«Содружество Волонтеров «Поиск Пропавших Детей» оказывает посильную помощь и содействие в поиске пропавших детей. Содружество не берет на себя функции МВД, МЧС и других специальных государственных служб, а сотрудничает с ними. Волонтеры распространяют информацию о пропавших детях в Интернете, СМИ и расклеивают ориентировки, оказывают поддержку в поиске на местности методом прочесывания и опроса местных жителей.
Помните, любая ваша помощь для поиска пропавших детей крайне важна! Вы всегда можете быть полезными».
Одно из главных условий успешного поиска - мощная информационная волна. Просто цитируя сообщения о пропавших, Вы окажете неоценимую помощь в поисках пропавших людей.
Присоединяйтесь к проектам распределенных вычислений. Предоставьте неиспользуемое время вашего компьютера для поиска лекарств и методов лечения, изучения глобального изменения климата, пульсаров, а также для множества других научных исследований.
Если нравится мой астроблог или симпатизируете
волонтерской работе, вы можете помочь этому существовать и дальше.
webmoney Р019237266471
Новый год подарил любителям астрономии, живущим в северном полушарии Земли, замечательный подарок — яркую комету Лавджоя.
Великолепная комета Лавджоя летит по созвездиям зимнего неба — мимо Ориона по мифической реке Эридан к Тельцу и далее — к Андромеде. К концу первой недели нового, 2015-го, года ее яркость достигла 4,5m и продолжает расти. Середина и вторая половина января станут самым благоприятным временем для наблюдения кометы. Но фотографы уже давно следят за ней, получая порой фантастические снимки. Мы отобрали лучшие, на наш взгляд, снимки кометы C/2014 Q2 Lovejoy, сделанные осенью и зимой 2014 года. Смотрите 15 фото.
Пояснение: Облака космической пыли протянулись поперек богатого молодыми звездами поля на этом телескопическом изображении, запечатлевшем область около северной границы созвездия Южная Корона. Самая плотная часть пылевого облака находится на расстоянии менее 500 световых лет, имеет длину около 8 световых лет и эффективно поглощает свет более далеких звезд Млечного Пути. Комплекс красивых отражательных туманностей, занесенных в каталог как NGC 6726, 6727, 6729 и IC 4812, излучает характерный голубой цвет, обусловленный отражением света горячих звезд космической пылью. Пыль также не дает нам обнаружить звезды, все еще находящиеся в процессе формирования. Маленькая желтоватая туманность NGC 6729 окружает молодую переменную звезду R Южной Короны в левой части картинки. Под ней видны дуги и петли, светящиеся в результате столкновения с веществом, вытекающим из только что рожденных звезд. Это – объекты Хербига-Аро. Поле зрения снимка – около 1 градуса, что на расстоянии до этой близкой области звездообразования составляет 9 световых лет.
Наблюдая за суточным движением звезд, мы частенько забываем, что их перемещение вызвано вращением нашей планеты вокруг своей оси. Это видео — хорошее напоминание о том, что Земля все-таки вертится!
В отличие от большинства таймлапсов, на которых мы видим привычное для земного наблюдателя движение звезд по небосводу, автор этого видео решил показать движение Земли на фоне неподвижного звездного неба. Остроумно!
В прошедшем году новый американский марсоход достиг подножья горы Шарп, сразу сделав там важное открытие. Ученые вновь подтвердили наличие на Марсе метана. Ранее этот факт был поставлен под сомнение, поскольку тот же Curiority находил лишь ничтожно малое количество этого органического газа.
2015 год обещает быть не менее интересным. Марсоход продолжит движение вверх по склону горы Шарп в центре кратера Гейла, часто останавливаясь для исследования пород в различных слоях грунта, выходящих на поверхность. Вероятно, нам удастся узнать больше подробностей об истории развития и составе древних озер в этом марисанском кратере.
После Рождества и связанных с ним новогодних праздников сайт миссии «Розетта» снова начал обновляться. Участники миссии в своих официальных блогах рассказывают о том, где сейчас находится «Розетта», и о планах на ближайшее будущее.
Сейчас «Розетта» вращается вокруг ядра кометы Чурюмова-Герасименко на расстоянии около 30 км. Изображение, представленное ниже, было составлено из четырех снимков навигационной камеры, полученных вскоре после полуночи 1 января 2015 года. Изображение охватывает область размерами 4.0х4.1 км.
Мозаика ядра кометы была составлена из 4 снимков навигационной камеры, полученных 1 января 2015 года. Расстояние до центра ядра кометы в момент съемки – 28.4 км, разрешение оригинального изображения – 2.4 метра на пиксель.
