Тройная туманность (NGC 6514) — это впечатляющий космический объект в созвездии Стрельца, расположенный примерно в 5 200 световых годах от Земли. Открытая Шарлем Мессье в 1764 году, она получила свое название из-за уникальной структуры, состоящей из трех различных типов туманностей: красноватой эмиссионной, голубоватой отражательной и темной пылевой.
⠀
С диаметром около 40 световых лет, эта относительно молодая (около 300 000 лет) туманность является активной областью звездообразования, в центре которой находится горячая звезда класса O, ионизирующая окружающий газ. Тройная туманность представляет большой интерес для астрономов, изучающих процессы формирования звезд и эволюцию газопылевых облаков в космосе.
⠀
С диаметром около 40 световых лет, эта относительно молодая (около 300 000 лет) туманность является активной областью звездообразования, в центре которой находится горячая звезда класса O, ионизирующая окружающий газ. Тройная туманность представляет большой интерес для астрономов, изучающих процессы формирования звезд и эволюцию газопылевых облаков в космосе.
За необычный вид систему звезды Фомальгаут называют "Оком Саурона".
⠀
Фомальгаут — самая яркая звезда в созвездии Южной Рыбы и одна из самых ярких звезд на ночном небе. Объект удален примерно на 25 световых лет от Земли.
⠀
Фомальгаут — самая яркая звезда в созвездии Южной Рыбы и одна из самых ярких звезд на ночном небе. Объект удален примерно на 25 световых лет от Земли.
Иней на поверхности Марса. Снимок посадочного модуля NASA "Викинг-2", май 1979 года.
В 2019 году физики из Университета Аалто в Финляндии создали простейший квантовый двигатель, который приводится в действие виртуальными частицами, спонтанно возникающими в вакууме. Эти частицы существуют парами и тут же аннигилируют, но двигатель успевает извлечь из них энергию. Пока эта энергия ничтожно мала, но в будущем квантовые двигатели могут совершить революцию в энергетике.
При столкновениях частиц на Большом адронном коллайдере на долю секунды возникает кварк-глюонная плазма - состояние материи, в котором кварки и глюоны свободны, как в первые мгновения после Большого взрыва. Плотность этой "кварковой материи" в 100 триллионов раз выше плотности сверхтяжелых нейтронных звезд! Ее изучение поможет понять, как устроен наш мир на самом фундаментальном уровне.