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).
Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) Юрий Маленченко, Михаил Корниенко и Сергей Волков поздравили с орбиты россиян с наступающим Новым годом и Рождеством
Космонавты на МКС 15 раз за сутки встретят Новый год. Первый Новый год экипаж МКС встретит 31 декабря в 15:30, когда станция будет пролетать юго-западнее Новой Зеландии. Новый год по киевскому времени, экипаж встретит над Атлантическим океаном, между Южной Америкой и Африкой. Когда 2016 год наступит в Гринвиче (2:00, 1 января), космонавты будут пролетать над Тихим океаном, западнее побережья Чили. В тот момент, когда Новый год будут отмечать в Хьюстоне (8:00, 1 января), где расположен американский Центр управления полетами, МКС будет находиться над Тихим океаном, пролетая Маршалловы острова. В 15-й раз отпраздновать Новый год космонавты смогут 1 января в 13:05, пролетая юго-восточнее Новой Зеландии.
Англо-американская часть экипажа записала свое поздравление ранее - накануне католического Рождества
Ученый NASA Адам Воиланд разыскал все буквы английского алфавита в природных явлениях нашей планеты с помощью снимков Земли из космоса. Он использовал спутниковые снимки NASA и фотографии астронавтов. Свой проект ученый назвал "Читаем азбуку из космоса". Воиланд рассказывает, что некоторые буквы, например, О и С найти на фотографиях было легко, а вот поиск других, таких как A, B и R, был долгим. Идея проекта пришла к ученому, когда он писал статью про лесные пожары. На спутниковом снимке был изображен дым от пожара в Канаде. На этом фото Воиланд четко различил букву V.
Строительство первого экземпляра космического корабля CST-100 Starliner компании «Боинг» идет полным ходом в ангаре под названием Commercial Crew and Cargo Processing Facility (C3PF) компании – новом помещении для сборки космических аппаратов, расположенном в Космическом центре Кеннеди НАСА.
Космические корабли Boeing Starliners должны менее чем за два года решить проблему доставки астронавтов НАСА на низкую околоземную орбиту и к Международной космической станции, при их совместном с использовании с ракетами-носителями «Атлас V», запуски которых планируется производить с атлантического побережья штата Флорида, США.
Эта пробная версия космического корабля Starliner будет использована для тестирования структуры и сыграет ключевую роль при оценке пригодности используемых методов производства и обработки материалов и деталей для всех последующих рабочих экземпляров этих космических кораблей – которые в конечном счете доставят команду из четырех астронавтов на борт космической станции в 2017 г.
Сборку этого пробного экземпляра (structural test article, STA) космического корабля Starliner в настоящее время производят внутри ангара C3PF компании с использованием тех же методов и производственных процессов, которые будут использованы при создании рабочих экземпляров капсулы. К настоящему времени завершена сборка двух куполов, которые будут составлять основу космической капсулы, к этим куполам бессварочными методами прикреплен туннель для входа экипажа на борт корабля.
После того как сборка STA будет завершена, этот экземпляр корабля отправится в Калифорнию для проведения испытаний на критические напряжения, которые должны подтвердить основные возможности космического аппарата.
В сентябре 2014 г. НАСА и компания «Боинг» заключили контракт на сумму 4,2 миллиарда USD, по которому эта авиакосмическая компания обязуется построить «космическое такси» CST-100 Starliner в рамках программы Commercial Crew Transportation Capability американского космического агентства.
Сверхтяжелая ракета будет фактически "грузовиком" для доставки дальних космических экспедиций, заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин.
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Россия приступила к созданию сверхтяжелой ракеты для дальних космических экспедиций, сообщил в среду вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. "По сути дела в новой космической программе начата работа – я вам говорю это как некую серьезную новость — по сверхтяжелой ракете", — сказал Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, это будет фактически "грузовик" для доставки дальних космических экспедиций.
"Сейчас мы создаем ее на совершенно новой технологической основе, и в новой федеральной космической программе уже заложено создание ракеты "Феникс", которая станет первой ступенью при создании сверхтяжелой ракеты", — сказал Рогозин. Грузоподъемность этого космического самосвала может превысить 150 тонн.
Ранее в пресс-службе Дальспецстроя заявили, что строители космодрома решили отказаться от новогодних каникул и 2 января снова приступают к работе, 31 декабря для них тоже был рабочим днем
МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Специалисты космодрома Восточный возобновили автономные испытания пусковых объектов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Строительство космодрома Восточный началось в Амурской области в 2012 году. Общая площадь Восточного - около 700 квадратных километров. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения, позволит обеспечить полный доступ России в космическое пространство и уменьшит зависимость отечественной космонавтики от казахстанского Байконура. Первый запуск с космодрома был запланирован на 25 декабря 2015 года. Позднее стало известно, что он переносится на 2016 год. И Дмитрий Рогозин считает запуск нового космодрома одним из крупнейших ожидаемых событий наступившего года.
Весь кратер равен приблизительно 5 км в длину (или 3 мили). Его древний рельеф подвергся бесчисленным тысячелетним циклам замораживания и таяния, которые разломали его поверхность на многоугольные формы. Этот процесс распространен исключительно на Марсе и не может быть даже найден на Земле.
Сломанные поверхностные многоугольники, как можно заметить, становятся более сжатыми ближе к оправе кратера. Команда HiRISE объясняет это так: «Оправа кратера ограничивает формирование разломов ближе к окраине, создавая кольцевые трещины. Это приводит к большему количеству прямоугольных многоугольников больше в центре кратера. Разломы близко к центру кратера показывают типичный образец деформации. Некоторые из этих центральных многоугольников имеют внутри меньшие многоугольники. В свою очередь последние имеют ещё меньшие треугольники. Это бесконечное чередование создаёт эффект рекурсии!».
Начиная с 12 августа 2005 года космический корабль MRO изучал поверхность Марса с орбиты до марта 2006. Его научный эксперимент отображения камерой с высокой разрешающей способностью (от англ. HiRISE), которой управляют исследователи в Лунной и Планетарной лаборатории Аризонского университета, обеспечивает невероятно подробные изображения ландшафта Марса во всех видимых инфракрасных длинах волн.
HiRISE способен на очень близкое приближение структур поверхности Марса, находясь только лишь на орбите планеты. Изображение выше было сделано от расстояния 314 км (или 196 миль).
Инженеры всегда были неравнодушны к керамическим деталям: они прочны, легки и выдерживают более высокие тепловые нагрузки, чем большинство металлов – что идеально подходит для создания деталей самолетов или ракет. Теплозащитная облицовка космических шаттлов, например, была выполнена из керамики.
