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).
В этот день спускаемый аппарат советской автоматической межпланетной станции "Марс-3" совершил первую в мире мягкую посадку на поверхность планеты Марс. Сбылась давняя мечта человечества – достичь красной планеты. Советским учёным удалось доказать: мягкая посадка на Марс – реальна.
Автоматическая межпланетная станция "Марс-3", разработчиком которой было НПО имени Лавочкина, состояла из искусственного спутника и спускаемого аппарата. Последний представлял собой конический аэродинамический тормозной экран, закрывающий автоматическую марсианскую станцию, по форме близкую к сферической. На борту спускаемого аппарата был закреплён вымпел с изображением Государственного герба СССР. В состав автоматической марсианской станции входил марсоход.
Мягкая посадка на Марс является сложной научно-технической задачей. Во время разработки станции марсианский рельеф был изучен крайне слабо. С учетом разреженности атмосферы и вероятности сильных ветров, конструкция станции предусматривала самый широкий диапазон условий и характеристик. Иными словами, "Марс-3" обладал большим запасом по живучести при минимально возможном весе.
В течение полутора минут после посадки автоматическая марсианская станция готовилась к работе, а затем начала передачу панорамы окружающей поверхности. Но через 14 с половиной секунд трансляция прекратилась. На Земле были получены только первые 79 строк фототелевизионного сигнала. Изображение представляло собой серый фон без единой детали. То же самое повторилось со второй камерой. Впоследствии были выдвинуты несколько гипотез о том, что стало причиной внезапного прекращения сигнала с поверхности: предполагали коронный разряд в антеннах передатчика или повреждение аккумуляторной батареи. Позже после уточнённых расчётов выдвинута версия, что причиной потери сигнала явился уход орбитальной станции из зоны видимости антенны спускаемого аппарата.
Изображение, переданное с поверхности Марса автоматической марсианской станцией.
Уже в наше время проводились попытки найти место посадки аппарата «Марс-3», наряду с поисками других марсианских автоматических станций, запущенных человечеством в прошлом веке. Долгое время станцию не удавалось обнаружить в предполагаемых координатах посадки. Несколько лет назад энтузиасты проанализировали снимок высокого разрешения предполагаемой зоны посадки станции, который был сделан в 2007 году американским спутником. В результате были выявлены объекты, предположительно являющиеся элементами спускаемого аппарата "Марс-3".
Спутниковые фото предполагаемого месте посадки "Марс-3" с пометками, где может быть станция.
С момента запуска телескопа «Кеплер» в 2009 году учёные открыли с его помощью более 1700 экзопланет в 685 звёздных системах. Сам телескоп вышел из строя в мае 2013 года, однако собранных им данных хватит ещё на много лет исследований.
Среди важных открытий, осуществлённых с помощью собранных этим орбитальным телескопом данных, есть планеты, очень похожие на Землю — близкие по размеру и находящиеся в зоне обитаемости своих звёзд. Было установлено, что порядка 17% всех звёзд в нашей галактике имеют по крайней мере одну планету земного типа.
Пользователь сервиса YouTube Итан Круз решил показать все обнаруженные «Кеплером» экзопланеты в одном видео. Все орбиты экзопланет синхронизированы и показаны в реальном масштабе. Конечно, размер самих планет (так же как их скорость движения по орбитам) значительно увеличен — но это лишь для того, чтобы мы могли разглядеть хоть что-нибудь. Круз сообщает, что использовал открытый исходный код Kepler Orrery для создания этой анимации.
В этой короткой анимации, которая состоит из четырех кадров, полученных камерой космического корабля Long Range Reconnaissance Imager (LORRI) 2 ноября 2015 года с интервалом съемки в один час, на фоне звезд движется транснептуновый объект, так называемый плутино - 1994 JR1.Объект был открыт 12 мая 1994 года. На данный момент 1994 JR1, чей размер составляет около 150 километров, является одним из ближайших соседей карликовой планеты Плутон. Во время съемки расстояние от «New Horizons» до 1994 JR1 составляло 280 миллионов километров,
Анимация полета транснептунового объекта 1994 JR1.
Тем самым аппарат подтвердил, что помимо основных миссий он способен наблюдать и многочисленные объекты, находящиеся на периферии Солнечной системы двигаясь к следующей цели своего полета - астероиду 2014 MU69, который находится на орбите на 1,4 миллиардов километров дальше, чем Плутон. Астероид 2014 MU69 был открыт космическим телескопом «Хаббл» в 2014 году. Он имеет диаметр около 60 километров и орбитальный период в 294 года.
После сборки и укомплектования приборов на борту Interior Exploration Using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport (InSight), специалистами была обнаружена разгерметизация (утечка в вакуумной емкости) в одном из ключевых приборов автоматической станции - сейсмометре SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure), созданным французским космическим агентством CNES. Именно он является основной научной полезной нагрузкой космического аппарата, и только с его помощью можно будет ответить на вопросы о внутренней структуре и процессах, протекающих в пластах, находящихся под марсианской поверхностью. Прибор состоит и трех высокочувствительных сейсмометров в запечатанной вакуумной сфере, дабы отслеживать малейшие вибрации практически атомарного уровня.
Команда NASA-JPL в настоящее время работает, стараясь ликвидировать утечку перед интеграцией приборов на борту InSight и конечных экологических испытаний во Франции. Сам спускаемый аппарат собран и прошел тестирование в Lockheed Martin Space Systems в Колорадо. Готов к отправке на космодром Ванденберг AFB. Немецкий HP3 (Heat Flow and Physical Properties Package) и остальная часть научной аппаратуры уже установлена на борту. Задержка вылета из-за технических проблем с SEIS нежелательно, из-за этого миссия может быть надолго отложена, так как именно в марте 2016 года ожидается удачное окно запуска.
Миссия InSight является частью программы Discovery NASA, которую ведет Marshall Space Flight Center НАСА в Хантсвилле, штат Алабама.
Примечание: именно на этом "рейсе" должны полететь на Марс имена наших персонажей. Так что будет грустно, если миссия отложится.
При проведении химических реакциях в реакторах на Земле разделение газовой и жидкой фаз не представляет особого труда – здесь работает гравитация, под действием которой жидкость опускается вниз, а газ образует слой над жидкостью. По-другому дело обстоит в условиях микрогравитации, где разделение жидкой и газовой фазы представляет серьезную проблему. Для изучения особенностей протекания двухфазных процессов в условиях микрогравитации на Международной космической станции запущен новый эксперимент Packed Bed Reactor Experiment (PBRE).
Этот эксперимент позволит изучить особенности движения двухфазных смесей сквозь пористые материалы в условиях микрогравитации. PBRE, отправление которого запланировано со следующей миссией по доставке груза МКС в рамках программы Commercial Resupply Services НАСА, которая должна стартовать сегодня, 3 декабря, поможет ответить на вопрос, как построить эффективный реактор для космических миссий, особенно для продолжительных полетов, подобных полету к Марсу.
Реакторы, используемые на МКС и в других космических миссиях, имеют большое значение. Без них члены космических экспедиций не могли бы выжить в космосе. В этих реакторах производится очистка воды, воздуха, а также множество других физико-химических процессов, связанных с жизнеобеспечением. Из-за отсутствия у современных ученых достаточного количества знаний о протекании гетерофазных процессов в условиях космоса, конструкторы не могут создавать более совершенные системы жизнеобеспечения.
Эксперимент PBRE будет проводиться на космической станции в течение восьми недель; оборудование будет размещено в контейнере Microgravity Science Glovebox размером с небольшой чемоданчик. Эксперимент предполагает изучение лишь гидродинамики двухфазного потока, идущего через насадку из стеклянных и тефлоновых гранул, при этом изучение протекания химических реакций в потоке не предполагается.
Королевская почта совместно с НАСА произвели расчеты для любознательного ребенка.
