Богатая углеродом и паром атмосфера горячего юпитера подтвердила механизм планетарной миграции

Богатая углеродом и паром атмосфера горячего юпитера подтвердила механизм планетарной миграции

Горячие юпитеры действительно образуются из газовых гигантов, которые мигрируют на близкие к своим звездам орбиты — к такому выводу пришли астрономы, обнаружив богатую углеродсодержащими соединениями и водяным паром атмосферу у экзопланеты Осирис. Статья опубликована в журнале .

Рекордное падение яркости Бетельгейзе объяснили охлаждением фотосферы

Рекордное падение яркости Бетельгейзе объяснили охлаждением фотосферы

Астрономы предложили новое объяснение рекордному падению блеска красного гиганта Бетельгейзе в конце 2019 — начале 2020 года. По их мнению, это связано с процессами во внешних слоях звезды, такими как образование огромных пятен или общее падение температуры фотосферы, и не может быть объяснено влиянием пылевых облаков. Статья опубликована в журнале

Астрономы увидели рождение стронция в космосе

Астрономы увидели рождение стронция в космосе

Астрономы впервые доказали факт образования стронция в ходе r-процесса, идущего при слиянии нейтронных звезд. Это открытие было сделано в ходе повторного анализа данных, полученных на телескопе VLT во время слежения за килоновой, сообщается на сайте Европейской южной обсерватории.

Бетельгейзе подвергли томографии

Бетельгейзе подвергли томографии

Используя технику томографии звездных атмосфер, ученые приблизились к пониманию причин Великого потемнения Бетельгейзе — самого сильного падения ее яркости за всю историю современных наблюдений. По мнению ученых, причиной стало совместное действие возникшей у основания атмосферы ударной волны и восходящих конвективных потоков на видимой стороне звезды. В результате над поверхностью звезды образовалось молекулярное облако с пониженной прозрачностью, что и привело к потемнению. Работа принята к публикации в .

Парктроник и Arduino превратили в акустический левитатор

Парктроник и Arduino превратили в акустический левитатор

Исследователи из британского Бристольского университета создали инструкцию по сборке относительно дешевого акустического левитатора в домашних условиях. В состав этого левитатора входят напечатанная пластиковая стойка, ультразвуковые датчики парковки для автомобилей и микроконтроллер Arduino Nano. Подробная инструкция опубликована в журнале , а краткая ее версия, а также список необходимых для сборки левитатора компонентов, 3D-модели для печати элементов его конструкции и скетч для микроконтроллера можно найти здесь.

COM_SPPAGEBUILDER_NO_ITEMS_FOUND