Category Archives: Разное

Атмосферное давление на эвересте: Какое атмосферное давление на вершине Эльбруса?

Какое атмосферное давление на вершине Эльбруса?

Главная сложность, с которой сталкиваются восходители на Эльбрус – независимо от маршрута, погоды, опыта или сезона – это высота. Влияние фактора высоты на человеческий организм обусловлено непривычно низким уровнем атмосферного давления и, соответственно низким уровнем содержания кислорода в воздухе. Изложенный ниже материал — о том, как влияет уровень атмосферного давления на содержание кислорода в воздухе, а также об особенностях влияния высоты на организм на различных географических широтах.

Давайте разберёмся с самого начала. Что такое атмосферное давление? Представим, что мы живём на дне воздушного океана, и толщина атмосферы над нами составляет примерно 1000 км. Вся воздушная оболочка земли подвержена закону всемирного тяготения и, следовательно, имеет массу. Чем ближе к поверхности земли – тем плотнее и «тяжелее» становится атмосфера – тем больше масса воздушного столба. Так как наша привычная среда обитания – именно поверхность земли, то атмосферное давление на этом уровне является для нас привычном. С давлением воздуха напрямую связано пропорциональное количество кислорода, которое составляет примерно 21% от общего объёма. Кислород жизненно важен для всех процессов, происходящих в нашем организме – поэтому, при наборе высоты во время восхождения на высокие вершины, именно нехватка кислорода является причиной многих трудностей и проблем.

Для контроля изменения давления приняты несколько условных систем измерений – привычная для нас шкала – миллиметры ртутного столба. Нормой для 99% населения земли является давление 760 мм, которое соответствует высотам 0-100 метров над уровнем моря. По мере подъёма над поверхностью земли, атмосферное давление понижается – так, на высоте 1000 метров, атмосферное давление составит 675 мм, а на высоте вершины Эльбруса 389 мм, что составляет почти половину от привычной нормы, в том числе по пропорциональному содержанию кислорода. Атмосферное давление на самой высокой вершине Земли – Эвересте составляет 265 мм (30% от нормы) – это далеко за пределами нормальных человеческих возможностей. Факты бескислородных восхождений на Эверест говорят только о том, что реальные возможности нашего организма гораздо шире, чем принято считать.

Возможности человеческого организма в плане адаптации к внешним условиям, в том числе к содержанию кислорода в воздухе – довольно обширны. Так, например, утверждается, что верхним потолком жизнедеятельности человека является высота примерно 5500 метров – на этом уровне живут и ведут хозяйственную деятельность некоторые высокогорные народы в Гималаях и Андах. Высоты более 6500 метров с атмосферным давлением ниже 350 мм и содержанием кислорода приблизительно 40% от нормы считаются непригодными для жизни. Человек, без специальных средств поддержания жизнедеятельности может находится на такой высоте очень ограниченное время. Это высотный уровень называется «Зона смерти» — на этой высоте невозможна полноценная акклиматизация, и в организме происходят быстрые необратимые изменения – в зависимости от предварительной подготовки и акклиматизации, человек может выжить на такой высоте от нескольких часов до нескольких дней.

Все цифры и расчёты, изложенные выше, иллюстрируют лишь общий принцип взаимосвязи высоты, атмосферного давления и содержания кислорода в воздухе. Это правило нельзя применять универсально ко всем вершинам земли, так как содержание кислорода на одинаковых высотах, но в разных географических широтах будет существенно отличаться. Дело в том, что воздушная оболочка земли не соответствует форме земного шара – она как бы приплюснута – наибольшая толщина воздушного слоя соответствует экваториальным широтам, а к полюсам толщина атмосферы уменьшается.

Соответственно, влияние высоты будет тем заметнее, чем дальше на север или на юг мы будем смещаться от экватора. Например, восхождение на Килиманджаро – вершину высотой 5895 м в Африке, расположенную всего в 342 км от экватора – можно совершить гораздо комфортнее, чем восхождение на Эльбрус (5642 м высоты и 4810 км от экватора), — недостаток кислорода и ощущение влияния высоты на Эльбрусе ощущается гораздо сильнее. Общее правило в альпинизме – при равных высотах, вершины становятся тяжелее для восхождений по мере удаления от экватора – этот фактор следует принимать во внимание при выборе вершины и акклиматизационного графика для тех, кто планирует заняться альпинизмом и выбирает свою первую по-настоящему высокую гору.

Исходя из этого правила, сложность программ в нашей коллекции определяется не только физической высотой вершины, но, в большей степени — её географическим расположением. В соответствии с этими особенностями, строится соответствующий график акклиматизации, необходимый для безопасного восхождения на ту или иную вершину – чтобы максимально повысить шансы на успех подъёма и снизить риск возможных проблем со здоровьем.

Текст — Алексей Трубачев, основатель Школы альпинизма и скалолазания MCS AlexClimb.

Другие вопросы по теме:

  • Сколько стоит подъем на Эльбрус?
  • Какой город находится рядом с Эльбрусом? Транспортная логистика маршрутов на Эльбрус.
  • Как добраться до Эльбруса из Москвы или Санкт-Петербурга?
  • Как подготовиться к восхождению на Эльбрус?
  • Можно ли одному подняться на самую высокую гору Кавказа и Европы – Эльбрус?
  • В каких горах находится Эльбрус?
  • В какое время года лучше совершать восхождение на Эльбрус?
  • Сколько времени длится восхождение на Эльбрус?
  • Какая одежда и обувь нужны для восхождения на Эльбрус?
  • Какие достопримечательности есть на Эльбрусе по пути на вершину?

Эверест: характеристика, происхождение, климат, флора и фауна

Когда мы говорим о высочайшей вершине на Земле, легко вспомнить название Эверест. Это место, которое служит не только ссылкой на самую высокую точку на земле, но также местом встреч и приключений для всех альпинистов и любителей природы. Весь горный массив, на котором расположен Эверест, называется Himalaya. У эстетики разные названия в зависимости от того, где мы находимся. Для непальцев это имя — Сагарматха, китайцы знают его как Чжумлунгмо Фен, а тибетцы назвали его Джомолунгма.

В этой статье мы расскажем вам обо всех характеристиках, происхождении и значении Эвереста.

Индекс

  • 1 Características principales
  • 2 Погода на Эвересте
  • 3 Формирование Эвереста
  • 4 Флора и фауна

Características principales

Хотя цифры приводятся, существует некоторая путаница относительно реальной высоты этого пика. Что верно и точно известно, так это то, что это самая высокая точка на нашей планете. Однако это не самая большая или самая высокая гора из всех, поскольку мы можем рассматривать морские горы по их высоте. Например, Мауна-Кеа — вулканическая гора, он имеет высоту более 10000 XNUMX метров от основания и расположен на морском дне..

Как мы уже упоминали ранее, пик Эвереста является частью Гималаев и расположен в Юго-Восточной Азии, между Индийским субконтинентом и остальной Азией. Он поднимается на высоту 8.850 метров над уровнем моря и покрывает примерная площадь 594,400 XNUMX квадратных километров. Есть люди, которые напоминают этот горный хребет 3-х гранью пирамиды. Воздух, который находится в самой высокой части этого горного хребта, не имеет кислорода, так как он находится в пределах тропосферы. Кроме того, это становится проблемой для всех альпинистов, поскольку в этом районе часто бывают сильные ветры и морозы.

Вершина представляет собой не что иное, как скалистую вершину, окруженную очень твердым снегом, которая была окружена еще одним слоем снега, который с годами может уменьшаться или увеличиваться. Все зависит от температуры и ледникового цикла. Если скорость накопления снега выше, чем скорость истирания, ледник будет продолжать расти. Мы знаем, что в сентябре пик несколько выше, чем в мае. Это соответствует тому, что мы упоминали о ледниковом цикле.

Погода на Эвересте

Температура тоже непостоянна. Обычно он меняется в зависимости от сезона. В начале года они могут достичь температура достигает -36 градусов, а летом достигает -19 градусов.

В сезон дождей, с июня по сентябрь, бывают сильные штормы с ветрами до 285 км / ч. Также следует отметить, что в этот момент атмосферное давление на 30% ниже, чем на уровне моря. Это одна из атмосферных переменных, которые также влияют на всех альпинистов по мере их приближения к вершине.

В нескольких метрах ниже этой вершины находится область, известная как «зона смерти». Это название связано с тем, что недостаток кислорода и очень низкие температуры в этом районе стали причиной гибели нескольких альпинистов.

Если мы проанализируем профиль тропосферы по высоте, мы увидим, что температура уменьшается по мере того, как мы продвигаемся по высоте. То же самое и с атмосферным давлением. Таким образом, Когда мы достигаем самых высоких слоев Гималаев, у нас очень низкие температуры и очень низкие давления. Эти условия окружающей среды вызывают увеличение снежного и ледяного покрова. С другой стороны, по мере того, как мы спускаемся по высоте, температура и давление повышаются, а количество снега уменьшается. Так мы сможем лучше рассмотреть скалу, из которой образован горный хребет.

Формирование Эвереста

Эверест состоит из нескольких складчатых слоев осадочных и метаморфических пород, которые почти постоянно покрыты льдом и снегом, особенно в верхних слоях. Эти породы применялись на протяжении многих лет. Разговор об образовании этого пика заставляет нас говорить обо всем образовании Гималаев. Мы возвращаемся во время позднего палеозоя и раннего мезозоя, где суперконтинент, известный как Пангея, был единственным участком земли на всей планете.

Около 180 миллионов лет назад поверхность этого континента он начал дробиться в результате внутренних движений планеты. Появились два огромных массива суши, названные Лавразией и Гондваной. С этой точки зрения мы видим, как Индийский субконтинент был отделен от Азии. Он начал двигаться на север, пока не столкнулся с Азией и не вызвал уничтожение чумы Indica. Погружение одного вредителя под другой происходило в основном из-за разницы в давлении и температуре, и поэтому земная кора сморщилась и образовала Гималайский горный хребет. Мы знаем, что Эверест Ему примерно 60 миллионов лет.

Флора и фауна

Это не только достопримечательность для альпинистов и искателей приключений, но и колыбель большого биоразнообразия. Поскольку в самой высокой части Эвереста наблюдается снижение температуры и атмосферного давления, размещение многих видов животных и растений затруднено. Лишь некоторые животные могут оставаться на поверхности, но с большими ограничениями. Пример тому — яки. Это животные, у которых есть большие легкие, которые позволяют им выжить на высоте до 6.000 метров над уровнем моря. С другой стороны, есть некоторые виды птиц, такие как желтоклювые кулики, которые могут взлетать на высоту до 8.000 метров.

Некоторые из животных, которые могут выжить в этих местах, — красные панды, гималайские черные медведи, снежный барс, некоторые виды пауков, грифы и пищухи. Последние укрываются в горах только в определенное время года.

Что касается флоры, то она менее разнообразна, на некоторых скалах можно увидеть мхи, хотя с высоты 4876 метров вы можете найти только некоторые лишайники и растения, которые образуют подушки. Выше 5600 метров над уровнем моря никакой растительности нет.

Я надеюсь, что с этой информацией вы сможете больше узнать об Эвересте и его характеристиках.

Атмосферное давление на горе Эверест Учебное пособие

Shrinithi Mahadevan

HS-PS1-4

Сила, с которой столб атмосферы действует на единицу площади, называется атмосферным давлением.

ВВЕДЕНИЕ

Возможно, вы слышали, как люди жалуются на головокружение во время перелетов на самолете. Некоторые люди также могут испытывать раздражение и странное покалывание в ушах. Вы никогда не задумывались, почему это происходит со многими людьми? Это результат резкого изменения давления. Поскольку мы живем на поверхности земли, наши тела привыкли к атмосферному давлению на поверхности. Поэтому, когда мы садимся в самолет и поднимаемся на тысячи футов над землей, мы испытываем изменение атмосферного давления, к которому наши тела не привыкли. Это также может произойти, когда вы идете на вершину горы. Итак, что такое атмосферное давление и как и почему оно меняется с высотой. Давай выясним!

Источник

ЧТО ТАКОЕ АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ

  • Давление, оказываемое частицами газа, сталкивающимися с чем-либо в земной атмосфере, известно как атмосферное давление.
  • Сила, с которой столб атмосферы действует на единицу площади, называется атмосферным давлением.

Источник

  • Барометр — прибор для измерения атмосферного давления. В классическом ртутном барометре вакуумированная трубка погружена в ртутный контейнер.

ИЗМЕНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ С ВЫСОТОЙ

  • Ртутный столбик, поднимающийся над уровнем моря, поднимется на 760 мм. 760 мм рт. ст. — зарегистрированное атмосферное давление (миллиметры ртутного столба).
  • По мере увеличения высоты количество молекул газа в воздухе уменьшается — вес столба воздуха на определенной высоте над уровнем моря будет меньше, чем вес на уровне моря. В результате с увеличением высоты давление столба воздуха уменьшается.
  • Это сокращение скорее экспоненциальное, чем линейное. Сначала давление снижается быстрее, а затем постепенно снижается по мере увеличения высоты.
  • Атмосферное давление на вершине Эвереста (высота 8848 м) составляет 253 мм рт.

Источник

  • Атмосферное давление является индикатором погоды. Но погодные условия мало влияют на атмосферное давление.
  • Как видно из графика, давление воздуха уменьшается с увеличением высоты. Давление воздуха на уровне моря будет чуть более 100 кПа (одна атмосфера или 760 мм рт. ст.).

Источник

  • Атмосферное давление снизится слишком незначительно, более чем на 30 кПа, если мы доберемся до вершины Эвереста (самой высокой вершины в мире).
  • Из-за резкого падения атмосферного давления резко снижается уровень кислорода.
  • Чтобы дышать на этих высоких высотах, командам, поднимающимся на эту вершину, необходимо взять с собой запас кислорода.

ВЫВОД:

Сила, с которой столб атмосферы действует на единицу площади, называется атмосферным давлением.
Атмосферное давление на вершине Эвереста (высота 8848 м) составляет 253 мм рт.

Часто задаваемые вопросы:

1. Какое атмосферное давление на вершине Эвереста?

Согласно измерениям, пиковое давление 251–253 Торр на вершине Эвереста, самой высокой горы в мире, составляет около 1/3 уровня моря.

2. Что происходит с давлением воздуха во время восхождения на Эверест?

Атмосферное давление немного уменьшится, более чем на 30 кПа, если мы отправимся на вершину Эвереста, высочайшей вершины мира высотой 8848 метров.

3. Какое давление на горе Эверест в банкомате?

0,3326 АТМ — это давление на вершине горы Эверест в банкомате

Надеемся, вам понравился этот урок, и вы узнали что-то интересное о давлении воздуха на горе Эверест! Присоединяйтесь к нашему сообществу Discord, чтобы получить ответы на любые вопросы и пообщаться с другими студентами, такими же, как и вы! Не забудьте загрузить наше приложение, чтобы испытать наши веселые классы виртуальной реальности — мы обещаем, что это сделает учебу намного веселее! 😎

ИСТОЧНИКИ:

  1. Изменение атмосферного давления с высотой: https://www.toppr.com/ask/content/concept/variation-of-atmospheric-pressure-with-altitude-208847/ По состоянию на 21 февраля 2022 г.
  2. Атмосферное давление: https://courses.lumenlearning.com/cheminter/chapter/atmospheric-pressure/ По состоянию на 21 февраля 2022 г.
  3. Атмосферное давление: https://www.britannica.com/science/atmospheric-pressure, по состоянию на 21 февраля 2022 г.

Атмосферное давление заставляет Эверест «сжиматься» на тысячи футов, новое исследование показывает

(Изображение предоставлено Николь Кучера через Getty Images)

Гора Эверест — самая высокая гора в мире, но иногда кажется, что она вторая по высоте, согласно статье, опубликованной в новостном блоге Американского геофизического союза Eos .

Это связано с тем, что давление воздуха на горе значительно колеблется в течение года, как показало недавнее исследование, в результате чего «воспринимаемая высота» вершины иногда опускается ниже, чем у ее менее высокого соперника, К2 — второй по высоте горы в мире. .

«Иногда К2 выше Эвереста», — сказал Eos ведущий автор исследования Том Мэтьюз, климатолог из Университета Лафборо в Великобритании.

Связанные: На фотографиях: экспедиции на Эверест тогда и сейчас

В новом исследовании, опубликованном 18 декабря в журнале iScience , Мэтьюз и его коллеги проанализировали данные о атмосферном давлении за более чем 40 лет. обеими метеостанциями у вершины Эвереста и спутником Copernicus Европейского космического агентства.

Атмосферное давление тесно связано с доступностью кислорода на Эвересте; По словам Эоса, когда атмосферное давление снижается, в воздухе остается меньше молекул кислорода, что делает простой акт дыхания гораздо более напряженным. По этой причине многие, кто решил подняться на Эверест, полагаются на дополнительный кислород, чтобы оставаться на ногах, когда они поднимаются на более высокие высоты, где воздух тоньше. (Только 169 мужчин и восемь женщин когда-либо поднимались на Эверест без использования дополнительного кислорода, отметили авторы исследования.)

Но хотя атмосферное давление надежно снижается с высотой, оно также колеблется в зависимости от погоды, как обнаружили авторы исследования. С 1979 по 2019 год давление воздуха вблизи пика Эвереста колебалось от 309 до 343 гектопаскалей — примерно треть давления на уровне моря — в зависимости от сезона.

«По сравнению со средним атмосферным давлением, измеренным на Эвересте в мае, этот диапазон соответствует разнице в 737 метров [2417 футов] в том, насколько высока вершина с точки зрения наличия кислорода», — написала в блоге научный журналист Кэтрин Корней.

Похожие материалы

Иными словами, иногда из-за наличия кислорода на Эвересте гора кажется на тысячи футов короче, чем она есть на самом деле. Иногда гора высотой 29 000 футов (8 800 м) кажется ниже (для нашего тела), чем следующая по высоте гора в мире, К2, высота которой составляет 28 250 футов (8 600 м).

Исследователи также обнаружили, что атмосферное давление на Эвересте постоянно было самым высоким в летнее время, что делает этот сезон лучшим для восхождения на гору исключительно из-за наличия кислорода. Поскольку атмосфера Земли продолжает нагреваться из-за 9Исследователи обнаружили, что 0097 изменение климата может даже привести к постоянному уменьшению воспринимаемой высоты горы.

«Потепление немного уменьшит гору», — сказал Мэтьюз Эосу.

Прочитайте всю историю на сайте Eos .

Первоначально опубликовано на Live Science.

Брэндон — редактор по космонавтике и физике в Live Science. Его статьи публиковались в The Washington Post, Reader’s Digest, CBS.

Фото инопланетян реальные: Самый известный случай встречи с НЛО

Самый известный случай встречи с НЛО

Самый известный случай встречи с НЛО — Газета.Ru

Мужчина умер после приема БАДов в течение двух месяцев из-за поражения печени
02:05

Глава Госдепа США Блинкен выразил беспокойство усилением борьбы с протестующими…
02:01

Кросби трогательно высказался о 1000-м матче Малкина в НХЛ
02:00

ДВО РАН: вулкан Шивелуч готовится к мощнейшему извержению, жерло разогрето
01:51

Эксперт рассказала, какие услуги ЖКХ подорожают с 1 декабря
01:46

Футболист сборной России Мостовой высказался о переходе в Азиатскую конфедерацию
01:39

Банки впервые за четыре года сократили продажи «свежих» долгов россиян
01:32

Боррель: ЕС поддерживает строительство транспортных коридоров в Среднюю Азию…
01:30

Жуков упрекнул футболистов сборной России в отсутствии мотивации
01:30

Firat: Турция вновь нанесла удары по сирийскому городу Кобани
01:23

Фоторепортажи

24 июня 1947 года на территории США произошло событие, вошедшее в историю как «Случай в Каскадных горах». Частный пилот Кеннет Арнольд во время полета увидел в воздухе некие светящиеся объекты, а потом поделился наблюдениями с газетой Chicago Sun. Спустя несколько дней, 2 июля того же года, фермер из небольшого городка Розуэлл в штате Нью-Мексико нашел у себя на пастбище обломки странного блестящего изделия, в местной прессе его происхождение назвали внеземным. Впрочем, правительство на черных вертолетах оперативно забрало гуманоида для опытов на базу «Зона 51», а свидетелей заставили замолчать.

«Случай в Каскадных горах» и «Розуэлльский инцидент» привели к валу публикаций и заявлений очевидцев, которые рассказывали всю правду о летающих блюдцах и встречах с инопланетянами, тогда же появилось само понятие «летающая тарелка». 2 июля мировая общественность надевает шапочки из фольги и отмечает день НЛО — кто-то в шутку, а кто-то с надеждой. Ведь все помнят, что Они забрали Элвиса.

close

Летающее блюдце на педальном ходу во время фестиваля в честь 50-летия «Розуэлльского инцидента», 1997 год Пришельцы во время фестиваля в честь 50-летия «Розуэлльского инцидента», 1997 год Туристы и модель пришельца из фильма «Розуэлл» во время фестиваля в честь 50-летия «Розуэлльского инцидента», 1997 год Ткань с узором в честь 50-летия «Розуэлльского инцидента», 1997 год Пришельцы во время фестиваля в честь 50-летия «Розуэлльского инцидента», 1997 год Фотография из «Розуэлльского доклада» ВВС США, опубликованного в 1997 году к 50-летию инцидента. В нем отмечалось, что участвовавшие в полетах зондов манекены помещались в пластиковые мешки для защиты от высокой температуры «Розуэлльский инцидент» в мультсериале «Футурама» Указатель на место крушения «космического корабля», 1997 год Мужчина из Миннесоты во время фестиваля в честь 50-летия «Розуэлльского инцидента», 1997 год Международный музей НЛО в Розуэлле, Нью-Мексико, 1997 год

Умер актер Роман Громадский

Названы 10 главных молодых актрис России

«Девочка-скандал»: Земфире — 45

Мощный взрыв прогремел на британском курорте

Подписывайтесь на «Газету.Ru» в Новостях, Дзен и Telegram.
Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Новости

Дзен

Telegram

Картина дня

«Никаких ограничений ни для кого не было»: Токаев остается президентом Казахстана

Переизбранный президент Касым-Жомарт Токаев пообещал изменения в экономике Казахстана

«Будет бесконечной». Эрдоган назвал цену изоляции России

Президент Турции Эрдоган заявил, что ЕС заплатит «бесконечную» цену за изоляцию России

«ВСУ не заинтересованы в чьей-либо казни». Киев пообещал проверить видео расстрела пленных

Вице-премьер Украины заявила, что Киев проверит видео с убитыми пленными в Макеевке

Пожар на складе в центре Москвы потушили спустя девять часов

NYT подтвердила вину Киева в убийстве пленных российских военных

«Известия»: Госдума рассмотрит закон о выходном дне 31 декабря

Вильфанд: аномальный холод ожидается в ряде регионов России

Новости и материалы

Мужчина умер после приема БАДов в течение двух месяцев из-за поражения печени

Глава Госдепа США Блинкен выразил беспокойство усилением борьбы с протестующими в Иране

Кросби трогательно высказался о 1000-м матче Малкина в НХЛ

ДВО РАН: вулкан Шивелуч готовится к мощнейшему извержению, жерло разогрето

Эксперт рассказала, какие услуги ЖКХ подорожают с 1 декабря

Футболист сборной России Мостовой высказался о переходе в Азиатскую конфедерацию

Банки впервые за четыре года сократили продажи «свежих» долгов россиян

Боррель: ЕС поддерживает строительство транспортных коридоров в Среднюю Азию в обход РФ

Жуков упрекнул футболистов сборной России в отсутствии мотивации

Firat: Турция вновь нанесла удары по сирийскому городу Кобани

Карпин ответил на вопрос об исправлении ситуации в сборной России

Ozon Global открывает представительство в городе Шэньчжэнь китайской провинции Гуандун

Дешевле всего в декабре россияне могут путешествовать в Псковскую и Архангельскую области

Россияне получают водительские права в среднем в 27 лет

Стало известно, кто скрывался в костюме Божьей коровки в шоу «Маска. Танцы»

Число погибших при пожаре на цветочном складе в центре Москвы выросло до шести

ВС России уничтожили артдивизион ВСУ, обстреливавший Белгородскую область

Экс-игрок «МЮ» Невилл раскритиковал президента ФИФА Инфантино за речь перед стартом ЧМ

Все новости

Отмененный гол, пенальти и провал Катара: как Эквадор победил в матче-открытии чемпионата мира

Катар стал первой страной-хозяйкой чемпионата мира, проигравшей в матче открытия

Военная операция РФ на Украине. День 270-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 270-й день

Боевые действия на медленном огне. Почему Запад не поставляет Украине танки и самолеты

Какую цель преследует коллективный Запад в противостоянии Киева и Москвы

Пожар со взрывом в центре Москвы: при разборе завалов спасатели нашли тела пяти погибших

В МЧС сообщили, что площадь пожара на Комсомольской площади достигла 2 500 кв. метров

«Киев – столица Древней Руси». Медведев прокомментировал планы украинских властей «вернуть Крым»

Глава офиса Зеленского Ермак заявил, что Украина планирует начать наступление в Крыму

«Пострадать может даже Пелевин»: издатель о том, что ждет книжный рынок после запрета ЛГБТ-пропаганды

В издательстве «Эксмо» рассказали, какие произведения может затронуть запрет на пропаганду ЛГБТ

Они могли бы отметить «коронную свадьбу». Но их похоронили вместе

Точечные удары по штабам и пещерам. Турция отомстила за взрыв в Стамбуле

TRT: Эрдоган отдал приказ о проведении операции в Ираке и Сирии после саммита G20

«Голос народа — голос Бога». Маск разбанил Трампа в Twitter

Илон Маск восстановил аккаунт Дональда Трампа в Twitter по итогам опроса

«Обнять, дать леденец, пересчитать пуговицы»: как узнать паническую атаку и справиться с ней

Психиатр Казенных рассказала о физических признаках стресса

Врачи и химики о том, как ухаживать за кожей зимой, чтобы не навредить здоровью

Химик Шарова: зимой нужно выбирать крем с маслами в составе

Муж уверен, что моим друзьям-мужчинам от меня нужен только секс

Преподаватель из Москвы – о своей дружбе с другими мужчинами

«Пиратская эротика». Как в 90-х взламывали Dendy и делали для нее порноигры

Sexy Invaders, Dragon Quest и другие эротические игры из 90-х для ретроконсолей

Алена Солнцева

С открытыми глазами

О неудобных моментах в истории

Дмитрий Воденников

Ужас бабочки

О саморазрушении и запретных ответах

Елена Панина

Демократическая диктатура

О выборах в конгресс США

Анастасия Миронова

Заработать, пока не национализировали

О том, к чему приведет конкуренция соцсетей и почему всем подключат монетизацию

Марина Ярдаева

Хотеть не вредно

О тех, кому достаточно три аршина земли

—>

Читайте также

Найдена ошибка?

Закрыть

Спасибо за ваше сообщение, мы скоро все поправим.

Продолжить чтение

NASA впервые признало существование пришельцев. Искать их планируют не в космосе, а на Земле

Комсомольская правда

НаукаКАРТИНА ДНЯ

Владимир ЛАГОВСКИЙ

1 июня 2022 15:45

Анонимный источник в NASA заявил, что агентство намерено искать пришельцев среди людей

Фото: Shutterstock

NASA впервые в истории согласилось с тем, что НЛО – «Unidentified Aerial Phenomena» (UAP), как теперь принято называть таинственные объекты, снующие в атмосфере Земли — в нижних и верхних ее слоях, реально существуют. И обязалось заняться ими вплотную.

Исторический поворот – гигантский скачок (giant leap), как его называют, поминая шаг первого человека по Луне, произошел на фоне возросшего интереса к НЛО и после недавних публичных слушаний в Конгресс США, посвященных этим самым UAP. Конгрессмены допросили заместителя директора военно-морской разведки Скотта Брэя (Scott Bray) и заместителя министра обороны по разведке и безопасности Рональда Молтри (Ronald Moultrie). А еще чуть раньше до этого был принят закон, который обязал американское правительство создать рабочую группу для изучения потенциально опасного феномена. Американцы не на шутку обеспокоены.

В Пентагоне отреагировали на «угрозу» еще в прошлом году. Вслед за ВМФ США создали специальное подразделение — Целевую группу по неопознанным воздушным явлениям (Unidentified Aerial Phenomena Task Force – UAPTF).

Теперь решило официально подключиться и NASA, отдельные специалисты которого занимались проблемой, что называется, на общественных началах и по собственной инициативе. Агентство пообещало оказать содействие военным и провести исследования в рамках собственного проекта.

С подобных кадров и началась нынешняя свистопляска. На фото НЛО, за которыми с 2004 года гоняются американские пилоты. Кадры показывали на слушаньях в Конгрессе США.

Напомню, слушания в конгрессе и появление специального закона были спровоцированы многочисленными рассказами пилотов морской авиации, а главное, сенсационными кадрами, на которых были запечатлены странные объекты, «захваченные» радарами истребителей.

Военные предоставили и такие фото — нечеткие, зато достоверные.

Кадры несколько лет циркулировали по интернету, каким-то загадочным образом, просочившись туда. А весной 2020 года Министерство обороны США (Department of Defense) уже разместило эти видео – три штуки — у себя на сайте и признало их подлинными.

По свидетельствам пилотов, техников, операторов наземных радарных установок, да и просто матросов, находившихся на борту авианосцев, в поперечники объекты достигали 15-20 метров, то стремительно летали, то зависали, быстро взмывали на высоту 10 километров без каких-либо видимых двигателей и реактивных струй, меняли свои траектории с ускорениями от 100 до 1000 g. Что абсолютно невозможно для пилотов-людей, если бы люди, вроде нас, этими объектами управляли.

Так называемые пирамидки, и снижающийся объект Тик-так, замеченные уже рядом с эсминцем Рассел (USS Russell).

Иной раз объекты скрывались под водой. Из-под воды и выныривали без каких-либо воздушных завихрений, ударов, которые обычно сопровождают летательные аппараты, преодолевающие звуковой барьер.

На словах и прилюдно в NASA стараются не поминать пришельцев.

— Инопланетяне — не единственное объяснение странных явлений в небе, — настаивает Карен Фокс (Karen Fox), пресс-секретарь, старший сотрудник по научным коммуникациям (NASA spokeswoman).

И добавляет, что рано делать научные выводы о природе UAP – не хватает высококачественных наблюдений.

Однако анонимный источник внутри агентства утверждает: в NASA серьезно намерены поискать внеземную жизнь непосредственно на Земле.

— На этот раз они просто решили сосредоточиться немного ближе к дому, — добавляет знаток. То есть, идею об инопланетном вмешательстве в феномен специалисты американского космического агентства не отвергают.

Да и глава NASA Билл Нельсон (Bill Nelson), поговорив с пилотами, которые гонялись за объектами и ловили их в прицелы, как-то обмолвился:

— Кто я такой, чтобы говорить, что планета Земля — единственное место обитания такой цивилизованной и организованной формы жизни, как наша?

Глава NASA Билл Нельсон сообщил конгрессменам, что что пока не разобрался в феномене.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Другой источник, связанный с правительством США, сообщает, что в NASA, скорее всего, первым делом, начнут сбирать свидетельства астронавтов — тех, которые наблюдали НЛО в космосе. Станут просматривать видеозаписи и данные множества миссий.

Известно уже, что и Пентагон, и NASA признали, что астронавты несколько раз наблюдали НЛО, фиксировали увиденное. Специалисты обоих ведомств запросили кадры, сделанные камерами, которыми были оснащены шаттлы и другие космические аппараты землян. Обратились к архивам.

Некоторые данные рассекречены. Например, съемка и записи, сделанные на борту космической станции «Скайлэб-3» в 1973 году.

Объект, замеченный американскими астронавтами с борта комической станции «Скайлэб-3».

Командир станции Алан Бин (Alan Bean) тогда записал в бортовом журнале:

— В иллюминатор мы увидели яркий красный свет, мигающий с периодом в 10 секунд… Объект стал ярче и дрейфовал вместе с нами в течение 20 минут или больше…Потом он исчез за горизонтом … Это был самый яркий объект, который мы видели.

Член экипажа «Скайлэб-3» Оуэн Гэрриотт (Owen Garriott) сделал снимки, благодаря которым эксперты подсчитали, что красный объект был длинной около 200 метров.

Астронавт Gemini VII Джим Ловелл (Jim Lovell), сообщил в ЦУП о большом объекте, который он увидел рядом с ракетоносителем. Несколько раз подтвердил, что реально наблюдает нечто совершенно неожиданное.

НЛО, сфотографированный с борта эсминца Омаха (USS Omaha).

В NASA со всей ответственностью относятся к любым свидетельствам — вспоминают База Олдрина (Buzz Aldrin), астронавта корабля Apollo 11, доставившего первых людей на Луну. Он рассказывал: что видел свет в иллюминаторе, который двигался вместе с кораблем.

Намерены изучить даже «показания» Эдгара Митчелла (Edgar Mitchell) – шестого человека на Луне, который пока был жив, верил в инопланетян и считал, что «клика инсайдеров», прячет исторические находки крушения НЛО в США в 1947 году и скрывает контакты с пришельцами.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Внимание любителям

Экспертам американского космического агентства стоит присмотреться и к блогерам – старательным исследователям-любителям аномальных явлений. У них полно записей с камеры (Nasa UStream from the ISS), которая непрерывно транслирует видео, снимая пространство вокруг Международной Космической Станции (МКС) в режиме реального времени. Блогеры просматривают записи, скачивают их в надежде найти на них нечто необычное. И находят — то и дело замечают ошивающиеся в окрестностях НЛО.

Активист уфологической сети MUFON Николас Дамарио однажды на кадрах с МКС «отловил» НЛО, который поднимался перпендикулярно поверхности Земли. Объект, выглядевший небольшой светящейся точкой, вдруг испустил луч диаметром в 10 км и пропал.

Еще НЛО, замеченный с МКС.

Кстати, о том, как в NASA безобразничали и прерывали трансляцию в те моменты, когда замечали нечто странное, читайте наш материал. Бывало, что и американские астронавты, закрывали вид на приближающиеся НЛО руками. Из чего напрашивается вывод: в американском космическом агентстве все-таки продолжают лукавить: там всегда знали чуть больше других. Но скрывали это. А то сознательно дурили народ. И сейчас, возможно, дурят — и народ, и Конгресс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

НАСА прерывает трансляцию с МКС, когда к ней приближаются инопланетяне

Рядом со станцией опять замечен НЛО (подробнее)

Астронавт рукой загородил НЛО

Один из членов экипажа МКС, снимая окрестности, попытался скрыть светящийся объект, попавший в кадр (подробнее)

Возрастная категория сайта 18+

Сетевое издание (сайт) зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-80505 от 15 марта 2021 г.

И.О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА — НОСОВА ОЛЕСЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА.

И.О. шеф-редактора сайта — Канский Виктор Федорович

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без
предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой
право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные
сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой
массовой информации или нарушением иных требований закона.

АО «ИД «Комсомольская правда». ИНН: 7714037217 ОГРН: 1027739295781
127015, Москва, Новодмитровская д. 2Б, Тел. +7 (495) 777-02-82.

Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте
www.kp.ru, в соответствии с законодательством Российской
Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности
принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда», и не
подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было
форме без письменного разрешения правообладателя.

Приобретение авторских прав и связь с редакцией: kp@kp. ru

Alien Life — Bilder und Stockfotos

3.656Bilder

  • Bilder
  • FOTOS
  • GRAFIKEN
  • VEKTOREN
  • VIDEOS

Durchstöbern SI 3,656

Durchstöbern Sie 3,656

Durchstöbern SI 3,656

Durchstöbern si.656

. Oder starten Sie eine neuesuche, um noch mehr Stock-Photografie und Bilder zu entdecken.

schöne exoplanet mit exo-monden umkreist ein Alien Doppelstern-system (raum 3d-illustration, elemente des bildes sind eingerichtet von der nasa) — инопланетная жизнь стоковые фото и изображения

schöne Exoplanet mit Exo-Monden umkreist ein Alien Doppelstern-Sys

astronaut trifft einen außerirdischen auf einem planeten wie dem mars — чужеродная жизнь стоковые фотографии и изображения fremden planeten — чужая жизнь стоковые фото и изображения

Astronaut ruht auf einem fremden Planeten

fremde planetenlandschaft, schöner wald die oberfläche eines exoplaneten — чужая жизнь стоковые фотографии и изображения

fremde Planetenlandschaft, schöner Wald die Oberfläche eines. ..

seltsame und wunderschöne außeririrdische Planetenszene

sonnenaufgang über dem wald exoplanet, dschungel чужеродный-планетен в einem fernen sternensystem (3d raum 0 90 foangsund рендеринг) dem Wald exoplanet, Dschungel Alien-Planeten…

mann zündet die sterne an — чужая жизнь стоковые фотографии и изображения

Mann zündet die Sterne an

Junger kaukasischer Mann in der Nacht, mit einer Laterne in der Hand, der einen Lichtstrahl auf einen Sternenhimmel macht. Стерн Эркунден.

zwei astronauten auf den fremden planeten entdecken pflanzen. raumfahrt, entdeckung der bewohnbaren welten und kolonisierung konzept. — чужеродная жизнь стоковые фотографии и фотографии

Zwei Astronauten auf den fremden Planeten entdecken Pflanzen….

Mysteriöse person steht mitten auf der straße — чужая жизнь стоковые фотографии и фотографии

Mysteriöse Person steht mitten auf der Straße Person

Eine Mysteriöse person steht mitten auf der straße , die mitten auf der Straße steht und in helles Licht mit Milchstraßen-Sternenhimmel blickt.

Grau Schlankes Alien in einem Lichtstrahl gruselig dunkel paranormal roswell ufo halloween martian horror schwarz und weiß — Alien Life сток-фотографии и изображения

Grau Schlankes Alien in einem Lichtstrahl Gruselig Dunkel… НЛО Хэллоуин Марсианский ужас Schwarz-Weiß 3D Illustration rendern

fremd küssen — инопланетная жизнь сток-графики, -клипарты, -мультфильмы и -symbole

fremd küssen

Grüner Humanoid küsst Астронавт на незавершенных планетах.

марс-колония. Экспедиция на планету Fremden. жизнь на Марсе. 3D иллюстрации. — инопланетная жизнь фото и изображения

Марс-Колония. Экспедиция на заброшенные планеты. Жизнь на Марсе.

3D-иллюстрация. Марс-Колония. Экспедиция на заброшенные планеты. Жизнь на Марсе.

raketenlandung auf marsoberfläche — инопланетная жизнь, стоковые фотографии и изображения0002 fremde Planetenlandschaft, schöner Wald die Oberfläche eines…

Ewige Reise — инопланетная жизнь стоковые фото и изображения

Ewige Reise

дракон eidechsen bein — инопланетная жизнь стоковые фото и изображения

dragon Eidechsen Bein

марсоход fahrzeug und aufraum Außerirdischen Landchaft Hintergrund. Reisen Raumkonzept. флаш вектор-иллюстрация. горизонталь. — инопланетная жизнь сток-графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Mars Rover Fahrzeug und Raum Kolonie auf Außerirdischen…

Mars-Rover-Fahrzeug und Weltraumkolonie auf fremdem Planetenlandschaftshintergrund. Раумфартконцепт. Флаш Векториллюстрация. Горизонтальный.

Astronaut erforscht fremde planetenlandschaft, Mission auf exoplaneten mit seltsamen pflanzen und fliegenden kreaturen — чужеродная жизнь сток-фотографии и изображения

Astronaut erforscht fremde Planetenlandschaft, Mission auf… rover fährt über den roten planeten in der nähe von factory, gewächshaus und raumschiff — инопланетная жизнь, графика, клипарт, мультфильмы и символ

Menschliche Colonizators auf dem Mars. Rover fährt über den…

leben auf dem exoplaneten-konzept — инопланетная жизнь стоковая графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Leben auf dem Exoplaneten-Konzept

3D-рендеринг абстракции Texturplaneten ähnlich der Erde, die im 3D -редактор zufällig generiert werden, ist keine Eigenschaft, deren

3d-рендеринг синий инопланетянин на фоне земли — инопланетная жизнь сток-фотографии и изображения

3D-рендеринг синий инопланетянин на земле

инопланетянин контакт, нло раумшифф винтажный баннер — инопланетянин жизнь сток-график, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Alien Kontakt, UFO Raumschiff Vintage Banner

Außerirdisches Raumschiff, außerirdisches UFO-Leben Retro-Poster. Humanoides Alien mit grüner Haut und großen Augen, fliegende Untertasse und Fantasy-Raumschiff im Weltraum, Mars- und Saturnplaneten, Mondvektor

eine силуэт eines mannes mit lichtstrahlen, die vom gehirn als symbol für die kraft des denkens ausstrahlen. — инопланетная жизнь стоковые фотографии и изображения

Eine Silhouette eines Mannes mit Lichtstrahlen, die vom Gehirn…

kleiner kaktus mit kleinen glänzenden steinen. — инопланетная жизнь фото и изображения

Kleiner Kaktus mit kleinen glänzenden Steinen.

Milchstraße im Sommer — инопланетная жизнь сток-фото и изображения Sind wir allein im Universum? Gibt es Aliens Oder ist Das Eine Szene aus einem Teenie-Horrorfilm der 1980er Jahre? Wofür auch immer Sie es verwenden, es gibt eine gewisse Mystik, die Lichter von Sternen Lichtjahre entfernt zu sehen. Vielleicht ist unter ihnen ein UFO, eine Sternschnuppe oder die Internationale Raumstation.

nahaufnahme menschlicher hande, die sich mit den fingern im raum berühren. konzept der lebensschöpfung. elemente dieses bildes von der nasa eingerichtet. — Alien life Stock-fotos und Bilder

Nahaufnahme menschlicher Hände, die sich mit den Fingern im Raum…

mann auf der straße mit kaputtem auto in der nacht betet um hilfe und erhält eine außerirdische antwort. — инопланетная жизнь фото и изображения

Mann auf der Straße mit kaputtem Auto in der Nacht betet um…

Autopanne bei Nacht auf Landstraße unter den Millionen von Sternen am tiefblauen Himmel.

3D-рендеринг инопланетянина на фоне земли — инопланетная жизнь стоковые фотографии и изображения -symbole

Außerirdisches Baby

Alien-Baby in der Nacht

Марс-колония. Экспедиция на планету Fremden. жизнь на Марсе. 3D иллюстрации. — инопланетная жизнь фото и изображения

Марс-Колония. Экспедиция на заброшенные планеты. Жизнь на Марсе.

3D-иллюстрация. Марсколония. Экспедиция на планету Fremdem. Жизнь на Марсе.

ein süßer junge steuert ein безграничная мощность-raumschiff oder ufo, das auf der erde ankommt — чужая жизнь сток-графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Ein süßer Junge steuert ein Unlimited Power-Raumschiff oder UFO,…

Zeichentrickfiguren Design Vector Kunst Illustration.
Ein süßer Junge steuert ein Unlimited Power Spaceship или UFO, das auf der Erde ankommt.

пришельцы ufo im weltraum, galaxie universum planeten — инопланетная жизнь сток-графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Aliens UFO im Weltraum, Galaxie Universum Planeten

Абстрактная внутренняя галактика — инопланетная жизнь стоковые фотографии и изображения

Fremde Planetenlandschaft, Schöner Wald Die oberfläche eines …

Seltsame und wonderschöne außerirdische planetenszene

Ufo, außerirdisches raumschiff mittstrahl, den in nachthimmel schwebt, extrestrestrestrestresdendersdersdendersdersdersdersdersdersendersdersdersdersdersdersdersdersdersder. 0002 UFO, außerirdisches Raumschiff mit Lichtstrahl, der in den…

die außerirdische weltraumfrau. — инопланетная жизнь фото и изображения

Die Außerirdische Weltraumfrau.

astrales sein — инопланетная жизнь стоковые фото и изображения

Astrales Sein

Astralwesen besteht aus Energy im elektromagnetischen Spectrum

marskolonie. Экспедиция на планету Fremdem. жизнь на Марсе. 3D-иллюстрация — инопланетная жизнь фото и изображения

Марсолон. Экспедиция на планету Fremdem. Жизнь на Марсе.

Alien Flying Mushrooms Galaxie Vector Illustration — Alien Life Stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole

Alien Flying Mushrooms Galaxie Vektor Illustration фотография НЛО, опубликованная в Твиттере Эстебаном Каррансой.

Фотография 50-летней давности наделала шума в Интернете после заявлений о том, что на ней изображен неопознанный летающий объект (НЛО). Черно-белая фотография, опубликованная рядом СМИ и широко распространенная в Твиттере, показывает объект, похожий на тарелку, над Коста-Рикой.

Пользователи говорят, что это лучшая фотография НЛО (предположительно, использованная инопланетянами) из когда-либо сделанных. Согласно сообщению в Daily Star, на него щелкнул аэрофотосъемщик Серхио Лоайса в сентябре 1971 года, когда он пролетал над Коста-Рикой с миссией по обследованию земли для строительства гидроэлектростанции.

