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).
Нынешние космические установки позволяют совершить полет на Марс за полтора года без возможности вернуться, с ядерным двигателем, создаваемым "Росатомом", это можно будет сделать за месяц-полтора, заявил Сергей Кириенко.
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Ядерная энергодвигательная установка, создаваемая в РФ совместно Росатомом и Роскосмосом, позволит долететь до Марса за небывало короткий срок — около полутора месяцев, сообщил генеральный директор Росатома Сергей Кириенко. "Сегодняшние космические установки позволяют долететь до Марса за полтора года без возможности вернуться обратно и без возможности маневрирования — они один раз разгоняются и далее идут по траектории", — сказал Кириенко в среду, выступая в Совете Федерации. "Установка с ядерным двигателем позволит долететь до Марса за месяц-полтора и вернуться обратно, поскольку сохраняет возможность маневрирования", — отметил глава Росатома.
В России с 2010 года совместно предприятиями Росатома и Роскосмоса выполняется не имеющий аналогов в мире проект создания транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса. В состав реакторной установки входят ядерный реактор и системы, необходимые для выработки тепла, а также для управления реактором и его защиты. Цель проекта — обеспечить лидирующие позиции России в разработке высокоэффективных энергетических комплексов космического назначения, качественно повышающих их функциональные возможности. Технические решения, заложенные в концепцию транспортно-энергетического модуля, позволят решать широкий спектр космических задач, включая программы исследования Луны и исследовательские миссии к дальним планетам, создание на них автоматических баз. Ранее сообщалось, что Росатом в 2018 году представит опытный образец ядерного реактора для этой энергодвигательной установки.
Исследователи NASA работают над лазерным двигателем. Согласно общепринятым представлениям, в теории, фотонный двигатель работает независимо от масштаба. Но ученый Филипп Любин предлагает другой способ. Он считает, что лазеры довыведения с гигантскими парусами способны доставить космический аппарат к Марсу всего за три дня. По его мнению «фотонная двигательная» система получает импульсы фотонов, частиц света, благодаря чему двигается вперед. Но вместо фотонов от солнечного света, Любин предлагает использовать гигантские лазеры наземного базирования.
Это звучит довольно далеко неправдоподобным, но можно посмотреть видео на канале «NASA 360», где Любин объясняет, что технология легкодоступна, что систему можно легко изготовить. «Электромагнитное ускорение ограничивается только скоростью света, в то время как химические системы ограничены энергией химических процессов», - пишет Любин, объясняя технологию проекта.
С одной стороны, электромагнитное ускорение в лаборатории относительно просто реализуется, с другой - оно требует много сложного и дорогого оборудования, такого, как кольцо «сверхпроводящих» магнитов, составляющих Большой адронный коллайдер. Его нелегко масштабировать до размера, необходимого для космического полёта. Система ещё не опробована, но, расчёты показывают, что фотонное устройство может отправить 100-кг роботизированный корабль на Красную планету за каких-то 3 дня.
Филипп Любин и его группа в 2015 году получили грант NASA для доказательства правильности концепции, что фотонный силовая установка может использоваться для космических путешествий, поэтому некоторые результаты должны появиться в ближайшее время.
Однако человеку свойственны сомнения. Издание ScienceAlert намекает, что люди слишком доверчивы, а идея чересчур привлекательна. Тем временем, физики не исключают возможности отсутствия переноса импульса фотоном. Предположение, между прочим, логичное, у этого кванта отсутствует масса. С этой точки зрения эксперимент должен подтвердить или опровергнуть современные представления, которые считаются в настоящее время фундаментальными.
Ученые разгадали тайну появления на крупнейшем спутнике Сатурна необычного острова. Он, как оказалось, образовался благодаря волнам моря Лигеи.
Титан является самым большим спутником Сатурна и вторым по величине объектом такого типа в нашей системе. Существование жидкости на его поверхности было доказано давно. Между тем объект продолжает хранить свои тайны, одной из которых стал остров, обнаруженный в море Лигеи. Ранее ученых озадачило появление на поверхности Титана этого объекта (они имели возможность наблюдать, как происходит этот процесс). Отметим, что само море Лигеи является углеводородным. Ширина его составляет 500 км.
Выводы о происхождении острова были сделаны при анализе радарных снимков, которые прислал аппарат Cassini-Huygens. Оказалось, что причиной образования объекта стали именно волны моря Лигеи. Ранее выдвигались предположения, что объект мог сформироваться под воздействием ветра или приливов. Таким образом, ученые впервые выявили следы волн в море Лигеи. Нечто похожее, кстати, удалось наблюдать и на море Кракена – крупнейшем углеводородном море Титана.
Сам факт существования волн на спутнике Сатурна весьма любопытен, и ученые хотят лучше изучить этот вопрос. Следует сказать, что, не считая Земли и Марса, Титан является единственным объектом нашей системы, существование жидкости на поверхности которого удалось доказать. Кроме того, Титан выделяется из числа других спутников тем, что имеет атмосферу.
Возникает вполне закономерный вопрос: «А может ли Титан таить в себе жизнь?» Спутники Сатурна находятся далеко за пределами зоны обитаемости, поэтому жизнь в том виде, в котором мы ее знаем на Земле, здесь возникнуть не могла. Между тем не исключается существование простейших организмов.
Примерно через 6 млрд лет, когда наше Солнце «разрастется», став красным гигантом, температура на спутнике Сатурна существенно вырастет, что даст возможность появиться сложным формам жизни. Правда, такие условия будут существовать недолго: примерно несколько сотен миллионов лет.
Многие открытия, касающиеся Титана, были сделаны благодаря миссии аппарата Cassini-Huygens, созданного совместными усилиями NASA, Европейского космического агентства и Итальянского космического агентства. Аппарат включает в себя орбитальную станцию Cassini и автоматическую станцию Huygens, совершившую посадку на Титане. До прибытия Cassini-Huygens поверхность спутника была скрыта от наблюдений плотной атмосферой.
Дизайнер из Сиэтла нарисовала карту Марса в средневековом стиле. За основу были взяты официальные данные Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA).
Необычный взляд на Марс предложила Элеонор Лутц (Eleanor Lutz), разместив в своем блоге «средневековую» карту Марса. На эту идею ее натолкнула работа со старинными картами мореплавателей.
Слой, нарисованный вручную в средневековом стиле, совмещен с реальной топографической съемкой NASA. Художница отмечает, что даже если некоторые линии и отсутствуют на карте, рассмотреть реальный марсианский рельеф все равно возможно.
На карте представлены все официальные названия и места посадок марсоходов, а также история происхождения названий. Крупные кратеры названы в честь ученых, внесших вклад в изучение Марса. Например, четыре крупнейших кратера диаметрами более 400 км носят имена Х. Гюйгенса, Дж. Кассини, Дж. Скиапарелли и Э. Антониади — пионеров телескопических наблюдений Марса. А в северной полярной области лежат кратеры, названные в честь Михаила Ломоносова и главного конструктора советских космических ракет Сергея Королева.
Небольшие кратеры напоминают о населенных пунктах Земли. При этом соблюдается следующий принцип: кратерам диаметром 10−100 км дают названия, состоящие из двух или трех слогов, а кратерам меньшего размера — состоящие из одного слога. Так, кратер в 18 км в диаметре, расположенный в кратере Птолемей, называется «Реутов». В этом подмосковном городе собирали ракету «Протон-К» для запуска «Марса-3».
Канадский астроном полагает, что первые следы примитивной внеземной жизни будут найдены очень скоро, однако поиски инопланетного разума могут затянуться из-за отсутствия выработанных стратегий по его поиску.
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Телескоп "Джеймс Уэбб" и другие орбитальные и наземные инструменты найдут первые следы неразумной внеземной жизни уже в ближайшие годы, однако поиски внеземного разума займут неопределенное количество времени, рассказал РИА "Новости" астроном Ральф Пудриц. "Микроорганизмы-экстремофилы на Земле приспособились к жизни в удивительно пестрых по своей природе и очень суровых условиях – они живут при крайне низких температурах, в условиях сильной радиации или кислотности. Все что им нужно для жизни, это, похоже, вода, и мы надеемся в ближайшее время найти их следы на других планетах", — заявил ученый.
По словам Пудрица, сотрудника университета Макмастера в Гамильтоне (Канада), уже сегодня земляне прикладывают массу усилий для совершения подобного открытия, наблюдая за экзопланетами при помощи "Кеплера" и ряда наземных телескопов, а также изучая породы Марса при помощи роверов. Эти усилия, по прогнозам и оценкам Чарли Болдена, главы НАСА, должны окупить себя в ближайшие 20 лет, за которые, по его мнению, мы должны найти первые следы внеземной жизни. Пудриц считает, что в этом нам сильно поможет строящийся телескоп "Джеймс Уэбб", запуск которого даст астрономам возможность напрямую изучать химический состав атмосферы далеких экзомиров, в спектре которых можно найти признаки присутствия микробов и прочих организмов.
"Если мы говорим о поисках разумной жизни, то делать здесь ставки бесполезно. Крайне сложно поверить в то, что нигде, кроме Земли, ее может и не быть, но все же стоит признать, что появление разума – крайне сложная эволюционная задача. На Земле разумная жизнь существует лишь мгновения по космическим меркам, тогда как первые микробы могли возникнуть уже в первые 100 миллионов лет существования планеты", — продолжает Пудриц. Как отмечает астробиолог, сегодня пока не существует научных методов для осуществления подобных предсказаний, и поэтому проекты вроде института поиска внеземных цивилизаций SETI и инициативы Breakthrough Listen являются крайне важными. Только в рамках SETI было проведено более 100 программ по поиску внеземного разума, которые использовали разные методики поиска. Все из них, подчеркивает ученый, закончились безрезультатно.
"Предложенная нами стратегия, изложенная в статье в журнале Astrobiology, говорит о том, что мы можем повысить шансы на открытие разумной жизни, изучая те регионы галактики, "аборигены"-наблюдатели в которой смогли бы открыть Землю и понять, что на ней может существовать жизнь. Мы считаем, что подобный подход был бы интересен для Breakthrough Listen и мы с нетерпением ожидаем дальнейшего развития событий", — заключает астроном.
Группа астрономов предложила новый способ поиска умной внеземной жизни, который кажется вполне очевидным, если на секунду о нем задуматься. Нам нужно самим стать пришельцам. Или по крайней мере поставить себя на их место и подумать о том, где именно они могут нас увидеть.
Обнаружение живых существ, по развитию интеллекта, скорее всего, превосходящих наш собственный, в буквальном смысле изменит мир. Но найти их, как оказалось, очень трудно даже при использовании самого новейшего научного оборудования нашей эпохи. Проект Search for Extraterrestrial Intelligence (Поиск внеземного разума, SETI) охотится за ними начиная с 1960-х годов. Однако за этот период времени ученые смогли просканировать на присутствие радиосигналов лишь крошечный участок неба. Астробиологи предлагали в свое время множество различных способов, благодаря которым мы могли бы сузить круг поиска. Одним из предложений, например, является отслеживание богатых шаровых звездных скоплений. Или же можно направить наши поисковые инструменты прямиком к галактическому центру, где повышенная концентрация звезд увеличивает возможность обнаружения обитаемых миров или, что еще более важно, где действительно очень разумная жизнь могла установить свои маяки.
