فرازمینی ها تاریخچه بشریت و زمین متن عکس از کهکشان ها ادمین.. @M_S_N_1382 کشفیات و باستان شناسی و مطالب در باره نیروی ماورای🔎 تاریخ ثبت کانال 20/10/2017
👽👽👽👽👽
ناسا توسط تلسکوپ هاش یه تیکه الماس توی فضا پیدا کرده که وقتی اومدن دقیق تر بررسی کردن دیدن اندازه ش ۵ برابر کره زمینه!
یک الماس خالص دقیقا ۵ برابر زمین.
کانال علمی نجومی ماورای فرازمینی ها
https://t.me/joinchat/SOSSquf1wQIBqWJ4
کانال ما رو به دوستان خود معرفی کنید🤔
@farzaminiha😍
#Author_sm3️⃣3️⃣2️⃣2️⃣
نام کتاب :دفاع از حریم مقدس
نویسنده :آلکس مولیر
ترجمه :بهزاد آریا
فرمت :PDF
صفحه :430
توضیحات کتاب : این کتاب نوشته الکس کولیر است الکس کولیر از سال ۱۹۶۴ با فرهنگ زنتاین از کهکشان اندرومدا در ارتباط بوده است. او در این کتاب تجربیات و اطلاعاتی را که از این موجودات فضایی دریافت کرده است، به اشتراک میگذارد. او موضوعاتی مانند تاریخچه و ساختار کهکشان، نژادهای مختلف فضایی، توطئههای دولتی، آینده زمین و انسانها، انرژیهای روحانی و غیره را در این کتاب مورد بحث قرار میدهد. این کتاب در سال ۱۹۹۷ منتشر شده و توسط وال والرین ویرایش شده است. این کتاب یکی از منابع اصلی حرکت اگزوپولیتیک است که به بررسی روابط بین انسانها و فرهنگهای فضایی میپردازد
لینک پرداخت و دریافت مستقیم از تلگرام
https://zarinp.al/565499
✅✅
آیدی پشتیبانی
@tarehee
@shap_far
💯💯💯💯💯
از آرایهها و آذینهای ساسانیان میشه کتاب نوشت ولی شاید جالبترینش «پاپیون امروزی» هست.
نقش پاپیون بر گردن پادشاه ساسانی در بشقاب ۱۶۵۰ ساله، یافت شده در شماخی، موزه باکو
کانال علمی نجومی ماورای فرازمینی ها
https://t.me/joinchat/SOSSquf1wQIBqWJ4
کانال ما رو به دوستان خود معرفی کنید🤔
@farzaminiha😍
#Author_sm3️⃣3️⃣2️⃣2️⃣
🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏
ماده در برابر پادماده: کشف LHC ممکن است توضیح دهد چگونه جهان از نابودی اجتناب کرد
🌌 ماده و پادماده هنگام برخورد یکدیگر را نابود میکنند. (ویکتور د شوانبرگ/کتابخانه علمی عکس/گتی ایماژ)
¹★ ماده و پادماده باید مدتها پیش کاملاً یکدیگر را نابود میکردند و جهان را به مکانی کاملاً خالی تبدیل میکردند.
²★ اما این اتفاق نیفتاد. آزمایشهای انجامشده در برخورددهنده بزرگ هادرونی (LHC) ممکن است سرنخهای جدیدی درباره چگونگی اجتناب از این فاجعه ارائه داده باشد و نشاندهنده تفاوت شگفتانگیزی در واپاشی ذراتی به نام باریونها و همتای پادمادهای آنها باشد.
³★ پادماده باید اساساً مشابه ماده معمولی باشد، با این تفاوت که پادذرات بار مخالف ذرات متناظر خود را دارند. اما همین تفاوت کوچک پیامدهای بزرگی دارد – اگر این دو با هم برخورد کنند، یکدیگر را در انفجاری از انرژی نابود میکنند.
⁴★ مدلها نشان میدهند که انفجار بزرگ (بیگبنگ) باید ماده و پادماده را به مقدار مساوی تولید کرده باشد، اما این به معنای آن است که کل ذرات تشکیلشده در آن لحظات اولیه باید مدتها قبل از تشکیل ستارهها، سیارات و حیات، یکدیگر را خنثی میکردند.
⁵★ از آنجا که ما امروز اینجا هستیم تا این معما را بررسی کنیم، مشخص است که چیزی مانع این نابودی شده است. به نظر میرسد که جهان به دلایلی ناشناخته، مقدار کمی ماده بیشتر نسبت به پادماده دارد.
⁶★ فیزیکدانان سرن (CERN) اکنون دادههای LHC را تحلیل کردهاند و شواهد قانعکنندهای یافتهاند که نشان میدهد رفتار ماده و پادماده تفاوتهای دیگری نیز دارد – تفاوتهایی که به این عدم تعادل کمک کرده و وجود ما را ممکن ساخته است.
⁷★ از نظر تئوری، همه ذرات باید از تقارن بار-پاریته (CP) پیروی کنند. به زبان ساده، اگر بار تمام ذرات جهان را معکوس کنید و مختصات فضایی آنها را وارونه نمایید، این جهان آینهای همچنان باید از همان قوانین فیزیک جهان ما تبعیت کند.
⁸★ اما برخی برهمکنشها این تقارن را نقض میکنند. یک آزمایش انقلابی در سال ۱۹۶۴ نشان داد که ذراتی به نام مزونهای K2 گاهی به محصولاتی واپاشی میشوند که در صورت رعایت تقارن CP نباید قادر به تولید آنها باشند. این اتفاق بسیار نادر بود – فقط در ۲ مورد از هر ۱۰۰۰ واپاشی – اما برای زیر سؤال بردن دیدگاههای پذیرفتهشده فیزیک در آن زمان کافی بود.
🌌 تصویری از تولید ذرات Λb و پادذرات آن و نحوه واپاشی آنها قبل از تشخیص در LHCb. (همکاری LHCb، arXiv:2503.16954)
⁹★ آزمایشهای دهههای بعد نیز نقض مشابهی را در انواع دیگر مزونها مشاهده کردند، اما هرگز در باریونها – دسته اصلی دیگری از ذرات که بیشتر ماده قابل مشاهده در جهان را تشکیل میدهند – دیده نشد. این مقدار نقض CP برای توضیح کمبود پادماده کافی نبود.
¹⁰★ اما مطالعه جدید سرانجام نقض CP در باریونها را شناسایی کرده است. این آزمایش شبیه به مطالعه سال ۱۹۶۴ بود، البته در مقیاسی بسیار بزرگتر. تیم تحقیقاتی به جای مزونهای K2، روی ذراتی به نام باریونهای لامبدای زیبا (Λb) و پادذرات آنها تمرکز کردند.
¹¹★ اگر تقارن CP برقرار باشد، Λb و پاد-Λb باید با نرخ یکسانی واپاشی شوند. اما اگر تفاوت معناداری بین این دو وجود داشته باشد، نشانهای از نقض CP است.
¹²★ محققان همکاری LHCb دهها هزار واپاشی را که در دو دور اول فعالیت LHC (بین سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸) ثبت شده بود، تحلیل کردند. جالب اینجا بود که آنها تفاوت حدود ۲.۴۵٪ بین واپاشی ماده و پادماده مشاهده کردند. این مقدار با انحراف معیار ۵.۲ از صفر، اختلافی به اندازهای بزرگ بود که بتوان آن را به عنوان نقض CP تأیید کرد.
¹³★وینچنزو واگنونی، سخنگوی همکاری LHCb میگوید:
«دلیل اینکه مشاهده نقض CP در باریونها بیشتر از مزونها طول کشید، به اندازه اثر و دادههای در دسترس برمیگردد.»
¹⁴★«ما به دستگاهی مانند LHC نیاز داشتیم که بتواند تعداد کافی از باریونهای زیبا و پادذرات آنها را تولید کند، و همچنین به آزمایشگاهی نیاز داشتیم که بتواند محصولات واپاشی آنها را با دقت شناسایی کند.»
¹⁵★«برای اینکه برای اولین بار عدم تقارن ماده-پادماده را در این دسته از ذرات مشاهده کنیم، به تحلیل بیش از ۸۰,۰۰۰ واپاشی باریون نیاز بود.»
¹⁶★ این دستاورد بزرگ ممکن است سرنخهایی درباره نیروها و ذرات کاملاً جدید ارائه دهد که میتوانند به حل معمای علت نابودی نشدن کل جهان توسط پادماده کمک کنند.
¹⁷★ وینچنزو واگنونی میگوید:
«هرچه در سیستمهای بیشتری نقض CP را مشاهده کنیم و اندازهگیریها دقیقتر باشند، فرصتهای بیشتری برای آزمایش مدل استاندارد و جستجوی فیزیک فراتر از آن خواهیم داشت.»
منبع:sciencealert
💡💡💡💡💡💡
پیدا شدن قسمتی از یک تهستون تخت جمشید در جاده منتهی به این محوطه!
یا زیر خاک مدفون بوده و به دلیل عملیات تعمیر و خاکبرداری جاده برای عبور مسافران نوروزی، به سطح زمین اومده،
یا یکی از مسافرا اون رو از جای اصلی جدا کرده و قصد قاچاق داشته، اما موفق نشده و کنار جاده رها کرده!
کانال علمی نجومی ماورای فرازمینی ها
https://t.me/joinchat/SOSSquf1wQIBqWJ4
کانال ما رو به دوستان خود معرفی کنید🤔
@farzaminiha👽
#Author_sm3️⃣3️⃣2️⃣2️⃣
👾👾👾👾👾👾
تلسکوپ وب عکسهایی از سیارکی که در سال ۲۰۳۲ به زمین برخورد نمیکنه ثبت کرده.
🌌 این تصویر که آژانس فضایی اروپا در روز چهارشنبه، ۲ آوریل ۲۰۳۲ ارائه داده، توسط تلسکوپ وب ناسا گرفته شده و سیارک ۲۰۲۴ وایآر۴ رو نشون میده. اعتبار: آژانس فضایی اروپا از طریق آسوشیتد پرس
¹★ تلسکوپ فضایی وب تصاویری از سیارکی رو گرفته که اوایل امسال وقتی توی لیست برخورد با زمین بالا اومد، سر و صدا به پا کرد.