Проект планировался возле вулкана Ареналь в южноамериканской стране.

Г-н Лоайза сделал несколько фотографий высокого разрешения с высоты 10 000 футов нижележащего озера и окружающего его тропического леса с 20-секундными интервалами, используя свою автоматическую 100-фунтовую камеру.

На одном из кадров виден блестящий металлический диск, летящий между самолетом Aero Commander F680 г-на Лоайзы и землей. Фотография изначально была не очень четкой, но заявления об НЛО начали крутиться только тогда, когда она была улучшена позже.

Эта фотография была собственностью National Geographic Costa Rica, которая заказала исследование для изучения потенциального воздействия гидроэлектростанции на окружающую землю и воду.

Сейчас его опубликовал Эстебан Карранса, гражданин Коста-Рики (имя Twitter @UAP_CR). У г-на Каррансы есть «контактная» копия оригинального негатива, хранящаяся в Национальном архиве Коста-Рики. Он приобрел его у своего дяди, который получил копию в Национальном географическом институте.

«Я сделал это сканирование в высоком разрешении в прошлом году, встретился с людьми из Национального географического института и выследил техника, ответственного за камеру, еще в 1971 году. Но нет никаких причин, чтобы изображение оставалось на моем рабочем столе. Раскрытие информации — это команда. усилий, и каждый должен иметь этот образ», — написал г-н Карранса в Twitter.

Я сделал это сканирование в высоком разрешении в прошлом году, встретился с людьми из Национального географического института и выследил техника, ответственного за камеру, еще в 1971 году.

Но нет никакой причины, чтобы изображение оставалось на моем рабочем столе. Раскрытие информации — это командная работа, и этот образ должен быть у каждого.

Фото комета: ⬇ Скачать картинки D0 ba d0 be d0 bc d0 b5 d1 82 d0 b0, стоковые фото D0 ba d0 be d0 bc d0 b5 d1 82 d0 b0 в хорошем качестве

Что произойдет, если комета с самым большим ядром врежется в Землю

Тренды

Телеканал

Газета

Pro

Инвестиции

РБК+

Новая экономика

Тренды

Недвижимость

Спорт

Стиль

Национальные проекты

Город

Крипто

Дискуссионный клуб

Исследования

Кредитные рейтинги

Франшизы

Конференции

Спецпроекты СПб

Конференции СПб

Спецпроекты

Проверка контрагентов

РБК Библиотека

Подкасты

ESG-индекс

Политика

Экономика

Бизнес

Технологии и медиа

Финансы

РБК КомпанииРБК Life

Скрыть баннеры

Рубрики

РБК
Тренды

Фото: Unsplash

Недавно ученые обнаружили комету с самым большим ядром в истории. Она безостановочно летит к Солнцу и к 2031 году достигнет орбиты Сатурна. Разбираемся, может ли она врезаться в Землю и что в таком случае произойдет

Обнаружение огромной кометы

В середине апреля 2022 года телескоп «Хаббл» NASA обнаружил комету с самым большим ядром в истории. Ей оказалась C/2014 UN271 Бернардинелли — Бернштейна. Диаметр ее ядра составляет около 128 км, что втрое больше размеров Москвы в пределах МКАД по самому широкому месту. C/2014 UN271 весит 500 трлн т, что в 100 тыс. раз больше, чем обычные кометы Солнечной системы.

Дэвид Джуитт, профессор Института астрономии Калифорнийского университета и соавтор исследования, заявил: «Эта комета — буквально вершина айсберга из тысяч других, которые просто находятся слишком далеко от нас, поэтому мы их пока не видим. Мы всегда подозревали, что Бернардинелли — Бернштейна должна быть огромной, потому что она даже на больших дистанциях была очень яркой. Теперь мы подтвердили эту догадку».

На пути к Сатурну

C/2014 UN271 случайно обнаружили астрономы Педро Бернардинелли и Гэри Бернштейн в 2000-е годы, когда изучали архивные фотографии для проекта о расширении Вселенной. По счастливой случайности в 2010 году ее смогли зафиксировать через телескоп. С тех пор комета досконально изучалась. Помимо открытия размеров ее ядра, ученые выяснили, что C/2014 UN271 летит в сторону Солнца около 1 млн лет. Сейчас она примерно в 3,2 млрд км от него. На ближайшее расстояние к звезде (около 1,6 млрд км) комета подойдет в 2031 году. Ученые утверждают, что волноваться нечего: дальше орбиты Сатурна она не полетит. Однако вполне возможно рассчитать примерный эффект, который C/2014 UN271 может произвести при столкновении с Землей.

В тысячи раз мощнее убийцы динозавров

Даже комета такого размера, как C/2014 UN271, не сможет полностью уничтожить нашу планету. Для этого потребуется в 20 тыс. раз больше энергии. Поэтому Земля, в основном, останется цельной. Однако разрушения все равно будут гигантскими. По масштабам они в тысячи раз превысят последствия от удара астероида около 66 млн лет назад, который привел к вымиранию динозавров. Тогда большинство земноводных могли погибнуть в течение нескольких часов или дней после падения из-за резкого повышения температуры. Это столкновение могло вызвать необратимые изменения климата, повысить содержание кислоты в атмосфере и изменить состав Мирового океана.

Уничтожение земной коры

Если C/2014 UN271 Бернардинелли — Бернштейна долетит до Земли цельной, то она полностью разломает и передвинет земную кору. По мнению некоторых ученых, такое же событие произошло с Марсом: из-за столкновения с небесным телом на Красной планете образовалась холмистая поверхность с обилием кратеров. В атмосферу взлетит огромное количество пыли, пепла и обломков. Возможно, особо крупные из них станут дополнительными спутниками Земли, мини-лунами диаметром в несколько километров.

Тьма, смерчи и гибель всего живого

На месяцы Земля погрузится в тьму, так как прочные слои пыли будут блокировать солнечный свет. Из-за этого начнутся масштабные катастрофы, а большая часть животных и растений погибнет в первые недели. Даже обитатели дна, бактерии, живущие в гидротермальных источниках, могут исчезнуть из-за того, что удар такой силы направит воду из морей и океанов в космос. Таким образом, столкновение с кометой С/2014 UN271 ведет к:

  • месяцам тьмы;
  • разрушению земной коры, океанов и атмосферы;
  • выбросу в космос большинства частей земной коры, океанов и атмосферы;
  • выбросу вулканической магмы на поверхность;
  • огненным смерчам из-за обилия обломков, которые будут продолжаться несколько лет;
  • гибели всего живого на Земле.

Обновлено 20.05.2022

Текст

Семен Башкиров

Главное в тренде

Материалы по теме

победила комета Леонарда, другие снимки не менее удивительны (фото)

Фотография кометы, которую больше никогда не увидят люди, получила первый приз на конкурсе «Астрономический фотограф года».

Related video

Изображение кометы Леонарда, на которой видно ее яркий хвост, получило первую премию конкурса «Астрономический фотограф года — 2022», организатором которого является Королевской обсерватории в Гринвиче, Великобритания. Комета Леонарда распалась на части в начале этого года после того, как пролетела вокруг Солнца. Но другие снимки астрофотографов не менее удивительны, пишет BBC.

Победителем ежегодного конкурса космической фотографии стал австрийский фотограф Джеральд Реманн, который смог сделать уникальный снимок долгопериодической кометы Леонарда, которую больше никто из землян никогда не увидит. На изображении видно, как часть хвоста кометы Леонарда отрывается и его уносит прочь солнечный ветер.

«Я очень счастлив, что мне удалось сделать этот снимок, это кульминация моей карьеры фотографа», — говорит Реманн.

Изображение кометы Леонарда, на которой видно ее яркий хвост, получило первую премию конкурса «Астрономический фотограф года — 2022»

Фото: BBC

Снимок кометы Леонарда фотограф сделал 25 декабря 2021 года из обсерватории в Намибии. По словам астронома Эда Блумера, который был одним из судей конкурса, это изображение было одной из лучших фотографий кометы в истории.

На конкурс в этом году было подано более 3000 заявок из 67 стран. Самые лучшие изображения будут выставлены в Национальном морском музее в Лондоне 17 сентября 2022 года. Далее можно посмотреть на одни из лучших фотографий космоса, которые получили награды на конкурсе.

Свой приз также получили двое 14-летних подростков из Китая, Ян Ханьвэнь и Чжоу Цзэчжэнь, за фотографию спиральной галактики Андромеды. Эта галактика является одним из ближайших и самых крупных соседей нашего Млечного Пути.

Свой приз также получили двое 14-летних подростков из Китая, Ян Ханьвэнь и Чжоу Цзэчжэнь, за фотографию спиральной галактики Андромеды

Фото: BBC

«Одна из основных функций астрофотографии — это сделать так, чтобы больше людей влюбились в астрономию, увидев красоту Вселенной», — говорит Цзэчжэнь.

Словацкий фотограф Филип Гребенд сделал снимок удивительного полярного сияния. На фото видно, как северное полярное сияние отражается в замерзающем озере в Исландии.

Словацкий фотограф Филип Гребенд сделал снимок удивительного полярного сияния. На фото видно, как северное полярное сияние отражается в замерзающем озере в Исландии

Фото: BBC

Венгерский фотограф Петр Сабо получил приз за фотографию Луны. Фотограф использовал высококачественную обработку, чтобы показать поверхность Луны с невероятной детализацией.

Венгерский фотограф Петр Сабо получил приз за фотографию Луны

Фото: BBC

Китайский фотограф Вейтян Лян сделал удивительный снимок планетарной туманности Улитка, которая находится в созвездии Водолея и очень напоминает глаз.

Туманность Улитка

Фото: BBC

Индийский фотограф Сумьядипа Мукерджи представил на конкурс фотографию Солнца, которая собрана из десятков изображений, которые были сделаны в течении года. Здесь видны регионы, где в основном появляются солнечные пятна.

Индийский фотограф Сумьядипа Мукерджи представил на конкурс фотографию Солнца

Фото: Forbes

В категории «Люди и космос» победила фотография МКС американского фотографа Эндрю Маккарти. На снимке орбитальная станция расположена прямо на фоне Моря Спокойствия на Луне, где высадились первые люди Нил Армстронг и Базз Олдрин в 1969 году.

В категории «Люди и космос» победила фотография МКС американского фотографа Эндрю Маккарти

Фото: Forbes

По словам организаторов конкурса астрономической фотографии, в этом году участники представили невероятно качественные и разнообразные изображения космический объектов.

Что касается ставшей знаменитой кометы Леонарда, то Фокус уже писал, как произошло ее исчезновение.

Фокус также писал о том, что космический телескоп Хаббл сделал снимок, возможно, самой красивой спиральной галактики.

Комета над Петербургом в июле 2022 г. — 9 июля 2022

9 июля 2022, 15:45

обсудить

Пролетающую в ночном небе комету ждут петербургские астрономы. Они рассказали, когда за ней лучше всего наблюдать.

«Готовимся наблюдать комету C/2017 K2 (PANSTARRS). Низко на юго-восточном горизонте. Для СПб лучшее время для наблюдений около 1 часа ночи, яркость кометы оставляет желать лучшего», — пишут охотники за ночными явлениями 9 июля в телеграм-канале «Астро Фото Болото».

Комета C/2017 K2 (PANSTARRS) была открыта в 2017 году на расстоянии 16,09 а.е. (2,4 млрд км) от Солнца за орбитой Сатурна. Ее максимальное сближение с Землей ожидается 14 июля 2022 года. Эксперты отмечают, что комета не подойдет достаточно близко, чтобы было возможно ее рассмотреть невооруженным глазом.

«Даже при максимальном сближении, C/2017 K2 все равно будет дальше от нас, чем среднее расстояние между Землей и Марсом. Но, по крайней мере, можно быть спокойными — планета в безопасности», — пишет издание «Хайтек». Увидеть ее можно будет только с помощью хорошего телескопа.

Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

По теме

  • Астрономы анонсировали суперлуние 14 июня

    13 июня 2022, 20:26

  • Юпитер движется к Земле, скоро будет великое противостояние

    23 августа 2022, 14:02

  • Огромная красная Луна над Петербургом подготовилась к самому большому суперлунию

    13 июля 2022, 07:49

  • Чудеса суперлуния. Рассматривайте детали и отгадывайте, что светит рядом

    14 июля 2022, 14:34

  • Брюсу Уиллису — приготовиться: вот-вот впервые в истории космический аппарат врежется в астероид. Все ради орбиты

    26 сентября 2022, 23:42

УДИВЛЕНИЕ0

ПЕЧАЛЬ0

Комментарии 0

Пока нет ни одного комментария.

Добавьте комментарий первым!

добавить комментарий

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

  • ВКонтакте
  • Телеграм
  • Яндекс.Дзен

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Новости СМИ2

сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

  • Группа вконтакте

Новости компаний

Комментарии

Новости компаний

В ЖК «Жили-Были» в Выборгском районе открылся Фитнес Хаус

На первом этаже ЖК «Жили-Были», расположенного по адресу Заречная улица дом 15 к.1, официально открылся клуб сети Фитнес Хаус. В помещении площадью 2700 кв. м находится тренажерный зал, водный комплекс с бассейном, спа-зона и кардио-зона. Клуб работает по будним дням с 7 до 23 часов, а по выходным и праздникам с 8 до 22. Здесь также проводятся различные мастер-классы и секции: в частности, фитнес-йога, суставная гимнастика, силовые тренировки. Изюминка клуба — вид на живописный Шуваловский парк, который открывается из окон некоторых…

Сдан в эксплуатацию третий корпус жилого комплекса Terra

Холдинг «РСТИ» (Росстройинвест) получил разрешение на ввод в эксплуатацию третьего корпуса жилого комплекса Terra, расположенного в Приморском районе Санкт-Петербурга. Третий корпус — это 13-этажный дом, в котором находятся 264 квартиры общей площадью 13,5 тысяч кв. м. В корпусе есть подземный паркинг на 202 места, на первом этаже расположены коммерческие помещения. В продаже остались последние квартиры, среди которых есть лоты с видом на Пионерский сад, с окном в ванной комнате, с мастер-спальней с индивидуальным санузлом и гардеробной, а…

В ЖК «Полис ЛАВрики» полностью завершены работы по проекту организации строительства

На строительной площадке первой и второй очередях ЖК «Полис ЛАВрики» полностью завершены откопки котлована и забивка свай. Работы по проекту организации строительства также полностью выполнены. В первой очереди проекта устройство кирпичной кладки стен и перегородок реализовано на 62%, устройство прифундаментного дренажа – на 85%. Срок сдачи объекта запланирован на 3-й квартал 2024 года. Во второй очереди ЖК «Полис ЛАВрики» работы по устройству фундаментных плит завершены на 85%, устройство гидроизоляции конструкций подвала — 7%, устройство. ..

ТОП 5

1

Новая карта Российской Федерации

189 271

382

Военкомат Петербурга: Мобилизации подлежат только категории А и Б, повестки разосланы 8 тысячам горожан

146 101

913

Сотни украинских беженцев сутками стоят в гигантских очередях, пытаясь покинуть Россию. Видео с границы

124 916

1934

Не только в центре Петербурга. Голая дамочка прошлась по Комендантскому

115 139

375

Петербуржцы выстроились в очередь на обмен валюты

111 507

44

Новости компаний

По Черному морю на «Комете»


Фото: АО «Судостроительный завод «Вымпел»


«Комета 120М» – пассажирское судно на подводных крыльях, которое за два часа доставит вас по Черному морю из Севастополя в Ялту. Производится оно на рыбинском судостроительном заводе «Вымпел» Концерна «Калашников». О том, что общего между «Кометой» и самолетом и куда «полетит» новое судно на подводных крыльях этим летом – в нашем материале.


Возвращение «Кометы»


Производство теплоходов на подводных крыльях отечественные судостроители начали осваивать с конца 1950-х годов. Благодаря гениальному конструктору Ростиславу Алексееву был создан ряд моделей, которые по своим показателям обошли зарубежные аналоги. В Советском Союзе такие суда курсировали по Черному, Азовскому, Балтийскому, Каспийскому и Японскому морям, а также по Волге, Дону и Дунаю, Онежскому озеру и Байкалу. Больше половины из построенных судов поставлялись за рубеж: Польшу, Югославию, Грецию, Италию, страны Африки и Латинской Америки. В те годы СССР был мировым лидером в производстве этого вида транспорта.


В конце прошлого столетия интерес к судам на подводных крыльях стал ослабевать, их вытеснили с рынка другие виды водного транспорта. Однако в наши дни они снова оказались востребованы, и выпуск отечественных теплоходов на подводных крыльях решили возобновить.



В 2013 году, после почти 20-летнего перерыва, на рыбинском судостроительном заводе «Вымпел» (входит в Концерн «Калашников») состоялась закладка морского судна на подводных крыльях нового поколения – проекта 23160 «Комета 120М». Торжественный спуск на воду состоялся в октябре 2017 года.


Как сообщили на предприятии, всего планируется поставить порядка 20 единиц на Черное море. При этом к новой «Комете 120М» уже проявляют большой интерес и потенциальные покупатели из-за рубежа. Так что, как считают специалисты, у нее отличные экспортные перспективы, тем более учитывая тот факт, что эксплуатация «Кометы 120М» предусматривается и в тропических морях, а согласно международной классификации плавание судна допускается и в зонах река-море.


Новый уровень комфорта


Первую «Комету» на подводных крыльях в КБ Алексеева создали в 1961 году. При разработке новой «Кометы 120М» учитывался этот опыт, а также история создания и других отечественных теплоходов на подводных крыльях: «Колхида», «Катрина» и так далее. Новая «Комета 120М» внешне напоминает их. Визуально судно не претерпело сильных изменений: длина – 35,2 м, ширина – 10,3 м, пассажиры размещаются в передней и средней части судна; на корме, вблизи двигателей, находится ходовая рубка. Неизменным осталось и предназначение – бороздить прибрежные воды морских акваторий, осуществляя скоростные пассажирские перевозки. В остальном по сравнению с прошлой «Кометой» новшеств много: это отделка, шумо- и виброизоляция, новое радионавигационное оборудование, два новых двигателя.


Среди основных отличий «Кометы 120М» от ранее построенных аналогов – в первую очередь высокий уровень комфорта пассажиров. Судно оснащено современными просторными салонами эконом- и бизнес-класса, а также автоматической системой снижения качки и перегрузки, новейшими системами кондиционирования. Вместимость салона 120 пассажиров, 25 из которых в бизнес-классе, 95 – в общем.



Новинкой в судостроении стало применение в новой «Комете» системы закрытия двери, как в пассажирских самолетах. На предыдущих моделях иногда заклинивало двери, так как судно при движении стоит на двух крыльях и изгибается при волнении. Чтобы этого не происходило, дверные проемы сейчас усилены, повысилась надежность конструкции. Также из самолетов в салон теплохода перекочевали комфортные кресла с откидными спинками и ремнями безопасности.


Еще одно преимущество «Кометы 120М» – это ее долговечность. Корпус сделан из прочных и легких сплавов алюминия, обработан современным покрытием, которому не страшна морская вода. Благодаря этому заявленный срок эксплуатации судна – 20 лет.



Скорость «Кометы 120М» составляет 65 км/ч. Это означает, что, например, из Ялты в Севастополь можно легко добраться за два часа. Учитывая возможные пробки в летний сезон, особенности местного рельефа и при этом высокий уровень комфорта «Кометы 120М», прогулка на подводных крыльях может стать наиболее приятным вариантом. 

На подводных крыльях по Черному морю


Для организации морских скоростных пассажирских перевозок на «Комете» в Азово-Черноморском бассейне в октябре 2017 года завод «Вымпел» учредил компанию ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки». Открытие регулярного движения «Кометы 120М» состоялось 30 июля 2018 года. В торжественной церемонии приняли участие, в частности, председатель правительства России Дмитрий Медведев, глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.


Фото: «Калашников»


Судно начало курсировать между Севастополем и Ялтой, совершая четыре рейса в день. За весь период навигации – август и сентябрь прошлого года – «Комета» перевезла около 23 тысяч пассажиров, что на 16% выше запланированных показателей. Свободных мест на каждом из совершенных 206 рейсов практически не было. «Комета» еще раз доказала очень высокую востребованность данного вида транспорта. Этим летом между Севастополем и Ялтой будут ходить уже две «Кометы», а значит, количество рейсов увеличится. Третью «Комету» обещают запустить между Ялтой и Феодосией.


Продажи билетов в этом сезоне начинаются 29 мая, а первый рейс из Севастополя в Ялту и обратно запланирован на 1 июня. Билеты на первые рейсы прошлого сезона были распроданы еще за неделю до отплытия, поэтому если в летних планах – путешествие на подводных крыльях по Черному морю, то стоит поторопиться.

Самая яркая комета 2021 года Leonard пронеслась над Сибирью

Развернуть главные новости
Свернуть главные новости

Впервые на VN.ru? Начните знакомство с главной страницы

Когда еще повысят пенсии в 2022 году в России

«Это были домашние роды»: о состоянии найденной в коробке девочки из Сосновки рассказали врачи

Исторический дом готовят к сносу на улице Станиславского в Новосибирске

03. 12.2021

Федор Буров

Фото Алексея Полякова

Комета Леонарда, открытая в начале 2021 года, приблизилась к Земле на 30 миллионов километров и попала в объектив жителя Новосибирска Алексея Полякова.

По прогнозам астрономов из Новосибирска, блеск кометы Леонарда должен был составить около 4-й звездной величины. «В момент расположения между Солнцем и Землей можно ожидать прирост яркости пылевого хвоста. На широте нашего Новосибирска комета станет доступной для наблюдения», — сообщила специалист планетария при СГУГиТ Новосибирска Виктория Дамм. И вот вчера комета впервые попала в объектив жителя столицы Сибири.

15.01.2021

О приближении кометы Leonard предупредили астрономы Новосибирска

«Встречаем нашу гостью из прошлого C/2021 A1 Leonard! Когда составляли прогнозы, ей обещали блеск +2m, а это означает, что она должна была сравниться с недавней кометой Neowise, но пока она не спешит набирать блеск, и на момент съёмки еще не видна невооружённым глазом. По счастью наш глаз вооруженный, по этому есть, что показать вам. Первый кадр комета в фокусе рефрактора 80ED(F=475мм) второй кадр комета и след от самолёта», — пояснил автор фотографий, участник проекта «Мобильная обсерватория» и профессиональный фотограф Алексей Поляков.

Комета Леонарда прошла самую дальнюю точку орбиты 35000 лет назад. В декабре она приблизилась к Земле на 30 миллионов километров. Со дня на день астрономы ждут, что яркость пылевого хвоста кометы увеличится в несколько раз. Тем не менее, увидеть её можно только в сумеречном небе.

Астрономы уже рассчитали путь кометы в зоне прямой видимости с Земли. Самым удобным днем наблюдения будет 6 декабря. В этот момент комета Леонарда окажется примерно в 5° к северу от Арктура. Самая яркая звезда в северном полушарии из созвездия Волопаса будет хорошим ориентиром, чтобы обнаружить комету.

Последнее утро, когда комета будет хорошо видна над горизонтом, придется на 12 декабря. Ярчайшую комету года можно будет увидеть только прозрачном сумеречном небе на фоне вечерней зари. Уже с середины декабря небесное тело уйдет в средние широты южного полушария Земли.

«Пройдя путь через созвездия Стрельца и Микроскопа, она завершит свою видимость в 2021 году», — сообщают на портале Аstronom.ru. 

Новости СМИ2

Новости раздела

Одобрен полет в космос Анны Кикиной из Новосибирска

Женщина-космонавт из столицы Сибири получила одобрение от проекта МКС для полета на Crew Dragon.

Подпишитесь на нашу новостную рассылку, чтобы узнать о последних новостях.

VN.ru обязуется не передавать Ваш e-mail третьей стороне. Отписаться
от рассылки можно в любой момент

  • Искитимский маньяк: капитан Чеплыгин рассказывает
  • Психушка для преступников – кого содержат в самой закрытой лечебнице за Уралом

Вам было интересно?

Подпишитесь на наш канал в Яндекс. Дзен. Все самые интересные новости отобраны там.

Подписаться на Дзен

Новости

  • Упитанные грачи не улетели из Новосибирска даже после первого снега
  • Учителя подрались за актовый зал на глазах у школьников в Новосибирске
  • Лобовое столкновение УАЗа и Subaru на трассе под Новосибирском закончилось смертью водителя иномарки

Больше новостей

  • Книги о труде и доблести представили в Новосибирской области
  • Начинали с небольшой фермы, а вернули к жизни целое село

Больше новостей

Новости районов

  • Полувековую свалку ликвидируют около села Завьялово в Искитимском районе
  • Большой митинг-концерт в поддержку референдумов собрал более 3000 новосибирцев

Больше новостей

Новости партнеров

  • На четверть вырос поток новосибирских туристов в Шерегеш летом-2022
  • Слава Полунин и его «сНежное шоу» собрали аншлаг в Новосибирске

Больше новостей

Самое читаемое:

за месяцза неделюза день

ОБЩЕСТВО

29. 09.2022

Экс-министр из Новосибирска Ярослав Фролов записался добровольцем в зону СВО

28.09.2022

«сНежное шоу» Славы Полунина надвигается на Новосибирск

ОБЩЕСТВО

29.09.2022

О снаряжении в военной части рассказали первые мобилизованные из Новосибирска

уход, содержание, размножение, совместимость, корм, фото-обзор

Все многообразие пород
золотых рыбок можно разделить на две основных группы: короткотелые и
длиннотелые. Первые за счет округлой формы тела достаточно неторопливы, вторые
же – стремительны, их тело вытянуто в длину. Наиболее популярным представителем
длиннотелой золотой рыбки является комета. О ней и пойдет речь в нашей статье.

Оглавление

Общие сведения

Комета (Goldfish Comet) – селекционная форма золотой рыбки, отличительной особенностью которой является вытянутая торпедообразная форма тела и одинарный хвостовой плавник с лентовидными лопастями. За необычно развитый хвост порода и получила свое название.

Хвост золотой рыбки комета

В отличие от большинства
своих короткотелых товарищей (вуалехвостов, телескопов, рюкинов и т.п.), кометы
очень стремительны, предпочитают активно передвигаться в толще воды и требуют
большого простора для плавания.

В остальном комета
унаследовала все основные черты других золотых рыбок: крупный размер, яркая
окраска и неприхотливость. Комет можно содержать не только в аквариуме, но и в
декоративных прудах.

Как и другие популярные
породы золотых рыбок, кометы имеют свои стандарты, которые служат критериями их
оценки на местных и международных выставках.

Внешний вид

Тело комет торепедообразное, вытянуто в длину с несколько приподнятой спиной. Вздутое тело считается породным браком. Рыбка может достигать размера до 18 см. Хвостовой плавник одинарный с глубоким вырезом. Его длина может превышать размер тела в несколько раз, и чем больше будет разница, тем больше ценится особь. Хвостовые лопасти лентообразные. Спинной плавник высокий и ровный. Могут встречаться формы, у которых он, а также грудные и брюшные плавники, являются вуалевыми и свешиваются в виде лент. По красоте плавников может соперничать даже с вуалехвостом.

Комета. Внешний вид

Окраска очень
разнообразна. Благодаря труду селекционеров получены серебристые, золотые,
красно-белые, ситцевые и другие формы. Классическим сочетанием цветов является
красный и белый. Наиболее ценными особями являются рыбки, цвет плавников
которых отличается от основной окраски тела. Например, в Китае ценятся формы с
серебристым телом и лимонно-желтым или ярком красным хвостом.

Необходимо отметить, что
яркость и насыщенность окраски напрямую зависит от условий содержания. Среди
них важную роль играют освещение, кормление, фильтрация.

История появления

До сих пор точно не известно, где впервые была выведена комета. Одни источники приписывают ее происхождение американскому аквариумисту Хью Муллету, который вывел породу в начале 1880-х годов. Однако существует мнение, что первые экземпляры комет стали результатом упорного труда японских селекционеров, после чего уже попали в США. Вероятнее всего, истина находится где-то посередине, и Муллет создал новую породу на основе материала, полученного из Японии. В любом случае, рыбка стала очень популярной в среде аквариумистов.

Классическое сочетание цветов в окрасе кометы

Уход и содержание

Для содержания стайки комет, прежде всего, необходим просторный аквариум. Желательно, чтобы на одну особь приходилось не менее 40 литров воды. Идеальным вариантом будет вытянутая емкость, чтобы обеспечить максимальный простор для плавания. Кометы – очень стремительные рыбы и в случае испуга способны практически моментально проплыть от одного края аквариума к другому. По причине очень большой скорости плавания комет, аквариум должен быть накрыт крышкой, чтобы исключить выпрыгивание рыбы на пол.

Комет лучше содержать стайками

В качестве грунта лучше всего выбрать крупную окатанную гальку. Как и другие золотые рыбки, кометы очень любят копаться в грунте. Большие камни им будет тяжелее разбросать. В аквариум можно установить разнообразные декорации, однако желательно, чтобы они были без острых краев, чтобы случайно не повредить шикарный хвост кометы.

Вуалевые плавники комет могут легко повреждаться об острые края декораций

В аквариумах с кометами
пристальное внимание необходимо уделить качественной фильтрации и аэрации.
Освещение рыбки предпочитают яркое, к тому же, при таком свете они выглядят
наиболее привлекательно.

Что касается параметров воды,
то здесь рыбки довольно неприхотливы. Кометы – рыбки холодноводные, оптимальной
температурой будет 18-23°С. Кислотность должна составлять 6-8 единиц, а
жесткость от 8 до 25 градусов. Кометы хорошо переносят соленость до 12-15 ‰,
поэтому при необходимости воду можно подсаливать (в концентрации 5-7 г. на литр). Еженедельные
подмены воды положительно скажутся на здоровье и самочувствии питомцев.

В аквариуме с кометами
можно содержать живые растения, но стоит помнить –  нежные листики и другие части побегов кометы
будут совсем не прочь употребить в пищу. Поэтому предпочтение лучше отдать
жестколистным видам (криптокорины, анубиасы и т.п.) с мощной корневой системой.
Не лишним будет и огородить корни растений крупными камнями или другими
декорациями, чтобы злотые рыбки их не выкопали.

Продолжительность жизни в аквариуме составляет до 14 лет.

Совместимость

Кометы довольно миролюбивые рыбки, поэтому могут стать украшением общего аквариума. Однако видовое содержание более предпочтительно, при этом можно подобрать комет разных цветов, также их можно поселить совместно с другими видами золотых рыб (лучше с длиннотелыми породами, например, шубункином). Благодаря сходным условиям содержания и темпераменту они прекрасно уживутся вместе. С малоподвижными породами (телескоп, водяные глазки) комет лучше не содержать. Активность комет будет держать их в стрессе. Также более проворные рыбки будут быстрее поедать корм, ничего не оставляя собратьям.

Содержать комет лучше в видовом аквариуме

Не рекомендуется
совместное содержание с теплолюбивыми видами (скалярии, дискусы) и мелкой рыбой
(неоны, тетры). Кометы могут проглотить маленькую рыбку, если та ей поместится
в рот. Можно поселить с ними мирных сомов – анциструсов и коридоросов. А вот
барбусов лучше исключить, они способны обкусывать длинные плавники.

Кормление кометы

Кометы непривередливы в
питании. Их рацион должен включать в себя как животную, так и растительную пищу.
Лучше всего использовать специализированные сухие корма. Они разработаны с
учетом специфических особенностей питания золотых рыбок. Линейка кормов Tetra
Goldfish прекрасно подойдет для кормления комет. При
этом можно остановится на любой удобной форме (хлопья, чипсы, гранулы,
палочки), ведь кометы могут поедать корм и с поверхности, и в толще воды, и
даже на дне, выискивая его между камнями.

Не менее полезен корм в
форме чипсов TetraPro Algae. Изготовленный по
щадящей низкотемпературной технологии, он позволяет сохранить в исходном сырье
еще больше питательных элементов и витаминов, а концентрат водоросли спирулины
поспособствует правильной работе ЖКТ и повысит сопротивляемость организма. Его
также можно чередовать с TetraPro Energy
для придания дополнительной энергии этим стремительным рыбкам.

Кормить комет лучше
всего небольшими порциями два раза в день. Весь корм рыбки должны съесть в
течение 5-10 минут. Несъеденные остатки корма лучше убрать из аквариума.
Допускается устраивать разгрузочные дни один раз в неделю.

Интересный факт:
взрослые кометы при оптимальном питании способны выдерживать даже вынужденную
недельную голодовку. А вот перекорм может быть опасен, поэтому что нарушает
работу органов пищеварения. Поэтому не стоит усердствовать с кормлением.

Размножение и разведение

Разведение комет в
домашних условиях – процесс относительно нетрудный. Прежде всего, необходим
нерестовый аквариум. Его объем должен составлять не менее 30-40 л. На дно необходимо
постелить сетку и посадить мелколиственные растения. Нужно также обеспечить
аэрацию и качественную фильтрацию.

Следующий шаг – подбор
производителей. Нереститься рыбы могут в возрасте от двух лет. Половой
диморфизм у них не выражен, однако с наступлением нерестового периода (обычно
он приходится на первые месяцы весны) отличить самку и самца становится
возможным по ряду признаков. Самцы начитают активно преследовать самок, пытаясь
максимально прижаться к яйцекладу. Самки становятся более округлыми из-за икры.
У мужских особей на внешней стороне жаберных крышек появляются характерные
бородавчатые образования.

В нерестовый аквариум
лучше всего посадить одну самку и двух-трех самцов. За 2-3 недели до этого их
лучше подержать раздельно. Стимулом к нересту служит повышение температуры до
28-30°С. После этого самцы начинают гоняться за самками,
стимулируя их к откладыванию икры. Одна самка способна отложить до 10 тысяч
икринок. После завершения процесса икрометания производителей необходимо
удалить.

Развитие икры длиться 3-4 дня. Как только мальки подрастут их можно переходить на сухие корма для мальков, например, TetraMin Baby.

Видео о золотых рыбках

Хотие узнать больше о содержании золотых рыбок? Ловите 10 советов о том, как создать идеальные условия для ваших любимцев.

Как сфотографировать комету Леонарда и М3? — Начало работы с Deep Sky Imaging

#1

Мэннис

Размещено 02 декабря 2021 г. — 14:31

Комета Леонарда завтра утром приблизится к M3. Это будет отличное зрелище, сделанное с помощью моего OSC и экваториальной монтировки в моей локации Bortle 5.

 

Можно ли с помощью моего маленького телескопа (92 мм f/6,65) одновременно получить резкое изображение M3 и кометы Леонарда, поскольку комета будет двигаться так быстро? Если бы я сделал хотя бы 20 180-секундных снимков M3, комета сдвинулась бы на час! Или M3 достаточно яркий, чтобы, скажем, сделать 20 15-секундных снимков, чтобы комета двигалась всего за 5 минут? Или 5 минут движения кометы уже слишком много, чтобы получить резкость?

 

Какое минимальное количество изображений в течение скольких секунд необходимо для получения четкого сложенного изображения M3 в локации Bortle 5? Затем я увижу, позволит ли мне за это время получить четкое изображение кометы Леонарда.

 

Приветствуются комментарии!

  • Наверх

#2

bobzeq25

Размещено 02 декабря 2021 — 14:49

Комета Леонарда завтра утром приблизится к M3. Это будет отличное зрелище, сделанное с помощью моего OSC и экваториальной монтировки в моей локации Bortle 5.

 

Можно ли с помощью моего маленького телескопа (92 мм f/6,65) одновременно получить резкое изображение M3 и кометы Леонарда, поскольку комета будет двигаться так быстро? Если бы я сделал хотя бы 20 180-секундных снимков M3, комета сдвинулась бы на час! Или M3 достаточно яркий, чтобы, скажем, сделать 20 15-секундных снимков, чтобы комета двигалась всего за 5 минут? Или 5 минут движения кометы уже слишком много, чтобы получить резкость?

 

Какое минимальное количество изображений в течение скольких секунд необходимо для получения четкого сложенного изображения M3 в локации Bortle 5? Затем я увижу, позволит ли мне за это время получить четкое изображение кометы Леонарда.

 

Приветствуются комментарии!

Резкий в то же время жесткий. Есть некоторое программное обеспечение, которое делает это, но делает два изображения и объединяет их вместе. Я сделал это с PixInsight, без сомнения, есть и другие.

 

Это сложно, поэтому большинство людей довольствуются резкостью кометы.

  • Наверх

#3

Давид Буланже

Размещено 02 декабря 2021 г. — 14:51

Думаю, я бы сохранял изображения около 30 секунд. Он движется быстро. Вы можете использовать наложение комет в DSS, чтобы решить проблему движения кометы. Этим утром я сделал 30 180-секундных изображений с отслеживанием кометы в PHD2, и звезды сильно сдвинулись относительно кометы. тема ниже 90 минут движения.

 

 

https://www.cloudyni…d-december-2nd/

Отредактировал Давид Буланже, 2 декабря 2021 г. — 15:01.

  • Наверх

#4

катиастро

Размещено 02 декабря 2021 г. — 14:52

Используйте 15-секундную экспозицию, чтобы сделать комету резкой. Возьмите их достаточно, чтобы прилично выставить M3. Во время сеанса будет много движений, но каждый саб должен быть резким.

 

Затем с помощью объединения комет сложите комету и сделайте ее резкой. Используйте обычную укладку, чтобы получить резкость M3. Затем используйте маски для комбинирования, чтобы получить резкость. Или используйте любое количество сабвуферов, которое вы хотите, чтобы получить компромисс между получением достаточно резкой кометы и достаточно яркой M3. Если у вас есть данные (много коротких сабвуферов), они все в обработке.

  • Mannys, Boeglewatcher и David Boulanger нравится это
  • Вернуться к началу

#5

Давид Буланже

Размещено 02 декабря 2021 г. — 14:59

DSS будет выполнять как кометное суммирование, так и обычное суммирование для M3, если оно находится в поле зрения, одновременно. Где находится комета, мне нужно исследовать.

Под редакцией Давида Буланже, 2 декабря 2021 г. — 15:00.

  • Катястро это нравится
  • Наверх

#6

катиастро

Размещено 02 декабря 2021 — 15:17

DSS будет выполнять как кометное, так и обычное суммирование для M3, если оно находится в поле зрения, одновременно. Где находится комета, мне нужно исследовать.

Я забыл об этом. Да, это сделает и то, и другое за одну операцию.

  • Наверх

#7

Давид Буланже

Размещено 02 декабря 2021 — 15:23

Немного работы, если у вас около 200 подписчиков. Я думаю, моя рука с мышью свело бы судорогой.

  • Наверх

#8

ТелескопГрег

Размещено 02 декабря 2021 — 16:20

Когда я фотографировал комету Atlas c2020-m3 в прошлом году, я использовал 2-минутную экспозицию с повышенным усилением камеры (300) против 5-минутной экспозиции с усилением 100, которое я обычно использую для изображений DSO. Это с прицелом f/7 и без редуктора. Изображения получились довольно четкими, хотя у меня не было большого успеха с DSS, в основном, я думаю, из-за отсутствия практики с режимом Comet. Это как бы сработало, но в конце концов я решил вместо одиночной стопки сделать короткий «лимонадный» ролик, показывающий комету, бесшумно скользящую по фоновому звездному полю. В то время это была просто маленькая нечеткая звезда.

 

Леонард движется значительно быстрее, чем 2020 м3? Учитывая время просмотра (кажется, 4 часа ночи?), я вряд ли увижу его, но только для сравнения. Вчера вечером один из членов нашего клуба получил хорошее одиночное изображение Леонарда, хвоста и всего остального, с помощью цифровой зеркальной фотокамеры и прицела AT-115. Практика, насколько я понимаю, на сегодня.

  • Наверх

#9

Мэннис

Размещено 02 декабря 2021 г. — 22:05

Используйте 15-секундную экспозицию, чтобы получить резкость кометы. Возьмите их достаточно, чтобы прилично выставить M3. Во время сеанса будет много движений, но каждый саб должен быть резким.

 

Затем с помощью объединения комет сложите комету и сделайте ее резкой. Используйте обычную укладку, чтобы получить резкость M3. Затем используйте маски для комбинирования, чтобы получить резкость. Или используйте любое количество сабвуферов, которое вы хотите, чтобы получить компромисс между получением достаточно резкой кометы и достаточно яркой M3. Если у вас есть данные (много коротких сабвуферов), они все в обработке.

 

Я слышал, что между изображениями должны быть паузы? Если так, то как долго?

  • Наверх

#10

Напп

Размещено 02 декабря 2021 г. — 22:18

Я слышал, что между изображениями должны быть паузы? Если так, то как долго?

Снимаю на зеркалку. Я использую интервалометр для управления затвором. Вы можете запрограммировать большинство цифровых зеркальных камер или использовать компьютер. Я задерживаю первую экспозицию на 4 секунды и делаю задержку на 5 секунд между экспозициями, чтобы убедиться, что каждое изображение сохранено. Я также снимаю изображения только в необработанном виде.

 

Вот мой последний снимок с комплектным зум-объективом: https://www. cloudyni…-a1/?p=11536905

  • Boeglewatcher это нравится
  • Наверх

#11

катиастро

Размещено 03 декабря 2021 — 07:18

Я слышал, что между изображениями должны быть паузы? Если так, то как долго?

Не совсем так. Достаточно долго, чтобы камера загрузила или записала в память. Может быть, какое-то время охлаждения, если это не охлаждаемая камера. Эксперимент.

Отредактировано kathyastro, 3 декабря 2021 г., 07:19.

  • Наверх

#12

ТелескопГрег

Размещено 03 декабря 2021 — 12:01

Не совсем так. Достаточно долго, чтобы камера загрузила или записала в память. Может быть, какое-то время охлаждения, если это не охлаждаемая камера. Эксперимент.

Меня никогда не беспокоила большая задержка, когда я использовал DSLR и Intervalometer. Я использовал 20- или 30-секундные выдержки с интервалом в 1 секунду, чтобы зеркало делало свое дело. Щелчок, щелчок… 20 секунд… щелчок, щелчок… и т. д. Насколько я помню, я делал их группами по 20 человек. У камеры (Nikon D3200) не возникло проблем с записью данных на SD-карту с такой скоростью, хотя для завершения записи последнего изображения в последовательности потребовалось около 5 секунд или около того. Затем я осторожно (*) снова нажимал на кнопку и брал следующий набор.

 

Единственный раз, когда мне приходилось замедляться, это было при съемке Flats и Dark-flats, что я делал вручную спуском затвора. Примерно после дюжины субсекундных сабвуферов мне пришлось ждать, пока иссякнут предыдущие, прежде чем закончить последние несколько.

 

Контроль температуры не казался проблемой, пока я делал фотографии, хотя это действительно хороший момент. Я думаю, что постоянство в темпе важно, поэтому Darks были сделаны точно таким же образом, пока я собирал вещи. Что бы вы ни делали, не добавляйте видео (планетарное изображение), так как это полностью нагревает мир. «Темный», снятый в течение примерно 5 минут после видео, выглядит определенно серым.

 

 

(*) Примечание для себя: в следующий раз приобретите беспроводной контроллер , чтобы не трясти всю установку при нажатии на кнопку.

  • Наверх

№13

Спата

Размещено 03 декабря 2021 г. — 12:10

Какие значения ISO и времени экспозиции подходят для изображения кометы?

  • Наверх

№14

Скайуокер1215

Размещено 03 декабря 2021 г. — 17:35

Не совсем. Достаточно долго, чтобы камера загрузила или записала в память. Может быть, какое-то время охлаждения, если это не охлаждаемая камера. Эксперимент.

Я смотрел видео об этом, и обсуждалась пауза. Причина этого заключалась в том, что звезды достаточно сдвинулись между снимками, так что при суммировании они должным образом отбрасываются и остается только комета.

На днях я снял комету, не останавливаясь, и звезды действительно не сложились должным образом.
Интересно, а можно ли поставить несколько наборов по отдельности?
Например, складывать 1, 5, 9… а затем 2, 6, 10… и т. д., а затем каким-то образом усреднять эти неполные стеки.

  • TelescopeGreg нравится это
  • Наверх

№15

катиастро

Размещено 03 декабря 2021 — 17:48

Смотрел на нем видео и обсуждалась пауза. Причина этого заключалась в том, что звезды достаточно сдвинулись между снимками, так что при суммировании они должным образом отбрасываются и остается только комета.

На днях я снял комету без паузы, и действительно звезды не сложились должным образом.
Интересно, а можно ли поставить несколько наборов по отдельности?
Аналогично штабелированию 1, 5, 9… а затем 2, 6, 10… и т. д., а затем каким-то образом усреднять эти неполные стеки.

Хорошо, я вижу, что это сработает. Вам нужно выяснить, насколько быстро комета движется относительно вашей пиксельной шкалы. И вам нужно иметь некоторое представление о том, сколько пикселей вам нужно, чтобы звезды сместились, чтобы они были отклонены как горячие пиксели. Таким образом, если комете требуется 5 минут, чтобы переместиться на 1 пиксель, а вам нужно, чтобы звезды переместились на три пикселя, чтобы они правильно отбрасывались, то вам нужно оставить 15 минут между кадрами.

