Наиболее интересные астрономические явления осени 2025 года, видимые в Новосибирске

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Наибольший всплеск любительской астрономической активности, как правило, приходится на конец лета и на осень, особенно на первую ее половину. В этот период ночи уже становятся достаточно длинными и темными, по сравнению с летом, однако при этом еще не настолько холодно, как зимой. В этом обзоре мы представим наиболее интересные астрономические события в Новосибирске и его окрестностях, которые нас ожидают в осенние месяцы. 

Наиболее интересные астрономические явления осени 2025 года.

7/8 сентября. Полное лунное затмение. Одно из наиболее интересных и ожидаемых событий осени 2025 года, которое может наблюдать любой человек. Максимальная фаза затмения составит 136%, она будет достигнута в 1:12 по новосибирскому времени. Полная фаза продлится с 0:31 до 1:52, теневая — с 23:27 до 2:56, и полутеневая — с 22:28 до 3:55. Время затмения, таким образом, очень благоприятно для Новосибирска, во время максимума Луна будет находиться около кульминации. Следует также отметить, что полутеневые фазы лунного затмения визуально практически не видны, видимое потемнение лунного диска будет наблюдаться примерно с 23 до 3 часов ночи.

В ходе лунного затмения Луна проходит через тень Земли, при этом максимальная фаза данного затмения будет довольно большой, это означает, что Луна глубоко погрузится в тень Земли и около максимума будет выглядеть довольно темной. При этом полного потемнения лунного диска не произойдет, поскольку, даже находясь глубоко в земной тени, Луна освещается преломленным светом земной атмосферы с краев темного земного диска, если смотреть на него с Луны. Поскольку красный свет преломляется сильнее, то лунный диск оказывается освещен преимущественно красной составляющей солнечного спектра и Луна в ходе полного затмения окрашивается в разные оттенки красного цвета — от грязно-оранжевого (медного) до темно-красного или бурого. Также влияние на интенсивность красного цвета и яркость лунного диска оказывает уровень запыленности земной атмосферы во время затмения, который является переменной величиной и зависит, например, от интенсивности извержения вулканов. По этой причине сложно предсказать, насколько темным будет лунный диск во время затмения, однако это в любом случае красивое явление, для наблюдения которого не требуются никакие специальные инструменты, хотя в бинокль будет лучше заметна граница земной тени и детали лунной поверхности во время затмения.

8 октября. Возможный всплеск активности метеорного потока Дракониды

Дракониды — это т.н. «вспышечный» метеорный поток, активность которого проявляется не каждый год, а, как правило, около перигелиев его родительской кометы 21P/Giacobini-Zinner. При вспышках активность также может сильно отличаться — от сравнительно невысокой до метеорных штормов, которые Дракониды давали, например, в 1933 и 1946 гг. Из недавних проявлений активности следует отметить 2011, 2012 и 2018 годы, когда активность достигала сотен метеоров в час. 

В 2025 году комета 21P проходит свой очередной перигелий, и, как показывают расчеты, Земля столкнется с довольно свежим кометным материалом, выброшенным в 2012 году. В связи с этим можно ожидать всплеска метеорной активности, расчетный максимум которой приходится на 22:07 по новосибирскому времени. Интенсивность всплеска вряд ли будет штормовой, поскольку Земля должна столкнуться с облаком частиц, размеры которых весьма невелики. Тем не менее, в максимуме можно ожидать довольно выраженную активность на уровне десятков, а если повезет, то и сотен метеоров в час. 

Радиант потока находится в созвездии Дракона, в вечернее время он расположен высоко над горизонтом, поэтому для Новосибирска время максимума является очень благоприятным. Во время всплеска на небе будет находиться яркая Луна, что ухудшит условия его наблюдения и снизит количество видимых метеоров. Однако, несомненно, любое проявление активности Драконид является уникальным событием и рекомендуется к наблюдению. 

13 сентября. Покрытие Луной Плеяд 

Продолжается серия покрытий очень красивого звездного скопления Плеяды спутником Земли Луной, которая наступает раз в 18 лет. Период в 18 лет равен продолжительности лунного сароса (драконического периода), который обусловлен прецессией лунной орбиты. Иначе говоря, это период прецессии орбиты Луны. Скопление Плеяд расположено на небе немного выше эклиптики, однако благодаря прецессии и наклону лунной орбиты примерно в 5 градусов, Луна в своем видимом движении по небу периодически (каждые 18 лет) «дотягивается» до Плеяд и дает серию покрытий скопления. 

На широте Новосибирска текущая серия покрытий началась в середине 2024 года, а закончится она в марте 2028 года. Покрытия происходят примерно раз в месяц (точнее, каждые 29 дней, что соответствует сидерическому периоду Луны). Однако покрытия происходят в разное время суток и далеко не все из них видны в Новосибирске.

Для наблюдений данного покрытия (которое по сути представляет собой серию покрытий Луной звезд скопления Плеяды) нужно воспользоваться биноклем либо телескопом. В своем движении по орбите вокруг Земли Луна пройдет перед звездами Плеяд и на некоторое время закроет их от земного наблюдателя. В бинокль или телескоп можно будет увидеть, как Луна постепенно приближается к различным звездам скопления, потом в какой-то момент они исчезают за лунным диском, а через некоторое время появляются вновь с другой его стороны.

Данное покрытие произойдет в ночь 12/13 сентября, когда Луна будет расположена высоко над горизонтом, что в сочетании с фазой около 67% создает очень хорошие условия для наблюдений в телескоп или бинокль. При этом для стабилизации изображения лучше использовать штатив или астрономическую монтировку.

Приводим параметры покрытия наиболее ярких звезд Плеяд для Новосибирска:

Электра. Начало — в 03:42:50, высота 52°, окончание — в 04:13:57, высота 55°.

Тайгета. Начало — в 03:50:01, высота 53°, окончание — в 04:57:24, высота 58°.

Майя. Начало — в 04:02:40, высота 54°, окончание — в 05:08:45, высота 59°. 

6 ноября. Покрытие Луной Плеяд

Очередное покрытие Луной Плеяд, видимое в Новосибирске произойдет 6 ноября. В отличие от сентябрьского события, оно произойдет в вечернее время, на несколько более низкой, но все еще неплохой высоте над горизонтом, хотя при более полной фазе Луны.

