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).
Область на Марсе, усыпанная причудливыми лабиринтами, получила характерное название Noctis Labyrinthus, что переводится с латинского, как Лабиринт Ночи. Это поистине крупнейший лабиринт Марса. Это комплекс пересекающихся каньонов, который простирается на 1200 км, соединяя западный конец долин Маринера с северным концом борозд Кларитас.
Этот лабиринт унаследовал имя озера Ночи. Озеро Ночи представляет собой маленькое пятно, видимость которого весьма изменчива. Лабиринт Ночи находится на холме, достигающем высоты 11 км. Это второе по высоте и площади нагорье Марса. Стоит отметить, что Лабиринт Ночи является первой областью, получившей название лабиринт Марса.
Селфи представляет собой конечный продукт монтажа 57 снимков, сделанных с различных ракурсов с помощью камеры Mars Hand Lens Imager (MAHLI)
Американский марсоход Curiosity прислал на Землю очередную весточку - селфи. Автофотопортрет снят на фоне дюны Намиб, названной в честь пустыни площадью 100 тысяч кв.км на юго-западе Африки. Как сообщило в пятницу Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), красочное фото было сделано 19 января. Это был 1228-й день экспедиции Curiosity на Красной планете. Селфи представляет собой конечный продукт монтажа 57 снимков, сделанных с различных ракурсов с помощью камеры Mars Hand Lens Imager (MAHLI). Она закреплена на руке-манипуляторе аппарата. Само рабочее "щупальце" на фотопортрете отсутствует, так как оно не попало в кадр во время фотосессии. Метод монтирования мозаики из фрагментов многих снимков ранее применялся для минимум трех селфи марсохода. Он был десантирован на Марс 6 августа 2012 года для исследования кратера, названного в честь австралийского астронома Уолтера Гейла. Аппарат достигает 2,8 м в длину и весит 900 кг. Он вдвое длиннее и более чем в пять раз тяжелее любого аппарата NASA из доставленных ранее на Красную планету. У этой научной лаборатории три пары колес диаметром 50 см, каждое из которых приводится в движение индивидуальной силовой установкой. Передняя и задняя подвески марсохода снабжены специальными поворотными механизмами. Аппарат способен преодолевать препятствия высотой до 75 см и делать полный разворот на месте. Этот проект обошелся NASA в $2,5 млрд.
Ролик создан из снимков, присланных в прошлом году космическим зондом Dawn. Они были сделаны на максимально возможном приближении к поверхности. Анимация имитирует полет над карликовой планетой. Некоторые участки создатели намеренно подкрасили, что помогло сделать рельеф более четким. Например, территории с оттенками синего цвета содержат молодые породы с ямами и трещинами. Красочная анимация позволяет рассмотреть самые таинственные объекты, обнаруженные на Церере - кратер Оккатор с белыми пятнами и высокую конусообразную гору-пирамиду Ахуна Монс.
Отметим, что Церера считается одним из самых загадочных объектов Солнечной системы. В 1801 году ее открыл Джузеппе Пиацци. Некоторое время она считалась полноценной планетой. Затем ее причислили к астероидам, но в 2006 году признали карликовой планетой. Цереру назвали в честь древнеримской богини плодородия. Ее диаметр составляет около 950 километров. В отличие от большинства малых космических тел, она имеет правильную сферическую форму. Ученые полагают, что ее поверхность покрыта льдом. На ней обнаружены не только странные конусообразные горы, но и свыше 130 светоотражающих участков.
"Когда Пиацци обнаружил Цереру, дальнейшее исследование этого объекта было за гранью воображения, - говорит директор миссии Dawn Марк Рейман. - Лишь более двух веков спустя космический аппарат был отправлен в путешествие длинной 4,8 миллиарда километров с целью добраться до этого отдаленного и таинственного мира".
Зонд Dawn был запущен в 2007 году. На орбиту Цереры аппарат вышел в марте 2015 года.
В 2019 году планируется также запустить с космодрома Плесецк легкую "Ангару-1.2" с тремя аппаратами системы спутниковой связи "Гонец"
МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Первый запуск ракеты-носителя "Ангара" с космодрома Восточный состоится в 2019 году, следует из проекта Федеральной космической программы на 2016-2025 годы, подготовленной для внесения в правительство. Согласно документу, ракета тяжелого класса "Ангара-А5П", адаптированная для пилотируемых запусков, выведет на орбиту спутник-ретранслятор "Луч-5М".
В 2019 году планируется также запустить с космодрома Плесецк легкую "Ангару-1.2" с тремя аппаратами системы спутниковой связи "Гонец". С 2021 по 2025 год с этого же космодрома должны быть проведены еще пять запусков этого носителя по гражданской программе. Из проекта следует, что "Ангара-А5П" будет использована для вывода на орбиту аппаратов семейства "Луч" с космодрома Восточный еще трижды - в 2021, 2022 и 2024 годах.
Кроме того, в 2021 году должен состояться первый запуск этой ракеты с новым пилотируемым кораблем, получившим название "Федерация", а в 2023 году "Ангару-А5П" предполагается дважды использовать для запуска "Федерации" - в беспилотном и пилотируемом режимах. Неадаптированная версия тяжелой "Ангары", указывается в документе, два раза будет стартовать с Восточного в 2024 году и еще один раз - в 2025-м. При этом в 2024 году ракета- носитель отправит в космос аппарат "Бумеранг" для взятия проб грунта со спутника Марса Фобоса, а также аппарат "Луна-Грунт", который должен доставить образцы из района южного полюса Луны. В 2025 году "Ангара" выведет на орбиту гидрометеоспутник "Электро-М", ожидают авторы проекта. Как сообщалось ранее, до середины следующего десятилетия запуски тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5В" с кислородно-водородной третьей ступенью не планируются.
В ближайшее время программу должен рассмотреть Совет РАН по космосу
ХИМКИ /Московская область/, 29 января. /ТАСС/. Проект по изучению объектов главного пояса астероидов с помощью посадочных аппаратов предлагает внести НПО имени Лавочкина в программу исследования малых тел Солнечной системы. Об этом сообщил в пятницу представитель предприятия Александр Шаханов.
"В программе мы предлагаем реализовать три миссии по исследованию астероидов: первая - это исследование астероидов околоземной группы с использованием малого космического аппарата, представленного в сегодняшнем докладе, вторая - по исследованию тел главного пояса астероидов и выбору из них наиболее интересных для контактных исследований, третья миссия - в главный пояс с проведением исследований выбранных астероидов с помощью посадочных аппаратов", - рассказал он в ходе академических "Королевских чтений".
Шаханов уточнил, что соответствующие предложения НПО имени Лавочкина готовит совместно с Институтом геохимии и аналитической химии имени Вернадского. Их предполагается внести в программу исследования малых тел Солнечной системы, разрабатываемую в настоящий момент в ЦНИИмаше. По его словам, в ближайшее время программу должен рассмотреть Совет РАН по космосу.
Пояс астероидов расположен между орбитами Марса и Юпитера, в 2007 году для исследований его объектов - астероида Весты и карликовой планеты Цереры - был запущен зонд NASA Dawn. Весты он достиг в 2011 году, в 2012 году покинул ее и отправился к Церере, к которой прибыл в марте 2015 года. Зонд обращается вокруг карликовой планеты, постепенно снижая орбиту. До этого, в 2001 году, американский космический аппарат NEAR Shoemaker, отправленный в 1996 году к астероиду Эрос, совершил управляемую посадку на поверхность этого астероида. Работая на поверхности, этот прибор мог определять состав грунта Эроса на глубине до 10 сантиметров с высокой точностью. Аппарат передавал данные около двух недель.