 

Чередование кадров, как вы предлагаете, может сработать. Попробуйте и посмотрите.

 

Лично я предпочитаю просто взять кадры, а затем разделить комету и звезды в стопке.

Отредактировал kathyastro, 3 декабря 2021 г. — 17:49.

  • skywalker1215 это нравится
  • Наверх

№16

ТелескопГрег

Размещено 03 декабря 2021 — 21:08

Смотрел на нем видео и обсуждалась пауза. Причина этого заключалась в том, что звезды достаточно сдвинулись между снимками, так что при суммировании они должным образом отбрасываются и остается только комета.

На днях я снял комету без паузы, и действительно звезды не сложились должным образом.
Интересно, а можно ли поставить несколько наборов по отдельности?
Аналогично штабелированию 1, 5, 9… а затем 2, 6, 10… и т. д., а затем каким-то образом усреднять эти неполные стеки.

Ах, верно! Я помню то же самое, теперь, когда вы упомянули об этом. Вероятно, причина того, что мой кометный стек в прошлом году был менее чем успешным.

 

Тем не менее, было также примечание о том, что вы вручную отмечаете местоположение кометы в первом, последнем и среднем кадре. Относится ли движение к подчиненному или только к одному из трех? DSS делает некоторую интерполяцию между ними для определения местоположения кометы, не так ли?

Отредактировал TelescopeGreg, 3 декабря 2021 г. — 21:09.

  • Наверх

# 17

Скайуокер1215

Размещено 04 декабря 2021 — 15:51

Ах, точно! Я помню то же самое, теперь, когда вы упомянули об этом. Вероятно, причина того, что мой кометный стек в прошлом году был менее чем успешным.

Тем не менее, было также примечание о том, что вы вручную отмечаете местоположение кометы в первом, последнем и среднем кадре. Относится ли движение к подчиненному или только к одному из трех? DSS делает некоторую интерполяцию между ними для определения местоположения кометы, не так ли?

Я не знаю, как это сделать в DSS. Но это похоже на CometAlignment от Pixinsights.
Я еще не сделал полную обработку. Но я попытался сделать это кратко, и это заставило меня отметить местонахождение кометы в первом и последнем.
И затем, как вы сказали, выполняется некоторая интерполяция, чтобы выяснить, где находится ядро ​​кометы в каждой субмарине между ними на основе метки времени.
Я выполнил выравнивание, и похоже, оно сработало! Очень круто.

Я полагаю, это также предполагает, что вы сначала выполнили выравнивание по звездам. Я уверен, что это очень важно для правильной работы.

  • Наверх

Узнайте историю этой уникальной фотографии Neowise Comet

Когда Стэнли Арианто бросил свою основную работу, чтобы заняться фотографией, он и представить себе не мог, какие возможности его ждут. Теперь он посвящает все свое время The Wicked Hunt, своему фотобизнесу. А недавно на своей последней «охоте» он выиграл главный приз, так как смог запечатлеть комету Neowise, северное сияние и Млечный Путь в одной эпической панораме.

Просто увидеть Neowise было достаточно редко, так как комета видна только каждые 6800 лет, но собрать все три вместе — это настоящий джек-пот. Как будто этого было недостаточно, Мать-Природа бросила ему еще одно удовольствие, когда в поле зрения также появилось Сильное повышение скорости теплового излучения, или СТИВ. STEVE — это атмосферная иллюзия, из-за которой в небе появляется зелено-фиолетовая полоса света. Итак, в другом кадре Арианто радует нас этим загляденьем.

Мы имели удовольствие поговорить с Арианто об этом невероятном моменте и тщательном планировании, благодаря которому он оказался в нужном месте в нужное время. Мы также узнаем о его решении оставить карьеру инженера-механика и заняться фотографией. Читайте эксклюзивное интервью My Modern Met.

Что особенного в Neowise вдохновило вас как фотографа?

Я начал фотографировать, потому что около пяти лет назад увидел скриншот панорамы Млечного Пути на Facebook. Если бы не моя любовь к звездам и ночному небу, я мог бы сказать, что сегодня меня бы здесь не было.

Есть что-то в том, чтобы сидеть под звездами — мне становится спокойнее. Это заставляет меня чувствовать, что я не одинок и что возможности безграничны.

Итак, когда я услышал об этом астрономическом событии, которое случается раз в жизни, я сделал все, что в моих силах, чтобы пережить его. В конце концов, именно поэтому я начал это путешествие, преследуя свою страсть.

Я знаю, что ваша первая попытка сфотографировать комету не увенчалась успехом. Что заставило вас продолжать попытки сфотографировать это?

У меня оставалось всего 10 дней до отъезда из Канадских Скалистых гор в путешествие. Погода была не в мою пользу, и мои неудачи с захватом кометы Neowise легко списать на эти обстоятельства. Но, несмотря на то, что мне не удалось сделать хороший снимок кометы Neowise, я смог запечатлеть потрясающий восход солнца в этом месте на следующий день.

Но моя любовь к приключениям, Злая Охота, подтолкнула меня рискнуть. Мне было все равно, если бы все, что я получил, было выстрелом пасмурных дней. Шанс увидеть это снова стоил того. В конце концов, решение, которое мы не принимаем, — это решение, о котором мы сожалеем.

Итак, я искал разные места. Я проверял погоду каждые 12 часов, надеясь, что она изменится. Я знал, что погода в горах может меняться очень быстро.

Ваше фото — это такой джекпот из невероятных элементов — Neowise, Млечный Путь, северное сияние — какие у вас были эмоции в тот момент?

Это одна из лучших ночей в моей жизни, и это шедевр, которым я всегда буду гордиться и лелеять. Но я знаю, что лучшее еще впереди.

Это было невероятно, как во сне. Я до сих пор не могу поверить, как все это разворачивается. У меня мурашки по коже, когда я думаю об этом, когда отвечаю на этот вопрос.

Я вспомнил, как щелкала моя цейтраферная камера, она показывала предварительный просмотр последнего сделанного снимка. В ту ночь был сильный ветер, и мне пришлось закрепить треногу на больших камнях. Мой друг и я отправились на другую сторону горы, чтобы найти укрытие от сильного ветра, и я проверял камеру каждые 15 минут или около того.

Я помнил это, как будто это было вчера. Как показал превью, у горизонта было слабое зеленое свечение. В то время я думал, что проблема с камерой. Когда потребовался еще один щелчок, я присмотрелся к превью и не поверил своим глазам.

Я спросил себя, может быть? Я кричала, прыгала, танцевала счастливый танец. Как будто мне снова пять лет! Я быстро бросился к своей подруге и сказал ей, что это будет эпическая ночь.

По мере того как день темнел, комета Neowise становилась все более заметной, и моя догадка подтвердилась. Леди Аврора пришла провести с нами ночь.

Это был один из самых сильных прогнозов полярного сияния, которые я видел за два года моего пребывания в национальном парке Банф, и, поскольку у меня не было сотовой связи, я ничего не знал об этом, пока не вернулся на следующий день.

Приехали около 9 вечера. незадолго до захода солнца и оставался до рассвета около 3 часов ночи. Я не хотел, чтобы эта ночь заканчивалась.

Можете ли вы рассказать об исследованиях, которые привели к поиску идеального места?

Найти места, где можно увидеть Neowise, может быть непросто, особенно вокруг национальных парков Банф. Горы такие высокие, а комета стартовала ниже на горизонте. Поэтому, чтобы увидеть комету, мне нужно было подняться высоко.

Я знал, что возьму с собой много снаряжения, потому что хотел запечатлеть ночную промежутку времени и поэкспериментировать с разными ночными снимками. Это была одна из причин, по которой я смог сделать таймлапс ночной съемки, панорамный снимок и несколько других композиций.

Одна вещь, которую я подчеркиваю в своем наставничестве, — это важность понимания видения, которое вы хотите зафиксировать, но при этом сохранять непредубежденность и адаптироваться к условиям.

Так я представил себя, как если бы я был там. Я использовал такое приложение, как PhotoPills, чтобы понять фазу Луны и местоположение Млечного Пути. Оттуда я начал искать разные места, где я мог бы воплотить свое видение в жизнь.

Нужно было находиться на возвышении и быть уверенным, что у меня будет хороший обзор кометы Neowise. Я хотел сделать кадр, на котором запечатлены канадские Скалистые горы, поэтому для меня было крайне важно запечатлеть Neowise среди горного хребта. Еще на этапе планирования я знал, что большую часть ночи у меня не будет луны. Это означало, что я получаю хорошие детали Млечного Пути, но теряю детали на переднем плане в качестве компромисса.

По этой причине я искал пейзаж с водой, даже если не мог получить никаких деталей на текстурах гор. На фотографии все еще можно было увидеть динамику — отражение и форму озера.

Тогда я понял, сколько снаряжения я хочу взять с собой, и по этой причине искал не слишком экстремальные тропы. Погода всегда коварна, поэтому я проверил свое надежное приложение погоды и искал место с наибольшей вероятностью ясного неба.

Я искал любое место в пределах пяти часов езды от того места, где я живу. Оттуда я начал искать маршруты, которые соответствуют этим критериям, в приложении, например All Trails. Как только у меня был хороший выбор треков, я использовал Google Earth, чтобы увидеть 3D-иллюстрацию моей точки зрения с вершины.

Как вы выбирали снаряжение, которое брали с собой на съемку?

Есть два типа снаряжения, которые мне нужно рассмотреть: походное снаряжение и снаряжение для фотосъемки. Находясь в горах, я знал, что температура будет низкой, как только вы подниметесь высоко. Так что мне нужно было принять это во внимание.

Я принес достаточно еды и напитков на ночь. Протеиновые батончики отлично подходят для этого, потому что они легкие и компактные. Затем я получил термос с теплой водой, чтобы выпить теплого напитка в ожидании. Я позаботился о том, чтобы у меня было достаточно слоев, таких как термобелье, ветровка и пуховик. Я также взял аварийное одеяло на всякий случай.

Я принес две камеры Canon, четыре объектива и два штатива для фотооборудования. Идея заключалась в том, чтобы один оставался неподвижным всю ночь, снимая покадровую съемку, а другой экспериментировал с композицией по мере того, как ночь развивалась и менялась.

  • Canon 5D Марк IV
  • Канон 6D
  • Canon 16–35 мм f/2,8L III
  • Canon 24–70 мм f/2,8L II
  • Canon 70–200 мм f/2,8L III
  • Рокинон 14мм SP f/2.4
  • Штатив Сируи и Моман

Я знаю, что хочу запечатлеть разное сжатие кометы, поэтому взял дополнительное фокусное расстояние. Фотографы поймут, что чем больше увеличение, тем значительнее выглядит комета.

Итак, я взял два широкоугольных объектива, один со средним зумом и один телеобъектив для съемки крупным планом.

Для тех, кто не знает, что такое СТИВ?

Я не лучший человек, чтобы объяснить это в мельчайших подробностях, но STEVE расшифровывается как Strong Thermal Emission Velocity Enhancement, атмосферное оптическое явление, которое появляется в небе. Он был записан еще в 1705 году, но только что понял.

STEVE чаще встречается в районе субполярного сияния прямо вокруг Канадских Скалистых гор. В последнее время было проведено много исследований, посвященных этому явлению, чтобы понять, что за ним стоит наука. Впервые я узнал об этом от Криса Рацлаффа, основателя Facebook Group Alberta Aurora Chasers.

Ваша фотопрактика называется «Злая охота». Откуда взялось это имя?

Это был долгий путь, чтобы добраться туда, где я сейчас нахожусь, и я знаю, что мне еще предстоит пройти долгий путь. Я взволнован своим путешествием, Злая Охота, которое еще впереди.

С тех пор, как я начал, я получил около 130 наград, был опубликован в таких журналах, как Canadian Geographic , мои фотографии выставлялись в таких странах, как Австралия, США и Япония. И теперь я расширяю свое наставничество в Интернете, чтобы помочь большему количеству людей стать лучше и обрести надежду, цель и счастье благодаря своей любви к фотографии.

Но жизнь не всегда была такой.

Когда я начал заниматься фотографией, у меня очень хорошо получалось подражать чужим работам. Я проводил исследование локаций и композиций, основываясь на том, что другие поделились в Instagram. По этой причине у меня не было ни одного произведения искусства, которым я мог бы гордиться и которое было бы действительно уникальным для меня.

Это было важным напоминанием, когда я отправил свою первую фотографию, где я отправил более 20 фотографий, но только две из них были награждены. Двое, которые были награждены, были уникальными снимками, сделанными мной, даже если они были сняты в популярном месте. Эти отмеченные наградами снимки стали моей самой большой работой на сегодняшний день.

Злая охота становится постоянным напоминанием о том, что дело не в кадре, а, что более важно, в опыте, путешествии и приключениях, стоящих за фотографией.

Сначала опыт, потом выстрел.

Слишком часто у людей возникает узкое видение их цели фотографии, когда они отправляются в разные места, и когда что-то идет не так, как они планировали, они уходят и возвращаются домой. Я был одним из тех людей.

Но «Злая охота» напомнила мне, что в обыденном всегда есть красота, а в хаосе — спокойствие. Все, что вам нужно сделать, это сосредоточиться на том, что имеет значение.

С тех пор я запечатлел некоторые уникальные работы, которыми я очень горжусь, из разных приключений, которые не обернулись тем, что я ожидал, но в этом красота Злой Охоты.

Неопределенность делает его захватывающим, сюжетные повороты различных приключений и неожиданные моменты, которые я смог оценить, когда ситуация пошла не так, как я планировал.

Я всегда говорю, иногда ты побеждаешь, иногда ты учишься, но важно принимать плохое и наслаждаться хорошим как в фотографии, так и в жизни. Оставаться в моменте и максимально использовать его.

Жизнь — это одна БОЛЬШАЯ Злая Охота!

Что, по вашему мнению, люди вынесут из вашей работы?

Я очень духовно отношусь к своему произведению искусства.

Фотография спасла меня от того, чтобы жить чужой жизнью. Я застрял в мирской рутине с 9 до 5. Я жил ради выходных, что неплохо, если это соответствует вашим ценностям и тому, чего вы хотите от жизни. Но в конечном счете, каждый должен быть честным с самим собой, а я – нет.

Фотография дала мне надежду, цель и счастье. Я вспомнил, как в последний раз вышел из нефтеперерабатывающего завода. Никогда прежде я не чувствовал себя таким свободным.

Стэнли Арианто: Веб-сайт | Инстаграм | Facebook

Сайт My Modern Met разрешил публиковать фотографии Стэнли Арианто.

Пара обручилась под кометой, которая появляется раз в 6800 лет
Фотограф запечатлел редкую комету, которая появляется раз в 6800 лет
Потрясающие фотоснимки «извержения» метеоров Персеиды и Млечного Пути над горой Рейнир

Как сфотографировать комету Neowise… пока не стало слишком поздно!

(Изображение предоставлено: Getty Images)

Фотографии удивительной кометы Neowise заполонили новостные каналы и каналы социальных сетей в течение последних нескольких недель, и вам еще не поздно увидеть и сфотографировать это невероятное астрономическое явление.

Однако, если вы хотите сфотографировать это невероятное астрономическое событие, то эта неделя, скорее всего, станет вашим последним шансом. Учитывая, что эта особая комета не вернется в земное небо еще через 6800 лет, это то, что вы не должны пропустить.

Часто кометы оказываются более разочаровывающими, чем надеялись астрономы, но эта превзошла все ожидания, и еще есть время увидеть ее своими глазами. Прошлой ночью люди получали хорошие виды и изображения кометы… и хотя сейчас комета становится все тусклее в небе, на самом деле сейчас она находится в ближайшей точке к Земле.

Комета Neowise, или комета C/2020 F3, чтобы дать ей свое полное название, оказалась одной из лучших комет, которую люди могут наблюдать без необходимости в специальном оборудовании со времен кометы Хейла-Боппа еще в 19 году.97. 

Виден на северном горизонте после захода солнца – когда достаточно темно, чтобы разглядеть комету и ее хвост. Вам нужно быть в Северном полушарии — и, конечно же, вам нужно ясное небо.

Как увидеть комету

5 секунд при f/5.6, ISO 2500.
Зум 70-200 мм при фокусном расстоянии 105 мм на Canon EOS 5D IV.
9 июля 2020 г., Украина
(Изображение предоставлено Антоном Петрусом, Getty Images)

(открывается в новой вкладке)

Но, по данным Space.com (открывается в новой вкладке), условия наблюдения кометы Neowise теперь улучшаются. Вплоть до прошлой недели лучшие снимки были сделаны ранним утром, но прямо сейчас лучшие виды будут через час или около того после захода солнца.

«Если вы находитесь в северном полушарии, вы можете ее увидеть», — сказал Джо Масьеро, заместитель главного исследователя NEOWISE, космического телескопа НАСА, обнаружившего комету. в вечернем небе, так что вы захотите посмотреть на северо-запад прямо под Большой Медведицей». (Большая Медведица (открывается в новой вкладке) – это звездный узор в форме ковша, который является частью созвездия Большой Медведицы, также известного как Большая Медведица или Плуг.) 

Начните искать комету после захода солнца и посмотрите на север — слева от Полярной звезды (Полярной звезды) и ниже Большой Медведицы/Плуга (Большая Медведица) (Изображение предоставлено НАСА)

Вы сможете увидеть его невооруженным глазом, если узнаете, где он находится, и ваши глаза привыкнут к темноте. Но комету и ее хвост будет гораздо лучше видно на фотографиях с длинной выдержкой, поэтому фотосъемка может быть лучшим способом выделить комету среди других звезд

10 секунд при f/3. 2, ISO 2500.
24–70 мм f/2,8 (при 35 мм) на Canon EOS 5D IV.
15 июля 2020 г., Украина (Изображение предоставлено Getty Images)

(открывается в новой вкладке)

Как сфотографировать комету

5 с при f/1,8, ISO 640.
Sony 85mm f/1.8 на Sony A7R III.
10 июля 2020 г., США
(Изображение предоставлено Скоттом Крамером, Getty Images)

(открывается в новой вкладке)

10 секунд при f/3,2, ISO 1600.
70-200 мм f/2,8 на 70 мм на Canon EOS 5D IV
21 июля 2020 г., Стоунхендж, Великобритания
(Изображение предоставлено Дэном Китвуд/Getty)

(открывается в новой вкладке)

Для фотографирования кометы требуется достаточно длительная выдержка, чтобы запечатлеть комету. Настройка экспозиции от 5 до 10 секунд — это примерно то, чего можно ожидать. Для этого вам нужно будет использовать объектив с максимальной диафрагмой, а затем установить относительно высокое значение ISO, чтобы получить правильную экспозицию.

Ожидаемое значение ISO от 800 до 3200 (точное значение будет зависеть, среди прочего, от максимальной диафрагмы вашего объектива). Поэтому штатив (откроется в новой вкладке) необходим, если вы хотите делать четкие снимки.

Вы можете использовать любой объектив, но в лучших снимках, которые мы видели до сих пор, использовался короткий телеобъектив, чтобы комета в кадре была приемлемого размера. Ключевым моментом является то, что вы должны попытаться найти положение камеры, в котором вы можете включить какой-либо интерес на переднем плане — несколько камней, скажем, или здание — это обеспечит некоторый контекст для вашего изображения.

Чтобы лучше рассмотреть комету и увидеть раздвоенную форму ее хвоста, стоит взять с собой бинокль .

8 секунд при f/4, ISO 2000.
Настройка объектива 200 мм на Canon EOS 6D II.
9 июля 2020 г., Испания
(Изображение предоставлено: Albert Llop/NurPhoto/Getty Images)

(открывается в новой вкладке)

Подробнее

•  Лучшие объективы для астрофотографии (открывается в новой вкладке) 9078
•  Лучшая камера и оборудование для съемки ночного неба (откроется в новой вкладке)
Лучшие фильтры светового загрязнения (откроется в новой вкладке)
Лучшие телескопы для астрофотографии (откроется в новой вкладке )
Лучший бинокль (откроется в новой вкладке)
Лучший налобный фонарь (откроется в новой вкладке)

Спасибо, что прочитали 5 статей в этом месяце* Присоединяйтесь, чтобы получить неограниченный доступ

Наслаждайтесь своим первым месяцем всего за 1 фунт стерлингов / 1 доллар США / 1 евро

У вас уже есть учетная запись? Войдите здесь

*Читайте 5 бесплатных статей в месяц без подписки

Присоединяйтесь и получите неограниченный доступ

Попробуйте первый месяц всего за 1 фунт стерлингов / 1 доллар США / 1 евро

У вас уже есть аккаунт? Войдите здесь

Крис Джордж работает над Digital Camera World с момента его запуска в 2017 году. Он пишет о фотографии, мобильных телефонах, создании видео и технологиях более 30 лет, а также является редактором множества журналов, включая PhotoPlus, N-Photo, Digital Camera, Video. Камера и профессиональная фотография.

Его первой серьезной камерой стала культовая Olympus OM10, с которой он завоевал титул «Молодой фотограф года» — задолго до появления автофокуса и карт памяти. Сегодня он использует Nikon D800, Fujifilm X-T1, Sony A7 и свой iPhone 11 Pro.

Он писал о технологиях для бесчисленных изданий и веб-сайтов, включая The Sunday Times Magazine, The Daily Telegraph, Dorling Kindersley, What Cellphone, T3 и Techradar.

Комета Леонарда в вечернем небе

Комета C/2021 A1 (Леонард) из Ла-Паргера, Лахас, PR, автор Рэймонд Негрон.

Комета Леонарда — лучшая комета 2021 года

Комета C/2021 A1 (Леонарда) — лучшая и самая яркая комета 2021 года — сейчас находится в вечернем небе для наблюдателей Северного полушария. Мы слышали 15 декабря и снова около 19-20 декабря, что комета стала ярче, чем ожидалось. Бывают ли у него вспышки, когда он приближается к ближайшей точке к солнцу в январе?

Новые отчеты от 20 декабря также указывают на то, что его хвост немного больше. Так что продолжайте наблюдать за кометой на этой неделе!

Как всегда, для этого размытого объекта рекомендуется использовать темное небо. И хотя мы не слышим сообщений о том, что люди наблюдали комету невооруженным глазом, комета Леонарда по-прежнему является хорошей кометой для бинокля. И это рядом с Венерой, самой яркой планетой! Комета Леонарда пронеслась ближе всего к Земле 12 декабря 2021 года, пролетев на расстоянии около 21 миллиона миль (34 миллиона км). Его исключительно близкое прохождение яркой Венеры (2,6 млн миль, или 4,2 млн км) произошло 17-18 декабря.

#Комета Леонарда C/2021 A1
Снято Дэном Бушем 28 декабря 2021 года в Олбани, штат Миссури, США. #комета Леонарда pic.twitter.com/ocU42M65wC

— Космическая физика?? (@Space_HRH) 30 декабря 2021 г.

Посмотреть на фотографиях сообщества EarthSky. | Джон Эшли был в Ариваке, штат Аризона, прошлой ночью, когда он поймал комету Леонарда — лучшую комету 2021 года — в вечернем небе. Джон писал: «Комета Леонарда находится за священным пиком Бабокивари в южной Аризоне, освещенным на 96% луной, во время морских сумерек 16 декабря. Леонард показал небольшую кому и хвост сквозь атмосферную дымку, по крайней мере, в камеру. Я вообще не мог увидеть комету в реальном времени, даже глядя в бинокль». Спасибо, Джон! Помните, вам нужно темное небо, если вы хотите искать комету Леонарда.

Ближе всего к Венере, ближе всего к Солнцу

Ближайшее сближение с Венерой было в 21:08. ET 17 декабря (02:08 UTC 18 декабря).

Комета Леонарда совершит оборот вокруг Солнца в перигелии 3 января 2022 года на расстоянии около 56 миллионов миль (0,6 а.е., или 90 миллионов километров). Кометы обычно наиболее ярки вокруг перигелия, и комета ярчает и продолжает становиться ярче. И, как показывает недавняя активность, всегда существует возможность вспышек яркости, поскольку комета Леонарда приближается все ближе и ближе к Солнцу.

Кстати, астроном Грег Леонард открыл эту комету в начале 2021 года, дав ей название. Его долго ждали, и он оказался прекрасным объектом для просмотра!

Лунные календари EarthSky 2022 уже доступны! Они делают отличные подарки. Заказать сейчас. Идем быстро!

Маг 2.6!? Комета Леонарда становится ярче, чем ожидалось! https://t.co/d4sX1SDdYZ

— C/2021 A1 (Комета Леонарда) (@Comet2021a1) 15 декабря 2021 г.

Комета Леонарда: раз в жизни

Итак, комета Леонарда — лучшая комета, которую мы видели в этом году. Обыкновенный бинокль 7х35 или 10х50 из дисконтного магазина вам его обязательно покажет (если у вас темное небо). Комету можно увидеть одним глазом, но сложно будет поймать ее в нужное время после захода солнца, не слишком рано (когда ее смоют яркие сумерки) и не слишком поздно (когда она зайдет). Бесплатная онлайн-программа планетария Stellarium может обеспечить вид из вашего местоположения.

Природа дарит нам небесные явления, которые можно увидеть раз в жизни, и комета Леонарда — одно из них. Под этим мы подразумеваем, что этой комете требуются десятки тысяч лет, чтобы совершить полный оборот вокруг Солнца. Как отметил Боб Кинг на Skyandtelescope.com в октябре 2021 года:

Орбитальные расчеты показали, что последние 35 000 лет объект двигался к Солнцу после достижения афелии на леденящем кровь расстоянии около 3 500 а.е. (в 3 500 раз больше расстояния между нашей Землей и Солнцем).

 

Этот ракурс кометы C/2021 A1 (Леонарда) показывает ее траекторию через нашу Солнечную систему. Север вверху. Вы можете видеть, что из-за его орбиты он сначала будет виден из северного полушария Земли, а затем из южного полушария. Диаграмма через Sky Live.

Сверхбыстрая комета

Удивительной особенностью этого небесного гостя является то, что это сверхбыстрая комета. Он движется со скоростью 158 084 мили в час (254 412 км/ч или 70,67 км/сек) относительно Земли.

Но, несмотря на ее невероятную скорость в огромном пространстве нашей Солнечной системы, не ожидайте, что эта комета пронесется по небу . Как и планеты, кометы движутся на фоне звезд. Но, на наш взгляд, они двигаются медленно из-за больших расстояний. Можно ли наблюдать за движением этой кометы.

Да, если вы внимательный наблюдатель и готовы потратить некоторое время. Лучше всего с помощью небольшого телескопа. Вы бы сделали это, внимательно изучив положение кометы относительно звезд фона. Затем сравните телескоп через пять или 10 минут, чтобы обнаружить движение кометы. Несмотря на ее высокую скорость, вы обнаружите, что из-за ее удаленности от Земли и огромных расстояний в нашей Солнечной системе комета выглядит как очень медленно движущийся объект.

Расположение кометы Леонарда 31 декабря 2021 года сразу после захода солнца. Иллюстрация Эдди Иризарри / Stellarium

 

Местонахождение кометы Леонарда 1 января 2022 года сразу после захода солнца. Иллюстрация Эдди Иризарри / Stellarium

 

Местоположение кометы Леонарда 3 января 2022 г. (самое близкое сближение с Солнцем). Лицом к юго-западу сразу после захода солнца. Иллюстрация Эдди Иризарри / Stellarium

Фотографии кометы Леонарда в вечернем небе

Отправьте свое изображение кометы в EarthSky

Комета C/2021 A1 (Леонард) 17 декабря 2021 года. Вид из Ринкон, Пуэрто-Рико, сделанный Рэймондом Негроном. Спасибо, Рэймонд! Посмотреть фотографии сообщества EarthSky | Крис Зурита недалеко от Тусона, штат Аризона, США, запечатлел этот закат с помощью кометы Леонарда (C/2021 A1) 16 декабря 2021 года и написал: «Ждал ясного неба, поскольку в последние несколько дней у нас только что был шторм. Отслеживал комету ранним утром на прошлой неделе. Ждал, когда он появится после захода солнца. Спасибо, Крис! Посмотреть фотографии сообщества EarthSky. | Элиот Херман из Тусона, штат Аризона, сделал этот вечерний снимок кометы Леонарда 15 декабря. Это нечеткая «звезда» в правом верхнем углу фотографии. Элиот писал: «Комета Леонарда C/2021 — это легкое пятно с помощью оптики на вечернем небе, но это выходит за рамки моих возможностей одним глазом. Эта фотография была сделана в угасающем свете Тусона прямо над слоем дымки. Может стать немного лучше к 17 декабря, когда он будет выше в небе около Венеры». Спасибо, Элиот! Увидите ли вы сегодня вечером комету после захода солнца… рядом с Венерой? У Элиота темное небо. Тебе тоже нужен. Спасибо, Элиот!

 

Комета C/2021 A1 (Леонард) 21 декабря 2021 года из Ринкона, Пуэрто-Рико, автор Рэймонд Негрон. (92-мм телескоп-рефрактор)

Фотографии кометы Леонарда в утреннем небе

Посмотреть на фотографиях сообщества EarthSky. | C / 2021 A1 (Леонард) 7 декабря 2021 г., через Стивена Беллавиа в Саутолде, Нью-Йорк. Спасибо, Стив! Невооруженным глазом на темном небе комета будет больше похожа на нечеткую «звезду», возможно, с отходящим в сторону хвостом. Стив создал эту композицию, объединив 45 60-секундных изображений (обработанных с помощью Nebulosity 4). Спасибо, Стив! Посмотреть фотографии сообщества EarthSky. | Джон Эшли сделал этот цейтраферный снимок кометы Леонарда вчера перед восходом солнца. Он писал: «Ранним субботним утром комета Леонарда проплыла мимо квадратной обсерватории ММТ… на вершине горы Хопкинс, недалеко от Амадо, штат Аризона. На этом интервальном снимке изображения кометы были разделены примерно на 30 секунд, на котором также видны метеор и фары транспортных средств, покидающих обсерваторию». Спасибо, Джон! Посмотреть фотографии сообщества EarthSky. | 3 декабря 2021 года комета C/2021 A1 (Леонарда) находилась в небе рядом с потрясающим шаровым звездным скоплением Мессье 3. Патрик Прокоп из Саванны, штат Джорджия, написал: «Комета Леонарда и M3. Это композиция из 30 экспозиций по 2 минуты… ”Спасибо, Патрик! См. больше фотографий кометы Леонарда на фотографиях сообщества EarthSky. Посмотреть на фотографиях сообщества EarthSky. | Крис Вудрафф из Локвуд-Вэлли, Калифорния, также запечатлел комету и M3 3 декабря 2021 года. Крис написал: «Проснулся сегодня утром около 4:30 утра по тихоокеанскому стандартному времени в Валенсии, Калифорния. Я зашел в свою удаленную обсерваторию в Локвуд-Вэлли и сделал серию снимков с выдержкой 240, 140 и 60 секунд, используя телескоп Radian 61 f/4. 5 Imaging APO с камерой SBIG 8300c. Был очень удивлен, увидев, насколько близко эти объекты (используя ваш сайт в качестве ориентира). Это первый быстрый процесс, использующий только 240-секундные изображения, но я посмотрю, даст ли объединение всех изображений немного больше деталей, как только у меня будет шанс». Красиво, Крис! Спасибо. См. больше фотографий кометы Леонарда на фотографиях сообщества EarthSky. Посмотреть на фотографиях сообщества EarthSky. | Патрик Прокоп из Саванны, штат Джорджия, сделал 24 двухминутных экспонирования кометы Леонарда 27 ноября 2021 года около 5 часов утра, чтобы создать это красивое составное изображение. Спасибо, Патрик! Отправьте свое изображение кометы в EarthSky.View at EarthSky Community Photos. | Раду Ангел в Паржоле, Румыния, сделал этот снимок кометы C/2021 A1 (Леонард) с помощью 4-дюймового телескопа 25 ноября 2021 г. и написал: «Комета C/2021 A1 Леонарда бесшумно скользит с галактиками NGC 4631 и 4656 по фон утром 25 ноября». Спасибо, Раду! Раймонд Негрон сделал этот впечатляющий снимок кометы Леонарда, проходящей почти перед галактикой Кит (NGC4631) из Сан-Германа, Пуэрто-Рико, 24 ноября 2021 года. Спасибо, Раймонд! Посмотреть на фотографиях сообщества EarthSky. | Дэвид Хоскин из Галифакса, Новая Шотландия, Канада, поймал комету Леонарда 7 ноября 2021 года и написал: «Комета Леонарда (C/2021 A1) была получена сегодня утром незадолго до рассвета. Комета в настоящее время находится в Большой Медведице и имеет наблюдаемую звездную величину 10,8, ее можно увидеть в телескоп с апертурой 6 дюймов или больше. Прогнозируется, что комета будет ярче до 13 декабря, когда ее можно будет увидеть в бинокль». Спасибо, Дэвид! Посмотреть фотографии сообщества EarthSky. | Элиот Херман из Мейхилла, штат Нью-Мексико, сделал эту фотографию кометы Леонарда и спиральной галактики 30 октября 2021 года. месяц. В настоящее время она все еще тусклая с величиной около 11, а 30 октября у нее было очень тесное соединение с галактикой NGC 389.7 в Большой Медведице». Спасибо, Элиот! Комета Леонарда (C/2021 A1 Leonard), сфотографированная 29 октября 2021 года Майклом Ягером (@komet123jager в Твиттере) из Австрии. Спасибо, Михаил!

Итог: комета Леонарда (C/2021 A1), обнаруженная 3 января 2021 года, движется внутрь к своему перигелию 3 января 2022 года. Она все еще может стать самой яркой кометой 2021 года! Фото и схемы здесь. Добавьте этот пост в закладки. Мы будем обновлять его.

Эдди Иризарри

Просмотр статей

Об авторе:

Эдди Ирисарри из Sociedad de Astronomía del Caribe (Астрономическое общество Карибского бассейна) с 2004 года является послом Солнечной системы НАСА. Он любит работу с общественностью и опубликовал несколько статей по астрономии для EarthSky, а также для газет Пуэрто-Рико. Он также организовал десятки конференций, посвященных астероидам и кометам, в обсерватории Аресибо.
В его честь был назван астероид 33012EddieIrizarry, космический камень высотой 7,8 км.

Дебора Берд

Просмотр статей

Об авторе:

Дебора Берд создала радиосерию EarthSky в 1991 году и основала EarthSky. org в 1994 году. Сегодня она является главным редактором этого веб-сайта. Она получила множество наград от вещательного и научного сообществ, в том числе астероид под названием 3505 Берд в ее честь. Научный коммуникатор и педагог с 1976 года, Берд верит в науку как в силу добра в мире и жизненно важный инструмент для 21-го века. «Быть ​​редактором EarthSky — это все равно, что организовывать большую глобальную вечеринку для крутых любителей природы», — говорит она.

Как сфотографировать комету NEOWISE

C/2020 F3 (NEOWISE) — самая яркая комета в Северном полушарии со времен кометы Хейла-Боппа в 1996–1997 годах. Увидев множество потрясающих снимков от сообщества фотографов, я понял, что хочу увидеть комету своими глазами. В ночь с 16 на 17 июля мне удалось выбраться и сфотографировать комету NEOWISE в Орегоне и Вашингтоне. Мне очень нравится пейзажная астрофотография, и съемка этой новой и неожиданной кометы определенно стала незабываемым опытом. Успешная съемка кометы потребовала некоторого планирования, и я делюсь некоторыми инструментами, которые использовал в этой статье. Эти изображения являются моей интерпретацией кометы и не передают точно, как она выглядит невооруженным глазом. Я художник, а не профессиональный астроном! Дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы по любой информации, представленной здесь. Если вы обнаружите новую информацию о комете, пожалуйста, оставьте комментарий ниже. Я всегда рад узнать что-то новое о ночном небе.

Fine Art Limited Edition из 50 экземпляров

Комета C/2020 F3 (NEOWISE) медленно дрейфует по звездному небу над горой Адамс и небольшим ручьем/озером в Каскадных горах Вашингтона. В середине июля 2020 года у меня была возможность провести всю ночь в погоне за кометой NEOWISE, и я очень счастлив, что мне удалось увидеть ее лично. Комета была обнаружена в марте 2020 года и, вероятно, будет видна в Северном полушарии до начала августа 2020 года. У кометы есть два отличительных хвоста, которые видны на изображении. Ионный хвост указывает на 11 часов, а пылевой хвост указывает на 1 час.

Естественная история кометы NEOWISE

  • Обнаружена: 27 марта 2020 г. широкоугольным инфракрасным обзором НАСА (NEOWISE)
  • Размер ядра кометы: примерно 5 км в ширину
  • Комета состав: пыль, камень и лед, оставшиеся от образования Солнечной системы 4,6 миллиарда лет назад. Пройдя близко к Солнцу ранее в июле, комета теперь имеет ионный хвост (синий) и пылевой хвост (белый/коричневый/пурпурный), оба видны на фотографиях 9.0025
  • Орбита: 6800 лет. Чрезвычайно длинная эллиптическая орбита (если вы не увидите ее сейчас, другого шанса у вас не будет!)
  • Ближайшая точка к Солнцу: 3 июля (27 миллионов миль от Солнца)
  • Ближайшая точка к Земле: 22 июля- 23 (64 миллиона миль от Земли)
  • Скорость кометы: примерно 44 мили в секунду (~144 000 миль в час)
  • Звездная величина (яркость) для NEOWISE: от 1 до 2. Чем меньше число на шкале звездной величины, тем ярче комета. объект находится в небе. Для сравнения, планета Венера имеет звездную величину от -3 до -4, полнолуние -12, а Солнце -27.

Как найти NEOWISE в небе?

  • Попробуйте найти темное место с хорошим видом на северное небо, подальше от светового загрязнения, создаваемого городами. Веб-сайт Darksitefinder — отличный ресурс.
  • Примерно через 60-90 минут после захода солнца комета становится видимой на северо-западе неба (ниже Большой Медведицы). В настоящее время это около 10 градусов над горизонтом (вытяните руку и сожмите кулак, верхняя часть кулака находится примерно в 10 градусах над горизонтом). Каждую ночь он перемещается все дальше на запад и выше в небе.
  • Утром комета видна примерно за 60 минут до восхода солнца.
  • Чем севернее вы находитесь, тем выше будет комета в небе. Сейчас комета видна в Канаде, на всей территории США (теперь включая Гавайи) и в северной/центральной Мексике. Если вы находитесь в Южном полушарии, вам не повезло.
  • Комету можно увидеть невооруженным глазом (выглядит как нечеткая звезда с хвостом), но лучше всего рассматривать ее через бинокль, телескоп или телеобъективы.
  • По состоянию на 18 июля комета видна всю ночь. Он следует U-образному образцу, когда движется по северному небу. Комета находится в самом низу неба, когда она находится почти прямо на севере.
  • Приложения, которые я использовал для планирования своих фотографий NEOWISE
    • Stellarium+ — визуализация пути кометы в небе
    • The Photographers Ephemeris — визуализация времени и места захода солнца и луны
    • Windy — приложение для моделирования погоды
    • Clear Снаружи — предсказания облачного покрова
    • Google Планета Земля — чтобы помочь найти интересные объекты (например, горы) для включения в фотографии с кометой

Скриншот кометы C/2020 F3 (NEOWISE) в приложении Stellarium+

Как долго будет работать NEOWISE Комета будет видна в небе?

  • Середина и конец июля — лучшее время, чтобы увидеть комету в Северном полушарии. Новолуние наступит 20 июля, и наилучшие условия для наблюдения (самое темное небо) будут примерно в этот день.
  • Последняя неделя июля, вероятно, будет последним шансом увидеть комету невооруженным глазом, но она все еще будет видна в бинокль и в телескоп до начала августа.
  • По состоянию на 25 июля комета начинает тускнеть по мере удаления от Земли. Луна также становится ярче каждую ночь, что затрудняет обнаружение кометы.
  • Если вы пропустили NEOWISE в 2020 году, для вас есть хорошие новости! В январе 2021 года была открыта комета C/2021 A1 (Леонарда). Эта комета может быть видна в декабре 2021 года.
  • Штатив/шаровая головка
  • Спусковой тросик
  • Оборудование, которое я хотел бы иметь (астротрекер)
  • Не беспокойтесь, если у вас нет такого же оборудования. Любая современная зеркальная/беззеркальная камера и объектив могут запечатлеть эту комету. Ночные режимы на новейших Apple iPhone и Google Pixel также могут снимать комету!

Fine Art Limited Edition из 50 экземпляров

Комета C/2020 F3 (NEOWISE) медленно дрейфует по звездному небу над горой Адамс в Каскадных горах Вашингтона. Это первая комета, которую я когда-либо имел возможность увидеть, и мне повезло, что мне удалось ее сфотографировать. Комета была обнаружена в марте 2020 года и, вероятно, будет видна в Северном полушарии до начала августа 2020 года. У кометы есть два отличительных хвоста, которые видны на изображении. Ионный хвост (синий) направлен влево, а пылевой хвост (оранжевый/коричневый/пурпурный) направлен вверх.

Настройки камеры

  • С широкоугольными объективами (24 мм) — 10–15 секунд, f/1,8–2,2, ISO 3200–12800
  • С телеобъективами (70–200 мм), 4–6 секунд, f/2,8, ISO 3200–12800 (по мере увеличения фокусного расстояния необходимо использовать более короткие выдержки, чтобы звезды оставались точками света)

Программное обеспечение, используемое для обработки изображений

  • Adobe Lightroom Classic (версия для настольных ПК 9.3 — 2020 г.)
  • Adobe Photoshop (версия 21.2 — 2020)
  • Starry Landscape Stacker (версия 1.8)

Fine Art, ограниченная серия из 50 экземпляров

Комета C/2020 F3 (NEOWISE), медленно дрейфующая по звездному небу над горой Адамс и небольшим ручьем/озером в Каскадных горах Вашингтон. В середине июля 2020 года у меня была возможность провести всю ночь в погоне за кометой NEOWISE, и я очень счастлив, что мне удалось увидеть ее лично. Комета была обнаружена в марте 2020 года и, вероятно, будет видна в Северном полушарии до начала августа 2020 года. У кометы есть два отличительных хвоста, которые видны на изображении. Ионный хвост указывает на 11 часов, а пылевой хвост указывает на 1 час.

Ссылки:

  1. НАСА: https://www.nasa.gov/feature/h…
  2. Земная обсерватория: https://earthobservatory.nasa….
  3. EarthSky.org: https:/ /earthsky.org/space/nor…
  4. Earthsky.org: https://earthsky.org/astronomy…
  5. Space.com: https://www.space.com/comet-ne..

Обновлено 17 января 2021 г.

Опубликовано в категории Путешествия, Пейзажная фотография и помечено как, фотографировать, NEOWISE, C/2020 F3, комета, пейзаж, астрофотография.

фотографий комет на Flickr | Фликр

след кометы

от Rockinmonique

500

Кометы

Риккардо Мария Мантеро

995

Этот эффект, применяемый к скоплению звезд, позволяет создать впечатление, что небо населено триллионом комет. Я решил применить этот эффект к сцене, чтобы получить другое ночное изображение Голубого озера в Червинии.

Комета Neowise

по PhantomPhotographyUK

532

Еще один взгляд на комету Neowise, когда она пришла в гости. Снято с помощью нашей надежной камеры nikon d3100 и объектива Nikkor.

 

Если вы нашли время, чтобы просмотреть, поставить лайк или прокомментировать нашу работу, мы выражаем вам нашу искреннюю благодарность, мы искренне благодарны за ваше время и поддержку. Наилучшие пожелания всем.

Комета Neowise украшает небо долины Элан

Карл Маккарти

389

Кометный шторм

Росс Эллет

135

Комета NEOWISE сияет над летним штормом на высоких равнинах Колорадо. www.rossellet.com

комета

Эми Оддиси

229

кои / эмоциональный цирк / минуит ♥

 

блог~

Пересечение бесплодных земель . ……… (увеличьте для подробностей)

Пол Грилло

58

Комета Neowise пронеслась по небу в бесплодных землях Южной Дакоты!

Не самое лучшее изображение с некоторой облачностью и дымкой в ​​небе, но оно было довольно удачным при использовании только длинной выдержки. Большинство людей, у которых получались потрясающие снимки, использовали несколько снимков и их наложение.

 

Спасибо за комментарии и просмотр, пока меня не было!

.

SM7_1734a Comet NEOWISE Smart Stack Обрезанный Wtrmk

от Мэнли Микс

113

Недавно я переработал этот стек с новым рабочим процессом и хотел загрузить его снова.

 

Эта стопка представляет собой стопку почти идентичных изображений (разница всего в пару градусов вращения неба между каждым последовательным снимком, сделанным один за другим). Это не соединение разных образов.

 

Зная это, если вы обратите внимание, вы можете почесать голову, как я сделал этот снимок.

