АВТОВАЗ показал LADA Vesta Cross на видео в России — CARobka.ru
Долгожданная новинка отечественного автопрома — предсерийный образец вседорожного универсала LADA — была продемонстрирована 26 августа на выставке Moscow Off-Road Show-2015. Компания «АВТОВАЗ» вдохновилась этим событием и совсем расщедрилась: сегодня она официально представила полутораминутный проморолик, на котором можно рассмотреть LADA Vesta Cross Concept во всей красе. Вот, кстати, и он.
Компания настаивает на том, что создание данного прототипа носит чисто утилитарный характер — так бренд намерен наглядно показать, в каком направлении будет развиваться проект Vesta, первое авто которого скоро должно выйти в серию. Несмотря на это, многие полагают, что Vesta Cross не останется на стадии концепта, и автомобиль всё-таки будет выпущен компанией. Причем произойдет это не в далеком будущем, а уже в 2017 году, то есть вслед за универсалом, пишет издание «АвтоСреда».
В пресс-релизе АВТОВАЗа указано:
«LADA Vesta Cross Concept является динамичным и спортивным универсалом, стиль которого базируется на дизайне концептуальных LADA Vesta, представленных на Московском автосалоне в 2014 году, и облике серийного автомобиля. С учетом вседорожного потенциала модели, ее облик дополнили практичные детали и внедорожные черты».
Однако если внешний облик концепта мы теперь можем внимательно рассмотреть, то технические данные пока что держатся в строгом секрете. Известно только, что клиренс у Vesta Cross будет значительно больше, чем дорожный просвет обычного вестовского седана.
«Покатая линия крыши перетекает в интегрированный спойлер, расположенный в верхней части двери багажника, который придает автомобилю динамичный облик и служит визуальной границей ниспадающей крыши, а также продолжением широкого лобового стекла. Дополненная серебристыми рейлингами, крыша придает силуэту концепта спортивности. Форма задней стойки автомобиля напоминает акулий плавник, что придает силуэту автомобиля дополнительные уникальные черты и говорит о его эмоциональном и современном облике».
Напомним, на выставке Moscow Off-Road Show-2015 участники мероприятия смогли вживую увидеть и другую новинку — долгожданный кроссовер LADA XRAY.
Веста Борисова, Ярославль, Россия
Личная информация
Деятельность
скрыта или не указана
Можно редактировать: да
Обязательно к заполнению: нет
Можно скрыть настройками приватности: да
Интересы
скрыты или не указаны
Можно редактировать: да
Обязательно к заполнению: нет
Можно скрыть настройками приватности: да
Любимая музыка
скрыта или не указана
Можно редактировать: да
Обязательно к заполнению: нет
Можно скрыть настройками приватности: да
Любимые фильмы
скрыты или не указаны
Можно редактировать:
Обязательно к заполнению: нет
Можно скрыть настройками приватности: да
Любимые телешоу
скрыты или не указаны
Можно редактировать: да
Обязательно к заполнению: нет
Можно скрыть настройками приватности: да
Любимые книги
скрыты или не указаны
Можно редактировать: да
Обязательно к заполнению: нет
Можно скрыть настройками приватности: да
Любимые игры
скрыты или не указаны
Можно редактировать: да
Обязательно к заполнению: нет
Можно скрыть настройками приватности: да
Любимые цитаты
скрыты или не указаны
Можно редактировать: да
Обязательно к заполнению: нет
Можно скрыть настройками приватности: да
О себе
скрыто или не указано
Можно редактировать: да
Обязательно к заполнению: нет
Можно скрыть настройками приватности: да
№ | Дата релиза | Вид | Признаки | Инструмент | Лица, осуществившие неправомерные действия | Период неправомерных действий | Принятые меры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 2018 год | Манипулирование рынком | Осуществление по предварительному соглашению сделок с ценными бумагами, которые привели к существенным отклонениям параметров торгов | Обыкновенные акции ПАО «ГК «ТНС энерго» | ЗАО УК «ЮНИТИ ТРАСТ» и Глестимон Менеджмент Лимитед | с 23. 04.2017 по 15.11.2017 | Направление предписаний о недопущении совершения аналогичных нарушений в дальнейшем |
88 | 2018 год | Манипулирование рынком | Осуществление по предварительному соглашению сделок с ценными бумагами, которые привели к существенным отклонениям параметров торгов | Обыкновенные акции Ростелеком (ПАО), ПАО «ГМК «Норильский никель», ОАО АФК «Система», ПАО «МегаФон», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «НОВАТЭК», ПАО «Газпром», ПАО АНК «Башнефть», ПАО «Магнит», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «ДИКСИ Групп», ПАО «Группа ЛСР», ОАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть», ПАО Сбербанк, ПАО «Татнефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Юнипро», ПАО «МРСК Волги», ПАО «Россети», ОАО «ТГК-1», АК «АЛРОСА» (ПАО), ПАО «Энел Россия», ОАО «БСП», ПАО «РусГидро», ПАО «Аэрофлот», ПАО «СОЛЛЕРС», ПАО Московская Биржа, ПАО «М.видео», ОАО «ФосАгро», Банк ВТБ (ПАО), ПАО «ОГК-2», ПАО «Интер РАО», ПАО «ТМК», ПАО «МОСТОТРЕСТ», ПАО «Уралкалий», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «НЛМК», ПАО «Северсталь», ОАО «ММК», акции иностранного эмитента PLLC Yandex N. V., привилегированные акции ПАО Сбербанк, ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО АНК «Башнефть», Ростелеком (ПАО), ПАО «Татнефть», ОАО «АК «Транснефть», депозитарные расписки Lenta Ltd, QIWI PLC, ROS AGRO PLC | Бергер Дмитрий Эдуардович | с 03.02.2014 по 26.01.2017 | Направление материалов проверки в правоохранительные органы |
87 | 2018 год | Манипулирование рынком | Осуществление по предварительному соглашению сделок с ценными бумагами, совершаемых в том числе в целях введения в заблуждение относительно цены ценных бумаг. В результате совершения операций с ценными бумагами цена ценных бумаг поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких операций. | акции иностранного эмитента Полюс Голд Интернешенл Лимитед, обыкновенные акции ПАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ», обыкновенные акции ОАО «ТПГ АЭССЕЛЬ» | BROFAM ASSETS LIMITED (VERFARM HOLDING LTD), EVELSIA TRADING LTD, Vionmane Ltd, Иванов В. А., Иванов И.А. | с 01.02.2013 по 08.02.2016 | Направление предписаний о недопущении совершения аналогичных нарушений в дальнейшем |
86 | 2018 год | Манипулирование рынком | Осуществление по предварительному соглашению сделок с ценными бумагами, совершаемых в том числе в целях введения в заблуждение относительно цены ценных бумаг. В результате совершения операций с ценными бумагами цена ценных бумаг поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких операций. | акции иностранного эмитента «Юнайтед Компани РУСАЛ Плс» | BROFAM ASSETS LIMITED (VERFARM HOLDING LTD), EVELSIA TRADING LTD. | с 30.03.2015 по 13.07.2015 | Направление предписаний о недопущении совершения аналогичных нарушений в дальнейшем |
85 | 2018 год | Манипулирование рынком | Осуществление по предварительному соглашению сделок с ценными бумагами, которые привели к существенным отклонениям параметров торгов | обыкновенные акции ОАО «ГлавТоргПродукт» | Vionmane Ltd, ООО «Омега Трейд», ООО «Премиум Медиа Групп», Лосик И. З., Солгалова Т.В., Лашков А.С., Сергиенко Т.Я., Морозов М.А. | с 31.10.2012 по 05.05.2016 | Направление предписаний о недопущении совершения аналогичных нарушений в дальнейшем |
84 | 2018 год | Манипулирование рынком | Осуществление по предварительному соглашению сделок с ценными бумагами, которые привели к существенным отклонениям параметров торгов | обыкновенные акции ПАО «Медиахолдинг» | Арутюнов А.Ю., Анненков Д.В., Одинцов С.А., Соловьев Н.К., Панцерный В.В., STREAMBALL TRADING LTD | с 07.12.2012 по 10.05.2017 | Направление предписаний о недопущении совершения аналогичных нарушений в дальнейшем |
83 | 2018 год | Манипулирование рынком | Осуществление по предварительному соглашению сделок с ценными бумагами, совершаемых в том числе в целях введения в заблуждение относительно цены ценных бумаг. В результате совершения операций с ценными бумагами цена ценных бумаг поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких операций. | обыкновенные акции публичного акционерного общества «ВТОРРЕСУРСЫ» | ООО «СКАЙИНВЕСТ Секьюритиес», ООО «Инвестмент», ООО «Сфера», ООО «Демиш», ООО «Сан Продакшн», ООО «СтальПром», ООО «СМАРТ Компани», Гусев А.А., Марьечкина Д.И., Яшин А.Б., Черткоева Т.Е., Столярова Т.В., Шумилов А.А., Курнаев С.Д., Терещенко С.Е., Лебедев С.С. | с 19.07.2012 по 01.12.2016 | Направление предписаний о недопущении совершения аналогичных нарушений в дальнейшем |
82 | 2018 год | Манипулирование рынком | Осуществление по предварительному соглашению сделок с ценными бумагами, совершаемых в том числе в целях введения в заблуждение относительно цены ценных бумаг. В результате совершения операций с ценными бумагами цена ценных бумаг поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких операций. | обыкновенные акции открытого акционерного общества «Левенгук» | Клещунов М. Э., Каминская М.А., Гусев А.А., Гусева И.И., Марьечкин Д.И., ООО «Левенгук», ОАО «Смарт Брокер», ООО «ЭКСПЕРТ РИЛЕЙШН», Triolima Corporation | с 28.11.2012 по 06.04.2016 | Направление предписаний о недопущении совершения аналогичных нарушений в дальнейшем |
81 | 2018 год | Манипулирование рынком | Осуществление по предварительному соглашению сделок с ценными бумагами, которые привели к существенным отклонениям параметров торгов | инвестиционные паи закрытого рентного паевого инвестиционного фонда «Финам — Капитальные вложения» под управлением ООО «Управляющая компания БИН ФИНАМ Групп» | BROFAM ASSETS LIMITED (VERFARM HOLDING LTD), Vionmane Ltd, Агапов Е.В., Ставицкий В.А., Печеникин А.А., Зубцова Ю.А., Бондаренко В.В., Бабаев Э.А., Тишин В.О., Фомичев В.В., КИТ Финанс Инвест (ООО), КИТ Финанс Трейд (ООО), ООО «ЕФНС-ГРУПП» | с 18.07.2013 по 21.07.2015 | Направление предписаний о недопущении совершения аналогичных нарушений в дальнейшем |
80 | 2018 год | Манипулирование рынком | Осуществление по предварительному соглашению сделок с ценными бумагами, совершаемых в том числе в целях введения в заблуждение относительно цены ценных бумаг. В результате совершения операций с ценными бумагами цена ценных бумаг поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких операций. | инвестиционные паи ЗПИФ акций «Финам — Информационные технологии» под управлением ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» | BROFAM ASSETS LIMITED (VERFARM HOLDING LTD), GOSTEMISO TRADING LTD, Vionmane Ltd, Лебедев А.А., Землянская Т.Л., Землянский А.Н., Аршинова Н.М., Белевцев А.И., Дятлова С.А., Минеев А.С., Филиппов Е.В., Обухов Г.А., Ситьков В.В., Суханов В.Г., Семеняк А.А., Шандула А.В., Мамонов Д.В. | с 12.04.2012 по 30.06.2015 | Направление предписаний о недопущении совершения аналогичных нарушений в дальнейшем |
79 | 2018 год | Манипулирование рынком | Осуществление по предварительному соглашению взаимных сделок с акциями, которые привели к существенным отклонениям параметров торгов акциями. При этом сделки в большинстве своем не имели экономического смысла | Обыкновенные акции ПАО «Единые Техно Системы» | Литвинов Д. А., Лашков А.С., Зеленя Д.С., Яковлев А.Ю., ООО «Омега Трейд» | с 01.06.2015 по 23.01.2017 | Направлены предписания Литвинову Д.А., Лашкову А.С., Зелене Д.С., Яковлеву А.Ю. и ООО «Омега Трейд» о недопущении совершения аналогичных нарушений в дальнейшем, а также предписания профессиональным участникам рынка ценных бумаг и ПАО Московская Биржа о блокировке торговых счетов Литвинова Д.А., Лашкова А.С., Зелени Д.С., Яковлева А.Ю. и ООО «Омега Трейд» |
78 | 2018 год | Неправомерное использование инсайдерской информации | Передача инсайдерской информации, содержащейся в поручениях на продажу иностранной валюты, и ее использование контрагентом для совершения сделок на организованных торгах и извлечения излишнего дохода | валютные инструменты USDRUB_TOM и USDRUB_TOD | Семешкин Кирилл Александрович, Бессонов Алексей Николаевич | с 18.12.2015 по 29.12.2015 | Направление материалов проверки в правоохранительные органы |
77 | 2018 год | Неправомерное использование инсайдерской информации | Использования автором торговых стратегий автоследования инсайдерской информации профессионального участника рынка ценных бумаг для совершения сделок по собственным клиентским счетам и извлечения излишнего дохода |
Обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот», обыкновенные акции ПАО «ФСК ЕЭС», обыкновенные акции ПАО «Магнит», обыкновенные акции ПАО «Газпром», обыкновенные акции ПАО «Интер РАО», обыкновенные акции АК «Алроса» (ПАО), обыкновенные акции ПАО «Лукойл», обыкновенные акции ОАО «ММК», обыкновенные акции ПАО «НЛМК», обыкновенные акции ОАО «Распадская», обыкновенные акции ПАО АФК «Система», обыкновенные и привилегированные акции ОАО «Сургутнефнегаз», обыкновенные акции ПАО «РусГидро», обыкновенные акции ПАО «ГМК «Норильский никель», обыкновенные акции ПАО «Мегафон», обыкновенные и привилегированные акции ПАО АНК «Башнефть», обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО), обыкновенные акции ПАО «Россети», обыкновенные акции ПАО «Мосэнерго», обыкновенные акции ПАО «Мечел», обыкновенные акции ПАО «ОГК-2», обыкновенные акции ПАО «Уралкалий», обыкновенные акции Ростелеком (ПАО), обыкновенные акции ПАО «ФосАгро», обыкновенные акции ПАО «Северсталь», привилегированные акции ПАО Сбербанк, привилегированные акции ПАО «Ленэнерго» |
Марламов Элвис Таирович | с 08. 06.2016 по 22.02.2018 |
Направление материалов проверки в правоохранительные органы. |
76 | 2018 год | Манипулирование рынками | Осуществление по предварительному соглашению серии взаимных сделок с акциями, которые привели к существенным отклонениям параметров торгов акциями | Обыкновенные акции ПАО СК «Россгосстрах» | Перкин А.И., Давлятшина К.А., Хоменок Ф.А., Денисов А.С. | с 10.12.2013 по 28.04.2016 | Направлены предписания Перкину А.И., Давлятшиной К.А., Хоменоку Ф.А., Денисову А.С. о недопущении совершения аналогичных нарушений в дальнейшем. |
75 | 2018 год | Манипулирование рынками | Осуществление по предварительному соглашению сделок с рядом облигаций, которые привели к существенным отклонениям параметров торгов облигациями | Облигации ООО «ДелоПортс» серии 01, облигации ООО «Кузбассэнерго-Финанс» серии 02, облигации АО «ПКТ» серии 01, биржевые облигации ООО «РСГ-Финанс» серии БО-01, биржевые облигации ПАО «Корпорация «Иркут» серии БО-04, государственные облигации Смоленской области 2013 года | Гришин А. П., Гришин Д.П. | с 21.01.2016 по 12.02.2016 | Направлены предписания Гришину А.П. и Гришину Д.П. о недопущении совершения аналогичных нарушений в дальнейшем, а также предписания профессиональным участникам рынка ценных бумаг и ПАО Московская Биржа о блокировке торговых счетов Гришина А.П. и Гришина Д.П. |
74 | 2018 год | Манипулирование рынками | Осуществление по предварительному соглашению серии взаимных сделок с акциями, которые привели к существенным отклонениям параметров торгов акциями. При этом сделки в большинстве своем не имели экономического смысла | обыкновенные акции ПАО «МРСК Центра», ПАО «Самараэнерго», привилегированные акции ПАО «Самараэнерго», ПАО «КСК» | Московкин Владимир Витальевич, Московкина Ирина Николаевна | июль 2014 года — декабрь 2015 года | Направлены предписания Московкину В.В. и Московкиной И.Н. о недопущении совершения аналогичных нарушений в дальнейшем, а также предписания профессиональным участникам рынка ценных бумаг и ПАО Московская Биржа о блокировке торговых счетов Московкина В. В. и Московкиной И.Н. |
Веста Борисова Актёр Модель | Россия
ФИО
Веста Александровна Борисова
Актёр
НачинающийМодель
СпециалистСтрана
Украина
Условия работы
Срок подписания
Приду на кастинг
Готовность к переезду
Да, в пределах страны
Загран паспорт
Есть
Телосложение
Стройное
Обхват груди
84 см
Обхват талии
61 см
Обхват бёдер
91 см
Размер обуви
36
Размер одежды
XS
Тип внешности
Европейский
Цвет глаз
Карий
Длина волос
Ниже плеч
Цвет волос
Тёмно-каштановый
Татуировки
Одна скрытая
Пирсинг
Только уши
Хобби / увлечения
Образование
Образование- магистр ветеринарной медицины.Закончила музыкальную школу по классе скрипки.
Опыт / Фильмография
Ссылка на эту анкету: https://www.acmodasi.ru/a_210377.htmlДата регистрации: 02 Июня 2014 01:16
Дата обновления: 02 Июня 2014 01:27
Был на сайте: 4 года назад
Просмотров: 8034
Комментариев: 1
Популярность: 1
Путин протестировал новую Lada Vesta
Владимир Путин в Сочи прокатился за рулем новой модели «АвтоВАЗа» — Lada Vesta. Президент похвалил автомобиль, отметив, что он соответствует всем мировым стандартам, и даже признался, что на горной дороге «чуть-чуть» превысил скорость. Комплименты от президента должны помочь только что вышедшей на рынок Vesta завоевать популярность у россиян, как это было с предыдущими знаковыми моделями «АвтоВАЗа» — их президент также хвалил.
Владимир Путин в очередной раз провел тест-драйв новой модели «АвтоВАЗа». На этот раз испытаниям в реальных дорожных условиях президент подверг Lada Vesta. На пассажирском сиденье авто Путина сопровождал глава «АвтоВАЗа» швед Бу Андерссон.
Поездка президента за рулем не стала сюрпризом — еще накануне об этом сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. В роли организатора импровизированного тест-драйва выступил Андерссон, предложивший президенту эту идею.
Vesta лучше Kalina
Прокатившись на новой машине, Путин совместил приятное с полезным — на Vesta в эффектном цвете «лайм» он прибыл на заседание дискуссионного клуба «Валдай». После поездки журналисты не преминули спросить главу государства о впечатлениях. Путин отметил, что Vesta ему понравилась больше, чем Kalina, на которой он ездил три года назад.
«Я давно на «Калине» не ездил, хотя она мне тогда понравилась, — рассказал он. — Но эта — побольше, поустойчивее, и это уже немножко другой класс. Здесь разрешена скорость 30–50 километров в час — тут же серпантин. Но скажу по секрету: ехали чуть быстрее».
Президент отметил, что Vesta – автомобиль другого класса в сравнении с прежними моделями из Тольятти. «Отличная машина, очень хорошая, приемистая, легкая в управлении», — резюмировал Путин.
Отдельно президент остановился на новой роботизированной коробке передач, которой может оснащаться седан. «Легко переключается, сама идет, когда нагрузка увеличивается в гору. Мы же поднимались в гору, подъем достаточно непростой, очень мягко идет», — рассказал Путин.
При этом президент еще до поездки успел сказать журналистам, что ему было все равно, на какой машине «АвтоВАЗа» ехать, добавив, что «АвтоВАЗ» — это крупнейший производитель легковых автомашин, которыми пользуются россияне.
На уровне мировых стандартов
Общаясь с прессой, Путин подчеркнул, что отечественные автопроизводители должны использовать конкурентные преимущества, которые у них появились в связи с нынешней экономической ситуацией.
«Дело не в кризисе, а в разнице в курсах валют — национальной валюты, иностранных валют по отношению к рублю. Это абсолютные конкурентные преимущества, которые, безусловно, наши производители должны использовать, в том числе не только для освоения собственного рынка, но и для продвижения на внешних, — отметил он. — Мы сейчас с господином Андерссоном говорили, они уже планируют продажи в тех регионах мира и странах, где Lada знают: в Восточной Европе, в некоторых странах Ближнего Востока, в Латинской Америке».
При этом Путин выразил уверенность, что машина будет востребована и за рубежом.
«Соотношение цены и качества, мне кажется, здесь является абсолютным глобальным конкурентным преимуществом. Качество, я убежден, на уровне мировых стандартов», — отметил президент, добавив, что до 70% всех комплектующих новой «Лады» отечественного производства. «70% локализации в России — это очень хороший показатель», — сказал Путин.
Напоследок глава государства пожелал удачи работникам «АвтоВАЗа» и выразил уверенность в том, что и сами инженеры автокомпании по праву гордятся новым продуктом. «А автолюбителей России поздравляю с новым автомобилем», — добавил Путин.
Путин и «АвтоВАЗ»
Владимира Путина уже не раз знакомили с новинками «АвтоВАЗа». Иногда он ограничивался осмотром машины, иногда проезжал за рулем тысячи километров.
02 сентября 14:31
Самым ярким тест-драйвом в его «автомобильной» биографии можно считать участие в автопробеге за рулем Lada Kalina. В августе 2010 года Путин, занимавший в тот момент должность премьер-министра, предпринял длительную поездку на флагмане «АвтоВАЗа» — Kalina канареечного цвета с механической коробкой передач. Он преодолел около 2 тыс. км по только что открытой федеральной трассе от Хабаровска до Читы. Примечательно, что в кадры телерепортажей не попали запасные «Калины» такого же цвета, которые ехали следом на случай поломки экземпляра, на котором путешествовал премьер.
Менее чем через год – в мае 2011-го – Путин приехал в Тольятти тестировать очередную новинку «АвтоВАЗа» — Lada Granta. Тест-драйв не обошелся без конфузов. Сначала Путин не смог открыть с первого раза крышку багажника из-за заклинившего замка. Сев за руль, премьер-министр смог завести автомобиль только с пятого раза. «Там электронный газ, на него не нужно нажимать, а я давил по привычке», — объяснил он потом журналистам неудавшийся запуск двигателя.
На вопрос журналистов о том, что лучше — «Калина» или Granta, — премьер ответил: «Калина» будет поприемистее, зато у этой багажник хороший. Два мешка картошки можно увезти. На таком автомобиле надо на дачу ездить».
Спустя еще год, в апреле 2012-го, Путин присутствовал в Тольятти на запуске серийного производства универсала Lada Largus. «У «АвтоВАЗа» отличное будущее, — заявил на церемонии без пяти минут президент. — Сегодня он занимает 25% авторынка в России и, я уверен, сохранит эту планку».
Путин не только тестировал многие новинки «АвтоВАЗа», но и сам является обладателем машины отечественной марки — внедорожника «Нива», — на которой устраивает прогулочные выезды вместе с высокопоставленными иностранными чиновниками.
Например, в сентябре 2009 года на встрече с членами МОК, посвященной подготовке к Олимпийским играм в Сочи, Путин предложил гостям проехаться до Красной Поляны на его «Ниве». Путин вспоминал детали этой поездки на встрече со студентами Чувашского госуниверситета. По его словам, куратору Олимпиады из МОК Жан-Клоду Кили поездка в горы на «Ниве» понравилась. «Не буду скрывать — в машине, которую я купил, стоит двигатель от «Опеля», — поделился техническими особенностями своего авто премьер-министр. — Она еще помощнее получается».
От «Ё-мобиля» до батискафа
Президента интересуют не только разработки «АвтоВАЗа». Например, в 2011 году президент садился за руль так и не попавшего в серийное производство первого российского электрокара — «Ё-мобиля». Год спустя Путин протестировал правительственный лимузин, создающийся для первых лиц государства в рамках проекта «Кортеж».
Путин садился за руль не только обычных дорожных автомобилей. Так, в ноябре 2010 года он опробовал в Ленинградской области болид «Формулы-1». Усевшись в кокпит болида, Путин отметил, что в «Запорожце», которым он владеет, гораздо просторнее. В течение нескольких часов премьер управлял гоночной машиной на специальной трассе, разогнавшись до 240 км/ч.
Не осталась в стороне и мототехника. Во время визита на Украину летом 2010 года премьер-министр Путин приехал на международное байк-шоу на трехколесном мотоцикле во главе колонны байкеров. Модель «Харли Дэвидсон Леман» премьер описал как «навороченную железяку».
Тестировал Путин и другую наземную, воздушную и подводную спецтехнику, например комбайн, поезд, истребитель Су-27, самолет-амфибию Бе-200 и глубоководный аппарат «Мир».
Власти предложили увеличить скидку при переводе машин с бензина на газ :: Autonews
В России могут увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30 до 60 процентов от стоимости переоборудования. Речь идет о машинах физлиц и малого бизнеса. С таким предложением министр энергетики Александр Новак обратился к вице-премьеру Юрию Борисову. Соответствующее письмо имеется в распоряжении РБК. Правительство уже поддержало эту инициативу.
Кроме того, дополнительные 30% от стоимости переоборудования транспортного средства будут оплачены «Газпромом». Таким образом, владельцы автомобилей будут платить оставшиеся 10% от цены перевода на газ.
Как объяснил Новак, благодаря этой инициативе уже в этом году на газ можно будет перевести 10–12 тыс. автомобилей. Это поможет значительно снизить затраты автовладельцев на бензин и дизель.
В прошлом году президент России Владимир Путин потребовал ускорить развитие рынка газомоторного топлива в России. Такие задачи президент поставил перед Минпромторгом во время встречи с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Так, по мнению Путина, наращивать объемы поддержки проектов по переходу транспорта на газомоторное топливо можно было бы «быстрее». Мантуров пояснил, что ведомство в этом вопросе действует «в унисон с «Газпромом».
До этого глава государства уже поручил правительству разработать программу по расширению использования газомоторного топлива в стране. Также президент заявил, что на данный момент в России приоритет имеет использование автомобилей на газу, а не на электричестве. Глава государства объяснил это в том числе экологическими соображениями.
