На страницах нашего форума размещено большое количество информационного, мокьюментального и
развлекательного мультимедиа о Марсе, Луне, постъядерной Земле, космонавтике, а также странички,
посвященные праздникам, отмечавшимся на форуме.
Под такой же кнопкой внизу таблицы форума вы можете найти ссылки на сайты государственных космических агентств разных стран, частных космических компаний, марсианских миссий, веб-камеру на МКС и рассказ о ней, журналы о космонавтике, интерактивную карту Марса Mars Trek и симулятор Curiosity, самые интересные ресурсы, посвященные космонавтике.
Баннеры каталогов ФРПГ размещены для ознакомления, и желающих поискать дополнительные роли на стороне.
• Планета Марс сформировалась более 4,5 млрд
лет назад. Диаметр ее в 2 раза меньше земного и составляет порядка 4000 миль. По массе Марс
легче Земли примерно в 10 раз.
• Период обращения - 687 солов.
• Период вращения 24,5 ч (точнее - 24 часа 37
минут 22,7 секунд). Марс, как и Земля, вращается с запада на восток вокруг оси.
• В году - 24 месяца.
• 2 спутника — Деймос и Фобос. Оба
неправильной формы. Деймос имеет размеры 15×12,2×10,4 км и менее выраженные кратеры. Фобос
имеет средний радиус 11,1 км, всходит на западе и садится на востоке два раза в сутки.
Период вращения вокруг своей оси у обоих спутников синхронизирован, то есть они всегда
повёрнуты к Марсу одной стороной. Температура на поверхности - ~233 К, рельеф покрыт
большим
количеством пыли и мелких фракций.
• Состав атмосферы: СО2 (95%), N2 (2,7%), Ar
(1,6%), О(0,13%), Н2О, водяной пар (от 0,03% до 0,000003%), CO (0,07%), NO (0,013 %), Ne
(0,00025%), Kr (0,1%), CH2O (0,0000013%), Xe (0,000008 %), O3 (0,000003%).
• Атмосферное давление (в среднем) - 636 Па
(на Земле -
101 325 Па) или 0,01 мбар. То есть, в 100 раз меньше земного. Но и этого вполне хватает для
образования
ветра и облаков. Из-за большого перепада высот на Марсе давление может сильно различаться:
на вершине горы Олимп (27 км выше среднего уровня) равняться 0,5 мбар, а в бассейне Эллада
(4 км ниже среднего уровня поверхности) 8,4 мбар. Также атмосферное показатели давления
изменяются днем и ночью примерно на 10%: это связано с расширением атмосферы при нагреве
Солнцем и уплотнением в ночные часы. Таким образом, давление ночью немного выше.
• Сила тяжести - 0,30% от земной. Человек,
который на Земле весит 45 кг, на Марсе будет 17 кг и сможет прыгать в 3 раза выше.
• Полушария планеты Марс довольно сильно
различаются по характеру поверхности. В южном полушарии поверхность находится на 1-2 км
выше
среднего уровня и густо усеяна кратерами. На севере поверхность располагается ниже среднего
уровня и здесь мало кратеров - основную часть территории занимают относительно гладкие
долины.
• Из-за низкого атмосферного давления вода
почти не может
существовать в жидком состоянии на поверхности Марса, переходя при нагревании из твердого
сразу в газообразное, вскипая. Но недавно ученые NASA заявили, что в определенных
температурных границах существование жидкой воды на поверхности все же возможно. По их
словам, чистая вода сохраняет жидкую форму при температуре от 0°C до 10°C, а соленая и
насыщенная перхлоратами - в диапазоне от -70°C до +24°C. Уточним, что речь идет не об
открытых водоемах, а лишь о локальном увлажнении почвы в весенне-летний период.
Таким образом, температура кипения воды на поверхности Марса составляет + 10°C на средней
высоте (уровень отсчета). Во впадинах, где давление поднимается до 8 мбар, вода закипает
при +14-16°C. Из каждого кубического сантиметра воды образуется 120 литров водяного пара,
т.е. происходит увеличение объема в 120 тысяч раз. Так как полученный пар быстро остывает,
то он сразу выпадает в атмофере в виде ледяной пыли. Именно так образуются знаменитые
утренние туманы в долине Маринера и других каньонах.
• Водяной лед обнаружен в больших количествах
на северном полюсе планеты на глубине около 100 м. Локальные водяные линзы (лед) на меньшей
глубине найдены практически повсеместно на Марсе. Доказана гипотеза ученых NASA о
том, что "ручьи", появляющиеся на планете весной и летом, состоят не из двуокиси углерода,
как считалось ранее, а
из соленой воды (насыщенной перхлоратами). Появление влажных участков грунта наблюдалось со
спутников, чаще всего, в южном полушарии вблизи экватора, в районе Долины Маринера и на
Ацидалийской равнине.
Доказательствами «водного прошлого» Марса являются меандры - высохшие русла старинных рек,
значительные залежи кристаллогидратов и других минералов, которые образуются только в
присутствии воды. Чаще всего лед на поверхности планеты в основном состоит из углекислого
газа (твёрдый диоксид углерода, "сухой лед"). Из него же состоит и выпадающий иногда снег.
• Температура на планете колеблется от −153
°C
на полюсе зимней ночью до +25 °C на экваторе летом в полдень. Средняя температура: −50 °C.
• Из-за слабого магнитного поля (на Марсе оно
проявляется только в некоторых зонах, а на большей части территории его вообще нет) частицы
космического излучения и солнечного ветра постоянно атакуют поверхность. Постоянный уровень
радиации на поверхности Марса составляет примерно 8,5 рад в час (85 000 микрозиверт), а
безопасным для человека является уровень не выше 0,5 микрозиверт в час. Таким образом, без
специальной защиты баз, скафандров и роверов, присутствие там человека было бы смертельно
опасным. Во время солнечных вспышек дозы облучения могут быть летальными сразу, если не
принять повышенные меры безопасности. Причем в такие моменты страдают не только живые
организмы, но и техническое оборудование. В периоды спокойного Солнца пребывание на
поверхности людей тоже должно быть строго ограничено во избежание накопления радиации до
критических доз.
• Пыльные бури на Марсе подразделяют на два вида:
бури и штормы. Последние обладают огромной мощью, могут длиться до нескольких месяцев и
поднимать в атмосферу тонны пыли и песка. Скорость ветра в среднем - 27 км/ч, но иногда
достигает и более 180 км/ч. Из-за разреженной атмосферы человеком такая сила ветра не
ощущается как сильная (то есть,
никого не может поднять в воздух и и унести). Но тучи пыли значительно ухудшают видимость,
песок и пыль действуют как абразив на любые объекты (марсианский реголит имеет острые
кромки
и режет все, даже металл при долгом воздействии), набиваются в самые узкие зазоры (пыль
очень мелкая, порошкообразная), приводя оборудование в негодность. Также внутри бури
образуется статическое электричество до 1000V.
Мощные электрические разряды (молнии) - обычное явление во время марсианских бурь и
штормов.
Даже небольшой "пылевой дьявол" способен электроразрядами привести в негодность систему
жизнеобеспечения скафандра или электронные системы ровера. Поэтому во время пыльной бури
(а
тем более шторма) не следует находиться на поверхности, и лучше выключать технику, которая
может пострадать. Чаще всего бури возникают тогда,
когда Марс приближается к Солнцу.
• Вопреки расхожему мнению, на поверхности
Марса можно находиться без скафандра живым до 2-х минут (по мнению ученых NASA). За это
время человек может задохнуться, если не задержит дыхание, серьезно обморозиться, если
решил
пробежаться ночью или зимой, получить большую дозу радиации без защиты от нее. Но главная
опасность - серьезные баротравмы и "вскипание" жидкостей тела в условиях низкого давления.
Вода в теле человека быстро превратится в газовые пузырьки. По истечении 2-х минут человека
уже не спасти. Но и спасенным потребуется срочная и серьезная медицинская помощь.
Календарь
Солы недели
1.Sol Solis
(воскресенье)
2. Sol Lunae
(понедельник)
3. Sol Martis
(вторник)
4. Sol Mercurii
(среда)
5. Sol Jovis (четверг)
6. Sol Veneris
(пятница)
7. Sol Saturni
(суббота)
Салют-М1
Общий вид базы на поверхности
(видны купола наземного уровня, круглые ворота гаража и техплощадки, похожие на
вертолетные)
Наземный уровень (основной вход и первая база космонавтов на Марсе, которая сейчас
используется как склад и геолаборатория)
Верхний подземный уровень
(есть входы с поверхности через гараж и оранжерею)
План 2-й лаборатории
Нижний подземный уровень (технический)
План техтоннелей нижнего уровня (системы водоснабжения и канализации). Условные сокращения:
(ЗФУО) - Зона фильтровки и упаковки отходов
(ТПС) - тоннель подачи стоков в камеру сжигания
(СРВ) - система рецикруляции воды (возврат конденсата из камеры сжигания в общую
систему водоснабжения)
(РТ) - резервный танк с водой
(Н) - насосы
(ЭК) - электрокотлы для обогрева танков, труб и техтоннелей
Mars-2
В настоящее время база США разрушена на 80% мощным марсотрясением. Сохранились: оранжерея
(на 50%, 5 секций), наземный купол (на 50%), технические модули (на 20%), солнечная
электростанция (на 80%, частично запущена русскими для подачи энергии на уцелевшие секции
оранжереи), термоядерный энергоблок (АЭС, на 100%). Подземный город полностью разрушен, на
его месте образовался провал. Выживший персонал базы спасен русскими и вывезен на станцию
"Салют-М1". Как комплекс выглядел ранее, см. ниже.
Общий вид базы США на поверхности (основной двухэтажный наземный купол, который служил
первой базой астронавтам, оранжерея, вспомогательные технические модули)
План наземного купола (затемнена разрушенная зона)
Зона поверхности над подземным городом
Подземный город. Общий зал (подробней в описании базы)
Первый научно-жилой сектор (второй аналогичный сектор был в процессе строительства)
Карты НП и
баз
Научные площадки (НП) РФ
и канатная дорога на склоне каньона
(помечена как желтая полоска).
НП-1 - комплексная станция (астрономическая, метео, сейсмологическая, мини-буровая).
НП-2 - астрономическая и метеостанция.
Между двумя НП постоянно курсирует беспилотный марсоход, который их обслуживает.
Научные площадки (НП) США
и подъемник на склоне каньона
(помечен как желтая полоска).
НП-1 - Малая станция (жилой модуль на 3 человека, геологическая лаборатория, небольшая
оранжерея для лишайников).
НП-2 - Астрономическая и метеостанция.
НП-3 - Мобильная буровая установка на базе беспилотного ровера, которая добывает керны с
глубины 50 м.
Сводная карта всех НП (желтые объекты - США, зеленые - РФ)
Фобос
Фобос - спутник Марса, является астероидом класса С. Площадь поверхности - 6 100 кв. км
На Фобосе расположены только российские объекты.
Станция "Фобос" (основная техническая, научная и жилая база).
План станции "Фобос"
1. Энергоблок (малая АЭС, такого же типа, что используются на Марсе). Экранирован и защищен
так, что на станции фон не повышен.
2. Мини-завод по добыче воды, кислорода и прочих газов из грунта.
3. Астрономический комплекс и контрольная башня.
4. Гидропонная секция (оранжерея)
5. Жилые блоки, медсанчасть, столовая, штаб строительства станции "Фобос-Зенит",
рабочие кабинеты, лаборатории, связанные со строительством.
6. Ремонтно-технологическая секция и склады.
7. Въезд в подземный гараж марсоходов (оснащен лифтом для спуска-подъема тяжелой
техники). Гараж соединен коридором и шлюзом со станцией.
Станция "Фобос-Зенит" (технологический комплекс по переработке полезных ископаемых из
астероидов, базовый узел будущей сети автоматических объектов - кораблей, харвестеров,
малых станций). Недостроен.
Монолит -скала-башня с треугольным сечением высотой 76 метров, у подножия которой
расположена научная база "Станция 24" (официально занимается изучением геоморфологии
Фобоса, но является секретной, с особым допуском)
План "Станции 24"
1 - главный купол; 2- лаборатория 1; 3 - лаборатория 2; 4 - лаборатория 3; 5 - жилые
отсеки.
Рассчитана на одновременное проживание и работу 12 человек.
Деймос
Деймос - спутник Марса, является астероидом класса С. Площадь поверхности - около 500 кв.
км. Баз на поверхности Деймоса нет.
В кратере Вольтер работает только один российский автоматический комплекс-харвестер
"Деймос-02". Он производит технологическую разметку и подготовку дна кратера к внедрения в
него в будущем стыковочного узла автоматического добывающего комплекса, который должен был
войти в сеть промышленных объектов по добыче клатратов из астероидов (с центром управления
на станции "Фобос-Зенит"). Пред отлетом "Леонова" члены фобосской экспедиции пытались
отключить "Деймос-02" и перевести в режим консервации. Однако харвестер не принял команду
из-за технического сбоя, и продолжает свою работу.
Луна
О Луне
• Масса спутника Земли в 81,3 раз меньше массы Земли. Ускорение свободного падения на поверхности составляет g = 1,63 кв.м/с (на Земле - g = 9,80665 кв. м/с). Экваториальный радиус – 1 737 км. Сжатие с полюсов практически отсутствует. Существуют четыре научные теории о происхождении Луны, но ни одна точно не доказана.
• Период обращения (сидерический) и период вращения равны - 27 сут 7 час 43 мин. То есть, время одного оборота Луны вокруг Земли в точности равно времени одного оборота ее вокруг своей оси, и Луна постоянно повернута к Земле одной и той же стороной. Это происходит из-за приливных сил Земли. Период синодический (период смены лунных фаз, световые сутки) - равен 29, 5 суток (708 часов). Ночь на Луне длится почти 15 земных суток (день - столько же). Луна вращается по эллиптической орбите вокруг Земли, поэтому наблюдается эффект либрации, позволяющий наблюдать 59% поверхности планеты.
• У Луны либо нет, либо очень незначительное железное ядро. Поэтому магнитное поле Луны, по имеющимся оценкам, является весьма слабым и составляет примерно 0,1% магнитного поля Земли, что соответствует напряженности магнитного поля, не превышающей 0,5 гамм. Электрическое поле у поверхности Луны не измерялось, но существуют теоретические указания на то, что из-за значительного приливного воздействия со стороны Земли внутри Луны должно произойти перераспределение электрических зарядов, приводящее к образованию над ее поверхностью электрического поля с напряженностью в некоторых точках порядка киловольта на метр.
МАСМИНЫ (от англ. mass minification — уменьшение массы), области ослабления гравитационного поля Луны, обнаруженные над рядом лунных кратеров.
МАСКОНЫ (от англ. mass concentration — концентрация массы), области лунных морей, в которых наблюдаются существенные изменения гравитационного поля Луны (положительные аномалии силы тяжести), обусловленные концентрацией массы на некоторой глубине. Эти области имеют почти круглую форму, связаны с лунными морями, а также под областями, которые в прошлом могли быть морями, но затем оказались покрыты ударными кратерами и находятся на глубине 25-125 км.
• Атмосфера на Луне практически отсутствует, Но существует. Это крайне разреженная газовая оболочка, в десять триллионов раз менее плотная по сравнению с земной атмосферой (давление на поверхности примерно 10 нПа). Состоит из водорода, гелия, неона аргона, ионов натрия и калия. Источниками атмосферы являются как внутренние процессы (выделение газов из коры Луны и вулканизм), так и внешние — падения микрометеоритов, солнечный ветер. Луна не удерживает на себе все выделяющиеся газы, поскольку имеет слабую гравитацию; большая часть газов, поднимающихся с её поверхности, рассеивается в космосе.
