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).
Давненько я не видел уфологической фигни в сети. Аж соскучился)) Но вот они, очнулись, недреманные искатели чудес на других планетах! С приветом от уфологов!
Снимок, сделанный несколько лет назад. На поверхности Красной планеты обнаружено устройство, напоминающее Дрон. На кадрах видно, что сверху девайса расположена металлическая база, которую удерживает широкий металлический пласт. Помимо этого, отчетливо видна и трубка, с помощью которой, предположительно, марсианский БПЛА мог летать.
НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американские ученые получили новое подтверждение эрозии атмосферы Марса под губительным воздействием солнечного ветра и даже вычислили, каким темпом этот процесс продолжается сейчас. Об этом свидетельствуют данные, полученные с борта зонда MAVEN, сообщило в четверг Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA.
Замеры NASA указывают, что солнечный ветер, обволакивая на своем пути Марс, "срывает" с него и уносит в космос около 100 грамм газообразных веществ каждую секунду. Речь идет о потоке заряженных частиц, в основном протонов и нейтронов, которые несутся со скоростью более 1,6 млн км/ч. "Подобно краже нескольких монет из кассового аппарата каждый день, потери со временем становятся значительными", - пояснил руководитель группы исследователей Брюс Джакоски из Лаборатории физических исследований атмосферы и космоса Университета штата Колорадо. Эта лаборатория разработала научную часть экспедиции MAVEN.
Ученые обратили внимание, что во время сильнейших бурь на Солнце в марте 2015 года эрозия атмосферы красной планеты усиливалась. "Мы убедились, что атмосферная эрозия существенно усиливается во время солнечных бурь. Мы считаем, что темп утечки был гораздо выше миллиарды лет назад, когда Солнце было моложе и активнее", - сказал руководитель исследования. Как пояснило NASA, "магнитное поле солнечного ветра во время прохождения Марса образует электрическое поле, которое заряжает частицы газа (ионы), заставляя их устремляться в космическое пространство".
Исследователи полагают, что планета лишилась большей части своей атмосферы около 3,7 млрд лет назад. "Мы думаем, что все произошло в период 4,2 млрд - 3,7 млрд лет назад", - уточнил Джакоски. "Похоже, что атмосфера на Марсе была благоприятной примерно столько же времени, сколько потребовалось для формирования жизни на Земле. Это не доказывает неопровержимо, что жизнь на Марсе существовала. Но доказывает правдоподобность этого", - оговорился ученый.
Марс не обладает, подобно Земле, магнитным полем, которое охватывало бы всю планету, защищая от бомбардировки заряженными элементарными частицами высоких энергий (солнечный ветер). На Марсе магнитные поля носят локальный характер и связаны с отдельными участками коры планеты, преимущественно в южном полушарии.
Зонд MAVEN
В ноябре 2013 года состоялся запуск ракеты-носителя Atlas 5 с MAVEN на борту с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Двигатели РД-180 первой ступени "Атлас-5" изготовлены на российском предприятии "Энергомаш". MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution Mission) весит почти 2,5 тонны и сопоставим с габаритами автобуса. Стоимость всего проекта оценивается в $670 млн.
Астрономы из Европы подтвердили, что полярные сияния на Марсе существуют, используя данные с зонда Mars-Express, и выяснили, что они возникают благодаря уникальному механизму, существующему только на Марсе и больше ни на одной другой планете.
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Европейский зонд Mars Express получил новые снимки загадочных ультрафиолетовых полярных сияний, открытых в декабре прошлого года аппаратом MAVEN, и всесторонне изучил их при помощи научных инструментов, сообщает ЕКА.
Во время католического рождества над северным полушарием Марса, на высоте в несколько сотен километров, возникло мощное полярное сияние, порожденное мощной вспышкой на Солнце и пучком электронов, летевшим от светила в сторону красной планеты. Раньше ученые никогда не видели подобных сияний по той причине, что его можно было заметить только в ультрафиолете.
Их открытие заставило планетологов проанализировать имеющиеся на Земле архивы наблюдений при помощи наземных и космических телескопов, а также марсианских зондов в надежде найти подобные сияния в их данных.
Как выяснили ученые Европейского космического агентства, зонд Mars Express видел подобные вспышки почти сразу после прибытия в систему Марса в 2003 году, и стал свидетелем сразу нескольких подобных сияний.
"Благодаря десяти годам наблюдений, нам удалось продвинуться в научном плане заметно дальше, чем авторам этого открытия. Оказалось, что ультрафиолетовые сияния являются очень редкими и преходящими событиями – они длятся всего несколько секунд. Mars Express пролетал через зону их появления несколько раз, и они почти всегда исчезали на следующий виток по орбите", — заявила Лориан Соре (Loriane Soret) из университета Льежа (Франция).
Редкость ультрафиолетовых сияний Марса объясняется тем, что они появляются только при особых условиях, в точке стыка между открытыми и закрытыми линиями давно исчезнувшего магнитного поля Марса, чьи следы "отпечатались" в породах планеты.
Как объясняют планетологи, сияния, образно выражаясь, возникают тогда, когда магнитное поле принимает форму открытого зонтика, что способствует попаданию электронов, летящих к Марсу от Солнца, в нижние слои атмосферы.
Там они разгоняются магнитным полем и сталкиваются с молекулами углекислого газа, что и порождает ультрафиолетовое свечение, зафиксированное MAVEN и Mars Express. Так как магнитные аномалии на Марсе существуют далеко не везде, эти сияния возникают крайне редко и в очень небольших регионах атмосферы, где мощности остатков магнитного поля хватает для захвата и разгона электронов.
Это делает полярные сияния на Марсе действительно уникальными для Солнечной системы и всех известных планет в целом заключают специалисты ЕКА.
Космическое агентство проведет открытый отбор кандидатов в астронавты с 14 декабря 2015 года до середины февраля 2016 года. Список победителей будет известен не ранее 2017 года.
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В рамках подготовки пилотируемой миссии на МарсNASA анонсировало сроки приема заявок от желающих посетить Красную планету. Рассмотрение анкет кандидатов будет проходить с 14 декабря 2015 года до середины февраля 2016 года. Имена отобранных кандидатов будут объявлены в середине 2017 года.
Космическое агентство выдвигает ряд требований к будущим астронавтам: американское гражданство, законченное высшее образование, полученное в аккредитованном учреждении, со степенью не ниже бакалавра в инженерии, биологии, физике или математике. Кроме того, кандидаты должны обладать как минимум трехлетним опытом работы по специальности или предоставить документы о наличии не менее тысячи часов налета в качестве командира реактивного самолета. В сообщении агентства уточняется, что кандидатам также предстоит пройти тестирование NASA на физическую выносливость и переносимость длительных полетов.
Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Европейское космическое агентство (ЕКА) завершит миссию научного космического зонда "Розетта" в сентябре 2016 года, сообщает журнал Nature.
Первоначально планировалось, что миссия будет завершена в декабре этого года в связи с тем, что комета 67Р Чурюмова-Герасименко, вокруг которой вращается зонд, удаляется от Солнца, уточнил британский физик и координатор проектов ЕКА Мэтт Тейлор.
Выбор у ученых, как поступить с "Розеттой", был невелик. Рассмотрев вариант с отключением аппарата, гибернацией (спящий режим - ИФ) и последующим включением, ученые пришли к выводу, что в условиях недостатка топлива у зонда и высокой температуры на самой комете многие приборы выйдут из строя.
В связи с этим исследователи решили посадить зонд на комету и тем самым получить научные данные в максимальном качестве, благодаря пока еще исправным приборам. При этом, как отмечается, несмотря на то, что аппарат постараются посадить как можно мягче, его гибель так или иначе неминуема. Исчезновение сигнала от аппарата будет означать конец миссии зонда.
По словам Тейлора, в дальнейшем ученые многие годы будут анализировать полученные данные. "Крушение зонда принесет науке огромную пользу, мы получим столько ценной информации, сколько и не ожидали," - сказал Тейлор.