Приводим параметры покрытия наиболее ярких звезд Плеяд для Новосибирска:

Электра. Начало — в 21:00:44, высота 27°, окончание — в 21:48:41, высота 34°.

Меропа. Начало — в 21:24:42, высота 30°, окончание — в 22:14:21, высота 37°.

Альциона. Начало — в 21:52:36, высота 34°, окончание — в 22:48:16, высота 42°.

Атлас. Начало — в 22:46:44, высота 41°, окончание — в 23:04:31, высота 44°. 

Метеорные потоки 

21 октября. Максимум метеорного потока Ориониды. Данный метеорный поток с радиантом в созвездии Ориона происходит от кометы 1P/Halley, его максимальная интенсивность составляет около 20-30 метеоров в час, а сами метеоры очень быстрые. Радиант потока поднимается достаточно высоко в второй половине ночи, а сам максимум достаточно широкий, активность около максимального уровня может удерживаться несколько дней вокруг 21 октября. 

17 ноября. Максимум метеорного потока Леониды. Этот поток с радиантом в созвездии Льва показывает обычную ежегодную активность около 10-15 метеоров в час, однако он известен своими периодическими повышениями активности в годы вокруг перигелиев родительской кометы 55P/Swift-Tuttle. На текущий год повышенная активность не прогнозируется. Радиант данного потока также поднимается высоко в небе во второй половине ночи и дает быстрые метеоры.

Кометы 

C/2025 A6 Lemmon. На данный момент это самая яркая ожидаемая комета осени 2025 года, в октябре-ноябре ее яркость должна достигнуть примерно 6 звездной величины. Это все еще недостаточно для визуальных наблюдений, однако в это время комету должно быть хорошо видно в любительские телескопы и даже в бинокли. 

Комета будет видна по утрам во второй половине ночи, доходя под утро до хорошей высоты в 40-45°, затем она в течение примерно недели с 15 по 22 октября переместится с утренней части неба на вечернюю, и далее она примерно до середины ноября будет видна по вечерам. В конце октября и начале ноября (как раз около максимума яркости) видимость будет неплохой, а затем комета начнет все сильнее снижаться, пока наконец не перестанет быть видна. 

C/2025 К1 ATLAS. Яркость данной кометы будет поменьше, как ожидается, в октябре-ноябре она будет около 9 или 10 звездной величины. Тем не менее, она будет достаточно неплохой целью для любительских телескопов, а вот в бинокли ее вряд ли будет видно.

Комету можно будет увидеть низко над горизонтом по утрам в последние дни октября и начале ноября, а затем, после прохождения Луны, с середины и до конца ноября (и особенно в третьей декаде ноября) она будет видна высоко в небе большую часть ночи, хотя все же во второй половине ночи ее будет видно лучше, поскольку время кульминации у нее будет приходиться на вторую половину ночи.

Соединения

20 сентября. Соединение Венеры и Регула. Утром 20 сентября ярчайшая планета не небе окажется в 0,6° от звезды 1 величины Регул. Такое разделение немногим больше видимого размера лунного диска. На небе такое соединение будет выглядеть как две яркие звездочки рядом друг с другом над восточным горизонтом. Под ними в это время будет находиться очень узкий серп убывающей Луны. Наилучшее время наблюдений — около 6 утра. 

13 ноября. Соединение Луны и Регула. Тоже довольно тесное соединение, утром 13 ноября под убывающим серпом Луны окажется довольно яркая звезда Регул, визуальное разделение которого с ближайшим краем лунного диска составит всего 0,2°. Наилучший период наблюдения — примерно с 6 до 7 часов утра. 


На фото: комета C/2025 К1 ATLAS, которая была открыта в мае 2025 года. Комета снималась 26 августа через телескоп с фокусным расстоянием 854 мм, примерно в 70 км от Новосибирска по Ордынской трассе.  Летом для визуального наблюдения она была практически недоступна на широте Новосибирска, для фотографирования — примерно с 20 июля и до конца августа. Ближайшую точку к Солнцу на своей орбите (перигелий) она пройдет 8 октября, но в это время она будет находиться за Солнцем с точки зрения земного наблюдателя. И уже сейчас ее практически не видно, а снова она станет видна в конце октября, когда выйдет из-за Солнца после перигелия и наберет достаточную элонгацию (визуальное угловое разделение с Солнцем).

Приглашаем учащихся СУНЦ НГУ на спецкурс «Наблюдательная астрономия в обсерватории «Вега» НГУ. Все вопросы можно задать по почте: nesterenko@post.nsu.ru.

Пояснение: Обычно различные астрономические явления можно наблюдать на более или менее обширной территории, и в зависимости от того, о каком именно событии идет речь, они могут быть видны, например, в разных регионах Сибири или России в целом, либо во всем северном или восточном полушарии, либо даже во всем мире. В настоящем же обзоре приводятся сведения о том, какие примечательные, необычные и интересные астрономические явления можно будет наблюдать в Новосибирске и его окрестностях осенью 2025 года.

При этом вполне может оказаться так, что Новосибирск не будет являться оптимальным местом наблюдений каких-либо указанных в обзоре явлений и в других точках нашей планеты данное явление будет видно лучше, однако обстоятельства видимости приводятся именно для Новосибирска.

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

.

Магистрант НГУ создал открытую систему диагностики литий-ионных аккумуляторов

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Магистрант Факультета информационных технологий Новосибирского государственного университета, профиль «Интернет вещей», Дмитрий Муравьев разработал систему контроля и диагностики литий-ионных аккумуляторов. Решение включает в себя аппаратный модуль и веб-сервис и уже доступно в открытом доступе для производителей и сервисных компаний.

Система позволяет тестировать аккумуляторы по различным сценариям, фиксировать показатели их работы и хранить результаты в базе данных для последующего анализа.

Основная цель разработки — повышение уровня безопасности устройств, использующих литий-ионные аккумуляторы в качестве основного источника питания, — поясняет автор проекта Дмитрий Муравьев. По его словам, разработка открывает возможности для проведения не только стандартных измерений, но и регрессионных и стресс-тестов, что особенно важно для проверки надежности источников питания.