Впервые образцы грунта с астероида доставил на Землю японский аппарат Hayabusa. В мае 2003 года он отправился к удаленному от Земли на 336,5 млн км объекту Итокава, на который сумел приземлиться в ноябре 2005 года. При этом аппарат захватил частицы грунта небесного тела. В 2010 году Hayabusa доставил на Землю капсулу с образцами песка и пыли.
Стоимость проекта
Также Шаханов отметил, что стоимость российского проекта по изучению состава околоземных астероидов составит около 1 млрд рублей, в ближайшее время НПО имени Лавочкина сформирует техническое задание для исследовательского аппарата. "Мы готовы сформировать проект техзадания на ОКР (опытно-конструкторские работы) по этому проекту. Этот проект разрабатывается НПО Лавочкина совместно с ЦНИИмаш, Институтом прикладной математики имени М.В. Келдыша и ГЕОХИ (Институт геохимии и аналитической химии имени Вернадского) РАН", - сказал он. По его словам, прибор будет иметь маршевую электроракетную двигательную установку, ее планируется создать совместно с ОКБ "Факел" (Калининград).
Шаханов рассказал, что примерная стоимость проекта по изучению состава околоземных астероидов и уточнения их орбит может составить "чуть более 1 млрд рублей". При этом срок эксплуатации аппарата должен быть не менее трех лет, а начать ОКР планируется уже в рамках новой Федеральной космической программы, "если будет поддержка РАН". Программа включает в себя три миссии, в том числе указанную, а также по изучению главного пояса астероидов. В ближайшее время ее должен рассмотреть Совет РАН по космосу. Вывести аппарат планируется попутным запуском - то есть вместе с еще одним или несколькими спутниками. После этого он будет доставлен к астероиду с помощью двигательной установки.
По словам Шаханова, время перелета к объекту 2014QN266 составит около 500 суток при условии, что в качестве стартовой будет использована орбита спутников серии "ГЛОНАСС" (круговая орбита высотой 19100 км). "Сухая масса спутника (незаправленного) составляет 409 кг, при этом масса комплекса научной аппаратуры составляет не менее 40 кг", - уточнил представитель НПО. Один такой малый спутник сможет облететь около 10 околоземных астероидов, добавил Шаханов.
Специалисты Космического агентства Соединенных Штатов Америки разработали колесного робота, который должен возводить сооружения на других планетах Солнечной системы. Например, робот должен построить базы, космодромы и другие строения на космических телах из материала, который есть на планете.
Кроме этого, разработка должна облегчить приземление космического корабля, уберечь постройку от разрушения, так как поток газа из сопел корабля может стать причиной песчаной бури на планете или другом космическом теле.
В данный момент разработка проходит свои первые тесты, в результате которых робот построил посадочную площадку в автоматическом режиме на одном из Гавайских островов. По официальным данным, разработка уникального робота осуществлялась в рамках программы НАСА Additive Construction with Mobile Emplacement.
Напомним, что человек никогда не строил какие-либо сооружения в космосе, а объекты, которые отправлялись с нашей планеты, строились из материалов, добытых на Земле. Теперь ученые надеются, что роботы начнут первыми строительство в открытом космическом пространстве.
Накануне представители Ракетно-космической корпорации «Энергия» и научного центра России «Институт медико-биологических проблем» РАН подписали договор о долгосрочном сотрудничестве в плане медобеспечения пилотируемых полетов в космос.
Согласно официальному соглашению, стратегическое сотрудничество РКК и ИМБП позволит успешно реализовывать работы по медико-биологическому обеспечению будущих космических программ пилотируемых человеком полетов на околоземную орбиту, а также за её пределы, в том числе на орбиту и поверхность Луны, к Марсу и прочим ближайшим объектам Солнечной системы. Взаимодействие двух организаций также заключается в проведении комплексных исследования и различных экспериментов в плане оценивания воздействия факторов космического полета на человека.
Как заявил глава корпорации «Энергия» Владимир Солнцев, Россия перешла в активную фазу создания абсолютно нового космического корабля, а потому ученые должны проработать все варианты взаимодействия человека с машиной и сделать наиболее комфортные условия, чтобы космонавты могли эффективно осуществлять необходимые задачи.
26 января в МГТУ имени Н.Э. Баумана открылись Королёвские чтения и ретроспективная фотовыставка академика Бориса Евсеевича Чертока.
О магнитосфере Земли и других планет, влиянии Солнца на магнитное поле планеты, полярном сиянии и солнечном ветре рассказывает Валерий Петров - заместитель директора Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн, кандидат физико-математических наук.
Ролики из цикла "Интересные факты о космосе" и "Космонавтика"
Самый мощный гамма-всплеск был зафиксирован в мае 2013 года при помощи космического телескопа «Ферми». Вспышка была на расстоянии 3,5 млрд световых лет от Земли. А её энергия оказалась в 35 млрд раз больше видимого света. Гамма-всплеск — это узкий луч энергии, который вырывается из полюсов звезды, когда она коллапсирует превращаясь в нейтронную звезду ил чёрную дыру. Также гамма-всплески появляются от слияния двойных нейтронных звёзд. Однако точная их природа пока неясна.
В НПО им. С.А. Лавочкина завершается подготовка и испытания астрофизической обсерватории «Спектр- РГ». Аппарат будет исследовать Вселенную в гамма- и рентгеновском жестком диапазоне энергий. «Спектр –РГ» – продолжение проекта астрофизических обсерваторий. Первую, «Спектр-Р» с телескопом- интерферометром «РадиоАстрон» вывели на орбиту 5 лет назад. Следом за «Спектром-РГ» планируется вывод в космос третьего и четвертого аппаратов серии - «Спектр- УФ» и «Спектр-М». С их помощью ученые хотят получить новую информацию о далеких галактиках в миллионах световых лет от нас.
30 января 2016 года в 01:20 мск ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и телекоммуникационным космическим аппаратом EutelSat 9B («ЮтелСат-9Б») успешно стартовала с космодрома Байконур.
Эта 30-дневная миссия поможет исследователям узнать, как изоляция и теснота влияют на индивидуальное и групповое поведение. Исследование проводится в Космическолм Центре Джонсона, который занимается подготовкой астронавтов. В том чилсе и разрабатывает программы подготовки людей для длительных космических миссий. Например, поездки на астероид или даже Марс. Участницы эксперимента не смогут никуда выходить из научного модуля HERA (Human Exploration Research Analog), а также им ограничат общение с людьми извне до минимума.
Примечание: Этот экспеимент практически повторяет аналогичный, проведенный в СССР в 1967 году. Только тогда три испытателя провели в замкнутом пространстве площадью около двенадцати метров один год. Условия были крайне жесткие. И об этом снят документальный фильм "Увидеть Марс и не сойти с ума".
Модель магнитного поля Солнца, созданная ученым NASA Холли Гилберт
Выпуск программы "Космос - Земле" от 29 января 2016 года (эксперименты и работа англо-американского экипажа на МКС)
Выпуск новостей NASA от 29 января (строительство корабля Orion и его ракетоносителя, эксперименты на МКС, миссия зонда Dawn, день памяти погибших астронавтов (Челленджер))
Достаточно часто случается, что астрономы сталкиваются космическими явлениями, которые современная наука пока объяснить не в состоянии. В нашем обзоре 10-ка именно таких удивительно-странных объектов, тайны которых ещё предстоит раскрыть.