Если попробовать посмотреть на вопрос с другой стороны, то мы должны в первую очередь постараться понять, откуда космическая внеземная жизнь могла бы нас увидеть. Если «там» кто-то, так же как и мы, пытается найти обитаемые миры, то где же им нужно искать мир на 70 процентов покрытый водой, с богатой азотом атмосферой, оборачивающийся вокруг звезды G-класса на расстоянии 150 миллионов километров, где-то между центром Млечного Пути и ее ободом?
Если наши космические соседи могут видеть Землю, когда та проходит мимо Солнца, то, по мнению Рене Хеллер и Ральфа Пудрица, опубликованному в научном журнале «Astrobiology», есть вероятность того, что внеземная жизнь нас уже нашла. И если это так, то возможно, она уже посылает нам сигналы. Именно поэтому Хеллер и Пудриц считают, что мы должны направить наши уши в сторону «транзитной зоны» Земли — кусочка космоса, содержащего примерно 100 000 потенциальных звезд.
«Сто тысяч звезд» звучит весьма внушительно, но, поверьте, это ничто, по сравнению со 100 миллиардами звезд, находящихся внутри Млечного Пути. Однако 100 000 — это именно та цифра, которая показывает возможности наших самых современных радиотелескопов. В прошлом году российский миллиардер Юрий Мильнер запустил проект Breakthrough Listen стоимостью 100 миллионов долларов, основной задачей которого является поиск разумной внеземной жизни. В общем и целом же это означает, что у проекта SETI появился достойный помощник.
Вопрос поиска пришельцев всегда содержал в себе множество нерешенных загадок и подводных камней. Во-первых, мы на самом деле не знаем, есть ли вообще эти пришельцы. Даже если разумная жизнь и существует в других мирах, то совсем необязательно (скорее даже вряд ли) она использует телескопы и радиоволны для изучения звезд, как это делаем мы. Многие философы, да и сотрудники SETI уверены в том, что любая внеземная цивилизация, которую мы, возможно, рано или поздно все-таки найдем, с большой долей вероятности окажется очень древней. Другими словами, технологический уровень разумной жизни, скорее всего, будет превосходить наш на несколько десятков, сотен, а возможно, даже тысяч поколений. Если подходить к этому вопросу с такой стороны, то желание наконец найти внеземную жизнь становится совсем уж спорным. Скорее даже недальновидным и неразумным. С другой стороны, возможно, сами пришельцы не хотят, чтобы их кто-то нашел. В общем, предположений может быть множество.
Поиск чего-то нового, желание открывать тайны и решать загадки, искать, узнавать и обогащать свои знания — все это заложено в нас природой. Мы просто не можем не попытаться ответить на все эти вопросы. И если пристальное наблюдение за транзитной зоной Земли увеличит шансы конца нашего космического одиночества и поможет открыть внеземную разумную жизнь, которая в технологическом плане приблизительно сопоставима с нами, то эта попытка стоит тех затрат, которые в нее вкладывают.
Ну и куда же без годных инди-игр?! ADR1FT предлагает вам пройти путь Мэтта Дэймона и выжить в жесточайших космических условиях, чтобы вернуться домой. Правда, действие происходит не на Марсе, а в открытом космосе с видом на Землю. Да и главным героем будет женщина-астронавт. Она просыпается среди обломков своего корабля с исчезающим запасом кислорода и без памяти. Чтобы не погибнуть, вам нужно быстро исследовать судно в условиях невесомости и собрать ресурсы для починки скафандра.
Без памяти, в поврежденном костюме главная героиня молчаливо парит среди дрейфующих в безгравитационном пространстве обломков, оставшихся от космической станции. Ваша цель - выяснить причину катастрофы и, по возможности, найти транспортное средство, позволяющее вернуться домой. Благодаря виду от первого лица поиски драгоценных ресурсов превращаются в незабываемое, атмосферное приключение с видом на необъятную вечно голубую землю, на которую уже с первых минут хочется вернуться.
Космическая адвенчура Adr1ft выглядит прекрасно сама по себе, но в новом трейлере раскрывается еще лучше благодаря изумительно подобранному музыкальному сопровождению. Видеоряд, состоящий из геймплейных сцен атмосферной игры, пущен под «Лунный свет» — пьесу для фортепиано французского композитора Клода Дебюсси. Конечно, знать такие подробности не обязательно, чтобы оценить всю красоту музыки.
28 марта ADR1FT выйдет на двух платформах: в обычном двухмерном виде в Steam и с VR-фичами в магазине Oculus Home. Девелоперы решили не распылять свои силы на множество платформ одновременно: мол, это слишком муторно и сложно. Кроме того, Oculus активно помогала при создании ADR1FT, поэтому авторы игры решили в первую очередь поддержать именно устройство Палмера Лаки (Palmer Luckey). Только это не означает, что VR-версия станет эксклюзивом для Oculus Home. Уже сейчас Three One Zero присматривается к другим шлемам, просто никаких анонсов давать пока не готова.
До кучи разработчики ещё раз подтвердили, что ADR1FT заглянет на PlayStation 4 и Xbox One, а также сообщили, что постараются выдать покупателям в Steam ключи на копию в Oculus Home. Мало ли, вдруг сейчас вам версия для VR не нужна, а в будущем вы всё-таки раскошелитесь на Oculus Rift? В таком случае вам не придётся приобретать одну и ту же игру дважды.
Ученые зафиксировали повторные всплески радиоизлучения в космосе, что ставит под сомнение теорию, согласно которой эти таинственные вспышки происходят из-за слияния нейтронных звезд в галактике, расположенной на расстоянии 6 млрд световых лет от Земли.
Напомним, что на прошлой неделе ученые заявили, что им наконец удалось определить источник загадочных вспышек радиоизлучения, которые впервые были замечены в 2007 году. Одна из последних вспышек – FRB 150418, зафиксированная 18 апреля 2015 года радиотелескопом «Паркс», – по мнению астрономов, произошла из-за слияния нейтронных звезд в далекой эллиптической галактике, удаленной от нас на 6 млрд световых лет.
Однако спустя неделю среди ученых разгорелся спор насчет достоверности работы, опубликованной 24 февраля в журнале Nature. Поводом для сомнений послужило открытие следов повторного радиовсплеска. Астрономы из университета Макгилла в Канаде обнаружили, что одна из самых первых найденных вспышек, FRB 121102, повторно возникла в той же точке в созвездии Возничего, где она была найдена телескопом «Паркс» 4 года назад. Об этом также сообщает журнал Nature.
По мнению ученых, источником загадочных вспышек являются какие-то периодические космические явления, а не одноразовое слияние нейтронных звезд. Этими периодическими явлениями могут быть, например, магнетары – молодые нейтронные звезды со сверхмощным магнитным полем, порождающие мощные вспышки радиоизлучения. Теперь ученым предстоит ответить на вопрос, какая из теорий происхождения инопланетных сигналов верна.
Команда "Новые Горизонты" открыла цепь гор, покрытых экзотическим снегом и протягивающихся вдоль тёмной Области Ктулху (Cthulhu Regio).
Одна из наиболее заметных черт Плутона - Область Ктулху - тянется вокруг планеты почти половину экватора, начиная с запада от великих равнин азотного льда, известных как Равнина Спутника (Sputnik Planum). Достигая в длину 3000 км и в ширину 750 км, Ктулху немного больше, чем штат Аляска.
Область Ктулху характеризуется тёмной поверхностью, которая, как считают учёные, обусловлена слоем тёмных толинов - сложных органических молекул, формирующихся из метана под действием ультрафиолетового излучения и радиации. Геология Ктулху представляет собой большое разнообразие ландшафтов - от горных до сглаженных, сильнократерированных и просто разломов.
Красноватый цветной снимок в усиленных цветах на врезке слева показывает гряду гор длиной 420 км, расположенных на юго-востоке Ктулху. Гряда располагается посреди кратеров. Узкие долины рассекают её пики. Верхние склоны самых высоких пиков покрыты ярким материалом, который резко контрастирует с тёмно-красным цветом окружающей местности.
Учёные полагают, что яркий материал мог бы быть преимущественно метаном, который конденсировался из атмосферы в виде льда на вершины. То, что вещество покрывает только вершины даёт основания полагать, что метановый лёд может вести себя подобно воде в земной атмосфере, выпадающей на высотах. Данные состава, полученные с использованием камеры Ralph/MVIC с борта АМС "Новые Горизонты" и изображённые на правой врезке, свидетельствуют, что положение яркого льда на пиках гор практически точно коррелирует с распределением метана (искусственно окрашенный в пурпурный цвет).
Ученые нашли самую далекую галактику. До нее 13 миллиардов 400 миллионов световых лет. Ее радиус всего 1000 световых лет. Она в 50 раз меньше чем наша галактика Млечный Путь и состоит из голубых звезд — самых горячих во Вселенной.
Самые большие ракеты-носители в мире — советская «Н-1» и американская «Сатурн-5». Высота «Н-1» на стартовом столе — 105 метров. Изначально сверхтяжелая ракета была нужна для вывода в космос крупной орбитальной станции и сборки на орбите межпланетного корабля для полётов к Венере и Марсу. И все же самая большая и тяжелая из успешно летавших ракет американская «Сатурн-5». Ее стартовый вес 3000 тонн, а высота 110 метров. Эта ракета стартовала 13 раз, из них 9 стартов— к Луне.
3 марта 2016 года на БАЙКОНУР прибыли экипажи пилотируемого корабля «Союз ТМА-20М». Основной экипаж в составе космонавтов РОСКОСМОСА Алексея ОВЧИНИНА, Олега СКРИПОЧКИ и астронавта НАСА Джеффри УИЛЛЬЯМСА и их дублеры – российские космонавты Сергей РЫЖИКОВ, Андрей БОРИСЕНКО и астронавт НАСА Роберт КИМБРОУ – проведут на космодроме заключительный этап предстартовой подготовки. Пуск ракеты-носителя «СОЮЗ-ФГ» с пилотируемым кораблём «СОЮЗ ТМА-20М» запланирован на 19 марта 2016 года. (Чертовски позабавила кучка казахских школьников с российскими флажками)))
Астероид размером с баскетбольную площадку пролетит мимо Земли 8 марта, однако у ученых до сих пор нет единого мнения по поводу расстояния от нашей планеты в этот момент. По предварительным оценкам НАСА на текущий момент астероид, который получил название 2013 TX68, представляет собой космическое тело тридцати метров в диаметре. Специалисты НАСА указывают, что большой камень пролетит на расстоянии в 4,5 миллиона километров от Земли, но существует вероятность, что он может приблизится до 24000 километров от поверхности нашей планеты.