Литий-ионные аккумуляторы сегодня применяются повсеместно — от смартфонов и ноутбуков до электромобилей и медицинской техники. Их массовое распространение делает вопрос надежности и точности диагностики особенно актуальным. Компании, которые разрабатывают или обслуживают устройства с такими батареями, заинтересованы в инструментах контроля, позволяющих быстро и объективно оценить состояние аккумуляторов.

Разработка Дмитрия Муравьева состоит из двух частей. Аппаратная часть устройства собрана из широко доступных компонентов, которые можно недорого приобрести на маркетплейсах. Она позволяет задавать профили зарядки и разрядки, фиксировать параметры работы и передавать их через Wi-Fi на веб-сервис либо записывать на SD-карту. Встроенный дисплей отображает показатели в реальном времени. Веб-сервис обеспечивает управление устройством, позволяет задавать сложные сценарии тестирования и анализировать данные.

Мы сделали систему максимально доступной — код написан на Python, и любой человек с базовыми навыками программирования может доработать её под собственные задачи, — отмечает Дмитрий Муравьев.

По словам научного руководителя проекта, заместителя декана Факультета информационных технологий НГУ Александра Власова, идея создания открытой системы родилась в результате сотрудничества с компанией YADRO, которая является крупнейшим отечественным производителем вычислительной техники.

Аккумуляторы являются неотъемлемой частью многих вычислительных устройств, и контроль за их состоянием необходим как на этапе производства, так и в исследовательских задачах на этапе проектирования. Мы видели, что на рынке не хватает доступных решений с открытым исходным кодом, поэтому появление такого инструмента — важный шаг, – говорит Александр Власов. Прототип решения создан на базе Лаборатории YADRO в НГУ при активной консультации сотрудников компании.

На рынке уже существуют устройства для тестирования АКБ, однако, как поясняет Дмитрий Муравьев, они имеют существенные ограничения: низкую точность измерений, закрытое программное обеспечение без возможности модификации, отсутствие дистанционного управления и гибких сценариев тестирования.

Отсутствие решения, лишенного этих недостатков, стало стимулом к созданию собственной системы, — подчеркивает разработчик.

Сегодня проект находится на стадии MVP (минимально жизнеспособного продукта). Система уже работает и позволяет выполнять различные сценарии тестирования. Ограничения — напряжение зарядки до 4,6 В и максимальный ток до 1,6 А. Но главное — решение полностью открытое: схемы можно собрать из доступных компонентов, а программное обеспечение скачать с GitHub. Это делает систему доступной как для исследователей, так и для компаний, которым требуется собственный инструмент контроля качества аккумуляторов. 

Очень важно, что такие разработки появляются в открытом доступе. В России сегмент инструментов для тестирования аккумуляторов развит слабо, и появление общедоступных решений развивает всю отрасль. Это полезно и для IT-бизнеса, и для страны в целом. В лаборатории YADRO мы стараемся продвигать именно такие полезные проекты с точки зрения общей инфраструктуры. Напрямую, в таком проекте, как у Дмитрия, сложно проследить выгоду, но мы надеемся, что наши устройства, которыми мы пользуемся каждый день, станут немного безопасней и надежней, — отмечает Александр Власов.

Сам Дмитрий Муравьев подчеркивает, что готов развивать проект при появлении заинтересованных партнеров. А пока его система уже нашла практическое применение: аналогичное устройство собрала и попробовала применить одна из новосибирских организаций, работающих с оборудованием, где также необходимо тестировать элементы питания.

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

.

СИБУР и НГУ заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области науки и инноваций

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

СИБУР и Новосибирский государственный университет (НГУ) подписали соглашение о совместной работе в области науки, образования и полимерных технологий на полях форума Технопром-2025. Подписи под документом поставили генеральный директор СИБУР ПолиЛаб Константин Вернигоров и ректор НГУ Михаил Федорук.

Сотрудничество охватывает широкий спектр направлений: от совместных исследований и разработок в сфере полимерных решений до поддержки студенческих и научных стартапов и акселераторов. Важное внимание будет уделено подготовке кадров нового поколения — студентов, аспирантов и молодых исследователей, которые смогут включиться в проекты на стыке науки и индустрии.

В работе над совместными проектами НГУ выступает в качестве головной организации консорциума, в который входят ведущие научно-исследовательские организации.

«Наука и индустрия сильнее, когда они действуют вместе. Мы смотрим на партнерство с НГУ как на возможность совместно развивать передовые полимерные решения для ключевых отраслей экономики. Сочетание академической экспертизы университета и прикладных компетенций СИБУР ПолиЛаб открывает новые горизонты для решения нестандартных задач и подготовки кадров будущего», — подчеркнул Константин Вернигоров, кандидат химических наук, генеральный директор экосистемы центров прикладных разработок СИБУР ПолиЛаб.

Среди задач, над которыми НГУ и СИБУР будут работать в ближайшее время, — повышение эффективности производственных процессов, совместная разработка новых решений и расширение сфер применения полимеров, а также моделирование испытаний крупногабаритной полимерной продукции.

«НГУ является частью крупнейшего сибирского научного кластера, который во многом определяет траекторию развития российской науки. Важным элементом стратегии университета является активизация сотрудничества с индустриальными партнерами, разработка новых подходов, методик и технологий, которые находят применение в разных секторах экономики. Сотрудничество с СИБУРом открывает для нас новые горизонты: совместные проекты позволят интегрировать научные исследования и разработки в реальные технологические процессы и усилить подготовку студентов к работе в высокотехнологичных отраслях», — отметил Михаил Федорук, ректор Новосибирского государственного университета, академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор.

Сибирь традиционно считается центром российской науки — здесь сосредоточены уникальные исследовательские школы, институты и уникальная инфраструктура. При этом регион является и основой производственной мощи СИБУРа: в Западной Сибири сформирован крупнейший в России нефтехимический кластер, ядром которого выступает ЗапСибНефтехим — крупнейший нефтехимический комплекс страны с мощностями более 2,5 млн тонн полимеров в год. Именно здесь концентрируются основные компетенции компании в области переработки углеводородного сырья и выпуска синтетических материалов, широко востребованных в производстве товаров народного потребления, строительстве, сельском хозяйстве, транспорте и медицине. Встраивание НГУ в стратегические инициативы СИБУРа усиливает значение региона как точки притяжения инноваций и делает его ключевой площадкой для формирования научно-образовательных экосистем в интересах всей страны.