Успешность передачи данных в центр управления полетом зависит о того, насколько правильно инженеры смогут выбрать траекторию спуска. Необходимо, чтобы зона посадки на комете была обращена к Земле. Сложность навигации орбитального аппарата объясняется тем, что по мере сближения с кометой, гравитационное поле станет неравномерным. Однако в ЕКА полагают, что эта операция пройдет успешно.
Как ранее сообщалось, 12 ноября 2014 года, после 10-летнего полета на расстояние свыше 500 млн км от Земли исследовательский робот "Фила", который был прикреплен к научному зонду "Розетта", впервые в мире совершил успешную посадку на ядро кометы 67P/Чурюмова-Герасименко.
Зонд "Розетта" был запущен 2 марта 2004 года. При перелете для ускорения он использовал гравитационные поля Земли и Марса. Чтобы сэкономить электроэнергию, 2,5 года в ходе полета зонд провел в состоянии искусственной "комы". В августе 2014 года он приблизился к комете, после чего стал ее спутником.
Благодаря запуску "Филы" на поверхность кометы ученые рассчитывали получить реликтовое вещество, оставшееся на комете с момента рождения нашей Солнечной системы, а также проверить гипотезы о возможности переноса кометами воды и макромолекул органики. Исследование кометы может пролить свет на то, как зарождалась жизнь во Вселенной.
Однако робот проработал на поверхности ядра чуть более двух суток и отключился. Из-за неудачного места посадки "Фила" оказалась в тени утеса, и ее батареи получают недостаточно солнечного света. Перед отключением аппарат успел передать на Землю всю собранную информацию. В частности, один из сенсоров "Филы" обнаружил молекулы после анализа атмосферы кометы. Некоторые из них содержат атомы углерода, без которого невозможна жизнь.
Ученые надеются возобновить работу аппарата, когда комета приблизится к Солнцу. Тем не менее, есть вероятность, что "Фила" не выдержит повышенных температур.
Человекоподобный робот, произведенный китайскими учеными, готовится к отправке на Луну. Он стал новейшей разработкой специалистов Шанхайской академии космических наук, состоящей в составе «Научно-технической аэрокосмической корпорации Китая».
Электронную машину-робота назвали «Сяотянь». Перевод на русский язык звучит весьма романтично – «земной рай». Разработку презентовали на 17-ой промышленной ярмарке, проводимой в Поднебесной. На площадках ярмарки выставляют самые новейшие изобретения специалистов Поднебесной.
«Земной рай» предназначен для работы в жесткой космической среде, а также для выполнения сложных заданий. С помощью робота новейшего типа будут осуществляться важные космические миссии - работа на МКС или полет на Луну.
Примечание: новостишка красивая, но с сомнительных ресурсов. Подтверждения на сайте CNSA нет.
В дальнейшем планируется провести еще несколько экспериментов, имитирующих пилотируемый полет на Луну, в том числе продолжительностью до года
МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Шесть участниц эксперимента по имитации пилотируемого полета на естественный спутник Земли "Луна-2015" успешно завершили проект и вышли из герметичного наземного комплекса, имитирующего космический корабль, в котором они провели девять суток, сообщили в пресс-службе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.
"Девушек встречали друзья и родные, коллеги по Институту, представители Роскосмоса, а также специально приглашенные сотрудники представительств NASA, Европейского и Японского космических агентств", - сказал собеседник агентства.
Эксперимент начался 28 октября и должен был закончиться ровно через восемь суток, т.е. в четверг, однако организаторы проекта решили ввести в виртуальный полет нештатную ситуацию - условный ураган на Земле не позволил "космическому кораблю" совершить посадку и путешествие пришлось продлить на сутки.
Девушкам пришлось столкнуться с еще одной нештатной ситуацией - травму во время полета получил один из членов экипажа, которого обозначал манекен. Его удалось реанимировать благодаря использованию телемедицинской техники. С Земли по видеотрансляции помощь оказывали доктора Волынской клинической больницы управления делами президента и специалисты ИМБП.
Сотрудницы ИМБП - Полина Кузнецова, Дарья Комиссарова, Анна Куссмауль, Елена Лучицкая, Татьяна Шигуева и Инна Носикова. Все они волонтеры и не получат никакой оплаты за участие в эксперименте.
В общей сложности в программу "Луны-2015" включили около 30 экспериментов. Одна из задач проекта - подготовка методик и научных опытов, которые в дальнейшем могут проводиться на Международной космической станции, а также испытание и отладка аппаратуры, которая в ближайшем будущем отправится на МКС.
Одним из экспериментов стала отработка режима дистанционного управление луноходом, который был условно доставлен на поверхность Луны перед стартом экспедиции. Согласно информации, опубликованной на сайте проекта, никто из участниц "Луны-2015" не смог взять пробы лунного грунта, как и найти второй потерявшийся луноход.
В дальнейшем ИМБП планирует провести еще несколько экспериментов, имитирующих пилотируемый полет на Луну, в том числе продолжительностью до года. Первый из них пройдет уже в 2016 году.
Для "Луны-2015" использовалась часть наземного комплекса, построенного на территории ИМБП РАН для прошедшего в 2010-2011 годах эксперимента по моделированию пилотируемого полета на Красную планету "Марс-500". Первый модуль общим объемом 150 кубометров включает в себя шесть индивидуальных кают, кухню, санузел, главный пульт управления, систему обеспечения жизнедеятельности. Другой модуль на 250 кубометров состоит из тренажерного зала, шлюзовой камеры для удаления отходов, системы обеспечения жизнедеятельности.
С 1967 года в ИМБП было проведено несколько десятков экспериментов, самые известные из них - "Год в звездолете" (1967-1968 годы), HUBES (1994 год), EKOPSY (1995 год), SFINCSS (2000 год), "Марс-500" (2007-2011 годы).
Европейское космическое агентство уже вторую неделю проводит испытания уменьшенной копии нового марсохода программы ExoMars, который отправится к Красной планете в 2018 году. Благодаря полученным фотографиям, у нас имеется возможность взглянуть на то, как будет выглядеть будущий ровер.
Испытания нового робота проходят на тестовой площадке размером 80 на 50 метров, имитирующей поверхностную структуру Марса. Управляла марсоходом команда, расположенная в Нидерландах. В это время сам марсоход находился во Франции. Ученые проверяли то, как ровер сможет съехать с посадочного модуля после того, как прибудет на Красную планету. Официальный сайт Европейского космического агентства объясняет, как проходили испытания:
«При каждом новом тестовом испытании команда не имела представления о том, в каком месте тестовой площадки Mars Yard находится ровер. Единственная информация, которой они владели, поступала с камер и сенсоров, установленных на сам ровер и посадочный модуль. Сложности дистанционному управлению добавляло то, что оно осуществлялось не в реальном времени. В реальности расстояние между Марсом и Землей слишком большое, чтобы этот метод управления был эффективен. Вместо этого команда могла получать данные телеметрии в определенные интервалы времени, после чего отправляла на ровер необходимые команды для выполнения».
«Так как это испытания, данные телеметрии передавались каждый час. В реальности они будут передаваться только два раза в сутки. Каждая новая задача изначально моделировалась в виде виртуальной модели окружения ровера, а затем сравнивалась с панорамным изображением, получаемым с различных камер, установленных на марсоход».
«Посадочный модуль оборудован двумя наборами рамп, с которых роверу придется съехать, чтобы окончательно оказаться на поверхности Марса. Команда инженеров в ходе испытаний решала, с какой стороны это будет лучше и безопаснее сделать».
Из пяти тестов четыре оказались успешными. Один не удался — ровер упал с рампы. Однако для первых подобных испытаний показатель успешных попыток весьма неплох.