— Путин потребовал ускорить перевод машин на газомоторное топливо
— Владимир Путин назвал альтернативу электрокарам в России
Ветеринарная клиника Вега на М. Казакова д.1
Невский район
ул. Чудновского, д. 10
м. Проспект Большевиков
24 часа 190000, Санкт-Петербург, ул. Чудновского, д. 10
Московский район
ул. Пулковская д.11 к.1
м. Звездная
24 часа
190000, Санкт-Петербург, ул. Пулковская д.11 к.1
Невский район
пр. Шлиссельбургский, д. 17
м. Рыбацкое
24 часа 190000, Санкт-Петербург, пр. Шлиссельбургский, д. 17
Приморский район
ул. Планерная, д. 47
м. Комендантский проспект
24 часа
190000, Санкт-Петербург, ул. Планерная, д. 47
Невский район
пр. Большевиков, д. 6, к.2
м. Проспект Большевиков
24 часа 190000, Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 6, к.2
Выборгский район
пр. Художников, д. 26
м. Проспект Просвещения
24 часа
190000, Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 26
Красногвардейский район
пр. Наставников д.43
м. Ладожская
с 10.00 до 21.00 190000, Санкт-Петербург, пр. Наставников д.43
Красногвардейский район
Индустриальный пр., 17
м. Ладожская
24 часа
190000, Санкт-Петербург, Индустриальный пр., 17
Кировский район
ул. Маршала Казакова д.1
м. Автово
24 часа 190000, Санкт-Петербург, пр. Маршала Казакова д.1
МОСКВА
Маршала Катукова, д. 17 к.1
24 часа
Маршала Катукова, д. 17 к.1
+7 (495) 230-17-05
vegavet.msk.ru
Хаббл сделал снимки межзвездной кометы, пролетающей над Землей
Гость из другой галактики влетел в нашу солнечную систему в начале этого года, и теперь у Хаббла есть кадры, подтверждающие это.
Космический телескоп НАСА Хаббл сделал снимки 2I / Борисов, которые вы можете увидеть на видео выше, предоставленном Центром космических полетов Годдарда. На сегодняшний день это самый четкий снимок кометы.
Крымский астроном-любитель Геннадий Борисов впервые заметил быстро движущееся пятно в ночном небе в августе.Вскоре после этого несколько телескопов подтвердили траекторию, которая должна была пройти в пределах 190 миллионов миль от нашего Солнца. Фотография выше была сделана, когда комета двигалась со скоростью 175 000 километров в час (примерно 109 000 миль в час), когда она направлялась на встречу с Солнцем.
Фотографии и видео имеют большое значение, потому что, хотя эта комета не пробудет с нами надолго, она все же дает подсказки о солнечной системе, откуда она пришла.
2I / Borisov был известен как C / 2019 Q4 до того, как стал официальным.Обсерватория Близнецов / NSF / AURAОбсерватория Близнецов сделала более ранний полноцветный снимок небесного тела, проносящегося по небу. Ее пушистый белый ореол и характерный хвост были первыми намеками на то, что мы развлекались нашей первой межзвездной кометой.
Польские исследователи, проанализировавшие данные, гордо назвали посетителя C / 2019 Q4 (Борисов), опубликовав свои выводы в журнале ArXiv.
«Как орбитальные, так и морфологические свойства этого тела показывают, что это первый конкретный случай межзвездной кометы», — отмечают авторы исследования.
Ученые Международного союза астрономов (МАС) согласились с их выводами, назвав его вторым межзвездным объектом; в честь этого статуса он был коронован 2I / Борисов.
Из другого мира
Это всего лишь второй раз, когда мы обнаружили межзвездный объект. (Фактически, эти первые несколько букв в его официальном названии означают второе межзвездное.) Кометы, которые обычно проносятся по нашим окрестностям, происходят изнутри солнечной системы — либо из той самой ледяной области, известной как Облако Оорта, либо из пояса Койпера, настоящего фабрика комет сразу за орбитой Нептуна.
И хотя некоторые из этих небесных объектов не появляются здесь очень часто — например, комета Уэст имеет орбитальный период около 250 000 лет — все они называют наши солнечные окрестности своим домом. В целом, по нашему космическому пространству, вероятно, плавают более 6000 комет, и все они в конечном итоге преследуются гравитационным поводком нашего Солнца.
Но 2I / Борисов проделал самый длинный путь из всех. Исследователи говорят, что он не будет вращаться вокруг нашего солнца, как его домашние аналоги. Он также движется со скоростью 110 000 миль в час — скорость намного выше, чем мог бы набрать любой из местных космических шаров.В таком темпе даже солнце не сможет намотать его.
«Он движется так быстро, что почти не заботится о том, чтобы там было Солнце», — сказал Дэвид Джуитт из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA), руководитель группы Хаббла, наблюдавшей комету.
Впечатление художника от межзвездного объекта «Оумуамуа». ESO / M. КорнмессерКак ни странно, это второй раз за столько лет у нас был межзвездный посетитель. В 2017 году нашу Солнечную систему украсил очень странный объект, известный как Оумуамуа.Его громоздкие, похожие на сигары размеры, неизвестное происхождение и невероятная скорость вызвали безумие научных спекуляций. В то время как некоторые ученые предположили, что это хромая бесхвостая комета, блуждающая по галактике миллиарды лет, другие просто вышли и сказали то, о чем многие из нас думали: инопланетный космический корабль.
2I / Borisov немного менее двусмысленен. Несмотря на то, что он родился в непостижимом чужом пространстве, он несет в себе все характерные атрибуты кометности — в частности, блестящий хвост из блеска, вероятно, вызванный выделением газа из его ледяного сердца.
«В то время как Оумуамуа казался скалой, Борисов действительно активен, больше похож на обычную комету. Это загадка, почему эти двое такие разные», — сказал Джевитт.
В любом случае, у нас будет возможность более внимательно изучить 2I / Borisov, поскольку в ближайшие недели это сделает наш порог ярче. В то время как Оумуамуа не задерживался достаточно долго, чтобы мы развернули баннер «Добро пожаловать на Землю», Борисов должен совершить свой ближайший пролет на Землю в декабре. Это будет не так интимно, как визит Оумуамуа, который пролетел в пределах 180 миллионов миль от Земли.Но он будет освещать ночное небо намного дольше. Самый близкий к Земле пролет будет 7 декабря — когда комета будет находиться на расстоянии 190 миллионов миль — но будет присутствовать до апреля, когда она наконец с любовью попрощается с нашей солнечной системой. Наблюдения Хаббла запланированы до января 2020 года.
сеансов наблюдений в обсерватории РИТ
Наблюдательные сеансы в обсерватории RITНаблюдательные сеансы в обсерватории RIT
Ниже приведен список нескольких сеансов наблюдений, которые мы проводим. работать в Обсерватории RIT.
- 2 декабря 1997 г .: Работа планет с 16-дюймовым телескопом.
- 15 декабря 1997 г .: Игра с видеокамерой.
- 16 декабря 1997 г .: изображения планет с помощью видеокамеры.
- 21 декабря 1997 г .: Измерение шкалы на 16-дюймовом телескопе.
- 7 февраля 1998 г .: Проверка фокусировки с помощью 16-дюймового телескопа.
- 18 сентября 1998 г .: Испытания с новой монтажной пластиной на задней панели 16-дюймового монитора.
- 10 декабря 1998 г .: Ищем кандидата в SN в NGC 925.
- 8 февраля 1999 г .: Астроклуб пытается сфотографировать туманность Ориона.
- 22 февраля 1999: Снимки Весты с короткотрубного телескопа Орион.
- 26 февраля 1999 г .: Снимки Луны из видео.
- 25 марта 1999 г .: Снимки Луны из видео.
- 9 апреля 1999 г .: Затмение астероидом 192 Навсикаа.
- 10 апреля 1999 г .: Затмение астероидом 171 Офелия. (плюс Марс и NGC 2903)
- 12 апреля 1999 г .: поиск кандидата в сверхновую в NGC 3294.
- 26 апреля 1999 г .: Фотографии Марса.
- 10 мая 1999 г .: Сверхновая 1999 в NGC 2841 и на Марсе.
- 11 мая 1999 г .: Сверхновая 1999 в NGC 2841 и на Марсе (снова)
- 16 мая 1999 г .: Сверхновая звезда 1999, созданная в NGC 2841.
- 5 сентября 2000 г .: Параллакс астероида 2000 QW7
- 12 октября 2000 г .: Первые длинные выдержки с новой камерой.
- 31 октября и 01 ноября 2000 г .: ИП Pegasi
- Июль — сентябрь 2001 г…: Наблюдения за WZ Sge
- 25 августа 2001 г. UT: Затмение астероидом Гигея?
- 27 марта 2002 г. UT: Фотометрия астероида 1107 Ликтория.
- 12 апреля 2002 г. UT: Фотометрия переменной звезды RXJ 1643.7 + 3402.
- 7 сентября 2002 г., UT: Покрытие Гигеей 10
- 17 августа 2002 г. UT: Астрометрия астероида 2002 NY40.
- 16 июня 2003 г., UT: первое использование 12-дюймовой астрометрии Мида и астероида .
- 26 июня 2003 г., UT: V603 Aql
- 28 июня 2003 г., UT: V603 Aql
- 29 июня 2003 г., UT: V603 Aql
- 01 июля 2003 г., UT: V603 Aql
- 02 июля 2003 г., UT: V603 Aql
- 04 июля 2003 г., UT: V603 Aql
- 07 июля 2003 г., UT: (Нет) Затмение (576) Эмануэла
- 10 июля 2003 г. UT: V603 Aql (короткий пробег из-за плохой погоды)
- 14 июля 2003 г. UT: V603 Aql
- 15 июля 2003 г. UT: V603 Aql
- 17 июля 2003 г. UT: Тесты PlanetCam
- 19 июля 2003 г. UT: V603 Aql
- 20 июля 2003 г. UT: V603 Aql
- 30 июля 2003 г. UT: Неудачи и Марс
- 20 августа 2003 г. UT: Местные горизонты в обсерватории RIT.
- 23 августа 2003 г., UT: Марс
- 30 августа 2003 г. UT: Марс
- 20 сентября 2003 г., UT: V585 Lyrae
- 12 мая 2004 г. UT: (Нет) Затмение Филипова
- 29 мая 2004 г. UT: Сравнение видеокамер.
- 30 мая 2004 г. UT: Сравнение видеокамер, часть II.
- 15.06.2004 UT: Сравнение видеокамер, часть III
- 24 июня 2004 г., UT: Затмение астероидом (302) Кларисса.
- 26 июня 2004 г. UT: Катаклизмическая переменная звезда «Her04»
- 27 июня 2004 г. UT: Катаклизмическая переменная звезда «Her04»
- 03.08.2004 UT: V603 Aql, фильтры и флэт
- 09 августа 2004 г., UT: V603 Aql
- 17 августа 2004 г., UT: V603 Aql
- 22 августа 2004 г., UT: V1101 Aql и туманность МакНила.
- 23 августа 2004 г., UT: V1101 Aql
- 01.09.2004 UT: V1101 Aql
- 3 сентября 2004 г. UT: кодирование изображений ToUCam
- 07.09.2004 UT: V1101 Aql
- 19 сен 2004 г., UT: ASAS 002511
- 20.09.2004 UT: ASAS 002511 и планетарный транзит ТрЭС-1
- 27.09.2004 UT: ASAS 002511 и тесты PC-164C в качестве искателя
- 30 сентября 2004 г., UT: короткий пробег на ASAS 002511
- 30 сен 2004 г., UT: ASAS 002511
- 03.10.2004 UT: ТрЭС-1 (вне транзита)
- 04.10.2004 UT: ТрЭС-1 (снова вне транзита)
- 06 октября 2004 г., UT: ASAS 002511
- 16 марта 2005 г., UT: Измерения параллакса астероида 1990TG1
- 09 апреля 2005 г., UT: изображения Юпитера и Сатурна с веб-камеры.
- 12 апреля 2005 г., UT: Затмение Стоббе (1847 г.)
- 21 апреля 2005 г. UT: Нет данных о покрытии (204) Каллисто.
- 21 мая 2005 г., UT: (114) Кассандра не затмевает.
- 21 июля 2005 г., UT: (269) Justitia не покрывает затмение.
- 23 июля 2005 г. UT: Фотометрия катаклизмической переменной MV Lyr.
- 24 июля 2005 г. UT: (очень мало) фотометрия катаклизмическая переменная MV Lyr
- 26 июля 2005 г. UT: Фотометрия катаклизмической переменной MV Lyr.
- 29 июля 2005 г. UT: Фотометрия катаклизмической переменной MV Lyr.
- 3 августа 2005 г. UT: «Снимки» четырех катастрофических переменных.
- 04 августа 2005 г. UT: Фотометрия HS 1813 + 61
- 06 августа 2005 г. UT: Фотометрия HS 1813 + 61.
- 8 августа 2005 г. UT: Фотометрия HS 1813 + 61 и EI Psc.
- 10 августа 2005 г. UT: Фотометрия EI Psc.
- 17 августа 2005 г. UT: Фотометрия EI Psc.
- 18 августа 2005 г. UT: Фотометрия EI Psc (короткий период, плохие условия).
- 24 августа 2005 г. UT: Фотометрия HS1813 + 61 (короткая проба).
- 25 августа 2005 г. UT: Фотометрия HS1813 + 61.
- 27 августа 2005 г. UT: Фотометрия HS1813 + 61.
- 06.09.2005 UT: Грубое обнаружение ВарВул05 возле M27
- 12 сентября 2005 г. UT: Фотометрия LS Peg (и VarVul05 и V1647 Ori)
- 19 сентября 2005 г. UT: Фотометрия LS Peg.