²★ این سیارک که با نام ۲۰۲۴ وایآر۴ شناخته میشه، اواخر سال گذشته کشف شد و یه زمانی پیشبینی شده بود که ۳ درصد احتمال داره در سال ۲۰۳۲ به زمین بخوره. مشاهدات بیشتر باعث شد دانشمندا این تهدید رو تقریباً به صفر برسونن و الان هم همینطوره. ولی یه احتمال خیلی کم هست که اون موقع به ماه برخورد کنه. این سیارک هر ۴ سال یه بار از نزدیک ما رد میشه.
³★ ناسا و آژانس فضایی اروپا این عکسها رو که سیارک رو مثل یه نقطه مبهم نشون میده، روز چهارشنبه منتشر کردن. تلسکوپ وب تأیید کرده که قطر این سیارک نزدیک به ۶۰ متره، یعنی تقریباً به اندازه یه ساختمون ۱۵ طبقه. به گفته این دو آژانس فضایی، این کوچیکترین جسمیه که تا حالا این رصدخونه، که بزرگترین و قویترین تلسکوپ فرستادهشده به فضاست، دیده.
⁴★ اندرو ریوکین، ستارهشناس دانشگاه جانز هاپکینز، گفته مشاهدات وب مثل یه تمرین "بینهایت باارزش" برای سیارکهای دیگهای بوده که ممکنه در آینده ما رو تهدید کنن. تلسکوپهای زمینی هم توی چند ماه گذشته این سنگ فضایی رو رصد کردن.
⁵★ ریوکین، که توی این مشاهدات کمک کرده، توی بیانیهای گفته: "همه اینها به ما یه پنجره میده تا بفهمیم بقیه اجسام هماندازه ۲۰۲۴ وایآر۴ چه شکلیان، از جمله اون سیارکی که ممکنه دفعه بعد به سمت ما بیاد."
منبعphys.org
https://phys.org/news/2025-04-webb-telescope-captures-photos-asteroid.html
🎧♻️: تلسکوپ وب عکسهایی از سیارک ۲۰۲۴ وایآر۴ ثبت کرده که احتمال برخوردش به ماه افزایش یافته
تلسکوپ فضایی جیمز وب تصاویری از سیارک ۲۰۲۴ وایآر۴ گرفته که اوایل امسال به خاطر احتمال برخورد با زمین خبرساز شده بود. این سیارک که اواخر سال گذشته کشف شد، یه زمانی ۳ درصد شانس برخورد به زمین در سال ۲۰۳۲ داشت، ولی حالا دانشمندا میگن این خطر تقریباً صفره.
مشاهدات وب نشون داده این سیارک حدود ۶۰ متر قطر داره، یعنی به اندازه یه ساختمون ۱۵ طبقه، و کوچیکترین جسمیه که این تلسکوپ قوی تا حالا دیده. هرچند زمین از خطر جسته، احتمال برخوردش به ماه الان حدود ۴ درصد تخمین زده میشه و این عدد داره کمکم بیشتر میشه.
دانشمندا امیدوارن این سیارک به ماه بخوره، چون این اتفاق میتونه یه فرصت علمی عالی باشه. اگه این برخورد رخ بده، هم تلسکوپها از زمین میتونن اون رو ببینن و هم اطلاعات مفیدی برای دفاع از زمین در آینده جمعآوری میشه.
ناسا و آژانس فضایی اروپا این عکسها رو منتشر کردن که سیارک رو مثل یه نقطه مبهم نشون میده. این مشاهدات بهعنوان تمرین برای رصد سیارکهای دیگه که ممکنه بعداً تهدید باشن خیلی ارزشمند بوده.
اندرو ریوکین، ستارهشناس، میگه این کار به ما کمک میکنه بفهمیم سیارکهای هماندازه ۲۰۲۴ وایآر۴ چه ویژگیهایی دارن. این سیارک هر ۴ سال یه بار از نزدیک ما رد میشه و وب قراره ماه آینده دوباره اون رو زیر نظر بگیره.
دادههای جدید وب نشون میده این سیارک به خاطر چرخش سریع و نداشتن شن ریز روی سطحش، با سیارکهای بزرگتر فرق داره. این اطلاعات میتونه به برنامههای دفاع سیارهای، مثل مأموریت دارت که مسیر یه سیارک رو عوض کرد، کمک کنه.
♻️: تلسکوپ وب سیارک ۲۰۲۴ وایآر۴ رو که حدود ۶۰ متر قطر داره رصد کرده و هرچند خطر برخوردش با زمین در سال ۲۰۳۲ تقریباً صفره، احتمال ۴ درصدی برخوردش به ماه دانشمندا رو برای یه فرصت علمی هیجانزده کرده.
♻️: The Webb telescope captured images of the 60-meter asteroid 2024 YR4, which poses no threat to Earth in 2032 but has a 4% chance of hitting the Moon, exciting scientists with a rare research opportunity.
کانال علمی نجومی ماورای فرازمینی ها
https://t.me/joinchat/SOSSquf1wQIBqWJ4
کانال ما رو به دوستان خود معرفی کنید🤔
@farzaminiha😀
#Author_sm3️⃣3️⃣2️⃣2️⃣
¹²★ برای مقابله با این مشکل، دفتر حفاظت سیارهای ناسا موظف است اطمینان حاصل کند که فضاپیماهای ارسالی قبل از پرتاب استریل شدهاند و همچنین فضاپیماهای بازگشتی حامل میکروبهای ناخواسته از خارج زمین نباشند. اما یافتههای این مطالعه چگونه میتوانند بر اکتشافات انسانی در مناطق PSR ماه تأثیر بگذارند؟
¹³★دکتر مورز میگوید: «اگرچه میتوانیم فضاپیماهای رباتیک را نسبتاً خوب تمیز کنیم، اما ضدعفونی کردن تجهیزات و لباسهای فضایی مورد استفاده در اکتشافات انسانی دشوارتر است. در نتیجه، انسانهایی که به مناطق PSR وارد میشوند، احتمالاً آلودگی بسیار بیشتری با خود حمل میکنند که بخشی از آن در ماه باقی میماند و مدت زمان بسیار طولانیتری نسبت به سایر نقاط ماه حفظ میشود.»
¹⁴★ این مطالعه همچنین اشاره میکند که «باید در اکتشاف این مناطق احتیاط شود». اما آیا این به مسئله حفاظت سیارهای اشاره دارد؟
¹⁵★ دکتر مورز توضیح میدهد: «این بیشتر مربوط به حفظ مناطق PSR در وضعیتی نزدیک به حالت بکر برای تحلیلهای علمی آینده است تا مسئله حفاظت سیارهای. سوال اصلی این است که این آلودگی تا چه حد اهمیت دارد؟ پاسخ به نوع تحقیقات علمی انجام شده در این مناطق بستگی دارد. یکی از اهداف احتمالی، جمعآوری نمونههایی از یخ آب در این دهانهها برای درک بهتر منشأ آنها و نحوه تشکیلشان است. بخشی از این تحلیل ممکن است شامل بررسی مولکولهای آلی موجود در یخ باشد که در دیگر نقاط مانند دنبالهدارها نیز یافت شدهاند. این تحلیل در صورتی که آلودگی ناشی از منابع زمینی به حداقل برسد، آسانتر خواهد بود.»
¹⁶★ اگر میکروبهایی در مناطق PSR ماه وجود داشته باشند، سوال بعدی این است که چگونه به آنجا رسیدهاند؟با توجه به سطح پر از دهانه ماه، این میکروبها ممکن است از طریق برخورد اجرام دیگر از نقاط مختلف منظومه شمسی یا فراتر از آن به ماه منتقل شده باشند. همچنین انسانها فضاپیماهای متعددی را به سطح ماه فرستادهاند که برخورد کردهاند، از جمله فضاپیماهای رنجر در مأموریتهای پیش از آپولو. اما این فضاپیماها در نزدیکی استوای ماه و دور از قطبها سقوط کردهاند.
¹⁷★ در سال ۲۰۰۹، مأموریت LCROSS ناسا به عمد مرحله بالایی سنتور خود را به دهانه کابئوس (یک دهانه PSR در حدود ۱۰۰ کیلومتری قطب جنوب ماه) کوبید تا میزان آب موجود در مواد پرتاب شده از برخورد را اندازهگیری کند. اما میکروبها چگونه میتوانستند به مناطق PSR ماه برسند و این چه چیزی درباره تشکیل و تکامل ماه به ما میآموزد؟
¹⁸★ دکتر مورز میگوید: «احتمال وجود آلودگی میکروبی زمینی از قبل در مناطق PSR کم است، اما صفر نیست. چندین فضاپیما در داخل یا نزدیک این مناطق سقوط کردهاند. اگرچه همه آنها با سرعت بالا برخورد کردهاند، اما تحقیقات گذشته نشان داده که تعداد کمی از اسپورها میتوانند از برخوردهای شبیهسازی شده با مواد شبیه به رگولیت جان سالم به در ببرند. اگر میکروبهایی از این برخوردها زنده مانده باشند، به طور گستردهای پراکنده شدهاند.»
منبعphys.org
https://phys.org/news/2025-04-lunar-polar-regions-microbes.html
کانال علمی نجومی ماورای فرازمینی ها
https://t.me/joinchat/SOSSquf1wQIBqWJ4
کانال ما رو به دوستان خود معرفی کنید🤔
@farzaminiha👽
#Author_sm3️⃣3️⃣2️⃣2️⃣
🪐 یه مارپیچ آبی خیرهکننده توی آسمون شب اروپا دیده شد که به گفته هواشناسی Accuweather به خاطر موشک فالکون ۹ شرکت اسپیساکس به وجود اومد.
🪐 دفتر هواشناسی بریتانیا گفت این پدیده احتمالاً به خاطر "ابر یخزده خروجی موشک که توی جو میچرخید و نور خورشید رو بازتاب میداد" به وجود اومده و باعث شده توی آسمون مثل یه مارپیچ دیده بشه.
کانال علمی نجومی ماورای فرازمینی ها
https://t.me/joinchat/SOSSquf1wQIBqWJ4
کانال ما رو به دوستان خود معرفی کنید🤔
@farzaminiha👽
#Author_sm3️⃣3️⃣2️⃣2️⃣
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
یک دانشمند با کمک شیمی، آثار هنری فوقالعادهای میسازه!
اون با ترکیب مواد و واکنشهای شیمیایی، تصاویر شگفتانگیزی خلق میکنه که همشون توی یه قطره کوچولوی آب شکل میگیرن!
واقعا شگفت انگیزه…!