Не смотря на то, что различия в оценке расстояний огромны и могут многих напугать, представители НАСА уверяют, что беспокоится не о чем и столкновения с Землей астероида точно не произойдет. «По поводу этого астероида у нас нет вообще никакой тревоги. Все о чем стоит переживать, так это о том, каким образом получится понаблюдать за ним при помощи телескопа», — отметил ученый НАСА Пол Чодас в своем заявлении.
Во всеми нами любимой вселенной «Звездного пути» используемые на кораблях Федерации двигатели на антиматерии являются важнейшим элементом, без которого невозможно было бы осуществлять межзвездные перелеты. В теории такие двигатели способны регулировать взаимодействие хранящейся на корабле антиматерии и пространства вокруг корабля для искривления времени (то есть позволять звездолету USS Enterprise двигаться вперед и назад во времени).
Несмотря на то, что такой вид использования антиматерии описан лишь на страницах научно-фантастических книг, два физика объявили о том, что за счет краудфандинговой программы на сайте Kickstarter постараются собрать средства для дальнейшего проведения исследований антиматерии, но уже на самом деле.
Последние 13 лет физики Геральд Джексон и Стивен Хоуи неустанно пытаются убедить аэрокосмическое агентство NASA (и многие другие частные научно-исследовательских компании) в том, что идея их тяговой системы на базе антиматерии действительно стоит внимания. Еще в 2003 году два ученых представили свое видение дальних космических перелетов за счет разработанного ими (но пока только в виде концепта) большого парусного космического аппарата на антиматерии. Еще тогда Джексон и Хоуи говорили, что примерно через 20 лет человечество захочет осуществлять более далекие космические путешествия и их малозатратный метод в этом сможет помочь. Ученые настаивают на том, что развитие исследований и использования антиматерии позволит в будущем совершать по-настоящему удивительные вещи.
Космический зонд Джексона и Хоуи на антивеществе в представлении художника
Так что же такое антиматерия? Название в данном случае говорит само за себя. Это обратное состояние обычной материи. В то время как обычная материя (вещество) состоит из атомов с положительно заряженными ядрами и отрицательно заряженными электронами, атомы антиматерии имеют отрицательно заряженные ядра и положительно заряженные электроны. Когда атом антиматерии сталкивается с атомом обычной материи, происходит аннигиляция обоих частиц, при которой высвобождается колоссальное количество энергии. Эту энергию физики надеются научиться контролировать и использовать в тяговых установках космических кораблей.
Во время своей презентации Джексон и Хоуи детально объяснили, как именно подобную тяговую установку можно было бы использовать даже на небольшом космическом аппарате, и возможности его перелета от Земли до Альфы Центавра всего за 40 лет. Более того, они заявили, что всего 17 граммов антивещества будет достаточно для подобного перелета и при этом космический аппарат сможет развить скорость в одну десятую скорости света. Однако наладить поток производства антиматерии остается такой же сложной задачей, какой она была 13 лет назад.
Несмотря на существование реальных методов производства антиматерии — Fermilab и CERN научились создавать еще благодаря своим коллайдерам, — производить получается лишь несколько нанограммов антивещества в год. Как пишет научный журнал Symmetry Magazine, если всю созданную когда-либо антиматерию разрушить в одно и то же время, то получится настолько мало энергии, что ее не хватит даже для того, чтобы накипятить чашку чая. О каких космических путешествиях идет речь? Кроме того, производство даже одного грамма антиматерии будет стоить миллионы, а возможно, даже и миллиарды долларов, так как этот процесс потребует затрат невообразимого количества энергии. В общем и целом, производство антиматерии — занятие недешевое.
Большой адронный коллайдер CERN
Как бы там ни было, Hbar Technologies (компания Джексона и Хоуи) надеется собрать 200 000 долларов на продолжение исследований и развитие их теории. В идеале ученым хотелось бы создать оборудование, которое позволило бы вести измерения объема потенциальной тяги, создаваемой тяговой системой на базе антиматерии. Исследователи понимают, что создание реального двигателя на антиматерии может обойтись примерно в 100 миллион долларов (и то только в том случае, если он заработает).
Даже если и удастся создать работающий на антиматерии двигатель согласно их теории, то перед наукой останется еще ряд ключевых проблем, которые потребуется решить перед тем, как собственно сам двигатель на антиматерии увидит свет. Во-первых, потребуется решить вопрос хранения антивещества. Особенно если учитывать, согласно физику Fermilab Джеймсу Аннису, что текущий рекорд стабильности составляет всего 16 минут. Удержать антивещество в стабильном состоянии представляется крайне сложной задачей. Простым хранением в контейнере не обойтись. Если антивещество вступит в контакт с частями такого контейнера, то на выходе получится взрыв, по оценкам сопоставимый с мощностью атомной бомбы.
Предположим, Джек и Хоуи решили проблемы: нашли способ безопасного, каким-то образом недорогого производства антиматерии и двигателя на его базе, а также разработали способ ее безопасного хранения. Какими окажутся конечные конструкция и дизайн? Согласно предложениям двух исследователей, создание антивещества будет происходить непосредственно на космическом корабле. При этом в процессе реакции будут производиться и побочные продукты, одним из которых, например, будет уран. В качестве одного из таких побочных продуктов будет энергия, которая за счет расположенного впереди космического аппарата паруса будет двигать его вперед. Другой продукт производства будет выводиться сзади аппарата, создавая тем самым дополнительную тягу.
Если финансирование их разработок окажется успешным и разработанная (пока в теории) система покажет свою жизнеспособность, то, по мнению Джексона, потребуется всего каких-то 20-30 лет для того, чтобы человечество смогло начать использовать космические аппараты на антиматерии, способные передвигаться со скоростью, составляющей до 40 процентов от скорости света. Пока же команда исследователей лишь планирует анонсировать краудфандинговый проект на Kickstarter и собирается запустить его в следующем месяце.
Частная космическая компания «КосмоКурс» получила от госкорпорации «Роскосмос» допуск к разработке проекта многоразовой системы для полетов туристов в космос, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Павла Пушкина.
Отмечается, что «КосмоКурс» стала первой в России компанией, которая займется подобной деятельностью.
«Техническое задание на разработку комплекса два дня назад мы согласовали с «Роскосмосом». Это документ, по которому будет создаваться аванпроект комплекса», — рассказал Пушкин. Он добавил, что глава Роскосмоса Игорь Комаров одобрил проект. «Игорь Анатольевич на ура воспринял проект и выдал распоряжение содействовать этому проекту», — отметил гендиректор.
Разрабатываемый «КосмоКурсом» комплекс состоит из многоразовой суборбитальной ракеты-носителя и многоразового суборбитального космического аппарата для экскурсий на высоту 200 км. Предполагается, что в полет смогут отправляться группы из шести человек, сам полет будет продолжаться 15 минут, из них около 6 минут туристы будут находиться в невесомости. Стоимость одного билета составит $200-250 тысяч.
Китайские ученые рассчитывают запустить первый китайский зонд к Марсу в 2020 году. Об этом заявил в пятницу журналистам заведующий китайского проекта по изучению луны Е Пэйцзянь. "Сейчас ведется интенсивная подготовка к реализации проекта. До 2020 года осталось всего пять лет, но мы полны уверенности в выполнении задачи", - заявил он. По его словам, китайские ученые рассчитывают не только вывести аппарат на орбиту планеты, но и совершить его посадку на поверхность Марса, передает ТАСС.
А в июле текущего года Китай планирует запустить в космос спутник, предназначенный для проведения научных экспериментов в области квантовой связи. Об этом сообщил академик Китайской академии наук Пань Цзяньвэй, который также является членом Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/. Если запуск нового спутника пройдет успешно, Китай сможет впервые в мире осуществлять квантовую связь между спутником и наземным устройством, а также при его помощи и наземной сети волоконно-оптической квантовой связи создавать новый способ связи.
К настоящему времени все "компоненты" нового спутника в основном готовы, отметил академик. Выполнены также приемочные испытания на трех наземных станциях квантовой связи -- Синлун, Наньшань и Дэлинха. Ученые предполагают, что с помощью квантов, которые обладают рядом нестандартных характеристик, будет осуществлен революционный прорыв в области обработки информации. В связи с этим квантовая наука имеет стратегическое значение для развития отрасли связи и компьютерной техники будущего.
Китай планирует к 2030 году создавать сеть квантовой связи, которая охватит весь мир. В 2011 году китайские ученые приступили к разработке искусственного спутника квантовой связи, а в 2013 году начали реализацию проекта по созданию базовой сети волоконно-оптической квантовой связи, передает агентство Синьхуа.
Ракета-носитель Falcon 9, а именно ее первая ступень «жестко приземлилась» на плавучую платформу после успешного вывода спутника SES–9 на орбиту, говорится в заявлении американской космической компании SpaceX. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома, расположенного на мысе Канаверал, штат Флорида в 02:35 по московскому времени. По прошествию 9 минут после старта первая ступень ракеты должна была сесть на посадочную платформу в Атлантическом океане. «Ракета жестко приземлилась на платформу, но следующий полет имеет хорошие шансы», — написал владелец компании SpaceX Илон Маск в своем Твиттере. По его словам, он на успех этой попытки он не рассчитывал.
Пилотируемые космические полеты, в том числе на Международную космическую станцию, не являются прибыльным коммерческим проектом, сообщил в четверг руководитель недавно образованного в ОРКК (входит в госкорпорацию «Роскосмос») департамента коммерческих проектов в области пилотируемой космонавтики и исследования космоса Виталий Уваров. «Никто пока не зарабатывает прибыль на том, что делается на Международной космической станции», — сказал Уваров на первом международном бизнес-форуме по коммерческой космонавтике, который открылся в Москве в ходе дискуссии о перспективах развития частной космонавтики.
По словам Уварова, «точно не получишь прибыль от выращивания картофеля на Марсе, как это показано в кинофильме "Марсианин"». Уваров отметил, что пилотируемые проекты являются чрезвычайно дорогостоящими и требуют миллиардных вложений, на которые частник в России пока не готов. Его поддержал официальный представитель госкорпорации «Роскосмос» Игорь Буренков, который отметил, что никто из инвесторов не приходил еще в «Роскосмос» со своими миллиардами для реализации космических проектов.
Теперь в Объединенной ракетно-космической корпорации (входит в госкорпорацию «Роскосмос») создан новый департамент, который будет курировать коммерческие проекты в области пилотируемой космонавтики, сообщил директор департамента пилотируемых космических комплексов ОРКК Валентин Уваров. «В ОРКК создан департамент коммерческих проектов в области пилотируемой космонавтики и исследования космоса», — сообщил Уваров в ходе первого международного бизнес-форума по коммерческой космонавтике Inspace Forum. Кроме того, он отметил, что в созданной недавно госкорпорации «Роскосмос» уделяется большое внимание частной инициативе в области развития космических проектов.