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

.

«Газпром нефть» поддержит развитие технологических и образовательных проектов в Новосибирской области

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

«Газпром нефть» поддержит научные исследования, технологические и образовательные программы в Новосибирской области. Совместно с экспертами НГУ компания займется совершенствованием цифровых инструментов изучения недр, моделированием подземных операций и созданием продвинутых алгоритмов для анализа геологических данных.

Новосибирский государственный университет при участии нефтяников будет развивать востребованные научные направления, лабораторную базу и научно-образовательные программы для подготовки востребованных специалистов для отечественного ТЭК. НГУ модернизирует исследовательскую инфраструктуру, примет участие в разработке программного обеспечения и технологических решений для нефтегазовой промышленности.

Правительство Новосибирской области окажет содействие реализации технологических и образовательных инициатив «Газпром нефти» и НГУ. Регион поддержит развитие научных и сервисных центров на базе университета, а также привлечет к перспективным проектам научные организации, высокотехнологичный бизнес и промышленные компании региона, обеспечит запуск и акселерацию стартапов, развитие сервисных услуг включая направления аналитики и экспертизы.

Сергей Доктор, начальник департамента по добыче «Газпром нефти»

«Стратегическое сотрудничество с одним из крупнейших научных центров страны и Новосибирской областью поможет в реализации проектов, значимых для нашей компании и всего ТЭК. Мы займемся как фундаментальными исследованиями, так и прикладными разработками для решения конкретных производственных задач. Партнерство позволит нам сократить цикл тестирования и внедрения технологий, а также сфокусироваться на приоритетных задачах по добыче «трудных» запасов и подготовке профессионалов нового поколения».

Ирина Мануйлова, заместитель губернатора Новосибирской области:

«Мы системно поддерживаем развитие научно-технических проектов, формируя благоприятные условия для создания новой исследовательской инфраструктуры, запуска стартапов и реализации технологического потенциала индустриальных резидентов научно-технологического парка новосибирского Академгородка. Стратегическое сотрудничество с «Газпром нефтью» и Новосибирским государственным университетом — это шаг к превращению нашего региона в крупный центр научно-промышленных компетенций федерального уровня».

Сергей Головин, директор Передовой инженерной школы НГУ:

«Газпром нефть» является лидером не только в развитии нефтегазовых технологий, но и в системном подходе формирования взаимоотношений с ведущими вузами. НГУ одним из первых вошел в число партнерских университетов компании и это сотрудничество задало основу роста нефтегазового направления в НОЦ «Газпромнефть- НГУ» и ПИШ НГУ. Стратегия сотрудничества на ближайшие три года фиксирует достигнутые результаты и задает ориентиры для дальнейшего развития. Для нас это означает выход на новые тематики, связанные с технологиями работы в Арктических условиях, масштабирование исследований по направлению «Цифровой керн», развитием новых технологий геологоразведки, созданием отраслевого ПО, выполнением сервисных работ».

Справка:

Новое соглашение продолжает сотрудничество «Газпром нефти», правительства Новосибирской области и Новосибирского госуниверситета. Партнеры совместно развивают лабораторный комплекс для исследований в области увеличения нефтеотдачи на базе проекта «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) в наукограде Кольцово. Кроме того, стартапы и резиденты научно-технологического парка новосибирского Академгородка НГУ при поддержке компании и вуза работают над проектами в сфере нефтегазовых сервисов и цифровых решений для решения прикладных задач нефтегазовой отрасли.

В НГУ действует передовая инженерная школа «Когнитивная инженерия», где формируется новое поколение специалистов в области геологии, геофизики и математического моделирования. Совместно с «Газпром нефтью» в вузе запущены три магистерские программы, ориентированные на подготовку специалистов в области нефтяного инжиниринга и цифрового моделирования процессов в ТЭК. Студенты вовлекаются в решение реальных задач отрасли, получают доступ к современным цифровым платформам и практическим кейсам.

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

.

НГУ и одна из ведущих фармацевтических компаний России «Биннофарм Групп» будут сотрудничать в образовательной и научно-исследовательских сферах

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Новосибирский государственный университет и компания «Биннофарм Групп», один из крупнейших фармпроизводителей России, договорились о сотрудничестве в образовательной и научно-исследовательских сферах. Соответствующее соглашение было подписано сегодня на международном форуме технологического развития «Технопром-2025». Университет будет осуществлять подготовку специалистов для компании в рамках новой магистерской программы «Промышленная фармация», которая открылась в этом году в Институте медицины и медицинских технологий (ИММТ) НГУ.

Биотехнологии и медицинские исследования являются одним из приоритетных направлений, которое будет развиваться на базе инфраструктуры нового учебно-научного центра ИММТ НГУ и научно-исследовательского центра НГУ, являющихся объектами строящегося кампуса НГУ. Также в этом году мы запустили новые образовательные программы, среди которых специалитет «Медицинская кибернетика». Партнерство с одним из лидеров рынка позволит нам адаптировать наши образовательные программы под актуальные требования фармпроизводителей и готовить специалистов, которые будут востребованы на рынке труда. А также работать на передовом крае науки в области медицинских биотехнологий и разработки новых лекарств, — прокомментировал ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук.

Инфраструктура нового кампуса НГУ, который является одним из приоритетных проектов развития Новосибирской области и реализуется в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Молодежь и дети», позволяет работать с широким спектром технологических платформ — от генной терапии до клеточных технологий, что призвано внести существенный вклад в достижение цели обеспечения технологического лидерства страны.

Будущее пространство кампуса будет отвечать современным требованиям и запросам студенческого сообщества. Проектные решения позволят создать уникальные научные-образовательные центры, а также дополнительные зоны коворкинга. Кампус послужит фундаментом современной комфортной среды для студентов и преподавателей.

