sfw
nsfw

Результаты поиска по запросу "физика глазами биологов"

Animation vs. Physics

«Кассини» получил снимок «глаза Сатурна»


Атмосферные бури на Юпитере и Сатурне — очень интересные объекты для изучения. На Юпитере наиболее известным является «Большой вихрь», образование, в котрое можно поместить пару десятков Земель.На Сатурне это шестигранный атмосферный шторм, который не так давно был снят на видео аппаратом «Кассини» с применением цветных фильтров.

,Наука,Космос, физика, биология, астрономия.,разное,сатурн,Кассини,Глаз Сатурна,шторм,фото,гиф анимация,гифки - ПРИКОЛЬНЫЕ gif анимашки

Теперь Кассини, пролетая на расстоянии 2,2 миллионов километров от Сатурна, получил детальный снимок «глаза Сатурна» — центра того самого шестиугольного шторма. По оценкам специалистов, диаметр «глаза» составляет 2 тысячи километров.

Источник: хабрахабр

Уважаемый Реактор, мне нужен совет

Недавно все мои родственники начали использовать некую Катушку Мишина говоря, что она использует електростатическое поле (вроде) чтобы убивать все вирусы/бактерии/грибки, а также она помогает заживать синякам/сломаным костям, помогает против проблем с носом/ртом/ушами, исправляет пищеварение и память, в общем, похоже на очередную панацею.

Дальнейшее расследование показало что т.н. "Катушка Мишина" есть, по сути, той же катушкой Теслы, но ее используют в медицинских целях говоря что она лечит даже рак, хотя я находил инфу, что катушка Теслы может вызвать рак.

К сожалению, я не физик и не врач, по-этому не могу сказать правда это или нет. Если кто из вас знает об этой хренотени, посоветуйте как бороться с необразованными родственниками и какие аргументы использовать в споре об этом агрегате?

ПЫСЫ: Кампания по продвижению сей катушки в сети основана на теории заговора о злых врачах-капиталистах, что специально заражают людей болячками чтобы посадить их на нарко-таблетки. Вдруг полезно.

Вот как оно выглядит

Отличный комментарий!

беги от них
спасайся пока не поздно

Биологи поняли, зачем пчелы строят соты не шестигранной формы

Среди множества шестиугольных сот изредка появляются пяти- и семигранные. Долгое время они считались случайной ошибкой, нарушающей стройность общей структуры. Но оказалось, что такие ячейки — результат элегантного решения геометрической проблемы, связанной со «стыковкой» сот разных размеров.
Пчелы выводят потомство в шестиугольных сотах. Такая форма позволяет использовать минимум строительного материала при максимуме внутреннего объема каждой соты, при этом между ними не остается просветов. Лишь изредка встречаются соты нестандартной формы — пяти- и семигранные. Более того, это характерно и для пчел, и для некоторых ос, их родственников. Новая работа американских ученых показала, что это позволяет соединять в единой конструкции соты разных размеров, в которых созревают личинки с разной судьбой. Об этом рассказывается в статье, опубликованной в журнале PLoS Biology.
Напомним, что колонии пчел и общественных ос состоят из многочисленных стерильных рабочих особей — потомства единственной самки, матки, которая занята лишь откладыванием яиц. До определенного момента в сотах развиваются только рабочие, пока колония не достигнет нужного размера и ей не придет пора «размножиться».
Для этого необходимо вывести фертильных особей, самок и самцов, которые станут основой новой семьи. Такие особи требуют особых условий развития, они заметно крупнее рабочих, поэтому и соты им нужны побольше. Это ставит перед насекомыми необычную геометрическую проблему: соединить в рамках единой конструкции, без промежутков, шестигранные ячейки разных размеров.
Соты пчел и ос с парами ячеек нестандартной формы. Снимки ориентированы так, что более «свежие» соты находятся внизу, показывая, что пятигранная ячейка строится перед семигранной, позволяя переходить к шестигранникам больших размеров
Чтобы выяснить, как решается эта задача, Майкл Смит (Michael Smith) и его коллеги из Обернского университета (США) собрали снимки 115 колоний пяти видов пчел (Apis mellifera, A. cerana, A. dorsata, A. florea и A. andreniformis) и пяти видов общественных ос (Vespula vulgaris, V. maculifrons, V. flavopilosa, V. shidai и Metapolybia mesoamerica). С помощью машинного зрения они получили точные данные по числу и длине граней, а также количеству соседей для 22 745 отдельных сот.
Оказалось, пяти- и семиугольные соты возникают при переходе от небольших к крупным сотам. Они возводятся парами, так что общее число внешних граней остается тем же, что и у двух шестиугольных ячеек. Это позволяет легко «стыковать» такую пару с соседями, не нарушая общую структуру. Одновременно размеры граней пятиугольной соты дают возможность соединять ее с небольшими шестиугольниками, а более длинные грани семиугольной соты — перейти к более крупным шестиугольникам.
Эффективность этого решения подтвердило моделирование, проведенное математиками из Корнеллского университета на основе триангуляции Делоне. Они показали, что добавление больших шестигранников к массиву малых постепенно деформирует общую структуру: это либо приведет к возникновению просветов, либо потребует строительства дополнительных, нефункциональных ячеек. Однако введение пяти- и семигранных пар снимает эту проблему, позволяя сохранить целостность конструкции без потерь.
Статья спизжена отсюда