Выпуск еженедельных новостей. Возвращение Келли и Корниенко на Землю после годичной миссии на МКС. Следующий экипаж МКС. Презентация новых самолетов. испытания солнечных панелей корабля Orion. Анимация, представлющая будущие миссии на астероиды.
Близнецы Скотт и Марк Келли позируют для перссы в космическом центре Джонсона
8 марта 2016 года Юпитер окажется в очередной оппозиции с Землей (на самом близком расстоянии). Ролики рассказывают о гигантской планете, которую можно будет наблюдать всю ночь яркой звездой на небе. А в июле зонд Juno даст возможность увидеть его вблизи.
Имиджевые ролики космического центра Кеннеди (KSC) во Флориде посвященные его деятельности, будущей миссии на Марс. И выпуск новостей "Внутри KSC" от 4 марта.
Как архитектор из Карелии проектирует марсианские теплицы
Россиянка Мария Смирнова ищет способ заселить Марс вместе с участниками проекта Mars One. Команда BioMars создает концепт и прототип гринхауса (теплицы), где астронавты могли бы выращивать еду как в романе Энди Уира «Марсианин». Обучающую программу ICED они прошли в сентябре 2015 года. Работа построена на постоянном контакте через специальную закрытую онлайн платформу-форум с астронавтами, инженерами, дизайнерами и архитекторами. Мария уверена, от дизайна и формы теплицы зависят шансы человека на выживание на этой опасной планете.
— Какими будут космические дома, оранжереи, теплицы, которые обеспечат жизнь на Марсе?
— Первая эскиз-идея — надувные жилые капсулы. Как известно, на Марсе есть природные, образованные древними вулканами, подземные пещеры и тоннели. Наиболее эффективной идеей можно назвать обустройство подземных жилищ. Уход с поверхности земли на пять метров обеспечит защиту от радиации, метеоритных атак и экстремально низких температур. Плюс — может обеспечить более эффективный подход к добыче воды (как известно, на Марсе обнаружена вода). Допустим, «каркас» или мембрана такой капсулы сделаны из особо прочных эластичных канатов, сплетенных наподобие паутины. Пространство заполняется влагоустойчивой тканью с термозащитными свойствами. Тут применим принцип воздушного шара — капсула надувается на месте воздухом (приемлемым для жизни людей). За счет эластичных свойств капсула примет произвольно-допустимую форму. Для выживания и нормального функционирования колонии необходим ряд строительных модулей и блоков, среди которых не только жилые и рабочие (включая тренажерный зал и медпункт), центр коммуникаций и технические зоны обслуживания, но и единицы производства энергии (в том числе и электроэнергии); зоны выращивания растений и обустройства экосистем (с возможным включением насекомых, грибов, рыб), камеры хранения продуктов питания, запасов воды, кислорода, топлива; гараж, стоянка и зона техобслуживания для роверов и дронов; лаборатории и мастерские; космодром.
Мария Смирнова. Фото: из личного архива
— Кто будет заниматься обустройством колонии до прихода человека?
— Роверы, роботы и роботизированные системы. Кроме того, в связи с крайне дорогой стоимостью отправки груза на Марс немаловажную роль играет технология 3D-принтинга. Планируется использовать возможности местных ресурсов для получения пластичной массы для принтинг процесса. Часть марсианских жилищ будут печатать 3D-принтеры на месте.
Надо понимать, что окружающая среда на Марсе диктует свои правила. Небольшое давление атмосферы, экстремально низкая температура поверхности, угроза метеоритов, радиация и вредоносный эффект космических лучей — эти тяжелые для организма человека условия. Помимо этого, гравитация на Марсе ниже земной в 2,6 раз, т.е. человек с земным весом в 80 кг, на красной планете будет весить всего 30 килограмм, а это приводят к атрофии мышечных тканей. За 10 месяцев пребывания в такой среде 30-50-летний космонавт физически стареет до 80-летнего человека, утратив способность эффективно выполнять работу. Для поднятия тонуса поселенцам нужно следить за питанием. Поэтому мы решили создать условия для выращивания растений, чтобы они могли легко размножаться, быть неприхотливыми, быстрорастущими и опять же — полезными и питательными. Как еще один вариант рассматривается теплица в виде капсулы.
Эскиз жилой капсулы. Фото из личного архива Марии Смирновой
— То есть вы намерены выращивать еду в капсуле?
— Это идея закрытой экосистемы. Многослойная капсула с разными зонами. Основные «действующие лица» — растения и насекомые. В данном случае предлагается разделенная сеткой зона насекомых, два центральных слоя, отведенных под аэропонику, и нижняя зона под корнеплоды. Предполагается, что растения производят кислород и забирают углекислый газ. Насекомые, напротив, поглощают кислород и выделяют углекислый газ. Так что соседство взаимовыгодное. Кроме того, насекомые поедают неприемлемые для пищи людей части растений и производят удобрения для растений. Как результат, одна такая капсула способна «принести» на стол корнеплоды, травы, зелень, овощи-фрукты и белок.
— Марсиане будут есть насекомых?
— Сейчас команда занимается исследованием возможности включения богатых белками насекомых (как альтернатива животноводству) в рацион питания поселенцев на Марсе. Так как в космосе пока крайне затруднительно разводить скот и птицу, а космонавтам в связи с сокращением мышечной массы просто необходим белок, альтернативой может стать добавление в рацион насекомых.
Зоны выращивания растений и обустройства экосистем. Фото из личного архива Марии Смирновой
— Какие технологии, которые вы разрабатываете, могли бы применяться на Земле?
— Команда Red Sand Box призвана разрабатывать программы для обеспечения связи Земля-Марс. Команда BioMars, в которой я состою, рассматривает возможности применения аэропоники и гидропоники в условиях Марса; занимается разработкой альтернативных и возобновленных ресурсов энергии; применяет способы очищения воды, почвы и воздуха от примесей и радиационного заражения; делает ставку на улучшение качества воздуха внутри помещений за счет растений; учитывает роль технологий 3D-печати с использованием марсианской почвы. В обеих командах есть и специалисты, и доктора наук, и интерны, и студенты уровня бакалавр, и магистратура, и школьники. Количество участников программы было строго регламентировано. Группы многонациональные. От России в команде есть еще несколько представителей.
— Вы общались с астронавтами и готовы сами полететь на Марс? Когда такая экспедиция будет возможна?
— Несмотря на критику Mars One, могу назвать себя сторонником этого проекта, ориентированного на устройство первой колонии поселенцев с Земли к 2027 году. К сожалению, основной отборочный тур уже закрыт, но, если бы представилась возможность, не задумываясь, приняла бы участие. На данный момент в проект отобрано четыре представителя из России, которым предстоит еще пройти дальнейший отбор. Сейчас проект активно ищет тех, кто мог бы вложить средства в это исследование. В официальном блоге команды BioMars можно оставить контактную информацию на русском языке. Есть и официальная страница в Facebook, и блог команды Red Sand Box, и группа в Facebook. Всех, кого интересует эта тема, приглашают принимать участие в конференциях.
— Почему вы работаете с НАСА, а не, например, с отечественным проектом «Марс-500»? Все-таки Россия и США конкурируют в этой сфере.
— Получилось так, что во время учебы получила приглашение поучаствовать в отборочном туре для Epic Challenge Joensuu — обучающей программе под эгидой НАСА и стала участником проекта. Мне кажется, что в программе освоения космоса, помимо конкуренции, должна быть и дружба. И американские астронавты всегда в онлайн-конференциях подчеркивают ценность сотрудничества с русскими коллегами. Говорят, что у русских космонавтов стоит учиться нестандартному подходу в решении сложных проблем. В нашем международном коллективе политика не затрагивается — мы сотрудничаем со всем миром.
— Что в фильме «Марсианин» наиболее правдоподобно? Увидели ли вы в нем сходства с тем, что сами проектируете?
— Если не считать главного промаха Энди Уира с ситуацией мощнейшей песчаной бури (что на Марсе с его разряженной и по сравнению с Землей не ярко выраженной, небольшого давления, атмосферой просто нереально, в этом смысле, скажем, угроза метеоритной атаки имеет больше шансов), фильм «Марсианин», на мой взгляд, отражает вполне реальные возможности человека в исследовании Марса. Программа Mars One с ее идеологией и планами тому живое подтверждение. Наш проект начался в августе 2015, и после просмотра «Марсианина» многие сюжетные линии нашли отклик в нашем видении возможностей освоения Марса. Абсолютно действительной ситуацией можно назвать коммуникационные проблемы Земля-Марс, а также стоимость отправки груза и команды. Это более чем реально отображено в фильме.
Выпуск программы "Космонавтика" телестудии Роскосмоса. Для вернувшегося из космоса командира корабля «Союз» Сергея Волкова работа завершена, у Скотта Келли и Михаила Корниенко после годовой экспедиции, - продолжается. Учёные подвергнут их уже земным испытаниям, которые должны показать: насколько работоспособен человеческий организм после долгого полёта. Эксперимент, с Михаилом Корниенко, называется «Созвездие». Разработан специалистами ИМБП. Имитирует действия космонавтов при посадке на другую планету.
Со всеми этими разговорами о пилотируемой миссии на Марс в 2030-х годах, легко проглядеть другое серьезное предложение по следующему гигантскому скачку для человечества. В последние годы Европейское космическое агентство вознамерилось вернуться к Луне 2020-м годам. Более того, построить на спутнике лунную базу, которая станет платформой для будущих миссий на Марс и дальше.
Эти планы были подробно освещены на недавнем международном симпозиуме, который проходил в конце прошлого года в Европейском центре космических исследований и науки в Ноордвейке, Нидерланды. Во время симпозиума, который был назван «Луна 2020-2030 — новая эра координированного освоения людей и роботов», новый генеральный директор ЕКА Ян Вернер рассказал о своем видении дальнейшей работы агентства.
Цель этого симпозиума — на котором собрались более 200 ученых и экспертов, чтобы обсудить планы на миссии следующего десятилетия — заключалась в определении общих целей освоения Луны и наброски методов кооперативного достижения этих целей. Упоминалась также «дорожная карта» Global Exploration Roadmap, принадлежащая International Space Exploration Coordinated Group (ISECG), повестка дня по освоению космоса, подписанная 14 членами группы — среди которых NASA, ЕКА, Роскосмос и другие федеральные агентства.
Эта дорожная карта не только излагает стратегическое значение Луны как цели для глобального освоения космоса, но и призывает к совокупному международному видению того, как исследовать Луну и использовать ее для будущих целей. В разговоре о том, как ЕКА могло бы способствовать этому общему видению, Вернер изложил план своего агентства по созданию международной лунной базы.
В прошлом, как мы уже отмечали, Вернер выражал заинтересованность в базе на Луне, которая будет выступать своего рода преемником Международной космической станции. Забегая вперед, он делает предположения касательно того, как международное сообщество будет жить и проводить исследования в этой среде, которую можно было бы построить с помощью роботов-рабочих, технологий 3D-печати и местного использования ресурсов.