«Розетта» останется на 30-километровой орбите до 3 февраля 2015 года. С 4 февраля она начнет отход от ядра на 140 км с тем, чтобы потом ринуться вниз и пролететь от поверхности на расстоянии всего 6 км. Рискованное мероприятие намечено на 14 февраля 2015 года. Ученые надеются получить снимки и спектры поверхности в беспрецедентном качестве, а кроме того, прямо «пощупать» самую внутреннюю кому и понять, как происходит образование комы и хвоста, которых мы видим на наземных снимках.
После первого пролета 14 февраля «Розетта» продолжит серию подобных пролетов, причем расстояние максимального сближения будет определяться растущей активностью кометы. Ожидается, что активность кометы в ближайшие месяцы будет расти по мере уменьшения ее расстояния до Солнца и роста уровня освещенности. Комета пройдет перигелий 13 августа 2015 года на расстоянии 186 млн. км от Солнца.
Также сообщается, что попытки инженеров миссии найти на снимках камеры высокого разрешения OSIRIS, сделанных с расстояния 20 км от центра кометы, посадочный аппарат «Филы», пока не увенчались успехом. «Уснувший» зонд большую часть кометного дня находится в тени. Однако его поиски продолжаются.
Ровно 405 лет назад Галилео Галилей с помощью телескопа совершил одно из главных открытий в астрономии.
7 января 1610 года итальянский математик и астроном Галилео Галилей навел свой недавно изготовленный самодельный телескоп на яркую планету Юпитер, блиставшую в созвездии Тельца восточнее звезды Альдебаран. Рядом с планетой он увидел три яркие звездочки, выстроившиеся почти на одной прямой вдоль экватора планеты. Было довольно странно увидеть звезды почти одного блеска, расположенные столь близко к планете, да еще и так упорядоченно!
Это наблюдение пробудило в пизанском ученом естественное научное любопытство. Галилей начал следить за Юпитером, и довольно скоро выяснил, что объекты, которые он наблюдал, вовсе не звезды, случайно оказавшиеся фоном для планеты. Это были спутники, вращавшиеся вокруг гиганта! В течение нескольких последующих ночей Галилей внимательно проследил за движением объектов вокруг Юпитера, а также обнаружил и четвертый спутник.
Отрывок из дневника Галилео Галилея, в котором зарисовано положение открытых им спутников относительно Юпитера. Источник: LightsInTheDark
Трудно представить себе открытие, более важное для астрономии, чем сделанное в ту ночь 405 лет назад! Одним своим наблюдением Галилей показал, что космические тела могут вращаться не только вокруг Земли, но и вокруг небесных тел. Другие планеты — не просто «блуждающие звезды», коими считали их древние греки и церковь, но материальные шарообразные объекты, подобные Земле. Стало быть, таким образом получала прямое подтверждение разработанная за 60 лет до этого теория Коперника, помещавшая Солнце в центр мира и низводившая Землю до статуса одной из планет!
На интригующем новом снимке из ESO в сияющем звездном поле виден темный провал. Это область пространства, наполненная газом и пылью – молекулярное облако LDN 483 из каталога темных туманностей Линдса. Такие облака являются колыбелью будущих звезд. Снимок сделан широкоугольной камерой Wide Field Imager, смонтированной на 2.2-метровом телескопе MPG/ESO в обсерватории ESO Ла Силья в Чили.
Ученые-астрономы, работающие с космической рентгеновской обсерваторией Chandra X-ray Observatory, зарегистрировали самую мощную в истории вспышку рентгеновского излучения, источник которого находился в районе центральной сверхмассивной черной дыры нашей галактики. Эта черная дыра, имеющая название Sagittarius A* или Sgr A*, находится на удалении около 26 тысяч световых лет, а ее масса превышает массу солнца в 4.5 миллиона раз. Ученым пока еще не ясно, что явилось источником такой мощной вспышки, тем не менее, этот случай послужил причиной возникновения массы вопросов о принципах "работы" нашей галактики.
Если вы думаете, что ему подарить, то вот что сам он говорит о подарках:
"Я предпочитаю сюрпризы. Если просишь чего‑то определенного, то не даешь дарителю свободы и возможности воспользоваться своим воображением. Но я ничего не имею против, если станет известно, что я обожаю шоколадные трюфели".
Завтра утром два самых ярких светила на ночном январском небе расположатся всего в 5,5 градусах друг от друга.
Соединения Юпитера и Луны всегда привлекают внимание людей, даже тех, кто совсем не знаком с астрономией. Луна представляет собой, мягко говоря, очень заметный объект на ночном небе, а уж когда рядом с ней блестит яркая и для кого-то незнакомая «звезда» — это уже вызывает интерес.
Говоря грубо, соединения Луны и Юпитера происходят ежемесячно, каждый раз, когда делая виток вокруг Земли наш спутник догоняет на небе гораздо более медлительный Юпитер. Однако не каждый месяц эти соединения можно увидеть! Например, в те периоды, когда Юпитер находится на небе вблизи Солнца, а Луна — вблизи фазы новолуния. В средних и северных широтах соединения светил наблюдать очень трудно, когда Юпитер и Луна находятся в созвездиях Скорпиона, Стрельца или Козерога. К счастью этого не случится еще несколько лет. Но есть еще один фактор — плохая погода. Вот и получается, что тривиальное в общем астрономическое событие становится для многих редкостью.
