Обзор ночного звёздного неба на этой неделе с 6 по 13 октября 2026 года. Часть 2.
На этой неделе, Луна оказывается рядом со Спикой; мы вспоминаем немецкого учёного сформулировавшего парадокс тёмного неба; Марс встречается со скоплением Улей; астероид Веста достигает астрономического противостояния и поскольку на прошлой неделе Сатурн достиг астрономического противостояния, мы зададимся вопросом - что было бы с Землёй, если бы у неё были кольца, как у Сатурна? Но, обо всём, как всегда по порядку!
Воскресенье, 11 октября. Сегодня достигает пика активности метеорный поток Дельта-Ауригиды. Дельта-Ауригиды (δ-Ауригиды) плохо изучены. Наши знания об этом метеорном потоке основаны главным образом на видеонаблюдениях Международной метеорной организации, которые ведутся с конца 1990-х годов; любые современные наблюдения могут помочь уточнить наши знания о потоке. В этом году, условия для наблюдения Дельта-Ауригид благоприятны, поскольку пик приходится на время, близкое к новолунию, наблюдатель сможет насчитать около двух метеоров в час. Однако при интенсивности всего около двух метеоров в час, этот поток заинтересует только самых увлечённых охотников за метеорами. Сегодня вечером произойдёт прекрасное явление: Марс присоединится к скоплению Улей (M 44) в созвездии Рака. В условиях тёмного неба, наблюдатели невооружённым глазом могут заметить красноватое свечение планеты, смешивающееся с туманным пятном рассеянного звёздного скопления. Наблюдение за этим явлением в самой высокой точке неба, непосредственно перед рассветом, обеспечит наиболее резкие изображения и наименьшее количество атмосферных искажений. Сегодня, очень тонкий растущий серп Луны, вскоре после новолуния, пройдёт рядом со Спикой (зв. вел. 1,0). Событие будет практически невозможно наблюдать, поскольку оба объекта окажутся на небе очень близко к Солнцу. Более удачные возможности увидеть Луну рядом со Спикой появятся в следующие месяцы, когда пара окажется дальше от Солнца и выше над горизонтом перед рассветом. Сегодня мы можем сосредоточить внимание на объектах дальнего космоса - галактиках. Первой нашей целью станет галактика NGC 300. NGC 300 – спиральная галактика позднего типа, по размеру меньше Млечного Пути. Она находится примерно в 6 миллионах световых лет от нас, и является одной из ближайших галактик к Местной группе, в которую также входят Млечный Путь и галактика Андромеды. На очень тёмном небе вы можете увидеть NGC 300 в бинокль. Чтобы увидеть галактику, найдите яркие звёзды Фомальгаут в Южной Рыбе и Ахернар в Эридане. Между ними находится Анкаа – самая яркая звезда созвездия Феникса. От неё переместитесь примерно на 7° к северо-востоку, в созвездие Скульптора, и вы увидите NGC 300. Галактика Игольное Ушко или NGC 247 – карликовая спиральная галактика в группе Скульптора. Своё название она получила из-за необычной области почти без звёзд у одного из краёв диска. В этой области мало газа, поэтому звёздообразование там происходит менее активно, чем в остальной части галактики. Чтобы установить местоположение галактики Игольное Ушко, для начала найдите Дифду – яркую звезду на хвосте Кита. Галактика Игольное Ушко находится примерно в 3° к югу от Дифды. Переместитесь примерно на 9° к юго-юго-востоку от Дифды, в созвездие Скульптора, и вы найдёте шаровое скопление NGC 288. NGC 247 – сложный объект для визуального наблюдения, поскольку её свет распределён по большому вытянутому диску. Лучше всего искать её на тёмном небе в средний или крупный телескоп.