«Золотая комета»

Саймон Джонсон

40

Комета DH88 рулит обратно после показа в великолепном осеннем вечернем свете в Old Warden

Новый день

Бернхард Нидермайер

201

Комета C/2020 F3 (NEOWISE) с увеличением 1,5 + серебристые облака (NLC) + Плеяды + Венера в лунном свете на фокусном расстоянии 14 мм, Петерсхаузен, Бавария, Германия

 

Комет C2020F3 (NEOWISE)_08

Комета NEOWISE

Ад Моррис

320

крошечная маленькая комета

от Роджера Б.

104

Проходящая мимо комета Neowise….

Выше деревьев

Кен Крах

79

Комета «ромашка»

Доминик ФИЛЛИОН

332

Комет «Маргаритка»

Комета Облачно

Джон Андерсен

57

Комета Neowise

Кен Крах

62

Проект «Комета»

Джон Х Крейн

47

IMG_8756 2021 04 10 001 файл

просмотрено на выставке Trykes & Treads Car Show

Лоутон, Оклахома

Комета???

Рэнди Кларк

70

Уверен, что это не самолет, но я действительно не знаю, что это такое. Хвост похож на комету, но красный меня смущает. На всех снимках кометы C/2021 Леонарда зеленый цвет, а не красный. У меня был астрофильтр на камере. Направлен в небо на юго-запад в 18:37 по тихоокеанскому времени.

Комета NEOWISE…

от Mick_C

219

Северное полушарие

Манитоба, Канада

Комета Neowise над Бристольским каналом

Нев Раймс

226

Серебристые облака и комета Neowise создают красивый фон для камней Aneurin Bevan

Карл Маккарти

165

Комета Дарнера, самец

Мирослав Крол

66

(Anax longipes)

Парк Даунсвью, Торонто

Хвост кометы

Рич Бордер

79

Это сопутствующий снимок к предыдущему посту, на котором показаны все три яруса этих великолепных водопадов. Это было сделано в середине августа, как это должно выглядеть в апреле?

Довольно большая парковка в начале тропы Comet Falls/VanTrump была переполнена, к моему ужасу, поэтому я припарковался у Christine Falls и пошел обратно пешком. Теперь я знаю, почему… Умные люди отправляются в этот короткий поход в 9 часов.8 градусов и стоять под этой осенью, чтобы остыть. Не я, похудела в тот день. 🙂

Комета Neowise

Раймонд Майровски

43

Neowise ISO1600 8 кадров 5 мин-15 сек.

Canon 760D плюс удлинитель 1,4, прибл. 680 мм.

Объектив Skywatcher 80 мм F6.

Fornax Lightrack 2, неуправляемый.

КОМЕТА.

МИГЕЛЬ ГЛР

89

ОСТРОВ РУЗВЕЛЬТ – НЬЮ-ЙОРК – СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ.

Комета Neowise

Рита Эберле-Весснер

95

комета моря

по жизни Тизи

97

Комета над городом

от k_kwb

63

Было туманно, но я смог заснять комету NEOWISE над городом Ричленд, штат Вашингтон, с Баджер-Маунтин. Слева, кажется, гора Конфеты (спереди) и гора Гремучей змеи (сзади).

На самом деле около 10 часов вечера было довольно темно, но комета была слишком слабой, и мы не могли увидеть ее невооруженным глазом.

Комет Неовиз.

Эрик Роберт

40

Комета C/2020 F3 NEOWISE 24.07.2020 20:30 UT

Дардашью

102

Canon EOS 200D+EF28-200 мм USM, 200 мм, f/5,6, ISO3200, кадры 40×15 с сложены.

«кометы и высокий капюшон»

Джефф Маст

29

Здесь N&W 419 редкий высокий капот C420 покоится в машинном терминале Детройта на бывшем Вабаше, как трехуровневый комет Меркурия 1973 года смотрит на — июль 1973 года.

Старый дом и комета Виртанена 46P

Джон Андерсен

88

«Комета»

Саймон Джонсон

65

Потрясающая комета DH88, часть коллекции Шаттлворта, в небе над Old Warden

Комета Neowise и северное сияние над озером Хаслем прошлой ночью около 11:30. Рядом с рекой Пауэлл. ДО Н.Э. Канада.

Марк Гудрич

80

Комета Neowise 2020

от Mrxh00

120

Комета Дарнера

от PhotonFreak

21

HBBO_06-11-2022__MG_6296

Комета Леонарда

Линда

30

Вот комета Леонарда, которую мы запечатлели моей новой цифровой зеркальной камерой Canon ESO 600d в канун Рождества, используя зум-объектив 55–250 мм с f/4,5 и 20-секундную экспозицию при 3200 ISO без отслеживания, поэтому звездные следы. Это необработанное изображение без обработки.

Я могу показать тебе мир…

Джейди // Суккер

60

Wizarding Faire

Space Cadet — Magic Ride

Ladybird — Albus & Messrs

Комета — Pygmy Puff {Mint}

Мисс Челси — Ivey Cardi на Uber

.

Комета Дарнера Самец

от PhotonFreak

24

HBBO_2022-04-23__RIC7493

Комета Макнота

Гарри Колдербэнк

34

Я сделал это еще в 2007 году, когда у меня еще не было приличной цифровой камеры. Единственным, что мне пришлось взять с собой в тот вечер, была моя 3D- или стереокамера среднего формата. Насколько я помню, это была 15-секундная выдержка с пленкой 100 ISO. Он был взят из моего дома в Берни, Тасмания, а освещенные здания принадлежат колледжу Хеллиер. Как бы я тогда любил сегодняшние фотоаппараты!

DH.88 Comet G-ACSS ‘Grosvenor House’ — Коллекция Шаттлворта — Old Warden

Стью Норрис

40

Такси Dodge Bailey в прекрасном свете на авиашоу The Shuttleworth Collection Drive-in, 18 июля 2020 г.

Комета Меркурия

Винс Монтальбано (автофокус)

57

Комета Neowise

Ганс Арнольд Эберлейн

66

Комета и Q

Мэтт Домонкос

40

Я не понимаю, как это можно жить в одном из самых солнечных мест на земле, а когда появляется комета, то пасмурно становится больше недели?!

 

Спасибо всем, кто наслаждается прекрасным небом и сделал выдающиеся снимки кометы NEOWISE!

 

Это было последнее утро, когда мне удалось захватить его к северу от Альбукерке. На самом деле у меня не было ориентира, поэтому я использовал свой 14-миллиметровый объектив, чтобы найти свою добычу. Он отклонился от Венеры немного дальше, чем я ожидал, так что этот объектив был хорошим выбором.

 

Сделано из 9 световых рамок с помощью Starry Landscape Stacker 1.8.0. Алгоритм: средний минимальный хор. шум. Продолжайте стрелять!

 

Мир и ура!

 

www. mattdomonkosphoto.com/blog

Обязательный выстрел кометы

Нил Толлисен

113

Большинство из нас, живущих в северной части северного полушария, будут наблюдать за кометой Neowise в течение следующих нескольких дней, и она достаточно тусклая, чтобы сфотографировать ее с помощью телефонов. Истинные возможности старомодных цифровых камер!

(Комета NEOWISE)

Дэвид Тирнан

108

Комета C/2020 F3

(Медведь с севера)

Глядя прямо на север

Слева вверху видны последние 4 самые яркие звезды созвездия Большой Медведицы (Большая Медведица) (Плуг) Большая Медведица . Две последние яркие звезды Большой Медведицы указывают на Полярную звезду, Полярную звезду, Полярную звезду. Я намеренно оставил линии электропередач в этом кадре, чтобы подчеркнуть значение этого великого знамения. Комета NEOWISE движется прямо под созвездием Большой Медведицы справа налево, с востока на запад каждую ночь. Справа налево — ивритский способ чтения и цифра 3) Кто такой медведь с севера? Комета в своем самом ярком проявлении подчеркивает Большую Медведицу, а затем начинает тускнеть позже.

astronomynow.com/2020/07/17/dont-miss-comet-neowise-in-th…

 

20-20 здесь нужно видение 2 Паралипоменон 20:20

 

Бытие 1:14) Луки 21:10,11) Луки 21:25) Иова 38:31-33) Псалма 19) Дана 7) Откр. 13

 

Обратите внимание на дату 20/07/2020 Комета C/2020 F3 7000-летний цикл

Зловещий знак

30-секундная выдержка f/2,8 ISO 100 18,0 мм

Погоня за кометой

Су Бэйфилд

40

После нескольких недель плотных облаков у нас была пара дней ясного вечернего неба, и я гонялся за кометой. Комета Леонарда в настоящее время должна быть видна на вечернем небе примерно в 6 градусах над горизонтом, и я провел второй вечер на мысе Корнуолл, пытаясь ее обнаружить. В настоящее время также наблюдается выравнивание Венеры, Сатурна и Юпитера, которое я запечатлел на этой фотографии, но кометы нигде не было видно. Я точно определил, где она должна быть, но небо было либо слишком светлым, либо комета пряталась в постоянной гряде облаков, которая обитает у Лендс-Энда.

Как выглядит взрыв в вакууме: Может ли взрыв произойти в космосе? — Naked Science

Много вселенных из ничего | Наука и жизнь

Из ничего не выйдет ничего.
Тит Лукреций Кар

Плоское пространство, открытое и закрытое.

Изменение плотности вещества (обычного и тёмного) и тёмной энергии с возрастом Вселенной.

Карта флуктуаций микроволнового фона по данным спутника WМАР. Иллюстрация: NASA.

Открыть в полном размере

В двадцать первом веке очевидные, казалось бы, слова Лукреция сначала поставили под сомнение, а вскоре и вовсе опровергли. Оказывается, можно получить что-то из ничего, если это ничто подчиняется законам квантовой физики. Более того! Космологи пришли к заключению, что вся наша Вселенная могла возникнуть из ничего — из пустоты, вакуума.

Впрочем, в семидесятых годах прошлого века вопрос стоял иначе: почему Вселенная плоская?

Вселенная расширяется, это было известно со времён открытия красного смещения в спектрах галактик. Причину разбегания галактик связывали с Большим взрывом, произошедшим, по тогдашним оценкам, около 10 миллиардов лет назад. Наблюдения не противоречили уравнениям общей теории относительности. Но был важный нюанс.

Согласно уравнениям Эйнштейна, пространство может быть замкнутым (метрика Римана), плоским (евклидовым) или открытым (метрика Лобачевского).

Замкнутое (закрытое) пространство можно изобразить в виде сферы, на поверхности которой мы находимся: сфера имеет конечную площадь, но не имеет границ. «Прямые» линии, проведённые в замкнутом пространстве, непременно пересекутся, а если вы отправитесь путешествовать по прямой, то в конце концов вернётесь в точку, откуда вышли. Сумма углов треугольника, построенного в замкнутом пространстве, всегда больше 180 градусов.

Плоское пространство в двумерной интерпретации — это плоский, бесконечных размеров лист. Именно плоский мир описывал Евклид, именно в плоском мире сумма углов треугольника всегда в точности равна 180 градусам.

Открытое пространство выглядит иначе: в самом простом варианте оно напоминает седло бесконечных размеров. В отличие от закрытого пространства, где нет параллельных прямых, в открытом пространстве существует множество никогда не пересекающихся прямых, а сумма углов треугольника здесь всегда меньше 180 градусов.

Каким является пространство нашей Вселенной — замкнутым, плоским или открытым, — зависит от того, какова полная средняя плотность массы — энергии. При критической плотности (в наши дни она равна приблизительно 10-29 г/см3) Вселенная — плоская. Если плотность больше и массы во Вселенной достаточно, чтобы гравитационные силы смогли затормозить и в конце концов вовсе остановить расширение, то Вселенная — замкнутая. Наступает момент, когда расширение прекращается и Вселенная начинает сжиматься. Если в момент Большого взрыва возникает замкнутая Вселенная с плотностью хоть ненамного больше критической, то со временем отличие пространства от плоского возрастает, и в наши дни плотность массы во Вселенной должна быть на много порядков больше критической величины 10-29 г/см3.

Если в момент Большого взрыва плотность массы во Вселенной была хоть ненамного меньше критической, то при расширении эта разница должна возрастать, гравитационные силы не могут справиться с расширением, и оно продолжается вечно. А мы сейчас должны наблюдать, что плотность массы во Вселенной на много порядков меньше критической.

Если же средняя плотность массы в момент Большого взрыва была чрезвычайно близка (или в точности равна) к критической, то в очень далёком будущем расширение Вселенной прекратится, но сжатие после этого так и не начнётся — Вселенная навеки застынет. А сейчас средняя плотность массы во Вселенной отличается от критической не очень значительно. По оценкам астрофизиков, сделанным в семидесятые годы, плотность массы во Вселенной, если и отличалась от критической, то максимум на один-два порядка.

Казалось бы, отличие в 10—100 раз — очень много! На самом деле это не так. Ведь, как уже было сказано, со временем, при расширении, отличие пространства от плоского возрастает, и если сейчас это отличие находится в интервале 10—100 раз, то первоначально, в момент Большого взрыва, оно не могло превышать 10-60! Это такая ничтожная величина, что не мог не возникнуть вопрос: неужели кто-то специально «подогнал» параметры так, чтобы Вселенная оказалась плоской?

Конечно, точность наблюдений в семидесятые годы была невысока, среднюю плотность массы удавалось измерить лишь в пределах порядка величины, но порядок этот был близок к ожидаемой плотности плоской Вселенной.

И ещё. Вселенная заполнена галактиками, звёздами, скоплениями и в масштабах, сравнимых с размерами самих галактик, выглядит очень неоднородной. Но в гораздо больших масштабах, сравнимых с размерами Вселенной, наш мир чрезвычайно однороден — в любом месте средняя плотность массы примерно одна и та же. Почему?

Американский астрофизик Алан Гут в 1980 году предложил необычную, но красивую идею, не только объяснявшую, почему Вселенная плоская и однородная, но решавшую и другие проблемы космологии.

Впрочем, как это часто случается в науке, у гипотезы, которую Гут излагал на самых разных конференциях, имелась предыстория. Годом раньше были опубликованы работы советских физиков Вячеслава Муханова и Алексея Старобинского, где они изложили идеи, которые затем «озвучил» Гут. Однако гипотеза советских учёных не нашла отклика у физиков.

А вот Гут сумел привлечь внимание к новой идее, и на неё «набросились» другие физики, среди которых были Андрей Линде и Александр Виленкин, сумевшие справиться с недостатками предыдущих версий.

Наша Вселенная, как сейчас утверждают многие космологи, возникла в тот момент Большого взрыва, когда плотность и температура материи достигали невероятно огромных значений: температура была около 1032 Кельвинов, а плотность — 1093 г/см3! Быстро расширяясь, Вселенная остывала, а плотность вещества в ней уменьшалась.

Предположение космологов заключалось в том, что Большому взрыву предшествовала чрезвычайно короткая стадия расширения пространства, названная ими инфляционной по аналогии с обычной инфляцией в экономике. При инфляции цены растут, удваиваясь за относительно постоянный промежуток времени. В экономике этот промежуток времени исчисляется годами или даже (при низкой инфляции) десятилетиями, а при космической инфляции размер пространства ещё, по сути, не родившейся Вселенной удваивался за «планковское время», то есть за каждые 10-43 секунды! И потому уже через малую долю секунды после начала инфляционного процесса пространство расширилось чуть ли не до размеров нынешней Вселенной!

Разве это возможно? Ведь ничто материальное не может перемещаться со сверхсветовыми скоростями. Верно — но расширялось не вещество, которого тогда ещё не было, а само пространство, пустое ничто. Точнее — так называемый ложный вакуум, в котором происходили квантовые флуктуации.

Как выяснили физики, пустое пространство, вакуум (в обычном нашем представлении — ничто!) может находиться в различных физических состояниях. Есть, например, обычный вакуум в состоянии с минимальной энергией, а есть вакуум ложный — его энергия минимальна лишь локально. Иными словами: этот минимум неустойчив, и ложный вакуум в конце концов переходит в состояние обычного вакуума.

Одна из квантовых флуктуаций в ложном вакууме и привела к тому, что силы гравитационного отталкивания значительно превысили силу притяжения, и пространство начало чрезвычайно быстро «раздуваться». В принципе, такое «раздувание» может продолжаться вечно («бесконечная инфляция», по Гуту), но ложный вакуум, к счастью для нас, нестабилен, и в какой-то момент в какой-то точке «раздувающегося» пространства он распался. Произошёл, как говорят физики, фазовый переход — ложный вакуум перешёл в более устойчивое состояние с низкой энергией и превратился в обычный вакуум. А вся «лишняя» энергия ложного вакуума выделилась, вот тогда-то и возник раскалённый до невообразимых температур шар из обычного вещества и излучения, продолживший по инерции расширяться — конечно, со скоростью, меньшей, чем скорость света. Родились протоны и электроны, через несколько сотен тысячелетий они объединились в атомы водорода, затем возникли первые звёзды, галактики, скопления галактик, планеты, в том числе Земля…

Но Большой взрыв происходит там, где ложный вакуум превращается в обычный. В целом же инфляция продолжается, пространство «раздувается», и родившаяся Вселенная оказывается погружена в этот безудержно расширяющийся (инфлирующий, как говорят космологи) ложный вакуум. В другой его точке тоже происходит фазовый переход нестабильного вакуума в обычный, и наблюдается ещё один Большой взрыв, рождается ещё одна вселенная. И в третьей точке, четвёртой, пятой… миллионной… Рождается огромное (возможно, бесконечное!) количество вселенных, и каждая из них живёт по своим физическим законам («хаотическая инфляция», по Линде). Одни вселенные существуют доли секунды и «схлопываются», поскольку плотность массы оказывается слишком большой. Другие живут бесконечно долго, если плотность массы в них мала. Новорождённые вселенные состоят из обычной материи, которая не может перемещаться быстрее света. А ложный вакуум, куда эти вселенные погружены, продолжает «раздуваться», пространство между вселенными увеличивается со сверхсветовой скоростью, и, значит, рождённые вселенные очень быстро удаляются друг от друга на такие огромные расстояния, что всякие контакты между ними становятся невозможны.

Теория инфляции легко и естественно разрешила проблему плоской Вселенной. Если Большому взрыву предшествовала инфляция, то нынешняя Вселенная просто обязана быть плоской! Даже если в самом начале инфляции пространство и было «закрытым» или «открытым», то в процессе инфляции оно расширилось в огромное число раз. Когда в ложном вакууме произошёл фазовый переход и случился Большой взрыв, пространство было уже плоским, как становится (выглядит!) практически плоской поверхность во много раз раздутого воздушного шара.

Правда, в реальности, как обычно, всё сложнее и интереснее! В восьмидесятые годы прошлого века техника астрофизических наблюдений позволила наконец достаточно надёжно определить плотность видимого вещества во Вселенной. К разочарованию космологов, оказалось, что плотность эта слишком мала, всего лишь около процента от критической, предсказанной теорией инфляции.

Разочарование, впрочем, продолжалось недолго. В те же восьмидесятые годы удалось достаточно точно измерить массы галактик (по скорости их вращения и светимости), и заново измеренные массы оказались на порядок больше тех, что получались прежде (только по величине светимости). Наблюдения показывали, что в галактиках присутствует невидимая масса, проявляющая себя лишь своим полем тяжести. И масса эта (её назвали тёмным веществом) гораздо больше массы всех видимых в телескопы объектов. Значит, космологи могут расслабиться: проблема решена, и Вселенная всё-таки плоская?

Не совсем. Если сложить видимую массу с невидимой, то общая плотность вещества во Вселенной получалась всё равно примерно втрое меньше критической! Может, неправильно определили величину невидимой массы? Нет, точность наблюдений в последние годы прошлого века была уже достаточна, чтобы подобная ошибка выглядела невозможной. И опять, казалось бы, инфляционная теория «повисла на волоске»: она предсказывала практически плоскую Вселенную, а наблюдения свидетельствовали, что Вселенная втрое менее массивна и, следовательно, подчиняется неевклидовой геометрии Лобачевского. Зачем тогда нужна инфляция?

Спасла теорию идея, которую выдвинул ещё Эйнштейн ровно сто лет назад — в 1917 году. Идея, от которой Эйнштейн впоследствии отказался, назвав её «величайшей ошибкой». Об этой идее физики забыли надолго, но через три четверти века вспомнили, когда космологи попытались всё-таки совместить теорию инфляции с наблюдениями, когда они старались найти во Вселенной что-нибудь, что сделало бы её плоской. И нашли. Вакуум, в котором разбегаются галактики, тоже обладает энергией, а следовательно, массой! Более того, плотность энергии (и массы!) вакуума, согласно эйнштейновским уравнениям, одна и та же в любой точке и не меняется при расширении Вселенной. Именно об этом писал Эйнштейн в 1917 году. Он был сторонником идеи статичной и вечной Вселенной, а из уравнений получалось, что Вселенная статичной быть не может — она должна или расширяться, или сжиматься. Тогда Эйнштейн ввёл в уравнения постоянную величину — космологический член, потому что хотел получить такое решение уравнений, при котором Вселенная была бы стабильной и неподвижной. Когда Эдвин Хаббл в 1929 году доказал, что Вселенная расширяется, Эйнштейн исключил космологический член из уравнения, но много лет спустя оказалось, что сделал он это напрасно. Космологический член (или, как сейчас говорят, космологическая постоянная) как раз и описывал скрытую энергию вакуума, ту самую, которая вносит вклад в общую плотность материи во Вселенной.

Тёмная энергия расталкивает Вселенную, заставляет её расширяться быстрее.

Теоретически всё прекрасно сошлось: по современным данным, всего лишь 4% массы Вселенной составляет видимое в телескопы вещество (галактики, звёзды, плазма, пыль, газ), ещё 22% — невидимое вещество, проявляющее себя только полем тяжести. Возможно, это какие-то неизвестные пока науке элементарные частицы. А остальная масса (74%) приходится на неизвестное поле, обладающее огромной энергией (её назвали тёмной), равномерно распределённой по всему объёму видимой Вселенной.

Плотность вещества (обычного и тёмного) при расширении Вселенной, естественно, уменьшается, но плотность тёмной энергии остаётся неизменной в любой точке и в любой момент времени, начиная с Большого взрыва .

Отсюда следует очень любопытная и важная вещь. Сейчас плотность тёмной энергии больше, чем плотность вещества (обычного и тёмного): соответственно 74 и 26%. В прошлом было наоборот. А это, в свою очередь, означает, что в былые времена силы притяжения во Вселенной преобладали над силами отталкивания и расширение замедлялось. Но в какой-то момент силы отталкивания стали больше сил притяжения и Вселенная стала разгоняться, как автомобиль на трассе.

Когда в 1995 году Лоуренс Краусс и Майкл Тернер высказали эту идею, коллеги восприняли её скептически, но не прошло и трёх лет, как сразу две группы астрофизиков (в рамках проектов Supernova Cosmology Project и High-Z Supernova) опубликовали результаты своих наблюдений, из которых следовало: примерно пять миллиардов лет после Большого взрыва Вселенная расширялась, постепенно замедляясь, а затем начался период ускоренного расширения, который продолжается до сих пор. Вывод этот астрофизики сделали, наблюдая за многочисленными вспышками внегалактических сверхновых, находящихся на самых разных расстояниях — от ближайших окрестностей Млечного Пути вплоть чуть ли не до самого «горизонта». Речь идёт о сверхновых типа Iа — они отличаются от прочих сверхновых тем, что в максимуме имеют одинаковую светимость и их можно использовать в качестве «стандартных свечей», по которым с хорошей точностью определять расстояния до самых далёких объектов Вселенной.

Самое странное и необычное предсказание инфляционной теории было подтверждено наблюдениями!

В те же годы подтвердилось и другое предсказание. В инфляционной теории ложный вакуум — то ничто, из которого возникла Вселенная, — чрезвычайно однороден. Однако и в самой однородной «пустоте», если верны квантовые законы (а ещё не обнаружено ни одного случая, когда эти законы нарушались бы!), неизбежно возникают флуктуации, поскольку действует принцип неопределённости. Флуктуации должны были возникать и в ложном вакууме, а инфляция эти флуктуации растянула в пространстве. Большой взрыв закрепил флуктуации в виде незначительной разницы в плотности и температуре возникшего вещества. Если теория верна, то сейчас первичные флуктуации должны проявлять себя как слабые вариации температуры и яркости реликтового микроволнового излучения. Более того, теория инфляции позволяет рассчитать величину флуктуаций, и, следовательно, их можно попытаться обнаружить в реально наблюдаемом микроволновом фоне.

Первые наблюдения, проведённые в восьмидесятые годы прошлого века, были недостаточно чувствительны, и реликтовый фон представлялся ровной, без пятнышек, скатертью, покрывавшей всё небо. Инфляционная теория предсказывала, что величина флуктуаций должна составлять всего лишь одну стотысячную от яркости излучения. И можно представить волнение теоретиков, когда запущенный в 2006 году спутник WMAP действительно стал сканировать реликтовый фон с такой чувствительностью. Если бы флуктуации фона обнаружить не удалось, удар по теории инфляции был бы таким тяжёлым, что, возможно, пришлось бы придумывать другое объяснение современному состоянию Вселенной. Но всё не просто обошлось: наблюдения подтвердили предсказания теории инфляции с точностью, на которую теоретики даже не надеялись.

После полёта WMAP у физиков исчезли сомнения в том, что Большому взрыву предшествовал чрезвычайно краткий период безудержного расширения ложного вакуума — пустого, по сути, пространства.

Теория инфляции победила, и в правоте её сейчас нет сомнений у подавляющего большинства физиков. Предсказания этой теории оправдываются с потрясающей точностью: и то, что Вселенная плоская, и то, что она однородна на больших масштабах, и то, что существует микроволновое излучение, оставшееся от Большого взрыва, и то, что в микроволновом фоне есть предсказанные флуктуации плотности и температуры.

Хорошая теория не может быть правильной в одном и неправильной в другом. Если из теории следуют, скажем, два вывода, а пока удалось подтвердить один, это не означает, что второй, пока неподтверждённый, можно объявить неверным — тогда придётся и всю теорию считать неправильной!

А из теории следует, что, во-первых, однажды начавшись, инфляция продолжается вечно и, во-вторых, в раздувающемся вакууме всё время возникают «островки» вакуума обычного, постоянно происходят Большие взрывы, рождаются новые вселенные. Может случиться, что две «соседние» вселенные расширяются одна навстречу другой. Тогда они могут столкнуться, и, наблюдая микроволновый фон, мы, по идее, можем увидеть следы столкновения миров. Выглядеть это должно как большое «пятно» в микроволновом излучении (не мелкая флуктуация, появление которой объясняется квантовыми эффектами, а большое пятно размером в несколько градусов). Подобные пятна действительно были обнаружены в 2011 году на картах микроволнового фона, полученных по данным спутника «Планк».

Теория бесконечной и хаотической инфляции подтверждается наблюдениями с такой точностью, какой до сих пор не было в космологической науке. Да и вообще, в астрофизике немного можно найти теорий, столь успешных и соответствующих реальности.

Космологи уже лет двадцать не спорят о том, произошёл ли Большой взрыв в конце периода безудержного расширения пространства. Обсуждения ведутся на гораздо более глубоком уровне. Например, теория утверждает, что в первые мгновения после Большого взрыва должно было возникнуть мощнейшее гравитационное излучение. За миллиарды лет это излучение, как и микроволновый фон, ослабло на много порядков, и зафиксировать его прямыми наблюдениями пока невозможно. Теория, однако, подсказывает: реликтовое гравитационное излучение можно обнаружить косвенными методами, изучая поляризацию микроволнового фона. Такие исследования ведутся, и, поскольку уже подтвердились многие предсказания инфляционной теории, мало кто из физиков сомневается, что и реликтовое гравитационное излучение будет обнаружено — рано или поздно, прямо или косвенно.

И один из главных вопросов — смогут ли физики подтвердить существование иных вселенных, также предсказанных теорией вечной и хаотической инфляции? Вот хорошая задача, космологией ещё не решённая. Есть чем заняться в будущем.

Взрывоопасная пыль | Взрыв пыли

Взрывоопасная пыль является одним из наиболее серьезных рисков, вызываемых пылью в производственных условиях. Предотвратите опасность взрыва пыли и газа, создав более безопасную среду с помощью взрывозащищенного оборудования, одобренного ATEX, такого как фильтровальные установки, промышленные пылесосы и взрывозадерживающие клапаны.

Один из самых серьезных рисков, вызываемых пылью на производственных предприятиях, — это ее взрывоопасность. Когда такая пыль входит в контакт с соответствующей концентрацией кислорода, может произойти взрыв. Для того чтобы вызвать взрыв, нужен всего лишь источник возгорания.

Взрыв может не ограничиваться ближайшей зоной. Небольшой взрыв вокруг источника возгорания может распространиться и заполнить весь объем помещения. В таких случаях начальный взрыв поднимает пыль во всем помещении, и она воспламеняется. Повторные взрывы могут быть источником разрушений, а его последствия — угрозой жизни и здоровья людей.  

Что такое взрывоопасная пыль?

Взрывоопасная пыль-это побочный продукт производственных процессов, в которых используется горючее сырье. Взрывоопасная пыль-это любой мелкодисперсный материал, обладающий способностью загораться и взрываться при смешивании с воздухом. Многие материалы могут стать взрывоопасной пылью при определенных условиях. Например:

  • Дерево, текстиль, пластик
  • Пищевые продукты, такие как мука, сахар, зерно, табак и специи
  • Легкие металлы, такие как алюминий, магний и титан
  • Уголь, углерод
  • Химикаты, фармацевтические препараты, резина

Практически невидимые для человеческого глаза, воспламеняющийся частицы пыли представляют смертельную опасность во многих отраслях промышленности. При определенных условиях пыль может стать взрывоопасной, что может привести к угрозе жизни или травмированию рабочих, а также к разрушению оборудования. Взрывоопасная или потенциально взрывоопасная атмосфера может также возникать там, где присутствуют легковоспламеняющиеся газы или пары, полученные из химических веществ или нефтепродуктов.

Определение взрывоопасной атмосферы

Пыль может скапливаться практически в любом месте производственного помещения. Внутри, на поверхности и вокруг машин и производимых изделий. Стропила, крыши, подвесные потолки и воздуховоды также являются общими зонами, где может скапливаться пыль, отчасти потому, что они расположены удаленно и труднодоступны. Согласно директиве ATEX, работодатели должны определять, где на рабочем месте образуется пыль и является ли она взрывоопасной.

Стандарты и директивы ATEX и NFPA, применимые к взрывоопасным пылевым средам

Евросоюз принял две директивы по взрывоопасным атмосферам: ATEX 2014/34/EU “Оборудование для потенциально взрывоопасных атмосфер (ATEX) » и 99/92/EC “Директива ATEX о рабочих местах”. Применение этих двух директив привело к усилению защиты от взрывов, сделав обязательными различные технические и организационные мероприятия. Аналогично в Северной Америке применяются стандарты NFPA NFPA 61 «Предотвращение пожаров и взрывов пыли на сельскохозяйственных и пищевых предприятиях“, NFPA 69” Системы предотвращения взрывов“, NFPA 652“ Основы горючей пыли», NFPA 654″ Предотвращение пожаров и взрывов пыли при производстве, переработке и обращении с горючими твердыми частицами “и NFPA 664” Предотвращение пожаров и взрывов на деревообрабатывающих и деревообрабатывающих предприятиях».

Меры по предотвращению взрывов горючей пыли

Вот некоторые конкретные способы уменьшения накопления и распространения легковоспламеняющийся пыли, и риска, что это приведет к взрыву со смертельным исходом.

  • Установите взрывозащищенное фильтровытяжное оборудование, предпочтительно подключенное к эффективной системе улавливания пыли от источника. Взрывозащищенное фильтровытяжное оборудование также должно быть оснащено взрывозадерживающими клапанами, снижающими риск дальнейшего распространения взрыва пыли по всему цеху.
  • Подключенный к IIoT (промышленный интернет вещей)  “умное” фильтровальное вытяжное оборудование может предоставлять операторам полезные данные о его состоянии, мощности и потребностях в техническом обслуживании.
  • Барьеры в виде навесов, стен или других физических препятствий также могут ограничивать распространение пыли и продвижение взрыва.
  • Определите потенциальные источники, которые могут воспламенить пыль, и удалите или изолируйте их, чтобы снизить риск взрыва пыли.
  • Чем мельче частицы пыли, тем выше риск взрыва. Если процессы могут быть изменены, чтобы сделать частицы больше и грубее, это может помочь предотвратить взрыв.
  • Осведомленность и правильные программы организации производства и управления предприятием. Одной из самых больших угроз является игнорирование рисков, которые представляет взрывоопасная пыль. Убедитесь, что вы и ваши коллеги полностью осведомлены о потенциальных рисках, связанных с пылью, образующейся на вашем рабочем месте, а также о том, что программы организации производства и управления предприятием. соблюдаются и выполняются по назначению.

Так работает взрывозащиненное оборудование в системе Nederman Dust Collector with Explosion Isolation Flap Valves CARZ — YouTube

Взрывозащищенные решения Nederman

Nederman предлагает безопасные и надежные решения для работы с легковоспламеняющейся пылью и газами. Основываясь на оценке рисков заказчика, мы рекомендуем взрывозащищенное оборудование и вытяжные системы для каждого конкрентного условия применения. Продукция разработана в соответствии с директивами ATEX и NFPA.

БЕЗОПАСНОСТЬ Защищает людей, оборудование и помещение

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА Наши специалисты с большим опытом работы в Nederman и с директивами ATEX и NFPA

УВЕРЕННОСТЬ Ведущий в отрасли производитель взрывозащищенных пылеуловителей, и взрывобезопасных устройств с широким спектром применения

СООТВЕТСТВИЕ Сертифицированое по ATEX фильтровальное и пылеулавливающее оборудование, вытяжные рукава, изолирующие клапана и промышленные пылесосы 

Эксперты по взрывоопасной пыли

Nederman — это ведущий производитель с проверенным опытом обращения с пылью и снижения рисков пожаров и взрывов. Мы можем помочь вам создать безопасную и устойчивую рабочую среду, рекомендуя подходящее оборудование и установившуюся практику его эксплуатации. Предлагаемые нами решения основаны как на оценке ваших рисков, так и на соблюдении директив ATEX и NFPA. Свяжитесь с нашими специалистами по взрывоопасной пыли, чтобы узнать больше!

Вот как это выглядит, когда взрыв создает золото в космосе

Звездное столкновение рассеивает золото и платину (2017)

01:28

— Источник:
CNN

Удивительное космическое пространство
16 видео

Столкновение звезд разбрасывает золото и платину (2017)

01:28

Сейчас играет

— Источник:
Си-Эн-Эн

НАСА сняло первое 8K-видео Земли

01:16

Сейчас играет

— Источник:
CNN

Почему НАСА запустило 450 000 галлонов воды?

00:59

Сейчас играет

— Источник:
CNN

Смотрите, как НАСА запускает грузовой корабль в космос

00:34

Сейчас играет

— Источник:
HLN

Запуск ракеты SpaceX освещает вечернее небо

01:09

Сейчас играет

— Источник:
Си-Эн-Эн Бизнес

Робот отправляет новые изображения с поверхности астероида

00:33

Сейчас играет

— Источник:
CNN

«Причудливый» шестиугольник, возвышающийся над северным полюсом Сатурна

01:05

Сейчас играет

— Источник:
Си-эн-эн

60 лет истории НАСА за 120 секунд

02:00

Сейчас играет

— Источник:
Си-Эн-Эн

Посмотрите, как НАСА запускает зонд, который будет исследовать Солнце

01:39

Сейчас играет

— Источник:
CNN

Потрясающий виртуальный тур по туманности Лагуна

01:19

Сейчас играет

— Источник:
CNN

Слушай: Солнце не молчит

00:59

Сейчас играет

— Источник:
CNN

Захватывающее виртуальное путешествие по Луне в 4K

01:26

Сейчас играет

— Источник:
Си-Эн-Эн

Миссия НАСА раскрывает внутренние секреты Юпитера

01:02

Сейчас играет

— Источник:
Си-Эн-Эн

Ученые обнаружили «отпечаток» самого раннего света во Вселенной

00:46

Сейчас играет

— Источник:
Си-Эн-Эн

«Супер-голубая кровавая луна» освещает небо

00:46

Сейчас играет

— Источник:
Си-Эн-Эн

Что в имени луны?

01:04

Сейчас играет

— Источник:
Си-Эн-Эн

Си-Эн-Эн

cms.cnn.com/_components/paragraph/instances/paragraph_43F8A950-E5C7-D79C-06C7-D46AE643F151@published» data-editable=»text» data-component-name=»paragraph»>
Первое наблюдение столкновения нейтронных звезд, обнаруженное в августе 2017 года, создало гравитационные волны, легкие и тяжелые элементы, такие как золото и платина. Но астрономы поняли, что они также были свидетелями килановой, типа взрыва, который создает золото и платину, годом ранее.

Наблюдение 2017 года предоставило доказательства теории о том, что такие мощные взрывы в космосе несут ответственность за создание большого количества тяжелых элементов. Все золото и платина, обнаруженные на Земле, вероятно, были созданы древними килановыми, возникшими в результате столкновений нейтронных звезд.

Поскольку астрономы смогли провести прямое наблюдение в 2017 году, они изменили то, как они ожидали, что киланова будет выглядеть. Поэтому они взяли свои наблюдения и оглянулись на другие события, которые изначально считались чем-то другим.

В частности, они рассмотрели гамма-всплеск августа 2016 года. Событие, названное GRB160821B, было отслежено через несколько минут после обнаружения обсерваторией Нила Герелса Свифт НАСА.

На этом рисунке показана массивная звезда, которая вот-вот взорвется. Взрыв был вызван после того, как его мертвая звезда-компаньон (черная дыра или нейтронная звезда) погрузилась в ядро ​​звезды. Ученые говорят, что черная дыра или нейтронная звезда врезалась в массивную звезду, а затем, продвигаясь внутрь в течение столетий, выбросила спираль материала из атмосферы звезды (на фото вокруг звезды). Когда он достиг ядра звезды, материал из ядра быстро упал на звездный труп, что привело к запуску пары джетов со скоростью, близкой к скорости света. На изображении этого художника показано, как джеты прокладывают туннель сквозь звезду и вскоре вызовут взрыв сверхновой. Через несколько лет сверхновая пробьет большую часть выброшенной спирали, которая примерно в 10 000 раз превышает размер звезды. Это создаст светящийся переходный радиоисточник, наблюдаемый Очень Большой Массивом.

Чак Картер/Caltech

галерея

Чудеса Вселенной

Событие 2017 года не отслеживалось в первые часы, что добавляло интриги событию 2016 года.

Новый анализ события 2016 года был опубликован во вторник в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

«Сначала мероприятие 2016 года было очень захватывающим. Он был поблизости и был виден во все крупные телескопы, включая космический телескоп НАСА «Хаббл». Но это не совпало с нашими прогнозами — мы ожидали, что инфракрасное излучение будет становиться все ярче и ярче в течение нескольких недель», — сказала Элеонора Троя, автор исследования и научный сотрудник факультета астрономии Университета Мэриленда.

Но сигнал исчез через десять дней после события.

Когда команда вернулась и сравнила, как выглядело событие 2017 года с событием 2016 года, «это был почти идеальный матч», — сказал Троя.

Художественное изображение черной дыры, готовой поглотить нейтронную звезду

Carl Knox/OzGrav ARC Centre of Excellence

Черная дыра поглощает нейтронную звезду, вызывая рябь в пространстве и времени

Команда наблюдала киланову в 2016 году, не осознавая этого. Исследователи теперь полагают, что это также было результатом столкновения нейтронной звезды, хотя они также могут быть результатом слияния черной дыры и нейтронной звезды.

Обнаружение события 2016 года не так подробно, как событие 2017 года, но их запись за первые несколько часов позволила получить новые сведения о первых стадиях килановы. Астрономы действительно смогли увидеть объект, образовавшийся после столкновения, которого нет в событии 2017 года.

1m2h сотрудничество/UC Santa Cruz/обсерватории Карнеги

Ученые, возможно, зафиксировали сильное столкновение нейтронной звезды и черной дыры

«Остаток может быть сильно намагниченной гипермассивной нейтронной звездой, известной как магнетар, которая пережила столкновение, а затем коллапсировала в черную дыру», — сказал Джеффри Райан, соавтор исследования и постдокторант премии Объединенного института космических наук. Университет Мэриленда, факультет астрономии.

«Это интересно, потому что теория предполагает, что магнетар должен замедлять или даже останавливать производство тяжелых металлов, которые являются основным источником инфракрасного светового следа килоновой. Наш анализ показывает, что тяжелые металлы каким-то образом могут избежать гасящего влияния остатка объекта».

Теперь исследователи хотят применить понимание, полученное в ходе этого исследования, к другим предыдущим событиям. Это также улучшит их наблюдения за будущими событиями.

«Очень яркий инфракрасный сигнал от этого события, возможно, делает его самой четкой килоновой, которую мы наблюдали в далекой Вселенной», — сказал Троя. «Меня очень интересует, как меняются свойства килоновой с разными прародителями и конечными остатками. По мере того, как мы будем наблюдать больше таких событий, мы можем узнать, что существует много разных типов килоновых в одном и том же семействе, как и в случае со многими разными типами сверхновых. Так интересно формировать наши знания в режиме реального времени».

Растут опасения по поводу российских «вакуумных бомб»

«Это просто ужасное, разрушительное оружие», — сказал Дэвид Джонсон, полковник армии США в отставке и главный научный сотрудник Rand Corporation.

Термобарическое оружие Российской армии на оборонной выставке 25 августа. Леонид Фаерберг / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Дениз Чоу

Обвинения в том, что Россия может использовать термобарическое оружие оружия в Украине вызвали опасения по поводу потенциальных разрушений, которые могут возникнуть в результате атак с применением так называемых вакуумных бомб.

Оксана Маркарова, посол Украины в США, заявила в понедельник, что российские военные использовали вакуумную бомбу, которая засасывает кислород из воздуха, чтобы вызвать мощный взрыв. Маркарова не предоставила дополнительных подробностей, и NBC News не подтвердили независимо, что оружие использовалось в Украине, но группа CNN сфотографировала российские термобарические ракетные установки, въезжающие в страну.

Сенатор Марко Рубио, республиканец от штата Флорида, главный республиканец в сенатском комитете по разведке, написал в Твиттере в субботу, что Россия разместила машины с термобарическим оружием. Высокопоставленный представитель министерства обороны, который говорил на условиях анонимности, подтвердил, что, по оценке США, Россия развернула пусковые установки, которые можно было использовать для термобарического оружия, но не смогли подтвердить наличие боеголовок.

Это обвинение усиливает озабоченность, высказанную несколькими правозащитными организациями, в том числе Amnesty International и Human Rights Watch, по поводу того, что Россия проводит неизбирательные атаки в густонаселенных жилых районах, которые могут рассматриваться как военные преступления.

Взрыв термобарической бомбы во время стратегических учений «Кавказ-2016». Сергей Савостьянов / ТАСС via Getty Images

Возможность использования вакуумных бомб вызывает особое беспокойство, поскольку эти термобарические боеприпасы предназначены для нанесения огромных разрушений.

«Это просто ужасное разрушительное оружие», — сказал Дэвид Джонсон, полковник армии США в отставке и главный научный сотрудник Rand Corporation, некоммерческой исследовательской организации со штаб-квартирой в Калифорнии.

Что такое вакуумная бомба?

Термобарическое оружие, или вакуумные бомбы, представляет собой тип двухступенчатого боеприпаса, создающего мощные взрывы. Запущенный в ракете или артиллерийском снаряде, первый заряд взрывчатого вещества распространяет по местности аэрозоль, похожий на пары бензина. Затем второй заряд воспламеняет аэрозольный туман, создавая мощный взрыв, пламя, большую волну давления и вакуум, поскольку кислород всасывается из окружающего воздуха.

Джонсон сказал, что термобарические боеприпасы иногда называют «ядерным оружием бедняков», потому что они могут уничтожить любого человека поблизости. Жертвы могут быть убиты взрывом или сопровождающей его ударной волной, а последующий вакуум может разорвать легкие людей.

Спасатели с землеройными машинами ищут тела под обломками после авиаудара в Идлибе, Сирия, в 2017 году. Сообщается, что режим Башара Асада применил при налете вакуумную бомбу. Агентство Firas Faham / Anadolu via Getty Images 900:02 Тип термобарического оружия, который был замечен в составе российских конвоев на территории Украины, известен как реактивная система залпового огня ТОС-1А. По словам Джонсона, он имеет дальность действия около 2,5 миль и радиус взрыва примерно 1000 футов.

— Все, что внутри, по сути, испарится, — сказал он.

Использовались ли они раньше?

