Поиск в астрометрическом реестре
Поиск на звездном небе
Математики из Шотландии подсчитали, что «самовоспроизводящиеся» инопланетные зонды вполне возможно уже исследовали нашу Солнечную систему, и до сих пор остаются здесь, невидимые для нашего текущего уровня технологии.
По информации американских военных, на данный момент расстояние спутника от Земли составляет 207 километров. Ожидается, что аппарат войдет в плотные слои атмосферы в среду в 06:23 по московскому времени. Он должен упасть в двух тысячах километрах к северо-востоку от Гавайских островов
В ближайшее время космический спутник, запущенный с Земли в 1977 году, вылетит за пределы Солнечной системы в "настоящий" открытый космос.
Китай сделал важный шаг на пути к выполнению амбициозного плана по созданию космической станции, выполнив успешную стыковку на околоземной орбите.

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Эпициклы

Эпициклы (от греч. epi - над, kyklos – круг, цикл)

Круги, по которым якобы движутся планеты. Центры эпициклов, согласно этим представлениям, в свою очередь должны вращаться по другим кругам - деферентам - вокруг Земли. Гипотеза об их существовании понадобилась для объяснения особенностей движения планет среди звезд в геоцентрической системе мира.

Электромагнитное излучение (Электромагнитные волны)

Электромагнитное излучение возникает при любом движении электрических зарядов. В различных условиях оно проявляет как волновые, так и корпускулярные свои свойства. Квант электромагнитного излучения - фотон. Электромагнитное излучение распространяется с максимальной в природе скоростью (см. Скорость света). Его спектральный (см. Спектр) диапазон простирается от гамма-лучей через рентгеновские лучи, ультрафиолетовое излучение, видимый свет, инфракрасное излучение до радиоволн. Не считая космических лучей, имеющих меньшую скорость движения, а значит обладающих меньшей информативностью, электромагнитное излучение является для нас единственным источником знаний об отдаленных объектах во Вселенной.

нетепловое

Нетепловым излучением называется электромагнитное излучение, которое возникает при неравновесных физических условиях, т.е. при отсутствии термодинамического равновесия. Это излучение ничем не отличается от теплового (см. здесь) электромагнитного излучения, кроме некоторых особенностей в его спектре. Оно не подчиняется законам Вина, Планка и Стефана-Больцмана.

Известно три типа механизмов его генерации. Нетепловое излучение порождается при движении релятивистских частиц в физических полях (см. Поле физическое; Синхротронное излучение). Это происходит вблизи пульсаров и остатков сверхновых звезд, т. е. там, где присутствуют релятивистские частицы. Другой механизм его возникновения связан с неустойчивыми и широкомасштабными процессами в плазменных (см. Плазма) объектах или их фрагментах. Этому механизму обязано своим существованием нетепловое радиоизлучение солнечной короны (см. Солнца корона). В третьем случае нетепловое излучение возникает за счет энергии теплового движения частиц вещества, в основном электронов. Все происходит, как при возникновении теплового излучения, но здесь - при отсутствии термодинамического равновесия. Это, например, происходит, если вещество успевает излучить существенную часть энергии до того, как равновесие наступит.

тепловое

Электромагнитное излучение, возникающее за счет энергии теплового движения частиц вещества, в основном электронов, называется тепловым излучением. При этом излучающий объект должен находиться в состоянии термодинамического равновесия, предполагающего постоянное температурное (см. Температура) распределение во всем рассматриваемом объеме вещества. Физически тепловое излучение ничем не отличается от нетеплового (см. здесь) излучения, кроме своего спектрального состава (см. Спектр). Свойства теплового излучения описываются законами Вина, Планка и Стефана-Больцмана.

По материалам astronet.ru