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).
Одни ли мы во Вселенной? Этот вопрос – обобщенный в знаменитом уравнении Дрейка – в течение полувека остается одним из самых «непокорных и неподатливых» в науке. Однако в новой работе исследователи показывают, что недавние открытия экзопланет вместе с более широким подходом к этому вопросу делают возможным расчет эмпирически корректной вероятности существования продвинутой технологической цивилизации когда-либо за всю историю существования Вселенной.
«При попытке ответить на вопрос, состоящий в том, существуют ли где-либо ещё во Вселенной продвинутые цивилизации, всегда сталкиваешься с тремя большими неопределенностями в уравнении Дрейка, - сказал Адам Франк, профессор физики и астрономии Рочестерского университета, США, и один из соавторов новой работы. - Мы уже давно знаем о том, сколько во Вселенной примерно существует звезд. Мы не знали, как много из этих звезд имеют планетные системы с планетами, на которых возможно развитие жизни; как часто развитие жизненных форм приводит к формированию разумных существ; как долго могут просуществовать цивилизации до исчезновения».
«Сегодня, благодаря открытиям, сделанным при помощи космического телескопа НАСА «Кеплер» и других средств наблюдения, мы знаем, что примерно каждая пятая звезда имеет планетную систему с планетой, лежащей в так называемой «обитаемой зоне», условия в которой не препятствуют развитию жизни».
В своей работе Франк и его коллега Вудраф Салливан с кафедры астрономии Вашингтонского университета, США, предлагают, вооружившись этими новейшими знаниями о Вселенной, слегка переформулировать вопрос и выяснить, являемся ли мы единственной технологической цивилизацией, когда-либо возникшей где-либо во Вселенной. Такая постановка вопроса позволяет исключить из уравнения Дрейка член, описывающий среднюю продолжительность существования внеземной разумной цивилизации до исчезновения – которая, очевидно, нам совершенно неизвестна.
В результате этого теоретического исследования Франк и Салливан выяснили, что вероятность «уникальности» человеческой цивилизации в космосе составляет менее, чем 1 х 10^-22, то есть ничтожно мала. На рисунке приведены: полный вид уравнения Дрейка (верхняя строка) и упрощенный вид уравнения, предложенный авторами работы.
Много чего нашли бездельники у компов, ковырясь в фотографиях с Марса. Так много, что я, пожалуй в спойлер их загоню.
Что нашли на Марсе
1. Здание или летательный аппатар и шагающую фигуру рядом (в упор не увидел ни того, ни другого)
Еще ходок марсианский с другого фото
2. Купол здания
3. Гигантское лицо, выбитое в скалах (с карт Гугл Марс)
4. Еще одно лицо Обамы (первое находили ранее). В остальных кружочках якобы тоже лица какие-то.
5. Здание со входом
6. Человеческие головы (столько их находят, шо пипец - весь Марс в торчащих из песка головах)
7. Башню (так и хочется добавить "снесло")
8. Какую-то рогатую фигню
9. Рыбьи останки
И до фига прочей ерунды с камнми, которые чем только ни выглядят для уфологов.
А вот уже нашли и города на Венере (и даже трехмерные модели сделали)
А вот на снимках SOHO нашли массивный объект, который сразу объявили живым существом
Ну, а всякие там летающие тарелки всех мастей, абдукции коров, трупы альенов, которые обнаруживают повсеместно, людей, проходящих сквозь стены, и явления Христа сами посмотрите на сайте Ufo Sightings Daily, кому интересно))
Пока Роскосмос, NASA и SpaceX только строят планы по освоению Марса, прикидывая стоимость космических программ и возможные экономические выгоды, Красную планету уже давно колонизировали геймеры, поставив на поток добычу ресурсов в новой экономической стратегии Offworld Trading Company, от Mohawk Games. Первые колонисты всколыхнули пыльную поверхность планеты еще в феврале прошлого года, когда игра появилась в раннем доступе на сервисе Steam. Месяцы совершенствования игры и полировки геймплея не прошли даром - релизная версия может похвастаться интересной одиночной кампанией и сбалансированным многопользовательским режимом.
Игрокам предложено возглавить одну из компаний, отправивших колонистов на Марс. Вам придется добывать всевозможные ресурсы, заботится о производственных цепочках и следить за ценами на глобальном рынке. Конкуренты не дремлют и постараются поглотить ваши активы, используя в своих интересах промышленный саботаж, найм пиратов и манипулирование рынком.
Исследователи из США назвали цвет загадочной Планеты X. Они использовали данные, полученные ранее.
Таинственная Планета X представляет собой гипотетическую девятую планету Солнечной системы: ее орбита находится дальше орбиты Плутона. Хотя многие ученые и склоняются в пользу существования этого объекта, однако до сих пор прямых доказательств этого не получено.
Сейчас американские астрономы провели компьютерное моделирование и назвали цвет планеты в оптическом диапазоне. Небесное тело, согласно выводам, имеет темно-синий цвет. Ранее ряд ученых говорил о возможном красном цвете, хотя на большинстве изображений Планета X именно темно-синяя (или синяя). Астрономы говорят, что гипотетический объект темнее Урана и Нептуна – эти газовые гиганты также имеют синие оттенки.
Исследователи рассмотрели такие показатели, как масса планеты, температура ее ядра, радиус и возможный состав атмосферы. Более точные сведения можно будет получить в будущем, после визуального обнаружения объекта (конечно, если это вообще произойдет). Напомним, не так давно другая группа экспертов обвинила Планету X в массовых вымираниях на Земле.
30 апреля 2016 года исполняется 100 лет со дня рождения базового предприятия российской космической отрасли, одного из ведущих в мире разработчиков и производителей ракетно-космической техники - ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева» («Центр им.М.В.Хруничева»).
Днем рождения Центра им. М.В. Хруничева считается 30 апреля 1916 года, когда в Москве (в Филях) началось строительство автомобильного завода, названного в 1917 году «Вторым автомобильным заводом «Руссо-Балт». В 1927 году завод получил название «Завод № 22 имени 10-летия Октября», впоследствии в 1941 году завод был переименован в завод № 23, а 1961 году - в «Машиностроительный завод имени М.В. Хруничев»- «ЗиХ» (с 1993 г. – Ракетно-космический завод).
Эмблема завода в Филях, которая устанавливалась на выпускавшихся автомобилях.
Первый автомобиль «Руссо-Балт» в сборочном цехе завода в Филях. 1922 год.
Предприятие в нынешнем виде было создано 7 июня 1993 года распоряжением Президента РФ путем объединения Машиностроительного завода имени М.В. Хруничева и Конструкторского Бюро «Салют». Целью объединения являлось повышение эффективности производственной и внешнеэкономической деятельности ведущих предприятий космической отрасли и обеспечения более активного проникновения российских космических технологий на международный рынок. Прошедший период показал, что такое объединение себя оправдало.
В 100-летней истории предприятия можно выделить три периода: автомобильной (1916-1923 гг.), затем авиационной (1923-1960гг.) и ракетно-космический (с конца 1959 г. по настоящее время). Каждый из них связан с важнейшими этапами в становлении и развитии стратегической авиации, межконтинентальных баллистических ракет, ракет-носителей, орбитальных модулей и космических станций. С другой стороны, это история достижений в области инновационных авиационных и космических технологий, способствующих прогрессу всего человечества. Это также история более активного проникновения российских космических технологий на международный рынок и участия в реализации международных космических программ, сохранения и упрочнения лидирующих позиций в освоении и использовании космоса во благо человека.
Самолет Ю-20 (транспортный) производства концессии фирмы «Юнкерс» 1923-1925 г.
Самое важное в этой истории - люди, их дела и творческие свершения. Уникальный опыт, накопленный в области разработки и внедрения передовых технологий и новаторских решений – заслуга несколько поколений ученых, конструкторов, инженерно-технических работников предприятия. В зависимости от требований времени, изменялись приоритетные задачи, структура, наименование предприятия, состав и квалификация сотрудников. Неизменной оставалась замечательная традиция тех, кто связал свою жизнь с Центром Хруничева - делать все для нашей Родины, порой в очень тяжелых условиях, и быть первыми в своем деле, чтобы ни делали: автомобили, самолеты, вертолеты, ракеты, орбитальные станции, космические аппараты.
Вехи истории Центра им. Хруничева
В настоящее время космическая техника и технологии Центра Хруничева широко используются для реализации проектов по изучению Земли, исследованию и использованию космического пространства в интересах России и других государств. Предприятие около 20 лет успешно работает на рынке пусковых услуг по запуску космических аппаратов различного целевого назначения. Среди заказчиков и партнеров компании – национальные космические агентства, аэрокосмические организации и промышленные предприятия из десятков стран. Дел впереди еще достаточно! В рамках реализуемой программы финансового оздоровления Центра им. М.В. Хруничева предусмотрен абсолютно новый тип производства. Это самые передовые технологии и оборудование, которые должны обеспечить большую эффективность, рост производительности труда и высокое качество продукции.
Особенности параллакса поверхности карликовой планеты
На основании снимков космического корабля «Новые Горизонты» исследователи НАСА смогли составить новую карту рельефа загадочной области Плутона в форме сердца, которая пока неофициально была названа «Плато Спутник». Под данным названием подразумевается достаточно обширная область карликовой планеты, которая находится на 3 километра ниже окружающей местности. Вдоль западного края «Плато Спутник» можно увидеть угловые блоки водяного льда «плавающие» в ярких отложениях более мягкого, более плотного твердого азота.
