حمل مصحف وورد وبي دي اف.

الاثنين، 15 يناير 2024

ما هو القمر الصناعي TESS. ,--وماذا قدم للببشرية؟

القمر الصناعي TESS
القمر الصناعي TESS.
القمر الصناعي TESS
HGRLV HGWKHUD TESS.

-----------------------------

 ما هو القمر الصناعي TESS.
   
 
Transiting Exoplanet Survey Satellite
القمر الصناعي TESS
Artist concept of TESS    
القمر الصناعي TESS
شعار
طبيعة المهمة     مرصد فضائي
المشغل     ناسا / MIT
رمز التعريف الفلكي     2018-038A
رقم دليل القمر الصناعي     43435
الموقع الإلكتروني     الموقع الرسمي  تعديل قيمة خاصية (P856) في ويكي بيانات
مدة المهمة     Planned: 2 years
Elapsed: خطأ: Parameter sep=, is invalid
خصائص المركبات الفضائية
الحافلة  
‏     LEOStar-2/750
المصنع     Orbital ATK
وزن الإطلاق     362 كـغ (798 رطل)
الأبعاد     3.7 × 1.2 × 1.5 م (12 × 4 × 5 قدم)
الطاقة     530 watts
الطاقم     ؟؟؟
بداية المهمة
تاريخ الإطلاق     April 18, 2018, 22:51:31 توقيت عالمي منسق
الصاروخ     فالكون 9 فول ثراست (B1045.1)
موقع الإطلاق     قاعدة كيب كانافيرال للقوات الجوية SLC-40
المقاول     سبيس إكس
المتغيرات المدارية
النظام المرجعي     Highly elliptical
النظام المداري     مدار أرضي مرتفع
نصف المحور الرئيسي     240,000 كـم (150,000 ميل)
الانحراف المداري     0.55
نقطة الحضيض     108,000 كـم (67,000 ميل)
نقطة الأوج     375,000 كـم (233,000 ميل)
ميل المدار     37°
الدور المداري     13.7 days
مدة الدورة     13.7 يوم  تعديل قيمة خاصية (P2146) في ويكي بيانات
الحقبة الفلكية     Planned
برنامج إكسبلوررز
ترتيب الرحلات
WISE
ICON
 

undefined
TESS - الضوء الفلكي الأول (7 أغسطس، 2018)

======

undefined
صورة ملتقطة قبل انطلاق القمر TESS. التجمع النجمي متركز في منطقة Centauru. في الجزء الأيمن العلوي من الصورة يمكن التعرف على البقعة الكونية المعروفة بكيس الفحم وفي أسفل اليسار من الصورة يمكن مشاهدة النجم حضار.

============
القمر الصناعي Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) هو التلسكوب الفضائي لبرنامج ناسا الإستكشافي، وهو مصمم للبحث عن كواكب خارج المجموعة الشمسية في منطقة تبلغ مساحتها أكثر من 400 ضعف من تلك التي تغطيها بعثة كيبلر.
تم إطلاقه في 18 أبريل 2018 على متن صاروخ Falcon 9. خلال مهمته الأولية التي استمرت عامين، من المتوقع أن يتم اكتشاف أكثر من 20,000 كوكب خارج المجموعة الشمسية، مقارنة بحوالي 3800 كوكب خارج المجموعة الشمسية كانت معروف عند إطلاقه. تم التقاط الصورة الضوئية الأولى من القمر TESS في 7 أغسطس 2018، وتم نشرها في 17 سبتمبر 2018.الهدف الأساسي من مهمة TESS هو مسح النجوم اللامعة بالقرب من الأرض لاكتشاف الكواكب الخارجية على مدار عامين. يستخدم القمر الصناعي TESS مجموعة من الكاميرات واسعة النطاق لإجراء مسح 85 ٪ من السماء. يمكن TESS دراسة كتلة وحجم وكثافة ومدار مجموعة كبيرة من الكواكب الصغيرة، بما في ذلك عينة من الكواكب الصخرية في النطاقات الحية للنجوم المضيفة. ستوفر TESS أهدافًا أولية لمزيد من التوصيف بواسطة تلسكوب James Webb Space Telescope، بالإضافة إلى التلسكوبات الأرضية الكبيرة والفضائية الأخرى في المستقبل. في حين أن المسوحات السابقة للسماء باستخدام التلسكوبات الأرضية قد اكتشفت بشكل رئيسي الكواكب الخارجية العملاقة، فسيكون ل TESS القدرة على إيجاد عددٍ كبيرٍ من الكواكب الصغيرة حول أقرب النجوم في السماء. يسجل TESS أقرب وألمع النجوم الرئيسية التي تستضيف الكواكب الخارجية العابرة، والتي تعد أكثر الأهداف المعنية لإجراء الأبحاث المفصلة.يستخدم TESS مدارًا بيضاويًا جديدًا حول الأرض مع ذروة بمسافة القمرعن الأرض وحلقة تبلغ 108000 كم. يدور TESS حول الأرض مرتين خلال الوقت الذي يدور فيه القمر مرة واحدة، أي بنسبة 1:2 مع القمر.

ومن المتوقع أن يظل المدار مستقراً لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

بقيادة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وبتمويل أولي من Google،
تم الإعلان في 5 أبريل 2013 عن اختيار TESS بجانب مستكشف (NICER) من قبل ناسا للإطلاق.
التاريخ

undefined
مناطق الاستكشافات ال 26 المرسومة للقمر الصناعي TESS.