Эти виды термобарического оружия разрабатывались с 1970-х годов. Они использовались российскими войсками в Чечне в 1990-х годов, и Джонсон сказал, что есть некоторые доказательства того, что в 2016 году сирийские правительственные силы и их российские союзники в Алеппо использовали вакуумные бомбы. По словам Джонсона, в 2017 году американские войска также применяли термобарическое оружие в Афганистане для разрушения пещер и туннельных комплексов.

Оружие иногда называют «уничтожителем бункеров», потому что оно может эффективно разрушать оборонительные барьеры.

«Если вы приближаетесь примерно с 4 километров, вы можете выпустить не один, а десятки из них и просто проделать дыру в оборонительной позиции», — сказал Джонсон.

Хотя изначально они не предназначались для использования в городских районах, вакуумные бомбы могут быть особенно смертоносны, если их выстрелить в комплексы зданий и другие густонаселенные районы, добавил он.

«Вы можете себе представить, если это будет содержаться в замкнутом пространстве — внутри этого пространства ничего не выживет», — сказал Джонсон. «Если ты не умрешь немедленно, давление разорвет твои внутренние органы. Это действительно ужасно».

Насколько опасно это оружие?

Несмотря на ужасающие разрушения, которые могут вызвать термобарические боеприпасы, не существует законов, запрещающих их использование в боевых действиях, хотя они широко осуждаются неправительственными организациями.

Спутник ломоносов: Спутник «Ломоносов» увидел непонятные науке явления

Спутник «Ломоносов» увидел непонятные науке явления

Необъяснимые вспышки огромной мощности увидел с орбиты исследовательский спутник МГУ «Ломоносов». О новых загадках природы рассказали создатели университетского спутника.

Ультрафиолетовый телескоп, установленный на запущенном в 2016 году российском спутнике «Ломоносов», обнаружил в земной атмосфере мощные световые «взрывы», природа которых пока неизвестна. Об этом заявил РИА «Новости» директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк.

close

100%

«С помощью телескопа мы получили более значимые результаты, чем ожидали. Похоже, мы натолкнулись на новые физические явления… Мы не знаем пока какова их физическая природа… К примеру, во время полета «Ломоносова» на высоте нескольких десятков километров мы несколько раз регистрировали световой «взрыв» огромной мощности.

А под ним все чисто, никаких гроз и облаков! Что вызывает «взрыв» — вопрос открытый», — сказал он.

Панасюк объяснил, что вся атмосфера Земли светится всплесками ультрафиолетового излучения, часть из которых ученым известна – это спрайты (электрические разряды в мезосфере и термосфере) и эльвы (огромные слабосветящиеся вспышки в верхней части грозового облака).

Ученый также сообщил, что регистрировать с помощью установленного на «Ломоносове» телескопа космические лучи предельно высоких энергий оказалось сложнее, чем предполагалось, так как атмосфера Земли очень «засорена» различными вспышками.

«Среди таких вспышек есть как природные явления, так и антропогенные – например, мы пролетаем над аэропортом и «видим» сигнальные огни. Наш телескоп регистрирует и огни городов, а также обнаруживает воздействие мощных радиостанций на верхнюю атмосферу. Все это нам, конечно, мешает в поисках следов космических частиц. Но мы научились выделять те природные явления, которые нам нужны», — пояснил директор института ядерной физики.

Спутник «Ломоносов» был выведен на орбиту 28 апреля 2016 года в ходе первого в истории ракетного старта с космодрома Восточный. Тогда ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на орбиту научный спутник МГУ «Ломоносов», космические аппараты «Аист-2Д» и наноспутник SamSat-218.

Спутник «Ломоносов» — это международный проект, в создании которого приняли участие ученые, аспиранты и студенты из Южной Кореи, Испании, Канады, США, Польши, Германии, Италии и Испании. «Ломоносов» предназначен для исследования экстремальных космических явлений в атмосфере Земли, ближнем космосе и Вселенной, например гамма-всплесков или космических лучей предельно высоких энергий. Кроме того, спутник будет заниматься мониторингом радиационной обстановки и мониторингом опасных объектов в околоземном космическом пространстве совместно с сетью наземных телескопов «Мастер».

Аппарат был запущен на высоту 490 километров. Его масса составляет 645 килограммов, а вес научного оборудования составляет 160 килограммов.

Запланированная продолжительность работы на орбите составляла три года.

«Сегодня важный день не только для Московского университета, но и для всей страны и науки в целом. Настоящая космическая программа Московского университета началась с запуска собственных спутников. В 2005 году был запущен спутник «Татьяна», в 2009 — «Татьяна-2». Они успешно выполнили свои программы. Теперь мы запускаем настоящую космическую научную станцию, — заявил после запуска ректор МГУ Виктор Садовничий. — Ни один университет в мире не имеет такой космической научной лаборатории.

«Ломоносов» — это современная исследовательская орбитальная станция, которая находится на переднем крае фундаментальной науки. Это международный проект, в котором участвовали специалисты из США, Германии, Канады и других стран, но, безусловно, решающий вклад и финансовый, и научный, и интеллектуальный внесли студенты, аспиранты и молодые ученые МГУ. Данный спутник предназначен для изучения космического пространства и астрофизических измерений: он будет следить за астероидной опасностью, изучать взаимодействие мощных излучений высоких энергий не из нашей Галактики. Это действительно победа нашей страны. Помните — «открылась бездна — звезд полна»? Вот эти слова Михаила Ломоносова в точности подходят к этому запуску».

После запуска космический аппарат начал успешно передавать научную информацию. Были получены изображения с камер сверхширокого охвата «ШОК». На первых кадрах оказались запечатлены десятки пролетающих мимо «Ломоносова» искусственных спутников Земли и их обломков — космического мусора.

Еще одной задачей, поставленной перед спутником, стало изучение радиационной обстановки вокруг Земли.

Явления, связанные с радиацией, можно отнести к экстремальным явлениям, потому что во время возмущений, которые происходят на Солнце, так называемых геомагнитных бурь, радиационная обстановка резко меняется, потоки радиации увеличиваются, что создает определенную опасность для космических аппаратов и человека в космосе.

Летом 2018 года сообщалось, что на спутнике «Ломоносов наблюдаются сбои в работе научной аппаратуры.

«На «Ломоносове» сейчас большие проблемы. Та часть, за которую отвечал ВНИИЭМ (российское предприятие-изготовитель спутников дистанционного зондирования Земли — ред), работает, а вот научная часть барахлит, так скажем», — сообщал источник РИА «Новости».

К тому моменту спутником были получены уникальные результаты в области астрофизики и некоторых прикладных проблем, связанных с освоением космического пространства. В частности, был проведен первый в мире эксперимент по изучению космических лучей самых высоких энергий.

первые результаты — Троицкий вариант — Наука

Михаил Панасюк

Спутник «Михайло Ломоносов» запущен 28 апреля 2016 года с нового российского космодрома «Восточный» на солнечно-синхронную орбиту высотой около 500 км и уже более четырех месяцев передает на Землю научную информацию. Об экспериментах, проводимых на спутнике, рассказывает Михаил Панасюк, докт. физ.-мат. наук, директор НИИЯФ МГУ, зав. отделом космических наук НИИЯФ МГУ, зав. кафедрой физики космоса физфака МГУ.

«Ломоносов», созданный учеными МГУ совместно с коллегами из других организаций, должен изучить самые экстремальные явления во Вселенной — космические лучи предельно высоких энергий (КЛПВЭ, с энергиями свыше 1019 эВ), гамма-всплески в ранней Вселенной, связанные с мощнейшими выбросами энергии в астрофизических процессах, — а также воздействие энергичных частиц в околоземном космическом пространстве на земную атмосферу. Кроме того, на борту спутника установлен прибор, позволяющий смоделировать коррекцию зрительного аппарата человека в экстремальных условиях космоса — при почти полном отсутствии гравитации.

В течение последних месяцев разработчики проводили тестирование научной аппаратуры, занимались оптимизацией программных режимов ее работы. К настоящему времени испытания аппаратуры заканчиваются, начинаются запланированные научные исследования. Интересные результаты, впрочем, получены уже в первые месяцы работы спутника в тестовом режиме. Они станут основой для планирования дальнейших экспериментов.

КЛПВЭ и транзиентные световые явления

Рис. 2. Карта событий транзиентного УФ-свечения в атмосфере Земли по данным первых трех месяцев работы телескопа ТУС

На спутнике установлено несколько детекторов для регистрации космических частиц и излучений, созданных учеными МГУ вместе со студентами, аспирантами и преподавателями университета, и два из них — в содружестве с зарубежными коллегами. Космическая платформа для спутника разработана специалистами АО «ВНИИЭМ» на базе серийной платформы «Канопус» при самом активном участии специалистов МГУ.

Орбитальный телескоп ТУС (Трековая УСтановка) — это первый инструмент, предназначенный для регистрации треков КЛПВЭ в атмосфере Земли с борта искусственного спутника. Он регистрирует следы космических частиц — быстрые ультрафиолетовые (УФ) вспышки, возникающие при взаимодействии каскада вторичных частиц от КЛПВЭ с атомами воздуха на высотах в десятки километров. По сути, орбитальный телескоп ТУС использует атмосферу нашей планеты в качестве гигантской мишени, в которой происходит процесс взаимодействия КЛПВЭ. Тем самым удается значительно увеличить эффективную площадь обзора (по сравнению, например, с наземными установками). Кроме того, направленный в надир телескоп ТУС способен фиксировать и другие разнообразные быстрые атмосферные процессы, проявляющиеся в УФ-излучении. Среди них — и широко известные молниевые разряды, и до сих пор плохо изученные так называемые транзиентные световые явления (спрайты, эльфы, синие джеты, гигантские джеты и пр.). Уже первые выборочные измерения в тестовом режиме позволили накопить достаточно большой объем полезной информации как по атмосферным явлениям, так и по работе самого прибора на борту спутника.

Рис. 3.1. Примеры УФ-вспышек в атмосфере Земли со сложной пространственно-временной структурой

В одном из режимов работы телескопа ТУС удалось зарегистрировать мощные УФ-вспышки в атмосфере Земли, которые длятся от нескольких единиц до ста миллисекунд. Как правило, многие из них связаны с грозовыми областями на средних и низких широтах и дают одновременный сигнал во всем поле зрения прибора вследствие рассеяния излучаемого свечения в облака (рис. 2).

Наиболее интересные события представляют собой сложную пространственно-временную структуру, которая подлежит дальнейшему детальному изучению. Они, видимо, относятся к классу надоблачных высокоатмосферных транзиентных световых явлений (так называемые эльфы, спрайты). Примеры таких событий приведены на рис. 3. Интересно отметить, что, по данным мировой сети радиочастотной локации молний, для некоторых из таких событий не нашлось проявлений грозовой активности в пределах области наблюдений. Этот факт может поставить под сомнение модель их генерации, связанной с интенсификацией атмосферного электричества в нижних слоях атмосферы. В ближайшее время будет произведена типологизация событий и сравнение данных с наземными сетями регистрации молний и другими экспериментами.

Рис. 3.2. Географическое положение УФ-вспышек в атмосфере Земли со сложной пространственно-временной структурой

Подобного рода ультрафиолетовые вспышки в атмосфере Земли оказываются, с одной стороны, нежелательным фоном при выполнении основной задачи телескопа ТУС (регистрации КЛПВЭ), а с другой — представляют собой отдельную актуальную цель проводимого эксперимента — выяснение их физической природы.

Гамма-всплески и радиационные пояса Земли

При гамма-всплесках выделяется чудовищная энергия — свыше 1053 эрг/с. Это примерно столько же, сколько при взрыве сверхновой звезды, но за одну секунду. Природа гамма-всплесков (наряду с ускорением КЛПВЭ) остается одной из загадок современной астрофизики. Считается, что их источники находятся на очень далеких, так называемых космологических расстояниях и связаны с коллапсом массивных звезд. Для понимания природы гамма-всплесков очень важны одновременные наблюдения в оптическом и гамма-диапазонах. До сих пор удавалось зарегистрировать в основном лишь оптическое «послесвечение», то есть отклик межзвездной среды на проходящую через нее ударную волну, возникающую во время взрыва. «Поймать» оптическое излучение непосредственно в момент самого гамма-всплеска необычайно трудно, поскольку заранее неизвестно, из какой области Вселенной придет сигнал. «Ломоносов» — первая российская многоволновая обсерватория, способная регистрировать излучение объектов от гамма-диапазона до оптического. Для этого на «Ломоносове» установлены приборы, позволяющие измерять эмиссию излучений этих необычных явлений в широком диапазоне длин волн.

Речь прежде всего о гамма-спектрометре БДРГ (Блок Детекторов Рентген-Гамма), обеспечивающем регистрацию гамма-излучения с высоким временным разрешением и чувствительностью. При этом БДРГ выдает специальный триггерный сигнал на оптические широкоугольные мини-телескопы ШОК (Широкопольные Оптические Камеры), по которому осуществляется запоминание оптического изображения области неба, где произошел всплеск. Кроме того, этот прибор позволяет определять местоположение на небе источника гамма-всплеска и оперативно передавать информацию в мировую сеть для наведения на эту область наземных телескопов.

На сегодняшний день с помощью БДРГ зарегистрировано шесть космических гамма-всплесков космологической природы, а также пять гамма-всплесков от магнитара SGR (Soft Gamma Repeаter) 1935+2154 — быстро вращающейся нейтронной звезды с очень сильным магнитным полем (порядка 1015 Гс). Особый интерес представляет собой всплеск GRB160802, временной профиль которого показан на рис. 4. Для этого всплеска характерно наличие нескольких пиков на временном профиле, которые могут быть обусловлены сталкивающимися релятивистскими оболочками, возникшими во время взрыва. Все эти события вошли в реестр мирового каталога, созданного NASA.

Рис. 4. Один из гамма-всплесков, зарегистрированных на спутнике «Ломоносов»

Недавно коллаборация, работающая на наземной установке ICECube в Антарктиде, объявила о регистрации всплеска астрофизических нейтрино. С помощью прибора БДРГ получены оценки верхнего предела потока гамма-излучения от источника нейтрино высоких энергий, зарегистрированных в этом эксперименте.

Наряду с астрофизическими событиями прибор БДРГ зарегистрировал гамма-излучение от нескольких солнечных вспышек, а также множество высыпаний магнитосферных электронов релятивистских и субрелятивистских энергий (по тормозному рентгеновскому излучению).

Следует особо отметить начало совместных экспериментов по наблюдениям высыпаний электронов из радиационных поясов Земли «Ломоносовым» и серией аэростатных экспериментов BARREL (Balloon Array for monitoring Relativistic Electron Losses).

Международная коллаборация BARREL проводит запуск аэростатов в авроральных широтах (в настоящее время из Кируны в Швеции) для изучения физических механизмов, приводящих к потерям электронов (вплоть до релятивистских энергий) из зоны устойчивого захвата в магнитной ловушке Земли (радиационных поясов) и их взаимодействие с атмосферой нашей планеты. Идея совместных экспериментов — в измерении характеристик высыпающихся частиц одновременно на больших и малых высотах (орбита «Ломоносова» и траектории аэростатов BARREL в районе Кируны).

Измерения заряженных частиц на «Ломоносове» проводятся с помощью трех приборов — БДРГ, ДЭПРОН (Дозиметр Электронов, ПРОтонов, Нейтронов) и ELFIN-L (Electron Loss and Fields INvestigator for Lomonosov), охватывающих широкий диапазон энергий частиц радиационных поясов Земли, их спектральные и угловые характеристики высоким временным разрешением — от миллисекунд и более. В ходе совместных экспериментов BARREL и «Ломоносова» уже получены уникальные данные о тонкой временной структуре потоков высыпающихся электронов, которые могут пролить свет на выяснение природы этого уникального явления в ближнем космосе.

Рис.5. Дозы радиации, зарегистрированные прибором ДЭПРОН в орбитальном полете

Наряду с решением фундаментальных космофизических задач, один из «радиационных» приборов — ДЭПРОН — обеспечивает мониторинг радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве. Благодаря двум полупроводниковым детекторам для регистрации заряженных частиц, а также двум счетчикам медленных нейтронов, это устройство позволяет регистрировать потоки протонов, электронов и нейтронов, а также мощность поглощенной дозы радиации на траектории полета «Ломоносова». Наряду с данными других приборов по мониторингу радиационной обстановки созданных в НИИ ядерной физики МГУ и установленных на других спутниках (низкоорбитальных — серии «Метеор» — и геостационарном «Электро»), данные «Ломоносова» станут важным элементом в единой системе контроля радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве.

Еще один прибор, установленный на «Ломоносове», — UFFO (Ultra Fast Flash Observatory). Он представляет собой 20-сантиметровый УФ-телескоп, работающий по принципу адаптивной оптики и управляемый по триггеру от расположенной в нем широкоугольной рентгеновской камеры. Задача рентгеновского детектора — зафиксировать направление и время появления транзиента в рентгене и по этой информации направить УФ-телескоп УФФО на его источник. В настоящее время заканчивается отработка программного обеспечения по управлению этого прибора в условиях реального полета.

Болезнь движения в условиях микрогравитации

В ходе еще одного эксперимента на борту «Ломоносова» также изучаются экстремальные явления, но уже из области космической биологии и физиологии. Прибор ИМИСС-1 («Институт Математических Исследований Сложных Систем») позволяет регистрировать и анализировать ускорения в условиях орбитального полета спутника.

Спутник «Ломоносов»

Основные цели данного исследования связаны с так называемой болезнью движения в условиях микрогравитации, одним из проявлений которой становится запаздывание стабилизации взорачеловека в условиях космического полета. Бороться с описанным явлением можно путем разработки специального устройства — корректора стабилизации взора. Сигналы корректора предлагается формировать в зависимости от движения головы космонавта по показаниям инерциальных микромеханических датчиков и передавать с помощью гальванической стимуляции на первичные афферентные нейроны его вестибулярного аппарата.

В ходе эксперимента ИМИСС-1 предстоит выяснить, каким образом изменяются характеристики датчиков в условиях космического полета по сравнению с данными наземных испытаний. В настоящее время идет накопление данных для проведения статистического анализа. Предполагается получить данные об инструментальных ошибках микроакселерометров в орбитальном полете. Для этого будут использованы значения микроперегрузок для чувствительных масс при наличии данных об орбите и показаний штатных датчиков угловой скорости спутника.

Созданный в МГУ Центр космических данных продолжает получение и обработку информации спутника «Ломоносов».

Михаил Панасюк
Сайт проекта: http://lomonosov.sinp.msu.ru

См. также:

#ProPlantTips Как выращивать и дрессировать клематисы

Меню

Счет

19
May

Великолепные, неземные цветы, клематисы – многолетники с вьющимися цветками, которые утопают в ярких необычных цветах и ​​являются надежными вертикальными декоративными растениями!

Такой простой в выращивании, такой красивый и очень полезный в ландшафте. Существуют как листопадные, так и вечнозеленые клематисы с самым разным временем цветения! В настоящее время доступны чрезвычайно холодостойкие и некоторые чрезвычайно жароустойчивые сорта!

Многолетние клематисы цветут из года в год, а лозы клематисов с возрастом одревесневают, что делает их идеальными для постоянного места в вашем саду!

  • Как привить клематис вертикально
  • Как привить клематис горизонтально
  • Клематисы в саду и не только
  • Выращивание и уход за клематисами
  • Делящиеся клематисы
  • Обрезка клематисов

Как дрессировать клематисы вертикально

Клематисы очень хорошо лазают сами по себе! Хотя у них нет липких ног и они не прилипают к поверхностям, как бостонский плющ, они обвивают свои стебли вокруг любой точки опоры, за которую можно цепляться и карабкаться.

Вы можете использовать полоски из мягкой ткани или завязки, чтобы они росли там, где вы хотите. Обеспечьте прочную решетку, чтобы стимулировать его рост вверх, или используйте полдюймовые или меньшие средства поддержки, чтобы они могли обвиваться.

  • Леска
  • Шпагат
  • Деревянная или металлическая опора
  • Куриная сетка
  • Решетка

Выберите сильную секцию роста и аккуратно привяжите ее к секции шпалеры или беседки. В следующем году снимите эту связь и переместите ее дальше к новому росту, чтобы закрепить его там, где вы хотите, чтобы он рос!

Часто лианы клематисов можно приучать к шпалере или приучать к строению, чтобы создать уединение, скрыть бельмо на глазу, сэкономить место и даже использовать в качестве триллеров в контейнерах и кашпо!

Приучите свою декоративную цветущую лиану к:
  • Почтовый ящик или столб для скворечника
  • Колонна у вашего крыльца или террасы поддерживает
  • Перила лестницы или крыльца
  • Заборы
  • Шпалера или беседка
  • Любая небольшая рама или опора в контейнере — вертикальные триллеры
  • Водосточный желоб (им понравится дополнительная влажность, и они не попадут в беду)
  • Стена здания с использованием стеновых анкеров и проволоки/сетки
  • Поезд по обеим сторонам окна (оконная коробка!)
  • Выращивайте вместе клематисы и розы или другие цветущие лианы

Как выращивать клематисы в горизонтальном положении

Один из интересных способов использования клематисов — позволить им расти без опоры или в качестве почвопокровного растения, или позволить им растянуться на вечнозеленых кустах или пробираться сквозь длинноногие кусты — точно так же, как украшения для ваши простые ландшафтные растения!

  • Пусть бродят по голой или замульчированной земле в качестве почвопокровного
  • Живая мульча
  • Спускаться каскадом по каменным стенам или подпорным стенам
  • Пусть извивается и покрывает трудно косимый склон или склон
  • Создание цветных полос по краям сада
  • Линейные дорожки
  • Распорки в подвесных корзинах или горшках для патио

Клематисы в саду и за его пределами

Буш-стиль Stand by Me Клематисы — фантастические прямостоячие многолетники, которые не взбираются вверх! Поместите этот пурпурный драгоценный камень в кашпо и среди других многолетников, чтобы насладиться их уникальными цветами и структурой! Эти красавцы не только привлекают опылителей и должны быть стандартным дополнением к садам бабочек, но также отлично подходят для многолетних садов и бордюров коттеджей. Дружелюбны к птицам, толстые лозы — отличное укрытие и гнездо, в то время как некоторые сорта дают плоды / семена, которые птицы любят есть.

Низкорослые клематисы также можно выращивать в контейнерах или прямо в земле в качестве небольших акцентов!

  • Добавьте в свой лунный сад несколько мечтательных белых клематисов!
  • Украсьте тенистый сад вертикальными или горизонтальными теневыносливыми лианами!
  • Добавьте в свой сад, чтобы отрезать несколько стеблей для цветочных композиций!
  • Даже уникальные коробочки с семенами прекрасно смотрятся в сухом декоре!

 

Выращивание и уход за клематисами

За клематисами относительно легко ухаживать, если создать надлежащие условия. Всякий раз, когда земля пригодна для обработки, клематисы можно сажать. При выращивании клематиса правильное время и способ посадки значительно облегчат уход за растением.

  • Не менее шести часов солнца в день идеально
  • Хорошо мульчируйте – клематисы любят прохладную почву
  • Обеспечение стабильной водой; зрелые лозы могут потреблять 2 галлона в день во время цветения
  • Сажайте на расстоянии не менее 6–12 дюймов от опоры, чтобы у корней было достаточно места
  • Органически обогащенная, хорошо дренированная почва

Лучше всего при выращивании клематиса обильно мульчировать у основания растения. Это позволит почве сохранять влагу, а также обеспечит тень для корневой системы.

Выращенные в контейнерах клематисы можно сажать в течение всего вегетационного периода. Им понадобится первый сезон, чтобы установиться, и они могут быть немного медленными в начале, но немного терпения, поскольку ожидание того стоит. Садить клематисы Bareroot следует осенью.

Не забудьте усилитель корней Nature Hills для поддержки корней на всю жизнь!

Советы по посадке или пересадке:

Во-первых, установите шпалеру или другую опору, на которую ваша лоза сможет подниматься по мере роста. Выкопайте яму, которая в два раза больше диаметра корневого кома и примерно такой же глубины, чтобы вместить корни.

Расправить корни и осторожно засыпать той же почвой, которую выкопали из ямы. Затем полностью пропитайте почву, чтобы устранить любые воздушные карманы и хорошо осесть. Важно добавить 3-4 дюйма мульчи в корневую зону, чтобы почва оставалась прохладной и влажной, что клематисы любят делать лучше всего.

Ваш клематис нуждается в регулярном поливе в течение первого лета. После первого года корни вашего растения хорошо укоренятся и нуждаются в воде только во время продолжительной засухи.

Деление клематиса

Деление клематиса является одной из форм размножения растения и заключается в делении его у корней на два или более растения. При делении растений клематисов важно знать, к какому виду относятся клематисы.

Лучшее время для деления клематиса – непосредственно перед появлением новых побегов и после выхода растения из состояния покоя.

Многие клематисы вьются и крепятся к забору или другому подобному материалу, некоторые из них способны достигать большой высоты. Лучше всего просто срезать растение, оставив не менее трех-четырех хороших почек на стебле. После того, как стебли были обрезаны, смесь корней следует разделить, и каждое полученное растение должно иметь одинаковое количество корней.

Теперь возьмите отдельные растения и пересадите их в сад, где хотите. Только что разделенные растения лучше всего сажать глубоко в почву, чтобы дать ослабленным корням больше защиты от засухи.

Обрезка клематиса

Обрезка вашего клематиса является наиболее важным фактором при принятии решения о том, как и когда клематис будет цвести. Хотя неправильная обрезка клематиса не убьет растение, она, скорее всего, задержит цветение. Отсутствие обрезки растения по-прежнему приводит к цветению, но правильная обрезка гарантирует, что вы сможете наслаждаться большим и продолжительным цветением.

Все клематисы следует обрезать первой ранней весной после посадки. После этого время и объем обрезки зависят от сорта выращиваемого клематиса.

Существует 3 типа обрезки, о которых вам следует знать, в зависимости от того, какой сорт клематиса у вас есть:

Группа обрезки 1: Цветение на старой древесине закончилось цветение. Затем вы можете уменьшить размер и удалить самые старые и толстые стебли, но только сразу после того, как они отцветут.

Группа обрезки 2: Цветение на новой и старой древесине

Клематисы обрезки второй группы, состоящей из сортов, цветущих как на побегах текущего, так и прошлого года. Ранней весной начните с легкой обрезки. При обрезке сохраняйте вариации длины стебля, чтобы получить более сбалансированное растение. Любая слабая или мертвая древесина также должна быть удалена в это время.

Группа обрезки 3: Цветение на новой древесине

Клематисы цветут позже, цветы формируются на новых побегах (в текущем вегетационном периоде), их можно обрезать до 12-18 дюймов в конце зимы или ранней весной, а новый рост развивается из

Теперь вы можете сидеть сложа руки и наблюдать, как ваша лоза поднимается и дает свои любимые цветы!

Выращивание клематиса — это веселое и простое занятие для любого садовода. Кроме того, добавление этих великолепных цветов — это простой способ украсить любое место в саду, не занимая много места!0003

Взгляните на некоторые из этих самых необычных экземпляров семейства клематисов —
  • Клематисы принцессы Дианы — Необычные 3-лепестковые цветы ярко-пурпурного цвета
  • Клематисы Avant Garde – Драматические бордовые цветы с более светлыми вычурными центрами
  • Клематис Regal® Diamantina™ — двойные фиолетовые лепестки для драматического эффекта!
  • Blue Light Clematis — двойной цветок бледно-лавандово-голубого цвета с двумя типами лепестков!
  • Кремовый клематис Гернси — крупные чисто-белые лепестки с золотистой серединкой.
  • Клематис My Angel — 4 лепестка с желтой внутренней частью, красной внешней стороной и необычной серединкой
  • Sweet Summer Love — Ароматный красновато-фиолетовый 4-лепестковый клематис

Так что подумайте обо всех местах вашего ландшафта, куда вы можете добавить клематисы! Тогда отправляйтесь на сайт NatureHills.com, чтобы выбрать те, которые идеально подходят именно вам!

Весенние отгрузки будут осуществляться, когда в вашем районе можно будет проводить посадку, а контейнерные растения можно успешно пересаживать в течение всего вегетационного периода, используя Plant Sentry™ для соблюдения всех правил в отношении растительных материалов.

Просмотрите наш выбор клематисов для продажи и разместите заказ в питомнике Nature Hills уже сегодня!

Золотой клематис Семена многолетника: Radar Clematis Clematis

Семена золотистого клематиса:

Эта популярная лиана бывает всех форм и цветов. Этот уникальный сорт также известен как клематис радар из-за его формы. Ранней весной, когда цветы молодые, они источают аромат, который описывают как легкий запах миндаля. Клематисы любят расползаться и карабкаться. Их часто используют для затенения зданий, покрытия пергол, украшения шпалер, арок и т. д.

Растет в зонах 3-9 и достигает 80″-100″ кустов. Клематисы требуют полного солнца и хорошо дренированной почвы.

**Заказы, в которых есть 5 или более товаров на кассе, получат бесплатный подарок.

Поскольку мы выращиваем многие из наших собственных семян, мы не можем предложить семена для продажи оптом, так как мы ограничены в количестве. Если вы сделаете это, вы получите скидку, а наша ценовая маржа недостаточно велика, чтобы предложить оптовую скидку. Кроме того, это очистит наш инвентарь, поскольку мы являемся меньшим предприятием.

С вас не будет взиматься плата за доставку за единицу товара. Если вы кладете товар в корзину и добавляете товары, дополнительная плата за каждый товар не взимается. Наши семена очень легкие, и большинство из них в пакетиках 2×2. Плата взимается только 1 раз за доставку всего заказа, а не за единицу товара.

К каждому семени прилагается инструкция по выращиванию.

Мы сделаем все возможное, чтобы выполнить индивидуальные заказы, пожалуйста, свяжитесь с нами. Все наши семена предварительно упакованы и помечены, чтобы мы могли получать заказы в течение 24 часов, как мы обещаем. Мы не можем смешивать и сочетать различные семена по причинам инвентаризации и бухгалтерского учета.

От того места, где мы находимся (Колорадо-Спрингс, Ко.) до границы Канады и Мичигана, USPS взимает прибл. 3,81 доллара США. Когда посылка попадает в Канаду, почта Канады добавляет несколько таможенных сборов. К ним относятся сборы, известные как налог на товары и услуги или налог на товары и услуги.

Если они не включены в стоимость доставки, посылка не может быть отправлена ​​из США. Для большей части Канады сборы увеличиваются на 5%, в Онтарио — на 13%, а в Нью-Брансуик, Ньюфаундленд, Лабрадор, В Новой Шотландии и на острове Принца Эдуарда налог на товары и услуги составляет 15%.

Почта Канады также является независимой компанией, а не государственной. Это означает, что они устанавливают цены и сборы по своему усмотрению, а не устанавливаются правительством (например, USPS). МЫ НЕ МОГУТ КОНТРОЛИРОВАТЬ ЭТИ ПЛАТЫ.

Мы столкнулись с несколькими ситуациями, когда посылка может отображаться как доставленная, но на самом деле появляется через 2–7 дней. Мы просим вас проявить терпение в течение этого времени, чтобы увидеть, прибудет ли он.

Когда мы помещаем посылки в почтовый ящик, USPS вступает во владение. Мы не можем поговорить с почтальоном на вашем маршруте, USPS не предоставит нам эту информацию. Если ваша посылка отсутствует, попробуйте связаться с USPS, так как они могут предоставить вам дополнительную информацию, поскольку посылка прибыла в ваш регион. Вы даже можете запросить GPS-местоположение водителя во время сканирования, чтобы убедиться, что место высадки было правильным. Ссылка ниже даст вам возможность подать отчет об отсутствующем пакете или получить помощь.

https://www.usps.com/help/missing-mail.htm

В прошлом году мы понесли значительные убытки из-за отсутствия и потери поставок. Пожалуйста, имейте в виду, что они находятся вне нашего контроля.

Когда мы распечатываем этикетки USPS, они предварительно заполняются информацией, введенной клиентом. Мы не несем ответственности за возврат из-за отсутствия кв. # или неверные адреса. Если вы хотите отменить свой заказ, мы вернем вам стоимость семян, но оставим достаточно, чтобы покрыть стоимость доставки, так как USPS не возмещает нам стоимость этикетки, это будет из наших карманов. Мы также удержим 1 доллар США, так как абонентский ящик взимает с нас комиссию в размере 1 доллар США за каждую посылку 9.0003

Если вы хотите, чтобы ваш заказ был отправлен повторно, мы просим вас оплатить доставку, так как еще одна этикетка должна выйти из нашего кармана. Мы малый бизнес и не можем покрывать этикетки из-за ошибок в адресах.

Если у вас низкая всхожесть или ее отсутствие, пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем оставлять отрицательный отзыв. Если вы заплатили за семена, мы хотим, чтобы вы вырастили то, что ожидали. Мы будем задавать вопросы, чтобы попытаться устранить неполадки, которые могли пойти не так. Мы делаем это, чтобы помочь вам.

Инструкции по выращиванию помогут вам добиться успеха. Мы обнаружили, что люди могут игнорировать инструкции, и их семена не прорастают. Пожалуйста, внимательно следуйте инструкциям. Не всем семенам требуется нагревательный мат или коврик для проращивания, при выращивании семян в помещении убедитесь, что у ваших семян есть дренажные отверстия, при пересадке обязательно поместите растения туда, где их требования к освещению удовлетворяются.

Запущенные в космос спутники: Космос: Наука и техника: Lenta.ru

Установлен рекорд по количеству запущенных российских спутников

Все малые космические аппараты, запущенные с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», приняты на управление разработчиками. Одновременный запуск 16 российских спутников стал рекордным в истории ракетно-космической промышленности России.

Научно-образовательные наноспутники формата CubeSat 3U были созданы в рамках проекта Space-Pi, организатором которого выступил Фонд содействия инновациям при поддержке Госкорпорации «Роскосмос», Российского движения школьников и других организаций.

Спутник CubeSX-HSE-2 разработан Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» с целью мониторинга земной поверхности арктического региона.

Спутник «Монитор-1» создан Научно-исследовательским институтом ядерной физики имени Д.В. Скобельцына МГУ для наблюдения за солнечными вспышками.

Спутник UTMN сделан студентами Тюменского государственного университета совместно со школьниками региона с целью оптического мониторинга разливов нефти в Арктике.

Спутник CYCLOPS разработан Балтийским государственным техническим университетом «Военмех» имени Д.Ф. Устинова для изучения деградации характеристик материалов и параметров электронных устройств в условиях космического пространства.

Спутник Siren создан Белгородским государственным университетом с целью исследования роста и развития микроклонов сирени в культуральной среде в условиях невесомости.

Спутник «КАИ-1» сделан Научно-исследовательской лабораторией аэрокосмической техники ДОСААФ и Казанским национальным исследовательским техническим университетом имени А.Н. Туполева – КАИ для создания панорамного изображения окружающего пространства, передачи и ретрансляция ультракоротковолновых сигналов для радиолюбителей.

Спутник «Кузбасс-300» разработан студентами Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева совместно со школьниками региона с целью передачи на Землю телеметрической информации, голосовых сообщений и изображений.

Спутники Skoltech-B1 и Skoltech-B2 созданы в Сколковском институте науки и технологий для проведения эксперимента по межспутниковой связи на большой дистанции. Они оснащены оборудованием для межспутниковой связи, гамма-детекторами, разработанными НИИЯФ МГУ, а также камерами для осуществления съемки.

Спутники Polytech Universe-1 и Polytech Universe-2 сделаны в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого с целью отслеживания уровня электромагнитного излучения на поверхности Земли в различных частотных диапазонах.

Спутник Vizard разработан компаниями «НИС» и «ВИЗАРД» совместно со школьниками для изучения направления дрейфа льдов и обеспечения безопасности судоходства в Северном Ледовитом океане.

Спутник «Геоскан-Эдельвейс» создан компанией «Геоскан» с целью летных испытаний спутниковой платформы с отработкой последующего схода с орбиты для снижения количества космического мусора.

Спутник MIET-AIS сделан Московским институтом электронной техники для получения и анализа сигналов судовых передатчиков с целью предупреждения столкновений управлением движения судов.

Спутник ИСОИ разработан Институтом систем обработки изображений (филиал Федерального научно-исследовательского центра «Кристаллография и фотоника» Российской академии наук) совместно с Самарским университетом для дистанционного зондирования Земли с помощью гиперспектральной системы.

Спутник ReshUCube создан Сибирским государственным университетом науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева с целью изучения радиационной обстановки на орбите и исследования магнитного поля Земли.

Проект Space-Pi посвящен разработке и производству малых космических аппаратов (формата CubeSat) на отечественных спутниковых платформах и формированию в течение нескольких лет на орбите группировки в составе около 100 кубсатов 3U для создания инфраструктуры по вовлечению школьников в научно-техническое творчество в области космических технологий.

#космосиздома


И сейчас на орбите круглосуточно дежурят аппараты спецназначения. Примерно пятая часть всех спутников в космосе принадлежит военным. На околоземных орбитах летом 2021 года находилось 2666 искусственных спутников, из них 154 принадлежат американским военным, около 100 — российским, 63 — китайской армии. В других странах, таких как Франция, Израиль, Германия, Италия, Индия, Великобритания, Турция, Мексика, Испания и Япония, их количество составляет менее десяти.


Цифры эти не окончательные. Из-за секретности и существования ряда летательных космических аппаратов двойного назначения (их применяют и армия, и гражданские службы) невозможно назвать точное количество военных спутников. Однако каждый год число искусственных спутников Земли увеличивается, на околоземную орбиту запускаются новые, которые умеют собирать еще больше информации и выполнять еще больше функций.


Разведка, связь, контроль за баллистическими ракетами: для присутствия на орбите военных космических аппаратов создают новый род войск — космические силы. Конечно, большая часть их работы остается засекреченной.


А начиналась история невидимого фронта в космосе еще в конце 50-х. Приоритетом были не гражданские исследовательские спутники, а военные.


В 1956 году, еще до запуска первых спутников, в Особом конструкторском бюро №1 (ОКБ-1) Сергея Королёва начались исследования по вопросу создания орбитального фоторазведчика — «объекта ОД-1». Проектом занимался сектор Евгения Рязанова. В первоначальных вариантах космический аппарат состоял из приборного отсека и возвращаемой капсулы. В составе приборного отсека были баки с топливом, тормозная двигательная установка, а также на нем были закреплены радиоантенны. Возвращаемая капсула конической формы содержала пленочную фотоаппаратуру и оборудование, необходимое для облегчения поиска после приземления.


В то же время бюро разрабатывало пилотируемый космический корабль — «объект ОД-2». Проект вел талантливый конструктор и будущий космонавт Константин Феоктистов. Именно он предложил использовать для спуска на Землю шарообразный спускаемый аппарат.


В начале 1959 года Королёв предложил унифицировать системы корабля и фоторазведчика в едином проекте под шифром «Восток». Сложное и дорогое фотооборудование предлагалось разместить в спускаемом аппарате вместо пилота, возвращая его на Землю вместе с отснятыми пленками. Фоторазведчик был принят в разработку под названием «Восток-2». Во избежание путаницы позднее его переименовали в «Зенит-2».


Фоторазведчик «Зенит-2»: 1 — фотоаппаратура; 2 — спускаемый аппарат; 3 — баллоны системы ориентации; 4 — приборный отсек; 5 — антенны телеметрических систем; 6 — тормозная двигательная установка; 7 — датчик ориентации по Солнцу; 8 — построитель вертикали; 9 — антенна программной радиолинии; 10 — антенна системы радиоразведки


Первый запуск «Зенита» состоялся 11 декабря 1961 года, но на участке работы третьей ступени ракеты-носителя произошла авария, и корабль был уничтожен при помощи находящейся на борту взрывчатки. Вторая попытка 26 апреля 1962 года прошла удачно, и аппарат получил обозначение «Космос-4». Однако из-за сбоя в системе ориентации пришлось сократить полет до трех суток, и, соответственно, удалось получить лишь небольшую часть фотоматериалов. Третий «Зенит» («Космос-7») был запущен 28 июля 1962 года и успешно возвратился с фотографиями одиннадцать дней спустя.


Подготовка спутника типа «Зенит-2» к стыковке с ракетой-носителем перед полетом 


В 1964 году приказом МО СССР спутник «Зенит-2» был принят на вооружение Советской армии. Серийное производство было организовано в государственном ракетно-космическом центре «ЦСКБ-Прогресс» в Куйбышеве (сейчас г. Самара).


В 1964 году ОКБ-1 С. П. Королёва получило задание по улучшению характеристик разведывательных спутников «Зенит-2», и обновленный аппарат получил обозначение «Зенит-2М», а после принятия на вооружение в 1970 году — собственное имя «Гектор».


В середине 1960-х годов произошел необычный случай: к советскому правительству обратились представители высшего американского руководства с просьбой… отснять с нашего спутника территорию восьми штатов США, что им было необходимо для составления точных географических карт этих местностей. Этот заказ американской стороны был выполнен с хорошим качеством и оплачен в валюте. А пошли американцы на такой беспрецедентный шаг потому, что у них в то время еще не было собственных спутников, способных делать из космоса снимки земной поверхности с необходимым разрешением.


Но малая продолжительность жизни аппаратов, созданных на основе «Востока», вынуждала запускать их очень часто. К середине 70-х годов осуществлялось по 30–35 стартов ежегодно, но даже при такой интенсивности суммарное время полета «Зенитов» не превышало 400 суток в год. Во время международных кризисов интервалы между запусками приходилось сокращать, доводя их частоту до предела производственных мощностей. Например, в период советско-китайского конфликта вокруг острова Даманского с 25 февраля по 25 апреля 1969 года стартовало десять фоторазведчиков, а когда летом 1969 года возник новый конфликт на острове Гольдинском, на протяжении трех месяцев запустили еще 15 аппаратов.


Другим серьезным недостатком фоторазведчиков типа «Зенит-2» оставалась невозможность получить изображения до возвращения отснятой пленки на Землю. С этой точки зрения даже двухдневный полет спутника в условиях военно-политического кризиса оказывается неприемлемо долгим. К примеру, для отслеживания обстановки на Ближнем Востоке в ходе арабо-израильской войны в октябре 1973 года Советскому Союзу пришлось запустить три фоторазведчика с интервалом в три дня и каждый из них вернуть на Землю через шесть суток.


Разработчики стремились добиться от спутников большей эффективности, КА совершенствовались. Появились новые варианты: «Зенит-4», «Зенит-4М» («Ротор»), «Зенит-4МК» («Гермес»), «Зенит-4МТ» («Орион»), «Зенит-4МКМ» («Геракл»). Позднее на базе «Зенитов» были созданы спутники «Ресурс», предназначенные для съемки Земли в народнохозяйственных целях, научные спутники «Фотон» для исследования в области космического материаловедения и «Бион» для изучения воздействия факторов космического полета на живые организмы — мышей, крыс, обезьян.


Всего было разработано восемь модификаций аппаратов данного типа, произведено более 600 запусков, и разведывательные полеты продолжались вплоть до 1994 года.


В «ЦСКБ-Прогресс» помимо семейства «Зенитов» были разработаны и запущены в серийное производство и другие типы аппаратов космического наблюдения — «Янтарь», «Орлец» и т.п.


У нас в экспозиции можно ознакомиться с макетами космического корабля «Восток» и спутника «Бион-М».


Ждем вас в центре «Космонавтика и авиация»!

Как спутники выводятся на орбиту?

Все современные спутники выводятся на орбиту, летя на ракете или в грузовом отсеке космического корабля. Несколько стран и предприятий имеют возможности для запуска ракет, и спутники размером в несколько тонн регулярно безопасно выводятся на орбиту.

При запуске большинства спутников запланированная ракета-носитель сначала нацелена прямо вверх. Это позволит ракете быстрее пройти через самую плотную часть атмосферы и наилучшим образом сведет к минимуму расход топлива. После запуска ракеты прямо вверх механизм управления ракетой использует инерциальная система наведения для расчета необходимых регулировок сопел ракеты для наклона ракеты на курс, указанный в плане полета. В большинстве случаев план полета требует, чтобы ракета направлялась на восток, потому что Земля вращается на восток, что дает ракете-носителю свободный импульс. Сила этого ускорения зависит от скорости вращения Земли в месте запуска. Наибольшее ускорение наблюдается на экваторе, где расстояние вокруг Земли наибольшее, и поэтому вращение происходит быстрее всего.

Насколько велик разгон от экваториального запуска? Чтобы сделать приблизительную оценку, мы можем определить окружность Земли, умножив ее диаметр на число пи (3,1416). Диаметр Земли составляет примерно 7 926 миль (12 753 км). Умножение на число «пи» дает длину окружности около 24 900 миль (40 065 км). Чтобы обойти эту окружность за 24 часа, точка на поверхности Земли должна двигаться со скоростью 1038 миль в час (1669 км/ч).