- 21 сентября 2005 г. UT: Фотометрия LS Peg.
- 22 сентября 2005 г. UT: Фотометрия LS Peg.
- 31 марта 2006 г., UT: (Нет) Затмение астероидом (165) Лорелей
- 10 апреля 2006 г. UT: Фотометрия AM CVn.
- 12.04.2006 UT: Фотометрия IY UMa во вспышке!
- 14 апреля 2006 г. UT: Фотометрия IY UMa.
- 17 апреля 2006 г. UT: Фотометрия IY UMa.
- 08 июля 2006 г. UT: Астрометрия и параллакс 2004 г. XP14
- 12 августа 2006 г .: Ночной астрономический лагерь девочек-скаутов
- 21 августа 2006 г., UT: Нет результатов для затмения с помощью (144) Vibilia.
- 03 октября 2006 г., UT: Фотометрия (отсутствия) затенения (25) Phocaea.
- 07 октября 2006 г., UT: Фотометрия затенения (31) Евфросинией.
- 19.01.2007 UT: Визит детенышей скаутов
- 27 января 2007 г .: Ночной астрономический лагерь девочек-скаутов (II)
- 11 августа 2007 г .: Ночной астрономический лагерь девочек-скаутов (III)
- 06.09.2007 UT: Фотометрия HS 2331 + 3905 во вспышке.
- 07.09.2007 UT: Фотометрия HS 2331 + 3905 во вспышке.
- 14.09.2007 UT: Фотометрия HS 2331 + 3905 во вспышке.
- 17.09.2007 UT: Фотометрия HS 2331 + 3905 во вспышке.
- 18.09.2007 UT: Фотометрия HS 2331 + 3905 во вспышке.
- 19.09.2007 UT: Фотометрия HS 2331 + 3905 во вспышке.
- 20.09.2007 UT: Фотометрия HS 2331 + 3905 во вспышке. в двух каденсах
- 21.09.2007 UT: Фотометрия HS 2331 + 3905 во вспышке.
- 23.09.2007 UT: Фотометрия HS 2331 + 3905 во вспышке.
- 24.09.2007 UT: Фотометрия HS 2331 + 3905 во вспышке.
- 30.09.2007 UT: Фотометрия HS 2331 + 3905 во вспышке.
- 05.10.2007 UT: Фотометрия HS 2331 + 3905 во вспышке
- 19 января 2008 г .: Астрономический ночлег для девочек-скаутов (IV)
- 11 марта 2008 г. UT: Тестовый запуск внесолнечной планетной системы XO-2.
- 29 марта 2008 г .: Астрономический ночлег для девочек-скаутов (V)
- 02.07.2008 UT: Фотометрия транзита внесолнечной системы ТрЭС-3
- 15 августа 2008 г. UT: Фотометрия возможного прохождения HD 118203.
- 16 августа 2008 г .: Астрономический ночлег для девочек-скаутов (VI)
- 21 августа 2008 г. UT: Нет результатов по покрытию астероидом (27) Эвтерпа.
- 03.09.2008 UT: Фотометрия новой карликовой новой в Андромеде
- 04.09.2008 UT: Фотометрия новой карликовой новой в Андромеде (короткий период, плохое качество)
- 11.09.2008 UT: Фотометрия карликовой новой в Андромеде = V466 и
- 17.09.2008 UT: Фотометрия карликовой новой в Андромеде = V466 и
- 19.09.2008 UT: Фотометрия карликовой новой в Андромеде = V466 и
- 20.09.2008 UT: Фотометрия карликовой новой в Андромеде = V466 и
- 24 января 2009 г .: Астрономический ночлег для девочек-скаутов (VIII)
- 23 июня 2009 г. UT: Фотометрия RJX1643 + 34 = V1084 Her
- 24 июня 2009 г. UT: Фотометрия RJX1643 + 34 = V1084 Her
- 25 июня 2009 г. UT: Фотометрия RJX1643 + 34 = V1084 Her
- 05.07.2009 UT: Фотометрия RJX1643 + 34 = V1084 Her
- 09.07.2009 UT: Фотометрия RJX1643 + 34 = V1084 Her
- 10 июля 2009 г. UT: Фотометрия RJX1643 + 34 = V1084 Her и SDSS 150241 + 333424
- 13 июля 2009 г. UT: Фотометрия SDSS 150241 + 333424
- 14 июля 2009 г. UT: Фотометрия SDSS 150241 + 333424
- 15 июля 2009 г. UT: Фотометрия SDSS 150241 + 333424
- 20.07.2009 UT: Фотометрия SDSS 150241 + 333424 — шумно из-за в обморок цели
- 07.08.2009 UT: Фотометрия MR Del (с двумя телескопами одновременно!)
- 25.08.2009 UT: Фотометрия MR Del
- 26.08.2009 UT: Фотометрия MR Del
- 27 августа 2009 г. UT: Немного попрактиковаться в использовании зеркалки.
- 22 октября 2009 г .: учащиеся Чартерной школы сообщества Дженеси. посетить обсерваторию
- 17 ноября 2009 г .: Испытания 14-дюймового (и отказ TT Ari)
- 3 июля 2010 г .: Плутон медленно ползет по небу.
- 06 июля 2010 г .: Фотометрия катаклизмической переменной SDSS 162520.3 + 120309
- 07 июля 2010 г .: Фотометрия катаклизмической переменной SDSS 162520.3 + 120309
- 10 июля 2010 г .: Фотометрия катаклизмической переменной SDSS 162520.3 + 120309
- 11 июля 2010 г .: Фотометрия катаклизмической переменной SDSS 162520.3 + 120309
- 14 июля 2010 г .: Фотометрия катаклизмической переменной SDSS 162520.3 + 120309
- 26 июля 2010 г .: (Плохо) Фотометрия катаклизмической переменной SDSS 162520.3 + 120309 и проверка внеосевого управления
- 7 августа 2010 г .: Фотометрия катаклизмической переменной V592 Her.
- 10 августа 2010 г .: Фотометрия катаклизмической переменной V592 Her.
- 16 августа 2010 г .: Фотометрия катаклизмической переменной V592 Her. и другие тесты внеосевого управления
- 13 мая 2011 г .: Астрономия в помещении — в центре внимания экзопланеты
- 20.08.2011 UT: Бесплодная фотометрия MASTER OT J232022.36 + 444330,8
- 26.08.2011 UT: Фотометрия молодой SN 2011fe в M101
- 27 августа 2011 г. UT: Фотометрия SN 2011fe в M101 (и цветовых терминах PG1633)
- Август — октябрь 2011 г …: Наблюдения за SN 2011fe (сводка)
- 29.08.2011 UT: Фотометрия молодой SN 2011fe в M101
- 30.08.2011 UT: Фотометрия молодой SN 2011fe в M101 (и видеоискатель)
- 31 августа 2011 г. UT: Фотометрия молодой SN 2011fe в M101
- 02.09.2011 UT: Фотометрия SN 2011fe в M101 сквозь облака
- 04.09.2011 UT: Фотометрия SN 2011fe в M101
- 10.09.2011 UT: Фотометрия SN 2011fe в M101 сквозь облака
- 11.09.2011 UT: Фотометрия SN 2011fe в M101
- 12.09.2011 UT: Фотометрия SN 2011fe в M101
- 13.09.2011 UT: Фотометрия SN 2011fe в M101 сквозь облака
- 16.09.2011 UT: Фотометрия SN 2011fe в M101
- 18.09.2011 UT: Фотометрия SN 2011fe в M101
- 19.09.2011 UT: Фотометрия SN 2011fe в M101 (и видео с фокусным редуктором)
- 21.09.2011 UT: Фотометрия SN 2011fe в M101
- 23.09.2011 UT: Фотометрия SN 2011fe в M101
- 25.09.2011 UT: Фотометрия SN 2011fe в M101
- 26.09.2011 UT: Фотометрия SN 2011fe в M101
- 28.09.2011 UT: Фотометрия SN 2011fe в M101
- 05.10.2011 UT: Фотометрия SN 2011fe в M101
- 06.10.2011 UT: Фотометрия SN 2011fe в M101
- 07.10.2011 UT: Фотометрия SN 2011fe в M101
- 08.10.2011 UT: Фотометрия SN 2011fe в M101
- 10.10.2011 UT: Фотометрия SN 2011fe в M101
- 18.10.2011 UT: Фотометрия SN 2011fe в M101 утром
- 24.10.2011 UT: Фотометрия SN 2011fe в M101
- 25.10.2011 UT: Фотометрия SN 2011fe в M101
- 30.10.2011 UT: Фотометрия SN 2011fe в M101 утром
- 02.11.2011 UT: Фотометрия SN 2011fe в M101
- 05.11.2011 UT: Фотометрия SN 2011fe в M101 утром
- 07.11.2011 UT: Фотометрия SN 2011fe в M101 утром
- 18.11.2011 UT: Фотометрия SN 2011fe в M101 утром
- 22.11.2011 UT: Фотометрия SN 2011fe в M101 утром
- 24.11.2011 UT: Фотометрия SN 2011fe в M101 утром
- 25 ноября 2011 г. UT: Фотометрия SN 2011fe в M101 влажным утром
- 03.12.2011 UT: Фотометрия SN 2011fe в M101 утром
- 3 декабря 2011 г .: День открытых дверей в обсерватории RIT
- 10 декабря 2011 г. UT: Фотометрия SN 2011fe в M101 утром
- 12 декабря 2011 г. UT: Фотометрия SN 2011fe в M101 утром
- 18 декабря 2011 г. UT: Фотометрия SN 2011fe в M101 утром
- 29 декабря 2011 г. UT: Фотометрия SN 2011fe в M101 холодным утром
- 06.01.2012 UT: Фотометрия SN 2011fe в M101 облачным утром
- 09.01.2012 UT: Фотометрия SN 2011fe в M101 облачным утром
- 11.01.2012 UT: Фотометрия SN 2011fe в M101 ясным утром
- 16.01.2012 UT: Фотометрия SN 2011fe в M101 в пасмурную ночь
- 19.01.2012 UT: Фотометрия SN 2011fe в M101 облачным утром
- 22.01.2012 UT: Фотометрия SN 2011fe в M101
- 27.01.2012 UT: Фотометрия SN 2011fe в M101
- 09.02.2012 UT: Фотометрия SN 2011fe в M101 (и тест нового видеоискателя)
- 16.02.2012 UT: Фотометрия SN 2011fe в M101 снова вечером
- 21.02.2012 UT: Фотометрия SN 2011fe в M101 вечером
- 01 марта 2012 г .: набор 128 разведчика детенышей Генриетты посещает обсерваторию
- 15 марта 2012 г. UT: Первое испытание 16-дюймового Добсона в небе
- 13 апреля 2012 г .: День открытых дверей в обсерватории RIT
- 5 июня 2012 г .: прохождение Венеры
- 8 августа 2012 г. UT: «Снимок» V380 Oph для поддержки HST
- 16 августа 2012 г. UT: второй «снимок» V380 Oph для поддержки HST
- 20 августа 2012 г. UT: Фотометрия катаклизмической переменной CSS 203938-042908
- 22 августа 2012 г. UT: Фотометрия катаклизмической переменной CSS 203938-042908 (и чистка 12-дюймового объектива)
- 24 августа 2012 г. UT: Фотометрия катаклизмической переменной CSS 203938-042908
- 26 августа 2012 г. UT: Фотометрия катаклизмической переменной CSS 203938-042908
- 30 августа 2012 г. UT: Фотометрия TT Ari (хорошо) и V2069 Cyg (плохо)
- 03.09.2012 UT: Фотометрия АО Пск.
- 25 сентября 2012 г., UT: проверка V1647 Ori (который все еще светится)
- 28 сентября 2012 г .: День открытых дверей в обсерватории RIT.
- 13 декабря 2012 г .: День открытых дверей в обсерватории RIT. с бонусными фотографиями астероида (4179) Toutatis
- 26 апреля 2013 г .: студенты, изучающие философию из Назарета, видят планеты
- 05.05.2013 UT: Фотометрия SDSS 1538 + 5123
- 06.05.2013 UT: Фотометрия SDSS 1538 + 5123
- 07.05.2013 UT: Фотометрия SDSS 1538 + 5123
- 08.05.2013 UT: Фотометрия SDSS 1538 + 5123
- 12 мая 2013 г. UT: Фотометрия SDSS 1538 + 5123
- 14 мая 2013 г. UT: Фотометрия SDSS 1538 + 5123
- 16 мая 2013 г. UT: Фотометрия SDSS 1538 + 5123
- 25 мая 2013 г. UT: Первые наблюдения реверберационного AGN (NGC 6418 и Mark 885)
- 26 мая 2013 г. UT: Наблюдения за реверберацией AGN. (NGC 6418 и Mark 885)
- 27.05.2013 UT: Наблюдения за реверберацией AGN (NGC 6418 и IRAS 17552 + 6209)
- 31 мая 2013 г. UT: Фотометрия катаклизмической переменной RXJ1643 + 34 = V1084 Her
- 04 июня 2013 г. UT: Фотометрия NGC 6418 и новая катаклизмическая переменная PNV 1
- 99 + 0719471
- 05.06.2013 UT: Фотометрия NGC 6418 и PNV 1
- 99 + 0719471 (плюс тесты телескопа спада)
- 14 июня 2013 г. UT: Фотометрия катаклизмической переменной PNV 1
- 99 + 0719471
- 26 июля 2013 г. UT: Наблюдения ОТ J213806.6 + 261957
- 27 июля 2013 г. UT: Наблюдения за УЗ Бу и молодой SN 2013ej
- Июль — декабрь 2013 г .: Наблюдения SN 2013ej в M74 (сводка)
- 30 июля 2013 г. UT: Наблюдения SN 2013ej в M74.