Отличный комментарий!

Письмо пчелам от биологов:
-Дорогие пчелы, мы двадцать лет изучаем соты в рамках. По нашим иследованям получается что в каждой рамке порядка шести тысяч шестиугольных сот, но иногда мы находим две-три пяти угольные, а иногда так вобще семиугольные. Вы там сумашедшие что ли все?

Новая гипотеза создания Вселенной - "3713"

Добрый день! Данный текст - попытка взглянуть совершенно по-новому на происхождение Вселенной. Возможно, кто-то его поймет, хоть он написан ненаучным языком и оспаривает многие доктрины современной науки. Но главное ведь - понимать то, что происходит во Вселенной, а не терминология? Спасибо любому, кто прочтет.

3713 - 1 часть.

Наша Вселенная многослойна: макромир, мир, микромир. Наша Солнечная система - атом вещества для макромира, находящегося выше нас. И каждый атом вещества в нашем мире одновременно является солнечной системой для микромира. Каждый атом и в нашем теле, и в стуле, на котором мы сидим - звездная система с электронами-планетами, вращающимися вокруг ядра-звезды. На некоторых из этих планет живут люди. Для этих людей микромира вся окружающая нас на Земле материя, состоящая из атомов - бесконечный космос с яркими звездами. Мы через электронный микроскоп наблюдаем атом, а люди микромира смотрят на звезду - и мы, и они смотрим на один и тот же объект. Мы различаем атомы по принадлежности к химическим элементам, а жители микромира видят их как звезды и различают звезды по принадлежности к разным звездным классам. Расстояние между атомами нашего мира ничтожно, но по меркам жителей микромира между их звездами - световые годы. Как должен выглядеть атом изнутри, с поверхности электрона, глазами людей микромира? Разве не как ослепительное солнце с вращающимися по орбитам планетами? А межатомные пространства с громадными расстояниями между атомами вещества не должны ли выглядеть как пустое пространство с громадными расстояниями между звездами микромира?
В каждом атоме нашего мира есть ядро и электроны - это солнце и планеты микромира. В зависимости от того, к какому химическому элементу принадлежит атом, у него может быть один или несколько электронов на нескольких орбиталях. У водорода - всего один, а у недавно открытых элементов, синтезированных в лабораторных условиях, планет столько, что они не держатся внутри атома, а мгновенно разлетаются во все стороны - мы это видим как радиоактивный распад. У планет - электронов есть период и скорость вращения, масса, строение, химический состав, а также наличие или отсутствие жизни на них. Меркурий обращается быстрее Сатурна, но и электроны на ближних орбиталях обращаются быстрее, чем на дальних. Наверно, человек макромира тоже ни за что не поверит, что здесь, внутри нашего атома, есть жизнь и цивилизация, а не только энергетические взаимодействия субатомных частиц. Как бы ему на это ни намекала бешеная энергия и бешеная скорость электронов внутри атома.
Как атом углерода - чья-то звезда в микромире, так и наша Солнечная система - атом для макромира, который находится выше нашего мира. Солнце, вокруг которого вращается планета Земля - ядро этого атома. Планеты нашей Солнечной системы, включая Землю - электроны этого атома, со стационарными орбитами, периодом обращения и массой. Кометы, которые наполняют окружающее пространстве - фотоны макромира, выпущенные его солнцем. По меркам макромира скорость фотонов света мгновенна, но мы видим их неподвижно застывшими в пространстве кометами, так как все процессы в нашем мире неизмеримо быстрее, чем процессы в макромире. Соответственно даже скорость света в макромире для нашего мира - скорость тихоходной кометы.
Видимые нам звездные скопления в ночном небе - молекулы разной степени сложности, которые включают два, три и более атомов. Наша галактика Млечный Путь - одноклеточное существо в макромире, состоящее из атомов-звезд, и структурирующее их в необходимой ему спиральной последовательности, ведь именно так движется вещество в клетке. Плотное ядро этой клетки - ядро нашей галактики. Спутники нашей галактики-клетки, например Магеллановы Облака, более просто устроенные одноклеточные, а может быть, бактерии или вирусы. Соседняя галактика Андромеды - другая большая клетка. Видимые астрономами Земли далекие скопления галактик - примитивные многоклеточные растения или животные макромира.
Нашему Солнцу повезло быть заключенным в состав галактики Млечный Путь - одноклеточного организма, плавающего в жидкой или газообразной среде. Все свободные звезды, которые находятся вне галактик - это и есть вода макромира. Клетка плотнее, чем окружающая её вода - поэтому и звезды в галактике сконцентрированы в большом количестве. Но основное пространство Вселенной вне галактик - пустота с редкими звездами-атомами, никак не связанными в структуру, как и положено атомам жидкости. И в этом бесконечно огромном пруду плывет наша клетка-галактика Млечный Путь. Она зачем-то стремится к соседнему одноклеточному - галактике Андромеды, но в силу бессмысленности движения этих существ мы можем только констатировать их космическое копошение.