Топографические карты Плутона были созданы на основе цифрового анализа стереоизображений космического зонда «Новые Горизонты», которые были получены во время пролета аппарата над поверхностью Плутона 14 июля 2015 года. Данные карты позволяют наглядно увидеть параллакс, различия высот и низин на поверхности Плутона.
Одним из многочисленных преимуществ цифровых карт рельефных особенностей поверхности Плутона является то, что они могут быть освещены с любого направления, что позволяет наиболее наглядно рассмотреть их особенности.
Также Научная команда миссии NASA «Новые горизонты» выпустила обновленную панхроматическую (черно-белую) глобальную карту Плутона. Карта включает в себя все лучшие изображения поверхности Плутона из приобретенных в период 7-14 июля 2015 года с разрешением от 30 километров на пиксель в изображении полушария, обращенного на Харон (левый и правый края карты) до 235 метров на пиксель в изображении полушария, обращенного к «New Horizons» во время максимального сближения космического корабля с карликовой планетой 14 июля 2015 года (центр изображения). Полушарие, с которым аппарату не удалось встретиться, заснято с далекого расстояния, и, следовательно, мы не можем рассмотреть его во всех подробностях.
Последние изображения, добавленные на карту, были отправлены обратно на Землю совсем недавно, 25 апреля 2016 года. Ученые миссии продолжат добавлять фотографии, пока космический аппарат передает оставшуюся часть сохраненных им научных данных, полученных при встрече с Плутоном. Ожидается, что он передаст весь архив к осени 2016 года. Также на данный момент планетологи научной миссии работают над улучшением цветных карт далекой карликовой планеты Плутон.
Новая компьютерная модель, основанная на наблюдениях космического зонда НАСА LRO (Лунный орбитальный зонд), позволила ученым выявить новые подробности в процессах формирования загадочного рельефа Луны в виде так называемых «закрученных узоров», которые были выявлены в более чем ста регионах по всей поверхности Луны. Особенности лунного рельефа в форме зигзагов могут достигать в диаметре десятков километров. Они могут быть либо частью группы подобных образований рельефа, либо абсолютно изолированными. На основании целого ряда наблюдений, ученые пришли к выводу, что скорее всего эти образования возникли либо из-за воздействия магнитных полей на лунную кору в прошлом, либо из-за процессов выветривания под воздействием метеоритного или солнечного воздействия.
«Эти объекты в виде «лунных узоров» выглядят так, как будто они нарисованы на поверхности Луны», — поделился своим мнением Джон Келлер из Центра управления полетами НАСА в Гринбелте (США) «Они достаточно уникальны и мы постоянно наблюдаем эти образования на Луне, но природа их возникновения остается для нас загадкой». В результате было выдвинуто три теории возникновения подобных узоров. Первая основана на воздействии магнитных полей на поверхность Луны, согласно которой узоры образовались из материала, который был выброшен наружу под воздействием комет. Вторая рассматривает взаимодействие мелких фрагментов метеоритов с магнитным полем Луны и сортирует фрагменты поверхности определенным образом, образуя темные и светлые узоры, различные по своему составу. И, наконец, третья теория указывает на то, что энергетически заряженные частицы солнечного ветра (электроны и ионы) встречают противодействие магнитосферы спутника Земли, что в результате приводи к подобным результатам. По всей видимости, таким образом магнитное поле защищает поверхность Луны от атмосферных воздействий солнечного ветра.
Свежая подборка видео на темы космонавтик и и астрономии с ресурса "Чердак" http://chrdk.ru/
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: ЭНЕРГИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНИКА И МАРСОХОДА. Откуда берет энергию марсоход Curiosity и как подзаряжали рации во времена Второй мировой? О термоэлектрических материалах, преобразующих тепло в электрическую энергию, способах их создания и применении в космосе и на Земле на Science Slam в НИТУ МИСиС рассказывает Андрей Воронин.
ТЕРМОЯДЕРНЫЙ ПЕПЕЛ: ЛЕКЦИЯ О ВЗРЫВАХ СВЕРХНОВЫХ ЗВЕЗД. Что такое звезда, и что происходит при взрыве сверхновых? О типах сверхновых, ядерных реакциях в звездах, распространении вещества по Вселенной, а также о том, как сверхновые помогают определять расстояния до других галактик, на фестивале BRAINFEST рассказывает Сергей Иванов.
КАРЛИКОВЫЕ ЗВЕЗДЫ ДЛЯ СКРОМНОГО ТЕЛЕСКОПА. Почему маленькие телескопы и обсерватории вблизи городов до сих пор не утратили своего значения для науки? О Пулковской обсерватории, жизненном цикле звезды и наблюдении звезд и звездных систем на фестивале BRAINFEST рассказывает Агриппина Куликова.
Международная команда ученых из Германии и Великобритании обнародовала свой новаторский проект, который может помочь в путешествиях космических станций к другим звездам. Они предложили оснастить космические исследователи системой магнитных парусов, чтобы лучше контролировать скорость полета.
Данные об исследовании опубликованы на сайте arXiv.org, где традиционно публикуются подобного рода изыскания. Исходя из наработок ученых, космическая станция, способная на межзвездные путешествия, должна обладать скоростью, сопоставимой со скоростью света. При таких условиях практически нереально выйти на орбиту исследуемого объекта, чтобы передать на Землю хоть сколь-нибудь ценную информацию о планете или ином космическом объекте. Поэтому встает вопрос о замедлении космической станции при опосредованном "посещении" зоны, из которой возможно наблюдать за звездой или планетой. Тут-то и выходят "на сцену" немецкие и британские специалисты.
Они предлагают использовать статическое магнитное поле для отклонения заряженных частиц. Эти частицы в более чем достаточном количестве присутствую в звездном ветре. Парус, сконструированный по такому принципу, весьма эффективен для торможения, причем даже если речь идет о скорости света. Таким образом, по мнению ученых, электрические и магнитные паруса, грамотно сконструированные в единую систему торможения - будущее космических путешествий.
Наш стремительно теплеющий мир может создать серьезные проблемы для цивилизации в грядущие десятилетия. Может ли гигантский космический зонтик (звучит нелепо, но это так) помочь охладить нашу планету? В конце концов, поиск решения, которое поможет нам в борьбе с глобальным потеплением, это важнейший вопрос на повестке уже не дня — десятилетия, а может, и столетия.
Одно из предложений справиться с нарастающей теплотой может вызвать удивление: гигантский космический зонтик. Мы уже случайно изменили наш климат, почему бы не внести дополнительные изменения, которые вернут все как было?
Идея невероятная, но может сработать. Уменьшение количества света, попадающего на нашу планету, может быстро охладить Землю, при этом не повышая уровень углекислого газа. Если сравнивать с астероидом, который привел к вымиранию динозавров, заблокировав 90% лучей солнца, нам понадобится всего 2-4%, чтобы вернуть климат Земли к доиндустриальному уровню.
Читать дальше
Космическими зонтами интересуются в самых авторитетных инстанциях, от Королевского общества и NASA до Евросоюза. Даже самый уважаемый орган по глобальному потеплению, Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК), интересуется этим вопросом.
В основе идеи лежит проверенный тысячелетиями зонт, но общий план куда более сложный. Чтобы равномерно охладить планету с помощью системы, которая постоянно движется, тень нужно установить в области внешнего космоса, в которой гравитация Земли и Солнца уравновешена — точка L1 — в полутора миллионах километров от нас.
Впервые задуманный инженером Джеймсом Эрли в 1989 году проект представлял собой огромный стеклянный щит в 2000 километров шириной — структуру настолько тяжелую, что ее пришлось бы собирать на Луне. Более свежие предложения включали облака из лунной пыли, 55 000 мелкосетчатых зеркал или крошечные зонтики, которые окружат Землю кольцом. И пока вы совсем не заскучали, как вам такое: передвинуть Землю дальше от Солнца с помощью взрыва эквивалентом в пять тысяч миллионов миллионов водородных бомб.
Создать тень во внешнем космосе не так легко. В настоящее время запуск килограмма груза на орбиту стоит порядка 10-20 тысяч долларов, а по Луне мы не ходили с 1972 года. Чтобы технология себя оправдала, она должна быть очень легкой и собираться на Земле.
Астроном Роджер Энджел считает, что нашел ответ: 16 триллионов летающих космических роботов. Каждый весом около грамма — как большая бабочка — и отклоняет солнечный свет прозрачной пленкой, пронизанной крошечными отверстиями. Линзы должны быть толщиной меньше одной сотой человеческого волоса. Потому что ничто тоньше уже не остановит солнечный свет, говорит астроном.
Роботы смогут вывести себя на орбиту с помощью ионного двигателя на солнечной энергии, технология которого уже используется орбитальным аппаратом ЕКА Smart-1, и образовать цилиндрическое облако шириной в 100 000 километров. После этого им понадобится помощь контрольных спутников, чтобы они не сталкивались между собой и чтобы их не сдувал солнечный свет. Если их бросить, они отправятся в свободное плавание и упадут обратно на Землю.