 
كانت نشأة TESS في وقت مبكر من عام 2006، عندما تم تطوير تصميم ممول من أفراد وعبر جوجل ومؤسسة كافلي. في عام 2008، اقترح معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن تصبح TESS مهمة خاصة بناسا بشكل كامل وقدمتها لبرنامج Small Explorer في مركز جودارد لرحلات الفضاء، ولكن لم يتم اختيارها. أعيد تقديم المشروع في عام 2010 كمهمة برنامج Explorers، وتمت الموافقة عليه في عام 2013. اجتاز TESS مراجعة التصميم الحرجة (CDR) في عام 2015، مما أتاح بدء إنتاج القمر الصناعي. بينما كلفت بعثة Kepler 640 مليون دولار أمريكي عند الإطلاق، لم تكلف TESS سوى 200 مليون دولار أمريكي (بالإضافة إلى 87 مليون دولار أمريكي للإطلاق نفسه).
نظرة عامة على المهمة
تم تصميم TESS بشكل خاص لإجراء عملية المسح للكواكب الخارجية وهو مجهز بأربعة مناظير عريضة الزاوية وكاشفات مرتبطة بالأجهزة المقترنة بالشحن (CCD). سيتم إرسال بيانات العلوم إلى الأرض كل أسبوعين، كما سيتم أيضًا إرسال صور كاملة الإطار مع وقت تعريض فعّال لمدة ساعتين، مما سيمكّن العلماء من البحث عن ظواهر عابرة غير متوقعة، مثل النظراء الضوئية لدفقات أشعة جاما. سوف تستخدم TESS أيضًا برنامج إضافي يسمح للعلماء من المنظمات الأخرى باستخدامه للبحث الخاص بهم، ويتوقع أن سيسمح ذلك بمراقبة 20 ألف جسم سماوي إضافي.
الديناميكيات المدارية

من أجل الحصول على الصور دون عائق من كل من النصفين الشمالي والجنوبي للكوكب الأرضي، سيسير القمر الصناعي رنين مداري قمري بنسبة 1:2 يُدعى P/2 وهو مدار لم يُستخدم من قبل.

المدار المستخدم إهليلجي للغاية ويبعد في نقطة الأوج 232,000 ميل (373,000 كـم) وبزاوية عن القمر قدرها 90 درجة لتقليل تأثيره (أي تأثير القمر الطبيعي) المزعزع للاستقرارعلى القمر الصناعي TESS. يجب أن يظل هذا المدار ثابتاً لعقود ويسمح اختيار هذا المدار بجعل كاميرات القمر الصناعي في وضع حراري ثابت ومناسب. يتم إرسال البيانات من نقطة القبا على جانب المدار الإهليجي الأقرب للأرض والباعد 108,000 كـم (67,000 ميل)، حيث تُرسل البيانات كل 13.7 أيام في مدة إرسال تصل ل 3 ساعات تقريباً.
الأهداف البحثية
TESS - الضوء الفلكي الأول
(7 أغسطس، 2018)
مناطق الاستكشافات ال 26 المرسومة للقمر الصناعي TESS.

سوف يركز TESS على مسح للسماء على القريبة في النُّسُق G - K -، و M.
ستتم دراسة ما يقرب من 500000 نجم، بما في ذلك 1000 من الأقزام الحمراء عبر السماء بأكملها، في مساحة أكبر بـ 400 مرة من تلك التي تغطيها مهمة كبلر. من المتوقع أن تكتشف TESS أكثر من 20.000 كواكب خارجية حول النجوم، بما في ذلك 500 إلى 1000 كواكب بحجم الأرض والأرض الهائلة.

من بين هذه الاكتشافات، يمكن أن يكون ما يقدر بـ 20 من الكواكب المكتشفة متواجدة في النطاق الصالح للحياة حول النجوم (habitable zone). ومن المتوقع أن تكون معظم الكواكب الخارجية على بعد 30 إلى 300 سنة ضوئية من الأرض.
النتائج
بدأت TESS العمليات الاستكشافية في 25 يوليو 2018. أول اكتشاف تم التوصل إليه من البعثة كان مراقبة المذنب C / 2018 N1. وكان أول إعلان للكشف عن الكواكب الخارجية في 18 سبتمبر من نفس العام، حيث أعلن عن اكتشاف أرض هائلة (Super earth) في نظام Pi Mensae الذي يدور حول النجم كل 6 أيام.


صورة ملتقطة قبل انطلاق القمر TESS. التجمع النجمي متركز في منطقة Centauru. في الجزء الأيمن العلوي من الصورة يمكن التعرف على البقعة الكونية المعروفة بكيس الفحم وفي أسفل اليسار من الصورة يمكن مشاهدة النجم حضار.
انظر أيضًا

    استكشاف الفضاء
    ناسا
    كيبلر (مسبار فضائي)