1. Треугольник II
Соседняя с Млечным путем галактика Треугольник II поразила исследователей из Калифорнийского технологического института своими невероятно быстро перемещающимися звездами. Всего в этой крошечной галактике есть около 1000 звезд (для сравнения, в Млечном пути их, по крайней мере, 100 млрд). Недавно же оказалось, что в Треугольнике II также есть просто огромное количество скрытой массы. С помощью большого телескопа Кека, расположенного на гавайской горе Мауна-Кеа, астрономы заметили шесть звезд, передвигающихся намного быстрее, чем можно было бы ожидать.
Благодаря этим звездам, исследователи смогли рассчитать гравитационные силы в Треугольнике II и его общую массу. В итоге, в этой галактике была обнаружена самая высокая концентрация темной материи во всей известной части галактики. Если это окажется действительно так, то находка предоставит ученым прекрасную возможность лучше изучить таинственное вещество, которое составляет около 24 процентов массы Вселенной.
2. Таинственное галактическое кольцо
Американские и венгерские астрономы недавно наткнулись на структуру, настолько невообразимо огромную, что она не должна существовать: кольцо из галактик диаметром в пять миллиардов световых лет. Это ошеломляющий объект, что если бы был виден с Земли, то занимал бы в небе в 70 раз больше места, чем полная Луна. Предполагаемые размеры кольца были высчитаны из-за близости семи зарегистрированных вспышек гамма-излучения.
Поскольку семь вспышек находились примерно на одинаковом расстоянии друг от друга, астрономы пришли к выводу, что они входят в одну гигантскую структуру. Подобное кольцо нарушает все предыдущие космологические модели, согласно которых ни один объект не был больше в размере 1,2 млрд световых лет. Если это кольцо действительно существует, никто не знает, почему оно столь огромно.
3. Галактика Tayna
После появления телескопов Hubble и Spitzer астрономы получили возможность рассмотреть очень далекие и тусклые галактики. Они обнаружили самую маленькую и удаленную галактику из всех найденных ранее, которая образовалась всего через 400 миллионов лет после Большого Взрыва. Ее назвали Tayna, что в переводе с языка аймара переводится как "перворожденная". После этого были обнаружены еще 22 подобные "перворожденные" галактики, появившиеся вскоре после Большого взрыва.
4. Галактическая кормилица
Астрономы до сих пор толком не знают, как образуются галактики. Ответ может быть найден исследователями Калифорнийского технологического института, которые недавно обнаружили протогалактический диск (формирующуюся галактику) на расстоянии 10 млрд световых лет, которую как будто "вскармливает" сама Вселенная. Диск, состоящий из горячего газа, постоянно подпитывается холодным газом. Это заметили потому, что к молодой галактике ведет нить (как считают ученые) космической паутины, по которой постоянно "закачиваются" огромные объемы межзвездного вещества.
5. Большое Магелланово Облако
Большое и Малое Магеллановы Облака - ближайшие к Млечному пути галактики, находящиеся на расстоянии 160 000 и 200 000 световых лет, соответственно. В Большом Магеллановом облаке (БМО) недавно было обнаружено что-то странное. Уже давно было известно, что в БМО находится туманность Тарантул, в которой очень активно образовываются звезды. Но, что еще более необычно, из 5900 гигантских и сверхгигантских звезд в БМО 5 процентов были "украдены" у Малого Магелланового облака (ММО).
У этих звезд отличаются орбиты и в них гораздо больше тяжелых элементов, таких как железо и кальций. Также БМО постоянно "подворовывает" газ у своего меньшего соседа. При этом газ, перетекающий из БМО в ММО, разгоняется настолько сильно, что воспламеняет остаточные запасы большей галактики.
6. Геркулес А
В центре галактики Геркулес А (3C 348) скрывается гигантская черная дыра с массой в 2,5 млрд Солнц. Она в 1000 раз массивнее черной дыры Млечного Пути и генерирует две титанические струи плазмы, которые затмевают всю галактику. Эти плазменные струи простираются на 1,5 млн световых лет, что примерно в 15 раз больше диаметра Млечного пути. Стоит только представить, какие там бушуют энергии.
Центральная черная дыра в одном электромагнитном спектре генерирует в миллиард раз больше энергии, чем наше Солнце. Этого достаточно, чтобы сделать Геркулес А одним из самых ярких наблюдаемых источников радиоволн. Розовато-красный луч на снимке - совокупность плазмы, субатомных частиц и магнитных полей, разогнанных до релятивистской скорости (примерно почти до скорости света).
7. Древние белые карлики Млечного Пути
Наша галактика совсем не молодая. На самом деле, она почти так же стара, как и сама Вселенная. В центральной перемычке Млечного Пути на расстоянии около 25000 световых лет от Земли астрономы обнаружили скопление из 70 белых карликов — плотных древних звезд с массой Солнца и размером Земли. Считается, что этим звездам исполнилось около 12 миллиардов лет и именно с них и начинался Млечный Путь.
8. Невероятно яркая галактика
Космический телескоп WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer) аэрокосмического агентства NASA обнаружил самую яркую галактику, светящуюся с яркостью более 300 триллионов Солнц. Фотоны от галактики WISE J224607.57-052635.0 летят до Земли 12,5 миллиардов лет, поэтому сейчас можно увидеть, как выглядела Вселенная почти на заре своего зарождения. Своей феноменальной яркостью эта галактика обязано вовсе не звездам, а колоссальной черной дыре — настолько огромной, что она даже ставит под сомнение все современное понимание физики.
Теоретически, за это время черная дыра должна была "сожрать" всю галактику, но она почему-то прекратила поглощать материю. Более того, она "наелась" настолько, что сейчас "отрыгивает" назад энергию, заставляя окружающий газ светиться.
9. Крошечная галактика с огромной черной дырой
Крошечная галактика M60-UCD1 может изменить все понимание природы черных дыр и карликовых галактик. Ее диаметр составляет всего 300 световых лет, или 0,2 процента от размера Млечного Пути. Но в центре этой крошки находится колоссальная черная дыра с массой 21 миллионов Солнц. Для сравнения, в центре Млечном Пути находится черная дыра с массой в 4 миллиона Солнц. До недавнего времени считалось, что размеры галактики и ее черной дыры соизмеримы. Таким образом, это открытие ставит под сомнение текущие модели и предполагает, что черные дыры встречаются гораздо чаще, чем считали ученые.
Это скорее всего произошло потому, что М60-UCD1 не всегда была карликовой. Астрономы из Университета Юты считают, что когда-то в этой галактике было около 10 миллиардов звезд, но в один прекрасный день M60-UCD1 слишком приблизилась к своему более массивному соседу, который "утащил" у нее большинство звезд, сократив их количество до 140 миллионов.
10. Теоретически невидимая галактика EGS8p7
Галактика EGS8p7, возраст которой 13,2 млрд лет, настолько древняя, что теоретически ее не должно было быть видно. После Большого взрыва Вселенная была горячим хаосом протонов и электронов. При охлаждении эти частицы объединились в нейтральный водород. Но через этот водород люди не смогли бы видеть эту древнюю галактику, поскольку на таком гигантском расстоянии свет бы полностью искажался, проходя через водород.