Теперь исследователи при помощи 3-D принтера научились получать детали из керамики, решив при этом главную проблему, ограничивающую широкое использование деталей из керамики – проблему хрупкости керамических деталей.
Эти находки открывают перспективы создания реактивных самолетов с керамическим фюзеляжем или керамическими двигателями, возможно, даже сверхзвуковых самолетов, способных долететь от Нью-Йорка до Токио за несколько часов.
«Если вы движетесь очень быстро, скажем, со скоростью, в 10 раз превышающей скорость звука в атмосфере, то любое средство передвижения разогреется до гигантских температур из-за трения о воздух, – сказал Тобиас Скхедлер, старший научный сотрудник лаборатории HRL, штат Калифорния, США. – Человечество испытывает потребность в сверхзвуковых самолетах, и нам нужна керамика для создания обшивок таких транспортных средств».
Скхедлер и его коллеги из лаборатории HRL изобрели смолу особого состава, которая может быть с помощью 3-D принтера превращена в детали практически любых форм и размеров. Затем такая деталь подвергается обжигу, превращающему её в высокопрочную керамику. Полученный в результате обжига материал может выдерживать сверхвысокие температуры, превышающие 1700 градусов Цельсия, а кроме того, по прочности превосходит известные аналогичные материалы в 10 раз.
Марсианские лавовые тоннели, скрытые под поверхностью планеты, в будущем могут стать отличным местом для создания человеческого поселения. Однако для этого они вначале должны быть хорошо изучены, и сделать это смогут автоматические дроны будущего.
На создание такого дрона, а вернее – программного обеспечения для него, компания Astrobotic Technology уже получила от НАСА сумму в 125 тысяч долларов. В какие сроки планируется закончить разработку, пока не сообщается.
Однако уже сейчас известно, каким может быть этот самый робот. Так, он может передвигаться по марсианским лавовым пещерам на скорости до 32 километров в час, взлетая при необходимости для преодоления препятствий. Работать аппарат будет на углекислом газе, в избытке встречающемся в атмосфере Марса. Как только запасы последнего на борту закончится, зонд, при помощи встроенного реактора, сможет добыть новую порцию топлива из окружающей атмосферы.
При этом очень важно, чтобы аппарат мог действовать автономно. Ведь задержка сигнала вкупе со сложностью прохождения связи через толщу грунта Марса не позволит эффективно управлять аппаратом в режиме реального времени. Таким образом, зонд должен уметь сам принимать решения. Не исключено, что аппараты будут снабжаться своеобразными материнскими кораблями, которые будут доставлять зонды до входов в тоннели.
Марсианские лавовые тоннели смогут обеспечить будущих колонистов естественной защитой от высокой радиации, перепадов температур, а также марсианских бурь.
Заявление российских ученых о том, что страна намерена отправить обезьян к Красной планете к 2017 г., вызвало негативную реакцию со стороны организации по защите животных, известной как People for the Ethical Treatment of Animals (PETA). Несколько месяцев назад в СМИ появилось сообщение о том, что исследователи из Российской академии наук заняты обучением четырех макак, которые затем будут отправлены в продолжительное путешествие к Красной планете.
Исследователь Инесса Козловская является руководителем команды, отвечающей за обучение обезьян в Институте медико-биологических проблем РАН. Обучение включает работу с рычагами управления космическим аппаратом, тренирует когнитивное мышление приматов и формирует у них другие навыки, необходимые для длительного космического путешествия к Красной планете. Хотя путешествие к Марсу занимает не больше шести месяцев, однако пока точно не известно, получат ли обезьяны-путешественницы «обратный билет» на Землю.
«PETA написало письмо Игорю Комарову, главе Роскосмоса, призывая его настаивать на отмене этой миссии и использовать вместо этих бесчеловечных методов более гуманные высокотехнологичные приемы исследования космического пространства». В письме к Комарову PETA отмечает, что американское и европейское космические агентства прекратили порочную практику отправления в космос приматов; китайское космическое агентство тоже придерживается гуманной политики использования для исследований космоса роботов.
2016 год - високосный, в нём 366 суток. По народным приметам, такие годы считаются мистическими и особыми, а 29 февраля – самым сложным и опасным днём.
Первыми на планете новый год встретили жители республики Киритимати и Королевства Тонга, расположенных на островах Океании. Через 25 часов после этого, самыми последними, новый год отметили их северные соседи – население островов, принадлежащих государству Самоа.
Но не все встречают новый год 1 января, за точку отсчета времени издавна выбирались разные события и даты. Иудеи ведут летоисчисление от сотворения мира, буддисты - с даты ухода Будды Гаутамы в нирвану, мусульмане – с момента переселения пророка Мухаммада из Мекки в Медину, григорианский христианский календарь считает нашу эру с даты рождения Христа. Но православные отмечают Рождество Христово 7 января, а католики - 26 девабря.
Православная церковь следовала календарю, в котором летоисчисление ведётся от сотворения мира в 5508 году до нашей эры. Этот год и был принят за первый, а 1 марта стали считать днем наступления нового года. По этому календарю 1 марта 2016 года наступит 7524 год.
По восточному календарю новый год наступит 8 февраля и будет 4713 по счету. Согласно астрологической традиции, он считается годом обезьяны.
По иудейскому летоисчислению новый 5776 год начался после захода солнца 1 тишрея – в первый день первого осеннего месяца по лунно-солнечному календарю иудеев (14 сентября 2015-го по григорианскому).
Согласно буддийскому календарю, опирающемуся на фазы луны, новый 2559 год наступит уже скоро - 29 января. В соответствии с исламским лунным календарем, новый 1437 год наступил в первый день месяца мухаррам (на закате 15 октября 2015 года).
В прошлом году три мусульманские страны отказались от григорианского нового года. Министерство образования Таджикистана запретило украшать елку и праздновать взрывами петард. В Брунее за празднование григорианского нового года теперь можно получить пять лет заключения.
Руководство Сомали также запретило отмечать Рождество и Новый год, по мнению властей, это противоречит исламской культуре и даже может навредить.
В международном обиходе из соображений практичности используется григорианский календарь.
КАКОЙ ГОД
Каждый год международные организации и руководство отдельных стран стараются привлечь внимание общественности к определенной теме или событию.