Электромагнитная пушка
В общей сложности нам понадобилось бы отправить 20 миллионов тонн в космос — все еще слишком много, чтобы нам с этим помогли химические ракеты. Решение Энджела настолько возмутительное, что долгое время считалось невозможным, поскольку нарушало законы физики: гигантская электромагнитная пушка, встроенная в гору.
Эта система могла бы ускорить груз для запуска с вершины горы, используя форму электромагнитной энергии, преобразующей электричество в тягу. Так называемая сила Лоренца уже лежит в основе поездов на магнитной подушке, маглевов, и новейшего вооружения ВМС США. Такой вариант запуска мог бы снизить стоимость запуска до 10 долларов за килограмм, что позволило бы запустить нужную нам тень на орбиту за пару триллионов долларов.
Осталась только одна проблема: такой технологии пока не существует.
Пока самый простой и дешевый вариант — сымитировать стихийное бедствие. Охлаждающий эффект падения астероидов и вулканических извержений — вроде тех, что уничтожили динозавров — сводится к выбросу серы, порожденному испарением богатых серой пород. Эти частички могут быть взвешенными много лет, увеличивая плотность атмосферы и отражая солнечный свет обратно в космос. В последний раз такое случалось в 1991 году, когда извержение вулкана Пинатубо привело к выбросу тысяч тонн диоксида серы. В последующие годы Земля остыла на пару десятых градуса.
Было подсчитано, что даже один килограмм серы может компенсировать эффект потепления за счет нескольких сотен тысяч килограммов углекислого газа. В условиях глобального потепления искусственный вулкан, возможно, будет лекарством.
Озоновый страх
Сработает ли это на практике, не совсем понятно. Как быстро остынет Земля и на сколько? Будет ли тень на планете равномерной? В конце концов, охлаждение даже на пару градусов больше, чем ожидалось, будет катастрофическим. Доктор Мэтью Уотсон, вулканолог Бристольского университета, говорит и о прочих опасениях. «Люди говорят: о, мы можем случайно охладить все до -20 градусов, или что-то вроде того, и я думаю, что это чушь. Мы хорошо знаем, что вулканы делают с глобальной температурой».
По словам Уотсона, реальные риски заключаются в непреднамеренных последствиях. Взять, например, озон, химическое вещество, которое защищает Землю от вызывающих рак ультрафиолетовых лучей. Монреальский протокол 1987 года запретил использование уничтожающих озон химических веществ, так называемых хлорфторуглеродов (ХФУ), которые некогда широко использовались в холодильниках и аэрозольных баллончиках. И все равно каждую весну в озоновом слое над Антарктидой появляется дыра.
Сульфатные частицы, как выясняется, тоже прекрасно разрушают озон. Профессор Алан Робок из Университета Рутгерса написал доклад о рисках такого вмешательства. «Мы наблюдали обширное разрушение озонового слоя после двух крупных вулканических извержений. Это будет происходить постоянно».
Дальше идет само небо. Даже в солнечный день светорассеивающие частицы могут сделать голубое небо белым. С сульфатным отражателем будет больше «диффузного излучения» вместо прямого солнечного света. Так, например, светло в облачный день, хотя солнца не видно.
Хотя вулканические извержения могут ввести огромное количество парниковых газов в атмосферу, рост углекислого газа на самом деле замедляется. Никто не знает почему, но как вариант — растения предпочитают белое небо: они растут лучше, потому что не так жарко. Это неплохой аргумент против такой формы вмешательства. Результат трудно предсказать, поскольку вся система в целом очень сложная.
С учетом этих факторов неопределенности, Дэн Лант из Бристольского университета в Великобритании и его коллеги смоделировали вариант с зонтиком, чтобы спрогнозировать климатические эффекты.
Модель включала три сценария: доиндустриальный мир, «парниковый мир», в котором в четыре раза больше атмосферного диоксида углерода, чем сейчас, и который на 6 градусов теплее, и «теневой мир», в котором солнца на 4% меньше, но в котором тот же углекислый газ.
Оказалось, что тень может точно компенсировать потепление в парниковом мире — геоинженерия была бы успешной. По сравнению с доиндустриальным временем, тропики были бы на 1,5 градуса холоднее, а высокие широты — теплее на 1,5 градуса. И даже с космическим солнцезащитным козырьком, морского льда будет меньше. Потому что планета будет равномерно затенена.
«Теневой мир» был бы также суше, с 5-процентным снижением осадков в среднем. «Если уменьшить глобальную температуру до доиндустриального уровня, вы получите чрезмерно сухую планету. Единственный способ справиться с этим — оставить немного глобального потепления», говорит Бен Кравитц, климатолог, не принимавший участия в исследовании.
В неидеально сконструированном мире некоторые страны могут получить более выгодное положение, чем другие. Космический зонт мог бы защитить некоторые районы от наводнений, но сделать другие засушливее. И здесь вопрос уже чисто политический.
Может ли космический зонт остановить глобальное потепление? Изменение климата может привести к еще большему изменению климата. Есть многие вещи, которых мы не знаем, и чтобы разобраться в геоинженерии, придется проделать еще много работы. Нужно взвесить все за и против.
«Десять лет назад потепление на 8,5 градуса казалось апокалиптическим, невероятным. Сегодня уже не кажется», говорит Уотсон. Можем ли мы вмешаться теперь? Вполне. Должны ли мы? Конечно.
Эта статья была выложена сегодня на новостном ресурсе Hi-News. А ниже я хочу поместить статью на ту же тему, но 2008 года. И можно будет сыграть в "Найди 10 отличий". Не в смысле, что автор плагиатор, просто поднимаются те же проблемы, и предлагаются те же технологические решения. А ведь уже 8 лет прошло...
Все СМИ наводнены «страшилками» грядущих климатических изменений. Человек всегда пытался покорить силы природы, поэтому глобальное потепление некоторыми учёными воспринимается, как очередной вызов для человечества. Сможет ли человек изменить климат Земли? Решением этого вопроса занимается новая наука Геоинженерия. Вот 5 геоинженерных способов подчинить глобальный климат Земли.
Читать о предлагаемых технологиях
Скопируем вулкан
Учёные заметили давно, что крупные извержения вулканов сопровождаются кратковременным понижением средней температуры на Земле. Главной причиной подобного явления является двуокись серы, которая в огромных количествах выбрасывается в атмосферу планеты. Она то и является эффективным «тормозом» развития парниковых процессов на нашей планете. Первым использовать двуокись серы для «принудительного» охлаждения нашей планеты предложил отечественный учёный Израэль. В ближайшем будущем Израэль планирует приступить к натурным экспериментам. По предварительным расчётам учёных, для полного нивелирования деятельности человека, вызывающей разогрев планеты, потребуется каждый год рассеивать в атмосфере Земли около 5 мегатонн двуокиси серы.
Зеркала на орбите Земли
Вывод зеркал на околоземную орбиту, отражающих часть солнечного света – это ещё один способ охладить Землю. Для того, чтобы сделать климат нашей планеты таким же, каким он был в до индустриальную эпоху надо вывести на орбиту Земли зеркало площадью размером с целую Гренландию. Это не рентабельно. Учёные Аризонского научно-исследовательского института предлагают вывести на орбиту триллионы крошечных зеркал (размером ~60см), что в прочем, если посчитать, тоже не рентабельно. На производство триллиона зеркал потребуется 20 млн. тонн металла. Американский шатл за один пуск может вывести на орбиту только 25 тонн груза. Таким образом, нетрудно сосчитать, что для вывода в космос триллиона зеркал потребуется 800 000 пусков.
Удобрить океан железом
Автором идеи является океанограф Джон Мартин. Он предлагает удобрять океан железом, стимулируя размножение и рост фитопланктона, который в итоге и будет связывать атмосферный CO2. Этот способ значительно дешевле двух предыдущих, но применение этого способа геоинженерии на практике может повлечь за собой коренную перестройку морских экосистем.
Увеличение облачности планеты
Об этом способе геоинженерии мы уже писали. Сотрудники университетов Эдинбурга и Колорадо утверждают, что увеличение облачности нашей планеты на 3% может свести на нет весь парниковый эффект деятельности человека. Для увеличения облачности Земли они предлагают отправить в свободное плавание 1500 судов, которые, используя энергию ветра, будут распылять в атмосфере 50м3 воды в секунду.
Искусственные деревья
Ещё одной оригинальной идеей геоинженеров является разработка искусственных деревьев, которые бы ассимилировали углекислый газ из атмосферы нашей планеты. Исключённый из круговорота веществ CO2, планируется использовать для производства пластмасс и различных строительных материалов, а также закачивать в пустоты земной коры. Неплохо было бы ещё, чтобы эти деревья производили электроэнергию. Этот проект тоже не из дешёвых. Значительно реальнее воплотить в жизнь проект, который предложили немцы. Немецкие учёные рекоммендовали депонировать углерод, создавая подземные захоронения органики.
P.S. Помимо вышеперечисленных есть ещё и другие геоинженерные проекты. Пока все проекты изменения глобального дороги и утопичны. Следует также не забывать, что по сей день учёные не пришли к единому мнению в вопросах изменения климата. Кроме того, в настоящее время нет достоверных доказательств, того, что последние изменения климата вызваны именно деятельностью человека.