Специалисты НАСА заявили об успешном завершении орбитальных маневров, которые вывели зонд New Horizons на траекторию сближения с астероидом 2014 MU69, из чьих аналогов, как считают ученые, был "слеплен" Плутон и прочие карликовые планеты в поясе Койпера.
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Зонд New Horizons закончил последний цикл маневров, которые вывели его на траекторию встречи с объектом 2014 MU69, из чьих аналогов, как считают ученые, был "слеплен" Плутон и прочие карликовые планеты в поясе Койпера, сообщает НАСА.
"Это очередная веха в жизни и так успешной миссии, которая продолжает давать нам новые и удивительные данные каждый день. Корректировки курса New Horizons дали нам возможность изучить еще более далекие объекты, которые зонд повстречает на своем пути в вечность", — заявил Курт Нибур (Curt Niebur) из штаб-квартиры НАСА в Вашингтоне.
В октябре и в начале ноября этого года, после передачи самых интересных снимков и важных научных данных, зонд New Horizons произвел серию из четырех циклов разгона и маневров, которые позволят ему встретиться в январе 2019 года с койперовским объектом 2014 MU69.
Все маневры, как отмечают в НАСА, были произведены с филигранно математической точностью, и научная команда New Horizons ожидает, что зонд пролетит на еще более близком расстоянии от поверхности астероида, чем ему удалось при встрече с Плутоном в июле этого года
Данный объект был выбран в качестве следующей цели New Horizons в августе 2015 года, когда зонд успешно разминулся с Плутоном и покинул его систему. Он находится на расстоянии почти в три миллиарда километров от орбиты Плутона, и обладает достаточно скромными размерами – около 60 километров в поперечнике.
"Предтеча" Плутона находится несколько в стороне от оригинальной траектории движения зонда, и инженерной команде New Horizons пришлось несколько поменять курс космического аппарата, заставив его двигаться со скоростью в 57 метров в секунду в сторону 2014 MU69.
Помимо смены курса, для того, чтобы эта встреча состоялась, необходимо, чтобы НАСА продлило время работы миссии как минимум до конца 2019 года. Команда New Horizons планирует подать все необходимые документы для этого и заявки в начале следующего года.
Ученые из Квинслендского университета в Австралии обнаружили ген в местном растении, который может стать к ключом к выращиванию продуктов на космических станциях. Растение из вида Duboisia hopwoodii, известное в культуре австралийских аборигенов как питури, не имеет иммунной системы, что делает его идеальным образцом для тестирования вирусов и вакцин. Оно уже давно изучается в лабораториях по всему миру и недавно использовалось в экспериментах по созданию антител для борьбы с вирусом Эбола. Отсутствие иммунитета, хотя и оставляет растение уязвимым для всевозможных болезней и паразитов, позволяет ему использовать нерастраченные на защиту ресурсы для ускорения роста и размножения. Именно это помогло питури выживать в суровом засушливом климате Центральной Австралии на протяжении 750.000 лет. В пустыне практически отсутствуют болезни, а главный враг — продолжительные периоды засухи. Открытие гена, отвечающего за отсутствие иммунной системы, даёт возможность передать его другим видам. Теперь лаборатории смогут экспериментировать над созданием уникальных растений, способных быстро давать большой урожай в стерильных условиях. Это будет крайне практично для восполнения запасов продовольствия на космических станциях или даже при освоении других планет. Учёные не забывают и про Землю, исследование генома Питури позволит невероятно увеличить объёмы производства продуктов питания и ускорить процессы создания антител для лечения многих болезней.
Новые теоретические расчеты показывают, что обширные сети речных долин, которые покрывают собой южные нагорья Марса, могли быть «высечены» на поверхности Красной планеты в результате протекания на удивление небольших объемов воды.
В этом исследовании показано, что минимальный объем воды, требуемый для образования наблюдаемых на поверхности Марса речных долин, мог протечь по поверхности планеты за период времени от нескольких сотен до 10000 лет. Эти находки согласуются с представлением о том, что древний Марс мог оказаться холодным и сухим, при этом необходимая для формирования речных долин вода могла появиться на поверхности случайно, в ответ на короткопериодические изменения климата, сообщают исследователи из Браунского университета, США.
При проведении своих расчетов исследователи во главе с Элиоттом Розенбергом, студентом Браунского университета, сначала оценили объем горных пород, которые должны были быть извлечены с поверхности Марса для образования наблюдаемых речных долин. Следующим этапом исследования стало выяснение соотношения жидкость/осадок по таблицам, составленным Техасским департаментом транспорта для русел водных потоков различных типов. Исходные данные, необходимые для использования этих таблиц, включают глубину потока и примерный размер переносимых потоком частиц горных пород, поэтому Розенбергу и его коллегам потребовалось произвести примерную оценку этих параметров. Исходя из морфологии долин и гидрологических уравнений, исследователи определили, что глубина древних марсианских рек должна была составлять от 1 до 16 метров, а размер переносимых частиц – от 1 до 6,2 мм. Эти оценки хорошо согласуются с размерами частиц, найденных ранее ровером Curiosity в кратере Гейл.
Полученное в результате проведенных таким образом теоретических расчетов значение минимального объема воды, необходимого для формирования наблюдаемой сети речных долин на Марсе, оказалось сравнимо с количеством воды, присутствующей на планете в настоящее время. Эти находки свидетельствуют о том, что гипотеза «сухого и холодного» древнего Марса – хорошо согласующаяся с рядом других научных представлений об эволюции Красной планеты – вполне вероятна, подводят итог авторы работы.
Исследование опубликовано в журнале Planetary and Space Science.
Ровно 120 лет назад Вильгельм Конрад Рентген открыл знаменитые Х-лучи, они же рентгеновское излучение.
Рентгеновский снимок черепа Альберта Эйнштейна, 1945 год.
Таинственный свет
8 ноября 1895 года в лаборатории Вильгельма Конрада Рентгена, руководителя физического института Университета Вюрцбурга вечером оставался лишь сам Рентген. В лаборатории было темно. Исследователь включил катодную трубку, обклеенную со всех сторон темной бумагой – и внезапно на столе засветился экран, покрытый кристаллами цианоплатината бария. Рентген выключили трубку – свечение исчезло. Снова включил – опять появилось. Физик сделал вывод: из трубки исходит невидимое излучение, которое, тем не менее, вызывает свечение кристаллов и, как позже выяснилось, засвечивает фотопластинку. Рентген назвал излучение Х-лучами, а позже их переименуют в рентгеновские. Исследования показали, что лучи – это электромагнитное излучение с очень большой энергией, больше, чем, например, у ультрафиолета.
Через шесть лет после открытия рентгеновское излучение принесло своему первооткрывателю первую в истории Нобелевскую премию по физике. А еще рентген радикально изменил современную науку и технику.
Узнать, что внутри человека
Для обычного человека слово "рентген" означает не фамилию или не единицу измерения, а метод исследования. Чаще всего при такой неприятной вещи, как перелом. И действительно, с момента, когда был опубликован первый рентгеновский снимок руки с кольцом (кстати, не жены Рентгена, как многие думают, а его ассистента), именно рентгеновские лучи остаются самым надежным способом узнать, что внутри у человека. За столетие с небольшим медицинский рентген эволюционировал, стал цифровым, дозы облучения, которую получает тело человека, уменьшились, а качество изображения многократно улучшилось. Рентген - эволюционировал
Рентгеновское излучение поглощают не только кости, но и другие ткани, причем каждая по-своему. Именно на этом эффекте основан метод компьютерной томографии (КТ), за который в 1979 году Аллан Кормак и Годфри Хаунсфилд получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Внутри кольца, в котором лежит пациент, вращаются источник рентгеновских лучей и приемник. Полученные данные о том, как ткани тела поглощают рентгеновские лучи, реконструируются компьютером в 3D-картинку.
