Category Archives: Разное

Фото спутников в космосе: ⬇ Скачать картинки D1 81 d0 bf d1 83 d1 82 d0 bd d0 b8 d0 ba d0 b2 d0 ba d0 be d1 81 d0 bc d0 be d1 81 d0 b5, стоковые фото D1 81 d0 bf d1 83 d1 82 d0 bd d0 b8 d0 ba d0 b2 d0 ba d0 be d1 81 d0 bc d0 be d1 81 d0 b5 в хорошем качестве

Если бы у спутников был Инстаграм — лучшие фото из космоса

Уникальные фотографии, сделанные спутниками в 2019 году, зафиксировали всплеск лесных пожаров, извержения вулканов, вспышки засухи, тропические циклоны и полное солнечное затмение.

NASA опубликовало подборку фотографий, которые предоставляют нам исключительную информацию из космоса и позволяют оставаться осведомленными о состоянии планеты, а также о происходящих экологических процессах.

Морские отложения в Солуэй-Ферт

Фото: nasa.gov

Солуэй-Ферт — залив Ирландского моря, который расположен у юго-западного побережья Шотландии. Landsat-8 сделал эту фотографию 2 октября 2019 года, когда воды вдоль побережья были богаты такими отложениями, как ил и песок. Приливы также, вероятно, перемешивали органические вещества — сухие растения, грунт и планктон. Вода резко изменила цвет у берега, где мелкий залив встречается с глубокими водами Ирландского моря. Подобные снимки могут помочь ученым больше узнать о том, как движение воды влияет на рост осадков и увеличение количества органики.

След тропического циклона Идай

Фото: nasa.gov

В марте 2019 года тропический циклон Идай пронесся через юго-восточную Африку и стал один из самых смертоносных штормов, зарегистрированных в Южном полушарии. Шторм вызвал катастрофическое наводнение, оползни и сотни жертв в Мозамбике, Малави и Зимбабве. Одним из наиболее пострадавших районов оказался город Бейра в Мозамбике. По оценкам экспертов, в Мозамбике 20 марта без электричества остались около миллиона человек. На фото площадь региона, лишенного электричества. Единственная часть города, которая в то время имела электричество, находится в юго-западном углу. Данные для этого снимка были получены 24 марта, через три дня после окончания шторма, спутником Suomi NPP, который управляется NASA и Национальным управлением океанических и атмосферных исследований. Спутниковые снимки могут помочь в информировании аварийных служб.

Дельта реки Лена в Сибири

Фото: nasa.gov

Дельта Лены — широкая водно-болотная территория, одна из самых больших речных дельт в мире. Начинается с северо-востока Сибири, а заканчивается в Северном Ледовитом океане. Общая площадь — примерно 45 тыс. км².

На этом изображении, полученном 4 июня 2019 года спутником Landsat-8, вы можете увидеть, как активная часть дельты встречается со старыми, более сухими частями. Подобные спутниковые снимки помогают ученым отслеживать влияние времен года на водные ресурсы, особенное значение это имеет в современных условиях быстро меняющегося климата планеты.

Пожары в Парагвае, Боливии и Бразилии

Фото: nasa.gov

В 2019 году наблюдалось резкое увеличение пожаров по всей Южной Америке, включая некоторые районы Амазонки. Всплески пожарной активности на большей части Южной Америки часто совпадает с сухим сезоном, который длится с июля по октябрь. В августе 2019 года спутник Landsat-8 запечатлел пожары вблизи границы Боливии, Парагвая и Бразилии.

Исследование NASA в 2019 года показало, что атмосфера над тропическими лесами исчезает по причине того, что люди сжигают леса с целью освободить землю для сельского хозяйства, оставляя экосистемы уязвимыми к засухе и пожарам. Спутниковый мониторинг сыграл ключевую роль в замедлении обезлесения, предоставляя информацию ученым, гражданам и государственным органам власти, что побудило к принятию необходимых мер во всем регионе.

Вспышка засухи на юго-востоке США

Фото: nasa.gov

Внезапные засухи крайне быстро высушивают почву в связи с сочетанием необычайно высоких температур, низкой влажности и ветровых условий. Именно это и произошло в сентябре 2019 года когда над юго-востоком Соединенных Штатов навис гребень повышенного давления, принесший рекордные температуры, сухой воздух и отсутствие дождей. Данная карта показывает пик засухи в период 10 сентября-8 октября.

Другие внезапные засухи, оказавшие значительное влияние на фермеров, произошли в центральной части США в 2012 году, на юго-востоке в 2016 и на Северных Высоких равнинах в 2017 году.

Пепел и снег, Шивелуч

Фото: nasa.gov

Тихоокеанское огненное кольцо — одна из самых геологически активных зон Земли. На полуострове Камчатка насчитывается более 300 вулканов, в том числе 29 действующих. Примерно на 30 минут 10 апреля 2019 года вечно беспокойный вулкан Шивелуч поднял поток вулканического газа и пепла на 8 километров в холодный сибирский воздух. Поскольку Камчатские вулканы труднодоступны, спутники необходимы для их мониторинга.

Тропические циклоны из космоса

Фото: nasa.gov

Когда был сделан этот снимок, 4 сентября 2019 года, мир наблюдал за чередой тропических циклонов, которая раскинулась по всему Западному полушарию. Циклоны получили имена — Джульетта, Фернанд, Дориан и Габриэль. Дориан достиг пятой категории по шкале тропических циклонов. Двигаясь по Багамским островам, он оставил после себя ущерб в несколько миллионов долларов. Джульетта превратилась в тропических шторм, когда отдалилась от побережья Мексики. На фотографии ураганы Джульетта в восточной части Тихого океана и Дориан в Атлантике были штормами второй категории. Между тем тропический шторм Фернанд обрушился на северо-восток Мексики и повлек за собой сильное наводнение. Габриэль превратилась в тропический шторм над восточной Атлантикой, скорость ветра достигала 80 километров в час. Снимки Земли со спутников имеют ключевое значение для ученых, отслеживающих тропические циклоны, поскольку они помогают понять направление движения циклонов.

Пыльная буря в Южной Африке

Фото: nasa.gov

Хотя пустыня Сахара в Северной Африке является одним из крупнейших источников пыли в мире, Южная Африка все еще время от времени подвергается сильным пыльным бурям. Когда этот снимок был сделан 25 сентября 2019 года, люди в прибрежных городах вдоль западного побережья Намибии и Южной Африки наблюдали, как краснеет небо, когда свирепые ветры несли шлейфы песка к Атлантическому океану. Спутник Suomi NPP зафиксировал шлейфы песка, которые охватили обширную территорию к северу и югу от Оранжевой реки, что является границей между Намибией и Южной Африкой.

Облака над Северным полюсом

Фото: nasa.gov

Фотография показывает вид со спутника на серебристые облака, которые нависли над Северным полюсом 12 июня 2019 года. Серебристые (также известны как ночные светящиеся облака) облака — редкое атмосферное явление, которое возникает в сумерках в летнее время года. Цвет облаков изменяется в зависимости от плотности частиц льда в воздухе — от светло-голубого до белого. Ученые обнаружили, что серебристые облака все чаще тянутся к более низким широтам, предполагается, что это результат изменений в атмосфере, вызванный климатической ситуацией.

Полное солнечное затмение в южной части Тихого океана

Фото: nasa.gov

Чили и Аргентина 2 июля 2019 года получили возможность увидеть полное солнечное затмение. Полное солнечное затмение происходит, когда Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию. С Земли это выглядит так, словно Луна затмевает Солнце. В среднем солнечные затмения случаются 2 раза в год. Полное солнечное затмение — впечатляющее явление, которое можно наблюдать только на определенной части Земли. В среднем с одной и той же точки на Земле затмение можно увидеть на несколько минут каждые 375 лет.

Спутник Aqua запечатлел этот вид, в то время как наблюдатели смотрели, как черный круг движется перед солнцем на восток через южную часть Тихого океана, а остальная часть неба пребывает в сумерках. Датчик Modis на Aqua собирает изображения в виде полос шириной примерно 2330 километров. Изображение представляет собой мозаику, состоящую из данных, собранных в три промежутка времени. Средняя полоса показывает, как затмение происходило над южной частью Тихого океана.

как это помогает в войне с Россией

В июне украинцы за три дня собрали 600 млн гривен (более $16 млн) на покупку трех турецких ударных беспилотников Bayraktar-ТВ2. Сбор средств на кампанию под названием «Народный Байрактар» организовал Фонд Сергея Притулы. Турецкая компания Baykar решила предоставить украинцам эти беспилотники бесплатно, поэтому народным деньгам пришлось искать другое применение, а фонд вступил в переговоры с министерством обороны, чтобы максимально полезно израсходовать собранные средства.

В итоге народные деньги потратили на аренду космических аппаратов – высокотехнологичных разведывательных спутников. Покупка оказалась неожиданной, и многие украинцы сначала не поняли, какая польза ВСУ от космических аппаратов и почему их аренда так дорого стоит. Но постепенно стало очевидно, что спутники, принадлежащие частным компаниям, сыграли неожиданно важную роль в войне России с Украиной. Именно они в режиме реального времени позволяют фиксировать военные преступления России и показывают реальное положение дел на многих участках фронта.

Впервые о важности спутниковых снимков в Украине заговорили еще в декабре 2021 года – когда появились фото сотен российских танков и истребителей у украинской границы. Россия тогда пыталась оправдать их присутствие военными учениями, но и в Киеве, и на Западе тогда поняли, что идет подготовка к полномасштабному вторжению. Последующие снимки колонн военной техники, которые передвигались по украинским дорогам, это подтвердили.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

В Беларуси активно расширяют военный аэродром недалеко от границы с Украиной. Что показывают снимки со спутника

Спутниковые снимки стали доказательством многих военных преступлений, которые были совершены российскими войсками. Среди них:

  • надпись «Дети» рядом с разбомбленным драмтеатром в Мариуполе, где от удара российской авиабомбы погибли сотни мирных жителей;
  • территория «Азовстали», где от обстрелов прятались бойцы полка «Азов» и мирные жители;
  • кадры братских могил, где хоронили погибших в оккупированном Мариуполе.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

«Схемы»: спутник зафиксировал третью братскую могилу в пяти километрах от Мариуполя

Спутниковые снимки помогают Киеву отслеживать перемещения военной техники практически в режиме реального времени, прокладывать гуманитарные коридоры и пути эвакуации, вычислять виновных в военных преступлениях. А также они помогают формировать общественное мнение о войне.

Важно и то, что фотографии из космоса служат доказательствами. Благодаря им можно доказать, что ущерб от взрывов на аэродроме Саки в Крыму на самом деле был значителен, что бы ни говорила российская пропаганда. Таким же образом было доказано, что тела убитых мирных жителей на улицах Бучи появились еще до ухода российских военных.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

«Уникальный случай, когда такое количество техники потеряно в один день». Военный эксперт анализирует спутниковые снимки аэродрома в Крыму

Украина получает высококачественные снимки от нескольких источников: от американских спецслужб, Евросоюза и частных компаний. Это происходит в кратчайшие сроки и с минимальными бюрократическими процедурами. Тем не менее иметь свои спутники и ни от кого не зависеть для Киева было крайне важным с самого начала войны. Именно поэтому контракт, который был заключен на год с финской космической компанией ICEYE, стал настоящим прорывом для украинской разведки. Она получила безлимитный доступ к фотографиям сети из 21 спутника и полное управление одним из них.

«Спутники ICEYE – это вершина современной инженерной мысли. Они используют технологию радиолокационного синтезирования апертуры. Звучит сложно, работает вполне понятно: вместо традиционной оптической съемки спутники запускают на Землю радиолокационные волны, а затем принимают отражающийся от объектов сигнал, – объясняет Сергей Притула: собранные его фондом деньги пошли на аренду спутника. – Спутник может видеть сквозь облака, кроны деревьев, маскировочные сетки, в любых погодных условиях и в любое время суток. Высокое разрешение позволяет не только видеть перемещение вражеской техники, но и определять ее тип и даже модель. За сутки каждый спутник совершает 15 оборотов вокруг планеты».

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

«Это первая неанонимная война в истории». Юрист Илья Новиков объясняет, как найдут тех, кто расстреливал людей в Буче

Как обстоят дела со спутниками в России – сказать сложно. У большинства тех, о которых известно, уже закончился или заканчивается срок эксплуатации. По мнению экспертов, сейчас на орбите находятся два российских военных оптических разведывательных спутника «Персона». Последний из них был запущен на орбиту в 2015 году, при том что срок его использования – лишь семь лет. В апреле и мае Россия отправила в космос два спутника военного назначения «Космос-2555», но один из них сошел с орбиты и сгорел в атмосфере.

Гражданских спутников высокого разрешения уровня Google-карт у России вообще нет: тот же «Яндекс» закупает карты у поставщиков. Всех спутников – и гражданских и военных – у России меньше 160: это очень мало. Для сравнения: у одной компании Planet Labs под 2 тысячи спутников.

    Космическая съемка Земли высокого и сверхвысокого разрешения

    Выделяют два направления получения пространственной информации о земной поверхности из космоса: съемка в видимом и инфракрасном диапазонах длин электромагнитных волн (оптико-электронные системы) и съемка в сантиметровом радиодиапазоне (радарные системы).

    • Оптико-электронные спутники
    • Радарные спутники
    • Суперфильтр

    Оптико-электронные спутниковые системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) позволяют получать пространственную информацию о земной поверхности в видимом и инфракрасном диапазонах длин электромагнтных волн. Они способны распознавать пассивное отраженное излучение земной поверхности в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах. В таких системах излучение попадает на соответсвующие датчики, генерирующие, электрические сигналы в зависимости от интенсивности излучения. Подробнее

    В оптико-электронных системах ДЗЗ, как правило, используются датчики с постоянным построчным сканированием. Можно выделить линейное, поперечное и продольное сканирование.

    Полный угол сканирования поперек маршрута называется углом обзора, а соответствующая величина на поверхности Земли — шириной полосы съемки.

    Часть принимаемого со спутника потока данных называется сценой. Схемы нарезки потока на сцены, равно как и их размер для разных спутников, имеют отличия.

    Оптико-электронные системы ДЗЗ проводят съемку в оптическом диапазоне электромагнитных волн.

    Панхроматические изображения занимают практически весь видимый диапазон электромагнитного спектра (0,45–0,90 мкм), поэтому являются черно-белыми.

    Мультиспектральные (многозональные) съемочные системы формируют несколько отдельных изображений для широких спектральных зон в диапазоне от видимого до инфракрасного электромагнитного излучения. Наибольший практический интерес в настоящий момент представляют мультиспектральные данные с космических аппаратов нового поколения, среди которых RapidEye (5 спектральных зон) и WorldView-2 (8 зон).

    Спутники нового поколения высокого и сверхвысокого разрешения, как правило, ведут съемку в панхроматическом и мультиспектральном режимах.

    Гиперспектральныесъемочные системы формируют изображения одновременно для узких спектральных зон на всех участках спектрального диапазона. Для гиперспектральной съемки важно не количество спектральных зон (каналов), а ширина зоны (чем меньше, тем лучше) и последовательность измерений. Так, съемочная система с 20-тью каналами будет гиперспектральной, если она покрывает диапазон 0,50–070 мкм, при этом ширина каждой спектральной зоны не более 0,01 мкм, а съемочная система с 20-тью отдельными каналами, покрывающими видимую область спектра, ближнюю, коротковолновую, среднюю и длинноволновую инфракрасные области, будет считаться мультиспектральной.

    Пространственное разрешение — величина, характеризующая размер наименьших объектов, различимых на изображении. Факторами, влияющими на пространственное разрешение, являются параметры оптико-электронной или радарной системы, а также высота орбиты, то есть расстояние от спутника до снимаемого объекта. Наилучшее пространственное разрешение достигается при съемке в надир, при отклонении от надира разрешение ухудшается. Космические снимки могут иметь низкое (более 10 м), среднее (от 10 до 2,5 м), высокое (от 2,5 до 1 м), и сверхвысокое (менее 1 м) разрешение.

    Радиометрическое разрешение определяется чувствительностью сенсора к изменениям интенсивности электромагнитного излучения. Оно определяется количеством градаций значений цвета, соответствующих переходу от яркости абсолютно «черного» к абсолютно «белому», и выражается в количестве бит на пиксель изображения. Это означает, что в случае радиометрического разрешения 6 бит/пиксель, мы имеем всего 64 градации цвета, 8 бит/пиксель — 256 градаций, 11 бит/пиксель — 2048 градаций.

    Радарная космическая съемка выполняется в ультракоротковолновой (сверхвысокочастотной) области радиоволн, подразделяемой на X-, C- и L-диапазоны. Радиолокатор направляет луч электромагнитных импульсов на объект. Часть импульсов отражается от объекта, и датчик измеряет характеристики отраженного сигнала и расстояние до объекта. Все современные космические радарные системы — это радиолокаторы с синтезированной апертурой (SAR). Подробнее

    Радиолокатор испускает собственный сигнал определенной частоты и регистрирует его (в отличие от оптических сенсоров, регистрирующих отраженное солнечное излучение), а поэтому не зависит от освещенности. Радиоволны сантиметрового диапазона проникают сквозь облака, поэтому радарные снимки не зависят и от облачности.

    Большинство радарных космических систем работают с длинами волн от 0,5 до 75 см:

    • X-диапазон: от 2,4 до 3,75 см (от 12,5 до 8 ГГц). Данные этого диапазона широко используются для решения задач военной разведки и широкого ряда гражданских задач, в том числе для изучения и классификации льдов.
    • C-диапазон: от 3,75 до 7,5 см (от 8 до 4 ГГц). Данные этого диапазона находят наиболее широкое применение для решения огромного числа задач в гражданском секторе, в том числе для построения цифровых моделей местности (ЦММ) и цифровых моделей рельефа (ЦМР), мониторинга смещений земной поверхности.
    • S-диапазон: от 7,5 до 15 см (от 4 до 2 ГГц). Диапазон интересен для ряда военных и гражданских приложений.
    • L-диапазон: от 15 до 30 см (от 2 до 1 ГГц). Просвечивает растительность, в том числе не слишком плотный лес. Излучение данного диапазона может частично (на глубину до нескольких метров) проникать в сухой снег, лед, в сухую почву.
    • P-диапазон: от 30 до 100 см (от 1 до 0,3 ГГц). Просвечивает растительность, в том числе плотную, сухую почву, сухой снег, лед на глубину до нескольких метров. Используются для оценки биомассы. Реализован только на авиа-носителях.

    Проникающая способность радиолокационных лучей увеличивается с возрастанием длины волны. Радары с длиной волны более 2 см просвечивают облачность, но при этом дождь и снег являются серьезными осложняющими факторами для радарных систем с длинами волн до 4 см.

    Интерферометрическая обработка пар и серий снимков с целью построения ЦММ либо определения просадок земной поверхности является одним из уникальных и перспективных направлений в использовании радарных снимков. Радарная интерферометрия — метод измерений, использующий эффект интерференции электромагнитных волн. Техника интерферометрической обработки радиолокационных данных предполагает получение нескольких когерентных измерений одного и того же района земной поверхности со сдвигом в пространстве приемной антенны радиолокатора.

    Важной тенденцией в развитии спутниковых радарных систем, помимо повышения пространственного разрешения и увеличения числа режимов съемки, является расширение поляризационных возможностей, в особенности, одновременная съемка в четырех поляризациях. Уникальная особенность полностью поляриметрических данных состоит в возможности классификации объектов на снимке по физическому типу отражения.

    По типу съемочной аппаратуры

    оптико-электронная

    радарная

    По актуальности

    функционирующие

    планируемые

    выведенные из эксплуатации

    Страна-оператор
    АлжирАргентинаБеларусьБразилияВеликобританияВенесуэлаВьетнамГерманияЕвропейское космическое агентствоЕгипетИзраильИндияИспанияИталияКазахстанКанадаКитайНигерияОАЭПеруРеспублика КореяРоссияСШАСингапурТаиландТайваньТурцияУкраинаФинляндияФранцияЧилиЯпониявсе страныПо пространственному разрешению

    сверхвысокое (1 м и выше)

    высокое (от 1 до 2,5 м)

    среднее (от 2,5 до 10 м)

    низкое (ниже 10 м)

    По возможности съемки в разных спектральных каналах

    только в панхроматическом режиме

    в мультиспектральном режиме (до 4 каналов)

    в мультиспектральном режиме (5–8 каналов)

    в гиперспектральном режиме

    Возможность стереосъемки

    да
    нет Возможность видеосъемки

    да
    нет

    Сбросить фильтр

    Спутниковые Снимки Земли В Режиме Реального Времени

    LandViewer — это инструмент для работы со спутниковыми данными. Он позволяет оперативно искать, обрабатывать и извлекать ценную информацию со спутниковых снимков для решения реальных бизнес-задач.

    • Обработка данных на лету
    • Продвинутая аналитика
    • Простая интеграция в ГИС продукты

    Функции

    Получите снимки высокого разрешения для аналитики

    Уникальное предложение

    Уникальность нашего торгового предложения заключается в том, что мы безопасно доставляем данные c высоким разрешением в кратчайшие сроки.

    Глобальный охват

    В нашем каталоге вы сможете найти спутниковые снимки с разрешением от 0.4 метр на пиксель для любой области интереса по лояльным ценам.

    Экономите время, сокращайте расходы

    Заказ снимков высокого разрешения непосредственно в LandViewer — максимально выгодное по затратам денег и времени предложение.

    Технологии

    LandViewer — это экономия времени на поиски спутниковых снимков

    Тратите слишком много времени на поиск подходящих спутниковых снимков в высоком разрешении ?
    LandViewer фокусируется на выбранной области интереса, чтобы максимально быстро найти именно то, что вы искали.