К счастью, когда во Вселенной появилось множество других галактик, они реонизировали газ, после чего через него стало возможно видеть. Тем не менее, это произошло около одного миллиарда лет назад, а EGS8p7 находится слишком далеко, чтобы быть видимой. Как ни странно, астрономы смогли уловить линию Лайман-альфа этой галактики. Предполагается, что это стало возможным, поскольку ее излучение настолько мощное, что смогло реонизировать газ в части Вселенной гораздо раньше.
Американское аэрокосмическое агентство (NASA) опубликовало панорамное видео Марса, которое создает у зрителя эффект присутствия. Оно соткано из фотографий, сделанных на Красной планете марсоходом Curiosity и выложено на официальной страничке аппарата в Facebook. Сотрудники агентства советуют использовать смартфон для просмотра видео, однако это можно сделать и при помощи компьютера в браузерах Firefox и Chrome.
За выходные ролик набрал около полумиллиона просмотров только в Facebook, пользователи оставляют восторженные отзывы. Так, один из комментаторов заметил: "Я только что увидел другую планету! Я увидел нечто, что никогда не смог бы увидеть собственными глазами! Я только что увидел почву и небо Марса. В какое невероятное время мы живем!".
Основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг тпкжн опубликовал на своей странице в соцсети это видео. Пользователям предлагается управлять углом обзора камеры, что создает эффект присутствия. «Это только начало того, что мы можем сделать с виртуальной реальностью и видео формата "360 градусов". Довольно потрясающе», — написал основатель соцсети.
Как рассказал Цукерберг, ролик был сделан путем склеивания фотографий, полученных при помощи ровера НАСА Curiosity. Для получения нужного формата также использовалась технология, разработанная специалистами Facebook. Поддержка панорамных видеороликов, которые отображают происходящее вокруг с нескольких углов, была добавлена в Facebook в сентябре 2015-го. Первым роликом в формате «360 градусов» стал трейлер «Звездных войн».
Головной институт "Роскосмоса" усомнился в экономической эффективности многоразовых ракет http://tass.ru/kosmos/2629459
В ЦНИИмаш внимательно следят за работами по созданию многоразовых первых ступеней ракет-носителей и высоко оценивают достижения американских компаний Blue Origin и SpaceX
МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Головной научный институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш сомневается в экономической эффективности применения многоразовых ракет-носителей, таких как Falcon 9 от SpaceX. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в институте. "Экономическая целесообразность применения многоразовых ракет-носителей не столь очевидна. В первую очередь, она будет определяться частотой их запуска. В настоящее время трудно прогнозировать изменение рынка пусковых услуг в результате появления многоразовых ракет-носителей. Их разработчикам еще предстоит показать реальные затраты на производство и подготовку к повторному использованию многоразовых ступеней. И как свидетельствует опыт эксплуатации системы Space Shuttle, реальные экономические показатели оказываются далеки от ожидаемых", - сказал представитель ЦНИИмаш.
По расчетам института, ракета-носитель Falcon 9 с возвращаемой первой ступенью может отобрать часть коммерческих заказов у российской ракеты-носителя среднего класса "Союз" в том случае, если затраты на подготовку к повторному использованию первой ступени у американской ракеты не будут превышать 5-8% от стоимости производства новой первой ступени. "С учетом ожидаемых затрат на повторное использование спасенных ступеней, оперативной необходимости перехода к широкомасштабному внедрению спасаемых первых ступеней взамен одноразовых в настоящее время нет", - считают в ЦНИИмаш.
Представитель Института напомнил, что вопрос о стоимости многоразовых космических систем поднимается не в первый раз. Так, по его словам, при разработке "шаттлов" предполагалось, что челноки будут совершать до 50 полетов в год, доставляя на низкую околоземную орбиту не менее 800 тонн полезной нагрузки и возвращая на Землю около 400 тонн грузов. Стоимость выведения в ценах конца 1960-х годов должна была составить не более 250 долларов за килограмм груза. Однако с начала эксплуатации "шаттлов" совершалось в среднем шесть-семь полетов в год, и к концу срока службы кораблей затраты на выведение килограмма груза на орбиту достигали 44 тысяч долларов - в десять раз больше, чем если бы при этом использовались ракеты-носители "Протон-М". При этом недавно гендиректор "Роскосмоса" Игорь Комаров отмечал, что стоимость запуска "Протона-М" снизилась с 90-100 млн долларов до 70 млн, соответственно, уменьшилась и цена выведения на орбиту килограмма груза.
В ЦНИИмаш полагают, что для реализации всех преимуществ многоразовых транспортных космических систем необходима программа, которая потребовала бы в разы увеличить поток грузов на околоземную орбиту. В такой роли могла бы выступить масштабная программа освоения Луны с постоянно действующей лунной базой или пилотируемая экспедиция на Марс. "Широкомасштабные работы по лунной и марсианской программам в текущем проекте Федеральной космической программы на 2016-2025 годы не планируются", - напомнили в институте. При этом в ЦНИИмаш внимательно следят за работами по созданию многоразовых первых ступеней ракет-носителей и высоко оценивают достижения американских компаний Blue Origin и SpaceX, сумевших посадить свои ракеты после старта, отметили в институте.
Луноход Юйту, или «Нефритовый заяц», стал первым посланником Китая на поверхности естественного спутника Земли. Более того, он стал первым планетоходом за последние 40 лет, который оказался на Луне с момента завершения деятельности советского Лунохода-2 в мае 1973 года. С момента своего прилунения в 2013 году Юйту проделал немало исследовательской работы, а также прислал на Землю удивительные фотографии лунной поверхности, которые были опубликованы Китайским центром по исследованию Луны и дальнего космоса.
Оригинальные полноцветные фотографии были опубликованы на официальном китайском сайте, откуда их может скачать кто угодно, пройдя процесс регистрации. Неудивительно, что фотографии быстро разлетелись по западным новостным порталам. Всего было опубликовано 35 гигабайт данных с двух камер лунохода, так что там есть на что полюбоваться, если у вас много свободного времени и быстрый Интернет. Посмотрите теперь и вы на эти замечательные снимки.
Теперь, когда фотонные чипы уже стали реальностью, они должны пройти последний, самый важный тест: в космосе. NASA разрабатывает интегрированный фотонный модем, который будет использован для тестирования высокоскоростной лазерной связи между Землёй и космическим кораблём на низкой околоземной и геостационарной орбитах. Космическое агентство планирует протестировать фотонный чип на борту Международной космической станции в 2020 году.
В отличие от эксперимента по установлению лазерной связи LADEE, осуществлённого в 2013 году, новый опыт заточен непосредственно под практическое использование — система лазерной связи LCRD должна начать функционировать спустя два года после проведения тестов.
Конечно, технология всё ещё нуждается в значительной доработке. Модем NASA будет готов к тестированию на борту МКС лишь к 2020 году, и в настоящее время он слишком громоздкий (его размер сравним с двумя духовками). Тем не менее эта система может значительно улучшить связь между космическими кораблями и центрами управления на Земле. С шириной канала в 10-100 раз больше текущей, аппарату могут передавать больше научных данных и видео на межпланетные дистанции — представьте, что будет, если марсоходы смогут отправлять фильмы вместо редких фотографий. Кроме того, фотонная электроника будет потреблять значительно меньше электроэнергии и занимать меньше места, так что даже самые небольшие зонды смогут передавать огромные объёмы данных.