Запуск с мыса Канаверал, Флорида, не получает такого большого ускорения от скорости вращения Земли. Стартовый комплекс 39 Космического центра Кеннеди-A, один из его пусковых комплексов, расположен на 28 градусах 36 минут 29,7014 секунды северной широты. Скорость вращения Земли здесь составляет около 894 миль в час (1440 км/ч). Таким образом, разница в скорости поверхности Земли между экватором и Космическим центром Кеннеди составляет около 144 миль в час (229 км/ч). (Примечание: Земля на самом деле сплюснутая — более толстая в середине — не идеальная сфера. По этой причине наша оценка окружности Земли немного мала.)

Учитывая, что ракеты могут летать со скоростью тысячи миль в час , вы можете задаться вопросом, почему разница всего в 144 мили в час вообще имеет значение. Ответ заключается в том, что ракеты вместе с их топливом и полезной нагрузкой очень тяжелы. Например, для запуска 11 февраля 2000 года космического корабля «Индевор» с радиолокационной топографической миссией потребовался запуск общего веса 4 520 415 фунтов (2 050 447 кг). Чтобы разогнать такую ​​массу до 144 миль в час, требуется огромное количество энергии, а значит, и значительное количество топлива. Запуск с экватора имеет большое значение.

Как только ракета достигает крайне разреженного воздуха на высоте примерно 120 миль (193 км), навигационная система ракеты запускает маленькие ракеты, которых достаточно, чтобы перевести ракету-носитель в горизонтальное положение. Затем спутник освобождается. В этот момент снова запускаются ракеты, чтобы обеспечить некоторое разделение между ракетой-носителем и самим спутником.

Инерциальные системы наведения
Ракета должна управляться очень точно, чтобы вывести спутник на нужную орбиту. Инерциальная система наведения (IGS) внутри ракеты делает возможным это управление. IGS определяет точное местоположение и ориентацию ракеты, точно измеряя все ускорения, которые испытывает ракета, используя гироскопы и акселерометры . Оси гироскопов, установленных на подвесах, всегда направлены в одном направлении. Эта гироскопически стабильная платформа содержит акселерометры, которые измеряют изменения ускорения по трем разным осям. Если ему точно известно, где находилась ракета при запуске, и известно ускорение, которое испытывает ракета во время полета, IGS может рассчитать положение и ориентацию ракеты в пространстве.

Орбитальная скорость и высота
Ракета должна разгоняться не менее чем до 25 039миль в час (40 320 км/ч), чтобы полностью избежать земного притяжения и улететь в космос.
Скорость убегания Земли намного больше, чем требуется для вывода спутника Земли на орбиту. Задача спутников состоит не в том, чтобы избежать земного притяжения, а в том, чтобы сбалансировать его.

Орбитальная скорость — это скорость, необходимая для достижения баланса между гравитационным притяжением спутника и инерцией движения спутника — склонностью спутника продолжать движение. Это примерно 17 000 миль в час (27 359км/ч) на высоте 150 миль (242 км). Без гравитации инерция спутника унесла бы его в космос. Даже с гравитацией, если предполагаемый спутник движется слишком быстро, он в конце концов улетит. С другой стороны, если спутник движется слишком медленно, гравитация притянет его обратно к Земле.

При правильной орбитальной скорости гравитация точно уравновешивает инерцию спутника, притягивая его к центру Земли ровно настолько, чтобы траектория спутника изгибалась, как изогнутая поверхность Земли, а не летела по прямой линии.

Орбитальная скорость спутника зависит от его высоты над Землей. Чем ближе Земля, тем выше требуемая орбитальная скорость. На высоте 200 км требуемая орбитальная скорость составляет чуть более 27 400 км/ч. Чтобы поддерживать орбиту на высоте 35 786 км над Землей, спутник должен вращаться со скоростью около 11 300 км/ч. Эта орбитальная скорость и расстояние позволяют спутнику совершать один оборот за 90 минут. Поскольку Земля совершает один оборот за 24 часа, спутник на высоте 35 786 км остается в фиксированном положении относительно точки на поверхности Земли. Поскольку спутник все время находится прямо над одним и тем же местом, такая орбита называется «геостационарной». Геостационарные орбиты идеально подходят для метеорологических спутников и спутников связи.

Луна имеет высоту около 240 000 миль (384 400 км), скорость около 2 300 миль в час (3 700 км в час) и обращение по орбите занимает 27 322 дня. (Обратите внимание, что орбитальная скорость Луны меньше, потому что она находится дальше от Земли, чем искусственные спутники. )

  • Чтобы лучше понять орбитальные скорости на разных высотах, воспользуйтесь калькулятором орбитальной скорости НАСА.
  • Чтобы узнать больше об орбитах и ​​других аспектах космических полетов, ознакомьтесь с рабочей тетрадью JPL «Основы космических полетов».

Как правило, чем выше орбита, тем дольше спутник может оставаться на орбите. На более низких высотах спутник сталкивается со следами земной атмосферы, что создает сопротивление. Сопротивление заставляет орбиту уменьшаться до тех пор, пока спутник не упадет обратно в атмосферу и не сгорит. На больших высотах, где космический вакуум почти полный, сопротивление почти отсутствует, и спутник может оставаться на орбите веками (в качестве примера возьмем Луну).

Спутники обычно стартуют с орбиты, равной эллиптический . Наземная станция управления управляет небольшими бортовыми ракетными двигателями для корректировки. Цель состоит в том, чтобы сделать орбиту как можно более круговой. Путем запуска ракеты, когда орбита находится в апогее своей орбиты (самая удаленная точка от Земли), и приложения тяги в направлении траектории полета, перигей (самая низкая точка от Земли) смещается дальше. В результате получается более круговая орбита.

Исходная информация предоставлена ​​HowStuffWorks.com

Как спутники выводятся на орбиту?

Все спутники запускаются в космос и на свою орбиту, прицепившись к ракете или космическому челноку, где они размещаются внутри грузового отсека. Есть также страны и крупные корпорации, у которых есть собственные средства запуска ракет, поэтому они могут легко отправлять собственные спутники на орбиту. В настоящее время принято безопасно запускать в космос спутники весом в несколько тонн.

Для успешного запуска спутника ракета-носитель изначально должна быть установлена ​​в вертикальное положение. Это позволяет ракете быстро проникать в самый плотный слой атмосферы Земли, что способствует снижению расхода топлива.

После запуска ракеты механизм управления использует инерциальную систему наведения для выполнения важных расчетов, необходимых для регулировки сопла ракеты. Используя эти расчеты, ракета наклоняется в направлении, указанном ее планом полета. Большинство планов полета направляют ракету на восток, поскольку Земля вращается в этом направлении. Это также придает ракете дополнительный импульс. При достижении высоты примерно 120 миль запускаются небольшие ракеты, чтобы сместить положение машины по горизонтали. В этот момент запускается больше ракет, чтобы отделить спутник от ракеты-носителя.

Дополнительная сила или ускорение, которые толкают ракету вперед, также будут зависеть от скорости вращения Земли в месте запуска. Вот почему есть разница между разгоном с мыса Канаверал во Флориде и стартовым комплексом в Космическом центре Кеннеди. Лучшее место для максимального ускорения — на экваторе, где вращение Земли самое быстрое.

Большинству людей небольшая разница в скорости может показаться несущественной, но на самом деле она может повлиять на запуск. Общий вес ракет, их полезной нагрузки и топлива может быть чрезвычайно большим. Чтобы такая большая масса разогналась до идеальной скорости, требуется большое количество энергии — той энергии, которая использует топливо. Вот почему место запуска, среди прочих факторов, тщательно планируется и выбирается до самого мероприятия.

Узнайте о спутниках

HughesNet Satellte Internet

Globalcom Satellite Communications с гордостью предлагает HughesNet высокоскоростной спутниковый интернет-сервис по отличной цене.

Дополнительная информация: HughesNet Satellite Internet

Дополнительная информация о спутниковых телефонах

Уважаемый GlobalCom,

Я был уверен, что вам нужны оригинальные документы о сделанной нами покупке. Я также хотел поблагодарить вас за все время, которое вы потратили на предоставление мне информации об услугах, которые вы предлагаете. Для меня действительно имело большое значение то, что вы смогли оказать мне такое личное и внимательное обслуживание. Я ценю это.

С уважением,
Сара
Beaty Construction

Уважаемый GlobalCom,

Я хочу воспользоваться этим временем, чтобы поблагодарить вас за вашу помощь в получении этого телефона и услуги. Это была безупречная сделка, и ваш профессионализм, а также ваше личное внимание к нашим потребностям, особенно в том, чтобы сделать это настолько легким для моей жены, заслуживают признания.

Вчера мой сын получил телефон в Багдаде и смог поговорить со своей женой более чем на несколько минут впервые за более чем 7 месяцев, когда он был отправлен в Персидский залив. На самом деле они разговаривали почти час. Он позвонил мне сегодня утром и был так оптимистичен, что одно это сделало каждый пенни, который у нас есть, и потратит ценность, которую нельзя будет превзойти в течение долгого, долгого времени.

Качество нашего разговора также намного превзошло мои ожидания, не было никаких задержек, и он мог бы также быть рядом, качество было настолько хорошим. Я хочу, чтобы вы знали, что ваши усилия оказали такое огромное положительное влияние на людей, которых вы даже не знаете, и мы благодарны вам за то, что вы оказались на нашем пути, чтобы помочь нам в это самое трудное время разлуки.

Мой сын очень мой герой, но я бы хотел, чтобы ты стоял рядом с ним в любой день недели, чтобы ты стал героем в жизни стольких людей, которых ты никогда не встретишь, но ты должен чувствовать себя хорошо и горжусь собой за то, что ты честный, трудолюбивый и приятный американец. Спасибо, я надеюсь, что когда-нибудь у меня будет возможность дать вам часть того, что вы дали мне, моему сыну, моей семье и его семье.

Если вы когда-нибудь планируете приехать в район Большого Сакраменто, пожалуйста, не стесняйтесь позвонить мне, я был бы более чем счастлив организовать для вас проживание здесь. Спасибо, Хоберт, спасибо!!

Боб
Отель Doubletree

Недавно я ловил рыбу нахлыстом в заливе Вознесения в Мексике и взял с собой телефон Globalstar. Недавно я ловил рыбу нахлыстом в заливе Вознесения в Мексике и взял с собой телефон Globalstar. Камеры должны были быть там, чтобы видеть улыбки всех, кто их использовал, чтобы они могли разговаривать со своими семьями и друзьями с кристально чистым звуком из отдаленного уголка мира. Несколько человек, которые пользовались телефоном, сказали, что собираются пойти и купить их. Просто хотел подбодрить вас, ребята, — это отличная система, и надеюсь, что она скоро взлетит!

Майк Б.

Уважаемый GlobalCom,

В приложении спутниковый телефон, который мы недавно арендовали. Телефон работал отлично, и я ценю всю помощь, которую вы оказали, чтобы доставить его мне в кратчайшие сроки.

Пожалуйста, звоните мне, если у вас есть какие-либо вопросы.

Еще раз спасибо,
Карен
Лифты Champion

Между Калифорнией и Нью-Йорком много земли, и сотовые телефоны не везде работают. Я попробовал Глобалстар в глуши, и он звучит великолепно — как обычный телефон. Этот телефон работает, когда мне это нужно.

Джон Мэдден,
Футбольный аналитик НФЛ

Не было пейджинговой связи или сотовой связи, поэтому я воспользовался телефоном Глобалстар, чтобы позвонить в патруль пристани и озера, чтобы узнать, не было ли каких-либо сообщений об инцидентах. Мой телефон Globalstar пригодился в прошлые выходные, когда я был в плавучем доме на озере Мохаве, штат Невада. Во-первых, жена моего друга обсуждала, ехать или нет, потому что она оставит их 15-месячную дочь с родителями на три дня, и у них не будет возможности связаться друг с другом, если у них возникнут проблемы. Я напомнил им, что у меня будет с собой телефон Globalstar, и они смогут использовать его, чтобы связаться с ее родителями, когда захотят. Она согласилась пойти и несколько раз звонила по телефону (теперь она хочет его). Второй инцидент произошел, когда друг, который взял гидроцикл на пристань для «провизии», опоздал на час. Многие из 16 человек в плавучем доме забеспокоились и обсуждали, стоит ли нам собираться и отправляться на поиски и спасение. Пейджинговой или сотовой связи не было, поэтому я воспользовался телефоном Globalstar, чтобы позвонить в патруль пристани и озера, чтобы узнать, не было ли сообщений о каких-либо инцидентах. Их не было, но они уведомили патруль, чтобы тот высматривал нашего своенравного друга. Через пятнадцать минут он появился, и все было хорошо. Всего лишь несколько ситуаций «реального мира», в которых сервис Глобалстар доказал свою состоятельность.

Эрик Л.

Уважаемый GlobalCom,

Прилагаю спутниковый телефон Iridium, набор для передачи данных и солнечную панель, которую мы взяли у вас в аренду. Я сегодня отправлю по факсу документы на покупку блока RBGAN.

Я очень ценю вашу помощь во время нашего приключения в Ираке и обязательно обращусь к вам снова, если нам понадобится какое-либо другое оборудование.

С наилучшими пожеланиями,
Мик
The Providence Journal Company

На прошлой неделе я был в изолированном месте, довольно далеко от людей или средств связи с внешним миром в случае аварии. Я энтузиаст нахлыстовой рыбалки, который в течение года совершает несколько поездок в очень отдаленные места, где нет сотовой связи. Я решил купить ваш спутниковый телефон Глобалстар, чтобы взять его с собой в эти поездки на случай чрезвычайной ситуации. На прошлой неделе я был в изолированном месте, довольно далеко от людей или средств связи с внешним миром, и произошел несчастный случай. Я протестировал спутниковый телефон Globalstar и хотел, чтобы вы знали, насколько хорошо он работает. Он имеет замечательную четкость, а вес телефона вполне удовлетворителен для моей жилетки. Ваша компания должна найти способ донести информацию до других рыболовов, чтобы они могли получить такую ​​же защиту.

С уважением,
Ларри Н.

Уважаемый GlobalCom,

Телефон был очень кстати в центре залива Нейргиан, Канада! Это определенно сработало, и мы очень довольны. Приятно знать, что технологии могут быть у вас под рукой в ​​отдаленных районах!

Спасибо за использование!

Джеймс

Капитан имеет многолетний опыт работы в водах Аляски и может перемещаться даже в самых отдаленных районах. И это именно то, куда мы направились —> удаленное, удаленное, удаленное. Мы отправились на Аляску, в район Джуно, и сели на чартерную лодку длиной 85 футов. Мы привезли с собой наш телефон Globalstar, и откуда угодно и когда угодно телефон использовался для самых разных целей (в основном для повседневных деловых решений, общения с семьей и т. д.). Четкость телефона была выдающейся. У нас НЕТ жалоб. Совершенно замечательный сервис. Независимо от движения или скорости, на службе не было никаких колебаний, и мы (никогда) не говорили «Здравствуйте! Привет! Вы меня слышите?» как обычно с сотовыми телефонами. Но самую непосредственную выгоду от телефона предоставили жизненные обстоятельства. Случилось так, что мы бросили якорь в бухте «никто никогда не найдет» на ночь. Капитан спустил якорь с помощью дистанционных переключателей, и мы нацелились на добычу креветок. Да, на следующий день мы вытащили креветку… но что не всплывало, так это якорь. Каким-то образом он вырвался в глубинах внизу, и никакое усилие, откат назад или изменение положения не могли ослабить хватку. Огромная сила, приложенная к шкиву, натянула тяжелую цепь… настолько натянула, что лопнула и сломала шкив на носу… также повредила лук. Единственным решением было распилить цепь, поставить на нее буй и надеяться на выздоровление при следующем выезде. Введите: Телефон Глобалстар. Установка нового шкива, кожуха и усиление носовой части заняли примерно четыре дня, что было на два дня позже нашей перестыковки и прибытия новой группы, которая зафрахтовала лодку. Это ситуация, в которой ни капитан, ни гость на абордаже не получают удовольствия от приветствия. Было сделано несколько звонков (туда и сюда) по вопросам замены инструмента… вопросы по размеру… измерения… путь к поиску подходящего человека с нужным талантом (с временем в его руках), чтобы решить проблему. Однако задача была выполнена. Отряд перелетел из Калифорнии на Аляску в течение ночи… он ждал капитана, когда мы вошли в гавань. Конечно, пришлось попотеть, чтобы переключить блоки и сделать ремонт, но новые гости никогда не были мудрее. Не было ни потерянного времени, ни упущенного дохода, ни альтернативных затрат на проживание. В общем разговоре было решено, что телефон явно окупил бы себя, решив всего один экземпляр. Кроме того, бизнес-использование телефона (сайт владельца для бизнеса) принесло существенную прибыль. А для дам? Постоянный контакт с нянями и детьми был абсолютным комфортом. Я никогда не расстроюсь из-за сброшенного звонка. Просто история о жизни, и о том, как Глобалстар сделал ее лучше. Преимущества удаленного общения нельзя недооценивать. Это, безусловно, доказало свою ценность для меня.

Э. Мур

Уважаемый Globalcom,

Ваше оборудование было просто замечательным. У доктора Буйноски не было никаких проблем, и теперь вы получили возвращенный телефон. Сегодня я позвонил в ваш офис только для того, чтобы убедиться в этом, и попросил быть уверенным и отправить нам детализированный счет, так как другой врач использовал телефон во время этой поездки в Танзанию, и нам нужно будет отделить его часть звонков, чтобы он мог возместить расходы. Доктор Б. Ваш офис был очень вежлив, и нам сказали, что счет не будет получен в вашем офисе до середины следующего месяца. Для нас это нормально, если мы получим копию описания после того, как вы его получили. Еще раз спасибо за помощь, отличный сервис и оборудование, и мы будем рекомендовать вашу компанию другим клиентам, которые отправляются с нами в Африку.

С уважением,
Донна Куинн

Уважаемый GlobalCom,

Я просто хотел написать несколько слов о ваших продуктах и ​​услугах. Недавно меня отправили за границу в отдаленный район. Мне нужен был надежный способ поддерживать связь с семьей, поэтому я купил в вашей компании телефон Globalstar. Я был впечатлен отличной услугой, которую вы предоставили мне в своевременной доставке товара. Это было чрезвычайно важно из-за быстрого развертывания, с которым я столкнулся. После того, как я прибыл в театр, в США возникла неотложная семейная медицинская помощь. Благодаря использованию вашего продукта я смог координировать быструю эвакуацию из отдаленных районов и ускорить подготовку к возвращению в Штаты.

>Спасибо за предоставление таких выдающихся продуктов и услуг, без них меня бы не было рядом, когда моя семья нуждалась во мне больше всего.

С уважением,
сержант. Стив Джонс
ВВС США

Это Т. Херндон, и я хотел сообщить вам, как ваш телефон работал на меня и мою охотничью поездку . Телефон использовался незначительно во время первой части нашей поездки на Аляску, но когда пилотная рота Буша не забрала нас, она использовалась намного больше. Представьте, что мы находимся там, в 300 милях от цивилизации, и не знаем, подберут ли нас! Что ж, без спутникового телефона мы были бы именно там. Пилот, наконец, получил нас в понедельник днем ​​(нас должны были забрать в субботу в 11 утра, а нас забрали в понедельник в 14:00!) С помощью вашего телефона мы поддерживали связь со всеми четырьмя нашими более чем расстроены жены и дети.
Лето, скажи всем своим людям спасибо за хорошо проделанную работу!

Т. Херндон
Аризона Экипировщик

Дорогой сэр

Несколько слов о пропавшей батарее. В настоящее время он находится на дне озера Литтл Каррент к северу от Набины, Онтарио, Канада. Над ним, в куче бревен, лежит моя закрепленная каноэ. Во время звонка по спутниковому телефону, чтобы договориться о встрече на вертолете, водонепроницаемая телефонная будка начала скатываться с кучи бревен, выбрасывая часть своего содержимого, включая запасную батарею. Без спутникового телефона я бы до сих пор был в кустах в Онтарио.

С уважением
Тобер
Бирмингем

Уважаемый GlobalCom,

Прилагаю спутниковый телефон, который я арендовал для Джона. Спасибо за вашу помощь в аренде, мы были очень довольны предоставленной вами услугой.

С уважением,
Susan
The Pepsi Bottling Group

Кому это может быть важно:

В приложении вы найдете возвращенный международный спутниковый телефон. Он сообщил мне, что в Аргентине это работает отлично. Спасибо за помощь.

С уважением
Кэти
Компания Roger Engemann

Просто поднимите антенну и говорите… откуда угодно! Как опытный пользователь услуг спутниковой телефонной связи могу сказать о ГлобалСтар одно.

Корабли гиганты: 6 самых больших кораблей в мире

Корабли-гиганты на Эльбе (Гамбург) — путешествия и прочее — LiveJournal

Порт Гамбурга по размерам занимает второе место в Европе после Роттердама, под стать им — и Корабли, которые он принимает. Масштабы этих гигантов наиболее полно можно оценить, лишь когда они оказываются зажаты в узком месте, которым и является Эльба вблизи порта.

Предлагаю прогуляться по берегам реки…

Порт работает круглосуточно и круглогодично, без остановок, но, все же большие суда ночью стараются не ходить, по крайней мере маневры в районе порта опасны даже в светлое время суток. Ширина Эльбы уже непосредственно в районе Finkenwerder — порядка 500-600 м, но, из-за мелей и прочих инженерных сооружений, пространство, доступное морским судам, очень невелико. В районе полосы Эйрбаса всего — 400м, доступно порядка 200-250, ширина крупного контейнеровоза — порядка 50 — интервалы Очень маленькие. Если добавить к этому переменчивую погоду с туманами и плохой видимостью, отливы и приливы, высокую интенсивность движения — то становится понятно, что работа лоцманов и капитанов очень напряженная и опасная.

Чтобы хотя бы примерно оценить все это — небольшой репортаж с места событий, всего лишь один утренний час, который, при благоприятном стечении обстоятельств (прилив), становится по-настоящему часом-пик.

Утро, 6-45. Одной из первых выходит из порта MSC Mira — 277м. в длину, и сразу же аккуратно расходится с небольшим грузовичком:

и идет дальше, сопровождаемая буксиром и лоцманским катером:

набрать ход не получится — слева, у стенки Airbus, пришвартован монстр от Hyundai, а прямо по курсу еще один гигант, идущий в порт:

Ситуация ясна и капитану парома, идущему к заводу Airbus, но жмущемуся к берегу. Пропустив контейнеровоз, он на полном ходу устремляется в образовавшуюся «калитку», пока еще есть возможность:

Пока наш паром швартовался, корабли успешно разошлись, и показался следующий гигант — Hammersmith Bridge, 336м. в длину:

При этом встречным курсом прошел еще один небольшой грузовичок, и, успевший пересечь реку на полном ходу прямо у него под носом, следующий паром:

Которому не оставалось ничего иного, как «припарковаться» полицейским разворотом к пристани:

Высадить пассажиров и подождать, в идеальном случае, пока громадина проплывет мимо:

По ту сторону реки следующий паром из Airbus, тоже подождавший немного, втискивается в коридор между двумя судами:

Идущему же в порт Hammersmith Bridge расслабляться некогда — прямо по курсу очередной гигант, к тому же справа коса.

Маленький паром тоже побыстрее покидает опасное место:

А оба тяжеловеса расходятся:

349-метровый COSCO Oceania подходит к территории Airbus…

…где ему приходиться расходиться с еще большим кораблем:

MSC Alexandra — 366м, в длину,  самый большой контейнеровоз в мире (по тоннажу) семейства MSC Kalina:

Оба парома вынуждены пережидать, пока пройдет очередная громадина:

Кпитану Alexandr`ы сразу же приходится расходиться с очередным судном, идущим в море:

И только после этого, наконец направляться в порт, искать свободное место парковки 🙂

Второй же корабль — один из наиболее часто фотографируемых, компании Hamburg Süd, Rio de Janeiro, 274м. в длину:

Капитан-лихач парома, проходит на очень близком расстоянии от него:

Хотя движение, наконец, успокаивается, и можно было бы поаккуратнее.

Спустя некоторое время, вслед за контейнеровозами, показывается последний из утренней партии, довольно необычный корабль, у которого под носом тоже проскакивают два парома:

Это довольно редкий (по сравнению с контейнеровозами) гость здесь — автолайнер (корабль для перевозки автомобилей) — 180-метровый Hoegh Oslo компании Höegh Autoliners

7-45. Движение успокаивается, и паром без проблем доставляет очередную партию авиастроителей в технопарк — для них, как и для всех сотрудников порта, начинается новый рабочий день.

И так каждый день снова — 365 дней в году, 24 часа в сутки.

Оригинальный, более подробный пост с панорамой порта

Прогулка по окрестностям Airbus, Belug`и в естественной среде обитания

Самые большие корабли мира

Самый большой корабль может перевозить около 22 тыс. контейнеров, а самое дорогое судно – это военный корабль США, который оценивают в 13 млрд. долларов. Какие еще есть самые большие корабли мира?

Читайте также: В Черном море горит военный корабль «Адмирал Макаров»: что случилось?

Круизные лайнеры

Самым большим «круизником» в мире считается лайнер Harmony of the Seas («Гармония морей»). Одновременно на нем могут путешествовать более 8 тыс. человек – до 6, 3 тыс. пассажиров и 2, 1 тыс. членов экипажа. Этот 362-метровый корабль (на фото) похож на небольшой городок. Здесь есть 16 палуб, 23 бассейна, 20 ресторанов, парк с 12 тыс. растений и водные горки. Лайнер стоит более миллиарда евро. Сейчас он принадлежит американской компании Royal Caribbean Cruises.

Огромной, как круизный лайнер может быть и яхта. Миллиардеры постоянно соревнуются, меряясь размерами своих кораблей. Сегодня самая большая яхта Azzam (180 метров) принадлежит саудовскому шейху. На корабле есть система противоракетной обороны, вертолетная площадка и даже небольшая субмарина.

Перевозчики контейнеров

Самый большой корабль, который заходил в порт Гамбурга – это CMA CGM Antoine de Saint Exupéry, принадлежащий компании OOCL. В него помещается 20, 6 тыс. стандартных контейнеров. Если говорить о мировых масштабах, то этот корабль занимает 7 место, после шести одинаковых суден той же компании OOCL. При полной загрузке этот гигант не смог бы остановиться в Гамбурге, поскольку Эльба недостаточно глубока для этого.

Были у берегов Германии и корабли побольше CMA CGM Antoine de Saint Exupéry. В 2017 году в самый глубоководный порт страны в Вильгельмсхафене зашел корейский гигант OOCL Hong Kong. Длина корабля составляет 400 метров. На борт можно погрузить 21 413 стандартных контейнеров.

Всего четверть века назад подобные корабли могли перевозить лишь около 4, 4 тыс. железных контейнеров. Однако, чем объемнее становились судна, тем дороже стоила транспортировка каждого контейнера. И только при максимальных загрузках такие рейсы хорошо окупаются.

Самый дорогой

Новый американский авианосец Gerald R. Ford обошелся стране почти в 13 млрд. долларов. На данный момент это самый дорогой корабль в мире. 

У США есть 18 классических авианосцев, но теперь военные начинают переориентироваться на Ford. Судна такого класса более эффективны: благодаря новой электромагнетической катапульте они способны запускать самолеты намного быстрее.

Корабли-силачи

Важную роль в развитии современной экономики играют различные судна-помощники. Кроме перевозчиков контейнеров, в эту категорию можно внести, например, ледоколы в 2016 году в России построили самый большой атомный ледокол «Арктика» он прочищает дорогу для газовых и нефтяных танкеров.

Сооружать нефтяные платформы на море помогают плавучие краны. Самый большой из них называется Thialf, он способен поднимать грузы весом до 14,2 тыс. тонн.

Беспилотники

В будущем корабли будут способны передвигаться без помощи экипажа. В этом году Норвегия планирует запустить первое беспилотное судно – электрический контейнеровоз Yara Birkland. Сначала, все же на корабле будет капитан, через год судном будут управлять дистанционно, а уже в 2020 году контроль человека будет сведен к минимуму.

Читайте также:

  • Самый крутой белорусский корабль национализируют в Украине
  • В Греции освободили российский корабль «Пегас»
  • Корабли НАТО вошли в Балтийское море

Подпишитесь на наш Telegram

Получайте 1 сообщение с главными новостями за день, каждый вечер по будням.

Странная наука: гигантские корабли и каналы

Странная наука: гигантские корабли и каналы | manoa.hawaii.edu/ExploringOurFluidEarth

Перейти к основному содержанию

Устаревшая функция : синтаксис доступа к смещению массива и строки с фигурными скобками устарел в include_once() (строка 1439 из /webinfo/vhosts/manoa. hawaii.edu/docroot/exploringourfluidearth/includes/bootstrap.inc 9006 ).

Версия для печати

Основные дисциплинарные идеи NGSS:

Достижения в области технологий позволили корабельным архитекторам и инженерам со временем строить все более и более крупные корабли. Большие корабли могут перевозить больше груза и, как правило, являются более экономичным видом транспорта.

 

Крупнейшие в мире суда, используемые в настоящее время, — это транспортные контейнеровозы длиной около 400 м и шириной 60 м. Однако эти гигантские корабли не являются самыми большими из когда-либо построенных. Самым большим из когда-либо построенных кораблей был Seawise Giant (также известный как ).0005 Нок Невис ). Он имел длину 458 м и ширину 70 м (рис. 8.5 SF) и использовался в качестве нефтяного танкера с 1979 по 2010 год. Mærsk Mc-Kinney Møller — чрезвычайно большой контейнеровоз, все еще находящийся в эксплуатации. Он может перевозить до 18 270 контейнеров. Vale Brasil — рудовоз, принадлежащий бразильской горнодобывающей компании. Его большая грузоподъемность и малооборотный двигатель делают его одним из самых эффективных судов, находящихся в настоящее время в эксплуатации. По состоянию на 2015 год Allure of the Seas был самым большим пассажирским судном из когда-либо построенных. Огромный пассажирский корабль может похвастаться впечатляющими 25 ресторанами и барами, театром на 1300 мест, казино и ледовым катком. Авианосец ВМС США USS Enterprise до сих пор является самым длинным военно-морским кораблем из когда-либо построенных. Это был первый в мире атомный авианосец, который служил с 1962 по 2012 год.

 

Важным ограничением размера судна является размер каналов, через которые оно должно проходить во время плавания (SF рис. 8.6). Несколько крупных каналов позволяют кораблям проходить между дальними океанскими бассейнами. Панамский канал соединяет бассейны Атлантического и Тихого океанов, прорезая узкую полосу суши в Панаме. До того, как Панамский канал был завершен в 1914 судам, курсирующим между бассейнами Атлантического и Тихого океанов, необходимо было обогнуть южную оконечность Южной Америки. Точно так же Суэцкий канал связывает Средиземное море и Красное море. Морской путь Святого Лаврентия соединяет Монреаль, Канада, с Верхним озером.

 

Крупнейшие современные суда (SF рис. 8.5) не могут пройти через Панамский канал. Только суда менее 295 м в длину и 32 м в ширину могут пройти через самые узкие участки канала.

 

Набор вопросов: 

  1. Самым большим из когда-либо построенных кораблей был Seawise Giant . Такие корабли еще строят? Почему или почему нет?
     
  2. Как вы думаете, в чем преимущества и недостатки постройки одного большого корабля, а не нескольких кораблей меньшего размера?
     
  3. Полярный лед отступил из-за таяния, вызванного изменением климата, открывая маршруты, которые могут использоваться для путешествия на корабле. Как, по вашему мнению, наличие новых маршрутов доставки повлияет на мировую судоходную отрасль?

Тип специального элемента:

Содержание:

Изучение нашей жидкой Земли, продукт Группы исследований и разработок учебных программ (CRDG) Педагогического колледжа. Гавайский университет, 2011 г. Этот документ можно свободно воспроизводить и распространять в некоммерческих образовательных целях.

Как строятся гигантские корабли

судостроение-8

Фотографии Кристофера Пейна

Репортаж и текст Нираджа Чокши

17 июня 2020 г.

судостроение-2

Почти все на этой американской верфи существует в огромных масштабах. Суда строятся годами. Опыт нарабатывается десятилетиями. Работа настолько распределена по двору и по времени, что неопытному глазу может быть трудно сказать, что забивается, проволока или сварка — и правильно ли это или вверх ногами.

По завершении более сотни деталей сплавляются в огромную массу металла, которая будет запущена, чтобы соединить постоянно сокращающийся мир.

судостроение-1

Большие контейнеровозы играют почти неоценимую роль в современной экономике, отвечая за доставку подавляющего большинства продуктов, которые мы покупаем. Они составляют кровеносную систему, по которой проходит более 90 процентов всех продаваемых товаров.

Такие верфи, как эта в Сан-Диего, которыми управляет General Dynamics NASSCO, поддерживают движение этих судов.

Как правило, производственный процесс начинается в западной части склада, где штабелями лежат тонкие стальные листы. Пластины, длиннее и шире городского автобуса, свариваются и разрезаются на панели. Панели, в свою очередь, скручиваются и формируют каркас корабля.

судостроение-3

судостроение-4

Этот строящийся корабль называется «Мацония». Четыре года назад компания Matson, занимающаяся транспортной логистикой, подписала контракт на полмиллиарда долларов с NASSCO на строительство этого и идентичного.

Но не все контейнеровозы одинаковы. Эти два были предназначены для перевозки как грузовых контейнеров, поднятых на борт, так и легковых и грузовых автомобилей, загнанных в корабельный гараж. Мэтсон назвал их судами «класса Каналоа», отсылая к богу океана в гавайской мифологии и намекая на их конечную цель: переправлять предметы в островное государство и обратно.

Что касается контейнеровозов, то Мацония имеет скромные размеры. Но размер относителен при доставке. Как только он станет мореходным, вероятно, к концу года, «Мацония» растянется на длину более двух футбольных полей и сможет перевозить тысячи 20-футовых контейнеров и 500 легковых и грузовых автомобилей — целых 57 400 тонн груза. всего груза.

судостроение-5

В Соединенных Штатах крупные верфи десятилетиями находились в упадке, теряя заказы на крупные коммерческие суда из-за более дешевой иностранной конкуренции. Сегодня более 90 процентов мирового судостроения приходится всего на три страны: Китай, Южную Корею и Японию.

Та промышленность, которая остается в Соединенных Штатах, поддерживается федеральным правительством, которое заказывает корабли американского производства всех видов, от катеров береговой охраны до морских авианосцев. Эта отрасль также защищена законом вековой давности, Законом Джонса, который требует, чтобы люди и товары, перемещаемые между американскими портами, перевозились на судах, принадлежащих и эксплуатируемых гражданами США и построенных внутри страны.

Участие федерального правительства помогло сохранить жизнеспособность 124 оставшихся действующих американских верфей, которые, по оценкам правительства, приносят более 37 миллиардов долларов годового экономического дохода и поддерживают около 400 000 рабочих мест.

Это потому, что, несмотря на масштаб верфей и необъятность кораблей, большая часть работы выполняется в человеческом масштабе.

судостроение-6

NASSCO, которая работала в нескольких милях от центра Сан-Диего почти 60 лет и стала подразделением General Dynamics в 1998 производит как коммерческие, так и военные корабли. Часто в любой момент времени строятся или работают несколько кораблей, в том числе этот штурмовой корабль ВМФ, который в конце прошлого года проходил техническое обслуживание.

судостроение16-гов-корабль

Работа здесь никогда не останавливается, даже во время пандемии.

NASSCO, считающаяся важным бизнесом, особенно из-за государственных контрактов, не прекратила свою деятельность, поскольку распространение коронавируса вынудило рабочие места закрыться, а сообщества принять меры по самоизоляции.

Вместо этого компания нашла способы следовать новым протоколам безопасности и социальному дистанцированию. Рабочие места убирались чаще, во дворе появились места для мытья рук. Некоторые процессы были изменены, чтобы уменьшить тесное взаимодействие между работниками.

И даже несмотря на то, что вирус остановил большую часть мировой экономики, люди продолжали покупать вещи, а это означало, что глобальное судоходство никогда полностью не останавливалось, равно как и производство кораблей.

судостроение-7

Типичное коммерческое судно строится NASSCO примерно за три года, в том числе примерно от 12 до 16 месяцев на детальное проектирование и планирование. Строительство Мацони началось в 2018 году.

Первые несколько этапов строительства сосредоточены на построении конструкции судна по частям. Панели создаются и формируются в так называемые блоки, куски корпуса корабля, которые могут весить десятки тонн.

Затем блоки подвергают пескоструйной обработке и окрашивают перед поступлением на заключительные этапы оснащения, где они заполняются оборудованием, кабелями и трубопроводами. Иногда блоки переворачивают вверх дном, потому что работу легче выполнять лицом к земле.

Затем части собираются в более крупные «грандиозные блоки» и, в конечном итоге, в корабль, такой как Мацония.

судостроение-9

После завершения Matsonia отправится в путешествие протяженностью более 2000 миль между континентальной частью Соединенных Штатов и Гавайями.

Гавайи непропорционально зависят от торговли. По оценкам, 88 процентов всего продовольствия в штат привозится. По словам Юджина Тиана, главного экономиста штата, ежегодно по морю прибывает около 13 миллионов тонн грузов.

Это соответствует примерно 220 поездкам переполненной Масонии.

«Морской транспорт является жизненно важным компонентом нашей экономики», — сказал д-р Тиан. «Без этого, я не думаю, что наши люди выжили бы, и наши посетители не приходили бы сюда».

судостроение-10

судостроение-11

На верфи NASSCO части корабля перемещаются из одной зоны подготовки в другую с помощью гигантских кранов, прикрепленных к сети рельсов или на колесах. (Два самых больших подъемных крана, названные Логан Лев и Большая Медведица парой учеников начальной школы на конкурсе, могут поднять в сумме 600 тонн.)

судостроение-12

Верфь открыта днем ​​и ночью, круглый год. Работники первой и второй смены дня выполняют большую часть работ по строительству, эксплуатации и обеспечению качества. Те, кто работает в ночную смену, обычно выполняют техническое обслуживание оборудования во дворе или перемещают блоки с одной площадки на другую для работы на следующий день.

Айсберг отколовшийся от ледника 2018: Айсберг размером в две Москвы движется в сторону Атлантики

Айсберг размером в две Москвы движется в сторону Атлантики

  • Джонатан Эймос
  • обозреватель Би-би-си по науке

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images

Крупнейший в мире айсберг, отколовшийся от ледника в Западной Антарктиде, должен в ближайшее время отправиться в свободное плавание.

Колоссальный айсберг, получивший обозначение А68, откололся от шельфового ледника в июле 2017 года. В течение первого года он почти не дрейфовал, оказавшись на мели.

  • От Антарктиды откололся айсберг весом 315 млрд тонн
  • Льды Антарктиды тают все быстрее. Почему?

Сейчас он движется в северо-восточном направлении и почти достиг кромки постоянного морского льда в океане.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Подпись к видео,

Как айсберг дрейфовал с января 2018 года по июль 2019. Таймлапс

Когда он откололся от ледника, айсберг имел площадь почти в 6 тыс. кв. км и за последние два с половиной года лишь слегка уменьшился в объеме.

Автор фото, NASA/AQUA/MODIS/A.LUCKMAN

Подпись к фото,

Айсберг А68 в первый год почти не двигался, но сейчас его дрейф ускорился

Однако ученые уверены, что когда айсберг выйдет на океанские просторы, свободные от льда, он начнет быстро разрушаться.

«По соотношению длины и толщины айсберг похож на стопку из пяти листов бумаги формата A4, поэтому я поражен тем, что океанские волны уже не превратили айсберг А68 в массу битого льда, — говорит профессор Адриан Лакман из университета Суонси в Британии. — Если он уцелеет после выхода за кромку постоянного морского льда, я буду очень удивлен».

Сейчас морские течения и ветер заставляют айсберг дрейфовать вдоль восточного берега Антарктического полуострова, а во время нынешнего летнего сезона скорость дрейфа резко возросла.

Автор фото, Copernicus Data/Sentinel-3/ESA/A.Luckman

Подпись к фото,

Нынешнее положение айсберга А68

Пропустить Подкаст и продолжить чтение.

Подкаст

Что это было?

Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.

эпизоды

Конец истории Подкаст

Айсберг А68 находится на южной широте 63 градусов, и ученые могут с уверенностью прогнозировать траекторию его дальнейшего движения.

Обогнув северную оконечность полуострова, гигантский айсберг переместится к северу и войдет в относительно теплые воды южной Атлантики. Ученые называют это направление «аллеей айсбергов».

Многие из крупнейших антарктических айсбергов достигают южной широты 54 градусов, то есть доходят острова Южная Георгия.

Крупнейшим из когда-либо виденных айсбергов в наши времена был айсберг В15, который откололся от ледового шельфа Росса в 2000 году и имел площадь в 11 тыс. кв. км.

Один из его обломков, имеющий сейчас площадь всего в 200 кв. км, находится на полпути к Южным Сандвичевым островам, расположенным к востоку от острова Южная Георгия.

Столь крупные ледовые объекты находятся под непрерывным наблюдением из-за опасности, которые они представляют для судоходства. За ними следят специальные спутники, регулярно их фотографирующие.

Автор фото, S.BEVAN/Swansea Uni

Наблюдая за айсбергом А68, ученые не упускают из вида два других крупных айсберга, которые в обозримом будущем должны отколоться от ледового щита в Антарктике.

Один из них должен вот-вот отколоться от ледника Пайн-Айленд в Западной Антарктике. Его площадь составит всего чуть более 300 кв. км. Эта масса льда уже имеет множество трещин.

«Я ожидаю, что новый айсберг расколется на несколько фрагментов сразу после отделения от ледника», — говорит профессор Лакман.

Другой крупный айсберг формируется в Восточной Антарктике, на краю ледового шельфа Бранта.

Его площадь, вероятно, составит около 1500 кв. км, что примерно равно площади Большого Лондона.

Этот будущий айсберг уже привлек большое внимание, так как из-за него пришлось передвигать британскую исследовательскую станцию имени Галлея в новое место. Он отколется после того, как большая трещина достигнет участка льда, имеющего менее 10 км в длину.

Когда именно это произойдет, никто не знает.

«Трещина растет и расширяется, но медленными темпами, а сама точка будущего откола почти не движется», — отмечает профессор Лакман.

Отколовшийся от Антарктиды гигантский айсберг за год не сдвинулся с места — Газета.Ru

Отколовшийся от Антарктиды гигантский айсберг за год не сдвинулся с места — Газета.Ru | Новости

Онищенко допустил возникновение более вирулентного штамма COVID-19
03:17

Путин поручил определить, какие туристические объекты можно возводить в лесах
03:16

В США заявили о панике в Белом доме из-за решения ОПЕК+
03:15

Тренер сборной Украины высказался о попадании в группу к Англии и Италии. ..
03:10

«Ведомости»: магазины «Иль де Ботэ» возобновляют работу…
03:03

Экс-госсекретарь США заявил о безрассудстве Байдена из-за слов о «ядерном…
02:53

Овечкин замкнул топ-10 лучших игроков предстоящего сезона НХЛ
02:50

Власти Венгрии спросят мнение граждан о санкциях, вызвавших сокращение числа туристов…
02:47

Путин поручил сформировать программу расселения несейсмоустойчивого жилья
02:42

В США заявили, что Саудовская Аравия помогает РФ в спецоперации на Украине
02:34

Наука

close

100%

Гигантский айсберг A68, отколовшийся от ледника Ларсен С в Антарктиде год назад, за все это время не сдвинулся с места, установили специалисты американского проекта Midas по наблюдению за таянием ледников. Данные были опубликованы на сайте проекта.

A68, айсберг размером с небольшой город, откололся от ледника в августе 2017 года и за несколько дней отошел от него на 5 км. Ученые боялись, что он может разбиться на более мелкие куски. В мае 2018 года от него действительно отошли несколько небольших фрагментов, но сам айсберг практически не сдвинулся с места. По словам исследователей, все дело в плотности льда в море Уэддела, находящемся справа от ледника.

Пока исследователи не могут точно сказать, когда и куда двинется айсберг. Они предполагают, что он может отойти от ледника на расстояние свыше 1600 км к северу от Фолклендских островов. А его таяние может занять десятилетия.

Отрыва гигантского айсберга ученые ожидали уже давно. Впервые трещина была замечена еще в 2011 году, а в 2014-м она стала быстро расти. Скол растянулся почти на 200 км, отделив от основного тела ледника айсберг в 10% его площади.