Сегодня, также исполняется 268 лет со дня рождения немецкого астронома, врача и физика Генриха Вильгельма Ольберса. В 1779 году, ухаживая за больным сокурсником, он разработал метод вычисления кометных орбит, который стал эпохальным при изучении данной темы, поскольку это был первый удовлетворительный метод вычисления кометных орбит. После окончания учёбы в 1780 году, он начал медицинскую практику в Бремене. По ночам он посвящал своё время астрономическим наблюдениям, превратив верхний этаж своего дома в обсерваторию. В 1800 году Ольберс был одним из 24 астрономов, приглашенных в группу, известную как « небесная полиция », занимавшуюся поиском новых планет в Солнечной системе . 28 марта 1802 года, Ольберс открыл и назвал астероид Паллада . Пять лет спустя, 29 марта 1807 года, он открыл астероид Веста , название которому он разрешил дать Карлу Фридриху Гауссу . Поскольку слово «астероид» еще не было придумано, в литературе того времени эти малые планеты назывались планетами сами по себе. Он предположил, что пояс астероидов , где находятся эти объекты, является остатками разрушенной планеты . В настоящее время, большинство учёных считают, что приливные эффекты от планеты Юпитер, нарушили процесс формирования планет в поясе астероидов. 6 марта 1815 года Ольберс открыл периодическую комету , теперь названную в его честь (официально обозначенную как 13P/Olbers ). Парадокс Ольберса , описанный им в 1823 году (а затем переформулированный в 1826 году в парадокс тёмного неба), гласит, что темнота ночного неба противоречит предположению о бесконечной и вечной статичной вселенной. Существует два главных фактора, которые могут объяснить “парадокс тёмного неба”. Именно из-за них мы видим пустое пространство между звёздами на ночном небе. Возраст нашей Вселенной — около 13,8 миллиардов лет. Для преодоления расстояний, свету требуется определённое время, поэтому мы можем наблюдать объекты, находящиеся не дальше 13,8 световых лет от Земли. Так как размер Вселенной бесконечен, многие звёзды и галактики остаются невидимыми для нас просто потому, что свет от них ещё не достиг Земли. В 1929 году Эдвин Хаббл обнаружил, что Вселенная расширяется, из-за чего свет от далёких галактик “растягивается” по мере их удаления от нас. Этот эффект, известный как "красное смещение", увеличивает длину волны для наблюдателя и затем смещает свет в инфракрасный спектр. Человеческие глаза не воспринимают инфракрасное излучение, поэтому очень далёкие звёзды и галактики становятся для нас невидимыми. Таким образом, темнота ночного неба объясняется временными и пространственными ограничениями, а также особенностями человеческого зрения.
Понедельник, 12 октября. Сегодня, очень тонкий серп Луны окажется рядом с яркой Венерой (зв. вел. −4,4) в созвездии Девы. Ищите их низко над западным горизонтом вскоре после заката. Рядом, в созвездии Весов, будет находиться более тусклый Меркурий (зв. вел. 0,0). Лучшие условия сложатся в Южном полушарии. Вблизи экватора, возможность увидеть пару на темнеющем небе будет недолгой. На средних и высоких северных широтах к моменту, когда небо достаточно потемнеет, оба объекта окажутся слишком низко. Для российских городов подходящего окна для наблюдения нет: когда Солнце опускается на 6° ниже горизонта, Луна и Венера уже не находятся одновременно на высоте не менее 10°. Сегодня, в 13:02 по Московскому времени, Меркурий будет находиться на расстоянии 25°09′ от Солнца. Планета будет видна в созвездии Весов после захода Солнца. Очень тонкий серп Луны окажется рядом, близко к горизонту. В южных регионах наблюдатели также смогут увидеть поблизости яркую Венеру. Сегодня, очень тонкий серп Луны окажется рядом с Меркурием. Ищите пару над западным горизонтом вскоре после захода Солнца. Меркурий будет находиться в созвездии Весов, а неподалёку в Деве будет сиять гораздо более яркая Венера. Лучшие условия для наблюдения будут в Южном полушарии, где Луна и Меркурий окажутся выше над горизонтом к моменту наступления сумерек. Вблизи экватора окно наблюдений будет короче, поэтому особенно важен открытый западный горизонт. В средних и высоких широтах Северного полушария Меркурий будет находиться очень низко в сумеречном небе и может скрываться за зданиями, деревьями или рельефом. Для городов России и большинства русскоязычных стран, событие практически не наблюдается: к моменту, когда небо достаточно темнеет, Венера и Меркурий уже находятся слишком низко над западным горизонтом. Лучшие условия будут значительно южнее — в Южном полушарии.
Вторник, 13 октября. Сегодня пика активности достигает метеорный поток Южные Тауриды. Этот метеорный поток отлично подходит для начинающих любителей астрофотографии. Яркие и относительно медленные метеоры Южных Таурид легко сфотографировать; кроме того, небольшое и стабильное количество метеоров этого потока позволяет оттачивать техники визуального планирования фотографий. Родительское тело Южных Таурид – комета 2P/Энке. У метеорного потока есть «брат», метеорный поток Северные Тауриды, который активен с 20 октября по 10 декабря и достигает пика 12 ноября. С типичной интенсивностью около пяти метеоров в час, Южные Тауриды представляют собой умеренный метеорный поток, который можно наблюдать в обоих полушариях. В 2026 году активность во время октябрьского максимума может быть немного выше обычной. Поток всё равно останется сравнительно слабым, но благодаря ярким метеорам он может подарить интересные наблюдения даже при небольшой интенсивности – особенно на практически безлунном небе. Основной максимум в ноябре также обойдётся без лунной засветки. Радиант поднимается выше всего примерно в 2–3 часа ночи по местному времени – это лучшее время для наблюдения метеоров. Сегодня вечером, второй по массе объект в главном поясе астероидов, 4 Веста, достигнет астрономического противостояния. Когда астероид находится в противостоянии, он располагается точно напротив Солнца на нашем небе, то есть восходит на закате, остается видимым всю ночь и достигает своей наивысшей точки в южном полушарии неба около полуночи. Такая геометрическая форма также указывает на самое близкое сближение Весты с Землёй в этом году, в результате чего её пиковая яркость достигает 6,5 звёздной величины. Хотя технически это находится на самом краю видимости невооружённым глазом в совершенно тёмном небе, в реальности вам понадобятся бинокль или небольшой телескоп, чтобы её увидеть. В данный момент Веста движется по созвездию Кит (Морское чудовище). Поскольку астероиды при наблюдении с помощью оптики выглядят точно так же, как тусклые звёзды, лучший способ подтвердить наблюдение — это зарисовать или сфотографировать звёздное поле, а затем проверить то же самое место через одну-две ночи, чтобы увидеть, какая звезда переместилась на общем фоне.