کانال علمی نجومی ماورای فرازمینی ها
https://t.me/joinchat/SOSSquf1wQIBqWJ4
کانال ما رو به دوستان خود معرفی کنید🤔
@farzaminiha👽
#Author_sm3️⃣3️⃣2️⃣2️⃣
❤️👍❤️👍
یک ویدیو کوتاه شنیدنی از زبان خود ایلان ماسک
کانال علمی نجومی ماورای فرازمینی ها
https://t.me/joinchat/SOSSquf1wQIBqWJ4
کانال ما رو به دوستان خود معرفی کنید🤔
@farzaminiha🛸
#Author_sm3️⃣3️⃣2️⃣2️⃣
🔮 سنگهای طبیعی و کاسههای تبتی؛ ابزارهای واقعی تغییر انرژی! 🔮
✨ پاکسازی انرژیهای منفی
✨ افزایش آرامش و تمرکز
✨ جذب ثروت، عشق و قدرت درونی
💎 دستبندهای چاکرا، کریستالهای انرژیبخش و کاسههای تبتی اصل!
🚀 یکبار امتحان کن، همیشه همراهت میشه!
👇 همین حالا عضو شو👇
@sobiishop
@sobiishop
🔭🔭🔭🔭🔭🔭
تلسکوپ وب کهکشانی را در مه مرموز جهان اولیه میبیند که در حال پراکنده شدن است
🌌 کهکشان JADES-GS-z13-1 در میدان GOODS-S. اعتبار: ESA/Webb, NASA, STScI, CSA, همکاری JADES
¹★ اخترشناسان یک تابش هیدروژن درخشان را از یک کهکشان در جهان بسیار اولیه شناسایی کردهاند. این یافته غیرمنتظره محققان را به چالش کشیده تا توضیح دهند چگونه این نور توانسته از مه غلیظ هیدروژن خنثی که در آن زمان فضای کیهان را پر کرده بود، عبور کند.
²★ یکی از اهداف کلیدی تلسکوپ فضایی جیمز وب ناسا/آژانس فضایی اروپا/آژانس فضایی کانادا، مشاهده دورتر از همیشه به گذشته دوردست جهان ما بوده است، زمانی که اولین کهکشانها پس از مهبانگ در حال شکلگیری بودند، دورهای که به عنوان سپیدهدم کیهانی شناخته میشود.
³★ محققانی که یکی از این کهکشانهای بسیار اولیه را مطالعه میکنند، اکنون کشفی در طیف نور آن انجام دادهاند که درک تثبیتشده ما از تاریخ اولیه جهان را به چالش میکشد. نتایج آنها در مجله Nature گزارش شده است.
⁴★ وب کهکشان فوقالعاده دوردست JADES-GS-z13-1 را کشف کرد که تنها ۳۳۰ میلیون سال پس از مهبانگ مشاهده شده است. محققان از درخشندگی کهکشان در فیلترهای مختلف مادونقرمز برای تخمین انتقال به سرخ آن استفاده کردند که فاصله کهکشان از زمین را بر اساس میزان کشیدگی نور آن در طول سفرش در فضای در حال انبساط اندازهگیری میکند.
⁵★ تصویربرداری NIRCam یک تخمین اولیه از انتقال به سرخ ۱۲.۹ را ارائه داد. برای تأیید این انتقال به سرخ شدید، یک تیم بینالمللی به رهبری دکتر جوریس ویتستوک، که قبلاً در مؤسسه کیهانشناسی کاولی دانشگاه کمبریج بود، کهکشان را با استفاده از طیفنگار مادونقرمز نزدیک وب (NIRSpec) مشاهده کرد.
🌌 مشاهدات NIRCam و NIRSpec/PRISM از JADES-GS-z13-1-LA. اعتبار: Nature (2025). DOI: 10.1038/s41586-025-08779-5
⁶★ پروفسور روبرتو مایولینو از مؤسسه کیهانشناسی کاولی کمبریج و نویسنده همکار گفت: «جهان اولیه در مه غلیظی از هیدروژن خنثی غوطهور بود. بیشتر این مه در فرآیندی به نام یونش. (فرآیندی است که در آن اتمها یا مولکولها الکترون از دست میدهند و به ذرات باردار مثبت (یون) تبدیل میشوند.) مجدد از بین رفت که حدود یک میلیارد سال پس از مهبانگ تکمیل شد.
ـ⁷★ «GS-z13-1 زمانی دیده میشود که جهان تنها ۳۳۰ میلیون سال سن داشت، با این حال نشانهای شگفتآور و آشکار از تابش لیمان-آلفا را نشان میدهد که تنها زمانی میتواند دیده شود که مه اطراف کاملاً پراکنده شده باشد. این نتیجه کاملاً غیرمنتظره توسط نظریههای شکلگیری کهکشان اولیه بود و اخترشناسان را غافلگیر کرد.»
⁸★ قبل و در طول دوره یونش مجدد، مه هیدروژن خنثی اطراف کهکشانها هرگونه نور فرابنفش پرانرژی که ساطع میکردند را مسدود میکرد، بسیار شبیه به اثر فیلتر شیشه رنگی. تا زمانی که ستارههای کافی تشکیل نشده بودند و قادر به یونیزه کردن گاز هیدروژن نبودند، هیچ نوری از جمله تابش لیمان-آلفا نمیتوانست از این کهکشانهای نوپا فرار کند و به زمین برسد.
🌌 نمودار تولید، فرار و جذب Ly-α در JADES-GS-z13-1-LA. اعتبار: Nature (2025). DOI: 10.1038/s41586-025-08779-5
⁹★ تأیید تابش لیمان-آلفا از این کهکشان پیامدهای بزرگی برای درک ما از جهان اولیه دارد. کوین هینلاین از دانشگاه آریزونا و نویسنده همکار گفت: «با توجه به درک ما از نحوه تکامل جهان، واقعاً نباید کهکشانی مانند این را پیدا میکردیم.
¹⁰★ «ما میتوانیم جهان اولیه را مانند پوشیده شده با مه غلیظی تصور کنیم که یافتن حتی فانوسهای دریایی قدرتمندی که از آن میدرخشند را بسیار دشوار میکرد، با این حال در اینجا ما پرتو نور این کهکشان را میبینیم که پرده را میدرید.»
¹¹★ منبع تابش لیمان-آلفا از این کهکشان هنوز مشخص نیست، اما ممکن است شامل اولین نور از اولین نسل ستارههایی باشد که در جهان تشکیل شدهاند.
¹²★ ویتستوک که اکنون در مرکز سپیدهدم کیهانی دانشگاه کپنهاگ مستقر است، گفت: «حباب بزرگ هیدروژن یونیزه شده اطراف این کهکشان ممکن است توسط جمعیت عجیبی از ستارهها ایجاد شده باشد - بسیار پرجرمتر، داغتر و درخشانتر از ستارههایی که در دورههای بعدی تشکیل شدهاند، و احتمالاً نماینده اولین نسل ستارهها هستند.» یک هسته کهکشانی فعال قدرتمند، که توسط یکی از اولین سیاهچالههای کلانجرم هدایت میشود، احتمال دیگری است که توسط تیم شناسایی شده است.
¹³★ تیم تحقیقاتی برنامهریزی کردهاند تا با مشاهدات بیشتر از کهکشان GS-z13-1، اطلاعات بیشتری درباره ماهیت این کهکشان و منشأ تابش شدید لیمان-آلفای آن به دست آورند. هر رازی که این کهکشان در خود پنهان کرده باشد، بیشک افق جدیدی در کیهانشناسی روشن خواهد کرد.
🌕🌕🌕🌕
کشف بزرگترین مولکولهای کربنی در مریخ؛ شاهدی جدید برای حیات باستانی
🌌 تصویر حفره کامبرلند با طرح هنری از زنجیرههای هیدروکربنی بلند (NASA/JPL-Caltech/MSSS, Caroline Freissinet)
¹★ زنجیرههایی با طول تا ۱۲ اتم کربن در آنچه به نظر میرسد بستر یک دریاچه باستانی در مریخ بوده است، کشف شدهاند. این یافته به مجموعه فزایندهای از ترکیباتی اضافه میشود که میتوانند سرنخ حیاتی درباره تاریخچه حیات در سیاره سرخ باشند.
²★ این کشف توسط ابزار نمونهبرداری مریخنورد کنجکاوی ناسا انجام شد و یک تیم بینالمللی نتایج را در آزمایشگاهی روی زمین تأیید کردند. این پژوهش به رهبری کارولین فریسینه، شیمیدان تحلیلی از مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه (CNRS) انجام شده است.
³★ اگرچه این ترکیبات میتوانند توسط فرآیندهای غیرزیستی ساخته شده باشند، اما صرف وجود آنها نشان میدهد که مریخنورد توانایی شناسایی مولکولهای آلی بلند روی سطح مریخ را دارد که ممکن است میلیاردها سال پیش تشکیل شده باشند.
⁴★ فریسینه به ScienceAlert توضیح داد: "این واقعیت که مولکولهای خطی شکننده پس از ۳.۷ میلیارد سال از تشکیلشان هنوز در سطح مریخ وجود دارند، به ما این امکان را میدهد که بگوییم: اگر زمانی حیات در مریخ وجود داشته است، در زمانی که حیات روی زمین ظاهر شد، امروز هنوز ممکن است ردپای شیمیایی این حیات باستانی برای ما قابل تشخیص باشد."
⁵★ هدف اصلی مریخنورد کنجکاوی جمعآوری سرنخهایی است که میتواند به ما بگوید آیا مریخ هرگز حیات داشته یا شرایط مساعدی برای آن وجود داشته است.
⁶★ حرکت آرام مریخنورد روی سنگهای رسوبی دهانه گیل، آن را با تعدادی رسوبات عجیب روبرو کرده که شامل ترکیبات آلی کلردار و حاوی گوگرد و نیترات است. این یافتهها احتمال کشف نشانههای پیچیدهتر حیات در سنگهای باستانی را افزایش میدهد.
⁷★ پژوهشگران از یک روش آزمایشگاهی با استفاده از یک تقویتکننده شیمیایی برای تحلیل نمونههای معدنی گرفته شده از حفرهای در رسوبات سنگهای رسی به نام کامبرلند استفاده کردند.
⁸★ شرایط این آزمایش به آنها اجازه داد تا اکسیژن مولکولی را حذف کنند تا خطر احتراق هنگام افزایش دما به حدود ۸۵۰ درجه سانتیگراد (۱۵۶۲ درجه فارنهایت) برای روش کروماتوگرافی گازی-طیفسنجی جرمی کاهش یابد.
