К содержанию

Космос и астрономия

Как устроено небо

Физические причины, измерения и наблюдения. Здесь собраны научные объяснения; символические астрологические трактовки находятся в отдельном справочнике.

Даты и время

Лунный календарь 2026–2027

Фазы Луны с выбором часового пояса и описанием расчёта.

Открыть →

Схема и данные

Форма орбиты

Эксцентриситет на едином масштабе: оригинальная схема и воспроизводимый CSV.

Открыть →

Планетология

Что такое эксцентриситет орбиты

Эксцентриситет орбиты без путаницы: геометрия эллипса, формулы через полуоси и перицентр с апоцентром, границы круговой, эллиптической, параболической и гиперболической траекторий.

Открыть →

Планетология

Почему Марс красный

Как наблюдения с Земли, снимки с орбиты, спектры марсоходов и лабораторные аналоги раскрывают происхождение красного цвета Марса.

Открыть →

Планетология

Плутон не исчез. Изменилась граница слова «планета»

История решения МАС 2006 года: как устроено определение планеты, на каком испытании Плутон меняет категорию и где действуют эти правила.

Открыть →

Планетология

Почему Венера горячее Меркурия

Меркурий ближе к Солнцу, но Венера горячее. Сравниваем температуру поверхности, атмосферу и парниковый эффект, объясняем различие дня и ночи.

Открыть →

Планетология

Почему у Сатурна есть кольца

Что действительно известно о происхождении колец Сатурна, как Cassini раскрыл их динамику и почему единой завершённой истории пока нет.

Открыть →

Планетология

Почему Нептун синий: история измерений от Voyager 2 до спектров 2024 года

Почему Нептун выглядит сине-зелёным, как метан меняет отражённый свет и почему реконструкция 2024 года исправила слишком синие портреты Voyager 2.

Открыть →

Планетология

Лунные моря: как читать тёмные равнины, а не искать в них океан

Полевой гид по лунным морям: как увидеть базальтовые равнины, восстановить ударно-вулканическую историю и не принять maria за воду.

Открыть →

Планетология

Из чего состоят кольца планет: сравнительный гид по четырём системам

Сравнение колец Сатурна, Юпитера, Урана и Нептуна: лёд, каменные фрагменты, тёмные частицы, тонкая пыль и границы известных данных.

Открыть →

Планетология

Как образовались планеты Солнечной системы

Как из молекулярного облака возникли Солнце, протопланетный диск и планеты: орбиты, древнейшие метеоритные включения, аккреция и наблюдения ALMA.

Открыть →

Планетология

Планеты земной группы и планеты-гиганты

Сравнение земных планет и планет-гигантов по размерам, массе, плотности, поверхности и устройству — с границами применимости классификации.

Открыть →

Планетология

Почему Уран вращается на боку

Почему Уран выглядит вращающимся на боку, что означает наклон 97,77°, как он создаёт экстремальные сезоны и почему древнее столкновение остаётся гипотезой.

Открыть →

Планетология

Кентавры в Солнечной системе: определение, орбиты и примеры

Источник-ориентированный разбор кентавров: область орбит, нестабильность без выдуманного срока, кометные признаки и кольца Харикло.

Открыть →

Планетология

Что такое транснептуновый объект: классы, орбиты и примеры

Транснептуновые объекты обращаются вокруг Солнца преимущественно дальше Нептуна. Разбираем пояс Койпера, рассеянный диск, карликовые планеты и кометы.

Открыть →

Планетология

Что такое наклонение орбиты: плоскость отсчёта, формула и смысл

Наклонение орбиты — угол между плоскостью орбиты и выбранной опорной плоскостью. Объясняем диапазон 0–180°, ретроградные орбиты, узлы и системы отсчёта.

Открыть →

Планетология

Почему на Луне так много кратеров: удары и сохранность следов

На Луне много кратеров из-за ударов астероидов, метеороидов и комет, а без плотной атмосферы, воды и тектоники их следы сохраняются миллиарды лет.

