Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
17 февраля произойдет солнечное затмение
17 февраля 2026 года произойдет первое в этом году солнечное затмение, которое будет иметь кольцеобразный тип. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал, почему февральское затмение не похоже ни на одно другое, когда его ожидать и кому посчастливится стать свидетелем редчайшего «огненного кольца».
17 февраля Луна пройдет прямо перед Солнцем. В этот момент люди смогут наблюдать кольцеобразное затмение, которое создаст эффект так называемого «огненного кольца» вокруг спутника Земли. Это явление происходит, когда Луна находится в дальней точке своей эллиптической орбиты, и ее видимый диаметр становится чуть меньше солнечного. Поэтому, даже идеально выстроившись по центру, она не может скрыть светило полностью, оставляя по краям яркую, сияющую кайму.
— Солнечные затмения бывают трех основных типов: кольцеобразное, полное и частное. Вид явления в его высшей точке — максимальной фазе — определяет, к какому типу оно будет отнесено. Первое, которое как раз и произойдет 17 февраля 2026 года, случается, когда спутник нашей планеты оказывается в дальней точке орбиты. Его видимый размер становится меньше солнечного, поэтому он не может полностью закрыть диск, образуя вокруг себя эффект «огненного кольца». В случае полного затмения лунный диск целиком закрывает Солнце, что позволяет наблюдать сияющую корону. Частное — наиболее распространенный тип, при котором от видимой части дневного светила отнимается только кусочек, образуя полумесяц из света, — рассказал Евгений Бурмистров, эксперт в области астрономии Пермского Политеха.
По словам ученого ПНИПУ, ход любого затмения во времени состоит из одних и тех же этапов — фаз. Начало и конец всегда составляют частные фазы: в это время спутник нашей планеты медленно надвигается на солнечный диск, а затем так же плавно сходит с него, частично заслоняя светило. Между ними наступает ключевая максимальная фаза, которая и определяет тип всего явления.
— Кольцеобразные затмения можно назвать достаточно редкими — они происходят примерно 14 раз за сто лет. Однако их уникальность заключается в тонких небесных механизмах. Для наблюдения классического «огненного кольца» необходимо, чтобы в момент явления Луна находилась почти точно в апогее, на максимальном удалении от Земли. Именно тогда ее видимый диаметр становится достаточно малым, чтобы не полностью скрыть Солнце. Любое отклонение от этого точного расположения меняет тип тени, падающей на нашу планету, и зрелище становится обычным полным или частным затмением. Событие 17 февраля — практически эталон подобного красивого и точного небесного выравнивания. В отличие от полного, где на земную поверхность падает темное ядро тени — умбра, при кольцеобразном ее пересекает антумбра — область, где спутник кажется меньше светила и не может скрыть его целиком. Именно внутри этой «неполной» тени и рождается уникальное «огненное кольцо», — пояснил эксперт ПНИПУ.
По словам эксперта в области астрономии, явление 17 февраля входит в цикл Сарос 121, который повторяется раз в 18 лет и 11 дней. За это время расположение Солнца, Земли и Луны повторяется, порождая схожие затмения. Конкретно это событие принадлежит серии под номером 121, который был присвоен данному циклу исторически. Нынешнее событие — одно из центральных и самых зрелищных в этой длинной цепи. Оно следует за затмением 7 февраля 2008 года и становится предшественником аналогичного события 28 февраля 2044 года. Наблюдая за этим редким «огненным кольцом», мы становимся свидетелями многовекового космического цикла, звено которого повторяется раз в сарос.
— Затмение 17 февраля начнется в 12:56 по московскому времени, Луна будет постепенно надвигаться на солнечный диск и затем сходить с него. Основная кольцеобразная фаза произойдет в 15:13 МСК, когда спутник Земли заслонит примерно 96% Солнца, создав сияющий «огненный браслет» на чуть более двух минут. Такая мимолетность кульминации напрямую связана с огромной скоростью, с которой тень Луны движется по поверхности нашей планеты. Она может достигать 3500-4500 километров в час. Фактически, уникальное «световое кольцо» проносится над каждой точкой планеты быстрее, чем истребитель, что и делает его наблюдение столь редким и ценным явлением, — рассказал эксперт ПНИПУ.
По словам ученого Пермского Политеха, февральское событие откроет череду из четырех ярких затмений 2026 года: за ним последует полное солнечное 12 августа, затем произойдет полное лунное — 3 марта, а завершится год частным «скрытием» Луны 28 августа.
— Полоса, где будет видно затмение, пройдет по удаленным районам Антарктиды и акватории Южного океана и будет достигать около 616 километров в ширину. Максимальную фазу затмения можно увидеть с научных антарктических станций, таких как франко-итальянская «Конкордия» и российская «Мирный», где Солнце в этот момент будет находиться очень низко над горизонтом. Частные фазы будут заметны на гораздо большей территории, включая самые южные территории Южной Америки, некоторые районы юга Африки и большую часть Антарктиды. Во время этого явления возможно наблюдать также «эффект затмения» — тень Луны, охлаждая земную поверхность, иногда способствует рассеиванию облаков прямо на пути ее движения. Однако решающим фактором остается погода, — отметил ученый Пермского Политеха.
Эксперт ПНИПУ Евгений Бурмистров напомнил, категорически запрещено смотреть на Солнце невооруженным глазом или через обычные оптические приборы даже в максимальной фазе кольцеобразного затмения. Необходимо использовать специальные солнечные фильтры, сертифицированные очки для наблюдения затмений или методы непрямого проецирования изображения.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
Ученые давно знают как с хорошим приближением прогнозировать рост поверхностей. Но экспериментально подтвердить точное соответствие реальных процессов и модели — гораздо более сложная задача, у которой, тем не менее, есть решение.
После глобальных прорывов прошлого столетия космонавтика неспешно продолжает свое эволюционное развитие. Ученые и инженеры уже несколько десятилетий бьются за каждый килограмм полезной нагрузки, работая над созданием деталей для ракет и спутников из легких и прочных материалов. По словам генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Баканова, за последние пять лет в отечественной космонавтике появилось около 30 новых сплавов и композитов, которые сокращают массу изделий. Однако для новых революционных прорывов в отрасли ограничения материалов по-прежнему остаются одним из фундаментальных барьеров, который ученые пока не могут преодолеть без серьезных компромиссов. Ко Дню космонавтики доктор технических наук, профессор кафедры функциональных наносистем и высокотемпературных материалов НИТУ МИСИС Игорь Блинков рассказывает о перспективных материалах для космоса.
Международная команда палеонтологов развенчала статус окаменелости Pohlsepia mazonensis, которая с 2000 года считалась древнейшим осьминогом на земле. Сканирование выявило внутри породы скрытый зубчатый аппарат (радулу). Его строение показывает, что перед учеными не осьминог, а окаменевшие остатки сгнившего наутилуса. Это открытие сдвигает появление первых осьминогов на 150 миллионов лет вперед и заставляет пересмотреть молекулярные часы эволюции головоногих.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
Ученые давно знают как с хорошим приближением прогнозировать рост поверхностей. Но экспериментально подтвердить точное соответствие реальных процессов и модели — гораздо более сложная задача, у которой, тем не менее, есть решение.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.
Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.
Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.
Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.
Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.
Понятно