Организация Объединенных Наций объявила этот год - годом зернобобовых культур. По классификации Генеральной Ассамблеи ООН, к ним относятся горох, чечевица и нут. В ООН считают, что эти культуры необходимы людям как источник растительного белка и ценных аминокислот. Употребление зернобобовых культур снижает риск развития диабета, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо вопросов распространения данных культур в рационе современного человека, будет решаться вопрос по улучшению качества севооборота и продуктовой безопасности.
Европейский союз объявил, что наступивший год пройдет под эгидой защиты женщин от насилия.
По мнению стран – участниц данного проекта, проблема стоит достаточно остро не только в Европе, но и во всём мире. Согласно статистике, каждый день в странах ЕС от насилия умирают семь женщин. Весь год в Европе будут проходить мероприятия, направленные на предупреждение насилия над женщинами.
Римский Папа Франциск объявил 2016-й Святым годом милосердия. Он продлится с 8 декабря 2015 по 20 ноября 2016 года. В России 2016 - объявлен Годом кино. Если кто забыл, прошедший год был Годом литературы.
На Украине 2016 год посвящён памяти жертв Чернобыльской катастрофы, которой в апреле исполнится 30 лет.
Еженедельная интернет-программа «Космическая среда» телестудии Роскосмоса. Выпуск 124. В программе от 30 декабря 2015 года: - Итоги года. - Награждение в Роскосмосе. - Одной строкой: «Спектр-РГ» в 2017. - Купол Вселенной: Небо января. - Астрофотография недели: Метеоры Геминиды, Плутон крупным планом, Новогодняя сосна. - Планы 2016-ого.
Программа "Космонавтика"
Марафон на орбите: В марте прошлого года стартовал совместный проект Роскосмоса и НАСА. Астронавт и космонавт должны провести год на орбите. До завершения эксперимента – меньше трёх месяцев. Возвращения Михаила Корниенко и Скотта Келли ученые ждут с нетерпением. Такие полёты доказывают – жить и работать в условиях невесомости можно достаточно долго. Теперь, слово за конструкторами и инженерами.
Интеркосмос – вызов гравитации: Стартом с Байконура ракеты-носителя «Протон» завершилась пусковая кампания 2015 года. Всего с начала года с этого космодрома стартовали восемь ракет «Протон-М», четыре – «Союз-ФГ», три – «Союз-У». Также с Байконура были запущены две ракеты «Союз -2.1.а» и ракета-носитель «Зенит». В наступившем году космическая программа не менее насыщенная: от первого старта с «Восточного» до запуска на ракете «Протон» совместной российско-европейской экспедиции «ЭкзоМарс».
Финансовый законопроект, принятый Конгрессом США в прошлом месяце, предписывает НАСА ускорить работу над проектом жилого модуля, который может быть использован для будущих космических миссий, при этом детальный план исполнения этого предписания американским космическим агентством пока не известен.
В этом отчете, сопровождающем сводный финансовый законопроект на 2016 фискальный год, содержатся указания для НАСА потратить не менее 55 миллионов USD на создание жилого модуля, который поможет в будущих исследованиях космоса. Эти денежные средства будут выделены в рамках программы Advanced Exploration Systems, являющейся частью статьи бюджета под названием Exploration Research and Development, получившей по этому законопроекту 350 миллионов USD финансирования.
«НАСА следует разработать прототип жилого модуля для размещения в глубоком космосе в рамках программы перспективных исследований космического пространства не позднее 2018 г.», – указывается в отчете. Также в нем содержится требование для НАСА представить Конгрессу отчет в течение 180 дней после принятия закона о текущем статусе программы и о расходовании выделенных бюджетных средств.
На протяжении нескольких последних месяцев НАСА все более активно подчеркивало важность разработки жилого модуля, который может быть испытан в окололунном пространстве в 2020-е гг. Такой модуль затем может быть использован при отправке к Марсу пилотируемых миссий, которые НАСА планирует снарядить примерно в 2030-е гг.
В настоящее время американское космическое агентство финансирует промышленные исследования возможностей создания космических жилых модулей различными частными авиакосмическими компаниями, такими как Bigelow Aerospace, Boeing, Lockheed Martin и Orbital ATK.
Мечтали попасть на Красную планету, но вас не приняли в ряды космонавтов? Теперь у вас появилась возможность оказаться на Марсе, правда не по-настоящему, а при помощи виртуальной реальности и приложения Mars 2030, разработанного специалистами космического агентства NASA. Впервые об этом проекте заговорили ещё в начале 2015 года, когда специалисты NASA объявили о начале сотрудничества с корпорацией Microsoft в разработке необычного виртуального симулятора. Настал момент, когда мы очень близки к тому, чтобы опробовать на себе результаты этого проекта.
Речь в данном случае не идёт о трёхмерной графике, созданной профессиональными художниками. Вся виртуальная среда была создана на основе снимков, полученных с марсохода Curiosity, отважно бороздящего марсианские просторы под чутким присмотром земных учёных. Проект был запланирован для реализации с помощью гарнитуры дополненной реальности Microsoft Hololens и программного обеспечения NASA под названием OnSight. Изначально это был симулятор для служебного использования специалистами космического агентства, однако со временем его решили сделать доступным для широких масс.
К разработке проекта была подключена Лаборатория космических систем Массачусетского технологического института, а также компания Fusion Media. Mars 2030 станет доступен всем обладателям гарнитур виртуальной реальности Google Cardboard, Samsung Gear VR и Oculus Rift уже в марте 2016 года. Приложение будет абсолютно бесплатным и выйдет на платформах iOS и Android, так что ознакомиться с ним сможет практически любой желающий.
Робот LS3, больше известный нам под именем BigDog, «уходит на пенсию». Несмотря на возлагаемые надежды и мечты, что однажды BigDog станет своеобразным механическим мулом для переноски различного оборудования американских солдат на поле боя, этот робот признан устаревшим. А еще слишком громким в работе.
Ранняя версия этого четырехногого робота была впервые показана робототехнической компанией Boston Dynamics в 2008 году. В 2010 году проектом заинтересовались в DARPA (агентстве передовых оборонных исследовательских проектов США). На продолжение разработки было выделено 32 миллиона долларов. В 2012 году робота переименовали в AlphaDog, однако среди населения по-прежнему популярным осталось имя BigDog. За развитием проекта следили многие энтузиасты робототехники со всего мира. Однако на пороге 2016 года американская армия решила свернуть данный проект.
«Те условия, в которых мог бы использоваться этот робот, оказались бы для него слишком сложными», — отмечает Кайл Олсон, представитель американской военной лаборатории Marine Corps Warfighting Laboratory (MCWL).