Разреженность атмосферы обусловливает резкие перепады температур в три сотни градусов. В дневное время температура на поверхности достигает 130°C, а ночью (и в тени) она опускается до -170°C. В то же время на глубине 1 м температура почти всегда постоянная (−35°C). За 1,5 часа затмения поверхность охлаждается до минус 100°С.
• На терминаторе Луны (линия светораздела, отделяющая освещённую часть небесного тела от неосвещённой) иногда возникают необычные свечения. Их наблюдали астронавты В ходе полётов «Аполлонов». Они обнаружили, что солнечный свет рассеивается около лунного терминатора, вызывая «свечение горизонта» и «потоки света» над лунной поверхностью. Выглядел они как световые "столбы", "облака", "стены" и "фонтаны". Этот феномен наблюдался с тёмной стороны Луны в течение закатов и рассветов как с посадочных аппаратов на поверхности, так и астронавтами на лунной орбите. Эффектам свечения на терминаторе учеными даны два варианта объяснений:
1. Свечения возникают из-за столкновения на терминаторе отрицательно заряженных частиц (с темной стороны) и положительно заряженных (из-за воздействия ультрафиолета и гамма-излучения Солнца) со светлой. На ночной стороне пыль приобретает больший по величине заряд, чем на дневной, что должно приводить к выбросу частиц на большие высоты и с большими скоростями. Этот эффект может усиливаться во время прохождения Луной магнитного хвоста Земли.
2. Причиной свечений может служить «натриевый хвост» Луны, открытый в 1998 году во время наблюдения метеоритного потока Леонидов учёными Бостонского университета. Атомарный натрий постоянно испускается с поверхности Луны. Давление солнечного света ускоряет атомы, формируя протяжённый хвост в направлении от Солнца длиной в сотни тысяч километров.
Однозначного объяснения световым эффектам на Луне так и не дано. Но необычные световые эффекты, молнии, светящиеся туманы и дымки, лунную зарю астрономы наблюдали неоднократно.
• Небо над Луной всегда черное, поскольку для образования голубого цвета неба необходим воздух, который там отсутствует. Нет там и погоды, не дуют и ветры. Кроме того, на Луне царит полная тишина.
• Геологи из Института Карнеги и Университета Брауна обнаружили в образцах грунта Луны следы воды, в большом количестве выделявшейся из недр спутника на ранних этапах его существования. Позднее большая часть этой воды испарилась в космос. Российские учёные, с помощью созданного ими прибора LEND, установленного на зонде LRO, выявили участки Луны, наиболее богатые водородом. На основании этих данных НАСА выбрало место для проведения бомбардировки Луны зондом LCROSS. После проведения эксперимента, 13 ноября 2009 года НАСА сообщило об обнаружении в кратере Кабеус в районе южного полюса воды в виде льда. Согласно данным, переданным радаром Mini-SAR, установленном на индийском лунном аппарате Чандраян-1, всего в регионе северного полюса обнаружено не менее 600 млн. тонн воды, большая часть которой находится в виде ледяных глыб, покоящихся на дне лунных кратеров. Всего вода была обнаружена в более чем 40 кратерах, диаметр которых варьируется от 2 до 15 км. Сейчас у учёных уже нет никаких сомнений в том, что найденный лёд — это именно водный лёд.
• Постоянная бомбардировка Луны крошечными метеоритами является причиной того, что вся ее поверхность, на 9-12 метров вглубь, покрыта слоем мелкого раздробленного спекшегося вещества, образовавшего как бы слежавшуюся губчатую массу. Этот тонкий слой лунной поверхности называют реголитом. Реголит является хорошим термоизоляционным материалом, поэтому уже на глубине несколько сантиметров сохраняется постоянная температура. Ни один камень, доставленный на Землю, никогда не подвергался воздействию воды или атмосферы и не содержал органических останков. Луна - абсолютно мертвый мир.
• Плотность лунных пород составляет в среднем 3,343 г/см3, что заметно уступает средней плотности для Земли (5,518 г/см3). Это различие связано главным образом с тем, что уплотнение вещества с глубиной проявляется на Земле значительно заметнее, чем на Луне. Имеются и различия в минералогическом составе лунных и земных пород: содержание оксидов железа в лунных базальтах на 25%, а титана — на 13% выше, чем в земных. Исследованные лунные грунты содержат около 70 химических элементов. Основными лунными породами являются: 1) морские базальты, более или менее богатые железом и титаном; 2) материковые базальты, богатые камнем, редкоземельными элементами и фосфором; 3) алюминиевые материковые базальты – возможный результат ударного плавления; 4) магматические породы, такие, как анортозиты, пироксениты и дуниты. «Морские» базальты на Луне отличаются повышенным содержанием оксидов алюминия и кальция и относительно более высокой плотностью, что связывают с их глубинным происхождением. Цвет грунта от темно-серого до черноватого. Обнаружены прозрачные и мутноватые капли-шарики. Лунный грунт обладает чрезвычайно низкой теплопроводностью, такой, что самые лучшие земные теплоизоляционные материалы передают тепло лучше лунного грунта.
Как показали исследования, ни один камень, доставленный на Землю лунными миссиями, никогда не подвергался воздействию воды или атмосферы, и не содержал органических останков. Луна - абсолютно мертвый мир.
Надежда
"Надежда" - крупный научно-промышленный комплекс по добыче гелия-3, воды, газов и полезных ископаемых из грунта. На базе имеются: жилые блоки, рабочие кабинеты, лаборатории, оранжереи, гостиница для космических туристов, внушительная зона отдыха, склады).
Общий вид базы на поверхности
Машины и роботы, имеющиеся в распоряжении:
- промышленные роботы в цехах (стационарные)
- 15 пилотируемых луноходов "Восток";
- 14 автоматических харвестеров, занятых на добыче руд и гелия-3 вне базы;
- 26 автоматических луноходов для научной работы и георазведки;
- 53 неболь
• 2 спутника — Деймос и Фобос. Оба
неправильной формы. Деймос имеет размеры 15ших вспомогательных мобильных роботов, занят
• Температура на планете колебсуleftхой ледлется от ых в производстве и обслуживании комплекса;
- строительные программируемые и пилотируемые роботы.
План станции "Надежда"
Условные обозначения:
СК - склады
ЖБ - жилой блок
РК - рабочий кабинет
ПЦ - производственный цех
ПК – промышленный комплекс
О - оранжерея
СЖО - технологические отсеки систем жизнеобеспечения
Л - лаборатория
У - технологические отсеки систем утилизации отходов
Персонал станции - 120 человек (до захвата китайцами). Сейчас осталось 67 сотрудников.
В настоящий момент станция "Надежда" захвачена бойцами космических сил Народной Освободительной Армии Китая (со штабом на китайской лунной базе) и фактически превратилась
в концлагерь для прежних ее обитателей.
Количество заключенных на "Надежде" - 76 человек. Из них 9 ученых-американцев, 21 - российские ученые, 46 - специалисты инженерно-технического персонала, которые работают на обслуживании промышленного комплекса.
Юй-Лун
Общий вид базы на поверхности (станция заглублена в грунт).
"Юй-Лун" научная и военная база КНР на Луне. Изначально персонал станции по договору
России и Китая занимался охраной русского объекта, совместной научной работой, технической
поддержкой.
План базы "Юй-Лун"
Машины и роботы, имеющиеся в распоряжении:
- строительные программируемые и пилотируемые роботы;
- 36 автоматических луноходов для научной работы и георазведки;
- около сотни разных вспомогательных роботов на базе, занятых в ее обслуживании и текущем ремонте
Численность обитателей китайской базы перед атакой на русскую и американскую базы:
50 человек - командный состав, служащие штаба, инженерно-технический состав;
250 человек - бойцы;
25 человек - ученые;
Во время захвата баз китайцы потеряли порядка 100 бойцов. Солдат осталось 150
человек.
Moonbase
Общий вид базы на поверхности. Небольшая станция (по сравнению с российской и китайской),
исключительно научная.
План станции
1 - жилые отсеки, столовая, и склады; 2 - основной купол, технические отсеки,
геолаборатория; 3 - биологическая лаборатория, медсанчасть, малая оранжерея; 4 - большая
оранжерея; 5 - энергоблок и ретранслятор.
Машины и роботы, имеющиеся в распоряжении:
- 2 робота "Athlete";
- 2 пилотируемых ровера (модифицированный R2-40);
- 2 малых пилотируемых ровера LVR12 (открытые, для поездок в скафандрах);
- 7 автоматических луноходов для научной работы и георазведки;
- 3 робота Robonaut-7, один робот Atlas и енсколько мелких вспомогательных внутри станции;
- 4 действующих робота для 3D-строительства (проводят текущие ремонтные работы куполов);
- 9 старых крупных роботов для 3D-строительства и рытья грунта, которые возводили базу, но давно по разным причинам вышли из строя. Некоторые части были с них сняты и использованы где-то, остатки кучей хлама лежат в 50 м от станции.
Персонал - 26 человек. Ныне в живых осталось 9 ученых, которые содержатся на базе
"Надежда" в числе заключенных.
Объект 1
Руины огромного здания, расположенного на дне кратера Мольтке (Море Спокойствия),
неподалеку от места посадки "Аполлона-11".
Здание было неоднократно обследовано, артефактов нет (либо они были вывезены еще в XX веке). В настоящее время не исследуется и редко посещается.
Объект 2
Древний инопланетный космический корабль, лежит в районе кратера Дэльпорте на темной
стороне Луны. Негласно зовется "Кораблем Адама и Евы". Вокруг объекта видны остатки
странных конструкций, которые были названы "Городом".
Артефакты, обнаруженные на борту корабля, исследовались российскими и китайскими учеными на
станциях "Юй-Лун" и "Надежда". В настоящее время вся работа по исследованию объектов с
космического корабля проводится на русской базе с участием заключенных (руководит проектом
Фэн Цао).
Орбита Земли
Кроме автоматических спутников, на орбите Земли также расположены населенные станции и космические верфи, где собираются и снаряжаются тяжелые межпланетные корабли.
ДОС "Алатырь" (РФ).
Новая национальная орбитальная станция России, где проводятся научные исследования, и откуда контролируется космическая верфь Роскосмоса. На борту может одновременно находиться до 30-ти космонавтов, но обычно численность смен не превышает 15-ти человек.
Верфь Роскосмоса. Здесь производится сборка и снаряжение межпланетных автоматических станций и тяжелых кораблей класса "Русь". Элементы конструкций, оборудование и припасы для них доставляются с Земли ракетами. К верфи сейчас пристыкованы корабль "Селена" (совершающий регулярные полеты на Луну раз в две недели), а также части двух других кораблей класса "Русь" - "Рубин" и "Королев" (их использовали для полетов на Марс).
Корабль класса "Русь" (к нему относятся, в частности, "Леонов", "Селена", "Рубин" и "Королев")
МКС (США). Старая, известная нам МКС, только отремонтированная и немного модифицированная. В 2023 году была полностью передана Роскосмосом во владение NASA. Здесь работают астронавты NASA и ESA, проводящие научные программы и обеспечивающие работу американской космической верфи. Одновременно здесь могут находиться до 10 человек.
Космическая верфь NASA. Здесь производится сборка и снаряжение американских межпланетных автоматических станций и тяжелых кораблей класса "Triumph". Сейчас к верфям пристыкован один из них, но не полностью собранный и не снаряженный.
Завершилась двухдневная глобальная ядерная война (20-21 мая 2050 года). Выжившие пытаются спастись от радиации и стихийных бедствий, вызванных ею. Уничтожена треть суши, больше половины заражено радиацией, и ситуация ухудшается. Последствия атомной катастрофы могут оказаться страшнее ее самой.
На Земле идут первые дни и недели после войны
(конец мая - начало июня 2050 года).
Находясь с рабочим визитом в Китае, глава Роскосмоса Игорь Комаров провел переговоры о совместной работе с руководителями Национального космического агентства Китая, — сообщает информационное агентство ТАСС. По итогам переговоров китайская сторона проявила интерес к сотрудничеству в сфере исследования Марса и Луны.
Согласно заявлению Игоря Комарова, приглашение поступило от китайских партнеров, и было приурочено к празднованию самого первого Дня космонавтики в Китае. Представители двух стран провели консультации о перспективах сотрудничества в космической сфере, совместных экспериментах как на околоземной орбите, так и в рамках длительных пилотируемых миссий.
Представители Национального космического агентства Китая ставят перед собой весьма амбициозные задачи в сфере освоения космоса в будущем. Так в 2020 году, по словам директора национального космического управления КНР, Сюй Даже, планируется отправка на Марс миссии, целью которой будет не только изучение орбиты планеты, но высадка на ее поверхность марсохода собственного производства.
В воскресенье, 24 апреля, британский астронавт Тимоти Пик смог пробежать космический марафон за рекордно короткий срок в воскресенье. Не смотря на то, что остальные члены Лондонского марафона находились на Земле, астронавт вполне успешно осуществил забег будучи привязанным к беговой дорожке на Международной космической станции.
Пик открыл гонку начав обратный отсчет в своем видео-обращении, которое он осуществлял в то время, пока остальные бегуны ждали на линии старта в британской столице. После чего он присоединился к ним находясь на высоте 400 километров от поверхности Земли в состоянии невесомости.
«Привет! Необычный пробег?» — успел написать Тимоти в Twitter перед гонкой. После того как марафон был завершен, он отметил, что в то время как он пробежал 42 километра Международной космическая станция пролетела почти 100 000 километров. «Поздравляю всех, — написал он. - Собираюсь хорошо поспать сегодня ночью!»
Все ролики европейского космического агентства крутятся вокруг запуска спутника Sentinel-1A, который будет регистрировать погодные явления на Земле, сможет видеть радарами поверхность планеты сквозь плотную облачность, а также воспользуется новой технологией передачи информации с помощью лазера.
Мультфильм, рассказывающий о сферах деятельности человека, где применяются разного рода радары.
Ролик о миссии спутника Sentinel-1A
Ролик о роли спутников Sentinel в программе европейского проекта глобального мониторинга окружающей среды и безопасности Copernicus. Программы Sentinel Европейского космического агентства (ЕКА) охватывают пять семейств спутников: Sentinel-1 предназначен для получения комплексных радиолокационных данных со спутников ERS и Envisat. Sentinel-2 и Sentinel-3 обеспечивают мониторинг суши и океана, Sentinel-4 и Sentinel-5 созданы для метеорологических и климатических исследований, основанных на изучении состава атмосферы.
Сборка корабля Soyuz VS14 - носителя спутника Sentinel-1B, запуск которого планировался с космодрома Куру во Французской Гвиане. Сборку осуществляют наши специалисты (слышна русская речь во время сборки). Запуск был отменен по техническим причинам. "Вследствие аномалии, зафиксированной во время обратного отчета при запуске ракеты "Союз" со спутником Sentinel-1B, обратный отсчет был остановлен. Ракета-носитель и спутник переведены в безопасный режим ожидания. Новая дата запуска будет сообщена после анализа аномалии", — отмечается в сообщении, размещенном на сайте ЕSА.
Международная команда астрономов под руководством доктора Андреа Кундера из Потсдамского астрофизического института, Германия, открыла, что в пределах центральной области диска нашей галактики Млечный путь находится древняя популяция звезд. Возраст этих звезд составляет свыше 10 миллиардов лет, а их орбиты хранят информацию о ранней истории формирования Млечного пути.
Впервые команда смогла кинематически выделить эту древнюю составляющую из звездной популяции, которая в настоящее время преобладает в центральной области Галактики. Астрономы использовали в своем исследовании спектрограф AAOmega, установленный на Англо-Австралийском телескопе, находящемся в обсерватории Сайдинг Спринг, Австралия, при помощи которого наблюдали звезды хорошо известного и древнего класса, называемого переменными типа RR Лиры. Эти звезды пульсируют, изменяя яркость с частотой примерно один раз в сутки, что делает их изучение более сложным, по сравнению со статичными звездными аналогами, однако у звезд типа RR Лиры есть преимущество, состоящее в том, что они являются «стандартными свечами». Звезды типа RR Лиры позволяют произвести точную оценку расстояния и обнаруживаются только в составе звездных популяций, возраст которых составляет свыше 10 миллиардов лет, например, в древних шаровых скоплениях звезд галактического гало. Радиальные скорости сотен звезд, расположенных в направлении созвездия Стрельца и занимающих на небе площадь, превышающую площадь полной Луны, были совместно измерены в ходе исследования.