Королевская почта Британии обратилась за помощью к НАСА после того, как пятилетний мальчик спросил у них, в какую сумму обойдется отправка письма на Марс. Выяснилось, что цена одного отправления колеблется в районе 11,6 тыс фунтов стерлингов. В дополнение к своему ответу сотрудники Королевской почты Британии объяснили ребенку как складывается цена.
— Топливо очень дорогое и влияет на стоимость отправки писем по всей планете. НАСА сообщило, что последний полет на Марс, обошелся им в 700 млн долларов, — было указано в сообщении.
Мальчику также рассказали, что сам корабль очень маленький, поэтому место для хранения стоит очень дорого. Основываясь на данных о массе космического корабля и стоимости полета, посылка весом в 100 гр обойдется примерно в 18 тысяч фунтов стерлингов. Еще 416 фунтов Клоролевская почта возьмет за отправление первым классом.
Впервые в 2015 году, орбитальный аппарат НАСА Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) запечатлел своего приятеля Curiosity на марсианском ландшафте, но марсоход почему-то не оставил следов на поверхности Красной планеты.
MRO периодически присматривает за Curiosity благодаря ультра мощной камере High-Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE), когда орбитальный аппарат находится над его головой. Такая система «присмотра» была сделана и для марсохода-ветерана НАСА Opportunity. В обоих случая такой орбитальный вид помогает определить точки передвижения марсохода и определить будущий безопасный маршрут.
Но как показывает последнее наблюдение HiRISE, у марсохода отсутствуют следы передвижения, которые были отчетливо видны во время предыдущих орбитальных наблюдений. Последнее орбитальное изображение Curiosity было получено около 4 месяцев назад.
«В отличие от других регионов, на которых марсоход оставлял следы, на этой местности низ лежащий слой может иметь одинаковый тон с поверхностным, и поэтому мы его не видим», — говорит Натан Бриджес, ученый из Лаборатории Реактивного Движения НАСА в Пасадене, штат Калифорния.
На изображении от 8 апреля, можно увидеть Curiosity во время работы в области «Pahrump Hills» у основания эолита, известного как гора Шарп, которая имеет около 5.5 километров в высоту. Регион зарекомендовал себя как кладезь геологических особенностей, богатый песчаником, алевролитами и сульфатом кальция.
Существует также вероятность, что стереть следы марсхода мог марсианский ветер, так что ученые заинтересованы понять, как эти изображения высокого разрешения помогут отслеживать движение песка вокруг марсохода.
На изображениях очень хорошо видные горные гряды Плутона, заснеженные равнины с глубокими кратерами, ледяные ландшафты.
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Первые снимки из серии подробных высококачественных изображений поверхности Плутона передал на Землю космический аппарат "New Horizons", снимки опубликованы на сайте НАСА. На изображениях очень хорошо видные горные гряды Плутона, заснеженные равнины с глубокими кратерами, ледяные ландшафты.
"Мы не просто в восторге, мы поражены там, что видим на снимках космического аппарата", — приводятся в сообщении слова Джона Грунсфелда, экс-астронавта и администратора в NASA's Science Mission Directorate.
В агентстве NASA создали ролик, демонстрирующий, как Марс может слиться в одном «танце» с Юпитером и Венерой.
Видео, созданное специалистами NASA, было опубликовано на днях на официальном портале агентства космических исследований. Ученые отметили, что в декабре части жителей планеты удастся рассмотреть на небосводе Марс. Правда, некоторым для этого придется подниматься ночью, примерно в 02:00. Более того, сотрудники NASA утверждают, что «красная планета» будет удивлять еще долго. Вплоть до октября 2016 года Марс будет преобразовываться, что будет связано с его постепенным приближением и отдалением относительно нашей планеты. Уже во второй половину следующего года он вернется в своем обычное положение. Если же кто-то не успеет отыскать на небе «кранную планету», то вновь это сделать получится не раньше, чем в 2018 году, причем зрелище, по словам ученых NASA, окажется еще более зрелищным.
Корональная дыра на Солнце - это область, представленная в виде темного пятна, где магнитное поле светила открыто в межпланетное пространство. Дыра выбрасывает поток коронального материала, который распространяется с огромной скоростью. Это явление называется "солнечным ветром". Причем за последние пару месяцев она значительно выросла.
Фото от 10 октября
Фото сегодня
В некоторых СМИ появились сообщения о том, что такое состояние Солнца провоцирует вулканическую активность на Земле. Но ученые этого официально не подтверждают.
Материя, известная нам как нормальная, из которой состоят практически все привычные для нас объекты, составляет лишь 5 процентов Вселенной. Примерно половина материи из этих пяти процентов до сих пор так и не была обнаружена. Численное моделирование позволило предсказать, что оставшаяся часть этой нормальной материи должна находиться в составе крупномасштабных структур, формирующих «космическую паутину», представляющую собой материю при температурах между 100000 градусов и 10 миллионами градусов.
Команда ученых под руководством исследователя из Женевского университета, Швейцария, Доминика Эцкерта наблюдала этот феномен напрямую. Результаты исследования демонстрируют, что большая часть «недостающей» нормальной материи находится в форме раскаленного газа, связанного с межгалактическими «нитями».
Объектом этого исследования стало массивное скопление галактик Абель 2744, которое астрономы наблюдали при помощи рентгеновского космического телескопа XMM Newton в попытке обнаружить в окрестностях этого скопления галактик раскаленный газ, излучающий в рентгеновском диапазоне.
Крупномасштабные обзоры галактик показали, что распределение нормальной материи во Вселенной неоднородно. Вместо этого под действием гравитации материя концентрируется в нитевидные структуры, формируя сеть из узлов и связей между ними, называемую «космической паутиной». Эти области претерпевают мощнейший гравитационный коллапс и формируют «узлы» этой космической паутины, такие как Абель 2744. Затем эти узлы, так же как это происходит в нейронных сетях, соединяются друг с другом посредством «нитей», в составе вещества которых исследователи идентифицируют присутствие газа, и следовательно, «пропавших» барионов.
Астрофизики направили телескоп XMM Newton на те области пространства, где предполагалось присутствие структур из раскаленного газа температурой 10 миллионов градусов. Впервые исследователи смогли измерить температуру и плотность таких объектов и обнаружили, что измеренные значения этих параметров соответствуют значениям их, предсказываемых на основе расчетов численных моделей. Поэтому теперь ученые получили представление о той форме, в которой находится во Вселенной «недостающая» нормальная материя.
Быстрые радиоимпульсы (Fast Radio Bursts, FRB), представляющие собой кратковременные, но яркие вспышки космических радиоволн, приводили ученых в недоумение с самого момента их открытия, которое произошло примерно десять лет назад. И хотя похоже, что эти вспышки рождаются далеко в космосе, но до настоящего времени истинное местонахождение источников этих вспышек так и не было установлено ни разу за всю историю наблюдений космоса.
Проанализировав свыше 500 часов архивных данных, полученных в свое время при помощи телескопа «Грин Бэнк» Национального научного фонда США, команда астрономов получила наиболее подробное на сегодняшний день описание FRB. Их исследование демонстрирует, что эти вспышки рождаются в областях пространства с сильными магнитными полями, возможно, близ недавно взорвавшейся сверхновой или в пределах активной звездообразовательной туманности.
«Теперь мы знаем, что энергия, идущая от этого FRB, проходит сквозь плотную, магнетизированную область пространства вскоре после своего формирования. Это существенно сужает круг возможных источников вспышек такого рода», – рассказал Киоши Масуи, астроном из Университета Британской Колумбии и Канадского института перспективных исследований, обе научных организации Канада.
Проведя компьютерный анализ более чем 40 терабайт архивной информации, астрономы выделили один необычный FRB, излучение которого имеет линейную поляризацию, в отличие от всех других вспышек такого рода, до сих пор демонстрировавших лишь круговую поляризацию излучения. Наличие этого необычного свойства свидетельствует о том, что этот FRB прошел сквозь мощное магнитное поле, пояснили ученые. Кроме того, дальнейший анализ сигнала показал, что источник сигнала расположен не в нашей галактике; этот источник окружен звездообразовательной туманностью или находится в окрестностях черной дыры.