«Факты очевидны: он слишком громкий. Следовательно, потенциальный противник сможет его легко обнаружить».
Сложно не согласиться. Шум от робота стоит такой же, как от газонокосилки. Спрятать его не сможет даже очень высокая трава. Тем не менее разработка была очень интересной. Робот способен переносить до 181 килограмма полезного груза, передвигаться по довольно сложной местности и обладает весьма высоким уровнем устойчивости (особенно робот Spot, являющийся уменьшенной версий, способной переносить меньше грузов, но при этом обладающей большей подвижностью, чем BigDog).
Вероятнее всего, наследие BigDog и Spot продолжится, и мы сможем увидеть более совершенные и современные образцы робототехники. Новые технологии в этой сфере последнее время развиваются семимильными шагами, поэтому сомневаться в новых версиях не приходится. Однако стоит отметить, что если разработки и продолжатся, то направлены они будут, скорее всего, уже в гражданское русло. Напомним, что владельцем Boston Dynamics теперь является «компания добра» Google.
Дальнейшие же разработки военных версий механических разведчиков (коим является Spot) и переносчиков (коим является BigDog), скорее всего, будут производиться силами самих военных или других подрядных организаций.
«Нам нравится работать со странными и необычными вещами. Мы многому научились благодаря этой работе и определенно научимся еще большему», — говорит Олсон.
Спустя 13 лет после выхода последнего эпизода девятого сезона научно-фантастического сериала «Секретные материалы» мы с вами сможем узнать, что же случилось потом с полюбившимися персонажами – Фоксом Малдером и Даной Скалли. За месяц до премьеры киностудия FOX опубликовала 20-минутный промофильм о съёмках нового 6-серийного сезона X-Files. К сожалению, видео доступно исключительно на английском языке.
В этом промовидео нам позволят краешком глаза взглянуть на то, какие испытания выпадут на долю Малдера и Скалли в этот раз. Каждая из шести серий будет рассказывать свою собственную уникальную историю, но все эпизоды будут объединены неким общим сюжетом. Помимо Дэвида Духовны (Фокс Малдер), Джиллиан Андерсон (Дана Скалли), Митча Пилледжи (Уолтер Скиннер) и Уильяма Дэвиса (Курильщик), на съёмочной площадке также оказались актёры из других известных телесериалов. Например, Джоэл МакХэйл («Сообщество»), Аннет Махендру («Американцы») и Кумэйл Нанджиани («Кремниевая долина»).
В промофильме вы сможете увидеть процесс создания декораций, визуальных эффектов и грима, а также услышать мнение актёров и режиссёра Криса Картера о возвращении легендарного телешоу, однажды сделавшего их популярными. Премьера первой серии новых «Секретных материалов» запланирована на 24 января 2016 года. В России права на показ сериала выкупил телеканал ТВ-3, он будет транслировать его начиная с 26 января, спустя всего 2 дня после мировой премьеры.
Исследователи обнаружили загадочные арабские цифры сразу на двух планетах — на Луне и на Марсе. Как стало известно Gamebomb.ru, на обеих планетах отчетливо различимы цифры 58. Автором находки выступил Сандра Елена Андраде (Sandra Elena Andrade), которая обнаружила цифры исследуя планеты в сервисе Google. Андраде опубликовала видео на своем канале YouTube в качестве подтверждения находки.
Неизвестно, откуда появились таинственные знаки и что они могут означать. Уфологи склоняются к мнению об их неземном происхождении. Причем выглядят цифры подозрительно одинаково на обоих планетах. Начертанные на поверхности Красной планеты цифры 58 расположены на 1 градусе 29 минутах и 8 секундах северной широты и 23 градусах 0 минутах и 11 секундах западной долготы. Координаты цифр на Луне пока остаются не подтвержденными.
Уфолог Скотт Уоринг (Scott Waring) отмечает, что прежде находил и другие цифры. Так на Марсе он обнаружил цифру 6 также неизвестного происхождения. Однако исследователь выдвинул предположение, которое может объяснить появление этих таинственных знаков.
По словам Уоринга, внутри знаменитой «Зоны 51» существовала «Зона S4». Здесь военные учили новобранцев о существовании 56 известных инопланетян. Возможно люди могли оказаться 58-ми и цифры являются своеобразной меткой принадлежности планет людям. По данным Gamebomb.ru, представители NASA пока никак не комментируют новые обнаружения уфологов.
4 января, на видеохостинге Youtube появился новый ролик. На видео хорошо видна кость, найденная на Марсе. Рядом с ней обнаружились и другие необыкновенные находки. Один из артефактов напоминает лук. Он даже имеет рукоятку и дугообразный обод.
Возле него пользователи Сети разглядели древний топор. Топор выглядит как одно целое с широкой рукояткой, лопастью с лезвием и обухом.
Однако скептики, как всегда, склоняются к тому, что речь идет всего об оптической иллюзии или камне, заснятом на данном видеоролике марсоходом Curiosity.
Исполнительный директор компании SpaceX Илон Маск говорит, что ракета Falcon 9, которая успешно приземлилась обратно на Землю после доставки на орбиту группировки спутников, «находится в хорошей форме» и «готова к повторному старту».
В минувший четверг Маск опубликовал фото этой ракеты, находящейся в настоящее время в ангаре на мысе Канаверал, штат Флорида, США. Он сказал, что на ракете после приземления не наблюдается серьезных повреждений – исторический факт, который может свидетельствовать о наступлении новой эры в освоении космоса, эры ракет-носителей многоразового использования, которые помогут сделать космические полеты значительно дешевле, чем прежде.
Ракета Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал 21 декабря и вывела на орбиту 11 спутников связи, после чего первая ступень ракеты величественно опустилась, сохраняя вертикальное положение, на землю близ стартовой площадки.
Хотя этот конкретный экземпляр ракеты остался неповрежденным после приземления, однако Маск сказал, что видит маловероятным его повторное использование, и ракета вместо этого будет, видимо, направлена в музей.
«Думаю, конкретно эту ракету мы лучше оставим на земле, – сказал Маск после посадки ракеты. – Она уникальна в том смысле, что представляет собой первый экземпляр ракеты Falcon 9, который успешно приземлился обратно на землю. Поэтому мы лучше оставим её на земле, но предварительно проведем тесты, которые подтвердят готовность ракеты к повторным полетам».