Проанализировав полученные данные, исследователи выяснили, что наблюдаемая популяция звезд типа RR Лиры обнаруживает распределение скоростей, не соответствующее распределению скоростей звезд «перемычки» Млечного пути - направленных в сторону вращения этой перемычки вокруг центра Галактики. Вместо этого, направления и величины скоростей исследуемых звезд демонстрируют большой разброс, объяснение которого может лежать в их древнем происхождении, считают исследователи.
Следующим этапом своего исследования авторы работы видят определение точных значений «металличности» объектов своего исследования, что даст дополнительные сведения об их происхождении, а также увеличение числа наблюдаемых звезд этого типа, число которых к настоящему времени составило порядка 1000, в 3-4 раза.
Исследование вышло в журнале Astrophysical Journal.
В новом теоретическом исследовании проанализирована модель, которая позволяет «сохранить» Специальную теорию относительности, в то же время примирив её с дискретностью пространства-времени путем введения в масштабах микромира отклонений от принципа локальности. Основное преимущество этой модели состоит в том, что она предполагает экспериментальную проверку, результаты измерений в рамках которой будут характеризоваться высокой точностью.
Основным препятствием, не позволяющим объединить между собой Квантовую теорию гравитации и Общую теории относительности, является существование в рамках первой теории базовой, неделимой длины, которая не изменяется при переходе из одной движущейся со скоростью, сравнимой со скоростью света, системы отсчета в другую, условно неподвижную систему отсчета – что противоречит положениям второй из этих теорий.
Для объединения этих концепций в новой работе физики во главе со Стефано Либерати из Международной школы перспективных исследований предлагают сохранение инвариантности относительно преобразований Лоренца на малых масштабах за счет введения в теорию нелокальных эффектов. Фактически это означает, что на некотором масштабе на определенную точку пространства-времени будет оказывать влияние не только ближайшее окружение, но и области, расположенные вдали от неё.
Уникальность гипотезы Либерати и его коллег, как уже говорилось, состоит в том, что она предполагает экспериментальную проверку. Для осуществления этой проверки ученые строят установку, включающую кремниевый чип весом несколько микрограмм, который при температурах, близких к абсолютному нулю, подвергается облучению лазером, в результате чего происходят гармонические осцилляции частиц в решетке кристалла. Для описания движения осциллирующих частиц ученые предложили две функции, одна из которых учитывает нелокальные эффекты, а вторая не учитывает эти эффекты. В ходе эксперимента, проводимого на такой установке, ученые смогут определить границу длин, после достижения которой начинают проявляться квантовые нелокальные эффекты. При отсутствии проявления в ходе эксперимента нелокальных эффектов исследователи будут искать границу перехода на более высоком уровне энергий. Авторы работы считают, что в пределе эксперименты могут подтвердить нарушение принципа локальности даже на масштабах планковских длин волн.
Исследование появилось в журнале Physical Review Letters.
Очевидно, что космические агентства уделяют слишком мало внимания самой похожей на Землю планете в Солнечной системе. Как и Марс, Венера была объектом научных и популярных спекуляций с начала 20 века, и в 1960-х годах космические державы посылали автоматические зонды для изучения обоих миров. Но Марс получил гораздо больше внимания. С 2002 года на Красную планету ежегодно отправляли минимум по два зонда, активно собирающих данные. В прошлом году отправили семь.
Понять это можно. Марс куда более гостеприимная планета, чем Венера, температура поверхности которой достигает 480 градусов по Цельсию, а давление в 92 раза больше, чем на Земле. Планета окутана густыми облаками серной кислоты. У нас есть прямые доказательства того, что на Марсе когда-то текла вода. Не исключено, что на Красной планете существовала жизнь — или даже существует до сих пор.
Венера гораздо больше напоминает Землю, чем Марс по размерам (она всего на 5% меньше Земли), составу и силе тяжести на поверхности, но ее суровые условия не оставляют надежду на то, что планета может прятать жизнь. Почему важно изучать Венеру? Потому что так мы сможем узнать, почему она стала такой уродливой и как Земле избежать подобной участи.
Венера также может помочь понять недавно обнаруженные экзопланеты. Удивительное количество этих планет расположено очень близко к своим звездам. Большинство из них представлены массивными «горячими Юпитерами» или «горячими Нептунами», но однажды улучшенные инструменты могут позволить нам найти и «горячие Венеры». Если это произойдет, наша сестринская планета послужит бесценно важным ориентиром для понимания наблюдений других миров.
Венера также сама по себе очень интересный мир. Будучи похожей на Землю по размерам и составу, она не имеет никакой тектоники плит, которая постоянно перекручивает корку нашей планеты. Тем не менее поверхность Венеры богата вулканами, потоками лавы и другими геологическими свидетельствами тектонической активности прошлого. Если тектоническая активность все еще продолжается, а это вполне может быть так, изучение Венеры может дать нам важную информацию о внутренней структуре и динамике планеты.
Динамика венерианской атмосферы тоже весьма увлекательна. Планета обращается вокруг своей оси за 224 дня — в направлении, противоположном направлению движения Венеры вокруг Солнца, в отличие от любой другой планеты. Но облака ее циркулируют за четыре дня в процессе под названием суперротация, и эта суперротация вовлекает практически всю атмосферу до высоты 80-90 километров. Единственным исключением являются полюса, где образуются впечатляющие и постоянно меняющиеся вихри. Движение атмосферы Венеры по этой причине представляет собой гигантский ураган планетарных масштабов с двумя «глазами» на обоих полюсах.
Ученые питают надежду, что изучение динамики атмосферы Венеры поможет им понять, как предсказать земные ураганы и даже контролировать их.
Для широкой публики поиски внеземной жизни являются, наверное, самой важной причиной изучения планет. Означает ли адский климат Венеры, что любой тип биологии строго невозможен на ней? Некоторые эксперты полагают, что нет. Они указывают на обилие распыленных частиц в атмосфере Венеры, которые, в теории, могут хранить некоторую форму жизни. Все необходимые компоненты присутствуют: умеренный тепловой режим на высоте 50-70 километров от поверхности, жидкая вода и богатая химия. Только будущие исследования покажут, имеет ли такая гипотеза право на жизнь, фантастика это или нет.
Тем не менее, несмотря на все научные обещания и близость Венеры к Земле, планета была относительно слабо изучена. Когда в 2005 году запустили миссию Venus Express, прошло 20 лет с момента запуска предыдущего венерианского зонда. С тех пор была запущена лишь горстка зондов. По всем этим причинам планетологи по всему миру считают, что нам нужна новая кампания для исследования Венеры, в комплекте с орбитальными аппаратами, посадочными зондами и летучими платформами.
У нас есть все причины полагать, что гравитация является по своей сути квантовой теорией. Но как нам доказать это раз и навсегда? Об этом рассказывает доктор Сабина Носсенфельдер, физик-теоретик, специалист по квантовой гравитации и физике высоких энергий. Далее от первого лица.
Читать дальше
Если у вас хорошее зрение, мельчайшие объекты, которые вы сможете разглядеть, будут примерно в одну десятую миллиметра: шириной примерно с человеческий волос. Добавьте технологий, и мельчайшая структура, которую мы смогли измерить к нынешнему моменту, была приблизительно 10-19 метра, такова длина волны протонов, сталкивающихся на БАК. Нам потребовалось 400 лет, чтобы пройти путь от самого примитивного микроскопа до строительства БАК — улучшение на 15 порядков в течение четырех столетий.
Квантовые эффекты гравитации, согласно оценкам, становятся актуальными на масштабах расстояний приблизительно в 10-35 метра, известных как длина Планка. Это путь еще в 16 порядков или еще один фактор в 1016 с точки зрения энергии столкновений. Это заставляет задуматься, возможно ли это вообще или все усилия в попытке найти квантовую теорию гравитации навсегда останутся досужими вымыслами.
Я оптимистка. История науки полна людей, которые думали, что многое невозможно, а на деле оказывалось наоборот: измерение отклонения света в гравитационном поле Солнца, машины тяжелее воздуха, обнаружение гравитационных волн. Поэтому я не считаю невозможной экспериментальную проверку квантовой гравитации. Может, потребуются десятки или сотни лет — но если мы продолжим движение, однажды сможем измерить эффекты квантовой гравитации. Необязательно за счет прямого достижения следующих 16 порядков, а скорее косвенным обнаружением при более низких энергиях.
Но из ничего рождается ничего. Если мы не будем думать о том, как могут проявляться эффекты квантовой гравитации и где они могут показаться, мы определенно никогда их не найдем. Мой оптимизм подпитывает постоянно нарастающий интерес к феноменологии квантовой гравитации, исследовательской области, посвященной изучению того, как лучше всего искать проявления квантово-гравитационных эффектов.
Поскольку для квантовой гравитации не придумано одной согласованной теории, нынешние попытки найти наблюдаемые явления сосредоточены на поиске путей проверки общих черт теории, за счет поиска свойств, которые были найдены в некоторых разных подходах к квантовой гравитации. К примеру, квантовые флуктуации пространства-времени или присутствие «минимальной длины», которая обозначит фундаментальный предел разрешения. Такие эффекты можно было бы определить с помощью математических моделей, а после оценить силу этих возможных эффектов и понять, какие эксперименты могли бы дать лучшие результаты.
Проверка квантовой гравитации долгое время считается вне зоны досягаемости экспериментов, если судить по оценкам, нам нужен коллайдер размером с Млечный Путь, чтобы разогнать протоны достаточно, чтобы произвести измеримое количество гравитонов (квантов гравитационного поля), либо понадобится детектор размером с Юпитер, чтобы измерить гравитоны, которые рождаются повсюду. Не невозможно, но уж явно не то, чего стоит ждать в ближайшее время.
Такие аргументы, впрочем, касаются лишь прямого обнаружения гравитонов, а это не единственное проявления эффектов квантовой гравитации. Есть много других наблюдаемых последствий, которые может поднимать квантовая гравитация, некоторые из которых мы уже искали и некоторые из которых мы планируем искать. Пока наши результаты сугубо отрицательные. Но даже отрицательные являются ценными, ведь они говорят нам, каких свойств нужная нам теория может не иметь.
Одним из проверяемых следствий квантовой гравитации, к примеру, может быть нарушение симметрии, фундаментальной для специальной и общей теории относительности, известной как Лоренц-инвариантность. Интересно, что нарушения Лоренц-инвариантности необязательно будут небольшими, даже если создаются на дистанциях, которые слишком малы, чтобы быть наблюдаемыми. Нарушения симметрии, напротив, будут просачиваться в реакции многих частиц на доступных энергиях с невероятно высокой точностью. Никаких доказательств нарушений Лоренц-инвариантности пока не было обнаружено. Может показаться, что негусто, но зная, что эта симметрия должна соблюдаться с высочайшей степенью точности и в квантовой гравитации, можно использовать это при разработке теории.
Другие проверяемые последствия могут быть в пределах слабого поля квантовой гравитации. В ранней Вселенной квантовые флуктуации пространства-времени должны были привести к температурным флуктуациям, возникающим в веществе. Эти температурные флуктуации наблюдаются и сегодня, будучи отпечатанными в реликтовом излучении (CMB). Отпечаток «первичных гравитационных волн» на космическом микроволновом фоне пока не был измерен (LIGO недостаточно чувствительна для него), но ожидается, что он должен быть в пределах одного-двух порядков от текущей точности измерений. В поисках этого сигнала работают многие экспериментальные коллаборации, включая BICEP, POLARBEAR и Планковскую обсерваторию.
Другой способ проверить предел слабого поля квантовой гравитации — это попытки ввести крупные объекты в квантовую суперпозицию: объекты, которые намного тяжелее элементарных частиц. Это сделает гравитационное поле сильнее и потенциально позволит проверить его квантовое поведение. Самые тяжелые объекты, которые нам пока удалось связать в суперпозицию, весят около нанограмма, это на несколько порядков меньше, чем нужно, чтобы измерить гравитационное поле. Но недавно группа ученых в Вене предложила экспериментальную схему, которая позволила бы нам измерить гравитационное поле куда точнее, чем прежде. Мы медленно приближаемся к квантово-гравитационному диапазону.
(Имейте в виду, что этот термин отличается в астрофизике, где «сильная гравитация» иногда используется для обозначения чего-то другого, например, большие отклонения от ньютоновской гравитации, которые можно найти возле горизонтов событий черных дыр).
Сильные эффекты квантовой гравитации могли также оставить отпечаток (отличный от эффектов слабого поля) в CMB (реликтовом излучении), в частности, в типе корреляций, которые можно найти между флуктуациями. Есть разные модели струнной космологии и квантово-петлевой космологии, которые изучают наблюдаемые последствия, и предложенные эксперименты вроде EUCLID, PRISM, а после и WFIRST, могут найти первые указания.
Есть еще одна интересная идея, основанная на недавней теоретической находке, согласно которой гравитационный коллапс материи может не всегда образовывать черную дыру — вся система избежит формирования горизонта. Если это так, то оставшийся объект откроет нам вид на область с квантово-гравитационными эффектами. Непонятно, правда, какие сигналы мы должны искать, чтобы найти такой объект, но это многообещающее направление поиска.
Идей правда много. Большой класс моделей имеет дело с возможность того, что квантово-гравитационные эффекты наделяют пространство-время свойствами среды. Это может приводить к дисперсии света, двулучепреломлению, декогеренции или непрозрачности пустого пространства. Обо всем сразу не скажешь. Но, без сомнения, проделать предстоит еще очень много. Поиск доказательства того, что гравитация действительно является квантовой силой, уже начался.
Выступая в Гарварде в 2011 году, Каролин Порко, руководитель научной команды визуализации «Кассини», сообщила, что на южном полюсе небольшой ледяной луны Сатурна Энцелад было совершено самое громкое открытие из всех. В полярной области спутника выявили повышенные температуры, а также огромный шлейф ледяных частиц, выстреливающих на десятки тысяч километров в космос.
Анализ ледяного следа, который включает водяной пар и следовые количества органических материалов, таких как метан, углекислый газ и пропан, предполагает, что он подпитывается гейзерами, извергающимися из глобального океана, погребенного под ледяной поверхностью спутника.
Эти выводы, по мнению Порко, указывают на возможность существования «окружающей среды, в которой может обитать жизнь. Если мы обнаружим второй генез, имеющий место в нашей Солнечной системе, независимый от Земли, это нарушит все каноны. Теорема существования была доказана, и мы могли бы с уверенностью заключить, что жизнь — это не ошибка, а особенность Вселенной, в которой мы живем, и что это весьма банальное событие, которое произошло ошеломляющее количество раз».
Читать дальше
Совсем недавно Эдвин Кайт, доцент кафедры геофизических наук в Университете Чикаго, назвал Энцелад «возможностью для проведения лучшего астробиологического эксперимента в Солнечной системе». Он добавил, что Энцелад выступает ведущим кандидатом для внеземной жизни. Данные «Кассини» мощно указывают на то, что криовулканические шлейфы Энцелада, возможно, вышли из океанического окружения, дружественного к биомолекулам.
Сохранность массивных взрывных трещин на поверхности шестого по величине спутника Сатурна, несмотря на удивительно холодную поверхность Луны, оставалась загадкой целых 11 лет. Не так давно, однако, ученые из Принстонского университета и Университета Чикаго показали, что трещины могут быть активными под действием выплескивания воды в огромном океане, что позволяет предположить, что луна находится под толстой ледяной коркой. Такие выводы закладывают мощный фундамент для целей будущих миссий спутников на Энцелад, которые в первую очередь будут заниматься поисками жизни.