المراجع

Overbye، Dennis (20 سبتمبر 2018). "NASA's TESS Starts Collecting Planets - The satellite, launched in April, has already identified at least 73 stars that may harbor exoplanets, most of them new to astronomers". ناسا. مؤرشف من الأصل في 2019-04-27. اطلع عليه بتاريخ 2018-09-23.
Overbye، Dennis (26 مارس 2018). "Meet Tess, Seeker of Alien Worlds". نيويورك تايمز. مؤرشف من الأصل في 2019-04-11. اطلع عليه بتاريخ 2018-03-26.
Ricker، George R.؛ Winn، Joshua N.؛ Vanderspek، Roland؛ وآخرون (يناير–مارس 2015). "Transiting Exoplanet Survey Satellite" (PDF). Journal of Astronomical Telescopes, Instruments, and Systems. ج. 1 ع. 1. 014003. arXiv:1406.0151. Bibcode:2015JATIS...1a4003R. DOI:10.1117/1.JATIS.1.1.014003. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-01-11.
"TESS: Discovering Exoplanets Orbiting Nearby Stars - Fact Sheet" (PDF). Orbital ATK. 2018. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-02-17.
Gebhardt، Chris (18 أبريل 2018). "SpaceX successfully launches TESS on a mission to search for near-Earth exoplanets". NASASpaceFlight.com. مؤرشف من الأصل في 2019-05-21. اطلع عليه بتاريخ 2018-05-20.
"TESS: Transiting Exoplanet Survey Satellite" (PDF). NASA. أكتوبر 2014. FS-2014-1-120-GSFC. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-12-28. اطلع عليه بتاريخ 2014-12-17.
"Launch Schedule". Spaceflight Now. 27 فبراير 2018. مؤرشف من الأصل في 2019-05-20. اطلع عليه بتاريخ 2018-02-28.
اكتب عنوان المرجع بين علامتي الفتح <ref> والإغلاق </ref> للمرجع bbc-amos
"NASA Planet Hunter on Its Way to Orbit". NASA. 19 أبريل 2018. مؤرشف من الأصل في 2018-04-20. اطلع عليه بتاريخ 2018-04-19.
Cooper، Keith (13 أبريل 2018). "The Astrobiology Magazine Guide to TESS". مؤرشف من الأصل في 2019-02-10. اطلع عليه بتاريخ 2018-04-14.
Schneider، J. "Interactive Extra-solar Planets Catalog". موسوعة الكواكب خارج المجموعة الشمسية. مؤرشف من الأصل في 2012-07-05. اطلع عليه بتاريخ 2018-04-14.
Kazmierczak، Jeanette؛ Garner، Rob (17 سبتمبر 2018). "NASA's TESS Shares First Science Image in Hunt to Find New Worlds". ناسا. مؤرشف من الأصل في 2019-04-22. اطلع عليه بتاريخ 2018-09-23.
Wiessinger، Scott؛ Lepsch، Aaron E.؛ Kazmierczak، Jeanette؛ Reddy، Francis؛ Boyd، Padi (17 سبتمبر 2018). "NASA's TESS Releases First Science Image". ناسا. مؤرشف من الأصل في 2019-04-23. اطلع عليه بتاريخ 2018-09-23.
"NASA FY 2015 President's Budget Request Summary" (PDF). NASA. 10 مارس 2014. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-02-24.
McGiffin, Daniel A.; Mathews, Michael; Cooley, Steven (1 Jun 2001). HIGH EARTH ORBIT DESIGN FOR LUNAR-ASSISTED MEDIUM CLASS EXPLORER MISSIONS (بالإنجليزية). Greenbelt, MD: NASA Goddard Space Flight Center. Archived from the original on 2019-12-12.
Chandler، David (19 مارس 2008). "MIT aims to search for Earth-like planets with Google's help". MIT News. مؤرشف من الأصل في 2014-12-17.
"NASA selects MIT-led TESS project for 2017 mission". MIT News. 5 أبريل 2013. مؤرشف من الأصل في 2015-08-01. اطلع عليه بتاريخ 2013-04-06.
"Mission History". Transiting Exoplanet Survey Satellite. NASA. مؤرشف من الأصل في 2017-03-02. اطلع عليه بتاريخ 2015-10-23.
Hand، Eric (22 يونيو 2009). "No SMEX-love for TESS". نيتشر (مجلة). مؤرشف من الأصل في 2018-10-02. اطلع عليه بتاريخ 2015-10-23.
"Medium-Class Explorers (MIDEX) Missions in Development". NASA. مؤرشف من الأصل في 2017-03-15. اطلع عليه بتاريخ 2015-10-23.
"Meet TESS, NASA's Next Planet Finder". Popular Mechanics. 30 أكتوبر 2013. مؤرشف من الأصل في 2018-06-22. اطلع عليه بتاريخ 2018-05-04.
"About TESS". NASA. مؤرشف من الأصل في 2018-09-01. اطلع عليه بتاريخ 2018-03-25.
Keesey، Lori (31 يوليو 2013). "New Explorer Mission Chooses the 'Just-Right' Orbit". NASA. مؤرشف من الأصل في 2018-12-22.
Seager، Sara (2011). "Exoplanet Space Missions". Massachusetts Institute of Technology. مؤرشف من الأصل في 2018-12-07. اطلع عليه بتاريخ 2013-04-07.
Zastrow، Mark (30 مايو 2013). "Exoplanets After Kepler: What's next?". Sky & Telescope. مؤرشف من الأصل في 2018-08-28. اطلع عليه بتاريخ 2014-12-17.
Planet-Hunting TESS Catches a Comet Before Starting Science | NASA نسخة محفوظة 30 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
Planet-Hunting TESS Catches a Comet Before Starting Science | NASA نسخة محفوظة 17 يونيو 2019 على موقع واي باك مشين.

    Huang. "TESS Discovery of a Transiting Super-Earth in the Π Mensae System". arXiv:1809.05967. {{استشهاد بأرخايف}}: الوسيط |arxiv= مطلوب (مساعدة)


قراءات إضافية

    Ricker، George R.؛ وآخرون (24 أكتوبر 2014). "Transiting Exoplanet Survey Satellite". Journal of Astronomical Telescopes, Instruments, and Systems. ج. 1 ع. 1: 914320. arXiv:1406.0151. Bibcode:2014SPIE.9143E..20R. DOI:10.1117/1.JATIS.1.1.014003.
    Stassun، Keivan (18 نوفمبر 2014). "TESS and Galactic Science" (PDF). California Institute of Technology. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-06-05.

روابط خارجية
حساب تويتر TESS من ناسا
موقع تيس من قبل ناسا غودارد
موقع TESS الإلكتروني بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
موقع TESS من قبل مؤسسة Kavli
TESS إطلاق المقربة، فوق صاروخ فالكون 9. APOD، 2018 21 أبريل
المحاكاة التفاعلية ثلاثية الأبعاد لمدار TESS 2: 1 القمري المدار

علم الرجفات الشمسية.. ما هو وماذا يعني وما أهميته؟؟


 
علم الرجفات الشمسية
undefined
صورة مولدة حاسوبيا تظهر نمط التذبذب الصوتي الشمسي- P داخل وعلى سطح الشمس. (l=20, m=16, و n=14.) لاحظ أن الزيادة في سرعة الصوت عندما تقترب الموجات من مركز الشمس يسبب زيادة مقابلة في الطول الموجي الصوتي


صورة مولدة حاسوبيا تظهر نمط التذبذب الصوتي الشمسي- P داخل وعلى سطح الشمس. (l=20, m=16, و n=14.) لاحظ أن الزيادة في سرعة الصوت عندما تقترب الموجات من مركز الشمس يسبب زيادة مقابلة في الطول الموجي الصوتي.