В 2015 году первое сближение Луны и Юпитера произойдет утром 8 января в 9 часов по московскому времени. В это время на европейской части территории России будет рассвет, а сами светила либо уже зайдут за горизонт, либо будут находиться очень низко на западе. Впрочем, не обязательно смотреть на небо обязательно утром, чтобы увидеть Юпитер поблизости от Луны! Они появятся вместе уже 7 января вечером, когда взойдут практически одновременно на востоке.
Положение Луны и Юпитере вскоре после восхода вечером 7 января 2015 года. Здесь и на последующих рисунках размер Луны увеличен в 4 раза для наглядности. Рисунок: Stellarium
Космический телескоп Hubble Space Telescope далеко не зря называют непревзойденным "художником Вселенной". За все время его работы он сделал множество захватывающих дух снимков глубин космоса, а одним из наиболее известных его снимков является снимок "Столпы сотворения" (Pillars of Creation), снимок столбов пыли и газа, находящихся в Туманности Орла (Eagle Nebula) на удалении 6500 световых лет от Земли. На снимке, сделанном телескопом в 1995 году, можно было рассмотреть в достаточно мелких деталях гигантские колонны Pillars of Creation. Но в конце прошлого года, накануне своего 25-летнего юбилея, телескоп Hubble снял новое, более ошеломляющее и более высококачественное изображение этих красивых космических объектов.
На осенней конференции Американского геофизического общества, прошедшей в Сан-Франциско в середине декабря 2014 года, научная группа инструмента SAM марсохода Curiosity объявила об измерении изотопного соотношения D/H в грунте кратера Гейла.
Множество данных, полученных как орбитальными аппаратами, так и марсоходами, говорит о том, что в далеком прошлом Марс был гораздо более теплой и влажной планетой и гораздо больше напоминал Землю, чем мы это видим сейчас. Когда-то на его поверхности текли реки и плескались озера, а химический состав озерной воды благоприятствовал развитию в ней микробной жизни. Однако в настоящее время Марс холоден и сух. Как и когда он потерял свою воду? Случилось ли это постепенно, на протяжении миллиардов лет, или в его истории произошло некое катастрофическое событие?
MIDAS (инструмент для изучения морфологии кометной пыли КА «Розетта») содержит липкие ловушки, к которым прилипают кометные частицы. В дальнейшем захваченные частицы изучаются с помощью атомного силового микроскопа. Инструмент приступил к работе в середине сентября, первый раз время экспозиции составило 4 суток.
Одной из сложностей в планировании работы инструмента MIDAS было предсказать количество кометных пылинок, которые будут собраны ловушками за время экспозиции. Собственно, задача научной команды инструмента MIDAS как раз и заключалась в измерении количества пылевых частиц, летающих в окрестностях «Розетты», и в определении их распределения по размерам. Но чтобы спланировать работу MIDAS, требовалось заранее опереться хоть на какие-то оценки количества пыли, особенно мелких пылинок размером менее 1 мкм. К сожалению, мелкую пыль практически невозможно наблюдать дистанционно, с Земли, поскольку как только размеры частиц становятся меньше длины световой волны (0.4-0.7 мкм для волн оптического диапазона), солнечный свет перестает от них эффективно отражаться, и наземные телескопы по отношению к самой мелкой фракции кометной пыли как бы «слепнут».
По предварительным оценкам, в среднем одна пылинка размером менее 1 мкм должна была встречаться на участке поверхности ловушки размером 80х80 мкм. Однако после первых 4 суток экспозиции ничего найдено не было.
Вид участка поверхности ловушки размером 80х80 мкм до и после первой экспозиции. Полный размер ловушки – 1.4х2.4 мм.
В течение следующих нескольких недель эта же ловушка была выставлена и внимательно осмотрена еще несколько раз – с тем же нулевым результатом. Наконец, очередная экспозиция была сделана 9-13 ноября – в период драматичной посадки зонда «Филы» на поверхность ядра кометы. Сразу после окончания экспозиции атомный силовой микроскоп начал просматривать поверхность ловушки, однако его работа прервалась после прохода нескольких линий (микроскоп просматривает поверхность ловушки линиями, двигаясь подобно электронному лучу в кинескопе телевизора). Потеря контакта силового микроскопа с поверхностью ловушки – дело неприятное, но достаточно обычное, оно может быть вызвано, например, изменением температуры на борту космического аппарата. В общем, прошла еще неделя, прежде чем научная группа смогла получить снимок отсканированного кусочка поверхности ловушки.