РОСКОСМОС, ИСС, ЦНИИмаш представляют обзорный фильм о возможностях российской глобальной навигационной системе спутниковой связи.
Интересные факты о космосе. Самый большой спутник Солнечной системы — Ганимед. Он вращается на орбите Юпитера. Впервые его обнаружил Галилео Галилей в свой, самый первый телескоп в мире. Ганимед даже больше чем планета Меркурий, его диаметр 5286 километров! Ученые предполагают, что под его слоем каменных и ледяных пород, на глубине 200 километров находится океан теплой воды.
Создание герметичной конструкции из семи алюминиевых листов заняло более четырех месяцев. Теперь инженерам предстоит испытать прочность конструкции и наполнить технической начинкой будущего корабля, а затем соединить с другими его частями.
ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. Герметичная капсула создаваемого в США космического корабля Orion доставлена в Космический центр имени Кеннеди для испытаний и окончательной сборки, сообщило Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (НАСА). Аппарат был доставлен со сборочного цеха НАСА в Луизиане во Флориду на грузовом самолете Super Guppy в понедельник. Капсуле, которая будет доработана и испытана в космическом центре имени Кеннеди, предстоит совершить первый тестовый полет с помощью строящейся сверхмощной ракеты SLS.
"Тестовый полет, который аппарат совершит без экипажа, продемонстрирует новые возможности НАСА по осуществлению запусков в далекий космос, в том числе миссии на астероиды и Марс", — сообщили в НАСА по случаю прибытия Orion. На создание герметичной конструкции из семи алюминиевых листов, ушло более четырех месяцев. Теперь инженерам предстоит испытать прочность конструкции и наполнить технической начинкой будущего корабля, а затем соединить с другими его частями.
Тестовый полет аппарата Orion на новой американской ракете SLS запланирован на 2018 год. За разработку корабля Orion ответственна компания Lockheed Martin (является партнером компании Boeing, с которой образует совместную United Launch Alliance), его сервисный модуль создан Европейским космическим агентством. В НАСА подчеркивают, что Orion является первым после завершения миссии "Аполлон" в 1972 году кораблем, разработанным для отправки человека в далекий космос. США планируют, что именно этот космический корабль отправит человека на Марс или к астероиду.
«3 февраля 1966 года в 21 час 45 минут 30 секунд по московскому времени автоматическая станция «Луна-9», запущенная 31 января, осуществила мягкую посадку на поверхность Луны в районе Океана Бурь. По команде с Земли 4 февраля в 4 часа 50 минут станция «Луна-9» начала обзор лунного ландшафта и передачу его изображения на Землю» — это сообщение ТАСС ознаменовало первую в мире посадку автоматической станции на Луну и первый в мире сеанс связи с другим космическим телом, произошедшие 50 лет назад.
Первая попытка совершить мягкую посадку на Луну была предпринята в СССР 4 января 1963 года в рамках программы Е-6, однако двигатель четвертой ступени ракеты-носителя не запустился. Всего было совершено более десяти неудачных попыток, когда в 1965 году по инициативе Сергея Королева работа была передана в ведение КБ им. Лавочкина (ранее ей занималось ОКБ-1). «Луна-9» стала первым аппаратом, подготовленным в конструкторском бюро имени Лавочкина. Автоматическая межпланетная станция «Луна-9» состояла из спускаемого аппарата весом около 100 кг, отсеков с аппаратурой и двигательной установки для коррекции и торможения при посадке. Общая масса станции после отделения от ракеты-носителя составляла 1583 кг, а длина — 27 м.
На траекторию полета к Луне межпланетную станцию вывела ракета-носитель «Молния», запущенная 31 января 1966 года. Скорость станции на подходе к цели составляла 2,6 км/с, и эту скорость перед посадкой было необходимо сбросить — иначе аппарат разбился бы о поверхность Луны.
Именно поэтому торможение началось за пять часов до прибытия к цели. Межпланетную станцию развернули двигателями к Луне. На высоте 75 км от поверхности — за 48 секунд до посадки — была включена двигательная установка, которая погасила скорость падения. Аппаратура, которая выполнила свои функции во время полета, отделилась от станции — и на Луну сел только спускаемый аппарат (автоматическая лунная станция) весом около сотни килограммов.
3 февраля 1966 года в 21 час 45 минут 30 секунд «Луна-9» впервые в мире совершила мягкую посадку на поверхности Луны на западном крае Океана Бурь, западнее кратеров Рейнер и Марий.
«Перед этим запуском были другие, и поэтому мы очень ожидали этот запуск. И когда сообщили (еще не в публикациях, а специалистам), что все прошло удачно, было, конечно, впечатление «впечатляющее», — вспоминает Владислав Шевченко, руководитель отдела исследований Луны и планет (Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга МГУ).
Через 4 минуты 10 секунд после посадки начался первый в мире сеанс радиосвязи с аппаратом, находившимся на другом космическом теле, и по команде ученых с Земли была включена камера для съемок лунной поверхности. Правда, при первой съемке качественных снимков не удалось получить из-за низкой высоты Солнца над горизонтом. «Сейчас опять поднимается разговор: «Мы не знали, есть ли пыль, нет ли пыли, а вдруг она утонет». Но это все невежественные байки, — рассказал Владислав Шевченко отделу науки. — Потому что астрономы знали, что поверхность Луны, хоть и сильно изрытая, все-таки твердая — типа пемзы, вулканического шлака.
Поэтому нашим специалистам, которые сажали «Луну-9», были предоставлены наши рекомендации, что никуда она не денется, не утонет, а будет на поверхности. И действительно, если посмотреть на первую панораму, которую передали, самым большим гвоздем программы был камень, который лежал перед видеоустройством «Луны-9». О камнях тоже подозревали, потому что на Луне кратеров видели много, и никто не сомневался, что если есть большие кратеры, то есть и маленькие кратеры.
Снимок, переданный аппаратом «Луна-9». На первом плане — большой камень.
Вспоминаю еще один момент, который сейчас в мемуарных документах не отражен. Когда «Луна-9» была запущена, не только мы, но и зарубежные коллеги с нетерпением ждали, что же получится. На самом крупном телескопе в Лондоне следили за «Луной-9», и, когда с «Луны-9» пошла передача, они эту передачу записали и опубликовали прежде, чем она пошла у нас. Но поскольку они не знали исходных параметров изображения, то решили, что это квадратный снимок, и сообщили, что камень, который лежал на переднем плане, — это острый пик. И первые комментарии были о том, что на Луне острые горы в виде острых пиков! Потом все это разъяснилось — и была опубликована настоящая круговая панорама».
Всего было проведено семь сеансов связи «Земля – Луна» общей продолжительностью более восьми часов, во время каждого из сеансов станция передавала снимки лунной панорамы.
Снимок, переданный аппаратом «Луна-9». Панорама лунной поверхности
В результате работы «Луны-9» удалось подтвердить, что поверхность спутника Земли не покрыта толстым слоем лунной пыли и представляет собой твердую поверхность. Кроме того, исследователи уточнили расположение внешнего радиационного пояса вокруг Земли и выяснили, что Луна не обладает заметным магнитным полем или радиационными поясами.