علم الرجفات الشمسية (هيليوسيسمولوجي) (Helioseismology) هو فرع من فروع الفيزياء الشمسية يهتم بدراسة انتشار موجات الضغط والتذبذبات التي تحدث على سطح الشمس واستنتاج البنية الداخلية والحركية للشمس من انتشار الموجات الزلزالية، وخاصة الموجات الصوتية (موجات p) وموجات الجاذبية السطحية (موجات f).
طور علم الرجفات الشمسية قياسا على علم الزلازل وبعد ذلك برز علم دراسة تذبذب النجوم ، حيث يتم تحليل الموجات الزلزالية لتحديد الهياكل الداخلية للنجوم الأخرى. الفيزياء الأساسية في كل من علم الزلازل وعلم الرجفات الشمسية هي حركات الموجات النشطة داخل الجسم (الأرض أو الشمس) ولكن هناك العديد من الاختلافات في عدد ونوع الموجات لكل من البيئات الأرضية والشمسية. ولأن الشمس جسم مائِع لا يمكن أن تدعم موجات الجر ( موجات-s)، على عكس الموجات الزلزالية على الأرض.ويستثنى من ذلك الموجات المغناطيسية الصوتية التي تبدو مهمة فقط في الغلاف الجوي.
الموجات الزلزالية
تتولد الموجات الزلزالية الشمسية من الاضطرابات في منطقة الحمل الحراري تحت سطح الشمس مباشرة وتضخم ترددات معينة من خلال التداخل البنائى، مما يؤدي إلى رنين. وبعبارة أخرى، فإن اضطرابات الشمس «ترن» مثل جرس. تنعكس موجات الرنين بالقرب من الغلاف الضوئي (السطح المرئي للشمس) حيث يمكن ملاحظتها. يمكن الكشف عن التذبذبات في أي سلسلة زمنية تقريبا من الصور الشمسية، ولكن من الأفضل رصدها من خلال قياس تأثير دوبلر لخطوط امتصاص الغلاف الجوي. وتكشف تفاصيل انتشار الموجات الزلزالية خلال الشمس، المستنبطة من الترددات الرنانة عن البنية الداخلية للشمس، مما يسمح للفيزياء الفلكية بوضع تمثيل مفصل للغاية للطبقات الهيدروستاتيكية والسرعة الزاوية الداخلية. ويسمح ذلك بتقييم عزم رباعي الأقطاب({\displaystyle J_{2}=1.8\times 10^{-7}}) وعزوم ذات قيم أعلى

من قدرة الجاذبية السطحية للشمس .
undefined
الدوران الداخلي للشمس يظهر دوران تفاضلي في الطبقة الخارجية لمنطقة الحمل الدوران منتظم تقريبا في مركز منطقة الإشعاع، ويسمى التحول بين هذه المناطق خط السرعة

Original: Global Oscillation Network Group المتجه: TilmannR - هذا الملفُّ مُشتقٌ مِن: Tachocline.gif:  مِن Kloisiie

Internal rotation in the Sun, showing differential rotation in the outer convective region and almost uniform rotation in the central radiative region. The transition between these regions is called the tachocline. Image courtesy of GONG: http://gong.nso.edu/.

المميزات
الدوران الداخلي للشمس يظهر دوران تفاضلي في الطبقة الخارجية لمنطقة الحمل الدوران منتظم تقريبا في مركز منطقة الإشعاع، ويسمى التحول بين هذه المناطق خط السرعة

تمكنت الهيليوسيسمولوجي من استبعاد احتمال أن مشكلة النيوترينو الشمسي كانت نتيجة لأنماط ثابتة غير مضبوطة من باطن الشمس
. وتشمل المميزات التي كشفتها الهيليوسميسمولوجي أن منطقة الحمل الحراري الخارجي والمنطقة الإشعاعية الداخلية تدور بشكل مختلف، والتي يعتقد البعض أنها تولد المجال المغناطيسي الرئيسي على الأقل في الطبقات الخارجية للشمس بواسطة تأثير الدينامو.بشكل عام، فإن السرعة الزاوية للمنطقة الحمل الحراري تنخفض من خط الاستواء إلى القطبين، والدوران الداخلي للشمس يظهر دوران تفاضلي في الطبقة الخارجية لمنطقة الحمل الدوران منتظم تقريبا في مركز منطقة الإشعاع، ويسمى التحول بين هذه المناطق خط السرعة و منطقة الحمل الحراري لديها «تيارات نفاثة» من البلازما (تسمى التذبذبات التوائية) تمتد آلاف الكيلومترات تحت سطح . تشكل التيارات النفاثة جبهات واسعة في خط الاستواء، وتنتقل إلى عواصف إعصارية أصغر عند خطوط العرض العالية. التذبذبات التوائية هي الاختلاف الزمني في الدوران التفاضلي الشمسي.وهي تناوبات مقيدة من دوران أسرع وأبطأ وحتى الآن لا يوجد تفسير نظري مقبول لها، على الرغم من ارتباطها بعلاقة وثيقة مع الدورة الشمسية ، كما أن لديها فترة من أحد عشر عاما، منذ أن رصدت لأول مرة في عام 1980 ويمكن أيضا أن تستخدم الهيليوسميولوجيا لتصور الجانب البعيد من الشمس عن الأرض، بما في ذلك البقع الشمسية. بعبارات بسيطة، البقع الشمسية تستوعب وتحرف الموجات الهيليوسميولوجية، مما يسبب قصور زلزالي عندما تواجه الغلاف الضوئي مرة أخرى .