Астрономы открыли большое количество «новорожденных» галактик с очень высоким уровнем звездообразования, находящихся на расстоянии 11,5 миллиарда световых лет от нас, при помощи решетки радиотелескопов Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA). Эти молодые галактики, по-видимому, находятся на переплетении гигантских нитей «паутины» из темной материи.
Существующие теории формирования галактик предсказывают, что галактики с таким интенсивным звездообразованием формируются в специальных условиях, при высокой концентрации темной материи. Однако до настоящего времени у ученых не было возможности определить местонахождения галактик с высоким уровнем звездообразования, чтобы эффективно проверить справедливость этого прогноза. Частично эта проблема обусловлена тем, что такие галактики обычно окутаны толстым слоем пыли, который затрудняет их наблюдения в видимом свете. Эти окутанные пылью галактики активно излучают в субмиллиметровом диапазоне, но обычные радиотелескопы, как правило, оказываются не в силах определить местонахождения индивидуальных галактик.
Поэтому для поисков таких галактик с высоким уровнем звездообразования команда ученых во главе с Хидеки Умехата, сотрудником Европейской южной обсерватории, Германия, использовала один из мощнейших в мире радиотелескопов – обсерваторию ALMA. Сравнив результаты своих наблюдений области неба под названием SSA22 в радиодиапазоне с результатами ранних наблюдений этой же области неба при помощи телескопа «Субару» в видимом свете, исследователи нашли, что эти молодые галактики находятся на пересечении «нитей» из темной материи. Эти находки являются аргументом в пользу гипотезы о формировании галактик с высоким уровнем звездообразования в областях пространства с повышенной концентрацией темной материи.
Работа вышла в журнале Astrophysical Journal Letters.
Выпуск 123. В программе от 2 декабря 2015 года: - Подписание соглашения в Роскосмосе. - Экипаж «Союза» отправился на Байконур. - Одной строкой: Передача энергии на расстоянии, Зеркало для «Джеймса Вебба», Карта тёмной материи. - Астрофотография недели: «Усмешка гравитации», «Зеленые» облака, галактика NGC3521 - Знаете ли Вы: Самая далекая посадка.
Новости "Космонавтика"
«Прогресс» для наноспутников Новая серия грузовых кораблей «Прогресс» получила необычную функцию – запускать космические аппараты. На новых «Прогрессах-МС» установят специальные пусковые контейнеры, где будут находиться мини-аппараты, стандарта CubeSat. Максимальное количество - 8 штук. Выводиться на орбиту «малыши» будут во время полёта корабля к Международной космической станции.
Климат-контроль планеты Изменение климата нашей планеты всё больше волнует землян. Внести свою лепту в вопрос его формирования должен новый космический аппарат «Электро-Л» №2, созданный в НПО им. Лавочкина. На днях он пополнит геостационарную гидрометеорологическую группировку «Электро», главная задача которой – оперативный мониторинг климата и его глобальных изменений.
Марсоход Curiosity приступил к изучению темного песка дюн Марса. Чтобы рассмотреть более глубокие слои породы, марсоход сделал маневр колесом, благодаря чему обнаружился песок синеватого оттенка. Ученые считают, что выявленные песчинки гораздо легче частиц, составляющих поверхность дюны.
Автономная химическая лаборатория Curiosity продолжает изучение поверхности Марса. Совсем недавно Curiosity добрался до песчаных возвышенностей северо-западной части марсианской горы Sharp, которые получили название Дюны Багнольда в честь открывшего их ученого из Великобритании Ральфа Багнольда.
Площадь изучаемого бархана равна стандартному футбольному полю. Curiosity заехал колесом в песчаный холм, после чего резко сдал назад, в результате чего был поднят верхний слой породы и взгляду макрокамеры MAHLI открылись глубинные пески синего оттенка. Ученые считают, что размер заснятых песчинок составляет 1-1,5 мм.
По словам Вифании Елманна, работающего в Калифорнийском технологическом институте и по совместительству в Лаборатории реактивного движения NASA, детальное исследование дюны позволит ученым понять минеральный состав самого бархана и скальной породы, которую он окружает.
На сайте NASA размещено составное изображение, которое показывает луну Сатурна Титан в инфракрасном диапазоне. Снято космическим аппаратом Кассини 13 ноября 2015 года. Для картирования был использован спектрометр VIMS. Инструмент позволил получить изображение сквозь плотный туман. Съемка производилась с высоты 10 000 км.
Промахнувшийся в 2010 году японский научный зонд попал в Венеру со второго раза. Это дало ученым повторный шанс исследовать планету едва не утраченным аппаратом.
Исследования далекого космоса редко прощают инженерам ошибки и дают шанс на вторую попытку. Авария при запуске ракеты или просчеты в траектории корабля, как правило, означают неминуемый провал миссии. Однако специалисты Японского космического агентства минувшей ночью доказали, что иногда, оказавшись в прямом смысле «в пролете», можно дать миссии второй шанс, хоть и с опозданием на пять лет.
Японский космический зонд «Акацуки» был запущен к Венере в мае 2010 года. Слово «Акацуки» в переводе с японского означает «утренняя заря». Такое название аппарат получил неспроста, ведь его конечная цель — Венера, а при наблюдениях с Земли эта планета находится недалеко от Солнца и видна или вечером после заката, или утром во время предрассветной зари. Вместе с «Акацуки» к Венере отправился космический парусник «Икар», который должен был доказать возможность путешествий к внутренним планетам Солнечной системы используя давление солнечного ветра.
Однако выйти на нужную орбиту вокруг Венеры 7 декабря 2010 года зонду «Акацуки» не удалось.
Когда аппарат приблизился к Венере, связь с ним, как и ожидалось, временно прервалась, однако возобновилась с опозданием на час. Вместе с возобновившимся сигналом японские ученые получили страшную весть — пока зонд был скрыт Венерой, его главный двигатель отработал на три минуты меньше положенного, не сумел затормозить аппарат, и тот пролетел мимо Венеры. Уже позднее анализ телеметрии помог выявить причину отказа — она скрывалась в топливной системе.
Выяснилось, что в клапане топливопровода, соединяющем бак с гелием и топливный бак, отложились соли, что вызвало повышенную подачу окислителя к топливу, перегрев камеры сгорания и поломку двигателя.
Все это привело к тому, что аппарат пролетел мимо Венеры и стал болтаться на гелиоцентрической орбите с неисправным главным двигателем. Несколько лет инженеры Японского космического агентства думали, как использовать почти бесполезный аппарат с мертвым двигателем, не утративший, однако, связь с Землей и имевший восемь небольших рабочих двигателей ориентации.
Их-то они и решили использовать, чтобы попробовать попасть в Венеру второй раз, спустя пять лет.
Поскольку главный двигатель оказался бесполезен, по команде с Земли аппарат выбросил в космос 65 кг топлива в октябре 2011 года, став легче.
Всего «Акацуки» имеет восемь двигателей ориентации, которые используются для небольших коррекций орбиты. Поскольку двигатели эти слабые, то для заметного изменения орбиты работать им необходимо дольше. Первая коррекция орбиты с их помощью была проведена еще в ноябре 2011 года, что позволило изменить скорость аппарата на 244 м/с и сделать возможным его повторную встречу с Венерой в декабре 2015 года. Еще в сентябре инженеры снова проверили работоспособность двигателей, включив их ненадолго по пути к Венере.
Минувшей ночью, когда «Акацуки» сблизился с Венерой, японские ученые на 20 минут включили четыре из восьми двигателей ориентации, что привело к долгожданному захвату аппарата гравитацией Венеры.
«Он на орбите!» — сказал журналистам участник миссии Санджай Лимайе из Висконсинского университета в Мэдисоне.