Метод КТ особенно важен при инсультах –хоть он и менее точен, чем магнитно-резонансная томография головного мозга, зато КТ-диагностика гораздо быстрее. А когда нужно выяснить, какой именно инсульт произошел – геморрагический (с кровоизлиянием, и тогда пациента нужно срочно класть на стол к нейрохирургу) или ишемический (когда тромб закупоривает сосуды, и нужны разжижающие кровь препараты) – каждая минута на счету. Найти дефекты
Рентген подходит и для просвечивания, например, металлов. На глаз невозможно определить, прочно ли сварили конструкции моста, герметичен ли шов у газопровода и плотно ли прилегают друг к другу рельсы. Чтобы выяснить это, существуют разнообразные методы дефектоскопии. Среди них почетное место занимает рентгеновская дефектоскопия, она же "радиографический контроль сварных швов". Благодаря рентгену можно увидеть дефекты, микротрещины, включение пузырьков воздуха, шлака.
Убить опухоль
Даже ультрафиолетовое излучение в больших дозах разрушает живую материю – что уж говорить о куда более высокоэнергетических рентгене или гамма-лучах. Именно из-за убийственной силы рентгена сотрудники радиологических отделений, которые делают нам рентген и компьютерную томографию, во время исследований надевают свинцовые фартуки, которые не пропускают рентгеновские лучи. Сам пациент получает небольшую дозу, с которой прекрасно справляются механизмы "починки" ДНК (за открытие которых дали нобелевскую премию 2015 года по химии), а вот сотрудники лаборатории без фартуков ежедневно получали бы большую дозу.
Но медицина придумала, как использовать эти страшные свойства рентгена во благо: жесткое излучение отлично подходит для того, чтобы убивать раковые опухоли. Конечно, у такой терапии неизбежны побочные эффекты, но, когда на одной чаше весов – вред, с которым организм может справиться, а на другой – неизбежная гибель от рака, выбор очевиден.
Вопреки распространенному мнению, самая распространенная разновидность лучевой терапии использует жесткое рентгеновское излучение, а не гамма-лучи еще более высокой энергии. Чтобы "добыть" Х-лучи, радиоактивные вещества не используются: вместо этого электроны сначала разгоняют до высоких скоростей в магнитном поле, а затем тормозят их. "Лишняя" энергия выделяется в виде рентгеновских лучей, которые и убивают опухоль. Узнать структуру вещества
Еще один плюс рентгеновского излучения – у него очень маленькая длина волны. А значит, его можно использовать для разглядывания очень маленьких предметов. У "обычного" излучения в оптическом диапазоне длина волны намного больше, поэтому с его помощью невозможно увидеть отдельные молекулы, размер которых которые меньше этого значения. Электромагнитные волны оптического диапазона попросту не будут "замечать" эти молекулы, огибая его.
А вот рентген отлично подходит для изучения структуры очень маленьких объектов. Менее чем через 20 лет после открытия лучей, отец и сын, Уильям Генри и Уильям Лоуренс Брэгги поняли, что, используя рентгеновское излучение, а, точнее, дифракцию рентгеновских лучей на кристалле вещества, узнать структуру кристаллической решетки. Так появился рентгеноструктурный анализ, а "семейный подряд" получил Нобелевскую премию по физике 1915 года (Брэгг-младший так и вовсе стал самым молодым естественнонаучным лауреатом премии за все времена – награда досталась ему в 25 лет!).
Позже оказалось, что таким образом можно определять и структуру белков, главное – вырастить из них кристаллы. Это процесс – настоящее искусство, и впервые его удалось осуществить британскому химику Дороти Кроуфут-Ходжкин, которая в 1964 году удостоилась за свои работы Нобелевской премии по химии (всего женщины получали высшую научную награду в этой категории четыре раза).
Более того, рентген вместе с еще одним "нобелевским" изобретением наших соотечественников Александра Прохорова и Николая Басова – лазером, помог еще глубже проникнуть в структуру биологических молекул. Сейчас в Европе готовится к запуску международный проект рентгеновского лазера на свободных электронах (XFEL), куда уже выстроились в очередь со своими экспериментами ученые, работающие в области наук о живом. Рентгеновское лазерное излучение будет использоваться для еще более точного определения структур кристаллов биомолекул.
Узнать, что во Вселенной
Открытие Вильгельма Конрада Рентгена позволило не только узнать, как устроено вещество, но и увидеть самые загадочные объекты во Вселенной – черные дыры.
Черная дыра поглощает все вокруг – даже свет, поэтому увидеть ее непосредственно нельзя. Падая на дыру, вещество разгоняется до огромнейших скоростей. При этом оно разогревается и начинает излучать в рентгеновском диапазоне. Именно поэтому "увидеть" черную дыру можно именно при помощи рентгеновских телескопов. Один из первых рентгеновских источников на небе – Лебедь Х-1 – был открыт в 1964 году, и сегодня большинство ученых уверены, что это черная дыра массой около 15 солнечных масс.
К счастью для людей, рентгеновские лучи не проникают сквозь земную атмосферу – иначе перспективы жизни на планете были бы туманными. Но из-за этой счастливой особенности рентгеновские телескопы приходится запускать в космос. Самые заслуженные – аппарат NASA Сhandra и европейский XMM-Newton трудятся на орбите до сих пор, а совсем скоро в космос должен отправиться и российско-германский телескоп "Спектр-рентген-гамма". Кроме черных дыр, такие телескопы "видят" и другие экзотические объекты типа нейтронных звезд или квазаров (впрочем, основой квазара тоже является черная дыра в центре галактики).
Станция Mangalyaan получила снимок Аравийской земли на поверхности Марса. Об этом сообщается на сайте Индийской организации космических исследований.
На изображении Аравийская земля предстает как небольшая возвышенность на Аравийском четырехугольнике. Последний представляет собой одну из древнейших равнин Марса. Ее ландшафты находятся в почти неизменном состоянии в течение последних миллиардов лет.
Снимок сделан Mars Color Camera 22 октября 2015 года на расстоянии 14 893 километра от поверхности Марса. Разрешение изображения составляет 774 метра на пиксель.
Орбитальный аппарат Mangalyaan был запущен в космос 5 ноября 2013 года с космодрома Шрихарикота на ракете-носителе PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle). Все работы по созданию и запуску Mangalyaan Индия выполнила своими силами.
Научная составляющая (исследование Марса) является второстепенной задачей для Индии. Аппарат предназначен для тестирования технологий, связанных с полетами к дальним космическим объектам (главным образом возможность управления маневрированием космическими аппаратами на расстоянии).
На аппарате Mangalyaan массой 1,3 тонны установлено около 15 килограммов научного оборудования, в том числе камеры, позволяющие получать изображения планеты и ее атмосферы, спектрометры и анализатор частиц верхних слоев газовой оболочки Марса.
Стоимость Mangalyaan является рекордно низкой для подобных устройств (74 миллиона долларов). Для сравнения, работы по американскому зонду MAVEN, почти одновременно с индийским достигшему Марса, обошлись НАСА в 700 миллионов долларов.
Космическая тема в кинематографе (прежде всего, в российском) - не самая популярная. Доходит до того, что многие, вроде бы не глупые люди думают, будто полёт на космическом корабле выглядит как движение подводной лодки (сколько фильмов нас в этом уверяют!..), а невесомость на орбите возникает потому что на космонавтов НЕ действует притяжение планеты (удивительный вздор: почему же тогда МКС ещё не унесло в глубокий космос?). Человечество, как писал Рэй Брэдбери, пошло странным путём: вместо освоения дальних планет мы окопались на Земле и занимаемся потреблением.
Задача фильма «Колыбель» - на микроскопическую долю увлечь людей космосом и показать: наша планета красива не только с поверхности, но и сверху, с орбиты!
Молодые кинематографисты запустили краудфандинг картины «Колыбель», чтобы собрать деньги и получить обыкновенную (но бесценную!) человеческую помощь в финальном этапе работы над картиной: постпродакшн.
