Все последние события из жизни вулканологов, сейсмологов
Японцев, Американцев и прочих несчастных, которым повезло родиться, жить
и умереть в зоне сейсмической активности

Стихия

Землетрясение, Извержения вулканов, Ледяной дождь, Лесные пожары, Ливни, Наводнения, Огненный смерч, Паводок, Смерчи (Торнадо), Тайфуны, Тектонический разлом, Ураганы, Цунами, град, ледоход

Вулканы

Авачинский, Асо, Безымянный, Везувий, Даллол, Йеллоустоун, Кампи Флегрей, Карымский, Килауэа, Ключевская Сопка, Кроноцкая Сопка, Мауна-Лоа, Мутновский, Таранаки, Узон, Фаградальсфьядль, Фуэго, Хурикес, Шивелуч, Этна

Тайфуны

Тайфун Нору

Наводнения

Наводнение в Приморье

Районы вулканической активности

Вулканы Камчатки, Вулканы Мексики, Курилы

Грязевые вулканы и гейзеры

Локбатан

Природа

Вулканы, Изменение климата, Красота природы

Наука

Археология, Вулканология

Наша планета

Живая природа, Спасение животных

Ураганы

Тайфун Мэттью, Ураган Ирма, Ураган Харви, ураган Мария

Районы сейсмической активности

Землетрясение в Италии, Землетрясение в Китае, Землетрясение в Турции

Солнечная система

Венера, Марс, Меркурий, Планета Земля, Плутон, Сатурн, Юпитер

Космос

экзопланеты

Астрономические события

Лунное затмение, Метеориты, Противостояние Марса, Суперлуние

Антропогенные факторы

Климатическое оружие

Землетрясения

Прогноз землетрясений

2026-07-19 14:15

Зафиксирован процесс прогрессирующего разрушения кометного ядра

Зафиксирован процесс прогрессирующего разрушения кометного ядра. Комета C/2025 K1 (ATLAS), сокращенно обозначаемая как K1, прошла точку своего перигелия вблизи Солнца и находилась на траектории удаления из Солнечной системы, когда космический телескоп «Хаббл», управляемый агентствами НАСА и ЕКА, зарегистрировал непредвиденное спонтанное разрушение объекта.

Данное небесное тело дезинтегрировало как минимум на четыре обособленных фрагмента, каждый из которых сформировал собственную индивидуальную кому — диффузную газопылевую оболочку, окружающую ледяные структуры ядра. При наблюдении с поверхности Земли данные компоненты выглядели как практически неразличимые диффузные пятна, однако высокая разрешающая способность оптики космического базирования телескопа «Хаббл» позволила четко изолировать и зафиксировать каждый отдельный фрагмент.

В настоящее время этот конгломерат осколков находится на расстоянии около 400 миллионов километров от Земли в проекции созвездия Рыбы и продолжает движение по гиперболической траектории за пределы планетной системы без гравитационной вероятности возвращения. Полученные прецизионные данные существенно дополнят физические модели долгопериодических комет, которые Европейское космическое агентство планирует исследовать в рамках предстоящей межпланетной миссии Comet Interceptor, а также окажут содействие астрономам в калибровке критериев отбора финальной цели для этого космического аппарата.

В контексте кометной динамики примечателен тот факт, что дезинтеграция кометы K1 была зафиксирована спектрографом STIS телескопа «Хаббл» на беспрецедентно ранней стадии распада, всего через восемь суток после начала процесса фрагментации. Астрофизический анализ этого события выявил научную загадку: после обнажения внутренних свежих слоев водяного и монооксидного льда не произошло мгновенного ожидаемого скачка оптической яркости объекта, что указывает на преобладание процессов рассеяния света на крупных пылевых частицах, а не на микродисперсных фракциях.

Более того, исходный диаметр монолитного ядра K1 до распада составлял около восьми километров, а сам проход перигелия осуществлялся внутри орбиты Меркурия, где экстремальный тепловой поток и приливные напряжения преодолели внутреннюю прочность конгломерата, состоящего из пористого льда и силикатных пород. Уникальность же миссии Comet Interceptor, для которой собираются эти данные, заключается в том, что этот аппарат будет запущен к точке Лагранжа L2 в 2029 году без заранее определенной цели и будет находиться в режиме ожидания, пока ученые не обнаружат абсолютно новую, не подвергавшуюся солнечному выветриванию долгопериодическую комету из Облака Оорта.