Подписывайтесь на «Газету.Ru» в Новостях, Дзен и Telegram.
Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Новости

Дзен

Telegram

Картина дня

«Это акт терроризма». Бастрыкин доложил Путину о взрыве на Крымском мосту

Путин: авторы, исполнители и заказчики теракта на Крымском мосту — спецслужбы Украины

Турция собирает саммит стран Запада и РФ по Украине. В Кремле об этом ничего не известно

Турция предложила переговоры в Стамбуле по ситуации на Украине между РФ и США с союзниками

Украина получит от США ракеты GMLRS. Что это изменит для российских военных

Что войдет в новый пакет военной помощи ВСУ от США

Медведев: ответом на теракт на Крымском мосту может быть только уничтожение террористов

Рогов: ВС Украины готовят провокации на ряде ГЭС и могут начать новое контрнаступление

Стремоусов: на Андреевском направлении взяты в плен офицеры военной разведки Украины

Глава Tesla Илон Маск заявил о неизбежной катастрофе при помощи русской пословицы

Новости и материалы

Тренер «Ростова» Карпин сравнил быстрый гол от «Краснодара» с ушатом холодной воды

Онищенко допустил возникновение более вирулентного штамма COVID-19

Путин поручил определить, какие туристические объекты можно возводить в лесах

В США заявили о панике в Белом доме из-за решения ОПЕК+

Тренер сборной Украины высказался о попадании в группу к Англии и Италии в квалификации Евро-2024

«Ведомости»: магазины «Иль де Ботэ» возобновляют работу в России вместо Sephora

Экс-госсекретарь США заявил о безрассудстве Байдена из-за слов о «ядерном Армагеддоне»

Овечкин замкнул топ-10 лучших игроков предстоящего сезона НХЛ

Власти Венгрии спросят мнение граждан о санкциях, вызвавших сокращение числа туристов РФ

Путин поручил сформировать программу расселения несейсмоустойчивого жилья

В США заявили, что Саудовская Аравия помогает РФ в спецоперации на Украине

Российский хоккеист Костин перешел в клуб НХЛ «Эдмонтон»

Фильм «Сердце пармы» возглавил кинопрокат в России и СНГ за уикенд

Авербух рассказал, почему ставил программу олимпийскому чемпиону Кондратюку ночью

В сообщника украинки, выдававшей себя за Анну де Ротшильд, стреляли в Канаде

Глава МИД Венгрии ответил на критику его встречи с Лавровым

Ким Чен Ын заявил, что не считает нужным вести переговоры с врагами

Роналду эмоционально отреагировал на победу «Манчестер Юнайтед» над «Эвертоном»

Все новости

Военная операция России на Украине. День 228-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 228-й день

Крысы, шум и горы мусора: почему нью-йоркцы выступают против веранд ресторанов

В Нью-Йорке отказались закрыть веранды ресторанов, несмотря на требования жителей

«Еды и выпивки на столах не будет». Интервью с Валдисом Пельшем о шоу «Поем на кухне всей страной»

Валдис Пельш рассказал о самых необычных участниках шоу «Поем на кухне всей страной»

«Клуб полуночников» — сериал, где подростки из хосписа пугают друг друга в ожидании смерти

Рецензия на сериал «Клуб полуночников» от автора «Призраков дома на холме» Майка Флэнагана

«Освобождение от колониальных соглашений». Как закончился экономический саботаж на Сахалине

Экономист Крутаков объяснил, как создание нового оператора проекта «Сахалин-1» помогло защитить российские активы

Дальнобойщик и гиды. Кто погиб при взрыве на Крымском мосту

Стало известно о заказчике и водителе взорвавшейся на Крымском мосту фуры

Лучшие фотографии недели

Как происходит транспортное сообщение после взрыва на Крымском мосту

Песков: президент Путин проведет оперативное совещание с Совбезом РФ 10 октября

«Красные линии обозначены». В МИДе назвали границы, которые нельзя переступать Украине и Западу

В МИДе заявили, что поставки дальнобойных вооружений Украине станут «красной линией» для РФ

«Нерушимое братство» отменено: Киргизия отказалась проводить учения ОДКБ

В Минобороны Киргизии сообщили, что учения «Нерушимое братство» в рамках ОДКБ отменены

«Носферату, симфонии ужаса» — 100 лет. 5 фактов о первом вампирском фильме в истории

Вдова автора «Дракулы» пыталась уничтожить все копии картины, но не преуспела

«Риторика США была глупой». Трамп рассказал, что повлияло на решение Путина начать спецоперацию

Экс-президент США Трамп призвал Россию и Украину незамедлительно начать мирные переговоры

«Переправа стабильно работает». Что сейчас с Крымским мостом

The New York Times: взрыв на Крымском мосту организовали спецслужбы Украины

Алена Солнцева

Вещи на память

О неохоте к перемене мест

Ольга Васильева

Малыш и гаджет

О том, как смартфоны влияют на развитие и образование детей

Мария Дегтерева

Щас спою

О том, можно ли запрещать украинские песни

Анастасия Миронова

Готовы нa фронт, но от пирогов нa ночь откaзaться не могут

О том, почему у нac столько добровольцев с ожирением, диaбетом и гипертонией

Марина Ярдаева

К станку, не отходя от колыбели

О том, что такое самореализация в декрете

—>

Читайте также

Найдена ошибка?

Закрыть

Спасибо за ваше сообщение, мы скоро все поправим.

Продолжить чтение

В Антарктиде откололся самый большой в мире айсберг — РБК

www.adv.rbc.ru

www.adv.rbc.ru

www.adv.rbc.ru

Скрыть баннеры

Ваше местоположение ?

ДаВыбрать другое

Рубрики

Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 59,98

(+1,74)

Инвестиции, 07 окт, 16:10

Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 61,25

(+0,99)

Инвестиции, 07 окт, 16:10

МИД Венгрии напомнил об отоплении зимой благодаря договору с «Газпромом»

Политика, 03:03

Ким Чен Ын заявил о нежелании переговоров «с врагом»

Политика, 02:45

Business Insider узнал, что Германии хватит запасов на два дня боев

Политика, 02:21

www. adv.rbc.ru

www.adv.rbc.ru

Путин поручил обеспечить газификацию Камчатки за счет «Сахалина-2»

Политика, 02:04

Генсек ООН призвал Совбез срочно ввести военный контингент в Гаити

Политика, 01:49

Стремоусов сообщил о взятии в плен двух украинских разведчиков

Политика, 01:43

Ученые нашли доказательства гипотезы о жизни на спутнике Сатурна

Общество, 01:17

Объясняем, что значат новости

Вечерняя рассылка РБК

Подпишитесь за 99 ₽ в месяц

Сколько потеряли западные компании из-за ухода из России. Инфографика

Экономика, 00:30

Медведев заявил о наличии «стандартного раздолбайства» при мобилизации

Политика, 00:29

В ВМС США исключили связь полета «Посейдона» с ЧП на «Северных потоках»

Политика, 00:24

Болтон назвал Путина «законной целью» в случае применения ядерного оружия

Политика, 00:23

Восстановились ли вы после коронавирусной инфекции. Экспресс-тест

РБК и Stada, 00:15

Медведев призвал к «прямому уничтожению террористов» из-за удара по мосту

Политика, 00:14

Президент Австрии переизбрался на новый срок

Политика, 00:10

www.adv.rbc.ru

www.adv.rbc.ru

www.adv.rbc.ru

Фото: ESA

В море Уэдделла в Антарктиде откололся айсберг, образовавшийся с западной стороны шельфового ледника Ронне. Об этом сообщает пресс-служба Европейского космического агентства (ЕКА).

«Площадь айсберга, получившего название А-76, составляет около 4320 кв. км, что в настоящее время делает его самым большим айсбергом в мире», — говорится в сообщении. По данным ЕКА, айсберг имеет длину около 170 км и ширину 25 км, что немного больше острова Майорка.

В пресс-службе отметили, что до этого самым большим айсбергом в мире был A-23A площадью около 3880 кв. км, который также находится в море Уэдделла.

www.adv.rbc.ru

В агентстве уточнили, что айсберг обнаружила Британская антарктическая служба, Национальный ледовый центр США подтвердил это, а изображения сделала спутниковая группировка Copernicus Sentinel-1.

www.adv.rbc.ru

В феврале этого года в Антарктиде откололся айсберг размером почти с Санкт-Петербург (1439 кв. км), его площадь составила 1270 кв. км. Директор Антарктической службы Великобритании предположил, что айсберг либо исчезнет за несколько недель или месяцев, либо сядет на мель и останется рядом с «материнским» шельфовым ледником Бранта. На леднике толщиной 150 м, от которого откололась гигантская часть, расположена английская исследовательская станция «Галлея», случившееся не повредило ей. В момент откола айсберга на леднике не было никого из зимовщиков «Галлеи».

Антарктида: айсберг размером почти с Атланту только что откололся от ледника

Си-Эн-Эн

История о леднике, сбрасывающем массу на краю света, который угрожает поднять уровень океана и потенциально может способствовать неописуемым изменениям окружающей среды.

Звучит знакомо? Это потому, что это, вероятно, так. Но если вы не обращали внимания раньше, возможно, стоит это сделать сейчас.

Согласно спутниковым снимкам, сделанным во вторник Европейским космическим агентством (ЕКА), от ледника Пайн-Айленд (PIG) ​​на краю Антарктиды откололся айсберг.

И это большое. На площади более 300 квадратных километров (116 квадратных миль) айсберг был почти таким же большим, как Атланта, и примерно такого же размера, как Мальта, хотя он очень быстро раскололся.

«То, на что вы смотрите, одновременно ужасно и прекрасно», — сказал CNN Марк Дринкуотер, глава отдела наук о Земле и миссии ЕКА.

Ледник Пайн-Айленд недавно породил айсберг площадью более 300 квадратных километров, который очень быстро раскололся. На этом почти безоблачном снимке, сделанном во вторник миссией Copernicus Sentinel-2, детально показаны только что разбитые айсберги.

Европейское космическое агентство

cms.cnn.com/_components/paragraph/instances/paragraph_D0939082-353F-C1A8-15A1-3A407C8E5376@published» data-editable=»text» data-component-name=»paragraph»>
«Из этих изображений ясно, что ледник Пайн-Айленд резко реагирует на изменение климата», — добавил он.

В то время как откалывание айсбергов от ледников является естественным процессом, Дринкуотер ясно дал понять, что скорость таяния и откола, наблюдаемая в Западной Антарктиде, выше, чем что-либо, наблюдаемое в спутниковых записях.

На фотографии, сделанной 1 октября 2019 года, виден ледник Алеч над Беттмеральпом в Швейцарских Альпах. — Могучий Алеч — крупнейший ледник в Альпах — может полностью исчезнуть к концу этого века, если не будет предпринято ничего для сдерживания изменения климата, показало исследование, проведенное 12 сентября 2019 года. Техническим университетом ETH в Цюрихе.

Фабрис Коффрини/AFP/Getty Images

Рекордное таяние привело к сокращению ледников Швейцарии на 10% за пять лет

Он указал на «дисбаланс» в ледниковой системе, что означало, что воздействие повышения температуры, более теплой океанской воды и уменьшения количества снегопадов не позволяло леднику восполняться.

Ледник Пайн-Айленд вместе с соседним ледником Туэйтса эффективно действуют как артерии, соединяющие ледяной щит Западной Антарктиды с океаном. По данным НАСА, в этом регионе достаточно льда, чтобы поднять глобальный уровень моря на 1,2 метра или 4 фута.

Ранее в этом месяце спутниковая миссия Европейского союза Copernicus Sentinel, которая реализуется в партнерстве с ЕКА, зафиксировала возникающие и «быстро» растущие трещины в течение нескольких дней.

И всего несколько дней спустя ледник, также называемый PIG, «породил поросят», как сообщает ESA, в процессе, известном как отел, и образовалось «множество больших» айсбергов. Самый большой из них был настолько большим, что ему даже дали имя: Б-49.

Дринкуотер предположил, что это произошло из-за продолжающейся нестабильности шельфового ледника, поскольку более высокий уровень теплой воды под ледником вызывал еще большие разрушения у его основания.

📢🔴Ледник Пайн-Айленд в #Антарктиде 🇦🇶 наконец-то откололся, образовав множество больших айсбергов!

Посмотрите эти снимки #Sentinel1 🛰️🇪🇺, сделанные вчера, 9 февраля, на прошлой неделе, 5 февраля и 1 октября, 4 месяца назад, когда стали очевидны большие трещины. pic.twitter.com/iubE8JffVR

— Copernicus EU (@CopernicusEU) 10 февраля 2020 г.

По данным ESA, этот феномен отела не нов для ледника Пайн-Айленд.

В 2019 году были обнаружены два крупных разрыва в PIG.и ученые пристально следили за трещинами и изменениями.

Но последние 25 лет он теряет лед. «С начала 1990-х годов скорость льда на леднике Пайн-Айленд резко увеличилась до значений, превышающих 10 метров (или 30 футов) в день», — говорится в сообщении космического агентства.

Используя радиолокационные изображения миссии Copernicus Sentinel-1, анимация показывает эволюцию двух возникающих трещин в леднике Пайн-Айленд. Районы Парижа и Манхэттена используются, чтобы показать масштаб трещин ледника. Миссия Copernicus Sentinel-1 оснащена радаром, который может возвращать изображения независимо от дня и ночи и обеспечивает круглогодичный просмотр.

Европейское космическое агентство

«Его плавучий ледяной фронт, средняя толщина которого составляет около 500 метров, за последние 30 лет пережил серию отколов, некоторые из которых резко изменили форму и положение ледяного фронта», — говорится в сообщении ЕКА.

Изменения в леднике были нанесены на карту спутниками, созданными ЕКА, с 1990-х годов, при этом события отела происходили несколько раз с 1992 года.

Спутниковые снимки получены в результате того, что исследовательская база на оконечности Антарктиды зафиксировала самую высокую температуру за всю историю наблюдений на континенте. На прошлой неделе в регионе на северо-западе температура превысила 18 градусов по Цельсию (65 градусов по Фаренгейту) — почти на целый градус выше, чем предыдущий рекорд пятилетней давности.

На аргентинской исследовательской базе Эсперанса, на северной оконечности Антарктического полуострова, сегодня был зафиксирован новый рекорд температуры 18,3°C (старый 17,5°C 24 марта 2015 г. ), сообщает @SMN_Argentina.
Подробности предыдущего рекорда на https://t.co/19Un83mmHn#ClimateChange pic.twitter.com/ZKvzr765Am

— Всемирная метеорологическая организация (@WMO) 6 февраля 2020 г.

«Повышение уровня моря может иметь огромные экономические и социальные последствия. … Мы давно нуждаемся в таких инструментах», — сказал Дринкуотер. «Эти спутники показывают, сколько массы было потеряно».

Он сказал, что надеется, что изображения по-прежнему будут «глазом в небе», чтобы отслеживать изменения ледников и улучшать общественное знание.

Огромный айсберг только что откололся от ледника Пайн-Айленд в Антарктиде.

На этом снимке, сделанном 11 февраля космическим аппаратом Copernicus Sentinel-2, детально показаны только что отколовшиеся айсберги ледника Пайн-Айленд.

Фотография предоставлена ​​Copernicus Sentinel, Европейское космическое агентство

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

На покрытом льдом краю отдаленного западно-антарктического залива самые опасные ледники континента угрожают изменить береговую линию Земли. Ледник Пайн-Айленд и соседний с ним ледник Туэйтса являются воротами к огромному запасу замерзшей воды, которая подняла бы глобальный уровень моря на четыре фута, если бы вся она вылилась в море. И эти ворота рушатся на наших глазах.

В минувшие выходные спутники Sentinel Европейского космического агентства зафиксировали значительное разрушение или отел на плавучем шельфовом леднике ледника Пайн-Айленд. Серия разломов, за которыми спутники следят с начала 2019 года. быстро росла на прошлой неделе. К воскресенью от фронта ледника откололся кусок льда площадью 120 квадратных миль — размером чуть меньше трех Сан-Франциско. Он быстро раскололся на созвездие более мелких айсбергов, самый большой из которых был достаточно большим, чтобы заработать себе имя: B-49. (Узнайте, почему тает Западная Антарктида по нашей вине.)

Ледник Пайн-Айленд приносит поросят

Авторы и права: Европейское космическое агентство, ESA быть прелюдией к еще большему распаду, поскольку изменение климата оттаивает замерзший континент. В связи с тем, что на прошлой неделе температура на Антарктическом полуострове подскочила до рекордных 65 градусов по Фаренгейту, становится трудно игнорировать признаки быстрой трансформации.

«Тревожно то, что ежедневный поток данных [со спутников] показывает драматические темпы, с которыми климат меняет облик Антарктиды», — сказал в пресс-релизе Марк Дринкуотер, старший научный сотрудник и специалист по криосфере Европейского космического агентства. .

Ледники — это замерзшие реки, которые направляют более крупные ледяные щиты, связанные с сушей, в океан. Остров Пайн — самый уязвимый в Антарктиде. С 2012 года ледник сбрасывает 58 миллиардов тонн льда в год, внося самый большой вклад в глобальное повышение уровня моря среди всех ледяных потоков на планете.

Последний отел произошел в седьмом веке для острова Пайн, а предыдущие отелы произошли в 2001, 2007, 2013, 2015, 2017 и 2018 годах, согласно Copernicus. Интервалы между событиями, кажется, становятся короче, что является еще одним признаком нездорового состояния ледника.

NG MAPS

«События последних 5-10 лет кажутся исключительными для этого района по сравнению с отступлением за последние 70 лет», — Берт Воутерс, эксперт по спутниковому дистанционному зондированию из Технического университета Делфта в Нидерландах, который внимательно следил за ледником Пайн-Айленд, — пишет в электронном письме.

«Хотя «откол» айсберга от плавучего антарктического шельфового ледника является естественным, продолжающимся процессом, недавний откол ледника Пайн-Айленд был особенно масштабным, и такие отколы с этого ледника, по-видимому, становятся все более частыми», — говорит Элисон Бэнвелл, гляциолог из CIRES Университета Колорадо, Боулдер.

Недавний раскол, который был больше, чем в 2017 и 2018 годах, но меньше, чем отколы айсберга в начале 2000-х годов, по словам Ваутерса, мог быть частично вызван мягкой погодой прошлой зимой.

Но, как и в случае с другими недавними отеками на острове Пайн и других западно-антарктических ледниках, основной движущей силой был приток теплых подземных вод в залив моря Амундсена, который вызывает таяние льда снизу. Это, в свою очередь, связано с изменением ветров, которые выталкивают теплую океанскую воду на континентальный шельф. Это также соответствует более широкой картине изменения климата.

Отелы, подобные этому, не способствуют непосредственно повышению уровня моря, потому что плавучие шельфовые ледники уже вытесняют воду. Тем не менее, выводные ледники, такие как Пайн-Айленд, действуют как тормоз для потока наземного льда, который действительно поднимает уровень моря, когда впадает в море. По мере того, как шельфовый ледник Пайн-Айленда ослабевает, ослабевает и эта поддерживающая сила, которая может ускорить отток льда с суши.

Действительно, с 1990-х годов лед Пайн-Айленда утекает в море быстрее, и, по словам Дринкуотера, скорость ледяного потока в настоящее время превышает 35 футов в день. В преддверии своего недавнего отела ледник двигался даже быстрее, чем обычно.

К сожалению, некоторые ученые считают, что ледник Пайн-Айленд и его соседний Туэйтс, который также впадает в залив Пайн-Айленд , , по своей природе нестабильны из-за особенностей геометрии. Так называемая линия заземления, где ледники соприкасаются с коренными породами, находится ниже уровня моря, а это означает, что она уязвима для нападения со стороны теплой океанской воды. Если бы ледники оторвались от линии заземления, между льдом и скалой могла бы просочиться вода.

Поскольку коренная порода наклоняется вниз по мере продвижения вглубь суши, это может привести к образованию все более толстого и нестабильного шельфового ледника, который производит все более и более крупные айсберги, что в конечном итоге приводит к быстрому разрушению. Этот сценарий, зловеще известный как нестабильность морских ледяных скал, может вызвать быструю потерю льда в Западной Антарктиде.

Сценарий — это гляциологическое кошмарное топливо, но до сих пор не принято решение, насколько он вероятен. В надежде найти ответы ученые из Международного сотрудничества ледников Туэйтса недавно использовали бур с горячей водой, чтобы просверлить отверстие в сотнях футов льда, чтобы получить доступ к зоне заземления Туэйтса.

Ряд инструментов, в том числе небольшой трубчатый робот по имени Ледяной Плавник, был использован для сбора данных и создания самых первых кадров этого загадочного царства. Эти данные помогут заполнить ключевые пробелы в понимании учеными динамики таяния в зоне заземления, что позволит им лучше прогнозировать будущие изменения, включая вероятность неконтролируемого обрушения.

Тем временем ледник Пайн-Айленд, кажется, пока стабилизировался. По словам гляциолога НАСА Кристофера Шумана, последние данные прибора MODIS на спутнике НАСА «Терра» показывают, что западная часть недавно отколовшегося льда, включая самый большой айсберг, быстро сместилась в залив Пайн-Айленд. Восточная половина, включая множество более мелких осколков льда, следует этому примеру.

Шуман говорит, что раскол последнего айсберга острова Пайн на множество мелких осколков «показывает, насколько «слабым» стал плавучий ледяной язык [острова Пайн]». Это, в сочетании с нынешней, казалось бы, нестабильной конфигурацией ледяного фронта, предполагает, что скоро произойдет дальнейшее разрушение.

«В общем, плохие новости для внутренних льдов, вытекающих из ледника Пайн-Айленд», — говорит Шуман.

Дринкуотер из Коперника соглашается.

«Событие, несомненно, будет развиваться», — говорит он.

Примечание редактора: за последнее столетие на леднике Пайн-Айленд произошло семь отелов. Согласно поправке Европейского космического агентства, в 2011 году отела не было.

Читать дальше

Знакомство с последними каменщиками соборов Англии

  • Путешествия

Знакомство с последними каменщиками соборов Англии

От высечки идеальных сфер до работы с гнездящимися соколами работа каменщика далеко не одномерна.

Эксклюзивный контент для подписчиков

Почему люди так одержимы Марсом?

Как вирусы формируют наш мир

Эпоха собачьих бегов в США подходит к концу

Узнайте, как люди представляли себе жизнь на Марсе в истории

2 Как НАСА будет исследовать красную планету

Почему люди так одержимы Марсом?

Как вирусы формируют наш мир

Эпоха собачьих бегов в США подходит к концу

Узнайте, как люди представляли себе жизнь на Марсе на протяжении истории исследовать красную планету

Почему люди так одержимы Марсом?

Как вирусы формируют наш мир

Эпоха собачьих бегов в США подходит к концу

Узнайте, как люди представляли себе жизнь на Марсе на протяжении всей истории

Узнайте, как новый марсоход НАСА будет исследовать красную планету

Подробнее Ледник, Западная Антарктида Когда самолет низко приблизился над огромным белым пространством, возбужденные ученые столпились у окон с камерами в руках. Их инструменты предупредили их, что что-то особенное вот-вот появится из суровых просторов Западной Антарктиды.

— Подлетаем на Б-46, — затрещал в наушниках голос пилота.

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Слева :

Летя на высоте 1500 футов, самолет НАСА сделал круг над новым айсбергом B-46, получив здесь хороший обзор его передней, обращенной к морю кромки.

Справа :

B-46 представляет собой длинный кусок, отрезанный от передней части шельфового ледника Пайн-Айленда — плавучего конца ледника, который течет к морю. Берг уже растрескивается на секции, которые станут отдельными айсбергами.

Фотографии Томаса Прайора, National Geographic

Несколько мгновений спустя появились трещины. Огромные блочные трещины прорезали гигантский белый слоеный пирог ледника Пайн-Айленд, быстро движущейся части западно-антарктического ледяного щита. Звук щелкающих ставней заполнил шумную, сквозняковую кабину DC-8. Были широкие улыбки и восклицания. «Он такой большой», — сказал кто-то. «Это невероятно», — сказал другой.

Еще один гигантский кусок льда только что откололся от ледника.

По мере того, как самолет продолжал свой автоматически управляемый разрез на высоте 1500 футов надо льдом, он пересек главный разлом — огромный белый каньон, обозначавший точку отделения того, что теперь было айсбергом, от остальной части плавучего шельфового ледника. Площадь нового айсберга, названного учеными B-46, оценивается примерно в 71 квадратную милю, что более чем в три раза превышает площадь Манхэттена. Скалы по его краям имеют высоту от 160 до 230 футов.

«Это совершенно новая функция», — сказала Брук Медли, гляциолог из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА в Мэриленде. «Мне 9На 9 процентов уверены, что мы первые люди, которые когда-либо видели это своими глазами».

Ледник Пайн-Айленд расположен вдоль моря Амундсена, к западу от Антарктического полуострова. Каким бы удаленным он ни был, это один из самых известных и изученных ледников в мире, потому что он один из самых быстро меняющихся. Поскольку ледник тает, в основном из-за теплой морской воды, которая загоняется под его плавучий шельф из-за меняющихся ветров и течений, это вносит значительный вклад в глобальное повышение уровня моря. (Узнайте больше о таянии Антарктики и повышении уровня моря.)

В сентябре ученые, изучающие спутниковые снимки, обнаружили трещину в шельфовом леднике. «Возможно, это началось раньше, но тогда это было полярной зимой, и у нас нет записей об этом», — сказал Медли.

Считается, что айсберг B-46 откололся всего через несколько недель, 27 октября или около того, опять же согласно спутниковым снимкам, сказал Медли, который также является заместителем научного сотрудника NASA по проекту Operation IceBridge. С 2009 года программа запускала высокочувствительные инструменты над обоими полюсами на различных самолетах, в том числе на старинном DC-8, который использовался на этой неделе, чтобы изучить, как меняются покрытые льдом регионы по мере того, как планета нагревается.

Быстрое разрушение

Скорость разрушения айсберга удивила ученых. И когда он отел, «по пути он мог унести с собой айсберги меньшего размера», — добавляет Медли.

На самом деле айсберг такой большой и свежий, и все еще так близко к соседнему леднику, что его трудно осмотреть целиком с высоты 1500 футов — представьте, что вы летите над Манхэттеном всего в нескольких футах над вершиной ледника. Антенна Эмпайр Стейт Билдинг.

«Трудно понять масштаб того, на что мы смотрим», — сказала Медли со своего рабочего места в DC-8 за группой мониторов. «Но это совершенно потрясающе. Изумительный.»

В дополнение к основным ледяным каньонам, которые отмечают внешние границы айсберга, он также разделен пополам множеством более мелких трещин, что указывает на то, что он уже распадается на более мелкие части. Можно увидеть еще больше трещин, врезающихся в сам ледник.

B-46, скорее всего, продолжит разрушаться в ближайшие недели, так как его бьют ветры и течения в Южном океане.

Большие части B-46 плывут перед шельфовым ледником острова Пайн. Ученые опасаются, что весь шельфовый ледник может однажды разрушиться, высвободив за собой ледник.

Фотография Томаса Прайора, National Geographic

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Несмотря на то, что это большая масса льда, вряд ли B-46 является самым большим за последнее время. В 2015 году ледник Пайн-Айленд, или PIG, как его ласково называют ученые, образовал айсберг площадью 225 квадратных миль. А в июле 2017 года от шельфового ледника Ларсена С на Антарктическом полуострове откололся кусок льда размером с Делавэр, площадью около 2240 квадратных миль. (Узнайте больше о влиянии потепления на полуостров.)

Глобальная картина

Хотя такие масштабные льдообразования могут быть чисто природными явлениями, они все больше привлекают внимание научного сообщества и общественности из-за их возможной связи с глобальным изменением климата. По мере таяния наземных ледников в связи с повышением температуры, особенно в Гренландии и Антарктиде, глобальный уровень моря повышается. Это, в свою очередь, грозит затоплением низменных районов от Флориды до Бангладеш.

«Остров Пайн и соседний ледник Туэйтс вносят значительный вклад в глобальное повышение уровня моря, от 5 до 10 процентов, даже несмотря на то, что они составляют лишь около трех процентов Антарктиды», — сказал Джон Зоннтаг, ученый Годдарда НАСА и самостоятельный исследователь. описал «погодного ботаника», который тоже участвовал в драке.

Ледники, окаймляющие Антарктиду, поддерживаются плавучими шельфовыми ледниками. Когда эти шельфовые ледники тают и разбиваются на куски, они уменьшают давление на огромное количество внутреннего льда позади них. Если целые ледники сойдут в море, они могут в конечном итоге поднять уровень моря на десятки футов, что может иметь катастрофические последствия для человеческой цивилизации.

В начале 2000-х ледник Пайн-Айленд откалывал крупные айсберги примерно раз в шесть лет. Но за последние пять лет таких событий уже было четыре. С 1970-х годов край ледника отступил на десятки километров. Движущей силой всего этого таяния является вода, которая в море Амундсена нагрелась более чем на градус по Фаренгейту за последние несколько десятилетий.

«Удивительно, какое отношение к нашему виду имеет эта область, — сказал Зоннтаг.

Medley предупреждает, что трудно связать конкретный случай отела с долгосрочными изменениями. «При этом вы можете посмотреть на частоту событий».

Поведение ледников сложное, и существуют значительные пробелы в понимании. На самом деле, сбор данных, которые помогут заполнить эти пробелы, является основной целью дневного полета над дном мира в рамках весенне-летней кампании NASA IceBridge в южных широтах. В частности, ученые надеются лучше нанести на карту морское дно под шельфовыми ледниками (что влияет на скорость отступления льда) и более точно определить плотность и массу снега и льда (что может повлиять на скорость таяния).

Жизнь на земле через 1000 лет: каким будет мир через тысячу лет

каким будет мир через тысячу лет

Фото: UGC

Многие люди хотят знать, каким будет будущее человечества. Эта проблема волнует людей со времен первых античных философов и библейских пророков. В 1940-х годах появился термин «футурология», которым стали обозначать научное направление, которое прогнозирует будущее человечества. Расскажем подробнее о том, что будет через 1000 лет, по мнению футурологов.

Прогнозирование будущего — вещь неблагодарная. Но человечеству с древнейших времен хочется знать, что будет в будущем.

Прогнозы граничат с фантастикой и нередко писатели-фантасты предсказывали появление технических новинок и явлений наподобие кредитных карт, генной инженерии, беспилотных автомобилей и многого другого. Поэтому многие известные на сегодня прогнозы напоминают фантастику или уже были описаны в книгах и кинофильмах.

Вот каким футурологи видят будущее Земли через тысячу лет:

Вымирание человечества

Один из наиболее распространенных прогнозов будущего — вымирание человечества. Проблема негативного влияния человека на жизнь Земли обсуждается учеными уже несколько сотен лет. Еще в конце XVIII века ученый Томас Мальтус поднял проблему связи перенаселения и голода. С той поры население планеты увеличилось. По пессимистическим прогнозам в ближайшие годы человечество столкнется с нехваткой ресурсов.

О том, что массовое вымирание — явление, которое прослеживается на Земле с определенной периодичностью, ученые знают давно. По приблизительным подсчетам массовые вымирания происходят с периодичностью в 26–30 млн лет. Ученые смогли отследить и описать более двух десятков вымираний в истории планеты. Поэтому неутешительные прогнозы относительно того, что человек исчезнет с лица Земли, имеют под собой научную основу.

History Channel даже снял документальный сериал «Жизнь после людей» (2009–2011), в котором ученые рассуждают о том, что будет с планетой после исчезновения людей в ближайшее 100 тыс. лет.

Контакт с инопланетянами

Человечество давно мечтает найти разумную жизнь во Вселенной. Если допустить, что она действительно существует, а человечество не погибнет, но совершит технологический скачок, есть шанс, что оно установит контакт с инопланетными цивилизациями.

О том, каким он будет, писатели-фантасты фантазируют не одно десятилетие. Еще в 1897 году писатель Герберт Уэллс описал войну с инопланетной формой жизни в книге «Война миров».

В 1953 году известный фантаст Артур Кларк в книге «Конец детства» описал оптимистический вариант контакта с инопланетянами. В произведении они прибывают на Землю и приносят людям новые технологии, кардинально меняя жизнь на планете.

Фото: pixabay.com: UGC

Переселение на другие планеты

Человечество может переселиться на другие планеты по нескольким причинам: перенаселение Земли и поиск новых ресурсов, природная катастрофа, которая сделает планету непригодной для проживания.

На сегодняшний день уже есть планы по колонизации Марса, а в Сети можно найти информацию о деталях переселения на Красную планету, особенностях жизни на ней. В 2016 году Илон Маск обнародовал собственные планы колонизации Марса.

Есть вероятность, что и через тысячу лет переселение на Марс не утратит актуальность. Возможно, к тому времени человечество найдет и другие, подходящие для переселения планеты, а технологии позволят их достичь в течение жизни одного поколения или быстрее.

Фото: pixabay.com: UGC

Читайте также: Лучшая фантастика 2018 года: книги

Технологический прорыв и решение глобальных проблем человечества

Один из наиболее оптимистичных прогнозов на ближайшие тысячу лет гласит, что человечество найдет неограниченный источник энергии и совершит технологический прорыв. В ходе его планета будет очищена от мусора и промышленных загрязнений, а человечество научится выживать, не эксплуатируя природные ресурсы.

Поводы для оптимизма имеются уже в наши дни. Ученые все чаще рассказывают об изобретении технологий, которые позволят использовать возобновляемые ресурсы, автомобильная промышленность переходит на гибридные и электрические двигатели, которые уменьшат загрязнение воздуха и так далее.

Эволюция человечества

О том, что уже в ближайшие сотни лет представители рода человеческого станут выглядеть иначе, ученые говорят давно. Развитие медицины за последние сотни лет уже в разы увеличило продолжительность человеческой жизни. Если в Средние века продолжительность жизни составляла всего 30 лет, то к концу ХХ века она увеличилась до 80 лет. Прогресс медицины позволяет говорить о том, что в новом тысячелетии она еще увеличится.

Развитие биомеханики позволяет спрогнозировать будущее, в котором у людей появятся кибернетические части тела. Еще в 1950–1960-е годы популярность начало обретать течение трансгуманизм — концепция, которая всячески поддерживает развитие науки и техники для улучшения человеческих возможностей.

Многие трансгуманисты уже сегодня мечтают о том, чтобы в их тела были встроены чипы и другие биомеханические устройства, облегчающие жизнь. Не исключено, что в будущем понятия «человек» и «машина» перестанут быть различными. Существуют прогнозы о том, что люди смогут оцифровывать сознание и таким образом обрести вечную жизнь.

Эволюция генной инженерии также позволяет предположить, что в будущем медицина поможет избавиться людям от генетически врожденных недугов.

Фото: flickr.com: UGC

Появление разумных машин

Развитие искусственного интеллекта идет быстрыми темпами. Уже появился Интернет вещей, который соединяет «умные» устройства между собой и позволяет им обмениваться информацией без помощи людей.

В 2015 году миру представили Софи — первого робота, наделенного искусственным интеллектом, способным к саморазвитию. Сегодня она выглядит технологическим чудом, но есть вероятность, что через тысячу лет разумные роботы будут существовать вместе с людьми и облегчат им жизнь. Возможно, они избавят новые поколения людей от необходимости работать, и люди будут посвящать себя искусству, спорту, саморазвитию и другим занятиям, которые приносят им удовольствие.

Излишне упоминать, что появление разумных машин уже много десятилетий беспокоит человеческую культуру, которая пытается осмыслить возможность сосуществования людей и роботов.

Фото: pixabay.com: UGC

Освоение дальнего космоса

Человечество уже более сотни лет мечтает об освоении космоса. С конца ХХ века развивается такое явление, как космический туризм. Если сегодня людей, совершивших туры в космос, можно пересчитать по пальцам, то через тысячу лет путешествия в космос станут массовыми и не будут стоить миллионы долларов.

Уже сегодня продаются туры на Луну, а в отдаленном будущем люди смогут путешествовать и на другие планеты. Есть вероятность, что технологии позволят сделать полеты к далеким звездам не такими длительными, а пребывание в космосе не таким разрушительным для человеческого организма.

Исчезновение языков и национальных государств

Тенденции глобализации еще в конце ХХ века поставили под сомнение существовавшую модель национальных государств. Многие из них уже объединены в политические союзы, например Европейский или Северо-Американский. Если тенденция сохранится и в будущем, привычные сегодня национальные государства уйдут в прошлое. Возможно, и Казахстан станет центром большого регионального союза.

В связи с объединениями уменьшиться и количество языков, которыми пользуются люди. Есть вероятность, что появится некий универсальный язык, понятный всем людям на Земле.

Уже сегодня многие компании, развивающие компьютерные технологии, заявляют о разработке универсальных электронных переводчиков, которые смогут синхронно переводить носителя любого языка и сделают общение между представителями различных народов проще. Исчезнет необходимость изучать иностранные языки, поскольку переводчик будет передавать информацию быстро и точно.

Фото: pixabay.com: UGC

Никто точно не может сказать, что будет через тысячу лет. Существуют оптимистические и пессимистические прогнозы относительно отдаленного будущего. В одних из них человечество ожидает новый «Золотой век», а в других людям даже нет места. Так или иначе, будущее зависит от того, какое направление развития человечество выберет уже сегодня.

Читайте также: Лучшая научная фантастика: фильмы

Оригинал статьи: https://www. nur.kz/family/school/1816326-budusee-kakim-budet-mir-cerez-tysacu-let/

Что будет с человечеством через 1000 лет: ученые выдвинули свои идеи

Наверное, вы не раз видели картинки советских граждан, которые фантазировали о том, в каком мире мы будем жить через много лет. Ученые и футуристы выдвинули свои предположения на этот счет.

Grazia

Теги:

Evergreen

Не будем касаться вариантов вроде порабощения человечества инопланетянами или роботами, зомби-апокалипсиса и другие — это за нас с радостью сделают фантасты и Голливуд. Попробуем посмотреть в далёкое будущее с позитивом — может, кто-то из нас даже сможет до него дожить?

  • Будущее с инопланетянами – почему бы и нет? Некоторые уверены, что пришельцы уже среди нас. Обнаружить внеземную разумную жизнь скорее всего будет непросто, на грани невозможного. Потребуется развить космические технологии до качественно иного уровня, принять все возможные меры предосторожности… Но окончание фирменного «одиночества во вселенной» определённо того стоит.
  • Будущее с безграничной энергией и чистой окружающей средой может быть достигнуто через изобретение продвинутых нанороботов. Они бы очищали воду и воздух, при этом обеспечивая нужды человечества, собирая солнечную энергию. Учитывая текущие проблемы Земли, подобный шаг хотелось бы увидеть как можно скорее.
  • Будущее без проблемы перенаселения. Население Земли растёт на 1-1.5% каждый год, и такими темпами уже через сто лет оно увеличится вдвое. И если места на планете хватит стократно большему количеству людей, то вопрос мирового голода стоит гораздо острее. Выход – не только технология, позволяющая создать питательную и дешёвую еду «из воздуха», но и правильное распределение материальных ресурсов.
  • Будущее с разумными машинами – логическое продолжение предыдущего пункта. Если не повезёт встретить инопланетян, нашими соседями могут стать разумные роботы, созданные нами же. Учитывая то, насколько за тысячу лет разовьётся искусственный интеллект, скучно не будет точно.
  • Изучение космоса с Земли в будущем будет играть важнейшую роль. Мы сможем не только изучить, как устроена Вселенная, но и предсказать любые космические опасности, грозящие нашей планете. К тому же, поиск признаков внеземного разума и новых планет для колонизации никто не отменял.
  • Продление человеческой жизни в будущем – одна из тех задач, работа над которой вряд ли когда-нибудь прекратится. Вариант решения – медицинские нанороботы, очищающие и защищающие организм вместе с лейкоцитами, замедляющие старение и, конечно, исцеляющие рак. И это подводит нас к следующему пункту…
  • Бессмертие в будущем – тот самый идеал, на который рассчитывают если не все, то подавляющее большинство людей. Будет ли оно достигнуто через биотехнологии, нанотехнологии или сплав людей с машинами – не столь важно. В 1800 году средняя продолжительность жизни составляла 37 лет, в наши дни – около 70. Достигнем ли мы предела или сможем его пробить? Всё зависит от нас самих.
  • Источник: Популярная Механика

    Вот каким может быть человечество через 1000 лет

    Вот каким может быть человечество через 1000 лет

    Значок поискаУвеличительное стекло. Это означает: «Нажмите, чтобы выполнить поиск».
    Логотип InsiderСлово «Инсайдер».

    Рынки США Загрузка…

    ЧАС
    М
    С

    В новостях

    Значок шевронаОн указывает на расширяемый раздел или меню, а иногда и на предыдущие/следующие параметры навигации.ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА

    Научные участники

    2015-11-03T17:51:18Z

    Значок «Сохранить статью» Значок «Закладка» Значок «Поделиться» Изогнутая стрелка, указывающая вправо.

    Скачать приложение

    YouTube/ASAP Science

    Люди сильно изменились за 200 000 лет своего существования. Мы стали выше, живем дольше и умнее. Мы строили гигантские города, приручали животных и растения, создавали и разрушали экосистемы.

    Технология, которую мы создаем, развивается стремительными темпами. И этот темп продолжает увеличиваться.

    Такие вещи, как летающие автомобили, сложный искусственный интеллект и квантовые компьютеры, могут превратиться из научной фантастики в реальность за меньшее время, чем мы думаем.

    Сейчас ASAP Science в партнерстве с новой серией «Прорыв» National Geographic создала это видео, показывающее, как человечество может выглядеть через 1000 лет.

    Трудно представить себе, насколько далеко мы продвинемся к тому времени, но вот некоторые из самых умопомрачительных изменений, которые могут произойти:

    Мы будем наполовину людьми, наполовину машинами.

    Парамаунт

    Люди уже вживляют устройства в свои тела, чтобы быть более связанными с технологиями.

    Существует целое сообщество людей, называемых боди-хакерами, у которых есть имплантаты, позволяющие им делать такие вещи, как отпирание дверей взмахом руки, воспроизведение музыки, которую они могут слышать без наушников, и управление небольшой электроникой.

    Но через 1000 лет эта технология будет намного более продвинутой. Крошечная электроника, прикрепленная или имплантированная непосредственно в наши тела, может укрепить нашу иммунную систему и помочь бороться с болезнями, запрограммированные наноботы могут революционизировать хирургию, а мозговые имплантаты могут сделать нас умнее и даже способны мгновенно загружать навыки, как в «Матрице», или получать доступ к Интернету. только нашими мыслями.

    У нас будут сверхчеловеческие гены.

    Куинн Руни / Getty Images

    Прямо сейчас исследователи совершенствуют метод редактирования генов под названием CRISPR, который вскоре может позволить нам создавать более здоровых и сильных людей. Мы могли бы вставить гены для таких вещей, как более крепкие кости, более высокая терпимость к боли и более низкий риск рака.

    Могут закрепиться даже некоторые естественные мутации. Мы можем спонтанно развить новый цвет глаз, такой как фуксия, или развить новые способности, такие как сверхчувствительный слух или зрение, как предполагает видео.

    Мы все будем выглядеть одинаково.

    Flickr/Аллан Фостер

    Ученые уже работают над способами генетического редактирования эмбрионов, чтобы однажды родители могли выбирать определенные черты для своих детей. Большинство из них, скорее всего, захотят, чтобы их дети были здоровыми и физически привлекательными, поэтому человеческая раса может стать пугающе генетически похожей.

    Но эти «детские дизайнеры» могут создать огромную проблему. Если мы все слишком генетически похожи, то один супер-жук, который охотится за общей генетической слабостью, потенциально может уничтожить большую часть человечества.

    У нас будут сверхбыстрые компьютеры.

    IBM

    Изменится не только наша внешность. Наши технологии, вероятно, сделают огромный скачок вперед через 1000 лет, если закон Мура — идея о том, что необработанная вычислительная мощность компьютера удваивается каждые пару лет — будет верна.

    Со временем мы увидим компьютеры, способные решать почти неразрешимые проблемы — проблемы настолько сложные, что сегодняшним компьютерам для их решения потребуются десятилетия.

    Мы еще не знаем, как мы достигнем этой технологии, но квантовые компьютеры — одна из возможностей.

    Мы могли бы также разработать компьютеры, которые будут работать так же быстро и даже «думать», как человеческий мозг. Эти компьютеры могли бы говорить, слушать и запоминать, а учитывая их скорость, возможно, мы сможем запрограммировать их так, чтобы они были искусственным интеллектом, возможно, даже умнее людей.

    У нас будут здания, которые можно собирать и разбирать по команде.

    Вместо того, чтобы строить вещи по кирпичикам, мы могли бы создавать сети крошечных, почти невидимых роботов, которые могут соединяться друг с другом и принимать любую форму.

    Это концепция, называемая служебным туманом. В мире, который становится все более перенаселенным, ваш дом может собираться, когда вы приходите домой, а затем разбираться, когда вы уходите на работу, чтобы освободить место для чего-то еще.

    В настоящее время служебный туман — это идея, которая остается в области научной фантастики, но мы добились большого прогресса в области нанороботов. В ближайшем будущем их можно будет использовать в медицине для точной доставки лекарств внутрь организма или даже для борьбы с раковыми клетками. Нефтяная промышленность планирует использовать их для исследования неиспользованных запасов нефти и газа под землей. Футурист Рэй Курцвейл считает, что мы могли бы использовать мозговых нанороботов для резервного копирования наших мыслей и воспоминаний.

    Мы будем жить где-то за пределами Земли.