Пространство и время - общая характеристика для всех миров, и для тех, что выше нашего мира, и для тех, что ниже. В нашем мире микробиолог смотрит на амебу в микроскоп, а в микромире на неё как на галактику смотрит астроном в телескоп. Они одновременно смотрят на один и тот же объект, не ведая друг о друге. И точно так же в нашем мире астроном смотрит на галактику Андромеды в телескоп, а в макромире, возможно, на неё же смотрит в микроскоп ребенок в школе, изучая каплю воды. И опять они смотрят на один и тот же объект, разве что верхний школьник застыл на миллиарды лет в силу безумной медленности своего макромира, а наш нижний астроном шевелится. При развитии приборов земной астрономии мы увидим границу сред капли воды и воздуха, на которой количество звезд в пространстве резко сокращается, дальше - плотную среду линзы микроскопа, состоящую из структурированного массива звезд, а потом, может быть, и контур шестирукого школьника. Пространство у нас общее, и пространство - это то, что объединяет все большие и малые миры.
То же самое и со временем - оно для нас общее. Одно и то же время течет соответственно в макромире, мире и микромире. Но время в макромире течет очень медленно по сравнению с нашим миром, а в микромире оно пролетает мгновенно. Миллиарды лет существования нашей планеты Земля для макромира - доли секунды. Приборы в макромире даже не успеют зарегистрировать, когда наша Солнечная система образовалась в нынешнем виде, и когда она уничтожится. Макромир по отношению к нам практически стоит на месте: за миллиарды наших лет его объекты лишь чуть заметно сдвинутся друг относительно друга. Наша галактика-клетка будет ещё триллионы лет двигаться к галактике Андромеды, а в макромире она за это время преодолеет миллиметры. За время существования жизни на планете Земля в макромире не дрогнула даже секундная стрелка на часах. Наше Солнце множество раз вспыхнет, уничтожая всю материю в пределах Солнечной системы, включая и нашу Землю, а потом создавая её снова, а неведомый физик макромира констатирует, что из-за постоянной пульсации данного атома невозможно разглядеть его электроны.
Процессы в атоме вещества для нас мгновенны, но для микромира это бесконечные эоны. В каждом атоме кремния или углерода за секунду миллионы раз подряд создаются из пыли планеты, на них эволюционирует жизнь, появляется разум, люди прозревают о взаимосвязи микромира и мира, глядят вверх на нас и гадают, какие мы. И каждый раз все их планеты уничтожаются при вспышке сверхновой. Пока вы читаете это предложение, в микромире появились, просуществовали и погасли миллиарды солнц. Все населявшие их системы люди умерли, потому что прекратилась жизнь на их планетах, но потом жизнь возникла вновь, эволюционировала до человеческого уровня и вновь погибла. Одно обращение электрона вокруг ядра - целый год для микромира. Обращение планеты Земля вокруг Солнца длиной в год - бесконечно малый миг для макромира, где в пруду движется наша галактика Млечный Путь.
Нет никакой разницы, в каком из миров вы сейчас читаете эти строки - самосознание одинаково уникально для бесконечно малых и больших величин, и только оно является целью существования этой многослойной вселенной. И выше нас есть обыкновенные люди, неизмеримо большие, и ниже нас есть люди, которые так малы, что мы даже их галактики без микроскопа не можем увидеть. Но все мы примерно одинаковы. Любой из нас больше галактик и меньше атома, и все в этой Вселенной похоже.
Микромир соотносится с нашим миром, а наш мир с макромиром в отношении примерно 1:10²³. Атом меньше звезды в 10²³ раз, клетка меньше галактики в 10²³ раз. Фотон пролетает длину амебы быстрее в 10²³ раз, чем комета пролетает галактику Млечный путь. Время в макромире течет в 10²³ раз медленнее, чем в нашем мире, а в микромире пролетает в 10²³ раз быстрее, чем в нашем мире. Сколько бы примеров из смежных миров мы ни брали, мы будем получать эту цифру.
Конечно, предположения о многослойной структуре Вселенной высказывались и раньше, сама планетарная модель атома и абсолютная бесконечность как окружающей нас Вселенной, так и пространства внутри атома - лучшая подсказка о тождественности миров. Сложно опровергнуть любой тезис, приведенный выше, потому что у науки нет опровергающего его фактического материала: если вы будете размышлять на эту тему, вы поймете, что это действительно так. Но чтобы доказать приведенные выше тезисы, фактический материал и не нужен - по сути, все наши знания о мире нас к этому подводят. Любому думающему человеку остается сделать выбор.
И тогда, возможно, астрономы поймут, что на значительную часть их вопросов уже ответила микробиология, а физики-ядерщики по поводу субатомных частиц придут консультироваться к астрономам. И наука поймет, что её труд, в общем-то, закончен: упираясь взглядом в бесконечность, мы увидели каплю росы.