Для участия в поддержке проекта Вы можете перейти на страницу - planeta.ru/campaigns/cradle
Примечание: для информации тем, кто захочет поддержать проект. Я попытался перевести деньги, но не получилось. Не срабатывает "платилка", хотя часть средств как-то собрали. Ни фига не разобрался, как там платить, короче. И, кроме того, сайт автоматически вас регистрирует при попытке отправить деньги.
10 ноября 1970 года осуществлён пуск ракеты-носителя «Протон-К / Д», которая вывела на траекторию полёта к Луне АМС «Луна-17», с планетоходом «Луноход-1» на борту. 12 ноября и 14 ноября 1970 года проведены коррекции траектории полёта станции. 15 ноября 1970 года станция «Луна-17» выведена на орбиту вокруг Луны. Параметры селеноцентрической орбиты составили: наклонение орбиты к плоскости лунного экватора — 141°; период обращения — 116 минут; высота станции над поверхностью Луны (в периселении и апоселении) — 85 километров. 17 ноября 1970 года «Луна-17» совершила мягкую посадку на поверхности Луны в районе Моря Дождей в точке с координатами 38 градусов 17 минут северной широты и 35 градусов западной долготы. На лунную поверхность доставлен самоходный аппарат «Луноход-1». Через два с половиной часа после посадки «Луноход-1» съехал по трапу с посадочной платформы и приступил к выполнению программы исследований и экспериментов.
Посадочная ступень станции «Луна-17» на поверхности Луны (телеизображение, переданное «Луноходом-1»)
За время нахождения на поверхности Луны «Луноход-1» проехал 10 540 м, обследовав площадь в 80 000 м2, передал на Землю 211 лунных панорам[1] и 25 тысяч фотографий. Максимальная скорость движения составила 2 км/ч. Суммарная длительность активного существования Лунохода составила 301 сутки 06 ч 37 мин. Прибор оценки проходимости отработал 537 циклов определения физико-механических свойств поверхностного слоя лунного грунта, в 25 точках проведён его химический анализ[2].
15 сентября 1971 года температура внутри герметичного контейнера лунохода стала падать, так как исчерпался ресурс изотопного источника тепла. 30 сентября аппарат на связь не вышел, и 4 октября все попытки войти с ним в контакт были прекращены.
14 июня 2012 года Международный астрономический союз утвердил названия для 12 кратеров по трассе «Лунохода-1» (кратеры Альберт, Боря, Вася, Валера, Витя, Гена, Игорь, Коля, Костя, Леонид, Николя, Слава).
Офир Часма расположен в северной части каньонов Долины Маринера. Фото сделано 10 августа 2015, во время проведения экспериментальной съемки с высоким разрешением камерой HiRISE, установленной на спутнике MRO (Mars Reconnaissance Orbiter). На нем видно часть дня каньона и скальную стену. На стене видно много осадочных слоев, дно покрыто песчаными дюнами. Снимок позволит геологам изучать механизмы формирования крупных тектонических систем, таких, как Долина Маринера. (Слово "тектоника" в данном контексте не означает то же самое, что "тектоника плит" на Земле, а всего лишь относится к напряжениям и деформациям в коре красной планеты. Ведь на Марса нет тектонической активности).
Люди традиционно стремятся заработать побольше денег. А некоторых при этом очаровывает идея покорения космического пространства и космических путешествий. Неудивительно, что в истории были примеры, когда люди пытались заработать на такой нетривиальной теме, как космос
1. Судебное разбирательство о Марсе
Когда НАСА удалось посадить зонды Sojourner и Pathfinder на Марс, это стало для человечества большим шагом вперед. Но не все были в восторге. В 1997 году три йеменца подали на НАСА в суд за "незаконное проникновение на их частую территорию". В соответствии с заявлением йеменцев, они унаследовали планету от своих древних предков, которые жили на Марсе за 3000 лет до миссии НАСА. Они основывали свои претензии на непонятных ссылках в сабейской мифологии и либеральной интерпретации древних текстов.
Йеменский суд счел этих людей безумцами. Тем не менее, они потребовали встречи с послом США и попросили НАСА приостановить программу до достижения соглашения обеими сторонами. После этого йеменские власти пригрозили посадить махинаторов в тюрьму. Предприимчивые йеменцы прекратили попытки судебных разбирательств и начали пытаться продавать участки на Марсе по $ 2 за квадратный метр.
2. Тнува — молоко в космосе
Не исключено, что вскоре рекламные объявления будут встречаться по всему космосу. В 1997 году израильская молочная компания "Тнува" сняла свою рекламу на российской космической станции "Мир" с участием космонавта Василия Циблиева. "Тнува" хотела подчеркнуть своей рекламой исключительно высокое качество своего молока, которое "разрешено даже в космосе". Чтобы снять 90-секундный ролик, понадобилось девять месяцев и $ 450 000. Но оно того стоило — ролик стал первой коммерческой рекламой в космосе.
3. Продажа Лунохода-2
В 1973 году Советский Союз отправил беспилотный космический корабль "Луна 21" на Луну, который нес на борту "Луноход-2". После приземления аппарата, Луноход-2 успешно работал в течение 4 месяцев, после чего вышел из строя. Проект был свернут и про Луноход никто не слышал 20 лет. В декабре 1993 года на аукционе Sotheby в Нью-Йорке было выставлено на продажу право собственности на "Луноход-2" и космический корабль "Луна 21". Их за $ 68 500 приобрел разработчик видеоигр Ричард Гэрриот.
4. Оплата за парковку
В 1996 году НАСА запустило миссию на небольшой астероид 433 Эрос. К астероиду был пристыкован зонд NEAR Shoemaker , который передал на Землю огромное количество информации для изучения. Однако, это привело также к курьезному случаю. За одиннадцать месяцев до приземления зонда некий Грегори Немитц якобы зарегистрировал свое право на астероид Эрос и в феврале 2001 года направил в НАСА счет за парковку аппарата NEAR Shoemaker на его собственности.
Он утверждал, что НАСА задолжал ему $ 20 за парковку зонда и требовал компенсацию за будущее пребывание космического аппарата на астероиде, поскольку НАСА не собирается его оттуда убирать. Конечно, НАСА отказалось платить что-либо, после чего Немитц подал в суд на агентство. Апелляционный суд в Сан-Франциско закрыл это дело, отвергнув претензии Немитца.
5. Uwingu
Кто бы не хотел бы иметь планету, названную его собственным именем? Поскольку все планеты в Солнечной системе уже давно получили свои имена, это казалось несбыточной мечтой. По крайней мере до тех пор, пока не были обнаружены планеты, вращающиеся вокруг других звезд. Эти экзопланеты обычно получают неинтересные имена, такие как "Кеплер 452б".
Компания Uwingu открыла конкурс, где за $ 0,99 (впоследствии цена была поднята до $ 9,99) любой желающий мог предложить другое название для любой экзопланеты. Затем якобы запускалось голосование и побеждало название, собравшее больше всего голосов (причем, голоса также были платные и стоили $ 0,99). Во время сбора средств компанией оказалось, что это афера, поскольку названия астрономические названия нельзя изменять. Тем не менее, владельцы Uwingu придумали новую схему. Теперь они продают права на переименование кратеров (самый маленький кратер стоит $ 5). Стоит отметить, что официальная наука эти новые названия не признает.
6. Космический билборд Лёвенского католического университета
Трио бельгийских исследователей космоса из Лёвенского католического университета решили сделать рекламу университета в космосе. Для этого они решили создать первый в мире космический билборд. Эти рекламные щиты будут размещены на одной из сторон спутника под названием "CubeSat", который разработан студентами университета. Спутник имеет вид небольшой коробочки, а это означает, что размер рекламного щита будет составлять около 8 × 8 см. Вполне очевидно, что подобные рекламные щиты будет невозможно увидеть с Земли, но ряд крупных компаний (в том числе Microsoft) уже вложили деньги в проект.