Открыть →

Планетология

Что такое орбитальный резонанс: механизм, либрация и примеры

Орбитальный резонанс — повторяющееся гравитационное взаимодействие тел с соизмеримыми средними движениями. Объясняем либрацию, устойчивость и примеры.

Открыть →

Космос и астрономия

Гравитация: почему тела притягиваются и движутся по орбитам

Что такое гравитация, почему тела падают и остаются на орбитах, чем масса отличается от веса и откуда берётся невесомость в космическом аппарате.

Открыть →

Космос и астрономия

Орбита: как скорость и гравитация создают путь вокруг тела

Орбита возникает, когда гравитация непрерывно отклоняет движущееся тело. Разбираем круговые и эллиптические пути, периоды, наклонение и манёвры.

Открыть →

Космос и астрономия

Галактика: звёзды, газ, пыль и тёмная материя в одной системе

Галактика объединяет звёзды, газ, пыль и тёмную материю общим притяжением. Объясняем типы галактик, место Млечного Пути и способы их изучения.

Открыть →

Космос и астрономия

Созвездие: участок неба, рисунок звёзд и официальные границы

Созвездие — один из 88 официальных участков неба, а знакомый звёздный рисунок может быть астеризмом. Объясняем границы, расстояния и поиск объектов.

Открыть →

Космос и астрономия

Комета: ледяное малое тело, кома и хвост около Солнца

Комета — ледяное малое тело, которое возле Солнца образует газовую кому и направленные от светила хвосты. Разбираем строение, орбиты и наблюдение.

Открыть →

Космос и астрономия

Солнечная система: Солнце, восемь планет и малые тела

Солнечная система включает Солнце, восемь планет, карликовые планеты и множество малых тел. Объясняем её состав, границы, масштабы и происхождение.

Открыть →

Космос и астрономия

Северное сияние: как солнечный ветер зажигает верхнюю атмосферу

Северное сияние появляется при взаимодействии заряженных частиц с верхней атмосферой Земли. Объясняем цвета, магнитосферу, прогноз Kp и условия наблюдения.

Открыть →

Космос и астрономия

Сверхновая: взрыв звезды, тяжёлые элементы и остаток

Сверхновая — яркий финал нескольких разных звёздных сценариев. Разбираем коллапс ядра, взрыв белого карлика, остатки, элементы и методы наблюдения.

Открыть →

Космос и астрономия

Реликтовое излучение: микроволновой свет ранней Вселенной

Реликтовое излучение — микроволновый свет ранней Вселенной с температурой около 2,7 К. Объясняем его происхождение, карты неоднородностей и измерения.

Открыть →

Космос и астрономия

Вторая космическая скорость: минимум для ухода без тяги

Вторая космическая скорость задаёт идеализированную границу ухода без дальнейшей тяги; у поверхности Земли она около 11,2 км/с и зависит от высоты.

Открыть →

Физика космоса

Гамма-всплеск: как наблюдают кратковременный высокоэнергичный сигнал

Что такое гамма-всплеск, чем короткие события отличаются от длинных, как спутники определяют направление и зачем астрономы ищут послесвечение.

Открыть →

Физика космоса

Магнитосфера: как магнитное поле защищает Землю и меняется под действием Солнца

Что такое магнитосфера Земли, где находятся магнитопауза и хвост, как солнечный ветер вызывает бури и почему это не непроницаемый щит.

Открыть →

Космос и астрономия

Пульсар: нейтронная звезда с регулярными импульсами

Пульсар — быстро вращающаяся нейтронная звезда, чьи узкие пучки излучения дают регулярные импульсы. Объясняем механизм, периоды, наблюдения и отличие от квазара.

Открыть →

Космос и астрономия

Квазар: яркое активное ядро далёкой галактики

Квазар — исключительно яркое активное ядро далёкой галактики, которое питается аккрецией на сверхмассивную чёрную дыру. Разбираем свет, джеты и красное смещение.