«Аппарат в порядке. Сейчас мы вычисляем его орбиту, это может занять несколько дней», — сообщило JAXA. Сложности операции добавляло то, что на передачу команд с Земли необходимо более 8 минут — именно за такое время радиоволны проходят 150 млн км, которые сейчас разделяют Землю и Венеру.
Другой проблемой станет то, что орбита, безусловно, будет не той, с которой изначально японцы собирались исследовать атмосферу Венеры. Вместо расчетных 30 часов аппарат будет вращаться вокруг планеты с периодом девять дней. При этом расстояние до планеты будет составлять 300–400 тыс. км (сравнимо с орбитой Луны) вместо расчетных 80 тыс. км.
Это внесет коррективы в научные задачи и усложнит их решение, признают специалисты. В задачи миссии входят измерение водяных паров и угарного газа в атмосфере планеты, фотографирование ее поверхности в инфракрасном диапазоне в поисках активных вулканов.
В настоящее время «Акацуки» — единственный активный научный зонд на орбите Венеры. Европейская миссия «Венера-Экспресс» закончила работу в декабре 2014 года, после чего аппарат сошел с орбиты и сгорел.
«Один из самых впечатляющих — поток Урсиды — функционирует с 17 по 26 декабря. В небе можно разглядеть до 10 метеоров в час, иногда — до 50», — уточнил член правления Ассоциации планетариев России, директор уфимского планетария Анатолий Денисов.
Максимум активности Урсид придется на 23 декабря. Падающие звезды будут появляться прямо рядом с Полярной звездой, расположенной в созвездии Малой Медведицы. Однако полнолуние, которое придется на 25 декабря, помешает наблюдениям. По словам Денисова, международная метеорная организация не ожидает от потока аномальной яркости, но «сюрпризы могут быть».
Второй по яркости метеорный поток — Геминиды — жители России смогут наблюдать с 6 по 19 декабря. Пик «звездного дождя» придется на 21:00 мск 13 декабря, когда будут падать около 120 болидов в час, сказал Денисов. Визуально «источник» метеорного потока будет располагаться в созвездии Близнецов.
Геминиды встречаются с Землей со скоростью около 35 км/с. «При таких скоростях метеоры как будто замедляются, становятся более эффектными, динамика их развития отчетливо видна человеческому взору», — пояснил Денисов. Когда крупные частицы размером от 1 см сгорают в атмосфере, они оставляют дымный хвост, будто царапают небо. «При наблюдении мне встречались частицы самого разного цвета, преимущественно гранатового и желтого», — отметил директор планетария.
Некоторые «звездные дожди» начались уже в ноябре, например, Фенициды, Моноцеротиды и Северные Тауриды. В декабре «прольются» Пуппиды, сигма-Гидриды, Декабрьские Лео Минориды, Кома Беренициды. К концу года начинается активность метеорного потока Квадрантиды.
К этому времени должен быть полностью восстановлен стартовый комплекс на космодроме в штате Вирджиния, пострадавший год назад в результате взрыва носителя
ВАШИНГТОН, 8 декабря. /Корр. ТАСС Иван Лебедев/. Американская компания Orbital ATK планирует осуществить полет своей ракеты Antares, оснащенной новыми российскими двигателями РД-181, в первой половине следующего года. Как сообщило в понедельник космическое ведомство США, к этому времени должен быть полностью восстановлен стартовый комплекс на космодроме в штате Вирджиния, пострадавший год назад в результате взрыва носителя.
"Программа Antares компании Orbital ATK продолжается по плану в целях возобновления полетов с космодрома на острове Уоллопс в первой половине 2016 года, - отметило NASA. - Ракета ANtares находится с процессе интеграции, и два новых двигателя РД-181 полностью установлены на ее первой ступени. В соответствии с программой в начале следующего года будет проведено испытание двигателей с включением на полную мощность на стартовой площадке".
Orbital окончательно решила оснастить Antares новыми двигателями после аварии, случившейся 28 октября прошлого года. Ракета взорвалась прямо на космодроме, расположенном на острове Уоллопс у Атлантического побережья США, при запуске грузового корабля Cygnus к Международной космической станции (МКС). Специалисты пришли к выводу, что произошло это из-за "сбоя в работе турбонасоса одного из двух главных двигателей первой ступени AJ-26", которые компания Aerojet Rocketdyne сделала на основе российских НК-33 производства самарского ОАО "Кузнецов".
Руководство Orbital еще раньше начало подыскивать новые двигатели для своего носителя, а вскоре после катастрофы заключило соглашение с НПО "Энергомаш" из подмосковных Химок на поставки жидкостных РД-181. Считается, что основные узлы и механизмы этого двигателя заимствованы у РД-191, разработанного для ракет "Ангара". Однако, как отмечают эксперты, его конструкция была упрощена, и он стал меньше, легче и дешевле своего прототипа.
Пока будет продолжаться доработка и испытания Antares с новой реактивной установкой, Orbital будет использовать для отправки своего грузового корабля к МКС другие носители. Именно так и произошло в минувшее воскресенье, когда Cygnus выводила в космос с мыса Канаверал (штат Флорида) ракета Atlas V консорциума United Launch Alliance, созданного гигантами авиакосмической промышленности США - компаниями Boeing и Lockheed Martin.
За последние два года это уже четвертый "регулярный" полет Cygnus к орбитальному комплексу. Первые два прошли успешно, третий завершился катастрофой. Контракт Orbital с NASA на общую сумму $1,9 млрд предусматривает еще четыре рейса космического грузовика к МКС. Ожидается, что на свое следующее рандеву со станцией он отправится тоже с помощью Atlas V.
Для доставки грузов на МКС космическое ведомство США использует еще коммерческий корабль Dragon, созданный компанией Space Ex. В июне нынешнего года его также постигла неудача, когда ракета Falcon 9 взорвалась через две минуты после старта с мыса Канаверал. Следующий рейс Dragon к орбитальному комплексу запланирован на 3 января 2016 года. Грузы на станцию доставляют также российские "Прогрессы", европейские ATV и японские Kounotori.
Космический корабль для перевозки туристов Lynx пройдет летные испытания в 2016 году. Американская компания XCOR, разработавшая аппарат, пока не определилась с конкретной датой запуска, однако известно, что полеты начнутся во втором квартале следующего года. Проверку космический корабль пройдет на специальной взлетно-посадочной полосе в пустыне Мохаве.
Всего компания разработала три версии корабля, но речь идет о первой их них – Lynx Mk.1. По задумке авторов проекта, во время испытательных полетов аппарат постепенно должны вывести на высоту до 60,9 тысячи метров. Если испытания пройдут успешно, корабль будет использоваться для подготовки пилотов.
Позже проверка ждет и вторую версию туристического космического корабля Lynx Mk.2, который должен быть построен совместно с компанией Space Florida в Космическом центре Кеннеди. Ожидается, что новая машина сможет подниматься на высоту до ста тысяч метров. Он сконструирован с учетом совершения в будущем четырех челночных полетов в сутки.
Обе версии Lynx оснастят ракетными двигателями XR-5K18 с насосной подачей топлива, в качестве которого выступает керосин, и окислителя – жидкого кислорода. По планам конструкторов корабля Lynx Mk.2, второй корабль обретет более легкий корпус, кроме того, его бак для жидкого кислорода будет уменьшен в объеме.
XCOR разработал также Lynx Mk.3, который рассчитан не только на перевозку космических туристов, но и на транспортировку грузов, таких как микроспутники. Для запуска на орбиту, их будут прикреплять к специальной штанге в носовой части летательного аппарата.
Стратегическое партнерство в космической отрасли включает обучение персонала и оказание наземной поддержки, сообщают власти ОАЭ. Также обсуждается возможность обмена научными данными в исследовании космоса.