    НАСА

    Поскольку мир становится теплее из-за изменения климата, запасы продовольствия становятся все меньше с ростом населения, а люди становятся слишком генетически похожими, абсолютно необходимо основать поселения за пределами Земли, если мы хотим, чтобы человеческая раса выжила.

    Крупные мыслители, такие как Стивен Хокинг, и бизнесмены, такие как Илон Маск, ясно дали понять, что исследование космоса и создание человеческого поселения на другой планете должны быть сейчас приоритетной задачей.

    Через 1000 лет у нас, вероятно, будет процветающая цивилизация на Марсе, Луне или, может быть, даже на другой планете за пределами Солнечной системы. Мы уже открыли миллиарды и миллиарды планет за пределами нашей Солнечной системы. Только в нашей галактике насчитывается 40 миллиардов планет, похожих на Землю.

    Мы можем победить смерть.

    iStock

    Технический прогресс также означает, что мы будем лучше бороться с болезнями, а уровень смертности снизится. Состоятельные предприниматели, такие как Сергей Брин и Ларри Пейдж, уже вложили средства в исследования, направленные на замедление и, в конечном счете, остановку процесса старения.

    Это потенциально большая проблема, так как растущее население планеты уже истощает ресурсы. Что произойдет, если люди начнут регулярно жить после 100 лет?

    Одним из способов решения проблемы является загрузка нашего разума в компьютер. Нам не потребуется еда или большинство других ресурсов — все, что нам нужно, — это источник энергии, и мы, по сути, станем бессмертными и будем использовать лишь небольшое количество ресурсов.

    Вы можете посмотреть полное видео ниже, а также трейлер к прорыву National Geographic:

     

    Прочтите оригинальную статью на Tech Insider. Авторское право 2015.

    Следите за новостями Tech Insider в Facebook и Twitter.

    Читать далее

    LoadingЧто-то загружается.

    Спасибо за регистрацию!

    Получайте доступ к своим любимым темам в персонализированной ленте, пока вы в пути.

    Функции
    Квантовые вычисления
    Гены

    Подробнее. ..

    Человечеству осталось жить на Земле всего около 1000 лет, предсказывает Стивен Хокинг колонии в других частях Солнечной системы.

    «[Мы] должны… продолжать полеты в космос ради будущего человечества», — сказал Хокинг на лекции в Кембриджском университете на этой неделе. «Я не думаю, что мы переживем еще 1000 лет, не выбравшись за пределы нашей хрупкой планеты».

    Судьба человечества в последнее время сильно давит на Хокинга — он также недавно предупредил, что искусственный интеллект (ИИ) будет «либо лучшим, либо худшим, что когда-либо случалось с человечеством».

    Учитывая, что люди склонны совершать одни и те же ошибки снова и снова — даже если мы одержимы собственной историей и должны знать лучше — Хокинг подозревает, что «мощное автономное оружие» может иметь серьезные последствия для человечества.

    Как Хизер Сол из The Independent сообщает, что Хокинг подсчитал, что самоподдерживающиеся человеческие колонии на Марсе не будут жизнеспособным вариантом в ближайшие 100 лет или около того, а это означает, что мы должны быть «очень осторожными» в ближайшие десятилетия.

    Даже не принимая во внимание потенциально разрушительные последствия изменения климата, глобальные пандемии, вызванные устойчивостью к антибиотикам, и ядерный потенциал воюющих наций, вскоре мы можем столкнуться с такими врагами, с которыми мы даже близко не знаем, как справиться с ними. иметь дело с.

    В конце прошлого года Хокинг включил свое имя в коалицию из более чем 20 000 исследователей и экспертов, включая Илона Маска, Стива Возняка и Ноама Хомского, призывающую к запрету любой разработки автономного оружия, способного вести огонь по целям без вмешательства человека.

    Как заявили в прошлом году основатели OpenAI, новой исследовательской инициативы Маска, посвященной этике искусственного интеллекта, наши роботы теперь совершенно послушны, но что произойдет, если мы удалим слишком много ограничений?

    Что произойдет, если вы сделаете их такими совершенными, такими же, как люди, но лучше, как мы всегда хотели?

    «Сегодня системы искусственного интеллекта обладают впечатляющими, но ограниченными возможностями», — сказали основатели.

    «Кажется, мы будем продолжать сводить на нет их ограничения, и в крайнем случае они достигнут человеческих возможностей практически в каждой интеллектуальной задаче. представить, насколько он может повредить обществу, если будет построен или использован неправильно».

    И это еще не все.

    Представьте, что мы имеем дело с неуправляемыми роботами, которые намного умнее и намного сильнее нас, и вдруг мы получаем объявление — инопланетяне уловили сигналы, которые мы посылали во Вселенную, и заключили контракт.

    Отличные новости, правда? Ну, подумай об этом на минутку. В ближайшие десятилетия Земля и человечество не будут выглядеть такими крутыми.

    Мы будем бороться за то, чтобы смягчить последствия изменения климата, а это означает, что у нас закончится земля для выращивания сельскохозяйственных культур, наши побережья исчезнут, а все съедобное в море, вероятно, будет приготовлено из-за быстрого повышения температуры. .

    Если инопланетяне будут агрессивны, они увидят ослабленного врага с пригодной для жизни планетой, которую можно захватить. И даже если они неагрессивны, мы, люди, безусловно, таковы, поэтому мы, вероятно, попытаемся получить долю того, что у них есть, и упс: войны с инопланетянами.

    Как Хокинг говорит в своем новом онлайн-фильме « Любимые места Стивена Хокинга »: «Я больше, чем когда-либо, убежден, что мы не одиноки», но если инопланетяне найдут нас, «они будут гораздо более могущественными и, возможно, не видят в нас нечто более ценное, чем мы видим бактерии».

    Очевидно, нам нужен запасной план, поэтому 1000-летний крайний срок уничтожения Хокинга имеет одну оговорку: мы могли бы пережить свои ошибки, если бы у нас было место в Солнечной системе, куда мы могли бы сбросить себя.

    Все это может звучать довольно удручающе, но Хокинг говорит, что у нас все еще есть много поводов для оптимизма, описывая 2016 год как «славное время, чтобы жить и заниматься исследованиями в области теоретической физики».

    Хотя Джон Оливер может не согласиться с тем, что в 2016 году вообще есть что-то хорошее, Хокинг говорит, что нам нужно «не забывать смотреть на звезды, а не смотреть себе под ноги».

    Научное исследование планет солнечной системы 2018: Исследования планет Солнечной системы в 2018 году: новые научные разработки и открытия | Рутвет

    Самое блестящее тело Солнечной системы. 233 года назад открыт Энцелад

    983

    Добавить в закладки

    Энцелад — шестой по размеру спутник Сатурна и четырнадцатый по удаленности от него, имеющий шарообразную форму. Средний радиус его составляет всего 0,04 земного, а масса в сравнении с земной имеет величину 1,8 х 10-5. Средняя плотность планеты — 1,6 г/см3. Энцелад — крупнейший в ряду внутренних спутников, его удаленность от планеты составляет 237 тыс. км. Облет вокруг Сатурна совершается за 33 часа.

    Энцелад был открыт 28 августа 1789 г. астрономом Уильямом Гершелем. Это планета с довольно разреженной атмосферой. Ядро — силикатное. На поверхности спутника царит практически абсолютный холод — температура около −200° C. Это ярчайшее тело в Солнечной системе: его ледяная поверхность отражает рекордное количество света и сверкает ослепительной белизной.  

    На Энцеладе есть геологическая активность: бьют гейзеры, постоянно происходят выбросы паров воды, льдинок и даже микроскопических песчинок. Предполагается, что подо льдами Энцелада существует глобальный соленый газированный океан с горячими термальными источниками.

    Спутник имеет не строго круговую орбиту и, проходя вокруг Сатурна, испытывает то сжатие, то растяжение, что считают одним из возможных источников тепла на Энцеладе. По мнению специалистов, это создает весьма благоприятные условия для возникновения жизни. В феврале 2018 г. ученые из Вены провели эксперимент, воссоздав в своей лаборатории условия, аналогичные имеющимся на этом спутнике Сатурна. Эксперимент показал, что микроорганизмы вполне способны выжить на Энцеладе, но есть ли они там в действительности, пока неизвестно. 

    Активные исследования Энцелада начались в 1980-х гг., когда с ним сблизились два межпланетных зонда «Вояджер». В 2005 г. изучение Энцелада начал межпланетный зонд «Кассини», получивший более подробные данные о поверхности спутника и происходящих на ней процессах. В 2011 г. ученые NASA на Enceladus Focus Group Conference заявили, что Энцелад — «наиболее пригодное место в Солнечной системе за пределами Земли для такой жизни, какую мы знаем». В июне 2018 г. было объявлено об обнаружении сложных органических макромолекул в струйном шлейфе Энцелада.

    Материал подготовлен по открытым источникам. Фото: NASA

    Автор Максим Майоров

    спутники сатурна

    Информация предоставлена Информационным агентством «Научная Россия». Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ФС77-62580, выдано
    Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 31 июля 2015 года.

    НАУКА ДЕТЯМ

    Зимняя картина

    19:40 / Досуг

    Составлена самая подробная карта «узла» памяти в человеческом мозге

    19:00 / Нейронауки

    Президент РАН Г. Красников и Председатель Совета Федерации В. Матвиенко обсудили взаимодействие организаций

    18:35 / Наука и общество

    Разработка пермских политехников поможет повысить износостойкость сложного оборудования

    17:52 / Инженерия

    Дмитрий Чернышенко: в России запустят программу научно-популярного туризма для студентов и школьников

    17:26 / Наука и общество, Образование, Экономика

    Стать свободным от страха. «В мире науки» № 9-10

    16:00 / Здравоохранение, Медицина, Наука и общество

    Ученые ОИЯИ ищут доказательства существования новой физики на Большом адронном коллайдере

    15:30 / Физика

    Экологичная и прочная пленка заменит стекло в теплицах и парниках

    15:20 / Новые технологии, Экология

    Аргументы и факты: губернатор Томской области и глава РАН обсудили развитие науки в регионе

    15:00 / Наука и общество

    Слабая связь между матрицей и волокном увеличила прочность композитного материала

    14:30 / Физика

    Памяти великого ученого. Наука в глобальном мире. «Очевиднное — невероятное» эфир 10.05.2008

    04.03.2019

    Памяти великого ученого. Нанотехнологии. «Очевидное — невероятное» эфир 3.08.2002

    04.03.2019

    Вспоминая Сергея Петровича Капицу

    14.02.2017

    Смотреть все

    ЭКЗОМАРС | Space Research Institute

    «ЭкзоМарс» (ExoMars) — совместный российско-европейский проект по исследованию Марса с орбиты искусственного спутника и поверхности планеты. Реализуется в два этапа с запусками космических аппаратов в 2016 и 2022 годах.

    Соглашение о сотрудничестве в области исследования Марса и других тел Солнечной системы робототехническими средствами между Федеральным космическим агентством России (Роскосмос) и Европейским космическим агентством (ЕКА) было подписано 14 марта 2013 г.

    Соглашение закрепляет участие России в проекте «ЭкзоМарс» и подразумевает дальнейшие возможные проекты в области исследований Юпитера и Луны.

    Соглашение предусматривает полноправное участие российских ученых и инженеров во всех международных научных и технических группах, которые создаются в рамках проекта «ЭкзоМарс», а также равные права российских и европейских участников проекта на научные данные. Россия участвует в выведении аппаратов в космос и в научной программе проекта. В рамках обоих этапов в России будет создан объединенный с ЕКА наземный научный комплекс проекта «ЭкзоМарс» для приёма и обработки научной информации.

    Научные задачи

    • исследовать состав атмосферы и климат планеты с орбиты, в том числе ответить на вопрос о том, сколько и как распределен в атмосфере метан;
    • изучить возможный вулканизм Марса с орбиты, измеряя содержание вулканических газов в атмосфере;
    • изучить с орбиты распространенность воды в подповерхностном слое вещества с высоким разрешением;
    • изучить внутреннее строение и климат Марса с его поверхности;
    • определить, являются ли условия на поверхности Марса теоретически пригодными для существования жизни;
    • разведать районы посадки;
    • провести мониторинг радиационной обстановки на пути к Марсу, на орбите и поверхности планеты;
    • создать объединенный с ЕКА наземный комплекс приема данных и управления межпланетными миссиями.

    Миссия

    Два этапа проекта «ЭкзоМарс» — две миссии, включающие несколько космических аппаратов с различными комплексами научных приборов.

      «ЭкзоМарс-2016»

      Главная цель миссия — изучение Марса с орбиты его искусственного спутника. Миссия состоит из двух аппаратов:

      1. Trace Gas Orbiter (TGO, «Орбитальный аппарат для исследования малых составляющих атмосферы»). Разработка ESA, участие России в комплексе научной аппаратуры
      2. «Скиапарелли» (Schiaparelli или EDM, «Entry, Descent, and Landing Demonstrator Module», «Модуль для демонстрации возможности входа в атмосферу, спуска и посадки») — экспериментальный аппарат для отработки технологий посадки. Разработка ESA

      14 марта 2016 связка аппаратов миссии «ЭкзоМарс-2016» была успешно выведена в космос. 19 октября 2016 орбитальный аппарат TGO вышел на высокоэллиптическую орбиту вокруг Марса c высотой 101 000 х 3 691 км и периодом 4,2 сола (марсианских суток). Посадка модуля «Скиапарелли» на Марс в тот же день завершилась нештатно, научная аппаратура не дала результатов.

      Научные наблюдения на борту орбитального аппарата TGO начались весной 2018 года. С 15 марта 2017 по 20 февраля 2018 г. аппарат находился на стадии «аэробрейкинга» — торможения с помощью атмосферы для понижения высоты орбиты. Круговая рабочая орбита с высотой примерно 400 км над поверхностью планеты была сформирована к середине апреля 2018 г.

      Основная научная миссия TGO началась в августе 2018 г. и запланирована до 2022 г. После прибытия к Марсу аппаратов миссии «ЭкзоМарс-2020» TGO будет работать в качестве станции-ретранслятора для связи с Землёй.

      Научные задачи TGO

      • регистрация малых составляющих марсианской атмосферы, в том числе метана;
      • картирование распространенности воды в верхнем слое грунты с высоким пространственным разрешением порядка десятков км;
      • стереосъёмка и подготовка к посадке марсохода в рамках второго этапа проекта.

      Комплекс научной аппаратуры TGO

      Два из четырех научных приборов на борту TGO созданы в ИКИ РАН и представляют российский вклад в проект.

      • Спектрометрический комплекс АЦС/ACS (Atmospheric Chemistry Suite) для исследования атмосферы. Разработка ИКИ РАН. Научный руководитель: член-корреспондент РАН Олег Игоревич Кораблёв (ИКИ РАН)
      • Нейтронный детектор ФРЕНД/FREND (Fine Resolution Epithermal Neutron Detector) для поиска водородсодержащих соединений в верхнем слое грунта. Разработка ИКИ РАН. Научный руководитель: д.ф.-м.н. Игорь Георгиевич Митрофанов (ИКИ РАН)
      • Спектрометрический комплекс NOMAD (Nadir and Occultation for MArs Discovery) для исследования атмосферы
      • Комплекс камер для проведения стереосъёмки поверхности CaSSIS (Colour and Stereo Surface Imaging System)

        «ЭкзоМарс-2022»

        Ниже представлена информация, бывшая актуальной до 17. 03.2022

        17.03.2022 N° 9–2022: ExoMars suspended. Сообщение ESA

        В ходе второго этапа исследования Марса продолжатся уже на поверхности планеты. Миссия также включает два аппарата:

        1. Автоматический марсоход «Розалинд Франклин» («Rosalind Franklin») с комплексом научной аппаратуры «Пастер» («Pasteur»). Разработка ESA, участие России в комплексе научной аппаратуры
        2. Посадочная платформа «Казачок» («Kazachok»), которая должна доставить марсоход на поверхность Марса. После схода марсохода платформа начнёт работать как долгоживущая автономная научная станция для изучения состава и свойств поверхности и атмосферы планеты. Разработка России, участие ЕКА в научной нагрузке

        Комплекс научной аппаратуры «Пастер» на борту марсохода «Розалинд Франклин»

        Задача экспериментов на борту марсохода — тщательно изучить район, где сядет марсоход, с геологической точки зрения, с помощью оптических камер различного разрешения, спектрометров, радара и аналитических приборов. Бур на борту марсохода способен брать образцы грунта с глубины до 2 метров.

        Два из девяти научных приборов созданы в ИКИ РАН и представляют российский вклад в проект:

        • Комплекс камер для панорамной съёмки поверхности PanCam (The Panoramic Camera)
        • Инфракрасный спектрометр ИСЕМ/ISEM (Infrared Spectrometer for ExoMars) для исследования поверхности Марса. Разработка ИКИ РАН. Научный руководитель: член-корреспондент РАН Олег Игоревич Кораблёв (ИКИ РАН)
        • Комплекс камер CLUPI (Close — UP Imager) для получения снимков высокого разрешения с близкого расстояния
        • Радар для исследования состава грунта WISDOM (Water Ice and Subsurface Deposit Observation On Mars)
        • Нейтронный спектрометр АДРОН-РМ/ADRON-RM для регистрации нейтронного альбедо и поиска водорода и водородсодержащих соединений в грунте. Разработка ИКИ РАН. Научный руководитель: д.ф.-м. н. Игорь Георгиевич Митрофанов (ИКИ РАН)
        • Спектрометрический прибор Ma_MISS (Mars Multispectral Imager for Subsurface Studies) для исследования состава грунта в месте взятия проб
        • Видимый и инфракрасный спектрометр MicrOmega
        • Рамановский спектрометр RLS (Raman Spectrometer)
        • Комплекс масс-спектрометров MOMA (Mars Organic Molecule Analyser)

        Комплекс научной аппаратуры на борту посадочной платформы «Казачок»

        Посадочная платформа доставит на поверхность планеты марсоход и после его схода начнёт работать как автономная научная станция, чтобы:

        • провести фотосъёмку в месте посадки;
        • выполнить долговременный мониторинг климата и атмосферные исследования;
        • исследовать распределение подповерхностной воды в месте посадки;
        • изучить круговорот летучих веществ между грунтом и атмосферой;
        • провести мониторинг радиационной обстановки;
        • исследовать внутреннее строение Марса.

        Комплекс научной аппаратуры на посадочной платформе включает тринадцать научных приборов, большинство из которых создаются в России. Два прибора созданы в Европе и представляют европейский вклад в проект.

        • Камеры для служебной и научной съёмки ТСПП/TSPP
        • Блок электроники БИП/BIP для сбора научных данных и управления научной аппаратурой
        • МТК (Метеокомплекс) — комплекс датчиков для измерений на спуске и собственно метеокомплекс с датчиками температуры, давления, ветра, влажности, пыли, освещенности, датчик магнитного поля, и микрофон для записи звуков Марса
        • Фурье-спектрометр ФАСТ/FAST для атмосферных исследований: регистрации малых составляющих атмосферы (метан и т.д.), мониторинга температуры и аэрозолей, исследования минералогического состава поверхности
        • Многоканальный диодно-лазерный спектрометр М-ДЛС/M-DLS для мониторинга химического и изотопного состава атмосферы
        • Пассивный радиометр РАТ-М/RAT-M для измерения температуры поверхности до глубины 1 м
        • Нейтронный и гамма-спектрометр АДРОН-ЭМ/ADRON-EM с блоком дозиметрии для исследования распределения воды в поверхностном слое грунта, элементного состава поверхности на глубине 0,5–1 м, и дозиметрии
        • Сейсмометр СЕМ/SEM
        • Пылевой комплекс ПК/PK для изучения пыли вблизи поверхности; включает ударный датчик, нефелометр, электростатический детектор
        • Газовый хроматограф и масс-спектрометр МГАК/MGAK для измерения малых составляющих атмосферы, инертных газов, и их изотопных отношений    
        • Магнитометр МЕГРЭ/MAIGRET
        • Радиоэксперимент для исследований внутреннего строения Марса LARA. Разработка ESA
        • Эксперимент HABIT по изучению обитаемости Марса, нацеленный на поиск жидкой воды, исследований УФ-излучения и температуры. Разработка ESA

        Головные организации и руководители

        • Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» (ГК «Роскосмос»)
        • Европейское космическое агентство (European Space Agency, ESA/ЕКА)
        • АО «Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина» (АО «НПО Лавочкина»): головная организация по техническому обеспечению проекта «ЭкзоМарс» с российской стороны
        • Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) — головная организация по научной нагрузке проекта «ЭкзоМарс» с российской стороны
        • Научный руководитель проекта с российской стороны: академик РАН Лев Матвеевич Зелёный (ИКИ РАН)
        • Научный руководитель проекта, миссия «ЭкзоМарс-2016» с европейской стороны: Хакан Сведхем (ESA)
        • Научный руководитель проекта, миссия «ЭкзоМарс-2020» с европейской стороны: Хорхе Ваго (ESA)

        Сайты

        • Сайт проекта «ЭкзоМарс», поддерживаемый ИКИ РАН
        • Проект «ЭкзоМарс» на портале ESA
        • Сайт проекта «ЭкзоМарс» на портале Европейского космического агентства
        • Проект «ЭкзоМарс» на сайте отдела физики планет ИКИ РАН
        • Эксперименты FREND, ADRON-RM и ADRON-EM на сайте отдела ядерной планетологии ИКИ РАН

        Тэги

        Марс

        ACS

        TGO

        FREND

        ЭкзоМарс

        ЭкзоМарс-2016

        ЭкзоМарс=2022

        Игорь Митрофанов

        Олег Кораблев

        Даниил Родионов

        Солнце — Исследование Солнечной системы НАСА

        Введение

        НАСА и другие международные космические агентства наблюдают за Солнцем круглосуточно и без выходных с помощью флота солнечных обсерваторий, изучая все, от атмосферы Солнца до его поверхности.

        Солнечный зонд НАСА Parker изучает нашу звезду с большего расстояния, чем любой другой космический корабль. 14 декабря 2021 года НАСА объявило, что Паркер пролетел через верхние слои атмосферы Солнца — корону — и взял там образцы частиц и магнитных полей. Это был первый случай в истории, когда космический корабль коснулся Солнца. Зонд Parker Solar Probe предназначен для полета на расстоянии около 4 миллионов миль (6,5 миллионов километров) от поверхности Солнца, чтобы проследить поток энергии, изучить нагрев солнечной короны и выяснить, что ускоряет солнечный ветер.

        Solar Orbiter — запущен 9 февраля 2020 г. — это совместная миссия ЕКА (Европейского космического агентства) и НАСА по сбору данных, которые помогут ответить на главный вопрос гелиофизики: как Солнце создает постоянно меняющееся пространство и управляет им. окружающей среды во всей Солнечной системе?

        Другие активные космические аппараты, наблюдающие за Солнцем, включают SOHO, ACE, IRIS, WIND, Hinode, Обсерваторию солнечной динамики и STEREO.

        Известные исследователи

        Стен Оденвальд

        Директор по развитию ресурсов STEM

        «Астроном прежде всего исследователь и мечтатель.»

        Подробнее о Стене Оденвальде

        Шеннон Бергер

        Менеджер по операциям миссии и системный инженер

        «Я руководитель миссии SunRISE. Я также работаю системным инженером в Europa Clipper».

        Подробнее о Шеннон Бергер

        Филипп Чемберлин

        Астрофизик-исследователь

        «Этот мир основан на науке, математике и технике. Если вы хорошо разбираетесь в любом из этих предметов… вы можете делать все, что захотите.»

        Подробнее о Филиппе Чемберлине

        Филип И Тву

        Инженер-робототехник

        «Полеты для меня особенно интересны, потому что я чувствую, что нахожусь на переднем крае исследований.»

        Подробнее о Филипе И Тву

        Никола «Ники» Фокс

        Директор отдела гелиофизики

        Чтобы стать ученым, нужно любить задавать вопросы. Если вас интересует, как и почему что-то работает, вы уже ученый.

        Подробнее о Никола «Ники» Фокс

        Нэнси Роман (1925-2018)

        Астроном / «Мать Хаббла»

        «Если вам нравятся головоломки, вам могут подойти наука или инженерное дело. Научные исследования и инженерное дело — это непрерывная серия решений головоломок.»

        Подробнее о Нэнси Роман (1925-2018)

        Джозеф «Джо» Лацио

        Ученый проекта, космический эксперимент с радиоинтерферометром Солнца

        «Я стараюсь сделать сеть дальнего космоса НАСА более продуктивной с научной точки зрения. Я также являюсь научным сотрудником проекта космического эксперимента с радиоинтерферометром Солнца».

        Подробнее о Джозефе «Джо» Лацио

        Джеймс Грин

        Главный научный сотрудник НАСА

        «Моя работа — быть главным сторонником планетарной науки в федеральном правительстве».

        Подробнее о Джеймсе Грине

        Фарах Алибай

        Инженер-системотехник

        «Я вырос в маленьком городке, где работа в НАСА была неслыханной. Я упорно трудился, проявлял настойчивость и в конце концов добился своего, несмотря на множество препятствий на пути.»

        Подробнее о Фарах Алибай

        Эрик Де Йонг (1947-2017)

        Планетарный ученый

        Эрик был пионером в использовании стереофонического HDTV, IMAX и технологий цифрового кино для визуализации поверхностей и атмосфер планет.

        Подробнее об Эрике Де Йонге (1947-2017)

        Кристин Флосс

        Профессор-исследователь

        «Свобода заниматься своими собственными исследовательскими интересами — один из замечательных аспектов работы в академических кругах».

        Подробнее о Кристине Флосс

        Апурва Вария

        Оперативный директор Parker Solar Probe и Interstellar Boundary Explorer (IBEX) и заместитель операционного директора лунного разведывательного орбитального аппарата (LRO)

        «Я руковожу командой, которая управляет космическим кораблем. Я слежу за тем, чтобы космический корабль работал правильно и чтобы он получал все необходимые научные данные. »

        Дополнительная информация о Апурва Вария

        Стен Оденвальд

        Директор по развитию ресурсов STEM

        «Астроном прежде всего исследователь и мечтатель.»

        Подробнее о Стене Оденвальде

        Карьера

        10 профессий, которые исследуют космос

        1

        Астронавт

        Астронавты прокладывают путь для исследования людьми за пределами нашей Земли. Это пилоты, ученые, инженеры, учителя и многие другие.

        Знакомство с космонавтом

        2

        Руководитель проекта

        Руководители проектов ведут миссии от концепции до завершения, тесно сотрудничая с членами команды, чтобы выполнить то, что они намеревались сделать.

        Познакомьтесь с менеджером проекта

        3

        Оператор камеры вездехода

        Ведущий восходящей линии связи полезной нагрузки камеры записывает программные команды, которые сообщают марсоходу, какие снимки делать.

        Познакомьтесь с оператором камеры вездехода

        Первое, что пробудило мое воображение в планетарной науке, было, когда космический корабль НАСА «Вояджер» обнаружил действующие вулканы на спутнике Юпитера Ио.

        — Эшли Дэвис, вулканолог

        4

        Художник

        Сочетая науку с дизайном, художники создают все, от крупномасштабных инсталляций до постеров НАСА, висящих в вашей спальне.

        Знакомство с художником

        5

        Специалист по СМИ

        Специалисты по СМИ рассказывают истории в социальных сетях и помогают рассказывать о миссиях и людях на телевидении и в фильмах, книгах, журналах и новостных сайтах.

        Познакомьтесь со специалистом по СМИ

        6

        Сценарист/продюсер

        Сценаристы/продюсеры снимают невероятные истории миссий НАСА и людей и делятся ими со всем миром.

        Познакомьтесь с продюсером

        7

        Администратор/Директор

        Администраторы и директора работают в штаб-квартире НАСА, отдавая приоритет научным вопросам и стремясь расширить границы открытий.

        Знакомство с режиссером

        8

        Педагог

        Будь то знакомство детей с космосом или обучение физике кандидатов наук, преподаватели помогают делиться своими знаниями с общественностью.

        Знакомство с педагогом

        9

        Инженер

        Инженеры проектируют и строят все типы машин, от того, как выглядит космический корабль, до программного обеспечения, которое определяет, куда каждый день направляется луноход.

        Познакомьтесь с инженером

        10

        Ученый

        Ученые всех мастей, от астрофизика до вулканолога, задают вопросы и помогают найти ответы на загадки нашей вселенной.

        Знакомство с ученым

        Чтобы стать ученым или инженером, важно научиться мыслить критически, научиться быть креативным, научиться решать проблемы и научиться учиться.

        — Трейси Дрейн, инженер полетных систем

        Исследуйте в 3D

        Исследуйте в 3D — взгляд на Солнечную систему

        Eyes on the Solar System позволяет вам исследовать планеты, их спутники, астероиды, кометы и космические корабли, исследующие их с 1950 по 2050 год. Отправляйтесь в путешествие на марсоходе Curiosity во время его посадки на Марс или пролетите мимо Плутона на космическом корабле New Horizons из комфорт вашего домашнего компьютера.

        Солнечная система глазами ›

        Солнечные новости

        Что нового в исследовании Солнечной системы в 2018 году

        2018 год обещает быть очень напряженным в плане исследования космоса, причем большая часть событий будет происходить относительно недалеко от Земли. Будет три запуска на Луну и по одному на Марс и Меркурий. Два космических корабля встретятся с околоземными астероидами и подготовятся к посадке за пробами. Мы увидим самое далекое столкновение планеты с крошечным объектом пояса Койпера. И пятнадцать других космических аппаратов продолжают активные научные миссии на Венере, Луне, Марсе, Церере и Юпитере.

        Что касается пилотируемых и коммерческих космических полетов, 2018 год может стать самым крупным годом для Америки в космосе с тех пор, как в 2011 году завершилась программа шаттлов. Две группы астронавтов могут стартовать из Флориды на совершенно новых космических кораблях, и это будет самая мощная ракета со времен «Сатурн-5». ожидается выход в онлайн. Между тем, в следующем году на МКС должны полететь 18 разных астронавтов, не считая потенциальных коммерческих экипажей.

        Запуски роботов

        В этом году запланировано пять запусков планет, три из которых направляются на Луну. Первый — амбициозный 9 Индии.0233 Чандраян-2 орбитальный аппарат, посадочный модуль и вездеход, запуск которых ожидается в марте. Это вторая лунная миссия Индии, гораздо более амбициозная, чем первая. Китайская миссия Chang’e 4 также отправится в полет, а ретрансляционный орбитальный аппарат выйдет на гало-орбиту в точке L2 Луна-Земля в мае или июне. Отдельный запуск направит посадочный модуль и вездеход к первому приземлению на дальней стороне в ноябре или декабре. Я планирую опубликовать запись в блоге об этой миссии где-нибудь в ближайшие пару месяцев. Миссия по возврату лунных образцов «Чанъэ-5», первоначально запланированная на конец 2018 года, не будет запущена до 2019 года.из-за проблем с ракетой Long March 5. Также изначально планировалось, что на 2018 год будет запущен лунный орбитальный аппарат Korea Pathfinder, но его запуск был отложен до 2020 года.

        В этом году к Красной планете отправится новый марсианский посадочный модуль: Понедельник после праздника Благодарения). В отличие от любой предыдущей планетарной миссии, его ракета (Atlas V) будет запущена с базы ВВС Ванденберг на побережье Калифорнии, а не с Кеннеди во Флориде. Ракета имеет избыточную мощность, чтобы компенсировать более северную широту Ванденберга, а запуск из Ванденберга уменьшает заторы в Кеннеди.

        Технически это не планетарная миссия, но я не могу дождаться Parker Solar Probe , который на самом деле пролетит через солнечную корону и напрямую возьмет ее пробу, а это просто бананы. Он будет использовать повторяющиеся облеты Венеры, чтобы сбросить перигелий орбиты близко к Солнцу. Его запуск запланирован из Космического центра Кеннеди на борту Delta IV Heavy (ракета, которая, как известно, поджигает себя во время запуска) в период с 31 июля по 19 августа. Если он запустится 31 июля, его первый пролет над Венерой состоится в сентябре 28 ноября и первый перигелий 1.9 ноября.0003

        В следующем году к внутренней части Солнечной системы также будет направлена ​​миссия ESA-JAXA к Меркурию, BepiColombo . Он будет запущен на Ariane 5 с Куру в период запуска, который откроется 5 октября. BepiColombo предстоит долгое путешествие, включая облет Земли в 2020 году, два облета Венеры в 2020 и 2012 годах и шесть облетов Меркурия в 2021-2025 годах. Вывод Меркурия на орбиту 5 декабря 2025 года.

        Фух! Это много запусков. И это только роботы. Джейсон Дэвис предоставил следующие обновленные сведения о пилотируемых и частных космических полетах, запланированных на 2018 год:

        Пилотируемый космический полет

        Новый Crew Dragon SpaceX должен совершить демонстрационный беспилотный полет на МКС в апреле 2018 года, после чего в августе последует полет с экипажем. Boeing планирует представить свою капсулу Starliner в августе 2018 года, а в ноябре отправится на МКС с экипажем. Счетная палата правительства скептически относится к этим срокам, предупреждая, что и SpaceX, и Boeing могут столкнуться с дальнейшими задержками, что приведет к переносу полетов с экипажем на 2019 год. 

        SpaceX Falcon Heavy 9Ракета 0234, запуск которой был отложен с самой ранней прогнозируемой даты запуска в 2013 году, наконец, может быть готова к полету. Космический стартовый комплекс 40, который был поврежден в результате взрыва на стартовой площадке в 2016 году, снова работает, и в середине декабря был запущен полет по снабжению МКС. Это позволяет SpaceX закончить модификацию площадки 39A для Falcon Heavy, и если первый полет Falcon Heavy закончится катастрофически при старте, у компании есть запасная площадка. Генеральный директор Илон Маск преуменьшил ожидания в отношении демонстрационного полета Falcon Heavy. На конференции по исследованиям и разработкам МКС в июле он сказал, что существует умеренная вероятность того, что полет закончится катастрофой. «Я надеюсь, что он находится достаточно далеко от подушечки, чтобы не повредить подушечку», — сказал он. 0003

        Если демонстрационная миссия завершится успешно, следующими двумя полетами Falcon Heavy будут STP-2 и Arabsat 6A, причем STP-2 доставит Prox-1 и космический корабль LightSail 2 Планетарного общества на орбиту в качестве дополнительной полезной нагрузки. Официальная дата запуска СТП-2 — не ранее 30 апреля 2018 года, если демонстрационная миссия пройдет успешно.

        2018 год будет обычным делом на борту Международной космической станции — настолько, насколько эта фраза применима к постоянно занятой лаборатории микрогравитации, совершающей оборот вокруг Земли каждые 9 секунд.0 минут. В течение года будет выполняться пять экспедиций экипажей, с 54-й по 58-ю. Из-за мер по экономии средств российского космического агентства «Роскосмос» только семь из 18 членов экипажа на борту МКС в следующем году будут россиянами. Восемь — астронавты НАСА, а остальные трое прибыли из Японии, Европы и космических агентств Канады.

        Теперь давайте проверим все текущие миссии, начиная с самых внутренних и заканчивая самыми внешними в Солнечной системе. К концу 2017 года я насчитал 18 действующих миссий. Я поговорил с представителями нескольких миссий, чтобы узнать новости.

        Венера

        Акацуки , что примечательно, все еще занимается наукой на Венере. К сожалению, две из его первоначальных пяти камер больше не работают, но остальные продолжают следить за Венерой в ультрафиолетовом и тепловом инфракрасном диапазонах, и миссия оказалась продуктивной с научной точки зрения. Ожидается, что он продлится до 2018 года.

        Зонд Parker Solar Probe пролетит мимо Венеры в сентябре.

        Луна

        Как и все планетарные миссии НАСА, которые были продлены в 2016 году, Lunar Reconnaissance Orbiter в настоящее время финансируется в течение всего 2018 года, и в 2019 году ему нужно будет предложить дальнейшее продление миссии. Заместитель научного сотрудника проекта Ноа Петро сказал мне, что «LRO продолжает работать номинально, без существенного ухудшения работы инструментов или систем по сравнению с предыдущим годом. последние несколько лет. Наша орбита медленно развивается, хотя мы все еще находимся на эллиптической орбите с перилуной около Южного полюса, со средней орбитой около 130 км на 60 км. Эта орбита позволяет нам экономить топливо, поскольку она стабильна в течение многих лет (т. е. мы не попадем в Луну!). В течение года у нас есть ряд событий и кампаний. Мы будем очень внимательно следить за обоими затмениями (31 января и 27 июля), чтобы увидеть, как садятся батареи. реагируют на продолжительные периоды темноты. Каждый инструмент ведет свой собственный набор специальных наблюдений [в течение года]. Во время больших метеорных потоков мы ищем доказательства экзосферного увеличения содержания газа и пыли, а съемочная группа ищет новые имп. действует при благоприятных условиях освещения (угол бета-излучения между 30-60º [солнце не слишком над головой или не слишком низкое]). Мы с нетерпением ждем следующего Международного мероприятия по наблюдению за Луной в октябре».

        Насколько нам с Эндрю Джонсом удалось выяснить, посадочный модуль Chang’e 3 и его ультрафиолетовый телескоп все еще функционируют на лунной поверхности и будут работать до 2018 года.

        По словам ученого проекта Дэвида Сибека, «Все космические корабли ARTEMIS работают отлично, и мы ожидаем продления миссии до 2020 года. Недавние результаты включают определение скорости роста УНЧ-волн в форшоке Земли, далеко вверх по течению от носового удара Земли, с использованием радиально ориентированной конфигурации космического корабля. Два космических корабля ARTEMIS также использовались для определения того, насколько хорошо магнитосфера Земли и Луна защищают космические корабли и астронавтов от частиц солнечной энергии, представляющих опасность космической погоды».

        Астероиды, сближающиеся с Землей

        Этим летом две миссии будут приближаться к своим астероидным целям почти в одно и то же время. Во-первых, Hayabusa2 будет приближаться к астероиду Рюгу в июле, а в декабре планируется совершить мягкую посадку. Во-вторых, OSIRIS-REx приближается к Бенну в августе и начинает свою миссию по картографированию орбиты в октябре. На этапах приближения могут быть крутые картинки, а может и нет; это очень маленькие астероиды, поэтому детали не будут видны, пока космический корабль не окажется прямо над ними. Две миссии нацелены на возвращение образцов Земли в декабре 2020 года и сентябре 2023 года соответственно.

        Марс

        Есть восемь, считайте их, восемь активных миссий на Марсе, и до конца года должна быть еще одна на поверхности. В начале 2018 года мы приближаемся к середине 34-го года Марса, когда Curiosity и Opportunity (оба находятся к югу от экватора) испытывают одни из самых низких температур в году. Равноденствие наступает 22 мая, а южное летнее солнцестояние — 16 октября. После этого ожидается начало сезона пыльных бурь, и это может быть пыльный год.

        Почтенный 2001 Mars Odyssey получает научные результаты на своей текущей орбите, на которой он проходит над освещенной солнцем поверхностью ранним утром. По словам ученого проекта Джеффа Плаута, в этом году у них нет планов менять орбиту. THEMIS и нейтронный детектор заняты. Компания THEMIS недавно начала кампанию по наблюдению за Фобосом, которую они планируют продолжать до 2018 года.0234, и он собрал следующую информацию из нескольких источников миссии: «MEX находится в очень хорошем состоянии, так как только что вышел из сложного сезона затмений. Сезон был сложным, поскольку он сочетал в себе идеальный шторм длинных затмений (до 44 минут), Марс находится близко к афелию (поэтому космический корабль меньше нагревался и получал меньше энергии от Солнца через свои солнечные батареи), а Солнечное соединение также произошло в середине сезона, что затрудняет возможность управления и получения телеметрии от космического корабля. трудно оценить, сколько топлива осталось, поскольку неопределенности велики, но наша наилучшая оценка (и надежда) состоит в том, что топлива все еще достаточно для работы в течение нескольких лет. середина 2020-х годов. В настоящее время команда управления полетами ищет способы обеспечения контроля ориентации и ориентации в будущем, поскольку 14-летние гироскопы демонстрируют признаки старения. Розетта протестировала режим «без гироскопа» и Команда MEX хочет повторно использовать режим Rosetta на MEX, чтобы иметь возможность отключать гироскопы на большую часть времени и, таким образом, продлевать их жизнь. В следующем году будут кампании Фобоса. На самом деле, в январе 2018 года мы немного изменим орбиту, чтобы увеличить частоту облетов Фобоса».0003

        Ожидается, что Opportunity продолжит полеты в Долину Настойчивости на краю Endeavour в течение 2018 года, который станет 15-м годом его операций на Марсе. Несмотря на то, что сейчас зима, Opportunity пережила период с самым низким энергопотреблением в году и провела несколько мероприятий по очистке солнечных панелей, которые сохранили их производительность.

        Марсианский разведывательный орбитальный аппарат немного изменит свою орбиту, чтобы быть на месте для наблюдения за ноябрьской посадкой InSight. Как и в случае с Curiosity, он будет записывать всю телеметрию с приземления и воспроизводить ее позже. Его расширенная миссия заключается в наблюдении за сезонными изменениями с помощью камер и спектрометра для наблюдения за погодой; наблюдения за погодой также помогут InSight приземлиться.

        То, как Curiosity проведет этот год, зависит от того, смогут ли они снова заставить бур работать. Если они смогут, он, вероятно, будет припаркован на достаточное количество времени, чтобы пройти сложный процесс обучения тому, как управлять буром и подавать образцы новым способом. Если они не смогут, Curiosity будет гнать, гнать, гнать. В настоящее время он находится на вершине хребта Веры Рубин. Следующее место, куда он отправится, это спуститься с хребта на юг, в район, где орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter обнаружил глинистые минералы.

        Индийская марсианская орбитальная миссия   все еще продолжается, и ее миссия была продлена на неопределенный срок. Все его научные инструменты все еще работают.

        MAVEN продолжает изучать атмосферу Марса, и делает это с увеличением количества различных режимов наблюдения для своих инструментов, по словам главного исследователя Брюса Джакоски. Операции MAVEN претерпят существенные изменения после окончания текущего расширения миссии: он изменит свою орбиту на ту, которая будет лучше для ретрансляции приземляющихся миссий, что, вероятно, понизит апоапсис. По словам Якоски, новая орбита по-прежнему позволит заниматься наукой. Он добавил, что они планируют топливо с прицелом на поддержание операций до 2030 года, что необходимо, потому что MAVEN может быть единственным спутником-ретранслятором НАСА, доступным к моменту приземления Mars 2020. (Будем все же надеяться, что орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter все еще существует.)

        ExoMars Trace Gas Orbiter должен завершить аэродинамическое торможение в марте. Через шесть недель он начнет свою основную научную миссию, которая, по плану, продлится до 2022 года. Через шесть месяцев после этого ExoMars отправит первую поставку данных в Архив планетарной науки. Миссия достигла важной вехи 16 ноября, когда аэродинамическое торможение благополучно довело апоапсис ЭкзоМарса до орбитального расстояния Фобоса (9320 километров над центром Марса). Команда расположила орбиту так, чтобы Фобос находился почти на противоположной стороне Марса, поскольку ЭкзоМарс проходил через тор пространства, через который всегда проходит Фобос. Они будут проводить регулярные тесты передачи данных с наземными миссиями НАСА, а также обычные тандемные наблюдения за атмосферой и частицами с помощью MAVEN. Я с нетерпением жду великолепных фотографий от CaSSIS!

        Наконец, как упоминалось ранее, InSight приземляется в ноябре!

        За Марсом

        Dawn был одобрен для второй расширенной миссии на Церере, в которой он будет корректировать свою орбиту, чтобы приблизиться к Церере, чем когда-либо прежде, и будет наблюдать сезонные изменения на полюсах.

        В 2018 году будет семь периджов Juno , начиная с PJ11 7 февраля; PJ12 1 апреля; PJ13 24 мая; PJ14 16 июля; PJ15 7 сентября; PJ16 29 октября; и PJ17 21 декабря. Эволюция орбиты Юноны ухудшает возможности визуализации Юноны с помощью JunoCam. Они больше не могут снимать «мраморные фильмы» при подходе или выходе из Перихове, но должны продолжать получать хорошие виды на полюса в течение всего года. У научных инструментов этой проблемы нет, и они будут продолжать собирать качественные данные о структуре глубоких облаков, магнитном поле, гравитации и среде заряженных частиц вокруг Юпитера в течение всего года.

        После долгого круиза, New Horizons 31 декабря, наконец, столкнется со своей второй целью в поясе Койпера, крошечной MU69 2014. Крошечный мир будет нелегко обнаружить при приближении, и, вероятно, его можно будет определить только как нечто большее, чем точечный источник света для короткие несколько часов вокруг встречи. Космический корабль установил время своего пролета MU69 на 5:33 UT 1 января 2019 года с успешным запуском ракеты 9 декабря. На данный момент New Horizons находится в спячке. Он проснется для миссии MU69 4 июня и начнет поиск цели с помощью LORRI в августе. Как только он обнаружит цель, штурманы планируют запустить ракету, чтобы установить высоту полета до 3500 километров.