Ни для кого не скерет, что все фото с Марса выкладыватся в сеть с большим опозданием - после того, как специалисты NASA их обработают. Но астрономы-любители могут наслаждаться видами красной планеты, когда пожелают, и когда он виден на небосклоне. Не с такой четкостью, как нам предлагает MRO, конечно, но все равно интересно. Итак, Марс 3 января 2016 года))
Надо сказать, что любительские телескопы сейчас можно купить очень крутые - с отличной оптикой и электронной настрйкой. Были бы деньги и страсть к астрономии))
DOOM — развитие нашумевшего шутера, где в роли пехотинца из отряда DOOM вас ожидает миссия на Марс и посещение глобального исследовательского комплекса, которым овладели демоны с целью захвата мира. В помощь игроку — значительный оружейный арсенал, как с футуристическими, так и с привычными видами вооружений, а также, специфические навыки – рукопашный бой с возможностями, позволяющими разрывать на куски, топтать, ломать и крушить демонов. Одиночная кампании игры расширяется сетевыми режимами. Среди полюбившихся пользователям решений присутствуют и новейшие находки, редактор уровней и режима игры DOOM SnapMap. Собственными разработками игрок, не выходя из игрового пространства, может делиться как с друзьями, так и с игроками в DOOM со всего мира.
Платформы: PC, PS4, Xbox One. Дата выхода: весна 2016 год.
В конце декабря вышла и 20-я версия Brutal Doom
Brutal Doom — это совсем не тот древний Doom 2, о которым можно было подумать. Большое количество переделанного оружия, врагов и измененная боевая система делают его абсолютно новой сверхжестокой и кровавой игрой в приятном старом оформлении.
Как стало известно Gamebomb.ru, в Brutal Doom есть собственная сюжетная линия, которая забросит геймеров на Марс, вернет на Землю, проведет через Лос-Анджелес и спустит прямиком в Ад. Пробежавшись лишь по нескольким локациям, можно столкнуться с самым большим Кибердемоном, провести свой отряд через кишащие различными монстрами улицы и вспомнить старые добрые времена. И все это разработчики выпустили бесплатно.
Уровни, входящие в Hell on Earth Starter Pack, рассчитаны на различные стили игры и привнесут новую непрерывную историю, которая будет раскрываться локация за локацией в сопровождении атмосферного голоса за кадром. Новая кампания добавляет 30 уровней, несколько новых боссов и еще много приятных мелочей.
Новый Starter Pack не требует установки Doom 2, но может работать не очень стабильно. Помимо кампании разработчики также выпустили и новое обновление для Brutal Doom. Версия V20b добавляет общее улучшение производительности, некоторые изменения баланса и несколько новых анимаций смерти персонажа. Ознакомиться с обновлением можно посмотрев новый трейлер игры.
2015 — отличный год для компаний и организаций, занимающихся развитием космических технологий, а также исследованием космического пространства. Это касается как коммерческих компаний, так и научно-исследовательских организаций. Изучение Плутона, Энцелада, получение данных о Хароне и Марсе — все это было бы невозможно без ракет. Именно ракеты запускают разного рода космические аппараты в космос. Всего в 2015 году было совершено 87 запусков ракет. Год был открыт запуском Falcon 9 10 января, и закрыт запуском китайской ракеты Long March 28 декабря. Россия совершила больше всего запусков — 29, США — 20, Китай — 19. Собственную ракету запустил даже Иран, это случилось 2 февраля, запущена была ракета Safir. Это не максимум, поскольку больше всего запусков было совершено в 1994 году (93 пуска).
После недавней вертикальной посадки ракеты SpaceX стало определенно ясно: мы живем в будущем. Скоро люди покорят Марс, компании начнут добычу ресурсов на астероидах, а планеты земного типа будут находить десятками. Слава прогрессу, что тут еще сказать. И все же жизнь в будущем не начнется без набора вопросов, на которые ответ придется найти еще до их возникновения. Перед вами ряд безумных затруднений, над которыми уже работают наши специалисты.
Конституция Марса
Кто хочет жить на Марсе? «Я хочу», — крикнете вы. Жизнь на Красной планете была мечтой каждого фаната космоса многие десятилетия. Но создание колонии людей на Марсе — это не просто логистический кошмар. Он может также стать политическим. Помните того плохого парня во «Вспомнить все», который отрезал кислород захваченным повстанцами районам Марса? Оказывается, эта проблема вполне реальна. На международной конференции ELC в Лондоне высказали предположение, что властолюбивый колонист в один прекрасный день может взять под контроль подачу кислорода на Марсе, обеспечив себя неограниченной властью. Есть и другие опасения. Что, если ваша корпорация уволит вас и вы застрянете на Марсе? ELC считает, что решением будет марсианская конституция.
Первые наброски появились летом 2014 года, над ними работали 30 ученых, философов, юристов, и в своей основе конституция Марса уже должна решать эти и многие другие проблемы. Составленная из американской, исландской, монгольской и японской конституций, она устанавливает принципы вроде права на кислород и права на выезд. Она также предполагает политический класс, созданный по образцу древней Греции, где часть правительства избирается, а часть определяется лотереей. Это удерживает за бортом политическую апатию и препятствует возникновению корыстных интересов. Хотя их нынешний проект не имеет никакой юридической силы, ELC считает его вполне возможным для воплощения реальной марсианской конституции.
Что делать с марсианской революцией
Конституция Марса — не единственная область интереса ELC. Летом 2015 года была проведена конференция Британского межпланетного общества на тему тревожного сценария: что может произойти, если на Марсе будет диктатура? Диктатура на Марсе может быть еще хуже, чем диктатура на Земле. Тиран может угрожать людям отказом в воде или кислороде. Революция на Марсе тоже может иметь катастрофические последствия. Один разъяренный гражданин может разбить стены колонии или взорвать водоснабжение, убив всех внутри. На расстоянии 225 миллионов километров от земли, возможность гуманитарного вмешательства будет минимальной, если вообще осуществимой. Но не невозможной. Помимо строгой конституции ELC также рассматривает академический вопрос расположения многочисленных и избыточных источников воды, воздуха и энергии в колонии.
Имеются и другие соображения, вроде того, насколько сильным должно быть марсианское правительство. Никто не хотел бы столкнуться с чересчур жестким государством, но враждебный климат Марса не сможет поддерживать либертарианскую утопию. Если вы не добьетесь правильного баланса, вы будете плодить негодование и революции.