ДУБАЙ, 6 дек — РИА Новости. Российская госкорпорация Роскосмос и Космическое агентство ОАЭ договорились о стратегическом партнерстве в космической отрасли, включая обучение персонала и оказание наземной поддержки, сообщают власти ОАЭ. Согласно сообщению Космического агентства Объединенных Арабских Эмиратов, эти положения содержатся в подписанном между сторонами меморандуме о взаимопонимании. Также Роскосмос и Космическое агентство ОАЭ обсуждают возможность обмена научными данными в исследовании космоса. "Меморандум дополняет исключительные отношения между космическими секторами двух стран и поддерживает развитие партнерства в нескольких направлениях. Он также позволяет обеспечить передачу знаний национальным кадрам и использовать опыт Роскосмоса, особенно в космических технологиях и подготовке специалистов", — заявил генеральный директор Космического агентства ОАЭ Насер аль-Ахбаби (Nasser Al Ahbabi). Федеральное космическое агентство ОАЭ было создано в 2014 году, после того как власти страны объявили о планах первыми среди арабских стран отправить космический зонд к Марсу. Ожидается, что эмиратский зонд под названием "Надежда" отправится к "красной планете" в 2021 году. Целью программы является расширение знаний об атмосфере и климате Марса, объем собранной и переданной на Землю информации составит 1000 гигабайт. Над проектом будут работать 70 местных ученых и инженеров. К 2020 году их число увеличится до 150.
Когда миссия НАСА Juno прибудет к Юпитеру 4 июля 2016 г., на Землю будут переданы новые снимки вихрящихся облаков гигантской планеты, сделанные при помощи цветной камеры космического аппарата, называемой JunoCam. Однако в отличие от предыдущих космических миссий, обрабатывать эти снимки и даже выбирать, какой вид планеты запечатлеть на снимке, будут не только профессиональные ученые. Вместо этого камера станет «достоянием общественности», которая будет принимать важное участие в процессах обработки снимков, идентификации на снимках различных объектов, представляющих научный интерес, и размещении обработанных снимков в сети Интернет.
«Это, действительно, публичная камера. Мы надеемся, что студенты и целые классы школьников присоединятся к нашей команде», – сказал Скотт Болтон, руководитель проекта Juno из Юго-западного исследовательского института, США.
Команда миссии Juno на днях начала работу с общественностью с запуска новой веб-платформы на веб-сайте миссии. С сегодняшнего дня и на протяжении всей миссии астрономов-любителей приглашают представлять снимки Юпитера, сделанные при помощи их собственных телескопов. Эти виды Юпитера станут основой для онлайн-дискуссий, ставящих целью выбрать, на какие вихри, полосы и пятна на диске планеты должна быть направлена камера JunoCam, когда космический аппарат будет совершать пролеты мимо гигантской планеты. Виды Юпитера с Земли помогут ученым идентифицировать и отслеживать изменения, происходящие в системе облаков планеты по мере приближения к ней зонда миссии Juno.
Запущенная в 2011 г., миссия Juno призвана исследовать происхождение Юпитера, структуру его атмосферы и магнитосферы.
Видео показывает моделирование космической погоды по регистрации автоматической станцией New Horizons во время ее полета к Плутону. Создана визуализация учеными Goddard Space Flight Center NASA в Гринбелте, штат Мэриленд, которые работали с командой New Horizons, проверя разные модели космической среды. Понимание среды, через которые наши космические корабли путешествуют в космосе может помочь защитить их от радиации и других угроз.
Хотя космическое пространство примерно в тысячу раз "более пустое", чем лабораторный вакуум, оно все же не совсем пусто. Солнце выпускает постоянный поток частиц, называемый солнечным ветром. Плотность, скорость и температура этих частиц, а также направление и сила их магнитных полей, составляют космическое пространство. Для отображения космической среды нашей системы, ученые объединили прогнозы нескольких моделей и сравнили с данными New Horizons.
"Симуляция отражает период с января 2015 года по июль, так как частицы, достигающие Плутона совершают путешествие длиной в шесть месяцев", - говорит Душан Одстркил, специалист по космической погоде Центра Годдарда, который создал модель "Энлиль".
Модель "Энлиль", названная по имени шумерского бога ветра, является основной из используемых для имитации космического пространства вблизи Земли. Новый, комбинированная модель отслеживает частиц, их облаков и магнитных полей больше, чем когда-либо прежде.
На сайте NASA выложены фото, сделанные зондом Кассини, изучающим луны Сатурна. Стоит отметить, что всего их - 62, последняя была открыта в маре 2014 года.
Тефия на фоне колец Сатурна
Атлас
Эпиметей
Прометей
Миссия "Кассини" является совместным проектом NASA, ЕSА (Европейское космическое агентство) и ASI (Итальянского космического агентства). Руководит полетом JPL (Лаборатория реактивного движения, подразделение Калифорнийского технологического института в Пасадене). Орбитальный аппарат Кассини имеет две бортовые камеры, а оперативная обработка изображений производится в центре на базе Института космических наук в Боулдере, штат Колорадо. Задчи мисии: исследование Сатурна, изучение его колец и спутников, доставка спускаемого аппарата «Гюйгенс» на Титан.
Кольца Сатурна в естественных цветах с расстояния 1,8 млн км
Кабельная сеть Spike заказала первые десять эпизодов сериала-экранизации научно-фантастического романа «Красный Марс» Кима Стенли Робинсона, рассказывающие о колонизации Марса. ИСценаристом «Красного Марса» станет Майкл Стражински, создатель классического фантастического сериала «Вавилон-5», а также "Восьмое чувство". Автор оригинального романа Ким Стенли Робинсон выступит в качестве консультанта. Исполнительный продюссер - Винс Джерардис ("Игра престолов"). Производство осуществит компания Skydance вместе с Studio JMS.
Трилогия «Красный Марс», «Зеленый Марс» и «Синий Марс» повествует о терраформировании Марса на протяжении десятков и сотен лет. В книгах подробно описываются научно-обусловленные детали и особенности нелегкого процесса и считается признанной классикой среди любителей серьезной научной фантастики. Производство десяти эпизодов начнется летом 2016 года, а премьера запланирована в январе 2017 года.
"Душа "Red Mars" связана с человечеством, - сказала в своем заявлении вице-президент Spike TV Шэрон Леви. – Эта группа людей должна найти способ жить вместе и выживать в исключительно тяжелых условиях, чтобы стать первым поколением марсиан. Они станут источником сил и вдохновения друг для друга, а если не смогут сосуществовать вместе – главной причиной провала".
Примечание: Ввиду большого успеха «Марсианской трилогии» права на её экранизацию были приобретены Д.Камероном,, который планировал снять пятичасовой мини-сериал под руководством М.Кулидж,, но затем он отказался от этой идеи. Позднее Гэйл Хард также планировал производство подобного минисериала для канал Sci-Fi Channel, но этот проект так и остался нереализован. По данным на октябрь 2008 года, Дж. Хэнслейг планировал создание телевизионного минисериала, основанного на романе «Красный Марс». Но взялись за него другие.
К моему великому сожалению, "Марсианская трилогия" Кима Стенли Робинсона и дополнительный к ней сборник рассказов "Марсиане" не был переведен и издан в нашей стране. А почитать очень хотелось бы. Тем более, что книга получила в 1993 году награды "Небьюла" и "Британской научной фантастики", а в 1994-м - премию "Хьюго". Наверно, перевод не состоялся потому, что русские, описанные в книге представлены автором как очень политизированные люди с позициями, во многом противоречащими "разумному, доброму и вечному", что несут герои-американцы.
Ученые придумали пожиратель спутников для сбора космического мусора.
Пожиратель спутников, уже названный машиной Судного дня, может стать радикальным решением проблемы космического мусора. Орбитальный хлам она будет использовать как топливо для собственного перемещения. Потеря российскими военными запущенного на орбиту новейшего спутника «Канопус-СТ», способного находить в океане подводные лодки, вновь привлекла внимание к проблеме космического мусора. По данным Роскосмоса, число космических объектов техногенного происхождения составляет 17,141 тыс., из них 1,361 тыс. — это действующие космические аппараты, остальные 15,78 тыс. — космический мусор. При этом некоторые модели показывают, что на орбите может находиться более 750 млн объектов размером более 1 мм.