Так называемые «тигровые полосы», эти трещины на Энцеладе, регулярно выбрасывают высокие струи пара и замороженных частиц, подпитываясь приливными силами, которые порождает Сатурн, пишут ученые в Трудах Национальной академии наук. Четыре тигровых полосы расположены вблизи южного полюса Энцелада в среднем 130 километров в длину и отстоят друг от друга на 35 километров. Впервые их наблюдал беспилотный космический аппарат NASA «Кассини» в 2005 году, который вращается вокруг Сатурна и его спутников с 2004 года. Данные «Кассини» указывают на то, что выбросы луны, возможно, произошли в биологически дружественном океане.
С момента наблюдения «Кассини» трещин и выбросов, ученые пытаются объяснить их причину, размер и постоянство, объясняет Эдвин Кайт.
«На Земле извержения обычно не продолжаются слишком долго, — говорит Кайт. — Когда вы видите слишком продолжительное извержение, оно объясняется несколькими извержениями с крупными промежутками между ними. Сложно объяснить, почему система трещин не забивается собственным льдом. И сложно объяснить, почему выход энергии из грунтовых вод не замораживает совершенно все».
Кайт и его соавтор Алан Рубин, профессор Принстонского землеведения, разработал модель, которая предполагает, что вода в пазах попеременно поднимается и опускается в пазы, которые сгибаются под действием приливного напряжения в ледяной оболочке Энцелада. Тепла, которое производит это регулярное движение, достаточно, чтобы сохранить воду от замерзания, даже если луна заключена под лед 30-километровой толщины.
Модель Кайта и Рубина дает, казалось бы, простое объяснение наблюдений, которые бросали вызов таким простым объяснениям в прошлом. Предыдущие предложения, например, что тигровые полосы это слабины во льду, растапливаемые фрикционным нагревом, не могут объяснить то, что извергаемый материал приходит из подземного океана Энцелада. Кайт обратился к Рубину, поскольку в прошлом Рубин занимался вопросами транспорта расплавленной породы по трещинам на Земле. Но когда Кайт предположил, что вязкое движение может сохранять воду в пазах от замерзания, изначально Рубин отнесся к этой идее скептически.
«Поскольку вязкость воды настолько мала, я усомнился, что она будет производить достаточно тепла, — говорит Рубин, — но расчеты Кайта показали, что она не только будет производить достаточно тепла, но и делает это в промежуток времени между пиком приливных напряжений и пиковой активности извержений. Как по мне, это первая модель, которая естественным образом объясняет наблюдения».
Эту же модель можно применить к другим ледяным мирам вроде луны Юпитера Европы, которая также имеет подповерхностный океан и часто упоминается как планетарное тело, способное иметь жизнь. «Энцелад можно добавить в этот список. Прямые пути к подповерхностным океанам на таких спутниках могут быть возможными окошками в среду, которая содержит жизнь».
Если предположить, что тигровые полосы действительно связаны с океаном Энцелада, будущие спутниковые миссии могут быть оснащены датчиками и оборудованием для поиска возможных свидетельств жизни на луне, говорит Рубин. Последний облет «Кассини» вокруг Энцелада состоялся 19 декабря.
Тигровые полосы Энцелада регулярно извергают высокие струи пара и замороженных частиц
Каролин Порко говорит, что работа Кайта и Рубина может объяснить ряд вопросов о трещинах спутника.
Например, шлейфы извержений достигают своего пика приблизительно на пять часов позже, чем ожидается, даже если принять во внимание 40 минут, которые необходимы извергаемым частицам, чтобы достичь высоты, на которой «Кассини» их регистрирует. Ранее ученые уже приводили возможные объяснения этой задержке, включая медленно реагирующую ледяную оболочку.
Кайт и Рубин обнаружили, что существует оптимальная ширина пазов тигровых полос, которая объясняет временные параметры извержений. Ширина пазов влияет на то, как быстро они реагируют на приливные силы. В случае с широким пазом, извержения быстро откликаются на приливные силы, говорит Кайт. С более узкими пазами, извержения происходят спустя восемь часов после того, как приливные силы достигают своего пика. «Между ними есть яблочко», говорит он, в котором приливные силы превращают движение воды в тепло, генерируя достаточно энергии, чтобы произвести извержения, удовлетворяющие наблюдаемой пятичасовой задержке. Порко считает это лучшим моментом в исследовании.
В планах Кайта — изучение аналогов гейзеров Энцелада на Земле, ближайшие примеры которых могут быть обнаружены в Антарктиде.
Тридцать лет назад на Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая авария за всю историю атомной энергетики. Сегодня в радиусе десятков километров от АЭС не так легко встретить человека, зато диких животных, как показывают новые исследования, в зоне отчуждения предостаточно. Ученые из экологической лаборатории Саванна Ривер (Университет Джорджии) изучали и подсчитывали чернобыльскую фауну с помощью камер-ловушек.
Результаты исследований, выполненных под руководством Джеймса Бисли (James Beasley), были опубликованы в журнале «Frontiers», который специализируется на вопросах экологии и охраны окружающей среды. Работа ученых подтвердила давнее предположение, согласно которому количество животных в зоне отчуждения не сокращается даже в местах значительного радиационного загрязнения.
В предыдущих исследованиях на эту тему, увидевших свет осенью 2015 года, численных животных определялась путем подсчета их следов. Группа Бисли использовала более современную методику, основанную на дистанционной фотосъемке. Примечательно, что данные Бисли хорошо согласуются с более ранними исследованиями. «Мы расположили камеры в строгом порядке по всему белорусскому участку зоны отчуждения, — рассказывает Бисли. — Благодаря этому у нас теперь есть фотографические свидетельства, подкрепляющие наши выводы».
Исследование проводилось в течение пяти недель на 94 участках с использованием 30 камер. Закрепленные на деревьях устройства работали по 7 дней в каждой локации. Для привлечения животных фотоловушки испускали запах жирных кислот. Сара Вебстер (Sarah Webster), аспирантка Бисли, устанавливала устройства приблизительно в трех километрах друг от друга, чтобы животные посещали не более одной фотоловушки в сутки.
Ученые регистрировали каждый вид животных, попавших на снимки, а также частоту их появлений. При этом особое внимание группа Бисли уделяла плотоядным из-за их особого места в пищевой иерархии. Замыкая пищевые цепочки, хищники больше всех рискуют получить радиационное заражение. Они не только поедают животных, обитающих в зоне отчуждения, но и получают радиоактивные вещества из окружающей среды — почвы, воды и воздуха.
Ученым удалось зафиксировать на фотографиях 14 видов млекопитающих. Чаще всего в объективы камер попадали волки, кабаны, лисицы и енотовидные собаки, широко распространенные на евразийском континенте. По словам Бисли, эти животные чаще всего обнаруживались как раз в тех участках зоны отчуждения, где радиационное загрязнение было максимальным.
В ходе дальнейших исследований Бисли планирует выяснить, как обитание в зоне отчуждения сказывается на физическом состоянии и продолжительности жизни животных.
На новом снимке космического телескопа «Hubble» представлено рассеянное звездное скопление NGC 339, расположенное в созвездии Тукан. NGC 339 является частью малого Магелланова облака, карликовой галактики, находящийся от нас на расстоянии около 200 000 световых лет. Путем измерения яркости и цвета звезд NGC 339 астрономам удалось определить возраст кластера, который оказался примерно 6,5 миллиардов лет. Это составляет лишь половину возраста шаровых скоплений, наиболее распространенных во Вселенной.
На этом очень детальном снимке также можно увидеть некоторое количество галактик. Они появляются как неясные, протяженные сгустки, контрастируя с резкими звездами, составляющими NGC 339. Эти галактики не связаны со скоплением, они находятся далеко далеко позади NGC 339, через бескрайние просторы космоса.
Мочить на орбите Самые необычные и смертоносные образцы космического оружия (Фото!)
В интервью «Ленте.ру» космонавт Сергей Рязанский с ностальгией вспомнил об уникальном трехствольном пистолете, который перестали давать российским космонавтам. Однако читателям можно не волноваться: в случае атаки инопланетян или буйного помешательства коллег в ближнем космосе не будет недостатка в эффективном оружии. «Лента.ру» вспоминает все пригодные для использования в вооруженном столкновении предметы, побывавшие в руках космонавтов. Ссылка с фото: https://lenta.ru/photo/2016/04/26/spaceweapons/#0
Несколько лет назад мы отвечали на вопрос: если Вселенная расширяется, то куда? И тогда же выяснили, что Вселенная в нашем понимании на самом деле не расширяется в чем-то или во что-то. Если вы будете двигаться в одном направлении достаточно долго, вы просто вернетесь, откуда начали. Поскольку Вселенная расширяется, это путешествие будет долгим, но все равно не бесконечным. Но теперь мы готовы поставить звездочку у этого ответа и уточнить: если мы не живем во множественной вселенной.
Одной из самых интересных идей в нашем мире является то, что наш космос может быть по сути одной Вселенной в обширной мультивселенной. Каждая вселенная — как мыльный пузырь, заключенный в космической пустоте множественной вселенной, расширяющийся от своего Большого Взрыва. И в каждой из этих вселенных законы физики будут совершенно разными. Во Вселенной есть куча физических постоянных, вроде силы тяжести или прочности связи атомов. В случае с каждой константой законы физики сложились случайно, будто брошенные кости, и легли в основу нашей Вселенной — места, которое почти, но не совсем враждебно к жизни.
Итак, представьте, что все эти различные пузырьковые вселенные возникают в огромной космической пене множественной вселенной и законы физики различаются. Может быть, в другой вселенной сила тяжести отталкивает или водятся единороги. В подавляющем большинстве этих вселенных не может сформироваться никакой жизни, но бросьте кости бесконечное число раз — и вы в конечном итоге получите пригодные для жизни условия. Любая форма жизни, способная воспринимать Вселенную, должна была превратиться во вселенную, способную жить. Звучит странно, да, но это действительно научная точка зрения. Если эти пузырьковые вселенные подходят достаточно близко, возможно, они как-то будут тереться друг о друга, и станет возможным их обнаружение из другой вселенной. Другими словами, мы могли бы взглянуть в космос, увидеть космический синяк и понять, что это наша вселенная сталкивается с другой.
Хорошо. А что астрономы, смотрели они в космос в поисках признака того, что наша Вселенная взаимодействует с другими вселенными? На самом деле смотрели и нашли что-то действительно странное. Изучая излучение космического микроволнового фона, послесвечения Большого Взрыва, астрономы обнаружили температурные флуктуации. Эти разные температуры, или анизотропия, соответствуют регионам с разной плотностью материи в ранней Вселенной и растянулись на огромные масштабы по мере расширения.
В то время как большинство этих разниц температур объясняется современными космологическими теориями Вселенной, есть один регион, который этим теориям сопротивляется. Он настолько странный, что ученые назвали его «осью зла». Впрочем, есть масса возможных объяснений касательно того, чем эта ось зла может являться. И каждая из них вполне разумна. Кроме одной. Особенно интересная идея заключается в том, что мы видим область, в которой наша Вселенная врезается в другую вселенную, взаимно нарушая законы физики.
Если дело обстоит именно так, и астрономы стали свидетелями взаимодействия вселенных, что это значит для бедных инопланетян, которым угрожает сопряжение вселенных? Мы не знаем, но представьте себе, что могло бы произойти, если бы законы физики двух различных вселенных скрестились. Что общего может быть у семерки и у зеленого? У двадцати шести и сна единорога? Вряд ли результат понравится мирно живущим цивилизациям отдельной вселенной. Но не волнуйтесь, этот регион в миллиардах световых лет от нас, и это вряд ли другая вселенная стучится нам в дверь, нам просто нужны наблюдения получше.
На первый взгляд кажется, что кольца Сатурна пересекают друг друга невозможным образом. В действительности, на этом снимке космического аппарата «Cassini» кольца показаны напротив планеты, на которую падает их тень. Поскольку кольцо А и Деление Кассини, показанные на переднем плане, слегка прозрачны, диск Сатурна и отбрасываемая тень видны непосредственно через сами кольца. Кольца Сатурна имеют сложную структуру, особенности которой можно увидеть на представленном изображении. В некоторых случаях, причины разделения известны, в других случаях происхождение и природа свободных участков между кольцами остаются до конца не изученными.
Иллюзия пересечения колец Сатурна
Изображение демонстрирует освещенную Солнцем сторону колец. В момент съемки аппарат располагался на 14 градусов выше плоскости колец. Изображение получено в видимом свете узкоугольной камерой космического аппарата «Cassini» 11 февраля 2016 года. Съемка производилась с расстояния 1,2 миллионов километров. Масштаб изображения составляет 10 километров на пиксель.
Компания "ВТБ Страхование" выиграла конкурс на право страхования рисков первого запуска ракеты с нового космодрома Восточный, страховое покрытие составляет 1,8 млрд рублей. Об этом сообщил в понедельник ТАСС президент Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков (РААКС) Павел Шутов. "Компания "ВТБ Страхование" застрахует запуск ракеты "Союз" с космодрома Восточный. Страховая сумма по договору составит 1,8 млрд рублей, премия страховщика составила 132 млн рублей", - сказал Шутов. Кроме того, "ВТБ Страхование" также застрахует стартовый комплекс на Восточном, однако условия договора Шутов озвучить не смог.
Первую летящую с космодрома Восточный ракету «Союз-2.1а» оснастили видеокамерами
Первую ракету-носитель «Союз-2.1а», летящую с космодрома Восточный, оснастили видеокамерами. Об этом «Газете.Ru» сообщили производители «Союза» — самарский Ракетно-космический центр «Прогресс». Информацию подтвердили и в госкорпорации «Роскосмос».
Ранее «Роскосмос» поставил задачу предприятиям ракетно-космической отрасли, занятым в производстве ракет-носителей, проработать установку на ракеты видеокамер записи взлета носителей и трансляции изображения в интернет. Такими технологиями традиционно балуют любителей космоса американские специалисты. В России таких возможностей раньше, к сожалению, не было.
Примечание: видеокамерами еще в 2014 г. был оборудован "Союз", стартовавший с Куру.
Ракету «Союз-2.1а» для запусков с Восточного существенно модернизировали
Ракету-носитель «Союз-2.1а» для эксплуатации на новом космодроме Восточный существенно доработали и модернизировали, сообщил «Газете.Ru» глава производившего носитель самарского РКЦ «Прогресс» Александр Кирилин.
«На ракете-носителе для космодрома Восточный устанавливается современная бортовая цифровая вычислительная машина; существенно снизились размеры бортовой кабельной сети системы управления; вместо серебряно-цинковых бортовых батарей, требующих длительного цикла подготовки на зарядно-аккумуляторной станции, применены никель-кадмиевые аккумуляторные батареи высокой готовности. Также проведены доработки для подготовки ракеты с использованием мобильной башни обслуживания (МБО)», — сказал гендиректор Ракетно-космического центра.
25 апреля 2016 года в 21:02 UTC (26 апреля в 00:02 ДМВ) с площадки ELS космодрома Куру во Французской Гвиане стартовыми командами компании Arianespace при поддержке специалистов ГРЦ “Прогресс” осуществлен пуск ракеты-носителя “Союз-СТ-А” (Flight VS14) с разгонным блоком “Фрегат-М” и европейским спутником ДЗЗ Sentinel-1B.
В качестве попутного груза на борту ракеты находятся французский научный спутник MICROSCOPE [Microsatellite à traînée Compensée pour l'Observation du Principe d'Equivalence], датский университетский спутник AAUSat-4 [Aalborg University Satellite], бельгийский экспериментальный спутник OUFTI-1 [Orbital Utility For Telecommunications / Technology Innovations 1] и итальянский образовательный спутник Est@r-II [Educational SaTellite @ politecnico di toRino].