Еще один любопытный проект зонта, но для Арктики, был предложен в 2013 году.
В архитектурном конкурсе, проводимом ежегодно журналом Evolo, первое место досталось футуристическому проекту Polar Umbrella. Идея, сформулированная дизайнером Дереком Пироци (Derek Pirozzi), в случае её реализации поможет предотвратить таяние льдов Арктики и Антарктики.
Учёные считают, что за последние два десятилетия шельфовые ледники тают намного быстрее, чем раньше, этому способствует как деятельность человека, так и другие факторы. Проект "Полярный зонт" подразумевает установку на полюсах плавающих платформ, основание каждой из которых находится под водой, а верхняя часть выполнена в виде купола, защищающего лёд от солнечных лучей. Для обеспечения своей жизнедеятельности Polar Umbrella будет использовать как энергию Солнца, так и систему, построенную по принципу явления осмоса: солёная и пресная вода разделяются мембраной, образуется поток молекул воды в сторону солёной воды, который способен приводить в действие гидротурбину, вырабатывающую энергию.
"Полярные зонты" можно использовать для размещения внутри них исследовательских лабораторий, не исключается также и их коммерческая эксплуатация в виде своеобразных отелей для туристов. Если задуматься, то затея с коммерциализацией научного проекта имеет смысл, но немного страшит следующее: зачастую в местах скопления туристов природа отступает под натиском человека и теряет свою первозданность.
Специально созданная группа экспертов под названием Tiger Team, в которую вошли представители Роскосмоса, Европейского космического агентства (ЕКА), а также промышленные подрядчики Европы и России, в ходе совместного заседания предоставила, новые данные по реализации второго этапа миссии «ЭкзоМарс».
В целях создания всех необходимых условий для успешного проведения проекта, а так же из-за задержек при реализации технического оснащения европейскими и российскими подрядчиками, в частности поставок научного оборудования, было принято решение о переносе запуска на июль 2020 года. Текущая ситуация была одобрена руководством Роскосмоса и ЕКА.
Первый этап российско-европейской миссии был успешно запущен 14 марта 2016 года с космодрома Байконур при помощи ракеты-носителя «Протон-М». Космический корабль «ЭкзоМарс-2016» в данный момент направляется к Марсу и достигнет его орбиты в октябре 2016 года. В состав корабля входит орбитальный модуль TGO (Trace Gas Orbiter) и спускаемый аппарат Schiaparelli («Скиапарелли»).
Второй этап миссии «ЭкзоМарс» заключается в доставке на поверхность Марса российской посадочной платформы и европейского марсохода. Запуск также планируется осуществить с космодрома Байконур при помощи ракеты класса «Протон». Ранее осуществление этого этапа проекта планировалось осуществить в 2018 году.
Как правило, мы рассказываем вам о виртуальной реальности, как о чём-то развлекательном. Прежде всего, это инновационные видеоигры, позволяющие вам увидеть мир глазами своего персонажа. Но VR можно использовать не только для развлечений, но и в различных образовательных или даже социальных проектах вроде того, что организовало издание The Guardian. Экспериментальное VR-приложение 6х9 позволит любому человеку оказаться на месте тюремного заключённого, отбывающего свой срок в одиночной камере и понять, каково это – быть изолированным от всего мира и остальных людей.
«В данный момент только в США более 80 000 человек отбывают наказание в одиночных камерах, — рассказывает сотрудник The Guardian. — Они проводят 22-24 часа каждого дня внутри четырёх стен тесного помещения площадью 6 на 9 футов. С другими людьми им контактировать практически не удаётся. И мы бы очень хотели позволить вам ненадолго ощутить то, что испытывают они».
Эксперимент, и правда, получился довольно любопытным и познавательным. Вы не просто оказываетесь внутри виртуальной тюрьмы, но также слышите её звуки, а также можете прочесть на стенах своей камеры постоянно сменяющиеся факты о жизни заключённых или услышать записи интервью с американскими преступниками и психологами, изучающими процессы человеческой изоляции. Вряд ли после такого опыта вы захотите нарушать закон, ведь каждый знает, что в России тюрьмы куда более суровые, чем в США, и там опасность кроется не только в изоляции.
Любой желающий может скачать приложение Guardian VR для своего смартфона под управлением Android или iOS и с его помощью запустить 6х9. Если у вас нет под рукой дешёвой VR-гарнитуры вроде Google Cardboard или более дорогой Samsung Gear VR, то вы можете воспользоваться 2D-версией 6х9 при помощи обычного интернет-браузера. Не волнуйтесь, длится видео не очень долго (около трёх минут), так что много времени оно у вас не отнимет.
Водный мир Энцелад показан на изображении на вершине кольца Сатурна, как капля росы на листке. Несмотря на то, что он похож на крошечную каплю перед мощью гигантского Сатурна, Энцелад напоминает нам, что даже малые миры скрывают тайны и чудеса. По большинству прогнозов до прибытия аппарата «Cassini» к Сатурну считалось, что луна размером с Энцелад (504 километра в поперечнике) должна быть мертвым замороженным миром. Но Энцелад демонстрирует замечательную геологическая активность, о чем свидетельствует гейзер, бьющий из его южного полярного региона, а также глобальный подповерхностный океан. Гейзер, обнаруженный миссией «Cassini», в основном состоит из водяного пара и содержит захваченные частицы пыли.
Снимок, опубликованный на официальном сайте NASA 2 мая 2016 года, сделан широкоугольной камерой космического аппарата «Cassini» 25 мая 2015 года, с помощью спектрального фильтра, который пропускает волны ближнего инфракрасного света с длиной волны в 728 нм. Изображение получено с расстояния около 1,5 миллиона километров от Сатурна. Масштаб изображения составляет 87 километров на пиксель.
В начале мая прольется «звездный дождь» Майские Аквариды. Над горизонтом в ночном небе наблюдаются созвездия Персея, Цефея, Кассиопеи, Лебедя и Девы. Высоко над горизонтом находятся Лира и Орел. В восточной части неба над горизонтом можно увидеть созвездие Водолея. Именно в этом созвездии расположен радиант метеорного потока Эта-Аквариды, максимум действия которого наступит в 23:00 мск 5 мая 2016 года (поэтому их называют Майские Аквариды). Загадывать желания на падающую звезду лучше всего в ночь с 5 на 6 мая, когда звездный дождь порадует наблюдателей ожидаемым числом метеоров до 40 в час. Активность метеорного потока Эта-Аквариды сохранится до его окончания 28 мая 2016 года
Транзит Меркурия по Солнцу произойдет 9 мая. Последний раз это нечастое событие происходило в 2006 году. В следующий раз земляне смогут наблюдать его уже в 2019 и 2032. Во время транзита Меркурий будет выглядеть небольшой черной точкой на диске звезды. Наблюдать транзит можно будет со всей территории России и стран СНГ. К сожалению, транзит не увидят жители Дальнего Востока, у которых в момент первого контакта в 14:12 по московскому времени уже будет поздний вечер. Пик транзита назначен на 17:57 по московскому времени. Транзит завершится в 21:40 по московскому времени, и жители центральной части РФ не смогут увидеть выход Меркурия из транзита.
22 мая произойдет противостояние Марса, а 31 мая в 1:00 мск Красная планета окажется на минимальном расстоянии от Земли, что позволит увидеть одну из ее полярных шапок (разумеется, в телескоп, с диаметром объектива от 60 мм).
Компания SpaceX опубликовала прайс-лист с фиксированными расценками на подъём грузов ракетами Falcon 9 и Falcon Heavy, начиная с 2018 года.
Стандартный фиксированный тариф на запуск ракеты-носителя Falcon 9 составляет $62 млн, на Falcon Heavy — $90 млн.
Максимальная полезная нагрузка Falcon 9 и Falcon Heavy указана в прайс-листе. Для низкой околоземной орбиты это 22,8 и 54,4 тонны, соответственно. Для геопереходной орбиты — 8,3 и 22,2 тонны. Груз к Марсу — 4,02 и 13,6 тонны. К Плутону — 2,9 тонны.
Предполагается, что при доставке груза к Марсу, Плутону или в другое место ракета-носитель поднимает не только полезную нагрузку, но и космический корабль, который отбуксирует груз с земной на целевую орбиту. Например, такой аппарат для доставки марсохода Curiosity на Марс весил несколько тонн. Требуется ещё и топливо для его разгона и торможения.
При заключении контракта на несколько запусков предоставляются «умеренные» скидки.
Стандартный тариф Falcon 9 действует при подъёме до 5,5 метрических тонн груза на геопереходную орбиту, для Falcon Heavy — до 8 метрических тонн.
SpaceX предлагает также услуги по доставке космонавтов на МКС или в произвольную точку низкой околоземной орбиты.
В интернете появился первый и, признаем, крайне интригующий трейлер "герметичного" фантастического фильма "На пороге неизведанного" (в сети его также иногда называют "Приближение неизвестного", оргинальное название - Approaching the Unknown) с Марком Стронгом в роли астронавта, путешествующего на Марс в одиночку.
Фильм расскажет об астронавте Уильяме Стэнфорте в исполнении Стронга, который отправляется в одиночную миссию на Марс с целью сделать первые шаги для колонизации красной планеты. Однако во время полета возникают проблемы, и Стэнфорту приходится выживать, даже не долетев до поверхности. Режиссером и автором сценария выступил Марк Элайжа Розенберг, для которого «На пороге неизведанного» станет дебютной картиной. Премьера назначена на 3 июня.