Более детальное изучение Луны началось спустя ровно два месяца: 3 апреля 1966 года в 21 час 44 минуты по московскому времени на лунную орбиту была выведена автоматическая станция «Луна-10», которая стала первым искусственным спутником Луны. Она выполняла научную программу в течение месяца, совершив около 450 витков вокруг спутника Земли.
О значении первого мягкого «прилунения» «Газете.Ru» рассказал Виталий Егоров, популяризатор космических исследований, сотрудник российской частной космической компании: «Значение первой мягкой посадки на Луну — во-первых, научное, во-вторых, технологическое, в-третьих, психологическое. Если говорить про психологическое значение, то здесь были показаны возросшие возможности человечества, потому что тысячелетиями Луна была недостижимой — и вот она стала достижимой. Это, конечно, переломное явление для человечества и тех возможностей, которые открывает для него наука». Специалист также отметил, что посадка «Луны-9» показала принципиальную возможность этого события: ученые смогли сначала развить вторую космическую скорость, потом погасить ее, обеспечить мягкую посадку и касание космического аппарата Луны.
Говоря о научном значении посадки лунной станции, Виталий Егоров сообщил: «Ученые смогли впервые увидеть поверхность Луны, представить, как формировался ее облик, понять, как вулканизм и метеоритные удары отразились на ее поверхности. Еще можно отметить принципиальные возможности передачи информации с Луны на Землю».
Американские ученые заявили о большой вероятности того, что на поверхности Марса обнаружены следы древних микробов. О поисках жизни на Красной планете. В 2008 году марсоход Spirit наткнулся на необычные бугорки в кратере Гусев. Внешне они напоминают цветную капусту, но состоят из опаловидного кремнезема.
Раньше ученые считали, что бугорки были «вырезаны» из каменной породы геотермальными процессами, связанными с кислотностью, — еще в то время, когда в районе кратера Гусев бил горячий источник. Однако в 2011 году планетолог Стивен Рафф (Steven Ruff) и геобиолог Джек Фармер (Jack Farmer) выяснили, что поверхность отличается щелочностью или нейтральной кислотностью.
Спустя несколько лет после опровержения гипотезы о горячем источнике Рафф и Фармер наткнулись на похожие объекты в чилийской пустыне Атакама (которая считается ближайшим аналогом марсианской среды на Земле). «Гранулы» были обнаружены также на поле гейзеров Эль Татио, а также неподалеку от горячих источников Йеллоустона и в районе вулканов Таупо в Новой Зеландии.
По мнению ученых, бугорки в пустыне Атакама — это следы деятельности древних бактерий. Сейчас они ищут в почве конкретные химические следы органической жизни (биосигнатуры). Если эти поиски окончатся успехом, кратер Гусев станет главным местом поиска жизни на Марсе. Однако доказать биогенное происхождение гранул Атакамы будет очень сложно, и займет этот процесс как минимум несколько лет, предупреждают исследователи.
Представители НАСА заявили о том, что в 2018 году запустят для изучения астероидов микроспутник, который будет двигаться за счет технологии солнечного паруса.
Об этом, как заявили в ТАСС, рассказали в Центре космических полетов имени Маршалла, находящегося в городе Хантсвил, что в штате Алабама. По словам представителей НАСА, в 2018 году перспективный спутник вместе с другим видом груза будет отправлен на околоземную орбиту при помощи сверхтяжелой ракеты SLS.
Оказавшись на орбите, 15-килограммовый аппарат, получивший название «Разведчик астероидов ближнего космоса», отправится к Луне, около которой раскроет солнечные панели и получит гравитационное ускорение. После этого будет раскрыт сам солнечный парус, имеющий толщину в 2 микрона и площадь в 90 квадратных метров.
Солнечное излучение будет оказывать давление на раскрытый парус, приводя в действие небольшой космический аппарат и направляя его к сторону внешней Солнечной системы, по направлению к находящемуся между Марсом и Юпитером главному поясу астероидов. Именно один их объектов данного пояса и будет изучать новый спутник.
В НАСА отметили, что данная технология в будущем позволит запускать многие исследовательские миссии, причем с минимальными затратами энергии.
Ученые в Южной Америке продолжают искать возможность виды картофеля способного прижиться на Марсе в качестве источника питания для будущих космонавтов. Они также надеются, что данные помогут им лучше понять, как этот основной продукт может быть задействован в результате изменения климата на Земле. Картофель, будь он жареный, печеный или пюре, является одним из самых популярных продуктов в мире, и он не только вкусен и универсален, но и неприхотлив. Картофель нуждается в совсем небольшом количестве воды и хорошо приспосабливается, растет в экстремальных условиях, где другие овощи с трудом прорастают. Кроме того он имеет высокую питательную ценность. По данным Департамента сельского хозяйства США, потребляя всего один клубень картофеля красного типа ежедневно, можно добавить почти 10 процентов ежедневной рекомендуемой калорийной нагрузки, обеспечивая снабжение организма четырьмя граммами клетчатки, пятью граммами белка и двумя сахара.
Эти данные побудили группу ученых из НАСА, объединиться с Международным центром картофеля (CIP) в Перу и провести эксперимент по выращиванию картофеля в условиях, аналогичных условиям Марса. Ученые надеются, что данный опыт позволит получить пищу для возможной будущей пилотируемой миссии к «красной» планете.
Почему прибытие человека на Марс может стать проблемой для науки
Исследование началось в январе, и сейчас ученые пытаются получить первые результаты, которых им удалось достичь за три месяца. Джоэл Ранк, представитель CIP отметил, что на первом этапе эксперимента исследователи попытаются вырастить тип растений LTVR (равнинных тропических вирусных устойчивых клонов картофеля). Важной особенностью этого сорта является высокая его сопротивляемость к некоторым типам вирусов, которые наиболее часто поражают картофель. Кроме того, это тип картофеля может созреть очень быстро (от 90 до 100 дней), может производить клубни при высоких температурах и имеет высокую засухоустойчивость.
Картофельные клоны будут посажены в образцах почвы, взятых из пампасов Ла-Хойя, в секторе пустыни Атакама, площадь которой около 105,000 квадратных километров с охватом части Перу, Чили, Аргентины и Боливии. Атакама считается одной из самых сухих, пустынных мест на Земле. «Почвы Атакама и Марса имеют много общего», — отметила Хулио Вальдивия-Сильва, научный сотрудник Национального института по исследованиям и подготовке в области электросвязи Перу и главный ученый эксперимента.
За последние 12 лет Вальдивия достаточно подробно изучила характеристики пустыни Атакама и ее сходство с почвами Марса. «Оба имеют чрезвычайно низкий уровень наличия микроорганизмов и органических веществ, высокий уровень окислительных химических элементов. По этим причинам, почвы в пустыне Атакама были использованы по аналогии с Марсианскими в научно-исследовательских сценариях.»
Во время второго этапа исследователи проекта будут пытаться заморозить полученные плоды. «Поездка от Земли до Марса может занять около девяти месяцев, и в течение этого времени мы должны … [удержать] … картофель от прорастания. Поэтому мы хотим заморозить их и отогреть после для того как достигнем Марса. Это поможет нам узнать, можем ли мы возродить их и посадить их в марсианской почве в нужное время «, сказал Ранк.
