Даты и время
Лунный календарь 2026–2027
Фазы Луны с выбором часового пояса и описанием расчёта.
Открыть →Космос и астрономия
Физические причины, измерения и наблюдения. Здесь собраны научные объяснения; символические астрологические трактовки находятся в отдельном справочнике.
Даты и время
Фазы Луны с выбором часового пояса и описанием расчёта.
Открыть →Схема и данные
Эксцентриситет на едином масштабе: оригинальная схема и воспроизводимый CSV.
Открыть →Планетология
Эксцентриситет орбиты без путаницы: геометрия эллипса, формулы через полуоси и перицентр с апоцентром, границы круговой, эллиптической, параболической и гиперболической траекторий.
Открыть →Планетология
Как наблюдения с Земли, снимки с орбиты, спектры марсоходов и лабораторные аналоги раскрывают происхождение красного цвета Марса.
Открыть →Планетология
История решения МАС 2006 года: как устроено определение планеты, на каком испытании Плутон меняет категорию и где действуют эти правила.
Открыть →Планетология
Меркурий ближе к Солнцу, но Венера горячее. Сравниваем температуру поверхности, атмосферу и парниковый эффект, объясняем различие дня и ночи.
Открыть →Планетология
Что действительно известно о происхождении колец Сатурна, как Cassini раскрыл их динамику и почему единой завершённой истории пока нет.
Открыть →Планетология
Почему Нептун выглядит сине-зелёным, как метан меняет отражённый свет и почему реконструкция 2024 года исправила слишком синие портреты Voyager 2.
Открыть →Планетология
Полевой гид по лунным морям: как увидеть базальтовые равнины, восстановить ударно-вулканическую историю и не принять maria за воду.
Открыть →Планетология
Сравнение колец Сатурна, Юпитера, Урана и Нептуна: лёд, каменные фрагменты, тёмные частицы, тонкая пыль и границы известных данных.
Открыть →Планетология
Как из молекулярного облака возникли Солнце, протопланетный диск и планеты: орбиты, древнейшие метеоритные включения, аккреция и наблюдения ALMA.
Открыть →Планетология
Сравнение земных планет и планет-гигантов по размерам, массе, плотности, поверхности и устройству — с границами применимости классификации.
Открыть →Планетология
Почему Уран выглядит вращающимся на боку, что означает наклон 97,77°, как он создаёт экстремальные сезоны и почему древнее столкновение остаётся гипотезой.
Открыть →Планетология
Источник-ориентированный разбор кентавров: область орбит, нестабильность без выдуманного срока, кометные признаки и кольца Харикло.
Открыть →Планетология
Транснептуновые объекты обращаются вокруг Солнца преимущественно дальше Нептуна. Разбираем пояс Койпера, рассеянный диск, карликовые планеты и кометы.
Открыть →Планетология
Наклонение орбиты — угол между плоскостью орбиты и выбранной опорной плоскостью. Объясняем диапазон 0–180°, ретроградные орбиты, узлы и системы отсчёта.
Открыть →Планетология
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
Орбитальный резонанс — повторяющееся гравитационное взаимодействие тел с соизмеримыми средними движениями. Объясняем либрацию, устойчивость и примеры.
Открыть →Космос и астрономия
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 возникает, когда гравитация непрерывно отклоняет движущееся тело. Разбираем круговые и эллиптические пути, периоды, наклонение и манёвры.
Открыть →Космос и астрономия
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 — 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, которое возле Солнца образует газовую кому и направленные от светила хвосты. Разбираем строение, орбиты и наблюдение.
Открыть →Космос и астрономия
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 появляется при взаимодействии заряженных частиц с верхней атмосферой Земли. Объясняем цвета, магнитосферу, прогноз Kp и условия наблюдения.
Открыть →Космос и астрономия
Сверхновая — яркий финал нескольких разных звёздных сценариев. Разбираем коллапс ядра, взрыв белого карлика, остатки, элементы и методы наблюдения.
Открыть →Космос и астрономия
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 задаёт идеализированную границу ухода без дальнейшей тяги; у поверхности Земли она около 11,2 км/с и зависит от высоты.
Открыть →Физика космоса
Что такое гамма-всплеск, чем короткие события отличаются от длинных, как спутники определяют направление и зачем астрономы ищут послесвечение.
Открыть →Физика космоса
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 — быстро вращающаяся нейтронная звезда, чьи узкие пучки излучения дают регулярные импульсы. Объясняем механизм, периоды, наблюдения и отличие от квазара.
Открыть →Космос и астрономия
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 — 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 — сверхплотный компактный остаток ядра массивной звезды после коллапса. Объясняем размеры, вещество, магнитные поля, пульсары и слияния.
Открыть →Космос и астрономия
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 малой или средней массы, в котором уже нет обычного устойчивого термоядерного горения. Объясняем строение и эволюцию.
Открыть →Космос и астрономия
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 — 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 — светящаяся оболочка газа, сброшенная стареющей звездой малой или средней массы. Объясняем название, свечение, форму и короткую жизнь.
Открыть →Космос и астрономия
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
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
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
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: разбор определения, масштаба в километрах, астрономической единицы и измерения далёких объектов.
Открыть →Основы астрономии
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: наклон земной оси, положение Солнца, продолжительность дня, смена полушарий и как именно NASA определяет эти моменты.
Открыть →Положение объекта, температура поверхности и период обращения — разные измерения. В сравнении проверяйте единицы, условия и дату данных. Источники приведены в каждом материале.
Сначала найдите короткий ответ, затем схему или пример расчёта. Если речь о модели или научной неопределённости, они отделены от измеренных значений.