7. Капсула Pocari Sweat. Lunar Dream Capsule
Японская компания Otsuka Pharmaceutical планирует запустить рекламную кампанию своего напитка Pocari Sweat, доставив его на Луну. Инженеры разработали специальную банку, в которой содержится Pocari Sweat в виде порошка. Кроме того, внутри банки будут содержаться сообщения от детей Земли (которые будут записаны на 120 титановых пластинках). Эту своеобразную капсулу времени планируется запустить на ракете SpaceX в начале 2016 года. Если все пойдет по плану, Otsuka Pharmaceutical станет первой частной компанией, объект которой будет размещен на Луне.
8. Реалити-шоу в космосе
Ценность и польза телевизионных реалити-шоу очень спорная, но фактом является то, что они изменили отношение людей к просмотру телевизоров. Различные компании уже вовсю планируют транслировать реалити-шоу, в которых будет показываться повседневная жизнь людей, отправившихся в космос. Наиболее известными из подобных проектов шоу являются Space Race (в котором будет показана борьба участников за билет на борт коммерческого космического челнока Virgin Galactic SpaceShipTwo) и Mars One (в котором должны показывать подготовку астронавтов, отправляющихся на Марс, а затем их высадку на Красную планету).
9. Мишка Specsavers
Когда "Тнува" сделала свой знаменитый рекламный ролик молока, он показала ранее неизвестные возможности для компаний, у которых есть достаточно денег, чтобы сделать рекламу в космосе. Главной из них является Specsavers, международная компания оптометрии. В 2011 году Specsavers запустила забавную рекламу на космическую тематику, в который астронавт потерял свои очки. Сейчас Specsavers планирует запустить пару своих очков в космос в рамках новой рекламной кампании. Чтобы сделать это, компания запустит серию воздушных шаров с плюшевым мишкой, на котором одеты очки Specsavers.
10. Деннис Хоуп
Одним из самых успешных мошенников, торгующих космической недвижимостью, является Комиссия лунного посольства Денниса Хоупа. После основания своей компании в 1995 году, Хоуп начал продавать 1-акровые участки на Луне по $ 20. Он утверждал, что каждый участок богат гелием, который стоит около $ 125 000 за унцию. Очевидно, что это идет вразрез с международными договоренностями о том, что Луна не может ничьей частной собственностью.
Похоже, NASA всерьез готовит новое поколение американцев к колонизации Марса. На днях космическое агентство запустило новый ресурс для детей от 3-х до 12-ти лет, в увлекательной форме рассказывающий о грядущих полетах на красную планету, и о том, как на ней выживать.
NASA так много средств тратит на саморекламу, публикации, развлекательно-познавательные сайты, компьютерные игры, телевизионные фильмы, массу конкурсов для детей, молодежи и творческих людей, что порой кажется, что это не космическое агентство, а филиал Голливуд и Департамента образования США. Бюджет у NASA, конечно, внушительный, но услуги такой армии веб-дизайнеров, рекламных креативщиков и кинодокументалистов недешево стоят. А ко всем своим промо-проектам NASA подходит очень профессионально - сделано качественно и эффектно. Видно, что опытные специалисты работают. Сразу вспоминаются слова сотрудника NASA, якобы сказанные одному из пытливых уфологов: "Мы врем вам не о чем-то одном, мы врем вам обо всем".))
Ученые из Юго-Западного исследовательского института (Southwest Research Institute, SwRI), США, объединили динамические, термические и химические модели формирования Луны, чтобы с их помощью объяснить относительный недостаток летучих элементов в горных породах поверхности Луны. Лунные горные породы во многих отношениях похожи на своих земных «собратьев», однако обеднены такими легкими элементами, как калий, натрий и цинк, которые имеют относительно низкие температуры кипения и, как следствие, интенсивнее испаряются.
Ученые считают, что Луна сформировалась из обращающегося вокруг Земли диска из паров и расплавленной материи, образовавшегося в результате гигантского космического столкновения между Землей и еще одним небесным телом размером с Марс примерно 4,5 миллиарда лет назад. Ранее ученые считали, что летучие вещества, испаренные при этом столкновении, могли покинуть окрестности Земли ещё до того, когда сформировалась Луна.
«Однако лишь небольшая часть летучих действительно могла покинуть окрестности Земли, поскольку скорость, необходимая для преодоления гравитации нашей планеты, довольно высока, – сказал доктор Робин Канап, помощник вице-президента Департамента наук о космосе и инжиниринга SwRI и главный автор новой работы. – В нашем новом исследовании мы показываем вместо этого, что к моменту окончания роста Луны богатый летучими расплав предпочтительно конденсировался на поверхности Земли, а не растущей Луны».
Моделирование, проведенное учеными, показало, что Луна набрала последнюю половину своей массы из внутренней части диска, где происходила постепенная конденсация расплава. Затем орбита Луны стала расширяться, и к тому моменту, когда во внутренней части диска стали конденсироваться летучие, Луна находилась уже на довольно значительном удалении от богатой материей внутренней области диска и не могла активно аккумулировать конденсирующиеся летучие.
Любите робототехнику и передовые технологии? Тогда ежегодная выставка Robotics Expo 2015, которая пройдет с 20 по 22 ноября в Москве, вас обязательно заинтересует. Билеты уже можно купить на официальном сайте, перейдя по этой ссылке.
Robotics Expo – это крупнейшее роботехническое мероприятие на территории СНГ. 20 ноября стартует бизнес-день, а с 21-22 ноября на выставку организован вход для всех желающих. На ней будут роботы, 3D-печать, дополненная и виртуальная реальность, лазерное шоу, гонки квадрокоптеров и многое другое. Крутой набор не только для технаря, но и просто любознательного человека.
1.Fibrum
На Robotics Expo у вас будет уникальная возможность окунуться в виртуальный мир и испытать яркие эмоции. Сейчас шлемы виртуальной реальности бурно развиваются, в технологию инвестируют миллионы долларов, так что протестировать это устройство еще интереснее. Fibrum является первым российским шлемом виртуальной реальности, и многие отмечают высокое качество его сборки и работы даже по сравнению с Oculus Rift. Сейчас шлем уже находится в свободной продаже, тогда как раньше к нему могли получить доступ только избранные пользователи.
2. Шоу от МТИ «The killers of robots»
Благодаря Московскому технологическому институту (МТИ) у гостей Robotics Expo появится возможность лицезреть шоу танцующих роботов Promobot. Promobot — это робот, который в местах с большим скоплением людей чувствует себя как рыба в воде. Он станет вашим отличным помощником в навигации, ответит на вопросы и даже сохранит в памяти каждого, с кем состоялся разговор. Робот работает без участия людей и занимается сбором данных: «считывает» человеческие эмоции, анализирует вопросы, ищет правильные ответы.
3. Звездные войны в исполнении роботов KUKA
Роботы KUKA трудятся на предприятиях, где занимаются созданием других машин. Гости Robotics Expo смогут увидеть их в новой и неожиданной роли. Вас ждут зрелищные бои титанов на самых настоящих лазерных мечах под саундтрек к фильму «Звездные войны»!
Метан — это газ, вызывающий парниковый эффект на Земле и беспокоящий умы многих людей. Но в космосе он может стать незаменимым: в отличие от жидкого водорода, используемого сейчас в качестве ракетного топлива, метан значительно более стабилен, может безопасно храниться при более высоких температурах и при этом значительно плотнее (а значит, может храниться в меньших контейнерах). NASA работает над двигателем, который сможет использовать метан в качестве топлива. Агентство надеется, что в будущем люди научатся добывать метан из атмосферы других планет, включая Марс. Таким образом, при полёте на Марс не нужно будет брать с собой топливо на обратную дорогу — можно будет добыть его на месте. Такой метод может также значительно облегчить изучение более удалённых от Земли планет. Мы уже знаем, что на многих небесных телах внешней Солнечной системы (например, на Титане) есть большие запасы метана.