    Функция расчетов спектральных индексов “на лету” позволяет скачивать уже обработанный снимок, тем самым экономить время и память на вашем устройстве.

    Воспользуйтесь удобными функциями Предпросмотра и Загрузки в LandViewer.

    Функции

    Просмотрите их, чтобы найти подходящее решение.

    Спутниковые Снимки

    Найти и скачать самые актуальные спутниковые снимки еще никогда не было так просто! В LandViewer вы можете применять различные комбинации каналов для обработки свежих и старых спутниковых снимков.

    Подробная Аналитика

    Использование разных комбинаций каналов значительно улучшает качество аналитики геопространственных данных, полученных со спутниковых снимков. Нажмите здесь, чтобы узнать как правильно обрабатывать и интерпретировать данные со спутниковых снимков с помощью индексов дистанционного зондирования .

    Отрасли

    Самыми распространенным методами спектральной коррекции спутниковых снимков являются индексы и комбинации каналов. Они широко применяются в сельском, лесном, нефтегазовом, минеральном и горнодобывающем секторах, а также во многих других отраслях.

    Узнайте больше на реальных примерах, которые мы для вас подобрали.

    Поставщики изображений высокого разрешения

    Спутниковые снимки высокого разрешения нашли широкое применение в таких жизненно важных сферах, как землепользование, сельское хозяйство, строительство, добыча полезных ископаемых, безопасность и многих других.

    LandViewer постоянно совершенствуется и сотрудничает с ведущими мировыми поставщиками спутниковых снимков. Приобретайте и становитесь дистрибьютором снимков высокого разрешения в LandViewer.

    Огромная Библиотека

    LandViewer — удобный инструмент для обработки актуальных спутниковых снимков

    Мониторинг земной поверхности с возможностью обработки данных на лету, интуитивный интерфейс и множество полезных функций.

    • Огромный каталог
    • Простой Интерфейс
    • Поиск Мозаики

    технологии

    Технологии обработки спутниковых снимков в LandViewer

    Для анализа данных, полученных со спутниковых снимков высокого разрешения, мы используем широкий спектр инструментов, подходящих для большинства отраслей.

    Функции

    Поделитесь вашими снимками с миром

    Мы создали LandViewer, как платформу, где пользователи из различных сфер деятельности могут быстро и просто находить, обрабатывать на лету и делиться данными со спутниковых снимков. Здесь, вы можете найти или стать дистрибьютором снимков с уровнем детализации, подходящим для большинства отраслей: сельского хозяйства, лесного хозяйства, добычи полезных ископаемых, мониторинга пожаров и многих других.

    Сервис веб-карт (WMS) — идеальный способ интегрировать данные из LandViewer в любой другой онлайн ГИС инструмент. Вы можете найти самые актуальные спутниковые снимки в LandViewer, а затем обработать их с помощью других популярных приложений для аналитики.
    Объединяйте мир с помощью спутниковых данных.

    Функции

    Премущества LandViewer

    • Исследование Земли
    • Распространение данных

    Готовы?

    Мы здесь, чтобы помочь! Задайте вопрос или запланируйте индивидуальную демонстрацию.

    Попробовать бесплатно

    Получите бесплатную пробную версию, чтобы полностью раскрыть потенциал LandViewer

    Спасибо

    Вы успешно подписались на нашу новостную рассылку и первая ласточка уже в пути!

    «В небе много глаз». Как выглядит война в эпоху доступных спутников

    • Крис Баранюк
    • Корреспондент Би-би-си по вопросам технологий и бизнеса

    Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

    Автор фото, Maxar

    Подпись к фото,

    Со спутника можно разглядеть и отдельные машины, и даже разметку на дороге

    За время войны в Украине многие частные компании, запускающие и управляющие собственными спутниками, постоянно публикуют спутниковые снимки зоны конфликтов. Современные технологии спутниковой фотографии дают уникальную возможность по-новому взглянуть на разворачивающиеся на земле боевые действия.

    Многочисленные снимки спутников Maxar Technologies, сервиса Planet и других позволяют как широкой публике, так и военным аналитикам за тысячи километров от места события судить о ситуации в Украине и о продвижении российских войск.

    Как спутники изменили то, как мы наблюдаем за войной?

    У менеджера из Уэльса Кайла Глена необычное хобби — отслеживать передвижения российских войск.

    Глен — основатель сетевого аккаунта Conflict News на платформе «Твиттера», и у него уже более 400 тыс. подписчиков.

    Он компилирует и выкладывает в соцсети доступные для общего пользования фотографии и видео военных действий в Украине, полученные из различных онлайн-источников.

    Еще с начала прошлого года он и другие члены так называемого сообщества разведки по открытым источникам («open source intelligence community») внимательно наблюдали за военными действиями России вокруг и внутри самой Украины.

    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

    Он приобретал и распространял со своего аккаунта спутниковые снимки онлайн-службы SkyWatch, на которых была видна продолжавшаяся несколько месяцев концентрация российской военной техники на российско-украинской границе, а затем и сам момент начала вторжения.

    «Мы наблюдали, как из ничего началось значительное скопление техники, а потом, за день до вторжения, вся она пропала, — вспоминает Глен, имея в виду снимки одного из военных лагерей на границе. — Я не делаю на этом никаких денег, это мое хобби, увлечение, называйте как хотите».

    При освещении войны в Украине, начавшейся почти месяц назад, стали в небывалых ранее масштабах использоваться материалы, распространяемые в соцсетях. Это касается и спутниковых снимков, на которых запечатлены передвижения войск и ужасающий урон, причиненный городам.

    За последние дни спутники, среди прочего, успели заснять сбитые российские вертолеты, разрушенный торговый центр и жилые кварталы Мариуполя, а также горящий в Черном море танкер.

    Автор фото, Maxar

    Подпись к фото,

    На спутниковых снимках компании Maxar была отчетливо видна российская военная колонна, вытянувшаяся в сторону Киева

    По словам Глена, хотя спутниковые снимки были доступны в сети и во время предыдущих конфликтов, в том числе во время войны в Сирии, тогда объем поступающего материала был каплей в море по сравнению с тем, что поступило из Украины за последние пару с лишним недель.

    Но что же изменилось? Если спутники, принадлежащие государству или разведслужбам собирают секретную информацию, то частные фирмы давно уже могли продавать собственные, незасекреченные снимки. И вот теперь весь этот материал можно без труда получить в сети.

    Множество коммерческих и иных организаций используют спутниковые снимки для наблюдения за лесными пожарами, состоянием урожаев или отслеживания передвижения судов. Это привело к тому, что выросло число коммерческих спутников, что, по словам партнера аналитической компании Quilty Analytics Криса Куилти, заметно увеличило возможности обмена данными.

    «Теперь в небе стало намного больше глаз», — говорит Крис.

    Автор фото, Arianespace

    Подпись к фото,

    За последние 20 лет число спутников на орбите заметно возросло

    Обычные люди могут теперь приобретать спутниковые снимки с высоким разрешением по цене всего в 10 долларов за каждый квадратный километр заснятой поверхности.

    Кстати, если говорить о разрешении, то иногда оно позволяет в деталях разглядеть предметы размером 30 на 30 сантиметров на уровне земли, и это уж точно дает возможность разглядеть и разметку на дороге, и машины на ней.

    Операторы спутников могут также запрограммировать их так, чтобы они каждые 24 часа отслеживали определеные зоны, выявляя малейшие изменения, как только они происходят.

    По мере развития технологий выросло и желание людей использовать спутниковые снимки.

    «Основные возможности спутников практически не поменялись, изменилось лишь то, как люди используют полученные данные», — поясняет Крис Куилти.

    Это касается и более сложных снимков, сделанных с помощью так называемого радиолокатора с синтезированной апертурой (SAR), которые обычно труднее расшифровывать, чем обычные снимки, сделанные с помощью оптики.

    Спутники способны делать SAR-снимки даже сквозь облачность. На таких черно-белых снимках можно рассмотреть технику, к примеру танки, в виде ярких точек.

    Такого рода снимки, по словам Глена, помогли ему и его коллегам отследить сам момент вторжения в Украину.

    Автор фото, Georgetown University

    Подпись к фото,

    По словам доктора Риты Конаев, широкая доступность спутниковых симков помогает бороться с фейками и дезинформацией по поводу войны в Украине

    Как говорит заместительница директора аналитического отдела Центра безопасности и новых технологий при Джорджтаунском университете Рита Конаев, спутниковые снимки вот уже 10-15 лет напрямую ассоциируются с современными конфликтами, но на этот раз мы имеем дело совсем с иными масштабами и доступностью таких снимков.

    По ее словам, именно спутниковые снимки помогли бросить вызов фейкам и дезинформации вокруг этого конфликта.

    «Архитектура и план европейских городов, таких как Киев, легко узнаваемы на Западе», — подчеркивает доктор Конаев, и добавляет, что, возможно, именно это понимание повлияло на то, как на Западе восприняли и отреагировали на это вторжение, в отличие от войн, которые велись на Ближнем Востоке и в других регионах.

    В свою очередь Кайл Глен говорит, что подписчики Conflict News и других подобных аккаунтов в соцсетях сами могут проверить подлинность снимков, сверившись с источниками.

    «Вы можете предложить широкой аудитории информацию в максимально непредвзятом виде и дать людям возможность самим сделать выводы», — говорит он, признавая при этом, что в конечном итоге решение о том, когда и какой информацией поделиться, принимает все же он сам и другие члены «сообщества разведки по открытым источникам».

    К примеру сам он, по собственным словам, стоит в этом конфликте скорее на стороне украинцев, нежели российских военных, потому постарается не публиковать информацию о передвижениях украинских военных, чтобы случайно не поставить их под угрозу.

    Некоторые частные компании, к примеру, канадская фирма MDA, делятся своими снимками, сделанными с орбиты практически в режиме реального времени, напрямую с украинскими военными.

    Как говорит доктор Конаев, спутниковые снимки, в отличие от других источников иформации, в прямом смысле слова дают уникальную возможность взглянуть на события, разворачивающиеся за тысячи километров от вас, и именно это объясняет повышенный интерес к таким снимкам.

    Автор фото, Getty Images

    «В некотором смысле взгляд с большого расстояния дает большее представление о масштабах разрушений, — считает Рита Конаев. — Это уже больше, чем жизнь отдельно взятых людей, это — жизнь целых сообществ».

    Впрочем, такая доступность детализированных снимков может иметь далеко идущие и не всегда предсказуемые последствия.

    Хотя военные в первую очередь полагаются не на соцсети, а на собственные обширные разведданные, никто не может с точностью сказать, как выложенные в «Твиттере» и «Фейсбуке» спутниковые снимки передвижения войск могут повлиять на принятие оперативных решений на местах.

    «Последствия могут быть очень даже реальными и порой означать разницу между жизнью и смертью», — считает Рита Конаев.

    Кайл Глен тоже задумывался об этом, но, по его словам, ему едва ли удастся когда-либо узнать, привел ли выложенный им в общий доступ снимок к фатальному удару или боевому соприкосновению.

    «Я бы не сказал, что это заставит меня сомневаться в том, что я делаю, но я помню о такой вероятности, — говорит он. — И я с этим смирился».

    Слежка в космосе

    16.09.2019

    Военные космические программы любой страны, как правило, укрыты завесой секретности. Однако все аппараты, запущенные на орбиту, попадают под прицел телескопов не только потенциального противника, но и самых обычных астрономов-любителей. Они могут многое увидеть и еще больше — понять. В частности, им регулярно удается выследить так называемые спутники-инспекторы. О том, как это происходит и чем занимаются аппараты, относящиеся к этому классу, читайте в нашем материале.

    В 1998 году астроном-любитель Эд Каннон (Ed Cannon) обнаружил на геостационарной орбите вспыхивающий спутник, не зарегистрированный в публичных каталогах. Спустя какое-то время его потеряли, но в 2000 году нашли снова.

    Яркость вспышек (их можно было видеть даже невооруженным глазом) говорила в пользу того, что это именно спутник, а не ступень ракеты или обломок. Неравномерные вспышки (~25 и 23,5 секунды) означали, что спутник сломался и закрутился, отражая солнечный свет непараллельными панелями.

    Оставалась одна небольшая неувязка — спутник не значился в публичных каталогах, значит, скорее всего, был секретным, то есть военным.

    Началась эта история 15 ноября 1990 года, когда на орбиту отправился шаттл «Атлантис» с миссией STS-38. Официально программа полета включала запуск одного спутника.

    Журнал Aviation Week & Space Technology классифицировал его как аппарат оптической разведки для «наблюдения главным образом за регионом Персидского залива и предоставления информации для операции «Щит пустыни». Также возникла версия, что это был геостационарный спутник типа Magnum для радиоэлектронной разведки.

    Астрономы-любители наблюдали за шаттлом и заметили около него мерцающий (то есть вращающийся) объект, вскоре, впрочем, исчезнувший. Именно так и выглядит с Земли запуск с шаттла разгонного блока со спутником. Но опубликованные после посадки шаттла фотографии вызвали серьезные подозрения, что нагрузка была другой.

    Фотографии с миссий STS-6, STS-38. На фото слева — поворотное крепление спутников с разгонным блоком IUS (Inertial Upper Stage). Именно он должен был использоваться для вывода предполагаемой полезной нагрузки. Однако опубликованная фотография миссии STS-38 (справа) не содержит никаких следов громоздкого оборудования.

    NASA

    Энтузиасты, наблюдавшие за низкой орбитой, не обнаружили нового спутника, так что версия Aviation Week оказалась несостоятельной. Запущенный аппарат, официально объявленный как USA-67, располагался на геостационарной орбите.


    Но на этом интрига не закончилась. В официально публикуемом каталоге космических объектов к STS-38 были отнесены две записи — USA-67 и «ступень разгонного блока». Однако спутники SDS-2, к числу которых, предположительно, относился USA-67, снабжены встроенным в конструкцию, не сбрасываемым апогейным двигателем.


    Неужели шаттл вывел не один спутник, а два?



    Трек секретного объекта «Бродяга» (Prowler)
    SatTrackCam Leiden (b)log


    В 2004 году на сайте NBC была опубликована информация о секретном американском аппарате для слежения за спутниками на геостационарной орбите.


    В 2011 году астроном-любитель Тед Молчан (Ted Molczan), наблюдающий за спутниками с 15 лет, свел кусочки паззла воедино и выдвинул хорошо обоснованную гипотезу: обнаруженный в 1998 году объект и является секретным спутником-инспектором. Дело в том, что реконструкция его орбиты за предыдущие годы помещала аппарат около советских спутников.

    Искорка в небе


    Четвертого октября 1957 года в истории человечества началась новая эпоха. Впервые человек мог поднять голову и увидеть в небе движущуюся искорку. Многие грезили о космосе и мечтали стать космонавтами, но появились и те, кто наблюдал за спутниками, рассчитывал элементы их орбит и принимал исходящие радиосигналы.


    На заре космической эры много интереса вызывала советская космическая программа. В целом, она была более закрытой, чем американская, к тому же режим ее секретности часто не поддавался рациональному объяснению. Так, о не вышедших на орбиту спутниках ничего не сообщалось, а если, например, межпланетная станция не могла уйти с земной орбиты, то ее называли «успешно выполнившим программу тяжелым спутником».


    Когда на орбите оказался первый спутник, то инструкции по наблюдению за ним публиковали в газетах. Но почти сразу к мирным научным и народно-хозяйственным спутникам добавились военные, чьи характеристики — данные о конструкции, назначении и параметрах орбиты — государства обнародовать не стремились.


    При этом возник определенный информационный дисбаланс. Развитые страны обладают продвинутыми средствами контроля космического пространства, поэтому СССР (а позже Россия) и США при помощи лазерных, оптических и радиолокационных станций следят за военными спутниками друг друга. Широкой общественности, естественно, эти данные никто не сообщает.


    Однако существуют энтузиасты, наблюдающие за спутниками и, как оказалось, способные найти даже секретные аппараты. В последние годы в новости регулярно попадают так называемые спутники-инспекторы — военные аппараты, предназначенные для слежения за другими спутниками. И благодаря энтузиастам мы знаем о них гораздо больше, чем официально сообщают нам страны-создатели.


    Джонатан Макдауэлл (Jonathan McDowell) рассказал N + 1, отвечая на вопросы по электронной почте, как в начале 80-х он, анализируя открытые данные, в том числе по проводящимся на станциях экспериментам, смог отличить военные ОПС «Алмаз» от гражданских ДОС «Салют», хотя официально оба типа станций называли «Салютами». Также Макдауэллу удалось идентифицировать «Космос-557» как орбитальную станцию типа ДОС «Салют».


    С появлением первых спутников запустившие их страны, как правило, указывали их орбитальные параметры и частоты бортовых радиостанций. До сих пор подавляющее большинство спутников попадает в доступный широкой общественности каталог TLE (формат представления параметров орбиты). Но не все.


    В 1984 году США перестали публиковать орбитальные параметры некоторых военных спутников и сообщать информацию о цели аппарата при регистрации его в ООН (принятая с 1976 года практика). И именно в этому году начался период расцвета любительского спутникового наблюдения.


    В результате оказалось, что самый обычный человек, без доступа к сверхдорогому оборудованию и секретной информации, способен находить то, что сверхдержава стремится утаить от общественности. Все, о чем будет сказано ниже, найдено в открытых источниках в сети или собрано на основе наблюдений астрономов-любителей.

    Догнать и уничтожить


    На заре космической эры стыковка считалась очень сложной задачей. Но развитие математики и космической техники показало, что это вполне реализуемо. Главное, изначально запустить аппарат на орбиту, близкую к цели. Потому что перелеты в стиле фильма «Гравитация» в реальности невозможны.


    Кроме высшей (апоцентра) и низшей (перицентра) точек орбиты очень важным параметром является наклонение — положение плоскости орбиты. И если на изменение высоты орбиты уходит допустимое количество топлива, то смена наклонения на 45 градусов потребует большего изменения скорости, чем требуется для вывода спутника на орбиту.


    А если учесть, что полезная нагрузка не превышает 5 процентов от начальной массы ракеты, то становится понятно, почему маневры на орбите очень ограничены.



    Спутники на орбите


    Например, корабли, отправляющиеся к МКС, должны стартовать в момент, рассчитанный до секунды, когда плоскость орбиты станции будет проходить над космодромом и наклонение корабля и станции окажется одинаковым.


    Впрочем, есть одно исключение — геостационарная орбита. Там орбиты у спутников практически совпадают, и небольшое изменение скорости позволяет перемещаться между точками их стояния. Но это происходит медленно, в течение месяцев.


    Когда выяснилось, что сближение и стыковка на орбите — вполне реализуемые операции, военные по обе стороны океана выдвинули идею пилотируемых кораблей — инспекторов, способных подлетать к спутникам потенциального противника, осматривать их и, при необходимости, уничтожать.


    В СССР изучали проекты военных модификаций «Союза» — «ВИ»(«военный исследователь»), «Р» («разведчик»), «П» и «ППК» («перехватчики»). В качестве вариантов вооружения рассматривались авиационная пушка или управляемые ракеты.


    В США разрабатывали модификацию «Аполлона» — Apollo Covert Space Denial, «оружием» которого должен был стать дистанционно управляемый манипулятор. Но создание боевых пилотируемых кораблей не продвинулось дальше проектов. Одной из главных проблем оставалось то, что подобные корабли могли бы стартовать лишь к одной конкретной цели, так как у пилотируемых аппаратов нет в запасе месяцев для работы на геостационарной орбите.


    Когда проектировался Space Shuttle, военные требовали снабдить его возможностью большого горизонтального маневра, чтобы он мог запустить спутник с технологиями «стелс» уже на первом витке и сразу совершить посадку. В таком случае советские системы контроля космического пространства не успевали бы зафиксировать параметры орбиты шаттла, и область поисков запущенного военного спутника оказалась бы слишком большой для его быстрого обнаружения.


    Впрочем, для проекта шаттла эта идея так и не была реализована, но выбранная компоновка сделала конструкцию корабля сложнее и дороже.

    Секретность отменяется


    Идея беспилотных спутников-инспекторов была предложена в США еще в 1960-х годах в рамках программы SAINT. Спутник должен был нести оптические и инфракрасные камеры, чтобы сфотографировать советский аппарат (для ночной стороны орбиты предусматривались фары), детекторы радиации (а вдруг на советском спутнике ядерная бомба?), гравиметрические детекторы для определения массы и даже набор ложных целей на случай обстрела с инспектируемого спутника.


    Первый запуск планировался на 1962 год, но министр обороны Роберт Макнамара закрыл проект.



    Сегодня миссии инспекторов уже не стараются окружать сверхвысокой секретностью. Так, в 2006 году были запущены два американских спутника MiTEX с 30-см телескопом и 2,4 мегапиксельной камерой, которые сначала наблюдали друг за другом и разгонным блоком, но потом сблизились со сломавшимся американским спутником предупреждения о ракетном нападении DSP-23.


    В 2009 году на геостационарной орбите начал работать USA-207, также известный как PAN. Предположительно, это спутник радиоэлектронной разведки — он уже неоднократно менял свое местоположение на орбите, оказывался недалеко от других аппаратов и мог их подслушивать.



    Спутник Geostar-1, возможно, однотипный GSSAP
    Orbital ATK


    В 2010 году по программе SBSS стартовал технологический демонстратор спутника-инспектора. На его базе затем произвели и запустили уже четыре спутника GSSAP (два в 2014-м и еще два в 2016 году), которые с тех пор работают на геостационарной орбите. Поскольку фотографирование чужих спутников не нарушает никаких законов, Пентагон уже не скрываясь рассказывает, что аппараты будут использоваться для наблюдения за возможными угрозами американским аппаратам на геостационарной орбите.