Темные полосы на марсианских склонах могли быть сформированы кипящей водой, сообщается в новом исследовании.
Хотя Марс в настоящее время представляет собой холодный и сухой мир, большое число проведенных ранее исследований показывает, что по поверхности планеты в прошлом текла вода. Темные, узкие полосы, обнаруженные на марсианских склонах, даже дают намек на то, что вода могла протекать вдоль этих образований каждую весну.
Однако влияние жидкой воды на форму поверхности современного Марса – и даже само существование такой воды – до сих пор представляет собой неразрешенную научную проблему. Атмосферное давление на Красной планете очень низкое – оно составляет всего лишь 1/100 часть от давления атмосферы Земли – поэтому в таких условиях вода быстро закипает и испаряется в космос.
Согласно предыдущим исследованиям темные полосы на марсианских склонах – называемые «сезонными потоками на теплых марсианских склонах», или «повторяющимися линиями на склонах» (recurring slope lineae, RSL) – могли, вероятнее, быть вызваны сходами пылевых лавин или высвобождением диоксида углерода, чем движением потоков воды. Однако в новых лабораторных экспериментах ученые во главе с М. Массе из Нантского университета, Франция, показали, что структуры, схожие с RSL, могут быть сформированы потоками воды, закипающей в условиях, близких к марсианским.
Экспериментальная установка довольно проста и представляет собой, по сути, наклонный щит, равномерно покрытый песком, по которому стекает вода. Щит помещен в барокамеру, в которой поддерживается давление порядка нескольких миллибар. В верхней части этого имитированного «марсианского склона» установлен кусок водяного льда, который в ходе эксперимента тает, и образовавшаяся в результате таяния льда вода стекает по «склону», одновременно просачиваясь в песок и закипая в нем.
Полученные в результате проведения экспериментов результаты оказались неожиданностью для исследователей: выяснилось, что вода закипала в этих условиях интенсивнее, чем предполагалось изначально, и подбрасывала при закипании отдельные песчинки на большую высоту, чем ожидалось - что привело в конечном счете к формированию структур, близко напоминающих RSL (на фото). Такое поведение воды может объясняться физическими взаимодействиями воды и песка определенного состава, считают исследователи – в связи с чем следующим этапом своей работы они видят изучение влияния свойств песка, покрывающего «склон», на характер закипания воды и, следовательно, на форму структур, образующихся в результате стекания воды по склонам.
Илона Маска сложно назвать человеком, который недооценивает возможности своих продуктов, но тем не менее оказывается, что компания SpaceX разработала ракету, которая на деле оказывается намного эффективнее, чем того от нее ожидали. Маск поделился на своей страничке в «Твиттере» о том, что ракеты Falcon 9 и Falcon Heavy способны выводить на низкую околоземную орбиту гораздо больше полезной нагрузки, чем ожидалось.
Согласно обновленной информации, опубликованной также и на официальном сайте компании SpaceX, ракета Falcon 9 способна выводить на орбиту 22 800 килограммов полезной нагрузки, а не 13 150 килограммов, как ранее заявлялось. Ракета Falcon Heavy, в свою очередь, за счет более эффективного дросселирования позволяет получить больше тяги и теперь способна выводить на низкую околоземную орбиту до 54 400 килограммов (повышение на 1300 килограммов) груза.
Здесь, правда, стоит учесть, что все эти цифры справедливы по отношению только к одноразовым ракетам, а у многоразовых версий этих ракет грузоподъемность будет ниже порядка на 30-40 процентов. Илон Маск говорит, что несмотря на увеличенную грузоподъемность, никаких изменений в двигателях ракет не проводилось. Повышение эффективности двигателей Merlin удалось добиться за счет изначального запаса прочности двигателей, которые были «недооценены» на испытаниях.
Маск также отмечает, что компании удастся к концу года повысить тягу ракеты Falcon 9 до 7 607 кН (1 710 000 lbf, а Falcon Heavy — до 5 130 000 lbf (22 819 kH), что, по словам главы компании, практически в два раза выше, чем тяга, которую развивают нынешние версии ракет SpaceX.
А тем временем компания SpaceX выложила в сеть видео "360-view" о посадке первой ступени своей ракеты на плавучую платформу.
Приборные панели являются неотъемлемой частью любого пилотируемого космического аппарата. За те 55 лет, которые человечество находится в космосе, эти инструменты развивались вместе с кораблями, становясь сложнее, а затем легче в обращении. Сегодня предлагаем взглянуть на исторические фотографии приборных панелей космических аппаратов, начиная со времен Юрия Гагарина и заканчивая самыми современными разработками нынешних дней.
От 60-х XX века до наших дней
Космический аппарат Восток, 1960-1963 гг., космический аппарат Восход, 1964-1965 гг.
Приборная панель и органы управления космическим аппаратом Меркурий, 1961 год
Экспериментальный самолет-ракетоплан X-15, 1960-е года
Дисплеи и органы управления космического корабля Джемини, 1965 год
Союз (1967 — наши дни)
Лунный модуль «Аполлон», 1968-1972 гг.
Командный модуль «Аполлон», 1968-1973 гг.
Кабина космического шаттла «Колумбия», 1980 и 1998 годы
Советский Буран, 1984-1988 гг.
Космический шаттл «Атлантис». Многофункциональная система электронных дисплеев (MEDS), также известная как «стеклянная кабина», 1999 год
Космический аппарат SpaceShipOne, 2003 год
Китайский космический аппарат Шэньчжоу, 2008 год
Космический шаттл «Дискавери», 2011 год
Космический аппарат Dream Chaser компании Sierra Nevada Corporation, 2013 год
Приборная панель пилотируемого космического аппарата SpaceX Crew Dragon, 2014 год
Кабина космического аппарата NASA Orion, 2014 год
Приборная панель пилотируемого космического аппарата SpaceX Crew Dragon, 11 июня 2015 года
Российский космический аппарат нового поколения "Федерация", который придется на замену «Союз-ТМА», 2015 год
NASA представило новые данные Mars Reconnaissance Orbiter, подтверждающие, что миллиарды лет назад на Красной планете из-под ледяного покрова южного полюса извергались вулканы. Обнаружение этих вулканов подтверждает наличие обширной ледяной площади на древнем Марсе. Оно также добавляет информацию об окружающей среде, сочетании, которые могли бы обеспечить благоприятные условия для жизни микробов.
Шеридан Эккисс из Университета Пердью (Уэст-Лафайетт, штат Индиана) с коллегами использовали минерально-картографический спектрометр орбитального зонда для исследования состава поверхности в странно текстурированной области южного Марса под названием Sisyphi Montes. Область усеяна горами с плоскими вершинами. Другие исследователи ранее отмечали сходство этих куполов с формой вулканов на Земле, вспыхнувших подо льдом.
«Камни рассказывают истории. Изучение пород может показать, как формировался вулкан или как он изменялся в течение долгого времени. Я хотела бы узнать, какую историю расскажут нам скалы этих вулканов», – говорит Эккисс.
Когда вулкан начинает извергаться под слоем льда на Земле, быстро генерируемый пар, как правило, приводит к взрыву, удар проходит через лед и выталкивает пепел высоко в небо. Например, в 2010 году извержение вулкана, покрытого ледником Эйяфьядлайёкюдль в Исландии, нарушило воздушные перелеты по всей Европе на целую неделю. Характерные минералы, возникающие в результате подледного вулканизма на Земле, включают цеолиты, сульфаты и глины. Это именно то, что обнаружило новое исследование на некоторых плосковершинных горах области Sisyphi Montes, обследованных с помощью спектрометра CRISM.
Область Sisyphi Montes простирается приблизительно от 55 до 75 градусов южной широты. Некоторые из мест, имеющих формы и композиции, соответствующие подледной вулканической активности, располагаются в 1600 километрах от текущей южной полярной ледяной шапки Марса, которая сегодня имеет размер около 350 километров.
Community College Aerospace Scholars (NCAS) - это студенческий проект NASA. Учащиеся высших учебных заведений со всей страны (США) завершили онлайн-курсы по исследованию Марса. Лучшие слушатели посетили Полетно-исследовательский Центр Армстронга (Armstrong Flight Research Center - AFRC) в апреле для участия в командном конкурсе робототехники. В течение четырех дней, студенты совершали экскурсии по комплексу, стажировались, работали в мастерских, вели дискуссии с руководством центра, а также приняли участие в соревнованих марсоходов собственного изготовления. В финале мероприятия команды защищали свои проекты - конструкцию и дизайн своих роверов - перед комиссией NASA.
Тайм-лапс из апрельских фото зонда SDO (Solar Dynamics Observatory). Длинная арка из солнечного материала появилась на Солнце. В момент распада арки, в космос изулчалось потоки частиц. Эти данные были сняты в так называемой "крайней" ультрафиолетовой области спектра. Изображения были раскрашены золотом для удобного просмотра.
Анимация, показывающая будущий транзит меркурия по Солнцу, который можно будет наблюдать 9 мая.