ولتيسير التنبؤ بالطقس الفضائي، تم إنتاج الصور الزلزالية للجزء المركزي للجانب الشمسي البعيد تقريبا منذ أواخر عام 2000 من خلال تحليل البيانات من المركبة الفضائية سوهو، ومنذ عام 2001، تم تخيل الجانب البعيد بأكمله بهذه البيانات.
تأريخ هيليوسيسمولوجي
يمكن استنتاج عمر الشمس بواسطة الدراسات المتعلقة بالرجفات الشمسية.

هذا لأن انتشار الموجات الصوتية في عمق الشمس يعتمد على تكوين الشمس، ولا سيما الوفرة النسبية للهليوم والهيدروجين في النواة. منذ أن بدأت الشمس بتحويل الهيدروجين إلى هيليوم طوال حياتها، الوفرة الحالية من الهيليوم في قلب الشمس يمكن استخدامها لاستنتاج عمر الشمس، وذلك باستخدام النماذج العددية للتطور النجمي المطبقة على الشمس (النموذج الشمسي القياسي). يوفر هذه الأسلوب طريقة للتحقق من عمر النظام الشمسي التي تم جمعها من التأريخ الإشعاعي للنيازك.
مصادر

ما هي مظاهر قدرة الله في كونه- في علم دراسة تذبذب النجوم (أستيروسيسمولوغي)

 

في علم دراسة تذبذب النجوم (أستيروسيسمولوغي) الذي يدرس البنية الداخلية لشمسنا والنجوم الأخرى باستخدام التذبذبات. ويمكن دراسة التذبذبات من خلال تفسير الطيف الترددي الزمني المكتسب من خلال عمليات الرصد. وبنفس الطريقة، يمكن دراسة النجوم النيوترونية الأكثر تطرفا، ونأمل أن تعطينا فهما أفضل للتركيب الداخلي للنجوم النيوترونية، وتساعد في تحديد معادلة حالة المادة في النوى الكثيفة.ويأمل العلماء أيضا في إثبات، أو تجاهل، وجود ما يسمى نجوم الكوارك، أو النجوم الغريبة، من خلال هذه الدراسات.
أنواع التذبذبات

وتنقسم أنماط التذبذبات إلى مجموعات فرعية، ولكل منها سلوك مميز مختلف.أولا تنقسم إلى أنماط حلقية وكروية، هذا الأخير علاوة على ذلك ينقسم إلى نمط شعاعي وغير شعاعي. الأنماط الكروية هي التذبذبات في الاتجاه الشعاعي في حين أن الأنماط الحلقية تتأرجح أفقيا، متعامدة على الاتجاه الشعاعي. ويمكن اعتبار النمط الشعاعي كحالة خاصة من نمط غير شعاعي، يصون شكل النجم أثناء التذبذبات. في حين أن النمط الكروي يأخذ بعين الاعتبار في دراسات النجوم، لأنها أسهل لمراقبة، ولكن يمكن أيضا أن تدرس الأنماط الحلقية.

في شمسنا، تم العثور على ثلاثة أنواع فقط من الأنماط حتى الآن، وهي p-, g- و f .يدرس علم الهيليوزولوجيا هذه الأنماط في فترات في حدود دقائق، في حين أن النجوم النيوترونية لها فترات أقصر بكثير، في كثير من الأحيان تكون في حدود ثوان أو حتى ملي ثانية. النمط p- أو نمط الضغط، يتم تحديده من قبل سرعة الصوت المحلية في النجم، وبالتالي غالبا ما يشار إليها باسم النمط الصوتي. ويعتمد بشكل كبير على كثافة ودرجة حرارة النجم النيوتروني، ومدعوم من تقلبات الضغط الداخلي في وسط النجم. وتتراوح الفترات النموذجية المتوقعة لهذا النمط حول 0.1 مللي ثانية.
النمط g- أو نمط الجاذبية، لة طفو مشابة لقوة الإرجاع، ولكن لا ينبغي الخلط بينه وبين موجات الجاذبية. ويقتصر النمط g على المناطق الداخلية في القشرة الصلبة للنجم النيوتروني، ولهذا النمط فترات تذبذب بين 10 و 400 ملي ثانية. غير أنه من المتوقع أيضا أن تتغير أنماط g لفترة طويلة أطول من 10 ثوان.
النمط f-أو النمط الأساسي هو نمط g يقتصر على سطح النجم النيوتروني، على غرار التموجات في بركة السباحة. وتتراوح الفترات المتوقعة بين 0,1 و 0,8 مللي ثانية.
أنماط تذبذب النجوم النيوترونية