    Регулярные полеты на орбиту совершает космоплан X-37 с секретной полезной нагрузкой, которая может включать в себя оборудование для наблюдения за другими спутниками.

    Товарищ инспектор


    Российские спутники-инспекторы появились позже американских, но среди любителей наделали немало шума. За ними было проще наблюдать, потому что они сразу попадали в публично доступный каталог от Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), а по публикуемым элементам орбиты можно было легко определить, что делал аппарат.


    Любой желающий может зайти на сайт Space-track.org и скачать там орбитальные параметры в формате TLE, например:


    1 39765U 14028E 14143.85155363 .00000010 00000-0 00000+0 0 18


    2 39765 082.4519 349.4209 0018110 317.1560 042.8029 12.42900902 33


    Сначала набор цифр может показаться пугающим, но на самом деле там все просто, небольшого знакомства с табличными процессорами (MS Excel, LibreOffice Calc) достаточно, чтобы рассчитывать орбитальные параметры спутников по TLE.



    Изменение высоты орбиты спутника «Космос-2499» в 2014.

    Синее — высота перицентра, красное — апоцентра, одиночные далеко отстоящие точки — ошибки данных.


    Расчеты Филиппа Терехова


    Так, в 2013 году начал менять свою орбиту объект, классифицированный как космический мусор. Затем в российской ноте о запущенных спутниках для ООН появилось обозначение «Космос-2491».


    Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков обнаружил мешающий ему сигнал, исходящий из непонятного источника. Расследование показало, что это, скорее всего, однотипный ему «Космос-2499». За прошедшие годы спутник активно маневрировал и несколько раз сближался с разгонным блоком «Бриз-КМ», который вывел его и еще три спутника на орбиту.


    В 2015 году в полет отправился еще один, предположительно такой же спутник под номером «Космос-2504». В СМИ появлялись статьи про запуски «убийц спутников», но тогдашний руководитель Роскосмоса Олег Остапенко отрицал размещение вооружений в космосе.


    Впрочем, даже по своему поведению эти аппараты выглядели как обычные экспериментальные спутники-инспекторы. Они сближались со своими разгонными блоками, а в 2017 году «Космос-2504» прошел около обломка китайского спутника, разрушенного в 2007-м во время испытаний китайского противоспутникового оружия.


    В 2017 году на орбиту отправился «Космос-2519», предположительно отличающийся по конструкции от предшественников (его выводила другая ракета-носитель с другими спутниками). От него вскоре отделился инспектор «Космос-2521». А от аппарата с номером 2521 вскоре отделился «Космос-2523» — для, как официально объявлено, наблюдения за его техническим состоянием.


    В том же году интерес СМИ вызвал военный спутник «Луч», который, перемещаясь по орбите, прошел вблизи от французского военного связного аппарата ATHENA-FIDUS.



    Возможные треки спутника «Луч» мимо другого аппарата ATHENA-FIDUS на геостационарной орбите

    planet4589.org


    «Вблизи», по расчетам астронома-любителя Джонатана Макдауэлла, составило примерно 85 километров. Этого достаточно, чтобы подслушивать радиообмен, но слишком далеко для столкновения, так что можно предположить, что «Луч» занимается тем же, чем и американские PAN или GSSAP. Российский спутник сменил уже более полутора десятков мест на орбите.


    В 2019 году была опубликована презентация ПАО «Сатурн», производящего аккумуляторные батареи. Из нее стали известны предположительные названия инспекторов — «Нивелир» и «Буревестник». Также в открытых источниках можно найти информацию о проекте «Нумизмат», для которого, возможно, разрабатывается спутник с радаром, маскирующим свое излучение как шум.


    Следующий российский инспектор может отправиться на орбиту в конце 2019 года.


    Другие игроки тоже стараются не отставать. Так, китайские спутники Chuang Xin 3 (CX-3), Shiyan 7 (SY-7) и Shijian 15 (SJ-15), официально запущенные для исследования перспектив борьбы с космическим мусором, сближались друг с другом, что может означать эксперименты с возможностью использовать их в качестве инспекторов.


    Другое издение КНР, Shijian-17, официально названное экспериментальным спутником, перемещается по геостационарной орбите, сближаясь на расстояние до сотни километров с другими аппаратами. Это заставляет предположить, что перед нами китайский аналог американского PAN или российского «Луча».

    Сбивать или подслушивать


    Спутники-инспекторы часто подозревают в том, что с их помощью можно уничтожать аппараты других стран. Но эти опасения сильно преувеличены. Главное, что им мешает превратиться в спутников-убийц, — орбитальная механика.


    Медленное перемещение по геостационарной орбите позволяет в этом месяце посмотреть на один спутник и подслушать, с какими станциями он общается (расшифровать современные коды крайне трудно, а вот то, когда и с какими наземными абонентами шла связь — полезная информация), а потом неспешно двинуться к другому — в надежде добраться до него в следующем месяце, а то и позже.


    Между тем для уничтожения вражеских аппаратов необходимо куда более короткое время реакции. В случае чего гораздо удобнее сбить произвольный спутник ракетой или, еще лучше, вывести из строя наземным лазером или микроволновым излучателем.


    На низких же орбитах инспектор крайне ограничен в маневрах и может посетить только очень близкие по орбитальным параметрам аппараты (подобно тому, как «Космосы» сближались со своими разгонными блоками). А вот разведывательные задачи для инспекторов подходят идеально — долгоживущий аппарат на геостационарной орбите может годами посещать различные спутники и наблюдать за их работой.


    Тем не менее, задачи уничтожения спутников и наблюдения за ними регулярно смешивают. Так, аналитическая компания CNA в своем недавнем отчете опубликовала известные данные об инспекторах в главе «Противоспутниковые возможности».


    Впрочем, технологии, обкатанные на инспекторах, со временем могут пригодиться и в мирных целях — для запуска аппаратов, способных заправлять или чинить другие спутники.


    Филипп Терехов


    материал взят с https://nplus1. ru/material/2019/06/28/inspectors-in-the-space?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

    Satellite In Space — Bilder und Stockfotos

    90.476Bilder

    • Bilder
    • Fotos
    • Grafiken
    • Vektoren
    • Videos

    AlleEssentials

    Niedrigster Preis

    Signature

    Beste Qualität

    Durchstöbern Sie 90.476

    satellite in space Фото и фотографии. Oder starten Sie eine neuesuche, um noch mehr Stock-Photografie und Bilder zu entdecken.

    raumfahrzeuge zu starten. elemente dieses bildes eingerichtet von — спутник в космосе стоковые фото и изображения

    Raumfahrzeuge zu starten. Elemente dieses Bildes eingerichtet

    Satelliten im Weltraum — спутник в космосе фото и фотографии

    Satelliten im Weltraum

    Спутник в Weltraum. 3D-сцены.

    спутник в космическом пространстве фото и фотографии

    спутник в космосе фото и изображения

    спутник в космосе фото и изображения

    Kommunikation Satelliten Die Erde

    европа в ночное время, пространство, город elemente von der nasa — спутник в космосе фото и изображения

    Europa in der Nacht vom Raum, Citylights, Elemente von der NASA. 3D-рендеринг-спутниковая съемка с изолированной антенной на заднем плане

    спутниковая связь с первым в зонтикоколлекторе spiegelt — спутник в космосе стоковые фотографии и изображения

    спутниковая связь с первым в зонтикоколлекторе…

    Satellitenkommunikation mit Erde, die in Sonnenkollektoren reflektiert wird (Elemente dieses 3D-Bildes von der NASA zur Verfügung gestellt)

    Satellitenschiff in der umlaufbahn des weltraums erde planet vektor illustration flash cartoon, station fliegt Satellite -hamenah die welter in kosvers od in space stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole

    Satellitenschiff in der Umlaufbahn des Weltraums Erde Planet. ..

    space-observatorium signalsuchen — спутник в космосе стоковые фото и изображения

    Space-Observatorium signalsuchen

    Radioantennenschüsseln des Very Large Array Radioteleskops in der Nähe von Socorro, New Mexico

    globale kommunikation-netzwerk-konzept. — спутник в космосе фото и фотографии

    Globale Kommunikation-Netzwerk-Konzept.

    Globales Kommunikationsnetzwerkkonzept. Elemente dieses Bildes stammen von der NASA. 3D-рендеринг.

    einen Satelliten umkreisen die erde mit beleuchteten städte bei nacht — Спутник в космосе фото и фотографии

    einen Satelliten umkreisen die Erde mit beleuchteten Städte bei…

    3D-Darstellung eines Satelliten, der nachts die Erde mit beleuchteten Städten umkreist. Карты: http://planetpixelemporium.com/earth.html Software zum Rendern: https://www.blender.org

    erdplanet und SatelliteNansicht aus dem all — 3D-рендеринг — спутник в космосе стоковые фотографии и изображения

    Erdplanet und Satellitenansicht aus dem All — 3D-Render

    Hintergrund, der den Erdplaneten aus dem Weltraum mit Satelliten betrachtet, das Element dieses Bildes wird von der Nasa bereitgestellt und 3D generiert

    Internationale Raumstation (ISS) umlaufbahn im all über amazon — spacex & nasa research — 3d rendering — спутник в космосе фото и изображения Амазонас. Драуф-унтен-Анзихт.
    Planetenkarte und ISS-Modell der NASA: https://eoimages.gsfc.nasa.gov/images/imagerecords/74000/74192/world.200411.3x21600x21600.D2.png
    https://solarsystem.nasa.gov/resources/2378/international-space-station-3d-model/
    Дополнительные инструменты и программное обеспечение: Blender 2.8

    Satelliten — Satellite in Space Stock-fotos und Bilder

    Satelliten

    telekommunikationsnetz über nordamerika aus dem all bei nacht mit stadtlichtern in den usa, kanada und mexiko, Satelliten umkreist Planet erde für internet of Things iot und blockchain-technologie — Satellite in space stock -fotos und bilder

    Telekommunikationsnetz über Nordamerika aus dem All bei Nacht…

    Telekommunikationsnetz über Nordamerika aus dem Weltraum bei Nacht mit Stadtlichtern в США, Канаде и Мексике, Satellit, der Planeten Erde umkreist, für das IoT Internet der Dinge und Blockchain-Technologie (https://eoimages.gsfc.nasa.gov/images/imagerecords/57000/57752/land_shallow_topo_2048. jpg)

    raumfahrzeuge zu starten. elemente dieses bildes eingerichtet von — спутник в космосе фото и изображения

    Raumfahrzeuge zu starten. Elemente dieses Bildes eingerichtet von

    kommunikation Satelliten umkreisen die erde — Satellite in space stock-fotos und bilder

    Kommunikation Satelliten Umkreisen die Erde

    Kommunikationssatellit umkreist die Erde mit Sonnenaufgang im Weltraum

    — спутниковая глобальная коммуникационная сеть (sa world map credits to na) космические фото и фотографии

    Глобальная коммуникационная сеть (Карта мира предоставлена ​​НАСА)

    raum-404-kopie — спутник в космосе, графика, клипарт, мультфильмы и символы

    Raum-404-Kopie

    internationale raumstation (iss) umkreisung der erde im weltraum — исследование космоса и НАСА — вид на закат со спутника МКС на низкой орбите — 3d модель от НАСА — 3D рендеринг — спутник в космосе фото и изображения : https://eoimages.gsfc.nasa.gov/images/imagerecords/74000/74192/мир. 200411.3x21600x21600.D2.png
    https://solarsystem.nasa.gov/resources/2378/international-space-station-3d-model/
    Verwendete Tools und Software: Blender 2.8

    raum-communikationssatelliten in niedrigen umlaufbahn um die erde. elemente des bildes von der nasa eingerichtet. — спутник в космосе фото и изображения

    Raum-Kommunikationssatelliten в niedrigen Umlaufbahn um die Erde.

    Satelliten unter der erde — спутник в космосе фото и изображения

    Satelliten unter der Erde

    Satellit under der Erde — 3D-графический рисунок

    Satelliten-symbol. schwarz, минималистский символ isoliert auf weißemhintergrund. — спутник в космосе сток-графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

    Satelliten-Symbol. Черный, минималистичный Symbol isoliert auf…

    Ракета во время полета — спутник в космосе фото и изображения , die durch fensterweise vom raumschiff auf den weltraum blickt, auf die erde — спутник в космосе фото и изображения

    Asiatische chinesische mid-erwachsene Astronautin, die durch. ..

    europa aus dem weltraum in der nacht mit stadtlichtern in den mitgliedsstaaten der europäischen union, globale eu-unternehmen und finanzen, Satellitenkommunikationstechnologie, 3d-render des planetkaren erde, weltlichtern — спутник в космосе стоковые фотографии и фотографии

    Europa aus dem Weltraum in der Nacht mit Stadtlichtern in den…

    globales datenkommunikationsnetzwerk rund um den planeten erde vom weltraum aus betrachtet mit vernetzter netztechnologie für internet der dinge (iot), kryptowährung blockchain, мобильный интернет или киберпространство, карта НАСА — спутник в космосе фото и изображения

    Globales Datenkommunikationsnetzwerk rund um den Planeten Erde…

    Satelliten mit solarzellen, isoliert auf weißem undergrund. — спутник в космосе фото и изображения

    Satelliten mit Solarzellen, isoliert auf weißem Hintergrund.

    sonnenaufgang über der erde — спутник в космосе стоковые фото и фотографии клипарт, -мультфильмы и -символ

    Astronomie Wissenschaft, mannliche weibliche Charaktere. ..

    erdplanet aus dem weltraum betrachtet, 3d визуализация земных планет. — спутник в космосе фото и фотографии

    Erdplanet aus dem Weltraum betrachtet, 3d Render des Planeten…

    usa aus dem weltraum in der nacht mit stadtlichtern, die americanische städte in den vereinigten staaten zeigen, globale übersicht überd-damerika, 3 Rendering des planeten erde, elemente der nasa — спутник в космосе фото и изображения

    USA aus dem Weltraum in der Nacht mit Stadtlichtern, die…

    USA aus dem Weltraum bei Nacht mit Stadtlichtern, die Americanische Städte in den Vereinigten Staaten zeigen, globaler Überblick über Nordamerika, 3D-Darstellung des Planeten Erde. Einige Elemente der NASA (https://eoimages.gsfc.nasa.gov/images/imagerecords/57000/57752/land_shallow_topo_2048.jpg)

    weltraummüll in der erdumlaufbahn, gefährliche junk-e-der blaue planet umkreist — спутник в космическом запасе- фотографии и изображения

    Weltraummüll in der Erdumlaufbahn, gefährliche Junk-e-der blaue. ..

    hot sonnenaufgang im raum — спутник в космосе фото и изображения

    Hot Sonnenaufgang im Raum

    Astronomischer Hintergrund. 3D-рендеринг.

    orbitale raumstation low-poly blau — спутник в космосе стоковая графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ in Form von Planeten, Sternen und dem Universum. Vector Geschäftskonzept

    12 векторных флешек с изолированными коммуникациями, соответствующими спутниковым символам, областям, связанным с GPS-слежением, радиолокационной станцией, солнечными панелями и охраной. — спутник в космосе сток-графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

    12 векторных иллюстраций изолированных коммуникационных искусств Спутник…

    линия редактирования schlaganfall — raum und planeten linie symbole — спутник в космосе сток-графика, -клипарт, -мультфильмы und -symbole

    Lineo editierbare Schlaganfall — Raum und Planeten Line Symbole

    Vektorssymbole — Passen Sie die Strichstärke an — Erweitern Sie auf eine beliebige Größe — Wechseln Sie zu einer beliebigen Farbe

    космическая станция в erde umkreisen. — спутник в космосе фото и фотографии

    Космическая станция в Эрде Umkreisen.

    wettersatellit zur beobachtung von starken gewittern von stürmen und tornados im weltraum, der die erde umkreist. elemente dieses bildes von der nasa — спутник в космосе стоковые фото и фотографии

    Wettersatellit zur Beobachtung von starken Gewittern von Stürmen…

    Satelliten umkreisen die erde — спутник в космосе фото и фотографии

    Satelliten umkreisen die Erde

    Спутниковое наблюдение Erde. 3D-сцены.

    künstliche Satelliten, die den planeten erde im weltraum auf dunkelblauemhintergrund isoliert umkreisen. связь, навигацияконцепт. niedriger poly-drahtmodell-stil. вектор — спутник в космосе сток-графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

    Спутниковые произведения искусства, планета Эрде им Мира на…

    спутник в космосе стоковые фото и изображения

    Satelliten- und Sonnenaufgang im Raum

    Hintergrund der Kommunikation. 3D-рендеринг.

    космический мусор (umweltverschmutzung) umkreisen die erde — спутник в космосе стоковые фото и изображения im mondlicht — спутник в космосе фото и изображения

    Satellitenempfänger im Mondlicht

    Satelliten-Shuttle-линия и объемный символ. drahtlose verbindung raum antenne umriss stil piktogramm auf weißemhintergrund. universum und forschungszeichen für mobiles konzept und webdesign. векторграфикен. — спутник в космосе сток-графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

    Satelliten-Shuttle-Line und Volumenfest es Symbol. Drahtlose…

    isometrische wireless technologie und globale kommunikation symbole türme sat-antennen-radiotelskop router und earth orbit raumstation gps Satelliten isoliert vektor-illustration world globales netz — спутник в космосе stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole

    Isometrische Беспроводные технологии и глобальная связь…

    космический челнок в лучах солнца — спутник в космосе фото и изображения

    космический челнок в лучах солнца

    Космический корабль в лучах солнца. 3D Иллюстрация. NASA-Bilder werden nicht verwendet.

    russischen raumschiff in den strahlen des lichts — Satellite in Space Stock-fotos und Bilder

    Russischen Raumschiff In den Strahlen des Lichts

    globale kommunikation — Satellite in space stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole

    Globale Kommunikation

    EPS 10 Datei enthält Mischobjekte, alle Elemente befinden sich auf Separaten Ebenen.

    raum Satelliten umkreisen planetenerde — спутник в космосе фото и изображения

    Raum Satelliten umkreisen Planetenerde

    dunkelblaues raumschiff futuristisches interieur mit fensteransicht auf dem planeten erde 3d rendering-elemente dieses bildes von der nasa eingerichtet — satellite in space stock-fotos und bilder

    Dunkelblaues Raumschiff futuristisches Interieur mit…

    astronaut chevron oder raummann anzug нашивка, космонавт — спутник в космосе, графика, клипарт, мультфильмы и символы

    Astronaut Chevron oder Raummann Anzug Patch, Kosmonaut

    Set aus isoliertem Astronauten-Chevron или Spaceman-Anzug-Patch, Kosmonauten-Abzeichen. Ikonen für Kosmosoder Universumsforschung, Planetenkolonisation mit Satellit und Rakete, Planetenrover. Space und Shuttle

    spionagesatellit umkreist die erde. НАСА общественное достояние изображения — спутник в космосе фото и изображения

    Spionagesatellit Umkreist Di Erde. NASA Public Domain Imagery

    GPS oder Wettersatellit umkreist die Erde

    отражение планет в солнечных панелях eines raum-satelliten — спутник в космосе фото и фото

    Reflexion des Planetenerde In Solar-Panels eines Raum-Satelliten

    sat-schüssel vektor geometrische polygonalen kunst stildesign — Satellite in space stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole

    Sat-Schüssel Vektor geometrische polygonalen Kunst stildesign

    internationale weltraumstation Земля — ​​спутник в космосе фото и фотографии

    Международная радиостанция Земли Эрде

    Международная радиостанция Земли Эрде. 3D-иллюстрация.

    спутник в космосе фото и изображения

    спутник в космосе

    raumschiffen in die strahlen der sonne — спутник в космосе стоковые фото и изображения

    Raumschiffen In die Strahlen der Sonne

    von 100

    Спутник — Bilder und stockfotos

    161. 045Bilder

    • Bilder
    • Fotos
    • Grafiken
    • Vektoren
    • Видео

    Установочные средства

    Niedrigster Preis

.0003 Signature

Beste Qualität

Durchstöbern Sie 161.045

Satellite Stock-Photografie und Bilder. Odersuchen Sie nach Satellitenaufnahme Oder Satelliten, um noch mehr faszinierende Stock-Bilder zu entdecken.

Satelliten im Weltraum — спутниковые фото и изображения

Satelliten im Weltraum

Satellite im Weltraum. 3D-сцены.

Спутниковая коммуникация, крайний срок — спутниковые фото и изображения

Спутниковая связь, краткий срок

спутниковый земной путь — спутниковые фото и изображения

спутниковый земной путь

raumschiff auf der umlaufbahn des planeten erde. Станция Блик фон дер Исс. erforschung des sonnensystems. научно-фантастическая лента. Elemente dieses bildes der nasa zur — спутниковые стоковые фотографии и изображения

Raumschiff на Umlaufbahn des Planeten Erde. Blick von der…

Satellitenschüssel auf rotem dach — спутниковые стоковые фотографии и изображения

Satellitenschüssel auf rotem Dach

спутниковые ГЛОНАСС — спутниковые стоковые фотографии и изображения

спутник Глонасс

Реалистичные и полные детализированные модели спутников Глонасс.

Raumstation Symbole gesetzt, isometrischer stil — спутниковая графика, клипарт, мультфильмы и символы

Raumstation Symbole gesetzt, isometrischer Stil

Raumstationssymbole gesetzt. Isometrischer Satz von Raumstationsvektor-Icons für Webdesign isoliert auf weißem Hintergrund

die erde vom weltraum mit Europe und Afrika. — спутниковые стоковые фотографии и изображения

Die erde vom weltraum mit Europa und Afrika.