Строительство такой базы также предлагает возможности для привлечения новых технологий и создания партнерских отношений между федеральными космическими агентствами и частными компаниями. ЕКА уже сотрудничает с фирмой по созданию архитектурного дизайна Foster + Partners, составляя план своей лунной деревни, и другие частные компании могли бы исследовать другие аспекты строительства.
Пока план предусматривает серию пилотируемых миссий к Луне, начиная с 2020-х, в рамках которых рабочие роботы будут прокладывать путь для людей, которые прилетят позже. Этими роботами будут управлять через системы телеприсутствия и они будут печатать стенки жилищ из лунного реголита со смесью оксида магния и связующей соли.
В настоящее время базу планируется построить в южном полярном регионе, который пребывает в состоянии вечных сумерек. Возможно, этот же регион станет целью будущей миссии по возвращении лунных образцов почвы — совместной миссии ЕКА и Роскосмоса, которая направит роботизированный зонд в южнополярный бассейн Эйткена в 2020 году, чтобы заполучить образцы льда.
Эта миссия следует по стопам NASA Lunar Recoinaissance Orbiter (LRO), который показал, что кратер Шеклтон — расположенный в южной полярной области Луны — имеет богатый запас водяного льда. Он не только поможет обеспечить лунную базу источником питьевой воды, но и водородом, например, для дозаправки космических аппаратов на пути к Земле и с нее.
Как сказал Вернер, лунная база не только предоставит возможность ученым из разных стран поработать и пожить вместе:
«Будущему космических путешествий нужно новое видение. Сейчас у нас есть космическая станция, крупный международный проект, но она не будет работать вечно. Если я говорю «лунное поселение», это не означает отдельные домики, церквушку, ратушу и так далее. Моя идея лишь опирается на концепцию поселения: люди работают и живут вместе в одном месте. И это место может быть на Луне. В лунном поселении мы могли бы совместить возможности разных космических наций при помощи роботов и астронавтов. Участники могут работать в разных сферах, заниматься чистой наукой и даже бизнесом, вроде разработки ресурсов и туризма».
Очевидно, выгоды от этого всего выйдут за рамки научных исследований и международного сотрудничества. Как недавно заявила NexGen Space LLC (консультирующая NASA компания), такая база станет важной ступенькой на пути к Марсу. Компания оценила, что если такая база будет включать заправочные станции, это снизит стоимость любых будущих полетов на Марс примерно на 10 миллиардов долларов в год.
И, конечно же, лунная база также предоставит важные научные данные, которые пригодятся будущим миссиям. Находясь вдали от защитного магнитного поля Земли, астронавты на Луне (и на приполярной орбите) будут подвергаться воздействию космической радиации. Эти данные окажутся полезными для планирования предстоящих миссий на Марс или в глубокий космос.
Дополнительным преимуществом является возможность создания международного присутствия на Луне, которое обеспечит соблюдение и выполнение Договора о космосе. Подписанный еще в 1966 году, на гребне волны «лунной гонки», этот договор определяет, что «исследование и использование космического пространства должно осуществляться на благо и в интересах всех стран и являться достоянием всего человечества».
Иными словами, этот договор должен был гарантировать, что ни одна страна или космическое агентство не может претендовать на богатства космоса и что вопросы территориального суверенитета не будут распространяться на небесную сферу. Но если множество агентств будут обсуждать планы по строительству баз на Луне — с участием NASA, Роскосмоса, JAXA и ЕКА — мы могли бы достичь другого «лунного суверенитета» в определенной точке в будущем.
База, которая могла бы обслуживать регулярные рейсы на Луну, также могла бы способствовать развитию космического туризма. Помимо предложения путешествий на низкую околоземную орбиту на борту самолета Virgin Galactic, Ричард Брэнсон также обсуждал возможность осуществления поездок на Луну к 2043 году. Golden Spike, другая компания космического туризма, также надеется однажды предложить лунные поездки.
Другие частные космические предприятия, которые планируют сделать Луну пунктом назначения туристов, включают Space Adventures и Excalibur Almaz — обе компании рассчитывают на облет Луны (без приземления, простите). Многие аналитики предполагают, что в грядущее десятилетие эта индустрия начнет куда-то двигаться. И определенная инфраструктура могла бы помочь этому свершиться.
Что ж, похоже, мы возвращаемся на Луну. Такой посыл стал центральным в назначении нового директора ЕКА, агентства в целом и недавнего симпозиума. И кто знает, куда это нас приведет? Вселенная большая.
Все ролики посвящены миссии ЭкзоМарс. Показаны запланированный путь зонда к Марсу, разделение TGO (Trace Gas Orbiter) и модуля Schiaparelli, орбита и посадка обоих, а также подготовка миссии к полету (тайм-лапс содининения зонда и посадочного модуля на Байконуре и надежды ученых, связанных с грядущим полетом). Старт миссии ExoMars состояится 14 марта.
Астронавт NASA Скотт Келли, вернувшийся в начале марта с МКС на Землю, как выяснилось, за 340 дней, проведенных в космосе, вырос более чем на пять сантиметров.
Как пишет Business Insider, ничего мистического в том, что произошло, нет. На два дюйма (5,8 см) он вырос за счет изменения силы тяжести. «Астронавты на борту МКС, как правило, вырастают на три процента, поскольку сила тяжести меньше воздействует на их позвоночники», – пояснили журналисты. Издание отмечает, что это временный эффект и рост Скотта Келли вернется к прежней величине. Однако произойдет это не сразу. Адаптация астронавта к земным условиям, по предварительной оценке ученых, займет несколько месяцев.
Несмотря на очевидную причину роста, возможно, в этом процессе есть пока неизвестные нюансы. В 2013 году NASA запустило исследование, целью которого стало изучение процесса роста людей в условиях космоса. Ученые тогда сосредоточились на позвоночнике человека, однако эти исследования идут до сих пор. Частью их как раз станет Скотт Келли, который провел 340 дней за пределами Земли. Целью исследования, в ходе которого будут изучать органы чувств, кости и мозг астронавта, станет подготовка пилотируемой миссии на Марс.
Лиричный клип о Скотте Келли, сделанный NASA в прошлом году
Валентина Терешкова - первая в мире женщина-космонавт. 6 марта 2016 года ей исполнилось 79 лет.
Светлана Савицкая - вторая в мире женщина-космонавт, и первая женщина, выходившая в открытый космос. Во время ее полета на станцию "Салют-6" космонавт Валентин Лебедев вручил ей небольшой букетик из цветов арабидопсиса - род сорных растений из семейства Крестоцветные. Это было первое растение, зацветшее на орбите.
Елена Кондакова и Елена Серова - третья и четвертая женщины-космонавты из России.
Салли Райт - первая женщина-астронавт (и третья по счету женщина в космосе).
Пегги Уитсон - биохимик, астронавт НАСА, первая женщина-командир Международной космической станции. В 2008 году космонавт Юрий Маленченко вырастил для нее цветы гороха (в рамках эксперимента "Растение-2"). Вручить не смог (эксперимент же), но показал)))
Букеты из игрушечных мишек на 8 Марта для Елены Серовой и Саманты Кристоферетти
В апреле 2010 года на МКС впервые было одновременно 4 женщины (в составе американского экипажа) - Стефани Уилсон, Дороти Меткалф-Линденбургер, Трэйси Колуэлл Дайсон из NASA и Наоко Ямазаки из JAXA (японское космическое агентство).
Начиная с 1963 года в космос слетали более 60 женщин из разных стран.
Тысячи женщин трудятся в космической отрасли России. Есть у нас и женщины-космонавты: Валентина Терешкова – первая в мире женщина космонавт, Светлана Савицкая - первая женщина, которая вышла в открытый космос и провела сварку на орбите, Елена Кондакова – первая соотечественница, которая полетела в космос на американском корабле "Атлантис" и Елена Серова, которая возобновила полёты наших женщин на орбиту после долгого перерыва. Надеемся, что наших очаровательных, умных и с сильным характером женщин в космонавтике станет больше. Ниже - документальные фильмы телестудии Роскосмоса о женщинах-космонавтах, начиная с первого отряда и до наших дней.
Звездные амазонки История женского космоса в СССР и России насчитывает уже более чем четыре десятилетия. Почему мужчины в нашей стране открыто или подспудно противятся полетам представительниц противоположного пола в космос? Какие суеверия существуют вокруг пребывания представительниц слабого пола в звездном пространстве?
Валентина Терешкова. Чайка и Ястреб 16 июня 1963 с космодрома Байконур стартовал корабль "Восток-6". На его борту - Валентина Терешкова. Именно она стала первой в мире женщиной-космонавтом, хотя претенденток на полет было трое. Позывной Терешковой - "Чайка". Его придумал Юрий Гагарин. За сутки до старта "Чайки", 14 июня, в космос с Байконура ушел еще один советский корабль - "Восток-5". Его пилотировал Валерий Быковский. Позывной - "Ястреб".
Женский космос В этом фильме на примере семи женщин – четырех россиянок и трех американок, авторы рассказывают об истории «женского космоса». Как чувствует себя женщина в космосе? Как у нее складывается отношения с мужским коллективом? Зачем женщине нужна на орбите нагайка?
Вера, надежда, любовь Елены Серовой Космонавт-исследователь Елена Серова стартовала с Байконура на Международную космическую станцию в канун праздника святых Веры, Надежды, Любви и матери их Софьи. Поэтому документальный фильм о жизни, трудностях, победах и горестях семьи четвертой россиянки, которая отправилась на орбиту, называется "Вера, надежда и любовь Елены Серовой".
Фотосъемка облачности в атмосфере Плутона осуществлена приборами космической лаборатории New Horizons. Публикация в научном издании New Scientist свидетельствует о том, что такое привычное для жителей нашей планеты природное явление было впервые замечено при помощи оптической техники НАСА в 2015 году, в сентябре. Почти одновременно приборы станции обнаружили дымку в атмосфере небольшой планеты.
Этилен, а также азот, метан, ацетилен и этан - возможный состав облаков, как считают ученые из New Horizons. Сейчас обсуждение между учеными вероятного образования облачности атмосферы Плутона и подтверждающих этот факт фотографий происходит в электронной переписке через интернет. Но в довольно скором времени возможно ожидать обнародования этого открытия в Science.
Напомним, что в 2019 г. межпланетарная автоматическая космическая лаборатория New Horizons приблизится к малой планете 2014 MU69, находящейся на дистанции 1,6 млрд. км от пояса Койпера. В середине июля New Horizons подошла на предельно близкую дистанцию к Плутону и его спутникам.
Предназначена New Horizons преимущественно для исследования Плутона, а также Харона, спутника планеты. Станция оборудована современными научными мощностями для изучения магнитосферы у Плутона, структуре поверхности планеты, ее атмосферы, а также о характере ее взаимодействий с Хароном.