Продолжение: https://vk.com/club95109672

Отличный комментарий!

S£N9E^
2000,биология,лягушки,приколы про студентов,студенческие шутки и юмор, видео, веселая студентота,песочница

Изобретен световой луч-магнит

В австралийской лаборатории создали луч похожий на фантастический световой луч из фильма "Звездные Войны".
Физикам из лаборатории национального австралийского университета недавно удалось разработать настоящий луч-магнит, который ранее можно было наблюдать лишь в научно-фантастическом фильме "Звездные Войны". Это первый в мире световой луч, который способен притягивать и отталкивать микрочастицы. Эта уникальная технология может в будущем помочь атмосферной очистке, а также, возможно, пригодится и в других областях жизнедеятельности человека, по словам экспертов.

Создание этой уникальной технологии велось под руководством профессора Вьеслава Кроликовски (Wieslaw Krolikowski). Его научная команда сообщила о том, что создала первый оптический пучок-магнит, который способен функционировать на сравнительно больших расстояниях. Это устройство, способное перемещать частицы диаметром 0,2 миллиметра на расстояние 20 сантиметров. Кому-то этот подвиг может показаться скромным, но на самом деле, он далеко превзошел все предыдущие опыты по перемещению микрочастиц в пространстве. Прошлые результаты были в 100 раз менее значительными.

Исследователи надеются, что в недалеком будущем, новое лазерной изобретение позволит чистить воздух от вредных микрочастиц, таких как оксид углерода, серы и азота.
,Наука,Космос, физика, биология, астрономия.,разное,почти звезда смерти,луч,лазер,нежданчик,Интересно
AR 2192: гигант на Солнце.

Если вы вчера наблюдали частное солнечное затмение (конечно, воспользовавшись средствами защиты глаз), вы наверняка заметили гигантскую группу пятен. Невероятная активная область AR 2192, запечатлённая на этой фотографии 22 октября, по размеру сопоставима с Юпитером. Вместе с другими маленькими группами пятен группа AR 2192 сейчас пересекает ту часть Солнца, которая обращена к Земле. Она кажется тёмной в видимом свете, так как холоднее окружающей её поверхности. Однако, энергия, заключённая в скрученных магнитных полях, огромна и уже породила несколько высокоэнергичных вспышек, в том числе две вспышки X-класса на этой неделе. Пока что корональные выбросы массы, рождённые вспышками, не затронули Землю. Предстоящая активность группы AR 2192 всё ещё может оказаться значительной, тем более, что сейчас эти пятна находятся почти в середине солнечного диска, что повышает вероятность корональных выбросов по направлению к Земле.
,Наука,Космос, физика, биология, астрономия.,разное,космос,пятна,солнце,солнечное затмение,фото