антенна спутниковой антенны на ночь. — спутниковые стоковые фотографии и изображения

Спутниковая тарелка Antenne auf dem Dach bei Nacht.

Satellitenschüsselantenne auf dem Dach des Gebäudes im Stadtgebiet in der Nacht.

Сигнал космической обсерватории — спутниковые фото и фотографии

Сигнал космической обсерватории

Radioantennenschüsseln des Very Large Array Radioteleskops in der Nähe von Socorro, Нью-Мексико

Satellitenschüssel — спутниковые фото и изображения

Satellitenschüssel

Satellitenschüssel auf dem Dach eines Hauses.

3d синее небо в воде. планета, галактика, стерн, космос, мир, эрде, сонненунтерганг, глобус. — спутниковые стоковые фотографии и изображения

3D Blaue Erde im Weltraum. Planet, Galaxie, Sterne, Kosmos, Meer,

kommunikationsnetzwerk über der erde für den globalen digitalen austausch von unternehmen und finanzen. Internet der dinge (IoT), блокчейн, умные подключенные города, футуристические технологии. спутниковый нансихт. — спутниковые фото и фотографии

Kommunikationsnetzwerk über der Erde für den globalen digitalen…

Hubble-Teleskop auf erdumlaufbahn. обсерватория. телескоп im weltraum nahe der oberfläche des blue planeten. суровый и сонн. Элементы изображений, полученных от НАСА, — спутниковые стоковые фотографии и изображения

Телескоп Хаббла на канатной дороге. Weltraumobservatorium….

Dach mit Sonnenkollektoren eines weißen Einfamilienhauses — спутниковые фото и фотографии

Dach mit Sonnenkollektoren eines weißen Einfamilienhauses

raumfahrzeuge zu starten. elemente dieses bildes eingerichtet von — Satellite Stock Photos und Bilder

Raumfahrzeuge zu starten. Elemente Dieses Bildes eingerichtet

12 векторных флэш-памяти, изолированных спутниковой связью, дальним символом, областью действия, с GPS-слежением, радиолокационной станцией, солнечными панелями и защитой. — спутниковые стоковые графики, -клипарты, -мультфильмы и -символы

12 Векторные флаш-изолиерты Коммуникация искусств Спутниковые…

der und mond im weltall — спутниковые стоковые фото и изображения

Der Erde und Mond im Weltall

Der Mond im Weltraum über der Oberfläche des Ozeans. Reflektiertes Licht aus dem Meer und Wolkenschatten sorgen für eine драматическая композиция.

Deutschland 3D-рендеринг топографической карты земли — спутниковые фото и изображения

Deutschland 3D-рендеринга топографической карты Landesgrenze

3D-рендеринга топографической карты Германии.
Alle Quelldaten sind gemeinfrei.
Текстура: Hergestellt mit natürlicher Erde.

1:10m Cross-blended Hypsometric Tints


Grenzen Ebene 0: Отдел гуманитарной информации HIU, Государственный департамент США (Банк данных: LSIB)
http://geonode.state.gov/layers/geonode%3ALSIB7a_Gen
Relieftextur und Flüsse: SRTM-Daten mit freundlicher Genehmigung von USGS. URL Quellbildes:
https://e4ftl01.cr.usgs.gov//MODV6_Dal_D/SRTM/SRTMGL1.003/2000.02.11/
Wassertextur: SRTM Gewässer SWDB:
https://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SWBD/

satellitenschüssel mit antenne — satellite stock-fotos und bilder

Satellitenschüssel mit Antenne

3D-Rendering-Satellitenschüssel mit isolierter Antenne auf weißem Hintergrund

techniker installieren tv satellitenschüssel — satellite stock-fotos und bilder

Techniker installieren TV Satellitenschüssel

erdplanet und satellitenansicht aus dem all — 3D-рендеринг — спутниковые стоковые фотографии и изображения

Erdplanet und Satellitenansicht aus dem All — 3D-рендеринг

Hintergrund, der den Erdplaneten aus dem Weltraum mit Satelliten betrachtet, das Element dieses Bildes wird von der Nasa bereitgestellt und 3D generiert

satellit und erde — спутниковые стоковые фотографии и изображения ui — спутниковая графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

HUD-интерфейс, футуристический интерфейс

HUD-экран, футуристический интерфейс, векторные иконки. Digitale HUD-Schnittstelle für Bildschirm-Dashboard, runde Rahmen des Sonars von Radar oder Standortverfolgungsscanner oder Messgeräte für die Anzeige

Satellitennetzwerk über dem planeten erde — спутниковые фотографии и изображения

Satellitennetzwerk über dem Planeten Erde

Pan linke Ansicht der digitalen Verbindungen zwischen künstlichen Satelliten, die auf der Umlaufbahn des Planeten Erde im Weltraum auftauchen
Die Textur der Erde stammt von der https://unsplash.com/photos/yZygONrUBe8 von der Nasa eingerichteten Stätte

fotorealistische erdansicht vom weltraum nach europa (текстуры предоставлены НАСА) — спутниковые фото и фото

Фотореалистичное моделирование вом Weltraum nach Europa (Текстура…

Фотореалистическое моделирование на всей Европе с Sonneneruption.
Текстура карты мира предоставлена ​​НАСА: https://visibleearth.nasa.gov/images/74218

dachschale auf schwarzer fliese — спутниковые фото и фотографии zu empfangen

hurrikan nähert sich dem americanischen kontinent sichtbar über der erde, ein blick vom Satelliten. — спутниковые фото и фотографии

Hurrikan nähert sich dem americanischen Continent sichtbar über…

Hurrikan nähert sich dem americanischen Continent sichtbar über der Erde, ein Blick vom Satelliten. Elemente dieses Bildes stammen von der NASA.

Lineares Symbol für den erdbeobachtungsprozess — спутниковая графика, клипарт, -cartoons und -symbole

Lineares Symbol für den Erdbeobachtungsprozess

Erdbeobachtungsprozess lineares Symbol. Terrestiale Oberflächenuntersuchung Durch künstlichen Satelliten. Anpassbare Иллюстрация мит dünner Linie. Контурсимвол. Vektorisolierte Gliederungszeichnung. Беарбайтбарер Стрих

cartoon-satellenbild для детей, das eine vektorillustration для vorschul- und heimtraining für eltern und lehrer ist. — спутниковая графика, клипарт, мультфильмы и символы

Cartoon-Satellitenbild for Kinder, das eine Vektorillustration für

karte frankfurt am main 3d städte nacht — спутниковые фотографии и изображения

Satelliten-Karte der europäischen Städte Nacht

Satellitenkarte der europäischen Städte Nacht. НАСА Bild geändert.

raumfahrzeuge zu starten. elemente dieses bildes eingerichtet von — Satellite Stock Photos und Bilder

Raumfahrzeuge zu starten. Элементы фотографии изображения

космический шаттл в лучах солнца — спутник фото и изображения

Космический шаттл в лучах солнца

Космический шаттл в лучах солнца.3D иллюстрации. NASA-Bilder werden nicht verwendet.

планета erde bei nacht globale verbindungen, — спутниковые фото и изображения

Planet Erde bei Nacht globale Verbindungen,

weltraum woche volumen-symbol-set, weltraum-set-symbole-set, weltraum-set-symbole sammlung, vektor-skizzen, logo-illustrationen, web-zeichen glyph piktogramme paket isoliert auf weißem undergrund, eps 10. — Satellite Stock- grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole

Weltraum Woche Volumen-Symbol-Set, Weltraum-Set-Symbole-Set,

World Space Week Solid Icon Set, Weltraum Set Symbole Sammlung, Vektorskizzen, Logo-Illustrationen, Web-Zeichen Glyphen -Piktogramm-Paket isoliert auf weißem Hintergrund, eps 10

Internationale Raumstation (ISS) umlaufbahn im all über amazon — spacex & nasa research — 3D-рендеринг — спутниковые фотографии и изображения Драуф-унтен-Анзихт.
Planetenkarte und ISS-Modell der NASA: https://eoimages.gsfc.nasa.gov/images/imagerecords/74000/74192/world.200411.3x21600x21600.D2.png
https://solarsystem.nasa.gov/resources/2378/international-space-station-3d-model/
Дополнительные инструменты и программное обеспечение: Blender 2.8

Немецкая топографическая рельефная карта — 3D рендеринг — спутниковые стоковые фотографии и изображения

Немецкая топографическая рельефная карта — 3D визуализация

3D-карта с топографической картой Германии. Alle Quelldaten sind gemeinfrei. SRTM-Daten mit freundlicher Genehmigung des US Geological Survey.

Global Communications (Weltkarte mit freundlicher genehmigung der nasa) — спутниковые фото и фотографии

Global Communications (Weltkarte mit freundlicher Genehmigung…

Abstrakte Erdansicht aus dem All mit Glasfaserkabeln, die aus den Großstädten stammen.
(Weltkarte mit freundlicher Genehmigung der NASA: https://visibleearth. nasa.gov/view.php?id=55167)

Internet-leitungssymbole. векторные иллюстрации enthalten символ — Satellitenschüssel, anbieter, wlan, cctv-kamera, ноутбук, optisches kabel, patchkabel umriss piktogramm für web. 64×64 пикселя совершенный, медвежий контур — спутниковая графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Internet-Leitungssymbole. Векторные иллюстрации воодушевляют Символ -…

Интернет-Leitungssymbole. Векторные иллюстрации, связанные с символом — спутниковая связь, сигнализация, WLAN, камера видеонаблюдения, ноутбук, оптический кабель, патч-кабель Umriss Пиктограмма для Интернета. 64×64 Pixel совершенство, увеличенное изображение.

tcp über Satellite Lineares Symbol für dunkles design — Satellite Stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole

TCP über Satellit weißes lineares Symbol für dunkles Design

radioteleskop — спутниковые фото и изображения

Radioteleskop

globale verbindungsleitungen — глобальный бизнес, datenaustausch, reiserouten — mehrfarbig — спутниковые фото и фотографии

Globale Verbindungsleitungen — глобальный бизнес, Datenaustausch,. ..

Leuchtende Verbindungslinien zwischen internationalen Flughäfen. Высококачественные 3D-графические изображения, созданные в соответствии с исходными данными НАСА:
https://visibleearth.nasa.gov/images/55167/earths-city-lights,
https://visibleearth.nasa.gov/images/73934/topography

raum-kommunikationssatelliten in niedrigen umlaufbahn um die erde. elemente des bildes von der nasa eingerichtet. — спутниковые фото и фотографии

Raum-Kommunikationssatelliten in niedrigen Umlaufbahn um die Erde.

Porträt Eines Technikers mit tv-sat-antenne — спутниковые стоковые фото и фотографии фото и фотографии

Russischen Raumschiff In den Strahlen des Lichts

weltraumsatelliten-wireframe aus blue linien, die auf dunklem hintergrund isoliert sind. перспективище ансихт. 3д. векториллюстрация. — спутниковая графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Weltraumsatelliten-Wireframe aus blue Linien, die auf dunklem…

коллаж, созданный с помощью рисигена uns nachts mit citylights aus dem weltraum aus dem iss-fenster. elemente des bildes von der nasa eingerichtet. — спутниковые стоковые фотографии и изображения

Collage Bild mit riesigen uns nachts mit Citylights aus dem…

Satellitenschüssel — спутниковые стоковые фотографии и изображения

Satellitenschüssel

Satellitenschüssel , Isoliert auf weiß

raumstation im erdumlauf. раны. — спутниковые фото и фотографии

Raumstation im Erdumlauf. Велтраумы.

Покидая планету Земля — ​​Концепт. Texturen des Planeten Erde sind von der Nasa gemeinfrei

Голубой земной шар — спутниковые стоковые фото и изображения

Синий земной шар

Эрде

Künstliche Satelliten konzept 3D-рендеринг — спутниковые стоковые фото и изображения

Künstliche Satellite-Rendering 3D

Техник, спутниковая антенна и телевизионная антенна на даче, установка — спутниковые фото и фотографии

Техник, спутниковая антенна и ТВ-антенна на даче. ..

глобальная коммуникационная сеть (карта мира предоставлена ​​НАСА) — спутниковые фото и изображения

Europa in der Nacht vom Raum, Citylights, Elemente von der NASA иллюстрация флеш-мультфильм, станция летит в космосе или вселенной нахауфнахме — спутниковая графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Satellitenschiff in der Umlaufbahn des Weltraums Erde Planet…

europa bei nacht — планета erde — stadtlichter aus dem all gesehen — фото со спутника и фотографии

Europa bei Nacht — планета Erde — Stadtlichter aus dem All gesehen

Europa und Umgebung vom Weltraum aus gesehen. Perfect einsetzbar für Themen wie Global Business oder europäische Wirtschaft und Kultur. Высококачественные 3D-графические изображения с ультрамодными 20k-текстурами НАСА:
https://visibleearth.nasa.gov/images/55167/earths-city-lights,
https://visibleearth.nasa.gov/images/73934/топография,
https://visibleearth.nasa.gov/images/57747/blue-marble-clouds/77558l

lineo editierbare schlaganfall — пространство и планетарные линии, символы — спутниковая графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Lineo editierbare Schlaganfall — Raum und Planeten Line Symbole

Vektorssymbole — Passen Sie die Strichstärke an — Erweitern Sie auf eine beliebige Größe — Wechseln Sie zu einer beliebigen Farbe

из 100

спутниковых космических снимков | Скачать бесплатные изображения на Unsplash

Спутниковые космические снимки | Скачать бесплатные изображения на Unsplash

  • A Photophotos 10K
  • A Стока фотосколков 10K
  • Группа людей 0

Обои

САМЕТИТ

. Космические снимки и картинки

Фоны для рабочего стола

воздушная

Городские обои Hd

Спутниковые снимки

Карта

NASA

ИСТОРИЯ

HD Window фоны

светодиод

микрочип

электроника

черные обои Hd

звездное

изображения звезд

космический центр Кеннеди

экипаж

команда

Hd небо обои

Галактика изображения и картинки

озеро гремучей змеи

–––– –––– –––– – ––– – –––– –– – –– –––– – – –– ––– –– –––– – –.

Земля Изображения и изображения

HD Обои

HQ фоновые изображения

SOCORRO

Очень большой массив

Science

Атмосфера

Aerospace

Облачные картинки и изображения

Текущие события

.0003

Vandenberg Air Force Base

Фоны дыма

HD Серые обои

Moon Images & Pictures

Луна

HD 3D обои

HD Wallpapers

HD Desktop Wallpapers

HD Destoppypop.

Соединенные Штаты Америки

Остров Мерритт

Автомобиль

Снимки природы

Спутниковый снимок

Азия

Похожие коллекции

Satellite / Space

7 photos · Curated by Josh Clarke

Earth from Above

1.9k photos · Curated by Rowan Heuvel

SPACECAPADES

1.1k photos · Curated by Susan H.

launch

night

Фейерверки картинки и картинки

Космос картинки и картинки

Фоны рабочего стола

воздушная

НАСА

история

Hd windows обои

текущие события

Vandenberg Air Force Base

Фоны дыма

Ракет

Станция ВВС Канаверала

Световые фоны

HD 3D Обои

HD WALLPAPER

HD DOALPOP WALLPAPER

HD DOALPOP WALLPPERS

HD DOALPOP WALLPARS 9000.

Hd черные обои

звездное

Звездные изображения

Hd обои небо

Галактика изображения и картинки

rattlesnake lake

Земные изображения и картинки

HD Обои

HQ фоновые изображения

HD City обои

Спутниковые изображения

Карта

Space Capsule

Space Shuttle

Overse Space Pictures

HD Grey Wallpaper картинки

луна

сша

остров мерритт

транспортное средство

космический центр Кеннеди

экипаж

команда

запуск

ночь

фейерверк изображения и картинки

–––– –––– –––– – –––– – –––– –– – –– –––– – – –– – –– –– –––– – –.

socorro

very large array

science

atmosphere

aerospace

Cloud pictures & images

new mexico

usa

tourist

led

microchip

electronics

Related collections

Satellite / Пробел

7 Фотографии · Куратор Джоша Кларка

Земля из выше

1,9K Фотографии · Куратор Rowan Heuvel

Spacecapades

1.1K Фотографии · Куратор Susan H.

Природные изображения

. SpaceX

Космические изображения и картинки

Фоны рабочего стола

воздушная

Земля изображения и картинки

Hd обои

Hq фоновые изображения

–––– –––– –––– – –––– – – ––– –– – –– –––– – – –– ––– –– –––– – –.

Donald Giannatti

socorro

very large array

science

Hd city wallpapers

Satellite images

map

atmosphere

aerospace

Cloud pictures & images

nasa

history

Hd windows wallpapers

Джереми Штрауб

космическая капсула

космический шаттл

космические снимки

Тим Моссхолдер

текущие события

vandenberg air force base

Smoke backgrounds

Alec Favale

new mexico

usa

tourist

Hd grey wallpapers

Moon images & pictures

the moon

SpaceX

rocket

cape canaveral air силовая станция

Светлые фоны

ANIRUDH

Hd 3d обои

рендер

цифровое изображение

Харрисон Бродбент

led

microchip

electronics

Hd wallpapers

Hd desktop wallpapers

sirenum fossae

Brian McGowan

united states

merritt island

vehicle

Kevin Barnard

Hd black wallpapers

starry

Изображения звезд

Изображения природы

спутниковый снимок

Азия

Брайан Макгоуэн

космический центр Кеннеди

экипаж

Команда

Nate Rayfield

HD Sky Walpapers

Galaxy Images & Pictures

Rattlesnake Lake

SpaceX

Запуск

Night

Fireworks Images & Picture

Browse Prefse Prembie Premive на Isot Implock | Скидка 20% на iStock

Логотип Unsplash

Сделайте что-нибудь потрясающее

Satellite Stock-Fotos und Bilder — Getty Images

  • CREATIVE
  • ОТ РЕДАКЦИИ
  • ВИДЕО
  • Beste Übereinstimmung
  • Neuestes
  • Ältestes
  • Am beliebtesten

Alle Zeiträume24 Stunden48 Stunden72 Stunden7 Tage30 Tage12 MonateAngepasster Zeitraum

  • Lizenzfrei
  • Lizenzpflichtig
  • RF und RM

Lizenzfreie Kollektionen auswählen >Editorial-Kollektionen auswählen >

Bilder zum Einbetten

Durchstöbern Sie 96.

120 Satellite Stock-Photografie und Bilder. Odersuchen Sie nach Satellitenaufnahme Oder Satelliten, um noch mehr faszinierende Stock-Bilder zu entdecken.

спутник связи над землей — спутниковые стоковые фото и бильдерсателлит на планететенхинтергрунд — спутниковые стоковые фото и бильдерсателлитен- унд зонденнауфганг им раум — спутниковые стоковые фото и бильдерспутник umkreist die erde. Изображения общественного достояния НАСА — спутниковые стоковые фотографии и изображения космической обсерватории, такие как сигнал — спутниковые фотографии и изображения, детали планеты Земля, видимые с МКС, цифровое улучшение — спутниковые фотографии и изображения модуля китайской космической станции Тяньхэ на орбите Земли — спутниковые стоки -фотографии и фотографии со спутника и изображения — спутниковые фотографии и изображения крупным планом земли на фоне голубого неба ночью — спутниковые фотографии и изображения со спутника и обсерватория под суровым небом — спутниковые фотографии и изображения со спутников с солнечными панелями — спутниковые фотографии и изображения со спутников- und sonnenaufgang im raum — спутниковые стоковые фото и бильдерсателлитенфернзехен, auf schwarzem Hintergrund — спутниковые стоковые фото и спутниковые коммуникации unter freiem himmel — спутниковые стоковые фото и бильдерсателлиты с солнечными панелями над землей — спутниковые стоковые фото и бильдерхот sonnenaufgang im raum — спутниковые стоковые фото и бильярдная земля en kommunikationsnetzes — спутниковые стоковые фотографии и изображения на другом конце — спутниковые стоковые фотографии и изображения антенны в den sonnenuntergang — спутниковые стоковые фотографии и фотографиимеждународная космическая станция, произведения искусства — спутниковые стоковые изображения, -клипарты, -мультфильмы и -символы — gliederung-icon-set — спутниковая графика, -клипарт, -мультфильмы и -symboleblick на планете Земля — ​​спутниковые стоковые фотографии и бильдерспутники в мире — спутниковые стоковые фотографии и бильдерспутниковый вид на планету на рассвете — спутниковые стоковые фотографии и спутниковые изображения и изображения спутников, вращающиеся над землей — спутниковые фото и изображения, спутниковые изображения, Хьюстон — спутниковые изображения и изображения со спутников — изображения со спутников и изображения со спутников — vla auswahl — изображения со спутников и изображения со спутников — изображения со спутников и изображения со спутников спутник с землей — фото со спутника и бильдерпланета земля на черном фоне — сток со спутника tos und bildersatellite на орбите Земли — спутниковые стоковые графики, -клипарты, -мультфильмы и -символыОтражение солнечного света над Чили, точка зрения МКС — спутниковые стоковые фотографии и бильдерспионагеспутник umkreist die erde. Изображения общественного достояния НАСА — спутниковые стоковые фотографии и фотографии спутника связи, вращающегося вокруг Земли (цифровой составной) — спутниковые стоковые фотографии и изображения спутников — — спутниковые стоковые фотографии и изображения спутника (цифровой составной) — спутниковые стоковые фотографии и изображения космических значков набор редактируемых штрихов — спутниковые стоковые изображения, -клипарты, -мультфильмы и -символырадиотелескоп -спутниковые стоковые фотографии и бильдеробсерватория антенна на солнце -спутниковые стоковые фото и бильдергалактика и радиотелескоп -спутниковые стоковые фото и изображения на фоне земли -спутниковые стоковые фото und bilderplanet земля на черном фоне — спутниковые фото и фото фейерверков на фоне неба — спутниковые фото и фото из радиоастрономической обсерватории — спутниковые стоковые фото и фото из космоса — спутниковые стоковые изображения, -клипарты, -мультфильмы и -symboleblick auf die erde (usa — стоковые фото со спутника и bildersatellitenschüssel unter freiem himmel — стоковые со спутника tos und bilderplanet earth, view from space — спутниковые стоковые фотографии и bildersatellite вид на городские огни в нескольких европейских и скандинавских городах. — спутниковые стоковые фотографии и бильярдный радиотелескоп — спутниковые стоковые фото и бильдернеовайз кометы, проходящие через парк радиотелескопов ночью — спутниковые стоковые фото и бильдерсателлитен-чертеж-радар raumsonde weltraumexplorationstechnologie — спутниковая стоковая графика, -клипарт, -мультфильмы и -символыспутниковое изображение Большого Барьерного рифа, Квинсленд — спутниковые стоковые фотографии и бильдергамбургская топографическая карта natürliche farbe, вид сверху — спутниковые стоковые фотографии и бильдерантенны на Милхштрассе — спутниковые стоковые фотографии и бильдерглобальные коммуникации (карта мира предоставлена ​​НАСА) — спутниковые стоковые фотографии und bildersatelliten — спутниковая графика, -клипарт, -мультфильмы и -symbolesatelliten — спутниковая графика, -клипарт, -мультфильмы и -symbolegalaxy und radioteleskop — спутниковые стоковые фотографии и изображения из 100

Что на самом деле можно увидеть из космоса?