⁹★ در میان نتایج، چندین مورد از بلندترین زنجیرههای کربنی مشاهده شده تاکنون در مریخ وجود داشت - مقادیر بسیار کم زنجیرههای هیدروکربنی اشباع شده به شکل دکان (C10H22)، آندکان (C11H24) و دودکان (C12H26).
🌌 مریخنورد کنجکاوی با تصویری از محفظه ابزار Sample Analyzer on Mars که مواد سطح سیاره را آزمایش میکند (NASA/JPL-Caltech/MSSS)
¹⁰★ پژوهشگران آزمایشهای تحلیلی متعددی در شرایط آزمایشگاهی انجام دادند تا نشان دهند چگونه شرایط معدنی مشابه مریخ میتواند زنجیرههای کربنی را از ترکیبات آلی دیگر، از جمله اسید بنزوئیک که در نمونه آنها وجود داشت، تولید کند.
¹¹★ در هر صورت، تحلیل نمونه و کار آزمایشگاهی هر دو به شدت نشان میدهند که زنجیرههای بلند مولکولهای کربنی در سنگهای رسی مریخ وجود دارند.
¹²★ فریسینه به ScienceAlert گفت: "مولکولهای کشف شده زنجیرههای خطی ۱۰، ۱۱ و ۱۲ کربنی هستند که به نام آلکانها یا هیدروکربنها شناخته میشوند."
¹³★ "این به طور قابل توجهی با کشفیات قبلی که مولکولهای آروماتیک (حلقههای دایرهای) با حداکثر شش کربن بودند، متفاوت است. حلقههای دایرهای پایدارتر از مولکولهای خطی هستند."
¹⁴★ اگر این ترکیبات واقعاً در سنگ وجود داشته باشند، این احتمال هست که آنها از مولکولهای سادهتری مانند هیدروژن و مونوکسید کربن بدون هیچ دخالتی از سوی یک ارگانیسم زنده "ساخته" شده باشند.
¹⁵★ با این حال، وسوسهانگیز است که احتمالات دیگر را نیز در نظر بگیریم، از جمله تجزیه ترکیبات پیچیدهتری که ممکن است نشانهای از حیات باشند. به عنوان مثال، بدن ما خود حاوی انواع اسیدهای کربوکسیلیک است که دقیقاً از همان نوعی هستند که ممکن است در سنگهای رسوبی حفظ شده باشند.
¹⁶★ پژوهشگران نتیجه میگیرند: "اگرچه فرآیندهای غیرزیستی میتوانند این اسیدها را تشکیل دهند، اما آنها محصولات جهانی زیستشیمی، زمینی و شاید مریخی در نظر گرفته میشوند."
¹⁷★ حداقل اکنون میدانیم فناوری فعلی ما قادر است به معنای واقعی کلمه سطح شیمی مریخ را بخراشد.
¹⁸★ ما هنوز فاصله زیادی داریم تا بتوانیم تعیین کنیم که آیا هرگونه حیاتی به صورت فسیلی یا حتی زنده در اعماق سطح مریخ، در مناطقی که ممکن است هنوز آب نفوذ کند، وجود دارد یا خیر. پاسخ به این سوال قطعاً نیازمند مأموریتهای آینده خواهد بود، اما این مأموریتهای آینده بر اساس یافتههایی دقیقاً مانند همین کشف برنامهریزی خواهند شد.
🌟🌟🌟🌟🌟
فیزیکدانان نوع جدیدی از شبهبلور زمانی را درون یک الماس ایجاد کردند
🌌 تکهای الماس به عرض تنها 1 میلیمتر با لیزر بمباران شد تا یک شبهبلور زمانی ایجاد شود. (دانشگاه واشنگتن)
¹★ یک نوع جدید از بلورهای زمانی میتواند نشاندهنده یک پیشرفت بزرگ در فیزیک کوانتومی باشد.
فیزیکدانان با تاباندن لیزر به یک الماس، چیزی ایجاد کردهاند که معتقدند اولین نمونه واقعی از یک شبهبلور زمانی است - جایی که الگوها در زمان ساختارمند هستند اما تکرار نمیشوند. این تمایز ظریفی است که میتواند به پیشرفت تحقیقات و فناوری کوانتومی کمک کند.
²★ چانگ زو، فیزیکدان دانشگاه واشنگتن در آمریکا میگوید: "آنها میتوانند حافظه کوانتومی را برای مدتهای طولانی ذخیره کنند، در واقع مانند یک RAM کوانتومی. ما هنوز فاصله زیادی با چنین فناوری داریم. اما ایجاد یک شبهبلور زمانی اولین گام حیاتی است."
³★ بلورهای زمانی که در سال 2012 توسط فیزیکدان نظری آمریکایی فرانک ویلچک پیشبینی شد و برای اولین بار در سال 2016 مشاهده شد، چیزی فراتر به ماتریس اتمی منظم که جامدات معمولی را تشکیل میدهد اضافه میکنند.
⁴★ مواد بلوری مانند الماس، کوارتز و نمک به شکل شبکههای سهبعدی اتمی هستند که آرایش ذرات در آنها تکرار میشود. شما میتوانید هر بخشی از شبکه را بردارید و روی بخش دیگری قرار دهید و کاملاً با هم تطابق خواهند داشت.
⁵★ یک بلور زمانی مادهای است که در آن ذرات از طریق توالیهایی حرکت میکنند که توسط زمانبندی هیچ فشار خارجی تعیین نمیشود. ذرات بین حالتهای انرژی با الگوی زمانی که به گونهای تکرار میشود که میتواند کاملاً بر هم منطبق شود، نوسان میکنند.
⁶★ در مقابل، یک شبهبلور مادهای است که در آن ذرات یک الگوی ساختاریافته اما غیرتکراری تشکیل میدهند، مانند کاشیکاری پنروز یا کاشیکاری آمان-بینکر. در نگاه اول ممکن است به نظر برسد که تکرار میشود، اما اجزای آن کاملاً بر هم منطبق نخواهند شد.
⁷★ بلورهای زمانی چندین بار با استفاده از مواد مختلف به صورت تجربی مشاهده شدهاند. اکنون، تیمی از فیزیکدانان به رهبری گوانگهویی هی از دانشگاه واشنگتن و بینگتیان یه از دانشگاه هاروارد چیزی ایجاد کردهاند که معتقدند اولین شبهبلور زمانی است. الگوهای زمانی ذرات نوسانی ساختار دارند، اما تکرار نمیشوند.
زو میگوید: "این یک فاز کاملاً جدید از ماده است."
⁸★ یکی از راههای ایجاد یک بلور زمانی، خارج کردن برخی از اتمهای کربن از شبکه بلوری الماس است که به آن مرکز نیتروژن-خالی میگویند. این روشی است که محققان برای ایجاد و بررسی خواص یک شبهبلور زمانی استفاده کردند.
🌌 نمونهای از کاشیکاری پنروز. (Dmcq/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)
⁹★ آنها از لیزرهای نیتروژن برای آزاد کردن تعدادی اتم کربن در تکهای الماس به عرض یک میلیمتر استفاده کردند و به الکترونها فضایی برای رقصیدن تحت تأثیر پالسهای مایکروویو و تأثیرات کوانتومی همسایگانشان دادند.
¹⁰★ ساختاردهی ریتم مایکروویو در الگوهای غیرتکراری منجر به رفتاری مشابه اما مستقل در ذرات نوسانی شد که معیارهای یک بلور زمانی را داشت.
¹¹★ یه میگوید: "ما از پالسهای مایکروویو برای شروع ریتمها در شبهبلورهای زمانی استفاده کردیم. مایکروویوها به ایجاد نظم در زمان کمک میکنند."
¹²★ محققان این رقص را برای صدها چرخه مشاهده کردند قبل از اینکه شبهبلور زمانی از بین برود، همانطور که بلورهای زمانی معمولاً این کار را میکنند: آنها بسیار حساس و در برابر تداخلات خارجی آسیبپذیر هستند.
هی میگوید: "ما معتقدیم اولین گروهی هستیم که یک شبهبلور زمانی واقعی ایجاد کردهایم."
🌌میکروسکوپ الکترونی انتقالی از یک شبهکریستال واقعی به نام دکاگونیت که در شهابسنگ خاتیرکا پیدا شده است. (بیندی و همکاران، گزارشهای علمی، ۲۰۱۵)
¹³★ میکروسکوپ الکترونی عبوری از یک شبهبلور واقعی به نام دکاگونیت که در شهابسنگ خاتیرکا یافت شده است. (Bindi et al., Sci. Rep., 2015)
¹⁴★ آنها همچنین میتوانند برای حسگرهای کوانتومی و محاسبات کوانتومی (البته) استفاده شوند. احتمالاً راه زیادی تا آن زمان باقی است؛ اما هر سفری با برداشتن گامهایی در زمان آغاز میشود.
منبع:sciencealert
https://www.sciencealert.com/physicists-create-new-type-of-time-quasicrystal-inside-a-diamond
📋 این تحقیق در Physical Review X منتشر شده است.
کانال علمی نجومی ماورای فرازمینی ها
https://t.me/joinchat/SOSSquf1wQIBqWJ4
کانال ما رو به دوستان خود معرفی کنید🤔
@farzaminiha👽
#Author_sm3️⃣3️⃣2️⃣2️⃣
🪐🪐🪐🪐🪐
کل جهان میتواند درون یک سیاهچاله باشد - اینجا دلیلش را بخوانید
🌌 بخش کوچکی از بررسی JADES (همکاری JADES)
¹★ وقتی به اعماق کیهان نگاه میکنید، یک راز در آنجا منتظر شماست.
²★ در بررسی آسمان عمیق، بیشتر کهکشانها در یک جهت میچرخند. این یک مشکل است. بر اساس مدلهای فعلی رفتار جهان، کهکشانها باید به صورت تصادفی در هر جهتی بچرخند و توزیع تقریباً یکسانی از چرخشها داشته باشند.
³★ این که ما چنین چیزی را مشاهده نمیکنیم نشان میدهد مشکلی وجود دارد: شکاف بزرگی در درک ما از نحوه عملکرد جهان.
⁴★ لیور شمیر، اخترشناس دانشگاه ایالتی کانزاس میگوید: "هنوز مشخص نیست چه چیزی باعث این اتفاق میشود، اما دو توضیح اصلی ممکن وجود دارد."