Обзор американо-корейской научной экспедиции KORUS-AQ (Korea U.S. - Air Quality). Иследуется состояние атмосферы и воздуха над Кореей. Данные собираются одновременно с беспилотников, от научных групп на земле и кораблей.
Исследователи выдвинули сразу несколько версий относительно того, почему в атмосфере Красной планеты присутствует метан.
Наличие на Марсе этого простейшего углеводорода, по мнению ряда экспертов, может свидетельствовать в пользу существования жизни на Красной планете. Дело в том, что на нашей планете именно живые организмы выступают в качестве основного источника метана. Все это, конечно, вселяет оптимизм. Однако представляющие Калифорнийский технологический институт специалисты нашли и другое объяснение присутствию на Марсе «живого газа». С результатами исследования нас знакомит сайт arXiv.org.
Были проанализированы показатели температуры и влажности в районе, где находится Curiosity. Напомним, именно с помощью одного из научных инструментов этого аппарата в 2014 удалось зафиксировать кратковременное резкое повышение концентрации метана в приповерхностном слое атмосферы Красной планеты. Сейчас ученые выдвинули сразу три версии этого явления, причем, как оказалось, данный феномен можно объяснить и без привлечения тезиса о живых организмах.
В рамках первого объяснения предполагается адсорбция метана реголитом в твердом состоянии и его выделение при плавлении. Второй вариант рассматривает влияние микроорганизмов. Наконец, третий делает акцент на подземных водоносных слоях: якобы, повышение концентрации метана можно объяснить возмущениями в них. Окончательный ответ на интересующий ученых вопрос может дать эксперимент, имитирующий на Земле условия Красной планеты (он может быть проведен в обозримом будущем). А пока исследователи намерены еще лучше проанализировать данные, присланные Curiosity.
Разные группы ученых склоняются к тому, что, если на Марсе и нет жизни сейчас, то она существовала в далеком прошлом. Так, марсоход Curiosity прислал фото объектов, которые очень похожи на постройки, образующиеся в земных условиях в результате жизнедеятельности цианобактериальных матов. Вероятно, в давно минувшие эпохи на Марсе имела место активность микроорганизмов.
Напомним, ранее на Красной планете удалось выявить следы кипящей воды. В пользу этого говорят необычные черные следы на поверхности холмов этой планеты. Проведенный в земных условиях эксперимент показал, что из-за своеобразных условий Марса стекающая вниз с холма вода будет кипеть, что, в свою очередь, ведет к образованию весьма характерных следов. Также следует отметить, что любая вода на поверхности Марса является слишком соленой и кислотной для поддержания жизни в «земном» понимании.
Не так давно SpaceX во всеуслышание заявила, что будет на Марсе уже в 2018 году. Получится ли? Инженеры, знакомые с процессом подготовки компании к космическим полетам, говорят, что да. Оказывается, компания тихо испытывала техники приземления на Марсе в процессе возвращения своей первой ступени. В сентябре 2014 года ракета Falcon 9 взлетела во Флориде с космическим аппаратом Dragon на борту, чтобы доставить его на Международную космическую станцию. В капсуле был весьма интересный груз, включая первый 3D-принтер, который предстояло испытать в космосе, а также 20 мышей-космонавтов. Но самая любопытная часть миссии началась, когда Falcon 9 выпустила свою верхнюю ступень и начала падать на Землю.
По мере спуска в верхние слои атмосферы Земли, двигатели ракеты активировались. Через несколько минут первая ступень приводнилась в Атлантическом океане, и это стал последний рейс такого характера, прежде чем SpaceX начала пытаться посадить свою ракету на автономную баржу. И хотя SpaceX испытывала технологии, необходимые для наземных посадок ее многоразовой ракеты Falcon 9, параллельно с этим предпринимались первые шаги на пути к Марсу.
Да, вы все верно поняли: в процессе этого запуска — и десятка других с конца 2013 года — SpaceX тихо проводила первые летные испытания технологии под названием «сверхзвуковая ретро-тяга», или ретро-движение, в условиях, приближенных к марсианским. Двигатели Falcon 9 активировались на высоте 70 метров и работали до высоты 40 километров — в этом промежутке разреженные верхние слои атмосферы Земли могут походить на марсианские. Falcon 9 летела к Земле через атмосферу на сверхзвуковой скорости, а ее двигатели работали в противоположном направлении, поэтому компания вполне могла бы попробовать приземление на Марсе.
Первая ступень Falcon 9 начинает «работать» на высоте 70 километров
В этих испытательных полетах — вся SpaceX: осуществляя основную миссию (доставку груза на Международную космическую станцию), компания также параллельно с этим опробовала другие технологии. Компания также нашла способы построить наземные системы, которые могли бы работать на Марсе. Космический аппарат Dragon 2, построенный для перевозки астронавтов на Международную космическую станцию, имеет восемь двигателей SuperDraco, на которых зиждется система аварийной отмены и катапультирования капсулы в случае необходимости. Но SpaceX планирует использовать эти же двигатели для сверхзвуковой ретро-тяги в марсианской атмосфере.
До этих недавних испытаний, однако, инженеры не были уверены в том, сработает ли этот вид продвинутого движения. NASA и американские университеты испытывали сверхзвуковую ретро-тягу в моделированиях вычислительной динамики жидкостей и в аэродинамических трубах, но не вживую. Вполне понятно, что многие инженеры сомневались в стабильности транспорта во время турбулентного периода, когда его ракетный двигатель выстреливает прямо в атмосферу в процессе движения через нее на сверхзвуковой скорости.
SpaceX начала испытывать сверхзвуковую ретро-тягу еще в сентябре 2013 года, когда компания впервые облетала свою модернизированную ракету Falcon 9 v1.1, у которой было на 60% больше тяги, чем у оригинала. И хотя этот транспорт впервые вышел в небо — это был испытательный полет — SpaceX уже начала сбор данных о контролируемом спуске в условиях, приближенных к марсианским, в верхней атмосфере. Годом спустя, на фоне растущего интереса со стороны NASA, самолет WB-57 космического агентства и самолет ВМС NP-3D Orion следовали за Falcon во время повторного входа в атмосферу, делая снимки и собирая термические данные.
Среди тех, кто жадно наблюдал за этими испытательными полетами, был Бобби Браун, аэрокосмический инженер из Технологического института Джорджии, который вел совместную исследовательскую деятельность со SpaceX и NASA, изучая сверхзвуковую ретро-тягу. «У меня есть доступ ко всем этим данным, и я хочу сказать, что всякий раз все работает прекрасно, — говорит он. — Стабильность под контролем, и хотя остаются некоторые проблемы, никаких накладок нет».
Реактивное приземление играет ключевую роль в возможных миссиях к Красной планете по одной простой причине: оно масштабируется. В 2015 году Браун, Хоппи Прайс и несколько других инженеров написали статью для Американского института аэронавтики и астронавтики, описывая, как сверхзвуковое ретро-движение можно было бы использовать для приземления до 28 тонн ценного груза на поверхности Марса. Аппараты и ракеты будут отличаться, но основные технологии приземления будут теми же. По словам Брауна, SpaceX работает именно над тем, как он сам хотел бы приземлять людей на Марс.
Успешное приземление Dragon на Марсе будет беспрецедентным. Ему придется войти со всеми своими восемью тоннами в марсианскую атмосферу и сжечь две этих тонны в качестве топлива, чтобы добраться до поверхности. Для сравнения, возьмем самый большой объект, который люди когда-либо приземляли на Марсе, марсоход «Кьюриосити». До входа в атмосферу он весил 3,6 тонн и к моменту приземления отбросил порядка 900 килограммов.
Брауна можно считать достаточно квалифицированным, чтобы поверить его словам в будущий успех SpaceX. В 2010 году его назвали главным технологом NASA, и он сформулировал программу Space Technology, чтобы помочь NASA разработать передовые технологии для входа в атмосферу, спуска и приземления, которые понадобятся для осуществления миссий на Марс. После ухода из NASA он работал с этим же космическим агентством и со SpaceX над технологиями реактивного спуска. И он уверен в шансах SpaceX на успех. «Это не выпендреж, — говорит он. — Это то, над чем они довольно долго работали. Не поймите меня неправильно, определенная доля риска, конечно, есть. Но они знают, что делают. Они опробовали кучу этих технологий для посадки на Марсе здесь, на Земле. Это существенно повышает их шансы на успех».
Спустя три месяца после испытательного полета в сентябре 2014 года вместе с правительственными самолетами, собирающими данные, NASA тоже увидело достаточно. Агентство подписало соглашение о космосе со SpaceX, предложив помощь в глубокой космической навигации и коммуникациях, если компания поделится летными данными. Если бы NASA проводило такие испытания самостоятельно, это обошлось бы агентству в 3 миллиарда долларов, говорит Браун. А это очень много для NASA, впрочем, как и для SpaceX.
Только на прошлой неделе люди нашей планеты приветствовали День Земли, но уроки, которые мы выучили о Земле благодаря космосу, останутся с нами надолго. В течение миллиардов лет на Земле, единственный контакт с другими планетами, который имела жизнь в нашем мире, заключался в случайных вспышках слабого света в ночном небе. Звезды-точки, планеты, космические облака, расплывчатые туманности и редкие кометы — это все, что мы видели.