В Зее в день запуска ракеты с Восточного проведут флешмоб
Жители Зеи в день запуска с космодрома Восточный ракеты-носителя устроят автофлешмоб. Все желающие проедут на автомобилях в колонне от здания администрации до смотровой площадки. Колонна с флагами отправится в путь в 10:40, сообщает ИА «Амур.инфо».
Во время старта ракеты жители Зеи выпустят в небо воздушные шары цветов российского флага.
"Белое солнце пустыни" и космическая зарядка: Приамурье готовится к запуску
Амурская область готовится к первому запуску с космодрома Восточный, который состоится 27 апреля. Увидеть историческое событие можно будет из пяти городов региона, а также с семи площадок, которые оборудуют на трассе по пути на космодром. На центральной площади города Белогорска за запуском будут наблюдать в бинокли и с помощью телескопов. Перед стартом зрителям покажут фильм "Белое солнце пустыни", а в городе Зея все желающие поднимутся на сопку, где на смотровой площадке пройдет космическая зарядка, передает РИА Новости.
Ученые Самарского университета снижают стоимость исследований космоса
Ученые Самарского национального исследовательского университета (правопреемник Самарского государственного аэрокосмического университета – СГАУ) создали комплект научной аппаратуры "датчик частиц ДЧ-01" (ДЧ-01), который поможет сделать исследования космоса более доступными, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Датчик представляет собой бортовую мини-лабораторию по изучению влияния факторов космического пространства на материалы и покрытия, а также на оптические элементы и микросхемы, рассказал старший научный сотрудник Института космического приборостроения Самарского университета, кандидат технических наук Михаил Калаев.
"Он позволит наблюдать за процессами их постепенной деградации под действием микрометеоритов и других факторов космической среды", — пояснил он РИА Новости.
Датчик установлен на борту космического аппарата "Аист-2Д", созданного учеными Самарского университета и специалистами РКЦ "Прогресс". ДЧ-01 отправится в космос вместе с космическим аппаратом в конце апреля во время первой пусковой кампании с нового российского космодрома Восточный.
Процессы деградации элементов оптики, солнечных батарей и микросхем много лет изучалась в ходе пилотируемых полетов на советских орбитальных станциях "Салют" и "Мир". Изучаются они сейчас — контейнеры с образцами размещаются на внешней поверхности МКС, и через несколько лет возвращаются на Землю для изучения, рассказал директор Института космического приборостроения Самарского университета, доктор технических наук, профессор Николай Семкин.
"Однако стоимость таких экспериментов на МКС очень высока, и не у всех изготовителей оптики и микросхем есть возможность попасть в очередь на эксперимент. Кроме того, орбиты пилотируемых орбитальных станций лежат в диапазоне высот от 340 до 370 км. А нашу автоматизированную лабораторию ДЧ-01 можно установить на любой космический аппарат и проводить эксперименты на любых орбитах вплоть до геостационарных", — сообщил он РИА Новости.
С помощью датчика, установленного на космическом аппарате "Аист-2Д", ученые Самарского университета намерены провести эксперименты трех типов.
Первый эксперимент будет посвящен изучению процессов деградации оптических стекол, которые используются для различных научных задач, в том числе при съемках из космоса. Второй направлен на исследование воздействия космического пространства на различные полимерные покрытия.
Третий эксперимент связан с изучением работоспособности микросхем в условиях действия негативных факторов космической среды. Среди микросхем, которые будут испытаны на МКА "Аист-2Д" будут не только элементы, сертифицированные по категории Space но и те, которые сертифицированы по категории Industrial и пока в космической технике не используются. С помощью датчика частиц ДЧ-01 ученые ИКП СГАУ проверят их отказоустойчивость, и если результат будет положительный, это откроет "зеленую улицу" многочисленным учебным экспериментам в космосе, студенческим космическим проектам. Использование элементной базы категории Industrial позволит в несколько раз сократить затраты на создание, например, университетских студенческих спутников.
Озеров: Россия сможет увеличить число пилотируемых запусков
Запуск космодрома "Восточный" в перспективе даст России расширение количества пилотируемых запусков, в том числе с иностранными космонавтами, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.
"Пока первый запуск корабля с возможностью пилотирования запланирован с "Восточного" на 2021 год, но уже сейчас можно сказать, что это позволит нам расширить количество пилотируемых запусков, в том числе, с представителями других государств, что, в частности, даст возможность пополнения федерального бюджета", — сказал сенатор.
Он подчеркнул также, что хотя Россия не планирует уходить с космодрома Байконур в Казахстане, наличие "конкуренции среди космодромов не позволит никому завышать цены ни на запуски, ни на аренду".
"Также не стоит забывать о том, что начало работы космодрома "Восточный" позволит выполнить такую приоритетную задачу, как развитие Дальнего Востока. В частности, там будет создана целая система привлечения в регион как российских, так и иностранных граждан", — сказал Озеров.
Сенатор подчеркнул, что парламентарии рассчитывают на то, что цели и задачи, стоящие перед первым запуском с "Восточного" 27 апреля, будут выполнены, Россия подтвердит своё лидерство в ракетно-космической и научной области.
По словам Озерова, комитет Совфеда по обороне будет представлять на запуске амурский сенатор Александр Суворов.
"Я тоже получил приглашение, но, к сожалению, не смогу там быть — в этот день в Совете Федерации пленарное заседание. Придётся посмотреть запуск по телевизору", — сказал он.
Роскосмос создаст единого оператора коммерческих запусков
Роскосмос сформирует единого оператора коммерческих запусков. Новая структура будет заниматься маркетингом пусковых услуг разных ракет-носителей от всех российских производителей, сообщил официальный представитель Госкорпорации Игорь Буренков.
"Планы формирования единого оператора коммерческих заказов обсуждаются нами в контексте реформы космической отрасли. Координация маркетинговой деятельности российских производителей на мировом рынке пусковых услуг представляется логичной, особенно в эти годы, когда рынок видоизменяется и появляются новые амбициозные игроки", – рассказал Буренков газете "Известия".
Он отметил, что согласованные действия позволят Госкорпорации точнее выстраивать отношения с основными заказчиками услуг, проводить более гибкую маркетинговую политику, основанную на дифференцированном подходе к заказчикам. Представитель Роскосмоса добавил, что пока не известно, как будет выстроена новая система.
По данным "Известий", в последние десятилетия российские компании работали на внешних рынках самостоятельно. При этом идею сформировать единую структуру для координации действий на глобальном рынке высказывал еще в 2011 году руководитель Федерального космического агентства Владимир Поповкин. Он стремился создать близкий аналог "Рособоронэкспорта", осуществляющего продажу российских вооружений по всему миру, сообщило 25 апреля РИА Новости
Роскосмос: Китай будет следить за первым запуском с космодрома Восточный
Китай заинтересован в космодроме Восточный и будет следить за первым запуском 27 апреля. Как передает РИА Новости, об этом 24 апреля заявил глава Роскосмоса Игорь Комаров.
"Конечно, им интересно развитие нашей космической промышленности и особенно космодрома Восточный", – сказал Комаров, отвечая на вопрос, обсуждался ли первый запуск с Восточного с китайскими партнерами и будут ли они следить за ним.
По его словам, китайцы также обращали внимание на то, что космодром находится в 100 километрах от границы двух стран. При этом глава Роскосмоса отметил, что Россия также проявляет интерес к развитию космодромов и наземной инфраструктуры в Китае.
"Нам также интересно развитие космодромов, наземной инфраструктуры, которое происходит у китайских коллег", – сообщил И.А.Комаров.
Он добавил, что летом на острове Хайнань запустят новый китайский космодром и Россия получила приглашение участвовать в этом. "Летом на Хайнане будет запускаться новый космодром, мы также получили приглашение поучаствовать в этом. С интересом смотрим за успехами наших китайских коллег", – добавил глава Роскосмоса.
Детский фестиваль, посвященный 55-летию полета Юрия Гагарина, завершился 24 апреля в американском штате Флорида. Участники двухдневного мероприятия ознакомились с историей освоения космоса, новейшими разработками в этой сфере, а также побывали в Космическом центре имени Кеннеди на мысе Канаверал.
"Цель нашего проекта - воспитать в детях уважение к нашей истории, нашему наследию, чтобы они гордились этим", – рассказал ТАСС директор фестиваля Михаил Фарфел. "Мы также пытаемся объяснить детям важность международного сотрудничества в исследовании космоса", – отметила автор проекта, член совета директоров Русско-американского общественного центра Флориды Анна Кирьякова.
Для участия в фестивале были приглашены 55 финалистов конкурса детского рисунка "Покорение космоса", проведенного центром во Флориде в период с 1 марта по 10 апреля и посвященного полету Гагарина.
"Возраст детей – от 6 до 17 лет, многие приехали с родителями, в общей сложности в фестивале приняли участие около 130 человек", – отметил Фарфел. Как он указал, 23 апреля мероприятия прошли в городе Орландо (штат Флорида). Для школьников был организован открытый урок на тему "Покорение космоса ради жизни на Земле", на котором, в частности, выступил научный сотрудник Национального управления по аэронавтике космосу NASA Юй Вейпинг (Yu Weiping).
Специалисты Университета Эмбри-Риддл рассказали участникам фестиваля о новейших аэрокосмических технологиях. В цирковой школе Орландо дети прошли спортивную тренировку, имитирующую курс физической подготовки космонавтов, а после этого "полетали" в вертикальной аэродинамической трубе.
24 апреля для школьников провели многочасовую экскурсию по Космическому центру имени Кеннеди на мысе Канаверал. Им, в частности, показали пусковые площадки и экспозицию, посвященную шаттлу "Атлантис". "Мы пришли в центр с флагами России и США, с фотографиями Гагарина, чтобы напомнить, что первым в космосе был именно он", – отметила Кирьякова.
Дети также встретились с 73-летним астронавтом NASA Робертом Спрингером, совершившим два космических полета на шаттлах. "Он отзывался о Гагарине очень тепло, отметил, что Россия и США, несмотря ни на какие разногласия, продолжают сотрудничать в области исследования космоса, – рассказала Кирьякова. – Участники фестиваля, пришедшие на встречу с астронавтом, были одеты в футболки с портретом Гагарина, на которых Спрингер расписался, а в конце беседы он сказал по-русски "Поехали!"
Проведенный Русско-американским общественным центром Флориды космический фестиваль стал третьим по счету. Первое мероприятие подобного рода центр организовал в 2011 году, тогда оно было посвящено 50-летию полета Гагарина. В 2015 году фестиваль был организован вновь в честь 50-летия первого выхода в открытый космос, который осуществил в 1965 году Алексей Леонов.
Как уточнили организаторы, оба предыдущих мероприятия провели только для учеников школы при Русско-американском общественном центре. На этот же раз фестиваль продолжался два дня, и на него приехали дети со всей Флориды. Решение провести подобное мероприятие в масштабах штата было принято советом директоров центра еще в прошлом году.
"С отважностью и бесстрашностью, с бескорыстностью и самоотверженностью мы добровольно готовы посвятить делу пилотируемой космонавтики Родины всю свою жизнь", – принесением такой клятвы первый китайский космонавт Ян Ливэй и восемь его коллег отметили 24 апреля в Пекине наступающий первый День космонавтики Китая. "Впервые присягу мы приняли при вступлении в отряд космонавтов НОАК, а сегодня мы повторили эту торжественную церемонию, чтобы отметить успешный запуск десяти космических кораблей Китая и вдохновить себя на выполнение будущих задач с еще большей прилежностью", – сказал Ян Ливэй.
В период с 1999 по 2013 г. был произведен успешный запуск десяти космических кораблей серии "Шэньчжоу" ("Священный челн") и успешно были отправлены в космос десять космонавтов. "Как дети радуются празднику 1 июня, День космонавтики - любимый праздник всех космонавтов и любителей космонавтики Китая", – в восторге сказала первая женщина-космонавт страны Лю Ян.
Как сообщил на мероприятии главный конструктор пилотируемой космической инженерии Чжоу Цзяньпин, в октябре нынешнего года запланирован запуск пилотируемого корабля "Шэньчжоу-11", который доставит двух космонавтов в запущенную заранее космическую лабораторию "Тяньгун-2". Там космонавты проведут 30 дней, передает Синьхуа.
Более ста ведущих специалистов космической промышленности провели 23 апреля в Пекине встречу, приуроченную к первому китайскому Дню космонавтики, который отмечается 24 апреля. Участники встречи обсудили перспективы развития национального проекта пилотируемых космических полетов и спутниковой навигационной системы "Бэйдоу".
Как известно, в течение более чем 20 лет развития проекта пилотируемой космонавтики Китай успешно совершил запуск десяти космических кораблей и одной орбитальной лаборатории, успешно отправил в космос десять космонавтов. "В 2016 году работа в сфере космических полетов страны будет вестись более интенсивно", – отметил главный конструктор пилотируемой космической инженерии Чжоу Цзяньпин, который также рассказал о графике работы: на июнь намечен первый запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-7", на сентябрь -- запуск космической лаборатории "Тяньгун-2", а на октябрь -- запуск пилотируемого корабля "Шэньчжоу-11" с двумя космонавтами, который доставит их в "Тяньгун-2", где они будут находиться в течение 30 дней.
Наряду с этим, в полном объеме идет работа по созданию первой китайской космической станции. Планируется, что в 2018 году будет произведен запуск базового модуля для космической станции, а в 2022 году строительство станции должно быть завершено, передает Синьхуа.
Небольшой «космический» словарь :
Разработкой и продвижением космических программ в Китае занимается «Китайское национальное космическое управление» (国家航天局 — Guó Jiā Háng Tiān Jú)
В прошлом году исследователи НАСА оценили количество воды, находящейся в атмосфере Красной планеты в настоящее время, в сравнении с количеством воды, заключенной внутри древних марсианских метеоритов. Согласно результатам этого исследования примерно 87 процентов воды испарилось в космос с поверхности планеты. Однако существует множество доказательств того, что Марс некогда был богат водой. Например, все три ровера, которые находятся на его поверхности, обнаружили указания на былое присутствие воды в разных формах – минералы, формирующиеся в воде (например, различные сульфаты), или русла древних рек.
В последнее время среди ученых укрепляется представление о том, что несколько миллиардов лет назад большая часть поверхности Марса была покрыта водяным льдом. Этот лед, видимо, был занесен на поверхность планеты астероидами. Затем последовало событие, известное как Большая тяжелая бомбардировка, во время которой осколки астероидов бомбардировали внутреннюю часть Солнечной системы примерно 4 миллиарда лет назад. Эти астероиды могли расплавить лед на марсианской поверхности и сформировать жидкий океан, просуществовавший, предположительно, в течение 200 миллионов лет.
Согласно новому исследованию, проведенному командой планетологов во главе с научным сотрудником Лаборатории реактивного движения НАСА Тимоти Паркером, Марс не имел изначально на поверхности океана из жидкой воды, однако был покрыт тонкой коркой из водяного льда. Сульфаты были занесены на поверхность планеты с метеоритами, которые врезались в неё и временно плавили лед. Такой сценарий может объяснить замеченную командой Паркера геологическую аномалию, состоящую в том, что береговые линии древних морей и океанов на поверхности Марса возвышаются над дном водоема, вместо того, чтобы быть ниже, как это происходит на Земле, где после таяния больших масс льда береговые линии оказываются ниже дна водоема из-за упругого поднятия высвободившейся из-под ледников поверхности. Сценарий с медленной сублимацией замерзшей воды вместо её стремительного испарения из жидкой фазы, таким образом, хорошо объясняет отсутствие аналогичной упругой реакции в случае поверхности древнего Марса.
Исследование было представлено на Конференции по наукам о Луне и планетах, проходившей в марте в штате Техас, США.
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Епископ Благовещенский и Тынденский Лукиан освятил ракету-носитель "Союз-2.1а", предназначенную для первого запуска с нового российского космодрома Восточный. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Роскосмоса".