Фармацевтика — одна из самых динамичных и наукоемких отраслей. Успех здесь определяют не только фундаментальные знания, но и способность к инновациям, поэтому для нас партнерство с НГУ — это стратегическая инвестиция в будущее отрасли, — отметила Татьяна Федченко, директор по персоналу и организационному развитию «Биннофарм Групп». — «Биннофарм Групп» планомерно выстраивает работу с ведущими вузами страны. Мы организуем стажировки, практики и экскурсии, чтобы студенты могли уже во время учебы познакомиться с современным производством. Только в этом году такие программы прошли более 200 студентов. Это позволяет нам не просто закрывать вакансии, а привлекать в компанию мотивированных и перспективных специалистов, уже знакомых с нашими стандартами.

Помимо сотрудничества по реализации магистерской программы в НГУ планируют запустить образовательные курсы дополнительного профессионального образования, чтобы готовить специалистов с уникальными компетенциями, необходимыми для предприятий «Биннофарм Групп». Речь идет о постдипломной подготовке в сфере фармации.

В перспективе планируется расширить сферу сотрудничества и проводить совместные научно-исследовательские проекты в области биомедицинских разработок, которые актуальны для современной научной повестки.

Сотрудничество НГУ и компании “Биннофарм Групп” позволит более эффективно выстроить всю цепочку создания продукта: начиная с совместной разработки на базе наших лабораторий, выпуска опытно-промышленных партий и заканчивая дальнейшим масштабированием на производственных площадках компании, — рассказала Юлия Самойлова, директор ИММТ НГУ.

Для реализации полного цикла разработки инновационных медицинских изделий и лекарственных препаратов, а также доведения их до этапа выпуска опытно-промышленных серий в условиях GMP (Good Manufacturing Practice — надлежащей производственной практики) в вузе на базе нового кампуса будет создан комплекс высокотехнологичных чистых помещений и лабораторий, отвечающих самым строгим международным стандартам.

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

.

Сеченовский Университет и Новосибирский государственный университет создадут совместный центр клинических исследований

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Первый МГМУ имени И.М. Сеченова и Новосибирский государственный университет (НГУ) заключили соглашение об открытии совместного центра клинических исследований «Запад-Восток». Цель стратегического партнерства двух ведущих исследовательских университетов страны — организация и проведение клинических исследований, создание прорывных технологий и инновационных лекарственных препаратов для практического здравоохранения. Проректор по научно-технологическому развитию Первого МГМУ Вадим Тарасов и ректор НГУ Михаил Федорук подписали документ 27 августа на XII международном форуме «Технопром-2025» в Новосибирске.

Центр клинических исследований Первого МГМУ и Новосибирского государственного университета начнет свою работу уже в сентябре 2025 года и его деятельность будет иметь два ключевых направления. Первое — проведение клинических исследований лекарственных препаратов. Объединение ресурсов двух ведущих университетов России позволит решить проблему набора пациентов для фармацевтических компаний за счет координации действий в западноевропейской (на базе Сеченовского Университета) и восточноевропейской (на базе НГУ) частях страны.

Второе направление — совместные поисковые исследования для создания инновационных медицинских технологий. На их развитие партнеры направят часть средств, вырученных от коммерческой деятельности центра.

Для реализации этого стратегического направления мы объединяем возможности двух университетов. Со стороны Сеченовского университета – это медицинская отраслевая экспертиза и наши уникальные компетенции в области разработки лекарств и выведения их на рынок, — прокомментировал подписание документа Вадим Тарасов. — Наши специалисты успешно разработали и внедрили в производство более 200 лекарственных средств, провели более 300 доклинических и более тысячи клинических исследований, в том числе исследования первой вакцины от коронавируса «Спутник V». Мы проводим все этапы разработки лекарств – от стадии подбора молекулы до подачи регистрационного досье в соответствии с российскими и международными стандартами. Совместно с Новосибирским государственным университетом мы планируем создать систему финансирования поисковых исследований за счет прибыли, полученной за проведение клинических исследований. Речь идет о совместных исследованиях для создания прорывных медицинских технологий и инновационных препаратов с помощью искусственного интеллекта и рентгеноструктурного анализа молекул. Сочетание этих технологий позволит значительно ускорить и снизить стоимость разработки инновационных лекарственных препаратов.

Площадкой для восточноевропейского сегмента клинического центра станет Медицинский научно-образовательный центр Института медицины и медицинских технологий (ИММТ) НГУ. Институт обладает уникальными технологическими платформами и готовой исследовательской инфраструктурой, что создает прочную основу для его развития и позволяет приступить к реализации конкретных научных и клинических задач.

Созданная в НГУ инфраструктура для проведения фундаментальных исследований, в том числе уникальная учебно-исследовательской станция СКИФ-НГУ, строительство которой завершится в этом году, позволит нам обмениваться опытом, расширять клиническую базу, инициировать новые проекты, а также сократить путь препарата от первой фазы клинических исследований до вывода на рынок готового продукта, — рассказала директор Института медицины и медицинских технологий НГУ Юлия Самойлова.

Она также отметила, что сегодня большая часть клинических исследований проводится в центральной России. Теперь, когда подобный центр будет создан и за Уралом, появятся новые возможности для расширения сотрудничества с производителями лекарственных препаратов из стран БРИКС, Казахстана, Узбекистана, Китая и Индии, которым с точки зрения логистики удобнее взаимодействовать с научно-исследовательскими центрами, расположенными в Сибири.

Центр «Запад-Восток» оснащен всем необходимым оборудованием для проведения клинических исследований и испытаний медицинских изделий, в том числе инновационных, не имеющих аналогов на рынке. В дальнейшем НГУ и Сеченовский университет планируют запустить совместные сетевые образовательные программы в области медицинского и фармацевтического образования, включая программы дополнительного профессионального образования.

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

.

Наталья Касперская рассказала, почему сотрудничество вузов и крупного российского ИТ-бизнеса будет развиваться

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Вчера в Новосибирском государственном университете прошла встреча с президентом группы компаний InfoWatch и со-основателем «Лаборатории Касперского» Натальей Касперской, которая приехала в Новосибирск для участия в международном форуме технологического развития «Технопром-2025».

В ходе посещения университета она познакомилась с разработками инновационных центров НГУ, включая Центр искусственного интеллекта, обсудила возможные варианты сотрудничества с вузом и провела встречу со студентами, преподавателями и сотрудниками университета, на которой обсудили ряд актуальных вопросов в области информационных технологий и обеспечения технологического суверенитета России.