Космическим мусором считают давно вышедшие из строя спутники и ракеты, ступени и отходы деятельности обитаемых станций, осколки от столкновения спутников и обломков друг с другом. Первый искусственный спутник Земли был запущен в 1957 году, однако проблема космического мусора обострилась лишь в последние годы. Все чаще приходится слышать, что МКС в очередной раз уводят от летящих обломков.
Их популяция значительно выросла в 2009 году, после известного столкновения американского спутника Iridium и российского военного аппарата «Космос-2251». Это первое в истории столкновение спутников на орбите породило облако более 1 тыс. обломков диаметром больше 10 см и бессчетное число более мелких. В составе мусора есть мельчайшие микроскопические обломки и конструкции размером в метры. Их устойчивые орбиты простираются от 30 тыс. до 36 тыс. км над Землей, однако пик плотности приходится на диапазон от 800 до 1,1 тыс. км. Обломки могут иметь собственные скорости от 3 до 7 км/с, а относительные — до 15 км/c.
Самые мелкие обломки, менее 1 см в диаметре, обладают относительно низкой кинетической энергией, и действующие спутники от них можно обезопасить при помощи прочного покрытия. Куда большую угрозу представляют крупные обломки размером более 1 см, которых на околоземных орбитах может летать около 100 тыс. штук. Недавние исследования показали, что в будущем вероятность столкновения между спутниками и обломками может резко возрасти,
что вызовет цепную реакцию и лавинообразное увеличение числа обломков.
Для решения проблемы космического мусора ученые уже несколько лет то и дело предлагают различные проекты, более или менее фантастические. По мусору предлагали стрелять лазером и испарять в космическое пространство. Однако это решение не годится для мелких обломков, которые сложно находить и отслеживать. Другой способ предполагает запуск на орбиту специальных аппаратов-уборщиков, способных настигать мусор и сводить его с орбиты, например, сетями. Предложены и другие контактные способы свода мусора с орбиты, но их главный недостаток — ограниченный объем топлива, который должен взять с собой уборщик мусора, каким бы он ни был.
Революционное решение для сбора космического мусора предложили ученые под руководством Лэй Ланя из Университета Цинхуа. Аппарат, концепцию которого они изложили в научной статье, не будет требовать топлива: для передвижения в космосе он будет буквально пожирать обломки других аппаратов.
Cхема аппарата
Благодаря этой особенности с легкой руки журналистов задумку китайцев назвали машиной Судного дня. Именно так называлось устрашающего вида устройство в одном из эпизодов сериала «Звездный путь» («Star Trek»), которое разрушало планеты и использовало их в качестве топлива для перемещения по галактике.
Идея такой машины проста. Любое вещество при большой температуре может быть превращено в плазму — смесь положительно заряженных ионов и электронов. А приложив к ним электрическое напряжение, ионы можно заставить вылетать, сообщая двигателю импульс. Собственно, по такому принципу и работают давно используемые в космонавтике ионные двигатели. Тягу они дают небольшую, зато имеют огромный КПД и могут работать годами.
Главная проблема тут — измельчить материал мусора до состояния порошка. Для этого ученые предложили использовать на борту пожирателя спутников барабанно-шаровую мельницу — вращающийся цилиндр с шариками, аналогичный тем, что используются при производстве цемента, керамики и гипса.
Барабанно-шаровая мельница
«Обломки большего размера сначала разрушаются на мелкие кусочки, используя механический метод. Планетарная барабанно-шаровая мельница затем перемалывает их в порошок с частицами в микрометры или мельче», — говорится в деталях проекта.
Полученный порошок затем нагревается и отправляется в систему, которая разделяет ионы и электроны. Затем положительно заряженные ионы помещаются в сильное электрическое поле, ускоряющее их до высоких энергий. Ионы вылетают из сопла спутника, сообщая ему импульс, а легкие электроны также выбрасываются наружу, чтобы оставить аппарат электрически нейтральным. Для работы такого двигателя необходима лишь энергия, которую можно получать из солнечных батарей или радиоизотопных источников, уверены ученые.
Конечно, эффективность двигателя будет зависеть от плотности материала и характера порошка, из него получаемого. Пока для своих расчетов ученые предположили, что обломки будут иметь размер не более 10 см, а состоять они будут преимущественно из алюминия и титана, из которых в действительности состоят 90% космических обломков.
«Тяга двигателя зависит только от массы вылетающих частиц порошка и относительной скорости их истечения. Очевидно, что, с одной стороны, использование такого двигателя является эффективным способом удалять обломки с орбиты, с другой — аппарат получает топливо для следующих маневров», — считают авторы исследования.
Представители научного таблоида Nature Physics накануне опубликовали заявление, согласно которому, ученые смогли разгадать тайну редчайшего химического соединения плутоний-244. Радиоактивный изотоп оного появляется в природе, благодаря слиянию бинарных нейтронных звезд.
На Земле же данный изотоп ученые получают путем проведения сложнейших процессов в ядерных реакторах. Наличие же плутония-244 в природе до недавних пор считалось неразгаданной наукой загадкой. Интересным является факт того, что полураспад данного вещества занимает, в среднем, 81 миллион лет. Подобные впечатляющие сроки позволяют использовать его для оценки перманентной активности сверхновых звезд и анализа тяжелых элементов в космическом пространстве. Солидный возраст нашей планеты также может быть вычислен благодаря существованию данного элемента.
Различные группы ученых ранее выдвигали предположения, которые касались того, что плутоний-244 образовывается во Вселенной, в первую очередь из-за масштабных взрывов сверхновых. Ученым, однако, предстояло немало удивиться, узнав, что частицы сверхновых, которые извлекли со дна океана, содержали в себе на 100% меньше вышеуказанного химического вещества, чем ожидалось. Это заставило ученых искать ответы в новых теориях и одной из таковых оказалась догадка, относительно которой, именно слияние бинарных нейтронных звезд приводит к массивному выбросу плутония-244.
2015 год подходит к концу, и мы имеем законное право пересмотреть крупнейшие события научного мира в этом году. Впрочем, это необязательно будут важнейшие научные разработки 2015 года, а скорее те, которые породили шумиху и привлекли внимание публики. И, конечно же, нисколечко не умаляем важности тех событий, которые в этот короткий список не попали. О них мы говорили и еще поговорим.
На Марсе нашли воду
Существование воды на Марсе обсуждалось десятилетиями. Чем больше мы изучали Красную планету, тем более очевидным становилось, что когда-то Марс был процветающей планетой с атмосферой, жидкой водой и, возможно, жизнью. Давно известно, что на Марсе сохраняется лед и водяной пар, но присутствие жидкой воды подтвердилось только в этом году.
В октябре 2015 года NASA объявило, что команда MRO обнаружила свидетельства того, что жидкая вода до сих пор присутствует на Красной планете. И хотя ученые не до конца понимают источники этой воды, они знают, что она стекает по стенкам каньонов и кратеров во время теплых летних месяцев Марса.
Конечно, это открытие подлило масла в огонь нашей заинтересованности в поиске жизни на Марсе. До этого мы довольствовались идеей того, что когда-то Марс, возможно, действительно хранил жизнь, миллионы или миллиарды лет назад. А теперь мы, хотя пока и не можем проверить напрямую, питаем надежду, что жизнь до сих пор гнездится на Красной планете.
Тем не менее процесс анализа новых источников воды (которые имеют скользкое название «recurring slope lineae», буквально «повторяющиеся наклонные линии») будет медленным и методичным. Существует опасение, что микробы с Земли могут заразить эту воды, поэтому марсоход «Кьюриосити» вряд ли будет анализировать потоки воды, даже если найдет их. Новая и вместе с тем старая и хорошо забытая задача, с которой столкнулись исследователи космоса, лежит в разработке космического аппарата, избавленного от микробов, для дальнейших исследований.