⁵★ "یک توضیح این است که جهان در حال چرخش متولد شده است. این توضیح با نظریههایی مانند کیهانشناسی سیاهچاله همخوانی دارد که فرض میکند کل جهان درون یک سیاهچاله است. اما اگر جهان واقعاً در حال چرخش متولد شده باشد، به این معنی است که نظریههای موجود درباره کیهان ناقص هستند."
⁶★ احتمال دیگر که کمتر هیجانانگیز است، این است که این یک توهم ناشی از چرخش کهکشان خانه ماست.
⁷★ اگرچه جهان در نگاه اول ممکن است کاملاً تصادفی به نظر برسد، اما در واقع ساختار قابل توجهی در آن وجود دارد. به عنوان مثال، رشتههای عظیم ماده تاریک در یک شبکه گرانشی که مراکز کهکشانی را به هم متصل میکند، در سراسر کیهان گسترده شدهاند. با این حال، ما فرض کرده بودیم که رفتار کهکشانها در این شبکه کاملاً تصادفی است.
⁸★ این بدان معناست که توزیع جهت چرخش این کهکشانها باید تقریباً برابر باشد. تحقیقات شمیر خلاف این را نشان میدهد؛ او قبلاً شواهدی یافته است که توزیع جهت چرخش کهکشانها در سراسر آسمان یک الگوی متمایز را تشکیل میدهد.
⁹★ شمیر در طول تحقیقات خود متوجه شده است که یک عدم تقارن در توزیع چرخش وجود دارد؛ و در فواصل دورتر در فضا-زمان، این عدم تقارن حتی بیشتر مشهود است. این بدان معناست که کهکشانهای بیشتری در یک جهت میچرخند تا جهت دیگر، و این تفاوت در اوایل جهان قویتر بوده است.
¹⁰★ برای این مقاله جدید، او از دادههای جمعآوری شده در بررسی پیشرفته فراکهکشانی عمیق JWST (JADES) استفاده کرد تا چرخش ۲۶۳ کهکشان را مطالعه کند، که نور آنها بین ۵ تا ۱۰ میلیارد سال سفر کرده تا به ما برسد.
¹¹★ این کهکشانها فقط میتوانند در دو جهت بچرخند - ساعتگرد و پادساعتگرد. اگر جهان همسانگرد باشد، یا در همه جهات یکنواخت باشد، همانطور که اصل کیهانشناسی توصیف میکند، باید توزیع تقریباً ۵۰-۵۰ از کهکشانهای ساعتگرد و پادساعتگرد در سراسر آن وجود داشته باشد.
¹²★ وقتی شمیر چرخش ۲۶۳ کهکشان در نمونه خود را اندازهگیری کرد، عدم تقارنی یافت که به سادگی نمیتوان آن را تصادفی دانست: از این کهکشانها ۱۰۵ تا پادساعتگرد و ۱۵۸ تا ساعتگرد میچرخند.
🌌 کهکشانهای قرمز رنگ پادساعتگرد و آبی ساعتگرد میچرخند. (شمیر، MNRAS، ۲۰۲۵)
¹³★ شمیر میگوید: "تجزیه و تحلیل کهکشانها با تحلیل کمی شکلهایشان انجام شد، اما تفاوت آنقدر آشکار است که هر کسی که به تصویر نگاه کند میتواند آن را ببیند. نیازی به مهارت یا دانش خاصی نیست تا ببینید اعداد متفاوت هستند. با قدرت تلسکوپ فضایی جیمز وب، هر کسی میتواند آن را ببیند."
¹⁴★ این ایده که همه ما در یک سیاهچاله زندگی میکنیم بسیار عجیب و دشوار برای پذیرش است، اما ممکن است توضیحات دیگری برای این عدم تقارن وجود داشته باشد. یک احتمال این است که چرخش کهکشان راه شیری که از آن مشاهده میکنیم، تأثیر بیشتری بر مشاهدات ما دارد تا آنچه فکر میکردیم و باعث میشود برخی کهکشانها به گونهای به نظر برسند که در جهت متفاوتی میچرخند.
¹⁵★ این ممکن است یک اشتباه باشد، اما راهحلی که ممکن است چندین مشکل دیگر را نیز حل کند، مانند سرعت رشد جهان.
¹⁶★ شمیر میگوید: "اگر واقعاً اینطور باشد، باید اندازهگیریهای فاصله خود را برای جهان عمیق دوباره کالیبره کنیم."
¹⁷★ شمیر میگوید: «کالیبرهکردن مجدد اندازهگیریهای فاصله میتواند چندین سوال بیپاسخ دیگر در کیهانشناسی را نیز توضیح دهد، مانند تفاوتها در نرخهای انبساط جهان و کهکشانهای بزرگی که بر اساس اندازهگیریهای فاصله موجود، انتظار میرود قدیمیتر از خود جهان باشند.»
منبع:sciencealert
https://www.sciencealert.com/the-entire-universe-could-exist-inside-a-black-hole-heres-why
¹⁸★ یافتههای او در مجله Monthly Notices of the Royal Astronomical Society منتشر شده است.
کانال علمی نجومی ماورای فرازمینی ها
https://t.me/joinchat/SOSSquf1wQIBqWJ4
کانال ما رو به دوستان خود معرفی کنید👆
@farzaminiha👽
#Author_sm3️⃣3️⃣2️⃣2️⃣
🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸
تلسکوپ فضایی جدید ناسا اولین تصاویر خود را منتشر کرد
🌌 تصویر تلسکوپ SPHEREx در مرکز پردازش آستروتک، پایگاه نیروی فضایی واندنبرگ در کالیفرنیا، قبل از عملیات پرتاب در ژانویه ۲۰۲۵. (مرکز فضایی کندی ناسا/سیستمهای BAE/بنجامین فرای)
ـ¹★ SPHEREx مخف طیفسنج-فتومتر برای تاریخچه جهان، دوره یونیزهشدن مجدد و کاوشگر یخها است.
²★ حالا میتوانید بفهمید چرا ناسا یک نام خلاصه برای آن انتخاب کرد! این تلسکوپ فضایی جدید مادونقرمز است که برای ارائه بینش بیسابقه درباره تکامل جهان طراحی شده است.
³★ این تلسکوپ در سال ۲۰۱۹ به عنوان بخشی از برنامه اکتشافگر میانی ناسا انتخاب شد و اهداف آن عبارتند از:
- انجام یک بررسی طیفی تمامآسمان برای اندازهگیری تاریخچه تشکیل کهکشانها
- بررسی منشأ آب و مولکولها در مناطقی که ستارهها و سیارات شکل میگیرند
- کاوش توزیع یخهای میانستارهای
ـ⁴★SPHEREx مجهز به فناوری پیشرفته طیفسنجی است که میتواند طولموجهای ۰.۷۵ تا ۵.۰ میکرون را مشاهده کند و به ما امکان میدهد از میان غباری که نور مرئی را مسدود میکند، نگاه کنیم.
🌌 تصاویر اولیه SPHEREx که در ۲۷ مارس ثبت شدهاند. هر یک از شش آشکارساز رصدخانه یکی از این تصاویر کالیبرهنشده را ثبت کردهاند که رنگهای نور مرئی به آنها اضافه شده تا طولموجهای مادونقرمز را نشان دهند. (ناسا/JPL-کلتک)
⁵★ این رصدخانه فضایی جدید در طول یک مأموریت دو ساله، چهار بار تمام آسمان را اسکن خواهد کرد و با استفاده از طیفسنجی، نور صدها میلیون جرم آسمانی را در طولموجهای بیشتری نسبت به هر بررسی تمامآسمان قبلی بررسی میکند.
ـ⁶★SPHEREx نور مادونقرمز نامرئی برای چشم انسان را ثبت میکند و برای پردازش تصاویر، به هر طولموج مادونقرمز یک رنگ نور مرئی اختصاص میدهد. این تکنیک به دانشمندان امکان میدهد ترکیب یک جرم یا فاصله یک کهکشان را تعیین کنند و تحقیقاتی درباره موضوعات اساسی، از اولین لحظات تولد جهان تا منشأ آب در کهکشان ما انجام دهند.
⁷★ وقتی نور وارد تلسکوپ میشود، به دو مسیر تقسیم میشود که هر کدام به ردیفی از سه آشکارساز منتهی میشوند. هر یک از شش آشکارساز آن ۱۷ باند طولموج منحصر به فرد را ثبت میکند و در هر نوردهی، طیفی دقیق از ۱۰۲ رنگ متمایز ایجاد میکند.
⁸★ برخلاف فیلترهای استاندارد که همه طولموجها به جز یک رنگ خاص را مسدود میکنند، SPHEREx از فیلترهای ویژه «رنگینکمانی» استفاده میکند که طولموجهای مسدود شده به تدریج از بالا به پایین تغییر میکنند و به آن امکان میدهند طیف کاملتری از نور کیهانی را ثبت کند!
⁹★ پس از پرتاب، مهندسان آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا بررسیهای فضاپیما روی SPHEREx را تکمیل کردهاند. تاکنون همه سیستمها به درستی کار میکنند و فضاپیما در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
¹⁰★ آشکارسازها و سختافزار آن تا دمای عملیاتی حدود ۲۱۰- درجه سانتیگراد خنک شدهاند که بخشی حیاتی از طراحی آن است، زیرا گرما توانایی تلسکوپ در تشخیص نور مادونقرمز را مختل میکند.
¹¹★تصاویر اولیه منتشر شده تأیید میکنند که فوکوس تلسکوپ صحیح است، که برای مهندسان یک آرامش محسوب میشود، زیرا فوکوس آن قبل از پرتاب به طور دائمی تنظیم شده و در مدار قابل تنظیم نیست!
¹²★الیویه دوره، دانشمند پروژه SPHEREx در کلتک و آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا میگوید:
«فضاپیمای ما چشمان خود را به روی جهان گشوده و دقیقاً همانطور که طراحی شده بود عمل میکند.»
¹³★ انتظار میرود SPHEREx در اواخر آوریل عملیات خود را آغاز کند و اخترشناسان در سراسر جهان با اشتیاق منتظر آن هستند. این مأموریت گامی بزرگ در تلاشهای ما برای درک تکامل جهان محسوب میشود.
¹⁴★ با نقشهبرداری از تمام آسمان با جزئیات بیسابقه، SPHEREx یک نقشه سهبعدی جامعتر از هر زمان دیگری از کیهان ما ایجاد خواهد کرد و بدون شک ماههای آینده قابلیتهای کامل این رصدخانه نوآورانه را آشکار خواهد کرد.