الخصائص المتطرفة للنجوم النيوترونية تسمح بحدوث أنواع أخرى من ألأنماط: النمط s - أو نمط القص، تظهر في حالتين؛ واحدة في الداخل الفائق الميوعة وألأخرى في القشرة الصلبة. في القشرة تعتمد أساسا على معامل القص القشرة. وتتراوح الفترات المتوقعة بين بضعة ملي ثانية إلى عشرات الثواني.
النمط i أو نمط بين السطوح، يظهر على حدود الطبقات المختلفة للنجم النيوتروني، مما يسبب في تموجات ترتحل خلال فترات تعتمد على الكثافة المحلية ودرجة الحرارة في السطح البيني. وتتراوح الفترات النمطية المتوقعة حول بضع مئات من الملي ثانية.
النمط -t أو النمط الانفتالي، يحدث هذا النمط بسبب الحركات المادية بشكل تماسّي على السطح القشرة. والفترات المتوقعة أقل من 20 مللي ثانية.
النمط-r أو النمط الروسبي (نوع الثاني من الوضع الحلقي) يظهر فقط في تناوب النجوم الناجم عن تأثير كوريوليس يعمل بمثابة قوة إرجاع على طول السطح. فترات النمط هي على نفس ترتيب دوران النجم.
نمط w- أو نمط موجة الجاذبية هو تأثير نسبي، يبديد الطاقة من خلال موجات الجاذبية. اقترح وجود هذا النمط لأول مرة من خلال مشكلة نموذجية بسيطة من قبل كوكوتاس وشوتز وأكد صحتها رقميا كوجيما ثم صححت نتائج كوجيما ونشرت من قبل كوكوتاس وشوتز.
إثارة التذبذببصفة عامة، تحدث التذبذب عندما يكون النظام مضطرب التوازن الديناميكي، حيث يقوم النظام باستعمال قوة الإرجاع للعودة إلى حالة التوازن. التذبذبات في النجوم النيوترونية ربما تكون ضعيفة ولها مطالات صغيرة، ولكن هيجان هذه التذبذبات قد يزيد من المطال إلى مستويات يمكن رصدها. إحدى آليات الإثارة العامة هي الانفجارات التي تضيف طاقة إلى النظام، مما يثير مطال التذبذبات إلى حجم أكبر، الذي يمكن رصدة بسهولة. وبصرف النظر عن مثل هذه الانفجارات، التي تسمى في كثير من الأحيان مشاعل، اقتراحت آليات أخرى تساهم في إثارة التذبذب:انهيار لب المستعر الأعظم الذي ينتج النجم النيوتروني هو مرشح جيد لأنه يطلق كميات هائلة من الطاقة.
النظم الثنائية التي لها نجم نيوتروني واحد على الأقل، عملية تراكم وتتدفق المادة في النجم قد يكون مصدرا لطاقة عالية معتدلة.
تحرر إشعاع الجاذبية في النظام الثنائي المتقارب، يطلق طاقة قد تكون فعالة بما فيه الكفاية للاثارة مرئية.
التحول الطوري الذي يطلق طاقة يمكن توجيه جزء منها إلى إثارة التذبذب.
روابط خارجيةأستيروسيسمولوغي النجوم الشبية بالشمس
جامعة فيينا
==========
undefined
   مزيد من التفاصيل  أنماط تذبذب النجم المختلفة والسريعة التقلب خلال الأجزاء المختلفة من النجم، يمكن من خلالها استنتاج بنية النجم الداخلي جزئياً.
.
تذبذبات شبه شمسية
أنماط تذبذب النجم المختلفة والسريعة التقلب خلال الأجزاء المختلفة من النجم، يمكن من خلالها استنتاج بنية النجم الداخلي جزئياً.

في الفيزياء الفلكية التذبذبات الشبه شمسية هي التذبذبات في النجوم البعيدة التي تضطرب بنفس طريقة التذبذبات التي في الشمس، أَيْ عن طريق الحمل المضطرب في الطبقات الخارجية. وتسمى النجوم التي تظهر تذبذبات تشبه الشمس المذبذبات الشبيهة بالشمس . التذبذبات هي الضغط القائم وأنماط ضغط جاذبية تضطرب على مدى ترددي. ولقد استخدمت التذبذبات الشبه شمسية، من بين أمور أخرى، لتحديد وبدقة كتل وأنصاف أقطار النجوم التي تستضيف كواكب، وبالتالي تحسين قياسات كتل الكواكب وأنصاف أقطارها.
انظر أيضاً

    تذبذب النجم النيوتروني
    دراسة تذبذب النجوم



-----------------

 الإنجازات
البحث عن فكرة تعجبك
يمكن أن تشكّل طلبات البحث مصدرًا جيدًا للحصول على الإلهام بشأن المواضيع التي يجب الكتابة عنها والطُرق التي يمكن اعتمادها لتحسين المحتوى الحالي والمحتوى الجديد الذي تنشئه. ويمكن أن تساعدك طلبات البحث في تحديد الأسئلة والمعلومات التي يحتاج إليها المستخدمون، على سبيل المثال:
 
ابحث عن موضوع أو سؤال يهمّك على Google، ثم اطّلِع على قسمَي "أسئلة طرحها الآخرون" و"عمليات البحث ذات الصلة" للحصول على أفكار إضافية متعلقة ببحثك.
 
اطّلِع على طلبات البحث الأهم والرائجة على موقعك الإلكتروني في "Search Console Insights" لمعرفة نوع المحتوى الأكثر طلبًا وإنشاء المزيد منه.
 
استخدِم "Google Trends" لتحديد ما يبحث عنه المستخدمون في سياق موضوع أو طلب بحث يهمّك.

إنشاء محتوى جيد


مساعدة المستخدمين في العثور على المحتوى الخاص بك


إنشاء محتوى مظهره حديث وجذابتأكَّد من أنّ المحتوى معروض بشكل لافت ووفق تصميم حديث، وأنّه يمكن قراءة النصوص بسهولة على الأجهزة الجوّالة. فقد يكون للمرئيات تأثيرًا قويًا، لا سيما الصور والفيديوهات العالية الجودة.

منقول لتحقيق الفائدة أعم وأكثر....


س1.لماذا تتلون السماء باللون الأزرق؟



لقد ساد اعتقاد بين الكثير من الناس أن السماء تبدو زرقاء لأن ضوء الشمس ينعكس على سطح المحيط ويعود إلى السماء. ولكن السماء تبدو زرقاء وسط الحقول الخضراء بعيدا عن البحر. وثمة اعتقاد آخر مفاده أن مصدر زرقة السماء هو قطرات المياه في الغلاف الجوي. ولكن السماء تبدو زرقاء في المناطق شديدة الجفاف كالصحراء. فما المصدر الحقيقي للون الأزرق؟

قد تكمن الإجابة في مصدر الضوء في مجموعتنا الشمسية، أو بالأحرى الشمس. فضوء الشمس قد يبدو أبيض، ولكنه في الحقيقة يتألف من طيف من الألوان المختلفة، بدءا من الأحمر وصولا إلى البنفسجي. ولكن الطريقة التي يتفاعل بها ضوء الشمس مع الغلاف الجوي تجعل السماء تبدو زرقاء.