Сегодня, мы зададимся вопросом - что было бы с Землёй, если бы у неё были кольца, как у Сатурна? Но, почему у Сатурна есть кольца? Прежде чем задаваться вопросом, почему у Земли нет таких красивых и ярких колец, как у Сатурна, нужно понять, почему они вообще есть у Сатурна. С момента изобретения телескопа в XVII веке астрономы исследуют Вселенную и раскрывают ее глубочайшие тайны. Одним из небесных тел, давно интригующих ученых, является планета Сатурн и её знаменитые кольца. Первым, кто увидел кольца Сатурна, был голландский астроном Христиан Гюйгенс в 1655 году. С помощью довольно простого телескопа ему удалось разглядеть главное кольцо планеты. Однако тогда еще не знали, что это кольцо; считалось, что это два крупных спутника, вращающихся вокруг планеты. Лишь в 1850 году британский астроном Джеймс Клерк Максвелл предположил, что кольца состоят из множества мелких частиц, обращающихся вокруг планеты. Но, как же сформировались эти кольца? Кольца Сатурна представляют собой невероятно сложную структуру; считается, что они образовались из ледяного спутника, вращавшегося вокруг планеты. Этот спутник (так называемый спутник-прародитель), вероятно, был разрушен гравитацией Сатурна около миллиарда лет назад, в результате чего распался на миллионы мелких фрагментов, оставшихся на орбите планеты. Считается, что исходным телом был ледяной спутник, подобный таким спутникам Сатурна, как Энцелад или Мимас. Со временем эти обломки сталкивались друг с другом и дробились на всё более мелкие частицы, сформировав кольцо, которое мы наблюдаем сегодня. Учёные полагают, что кольцо состоит по большей части из частиц водяного льда, хотя в нём также присутствуют небольшие количества горных пород и пыли. Если кольца Сатурна образовались в результате разрушения ледяного спутника, что привело к появлению колец, богатых льдом, то кольца трёх других газовых гигантов возникли в процессе гравитационного захвата. Гравитационный захват — это процесс, при котором планета своей гравитацией притягивает объект и удерживает его, в результате чего этот новый объект становится частью системы планеты — либо в качестве спутника, либо как часть кольца. Это означает, что три газовых гиганта на протяжении миллиардов лет захватывали проходившие поблизости астероиды и кометы, постепенно формируя свои кольца. По этой причине, кольца этих трёх планет не столь плотные и яркие, как кольца Сатурна. Кроме того, многие астероиды, составляющие кольца Юпитера, Урана и Нептуна, имеют тёмный цвет, что ещё больше затрудняет их обнаружение. Вероятно, если бы у Земли было кольцо, подобное кольцам этих трёх газовых гигантов, его было бы трудно разглядеть даже с самой Земли. Но, почему у Земли нет колец? На этот вопрос мы ответим, в отдельной статье, которая выйдет в конце недели. Не пропустите!
Удачных наблюдений.
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Обзор ночного звёздного неба на этой неделе с 6 по ... | 0 | 8.23 | 05-10-2026 |
| 2 | АСТРОНОМИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ Октября 2026 года (время московское)✨ 🌙02 октября, 00:00 ... | 0 | 20.3 | 01-10-2026 |
| 3 | 🌕 Луна Охотника, пик Орионидов и Сатурн во всей красе ... | 0 | 7.34 | 01-10-2026 |
| 4 | ................................................ 🌟ОБЗОР АСТРОНОМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ ОКТЯБРЯ ⠀ Не забывайте добавить заметку ... | 0 | 3.99 | 30-09-2026 |
| 5 | Астрономические события октября🌟🔭 1 октября ✨Луна рядом с Альдебараном (α ... | 0 | 6.5 | 01-10-2026 |
| 6 | ⭐ Интересные астрономические события в октябре ⭐ 🌟 01.10 Пик ... | 0 | 12.16 | 01-10-2026 |
| 7 | А вот и календарь на октябрь. Основные астрономические события. Ночью ... | 0 | 5.89 | 05-10-2026 |
| 8 | ОМСКИЙ АСТРОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ Октябрь - 2026 СОБЫТИЯ МЕСЯЦА (время по ... | 0 | 5.95 | 30-09-2026 |
| 9 | 🔭 Что можно увидеть на небе в октябре 📅 1 ... | 0 | 10.61 | 03-10-2026 |