- 31 июля 2013 г. UT: Наблюдения SN 2013ej в M74.
- 02.08.2013 UT: Наблюдения SN 2013ej в M74
- 04.08.2013 UT: SN 2013ej в M74 в пасмурную ночь
- 05 августа 2013 г. UT: SN 2013ej в M74, UZ Boo и новые цветовые обозначения
- 06.08.2013 UT: SN 2013ej в M74 облачным утром
- 10 августа 2013 г. UT: UZ Boo и SN 2013ej на M74, сквозь облака
- 11 августа 2013 г. UT: UZ Boo и SN 2013ej в M74
- 15 августа 2013 г. UT: UZ Boo и SN 2013ej в M74
- 16.08.2013 UT: UZ Boo и SN 2013ej в M74
- 17 августа 2013 г. UT: UZ Boo и SN 2013ej в M74
- 19.08.2013 UT: УЗ Бу сквозь облака
- 20 августа 2013 г. UT: UZ Boo и SN 2013ej в M74
- 21 августа 2013 г. UT: UZ Boo и SN 2013ej в M74
- 24 августа 2013 г., UT: небольшой кусочек UZ Boo и SN 2013ej в M74
- 25 августа 2013 г. UT: UZ Boo и SN 2013ej в M74
- 29 августа 2013 г. UT: Последняя ночь (?) UZ Boo и SN 2013ej в M74
- 03.09.2013 UT: SN 2013ej в M74 и взгляд на ASASSN-13ck
- 04.09.2013 UT: SN 2013ej в M74 и ASASSN-13ck
- 06.09.2013 UT: SN 2013ej в M74
- 09.09.2013 UT: SN 2013ej в M74
- 11.09.2013 UT: SN 2013ej в M74 (переключиться на средние изображения)
- 14 сентября 2013 г .: День открытых дверей в обсерватории RIT.
- 18.09.2013 UT: SN 2013ej в M74
- 19 сентября 2013 г., UT: SN 2013ej в M74 и MASTER OT J004527.52 + 503213,8
- 25 сен 2013 UT: SN 2013ej в M74 и BB Ari
- 27.09.2013 UT: SN 2013ej в M74
- 28.09.2013 UT: SN 2013ej в M74 утром
- 02.10.2013 UT: SN 2013ej в M74
- 03.10.2013 UT: SN 2013ej в M74
- 08.10.2013 UT: SN 2013ej в M74
- 09.10.2013 UT: SN 2013ej в M74
- 12.10.2013 UT: SN 2013ej в M74
- 13.10.2013 UT: SN 2013ej в M74
- 24 октября 2013 г., UT: SN 2013ej в M74
- 29.10.2013 UT: SN 2013ej в M74
- 31.10.2013 UT: SN 2013ej в M74
- 04.11.2013 UT: SN 2013ej в M74
- 11.11.2013 UT: SN 2013ej в M74
- 14 ноября 2013 UT: SN 2013ej в M74 сквозь облака
- 17 ноября 2013 г., UT: SN 2013ej в M74 сквозь легкие облака
- 20.11.2013 UT: SN 2013ej в M74, спокойной ночи
- 21.11.2013 UT: SN 2013ej в M74
- 04 декабря 2013 UT: SN 2013ej в M74
- 12 декабря 2013 UT: SN 2013ej в M74 у Луны
- 13 декабря 2013 г .: День открытых дверей в RIT Obs: миссия Chang’e 3
- 17 декабря 2013 г., UT: SN 2013ej в M74
- 29 декабря 2013 UT: SN 2013ej в M74 (окончательные измерения)
- 14 марта 2014 г .: Детеныши-разведчики получают петлю на пояс астрономии.
- 02 апреля 2014: Фотометрия M35 для класса наблюдательной астрономии
- 09 апреля 2014 г .: изображение Луны и планет с веб-камеры для класса наблюдательной астрономии.
- 11 апреля 2014 г .: Фотометрия BF CVn для класса наблюдательной астрономии
- 23 апреля 2014 г .: Фотометрия W UMa для класса наблюдательной астрономии.
- 24 апреля 2014 г .: студенты, изучающие философию из Назарета, видят небесные объекты
- 11 мая 2014 г .: Цветные снимки туманности Сова.
- 16 мая 2014 г .: Визит отряда детенышей-разведчиков.
- 20 июня 2014 г. UT: Наблюдения катаклизмической переменной звезды ASAS-SN14cl
- 22 июня 2014 г. UT: Наблюдения катаклизмических переменных звезд ASAS-14cv и ASAS-14cl
- 23 июня 2014 г. UT: Наблюдения катаклизмических переменных звезд ASAS-14cv и ASAS-14cl
- 27.06.2014 UT: Наблюдения катаклизмических переменных звезд ASAS-14cv и ASAS-14cl
- 01.07.2014 UT: Наблюдения катаклизмических переменных звезд ASAS-14cv и ASAS-14cl
- 05 июля 2014 г. UT: Наблюдения катаклизмических переменных звезд ASAS-14cv и ASAS-14cl
- 06 июля 2014 г. UT: Наблюдения катаклизмических переменных звезд ASAS-14cv и ASAS-14cl
- 07.07.2014 UT: Наблюдения катаклизмических переменных звезд ASAS-14cv и ASAS-14cl
- 10 июля 2014 г. UT: Наблюдения катаклизмической переменной звезды ASAS-14cv
- 11 июля 2014 г. UT: Наблюдения катаклизмической переменной звезды ASAS-14cv
- 12 июля 2014 г. UT: Наблюдения катаклизмической переменной звезды ASAS-14cv
- 14 июля 2014 г. UT: Наблюдения за катаклизмической переменной звездой ASAS-14cv (коротко из-за облаков)
- 16 июля 2014 г. UT: ASAS-SN14cv и кандидат SN в UGC 9267
- 22 июля 2014 г. UT: ASAS-SN14cv (слишком слабый?) И DQ Her
- 23 июля 2014 г. UT: ASAS-SN14cv снова становится ярче!
- 25 июля 2014 г., UT: ASAS-SN14cv
- 01.08.2014 UT: ASAS-SN14cv
- 05.08.2014 UT: ASAS-SN14cv
- 07.08.2014 UT: ASAS-SN14cv
- 08.08.2014 UT: ASAS-SN14cv
- 09.08.2014 UT: ASAS-SN14cv
- 10 августа 2014 г., UT: ASAS-SN14cv
- 11 августа 2014 г., UT: ASAS-SN14cv и CSS J174033.5 + 414756
- 16 августа 2014 г., UT: ASAS-SN14cv
- 20 августа 2014 г., UT: ASAS-SN14cv
- 25 августа 2014 г., UT: ASAS-SN14cv
- 28 августа 2014 г., UT: ASAS-SN14cv
- 24 октября 2014 г .: Посещение братства почета Phi Sigma Pi
- 5 ноября 2014 г .: группа исследователей космического пространства RIT просматривает спутники
- 05 декабря 2014 г., UT: ASAS-SN14cv
- 13 декабря 2014 г .: День открытых дверей затуманен, Итак, поговорим о миссии Розетты
- 12 марта 2015 г. UT: Фотометрия катаклизмической переменной EI UMa
- 13 апреля 2015 г. UT: Фотометрия катастрофической переменной UX UMa
- 16 апреля 2015 г. UT: Фотометрия катаклизмической переменной CRTS J164950.4 + 035835
- 24 апреля 2015 г .: День открытых дверей в обсерватории RIT и ASAS-SN15hd
- 29.04.2015 UT: Фотометрия UX UMa и ASAS-SN15hd
- 02.05.2015 UT: Фотометрия ASAS-SN15hd
- 04.05.2015 UT: Фотометрия CSS 080505: 163121 + 103134
- 07.05.2015 UT: Фотометрия CSS 080505: 163121 + 103134
- 23 мая 2015 г. UT: сверхновая KISS15n и попытка фотометрии V466 Her
- 03.06.2015 UT: Фотометрия затменной контактной двойной HH UMa
- 20 июня 2015 г. UT: Фотометрия V404 Cyg (сквозь дымку)
- 22 июня 2015 г. UT: Фотометрия V404 Cyg
- 24 июня 2015 г. UT: Фотометрия V404 Cyg, когда он сходит с ума
- 03.07.2015 UT: Фотометрия затменной контактной двойной HH UMa
- 07.07.2015 UT: Фотометрия затменной контактной двойной HH UMa
- 11 июля 2015 г. UT: Фотометрия затменной контактной двойной HH UMa
- 16 июля 2015 г. UT: Фотометрия затменной контактной двойной HH UMa
- 27 сентября 2015 г .: День открытых дверей в обсерватории RIT, посвященный лунному затмению
- 10 октября 2015 г .: Отряд девушек-скаутов 60209 посещает обсерваторию.
- 12 марта 2016 г. UT: HH UMa в диапазоне B (хорошо) и MASTER OT J1
.98 + 444914.5 (плохо)
- 31 марта 2016 г. UT: Первые снимки с новой ПЗС-камерой (сквозь густые облака)
- 06.04.2016 UT: HH UMa и несколько симпатичных снимков с камеры ATIK
- 13.04.2016 UT: Фотометрия катаклизмической переменной ASASSN-16eg
- 15.04.2016 UT: Фотометрия катаклизмической переменной ASASSN-16eg
- 17.04.2016 UT: Фотометрия катаклизмической переменной ASASSN-16eg
- 18.04.2016 UT: Фотометрия катаклизмической переменной ASASSN-16eg
- 05 мая 2016: Тесты темнового тока камеры ATIK 11000
- 9 мая 2016 г .: Транзит Меркурия
- 19 мая 2016 г., UT: заметки о полярном выравнивании и красивые изображения Юпитера и Луны.
- 31 мая 2016 г. UT: Фотометрия сверхновой 2016coj в NGC 4215
- 01.06.2016 UT: Фотометрия сверхновой 2016coj в NGC 4215
- 2 июня 2016 г. UT: Фотометрия сверхновой 2016coj в NGC 4215
- 10.06.2016 UT: Фотометрия катастрофы переменная 2MASS J16211735 + 4412541 и SN 2016coj в NGC 4125
- 11 июня 2016 г. UT: Фотометрия SN 2016coj в NGC 4125 (и HH UMa)
- 12 июня 2016 г. UT: Фотометрия SN 2016coj в NGC 4125 (и PG 1633 + 099)
- 13.06.2016 UT: Фотометрия SN 2016coj в NGC 4125
- 14 июня 2016 г. UT: Фотометрия сверхновой 2016coj в NGC 4215
- 15 июня 2016 г. UT: Фотометрия сверхновой 2016coj в NGC 4215 (и PG1633 + 099)
- 18 июня 2016 г. UT: Фотометрия сверхновой 2016coj в NGC 4215 (и калибровочные поля PG1633 и PG1657)
- 19 июня 2016 г. UT: Фотометрия сверхновой 2016coj в NGC 4215 (и небольшой пробег на HH UMa)
- 20 июня 2016 г. UT: Фотометрия сверхновой 2016coj в NGC 4215 (и PG1657)
- 22 июня 2016 г. UT: Фотометрия сверхновой 2016coj в NGC 4215
- 23 июня 2016 г. UT: Фотометрия сверхновой 2016coj в NGC 4215
- 24 июня 2016 г. UT: Фотометрия сверхновой 2016coj в NGC 4215 (а также PG1633 и PG1657)
- 27 июня 2016 г. UT: Фотометрия сверхновой звезды 2016coj сквозь облака
- 28 июня 2016 г. UT: Фотометрия сверхновой звезды 2016coj
- 30 июня 2016 г. UT: Фотометрия сверхновой звезды 2016coj
- 01 июля 2016 г. UT: Фотометрия сверхновой звезды 2016coj
- 03 июля 2016 г. UT: Фотометрия сверхновой звезды 2016coj
- 04 июля 2016 г. UT: Фотометрия сверхновой звезды 2016coj и ложное срабатывание для V1838 Aql
- 06 июля 2016 г. UT: Фотометрия сверхновой звезды 2016coj и ложная тревога для АСАССН-16гу
- 11 июля 2016 г. UT: Фотометрия сверхновой звезды 2016coj через перистые облака
- 12 июля 2016 г. UT: Фотометрия сверхновой звезды 2016coj (и новый фокусер!)
- 13 июля 2016 г. UT: Испытания новой камеры, колеса фильтров и направляющей
- 14 июля 2016 г. UT: Фотометрия сверхновой звезды 2016coj (и прорыв внеосевого управления?)