Большинство людей знают, что спутники на орбите выполняют полезные функции, например собирают изображения земной поверхности. В Национальном музее авиации и космонавтики я использую спутниковые снимки в своей работе, чтобы понять изменения на земной поверхности. Сегодня миллионы людей знакомы со спутниковыми снимками на картографических интернет-сервисах. Меня иногда спрашивают, можно ли из космоса разглядеть еще больше деталей. В этом посте я исследую, что действительно видно в различных типах спутниковых данных. На орбите находятся десятки спутников дистанционного зондирования, и уровень детализации, которую они видят, зависит от конкретной миссии. «Дистанционное зондирование» просто означает наблюдение за чем-то на расстоянии. В данном случае мы говорим о наблюдении за Землей, по крайней мере, с высоты в сотни миль над атмосферой. Изображения на серверах карт в Интернете предоставляются спутниками последнего поколения, которые собирают подробные изображения, включая спутники GeoEye и WorldView. На некоторых из этих изображений видны объекты меньше автомобилей. Раньше такие детали были доступны только военным и разведывательным спутникам.

 

Изображение со спутника IKONOS, показывающее центр Сан-Франциско. Этот тип изображения показывает большую детализацию на небольших участках.

Другие спутники наблюдают за большими территориями и различают вещи размером с сельскохозяйственные поля. Эти космические аппараты, в том числе спутники Landsat, полезны для картографирования городов или региональных изменений земного покрова.

 

Изображение со спутника Landsat 7, показывающее столичный район Мехико в левом верхнем углу. Справа вулкан Попокатепетль, который на этом инфракрасном изображении в искусственных цветах кажется темно-красным. Это изображение охватывает площадь около 100 миль в поперечнике.

Другой класс спутников находится на орбите в тысячах миль в космосе. Эти космические аппараты, включая спутники GOES, предназначены для наблюдения за изменением погоды на всем полушарии Земли. Они не могут различать мелкие детали.

 

Вид со спутника GOES, показывающий погодные системы, движущиеся по всему земному шару.

В прошлом часто ошибочно утверждалось, что Великая Китайская стена была единственной рукотворной вещью, видимой из космоса. Хотя астронавт, вероятно, не смог бы увидеть ее невооруженным глазом, Великая стена видна с помощью орбитальных датчиков. Тем не менее, многие другие вещи, сделанные людьми, также видны. Иногда даже утверждалось, что Великая Китайская стена видна с Луны, но это точно невозможно. Если бы вы стояли на Луне, вся Земля казалась бы размером с четвертак, которую держат на расстоянии вытянутой руки.

В некоторых голливудских фильмах спутники обеспечивают движущиеся изображения из космоса. Герой немедленно нацеливается на спутник для поиска злодеев. Хотя этот тип изображений в реальном времени выглядит очень круто, на самом деле спутники работают иначе. Орбитальные спутники проходят над той или иной точкой только раз в пару недель, и их нельзя сразу перемещать или собирать движущиеся изображения. Есть способ получить такие изображения, но это с беспилотных самолетов. Беспилотные летательные аппараты могут предоставлять изображения в реальном времени и даже быть оснащены оружием для атаки целей. На самом деле спутниковые снимки используются для изображений «до» и «после». Их можно использовать в исследовательских целях и для реагирования на чрезвычайные ситуации.

В последнее время средства массовой информации широко использовали снимки со спутника GeoEye-1, чтобы показать разрушения, вызванные цунами в Японии. Иногда спутник пролетает над головой как раз в нужное время, чтобы зафиксировать быстрое изменение. Одним из таких случаев было цунами в Индийском океане 26 декабря 2004 года. Спутник QuickBird только что пролетел над Шри-Ланкой, когда волна воды обрушилась на берег, создав удивительное (и пугающее) изображение. В 2005 году тот же спутник предоставил снимки Нового Орлеана сразу после урагана Катрина. В то время у меня была возможность внимательно изучить эти изображения, и я помню, как отрезвляюще подсчитал, какая часть города осталась под водой. Таким образом, все детали, видимые на спутниковом изображении, зависят от миссии каждого спутника и масштаба его наблюдений. Несколько невоенных спутников могут видеть объекты размером примерно с половину автомобиля. Некоторые военные спутники все еще могут видеть даже меньшие объекты. Но это не говорит нам всей истории. Для большинства приложений нам нужно видеть большие области, что требует других спутников, которые наблюдают в другом масштабе.

Для каждого проекта спутниковой съемки нам нужно выбирать между просмотром мелких деталей или просмотром большой площади. Вы не можете обычно иметь оба. Но возросшая вычислительная мощность позволила комбинировать высокодетализированные изображения для покрытия очень больших площадей. Невидимые изображения на интернет-картографических серверах на самом деле состоят из многих тысяч отдельных изображений, которые были объединены. Ученые используют тот же подход для наблюдения за мелкомасштабными изменениями растительности на разных континентах. Методы объединения небольших изображений по-прежнему будут полезны для проведения подробных наблюдений за Землей в будущем.

 

Похожие темыНаукаФизические наукиСпутники

TwitterКомментарии? Свяжитесь с нами

Вам также может понравиться
Как мы видели Луну: десять лучших снимков Аполлона

09 марта 2016 г.

Новый спутниковый снимок «Из многих — один»

17 октября 2014 г.
Сопутствующие объектыСпутник связи, Эхо-1
ObjectBattery, спутник Corona
Объект

Если орбита Земли так переполнена, почему мы не видим космический мусор на фотографиях Земли?

Иногда, когда мы публикуем крутую фотографию Земли, сделанную из космоса, Popular Science получает вопросы о том, почему, если в космосе так много мусора, мы не видим орбитальную свалку вокруг нашей планеты на фотографиях Земли .

Нет, это не какой-то массовый заговор, и да, пространство над нашей планетой становится все более и более тревожно переполненным спутниками и космическим мусором. Просто люди и вещи, которые мы строим, крошечные по сравнению с необъятностью нашей планеты. Вокруг Земли вращается около 4256 искусственных спутников, из которых около 1149все еще работают. Большинство из них довольно малы, начиная от крошечных CubeSat размером всего четыре дюйма с каждой стороны и заканчивая спутниками связи длиной более 100 футов.

Это все равно мало, если учесть, что диаметр Земли составляет 7 917,5 миль.

Даже наша космическая станция ничтожна по сравнению с нашей планетой. Международная космическая станция (МКС) длиной 357 футов (357 футов) на сегодняшний день является крупнейшим искусственным объектом на орбите Земли. Даже этого недостаточно, чтобы его можно было зарегистрировать в приборах для наблюдения за Землей, таких как камера EPIC спутника DSCOVR, которая делает совершенно великолепные снимки Земли с расстояния в миллион миль.

Джей Херман, ведущий научный сотрудник EPIC, говорит, что самые маленькие объекты, которые может разглядеть камера EPIC, имеют ширину от восьми до десяти километров. На таком расстоянии МКС даже не зафиксируется как всплеск на изображении Земли.

Даже спутникам с более близкими точками обзора и более высоким разрешением не повезло. Спутники НАСА Terra и Aqua оснащены прибором MODIS (или спектрорадиометром среднего разрешения) и работают всего на высоте около 440 миль над поверхностью Земли.

«Со спутником MODIS, имеющим разрешение в один километр, вы вряд ли сможете разглядеть что-то вроде МКС», — говорит Герман. «Если бы он прошел через поле зрения, вы могли бы увидеть яркое пятно, но не увидели бы многих деталей, поэтому его было бы очень сложно идентифицировать». И это только в том случае, если МКС и Терра или Аква оказались в одном районе.

Это не значит, что на орбите нет обсерваторий, способных делать снимки других спутников или космического мусора. «Некоторые из коммерческих спутников с высоким разрешением смогут увидеть МКС и, возможно, даже более мелкие космические аппараты», — говорит Герман.

Но даже тогда это вопрос точки зрения и позиции. Спутники спроектированы так, чтобы не врезаться друг в друга, а это значит, что их пути очень редко пересекаются, и многие из них работают на разных высотах. Например, МКС вращается на высоте около 250 миль, в то время как другие спутники вращаются ближе к Земле или намного дальше. «Коммерческие спутники смогут увидеть МКС, которая находится на довольно низкой орбите», — говорит Герман. «Но они не смогут увидеть MODIS, который находится на более высокой орбите, чем коммерческие спутники высокого разрешения».

«МКС находится на экваториальной орбите, поэтому она движется к северу и югу от экватора, но не полностью к полюсам», — говорит Герман. По его словам, многие другие спутники, в том числе коммерческие, вращаются вокруг Земли по полярной орбите с севера на юг. «Вероятность того, что спутник [например, МКС] находится в поле зрения, не равна нулю, но она мала, потому что они находятся на почти перпендикулярных орбитах».

И даже если он кажется невидимым на широкоугольных снимках Земли, это не значит, что космический мусор не является серьезной проблемой для людей, участвующих в космических полетах. Инфографика показывает, насколько сильно стало тесно вокруг нашей планеты.

«Там много космического мусора, — говорит Герман. «На самом деле, МКС время от времени приходится маневрировать, чтобы уйти с пути вещей, которые NORAD отслеживает с помощью радара». Большая часть этого космического мусора невелика: от кусочков краски до обломков размером с бейсбольный мяч, которые когда-то были частью китайских, российских или американских спутников. Эти фрагменты не будут сразу видны на изображениях, но они все еще могут вызвать реальные проблемы в космосе. «Скорости настолько высоки, что если в вас врежется небольшой кусок хлама, он нанесет большой ущерб», — говорит Герман. Буквально прошлой весной заблудший фрагмент разбил окно МКС.

Но для многих людей лучше увидеть, чем поверить. Есть один способ обнаружить обитателей земной орбиты, но он не включает радиолокационное слежение, спутники или фотографии. Просто выйдите на улицу ясной ночью при слабом лунном свете, найдите место с минимальным световым загрязнением и посмотрите на звезды.

Спутники солнечной системы: 20 крупнейших спутников Солнечной системы – Zagge.ru

Естественные спутники: какие они, характеристики и типы

Когда мы говорим обо всем наборе солнечная система мы должны относиться не только к планетам, но и к естественные спутники. Естественный спутник — это неискусственное небесное тело, вращающееся вокруг другого. Спутники обычно меньше по размеру, чем тело, которое они постоянно кружат. Это движение происходит из-за притяжения, оказываемого силой тяжести большего тела на меньшее. Это причина, по которой они начинают непрерывно вращаться по орбите. То же самое и с орбитой Земли по отношению к Солнцу.

В этой статье мы расскажем вам все характеристики и любопытства естественных спутников.

Индекс

  • 1 Естественные спутники Солнечной системы
  • 2 Características principales
  • 3 Типы естественных спутников

Естественные спутники Солнечной системы

Когда мы говорим и о естественном спутнике его обычно называют общим названием лун. Поскольку мы называем наш спутник Луной, другие спутники других планет упоминаются под тем же именем. Например, часто говорят «луны Юпитер«. Каждый раз, когда мы используем термин луна, он относится к небесному телу, которое движется вокруг другого тела в солнечной системе, хотя оно может перемещаться вокруг карликовых планет, а также внутренние планеты, los
Внешние планеты и даже другие более мелкие тела, такие как asteroides.

Солнечная система состоит из 8 планет, 5 Крошечные планеты, кометы, астероиды и как минимум около 146 естественных спутников планет. Самая известная из них — луна. Это единственный спутник на планете Земля. Если мы начнем сравнивать количество спутников между внутренними и внешними планетами, мы увидим большую разницу. У внутренних планет очень мало или совсем нет спутников. С другой стороны, у остальных планет, известных как внешние планеты, есть несколько спутников из-за их большого размера.

Поскольку все эти естественные спутники были открыты мало-помалу, им дали разные названия. Большинство этих имен происходит из греческой и римской мифологий. Например, одна из лун Юпитера известна как Каллисто.

Características principales

Мы собираемся проанализировать, какими характеристиками обладают эти небесные тела. Во-первых, это это должно быть твердое небесное тело. Не существует естественных спутников, состоящих из газов, как газовые гиганты. Все естественные спутники состоят из твердых пород. Самое нормальное, что у них нет своей атмосферы. Поскольку эти тела такие маленькие, они не создают надлежащей атмосферы. Факт наличия атмосферы вызвал бы различные изменения в динамике Солнечной системы.

Мы знаем, что они существуют Всего в Солнечной системе около 146 естественных спутников. Ученые часто задают себе вопрос, как они остаются на своих орбитах, не уменьшают масштаб и не подходят слишком близко к планетам вокруг них. Здесь мы говорим о вышеупомянутом. Это связано с гравитационным притяжением. И дело в том, что когда примитивные планеты начали расти и развиваться, они приобрели гравитационное поле, способное удерживать другие тела близко друг к другу. Гравитация не заставляет небесное тело приближаться к другому, а заставляет его вращаться вокруг себя.

То же самое происходит с нашей планетой вокруг Солнца. Небесное тело движется вокруг большего тела, двигаясь с постоянной скоростью. Формирование естественного спутника связано с различными процессами, происходящими в Солнечной системе. Некоторые из них образовались из облаков газа и пыли, которые были обнаружены вокруг планет в первые годы их образования. Тот факт, что они были близко к планете, привел к тому, что гравитация связала частицы вместе, чтобы сформировать спутник.

Они не все одинакового размера. Мы находим одни из них больше Луны, а другие — намного меньше. Самый большой спутник имеет диаметр 5.262 километра и называется Ганимед. который принадлежит Юпитеру. Как и следовало ожидать, на самой большой планете Солнечной системы должен был находиться самый большой спутник. Если мы проанализируем орбиты, мы увидим, что они регулярные или неправильные. Не все исправлено. С морфологией происходит то же самое. Некоторые тела имеют сферическую форму, а другие имеют довольно неправильную форму. Это связано с процессом его формирования. Это также связано с его скоростью. Те тела, которые формировались быстро, приобретали более неправильную форму, чем те, которые формировались медленнее.

То же самое касается орбиты и периода времени. Например, Луна обращается вокруг Земли за 27 дней. В его аналоге Ганимед заканчивает поворот за 7.16 суток, несмотря на то, что планета Юпитер намного больше Земли.

Типы естественных спутников

По орбитам, которые у каждого есть, есть несколько типов спутников:

  • Обычные естественные спутники: Это те тела, которые вращаются вокруг большего тела в том же смысле, что и вокруг Солнца. То есть орбиты имеют одинаковый смысл, даже если одна намного больше другой. Например, Луна вращается с востока на запад, и ваша планета делает то же самое. Следовательно, это обычный спутник, поскольку он находится на прямой орбите вокруг самого большого тела.
  • Нерегулярные естественные спутники: здесь мы видим, что орбиты очень далеки от своих планет. Объяснение этому может заключаться в том, что их обучение не проводилось рядом с ними. Если бы не то, что эти спутники могли быть «захвачены» гравитационным притяжением, в частности, планеты. Также может быть происхождение, объясняющее удаленность этих планет. Дело в том, что когда-то они могли быть кометами, которые вышли на орбиту планеты-гиганта. Эти спутники неправильной формы имеют очень эллиптические и наклонные орбиты.

Надеюсь, что с помощью этой информации вы сможете больше узнать о естественных спутниках и их основных характеристиках.

Сколько спутников у Юпитера? | Cамый большой спутник в Солнечной системе

Среди всех планет Солнечной системы Юпитер занимает первое место по величине и второе – по количеству естественных спутников. Самые первые из них – Галилеевы спутники – были открыты более 400 лет назад. Какой из них самый большой в Солнечной системе, и какой из них потенциально пригоден для жизни? Давайте узнаем.

Содержание

  • Сколько спутников у Юпитера?
  • Кто открыл четыре самых больших спутника Юпитера?
  • Ио: “заплесневевшая пицца”
  • Европа: потенциально обитаемый спутник
  • Ганимед: самый большой спутник в Солнечной системе
  • Каллисто: здесь находится Вальгалла
  • Часто задаваемые вопросы
    • Почему у Юпитера так много спутников?
    • Можно ли увидеть спутники Юпитера?
    • У спутников Юпитера есть атмосфера?
    • Можем ли мы колонизировать спутники Юпитера?
    • Вода на Европе пригодна для питья?

Сколько спутников у Юпитера?

На данный момент открыто 79 спутников Юпитера; возможно, в будущем астрономы обнаружат новые. Из всех спутников только 53 имеют официальные названия. Большинство из них имеют небольшие размеры, меньше 10 километров в диаметре, и были открыты в период с 1970-х по 1990-е годы современными исследовательскими аппаратами. Однако первые четыре спутника Юпитера были обнаружены еще в XVII веке с помощью самодельного телескопа.

Кто открыл четыре самых больших спутника Юпитера?

Четыре самых больших спутника Юпитера были обнаружены в 1610 году итальянским астрономом Галилео Галилеем – с тех пор их называют Галилеевыми в его честь. Сперва он смог разглядеть только три спутника из четырех – астроном принял Ио и Европу за одно небесное тело. Кроме того, он думал, что открыл неподвижные звезды и лишь позже увидел, что они не стоят на месте, а движутся по орбите Юпитера.

Открытие Галилео стало сенсацией. Оно доказывало, что не все небесные тела вращаются вокруг Земли, что противоречило геоцентрической теории, которой тогда придерживались ученые. Кроме того, оно показало, какую важную роль в астрономических наблюдениях могут сыграть телескопы: Галилео смог увидеть спутники Юпитера, лишь когда улучшил свой телескоп.

Сначала Галилей назвал открытые им спутники “звездами Козимо” (позже – “Медичийскими звездами”) в честь своего покровителя, Козимо Медичи. В своих записях он использовал обозначения Юпитер I (Ио), Юпитер II (Европа), Юпитер III (Ганимед) и Юпитер IV (Каллисто). Имена спутников, которые мы знаем сейчас, придумал астроном Симон Марий, который открыл их примерно в то же время, что и Галилей. Он решил назвать их в честь персонажей греческих мифов. Давайте подробнее изучим первые открытые спутники Юпитера.

Ио: “заплесневевшая пицца”

  • Масса: 0,015 массы Земли
  • Диаметр: 3 660 км
  • Окружность по экватору: 11 445,5 км
  • Орбитальная скорость: 17,334 км/с
  • Температура поверхности: от -183 °C до -143 °C
  • Видимый блеск: 5,02
  • Назван в честь: жрицы Геры, возлюбленной Зевса

Когда члены исследовательской группы “Вояджера” впервые увидели Ио, он показался им похожим на “заплесневевшую пиццу”. Почему же спутник выглядит так необычно? Ио – самый геологически активный объект Солнечной системы: на его силикатной поверхности располагается более 400 вулканов. Он покрыт замерзшим диоксидом серы, потоками лавы и темными жерлами извергающихся вулканов, которые для нас выглядят как черные, белые, оранжевые, желтые и зеленые пятна.

Европа: потенциально обитаемый спутник

  • Масса: 0,008 массы Земли
  • Диаметр: 3 122 км
  • Окружность по экватору: 9 807 км
  • Орбитальная скорость: 13,743 км/с
  • Температура поверхности: от -223 °C до -148 °C
  • Видимый блеск: 5,29
  • Назван в честь: финикийской аристократки, возлюбленной Зевса

Европа – самый маленький из галилеевых спутников. Его поверхность удивительно ровная, без кратеров и больших расколов. Возможно, под его ледяной оболочкой толщиной в 15 километров скрывается целый океан. Если это так, то в этом океане будет больше воды, чем во всех вместе взятых океанах Земли. Более того, здесь могут быть условия, подходящие для развития внеземной жизни, что делает Европу интересным объектом для исследований в области астробиологии.