ينتقل الضوء في صورة موجات، ولكل لون من ألوان الطيف طول موجي محدد. فبينما يمتلك الضوء الأحمر أطول الأطوال الموجية، فإن الضوءين الأزرق والبنفسجي لهما أطوال موجية أقصر بكثير.

ويتفاعل الضوء بطرق مختلفة مع المواد التي يمر خلالها في طريقه إلى الأرض. 
=فإذا مر ضوء الشمس مثلا عبر مادة شفافة، كالماء، تنكسر موجات الضوء، لأن سرعة الضوء تتغير كلما انتقل من وسط (مثل الهواء) إلى آخر (مثل الماء). 
=وفي حين أن بعض المواد، مثل المرايا تعكس الضوء في اتجاه واحد، فإن ثمة مواد أخرى تشتته في اتجاهات عديدة.  
 تتلون السماء باللون الأحمر وقت الغروب (غيتي إيميجز)
لماذا نرى السماء زرقاء؟

عندما يصل ضوء الشمس إلى الغلاف الجوي للأرض، يتشتت أو ينحرف، بفعل جزيئات الغاز الدقيقة في الهواء، الذي يغلب عليه النتروجين والأكسجين. ويعتمد تشتت الضوء في الغلاف الجوي على الطول الموجي للضوء وحجم المادة التي تشتته، فيما يسمى بـ"تشتت رايلي"، نسبة إلى اللورد رايلي، عالم الفيزياء البريطاني الذي اكتشفها. ويُعرف تشتت رايلي بأنه تبعثر الضوء أو الإشعاع الكهرومغناطيسي بفعل جسيمات يعادل نصف قطرها عُشر الطول الموجي للإشعاع.

وتعد جزئيات الغاز في الهواء، مثل الهيدروجين الذي يشكل 78% من الغلاف الجوي، أصغر بنحو ألف مرة من الطول الموجي للضوء المرئي. وتمتص جزيئات الأكسجين والنتروجين في الطبقة السفلى من الغلاف الجوي الأطوال الموجية الأقصر، كالأزرق والبنفسجي، وتشتتها في جميع الاتجاهات، بينما يمر الأحمر ذو الطول الموجي الأطول إلى الأرض.

لكن السماء في منتصف النهار تبدو زرقاء لا بنفسجية، لأن أعيننا أكثر حساسية للون الأزرق، ولأن الضوء البنفسجي تمتصه جزيئات الغاز في الهواء في الطبقات العلوية من الغلاف الجوي. ويطغى الضوء الأزرق على النجوم، إلى درجة أننا لا نراها صباحا.

وإذا نظرنا إلى السماء بعيدا عن الشمس، تشتت الجزيئات الدقيقة الضوء الأزرق المنتقل من السماء في صورة موجات عبر الغلاف الجوي، نحو أعيننا لنراها زرقاء.  
 عندما تنحدر الشمس نحو الأفق يتغير لون السماء من الأزرق إلى الأحمر والبرتقالي (غيتي إيميجز)
لماذا تبدو السماء مائلة إلى الحمرة وقت الغروب؟

عندما تنحدر الشمس نحو الأفق في وقت الغروب، تمر أشعة الشمس عبر الغلاف الجوي بزاوية مائلة ومن ثم تنتقل الأشعة لمسافة أطول منها في وقت الظهيرة. وفي الوقت نفسه، تكون كميات جزيئات النتروجين والأكسجين في الغلاف الجوي وجسيمات الغبار التي تحجب وتشتت ضوء الشمس أكثر منها في وقت الظهيرة. وتكون قطيرات الماء وبلورات الثلج ضخمة نسبيا مقارنة بالطول الموجي للضوء المرئي. 
وتحجب هذه الجزيئات والقطيرات الغالبية العظمى من الأطوال الموجية القصيرة، كموجات الضوء الأزرق والبنفسجي، ومن ثم يتراجع تأثير هذين اللونين على السماء. ولا يصل إلى الأرض سوى الألوان ذات الطول الموجي الأطول، كالأحمر والبرتقالي.

وتلون هذه الأشعة جزيئات الغبار وغيرها من الجزيئات بالقرب من الأفق وكذلك قطيرات الماء في الغيوم باللون الأحمر والبرتقالي والأصفر في وقت الغروب. مشهد غروب الشمس من كوكب المريخ (ناسا)
كيف تبدو السماء على الكواكب الأخرى؟

وإذا اقتربنا من الفضاء، سنرى السماء سوداء، لأنه لا يوجد أي شيء يشتت ضوء الشمس قبل أن يصل لأعيننا. وعلى عكس كوكب الأرض، فإن الغلاف الجوي لكوكب المريخ مليء بالغبار الرقيق، ويغلب عليه ثاني أكسيد الكربون. وهذه الجسيمات الرقيقة تشتت الضوء بطريقة مختلفة مقارنة بالغازات والجسيمات في الغلاف الجوي لكوكب الأرض.

وقد أظهرت الصور التي التقطتها المسابر والطوافات التي أرسلتها وكالة "ناسا" NASA الفضائية لكوكب المريخ، أن مشهد الغروب في كوكب المريخ هو عكس ما يبدو عليه في كوكب الأرض.