Проект «Ноев ковчег»
Несмотря на громкое имя, проект «Ноев ковчег» не заключается в сборе примеров всех животных на Земле — только их ДНК. Ученые МГУ хотят построить самый большой репозиторий ДНК в истории и планируют хранить генетический материал каждого типа существа на планете.
После того как о проекте было заявлено в конце 2014 года, началась работа по первой фазе в 2015 году, с надеждой, что весь проект будет завершен к 2018 году. Один только первый этап, по оценкам, обойдется в 19 миллионов долларов, но это не проблема, поскольку «Ноев ковчег» получил крупнейший научный грант от российского правительства — порядка 194 миллиона долларов.
Хотя этот проект будет крупнейшим в своем роде, существуют и другие подобные программы. Millennium Seed Bank — крупная программа по сохранению, Frozen Ark Project в Великобритании тоже хранит ДНК видов под угрозой исчезновения. В Вашингтоне, округ Колумбия, Национальный музей естественной истории в настоящее время хранит крупнейший биорепозиторий в мире, насчитывающий 4,2 миллиона образцов.
Работа над установкой «Ноева ковчега» началась, к моменту окончания площадь ее будет измеряться почти в 430 кв. км. Клеточный материал будет храниться в заморозке и, возможно, использоваться в будущем для возвращения вымерших видов к жизни.
«Новые горизонты»
До недавнего времени у нас было весьма ограниченное представление о Плутоне, рыжеволосом пасынке Солнечной системы. Наши изображения карликовой планеты предоставляли больше вопросов, нежели ответов, и умоляли повысить их качество. В июле 2015 года мы, наконец, получили, что хотели, когда космический зонд «Новые горизонты» осуществил облет Плутона и отправил нам невероятные высококачественные снимки карликовой планеты, которые показали ее совершенно по-новому.
Снимки «Новых горизонтов» обеспечили нам сокровищницы с информацией о географических особенностях Плутона: длинные горные хребты, равнина в форме сердца Спутник Планум, текущий по равнинам Плутона лед и многое другое. Мы также получили возможность бросить близкий взгляд на крупнейшую луну Плутона Харон.
Успех «Новых горизонтов» прошел долгую кузню. Зонд был запущен в 2006 году и сделал облет вокруг Юпитера в 2007 году. Это не только разогнало космический аппарат с помощью гравитации гиганта, но и позволило проверить бортовые инструменты зонда.
После этого, космический аппарат был погружен в спячку и проспал 5 миллиардов километров, пока не достиг Плутона к началу 2015 году. Теперь, когда его облет карликовой планеты завершен, «Новые горизонты» движется к объекту в поясе Койпера, на который мы сможем взглянуть уже в 2019 году.
Открытие Homo naledi
Родословная человека пока не раскрыта в полной степени, но мы узнаем о ней все больше и больше с течением времени. И в этом году тоже узнали, когда обнаружили Homo naledi, недавно описанный вымерший вид гоминид, который, как считают ученые, был членом рода Homo. Homo naledi был обнаружен в сети известняковых пещер в Южной Африке, известных как «Колыбель человечества».
Это открытие было сделано на самом деле в 2013 году, когда несколько любителей спелеологии наткнулись на окаменелости. После обширного поиска было восстановлено 1550 скелетных частей, принадлежащих по крайней мере 15 особям. Потребовалось время для тщательного восстановления и анализа костей, который и привел к открытию Homo naledi и официальному объявлению открытия в сентябре 2015 года.
Ли Бергер, антрополог во главе команды, описавшей Homo naledi, заявил, что это был новый вид рода Homo. Однако другие решили подождать, пока не появятся другие данные. В декабре 2015 года мы даже пока не определили возраст этих костей. На основании анатомических особенностей, эксперты считают, что Homo naledi могли жить примерно в то же время, что и Homo erectus с Homo habilis, то есть порядка двух миллионов лет назад.
Антропологов заинтересовало расположение костей в открытии Homo naledi. Мертвые, казалось, были погребены в могиле. Погребальные практики для таких примитивных видов, как Homo naledi, беспрецедентны и вызывают новые вопросы об эволюции человека.
Карта эпигенома
Еще в 2003 году ученые завершили один из самых амбициозных проектов в истории биологии — геном человека. И все же, в то время как геном можно считать дорожной картой, показывающей все гены, составляющие нашу ДНК, эпигеном отслеживает все изменения в структуре и функции этих генов.
Картирование эпигенома считалось более трудным и более полезным, чем картирование генома. Понимание функций различных типов клеток и, что более важно, умение «включать» и «отключать» их влечет обширные медицинские последствия. Такие изменения могут вызывать множество заболеваний вроде рака, диабета, Альцгеймера.
В начале 2015 года ученые представили карту эпигенома, подробную коллекцию из 111 различных типов клеток человека. За этим быстро последовали десятки статей и очерков, которые объяснили потенциальные последствия этих новых открытий.
Проект картирования Roadmap Epigenomics Program далек от завершения. Он был запущен в 2008 году на 240 миллионов долларов, выделенных правительством США, и потребует 10 лет на завершение.
Открытие Kimbetopsalis simmonsae
Kimbetopsalis simmonsae — не только вымершее животное с труднопроизносимым названием, это также одно из самых ранних из обнаруженных млекопитающих. Оно жило порядка 65 миллионов лет назад и считается млекопитающим, которое пережило вымирание, положившее конец динозаврам. Анатомия и рацион питания ново обнаруженного вида предоставили нам прекрасные догадки о том, как млекопитающие «перехватили» инициативу после вымирания динозавров и стали доминирующей группой животных.
Названы они в честь Kimbeto Wash, района Нью-Мексико, где были обнаружены эти окаменелости, с psalis («ножницы»), означающими прекрасно сохранившиеся зубы-лезвия. Simmonsae — в честь палеонтолога Нэнси Симмонс. Размеры этого млекопитающего оцениваются в 1 метр в длину и 10 кг весом.
Kimbetopsalis simmonsae были частью мультитуберкулятов, ранней группы млекопитающих, которые произошли во время юрского периода и развивались вместе с динозаврами. После вымирания динозавров мультитуберкуляты процветали в течение 100 миллионов лет, прежде чем уступить место грызунам и всецело исчезнуть.
Этот конкретный мультитуберкулят был частью подмножества taeniolabidoids, обнаруженных по всей Северной Америке и Азии. По сравнению с другими taeniolabidoids, которые появились раньше, Kimbetopsalis simmonsae были много крупнее. Отсутствие опасных хищников и мощные зубы этого животного позволяло ему лакомиться шведским столом пышной растительности в период палеогена, что способствовало их росту.
Первый в мире силиценовый транзистор
Несколько лет назад аллотроп углерода под названием «графен» называли «чудом» в мире нанотехнологий. Образуемый в атомных масштабах, он был в 200 раз прочнее стали, почти невидимый, прекрасно проводил тепло и электричество. В 2015 году и другой продукт стал притчей во языцех: силицен.
Это новая форма кремния, которая появляется в слоях толщиной в один атом. Теоретически, электрические свойства силицена показывают, что его можно использовать для производства чрезвычайно маленьких и мощных компьютерных чипов. Но на самом деле работать с этим материалом очень сложно, даже при испытании его базовых характеристик.
В феврале 2015 года ученые добились успеха в создании первого силиценового транзистора в мире. Совместные усилия американских и итальянских ученых дали свои плоды, а их работа была подробно описана в журнале Nature Nanotechnology.
Команда сообщила, что им уже удавалось построить несколько транзисторов, используя этот метод. В соответствии с их тестами производительности, силиценовые транзисторы раскрывают свой теоретический потенциал. Тем не менее ученые не уверены, будет ли этот метод коммерчески жизнеспособным в более крупных масштабах. Если так, то силицен, по их мнению, может вытеснить графен в будущем нанотехнологий, поскольку с ним проще работать.