Тестовый запуск напечатанного на 3D-принтере метанового двигателя вы можете увидеть ниже:
Американские планетологи нашли карликовую планету на окраинах Солнечной системы, в три раза более далекую от Солнца, чем Плутон.
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Астрономы заявили об обнаружении очередного претендента на звание самого далекого обитателя Солнечной системы – карликовой планеты V774104 диаметром в 500-1000 километров, расположенной в 15 миллиардах километров от Солнца, о чем ученые рассказали на очередной Планетологической конференции DPS в американском Нешинал-Арбор.
Данный объект, расположенный в три раза дальше от нас и Солнца, чем Плутон, был открыт группой астрономов под руководством Скотта Шепарда (Scott Shepard) из института науки Карнеги в Вашингтоне (США) при помощи восьмиметрового оптического телескопа Субару, установленного на Гавайских островах.
Планета V774104, как и открытый Шепардом предыдущий "рекордсмен", объект 2012 VP113, расположенный в 12 миллиардах километрах от Солнца, может принадлежать к числу небесных тел, проживающих внутри так называемого облака Оорта на самых дальних окраинах Солнечной системы.
Это "облако", состоящее из комет и других "ледяных" тел, расположено на расстоянии в 150 — 1,5 тысячи астрономических единиц (средней дистанции между Землей и Солнцем) от нашего светила. Ученые считают его своеобразной свалкой "строительных материалов", выброшенных из Солнечной системы в ходе ее формирования.
На сегодняшний облаку Оорта приписывается роль "главного поставщика" комет и места рождения карликовых планет, таких как Седна, выброшенных из его пределов в результате гравитационных возмущений.
Пока ученые не знают, является ли V774104 настоящим обитателем облака Оорта – с момента ее обнаружения прошло мало времени. Шепард и его коллеги еще не знают, может ли эта карликовая планета приближаться к Солнцу на более близкие расстояния, соответствующие 7,5 миллиардам километров, или 50 астрономическим единицам (средним дистанциям между Землей и светилом).
В таком случае V774104 будет входить не в облако Оорта, а в число обычных транснептуновых объектов из пояса Койпера, где живут, помимо Плутона и Эриды, еще несколько десятков других карликовых планет.
Подобный сценарий будет гораздо менее интересен ученым, так как он не позволит раскрыть главный секрет облака Оорта – живет ли на его окраинах скрытая от нас планета-гигант, которая предположительно "дирижирует" движением Седны и 2012 VP113, заставляя их периодически удаляться от Солнца на фантастические 1000 астрономических единиц.
На следующей неделе Скотт и его коллеги планируют начать новые наблюдения за V774104 при помощи чилийского телескопа "Магеллан", которые примерно через год позволят им найти ответ на этот вопрос и окончательно присудить данной планете звание самого далекого объекта Солнечной системы.
Конгресс США принял закон H.R. 2262, легализующий коммерческую добычу ресурсов в космическом пространстве.
Конгресс США принял закон, согласно которому американским гражданам дается право собственности на ресурсы дальнего космоса.
«В случае, если гражданин США занимается добычей космических ресурсов на коммерческой основе, он сможет перевозить, использовать и продавать их», — говорится в документе под номером H. R. 2262 на сайте Конгресса.
В первую очередь данный закон касается добычи полезных ископаемых на астероидах, чем уже заинтересовались американские горнодобывающие компании.
Эрик Андерсон, сооснователь Planetary Resources — проинвестированной Google компании, которая намерена заняться добычей ресурсов на астероидах, — назвал закон «аналогичным тем, что дали возможность создать величайшие экономики мира».
«Мы очень рады, что сделали этот важный шаг вперед. Это поможет нашим инновационным компаниям создать рабочие места в штате Вашингтон. Я горжусь тем, что местные предприятия лидируют в прогрессивных отраслях промышленности, они и будут развивать нашу экономику, — сообщил он на сайте компании. — Спустя многие годы мы станем относиться к этому моменту как к значительному шагу вперед на пути превращения человечества в межпланетарный вид».
В Конгрессе также отметили, что принятие данного закона даст возможность американской стороне сохранить лидирующие позиции в сфере освоения космического пространства. По словам одного из конгрессменов, новый закон позволит «удержать США в авангарде аэрокосмической отрасли, создаст рабочие места, снизит волокиту и вдохновит новое поколение исследователей». Об этом сообщает ArsTechnica.
Другой сенатор назвал принятый закон ключевой вехой в освоении Америкой космоса и выразил надежду, что США начнут «производство широкого спектра продуктов на Земле» благодаря тому, что «астероиды и другие объекты в космосе являются отличными потенциальными источниками редких минералов и других ресурсов».
Также закон продлевает государственную поддержку частных американских космических компаний до 2024 года, что, по мнению конгрессменов, должно способствовать развитию космического туризма.
В то же время, согласно международному законодательству, ни одно государство не имеет права устанавливать свой суверенитет над небесными телами.
Закон 1967 года под названием Outer Space Treaty, также разработанный США, подразумевает, что небесные тела «не могут быть присвоены какой-либо нацией» и все, что добывается в космосе, принадлежит всем народам планеты.
Портал Motherboard сообщает, что тогда соглашение было подписано в качестве красивого жеста, так как никто не мог предположить, что можно будет в реальной перспективе добывать ресурсы на астероидах.
Журналисты издания отмечают, что новая инициатива США неизбежно приведет к экономическим войнам в космосе.
Каково это — проводить часы на орбите Земли, когда твой скафандр — единственное, что ограждает тебя от холодного вакуума? Астронавт Дуглас Уилок описал этот опыт для National Geographic, а мы поделимся его словами с вами. В эту пятницу астронавты Скотт Келли и Кьелл Линдгрен выйдут через люк Международной космической станции, чтобы исправить систему жидким аммиаком, в последний раз чиненный в далеком 2012 году. Их космическая вылазка займет порядка шести с половиной часов.
На прошлой неделе Келли — который вот-вот побил рекорд самого долгоживущего на орбите астронавта NASA — и Линдгрен провели более семи часов за пределами станции, где проделали массу важных вещей: смазали маслом конец манипулятора, подготовив почву для нового док-порта для коммерческих аппаратов Boeing и SpaceX и накрыли тепловым щитом устройство для исследований темной материи. Все это было проделано, пока космическая станция вращалась вокруг Земли на скорости порядка 8 километров в секунду.
Мы хотели бы узнать больше о проведении самых высотных прогулок во Вселенной. Астронавт Дуглас Уилок осуществил шесть выходов в открытый космос, в том числе во время импровизированной экскурсии в 2007 году, чтобы починить разорванную солнечную батарею. Вот несколько фактов о космических прогулках, которые могут вас заинтересовать, со слов Уилока.
Вы надеваете старомодную одежду
Скафандры, которые Келли и Линдгрен наденут в пятницу, не являются последним писком моды. Им примерно 35 лет, как говорит Уилок, и множество астронавтов в них потели. Общие предметы одежды трудно очистить, потому что их наполняют чистым (и очень горючим) кислородом, когда они используются — даже пух от полотенца может загореться, если остался после чистки, что накладывает особые ограничения на то, что команда может сделать для очистки скафандра. Впрочем, все носят свое исподнее и охлаждающую одежду, которая помогает. Немного.
«Если бы вы засунули голову внутрь и вобрали запах, вероятно, пахло бы раздевалкой», — говорит Уилок.
Вас бросает то в пот, то в холод
«В космосе у нас нет защитной атмосферы Земли», — говорит он, и температура может расти при прямых солнечных лучах вблизи отражающих поверхностей космической станции, а после падать, когда Солнце уходит. Эти существенные перепады в 260 градусов по Цельсию частенько случаются за семичасовую космическую прогулку. Быстрая 90-минутная орбита МКС вокруг Земли означает, что станция видит восход и закат Солнца каждые 45 минут.
Никакие подводные прогулки в центре подготовки NASA не подготовят вас к этим перепадам температур.