منبع:sciencealert
https://www.sciencealert.com/new-nasa-space-telescope-unveils-its-first-ever-images
📋 این مقاله ابتدا توسط Universe Today منتشر شده است. مقاله اصلی را بخوانید.
کانال علمی نجومی ماورای فرازمینی ها
https://t.me/joinchat/SOSSquf1wQIBqWJ4
کانال ما رو به دوستان خود معرفی کنید🤔
@farzaminiha👽
#Author_sm3️⃣3️⃣2️⃣2️⃣
طلوع خورشید بر فراز دماوند🥰🥰
هر ساله، در روز های 17 و 18 فروردین و 15 و 16 شهریور، از قله توچال، می توانید تماشاگر طلوع خورشید برفراز دماوند باشید.
کانال علمی نجومی ماورای فرازمینی ها
https://t.me/joinchat/SOSSquf1wQIBqWJ4
کانال ما رو به دوستان خود معرفی کنید🤔
@farzaminiha👽
#Author_sm3️⃣3️⃣2️⃣2️⃣
https://www.sciencealert.com/matter-vs-antimatter-lhc-discovery-could-explain-how-universe-avoided-obliteration
¹⁸★ این پژوهش به مجله نیچر ارسال شده و نسخه پیش از داوری همتا هم اکنون در arXiv قابل دسترسی است.
کانال علمی نجومی ماورای فرازمینی ها
https://t.me/joinchat/SOSSquf1wQIBqWJ4
کانال ما رو به دوستان خود معرفی کنید🤔
@farzaminiha👽
#Author_sm3️⃣3️⃣2️⃣2️⃣
🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸
فضانوردان اعزامی با کپسول فضانوردی dragon از اسپیس ایکس
دریچهی فضاپیمارو باز کردن و از گنبد شیشه ای فضاپیما، شاهد چنین صحنه ی زیبایی بودند.
💬nasa
کانال علمی نجومی ماورای فرازمینی ها
https://t.me/joinchat/SOSSquf1wQIBqWJ4
کانال ما رو به دوستان خود معرفی کنید🤔
@farzaminiha👽
#Author_sm3️⃣3️⃣2️⃣2️⃣
‼️🔥‼️🔥‼️🔥‼️🔥
افزایش احتمال برخورد سیارک به ماه که زمانی زمین را تهدید میکرد
🌌 دانشمندان امیدوارند این سیارک به ماه برخورد کند.
¹★ بر اساس دادههای جدید تلسکوپ فضایی جیمز وب، یک سیارک بزرگ که زمانی نگرانیهایی درباره برخوردش به زمین وجود داشت، اکنون نزدیک به ۴٪ احتمال دارد که به ماه برخورد کند.
²★ این سیارک که تصور میشود توانایی نابودی یک شهر را دارد، در فوریه رکورد جدیدی برای بالاترین احتمال برخورد به زمین (۳.۱٪) ثبت کرد که تاکنون توسط دانشمندان اندازهگیری شده است.
³★ جامعه دفاع سیارهای زمین به سرعت وارد عمل شد و مشاهدات بیشتر نشان داد که سیارک ۲۰۲۴ YR4 در ۲۲ دسامبر ۲۰۳۲ به زمین برخورد نخواهد کرد.
⁴★ اما احتمال برخورد آن به ماه به طور پیوسته در حال افزایش است.
⁵★ ناسا اعلام کرد پس از آنکه تلسکوپ وب ماه گذشته به این سیارک نگاه کرد، احتمال برخورد به ماه اکنون به ۳.۸٪ رسیده است.
⁶★ ناسا در بیانیهای روز پنجشنبه گفت: «هنوز ۹۶.۲٪ احتمال دارد که سیارک از کنار ماه عبور کند.»
⁷★ ریچارد مویسل، رئیس دفاع سیارهای آژانس فضایی اروپا، به خبرگزاری فرانسه گفت که این رقم با برآوردهای داخلی آنها که حدود ۴٪ است، همخوانی دارد.
⁸★ دادههای جدید وب همچنین اطلاعاتی درباره اندازه این سیارک ارائه داد که پیش از این بین ۴۰ تا ۹۰ متر (۱۳۱ تا ۲۹۵ فوت) تخمین زده میشد.
⁹★ اکنون اعتقاد بر این است که اندازه آن بین ۵۳ تا ۶۷ متر است - تقریباً به بلندی یک ساختمان ۱۵ طبقه.
¹⁰★ این موضوع اهمیت دارد زیرا از آستانه ۵۰ متری برای فعال کردن برنامههای دفاع سیارهای بیشتر است.
¹¹★ مویسل گفت اگر این سیارک هنوز بیش از ۱٪ احتمال برخورد به زمین را داشت، «همین حالا توسعه یک یا چند مأموریت برای منحرف کردن آن آغاز میشد.»
¹²★ ایدههای مختلفی برای دفع سیارکهای نزدیک شوند به زمین وجود دارد، از جمله سلاحهای هسته ای و لیزر.
¹³★ اما تنها یکی از آنها روی یک سیارک واقعی آزمایش شده است. در سال ۲۰۲۲، مأموریت DART ناسا با برخورد یک فضاپیما به یک سیارک بیخطر، موفق شد مسیر آن را تغییر دهد.
🪐 فرصتی بینظیر
¹⁴★ اگرچه هیچکس نمیخواست دفاع زمین را روی سیارک بالقوه مخرب ۲۰۲۴ YR4 آزمایش کند، بسیاری از دانشمندان امیدوارند که به ماه برخورد کند.
¹⁵★ مویسل گفت: «از نظر علمی، امکان مشاهده برخورد قابلتوجهی به ماه واقعاً یک سناریوی جالب است.»
¹⁶★ او افزود که این رویداد میتواند اطلاعات ارزشمندی برای اهداف دفاع سیارهای ارائه دهد.
¹⁷★ مارک بورچل، دانشمند فضایی دانشگاه کنت بریتانیا، به نیو ساینتیست گفت که برخورد به ماه «یک آزمایش عالی و فرصتی بینظیر» خواهد بود.
¹⁸★ او افزود: «در زمین، تلسکوپها قطعاً آن را خواهند دید و احتمالاً دوربینهای دوچشمی هم بتوانند آن را ببینند.»
¹⁹★ این سیارک کوچکترین شیئی است که تاکنون توسط تلسکوپ وب مورد هدف قرار گرفته است.
²⁰★ آژانس فضایی اروپا در بیانیهای گفت اندازهگیریهای وب از دادههای حرارتی این سیارک نشان میدهد که «ویژگیهای مشاهدهشده در سیارکهای بزرگتر را ندارد».
²¹★ این بیانیه افزود: «احتمالاً این به دلیل چرخش سریع آن و عدم وجود شن ریزدانه روی سطحش است» - ویژگیهایی که در سیارکهای به اندازه مشت رایجتر هستند.
²²★ اطلاعات بیشتری زمانی به دست خواهد آمد که وب ماه آینده دوباره این سیارک را رصد کند.
منبعphys.org
https://phys.org/news/2025-04-odds-asteroid-briefly-threatened-earth.html#google_vignette
کانال علمی نجومی ماورای فرازمینی ها
https://t.me/joinchat/SOSSquf1wQIBqWJ4
کانال ما رو به دوستان خود معرفی کنید🤔
@farzaminiha😀
#Author_sm3️⃣3️⃣2️⃣2️⃣
☄️☄️☄️☄️☄️☄️☄️☄️☄️
شهابسنگ گِلی کاستاریکا: بازماندهای کیهانی که از برخوردها در دنیای پینبال سیارکها گریخت
🌌 شهابسنگ آگوئاس زارکاس با ویژگیهای سطحی نامنظم. این سنگ ۱۴۶ گرمی از مایکل فارمر به مرکز مطالعات شهابسنگ بوسک امانت داده شده است. اعتبار: دانشگاه ایالتی آریزونا / مؤسسه SETI.
¹★ در آوریل ۲۰۱۹، شهابسنگهای اولیه نادری در نزدیکی شهر آگوئاس زارکاس در شمال کاستاریکا سقوط کردند. در مقالهای که در مجله Meteoritics & Planetary Science منتشر شد، تیمی بینالمللی از محققان شرایط این سقوط را توصیف کردهاند و نشان میدهند که شهابسنگهای گِلی لزوماً ضعیف نیستند.
²★ پیتر جنسیکنس، اخترشناس شهابسنگ از مؤسسه SETI و مرکز تحقیقات ایمز ناسا گفت: «۲۷ کیلوگرم سنگ بازیابی شد که این را به بزرگترین سقوط از این نوع پس از سقوط شهابسنگهای مشابه در نزدیکی مورکیسون استرالیا در سال ۱۹۶۹ تبدیل میکند.»
³★ شهابسنگ مورکیسون تنها دو ماه پس از اولین فرود انسان روی ماه در سال ۱۹۶۹ سقوط کرد، زمانی که محققان آماده مطالعه سنگهای ماه بودند و با اشتیاق ابزارهای خود را به سوی این سنگ دیگر از فضا نشانه رفتند.
⁴★ گراردو سوتو، زمینشناس از دانشگاه کاستاریکا در سان خوزه، با اشاره به سخنان نیل آرمسترانگ گفت: «بازیابی آگوئاس زارکاس نیز گامی کوچک برای انسان، اما جهشی بزرگ برای شهابسنگشناسی بود. از آن زمان ۷۶ مقاله درباره این شهابسنگ نوشته شده است.»
🪐 جنسیکنس با سوتو برای بررسی این سقوط جدید همکاری کرد.
⁵★ سوتو افزود: «سقوط آگوئاس زارکاس خبری بزرگ در کشور بود. در ۱۵۰ سال گذشته، هیچ گلوله آتشین دیگری به این گستردگی گزارش نشده و سپس به صورت سنگ روی زمین بازیابی نشده بود.»
⁶★ تجزیه و تحلیل فیلمهای دوربین توسط تیم نشان داد که این سنگ با زاویهای تقریباً عمودی و با سرعت ۱۴.۶ کیلومتر بر ثانیه از جهت WNW وارد جو زمین شد. گرمای شدید برخورد با جو باعث ذوب (سایش) بخش زیادی از سنگ شد، اما نشانههای کمی از تکهتکه شدن دیده میشد.