В третьей и последней фазе эксперимента ученые CIP попробуют вырастить картофель в спутниках Cubesat в космосе. «Мы хотим, узнать возможности картофеля для роста в контролируемой атмосфере. Одним из наиболее важных особенностей Марса является его низкое атмосферное давление, и для того, чтобы изучить, возможные реакции картофеля, необходимо поместить его в ограниченное окружение», — сказала Вальдивия-Сильва.
Несмотря на то, что у «Человека с золотым пистолетом» было мощное оружие, эта бондиана 1974 года считается довольно слабенькой. История вихляет из Лондона в Тайланд, а наш герой носится с устройством, которое предположительно преобразует солнечный свет в неограниченную энергию. К концу фильма мы неизбежно попадаем в секретное логово главного убийцы, где он излагает план по захвату мира, демонстрируя ему гигантское зеркало, которое фокусирует солнечные лучи в смертельный луч. Хотя сюжет сам по себе так себе, научная его часть не так уж и натянута. Инженеры немецкого космического агентства DLR в Кельне работают над похожей технологией.
Но вместо того, чтобы прятать гигантское зеркало в тайной норе, они поставили его в кампусе DLR за невысоким забором в конце автостоянки.
Свет отражается от поверхности зеркала в солнечный концентратор. Электрические жалюзи откатываются, чтобы обнажить этот массив 159 шестиугольных полированных зеркал шестиметровой высоты, которые и концентрируют солнечный свет в плотный луч.
Этот свет фокусируется на солнечной печи, небольшом испытательном стенде, способном выдерживать температуру в 2500 градусов по Цельсию. Спрятанная за экраном и окруженная запрещающими знаками, эта печь способна плавить большинство металлов — включая железо, сталь и титан. Идеально подходит для злодея, желающего захватить мир, и экологически чистая в придачу.
Астрономическая сумма
Однако у ученых DLR планы еще более амбициозны: они пытаются выяснить, как с помощью такой солнечной печи можно было бы построить поселение на Луне, в рамках концепции, изложенной в прошлом году новым главой Европейского космического агентства Яном Вернером.
Постоянная база на Луне будет далеко не дешевой. Миссии «Аполлон» на Луну в конце 60-х – начале 70-х обошлись бы в 200 миллиардов долларов в современном эквиваленте, и это просто чтобы доставить 12 человек на поверхность нашего спутника. Представьте себе дополнительные расходы на отправку жилых модулей или материалов на их строительство.
«Одна из самых больших проблем — это построить базу на Луне и не потратить слишком много денег на отправку туда вещей, — говорит материаловед DLR Маттиас Шперл.
В течение многих десятилетий художники, архитекторы и инженеры обдумывали сложные проекты лунных баз, под куполом или под землей, которые можно было бы построить из материалов, легко доступных на Луне. До сих пор, однако, никто не брался за фундаментальную физику и не пытался выяснить, насколько вся эта затея осуществима.
«Мы начали с основ: представили, что мы родились не на Земле, — говорит Шперл, — а на Луне, и нам нужно строить дом».
Шперл использует солнечную печь для изучения свойств лунной пыли — пытается выяснить, можно ли ее сплавить или испечь в кирпич. «Лунной пыли у нас много, солнечного света тоже, и мы пытаемся выяснить, что можно с этим сделать».
В кабинете Шперла имеются пробирки с мелким серым порошком, идентичным настоящей лунной пыли.
«Это мерзкая вещь — представьте себе смесь пляжного песка с вулканическим пеплом, — говорит Шперл. — У нее грубые края, и если вы посмотрите на фотографии астронавтов «Аполлонов», вы увидите, что она повсюду, поэтому не работать с ней нельзя».
Куча ответственности
Эта серая пыль совершенно не гарантирует, что станет строительным материалом для надежных и защищенных от радиации герметичных зданий, которые будут защищать лунное общество.
«Из-за нее мне кажется, что на мне висит груз ответственности, — признает Шперл. — Мы должны быть на сто процентов уверены, что посылаем своих коллег-астронавтов с гарантией, что они смогут выжить в суровой среде».
Если предположить, что команда Шперла сумеет успешно превратить имитацию лунной пыли в твердый материал на Земле, следующим этапом будет выяснение того, можно ли будет повторить этот процесс на Луне.
Один из вариантов, которые они рассматривают, — это развернуть солнечную печь на лунной поверхности, чтобы астронавты или роботы могли печь кирпичи, а после работать в качестве каменщиков, укладывая их вместе. Возможно, они будут использовать блоки с соединительными секциями, как Lego.
«Как только мы узнаем физические параметры, мы сможем решить, можно ли строить здание из кирпичей Lego, — говорит Шперл, — или нужно ли будет строить все вместе без каких-либо зазоров между строительными элементами».
Возможно, придется печатать лунную базу из лунной пыли на 3D-принтере. Эту идею NASA исследовало на случай Марса. Такая идея позволяет избежать проблему отправки кучи клея для скрепления кирпичей, но потребует проектирования и высадки пресловутого 3D-принтера для лунной базы.
Инженеры также должны принимать во внимание пониженную гравитацию на Луне — любой кирпич или любая печатная структура может и не быть такой же прочной, как на Земле, что слегка упрощает задачу инженеров.
«Мы очень хотели бы узнать, чем обернется гражданская инженерия на Луне, — говорит Шперл. — Мы можем задумать совершенно новые безумные строения, которые были бы невозможны на Земле».
Впрочем, могут пройти десятки лет, прежде чем они превратятся в реальность. ЕКА возлагает большие надежды на превращение лунной пыли в лунное поселение.
«Это реально может случиться, — говорит Шперл, — и я очень этого жду».
Ученые заключили, что Земля может состоять из двух планет, столкновение которых привело к образованию Луны. Существует теория, что Луна образовалась, когда небольшая планета под названием Тейя врезалась в Землю и развалилась, выбросив небольшой кусок вещества в космос, где тот был впоследствии притянут земной гравитацией. Но в таком случае Луна должна иметь совершенно отличный химический состав от земного, поскольку состояла бы по большей части из Тейи.
Однако, изучая лунные камни, привезенные астронавтами миссий «Аполлон», ученые Калифорнийского университета обнаружили, что их изотопы кислорода идентичны земным. Из этого следует, что столкновение между Тейей и ранней Землей было настолько жестоким, что две планеты буквально сплавились воедино с образованием новой планеты, и часть была выброшена с образованием Луны.
«Мы не видим никакой разницы между изотопами кислорода Земли и Луны; они неотличимы», — говорит Эдвард Янг, ведущий автор нового исследования и профессор геохимии и космохимии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.
«Тейя тщательно замешалась в Землю и Луну, равномерно между ними распределившись. Это объясняет, почему мы не видим отличительных признаков Тейи на Луне по сравнению с Землей».
Столкновение с Тейей произошло приблизительно 100 миллионов лет после образования Земли, почти 4,5 миллиарда лет назад. Считалось, что Тейя столкнулась с Землей под углом в 45 градусов или больше, буквально «скостив» планету.
Ученые проанализировали семь камней, принесенных на Землю с Луны в ходе миссий «Аполлон-12», 15 и 17, а также шесть вулканических пород из мантии Земли — пять с Гавайских островов и один из Аризоны.
Ключом к восстановлению гигантского столкновения была химическая подпись, выявленная в атомах кислорода в породах. Больше 99,9% земного кислорода представлено O-16, каждый атом которого содержит восемь протонов и восемь нейтронов. Но существуют также более тяжелые изотопы кислорода в небольших количествах: O-17, с одним лишним нейтроном, и O-18, с двумя лишними нейтронами. В 2014 году группа немецких ученых сообщила в Science, что у Луны имеется уникальное соотношение изотопов кислорода, отличное от земного. Новое исследование показывает, что это не так.