- 17 июля 2016 г. UT: Фотометрия сверхновой звезды 2016coj
- 19 июля 2016 г. UT: Фотометрия сверхновой звезды 2016coj
- 20 июля 2016 г. UT: Фотометрия сверхновой звезды 2016coj
- 21.07.2016 UT: Испытания внеосевого направляющего устройства
- 23 июля 2016 г. UT: Фотометрия сверхновой звезды 2016coj
- 24 июля 2016 г. UT: Фотометрия сверхновой звезды 2016coj
- 26 июля 2016 г. UT: Фотометрия сверхновой звезды 2016coj
- 27 июля 2016 г. UT: Фотометрия сверхновой звезды 2016coj
- 30 июля 2016 г. UT: Фотометрия сверхновой звезды 2016coj
- 02 августа 2016 г. UT: Фотометрия сверхновой звезды 2016coj (и калибровочные поля)
- 3 августа 2016 г. UT: Фотометрия сверхновой звезды 2016coj
- 05 августа 2016 г. UT: Фотометрия сверхновой звезды 2016coj
- 17 мая 2017 г .: контрольная документация купольной камеры
- 13 июня 2017 г. UT: юстировка 12-дюймового телескопа
- 22.06.2017 UT: Испытания оборудования через год
- 03.07.2017 UT: Испытания светлой и темной оправы и купола
- 05.07.2017 UT: Быстрые плоские участки и тест на линейность
- 31 июля 2017 г .: День открытых дверей для группы подготовки молодых женщин к колледжу
- 01 августа 2017: День открытых дверей для студентов REU
- 11.09.2017 UT: Тестовые наблюдения Nova Sct 2017 = ASASSN-17hx
- 17 сентября 2017 г., UT: больше возможностей для передвижения и таинственный артефакт в виде кольца.
- 18.09.2017 UT: Выравнивание монтировки по высоте; Кольцо артефакт не появляется
- 23 сентября 2017 г., UT: Ремонт компрессионного винта фокусировочной трубки, новые тесты направляющих, PX и
- 27.09.2017 UT: Дополнительные тесты гайдеров
- 02.10.2017 UT: Наблюдения за NSV 13514 и NSV 14545
- 06 октября 2017 г., UT: Неспособность наблюдать затмение Тритоном
- 17 октября 2017 г. UT: повторное выравнивание монтировки, наблюдения NSV 13854
- 21 октября 2017 г. UT: наблюдения NSV 14451 и NSV 13514
- 27.01.2018 UT: Проверка оборудования после Рождества
- 28.02.2018 UT: проверка NSV 02831 и NSV 03287
- 12 марта 2018 г. UT: проверка NSV 03287 (снова)
- 21 марта 2018 г. UT: Бойскаутский отряд 4174 посещает обсерваторию
- 24.03.2018 UT: Фотометрия ASASSN-18ey = MAXI J1820 + 070
- 25.03.2018 UT: Фотометрия ASASSN-18ey = MAXI J1820 + 070
- 26 марта 2018 г. UT: Еще один взгляд на NSV 03287 и фотометрия ASASSN-18ey = MAXI J1820 + 070
- 31.03.2018 UT: Фотометрия ASASSN-18ey = MAXI J1820 + 070, в поддержку HST!
- 02.04.2018 UT: Фотометрия ASASSN-18ey = MAXI J1820 + 070
- 07.04.2018 UT: Фотометрия ASASSN-18ey = MAXI J1820 + 070 сквозь облака
- 09 апреля 2018 г. UT: Меры класса наблюдательной астрономии SZ Lyn
- 11.04.2018 UT: Фотометрия ASASSN-18ey = MAXI J1820 + 070
- 12.04.2018 UT: Фотометрия ASASSN-18ey = MAXI J1820 + 070
- 21.04.2018 UT: Фотометрия RZ Com и ASASSN-18ey = MAXI J1820 + 070
- 22.04.2018 UT: Фотометрия ASASSN-18ey = MAXI J1820 + 070
- 23.04.2018 UT: Фотометрия HH UMa и ASASSN-18ey = MAXI J1820 + 070
- 30.04.2018 UT: Фотометрия ASASSN-18ey = MAXI J1820 + 070 сквозь облака
- 01.05.2018 UT: Фотометрия ASASSN-18ey = MAXI J1820 + 070
- 02.05.2018 UT: Фотометрия ASASSN-18ey = MAXI J1820 + 070 — и период обращения ?!
- 05.05.2018 UT: Фотометрия ASASSN-18ey = MAXI J1820 + 070
- 08.05.2018 UT: Фотометрия ASASSN-18ey = MAXI J1820 + 070
- 14 мая 2018 г. UT: Фотометрия ASASSN-18ey = MAXIJ1820 + 070 при более длительных выдержках (и удалении полос)
- 21 мая 2018 г. UT: Фотометрия ASASSN-18ey = MAXIJ1820 + 070 (и конденсация)
- 24 мая 2018 г. UT: Фотометрия ASASSN-18ey = MAXIJ1820 + 070
- 25.05.2018 UT: Фотометрия ASASSN-18ey = MAXIJ1820 + 070, а также HH UMa
- 26 мая 2018 г. UT: Фотометрия ASASSN-18ey = MAXIJ1820 + 070
- 03.06.2018 UT: Фотометрия ASASSN-18ey = MAXIJ1820 + 070
- 08.06.2018 UT: Фотометрия ASASSN-18ey = MAXIJ1820 + 070
- 09.06.2018 UT: Фотометрия ASASSN-18ey = MAXIJ1820 + 070
- 14.06.2018 UT: Фотометрия ASASSN-18ey = MAXIJ1820 + 070
- 15.06.2018 UT: Фотометрия ASASSN-18ey = MAXIJ1820 + 070
- 16.06.2018 UT: Фотометрия ASASSN-18ey = MAXIJ1820 + 070
- 18 июня 2018 г. UT: Улучшение полярности 12-дюймового
- 21.06.2018 UT: Фотометрия ASASSN-18ey = MAXIJ1820 + 070
- 22.06.2018 UT: Фотометрия ASASSN-18ey = MAXIJ1820 + 070
- 26.06.2018 UT: Фотометрия ASASSN-18ey = MAXIJ1820 + 070
- 29.06.2018 UT: Фотометрия ASASSN-18ey = MAXIJ1820 + 070
- 01.07.2018 UT: Фотометрия ASASSN-18ey = MAXIJ1820 + 070 — и конденсация
- 02.07.2018 UT: Фотометрия ASASSN-18ey = MAXIJ1820 + 070 (без конденсации)
- 04.07.2018 UT: Фотометрия ASASSN-18ey = MAXIJ1820 + 070
- 05.07.2018 UT: Фотометрия ASASSN-18ey = MAXIJ1820 + 070
- 07.07.2018 UT: Фотометрия ASASSN-18ey = MAXIJ1820 + 070
- 08.07.2018 UT: Фотометрия ASASSN-18ey = MAXIJ1820 + 070 — с гидированием
- 09.07.2018 UT: Фотометрия ASASSN-18ey = MAXIJ1820 + 070
- 10.07.2018 UT: Фотометрия ASASSN-18ey = MAXIJ1820 + 070
- 12.07.2018 UT: Фотометрия ASASSN-18ey = MAXIJ1820 + 070
- 16.07.2018 UT: Фотометрия ASASSN-18ey = MAXIJ1820 + 070
- 18.07.2018 UT: Визит студентов РЭУ и фотометрия ASASSN-18ey = MAXIJ1820 + 070
- 19.07.2018 UT: Фотометрия ASASSN-18ey = MAXIJ1820 + 070
- 20 июля 2018 г .: День открытых дверей — Planets Galore
- 4 августа 2018 г .: День открытых дверей — больше планет
- 06.08.2018 UT: Фотометрия ASASSN-18ey = MAXIJ1820 + 070 в V-диапазоне
- 24.08.2018 UT: Фотометрия ASASSN-18ey = MAXIJ1820 + 070
- 27.08.2018 UT: Фотометрия ASASSN-18ey = MAXIJ1820 + 070 в V-диапазоне
- 02.09.2018 UT: Проблемы с компьютером и облака
- 20.09.2018 UT: Фотометрия ASASSN-18ey = MAXI1820 + 070 в V-диапазоне
- 24.09.2018 UT: Фотометрия ASASSN-18ey = MAXI1820 + 070 в V-диапазоне
- 30.09.2018 UT: Фотометрия NSVS 11726192
- 13 октября 2018 г .: День открытых дверей и фотометрия NSVS 11726192
- 19.10.2018 UT: Испытания поля PG2213 и астрометрии (433) Эрос
- 23 ноября 2018 г. UT: изображение (433) Эроса и кометы 46P / Виртанен
- 29 ноября 2018 г .: 750 бойскаутов посещают обсерваторию.
- 09.03.2019 UT: Фотометрия звезд типа RR Lyr и M67
- 24 марта 2019 г. UT: Фотометрия возможной переменной звезды ASAS J101435 + 2324.9
- 26.03.2019 UT: Фотометрия ASASSN-18ey = MAXI1820 + 070
- 27 марта 2019 г., UT: тест слежения за звездами CSTARS и другие наблюдения ASAS J101435 + 2324.9
- 14 апреля 2019 г .: Замена фильтра Сванна фильтром B
- 16.04.2019 UT: Фотометрия ASASSN-18ey = MAXIJ1820 + 070
- 22 апреля 2019 г .: День открытых дверей — изучение созвездий
- 26 апреля 2019 г .: Отряд 332 новичков-разведчиков посещает обсерваторию.
- 09 июля 2019 г .: студенты REU ищут Луну и Юпитер
- 19.07.2019 UT: Фотометрия TCP J21040470 + 4631129
- 21.07.2019 UT: Фотометрия TCP J21040470 + 4631129
- 24.07.2019 UT: Фотометрия TCP J21040470 + 4631129
- 25.07.2019 UT: Фотометрия TCP J21040470 + 4631129
- 27.07.2019 UT: Фотометрия TCP J21040470 + 4631129
- 01 августа 2019 г. UT: Фотометрия TCP J21040470 + 4631129 и геостационарные спутниковые снимки
- 3 августа 2019 г. UT: Фотометрия TCP J21040470 + 4631129 и CSTARS тесты
- 12.08.2019 UT: Фотометрия TCP J21040470 + 4631129
- 15.08.2019 UT: Фотометрия ASASSN-18ey = MAXIJ1820 + 070
- 18.08.2019 UT: Фотометрия ASASSN-18ey = MAXIJ1820 + 070
- 20.08.2019 UT: Фотометрия ASASSN-18ey = MAXIJ1820 + 070, и возрождение рефрактора Unitron 1960-х гг.
- 21.08.2019 UT: Фотометрия ASASSN-18ey = MAXIJ1820 + 070
- 25.08.2019 UT: Фотометрия ASASSN-18ey = MAXIJ1820 + 070
- 26.08.2019 UT: Фотометрия ASASSN-18ey = MAXIJ1820 + 070
- 05.09.2019 UT: Фотометрия ASASSN-18ey = MAXIJ1820 + 070
- 7 сентября 2019 г .: День открытых дверей на Луне
- 19.09.2019 UT: Фотометрия GSC 05140-03255
- 29 октября 2019 г .: Межзвездная комета 2I / Борисов
- 10 декабря 2019 г .: Визит астрономического клуба SUNY Geneseo
- 17 апр, 2020 UT: Астрометрия Волка 359
- 19 апреля 2020 г., UT: Астрометрия Волка 359
- 07.05.2020 UT: Фотометрия затменной двойной системы TYC 2483-160-1, астрометрия Wolf 359
- 08.05.2020 UT: Фотометрия затменной двойной системы TYC 2483-160-1, астрометрия Wolf 359
- 13 мая 2020 UT: Астрометрия Росс 248 и GX And.
- 17 мая 2020 г., UT: астрометрия Wolf 359 и небольшая корректировка коллимации
- 21 мая 2020 UT: Астрометрия Росс 248 и GX And
- 22 мая, 2020 UT: Астрометрия Wolf 359 и сравнение куполов и небесных плоскостей
- 26 мая 2020 UT: Астрометрия Росс 248 и GX And.
- 08.06.2020 UT: Астрометрия Росс 248 и GX And
- 14 июня 2020 г. UT: Астрометрия Росс 248 и GX And; Юпитер и Сатурн для развлечения.
- 21 июня 2020 г. UT: Астрометрия Росс 248 и GX And. (и изображение M31)
- 29 июня 2020 г. UT: Астрометрия Росс 248 и GX And. (и фотографии M31)
- 07 июля 2020 г., UT: Астрометрия Росс 248 и GX And (и чек на KID 03644542)
- 09 июля 2020 г .: изображения кометы C / 2020 F3 (Neowise)
- 14 июля 2020 г .: Астрометрия Росс 248 и GX And; нет затмения TYC 1188-651-1 по (256) Анной
- 17 июля 2020 г .: изображения кометы C / 2020 F3 (Neowise)
- 21 июля 2020 г .: Астрометрия Росс 248 и GX And (и сразу шесть планет невооруженным глазом!)
- 26 июля 2020 г .: Астрометрия Росс 248 и GX And
- 01.08.2020 UT: Фотометрия ASASSN-20jl
- 06.08.2020 UT: Фотометрия ASASSN-20jl, астрометрия Ross 248 и GX And
- 14 августа 2020 UT: Фотометрия Новой Cas 2020, астрометрия Ross 248 и GX And (в R и V)
- 21 августа 2020 г., UT: Фотометрия Новой Cas 2020, астрометрия Ross 248 и GX And.
- 26.08.2020 UT: Фотометрия V392 Per
- 31 августа 2020 г. UT: Фотометрия RT And, астрометрия Ross 248 и GX And.
- 05.09.2020 UT: Фотометрия RT And, астрометрия Ross 248 и GX And
- 07.09.2020 UT: ориентация студентов Capstone
- 12.09.2020 UT: Фотометрия V579 Lyr (с участием студентов Capstone)
- 15.09.2020 UT: Фотометрия RT And (со студентом Capstone)
- 21.09.2020 UT: Фотометрия RT And (со студентом Capstone)
- 26.09.2020 UT: Фотометрия ASASSN-20mj
- 06 октября 2020 г., UT: Астрометрия Росс 248 и GX И со студентом Capstone
- 10.10.2020 UT: Фотометрия KK Cnc
- 14 октября 2020 г. UT: Фотометрия KK Cnc, астрометрия Ross 248 и GX And
- 17 октября 2020 г. UT: Фотометрия KK Cnc и RT And (и фотографии Марса)
- 24 окт.2020 г., UT: Практические снимки Луны
- 01.11.2020 UT: Фотометрия V392 Per, астрометрия Ross 248 и GX And.