Первые летные испытания ядерной космической энергодвигательной установки запланированы на 2020-е годы, сообщил во вторник журналистам директор "Института реакторных материалов" (ИРМ, Свердловская область) Дмитрий Марков.
"Установка мегаваттного класса позволяет формировать мощные электроядерные двигатели, которые до серьезных, хороших скоростей могут разгонять межпланетные аппараты. "Росатом" в рамках этих работ занимался созданием самого сердца установки - ядерного реактора. В ближайшее время в стране будет сооружен наземный стенд-прототип этого аппарата. Планируется, что в 2020-х годах пройдут первые летные испытания в космосе", - рассказал директор, отвечая на вопрос ТАСС.
По его словам, в институте уже успешно завершились испытания тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) для этой установки. "Наш институт принимал участие в разработках. Мы испытывали у себя на аппарате самый важный энергонапряженный элемент этой установки - тепловыделяющие элементы. Причем, полномасштабные ТВЭЛ, которые предполагаются для использования в реакторах", - уточнил Марков.
Испытания ТВЭЛов, как отмечает директор, доведены до генерального конструктора. Программа по созданию ядерной космической энергодвигательной установки стартовала в 2008 году. "Предполагалось на базе имеющегося опыта и компетенций институтов "Росатома" и "Роскосмоса" создать ядерную энергодвигательную установку, которая позволит нам достаточно быстро достигать ближайших и отдаленных планет солнечной системы. Фактически организовать платформу, на которой можно производить серьезные исследовательские программы в дальнем космосе", - резюмировал Марков.
К проекту оборонного бюджета США на 2017 финансовый год не было предложено поправок, запрещающих покупку российских ракетных двигателей РД-180, однако разработаны меры, призванные ускорить создание американской пусковой установки, передает ТАСС. Это следует из общего перечня бюджетных инициатив на следующий фискальный год, опубликованного в понедельник комитетом палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил.
"Надежный доступ в космос - это приоритет национальной безопасности", - подчеркивают законодатели в пояснительных материалах. Они указывают на необходимость сосредоточиться на "разработке нового американского двигателя, который заменит РД-180 к 2019 году". В частности, авторы предлагают в будущем законе о выделении средств Пентагону отдельно прописать, что отпущенные министерству деньги в этой области должны расходоваться исключительно на создание маршевого двигателя первой ступени новой ракеты-носителя, а не на другие ее компоненты.
Споры вокруг закупок РД-180 разгорелись после резкого ухудшения российско-американских отношений в связи с кризисом на Украине. Ряд членов Конгресса предложили немедленно отказаться от этих установок, одним из главных сторонников данной идеи является сенатор-республиканец Джон Маккейн.
В Пентагоне, в свою очередь, констатируют, что резкий отказ от РД-180 лишит США возможности доставлять спутники на орбиту. При этом в минобороны планируют, что к 2019 году американские компании разработают свою систему запуска. Тем временем в обе палаты Конгресса были внесены законопроекты о немедленном отказе от российских двигателей, однако пока никакой активной работы с ними не ведется.
В повседневной жизни мы привыкли считать, что наши органы чувств, наше восприятие — зрение, звуки, текстуры, вкусы — дают нам точную картинку настоящего мира. Конечно, когда мы на секунду об этом задумываемся — или поддаемся обману органов чувств — мы понимаем, что никогда не сможем в точности воспринимать этот мир. Наш мозг скорее делает предположения о том, каков этот мир, словно имитируя внешнюю реальность. И все же, эта имитация должна быть весьма неплоха. Если бы она не была таковой, не остались бы мы на обочине эволюции? Истинная реальность может всегда оставаться за пределами нашей досягаемости, но наши органы чувств должны хотя бы в общем обрисовывать, какой эта реальность может быть.
Когнитивист Дональд Хоффман использует теорию эволюционной игры, чтобы показать, что наше восприятие независимой реальности должно быть иллюзией. Он считает, что наши органы чувств ничего нам не должны. Хоффман — профессор когнитивных наук в Калифорнийском университете в Ирвине. Последние тридцать лет он изучает восприятие, искусственный интеллект, теорию эволюционных игр и мозг и сделал весьма драматичный вывод: мир, представленный нашему восприятию, имеет мало общего с реальностью. Более того, говорит он, мы должны поблагодарить саму эволюцию за эту волшебную иллюзию, поскольку необходимость эволюции растет вместе с умалением истины.
Попытка понять природу реальности и отделить зерна от плевел, наблюдателя от наблюдаемого, предпринимается на границе нейробиологии и фундаментальной физики. По одну сторону вы найдете ученых, которые пытаются понять, как килограмм серого вещества, подчиняющийся разве что обычным законам физики, приводит к появлению сознательного опыта от первого лица. Они называют это «трудной задачей».
Дональд Хоффман
По другую сторону есть квантовая физика, удивляющая всех странным фактом, что квантовые системы не кажутся отдельными объектами, локализованными в пространстве, пока мы не начинаем за ними наблюдать. Эксперимент за экспериментом, ученые показали — вопреки здравому смыслу — допуская, что частицы, составляющие обычные объекты, существуют независимо от наблюдателя, мы получаем неправильные ответы. Главный урок квантовой физики весьма понятен: нет никаких общедоступных объектов, присутствующих в некоем заранее существующем пространстве. Как сказал физик Джон Уилер, «точка зрения, что мир существует «где-то там», независимо от нас, больше не имеет своей силы».
Итак, пока неврологи изо всех сил пытаются понять, как может существовать нечто такое, как действительность от первого лица, квантовые физики имеют дело с тайной того, как может существовать нечто, помимо действительности от первого лица. И здесь пролегает область работы Хоффмана — растягивание границ в попытке создать математическую модель наблюдателя, добраться до реальности по ту сторону иллюзии. Журнал Quanta Magazine взял интервью у ученого, в котором он рассказывает о своей работе и результатах.
Читать интервью
Люди часто используют дарвиновскую эволюцию в качестве аргумента, что наше восприятие точно отражает реальность. Они говорят: «Очевидно, мы должны хорошо разбираться в этой реальности, в противном случае нас бы стерли уже давным-давно. Если я думаю, что вижу пальму, а на самом деле там тигр, я в беде».
Верно. Классический аргумент заключается в том, что те наши предки, которые видели больше, имели конкурентное преимущество перед теми, кто видел меньше, а значит, вероятнее всего, передали свои гены, определяющие более точное восприятие. И значит, через тысячи поколений мы можем быть вполне уверены, что являемся потомками тех, кто видел точнее, и мы видим точнее. Звучит логично. Но я считаю, что это в корне неверно. Такой аргумент не отражает фундаментальный факт об эволюции, который заключается в ее функциях приспособленности (фитнес-функция) — математических функциях, которые описывают, насколько хорошо определенная стратегия достигает целей выживания и воспроизводства. Математик и физик Четан Пракаш доказал теорему, которую я упомянул, и она гласит: согласно эволюции путем естественного отбора, организм, который видит реальность какой она есть, никогда не будет более приспособленным, чем организм равной сложности, который не видит реальность вовсе, но способен приспосабливаться. Никогда.
Вы проделали компьютерное моделирование, чтобы показать это. Можете привести нам пример?
Предположим, в действительности существует ресурс, вода, например, и вы можете количественно его оценить в объективном порядке — совсем немного воды, среднее количество воды, много воды. Теперь предположим, что ваша функция приспособленности линейна, поэтому немного воды обеспечат вам немного приспособленности, среднее количество воды обеспечит вам среднюю форму, а много воды даст вам максимальные возможности для приспособления — в таком случае организм, который видит правду о воде во всем мире, может победить, но только в том случае, если функция приспособленности выстраивается в соответствии с настоящей структурой в реальности. Но по правде говоря, в реальном мире такого никогда не будет. Более вероятна колоколообразная кривая: скажем, слишком мало воды — вы умрете от жажды, слишком много воды — вы утонете, и где-то между будет хорошо для выживания. Теперь фитнес-функция уже не соответствует структуре реального мира. И этого достаточно, чтобы свести истину на нет. К примеру, организм, способный приспосабливаться, может посчитать низкое и чрезмерное количество воды, скажем, «красным сигналом», говорящим о низкой приспособленности, а промежуточные значения — зелеными, означающими высокую приспособленность. Его восприятие будет настроено на приспособленность, а не на правду. Он не увидит никакой разницы между малым и большим — только красное — даже если она будет существовать в реальности.
Но как видение ложной реальности будет полезно для выживания организма?
Существует метафора, которая стала доступна нам в последние 30-40 лет, и это интерфейс рабочего стола. Предположим, в нижнем правом углу рабочего стола вашего компьютера есть синяя прямоугольная иконка — значит ли это, что сам файл синий, прямоугольный и живет в нижнем правом углу вашего компьютера? Конечно, нет. Это просто форма расположения вещей на вашем рабочем столе — у нее есть цвет, положение и форма. Вам просто доступны эти категории, и ни одна из них не расскажет правду о самом компьютере. И это интересно. Вы не могли бы сформировать истинное описание внутренностей компьютера, если бы все ваше видение реальности было ограничено рабочим столом. И все же рабочий стол весьма полезен. Синяя прямоугольная иконка направляет мое поведение и скрывается в сложной реальности, которую я знать не хочу. Это ключевая идея. Эволюция наделила нас органами восприятия, которые позволяют нам выжить. Они направляют механизмы адаптации. Но часть этого сокрыта в механизмах, которые нам знать не обязательно. А это, однако, огромная часть действительности, чем бы эта действительность в реальности ни являлась. Если вы будете тратить слишком много времени на разбор всего этого, вас сожрет тигр.
Значит ли это, что все, что мы видим, — это одна большая иллюзия?
Мы укомплектованы органами чувств, которые позволяют нам жить, поэтому и относиться к ним приходится серьезно. Если я вижу нечто похожее на змею, я не буду это брать. Если я вижу поезд, я не встану перед ним. Эти символы сохраняют мне жизнь, поэтому я с ними серьезен. Но неверно полагать, что если мы должны принимать их серьезно, мы должны также принимать их буквально.
Если змеи — не змеи, а поезда — не поезда, какие они?
Змеи и поезда, как и частицы в физике, не имеют никаких объективных, независимых от наблюдателя функций. Змея, которую я вижу, это описание, созданное моей системой чувств, сообщающее мне последовательность действий, обусловленную моей приспособленностью. Эволюция формирует приемлемые решения, а не оптимальные. Змея — это приемлемое решение проблемы, которая говорит мне, как действовать в такой ситуации. Мои змеи и поезда — это мои мысленные представления; ваши змеи и поезда — ваши представления.
Когда вы начали об этом задумываться?
Будучи подростком, я интересовался таким вопросом: являемся ли мы машинами? Мое прочтение науки показало, что да. Но мой дед был священником, и в церкви говорили, что нет. Поэтому я решил, что мне нужно выяснить это самостоятельно. Это что-то вроде важного личного вопроса — если я машина, мне нужно это выяснить. Если нет, тоже нужно выяснить, что это за особая магия, что я не машина. В итоге в 1980-х годах я попал в лабораторию искусственного интеллекта MIT, где работал над машинным восприятием. В области зрения был неожиданный успех, связанный с разработкой математических моделей для особых визуальных способностей. Я заметил, что у них общая математическая структура, и задумался, что можно было бы расписать формальную структуру, которая, возможно, охватит все возможные режимы наблюдений. Отчасти я вдохновился Аланом Тьюрингом. Когда он изобрел машину Тьюринга, он пытался создать абстрактную вычислительную машину. И вместо того, чтобы навешивать на нее кучу лишнего, он сказал: давайте возьмем самое простое математическое описание, которое может сработать. И этот простой формализм лег в основу информатики, науки о вычислениях. И я задумался, можно ли подобный простой формализм заложить в основу науки о наблюдениях?
Математическая модель сознания.
Именно. Интуиция подсказывала мне, что есть сознательный опыт. Я чувствую боль, вкусы, запахи, могу видеть, переживать, испытывать эмоции и так далее. Одна часть этой структуры сознания — это набор всевозможного опыта. Когда я получаю этот опыт, исходя из полученного опыта я могу захотеть изменить то, что делаю. Поэтому у меня должна быть коллекция возможных действий, которые я могу предпринять, и стратегия принятия решений, которая на основании моего опыта позволяет мне менять мои действия. Такова основная идея. У меня есть пространство X для опыта, пространство G для действий и алгоритм D, который позволяет мне выбирать новые действия на основании моего опыта. Еще я добавляю пространство W, означающее мир, который также является пространством возможностей. Этот мир каким-то образом влияет на мои восприятия, поэтому есть карта P от мира к моему опыту, и когда я действую, я меняю мир, поэтому есть карта A от пространства действий к этому миру. Вот вся структура. Шесть элементов. И я думаю, что это структура сознания.
Но если есть W, вы подразумеваете существование внешнего мира?
В этом самое интересное. Я могу извлечь W из модели и поставить сознательный агент на его место, получив таким образом цепь сознательных агентов. По сути, вы можете получить целые сети произвольной сложности. И это мир.
Мир — всего лишь другие сознательные агенты?
Я называю это сознательным реализмом: объективная реальность — это лишь сознательные агенты, точки зрения. Я могу взять два сознательных агента и заставить их взаимодействовать, и математическая структура этого взаимодействия также будет удовлетворять определению сознательного агента. И математика кое-что мне рассказывает. Я могу взять два сознания, и они могут породить новое, объединенное, единое сознание. Вот вам конкретный пример. У нашего мозга два полушария. Но когда вы проводите операцию по разделению мозга, полностью перерезая мозолистое тело, вы получаете четкое свидетельство двух отдельных сознаний. До этого разделения сознание было единым. Так что нельзя сказать, что существует единый агент сознания. Я не ожидал, что математика приведет меня к тому, что я это признаю. Из этого следует, что я могу взять отдельных наблюдателей, совместить их и создать новых наблюдателей, и делать это до бесконечности. Будут одни сознательные агенты.
Если все дело в сознательных агентах, точках зрения от первого лица, что делать с наукой? Наука всегда была описанием мира от третьего лица.
Если то, чем мы занимаемся, это измерение общедоступных объектов, и если объективность результатов заключается в том, что и вы, и я можем измерить один и тот же объект в одной и той же ситуации и получить один и тот же результат — из квантовой механики становится очевидно, что это не работает. Физика говорит нам, что общедоступных публично физических объектов не существует. Что делать? Я могу рассказать вам, что у меня болит голова, и даже полагать, что хорошо вам это передам, потому что у вас когда-нибудь тоже бывали головные боли. То же самое касается яблок, луны, солнца и вселенной. Как у вас есть своя головная боль, так у вас есть и своя луна. Но я полагаю, что она будет такой же, как моя. Это предположение может быть ошибочным, но оно лежит в основе моего сообщения, и это лучшее, что мы можем сделать по отношению к общедоступным физическим объектам и объективной науке.
Не похоже, что многие люди в области нейрологии или философии сознания задумываются о фундаментальной физике. Не думаете ли вы, что это камень преткновения для тех, кто пытается понять сознание?
Думаю, так и было. Они не только игнорируют прогресс в фундаментальной физике, зачастую они делают это намеренно. Они открыто заявляют, что квантовая физика не касается аспектов функции мозга, которая является частичной причиной сознания. Они уверены, что дело в классических свойствах нейронной активности, которая существует независимо от наблюдателей — прочность связей синапсов, динамические свойства и прочее. Эти весьма классические понятия ньютоновский физики, в которой время абсолютно и объекты существуют абсолютно. И потом нейробиологи не понимают, почему у них нет прорывов. Они отодвигаются от невероятных прорывов и озарений, сделанных физикой. «Мы будем с Ньютоном даже спустя 300 лет».