С жарой проще справиться, чем с холодом. Иногда астронавты могут найти тенек возле космической станции. «Вы можете перегреться. Если у вас нет охлаждающей одежды, вы закипите до смерти в этом скафандре», — говорит Уилок.
Это не совсем прогулка
После своей внекорабельной активности (EVA — официальный термин NASA, обозначающий космическую прогулку) 28 октября, астронавт Скотт Келли пошутил, что это не космическая прогулка, а космическая работа. Уилок соглашается: «прогулка» — это неточное название, скорее это космический балет на кончиках пальцев.
«Вы продвигаете себя, вы останавливаете себя, вы хватаетесь за вещи кончиками пальцев, просто отталкиваясь и фиксируя себя кончиками этих самых пальцев», — говорит он. Неудивительно, какие мышцы ноют после выхода в открытый космос: руки и предплечья. Ноги просто мешают, говорит Уилок.
«Лучшее, что вы могли бы сделать, чтобы подготовиться к космическим вылазкам, это сидеть с эспандером. У вас будут большие руки, как у моряка Попая».
Приходится следить за языком
Во время космической прогулки микрофоны астронавтов активны — и все в центре управления полетами в прямом эфире слушают каждое дыхание, каждое слово и каждое произнесенное проклятие.
Экстремальные температуры и космические условия, а также работа с оборудованием в космосе иногда бывают невыносимыми — и астронавтам рекомендуют прикусить языки и расслабиться, когда становится совсем невмоготу.
«К счастью, я не думаю, что кто-нибудь крыл матом микрофон, — говорит Уилок. — Но помню, как в 2010 году работал над насосным модулем и миллион лет пытался отключить один разъем; думаю, тогда я буркнул под нос что-то типа «будь ты проклят».
Он думал, что сказал это про себя, пока не поговорил с родителями по телефону. Отец сказал: «Я слышал твое проклятие».
Чтобы унять зуд, придется проявить смекалку
Когда в этом потном костюме начинает чесаться тело, Уилок говорит, что вы можете вывернуться наизнанку, пытаясь почесать нужное место. Если чешется нос, есть устройство, которое зажимает астронавту нос, чтобы тот мог пробить свои уши (примерно так же вы делаете в самолете: зажимаете нос и продуваетесь, чтобы уравнять давление). Если чешется верх щеки, есть микрофон и соломинка для питья. Но если чешется лоб, придется буквально набивать шишку.
Всегда может быть еще хуже
«Мы привыкли говорить, что нет ничего в космосе, что нельзя было бы сделать еще хуже», — говорит Уилок. Задуматься на минутку вместо того, чтобы наступать на грабли, или предвосхищать будущие движения может быть весьма полезно для предотвращения происшествий — поэтому всегда очень много связи, говорит он.
Худшее, что только можно представить, это если кусок космического мусора или микрометеороида попадет и пробьет скафандр астронавта, спровоцировав утечку кислорода. Этот сценарий входит в программу подготовки космонавтов, но потенциальную угрозу сложно оценить — как когда шлем астронавта ЕКА Луки Пармитано наполнился водой во время выхода в открытый космос в 2013 году, ослепив его на время пути к шлюзовой камере.
«Каждый раз, когда вы открываете люк и выходите в космос, вас подстерегает опасность. Что угодно может пойти не так, вам просто надо помнить тренировки и доверять своей команде», — говорит Уилок.
…и это хорошо
Хотя бывают моменты, когда Уилок не мог дождаться возвращения внутрь, больше моментов, которые он хотел продлить навсегда. Наблюдая за зеленым и красным полярным дождем на полюсах и вспышками молний под собой, слушая лишь шум вентилятора и звук дыхания, сложно не восхититься великолепием нашего мира.
«Земля такая живая, дышащая, шарик жизни в этом огромном пустом море, и она просто играет светом и жизнью, движением и цветом… это невероятно», — говорит он.
И тут же добавляет: «Правда, отвлекает, когда вы пытаетесь работать».
Очень милый рекламный ролик, приглашающий посетить Иорданию))
Кстати, именно в красноцветной пустыне Вади Рам в Иордании ( также называемая Лунной долиной) снималась куча фантастических фильмов, включая "Последние дни на Марсе" и "Марсианин" Ридли Скотта.
В чилийской пустыне Атакама началось строительство Гигантского Магелланова телескопа, который станет самым большим в истории. Диаметр его зеркала будет чуть больше длины среднего бассейна — 25,4 метра. Телескоп позволит получать в десять раз более чёткие снимки древних галактик, чем «Хаббл».
В закладке первого камня приняла участие президент Чили Мишель Бачелет. «Это проект, который определит развитие национальной астрономии», — цитирует слова Бачелет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Впрочем Гигантский Магелланов телескоп — это международный проект. В строительстве помимо Чили участвуют США, Австралия, Бразилия и Южная Корея, стоимость работ превышает $500 млрд.
Облако было обнаружено с помощью Composite Infrared Spectrometer — инфракрасной системы визуализации исследовательского зонда "Кассини".
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Новое изображение колоссального ледяного облака в южной полярной области Титана, спутника Сатурна, переслал на Землю исследовательский зонд "Кассини", сообщает НАСА. Чудовищное по размерам ледяное облако, парящее над южным полюсом Титана на высоте около 300 километров, ученые увидели еще в 2012 году.
Новое облако было обнаружено с помощью инфракрасной системы визуализации "Кассини" — Composite Infrared Spectrometer (CIRS). Колоссальное по размерам ледяное облако имеет низкую плотность, аналогичную туманам Земли, и располагается на высоте около 200 километров в стратосфере Титана.
Для реализации этой программы Японское аэрокосмическое агентство планирует построить экспериментальную площадку в городе Сагамихара.
ТОКИО, 12 ноября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Японское аэрокосмическое агентство ДЖАКСА планирует разработать роботов, которые будут помогать строить и обслуживать будущие базы на Луне и Марсе. Об этом сообщили местные СМИ.
Как отмечается, разработка подобных автономных андроидов крайне важна для освоения космического пространства, поскольку при проведении работ на большом расстоянии от Земли много времени требуется на получение соответствующих сигналов из командного центра. Эти же роботы смогут работать самостоятельно по заранее заданной общей программе.
Еще одной немаловажной задачей, которую ученые хотят возложить на роботов, является производство строительных материалов на месте из содержащихся на поверхности Луны или Марса элементов - железа, алюминия и минералов, а также выделение пригодной для питья воды из имеющейся среды.
Для реализации этой программы Японское аэрокосмическое агентство планирует построить экспериментальную площадку в городе Сагамихара (префектура Канагава). Она будет представлять собой песчаное поле в 400 кв метров, имитирующее поверхность Луны или Марса. Ожидается, что в разработке роботов ДЖАКСА будет активно сотрудничать с рядом японских корпораций, в том числе с производителями авто, которые сейчас активно заняты разработкой беспилотных машин.
Как ранее сообщили в NASA, специалисты уже сейчас занимаются поиском подходящего места для посадки первого пилотируемого корабля на Марсе, который планируют запустить туда не раньше чем через 20 лет. Отмечается, что это должна быть большая территория площадью до 200 кв км, удобная для посадки пилотируемого аппарата и представляющая интерес с научной точки зрения. Кроме того, в этом районе должны содержаться полезные природные запасы, например водяной лед, которые могли бы быть использованы участниками будущих экспедиций с Земли.
В последнее время Япония пытается принимать активное участие в программах по освоению космоса. Так, 7 ноября стало известно, что ДЖАКСА намерено разработать новый комплекс систем жизнеобеспечения для Международной космической станции, в том числе для очистки воздуха и воды. В планах аэрокосмического агентства сделать оборудование в четыре раза более компактным по сравнению с имеющимся. В ДЖАКСА надеются, что это поможет в будущем при организации пилотируемых экспедиций, в том числе, на Марс.