Открыть →

Космос и астрономия

Тёмная материя: невидимая масса по гравитационным следам

Тёмная материя — название невидимой массы, о которой судят по гравитационному действию на звёзды, галактики и свет. Объясняем доказательства, модели и границы знания.

Открыть →

Космос и астрономия

Нейтронная звезда: компактный остаток коллапса ядра

Нейтронная звезда — сверхплотный компактный остаток ядра массивной звезды после коллапса. Объясняем размеры, вещество, магнитные поля, пульсары и слияния.

Открыть →

Космос и астрономия

Тёмная энергия: почему расширение Вселенной ускоряется

Тёмная энергия — рабочее название компонента, связанного с ускоренным расширением Вселенной. Разбираем наблюдательную основу, космологическую постоянную и неопределённости.

Открыть →

Космос и астрономия

Белый карлик: горячий компактный остаток звезды

Белый карлик — горячий компактный остаток звезды малой или средней массы, в котором уже нет обычного устойчивого термоядерного горения. Объясняем строение и эволюцию.

Открыть →

Космос и астрономия

Гелиосфера: пузырь солнечного ветра в межзвёздной среде

Гелиосфера — область, где солнечный ветер и магнитное поле Солнца формируют пузырь внутри межзвёздной среды. Объясняем границы, форму и измерения аппаратов.

Открыть →

Космос и астрономия

Красный гигант: расширенная стадия эволюции звезды

Красный гигант — стадия эволюции звезды, когда её внешние слои расширяются и охлаждаются после изменений в центральной области. Разбираем цвет, размеры и будущие стадии.

Открыть →

Космос и астрономия

Планетарная туманность: сброшенная оболочка у горячего ядра

Планетарная туманность — светящаяся оболочка газа, сброшенная стареющей звездой малой или средней массы. Объясняем название, свечение, форму и короткую жизнь.

Открыть →

Космос и астрономия

Аккреционный диск: как вещество падает и нагревается

Аккреционный диск — вращающаяся структура из вещества, которое постепенно теряет угловой момент и движется к центральному объекту. Разбираем нагрев, спектр и джеты.

Открыть →

Космос и наблюдения

Световое загрязнение: почему ночное небо становится светлее

Что такое световое загрязнение, чем засветка неба отличается от бликов и вторжения света, как сравнивать ночные условия и уменьшать лишнее освещение без обещаний.

Открыть →

Космос и наблюдения

Красное смещение: как спектр показывает движение и расширение Вселенной

Что такое красное смещение, как растяжение длины волны находят по спектральным линиям и почему одно значение z нельзя автоматически считать скоростью или расстоянием.

Открыть →

Основы астрономии

Солнечное и лунное затмение: разница простыми словами

Чем солнечное затмение отличается от лунного: положение Солнца, Земли и Луны, тень, видимость, типы событий и безопасные границы объяснения.

Открыть →

Основы астрономии

Световой год: единица расстояния, а не времени

Световой год — единица расстояния, а не времени: разбор определения, масштаба в километрах, астрономической единицы и измерения далёких объектов.

Открыть →

Основы астрономии

Эклиптика: плоскость орбиты Земли и небесная координата

Что такое эклиптика: плоскость орбиты Земли, видимый путь Солнца, наклон к небесному экватору и правила сопоставления эклиптических координат.

Открыть →

Сезонная астрономия

Чем солнцестояние отличается от равноденствия

Чем солнцестояние отличается от равноденствия: наклон земной оси, положение Солнца, продолжительность дня, смена полушарий и как именно NASA определяет эти моменты.

Открыть →

Начните с наблюдаемого

Положение объекта, температура поверхности и период обращения — разные измерения. В сравнении проверяйте единицы, условия и дату данных. Источники приведены в каждом материале.

Как читать объяснение

Сначала найдите короткий ответ, затем схему или пример расчёта. Если речь о модели или научной неопределённости, они отделены от измеренных значений.