НАСА решило отложить запуск роботизированной части миссии Asteroid Redirect Mission (ARM) на один год, до второй половины 2021 г., чтобы дать больше времени на анализ концепции миссии и ключевых технологий, которые будут использованы при её создании, сообщил представитель агентства на прошлой неделе.
Миссия ARM предполагает возвращение на орбиту к Луне валуна с поверхности астероида Главного астероидного пояса с последующей отправкой к доставленному на орбиту камню пилотируемой миссии для его подробного изучения.
На собрании Комитета по пилотируемым исследованиям Консультационного совета НАСА Майкл Гейтс, директор программы ARM, сказал, что сдвиг планируемой даты запуска роботизированной части миссии ARM приведет также к сдвигу запуска пилотируемой части миссии, которая будет отправлена через несколько лет после запуска космического аппарата роботизированной части миссии.
Согласно новому расписанию, роботизированная миссия ARM будет запущена в декабре 2021 г., вместо запланированного ранее старта в декабре 2020 г. Пилотируемая миссия также будет отправлена на один год позже, то есть в декабре 2026 г., а не в декабре 2025 г., как планировалось изначально.
Эта задержка не должна привести к существенному увеличению стоимости миссии. Стоимость роботизированной части миссии продолжает оставаться в установленных при первоначальном планировании пределах в 1,25 миллиарда USD, не считая стоимость запуска и последующей эксплуатации аппарата, сказал Гейтс.
На Хэллоуин астероид примерно 600 метров диаметром просвистел в нескольких сотнях тысяч километров от Земли — никто даже и не чихнул. На 8 марта космос подарит Земле другой астероид, который пролетит намного ближе, но и будет гораздо меньше. Ну и что? Однако реальность такова, что наблюдатели на Земле порой замечают камешек, который мог бы уничтожить жизнь на континенте, всего за три недели до возможного столкновения.
Вопрос из трех слов. Как. Спасти. Людей.
Читать дальше
Нежный взрыв
«Армагеддон» — плохая модель для спасения Земли, но ядерные взрывы могут быть весьма полезны.
Мы считаем себя современной цивилизацией, запускаем ракеты и носим карманные компьютеры, которые позволяют нам обмениваться информацией через полмира. Но когда дело доходит до обнаружения и отражения астероидов, мы ничем не уступаем нашим предкам, которые вышли из Африки 200 000 лет назад. Мы посмотрим в космос, увидим яркое пятно и, если не повезет, просто умрем. Разве что успеем статус в социальной сети сменить.
Однако, в отличие от наших предков, мы располагаем технологиями, которые позволяют предотвратить подобную катастрофу. Всего за 1 миллиард долларов мы могли бы построить инфракрасный космический телескоп, который найдет все астероиды, угрожающие Земле, и затем отправили бы миссию с демонстрацией наших возможностей по их отражению. NASA, по сути, могло бы профинансировать такую миссию всего за 1% своего годового бюджета в ближайшие пять лет. Цена безопасности планеты, как выясняется, не так уж и высока.
Но у NASA и широкой общественности другие приоритеты, считает астронавт «Аполлона-9» Расти Швайкарт: «Вопрос выживания, который, казалось бы, должен иметь высочайший приоритет у народа, находится не то что не в начале списка приоритетов, но даже и не в конце, — говорит он. — Это интересный философский вопрос, если задуматься о нем на минуточку».
Никаких телескопов
В прошлом году Швайкарт и Эд Лу, другой астронавт, прибыли в Хьюстон, чтобы обсудить угрозу астероидов на встрече выпускников Массачусетского технологического института. Швайкарт сам был его выпускником. Они также запланировали посетить космический центр им. Джонсона на следующее утро в рамках длительного исследования астронавтов.
Лу и Швайкарт были в числе основателей B612 Foundation более 14 лет назад. Его простой целью была защита Земли от столкновений с астероидами. Никто раньше не занимался этой проблемой. У NASA нет задачи бороться с угрозами, поэтому NASA не занималось отловом астероидов.
Сначала задачу группы приветствовали — в 2005 году Конгресс принял закон, требующий от NASA идентифицировать 90% астероидов размером 140 метров или больше, которые могут нести угрозу для Земли, к 2020 году. Но деньги NASA на это не выделили. Все ушло на программу Constellation, которую закрыли в 2010 году, потратив на нее больше 9 миллиардов долларов. Между тем, NASA нашло лишь 10% астероидов, которые должно было.
Раздосадованный этим, фонд B612 Foundation в 2012 году объявил о планах строить собственный космический телескоп — Sentinel (Страж) — для поиска астероидов, который могут угрожать Земле. Вышло бы это в 450 миллионов долларов. Но собрать столько денег не получилось. Выяснилось, что это слишком много. В конце 2015 года NASA разорвало соглашение с фондом, согласно которому этот космический телескоп использовал бы сеть дальней связи агентства. NASA сказало, что фонд не преодолел ключевые вехи.
Оказалось, что Лу и Швайкарт не особо расстроились после решения NASA. Они были более-менее довольны прогрессом, достигнутым в этой области. Хотя Sentinel застрял в положении между, другие усилия должны принести плоды в ближайшее десятилетие.
Не будем о шансах
Реальность такова, что только если мы окажемся крайне невезучими, нам стоит переживать об астероидах. Вероятнее всего, люди будут ждать 10, 100 или 10 000 лет, чтобы столкнуться с реальной угрозой. За всю историю не было ни одной смерти, вызванной ударом астероида. Падения крупных астероидов маловероятны.
Космический мусор падает на Землю ежедневно. Десятки тонн крошечных пылинок и камешков пролетают через верхние слои атмосферы на скорости в 10-100 раз превышающей скорость ружейной пули. Сталкиваясь с атмосферой, эти метеориты нагреваются, светятся и испаряются. Беспокоиться стоит, конечно, о крупных объектах. Самый знаменитый метеороид в истории Земли — это Тунгусский метеорит, который высвободил порядка 10 мегатонн тротилового экивалента, взорвавшись в 5 километрах над Землей. Если бы такой удар случился над населенной зоной, он мог бы уничтожить крупный столичный район.
Такие события происходят каждые пару сотен лет, по оценкам ученых. Больше всего беспокойства вызывают астероиды размером в 100 или больше метров, их удары эквивалентны 100-мегатонным взрывам. Они могут привести к абсолютным разрушениям в национальных масштабах. Падают они примерно раз в каждые 10 000 лет. Другими словами, есть шанс в 1%, что такое падение будет в следующем веке.
Это уже не нулевая вероятность, но и не серьезная опасность. Кратер Чиксулуб, образованный астероидом примерно в 10 километров шириной, появился в Мексике 65 миллионов лет назад. Случись такое событие сейчас, оно бы уничтожило человеческую цивилизацию. И Чиксулуб действительно считается виновником гибели нелетающих динозавров.
Энергия такого астероида настолько велика, что поражает воображение. По оценкам, гора Пинатубо на Филиппинах, ставшая местом второго по величине извержения вулкана 20 века в 1991 году, подняла в атмосферу порядка 5 кубических километров пыли и камня.
В отличие от этого вулкана, кратер Чиксулуб больше на 100 километров в поперечнике и в среднем на 20 километров глубже. Он должен был поднять около 500 000 кубических километров камня в атмосферу. Миллионы камней повторно вошли бы в атмосферу, затмив небеса и вскипятив температуру поверхности. Считается, что примерно метр мировых океанов был вскипячен в процессе удара. Представьте себе термодинамику всего этого.
Едва ли такое случится сегодня или завтра или даже в этом тысячелетии. Реальный вопрос в том, как долго предположительно рациональные виды собираются играть в кости с судьбой.
Повод для оптимизма
Лу и Швайкарт оптимистичны по ряду причин. Во-первых, проект Large Synoptic Survey Telescope (LSST), при поддержке Национального научного фонда, продвигается в Чили. Уже заложили фундамент для 8,4-метрового оптического телескопа, который будет иметь возможность записывать все видимое небо дважды в неделю.
Эта сила быстрого сканирования, в сочетании с мощной системой анализа данных, позволит новому телескопу обнаруживать небольшие изменения в яркости и выявлять все, от далеких скоплений галактик до околоземных астероидов. «Этот телескоп должен найти огромное число астероидов, намного больше других телескопов, которые существуют в настоящее время на земле», говорит Лу.
Вторая причина для оптимизма в том, что NASA наконец-то занялось космическим телескопом, который будет искать и каталогизировать большинство астероидов возле Земли, которые однажды могут ударить планету. В прошлом году космическое агентство выбрало проект NEOCam, космический инфракрасный телескоп, в качестве одного из пяти финалистов для полного финансирования в рамках программы Discovery. NASA выберет один-два предложения в этом сентябре, чтобы двигаться дальше.
После одобрения NEOCam может начать работу уже в 2021 году, говорит Эми Майнцер, главный исследователь миссии. Достигнув за пять лет наблюдательной точки L1, гравитационно стабильного места между Землей и Солнцем, NEOCam сможет найти две трети астероидов в 140 метров или больше, которые потенциально могут угрожать Земле. «Это обеспечит наземные телескопы большими объемами данных», говорит Майнцер.
Также она добавляет, что эта миссия продолжает миссию WISE NASA, исследующую все небо в инфракрасном диапазоне. Астероиды возле Земли на самом деле довольно теплые, порядка 30 градусов по Цельсию, и переизлучают солнечную энергию в 10-мкм области спектра. В то время как WISE настраивали для поиска более холодных астероидов в поясе астероидов, NEOCam будет специализироваться на поиске астероидов в регионе между Землей и Солнцем.
И все же этого недостаточно, чтобы найти угрожающие нам астероиды. Любые обнаруженные крупные астероиды, которые угрожают Земле столкновением, нужно отбить. Одну идею предложил Лу и другой астронавт, Стэн Лав, и она состоит в том, чтобы направить к опасному астероиду космический аппарат и оттянуть его подальше. Этот «гравитационный буксир» потребует несколько лет работы.
Другой вариант — кинетический ударник, который отразит летящий к нам астероид. Европейское космическое агентство предлагало такую концепцию: миссию Asteroid Impact & Deflection Assessment, которая получила предварительное финансирование. По плану миссии, Европа запустит наблюдательный космический аппарат в 2020 году, который долетит до Дидимоса, бинарного астероида, который не проходит через путь Земли. Европейский космический аппарат зависнет на орбите и будет изучать крупный астероид, диаметр которого примерно 800 метров. Затем прибудет космический аппарат NASA и поразит небольшой астероид, шириной в 150 метров, с 300-килограммовым грузом на скорости в 6,25 км/с. Европейский космический аппарат измерит силу столкновения и последующие эффекты.
Роль NASA
Внимание, вопрос: как в это все вписывается NASA? Собирается ли агентство отправлять миссию перехвата астероида? И где обещанные Конгрессу 90% крупных, угрожающих Земле астероидов? Чтобы найти ответ на этот вопрос, корреспондент Ars Technica связался с Линдли Джонсон — министром планетарной обороны США (звучит, не так ли?).