Я подозреваю, что они откликаются на вещи вроде модели Роджера Пенроуза и Стюарта Хамероффа, в которой у вас все еще есть физический мозг, он находится в пространстве, но предположительно занимается квантовой работой. Вместо этого вы говорите: «Смотрите, квантовая механика говорит нам, что мы должны усомниться в самих понятиях пребывания «физических вещей» в «пространстве».
Нейробиологи говорит: «Нам не нужно привлекать квантовые процессы, нам не нужна квантовая волновая функция, коллапсирующая в нейронах, мы можем просто использовать классическую физику, описывая процессы в мозге». Я еще раз подчеркну большой урок квантовой механики: нейроны, мозги, пространство… все это лишь символы, которые мы используем. Они не настоящие. Нет никакого классического мозга, который занимается какой-то квантовой магией. Нет никакого мозга! Квантовая механика говорит, что классических объектов, включая мозг, не существует. Это весьма радикальное заявление о природе действительности, которое не включает мозг, занимающийся хитроумными квантовыми расчетами. Так что даже Пенроуз зашел недостаточно далеко. Но большинство из нас, как вы знаете, рождается реалистами. Мы рождаемся физикалистами. От этого очень, очень сложно отказаться.
Возвращаясь к вопросу, с которого вы начинали: мы машины?
Формальная теория сознательных агентов, которую я разрабатываю, является вычислительно универсальной — в некотором смысле, это машинная теория. И поскольку эта теория вычислительно универсальна, я могу извлекать из нее когнитивистику и нейронные сети. Тем не менее на текущий момент я не думаю, что мы машины — отчасти потому, что могу провести различия между математическим представлением и вещью, которая представлена. Будучи сознательным реалистом, я постулирую сознательный опыт как онтологические примитивы, базовые ингредиенты мира. Я утверждаю, что мой опыт — превыше всего. Опыт повседневной жизни — мое истинное ощущение головной боли, мой истинный вкус шоколада — вот это конечная природа реальности.
В корпусе №220 Космического Центра Джонсона построен космический корабль, который 2 мая повезет его 10-ый экипаж на встречу с астероидом. HERA (Human Exploration Research Analog) - изоляционный эксперимент Программы Исследований Человека в условиях космоса. "Аналогом" специалисты называют создание определенных ситуаций, которые производят физическое и психическое воздействие на организм подобно тем, которые испытывают астронавты в космосе. От условного запуска до условного приводнения космического корабля экипаж HERA проходит через все перепетии реальной глубокой космической миссии, не выходя из своего модуля. Симулятор HERA - это трехэтажное строение, где имеются научно-исследовательская лаборатория, содержащая воздушный шлюз, медицинский пункт, рабочая зона, полетная палуба, четыре спальных места, кухня и ванная комната. Это не модель какого-то конкретного космического аппарата, модуль разработан исключительно для проекта.
Экипаж HERA X состоит из четырех мужчин, выбранных на основе тестов. Четверо - будущие астронавты Крис Мэтти, Рон Франко, Кейси Стэдман и Оскар Мэтьюз. Каждый экипаж начинает подготовку к своей миссии за две недели до условного взлета. Лиза Спенс, руководитель проекта программы исследований человека, сказала, что в идеале они хотели бы видеть в экипаже двоих мужчин и двух женщин. Экипаж HERA IX, например, был полностью женским. В HERA X - все мужчины. "Нам бы хотелось, чтобы было гендерное разделение 50 на 50, хотя бы в рамках рекламной кампании," - сказала она.
Проект состоит из 4-х мисиий, направленных на изучение конкретных протоколов поведения, каждая - со своими научными задачами как для участников, так и для исследователей. Экипаж будет тестировать технологические прототипы, решая проблемы с ними, которые ставят урководители программы. Также цетверо условных астронавтов будут проводить эксперименты по выращиванию растений, изучения ракообразных, обслуживания модуля, создавая часть оборудования с помощью 3D-принтера. После их "прибытия" на астероид, экипаж будет имитировать исследования почвы и горных пород, которые соберут на самом деле. Исследователи за пределами космического корабля будут собирать данные о динамике отношений в команде, наблюдать за разрешением конфликтов, и регистрировать последствия длительной изоляции людей.
"Эта миссия отличается от других по крайней мере двумя фаткорами, - сказал Энди Селф, ученый проекта. - Прежде всего, она больше по продолжительности. HERA I - длилась семь дней, HERA II - 14 дней. Нынешний эксперимент продлится 30 дней. Больший промежуток времени дает экипажу больше возможнстей для проведения экспериментов. Будет и один новый сценарий: два члена экипажа отправляются на разведку на малом космическом аппарате, который отделяется от основного. Мы используем то же программное обеспечение, что и раньше, для моделирования ситуаций, а также очки виртуальной реальности. С помощью очков два члена экипажа и будут отделяться о космического корабля и будут парить над поверхностью астероида, чтобы собрать образцы".
Насколько же реальна миссия HERA? "Мы создали аналог исследовательского космического полета, пытаясь имитировать многие из его условий, насколько можем, - сказал Селф. - Конечно, мы не в условиях микрогравитации, ее мы не можем создать в здании. Поэтому мы просто имитируем изоляцию людей. Разумеется, экипаж знает, что они на самом деле не изолированы от человечества. Однако задержки связи и ограничение общения с внешним миром помогают почувствовать себя в такой реальности. Мы имитируем заключение и стресс, который всегда идет вместе с ним ".
Как и в настоящих миссиях, каждая смена HERA получает свою собственную эмблему. HERA X будет проходить во время празднования юбилеев Gemini X и Apollo X, в названии каждой из которых каждый из присутствует римская цифра "X". В эмблеме HERA X используется аналогичная цифра вместе с именами членов экипажа и символами миссии. Ученые и исследователи используют аналоги, такие как HERA, чтобы собрать больше данных для сравнения с данными, собранными на борту космической станции. Все это необходимо для создания инструкций и изучения моделей поведения людей в реальной миссии в глубоком космосе, в том числе для путешествия на Марс.
Яростные грозы в миллионы раз более мощные, чем те, что могут наблюдаться на Земле, могут быть ответственны за необъяснимые радиосигналы от экзопланет, часто принимаемые за «радиосигналы от инопланетян», — к таким выводам пришла группа исследователей из Университета Сент-Эндрюс. Препринт исследования был опубликован на ресурсе Arxiv 25 апреля 2016.
Еще в 2009 году французские астрономы наблюдали, как они подумали, слабый радио сигнал от экзопланеты HAT-P-11b, Мининептуна, размер которого примерно в пять раз больше Земли, а сама планета в 26 раз более массивна нашей планеты. В следующем году французской командой была предпринята новая попытка локализовать сигнал, но она не увенчалась успехом и явление осталось необъясненным. После этого команда Сент-Эндрюс заявила о том, что в любом случае разгадает эту тайну:
«Мы предположили, что этот сигнал был реальным и шел от планеты. После этого мы задались вопросом — может ли такой радиосигнал быть произведен молнией в атмосфере планеты, и если да, то сколько вспышек молний было бы необходимо для этого?» Предположив в своей модели, что лежащая в основе физика молний одинакова для всех планет Солнечной системы, как для Земли и Сатурна, так и для HAT-P-11b, исследователи смогли вычислить что для образования наблюдаемого в 2009 году сигнала на HAT-P-11b потребуется как минимум 53 вспышки молний сатурнианской мощности бьющих в течение одного часа на площади в один квадратный километр. По этому поводу высказался доктор Пол Риммер, исследователь и соавтор исследования:
«Представьте себе самую грандиозную грозу из всех когда-либо виденных на Земле. А теперь представьте себе, что этот шторм происходит повсюду на поверхности планеты. Так вот, такой шторм смог бы произвести радиосигнал приближенный к 1% от силы сигнала, который наблюдался в 2009 году на экзопланете HAT-P-11b». Исследования, проведенные этой группой ученых, также показали, что экзопланеты, вращающиеся очень близко к своей звезде имеют очень динамичные атмосферы, а это означает, что они постоянно меняются, создавая облака различных размеров, или даже целые системы облаков по всей поверхности планеты.
«HAT-P-11b находящийся в непосредственной близости от своей звезды, по всей видимости, будет иметь такую динамичную, облачную атмосферу, которая позволила бы образовывать пласты огромных грозовых туч. При этом грозовая активность будет сфокусирована в определенном участке планетарной поверхности, что и наблюдалось в 2009 году». Тем не менее понаблюдать при помощи оптических телескопов за интенсивностью молний на HAT-P-11b команде ученых не удалось по причине наличия мощных выбросов света от звезды на орбите которой расположен этот Мининептун.
Общая теория относительности подвергнется проверке при помощи недавно запущенного спутника в эксперименте, который может перевернуть вверх дном всю современную физику. Французский орбитальный аппарат «Микроскоп» постарается «найти уязвимость» в одной из самых знаменитых теорий Эйнштейна, закладывающей основы современного понимания гравитации. Ученые будут использовать эту установку для измерения параметров движения двух разных кусков металла – одного титанового, а другого – выполненного из платино-родиевого сплава – при нахождении обоих исследуемых объектов на орбите.
Согласно теории Эйнштейна при идеальном свободном падении оба этих объекта должны двигаться одинаково. Однако, если будет показано, что эти объекты ведут себя в этих условиях по-разному, то «принцип будет нарушен – событие, которое потрясет здание современной науки до основания», сообщает компания Arianespace, запустившая этот спутник на орбиту вчера, в понедельник. Также на борту российской ракеты «Союз», стартовавшей с космодрома во Французской Гвиане находился спутник, предназначенный для наблюдений Земли из космоса, оснащенный радаром, позволяющим отслеживать климатические изменения на поверхности Земли, и обещающий стать важным элементом системы предотвращения природных бедствий.
Спутник «Микроскоп» вместе с ещё одним французским спутником, запущенным на орбиту два года назад, являются частью проекта «Коперник» стоимостью 3,8 миллиарда евро, в рамках которого предполагается размещение на орбите в общей сложности шести космических аппаратов.
То, что буквально десять лет назад казалось немыслимым, сегодня не вызывает у людей неподдельного изумления. В этом и заключается планомерное развитие современной науки. И ведь действительно – никого уже не удивишь разного рода нейронными интерфейсами, когда человек одной лишь силой мысли способен управлять различными механизмами или программами. Университет Флориды даже провёл состязание среди своих студентов, увлекающихся пилотированием дронов, главным условием которого было то, что управлять квадрокоптерами участники смогут только при помощи собственных мыслей.
Гонка так и называется, The Brain Drone Race. И со стороны она выглядит как настоящая битва умов: два человека неподвижно сидят за столиками и изо всех сил вглядываются в монитор, пытаясь сосредоточиться и воссоздать в своей голове правильный паттерн, который будет двигать дрон в нужном направлении. Активность мозга считывалась при помощи внешних датчиков, закреплённых на головах участников состязания. Целью каждого пилота было привести своего дрона к финишной прямой раньше, чем это сделает его оппонент. Главными призами гонки стали беспроводные наушники Beats Studio, камера GoPro Hero4 и часы Apple Watch.
Разумеется, такая гонка выглядит как нечто крайне неспешное, если сравнивать её с гонками, где состязаются пилоты, мануально управляющие своими дронами. Но дело здесь, как вы прекрасно понимаете, вовсе не в скорости. Исследователи из Университета Флориды работают над усовершенствованием нейроинтерфейса, чтобы в будущем позволить парализованным людям жить полноценной жизнью с помощью высокоточных протезов и других механизмов, управляемых исключительно их силой мысли.
Устали от пляжей, круизов, древних городов и великих произведений искусства? Не знаете, что посетить на следующей неделе — высококлассный спа-салон на частном острове или роскошную яхту? Тогда поездка в космос для вас. После ряда задержек и неудач, несколько компаний наконец собрались и вот-вот предложат космические прогулки. Все, что от вас требуется, это много денег, здоровый подход к риску и немного терпения.
Но какого туристического оператора выбрать? Выбор не так велик. И в отсутствие глобального рейтинга космических организаторов туристических поездок, ресурс BBC решил оттолкнуться от различных опций, стоимости, вау-фактора и многого другого. Перед вами варианты, расстилающиеся перед космическим рейнджером 21 века.
Читать дальше
Virgin Galactic
Слоган: «В космосе побывало всего 553 человека. Virgin Galactic открывает космос для остальных»
Миссия: Подъем на самолете-носителе с двойным корпусом SpaceShipTwo, который понесет шесть пассажиров и двух пилотов. После того как самолет достигнет высоты 15 километров, ваш космический аппарат выстрелит в атмосферу на более чем 100 километров в космос.
После того как двигатель будет выключен, космоплан будет дрейфовать по параболической траектории, обеспечивая вам пять-шесть минут невесомости. Вы сможете поплавать по кабинке и поглазеть через большие окна на Землю внизу. Затем вернетесь в свое кресло и приземлитесь.
Текущее положение: космоплан Virgin основан на SpaceShipOne. В 2004 году его инновационный дизайн, созданный Scaled Composites, выиграл 10 миллионов в рамках Ansari X Prize. По конкурсу приз получил разработанный частной компанией многоразовый космический аппарат. Virgin Galactic начала принимать первые заказы вскоре после этого и обещала первые туристические прогулки почти каждый год с 2008 года.
В октябре 2014 года во время летных испытаний SpaceShipTwo разбился над пустыней Мохаве после того, как «система оперения» — помогающая космолету замедляться при спуске — дала сбой. Один из пилотов погиб. Последующее расследование Национального комитета по безопасности перевозок США выявило причину: «Ошибка Scaled Composite, которая не продумала и не защитилась от человеческой ошибки, а также предварительная разблокировка вторым пилотом система оперения космического аппарата».
С тех пор Virgin представила замену ракетному кораблю, но первый коммерческий рейс был отложен на неопределенный срок.
Стоимость билета: 250 000 долларов
Вау-фактор: 4/5
Вердикт: Прошло довольно много времени, но CEO Virgin Ричард Брэнсон, судя по всему, решил сделать свою мечту реальностью. Очередь растет.
XCOR
Слоган: «Судьбоносный опыт»
Миссия: От начала и до конца это будет веселенькая поездка для пристегнутого рядом с пилотом крошечного космоплана Lynx. Lynx вылетает со взлетно-посадочной полосы, быстро поднимается и достигает скорости, в три раза большей звуковой. На высоте 58 километров над Землей пилот отключает двигатели, и вы дрейфуете дальше в космос.
После нескольких минут невесомости самолет повторно входит в атмосферу. По мере спуска в серии узких кругов вы будете испытывать ускорение до 4G, пока не замедлитесь для приземления на взлетно-посадочную полосу.
И хотя не будет никакого плавания в просторной кабине, вы будете сидеть рядом с пилотом.
Текущее положение: у XCOR нет ресурсов Virgin, и она пока не летала. Космический аппарат Lynx собирают в небольшом (деревянном) ангаре рядом с ангаром Virgin на авиационно-космическом порте Мохаве.
Тем не менее Xcor добилась хорошего прогресса за последние пять лет, разрабатывая технологии для своего ракетоплана. Инновации включают двигатели, которые могут включаться и выключаться в любое время в процессе полета, легкий фюзеляж и быстрое время разворота.
В ближайшие месяцы — или годы — аппарат будет завершен, испытан и выведен в космос. Только тогда мы узнаем, оправдал ли умный дизайн ожидания.
Стоимость: 150 000 долларов
Вау-фактор: 4/5
Вердикт: даже лучше, чем SpaceShipTwo
Blue OriginСлоган: «Земля, во всей своей красе, это только начало. Мы «голубой крови», и с этого все начинается»
Миссия: Если убрать в сторону сомнительный слоган компании, это капсула на вершине вполне реальной ракеты.
В день запуска вас привяжут в просторной капсуле вместе с пятью другими пассажирами. Поскольку полетом будут руководить с земли, с вами может не быть даже пилота.