Для развития отрасли информационных технологий нужна развитая экосистема, где есть разные слои. Это и производство элементной базы, своя развитая микроэлектронная промышленность, и наличие научных центров, лабораторий, в том числе в университетах, где создаются принципиально новые решения, и, конечно, система подготовки кадров, которые ориентированы на развитие ИТ здесь, у нас. Эта экосистема у нас фактически отсутствует, отечественная микроэлектроника загибается, в образование вкладывались не столько российские, сколько иностранные компании, и выросло целое поколение специалистов, которые считают, что у нас нет ничего своего, все оптимальные решения и технологии создают на Западе. И нам сейчас надо что-то с этим делать, — поделилась своей позицией Наталья Касперская

Она признала, что быстрых и легких выходов из сложившейся ситуации не видит, но отметила, что определенные шаги все-таки предпринимаются. Сначала уход западных компаний открыл пространство для роста российским разработчикам, но этот рост привел не только к кратному повышению доходов, но и обострил кадровый голод в отрасли.

Теперь же государство в лице Минцифры намерено стимулировать ИТ-компании к более активному участию в подготовке будущих специалистов. «Компаниям с оборотом свыше миллиарда рублей в год поставлено простое условие — если они не сотрудничают с вузами, их будут лишать аккредитации, а это значит рост уплачиваемых налогов в разы. Причем это сотрудничество не может сводиться к поставкам в университеты оборудования и программных продуктов. ИТ-компании обяжут отправлять сотрудников преподавать в вузы, организовывать стажировки и инвестировать в научно-исследовательскую деятельность, — объяснила она.

В этом году такой формат в качестве пилотного отработают на ряде крупных компаний, а со следующего года он станет обязательным для всех, чья выручка превысит миллиард. Но это будет затрагивать только ИТ-компании, которые уже прочно утвердились на рынке, и не коснется стартапов. 

Также в ходе встречи поговорили о перспективах развития генеративного искусственного интеллекта, прежде всего, больших языковых моделей, подобных ChatGPT. По мнению Натальи Касперской, эта технология сильно переоценена и в ближайшее время ее ожидает стадия спада и определенного разочарования.

Сначала, пока тот же ChatGPT обучали текстами, созданными людьми, он показывал впечатляющий результат, потом, когда нейросети стали обучаться на контенте, который генерируют другие нейросети, качество стало падать. Но если не убирать человека из этого процесса, тогда теряется сам смысл использования нейросетей, — подчеркнула она. И предположила, что более актуальным и полезным будет сосредоточиться на развитии других технологий искусственного интеллекта, в частности, системах автономного управления беспилотными средствами, использовании ИИ в обработке данных медицинских анализов и прочих сферах, где он будет брать на себя рутинную работу, но выдавать рекомендации, а не принимать решения.

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

.

В рамках форума «Технопром» впервые пройдет объединенное заседание Академий наук России и стран Западной Африки

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

27 августа в рамках международного форума технологического развития «Технопром-2025» состоится объединенное совещание Академий наук России и стран Западной Африки «Россия – Сахель: диалог академий наук». Подобное мероприятие проводится впервые в истории современной России. Его участниками станут руководители академий наук трех государств — Буркина-Фасо, Мали и Нигера; российскую сторону будут представлять Сергей Алдошин, вице-президент РАН; Ирина Абрамова, директор Института Африки РАН, член-корреспондент РАН; академики РАН — председатель СО РАН Валентин Пармон и ректор НГУ Михаил Федорук; Дмитрий Савельев, член комитета по международным делам государственной Думы ФС РФ.

Основная цель встречи — формализация научного сотрудничества, обмен опытом институционального развития академий, а также обсуждение возможности реализации совместных исследовательских инициатив по приоритетным для государств Сахеля направлениям сельского хозяйства, водных ресурсов, медицины, возобновляемой энергетики и мирного атома.

В текущем внешнеполитическом контексте особую значимость приобретает развитие институциональных связей между академическим сообществом России и научными учреждениями стран Африки, в первую очередь — государствами-членами Конфедерации государств Сахеля (АГС): Буркина-Фасо, Мали и Нигера. Данные страны сравнительно недавно начали более комплексно заниматься развитием собственной системы науки и высшего образования. В Буркина-Фасо, Мали и Нигере молодые академии наук, которые были созданы несколько лет назад. Зная о 300-летней истории развития Российской академии наук, они заинтересованы в партнерстве с нами, что поможет им скоординировать направление развития собственной научной сферы, — прокомментировала Наталия Красовская, директор Центра народной дипломатии.

На объединенном совещании выступят Пако Сереме, Президент Национальной академии наук, искусств, литературы Буркина-Фасо; Адама Траоре, Председатель Академии наук Республики Мали; Йеникой Альхассан, президент Академии наук Республики Нигер; также в мероприятии примут участие послы данных республик.

— Развитие сотрудничества со странами Западной Африки в образовательной и научной сферах является одним из важных направлений в международной деятельности Новосибирского государственного университета. В 2024-2025 гг. мы уже подписали соглашения с Университетом Томаса Санкары (Буркина-Фасо) и Университетом Абду Мумуни (Нигер). Совместно с Русским домом в Нигере запустили подготовительное отделение по медико-биологическому профилю подготовки, а также открыли онлайн-курсы по русскому языку на базе Университета имени Томаса Санкары в Буркина-Фасо. Кроме того, наш университет планирует организовывать научные стажировки для молодых ученых и магистрантов из Буркина-Фасо продолжительностью 3-6 месяцев. Также мы ведем переговоры с Университетом Святого Доминика (USDAO) из Буркина-Фасо о совместной подготовке медицинских кадров, — рассказал ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук.

Среди вопросов, которые планируется обсудить на совещании:

1. Обмен научными кадрами, организация стажировок член африканских национальных академий в Россию.

2. Создание совместных научных лабораторий и исследовательских центров в области сельского хозяйства, водных ресурсов, медицины, возобновляемой энергетики, а также в сфере использования мирного атома.

3. Участие африканских ученых в российских грантовых и исследовательских программах.

4. Продвижение российских индексов цитирования и «белого списка» РАН в качестве альтернативной западной модели.

5. Внедрение регионально-отраслевого принципа функционирования академий наук стран АГС, как наиболее успешную модель, зарекомендовавшую себя именно в России.

