселенной, однако,
присутствовали лишь немагнитные элементы и частицы. Доктор Рейнхард Шликейсер
из Института теоретической физики Рурского университета в Бохуме, Германия,
исследовал слабые магнитные поля, существовавшие в ранней Вселенной. В журнале
Physical Review Letters он описывает механизмы намагничивания Вселенной,
происходившего ещё до появления первых звёзд.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)