⁷★ جنسیکنس گفت: «این سنگ تا عمق جو زمین نفوذ کرد تا جایی که توده باقیمانده در ارتفاع ۲۵ کیلومتری سطح زمین متلاشی شد و درخششی درخشان ایجاد کرد که توسط ماهوارههای در حال گردش به دور زمین شناسایی شد.»
⁸★ طبیعت با این شهابسنگ مهربان بود، زیرا سقوط آن در پایان یک فصل خشک غیرمعمول طولانی در کاستاریکا رخ داد.
⁹★ لورنس گاروی، نویسنده همکار و شهابسنگشناس در مرکز مطالعات شهابسنگ بوسک دانشگاه ایالتی آریزونا گفت: «سقوط آگوئاس زارکاس مجموعهای شگفتانگیز از سنگهای پوستهذوبشده با اشکال متنوع ایجاد کرد. برخی از سنگها جلای آبی زیبایی در پوسته ذوبشده دارند.»
¹⁰★ بسیاری از این سنگها هنگام فرود روی زمین سالم ماندند، چون روی سطح نرم جنگلی و چمنزارها افتادند. شکل عجیب بسیاری از سنگها که بر اثر سوختن در جو ایجاد شده بود، محققان را شگفتزده کرد. برخلاف معمول، سطح صافی که نشانهی تکهتکه شدن ثانویه باشد در آنها دیده نمیشد.
¹¹★ جنسیکنس گفت: «سایر شهابسنگهای از این نوع اغلب به عنوان گِلبال توصیف میشوند، زیرا حاوی مواد معدنی غنی از آب هستند. ظاهراً این به معنای ضعیف بودن آنها نیست.»
¹²★ تیم تحقیقاتی اکنون معتقد است که آگوئاس زارکاس قوی است زیرا از برخوردها در فضا اجتناب کرده و ترکهایی که بسیاری از شهابسنگها را تضعیف میکنند، نداشته است.
¹³★ کیس ولتن، شیمیدان کیهانی از دانشگاه کالیفرنیا، برکلی گفت: «آخرین برخوردی که این سنگ تجربه کرده، دو میلیون سال پیش بوده است.»
¹⁴★ او و تیمش مدت زمانی را که این سنگ پس از جدا شدن از یک سیارک بزرگتر در معرض پرتوهای کیهانی قرار گرفته بود، اندازهگیری کردند.
¹⁵★ ولتن توضیح داد: «ما شهابسنگهای مشابه مورکیسون دیگری را میشناسیم که تقریباً همزمان و احتمالاً در همان برخورد سیارکی از مادرشان جدا شدهاند، اما اکثرشان در زمانهای بسیار نزدیکتری خرد شدهاند.»
¹⁶★ تیم دریافت که قطر این سنگ هنگام برخورد با جو زمین حدود ۶۰ سانتیمتر بوده است. از مسیری که در جو طی کرد، تیم این شهابسنگ را به کمربند سیارکی ردیابی کردند.
¹⁷★ جنسیکنس گفت: «میتوانیم بگوییم که این جسم از یک سیارک بزرگتر در قسمت پایینی کمربند سیارکی، احتمالاً از مناطق خارجی آن، آمده است. پس از رها شدن، دو میلیون سال طول کشید تا به هدف کوچک زمین برخورد کند، در تمام این مدت از ترک خوردن اجتناب کرد.»
¹⁸★ از آنجا که این سنگ محکم بود و با زاویه تندی وارد جو شد، بخش نسبتاً بزرگی از جرم آن سالم به زمین رسید.
منبعphys.org
https://phys.org/news/2025-03-costa-rica-mudball-meteorite-cosmic.html
https://t.me/joinchat/SOSSquf1wQIBqWJ4
کانال ما رو به دوستان خود معرفی کنید🤔
@farzaminiha👽
#Author_sm3️⃣3️⃣2️⃣2️⃣
👽👽👽👽👽👽
مطالعه مدلسازی نشان میدهد: مناطق قطبی ماه ممکن است میزبان میکروب باشند
🌌 تصویر دهانه شاکلتون در ماه. اعتبار: ناسا/KARI/ASU
¹★ آیا میکروبها میتوانند در مناطق همیشه در سایه (PSRs) ماه زنده بمانند؟ این سوالی است که یک مطالعه اخیر ارائه شده در پنجاه و ششمین کنفرانس علوم قمری و سیارهای (LPSC 2025) به آن پرداخته است. تیمی از محققان آمریکایی و کانادایی احتمال بقای طولانیمدت میکروبها در مناطق PSR ماه را بررسی کردهاند. این مناطق، دهانههای قطبی هستند که به دلیل انحراف محوری کم ماه، هرگز نور خورشید را دریافت نمیکنند.
²★ این مطالعه میتواند به محققان کمک کند مکانهای غیرمنتظرهای را که ممکن است در سراسر منظومه شمسی میزبان حیات باشند، بهتر درک کنند.
³★ در این مصاحبه، Universe Today با دکتر جان مورز، استادیار مرکز تحقیقات علوم زمین و فضا در دانشگاه یورک و نویسنده اصلی این مطالعه، درباره انگیزه پشت این پژوهش، نتایج مهم، تأثیر این یافتهها بر اکتشافات انسانی در مناطق PSR، احتمال آلودگی ناشی از اکتشافات انسانی و نحوه احتمالی رسیدن میکروبها به این مناطق گفتگو کرده است.
🪐پس انگیزه اصلی این مطالعه چه بود؟
⁴★ دکتر مورز میگوید: «چند سال پیش در ۲۰۱۹، در مطالعهای درباره احتمال حفظ آلودگی میکروبی فضاپیماها در ماه مشارکت داشتم که توسط دکتر اندرو شوئگر از دانشگاه فلوریدا رهبری میشد. در آن زمان، مناطق PSR را به دلیل پیچیدگی مدلسازی محیط پرتوهای فرابنفش در نظر نگرفتیم.»
⁵★ «اما در سالهای بعد، یکی از دانشجویان سابق من، دکتر جیکوب کلووس در دانشگاه مریلند، یک مدل پیشرفته از نورپردازی توسعه داد. با توجه به علاقه مجدد به اکتشاف مناطق PSR، تصمیم گرفتیم دوباره این مناطق را بررسی کنیم و متوجه شدیم تمام قطعات پازل لازم برای درک توانایی آنها در حفظ آلودگی میکروبی زمینی را در اختیار داریم.»
⁶★ برای این مطالعه، محققان مجموعهای از مدلها را اجرا کردند تا مشخص کنند آیا کاهش پرتوهای فرابنفش (UV) و افزایش دما در مناطق PSR میتواند امکان بقای میکروارگانیسمها را در دو دهانه شاکلتون و فاوستینی فراهم کند. انتخاب این دو دهانه بر اساس مطالعات قبلی درباره مدلسازی نور ورودی به دهانهها بوده و هر دو از اهداف فرود مأموریتهای آرتمیس در آینده نزدیک هستند.
⁷★ همانطور که اشاره شد، مناطق PSR ماه به دلیل انحراف محوری حدود ۱.۵ درجهای ماه نسبت به خورشید، از نور خورشید محروم هستند. برای مقایسه، انحراف محوری زمین حدود ۲۳.۵ درجه است که منجر به فصول مختلف میشود.
⁸★ این انحراف محوری کم باعث شده دهانههایی مانند شاکلتون و فاوستینی احتمالاً برای میلیاردها سال نور خورشید دریافت نکرده باشند. اگرچه ماه فاقد جو است و در معرض خلاء فضا قرار دارد، این شرایط باعث ایجاد نقاط بسیار سردی شده که به گفته محققان میتواند میکروبها را برای مدتهای طولانی حفظ کند.
🪐پس مهمترین نتایج این مطالعه چه بوده است؟
⁹★ دکتر مورز توضیح میدهد: «در فضا، میکروبها معمولاً توسط گرمای شدید و پرتوهای فرابنفش از بین میروند. اما مناطق PSR بسیار سرد و تاریک هستند و در نتیجه یکی از محافظتشدهترین محیطها در منظومه شمسی برای انواع میکروبهایی هستند که معمولاً روی فضاپیماها وجود دارند. برای روشنتر شدن، این میکروبها نمیتوانند در اینجا متابولیسم، تکثیر یا رشد داشته باشند، اما احتمالاً برای دههها زنده میمانند تا زمانی که اسپورهای آنها توسط اثرات خلاء از بین بروند. مولکولهای آلی که سلولهای آنها را تشکیل میدهند احتمالاً مدت زمان بسیار بیشتری باقی میمانند.»
¹⁰★همانطور که اشاره شد، مناطق PSR ماه از جمله دهانه شاکلتون، اهداف اصلی فرود برنامه آرتمیس ناسا هستند. دلیل این انتخاب، احتمال وجود ذخایر یخ آب در این دهانههاست که فضانوردان آینده میتوانند از آن برای تأمین آب، سوخت و اکسیژن استفاده کنند. اما همه مأموریتهای فضایی خطر انتقال میکروبهای ناخواسته به مقصد را دارند و ممکن است محیطی که قبلاً عاری از میکروب بوده را آلوده کنند. این آلودگی میتواند منجر به جمعآوری دادههای نادرست و نتایج اشتباه در تحلیلها شود و در نهایت به یافتههای نادرستی درباره وجود حیات فرازمینی بینجامد.
¹¹★ این خطر به ویژه در مأموریتهای انسانی به ماه جدیتر است، چرا که انسانها به طور طبیعی حامل انبوهی از میکروبها هستند که ممکن است به ماه منتقل شوند. بنابراین، هرگونه میکروب بومی احتمالی در مناطق PSR ممکن است تحت تأثیر میکروبهای انسانی قرار گرفته و از بین برود.
👾👾👾👾👾
ترس از فضا میتونه به تئوریهای توطئه دامن بزنه، پژوهشگر هشدار میده
¹★ترس از فضا باعث میشه مردم زمین رو یه جای جدا و محافظتشده ببینن و هر چیزی که از بیرون بیاد، مثل شهابسنگ یا موجودات فضایی، براشون ترسناک بشه.
²★این ترس وقتی با بیاعتمادی به دولتها قاطی میشه، باعث میشه بعضیها به تئوریهای توطئه مثل پنهانکاری درباره بشقابپرندهها یا خطرات فضایی باور پیدا کنن.