6. Содействие в формировании высококвалифицированных кадров для фундаментальных исследований в странах АГС.

Результатом встречи станет установление регулярного диалога по линии Академий наук со странами Сахеля и подписание соглашений между научными учреждениями данных государств, Минобрнауки РФ и РАН.

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

.

Ученый НГУ открыл новый класс соединений, влияющих на глобальный цикл углерода

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Открытие нового класса химических соединений, исследование общих трендов изменения атомных структур карбонатов стало плодом десятилетнего исследования, проведенного доцентом Геолого-геофизического факультета Новосибирского государственного университета Павлом Гаврюшкиным.

Еще в ноябре ученый успешно защитил докторскую диссертацию  «Кристаллохимия карбонатов при экстремальных давлениях и температурах по результатам комплексного теоретического и экспериментального исследования». Защита проходила на ученом совете МГУ им. М.В. Ломоносова и стала результатом комплексного исследования, объединившего усилия как российских, так и зарубежных теоретиков и экспериментаторов. В июне диплом о присвоении ученой степени доктора химических наук Павлу Гаврюшкину вручил лично ректор МГУ академик Виктор Антонович Садовничий.

Субдукция — это геологический процесс, при котором одна океаническая литосферная плита подвигается (геологи говорят «подныривает») под континентальную плиту, погружаясь таким образом в глубины мантии Земли. Этот процесс происходит в зонах глубоководных желобов, проходящих по границам континентов.

Насколько глубоко происходит это погружение, однозначно установить трудно, имеющиеся геофизические и геохимические данные свидетельствуют о том, что субдуцирующие океанические плиты могут достигать нижней мантии и даже границы мантии и ядра. В ходе этого погружения карбонаты, отлагающиеся на поверхностях океанических плит, испытывают колоссальные давления до 125 ГПа и температуры до 300 К. При таких давлениях с минералами происходят самые разнообразные фазовые превращения, включающие плавление и разложение, образующийся при этом диоксид углерода может возвращаться в атмосферу при  извержении вулканов островодужных комплексов, образующихся по границам зонам субдукции. В силу экстремально высоких давлений и температур исследование этих переходов требует специальной техники или же специальных методов моделирования, которое обычно проводится на суперкомпьютерах. 

В рамках своего исследования я поставил цель — определить, как будут изменяться атомные структуры карбонатов в условиях высоких давлений и температур. Структуры, которые они имеют в приповерхностных условиях, хорошо известны и исследуются уже более 100 лет, а вот, что происходит с ним в мантии Земли, особенно в нижних ее горизонтах, стали исследовать сравнительно недавно, и там оставалось множество вопросов. Но чтобы это установить, необходимо либо сжать и нагреть образец карбоната до высоких давлений и температур, либо промоделировать процесс на компьютере. Первый вариант дорогой, трудозатратный и требующий использования синхротронов, прессов, алмазных ячеек и т.д. Второй метод тоже имеет свои ограничения, но всe-таки он более гибкий и менее затратный. В рамках диссертация я и проводил расчеты, и ставил эксперименты. Несколько раз удалось реализовать идеальную схему, когда в расчете получается очень интересный результат и он в точности подтверждается в эксперименте. Так бывает далеко не всегда, но и нельзя сказать, что это редкость. Вообще, теория и расчёты сейчас достигли высокой степени надёжности, и если всё сделано правильно, то им можно доверять при планировании эксперимента. В частности, с помощью расчётов нам удалось рассмотреть широкий спектр карбонатов, включающий Li, Na, K, Mg, Ca, Sr, Ba, Pb, что позволило обобщить на них общие закономерности изменения структуры, которые происходят при высоких давлениях, — рассказал Павел Гаврюшкин.

Исследования проводились на протяжении 10 лет, часть экспериментов, особенно связанных с использованием синхротронного излучения, проводилась совместно с зарубежными коллегами из Японии, Словении, Швеции, США и Германии. Прорывные результаты по синтезу предсказанных ученым ортокарбонатов были получены им совместно с коллегами из университета имени Гете (Германия, Франкфурт-на-Майне) и центра GFZ (Потсдам) . В рамках этого исследования Павлом Гаврюшкиным с коллегами было показано, что в области высоких давлений карбонаты могут реагировать с оксидами, давая ортокарбонты.  Это было предсказано теоретическими методами и впоследствии подтверждено в многочисленных экспериментах.

— Удалось установить, что в карбонатах при большом давлении и высокой температуре происходит перестройка атомов, чем-то подобная той, которая имеет место при превращении графита в алмаз. В карбонате, как и в графите, углерод имеет треугольную координацию, а в ортокарбонате, как и в алмазе, — тетраэдрическую. Мы предполагаем, что реакция образования ортокарбонатов, в частности ортокарбоната магния, не только может быть проведена в идеализированных лабораторных условиях, но может иметь место и в глубинных оболочках Земли, принципиально влияя на глобальный цикл углерода.

Использование расчетных методов позволило целенаправленно двигаться при поставновке эксперимента и сконцентрироваться на перспективных результатах. Были обнаружены новые фазы, стабильные при высоких давлениях, для CaCO3, SrCO3, BaCO3, PbCO3, Na2CO3, K2CO3 и FeCO3, показана возможность образования ортокарбонатов в результате реакции карбонатов и оксидов в области высоких давлений и температур, а также выявлено существование пирокарбонатных структур CaC2O5 и BaC2O5 и ортооксолатных для FeC2O5. Коллеги Павла Гаврюшкина отметили новизну данного исследования для кристаллографии высоких давлений  и его весомый вклад в современную кристаллохимию неорганических соединений, которая была обогащена примерами новых типов структур, содержащих ортооксалатные [O3C–CO3]-группы, пирокарбонатные [C2O5]-группы, и тетраэдрические [CO4]-группы.

В теоретической части исследования для определения структуры высокобарических фаз и построения их фазовых диаграмм использовались первопринципные методы предсказания структур, основанные на эволюционных подходах и на случайном способе генерации структур. Энергетическая оптимизация во всех случаях осуществлялась в рамках теории функционала плотности. Для расчета свободных энергий Гиббса использовался метод решеточной динамики в рамках квазигармонического приближения. Динамическая стабильность фаз оценивалась путем расчета дисперсионных кривых фононов. В некоторых случаях также проводилось молекулярно-динамическое моделирование. Для проведения исследований использовались программные пакеты VASP, USPEX, Phonopy, ToposPro. Всё вместе это позволило провести надёжный прогноз новых структур стабильных при высоких давлениях, — рассказал ученый.