Команда профессора Янга использовала передовые технологии и методы, чтобы провести чрезвычайно точные и аккуратные измерения, и подтвердила их новым масс-спектрометром Калифорнийского университета. Тейя, которая не пережила столкновение, если не считать ее крупные части в составе Земли и Луны, росла и могла стать планетой, если бы не произошла катастрофа. Ученые считают, что эта планета была по размером чуть меньше Земли.
За заключением корпорацией Sierra Nevada и NASA контракта на перевозку грузов к Международной космической станции последуют инвестиции Европейского космического агентства в размере 36 миллионов долларов, сообщают официальные источники в ЕКА. Как только соглашение будет подписано, ЕКА начнет работу по строительству первой модели Международного механизма швартовки и стыковки (IBDM), который грузовая система Dream Chaser будет использовать для стыковки с космической станцией.
ЕКА заявило, что потратит 33 миллиона евро, чтобы закончить проект IBDM и построить летную модель первого грузового рейса Dream Chaser. Будущие IBDM будет финансировать Sierra Nevada.
В начале 2014 года ЕКА и Sierra Nevada пришли к решению адаптировать IBDM для крылатого Dream Chaser разработки Sierra Nevada, изначально предназначенного для перевозки астронавтов и недавно адаптированного для беспилотных грузовых миссий. Агентство потратило порядка 8 миллионов евро на первоначальные работы, которые замедлились после того, как Sierra Nevada не смогла получить контракт NASA на отправку платных рейсов на космическую станцию.
ЕКА говорил, что потратило порядка 20 миллионов евро в последние годы, работая над IBDM и готовясь к Dream Chaser. Но 14 января Sierra Nevada, всем на удивление, выиграла второй раунд в деле «грузовых снабженческих услуг» NASA (CRS-2) и получила контракт минимум на шесть миссий к космической станции с грузовой системой Dream Chaser до 2024 года.
Генеральный директор ЕКА Иоганн-Дитрих Вернер заявил, что контракт NASA не только вдохнул жизнь в сотрудничество по IBDM, но и позволил исследовать возможность будущих запусков Dream Chaser в обтекателе европейской ракеты Ariane 5.
Sierra Nevada Space Systems из Луисвилла, штат Колорадо, проектировала Dream Chaser для запусков на Atlas 5 производства United Launch Alliance и европейских ракет Ariane 5. Чтобы уместить его в обтекателе Ariane 5, Dream Chaser придется сложить его крылья.
У США нет четкого плана и стратегии, которые бы позволили отправить людей на поверхность Марса или Луны с целью долгосрочного нахождения там, заявил бывший глава Центра космических полетов имени Годдарда в НАСА Томас Янг.
ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Американская космическая программа нуждается в более четком долгосрочном планировании для достижения заявленных целей по отправке людей на Марс, считают эксперты отрасли. "Сегодня будущее программы космических полетов далеко не ясно, мы знаем некоторые важные части этого пазла, в их числе программа МКС, коммерческие грузовые и пилотируемые полеты, ракета SLS и корабль Orion, но многие другие составляющие должны быть определены и профинансированы", — сказал бывший глава Центра космических полетов имени Годдарда в НАСА Томас Янг на слушаниях в палате представителей конгресса США, посвященных американской пилотируемой космической программе. Он отметил, что у США "нет плана, стратегии или архитектуры с четкими деталями, которые бы позволили отправить людей на поверхность Марса или Луны с целью долгосрочного нахождения там".
Это мнение разделяет научный сотрудник института исследования Луны и планет Пол Спудис. По его замечанию, "космическая программа США находится в смятении: при множестве ожиданий и надежд, мало конкретики, реальных планов на будущие миссии или стратегического управления". "Мы делаем вид, что мы "на пути к Марсу", но в действительности, у нас нет ни технологии, ни экономических возможностей осуществить пилотируемую миссию на Марс сейчас или в обозримом будущем", — заявил ученый. Он подчеркнул, что США необходим "ряд логически обоснованных, краткосрочных и достижимых целей в космосе", которые "не просто интересны сами по себе, но реализация которых важна в долгосрочной перспективе".
Руководство НАСА рассчитывает, что первый пилотируемый полет на Марс возможен уже в 2030-х годах. Ранее планетарное сообщество США выступило с расчетом, по которому в 2033 году астронавты побывают на орбите Огненной планеты, а уже в 2039 возможна высадка человека на Марс.
NASA. Видео о последнем выходе в открытый космос российских космонавтов Юрия Маленченко и Сергея Волкова (МКС). Интересно понаблюдать процесс "от первого лица".))
РОСКОСМОС. Сергей ВОЛКОВ: подготовка скафандра к выходу в открытый космос (запись сделана перед выходом Маленченко и Волкова в открытый космос на МКС)
РОСКОСМОС. Еженедельная интернет-программа «Космическая среда» телестудии Роскосмоса. Выпуск 126. В программе от 3 февраля 2016 года: - Первый старт 2016 года. - Одной строкой: Анимация пролета аппарата «Dawn» над Церерой, новая комета Еленина. - Хронограф: «Луна-9».
РОСКОСМОС. Цикл "Ученые о комосе" - мини-лекции специалистов РАН.
Сичан, 1 февраля /Синьхуа/ -- В понедельник в 15:29 с космодрома Сичан /провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/ при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3В" был произведен запуск 21-го спутника китайской навигационной системы "Бэйдоу". (Синьхуа)
Пекин, 3 февраля /Синьхуа/ -- Китай в следующие 5 лет планирует запустить около 40 навигационных спутников системы "Бэйдоу" для поддержки глобальной сети навигации и позиционирования, сообщил сегодня официальный представитель. Официальный представитель спутниковой навигационной системы "Бэйдоу", директор Канцелярии по управлению спутниковой навигационной системой КНР Жань Чэнци сообщил, что к концу 2018 года еще 18 спутников навигационной системы будут выведены на орбиту. Жань Чэнци отметил, что точность позиционирования "Бэйдоу" в Китае достигла 5 метров за счет улучшения алгоритма программного обеспечения и других технологических новшеств.
Согласно предыдущим сообщениям, Китай планировал запустить к 2020 году полную систему "Бэйдоу" из 35 спутников, обеспечивающую глобальное покрытие с точностью позиционирования в пределах 10 метров и точностью времени в 20 наносекунд. Китай 1 февраля вывел на орбиту спутник нового поколения, ставший 21-м в системе "Бэйдоу". Первые 16 спутников "Бэйдоу" образовали сеть, покрывающую только Китай и близлежащие регионы. Первый спутник нового поколения, ставший в системе 17-м, был запущен в марте 2015 года, чтобы помочь переходу сети с регионального покрытия на глобальное.
Запущенный 1 февраля спутник, выйдя на орбиту, станет 5-м спутником нового поколения и присоединится к четырем предшественникам для тестирования межспутниковых каналов связи и новой навигационно-сигнальной системы, которая задаст рамки и технические стандарты для глобального покрытия. Китай планирует распространить работу "Бэйдоу" на большинство стран вдоль "одного пояса, одного пути" к 2018 году, а к 2020 году будет предложено глобальное покрытие.