На сенсационном снимке, полученном на ALMA – детали процесса рождения планет

Этот новый снимок, полученный на телескопе ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), выявляет необычайно подробные, никогда прежде не фиксировавшиеся детали протопланетного диска вокруг молодой звезды. Это первые наблюдения с ALMA в близкой к окончательной конфигурации антенной решетки телескопа, и самые четкие изображения, когда-либо полученные в субмиллиметровом диапазоне. Новый результат – огромный шаг вперед в наблюдениях процесса развития протопланетных дисков и образования планет.Для первых наблюдений на ALMA в новой, наиболее мощной конфигурации антенной решетки телескопа, исследователи направили его антенны на HL Тельца — молодую звезду, находящуюся примерно в 450 световых годах от нас и окруженную пылевым диском [1]. Полученное изображение превзошло все ожидания. На нем различимы беспрецедентно мелкие детали диска, состоящего из остатков протозвездного облака и имеющего явные признаки присутствия нескольких планет. На фото виден ряд концентрических ярких колец, разделенных темными дугообразными промежутками [2]."Эти детали почти наверняка являются результатом присутствия планетообразных тел, формирующихся в диске. И это неожиданно, так как считается, что у столь молодых звезд еще не успели образоваться крупные планеты, из-за которых в диске могут появиться такие детали", —говорит Стюарт Кордер (Stuartt Corder), заместитель директора ALMA.“Когда мы увидели это изображение, мы были потрясены невероятным уровнем детализации. Просто лишились речи. Звезде HL Tauri не более миллиона лет, но ее диск уже оказался полон формирующимися планетами. Один только этот снимок произведет революцию в теории образования планет”, — говорит Кэтрин Влахэкис (Catherine Vlahakis), заместитель руководителя научных программ ALMA (Deputy Program Scientist) и главный научный сотрудник программы наблюдений с длинной базой (ALMA Long Baseline Campaign).В общем, диск HL Tau оказался гораздо более развитым, чем следовало бы ожидать в соответствии с возрастом звезды. Таким образом, полученное на ALMA изображение свидетельствует о том, что процесс образования планет может идти быстрее, чем считалось раньше.Такое высокое угловое разрешение на ALMA может быть достигнуто только с использованием длинных баз. Оно дает астрономам такую информацию, которую невозможно получить ни с каким другим инструментом — даже на Космическом телескопе Хаббла. “Логистические и инфраструктурные проблемы, которые пришлось решить для того, чтобы переместить антенны в столь отдаленные позиции, потребовали беспрецедентных усилий от международного коллектива инженеров и ученых высшей квалификации”,— сказал директор обсерватории ALMA Пьер Кокс (Pierre Cox).Молодые звезды, такие как HL Тельца, родились в облаках газа и очень мелкой пыли, в областях, где произошел коллапс, то есть, вещество в них сконцентрировалось в малом объеме под действием сил гравитации. Так образовались плотные горячие ядра будущих звезд, в которых в конце концов начались ядерные реакции с выделением энергии – родились новые звезды. Вначале эти звезды погружены в коконы из остаточного газа и пыли, которые постепенно преобразуются в протопланетный диск.В процессе множественных столкновений происходит слипание мелких пылевых частиц, вследствие чего образуются более крупные, размером с песчинки или мелкие камешки. В конце концов в диске могут сформироваться астероиды, кометы, и даже планеты. Молодые планеты разрушают диск и образуют в нем кольца, промежутки и дыры, которые и наблюдаются теперь на ALMA [3].Исследование протопланетных дисков важно для понимания того, как в Солнечной системе образовалась наша Земля. Наблюдение первых стадий планетообразования вокруг HL Tauri может дать нам представление о том, как могла выглядеть наша собственная планетная система более четырех миллиардов лет назад, когда она только образовывалась.“Большая часть того, что мы сегодня знаем o формировании планет, основывается на теоретических выкладках. Изображения такого уровня подробности, как полученное на ALMA, до сегодняшнего дня могли появляться только в компьютерном моделировании или под рукой художника. Новый снимок HL Tau показывает, чего может достичь ALMA, когда действует в своей максимальной конфигурации. Он знаменует начало новой эры в изучении процессов образования звезд и планет”, — говорит Генеральный директор ESO Тим де Зеу (Tim de Zeeuw).Примечания[1] Начиная с сентября 2014 г. ALMA наблюдает Вселенную с использованием своих самых длинных баз, когда антенны разделены расстоянием до 15 километров. Программа этих наблюдений (Long Baseline Campaign) будет продолжаться до 1 декабря 2014 г. Базой называется расстояние между антеннами решетки. Для сравнения, другие инструменты, работающие на миллиметровых волнах, используют антенны, разнесенные не более, чем на два километра. Максимальная возможная длина базы на ALMA составляет 16 км. В будущих наблюдениях, которые будут выполняться на более коротких волнах, будет достигнута еще более высокая четкость изображения.[2] При таком угловом разрешении – примерно в 35 миллисекунд дуги – видны детали, всего в пять раз превышающие расстояние от Земли до Солнца. Это разрешение выше, чем стандартно реализуемое с Космическим телескопом Хаббла NASA/ESA.[3] В видимых лучах HL Тельца скрыта за массами пыли и газа. ALMA работает на гораздо более длинных волнах, что позволяет исследовать процессы, идущие в самом ядре этого облака.
,космос,разное,создание звездной системы,Dim Dimich,космос,Наука,Космос, физика, биология, астрономия.