Читать дальше
Как провести серьезную операцию в космосе
Вы когда-нибудь ломали конечность? Если да, то наверняка помните сильную боль, за которой следует сладкое объятие анестетика и день-два в больнице, если повезет. В глубоком космосе все будет не так. Сломайте ногу — и придется столкнуться с неизбежным кошмаром из крови и боли вдали от больницы. Прямо сейчас любой космос, в котором мы присутствуем, не будет достаточно глубоким, чтобы представлять проблему. На Международной космической станции вообще есть процедура «возвращения этой персоны на Землю как можно быстрее». Но при проведении будущих миссий в глубоком космос этот вариант уже не подойдет. С 1991 года NASA пытается выяснить, как провести операцию по спасению жизни в отсутствие гравитации. Эксперименты пока не были отмечены успехом, мягко говоря.
Испытания проводились на кроликах во время полетов самолетов в состоянии микрогравитации и показали, что кровь имеет тенденцию цепляться за рабочую поверхность, а не стекать, что осложняет хирургию. Вскрытие артерии может привести к тому, что кровь выстрелит в воздух и закроет вид всех и каждого. Также имеется существенный риск инфицирования. Поскольку частицы не оседают, воздух на космической станции наполнен бактериями. Один из возможных вариантов включает операцию на пациенте через небольшой, заполненный жидкостью купол, сохраняющий кровь на месте, а рану чистой. Но остаются проблемы. Проблемы с лишним весом (полезного груза судна) означают, что хирургические комплекты, вероятнее всего, будут базовыми, а среди экипажа может не оказаться специалиста по хирургии. Пока не решим, что с этим делать, о долгосрочных миссиях можно забыть.
Закон о принадлежности астероидов
В ноябре 2015 года Сенат США проголосовал за легализацию добычи ресурсов на астероидах. Это было существенное отклонение от предыдущего космического права, согласно которому небесные тела принадлежали всем на Земле. В то время как американские граждане до сих пор не могут владеть астероидом, они могут претендовать на добычу ресурсов на нем, а после на сохранение всего, что извлекут. Вне зависимости от того, согласны вы с этим или нет, такой закон открывает ряд интересных возможностей.
К примеру, что произойдет, если две конкурирующих компании будут претендовать на один и тот же астероид? Если эти компании будут американскими, то суд США разрешит спор. Но если одна будет американской, а другая китайской? Несмотря на то, что билль Сената перекрывает текущий космический закон, на международной арене он не имеет таких прав, как в США. И нет никакой международной правовой базы, которая могла бы урегулировать этот спор.
Есть также вопросы о том, что значит «получить» астероид. Нужно ли физически приземляться на него или достаточно исследовать его на расстоянии? Если второе, то некоторые космические юристы обеспокоены возможностью возникновения цунами необычных заявлений от компаний, которые имеют права на разработку множества астероидов, не приземляясь на них.
Как сохранить предупреждение на 100 000 лет
Глубоко в замороженном сердце Финляндии, подземный завод по переработке отходов Онкало таит смертельный секрет. Будучи конечным пунктом назначения наиболее опасных ядерных отходов в стране, он хранит радиоактивные материалы, которые не будут безопасными еще 100 000 лет. В 2010 году Онкало стал темой датского документального фильма Into Eternity, который поднял интересный вопрос: как убедиться, что люди будут держаться подальше от этого места в течение 100 000 лет? Это может показаться простым, но древние египтяне пытались проделать такое с гробницами некоторых фараонов, покрывая их серьезными предупреждениями. И продержались они ровно до тех пор, пока мы не открыли их и не смогли прочитать иероглифы.
Нет никаких гарантий, что наши потомки будут говорить на каком-либо из наших языков. Когда американец берет оригинал «Беовульфа» и пытается прочесть его на англо-саксонском (казалось бы, «родной» язык), то не понимает почти ничего. Настолько сильно английский язык изменился за 1000 лет. Умножьте это в сто раз, и проблема станет очевидна. Нет никаких оснований предполагать, что сохранятся международные знаки вроде нашего символа радиации. Более прямолинейные знаки вроде черепов и изображений смерти могут лишь поощрить дальнейшее исследование. Команды, которым поручено спроектировать знак «Держись подальше», который продержится вечность, находят это занятие интересным и сложным, только вот справиться с ним нужно как можно быстрее.
Как сохранить нашу культуру для будущего
Цифровая культура вовсе не бессмертна. Системы обновляются, данные сгниваются, ссылки ломаются, сайты ложатся. Однажды все ваши цифровые фотографии, отмеченные «лайками», будут потеряны навсегда. Для археологов будущего это станет серьезной проблемой. В результате современные ученые пытаются найти способ сохранить наши цифровые данные на сотни тысяч лет. Одним из решений может быть сохранение их в форме ДНК. В 2012 году ученые доказали, что можно взять мегабайт данных, конвертировать их в ДНК, считать обратно и воссоздать исходники. Из-за важности ДНК можно предполагать, что цивилизация будущего будет знать, как его расшифровать. Но мы должны убедиться, что ДНК продержится долго, ведь обычно она распадается довольно быстро. Пока планируют хранить ее в форме окаменелостей.
Мы уже научились считывать ДНК ископаемых возрастом свыше 700 000 лет. И хотя у древних косточек были свои плюсы, стекло в гранулах подойдет для сохранения ДНК еще лучше. Роберт Грасс из Швейцарии создает библиотеку «синтетических ископаемых из стекла» в попытке сохранить столько нашей культуры, сколько получится. И все же вопросы остаются. К примеру, как нам оставить инструкции для цивилизаций будущего на тему извлечения этой ДНК? Или еще хуже: как нам дать им понять, что это ценно? Существует вероятность, что даже если сохраненная информация сохранится на следующие 700 000 лет, архивариус будущего сочтет ее мусором и выбросит. Да и как нам определить, что будет действительно важно для цивилизаций будущего? Ведь для нас самих ценнейшим источником информации о цивилизациях древности является их мусор.
Флаги Марса и Земли
Мы, люди, любим свои флаги. Они являются символами всего, что мы любим, в своих странах. Если не верите, попробуйте сжечь флаг своей страны в огне в центре города. Вас привезут в больничку, а после и в места не столь отдаленные. Поскольку наш вид готовится к жизни в условиях космоса, нам потребуется использовать флаг планетарного масштаба. Поэтому десятки солидных людей провели много времени, пытаясь создать флаги для Земли и Марса.