³★دانیل دئودنی، یه پژوهشگر، میگه فناوریهای دفاعی برای محافظت از زمین ممکنه برعکس برای حمله استفاده بشن و این ترسها رو بیشتر کنه، و پیشنهاد میده فعالیتهای فضایی رو کم کنیم.
⁴★به هر حال، زیر نظر داشتن تغییرات فضایی و زمینی، مثل ناهنجاریهای مغناطیسی، برای درک بهتر و کاهش خطرات خیلی مهمه و باید ادامه پیدا کنه.
منبع:sciencealert
https://www.sciencealert.com/fear-of-space-can-fuel-conspiracy-theories-researcher-warns
ـ
تونی میلیگان، پژوهشگر فلسفه اخلاق، کالج کینگز لندن
این مقاله تحت مجوز Creative Commons (کریتیو کامانز) از وبسایت The Conversation (کانورسیشن) بازنشر شده است. مقاله اصلی را بخوانید.
https://theconversation.com/why-we-are-so-scared-of-space-and-how-this-fear-can-drive-conspiracy-theories-252195
♻: ترس از فضا میتونه مردم رو به باور تئوریهای توطئه مثل پنهانکاری درباره موجودات فضایی بکشونه، چون حس جدایی از فضا و بیاعتمادی به دولتها این ترس رو تقویت میکنه، و پژوهشگری پیشنهاد میده فعالیتهای فضایی کم بشه تا خطرات کمتر بشه.
♻: Fear of space can lead people to believe in conspiracy theories like cover-ups about aliens, fueled by a sense of separation from space and distrust in governments, with a researcher suggesting we reduce space activities to lower risks.
کانال علمی نجومی ماورای فرازمینی ها
https://t.me/joinchat/SOSSquf1wQIBqWJ4
کانال ما رو به دوستان خود معرفی کنید🤔
@farzaminiha👽
#Author_sm3️⃣3️⃣2️⃣2️⃣
══ 💛 ══ ❥
🟡 انـرژی درمــانــی
◉ ReikisMyLife
🟡 حرفـهای ڪوتاه با خـدا
◉ OsT@adOsT@ad
〽️〽️
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
ویدیو: تماشای چرخش بادهای خورشیدی
🌌 تصویر STEREO EUVI در طول موج 304 آنگستروم از تاج خورشیدی در تاج قطبی، گرفته شده در ساعت 6:15 به وقت جهانی. اعتبار: The Astrophysical Journal (2025). DOI: 10.3847/1538-4357/adb1da
¹★ علاوه بر نور خورشید، خورشید جریانی پرتلاطم از ذرات به نام باد خورشیدی ارسال میکند. مأموریت مدارگرد خورشیدی (Solar Orbiter) که توسط آژانس فضایی اروپا رهبری میشود، اولین مأموریتی است که توانسته این باد خورشیدی را در حال خروج از خورشید با حرکتی چرخشی و مارپیچی به تصویر بکشد. ذرات باد خورشیدی به صورت مارپیچی به بیرون پرتاب میشوند، گویی در یک توفان چرخنده گرفتار شدهاند که میلیونها کیلومتر از خورشید فاصله دارد.
²★ باد خورشیدی به طور مداوم بر جو زمین میبارد، اما شدت این بارش به فعالیت خورشید بستگی دارد. این پدیده بیش از یک رویداد فضایی صرف است و میتواند سیستمهای ارتباطی و ناوبری ما را مختل کند.
³★ مدارگرد خورشیدی مأموریت دارد تا منشأ باد خورشیدی را کشف کند. این فضاپیما از شش ابزار تصویربرداری برای رصد خورشید از فاصلهای نزدیکتر از هر فضاپیمای دیگری استفاده میکند و همچنین ابزارهایی برای اندازهگیری باد خورشیدی که از کنار فضاپیما میگذرد، دارد.
⁴★ این ویدیو توسط ابزار Metis فضاپیما بین ساعت 12:18 تا 20:17 به وقت اروپای مرکزی در 12 اکتبر 2022 ثبت شده است. Metis یک تاجنگار است: نور مستقیم سطح خورشید را مسدود میکند تا بتواند نور بسیار ضعیفتری را که از گازهای باردار در جو بیرونی خورشید (تاج خورشیدی) پراکنده میشود، مشاهده کند.
🎥اعتبار: آژانس فضایی اروپا
⁵★ در حال حاضر Metis تنها ابزاری است که میتواند رقص چرخشی باد خورشیدی را ببیند. هیچ ابزار تصویربرداری دیگری نمیتواند با وضوح کافی در هر دو بعد مکان و زمان، تاج درونی خورشید را که این رقص در آنجا اتفاق میافتد، مشاهده کند. (البته به زودی تاجنگار مأموریت Proba-3 آژانس فضایی اروپا نیز ممکن است قادر به دیدن آن باشد.)
منبعphys.org
https://phys.org/news/2025-03-video-sun.html
📋 مقاله تحقیقاتی که این دادهها را ارائه میدهد، با عنوان "مشاهدات Metis از جریانهای آلفونی ناشی از اتصال مجدد در یک ساختار شبهجریانی" توسط پائولو رومانو و همکاران، در مجله The Astrophysical Journal منتشر شده است
کانال علمی نجومی ماورای فرازمینی ها
https://t.me/joinchat/SOSSquf1wQIBqWJ4
کانال ما رو به دوستان خود معرفی کنید🤔
@farzaminiha👽
#Author_sm3️⃣3️⃣2️⃣2️⃣
●این کشف شگفتانگیز نشان میدهد که جهان اولیه ممکن است بسیار پیچیدهتر از آن چیزی باشد که قبلاً تصور میکردیم. توانایی نور این کهکشان در نفوذ به مه کیهانی اولیه، سؤالات بنیادی جدیدی درباره فرآیندهای شکلگیری کهکشانها و تکامل جهان مطرح میکند. تلسکوپ فضایی جیمز وب همچنان به بازنویسی کتاب درسی کیهانشناسی ادامه میدهد و پنجرهای بیسابقه به اولین فصلهای داستان جهان گشوده است.
منبعphys.org
https://phys.org/news/2025-03-webb-telescope-galaxy-mysteriously-fog.html
کانال علمی نجومی ماورای فرازمینی ها
https://t.me/joinchat/SOSSquf1wQIBqWJ4
کانال ما رو به دوستان خود معرفی کنید🤔
@farzaminiha🛸
#Author_sm3️⃣3️⃣2️⃣2️⃣
¹⁹★ در حال حاضر، هیچکس نمیتواند ما را به خاطر لحظهای شگفتزدگی از این احتمال سرزنش کند که این زنجیرههای بلند کربنی ممکن است روزی در یک شکل حیاتی که در جهانی دیگر تکامل یافته بود، به هم متصل بودهاند.
منبع:sciencealert
📋 این پژوهش در مجله PNAS منتشر شده است.
منبعphys.org👉👇
https://www.sciencealert.com/largest-carbon-molecules-found-on-mars-build-the-case-for-ancient-life
🌌مولکولهای آلی زنجیرهبلند دکان، آندکان و دودکان، بزرگترین مولکولهای آلی هستند که تا حالا روی مریخ پیدا شدهاند. این مولکولها در نمونه سنگی به نام «کامبرلند» کشف شدند که با مته جمعآوری و در آزمایشگاه داخل کاوشگر کنجکاوی ناسا بررسی شد. کاوشگر کنجکاوی، که عکس سلفیاش سمت راست تصویر است، از سال ۲۰۱۲ در حال کاوش دهانه گیل مریخ است. تصویر سوراخ مته کامبرلند هم در پسزمینه زنجیره مولکولها کمی دیده میشود. اعتبار: ناسا/دن گالاگر
🔭
₁★ مریخنورد کنجکاوی ناسا در سنگ گِلی به نام کامبرلند مولکولهای آلی با زنجیرههای ۱۰ تا ۱۲ کربنی پیدا کرده است. این مولکولها، به نام دکان، آندکان و دودکان، بزرگترین ترکیبات آلی کشفشده در مریخ تا امروز هستند.
₂★ این یافته در بستر یک دریاچه باستانی در دهانه گیل مریخ به دست آمده است. وجود این مولکولها میتواند سرنخی از امکان حیات در گذشته سیاره سرخ باشد، حتی اگر بدون دخالت حیات شکل گرفته باشند.
₃★ کارولین فریسینه و تیم بینالمللیاش این کشف را تأیید کردند و میگویند این مولکولها پس از ۳.۷ میلیارد سال هنوز سالم ماندهاند. این نشان میدهد مریخ میتواند ردپاهای شیمیایی حیات باستانی را حفظ کند.
₄★ اگرچه این ترکیبات ممکن است طبیعی و غیرزیستی باشند، اما احتمال ارتباطشان با حیات هم وجود دارد. این کشف امید به یافتن نشانههای پیچیدهتر حیات در مأموریتهای آینده را افزایش میدهد.
🔭
♻️: مریخنورد کنجکاوی ناسا در سنگ کامبرلند مولکولهای آلی بزرگ با زنجیرههای ۱۰ تا ۱۲ کربنی کشف کرده که بزرگترین ترکیبات آلی یافتشده در مریخ هستند و میتوانند سرنخی از حیات باستانی باشند.
♻️: NASA’s Curiosity rover discovered large organic molecules with 10 to 12 carbon chains in the Cumberland rock, the biggest organics found on Mars yet, potentially hinting at ancient life.
کانال علمی نجومی ماورای فرازمینی ها
https://t.me/joinchat/SOSSquf1wQIBqWJ4
کانال ما رو به دوستان خود معرفی کنید👆
@farzaminiha👽
#Author_sm3️⃣3️⃣2️⃣2️⃣
══ 💜 ══ ❥
✡ ققنـوس ڪیمیاگـر
◉ GognusKimia@gar
✡ هفــت شـهر عـشــق
◉ HaftshahreEshgh
▪️▪️
❤️❤️❤️❤️
رقص طلوع خورشید بر کوههای مریخی سیستان و بلوچستان
عکس از Viktor Molnar
⬅️فلات ایران
کانال علمی نجومی ماورای فرازمینی ها
https://t.me/joinchat/SOSSquf1wQIBqWJ4
کانال ما رو به دوستان خود معرفی کنید👆
@farzaminiha👽
#Author_sm3️⃣3️⃣2️⃣2️⃣
══ ❤️ ══ ❥
♦️مجلّــهی گـردشگــری
◉ JournalTourism
♦️سفــر به سرزمیــن ماورا
◉ UnseeL@ndss
🔺🔺