Первое, что рассказал Джонсон: космическое агентство действительно заботится о планете и следит за астероидами. Это очень важная миссия для агентства. Именно поэтому NASA официально создало Бюро координации планетарной обороны в январе.
Новое бюро планетарной обороны должно стать ответом на прежнюю критику в адрес попыток NASA справиться с астероидами. В 2014 году генеральный инспектор NASA Пол Мартин представил доклад с критикой действий NASA по выявлению околоземных угроз и их смягчению. «Мы полагаем, что программа астероидов могла бы быть более эффективной и прозрачной, если бы ее организовали и провели в соответствии с обычными требованиями к исследовательским программам NASA», писал он.
Под руководством Джонсона, программа планетарной защиты будет играть ведущую роль в обнаружении и отслеживании потенциально опасных астероидов. Объем затрат NASA на планетарную защиту в этом году, 50 миллионов долларов, увеличился в 10 раз с тех пор, как президент Обама вступил в должность.
С точки зрения Лу, то, что NASA вкладывает больше ресурсов в поиск астероидов и методы их отклонения, хорошо. Но многое будет зависеть от того, как конкретно NASA будет проводить свою работу по выполнению плана.
Джонсон говорит, NASA делает все возможное, чтобы идентифицировать опасные астероиды с инструментами, которые имеются у агентства, и признает, что NASA не уложится в срок, обозначенный Конгрессом — к 2020 году. Выявление всех опасных астероидов с нынешними темпами займет 30-40 лет. LSST мог бы ускорить процесс, как и NEOCam.
Что касается фонда B612, Джонсон отдает должное Лу и Швайкарту в повышении осведомленности об угрозах астероидов Земле. Но добавляет, что этот фонд слегка замедлился, когда решил финансировать миссию Sentinel за счет частного сбора средств.
Будущее B612
Проект Sentinel не мертв, но пребывает в режиме ожидания до принятия NASA окончательного решения по NEOCam. Какая цель B612? «Впереди много работы», — говорит Лу. Если предположить, что LSST будет построен, даже без NEOCam, NASA буквально затопят данные. В списке риска NASA сейчас несколько сотен объектов. Большинство их относительно малые, а орбиты недостаточно хорошо известны, чтобы определить уровень угрозы для Земле. Со временем, впрочем, астероиды из группы риска будут убирать и добавлять. Когда LSST приступит к работе в ближайшие пять лет, этот список начнет быстро расти и увеличится, как полагают, в 50 раз.
«Если вы спросите себя, что мы собираемся увидеть в этом списке, то ответом будет множество астероидов с весьма высокой вероятностью столкновения с Землей, — говорит Лу. — Высокая вероятность будет, поскольку они приближаются».
Вместе с этим в публике может быть посеян страх. Лу и Швайкарт предполагали, что данные B612 будут открытыми и прозрачными. «Если ученые со всего мира захотят взглянуть на сырые данные, они смогут это сделать», говорит Лу.
Основатели фонда считают, что основным приоритетом B612 будет оставаться обеспечения планетарной защиты и сбор средств на это. Аэрокосмическая отрасль, говорят они, должна скорее заняться долгосрочными проектами вроде космического аппарата «Орион» и ракетой Space Launch System. Прежде чем люди полетят на «Орионе», например, NASA потратит более 20 миллиардов долларов за 20 лет на капсулу, которая сможет долететь до Луны и обратно. Большая часть этих денег отойдет Lockheed Martin и другим подрядчикам.
«Аэрокосмическая отрасль скорее будет делать «Орион», чем что-то вроде этого», — говорит Швайкарт. Но подумайте вот о чем: NASA могло бы профинансировать 4,5 процента стоимости разработки «Ориона» или же обеспечить планете полную защиту от глобальной катастрофы на ближайшие 5-10 лет. Что должно делать NASA?
Впрочем, когда это волновало людей? На конфеты для празднования прошлого Хэллоуина жители США потратили 2,1 миллиарда долларов — этого более чем достаточно, чтобы спасти планету и продолжить строительство капсулы «Орион».
9 марта в 12 часов дня в Петропавловской крепости начнётся масштабный флешмоб под названием «Гагарин: Поехали!». Мероприятие будет посвящено 82-ой годовщине со дня рождения первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина, 55-летию первого пилотируемого космического полёта и 50-летию первой мягкой посадки на поверхность Луны советской автоматической межпланетной станции «Луна-9».
Ровно в 12:00 будет произведён пушечный залп, после чего с вертолетной площадки запустят модель ракеты с надписью «ГАГАРИН», а также 82 воздушных шара оранжевого цвета. Затем участники мероприятия выстроятся в живую надпись «ГАГАРИН».
В час дня в конференц-холле Музея космонавтики имени В.П. Глушко состоится премьера научно-популярной киноленты «Невесомое притяжение», которая была создана на телестудии молодежной организации «МИР». Кроме того, в Петропавловской крепости пройдёт презентация нового интернет-портала ПЕРВЫЕВКОСМОСЕ.РФ.
Кстати, среди гостей мероприятия будут люди, которые лично знали и работали с Гагариным: В. А. Булулуков, В. Б. Краскин и И. А. Колосов.
Организаторами акции «Гагарин: Поехали!» являются студенты Санкт-Петербургского ГУАП, участники общественной организации «МИР», а также Северо-Западная организации Федерации космонавтики России.
В монтажно-испытательном корпусе 92-А50 космодрома Байконур завершилась сборка ракеты космического назначения (РКН) «Протон-М», которая в середине марта должна вывести на орбиту космический аппарат российско-европейской миссии ExoMars-2016 («ЭкзоМарс-2016»). В соответствии с графиком работ была проведена механическая стыковка ракеты-носителя «Протон» с космической головной частью, включающей в себя разгонный блок «Бриз-М» и космический аппарат ExoMars-2016, а также ее последующая подготовка к вывозу на технологическую заправочную площадку.
Пуск ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и научных аппаратов российско-европейской миссии ExoMars-2016 - спускаемого модуля Schiaparelli («Скиапарелли») и орбитального модуля Trace Gas Orbiter (TGO) запланирован на 14 марта 2016 года в 12:31 по московскому времени с площадки №200 космодрома Байконур.
340 суток в космосе - в XXI веке еще никто из людей не работал на орбите около года. Таким образом, Скотт Келли стал первым астронавтом НАСА, совершившим столь длительную космическую экспедицию. Для нашей же страны этот «годовой» эксперимент не был первым – участие космонавта РОСКОСМОСА Михаила Корниенко в годовом полете дает возможность российским ученым продолжить исследования, необходимые для подготовки миссий к другим планетам, начатые еще в советское время.
Сегодня нам удалось задать Михаилу Корниенко - Герою России, вернувшемуся несколько дней назад из «годового» космического полета, несколько вопросов о миссии, состоянии здоровья и дальнейших планах.
Интервью
- «Воздух можно ложкой есть» - сказали Вы практически сразу после приземления. Расскажите, пожалуйста, о первых ощущениях, какого это - вернуться после длительного космического полета на Землю?
На самом деле эту фразу говорили космонавты еще до меня, но я ее действительно подтверждаю. Контраст по-настоящему разительный, потому что на станции воздух выхолощенный – постоянно работают системы кондиционирования, очищения воздуха. Там, конечно, нет «живого» запаха. А когда после долгого полета прилетаешь на Землю, и открывается люк спускаемого аппарата, то кажется, что тот воздух, что идет в кабину, можно действительно резать ножом и намазывать на хлеб. Конечно это метафора, но она в значительной мере соответствует тому, что чувствуешь после приземления.
- А как Вы себя чувствуете? Есть ли отличия в самочувствии после года отсутствия на Земле по сравнению с предыдущей Вашей экспедицией, которая длилась 177 суток?
Есть различия, но как это не странно прозвучит, сейчас я чувствую себя значительно лучше, чем после первого полета. Потому что у меня есть опыт, организм помнит, что такое реадаптация. Я понимал, как надо заниматься на станции, что надо делать. И, наверное, основным стимулом было – доказать, что после длительного полета человек может продуктивно работать, действовать, мыслить. И это меня очень сильно мотивировало на послепосадочные процедуры, чтобы и ученые, и просто все люди увидели, что я работоспособен, могу работать на поверхности другой планеты. Не я лично, а человек! И мне кажется, что я это сделал, смог это доказать…
- Какой был самый тяжелый период полета морально – может быть после полугода, потому что домой возвращался Ваш коллега Геннадий Падалка, или, например, за месяц до посадки?
Сложный период полета – это первое полугодие. Наверное, все понимают, что в горку лезть сложно, а уже с горы, когда наступает какой-то переломный момент, то становится проще. Когда прилетаешь и понимаешь, что у тебя впереди еще 12 месяцев сложной работы вдали от Земли, от семьи… Само психологическое осознание этого очень давит. Причем это не только мое ощущение, точно такое же ощущение было и у Скотта. Он мне первым сказал: «Миша, сегодня мы с тобой преодолели Рубикон». То есть мы перевалили за половину и начали «спускаться с горки». Тогда стало легче! Прилетели новые люди – Олег Кононенко, Сергей Волков. Когда Юра Маленченко прилетел, то время приблизилось совсем близко к посадке. Поэтому вторую половину полета я гораздо легче перенес.
- Михаил Борисович, как долго будет длиться реабилитационный период после полета?
Есть период острой адаптации, который я сейчас прохожу в профилактории Звездного городка, он будет длиться 20 дней. 24 марта у нас будет официальная торжественная встреча экипажа, и 25 числа начнется второй этап реабилитации – это уже санаторный восстановительный этап. Надеюсь, что мы поедем в Кисловодск.
- То есть еще не было возможности посидеть в кругу семьи и отпраздновать Ваше возвращение?
Нет, конечно. Моя жена сюда приехала, но еще не было возможности видеть всех моих родных. Я внука еще не видел и дочку тоже. Встреча со всеми родными и близкими еще впереди.
- Значит можно сказать, что Ваша командировка еще продолжается?
Да, это реально продолжение командировки, причем не менее сложное. Сейчас достаточно трудный послепосадочный этап, когда организм адаптируется к Земле, к гравитации. Нас нагружают большим количеством послеполетных экспериментов, то есть продыха нет. Весь день расписан, процедуры начинаются с 07:30 утра, дальше идут эксперименты, врачи, датчики… только в 7 часов вечера можно немного перевести дыхание за ужином. Все это время на ногах, со второго этажа на первый, с первого на третий, ну и так далее. И это после года, проведенного в космосе. Реабилитацией это назвать сложно, это снятие фонов, так, наверное, будет правильнее.
- Уже на следующий день после возвращения Вы приняли участие в эксперименте «Созвездие». Расскажите, пожалуйста, об этом эксперименте подробнее.