- 04.11.2020 UT: Фотометрия RT А в B (и новая переменная?)
- 07.11.2020 UT: Фотометрия RT и в B и R
- 08.11.2020 UT: Фотометрия RT и в B и R
- 09.11.2020 UT: Фотометрия RT And in V и I
- 10.11.2020 UT: Фотометрия RT And in V и I
- 13.11.2020 UT: Фотометрия RT And в R, астрометрия Ross248 и GX And
- 15.11.2020 UT: Фотометрия RT And in V и I
- 21.11.2020 UT: Фотометрия RT And в B, астрометрия Ross248 и GX And
- 29.11.2020 UT: Фотометрия Новой Пер 2020 в BVRI, RT и R, астрометрия Ross248 и GX And
- 03 декабря 2020 UT: Фотометрия Новой Пер 2020 в V, астрометрия Ross248 и GX And
- 11 декабря 2020 г. UT: Астрометрия Ross248 и GX And.
- 13 декабря 2020 г., UT: Астрометрия Росс248.
- 19 декабря 2020 г., UT: Юпитер и Сатурн в соединении, Фотометрия Nova Per 2020, астрометрия Ross248 и GX And
- 30 декабря 2020 г. UT: Астрометрия Ross248 и GX And.
- 09.01.2021 UT: Астрометрия Ross248 и GX And.
- 10.01.2021 UT: Фотометрия TCP_09370380 + 1657350
- 31 января 2021 г. UT: астрометрия Ross248 и GX And.
- 04 февраля 2021 UT: Астрометрия Ross248 и GX And.
- 22 февраля 2021 г., UT: астрометрия Ross248 и GX And.
- 27 февраля 2021 г. UT: астрометрия Ross248 и GX And.
- 14 марта 2021 г. UT: Фотометрия NSVS 2569022
- 21 марта 2021 г. UT: Фотометрия AM CVn.
- 05.04.2021 UT: Фотометрия AM CVn
- 08.04.2021 UT: Фотометрия AM CVn
- 09.05.2021 UT: Фотометрия AM CVn
- 11 мая 2021 г. UT: Фотометрия AM CVn
- 14 мая 2021 г. UT: Фотометрия AM CVn
- 19 мая 2021 г. UT: Фотометрия AM CVn
- 31 мая 2021 г. UT: астрометрия Ross 248 и GX And.
- 05.06.2021 UT: Ищу ZTF21abdwdwo
- 13.06.2021 UT: Ищу ZTF21abfmbix
- 17 июня 2021 г. UT: Фотометрия Новой Хер 2021 г.
- 23 июня 2021 г. UT: Фотометрия новой звезды 2021 г. (и не совсем новой переменной звезды)
- 24 июня 2021 г. UT: Фотометрия Новой Хер 2021 г.
- 29 июня 2021 г. UT: Фотометрия Новой Хер 2021 г.
- 05 июля 2021 г. UT: Фотометрия Nova Her 2021 г.
- 15 июля 2021 г. UT: Фотометрия Nova Her 2021 г.
- 22 июля 2021 г. UT: Фотометрия колышка V627.
- 24 июля 2021 г., UT: Фотометрия колышка V627.
- 26 июля 2021 г., UT: Фотометрия колышка V627.
Другие полезные предметы:
Эту страницу поддерживает Майкл Ричмонд.Последнее изменение 26 июля 2021 г.
Перехватчик внесолнечных объектов сможет преследовать следующий Оумуамуа или Борисов и действительно вернуть образец
Что, если бы у нас была возможность преследовать межзвездные объекты, проходящие через нашу Солнечную систему, такие как Оумуамуа или комета Борисова? Такой космический корабль должен быть готов к запуску в любой момент, с возможностью увеличения скорости и быстрого изменения направления.
Это идея новой концепции миссии под названием «Перехватчик внесолнечных объектов» и космический корабль для возврата образца.Он получил исследовательское финансирование от НАСА в рамках программы Innovative Advanced Concepts (NIAC).
«Возвращение образцов с этих объектов может коренным образом изменить наше представление о Вселенной и нашем месте в ней», — говорит Кристофер Моррисон, инженер из Ultra Safe Nuclear Corporation-Tech (USNC-Tech), который представил предложение в NIAC.
Концепция, которую предлагают Моррисон и его команда, представляет собой космический корабль с радиоизотопно-электрической двигательной установкой, основанный на технологии заряжаемых атомных батарей (CAB), энергосистеме, которую USNC разрабатывает для коммерческого использования.Батареи компактны и обладают плотностью энергии в миллион раз выше, чем современные химические батареи, а также ископаемое топливо.
«Радиоизотопы имеют примерно одинаковое количество общей энергии, хранящейся в каждом атоме», — объяснил Моррисон. «Как быстро они высвобождают эту энергию, зависит от периода полураспада. Период полураспада Pu-238 составляет 88 лет, что отлично подходит для длительных миссий за пределами Солнечной системы. Батареи CAB, которые мы разрабатываем в USNC-Tech, имеют более короткий период полураспада и более высокую удельную мощность.В NIAC мы используем радиоизотоп с пятилетним периодом полураспада и плотностью мощности в 30 раз больше, чем у плутония-238 (Pu-238) ».
Впечатление художника о космическом корабле НАСА New Horizons, который встречает объект, похожий на Плутон, в далеком поясе Койпера. Источники: NASA / JHUAPL / SwRI / Alex ParkerPu-238 — это обычная ядерная энергия, которую НАСА выбирает для своего космического корабля. Он использовался в более чем двух десятках очень успешных космических миссий США, таких как New Horizons и марсоходы Curiosity и Perseverance, для их систем радиоизотопного питания (RPS).
Pu-238, однако, сталкивается с некоторыми проблемами. Только ограниченное количество Pu-238 может производиться (всего 14 унций (400 граммов) каждый год прямо сейчас с возможностью увеличения до 50 унций (1500 г) в течение следующих нескольких лет). Этого едва ли достаточно для удовлетворения будущих потребностей НАСА в его основных программах.
Менее крупные программы и коммерческие компании сталкиваются с проблемами не только из-за нехватки поставок, но и из-за того, что Pu-238 считается особым ядерным материалом с проблемами нераспространения.Радиоизотопы в технологии CAB вместо этого носят коммерческий характер, на самом деле многие из них широко используются в медицинской промышленности для лечения рака.
Топливо плутоний-238 (в форме керамики) светится с теплотой своего естественного распада внутри защитной цилиндрической оболочки из графита во время сборки источников тепла для системы электроснабжения на марсоходах НАСА в Министерстве энергетики Национальная лаборатория Айдахо. Предоставлено: NASA / DOE. «Батареи CAB в сочетании с электрическими двигателями были бы очень простыми системами», — сказал Моррисон Universe Today.«Это все проверенные технологии. Настоящая инновация, которой мы пользуемся, — это действующая нормативно-правовая среда. До 2019 года не существовало правовой основы для использования коммерческими компаниями ядерной энергии. Теперь это официально санкционировано ».
Президентский меморандум NPSN-20 в 2019 году поручил Министерству транспорта, и в частности Федеральному управлению гражданской авиации, разработать многоуровневую систему регулирования, которая позволила бы коммерческим компаниям запускать космические аппараты с ядерными двигателями.
ПредложениеМоррисон объясняет, что «CAB проще и дешевле в производстве, чем Pu-238, и аргументы в пользу безопасности значительно усиливаются за счет инкапсуляции радиоактивных материалов в CAB прочной твердосплавной матрице. Эта технология превосходит системы деления для этого приложения, потому что системы деления нуждаются в критической массе, тогда как радиоизотопные системы могут быть намного меньше и соответствовать меньшим системам запуска, что снижает стоимость и сложность ».
Космический корабль с CAB-двигателем, получивший название «Extrasolar Express», имеет заправляемую массу чуть менее одной тонны.Напротив, Falcon 9 от SpaceX может вывести на орбиту более 20 тонн. Что делать со всем дополнительным пространством в ракете-носителе?
Моррисон объясняет: «Мы можем обменять часть этой массы на дополнительный прирост скорости вдали от Земли. Кроме того, часть дополнительной массы может быть использована для повышения безопасности за счет включения большого прочного экрана, который защищает радиоизотоп и гарантирует отсутствие выброса даже в худшем случае аварии при запуске. Находясь на высокой орбите, щит может быть сброшен, и космический корабль может беспрепятственно путешествовать по своей миссии.”
Внесолнечные объекты теперь на сцене
Художник об Оумуамуа. Согласно новому исследованию, объект состоит из льда из молекулярного водорода, что объясняет его сигарообразную форму. Предоставлено: ESO / M. KornmesserДо того, как в нашей Солнечной системе вспыхнули два необычных и интригующих межзвездных объекта (Оумуамуа в 2017 году и Борисов в 2019 году), астрономы не задумывались о том, что блуждающие нарушители из других звездных систем могут регулярно проходить мимо.Ученые подсчитали, что в среднем по орбите Земли проходят в среднем семь таких объектов в год. Узнать больше об этих объектах — заманчивая перспектива, поскольку сейчас все, что мы можем делать, — это наблюдать за ними в телескоп, когда они проносятся мимо нас.
«Эти объекты, кажется, подходят к нам довольно близко, — сказал Моррисон, — создание миссии, чтобы догнать одного из них, — это не вопрос расстояния, а вопрос скорости. Это меняет уравнение в отличие от большинства миссий, для которых требуется долголетие. Это просто проблема скорости, потому что вы можете перехватить его, взять образец и вернуться на Землю, если у вас есть delta v для выполнения миссии.”
Моррисон объяснил потенциальный план миссии перехватчика внесолнечных объектов и возврата образца: запустите космический корабль-перехватчик к Юпитеру и дождитесь обнаружения подходящего внесолнечного объекта.
«Возможно, вам придется подождать год или около того, — сказал он, — но, несмотря ни на что, вам, вероятно, придется выполнить смену плоскости, потому что эти объекты не попадают в нашу плоскость эклиптики. Идея состоит в том, чтобы лететь к Юпитеру, и мы надеемся, что это хорошее место, чтобы сделать рогатку вокруг Юпитера, чтобы получить ту же плоскость, что и объект.”
Художественный концепт космического корабля «Рассвет», прибывающего на Весту. Изображение предоставлено: NASA / JPL-Caltech. По размеру и массе космический корабль может быть аналогичен миссии Dawn, в которой также использовалась электрическая тяга. Но вместо огромных солнечных панелей Dawn CAB обеспечит достаточно энергии для создания быстрого космического корабля. Для перехватчика потребуются большие радиаторы отвода тепла, которые (как и солнечные панели Dawn) будут самой большой частью космического корабля.
Детали части возврата пробы все еще прорабатываются, но, возможно, что-то похожее на систему сбора проб TAGSAM, используемую миссией OSIRIS-REx.
«Я считаю себя скорее« Скотти », разрабатывавшим эту миссию по перехватчику, но я бы получил Спока, который помог бы разобраться в научной части, — размышлял Моррисон.
БТР изготавливаются из нерадиоактивных материалов, а затем «заряжаются» в поле излучения для создания определенного радиоизотопа. Моррисон сказал, что существует множество различных радиоизотопов, представляющих интерес (например, кобальт-60 и тулий-170), и технология может быть адаптирована для удовлетворения потребностей заказчика в удельной мощности и сроке службы.Многие из потенциальных клиентов технологии CAB — компании, работающие на суше, которые ищут подводные или подземные приложения.
Система микромодульного реактора (MMR ™) — это система ядерной энергии 4-го поколения, которая обеспечивает безопасную, чистую и экономичную электроэнергию и тепло для удаленных шахт, промышленности и населенных пунктов. Это ведущий проект SMR в Канаде и первая в мире концепция так называемой «делительной батареи». Предоставлено: USNC. «В ближайшей перспективе эта технология впервые используется для применения в области нагрева Луны в ваттном масштабе, но предложение NIAC представляет собой более спортивную версию технологии.”
Программа NIAC позиционирует себя как вынашивание дальновидных идей, которые могут преобразовать будущие миссии НАСА, сделав прорыв, при этом привлекая новаторов и предпринимателей в качестве партнеров. Даже если перехватчик внесолнечных объектов и возврат пробы никогда не станут «реальной» миссией, Моррисон и USNC продолжат работу над тем, чтобы сделать их КАБ жизнеспособным источником энергии как для Земли, так и для космоса.
«Я очень благодарен, что мы получили финансирование NIAC, — сказал Моррисон, — наша компания уже вкладывает собственные деньги в эту технологию.Мы хотим, чтобы CAB стал батареей Duracell будущего для всего, что кажется невозможным — например, для длительных космических полетов или в удаленных местах на Земле ».
Концепция дизайна USNC для усовершенствованной ядерной тепловой двигательной установки для облегчения быстрой транспортировки на Луну и Марс . Фото: USNCПомимо батарей CAB, компания USNC занимается разработкой других ядерных технологий. «Радиоизотопы, используемые в CAB, представляют собой горячие камни, которые выделяют постоянное тепло в течение длительного периода времени.Реактор деления — это другой тип ядерной технологии, который можно включать и выключать, поднимать и опускать », — объясняет Крис. USNC разрабатывает небольшой модульный реактор деления для использования в канадской Арктике, и этот проект является основным направлением усилий компании.