Самый известный из них — это, пожалуй, марсианский флаг, разработанный Паскалем Ли. Будучи ученым, работающим над проектом NASA HMP в Антарктиде, Ли в шутку спроектировал флаг терраформированного Марса на основе французского триколора. К его удивлению, его забрали с базы HMP. В декабре 1999 года астронавт Джон Грюнсфельд даже взял его в космос, сделав его чуточку ближе к официальному Марсу.
Другие пытались проделать то же самое с Землей. В 70-х годах Джеймс Кэдл создал свой флаг Земли. Его прочно ассоциировали с экспериментами по поиску внеземных цивилизаций (SETI), и он до сих пор парит над разными местами SETI по миру. Не так давно шведская команда разработала флаг Земли с конкретным намерением разместить его на Марсе. Эта команда питает большие надежды, что его возьмут на Красную планету в 2030-х годах.
Превращение Лондона в город-государство
Не все вопросы будущего связаны с космосом. Некоторые уходят корнями в ближайшее будущее Земли. В Великобритании одним из таких вопросов является отделение Лондона и превращение его в город-государство.
Идея возникла в 2012 году, когда Лондон избежал скоростной рецессии, оставив остальную часть Великобритании порядком обнищавшей. Хотя в ближайшее время этого не произойдет, в высоких кругах обсуждают такую возможность как высоко вероятную. Основной план заключается в превращении Большого Лондона в своего рода европейский Сингапур. Остальная Англия будет отдельной страной, а Лондон будет освобожден от субсидирования остальной части страны.
Этика воспитания детей в космосе
В ноябре 1620 года Перегрин Уайт стал первым английским ребенком, рожденным пилигримами в Америке. Весьма вероятно, что мы увидим рождение первого ребенка не нашего мира в ближайшем будущем, на Марсе или многопоколенном корабле, который отправится на поиски новой Земли. Хотя такой момент, вероятно, наступит не скоро, он уже поднимает множество сложных вопросов. Один из вопросов касается согласия. К примеру, ребенка, рожденного на корабле, никто не будет спрашивать. Как и Перегрина Уайта никто не спрашивал, хочет ли он вернуться в Англию, так и первому «звездному человеку» не предоставят свободу выбора.
Другой вопрос в том, как много свободы получат такие космические дети в своей жизни. Оказавшись в колонии, влачащей существование на пыльных равнинах Марса, ребенок лишится большинства возможностей выбирать в своей жизни. Выбора школы, выбора профессии, выбора университета, выбора вернуться на родную планету.
Другие вопросы меньше касаются этики и больше антропологии. Скажем, многопоколенный космический корабль будет лететь 500 лет к планете с целью колонизации. Какого рода люди возникнут на том конце? Будут ли правнуки правнуков первой команды чувствовать какую-нибудь связь с Землей? Захотят ли они колонизировать новую планету? Если нет, что тогда будет? Эти вопросы представляют не только академический интерес.
Независимость Марса
Предположим, марсианская колония образуется уже на нашем веку и вырастет достаточно большой, чтобы стать самоподдерживаемой, с постоянным населением, без постоянно сменяющихся команд ученых. Возникнет логичный вопрос: «Перед кем отчитываться Марсу?». И это важный момент. История показывает, что колонии, как правило, начинают отказываться от своих владельцев спустя пару поколений, что часто приводит к революциям. Этот процесс дал нам США, сделал Индию независимой и привел к тому, что Испания потеряла контроль над 90% Латинской Америки. Если этот процесс часто происходит на Земле, нет причин полагать, что он не будет так же происходить в космосе. Если мы не найдем способ его избежать.
Некоторые ученые уже предпринимают шаги в этом направлении. Иаков Хагг-Мишра из Института Блю Марбл предположил, что Марс должен быть независим с первого дня. Его план заключается в том, чтобы колонисты лишались земного гражданства с момента, когда приземляются на Марс. Они получат оборудование, контроль над Марсом и свободу от земных законов, пока их общество не состоится настолько, что сможет установить торговые отношения с Землей. Впрочем, и у этого плана есть проблемы. Мятежники Корабля Его Величества «Баунти» были предоставлены сами себе после того, как тайно высадились на острове Питкэрн в 1789 году, и почти все погибли в кровавой бойне. Учитывая все, что мы знаем о человеческой природе, легко представить, как что-то подобное произойдет на Марсе.
Два новых российских художественных фильма о ярких событиях в истории советской космонавтики
"Время первых"
"Время первых" - космическая драма режиссёра Юрия Быкова с Евгением Мироновым и Константином Хабенским в главных ролях. Фильм снимается в формате 3D. Премьера фильма запланирована на 27 октября 2016 года. Сюжет фильма рассказывает о первом выходе в открытый космос Алексея Леонова.
Кадры из фильма
18 марта 1965 года. За 77 дней до выхода американцев в открытый космос СССР вновь выигрывает технологическую гонку: Алексей Леонов первым приветствует землян из космического пространства и, если верить хронике, благополучно возвращается в корабль. Но эти 5 метров до шлюза становятся самой мучительной прогулкой в его жизни, а экстренная посадка в ручном режиме — примером невероятной воли к жизни самого Леонова и его напарника Павла Беляева.
Кадры со съемок фильма
Кинозаписи выхода Леонова в открытый космос
Официальный тизер фильма "Время первых"
***********************************************
"Салют-7. История одного подвига"
Кадр из фильма
Так называется новый российский художественный фильм, к съемкам которого приступили в Санкт-Петербурге. Он рассказывает о драматическом спасении вышедшей из-под контроля и перешедшей в неуправляемое состояние космической станции. В феврале 1985 года ЧП на орбите стало шоком для советской космической отрасли. Для участия в спасательной операции выбрали 43-летнего Владимира Джанибекова, который до этого уже был в космосе четыре раза и по возрасту больше не рассчитывал на новые полеты. Его напарником стал кировчанин Виктор Савиных. Космонавтов сыграют Павел Деревянко и Владимир Вдовиченков.
Джанибеков и Савиных перед полетом
Савиных и Джанибеков на станции Салют-7
Из-за недостаточного сходства известных актеров с реальными персонажами - решили изменить фамилии киногероев, оставив им только настоящие имена. В итоге Виктор Савиных стал Виктором Алехиным, а Владимир Джанибеков - Владимиром Федоровым. Авторы сценария - Наталья Меркулова и Алексей Чупов в своей работе использовали дневники Виктора Савиных, которые он вел в ходе спасательной операции. Бюджет картины составляет 400 миллионов рублей. Во многом съемки будут уникальными, ведь создателям надо показать события, разворачивающиеся в открытом космосе. Актерам, исполнителям главных ролей, приходится много тренироваться, чтобы научиться управлять своим телом, как в условиях невесомости. В прокат фильм выйдет весной 2017 года.