«Созвездие» - это эксперимент Центра подготовки космонавтов. Он включает в себя два этапа. Первый - это центрифуга на следующие сутки после полета, и понимание того, как космонавт после длительного полета может вручную управлять спускаемым аппаратом. Находясь в центрифуге я проимитировал два режима спуска. Я должен был управлять аппаратом, а центрифуга создавала перегрузку, которую испытывает спускаемый аппарат в зависимости от того, какой угол я задал. Два режима я отлетал на оценку «отлично», чем все остались очень довольны. Следующий этап по эксперименту «Созвездие» нас ждет уже сегодня. Нас ждет имитация выхода и работы на поверхности Марса в наших выходных скафандрах «Орлан». У нас на стенде есть специальная система, которая моделирует марсианскую гравитацию. И мы с Сергеем Волковым должны будем выполнить целый ряд действий, которые космонавт или астронавт, как предполагается, будет осуществлять после высадки на Марс – взятие проб, ходьба, установка элементов конструкции.
- Общались ли Вы со Скоттом Келли после приземления? Планируете поддерживать дружеские отношения?
После посадки мы еще не успели с ним поговорить. Мы с ним общались Жезказгане, где была официальная встреча. Там мы обнялись, Скотт полетел на самолете НАСА в Хьюстон, а мы в Звездный городок. Но я могу сказать, что наша дружба только укрепилась! Скотт очень хороший человек и специалист. Никаких конфликтных ситуаций за год у нас не было, и желания отдохнуть друг от друга тоже не возникало. Наоборот, я очень жду, когда он прилетит сюда в Звездный городок через 20 дней на официальную встречу, и даже уже скучаю.
- Михаил Борисович, а Вы готовы отправиться в полет еще раз?
Да, безусловно, у меня такие планы есть, я готов! Я реабилитируюсь очень хорошо сейчас, потому что есть опыт уже. Думаю, что через достаточно короткое время, где-то через полгодика я пройду медицину, и у меня есть в планах – слетать еще один раз.
Богатый углеродом материал, который автоматическая межпланетная станция MESSENGER разглядела в последние месяцы своей работы на орбите Меркурия, может представлять собой останки древней коры из графита. Присутствие такой коры объясняет, почему поверхность планеты выглядит необычно темной. Новую гипотезу изложили авторы статьи в журнале Nature Geoscience.
Поверхность Меркурия темнее, чем у Луны. Однако железа (этот металл считается главным затемняющим веществом на лишенных атмосферы небесных телах) на Луне значительно больше. Некоторые ученые предположили, что основным затемнителем на ближайшей к Солнцу планете является углерод, однако оставалось неясным, всегда ли он был на Меркурии или же его принесли микрометеориты.
Патрик Пепловски (Patrick Peplowski) и его коллеги изучили измерения по самым темным участкам Меркурия, которые MESSENGER сделал в конце своей миссии. Связь богатого углеродом материала и крупных кратеров однозначно указывает на местное происхождение вещества: он скрывался в глубине коры, а затем вышел к поверхности после ударов метеоритов.
По мнению ученых, фрагменты темного вещества представляют собой останки древней углеродной коры. Она образовалась, когда в древнейшем магматическом океане кристаллизовался графит, который затем сдвинулся к поверхности. Хотя последующие вулканические извержения и другие геологические процессы «затмили» первоначальную кору, часть ее вещества сыграла важную роль в затемнении поверхности Меркурия.
Меркурий является самой малой и легкой планетой Солнечной системы. Он легче и меньше Земли примерно в 20 раз, а его средняя плотность примерно такая же, как и у Земли. Год на планете длится около 88 дней. У нее нет спутников и сильно разреженная атмосфера, а по своим физическим характеристикам Меркурий напоминает Луну.
MESSENGER был запущен в космос 3 августа 2004 года с космодрома на мысе Канаверал при помощи ракеты-носителя Delta II. На орбите Меркурия аппарат оказался 18 марта 2011 года. С тех пор он прошел расстояние более 7,9 миллиарда километров, которое включает 15 оборотов вокруг Солнца, три — вокруг Меркурия, два — вокруг Венеры и один — вокруг Земли, прежде чем попасть на орбиту ближайшей к Солнцу планеты системы.
Со времен Коперника ученые медленно уводили Землю из ее предварительно определенного «центра Вселенной». Сегодня ученые признают, что Солнце — вполне обычная звезда, не слишком горячая, не слишком холодная, не слишком яркая, не слишком тусклая, расположенная в случайном месте обычной спиральной галактике. Поэтому когда телескоп Кеплера начал свою охоту на планеты в 2009 году, ученые ожидали обнаружить планетарные системы, которые напомнили бы нашу Солнечную систему.
Вместо этого Кеплер обнаружил типы планет, недостающих в нашей Солнечной системе. Оказалось, что экзопланет гораздо больше, чем мы думали: от «горячих Юпитеров» (планет размером с Юпитер) до «суперземель» (массивных твердых планет, которые больше нашей собственной). Из 1019 подтвержденных планет и 4178 кандидатов, обнаруженных на сегодня, только одна система напоминает нашу собственную: с планетами земного типа рядом со звездой и с гигантскими планетами немного поодаль.
«Мы понятия не имеем, почему наша Солнечная система непохожа на другие, и мы хотели бы получить ответ», — рассказал планетолог Кевин Уолш из Юго-Западного исследовательского института в Колорадо журналу Astrobiology.
В попытке сравнить Солнце и его планеты с новообретенными звездными системами, обнаруженными Кеплером, пара астрономов предположила, что в юности наша Солнечная система, возможно, содержала целых четыре планеты, вращающиеся ближе к Солнцу, чем Венера, и что после ряда катастрофических столкновений выжил только Меркурий.
«Одна из проблем нашей Солнечной системы в том, что по меркам Кеплера Меркурий слишком далек от Солнца», — рассказала планетолог Катрин Волк из Университета Британской Колумбии.
Волк и ее коллега Бретт Глэдмен из того же университета предположили, что в начале жизни большинства звезд их окружают «системы плотно упакованных внутренних планет» (STIP). Со временем столкновения уничтожают множества этих планет, оставляя их возле 5-10% звезд, наблюдаемых сегодня.
Но хотя лишь немногие из наблюдаемых систем содержат STIP, Волк считает, что когда-то они преобладали — и Солнце могло быть одной из таких систем, изначальные внутренние планеты которой были уничтожены.
«Если STIP образуется с легкостью, возможно, их можно было найти вокруг всех звезд, после чего 90% таковых было уничтожено», говорит Волк.
Уолш не принимал участия в этом исследовании, но приветствует работу Волк по сопоставлению Солнечной системы с другими планетарными системами за счет использования моделей поиска невидимых планет, которые могли быть в прошлом.
«Можно сказать, что мы никогда не думали об этом прежде. Мы всегда пытались сопоставить планеты, которые видели, но не те, которых не видели. Теперь мы наблюдаем это вокруг других звезд, так что вопрос хороший».
Волк и Глэдмен поняли, что небольшое число STIP может пролить свет на причины такого сильного отличия нашей Солнечной системы. Пара ученых взяла 13 наблюдаемых Кеплером систем, которые содержат больше четырех внутренних планет, и запустила на их основе симуляцию длиной в 10 миллионов лет. В десяти случаях малые планеты испытали жестокие столкновения, которые изменили структуру планетарной системы. По мнению ученых, остатки, вероятно, будут оставаться стабильными в течение более 10 миллионов лет.
Затем команда провела еще одну серию симуляций на длительном отрезке времени, чтобы понять, как развиваются системы, когда становятся более стабильными, и выяснить, как распределяются столкновения с течением времени. Они обнаружили, что половина систем приходила к столкновению, но не выказывала никаких признаков катастрофы заранее. Системы со столкновениями оставались стабильными практически всю свою жизнь, прежде чем планеты начинали сталкиваться между собой.
Моделирование показало, что через 5 миллионов лет примерно 5-10% STIP из выборки так и не достигали стабильности. Поскольку STIP видели лишь в 5-10% планетарных систем, наблюдаемых Кеплером, это может означать, что все они родились со STIP, но 90% STIP были уничтожены к моменту наблюдений Кеплера.
«Если у каждой звезды когда-то была система STIP, это означало бы, что мы (модельеры) просто не успели к моменту существования планет, — говорит Уолш. — Мы всегда пытались строить модели, чтобы получить наши четыре твердых планеты, игнорируя возможность образования от трех до пяти планет еще больше Земли внутри орбиты Меркурия. Это было бы очень круто!».
Если бы все было так, Земля перестала бы быть странным исключением из правил образования планет, как показывают случайные наблюдения. Вместо этого она прекрасно вписалась бы и не требовала специального объяснения своему существованию. Если Солнечная система — и Земля, следовательно, — редкость, это может сказаться и на распространенности жизни во Вселенной; но если она следует обычным процессам формирования планетарных систем, то в ней не будет ничего столь необычного.
Меркурий давно был проблемой для планетологов. Помимо того, что он находится дальше от Солнца, чем большинство планет, увиденных Кеплером, Меркурий плотно набит тяжелыми элементами. Одна из гипотез относительно его странного состава включает столкновение, которое смахнуло с планеты легкую кору и оставило за собой плотный железный слой.
В то же время модели Солнечной системы вернули слишком много материала, чтобы объяснить им один Меркурий. Чтобы сформировать одну планету на орбите Меркурия, симуляции требуют необычного пробела — искусственной границе — в пыли, окружающей юное Солнце, который растянулся бы почти на полпути к нынешней орбите Земли. Если пробел тянулся аж до самой звезды, как полагает большинство ученых, этот диск должен был содержать слишком много материала.
Если большинство планетарных систем содержали STIP при формировании, в юной Солнечной системе тоже могли быть таковые. По мнению Волк, такой сценарий устранял бы необходимость искусственного пробела до внутреннего диска и объяснял бы насыщенную железом планету. Столкновения также учитывали бы плотный состав Меркурия.
Чтобы проверить эту возможность, Волк и Глэдмен провели моделирования, которые добавили четырем планетам массой с Луну и орбитами меньше половины расстояния от Земли до Солнца. Эти планеты не влияли бы на образование Венеры, Земли и Марса в течение 500 миллионов лет, несмотря на столкновения, которые происходили между их твердыми соседями. К этому сценарию пришел Кеплер при проведении первых симуляций.
«Когда есть пара нестабильных планет, а остальные ничего не чувствуют, это не редкость», говорит Волк.
По мере столкновения небольших внутренних планет между собой, они встречали одну из двух судеб. В некоторых случаях масса сталкивающихся планет выстреливалась, но затем консолидировалась в несколько тел. В других, более разрушительных сценариях оставалось меньше 10% изначальной массы, а остальное взрывалось на мелкие кусочки, по спирали уходящие к звезде или другим планетам. Разница часто зависит от того, как быстро движутся планеты, сталкиваясь между собой; как и при столкновении автомобилей, высокая скорость приводит к большим разрушениям.
Хотя другие наблюдения Кеплером STIP-систем показали, что три или более крупных тел консолидировались в одну или две короткопериодичных планеты, наша Солнечная система, видимо, крушила до конца. У нас остался всего один выживший.