«Канада тратит много сотен миллионов в год на дизельное топливо для генераторов, чтобы питать свои небольшие города в отдаленных регионах, — сказал Моррисон, — и они действительно хотят перейти на использование небольших модульных реакторов».
Оказывается, энергосистемы, которые хорошо работают в удаленных местах на Земле, хороши и для удаленных мест в космосе.UNSC-Tech, где работает Моррисон, является дочерней компанией USNC, специализирующейся на аэрокосмической промышленности и передовых наземных системах. USNC-Tech совместно с NASA и DARPA разрабатывает технологию силовых установок деления, а также лунный и марсианский реакторы, получившие название «реактор Pylon».
«USNC-Tech разрабатывает блоки LEGO для космической ядерной технологии. В космических миссиях будут использоваться те же фундаментальные наземные технологии, расположенные в другой конфигурации, чтобы выполнять новые смелые задачи в новых местах », — пояснил Моррисон.«Тем не менее, Extra Solar Express NIAC, наверное, мой любимый».
Подпись к изображению: Художественное изображение перехватчика внесолнечных объектов. Кредит: Кристофер Моррисон
.Нравится:
Нравится Загрузка …
Информация о команде Buriram United, соревнования и последние матчи — xem bong da truc tiep seagame 30
tỷ lệ bóng đá số
Все, что вам нужно знать о матче Copa Sudamericana между Athletico Paranaense и Junior (13 декабря 2018 г.): сводка, статистика, составы и результаты
Все, что вам нужно знать о матче Copa Libertadores между CS Эмелек и Блуминг (9 марта 1999 г.): сводка, статистика, составы и результаты
Реал Бетис тренировался в это воскресенье после игры с Реалом, и Андрес Гуардадо до сих пор был самой позитивной новостью после того, как вернулся на тренировку с остальными. отряда.
tỷ lệ bóng đá số
Все, что вам нужно знать о матче Лиги Европы Q между Воеводиной Нови-Садом и Сампдорией (6 августа 2015 г.): сводка, статистика, составы и результаты
Узнайте последние новости от Tafic FC, игроки, которые составляют вашу команду, результаты в реальном времени, таблица, статистика, трансферы, фотографии и многое другое на BeSoccer
Проверьте всю информацию и последние новости о
tỷ lệ bóng đá số
Zlatan Ibrahimovic, в части совместной Интервью, которое он дал «Corriere dello Sport» и «Repubblica», показало, что он ведет переговоры с «Миланом» о продлении своего пребывания в клубе «Россонери» на сезон.Он также сказал, что может вернуться в сборную Швеции, если сочтет нужным.
Молодой игрок ПСЖ Жан Кевин-Огюстен подписал пятилетний контракт с РБ Лейпциг, чтобы поддержать команду перед дебютом в Лиге чемпионов.
Кучо Эрнандес теперь игрок «Хетафе». Клуб достиг договоренности о его аренде с «Уотфордом», к которому он вернулся после хорошего сезона на Майорке, где он заявил о себе.
tỷ l bóng đá số
Все, что вам нужно знать о товарищеском матче между Дорадосом и Тихуаной (1 января 1970 г.): сводка, статистика, составы и результаты
Бруно Табата («Спортинг»).Биография, возраст, команда, лучшие голы и видео, травмы, фотографии и многое другое на BeSoccer
Лукас Виана (Ceará Sub 20). Биография, возраст, команда, лучшие голы и видео, травмы, фотографии и многое другое на BeSoccer
tỷ lệ bóng đá số
Все, что вам нужно знать о футзальном матче 1ª C. León Cadete между Карбонеро Эль-Майором и Куэльяром Кожальбой ( 18 апреля 2015 г.): сводка, статистика, составы и результаты
C. Иммобайл (Лацио). Биография, возраст, команда, лучшие голы и видео, травмы, фотографии и многое другое на BeSoccer
Сменился судья финала Кубка Южной Америки.Хесус Валенсуэла возьмет на себя ответственность за столкновение, поскольку у Леодана Гонсалеса положительный результат на коронавирус.
tỷ l bóng đá số
Менее чем через шесть месяцев после прихода в «Бока Хуниорс» Даниэле Де Росси покинул клуб и ушел из футбола.
Все, что вам нужно знать о матче Лиги Европы между Ромой и КАА Гент (20 февраля 2020 г.): сводка, статистика, составы и результаты
Все, что вам нужно знать о матче Кубка Либертадорес между Ланусом и Ривер Плейт (1 ноября 2017): Сводка, статистика, составы и результаты
tỷ lệ bóng đá số
T.Джака (Базель). Биография, возраст, команда, лучшие голы и видео, травмы, фотографии и многое другое на BeSoccer
Откройте для себя последние новости от Lechia Gdansk Sub 19, игроков, которые составляют вашу команду, результаты в реальном времени, таблицу, статистику, трансферы, фотографии и намного больше на BeSoccer
Проверьте всю информацию и последние новости о
tỷ lệ bóng đá số
Бернд Лено зарекомендовал себя как лучший вратарь «Арсенала».
Атлетико Мадрид, ставший обязательным подписанием летнего сезона, Жоао Феликс дал интервью «Бенфика Плей».Футболист признался, что планирует вернуться в команду, с которой началась его карьера …
«Севилья» хочет усилить свою атаку в следующем сезоне. Подопечные Хулена Лопетеги проявили интерес к нападающему «Мальорки» Анте Будимиру.
? : | 1.
1.
1.
1.
1.
1.
| |
Ваш путеводитель по Солнечной системе и ночному небу
Как называются недавно открытые кометыУзнайте значение соглашения об именах, используемого для именования недавно обнаруженных комет
14 февраля 2021 г.
События в области освоения космоса в 2021 годуОт посадки на Марс до запуска космического телескопа Джеймса Уэбба — вот список ключевых событий в области освоения космоса, которые произойдут в 2021 году
7 февраля 2021 г.
- НОВИНКА! Посмотрите фотопоток Mars Perseverance Rover!
- Солнце находится в созвездии Рака.Луна находится в созвездии Водолея и он находится в фазе убывающей луны.
- Comet C / 2020 T2 (Паломар) последняя наблюдаемая звездная величина — 10,6, и она находится в созвездии Дева. Это должно быть видно с помощью телескопа с апертурой 6 дюймов (150 мм) или более.
- Комета 15P / Finlay последняя наблюдаемая звездная величина — 11,1, и она находится в созвездии Телец.Это должно быть видно с помощью телескопа с апертурой 6 дюймов (150 мм) или более.
- Комета 7P / Понса-Виннеке последняя наблюдаемая звездная величина — 11,2, и она находится в созвездии Феникс. Это должно быть видно с помощью телескопа с апертурой 6 дюймов (150 мм) или более.
- Следующее сближение с околоземным объектом (NEO) произойдет с Asteroid (NEO) 2016 BQ 14 августа 2021 года в 14:35 UTC (18 дней 15 часов 19 минут), на расстоянии 1 677 856 км, или 4.36 лунных расстояний и относительная скорость 4,70 километра в секунду.
- Сатурн в оппозиции, текущее удлинение 173,5 °
- Астероид 6 Hebe находится в оппозиции, текущее удлинение 165,0 °
- Астероид 12 Виктория находится в оппозиции, текущее удлинение 161,9 °
- KBO 2014 MU69 (Ultima Thule) находится в оппозиции, текущее удлинение 165,1 °
Эта интерактивная 3D-модель показывает сегодняшнюю конфигурацию основных тел. Солнечной системы по своим орбитам.Это экспериментальная функция, для которой требуется браузер с поддержкой WebGL. Чтобы узнать о дополнительных функциях, ознакомьтесь с нашим 3D-симулятором солнечной системы. Пожалуйста, поделитесь с нами своим мнением!
Анимированный вид
Щелкните левой кнопкой мыши и перетащите, чтобы изменить углы обзора; Щелкните правой кнопкой мыши и перетащите для панорамирования; Сведите пальцы или колесо мыши для увеличения.Посмотреть увеличенный 3D-симулятор солнечной системы
Вот как выглядят Солнце и Луна сегодня.
= текущая высота ≥ 30 ° = текущая высота <30 ° = ниже горизонтаМестоположение: Гринвич, Соединенное Королевство [изменить]
Ключевая информация о планетах сегодня. Щелкните каждую строку, чтобы перейдите на страницу сведений о каждой планете. Щелкните синий значок полноэкранного режима () для просмотра точной карты глубокого космоса, показывающей текущее положение планеты.
= текущая высота ≥ 30 ° = текущая высота <30 ° = ниже горизонтаМестоположение: Гринвич, Соединенное Королевство [изменить]
Меркурий
5.2 ”
Венера
12,4 дюйма
Марс
3,7 дюйма
Юпитер
47,0 ”
Сатурн
18,0 ”
Уран
3,5 ”
Нептун
2.3 ”
Изображения предоставлены: NASA-APL — NASA.
Это самые яркие кометы, видимые в настоящее время на небе. Значения наблюдаемой звездной величины и диаметра комы получены из базы данных наблюдателей за кометами. путем усреднения значений, представленных в недавних наблюдениях (за последние 4 дня), если таковые имеются. Предполагаемая величина поступает из службы эфемерид JPL Horizons и может быть неточным, учитывая очень динамичный и непредсказуемый поведение комет.Если возможно, обратитесь к значению наблюдаемой магнитуды и рассмотрите оценочную величину как указание направления.
Щелкните каждую строку, чтобы перейти на страницу сведений о комете, или щелкните синий значок «полноэкранный режим». () для просмотра точной карты глубокого космоса, показывающей текущее положение кометы в реальном времени. Также проверьте полный список отслеживаемых комет (201)
= текущая высота ≥ 30 ° = текущая высота <30 ° = ниже горизонтаМестоположение: Гринвич, Соединенное Королевство [изменить]
Мы с благодарностью отмечаем наблюдения комет в рамках программы COBS Comet Observation. База данных предоставлена наблюдателями со всего мира и используется в этой таблице для сообщить о недавних наблюдениях за кометами.
Это 10 самых ярких астероидов, видимых сегодня ночью. Щелкните каждую строку, чтобы перейти на страницу сведений об астероидах, или щелкните синий значок «во весь экран» () для просмотра точной карты глубокого космоса, показывающей текущее положение астероидов в реальном времени. Также проверьте полный список отслеживаемых астероидов и карликовых планет (79)
= текущая высота ≥ 30 ° = текущая высота <30 ° = ниже горизонтаМестоположение: Гринвич, Соединенное Королевство [изменить]
Это список активных в настоящее время метеорных потоков.Небесные координаты относятся к положению радианта метеорного потока, то есть точка на небе, откуда появляются метеоры. Значение ZHR относится к почасовой ставке в зенитах, то есть среднее количество метеоров, которые индивидуальный наблюдатель мог увидеть за час, при условии идеально темного неба. Это число является оценкой, фактическое количество, которое наблюдатель может увидеть, зависит от фактической интенсивности ливня (которая может сильно варьироваться) и о реальных условиях неба.Нажав на синий квадратный значок, вы попадете на карту звездного неба, показывающую положение радианта. Используемые здесь данные взяты из Википедии.
= текущая высота ≥ 30 ° = текущая высота <30 ° = ниже горизонтаМестоположение: Гринвич, Соединенное Королевство [изменить]
2I / Borisov: Interstellarer Komet ist noch sehr ursprünglich
Am 30. August 2019 gelang dem Amateurastronomen Gennadi Wladimirowitsch Borisov auf der Krim mit Hilfe eines selbst gebauten Teleskops eine Beobachtweek, die selbauten teleskops eine Beobachtunglich, Diesel Wahrschein. benannten Kometen 2I / Borisov, einen interstellaren Besucher auf dem Weg durch unser Sonnensystem.Es war das zweite Objekt nach dem Asteroiden 1I / ‘Oumuamua. Beobachtungen mit dem Very Large Telescope der ESO in Chile durch ein Team um Stefano Bagnulo vom Armagh Observatory and Planetarium in Nordirland weisen darauf hin, dass 2I / Borisov auf seiner langen Reise wahrscheinlich noch nie nahe an einettern vom. Das schreiben Bagnulo und Co в «Nature Communications».
Sollte sich dieser Befund bestätigen, befände sich der Schweifstern in einem praktisch unveränderten und ursprünglichen Zustand, so wie kein anderer bislang beobachteter Komet.Er bestünde dann immer noch aus den Gasen und Stäuben, aus denen er sich vor langer Zeit gebildet hat. Für ihre Studie verglichen die Astronomen die polarimetrischen Daten — также die Polarization von Lichtwellen — von 2I / Borisov mit jenen von Kometen aus unserem Sonnensystem.
Dieser Artikel ist enthalten в Spektrum — Die Woche, 13/2021
Die polarimetrischen Eigenschaften des interstellaren Besuchers unterschieden sich deutlich von allen anderen Kometen mit Ausnahme von Hale-Bopp, der ab Mitte der 1990er Jahre auch aus unseren Breiten sehr gut gutome mit bloßem und letrzehnter der.Bis zur Ankunft von 2I / Borisov galt er als der ursprünglichste Komet. Vor seiner Wiederkehr ab 1995 hatte er wohl bloß einmal die Sonne passiert, so dass ihn Sonnenwind und Strahlung nur wenig beeinflusst hatten.