Мясо из водорослей
Весь мир поедает бекон, зная, что это не самая здоровая пища в мире. Но что, если бы существовал тип бекона, который был бы полезен для вас? Это был бы своего рода Святой Грааль в гастрономии. Ученые из Университета штата Орегон ведут поиски в этом направлении.
В прибрежных районах Атлантики и Тихого океана водятся водоросли под названием дульсе. Их собирали и поедали в течение многих столетий, так что это открытие далеко не ново. Дульсе входят в группу «суперпищи», которую обычно поглощают люди, желающие похудеть. По сравнению с морской капустой, более известными водорослями, дульсе имеет в два раза большую питательную ценность.
Исследователи из штата Орегон работали над новыми штаммами дульсе как над потенциальным источником питания для морских ушек (моллюски такие, вкусные). Хотя у них не получилось, выяснилось нечто более интересное и странное, когда дульсе жарили: на вкус они как бекон. Ученые быстро поняли, что у этого нового штамма водорослей есть огромный потенциал стать пищей для всего человечества. В настоящее время они занимаются изучением коммерческих аспектов доведения своей находки до общественности.
Не удивлюсь, если бекон дульсе станет новым лакомством для всего мира в ближайшие годы.
Возвращение шерстистого мамонта
Генная инженерия является одной из наиболее спорных областей научных исследований. Ученых, копающихся в генетическом материале, часто называют «изображающими Бога», что, разумеется, разжигает много споров на тему моральных и этических последствий.
Одна из таких технологий известна как CRISPR, «короткие палиндромные повторы, регулярно расположенные группами». Эту технику можно использовать для модификации одного гена, множества генов и, теоретически, целого генома. Некоторые ученые считают, что она может существенно повлиять на процесс старения. Другие думают, что CRISPR можно использовать для модификации целых видов проблемных животных (тех же бактерий), параллельно с этим создавая сверхкультуры урожая, производя революцию в сельском хозяйстве.
CRISPR также можно использовать для обращения вымирания. Идея возвращения вымерших видов обратно к жизни, возможно, когда-то была зарезервирована для научно-фантастических фильмов, но теперь эта возможность совершенно реальна, пока у нас есть ДНК животного. Ученые уже начали это делать, вставляя ДНК шерстистых мамонтов в клетки азиатских слонов.
Несколько лет назад мы картировали целый геном шерстистого мамонта. С этой информацией может быть теоретически возможно воссоздать полную ДНК шерстистого мамонта и внести ее в геном его ближайшего родственника, азиатского слона. По состоянию на конец 2015 года мы имеем здоровые слоновьи клетки с ДНК шерстистых мамонтов в них. Но это шаг в сторону возвращения животных, которые вымерли 3300 лет назад.
Мегаздания инопланетян
После нескольких лет изучения, астрономы объявили об открытии своеобразной звезды с невнятным названием KIC 8462852 в сентябре 2015 года. Она также известна как «звезда Табби», названная в честь ведущего автора открытия Табеты Бояджян. Эта звезда попала в заголовки СМИ за свое странное поведение в виде непредсказуемых и беспорядочных колебаний освещенности.
Обычно свет звезды блокируется объектами на орбите на несколько часов или дней с регулярными промежутками времени, которые можно предсказать, как только вы узнаете орбитальное поведение звезды. Но звезда Табби вела себя настолько странно, что люди начали задаваться вопросом: а не инопланетяне ли там мельтешат на орбите?
После того как СМИ обратили внимание на звезду, начали говорить, что на орбите звезды в 1500 световых лет от Земли обнаружены мегаздания инопланетян. Справедливости ради, существование таких структур предполагалось учеными уже давно. Развитые цивилизации могли бы теоретически строить сферы Дайсона на орбите звезды, чтобы использовать ее практически безграничный источник энергии целиком и полностью.
Ученые были немного более сдержанны и скептичны, но и они не исключали инопланетян полностью. По состоянию на конец 2015 года, мы почти уверены, что никаких инопланетян там нет, но до сих пор не нашли адекватного объяснения поведению звезды.
Мы знаем, что это не планета, поскольку даже гигант Юпитер затемняет яркость Солнца всего на 1%. Звезда Табби испытывает помутнение в 22%. Чтобы вызвать такое, планета должна быть размером с ползвезды. Другие теории включают в себя облако пыли и мусора, парад комет и звезду неправильной формы.
Спорный эксперимент лаборатории Ферми, проведенный для поиска возможных признаков того, что наша Вселенная может быть голограммой, ничего не нашел. Называется он Holometer («голографический интерферометр»), и это детище физика лаборатории Ферми Крейга Хогана. Он придумал его в 2009 году как способ проверить так называемый голографический принцип.
Еще в 1970-х годах физик Яаков Бекенштейн показал, что информация о внутренностях черной дыры кодируется на ее двумерной поверхности («границе»), а не в ее трехмерном объеме. Спустя 20 лет Леонард Сасскинд и Джерард т’Хоофт распространили эту идею на всю Вселенную, уподобив ее голограмме: наша трехмерная Вселенная во всей своей красоте вытекает из двумерного «исходного кода». Журналист New York Times Деннис Овербай уподобил идею с голограммой банке с супом. Все «вещество» Вселенной, включая людей, составляет «суп» внутри банки, но вся информация, описывающая это вещество, написана на этикетке на границе банки.
Изначально Сасскинд относился к идее как к метафоре, но, проведя некоторые расчеты, пришел к выводам, что она может быть совершенно буквальной: трехмерная Вселенная может быть проекцией двумерной информации на границе.
С тех пор голографический принцип стал одной из самых влиятельных идей в теоретической физике, хотя многие считают его непроверяемым, по крайней мере сейчас. (Проверка потребовала бы зондирования черной дыры крупным планом, а это пугающая перспектива, для которой у нас еще нет никаких технологий). Хоган решил попробовать в любом случае. Holometer ищет особый тип голографического шума — своего рода квантовую дрожь пространства-времени — используя довольно скромную установку: массив лазеров и зеркал в сыром подземном туннеле, с диспетчерской, расположенной в трейлере. Впрочем, никто и не говорил, что физика должна быть гламурной.
Holometer использует пару лазерных интерферометров, расположенных рядом друг с другом, каждый отправляет 1-киловаттный луч света через светоделитель и вниз по двум перпендикулярным рукавам, 40 метров каждый. Затем свет отражается обратно в светоделитель, где два луча соединяются. (Чем-то напоминает механику работы eLISE, который будет искать гравитационные волны).
Если никакого движения нет, заново собранные лучи будут такими же, как исходный пучок. Но если будут наблюдаться колебания в яркости, ученые затем проанализируют эти колебания и увидят, не повлияла ли дрожь пространства на разделитель.
Обнаружить такую деталь, конечно же, очень сложно, потому что есть много других вещей, которые могут быть ошибочно приняты за дрожащий сигнал, включая ветер и шум дорожного движения. Когда в апреле появились предварительные результаты, они были не самые многообещающие. Так что, возможно, никого не удивит, что конечный анализ оказался совершенно бесплодным.
Эксперимент стоимостью 2,5 миллиона долларов был спорным с самого начала, и среди скептиков были сами изобретатели голографического принципа. Так что теоретическая физика откровенно злорадствует. Как отметила Сабин Хоссенфельдер, физик Нордического института теоретической физики и один из критиков эксперимента, «результаты Holometer готовы: ничего. Неудивительно, так как лежащая в их основе идея бессмысленна».
Хоган же остается оптимистом. В конце концов, нулевой результат тоже результат, и необходимо проработать теоретическую модель, чтобы исключить все возможности. «Это только начало истории, — говорит он. — Мы разработали новый способ изучения пространства и времени, которого у нас не было раньше. Мы даже не знаем, достигли ли мы нужной чувствительности».