И хотя все увиденное нас весьма впечатляет, о нашем собственном мире оно говорит очень мало. По крайней мере пока мы не заглянем немного глубже. Что, к счастью, благодаря человеческим амбициям, изобретательности, технологиям и сотрудничеству, мы смогли сделать. И как оказалось, большая часть миров в нашей Солнечной системе — весьма неприглядные, катастрофически неспособные приютить жизнь.
Читать дальше
Температуры на безвоздушном Меркурии могут расплавить свинец в течение дня, а ночью — заморозить углекислый газ до состояния сухого льда.
Ситуация на Венере еще хуже: ее атмосфера с давлением в 90 земных и никуда не исчезающие слои облаков из серной кислоты превратили этот мир в такую печку, что температуры Меркурия покажутся легким бризом. Из всех советских космических аппаратов, которые мы посадили на поверхность Венеры, дольше всего продержался «Венера-13» — он проработал 127 минут, прежде чем умереть.
Марс тоже весьма холодная и пустынная планета. Тонкая атмосфера и удаленность от Солнца приводят к тому, что вода на поверхности этого мира всегда будет замороженной или в форме атмосферного пара. Хотя условия для жизни могли быть куда более многообещающими миллиарды лет назад, невозможность Марса удержать свою атмосферу привела к тому, что этот мир — насколько нам сейчас известно — оказался бесплодным и безжизненным.
Что дальше? Гигантские миры нашей Солнечной системы состоят из огромных залежей водорода и гелия, и любые другие сложные молекулы, которые там могут существовать, будут буквально погребены под этими элементами — над ними будут буквально тысячи километров океана. Да, эти миры красивы, огромны, у них могут быть массивные и твердые ядра, во много раз больше нашей планеты, но на данный момент нет ни единого известного людям — и другой жизни на Земле — способа их заселить.
Некоторые спутники на орбите этих газовых гигантов, впрочем, могут быть более перспективными, только мы об этом не узнаем, пока не посетим их. У некоторых лун поменьше практически нет атмосферы, на другие внутренние луны оказывают влияние катастрофические приливные силы, которые разрывают мир и превращают поверхность в расплавленную лаву. И все же есть несколько миров, которые могут что-то обещать жизни если не на поверхности, то хотя бы под ней.
Титан, гигантский спутник Сатурна, имеет самую плотную атмосферу среди всех известных на текущих момент лун, и атмосферное давление на поверхности Титана даже выше, чем на Земле. Кроме того, это единственный известный нам мир (кроме нашего) со стабильно текущей жидкостью на поверхности. Из-за более низких температур и удаленности от Солнца, а также небольшого количества тепла, которое вырабатывает Сатурн и внутренние силы Титана, вся вода в этом мире заморожена напрочь. Но давление и температурные условия подходят для существования жидкого метана на поверхности. И если земная жизнь вряд ли сможет жить в условиях Титана, может, титановая сможет?
Помимо Титана, есть по меньшей мере два ледяных мира — спутник Юпитера Европа и спутник Сатурна Энцелад — у которых так много воды, спрятанной под толстым слоем льда, что она даже извергается на поверхность. Ледяная поверхность Европы проявляет нечто вроде тектоники плит, которую мы имеем на Земле.
Поскольку на этих спутниках существует жидкая вода, и благодаря приливному теплу на дне океана, мы можем столкнуться с теми же условиями жизни, что нашли у глубоководных гидротермальных источников на дне океанов Земли.
Мы можем двинуться еще дальше в Солнечную систему, когда дело доходит до изучения обширной Вселенной и того, какими могут быть возможности зарождения жизни, может, даже земного типа. Мы не только определили планеты вокруг других звезд, но и выявили следующее:
- твердые планеты, масса, размер и плотность которых сопоставимы с земными; - планеты в потенциально обитаемой зоне, то есть на таком расстоянии от своих звезд, что на поверхности этих планет будет живая вода; - планеты, атмосферы которых мы смогли измерить спектроскопически, а значит выяснить молекулярные составляющие их атмосфер.
Общая цель, конечно, заключается в том, чтобы найти планету со всеми тремя условиями и найти планету с биомаркерами, которые не оставят у нас сомнений, что на ней есть жизнь. Пока мы нашли только два, но мы можем измерять атмосферы планет размером примерно с Нептун. Чтобы начать измерять атмосферы планет земного типа, нам потребуются новые телескопы и новые достижения в технологиях.
Но зачем останавливаться на нашей собственной галактике? В конце концов, космический телескоп Хаббл показал нам, что независимо от того, что мы находим в нашей собственной галактике, есть буквально сотни миллиардов других галактик, и в каждой — миллиарды шансов на возникновение собственной жизни — другой, похожей на нашу, разумной и так далее.
Еще в 1990-х годах мы совершили смелое действие — взяли космический телескоп Хаббл и направили его на область неба, в которой не было… ничего. Никаких галактик, туманностей, звезд не было видно даже с применением самых мощных наземных телескопов.
Мы сделали 342 снимка этой области: эквивалент десяти дней непрерывного наблюдения. Возможно, это было бы самое расточительное использование космического телескопа Хаббла, если бы он не нашел ничего. Ведь до этого мы ничего там не видели. Мы направляли туда телескопы и ничего не находили. Но в этот раз нам улыбнулась удача. И вот что увидела хаббловская камера WFPC2.
Да, мы нашли там пять или шесть слабых звезд нашего Млечного Пути, но что за его пределами? Тысячи галактик: около 3000, если быть точным, в этом крошечном регионе космоса. С тех пор мы снова и снова возвращались к этому процессу, заглядывая все глубже и глубже, улавливая каждый единый фотон. Благодаря этому, мы наконец узнали — и это по самым скромным оценкам — что в наблюдаемой Вселенной есть минимум 200 миллиардов галактик.
И тем не менее после всего, что мы узнали о других мирах в нашей Солнечной системе, о возможных мирах, похожих на Землю, вокруг других звезд и о всех шансах на возникновение жизни в галактиках во Вселенной, после того как мы нарастили потенциал к открытиям…
У нас есть только одна Земля.
Это фото — знаменитое фото восходящей Земли — первая возможность увидеть полный диск Земли глазами человека. По этому поводу хорошо высказался астронавт Билл Андерс: «Мы проделали весь этот путь на Луну, но самым важным нашим открытием стала Земля».
И каждый астронавт, который покидает Землю и смотрит на мир свысока, говорит примерно о том же. Астронавт «Аполлона-8» Фрэнк Борман сказал следующее:
«Когда вы смотрите с Луны на Землю, все эти различия и национальная рознь уходят на задний план, и приходит осознание, что, возможно, этот мир единственный, и горечь, почему, черт возьми, мы не можем жить вместе, как нормальные люди».
Или Майкл Коллинс, астронавт «Аполлона-11»:
«Как ни странно, самое глубокое чувство, которое я испытал, глядя на Землю, было: боже мой, эта маленькая вещь такая хрупкая отсюда».
Или астронавт «Аполлона» 9 и 15:
«Воистину это оазис — и мы не очень хорошо о нем заботимся. Я думаю, реальным вкладом в спасение Земли будет повышение внимания к этому вопросу».
Так что, по мере того как мы смотрим в будущее, изучаем Вселенную и наращиваем свое знание и понимание всего этого, нам не стоит забывать о том, насколько хрупкое и шаткое наше существование. Потребовались миллиарды лет, чтобы человечество возникло, а существует оно чуть меньше 100 000 лет. Можем ли мы выпилить сами себя с этого голубого мира? Да запросто.
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» получила патент на комбинированное терморегулирующее покрытие «Термалокс», которое станет частью теплозащитного пакета возвращаемого аппарата пилотируемого транспортного корабля (ПТК) нового поколения «Федерация». По расчётам разработчиков, уникальное покрытие позволит поддерживать заданный тепловой баланс и обеспечит электростатическую защиту космического аппарата. Для нанесения терморегулирующего покрытия на внешнюю поверхность космического аппарата будет применен метод газотермического напыления. Терморегулирующее покрытие разработано в рамках государственного контракта на создание перспективной пилотируемой транспортной системы. Изобретение было удостоено серебряной медали на XIX Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед», который проводился 29 марта – 1 апреля 2016 года. Пилотируемый транспортный корабль нового поколения «Федерация» предназначен для доставки людей и грузов к Луне и на орбитальные станции, находящиеся на околоземной орбите.
Корабль является многоразовым, для его создания применяются новейшие технологии, порой не имеющие аналогов в мировой космонавтике. В частности, возвращаемый аппарат ПТК будет выполнен c использованием новейших материалов, предусмотрен многоразовый стыковочный агрегат. Современное бортовое электронное оборудование позволит более эффективно решать задачи сближения и стыковки корабля, а также повысит безопасность экипажа на этапах выведения и спуска на Землю. Численность экипажа ПТК составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, при полете в составе орбитальной станции - до одного года. Общая масса корабля при полете к орбитальной станции будет равна 14,4 тонны (19 тонн при полете к Луне), масса возвращаемого аппарата - 9 тонн. Длина корабля - 6,1 метра. Для выведения корабля на околоземную орбиту планируется использовать ракету-носитель тяжелого класса «Ангара-А5П».