Основная часть экспериментов по синтезу предсказанных структур проводилась при высоких давлениях с использованием источников синхротронного излучения Spring8 (Япония), APS (США), DESY (Германия) и Сибирского Центра Синхротронного и Террагерцевого Излучения (Россия). Эксперименты проводились в алмазных ячейках и в многопуансонных аппаратах.

Для диагностики фаз в области высоких давлений использовался рентгеноструктурный анализ порошковых и монокристальных образцов, спектроскопия комбинационного рассеяния, а также просвечивающая электронная микроскопия. Составы образцов определяли с помощью методов микрозондового анализа и сканирующей электронной микроскопии.

Полученные нами данные расширяют существующие знания о глобальных процессах, которые происходят в недрах нашей планеты. Теперь мы больше знаем о том, что происходит с карбонатами при их погружении на глубину. Человеку пока удалось добурить лишь до глубины 12,2 км. Такова глубина Кольской сверхглубокой скважины. В расчётах же и экспериментах мы погрузились до глубины 3000 км и сделали прогноз того, что там может происходить с карбонатами. Изучать строение Земли возможно с помощью сейсмических методов, просвечивая толщу звуковыми волнами. Эти методы очень мало говорят о свойствах вещества и ничего не говорят о его составе и строении. Эту информацию нужно получать из эксперимента, из расчета или из природных образцов. Каждый из этих источников информации имеет как серьезные преимущества, так и серьезные недостатки, и только совместное их использование может действительно расширить наши знания о строении Земли. Надеюсь, полученные мною теоретические и экспериментальные данные позволят хотя бы немного продвинуться на этом пути, — заключил Павел Гаврюшкин. 

Материал подготовил: Елена Панфило, пресс-служба НГУ

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

.

Астрономы НГУ рассказали о наиболее ярких событиях августа и первой половины сентября

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Метеорный поток Персеиды — самое яркое астрономическое событие августа. Активность этого потока наблюдается около месяца — с середины июля по 20 августа, но она неравномерная. Максимальный уровень активности выпадает как раз на ночь с 12 на 13 августа.

Композитный снимок за ночь 10/11 августа, в целом 20 метеоров, в том числе 8 метеоров Персеид. Снято в районе села Новопичугово, примерно в 50 км от Новосибирска, с 23:55 до 3:44, фотоаппарат Pentax KP, выдержка 13 секунд, фокусное расстояние 16 мм.

Метеорный поток — это упорядоченный поток частиц в космосе, выброшенных из кометного вещества и вращающихся вокруг материнской кометы. Если говорить про поток Персеиды, то его частицы в свое время были выброшены кометой 109P/Свифта-Туттля под воздействием нагрева Солнцем.

Когда Земля при своем движении по орбите пересекает такой поток, она сталкивается со множеством частиц, которые летят практически параллельными курсами по радианту от какого-либо заметного созвездия. Метеоры, порождаемые такими частицами, не небе выглядят как бы вылетающими из одной точки, называемой радиантом метеорного потока. Радиант Персеид в течение периода активности дрейфует через созвездие Кассиопеи, яркие звезды которой образуют на небе фигуру, похожую на букву W, и созвездие Персея, от имени которого и берет свое название поток.

Ещё один параметр — ZHR — зенитное часовое число, характеризующее активность потока. Оно показывает, сколько метеоров сможет увидеть наблюдатель в идеальных условиях. Для Персеид ZHR обычно около 120, то есть в идеальных условиях любители астрономии могут наблюдать до 2 метеоров в минуту.

Персеиды — это один из нескольких заметных с земной поверхности метеорных потоков, однако один из самых сильных. Кроме того, его видимость с Земли совпадает с летним периодом, когда наиболее комфортные условия для наблюдений. Эти факторы обуславливают его наибольшую известность и популярность.

В этом году максимальный уровень активности Персеид практически совпадает с полнолунием. Таким образом, засветка от полной Луны будет мешать наблюдениям метеоров. Можно отъехать за город хотя бы за 50 км, чтобы видимость была лучше. Упускать возможность наблюдать один из самых сильных метеорных потоков точно не стоит. Тем более что у нас есть еще около недели, чтобы насладиться незабываемым зрелищем. И хотя интенсивность потока будет ослабевать, он будет различим лучше без засветки от полной Луны, которая со временем будет убывать и уменьшать засветку.

В этом месяце можно увидеть соединение планет Юпитера и Венеры, у которых было минимальное разделение 12 и 13 августа. Планеты были сняты 11 августа на фотоаппарат Pentax KP, объектив 77 мм, выдержка 20 секунд, ISO 500. На фото планеты выглядят крупнее, чем мы субъективно оцениваем их зрительно посредством глаз, потому что они яркие и сигнал от зафиксированных фотонов «растекается» по матрице. 

Фото соединения Юпитера и Венеры

Из ближайших интересных астрономических событий — в сентябре будет второе лунное затмение 2025 года, оно будет полным, как и первое, и произойдет в ночь с 7 на 8 сентября с 22:28 до 3:55 по новосибирскому времени, теневая фаза — с 23:27 до 2:56, а полное затмение продлится с 0:31 до 1:52. Максимальная теневая фаза будет наблюдаться в 1:12 и составит 136,8%. Это довольно глубокая фаза, около максимума затмения Луна, вероятно, будет иметь темный красный цвет, хотя точная яркость лунного диска будет зависеть от того, насколько земная атмосфера будет насыщена пылью, преломляющей солнечный свет, причем в большей мере его красную составляющую, что и дает багрово-красный оттенок лунного диска во время полных лунных затмений. Для Новосибирска время затмения очень удачное, оно будет видно целиком при хорошей высоте Луны над горизонтом. Также затмение будет видно целиком или почти целиком на большей части территории России, за исключением крайних западных регионов страны и Дальнего Востока, где оно будет видно частично. И в целом затмение будет хорошо видно на большей части территории восточного полушария Земли.

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

.