Ганимед: самый большой спутник в Солнечной системе

  • Масса: 0,025 массы Земли
  • Диаметр: 5 268 км
  • Окружность по экватору: 16 532 км
  • Орбитальная скорость: 10,880 км/с
  • Температура поверхности: от -203 °C до -121 °C
  • Видимый блеск: 4,61
  • Назван в честь: виночерпия Зевса

Ганимед очень похож на нашу Луну, только в 1,5 раза больше (вот так он бы смотрелся, если бы был спутником Земли). Он настолько огромный, что является единственным спутником, имеющим собственное магнитное поле. Также на Ганимеде, возможно, есть подземный соленый океан, в котором могли бы существовать живые организмы.

Каллисто: здесь находится Вальгалла

  • Масса: 0,018 массы Земли
  • Диаметр: 4 821 км
  • Окружность по экватору: 15 144 км
  • Орбитальная скорость: 8,204 км/с
  • Температура поверхности: от -193 °C до -108 °C
  • Видимый блеск: 5,65
  • Назван в честь: нимфы, возлюбленной Зевса

На Каллисто больше кратеров, чем на любом другом объекте Солнечной системы. Один из самых больших называется Вальгалла, в честь волшебного дворца, куда, по легенде, попадают убитые воины после смерти. Каллисто считали “неинтересным”, поскольку он не проявлял ни вулканической, ни тектонической активности. Однако в 1990-х годах данные с аппаратов НАСА показали, что под его поверхностью может скрываться океан. Так Каллисто попал в список потенциально обитаемых небесных тел.

Часто задаваемые вопросы

Почему у Юпитера так много спутников?

Юпитер настолько огромный, что его масса в два раза превышет массу всех планет Солнечной системы. Поэтому силы его гравитации достотачно для того, чтобы удерживать целых 79 спутников.

Можно ли увидеть спутники Юпитера?

Да, но едва ли получится это сделать без оптических приборов. Лучше воспользоваться современными биноклями, в которые можно разглядеть даже больше, чем в телескоп Галилея. В приложении Sky Tonight спутники можно найти рядом с Юпитером. Если их не видно, поменяйте настройки фильтра по видимой величине в панели быстрых настроек в нижней части экрана.

У спутников Юпитера есть атмосфера?

Атмосфера Ио состоит преимущественно из диоксида серы. В атмосфере Каллисто преобладает углекислый газ. У Европы и Ганимеда кислородная атмосфера, но она слишком разреженная: дышать там мы не сможем.

Можем ли мы колонизировать спутники Юпитера?

Юпитер и его спутники не очень подходят для колонизации из-за постоянного воздействия больших доз радиации: к примеру, проведя несколько дней на Европе, можно получить смертельную дозу излучения. Если люди захотят организовать базу рядом с Юпитером, скорее всего, их выбор падет на Каллисто: он наименее подвержен радиации.

Вода на Европе пригодна для питья?

Ее пока никто не пробовал, но скорее всего, из-за химических реакций с горными породами она по вкусу похожа на воду в земных океанах. То есть, она слишком соленая и вряд ли пригодна для питья.

Спутники планет

Вы знаете, что вокруг больших планет, кроме Меркурия и
Венеры, обращаются спутники, которых на 2017 год насчитывалось 175. Причём на
долю планет земной группы приходится лишь три спутника: Луна у Земли, а также
Фобос и Деймос у Марса.

Большинство спутников планет имеют небольшие размеры — всего
несколько десятков километров. Они представляют собой каменные и ледяные тела
неправильной формы (например, как спутник Сатурна Пан, похожий на гигантский
пельмень диаметром около 35 километров). Поверхности таких спутников усеяны
мелкими кратерами и покрыты пылью.

Средние спутники представляют собой, как правило,
шарообразные тела диаметром несколько сот километров. По внешнему виду их
поверхность напоминает лунную.

Семь спутников, включая нашу Луну, имеют диаметр более 2500
километров. А, например, Ганимед и Титан даже больше Меркурия. Поверхности этих
спутников отличаются разнообразием, а по своему строению они больше похожи на
планеты земной группы.

Четыре крупнейших спутника Юпитера: Ганимед, Каллисто, Ио и
Европа — были обнаружены ещё в далёком 1610 году знаменитым итальянцем Галилео
Галилеем. Поэтому их также называют галиллеевыми
спутниками
. Самый близкий из них к Юпитеру — это Ио, названный в
честь мифологической возлюбленной Зевса. Его средний радиус составляет 1821,3
километра, что делает его четвёртым по величине спутником Солнечной системы.

Помимо этого, Ио является и самым геологически
активным телом Солнечной системы. На его поверхности обнаружено более 400
действующих вулканов. Некоторые из них во время мощных извержений выбрасывают
серу и диоксид серы на высоту до пятисот 500 километров.

Вулканизм придаёт поверхности Ио уникальные особенности и
цвета. Пепел и потоки лавы (длина которых может достигать 500 километров)
окрашивают её в различные оттенки красного, жёлтого, белого, чёрного и зелёного
цветов.

Так же на поверхности спутника насчитывается около 150 гор,
которые выросли благодаря сжатию в основании силикатной коры спутника.
Некоторые из гор выше земного Эвереста. А, например, гора Южная Боосавла имеет относительную высоту 18,2 километра.

Ио, состоящая в основном из силикатных пород и железа, по
своему составу ближе к планетам земной группы, чем ко спутникам во внешней
части Солнечной системы. А её средняя плотность (3,53 г/см3) даже
больше плотности Луны.

Одна из моделей внутреннего строения Ио предполагает, что
внутри спутника находится ядро, радиус которого зависит от его состава. Ядро
окружает частично расплавленная мантия и кора, толщина которой составляет не
менее 12 километров. Атмосфера Ио крайне разрежена и состоит в основном из
диоксида серы 90 %.

Второй по удалённости от Юпитера галилеевый
спутник — это Европа. Названа она так в честь дочери финикийского царя —
возлюбленной Зевса. Средний радиус Европы составляет 1560,8 километра при
средней плотности 3,014 г/см3.

Она обращается вокруг Юпитера по почти круговой орбите
радиусом 671 100 километров. Европа, в принципе, как и все галилеевы спутники, обращена к Юпитеру всегда одной
стороной.

По размерам она занимает шестое место среди всех спутников
планет. Но при этом масса Европы больше, чем суммарная масса всех спутников,
уступающих ей в размерах.  Это дало основание полагать, что в её центре
находится железное ядро, окружённое силикатными породами.

Вся поверхность Европы покрыта льдом и является одной из
самых гладких поверхностей Солнечной системы. Также на поверхности спутника
очень мало кратеров, но много трещин. Помимо этого, рельеф некоторых участков
поверхности указывает на то, что здесь когда-то давно лёд был расплавлен и в
воде плавали льдины и айсберги. Также видно, что льдины (вмороженные ныне в
ледяную поверхность) ранее были одним целым, но затем разошлись.

Ещё одной примечательной деталью Европы является ударный
кратер Пуйл, центральная гора которого выше, чем
окружающий её вал. Вероятнее всего, через пробитое астероидом отверстие на
поверхность Европы излился вязкий лёд или вода.

Также над южным полюсом Европы были зафиксированы признаки
выброса водяного пара — это результат действия гейзеров, бьющих из трещин
ледяной коры. Это дало учёным основание полагать, что под толстым слоем льда
спутника находится водяной океан. Причём, по оценкам некоторых учёных, его
глубина может достигать 100 километров, а его объём вдвое больше объёма
мирового океана Земли (3 ∙ 1018 м3).

Интересные характеристики Европы, а также возможность
отыскать внеземную жизнь привели к тому, что в 2016 году НАСА выделило из
бюджета средства на создание межпланетной станции для детального изучения этого
спутника Юпитера. Запуск аппарата намечен на середину 2020-х гг.

Крупнейший спутник Солнечной системы и седьмой по удалённости
от Юпитера —Ганимед. Своё название, как и три остальных галилеевых спутника, он получил в честь возлюбленного
Зевса.

Средний радиус спутника равен 2634,1 километра, что почти на
8 % больше, чем у Меркурия. Средняя плотность Ганимеда равна 1,936 г/см3,
а масса составляет 2,5 % массы Земли и всего 45 % массы Меркурия.

Предположительно, Ганимед состоит из трёх слоёв:
расплавленного железного ядра и равного количества силикатных пород и водяного
льда.

Также предполагается, что под толстым слоем внешнего льда (на
глубине примерно в 200 километров) есть океан солёной жидкой воды. В пользу
этого факта говорит и поверхность Ганимеда, на которой наблюдается два основных
типа ландшафта. Так, треть его поверхности занимают тёмные области, покрытые
множеством ударных кратеров. Их возраст оценивается до 4 миллиардов лет.
Остальная же поверхность спутника — светлая. Это более молодая область (но
насколько — не ясно), покрытая бороздами и хребтами.

Примечательным местом поверхности Ганимеда является тёмная
область, названная областью Галилея, где видна сеть разноплановых борозд. Он
имеет округлую форму и резкие границы.

Последним из четырёх галилеевых
спутников является Каллисто, названный так в честь ещё одной любовницы Зевса.
Это второй по размерам спутник Юпитера и третий — по размерам в Солнечной
системе. Его радиус равен 2410,3 километра, что составляет 0,378 радиуса Земли.

При массе примерно 1 ∙ 1023 килограмм
средняя плотность Каллисто не многим более 1,83 г/см3. Поэтому
модель её внутреннего строения предполагает, что поверхностный слой покоится на
ледяной литосфере толщиной до 150 километров.

Под ледяной корой, возможно, находится океан солёной воды
глубиной 50—200 километров. Ниже океана, судя по всему, находится смесь веществ
с постепенным ростом доли силикатов с глубиной. Ядро, если оно есть, очень
маленькое, и его радиус не превышает 600 километров.

Примечательными объектами поверхности Каллисто являются
многокольцевые бассейны, или цирки. Самый крупный из них — Вальхалла (см.
рис.). В её центре находится яркий регион диаметром около 600 километров,
который окружён концентрическими кольцами. Их радиус достигает 1800 километров.

Теперь отправимся к Сатурну. Здесь располагается второй по
величине спутник в Солнечной системе — Титан.

Его средний радиус составляет около 2576 километров (это на
50 % больше, чем у Луны, и на 5 % больше, чем у Меркурия). Средняя плотность
Титана составляет около 1,88 г/см3. При схожих размерах с Меркурием
и Ганимедом Титан — единственный спутник, который обладает атмосферой толщиной
около 400 километров, более чем на 98,4 % состоящей из азота. Остальное занимают
аргон и метан. Температура у поверхности Титана в среднем составляет около –180
оС. При такой температуре метан способен
конденсироваться, и тогда над поверхностью Титана идут дожди.

На радарных снимках спутника хорошо видны горные хребты,
русла метановых рек, а также тёмные пятна (изначально считалось, что это либо
заполненные, либо высохшие метановые озёра). Однако в июле 2009 года
космический аппарат «Кассини» зафиксировал блик от
гладкой поверхности жидкого бассейна в инфракрасном диапазоне. Данное открытие
стало неоспоримым доказательством существования жидкости на Титане. Гигантские
озёра были обнаружены в районе северного полюса спутника. Самое крупное из них
— Море Кракена длиной более 1000 километров и по
площади сравнимое с Каспийским морем. Ещё одно — Море Лигеи
— по площади (около 100 000 км2) больше любого пресноводного
озера на Земле.

Примечательно, что Титан стал пока самым удалённым объектом
Солнечной системы, на поверхность которого сел исследовательский аппарат — зонд
«Гюйгенс». Снимки, сделанные зондом, показали сложный рельеф поверхности со
следами действия жидкости. Также при помощи внешнего микрофона «Гюйгенс»
записал звук ветра на Титане и передал его на Землю.

Следующая наша остановка — это окрестности Нептуна. Здесь
располагается Тритон седьмой по величине спутник Солнечной
системы. Открыт он был всего через 17 дней после открытия планеты.

Имея диаметр около 2706 километров, Тритон превосходит по
размерам крупнейшие карликовые планеты — Плутон и Эриду. Плотность спутника
составляет 2,061 г/см) при массе 2,14 ∙ 1022 кг.

Предполагается, что в недрах Тритона находится
каменно-металлическое ядро, масса которого составляет до двух третьих (2/3)
массы всего спутника. Ядро окружено ледяной мантией с коркой водяного льда и
слоем азотного льда на поверхности.

Во время пролёта «Вояджера-2» около спутника было
зафиксировано всего 179 ударных кратеров (Для сравнения, на Миранде, спутнике
Урана, зафиксировано 835 кратеров, и это при том, что площадь её поверхности
составляет всего около 3 % от площади Тритона). Такое малое количество кратеров
дало основание полагать, что возраст поверхности не превышает и ста миллионов
лет. А сам спутник является одним из немногих геологически
активных спутников Солнечной системы. О его сложной геологической истории
свидетельствуют и следы тектонической активности, замысловатый рельеф и
многочисленные криовулканы, извергающие азот.

Сколько лун в Солнечной системе?

На протяжении тысячелетий люди смотрели в ночное небо и восхищались Луной. Во многих древних культурах он представлял божество, и его циклам придавалось божественное значение. Ко времени классической античности и средневековья Луна считалась небесным телом, вращающимся вокруг Земли, как и другие известные планеты того времени (Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн).

Однако наши представления о спутниках коренным образом изменились, когда в 1610 году астроном Галилео Галилей направил свой телескоп на Юпитер и заметил «четыре блуждающие звезды» вокруг Юпитера. С этого момента астрономы пришли к пониманию того, что у других планет, кроме Земли, могут быть свои спутники — в некоторых случаях их несколько десятков и более. Так сколько же лун в Солнечной системе?

По правде говоря, ответ на этот вопрос требует сначала небольшого пояснения. Если мы говорим о подтвержденных спутниках, обращающихся вокруг любой из планет Солнечной системы (т.е. о тех, которые соответствуют определению, принятому МАС в 2006 году), то можно сказать, что на данный момент известно 173 спутников. Если, однако, мы откроем пол для карликовых планет, вокруг которых есть объекты, число возрастет до 182 .

Луны, несколько малых планет и комет Солнечной системы в масштабе. Кредит: Антонио Чикколелла

Однако в Солнечной системе также наблюдалось более 200 спутников малых планет (по состоянию на январь 2012 г.). Сюда входят 76 известных объектов в поясе астероидов со спутниками, четыре трояна Юпитера, 39 околоземных объектов (два с двумя спутниками каждый), 14 марсоходов и 84 естественных спутника транснептуновых объектов. И около 150 дополнительных малых тел наблюдались в пределах колец Сатурна. Если учесть все это, то можно сказать, что Солнечная система имеет 545 известных спутников.

Внутренняя Солнечная система:

Планеты Внутренней Солнечной системы — Меркурий, Венера, Земля и Марс — являются планетами земной группы, что означает, что они состоят из силикатных пород и минералов, которые различаются между металлическим ядром и силикатным мантия и кора. По ряду причин в этом регионе Солнечной системы существует мало спутников.

Всего существует только три естественных спутника, вращающихся вокруг планетарных тел во Внутренней Солнечной системе – Земля и Марс. Хотя ученые предполагают, что в прошлом вокруг Меркурия и Венеры были спутники, считается, что эти спутники столкнулись с поверхностью давным-давно. Причина такой редкости спутников во многом связана с гравитационным влиянием Солнца.

И Меркурий, и Венера находятся слишком близко к Солнцу (и, в случае Меркурия, слишком слабы с точки зрения собственного гравитационного притяжения), чтобы зацепиться за проходящий мимо объект или зацепиться за кольца обломков на орбите, которые могли бы слиться и образовать спутник со временем. Земля и Марс смогли сохранить спутники, но главным образом потому, что они являются самыми внешними из Внутренних планет.

Земля имеет только один знакомый нам естественный спутник – Луна . При среднем радиусе 1737 км и массе 7,3477 x 10²² кг Луна в 0,273 раза больше Земли и в 0,0123 раза массивнее, что довольно много для спутника. Это также вторая по плотности луна в нашей Солнечной системе (после Ио) со средней плотностью 3,3464 г/см³.

Было предложено несколько теорий образования Луны. Преобладающая сегодня гипотеза состоит в том, что система Земля-Луна образовалась в результате столкновения новообразованной протоземли с объектом размером с Марс (названным Тейей) примерно 4,5 миллиарда лет назад. Это столкновение должно было выбросить материал обоих объектов на орбиту, где он в конечном итоге аккрецировался, образуя Луну.

Между тем у Марса есть два спутника — Фобос и Деймос. Как и наша собственная Луна, обе марсианские луны приливно привязаны к Марсу, поэтому они всегда обращены к планете одним и тем же лицом. По сравнению с нашей Луной они грубые и похожи на астероиды, а также намного меньше. Отсюда господствующая теория о том, что когда-то они были астероидами, выброшенными из Главного пояса гравитацией Юпитера, а затем захваченными Марсом.

Большая луна — Фобос, чье имя происходит от греческого слова, означающего «страх» (то есть фобия). Диаметр Фобоса составляет всего 22,7 км, а его орбита ближе к Марсу, чем к Деймосу. По сравнению с собственной Луной Земли, которая вращается на расстоянии 384 403 км от нашей планеты, Фобос вращается на среднем расстоянии всего 9 377 км над Марсом.

Фобос и Деймос, сфотографированные Марсианским разведывательным орбитальным аппаратом. Фото: NASA

Второй спутник Марса — Деймос, название которого происходит от греческого слова «паника». Он еще меньше, всего 12,6 км в поперечнике, а также имеет менее неправильную форму. Его орбита относит его намного дальше от Марса, на расстояние 23 460 км, а это означает, что Деймосу требуется 30,35 часа, чтобы совершить полный оборот вокруг Марса.

Эти три спутника представляют собой сумму всех спутников, находящихся во Внутренней Солнечной системе (по крайней мере, согласно общепринятому определению). Но глядя дальше за границу, мы видим, что это действительно только верхушка айсберга. Подумать только, мы когда-то верили, что Луна была единственной в своем роде!

Внешняя Солнечная система:

За пределами пояса астероидов (и линии льда) все становится совсем иначе. В этом регионе Солнечной системы каждая планета имеет существенную систему Лун; в случае Юпитера и Сатурна, возможно, даже сотни. На данный момент подтверждено, что в общей сложности 170 лун вращаются вокруг внешних планет, а еще несколько сотен вращаются вокруг малых тел и астероидов.

Благодаря своему огромному размеру, массе и гравитационному притяжению у Юпитера больше спутников, чем у любой другой планеты Солнечной системы. В настоящее время система Юпитера включает 67 известных спутников, хотя, по оценкам, в ней может быть до 200 спутников и спутников (большинство из которых еще не подтверждены и не классифицированы).

Четыре крупнейших спутника Юпитера известны как Галилеевы спутники (названные в честь их первооткрывателя Галилео Галилея). К ним относятся: Ио, самое вулканически активное тело в нашей Солнечной системе; Европа, которая, как подозревают, имеет массивный подповерхностный океан; Ганимед, самый большой спутник в нашей Солнечной системе; и Каллисто, который, как считается, также имеет подповерхностный океан и содержит один из старейших поверхностных материалов в Солнечной системе.

Изображение Юпитера и галилеевых спутников. Предоставлено: НАСА

Затем есть Внутренняя группа (или группа Амальтеи), которая состоит из четырех небольших спутников диаметром менее 200 км, радиусом орбиты менее 200 000 км и наклонением орбиты менее половины степень. В эту группу входят спутники Метиды, Адрастеи, Амальтеи и Фивы. Наряду с рядом пока еще невидимых внутренних спутников, эти спутники пополняют и поддерживают систему слабых колец Юпитера.

Юпитер также имеет группу неправильных спутников, которые значительно меньше и имеют более далекие и эксцентричные орбиты, чем другие. Эти спутники разбиты на семейства, которые имеют сходство по орбите и составу, и считается, что они в значительной степени являются результатом столкновений крупных объектов, захваченных гравитацией Юпитера.

Подобно Юпитеру, считается, что у Сатурна есть не менее 150 спутников и спутников, но только 53 из этих спутников получили официальные названия. Из них 34 имеют диаметр менее 10 км, а еще 14 — от 10 до 50 км в диаметре. Однако некоторые из его внутренних и внешних спутников довольно велики: от 250 до более 5000 км.

Традиционно большинство спутников Сатурна были названы в честь Титанов из греческой мифологии и сгруппированы в зависимости от их размера, орбиты и близости к Сатурну. Самые внутренние спутники и обычные спутники имеют малые наклонение и эксцентриситет орбиты, а также прямые орбиты. Между тем, спутники неправильной формы в самых отдаленных регионах имеют радиус орбиты в миллионы километров, орбитальные периоды длятся несколько лет и движутся по ретроградным орбитам.

Коллаж Сатурна (внизу слева) и некоторых его спутников: Титана, Энцелада, Дионы, Реи и Елены. Авторы и права: НАСА/Лаборатория реактивного движения/Институт космических наук

Внутренние большие спутники, вращающиеся вокруг кольца E, включают в себя более крупные спутники Мимас, Энцелад, Тефию и Диону. Все эти спутники состоят в основном из водяного льда и, как полагают, разделены на каменистое ядро ​​и ледяную мантию и кору. Большие Внешние Луны, которые вращаются за пределами кольца E Сатурна, по составу аналогичны Внутренним Лунам, то есть состоят в основном из водяного льда и горных пород.

При диаметре 5150 км и массе 1350×10 20 кг Титан является крупнейшим спутником Сатурна и состоит из более чем 96% массы на орбите вокруг планеты. Титан также является единственным большим спутником, имеющим собственную атмосферу, холодную, плотную и состоящую в основном из азота с небольшой долей метана. Ученые также отметили наличие в верхних слоях атмосферы полициклических ароматических углеводородов, а также кристаллов метанового льда.