ОАО «РКК «Энергия» (входит в ГК «РОСКОСМОС») - ведущее предприятие ракетно-космической отрасли промышленности, головная организация по пилотируемым космическим системам. Корпорация ведет работы по созданию автоматических космических и ракетных систем (средств выведения и межорбитальной транспортировки), высокотехнологичных систем различного назначения для использования в некосмических сферах. С августа 2014 года Корпорацию возглавляет Владимир СОЛНЦЕВ.
4 мая все поклонники и фанаты отмечают неофициальный праздник – День «Звездных войн». По всему миру почитатели данной космической саги встречаются и устраивают массовые празднества в честь любимого и обожаемого сюжета фильмов.
Сама история возникновения Дня «Звездных войн» довольно интересна как и выбор даты – 4 мая. В оригинале самой известной фразы из кинолент саги «Да пребудет с тобой Сила», произнесённой по-английски, можно услышать слово «май» и «четыре», поэтому поклонники объявили именно этот день в качестве даты, когда все фанаты собираются вместе и играют в ролевые игры, наряжаются под героев и всячески чествуют любимые фильмы.
Во всех социальных сетях можно увидеть множество фотографий, видеозаписей и публикаций с разных точек планеты, где празднуют этот день. Самые масштабные мероприятия пройдут на территориях всех парков Disneyland, планируются шествия и парады, возглавляемые главными героями «Звездных войн». Во многих городах Европы пройдут закрытые вечеринки, на которых пройдет показ некоторых частей киносаги. В Соединённых Штатах в городе Сан-Антонио пройдет фестиваль Star Wars 2016, где каждый участник может сделать себе памятную татуировку всего за 25 американских долларов. В России в Белгороде организаторы Дня проведут живую инсталляцию, в которой покажут главную Битву Джедаев, а в Питере пройдет книжный фест.
В такой день все поклонники соединяются воедино в своей любви к любимым частям знаменитой киносаги, хвастаясь фотографиями в интернете.
В новом документальном фильме "Пассаж на Марс," кинематографисты представляют хронику экспедиции, совершающей путешествие на спецмашинах через Северо-Западный проход в Арктике. NASA - один из организаторов этой экспедиции, которая бержит путь по суше и морскому льду. Назначение - Девон-Айленд в высоких широтах Арктики, "инопланетное" место, известное как "Марс на Земле."
Основная цель экспедиции - доставить исследователям проекта NASA Haughton-Mars Project's (HMP) специально модифицированный Humvee, который планируется использовать на острове Девон как ровер-тренажер для имитации марсианской экспедиции. В фильме рассказывается параллельно о достижениях и ближайших целях в области астробиологии, геологии, геофизики, изучения планетарной среды, изменения климата, а также исследований для бдущего пребывания человека на Марсе.
"Мы хотели кеть запись нашей экспедиции на пленке, создать инструмент, чтобы помочь приблизить человека к Марсу, и вдохновить следующее поколение исследователей", - объясняет руководитель экспедиции, Паскаль Ли, планетолог Института Марса и Проекта SETI, директор проекта Haughton-Mars Project's (HMP) в исследовательском центре Эймс (NASA). По мнению создателей и критиков, этот фильм смело можно сравнить с приключенческими романами Жюля Верна.
Кристофер Уокер является профессором астрономии и доцент кафедры оптических наук и электротехники в Университете штата Аризона в Тусоне. Он выиграл конкурс NASA Innovative Advanced Concept (NIAC) Phase II в 2014 году с проектом 33-футового суборбитального большого воздушного шар-отражателя (large balloon reflector - или LBR для краткости). Оснащенный специальным оборудованием LBR может служить в качестве телескопа. Телескоп Уолкера будет состоять из надувной сферы, наполовину алюминизированной, которая, в свою очередь, будет развернута в гораздо большем, несущем стратостате размером с футбольное поле (имеется в виду поле для американского футбола). Внешний воздушный шар посужит защитной структурой и обтекателем, который будет летать на высоте 36,5 тысяч метров над Землей. Это позволит проводить дистанционное зондирование Земли с высокой точностью, изучать атмосферу и парниковые газы, а также стать одним из центров поддержки связи.
Строение суборбитального воздушного шара-рефлектора (LBR). Телескоп состоит из надувной части, с наполовину алюминизированной сферой отражателя и телескопом TST внутри.
Но суборбитальные воздушный шар хорош и в роли телескопа - ему не мешает наблюдать космос атмосфера планеты. Учитывая дешевизну производства такого телескопа по сравнению с космическими, это - прекрасное решение для сканирования Вселенной в дальней инфракрасной области спектра и наблюдением за эволюцией галактик. Но главным в конструкции, конечно, является сам телескоп, упрятанный внутри двойного воздушного шара. Это будет терагерцовый космический телескоп TST (TeraHertz Space Telescope). Он будет работать на более длинных волнах, нежели космический телескопа Джеймса Уебба (JWST).
"В космосе сфера воздушного шара может стать радиационным охлаждением до очень низких температур, что позволяет приборам лучше "слышать" Вселенную," - говорит Уокер. С ним согласились члены научной комиссии по инновация NIAC, оплатив ему первую фазу исследований, а потом и вторую. В настоящее время ученый готовит полный пакет техничсекой документации и прототип для тестирования.
Компьютерная модель 30-метрового телескопа внутри воздушного шара для исследования эволюции Вселенной.
Лазерную подсветку запустила Европейская южная обсерватория, снабдив специальной установкой Very Large Telescope, комплекс из четырёх оптических телескопов, располагающийся в Чили.
Сооружение светит в небо четырьмя мощными лазерными лучами, которые подсвечивают атомы натрия в верхних слоях атмосферы, заставляя их светиться, образуя таким образом искусственную «звезду». Каждый луч около 30 см в ширину, поэтому подсветка получается очень неплохая, а стабильное свечение, которое она обеспечивает, позволит избежать размытия, благодаря чему фотографии у Very Large Telescope будут ещё чётче и качественнее.
Систему лазерной подсветки неба запустили недавно, в прошлый вторник. Таким образом Very Large Telescope в очередной раз подтвердил свой титул самого современного на данный момент телескопа в мире. Первый из телескопов комплекса VLT был введён в эксплуатацию в 1998 году, остальные построили чуть позже, в 1999 и 2000 годах. Как единую систему их начали использовать в 2012 году, ведь чем больше связка инструментов, тем качественнее получается изображение.
Для повышения качества работы VLT в середине 2000-х годов в эксплуатацию ввели ещё четыре вспомогательных телескопа. Сейчас их работу дополняет лазерная установка. Учёные говорят, что система лазерной подсветки обязательно будет использоваться и в новом большом телескопе, работу над которым планируют завершить к 2024 году.
В новом исследовании, опубликованном 4 мая 2016 года в Journal of Geophysical Research – Space Physics сообщается, что взаимодействие Плутона с солнечным ветром, непрерывным потоком заряженных частиц, больше похоже на то, как с ним взаимодействуют Марс или Венера. Выводы основаны на первом анализе взаимодействия Плутона с солнечным ветром. Используя данные, полученные в июле 2015 года с помощью инструмента SWAP (Solar Wind Around Pluto) космического аппарата NASA «New Horizons», ученые впервые смогли изучить, как материал, отрывающийся от атмосферы Плутона, взаимодействует с солнечным ветром.
«Такой тип взаимодействия мы никогда не наблюдали ранее в Солнечной системе. Результаты поражают», – сказал ведущий автор исследования Дэвид Джей МакКомас, профессор астрофизических наук из Принстонского университета.
Ранее ученые считали, что Плутон взаимодействует с солнечным ветром как кометы, которые имеют большой регион плавного замедления солнечного ветра, и не подозревали, что он может иметь резкий отводной барьер, как Марс или Венера. Плутон тем временем оказался похожим на «гибридный автомобиль».
Поскольку Плутон находится очень далеко от Солнца (в среднем около 6 миллиардов километров) и является очень маленьким, ученые считали, что гравитация карликовой планеты будет недостаточно мощной, чтобы удерживать тяжелые ионы в атмосфере, но сила тяжести оказалась достаточной. С помощью инструмента SWAP исследователи смогли отделить тяжелые ионы метана, основного газа в атмосфере Плутона, от легких ионов водорода, которые приходят от Солнца. Также были сделаны дополнительные выводы:
Как и Земля, Плутон имеет длинный ионный хвост, насыщенный тяжелыми ионами из атмосферы и простирающийся с подветренной стороны по меньшей мере на расстояние 100 радиусов Плутона (118 700 километров). Обструкция Плутона солнечному ветру оказалась меньше, чем считалось ранее. Плутон имеет ионный хвост с очень тонкой границей из тяжелых ионов и оболочку из ударного солнечного ветра, встретившего препятствие на пути своего потока. Хизер Эллиот, астрофизик SwRI и соавтор исследования, отмечает: «Сравнивая взаимодействие Плутона с солнечным ветром с аналогичным взаимодействием других планет и космических тел, становится интересно, что физические условия в этом случае отличаются от обоих типов, а доминирующие физические процессы зависят от этих условий».
Новые красивые ролики о документальном фильме "A Beautiful Planet"
Фильм снимался в формате IMAX на МКС и на Земле. Также для него были разработаны новые технологии компьютерной графики, специально для IMAX. Конечно, видеоролики с YouTube не отражают всей масштабности зрелища, но кадры удивительно красивые. Этот фильм стоит посмотреть.