Джеф Безос
Улетая со стартовой площадки, вы разгонитесь и пронзите атмосферу на скорости, в три раза превышающей звуковую, пока не окажетесь на высоте более 100 километров над Землей. После того как ракета-носитель отпадет, ваша капсула будет выведена на параболическую траекторию.
Свободно плавая в просторной кабине, вы сможете полюбоваться через гигантские окна (высотой более метра) на Землю внизу. Очень скоро наземный контроль прикажет вам вернуться на свои места для быстрого спуска в 5G на Землю, а ваша капсула опустится на землю на парашютах.
Текущее положение: Blue Origin была создана основателем Amazon Джеффом Безосом. В отличие от Virgin Galactic или XCOR, компания ведет свои разработки в тайне. Но то, что мы видели на публике, явило собой весьма впечатляющий успех.
Недавно компания осуществила третье беспилотное испытание системы New Shepard. Названный в честь первого американца в космосе Алана Шепарда, это был третий полет с использованием одной и той же отремонтированной ракеты. Высвободив капсулу, ракета-носитель упала обратно на Землю. Затем, включив двигатель и выпустив ноги, осуществила идеальное вертикальное приземление. Как говорит компания: «Запуск. Приземление. Повтор».
Вперед, впрочем, долгий путь, прежде чем система будет проверена и утверждена для пассажиров. И мы не знаем, сколько будет стоить полет, хотя есть возможность заказать всю капсулу и взять с собой семью.
Стоимость: неизвестно
Вау-фактор: 5/5
Вердикт: возможность побывать настоящим космонавтом
World View
Слоган: «Вывод инноваций на новые высоты»
Миссия: Видели эти метеорологические воздушные шары, которые оснащают камерами, игрушками или фигурками LEGO и отправляют на границу с космосом? World View похожа на это, только вместо всего вышеперечисленного к шару прицепят вас.
Сидя в комфортабельной и просторной капсуле с еще пятью «путешественниками» и двумя членами экипажа, вы отправитесь на гигантском воздушном шаре, который раздуется до размеров футбольного стадиона, на высоту 30 километров.
На протяжении двух часов вы сможете рассматривать Землю, проплывая над планетой. На борту даже будет доступ в Интернет, так что можно будет посидеть и в смартфоне. Правда, вашим друзьям это не понравится. Наконец, вы начнете спускаться на землю на управляемом паракрыле. Если что пойдет не так, запасной парашют поможет.
Текущее положение: World View уже имеет опыт запуска научных экспериментов на границу с космосом. Основная технология высотных воздушных шаров давно проверена, и поскольку никаких ракет не будет, этот вариант понравится тем, кто любит в большей степени неторопливые прогулки, нежели острые ощущения при высоких перегрузках.
Но если вы хотите получить значок космонавта, вам нужно будет забраться повыше. Космос официально начинается с высоты 100 километров (линия Кармана), именно эта отметка является целью остальных операторов космического туризма. Вид на Землю будет шикарным, но невесомости вы не ощутите.
Миссия: Space Adventures предлагает широкий выбор вариантов — от невесомости в самолете и суборбитальных параболических полетов до путешествий на Международную космическую станцию. Самый интересный вариант, впрочем, завораживает: миссия вокруг Луны.
После нескольких месяцев тренировок вас отправят с российского космодрома Байконур в Казахстане на ракете «Союз». Профессиональные космонавты полетят с вами на МКС, где вы проведете порядка 10 дней на борту, привыкая к космической среде.
Тем временем на орбиту будет запущен второй космический аппарат — лунный модуль с двигателем. Отделившись от МКС, ваш «Союз» произведет стыковку с лунным модулем с образованием более крупного космического аппарата, что сделает вашу шестидневную миссию комфортабельнее. После проверки всех систем командир активирует двигатели и отправит вас на траекторию, ведущую к обратной стороне Луны. Вы не попадаете на лунную орбиту, но увидите нечто, чего люди не видели с 1972 года.
Текущее положение: Space Adventures — единственная компания, которая возит космических туристов на орбиту. Эти «туристы» после восьми миссий на МКС с ракетами «Союз» стали практически полностью квалифицированными космонавтами, поскольку должны были пройти жесткие медицинские экзамены и месяцы обучения. Если у вас есть лишние 50 миллионов долларов или около того и вы в хорошей форме, можете зарегистрироваться прямо сейчас.
Но вот миссия на Луну — это другой вопрос. В теории, существуют все необходимые технологии, хотя лунный модуль не построен и не испытан. NASA также планирует отправлять людей вокруг Луны в капсуле «Орион», поэтому будет неловко, если частная компания опередит государственное агентство.
Стоимость: минимум 50 миллионов долларов. По карману только миллиардерам
Вау-фактор: 5/5
Вердикт: если есть деньги, почему бы и нет?
Когда Boeing и SpaceX (которая, как и Blue Origin, тоже сохнет по вертикальному приземлению) построят свои космические аппараты, а цены на запуски ракет упадут, вариантов будет больше.
Но в ближайшем будущем, однако, цена космических путешествий будет слишком высока, чтобы мы с вами могли слетать в космос на выходных. Осталось разве что готовиться в космонавты.
Отлески солнечного света в одном из северных морей Титана, снятых в инфркрасном. Изображение составлено из нескольких снимков зонда Cassini
Из сотни лун в нашей Солнечной системе Титан является единственным имеющим плотную атмосферу и большие водохранилища на поверхности, что делает его в некотором смысле похожим на нашу планету. В атмосферах Титана и Земли преобладает азот. В случае со спутником Сатурна доля азота составляет 95%. Однако, в отличии от Земли, атмосфера Титана практически не содержит кислорода, остальные 5% составляет метан и небольшое количество других газов, в том числе этан.
По причине того, что метан и этан в холодных условиях на поверхности Титана могут находиться в жидком виде, ученые давно предполагали о возможности существования углеводородных озер и морей, и данные от космического аппарата «Cassini» их не разочаровали. С момента прибытия в систему Сатурна космический аппарат показал, что более чем 1,6 миллиона квадратных километров поверхности Титана покрыты жидкостью, а это почти 2% от общей площади спутника. Три больших моря в окружении многочисленных небольших озер были найдены неподалеку от Северного полюса, и одно большое озеро в Южном полушарии.
Ligiea Mare явялется вторым по величине морем Титана.
Точный состав этих жидких резервуаров оставался неуловимым до 2014 года, когда впервые был использован радиолокационной инструмент «Cassini», который показал, что Ligeia Mare, второе по величине море на Титане, богато метаном.
«До того, пока «Cassini» не показал нам, что море состоит из метана, мы ожидали найти в нем этан, который производится в атмосфере в большом количестве, когда солнечный свет разбивает молекулы метана на части. Вместо этого оказалось, что море в основном состоит из чистого метана», – сказала Элис Ле Галь, ведущий автор нового исследования, опубликованного в журнале «Геофизические исследования: Планеты».
В атмосфере Титана азот и метан реагируют, производя большое разнообразие органического материала. Ученые считают, что тяжелые материалы оседают на поверхность, и, когда достигают морей через дождь или реки, некоторые из них растворяются в жидком метане. Нерастворимые соединения, такие как нитрилы и бензол, погружаются на морское дно. «Мы обнаружили, что дно Ligeia Mare, скорее всего, покрыто слоем, богатым органическими соединениями», – добавила Элис Ле Галь. «Это чудесная разведка внеземной океанографии на неизвестной планете. Титан просто не перестает удивлять нас», – сказал Стив Уолл, член команды «Cassini» из Лаборатории реактивного движения NASA.
Этот рисунок иллюстрирует, каким образом различные органические соединения совершают свой путь к морям и озерам на Титане.
Присматривая за окраинами Солнечной системы, космический телескоп «Hubble» зафиксировал небольшую темную луну на орбите вокруг Макемаке, второй по яркости ледяной карликовой планеты в поясе Койпера после Плутона.
Спутник Макемаке, также называемый MK 2, имеет условное обозначение S/2015 (136472) 1. По своей массе MK 2 в 1300 раз меньше карликовой планеты, его диаметр равен 160 километров в ширину. MK 2 был замечен на расстоянии около 13 000 километров от Макемаке (диаметр около 1400 километров). Карликовая планета, обнаруженная в 2005 году, названа в честь божества рапануйцев с острова Пасхи. Наблюдения были произведены в апреле 2015 года камерой WFC 3 космического телескопа «Hubble». Уникальные возможности телескопа позволили разглядеть слабый объект по соседству с ярким Макемаке. Наконец, 26 апреля 2016 года на официальном сайте NASA появились данные об открытии.
Группа исследователей использовали тот же метод распознавания спутников карликовых планет, с помощью которого ранее были обнаружены малые спутники Плутона в 2005, 2011 и 2012 годах. Несколько предыдущих поисков вокруг Макемаке не принесли результат.
Открытие спутника cможет предоставить ценную информацию о системе карликовой планеты. Путем измерения орбиты луны астрономы могут вычислить массу системы и разобраться в ее эволюции. Открытие спутника также подтверждает идею о том, что у большинства карликовых планет есть свои луны.
Обнаруженный спутник усиливает параллели между Плутоном и Макемаке. Оба объекта, уже известно, покрыты замерзшим метаном. Как это было сделано с Плутоном, дальнейшее изучение спутника легко определит плотность Макемаке, ключевой результат, который позволит определить схожесть состава обеих карликовых планет. «Это исследование открывает новую главу в сравнительной планетологии внешней Солнечной системы», – сказал руководитель команды исследователей Марк Буйе из Юго-Западного исследовательского института, Боулдер, штат Колорадо.
Исследователям потребуется больше наблюдений «Hubble», чтобы сделать точные измерения и определить какую форму имеет орбита MK 2, эллиптическую или круговую. В случае если луна находится на круговой орбите, она совершает один оборот вокруг Макемаке за 12 дней или дольше. Определение формы орбиты поможет решить вопрос происхождения спутника. Круговая орбита означает, что МК 2 является результатом столкновения между Макемаке и еще одним объектом пояса Койпера. Если спутник движется по вытянутой овальной орбите, вероятнее всего он является объектом, захваченным гравитацией карликовой планеты. Так или иначе, ученые полагают, что Макемаке приобрел компаньона, когда Солнечная система еще была молодой.
Это открытие может помочь решить одну загадку о Макемаке. Предыдущие инфракрасные исследования карликовой планеты показали, что поверхность Макемаке почти полностью светлая и очень холодная, но некоторые области все же заметно теплее. Астрономы предположили, что это несоответствие может быть связано с солнечным нагревом темных пятен на поверхности Макемаке. Однако, эти темные пятна в таком случае должны влиять на существенные перепады суммарной яркости объекта, чего никогда не наблюдалось.
Ранее полученные сведения не имели достаточного разрешения, чтобы обнаружить МК 2. Последний анализ на основе наблюдений «Hubble» показал, что значительная часть ранее обнаруженной теплой поверхности возможно, в реальности, была результатом транзита спутника МК 2 по диску карликовой планеты.
fb_widgetЕсть несколько вариантов, почему МК 2 обладает угольно-черной поверхностью. Одна идея состоит в том, что в отличие от более крупных объектов, таких как Макемаке, МК 2 достаточно мал и не может своей гравитацией удержать яркий ледяной слой, который сублимирует, переходя из твердого состояния в газообразное, под воздействием солнечных лучей. Это делает луну похожей на комету и прочие объекты пояса Койпера, многие из которых покрыты очень темным материалом. Когда в 1978 астрономы обнаружили Харон, крупнейшую луну Плутона, они быстро вычислили массу системы. Масса Плутона оказалась в сотни раз меньше, чем предполагалось первоначально после его открытия в 1930 году. С открытием Харона астрономы поняли, что реальный Плутон в корне отличается от первоначальных расчетов. Возможна, похожая судьба ожидает и систему Макемаке.
17 апреля 2016 года активная область на правой стороне Солнца произвела вспышку среднего уровня, которую можно увидеть в новом ролике, опубликованном 26 апреля 2016 года на сайте NASA. Видео смонтировано из снимков, сделанных Обсерваторией солнечной динамики (SDO), которая постоянно наблюдает за нашей звездой, чтобы помочь понять ученым, как вызываются подобные этому извержения. Солнечные вспышки являются мощными всплесками излучения, которое не может пройти через атмосферу Земли, чтобы физически затронуть людей, однако, при достаточной интенсивности они могут нарушить GPS и радиосвязь.
Вспышка, показанная здесь, была умеренной силы и вызвала только кратковременное отключение радиосвязи. Изображения для видео были отсняты на разных длинах волн экстремального ультрафиолетового излучения.
Схема управления космодромом Восточный может быть реорганизована после первого запуска, сообщил в интервью ТАСС директор филиала госкорпорации "Роскосмос" на Восточном Константин Чмаров.
"Рассматривается вопрос создания структуры государственного испытательного космодрома. Это поручение президента Российской Федерации", - сказал собеседник агентства.
По его словам, решение может быть принято после первого запуска, намеченного на 27 апреля, анализа данных после старта и рассмотрения вопроса о возможности изменения организационной структуры Восточного.
"Организационная структура создается под решаемые задачи, когда в ней появится необходимость. В начале строительства вообще никакой структуры не было на космодроме, вопросы создания и строительства решались непосредственно Роскосмосом и правительством Амурской области. Потом появилась дирекция космодрома, потом ЦЭНКИ, теперь филиал госкорпорации. Задачи появляются - организационная структура изменяется", - пояснил Чмаров.
«Роскосмос» заказал 1150 медалей участникам первого пуска с Восточного
Госкорпорация «Роскосмос» заказала 1150 медалей участникам первого пуска с космодрома Восточный, следует из материалов на сайте госзакупок.
Согласно техническому заданию, изготовление памятных медалей «Участнику первого пуска с первого гражданского космодрома России» в количестве 50 штук планируется из серебра 999 пробы, изготовление 1100 медалей предполагается из медно-цинкового сплава с последующим гальваническим покрытием золотом марки Зл999.
Отмечается, что на лицевой стороне медали должен быть изображен портрет Юрия Гагарина в скафандре и надпись «Поехали! 55». На оборотной стороне в центре должна быть расположена ракета–носитель «Союз 2.1а».
Победителем признан единственный участник закупки индивидуальный предприниматель Квашнин И.С. Предложенная цена исполнения договора — 1,6 млн руб., пишет "Газета.ру".
Летные испытания ядерной космической энергодвигательной установки запланированы на 2020 г.
Первые летные испытания ядерной космической энергодвигательной установки запланированы на 2020-е годы, сообщил во вторник журналистам директор "Института реакторных материалов" (ИРМ, Свердловская область) Дмитрий Марков.
"Установка мегаваттного класса позволяет формировать мощные электроядерные двигатели, которые до серьезных, хороших скоростей могут разгонять межпланетные аппараты. "Росатом" в рамках этих работ занимался созданием самого сердца установки - ядерного реактора. В ближайшее время в стране будет сооружен наземный стенд-прототип этого аппарата. Планируется, что в 2020-х годах пройдут первые летные испытания в космосе", - рассказал директор, отвечая на вопрос ТАСС.
По его словам, в институте уже успешно завершились испытания тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) для этой установки. "Наш институт принимал участие в разработках. Мы испытывали у себя на аппарате самый важный энергонапряженный элемент этой установки - тепловыделяющие элементы. Причем, полномасштабные ТВЭЛ, которые предполагаются для использования в реакторах", - уточнил Марков.
Испытания ТВЭЛов, как отмечает директор, доведены до генерального конструктора. Программа по созданию ядерной космической энергодвигательной установки стартовала в 2008 году. "Предполагалось на базе имеющегося опыта и компетенций институтов "Росатома" и "Роскосмоса" создать ядерную энергодвигательную установку, которая позволит нам достаточно быстро достигать ближайших и отдаленных планет солнечной системы. Фактически организовать платформу, на которой можно производить серьезные исследовательские программы в дальнем космосе", - резюмировал Марков.