На поверхности Титана, которую трудно наблюдать из-за постоянной атмосферной дымки, видны лишь несколько ударных кратеров, признаки криовулканов и продольные поля дюн, которые, по-видимому, сформировались приливными ветрами. Титан также является единственным телом в Солнечной системе, помимо Земли, на поверхности которого есть тела жидкости в виде метано-этановых озер в северных и южных полярных регионах Титана.

У Урана есть 27 известных спутников, которые подразделяются на категории больших спутников, внутренних спутников и спутников неправильной формы (подобных другим газовым гигантам). Самыми большими спутниками Урана являются Миранда, Ариэль, Умбриэль, Оберон и Титания. Диаметр и масса этих спутников варьируются от 472 км и 6,7 × 10 19 кг для Миранды до 1578 км и 3,5 × 10 21 кг для Титании. Каждая из этих лун особенно темная, с низкой связью и геометрическим альбедо. Ариэль самый яркий, а Умбриэль самый темный.

Монтаж спутников Урана (слева направо) – Ариэль,  Фото: НАСА

Считается, что все большие спутники Урана сформировались в аккреционном диске, существовавшем вокруг Урана некоторое время после его образования, или в результате сильного удара, которому Уран подвергся в начале своей истории. Каждая из них состоит примерно из одинакового количества камня и льда, за исключением Миранды, которая состоит в основном из льда.

Ледяной компонент может включать аммиак и двуокись углерода, тогда как каменистый материал, как полагают, состоит из углеродистого материала, включая органические соединения (подобно астероидам и кометам). Считается, что их состав дифференцирован: ледяная мантия окружает скалистое ядро.

Нептун имеет 14 известных спутников, все, кроме одного, названы в честь греческих и римских божеств моря (за исключением S/2004 N 1, который в настоящее время не имеет названия). Эти спутники делятся на две группы — правильные и неправильные — в зависимости от их орбиты и близости к Нептуну. Обычные спутники Нептуна — Наяда, Таласса, Деспина, Галатея, Лариса, S/2004 N 1 и Протей — находятся ближе всего к планете и следуют по круговым прямым орбитам, лежащим в экваториальной плоскости планеты.

Неправильные спутники Нептуна состоят из оставшихся спутников планеты (включая Тритон). Обычно они следуют наклонным эксцентрическим и часто ретроградным орбитам вдали от Нептуна. Единственным исключением является Тритон, который вращается близко к планете по круговой орбите, хотя и ретроградной и наклонной.

Глобальная цветная мозаика Тритона, сделанная «Вояджером-2» в 1989 году. Фото: NASA/JPL/USGS – группа, включающая как проградные, так и ретроградные объекты. За исключением Тритона и Нереиды, спутники Нептуна неправильной формы похожи на спутники других планет-гигантов и, как полагают, были гравитационно захвачены Нептуном.

При среднем диаметре около 2700 км (миль) и массе 214080 ± 520 x 10 17 кг Тритон является крупнейшим из спутников Нептуна и единственным, достаточно большим для достижения гидростатического равновесия (т. е. форма). На расстоянии 354 759 км от Нептуна он также находится между внутренней и внешней лунами планеты.

Эти спутники составляют львиную долю естественных спутников Солнечной системы. Однако, благодаря постоянным исследованиям и усовершенствованиям нашего оборудования, спутники обнаруживаются и на орбитах малых тел.

Карликовые планеты и другие тела:

Как уже отмечалось, в Солнечной системе есть несколько карликовых планет, ТНО и других тел, которые также имеют собственные спутники. Они состоят в основном из естественных спутников, которые, как было подтверждено, вращаются вокруг Плутона, Эриды, Хаумеа и Макемаке. С пятью орбитальными спутниками у Плутона больше всего подтвержденных спутников (хотя это может измениться при дальнейших наблюдениях).

Самый большой и ближайший к Плутону на орбите — Харон. Эта луна была впервые идентифицирована в 1978, сделанный астрономом Джеймсом Кристи с использованием фотопластинок из Военно-морской обсерватории США (USNO) в Вашингтоне, округ Колумбия. За Хароном находятся четыре других круговых спутника — Стикс, Никс, Кербер и Гидра соответственно.

Фотография последнего сближения космического корабля New Horizons с системой Плутона 11 июля 2015 года. Фото: NASA-JHUAPL-SWRI.

Никс и Гидра были обнаружены одновременно в 2005 году поисковой группой спутника Плутона с помощью космического телескопа Хаббла. Та же команда открыла Kerberos в 2011 году. Пятый и последний спутник, Стикс, был обнаружен космическим кораблем New Horizons в 2012 году во время съемки Плутона и Харона.

Харон, Стикс и Кербер достаточно массивны, чтобы превратиться в сфероид под действием собственной гравитации. Между тем Никс и Гидра имеют продолговатую форму. Система Плутон-Харон необычна, так как это одна из немногих систем в Солнечной системе, барицентр которой находится над поверхностью первичной звезды. Короче говоря, Плутон и Харон вращаются вокруг друг друга, из-за чего некоторые ученые утверждают, что это «двойная карликовая система», а не карликовая планета и вращающийся вокруг спутник.

Кроме того, необычно то, что каждое тело приливно сцеплено с другим. Харон и Плутон всегда представляют друг другу одно и то же лицо; и из любого положения на любом теле другое всегда находится в одном и том же положении на небе или всегда скрыто. Это также означает, что период вращения каждого из них равен времени, за которое вся система совершает оборот вокруг своего общего центра тяжести.

В 2007 г. наблюдения обсерватории Близнецов за участками гидратов аммиака и кристаллов воды на поверхности Харона позволили предположить наличие активных криогейзеров. Казалось бы, это указывает на то, что у Плутона действительно есть подповерхностный океан с теплой температурой и что ядро ​​геологически активно. Считается, что спутники Плутона образовались в результате столкновения Плутона с телом такого же размера в начале истории Солнечной системы. В результате столкновения высвободился материал, который объединился в луны вокруг Плутона.

Сравнение Плутона с другими крупнейшими ТНО и с Землей (все в масштабе). Фото: NASA/Lexicon

На втором месте Хаумеа, у которой есть два известных спутника — Хииака и Намака, названные в честь дочерей гавайской богини. Оба были обнаружены в 2005 году командой Брауна во время наблюдений за Хаумеа на станции В.М. Обсерватория Кека. Хииака, которую команда Калифорнийского технологического института первоначально назвала «Рудольф», была обнаружена 26 января 2005 года. почти круговой путь каждые 49дней. Инфракрасные наблюдения показывают, что его поверхность почти полностью покрыта чистым кристаллическим водяным льдом. Из-за этого Браун и его команда предположили, что Луна — это фрагмент Хаумеа, отколовшийся во время столкновения.

Намака, меньшая и самая внутренняя из двух, была обнаружена 30 июня 2005 года и получила прозвище «Блитцен». Это десятая часть массы Хииаки, и он совершает оборот вокруг Хаумеа за 18 дней по высокоэллиптической орбите. Оба спутника вращаются вокруг Хаумеа по орбитам с большим эксцентриситетом. Оценки их массы пока не сделаны.

У Эриды есть один спутник под названием Дисномия, названный в честь дочери Эриды в греческой мифологии, которую впервые наблюдали 10 сентября 2005 года – через несколько месяцев после открытия Эриды. Луна была замечена группой с помощью телескопов Кека на Гавайях, которые в то время были заняты наблюдениями за четырьмя самыми яркими ТНО (Плутон, Макемаке, Хаумеа и Эрида).

Художественная концепция карликовой планеты Эриды и ее единственного естественного спутника Дисномии. Авторы и права: НАСА, ЕКА, Адольф Шаллер (для STScI)

В апреле 2016 года наблюдения с использованием широкоугольной камеры 3 космического телескопа Хаббла показали, что у Макемаке есть естественный спутник, который получил обозначение S/2015 (136472) 1 (по прозвищу MK 2 группой исследователей). По оценкам, его диаметр составляет 175 км (110 миль), а большая полуось находится на расстоянии не менее 21 000 км (13 000 миль) от Макемаке.

Самая большая и самая маленькая луна:

Титул самой большой луны в Солнечной системе принадлежит Ганимеду, диаметр которого составляет 5262,4 км (3270 миль). Это делает его не только больше, чем земная Луна, но даже больше, чем планета Меркурий, хотя его масса составляет лишь половину массы Меркурия. Что касается самого маленького спутника, то он находится между S/2003 J 9и S/2003 J 12. Эти два спутника, оба вращающиеся вокруг Юпитера, имеют диаметр около 1 км (0,6 мили).

Важно отметить, что при обсуждении количества известных спутников в Солнечной системе ключевое слово здесь «известно». С каждым годом подтверждается все больше спутников, и подавляющее большинство из тех, о которых мы сейчас знаем, были обнаружены только в последние несколько десятилетий. По мере того, как наши исследовательские усилия будут продолжаться, а наши инструменты будут улучшаться, мы можем обнаружить, что вокруг скрываются еще сотни!

Мы написали много интересных статей о спутниках Солнечной системы в Universe Today. Вот какая самая большая луна в Солнечной системе? Что такое планеты Солнечной системы?, Сколько лун у Земли?, Сколько лун у Марса?, Сколько лун у Юпитера?, Сколько лун у Сатурна?, Сколько лун у Урана?, Сколько спутников у Нептуна?

Для получения дополнительной информации обязательно посетите страницу исследования Солнечной системы НАСА.

Мы записали целую серию подкастов о Солнечной системе на Astronomy Cast. Проверьте их здесь.

Источники:

  • Солнечная система НАСА
  • Википедия
  • Исследование Солнечной системы НАСА
  • Окна во Вселенную
  • Архив Джонстона – Астероиды со спутниками

Нравится:

Нравится Загрузка…

Самые интересные луны в нашей Солнечной системе

Вы знаете о планетах. А как же их спутники?

By

Исаак Шульц

Комментарии (18)

Предупреждения

Ио, вулканически активный спутник, вращающийся вокруг Юпитера. поэтому район может чувствовать себя довольно пустым. Но вокруг объектов в Солнечной системе вращается более 200 спутников, включая планеты и большие астероиды.

Многие из этих спутников имеют атмосферу, сложную топографию и даже погодные системы. Это динамичные, вулканические и изысканные объекты для космических агентств, пытающихся узнать больше о разнообразии планетарных тел и их спутников.

Некоторые луны больше планет, а некоторые чуть больше космических валунов, но все они могут дать ключ к пониманию того, как возникли наши современные миры. Вот некоторые из самых интригующих спутников (больших и малых), которые вращаются вокруг нашей Солнечной системы.

2 / 11

Луна

Луна

Луна Земли. Изображение: Мэтт Карди (Getty Images)

Вы наверняка слышали об этом. Большой, рябой, точно не полый? Луну Земли иногда называют латинским именем Luna, но ее правильное английское и астрономическое обозначение — просто Moon.

Его посещали несколько раз — на самом деле, прямо сейчас на нем находится марсоход — но он обязательно станет намного интереснее с предстоящими миссиями Artemis, в ходе которых астронавты-люди вернутся на наш единственный спутник.

Миссии Артемиды, вероятно, многому нас научат о геологической истории Луны, учитывая, насколько продвинулись технологии с тех пор, как были собраны последние лунные образцы. Также есть планы построить на спутнике космическую станцию ​​Lunar Gateway, что проложит путь для будущих космических исследований. Спасибо, Луна!

Луна

3 / 11

Фобос и Деймос

Фобос и Деймос

Деймос, меньший из спутников Марса, снимок Марсианского разведывательного орбитального аппарата Университета Аризоны. Изображение: NASAtech/JPL-C.0003

Фобос и Деймос — две марсианские луны диаметром 17 и 9 миль соответственно. До сих пор космическим агентствам не удалось посадить космический корабль ни на одну из лун. Но, как и в случае с нашей Луной, у Фобоса и Деймоса, вероятно, есть детали формирования Марса, спрятанные в их каменистых слоях. Орбита Фобоса также сужается по мере того, как он вращается вокруг Марса, а это означает, что Луна может либо врезаться в Марс, либо быть разорванной планетой на части в следующие 100 миллионов лет. Мы должны были ожидать этого от планеты, названной в честь бога войны.

4 / 11

Дактил

Дактил

Астероид Ида и его спутник Дактил. В 1993 году космический корабль НАСА «Галилео» пролетел мимо астероида 243 Ида и заметил маленькую луну, вращающуюся вокруг космической скалы.

Дактиль доказал, что у астероидов могут быть спутники, и благодаря Галилею у нас есть изображение маленького спутника, вероятно, возникшего в результате того же столкновения древних объектов, которое создало Иду.

5 / 11

Европа

Европа

Ледяная поверхность Европы. Европа покрыта льдом, под которым находится глобальный водный океан. Поскольку жизнь, какой мы ее знаем, существует только при наличии воды, Европа является главным кандидатом для исследования внеземной жизни.

Другие элементы Луны негостеприимны, а именно излучение Юпитера, которое, как ранее сообщал Gizmodo, может стереть любые признаки жизни, которые мы увидим издалека. Это делает перспективу посадки космического корабля на Европу еще более заманчивой; проще увидеть жизнь вблизи.

6 / 11

Ио

Извержение вулкана на Ио, снятое космическим аппаратом Галилео в 1997 году. Луна Земли), поверхность Ио покрыта сотнями вулканов, которые извергают лаву на десятки миль в небо; в сочетании с ее разреженной сернистой атмосферой Луна выглядит довольно адски. Огромные приливные силы Юпитера заставляют поверхность Луны смещаться на сотни футов взад и вперед. Поскольку Луна очень горячая и нестабильная, все наблюдения за Ио велись на расстоянии.

7 / 11

Pan & Atlas

Pan & Atlas

Два изображения Пана, сделанные Кассини. , и оба имеют форму летающей тарелки, напоминающую окруженную кольцом планету, вокруг которой они вращаются. Они также крошечные, с радиусом менее 10 миль. Спутники были впервые сфотографированы программой «Вояджер», а позже были сфотографированы космическим кораблем «Кассини» (который закончил свою карьеру, погрузившись в сам Сатурн).

Другие спутники Сатурна имеют аналогичные гребни вдоль экватора, что указывает на то, что способ образования спутников Сатурна привел к ярко выраженным и неправильным формам Пана и Атласа.

8 / 11

Харон

Харон

Плутон (справа) и Харон (слева) на снимке, сделанном космическим кораблем New Horizons. Изображение: NASA/JHUAPL/SWRI (Getty Images)

Харон спутник Плутона, и он мал по сравнению с другими спутниками Солнечной системы, но велик по сравнению с его родительским телом, которое когда-то считалось самой маленькой планетой в Солнечной системе. Вместе эти два тела образуют единственную известную двойную планетарную систему, в которой одни и те же стороны Плутона и Харона всегда обращены друг к другу. (Для сравнения, наблюдатель на Земле всегда видит одну сторону Луны, но на Луне вы бы видели все стороны Земли, когда она вращается).

Харон — относительно недавно обнаруженный спутник Солнечной системы, обнаруженный астрономом Военно-морской обсерватории США в 1978 году. /JPL

Нереида — один из внешних спутников Нептуна, известный своей бесконечно длинной орбитой. Далекой Луне требуется около 360 земных дней (почти земной год, если вести подсчет), чтобы совершить оборот вокруг своей планеты-хозяина.

Трудно наблюдать с Земли, но наблюдения «Вояджера-2» в 1989 году показали, что Нереида — ледяная луна. С появлением новых телескопов, возможно, скоро мы увидим больше Нереид.

10 / 11

Титан

Титан (и Диона, меньший спутник Сатурна) глазами космического корабля «Кассини». второй по величине в Солнечной системе после Ганимеда Юпитера. Но больше всего Титан интересен своей плотной атмосферой и массивными океанами метана. НАСА планирует запустить туда космический корабль примерно через пять лет.

У нас уже есть изображение поверхности Титана, сделанное зондом «Гюйгенс», который прибыл на Луну в 2005 году. Это дало нам достаточно заманчивое представление, чтобы мы захотели вернуться.

11 / 11

Исследование показывает, как могли образоваться ледяные спутники Солнечной системы

Массы спутника (спутников) колеблются от 1/10 до 1/1000 соответствующих TNO. Для сравнения также показаны Земля и Луна. Авторы и права: NASA/APL/SwRI/ESA/STScI

Используя сложное компьютерное моделирование и наблюдения, группа исследователей из Института наук о жизни Земли (ELSI) Токийского технологического института показала, как могли формироваться так называемые транснептуновые объекты (или ТНО). ТНО, к которым относится карликовая планета Плутон, представляют собой группу ледяных и каменистых малых тел — меньше планет, но больше комет, — которые вращаются вокруг Солнечной системы за планетой Нептун. TNO, вероятно, сформировались в то же время, что и Солнечная система, и понимание их происхождения может дать важные подсказки относительно того, как возникла вся Солнечная система.

Как и многие тела Солнечной системы, включая Землю, ТНО часто имеют свои собственные спутники, которые, вероятно, образовались на раннем этапе в результате столкновений между строительными блоками Солнечной системы. Понимание происхождения TNO вместе с их спутниками может помочь понять происхождение и раннюю эволюцию всей Солнечной системы. Свойства ТНО и их спутников, например, их орбитальные свойства, состав и скорость вращения, дают ряд подсказок для понимания их формирования. Эти свойства могут отражать их формирование и историю столкновений, что, в свою очередь, может быть связано с тем, как орбиты планет-гигантов Юпитера, Сатурна, Нептуна и Урана менялись с течением времени с момента образования Солнечной системы.

Космический корабль New Horizons пролетел мимо Плутона, самого известного ТНО, в 2015 году. С тех пор Плутон и его спутник Харон привлекли большое внимание планетологов, и было обнаружено много новых малых спутников вокруг других крупных ТНО. Фактически, теперь известно, что все известные TNO диаметром более 1000 км имеют спутниковые системы. Интересно, что диапазон предполагаемого отношения масс этих спутников к их хост-системам колеблется от 1/10 до 1/1000, включая отношение масс Луны к Земле (~ 1/80). Это может иметь большое значение, поскольку считается, что земная луна и Харон образовались из гигантского ударного элемента.

На верхних панелях показаны снимки гигантского удара, образующего спутник, со скоростью удара около 1 км/с и углом удара 75 градусов. На нижней панели показан схематический вид круговой орбиты спутника из-за приливного взаимодействия после формирования спутника. Предоставлено: Аракава и др. (2019) Природа Астрономия

Чтобы изучить формирование и эволюцию спутниковых систем TNO, исследовательская группа выполнила более 400 моделирования гигантских столкновений и расчетов эволюции приливов. «Это действительно тяжелая работа», — говорит старший автор исследования, профессор Хиденори Генда из Института наук о Земле и жизни (ELSI) Токийского технологического института. Среди других членов команды Tokyo Tech были Сота Аракава и Рюки Хёдо.

Исследование Токийского технологического института показало, что размер и орбита спутниковых систем крупных ТНО лучше всего объясняются тем, что они образовались в результате ударов расплавленных прародителей. Они также обнаружили, что TNO, которые достаточно велики, могут сохранять внутреннее тепло и оставаться в расплавленном состоянии всего несколько миллионов лет; особенно если их внутренним источником тепла являются короткоживущие радиоактивные изотопы, такие как алюминий-26, который также участвует во внутреннем нагреве родительских тел метеоритов. Поскольку эти предшественники должны были иметь высокое содержание короткоживущих радионуклидов, чтобы быть расплавленными, эти результаты предполагают, что системы TNO-спутников сформировались до миграции внешних планет, включая Нептун, или в первые ~ 700 миллионов лет история Солнечной системы.

Показана связь между начальным эксцентриситетом образовавшихся спутников и окончательным эксцентриситетом после 4,5-миллиардной приливной эволюции для трех случаев. Когда планетарные тела остаются твердыми все время (правый рисунок) или ведут себя как жидкость в течение первых 1000 лет (средний рисунок), большая часть эксцентриситетов не затухает, что не противоречит наблюдениям. Когда они ведут себя как жидкость в течение первого > 1 миллиона лет, результирующие эксцентриситеты согласуются с наблюдениями. Предоставлено: Аракава и др. (2019) Природа Астрономия

Предыдущие теории формирования планет предполагали, что рост ТНО занимает намного больше времени, чем время жизни короткоживущих радионуклидов, и, таким образом, ТНО не должны были находиться в расплавленном состоянии, когда они формировались. Однако эти ученые обнаружили, что быстрое образование ТНО согласуется с недавними исследованиями формирования планет, которые предполагают, что ТНО образовались в результате аккреции небольших твердых тел к ранее существовавшим телам. Быстрое образование крупных ТНО согласуется с недавними исследованиями формирования планет; однако другие анализы предполагают, что кометы образовались намного позже того, как распалось большинство короткоживущих радионуклидов. Таким образом, авторы отмечают, что предстоит еще много работы по созданию единой модели происхождения планетарных тел Солнечной системы.


Исследуйте дальше

Загадочные орбиты в самых отдаленных уголках Солнечной системы, не созданные «Планетой Девять»


Дополнительная информация:
Сота Аракава и др., Раннее формирование спутников вокруг крупных транснептуновых объектов в результате гигантских столкновений, Nature Astronomy (2019). DOI: 10.1038/s41550-019-0797-9

Информация журнала:
Природа Астрономия

Предоставлено
Токийский технологический институт

Цитата :
Исследование показывает, как могли образоваться ледяные спутники внешней Солнечной системы (25 июня 2019 г.