Это снимок с самым большим угловым разрешением, когда-либо реализованным на ALMA — большим, чем достигается в видимом свете с Космическим телескопом Хаббла NASA/ESA. На нем изображен протопланетный диск вокруг молодой звезды HL Tauri. Новые наблюдения с ALMA обнаруживают структурные детали диска, которые никогда ранее не регистрировались и которые указывают на возможные положения планет, формирующихся в темных пятнах внутри него.
%
»
ж,космос,разное,создание звездной системы,Dim Dimich,космос,Наука,Космос, физика, биология, астрономия.

Композитный снимок молодой звезды HL Tauri и ее окрестности, полученный на ALMA (увеличенный в рамке в верхнем правом углу) и на Космическом телескопе Хаббла NASA/ESA (остальная часть снимка). Это первый полученный на ALMA снимок, разрешение которого превосходит обычно достигаемое на телескопе Хаббла.
Rings
/ / * A*/ /
/ / '/ /
// 'i * f/ A /	/ w,
/ / /
/ / / /
7 7 . 7 /
/ 7 1/ /
7	7 i7 7
I I f I ,
II* I I
1 ill I I
I I I
« » \ 1
x ft. \	\
s'
S
'	s''
s'
S,'
' s' A
r
I X
\ x
\ X
\ N \
\
N
S
Gaps
HL Tauri,космос,разное,создание звездной системы,Dim Dimich,космос,Наука

На этом снимке детали, различимые в системе HL Тельца, подписаны.
* Ks
%
i -,,космос,разное,создание звездной системы,Dim Dimich,космос,Наука,Космос, физика, биология, астрономия.

Изображение, полученное с Космическим телескопом Хаббла NASA/ESA, показывает сложную структуру области вокруг HL Тельца, молодой звезды, окруженной протопланетным диском.

Это фото дает представление о размере Солнечной системы по сравнению с HL Тельца и окружающим эту звезду протопланетным диском. Несмотря на то, что HL Tauri гораздо меньше Солнца, диск вокруг нее простирается на расстояние, более чем втрое превышающее расстояние от Солнца до Нептуна.
,космос,разное,создание звездной системы,Dim Dimich,космос,Наука,Космос, физика, биология, астрономия.

Область неба, в которой расположена звезда HL Tauri. Эта звезда находится в одной из ближайших к Земле областей звездообразования и по соседству с ней расположено еще много молодых звезд и пылевых облаков. Изображение составлено из полей цифрового обзора неба Digitized Sky Survey 2.
PERSEUS
AURIGA
ARIES
Pleiades
ecliptic
Idebaran a á
TAURUS
ORION
ERIDANUS,космос,разное,создание звездной системы,Dim Dimich,космос,Наука,Космос, физика, биология, астрономия.

HL Tau – молодая звезда, окруженная пылевым диском. Она расположена в созвездии Тельца (Taurus), которое и показано на снимке, неподалеку от видимых простым глазом скоплений Плеяды и Гиады. Сама звезда слишком слабая, чтобы ее можно было увидеть в маленький телескоп.
Здесь мы собираем самые интересные картинки, арты, комиксы, мемасики по теме физика глазами биологов (+1000 постов - физика глазами биологов)