Сергей Сельянов, продюсер фильма: "Считается, что это самая героическая и напряженная страница в истории освоения космоса, которая к тому же увенчалась успехом. Мы вели очень долгую и кропотливую подготовку к съемкам этого фильма. Мы тщательно подошли к технической стороне съемок. У нас был долгий подготовительный период, ведь большую половину фильм разворачивается в открытом космосе, а таких съемок в истории российского кино еще не было".
Режиссер: Клим Шипенко Сценаристы: Алексей Самолётов, Алексей Чупов, Олег Маловичко Продюсеры: Сергей Сельянов, Бакур Бакурадзе, Юлия Мишкинене Производство: Кинокомпания СТВ, Lemonfilms Studio, VitaAktiva Production. При поддержке Объединенной ракетно-космической корпорации и Роскосмоса. Год: 2016 Актеры: Владимир Вдовиченков, Павел Деревянко, Виталий Хаев, Александр Самойленко, Оксана Фандера, Любовь Аксёнова полный список актёров Жанр: драма, фильм-катастрофа Действия фильма основаны на реальных событиях, произошедших в 1985 году. Советская космическая станция«Салют-7», находящаяся на орбите в беспилотном режиме, неожиданно перестает отвечать на сигналы, посылаемые из центра управления полетом. Падение станции, являющейся гордостью советской науки и космонавтики, может обернуться не только потерей имиджа страны, но и трагедией с человеческими жертвами. Чтобы узнать причины аварии, предотвратить катастрофу, необходимо отправить на орбиту людей. Однако, никто никогда не стыковался в космосе с неуправляемым объектом. Полет к станции "Салют-7" до сих пор считается, с технической точки зрения, самым сложным в истории мировой космонавтики.
Документальный фильм об аварии на станции "Салют-7"
Эксперимент РФ-США на МКС поможет в подготовке полетов в космос без вреда для здоровья http://tass.ru/kosmos/2574648
Главная задача проекта Fluid shifts - изучение влияния на организм человека факторов, обусловленных длительным пребыванием в космосе
НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Члены очередной экспедиции на Международной космической станции (МКС) проведут эксперимент Fluid shifts по изучению воздействия длительного пребывания в космосе на организм человека. Результаты помогут ученым продвинуться в подготовке длительных и дальних путешествий в Солнечной системе без вреда для здоровья человека. Об этом рассказали в четверг в Центре управления полетами NASA им. Джонсона в Хьюстоне (штат Техас) российские космонавты Алексей Овчинин, Олег Скрипочка и их американский коллега Джефф Уильямс.
Как отметил Уильямс, Fluid shifts - это совместный российско-американский эксперимент. "Его начали недавно. Главная задача - это сбор статистического материала и изучение влияния на организм человека факторов, обусловленных длительным пребыванием в космосе", - сказал Овчинин. По его словам, результаты опытов, которые ему с напарниками предстоит провести, "позволят ученым сделать выводы, позволяющие человеку путешествовать к другим планетам, астероидам и возвращаться (на Землю) в хорошей физической форме".
Согласно данным Управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства, речь идет о кропотливом изучении закономерностей движения различных субстанций в теле человека в условиях невесомости. Особый интерес представляют особенности колебания давления внутри черепа, в крупных и мельчайших сосудах организма. Уильямс, Овчинин и Скрипочка отправятся на МКС на борту корабля "Союз-ТМА-20М", запуск которого с космодрома Байконур намечен на 19 марта. Экспедиция рассчитана на шесть месяцев, в течение которых члены экипажа планируют провести около 250 научных экспериментов и исследований, в том числе в области физики и биологии. Если планы NASA останутся в силе, то экипаж "Союз-ТМА-20М" успеет принять на МКС американские грузовые корабли Cygnus и Dragon.
Учёные из Университета имени Джона Кëртина обнаружили в пересыхающем озере Эйр на юге Австралии обломок метеорита, возраст которого может достигать 4, 5 млрд лет, что примерно равно возрасту нашей солнечной системы. «Это важное событие, ведь такие космические агентства, как NASA или JAXA готовы тратить миллиарды долларов, чтобы добраться до астероида и доставить на Землю его образец», — приводит британское издание The Independent комментарий исследователя Фила Бланда. Падение обломка зафиксировали пять камер, установленных в районе озера Эйр. Чтобы определить его точное положение, окрестности озера в течение трёх дней осматривал беспилотник. Наконец, в канун Нового года Фил Бланд извлёк из мягкой озерной глины 1,7-килограммовый метеорит. Изучение строения и химического состава обломка позволит получить новые данные о первых «днях» солнечной системы.
В некоторых СМИ утверждается, что метеорит имеет марсианское происхождение. Но уважаемые новостные ресурсы этого не заявляли.
Ученые ломают голову, как обеспечить колонистов жилищем без доставки строительных материалов на Марс, поскольку поверхность планеты довольно скудная
Исследователи из Северо-Западного университета в американском Иллинойсе создали бетон из материалов, взятых с поверхности Марса. По мнению ученых, их разработка может использоваться для строительства во время предстоящей колонизации Красной планеты. Как пишет Phys.org, детали разработки опубликованы на сайте крупнейшего онлайн-архива научных статей arXiv. Строительство жилья на Марсе является одной из ключевых проблем предстоящей колонизации планеты. Ученые ломают голову, как обеспечить колонистов жилищем без доставки строительных материалов на Марс, поскольку поверхность планеты довольно скудная. К примеру, для изготовления бетона требуется вода.
В качестве основы для марсианского бетона разработчики использовали серу, запасы которой есть на Красной планете. Ее можно расплавить и сделать блоки-кирпичи, которые, впрочем, не отличаются особым качеством из-за пузырьков, ведущих к усадке. В итоге очень трудно создать кирпич нужного размера. Чтобы решить эту проблему, разработчики добавили в кирпичи состав, сходный с составом марсианской поверхности: смесь диоксида титана, оксида железа, диоксида кремния и других элементов. Добавленная под давлением смесь придала структуре блоков нужную стабильность. По оценке ученых, прочность экспериментальных образцов «достаточная, чтобы строить дома на Марсе», кроме того, блоки выдерживают перепады температур и атмосферного давления. В качестве бонуса блоки при необходимости могут быть переплавлены с приданием им другой формы.