ففي وقت الظهيرة، تميل سماء المريخ إلى اللون البرتقالي أو الأحمر، ولكن في وقت مغيب الشمس تتلون السماء حول المريخ باللون الرمادي المائل إلى الزرقة. وذلك لأن الغبار في الغلاف الجوي يمتص اللون الأزرق ويضفي على السماء لونا أحمر، ويشتت الضوء الأزرق في المنطقة المحيطة بالشمس. ولا يبدو اللون الأزرق واضحا في السماء في كوكب المريخ إلا في وقت الشروق والغروب، عندما يمر الضوء بأكبر قدر ممكن من الغبار.
المصدر : مواقع إلكترونية + ناسا
حول هذه القصة
-------------------------------
هل الحُمر الوحشية بيضاء مع خطوط سوداء أو سوداء مع خطوط بيضاء؟



هل سبق أن تساءلت يوما عن اللون الأساسي لجلد الحمار الوحشي فيما إذا كان أبيض مع خطوط سوداء أو العكس، ولا سيما أن هذا التناقض اللوني يبرز بشكل واضح في الأراضي العشبية الجافة ذات اللون البني والأخضر؟




 هل تتغير ألوان الكائنات بسبب تغير المناخ؟


يتوقع العلماء أن تتأثر ألوان الحيوانات والطيور بتغير المناخ، وذلك بناء على دراسات عديدة تثبت علاقة ألوان الكائنات باختلاف درجة الحرارة والرطوبة في مناطق العالم المختلفة.




ما ألوان كواكب المجموعة الشمسية؟ ولماذا تختلف كثيرا عن بعضها؟


تتباين ألوان كواكب المجموعة الشمسية وأشكالها بصورة لافتة. فبينما يبدو كوكب عطارد رماديا، فإن كوكب المريخ يجمع بين درجات اللون الأحمر والبني، ويتميز العملاقان الثلجيان أورانوس ونبتون بلونهما الأزرق.




من الجبال جدد حمر.. كيف ولماذا تكتسب الجبال اللون الأحمر؟


تكتسب بعض صخور الأرض اللون الأحمر، لمعرفة السبب في ذلك، قام فريق من جامعتي روتجرز وكولومبيا الأميركيتين، بدراسة الظاهرة الكامنة وراء كيفية حدوث صدأ الصخور المتسبب في اكتسابها اللون الأحمر.



مظاهر قدرة الله في الكون ميز الله -تعالى- الإنسان عن سائر المخلوقات بالعقل، وقدرته على التفكر، والتدبّر، والتأمّل؛ وذلك من أجل أن يدرك ما يدور حوله من مظاهر الحياة، والمظاهر الكونية المتعددة التي جعلها الله -تعالى- كدليل قاطع على قدرته، وإبداعه في الخلق. ويمكن للإنسان اكتشاف هذه المظاهر من خلال التمعّن فيما حوله؛ من أصغر خلق الله -تعالى- حجماً كالنمل، والحشرات، وحتى أكثرها تعقيداً مما يدور في الفضاء الخارجي. خلق المجرات الكونية خلق الله -تعالى- المجرات التي تتضمن المجموعات الكونية المختلفة، وأبدع في خلقها؛ بحيث جعل ما تحتويه هذه المجرات من كواكب، وشموس، وأقمار، ونجوم في حركة مستمرة، يدور كل منها في مدارها الخاص دون أن تنحرف أي منها عن مسارها، أو أن تتداخل هذه المسارات مع بعضها البعض.[١] ومن مظاهر قدرة الله -تعالى- أن جعل كلّ من كوكب الأرض يدور حول الشمس، وأن جعل الأرض تدور حول نفسها في نفس الوقت؛ من أجل حدوث كل من الليل والنهار، والفصول الأربعة؛ قال -تعالى-: (وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ* وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ * لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ).[٢][٣] كما جعل الله -تعالى- الشمس تتحرك بسرعة ثابتة دون أن تزيد أو تقل عنها؛ لأنّ أي خلل في هذه السرعة سيؤدّي إلى نهاية الحياة على الأرض.[٣] فيديو قد يعجبك: خلق السماء ذات البروج يمكن للمتمعن في قدرة السماء على الثبات مكانها دون أي أعمدة، أو حبال تدعمها؛ اكتشاف إبداع الله -تعالى- وقدرته غير المحدودة في الخلق، قال -تعالى-: (خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا)،[٤] كما جعل الله -تعالى- في هذه السماوات عدد كبير من البروج، والأجرام السماوية المختلفة؛ كما ذكر في كتابه الكريم (وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ).[٥][٦] وهذا ما تمكّن علماء الفلك والفضاء من اكتشافه خلال السنوات القليلة الماضية، وهو أنّ السماء مليئة بالمجرات الكوني؛ة والتي يزيد عددها عن آلاف الملايين من المجرات، والمنتشرة في الفضاء بشكل منظم ودقيق، وتضم كل مجرة من هذه المجرات عدداً من الكواكب، والشموس، والأقمار المختلفة الأشكال والأحجام بالإضافة إلى مليارات من النجوم.[٦] تنظيم السلسلة الغذائية خلق الله -تعالى- الإنسان، والحيوان، والنبات؛ وجعل لكلّ منها دوره المهم والأساسي في الحياة، كما تكفّل الله -تعالى- بما خلقه من مخلوقات من حيث توفير الأكل والمأوى لها؛ بما يساعدها على الاستمرار في هذه الحياة، ومنها أن جعل لكلّ منها غذائها الخاصّ بها؛ فالنباتات تتغذّى على ما يوجد في التربة من ماء، وأملاح من أجل أن تنمو وتنتج الثمار.[٧] كما جعل الله -تعالى- من هذه النباتات وثمارها غذاءً للحيوانات التي تتغذّى على الأعشاب، لتكون بدورها غذاءً للإنسان والحيوانات آكلة اللحوم، وأي خلل أو فجوة في هذه السلسة الغذائية سيؤدي انقراض إلى مختلف أنواع الكائنات الحية؛ فالحيوان يخدم الإنسان، والنبات يخدم الحيوان، والجماد يخدم الكل.[٨

ج32.سنن النسائي *الأحاديث من 5401 إلى حديث رقم -5758-{النهاية}

سنن النسائي *الأحاديث من 5401 إلى حديث رقم - 5758 - حديث رقم -5401 - أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام بن عروة قال حدث...