Айсберг a68: GISMETEO: Айсберг A68 каждый день сбрасывал в океан более 1,5 млрд тонн воды – исследование — Климат

А ты такой холодный: самый большой айсберг разваливается на «кубики льда» — фото

https://ru.sputnik.kz/20200522/iceberg-tayanie-sputnik-photo-13813944.html

А ты такой холодный: самый большой айсберг разваливается на «кубики льда» — фото

А ты такой холодный: самый большой айсберг разваливается на «кубики льда» — фото

Гигантский айсберг, дрейфующий из Антарктиды, растаяв в теплых водах Атлантического океана, может изменить климат на всей планете. 22.05.2020, Sputnik Казахстан

2020-05-22T14:57+0600

2020-05-22T14:57+0600

2022-02-02T11:49+0600

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://sputnik.kz/img/1381/32/13813257_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_24ba207c8c6c3c14dc46a53b38c2029a.jpg

антарктида

Sputnik Казахстан

[email protected]

+74956456601

MIA „Rosiya Segodnya“

2020

Sputnik Казахстан

[email protected]

+74956456601

MIA „Rosiya Segodnya“

Новости

ru_KK

Sputnik Казахстан

media@sputniknews. com

+74956456601

MIA „Rosiya Segodnya“

1920

1080

true

1920

1440

true

https://sputnik.kz/img/1381/32/13813257_193:0:1114:691_1920x0_80_0_0_70f91c39afd7ac7fcb0d327a1961f55f.jpg

1920

1920

true

Sputnik Казахстан

[email protected]

+74956456601

MIA „Rosiya Segodnya“

Sputnik Казахстан

мультимедиа, антарктида

мультимедиа, антарктида

Айсберг, которому дали обозначение А-68, до недавних пор находился на границе многолетнего морского льда Антарктиды.

Мир без пингвинов: антарктическим птицам грозит вымирание — фото

Он отделился от ледника Ларсена в 2017 году. Тогда ученые прогнозировали, что ледяной гигант может оставаться неподвижным на протяжении нескольких десятилетий, но теперь он близок к выходу в открытый океан.

Стартовала кругосветная экспедиция по Антарктиде — видео

Если он начнет смещаться в более теплые воды — запустится необратимый процесс таяния, что отразится на климате всей планеты, отмечают исследователи.  

Ученым впервые удалось измерить пульс самого большого животного

Эксперт по антарктическим льдам Адриан Лакман из университета Суонси отметил, что толщина айсберга (около 200 метров) несоизмеримо мала по сравнению с его длиной (около 150 километров). Он сравнил его с пятью листами А4, сложенными друг на друга.

Недоизученная планета. Странные и неожиданные факты о Земле

«При таком соотношении толщины к длине я удивлен, что океанские волны еще не сделали из А68 кубики льда. Если он выживет на протяжении долгого времени, это будет очень неожиданно», – считает ученый. 

Как пингвины строят семьи — милое видео

В апреле спутниковые снимки показали, что от гигантского айсберга откололся кусок льда площадью 157 квадратных километров. 

© Photo : ESA/SENTINEL-1Кадры со спутника Sentinel-1 Европейского космического агентства демонстрируют, как выглядит отколовшийся фрагмент самого большого в мире айсберга A-68. Меньший кусок айсберга площадью 175 квадратных километров дрейфует к водам Южной Атлантики рядом с огромным айсбергом, который откололся от ледника Ларсена в Антарктиде в 2017 году.

1/10

© Photo : ESA/SENTINEL-1

Кадры со спутника Sentinel-1 Европейского космического агентства демонстрируют, как выглядит отколовшийся фрагмент самого большого в мире айсберга A-68. Меньший кусок айсберга площадью 175 квадратных километров дрейфует к водам Южной Атлантики рядом с огромным айсбергом, который откололся от ледника Ларсена в Антарктиде в 2017 году.

© AFP 2022 / Mario Tama/Getty ImagesКогда айсберг А-68 откололся от ледника Ларсена в Антарктиде, его площадь составляла 5 800 квадратных километров, это более чем в восемь раз больше площади Нур-Султана. На фото виден западный край айсберга.

2/10

© AFP 2022 / Mario Tama/Getty Images

Когда айсберг А-68 откололся от ледника Ларсена в Антарктиде, его площадь составляла 5 800 квадратных километров, это более чем в восемь раз больше площади Нур-Султана. На фото виден западный край айсберга.

CC BY 2.0 / NASA/Nathan Kurtz / A68Айсберг А-68 отражается в спокойной воде океана. Айсберг снят с борта самолета в ходе исследовательской миссии НАСА «Ледяной мост», цель которой — изучение полярных льдов Антарктиды.

3/10

CC BY 2.0 / NASA/Nathan Kurtz / A68

Айсберг А-68 отражается в спокойной воде океана. Айсберг снят с борта самолета в ходе исследовательской миссии НАСА «Ледяной мост», цель которой — изучение полярных льдов Антарктиды.

CC BY 4.0 / MODIS / Tierra / NASA Worldview / (cropped image)Айсберг А-68 отошел от шельфого ледника и медленно дрейфует на север, к более теплым водам Атлантики. Его курс можно спрогнозировать: когда он достигнет конца полуострова, течения повлекут его дальше по пути, который называют «Аллеей айсбергов».

4/10

CC BY 4.0 / MODIS / Tierra / NASA Worldview / (cropped image)

Айсберг А-68 отошел от шельфого ледника и медленно дрейфует на север, к более теплым водам Атлантики. Его курс можно спрогнозировать: когда он достигнет конца полуострова, течения повлекут его дальше по пути, который называют «Аллеей айсбергов».

CC BY 2.0 / NASA/Nathan Kurtz / Operation IceBridge View of Larsen CЛедники и отколовшиеся льдины в Антарктиде со спутника.

5/10

CC BY 2.0 / NASA/Nathan Kurtz / Operation IceBridge View of Larsen C

Ледники и отколовшиеся льдины в Антарктиде со спутника.

© Photo : NASA / IceBridge Digital Mapping SystemЛетчики-исследователи проекта «Ледяной мост» сфотографировали раскрошившийся край ледового образования, названного А-68А.

6/10

© Photo : NASA / IceBridge Digital Mapping System

Летчики-исследователи проекта «Ледяной мост» сфотографировали раскрошившийся край ледового образования, названного А-68А.

CC BY 2.0 / NASA/Nathan Kurtz / Operation IceBridge View of Larsen CТак выглядит антарктический ледник Ларсена с высоты птичьего полета.

7/10

CC BY 2.0 / NASA/Nathan Kurtz / Operation IceBridge View of Larsen C

Так выглядит антарктический ледник Ларсена с высоты птичьего полета.

© Photo : NASA Earth Observatory / Lauren DauphinНа спутниковом снимке видно, как далеко отошел айсберг А-68 от ледника.

8/10

© Photo : NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin

На спутниковом снимке видно, как далеко отошел айсберг А-68 от ледника.

© Photo : NASA / John SonntagТрещину на леднике Ларсена сняли с борта исследовательского лайнера в рамках проекта «Ледяной мост» по изучению Антарктиды.

9/10

© Photo : NASA / John Sonntag

Трещину на леднике Ларсена сняли с борта исследовательского лайнера в рамках проекта «Ледяной мост» по изучению Антарктиды.

CC BY 2.0 / NASA/Nathan Kurtz / Iceberg A68Айсберг A-68 и материковый ледник Ларсена разделяет полоса открытой воды .

10/10

CC BY 2.0 / NASA/Nathan Kurtz / Iceberg A68

Айсберг A-68 и материковый ледник Ларсена разделяет полоса открытой воды .

Самый большой айсберг A68 в мире полностью растаял

Удар по Запорожью, наступление РФ под Бахмутом, в России критикуют генералов. Итоги 225-го дня войны

Конфликт с Офисом президента и оправдание для Запада. Почему против уволившегося главы Нацбанка открыли дело

Лук в дефиците, «золотые» яйца и бананы по рекордной цене. Почему в Украине продолжают дорожать продукты

Eвросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России. Что в него вошло?

226-й день войны в Украине. Главные новости 7 октября. Обновляется

Рамзан обвиняет. Почему Кадыров критикует российских генералов и грозит ли РФ новая «смута»

«Есть риск ядерной войны. Это ужасно для Украины и мира». Что означает «план Илона Маска» и почему он появился

Главное

226-й день войны в Украине. Главные новости 7 октября. Обновляется

Видео

Как смотреть «Страну» и «Ясно.Понятно» в Украине. Новый выпуск блога Олеси Медведевой

Популярное

1

Лук в дефиците, «золотые» яйца и бананы по рекордной цене. Почему в Украине продолжают дорожать продукты

2

Стремоусов назвал российское военное руководство «бездарным» и призвал Шойгу застрелиться

3

Конфликт с Офисом президента и оправдание для Запада. Почему против уволившегося главы Нацбанка открыли дело

4

Ракетные удары РФ по Запорожью. Все, что известно о сегодняшних обстрелах

5

Удар по Запорожью, наступление РФ под Бахмутом, в России критикуют генералов. Итоги 225-го дня войны

19 апреля 2021




Доказательство не тождественности
нейтрино и антинейтрино

    Сразу же
после открытия антинейтрино возник очевидный вопрос – тождественна ли открытая
частица нейтрино или нет. Поскольку нейтрино не имеет электрического заряда,
теоретически не было исключено, что оно по своим свойствам тождественно
антинейтрино, т. е. является истинно нейтральной частицей. Такое нейтрино
впервые было рассмотрено итальянским физиком
Э. Майорана и поэтому называлось «майорановским».
В противоположность этому типу, нейтрино, не являющееся истинно нейтральным,
было названо «дираковским».
    Для
выяснения этого вопроса Р. Дэвисом в 1955 г. был поставлен  
эксперимент по регистрации реакции:

n +
e
→ p + e− 
(1)

Если нейтрино
и антинейтрино являются тождественными частицами, то эта реакция должна
наблюдаться. Это следует из того, что имеют место реакция:

p +
e
→ n + e
(2)

Обе реакции
((1) и (2)) при тождественности нейтрино и антинейтрино должны
иметь
одинаковые характерные для нейтрино (антинейтрино) сечения ≈ 10−43
см2.
     В качестве
источника антинейтрино снова использовались реакторные антинейтрино. Так как в
природе нет нейтронных мишеней, эксперимент можно было поставить на нейтронах,
входящих в состав атомного ядра. В 1946 г.
Б. Понтекорво
предложил
использовать для этой цели реакцию:

ν
+ 37Cl → e
+ 37Ar  (3)

    Если процесс
(1) возможен, то под действием потока антинейтрино от реактора один из
нейтронов, входящих в состав ядра 37Cl, должен превращаться в протон,
что приводит к
образованию радиоактивного изотопа 37Ar с периодом полураспада 35.04
суток. Регистрируя радиоактивность изотопа, можно судить о возможности
протекания
реакции (1).
    Для
регистрации процесса (3) необходимо было использовать большую массу мишени, так
как в случае тождественности нейтрино и антинейтрино, сечение реакции (3) должно
мало. В качестве мишени использовалось около 4000 литров раствора
четыреххлористого углерода. Каждый сеанс облучения продолжался 2 месяца. Была
разработана специальная методика извлечения радиоактивного изотопа
37Ar из огромного объема мишени. Выделенный 37Ar помещался
затем в низкофоновый пропорциональный счетчик для регистрации его
радиоактивности. Реакция (3) не была зарегистрирована. Для величины измеренного
сечения реакции (1) была получена лишь верхняя оценка, равная:

σ(n
+
e
→ p + e
< 0.25·10-44 см2
<< 10-432

Данное
значения почти в 45 раз меньше ожидаемой величины сечения реакции, которую
ожидали получили, если бы нейтрино и антинейтрино были тождественными частицами.
    Таким
образом, эксперимент доказал, что нейтрино и антинейтрино являются разными
частицами. А.Р. Дэвис, продолжая свои эксперименты по детектированию нейтрино,
через 11 лет создал первый в мире детектор для солнечных нейтрино, используя для
детектирования ту же реакцию на аргоне.
    Другим более
точным методом проверки тождественности нейтрино и антинейтрино является
исследование реакций:

νe
+ N → e+ + X  (4)

νe
+ N → e + X 
(5)

под действием
нейтрино, образующихся при распаде K+-мезонов:

K+ → νe+
e+ + X  (6)

    В формулах
(4, 5) N обозначает нуклоны – протоны или нейтроны, а X —
совокупность всех остальных частиц, образующихся в реакциях. Если нейтрино и
антинейтрино являются тождественными частицами, то при облучении нуклонов должно
образовываться примерно одинаковое количество электронов и позитронов.
   
События, вызванные реакциями (4) и (5) регистрировались с помощью пузырьковой
камеры. Пузырьковая камера представляет собой сосуд, заполненный прозрачной
перегретой жидкостью, принцип действия которой основан на вскипании перегретой
жидкости вдоль трека заряженной частицы.
   
Идентифицировались случаи реакции с электроном и позитроном в конечном
состоянии. Оказалось, что при облучении пузырьковой камеры пучком нейтрино
образуются только электроны. Позитроны не наблюдались. С помощью этого метода
было показано, что перекрытие состояний <ν>e|>e составляет меньше десятых долей процента.

   

Рис. 6
Диаграмма Фейнмана для двойного безнейтринного бета-распада

  
Наиболее точным методом, с помощью которого можно установить тождественность
нейтрино и антинейтрино является наблюдение безнейтринного двойного
бета-распада:

(A,Z) → (A,Z+2) + e+ + e

    Нейтрино,
образовавшееся при бета-распаде одного из нейтронов ядра (A,Z) взаимодействует с
другим нейтроном образовавшегося ядра (A,Z+1). В результате такого процесса,
который возможен только в случае, если нейтрино и антинейтрино тождественны,
рождаются 2 электрона, а заряд ядра увеличивается на две единицы. Данный процесс
лежит за рамками Стандартной Модели.
   
Все попытки обнаружить безнейтринный двойной бета-распад пока окончились
безрезультатно, что дало ограничение на перекрытие состояний:

e>|e>
< 10-12.

      В настоящий момент готовится новый эксперимент — NEMO-3 (Neutrinoless Experiment with MOlybdenum) — по поиску
безнейтринного двойного бета-распада, о котором будет рассказано ниже, который
кроме того может дать ограничение на нижний порог массы электронного нейтрино.
    Подведем
итоги. Электронное нейтрино всегда в конечном состоянии появляется в паре с
позитроном, а электронное антинейтрино — в паре с электроном. При облучении
нуклонов в пучке нейтрино в конечном состоянии всегда наблюдаются электроны.
Если реакция происходит под действием антинейтрино, среди продуктов реакции
всегда присутствуют позитроны, и никогда не наблюдаются электроны.
    
Различие в свойствах нейтрино и антинейтрино можно описать, если ввести
квантовое число — электронный лептонный заряд Le, приписав электрону
и электронному нейтрино значение Le = +1, а их античастицам −
позитрону и электронному антинейтрино − Le = -1 и постулируя закон
сохранения лептонного заряда (числа). Это было сделано в 1955 г. Из закона
сохранения лептонного числа следует, какие реакции с участием нейтрино возможны,
а какие запрещены.

Мюонное нейтрино

    Мюонное
нейтрино было открыто в 1961 году в эксперименте на протонном синхротроне с
переменным градиентом AGS (Alternating Gradient
Synchrotron) в Брукхейвенской лаборатории, США. Это событие стало возможным
благодаря возможности получения пучков высокоэнергетичных нейтрино на
ускорителе.
    После
экспериментов Райнеса и Коэна по наблюдению антинейтрино, образующихся при
β-распаде, существование этой частицы сомнения не вызывало. Однако были
обнаружены нейтрино, образующиеся и в других процессах, и, в частности, при
распаде π-мезонов.

π±
μ± + νμ(μ)

Поэтому возник
вопрос − тождественны ли нейтрино, образующееся при распаде π-мезонов, и
нейтрино, образующееся при β-распаде.
    Были и
другие проблемы, связанные с нейтрино. Был предсказан ряд процессов, которые в
действительности не происходили. Типичный пример таких ненаблюдаемых процессов —
так называемый радиационный распад мюона, т.е. испускание мюоном электрона и
фотона:

μ → e + γ

В течение
долгого времени физики безуспешно пытались обнаружить этот процесс. Что же
запрещает мюону превращаться в электрон и фотон?
    Для
объяснения этого факта можно ввести новый закон сохранения некого заряда.
Например, мы знаем, что нуклоны — протоны и нейтроны — никогда не распадаются
только на «легкие частицы». Это позволяет утверждать, что нуклон имеет так
называемый барионный заряд, а никакая комбинация легких частиц барионного заряда
не имеет.
    Сразу
возникает подозрение, что процессы типа распада мюона на электрон и фотон,
которые ожидались теоретически, но в действительности не происходят, запрещены
законом сохранения некоторого до сих пор неизвестного заряда, скажем, «мюонного»
заряда, характерного для мюона, но не для электрона. Здесь следует напомнить,
что фотон — истинно нейтральная частица и не имеет никаких зарядов.
    Однако имеется один процесс — распад мюона, в котором мюон и
электрон участвуют совместно. Такой процесс состоит в испускании мюоном
электрона совместно с двумя разными частицами ничтожно малой массы, о чем
свидетельствуют экспериментальные исследования формы спектра электронов в этом
процессе. На этом основании первоначально считали, что μ+ -распад
идет по схеме:

 μ+→ e+ +
ν +

    Но такая схема трудно совместима с предположением о
существовании мюонного заряда, запрещающего переход мюона в электрон и фотон.
Ведь пара, по определению частицы и античастицы, не имеет никаких зарядов, как и
фотон, так что в описанной схеме мюонный заряд, если он существует, не
сохраняется.

    Тогда можно предположить, что имеются два сорта пар
нейтрино-антинейтрино: «мюонные» и «электронные». При этом они отличаются друг
от друга тем, что у «мюонных» нейтрино νμ (но не у «электронных» νe)
имеется мюонный заряд. В этом случае распад мюона может происходить по схеме:

μ+→ e+ +
νe +
μ,

где происходит сохранение как мюонного, так и электронного заряда, поскольку
разница зарядов мюона и электрона, так сказать, компенсируется разницей зарядов
испускаемых нейтрино.
    Все приведенные выше аргументы заставили в 1957 г.
М. А. Маркова, а также
параллельно ему
Ю. Швингера и
К. Нишиджима высказать
предположение о существовании двух типов нейтрино. Существование двух типов
нейтрино означало бы, что нейтрино, участвующие в разных реакциях совместно с
электроном, отличаются от нейтрино, участвующих в реакциях совместно с мюоном.

   

Рис. 7. Наиболее вероятные
каналы распада пиона

    Схема опыта по доказательству тождественности
или не тождественности этих 2 типов нейтрино похожа на
доказательство различия нейтрино и антинейтрино. В качестве
источника мюонных нейтрино можно использовать реакцию распада пиона.
В данном процессе вероятность распада по мюонному каналу в 1000 раз
больше, чем по электронному (почему так происходит – будет объяснено
позже).
    В опытах Л. Ледермана,
М. Шварца и
Дж. Стейнбергера в 1962
году было показано, что нейтрино, образующиеся при распаде π-мезона,
не является электронным. Нейтрино, образующиеся при распаде
π-мезона, были названы мюонными нейтрино, т.к. они всегда образуются
совместно с мюоном.
    В результате взаимодействия пучка протонов с энергией 15 ГэВ
с бериллиевой мишенью в большом количестве образуются вторичные π+
и π-мезоны. Детектирование π+ и π-мезонов
осуществлялось с помощью черенковских счетчиков. Мюонные
нейтрино образовывались в результате последующего распада π+
и π-мезонов:

π+
→ μ+
+ νμ,   
π
μ + μ

    Схема этого эксперимента представлена на рисунке 8.


Рис. 8. Схема установки в эксперименте Л. Ледермана, М. Шварца и Дж.
Стейнбергера

    На пролетном расстоянии l = 20 м
между черенковским счетчиком и железной защитной стеной происходил распад
π-мезонов. Все частицы, кроме нейтрино, поглощались в защитной стене.
Интенсивность фона адронов при этом уменьшалась примерно на 20 порядков.
Взаимодействия с нейтронами и протонами регистрировались в детекторе, состоящем
из набора искровых камер, каждая из которых состояла из 9 алюминиевых пластин
размером ~110 см х 110 см и толщиной 2.5 см. Зазор между пластинами составлял ~1
см. Между искровыми камерами располагались
сцинтилляционные счетчики, регистрирующие появление заряженной частицы в
детекторе. При появлении в детекторе заряженной частицы подавался импульс
высокого напряжения на искровые камеры. Тип заряженной частицы (мюон или
электрон) определялся по характеру искрового пробоя в искровых камерах. Общая
масса нейтринного детектора составляла ~10 тонн.

μ + p
→ μ+
+ n       νμ
+ n → e
+ p

 νμ
+ n → μ
+ p(*)        νμ
+ p → e+ +
n(**)

    В результате этих экспериментов было показано, что при
взаимодействии нейтрино, образующихся при распаде π-мезонов, с протонами и
нейтронами, наблюдаются только мюоны (*), и не было обнаружено ни одного случая
образования электронов или позитронов (**). А если бы мюонные и электронные
нейтрино были тождественными частица, то реакции (*) и (**) происходили бы с
равной вероятностью.
    В 1988 г. Л. Ледерману, М. Шварцу,
Дж. Стейнбергеру была присуждена Нобелевская премия за изобретение метода
нейтринного пучка и демонстрацию дублетной структуры лептонов в результате
открытия мюонного нейтрино.


Рис. 9. М. Шварц, Дж. Стейнбергер, Л.М. Ледерман,

    В 1964-67 гг. в аналогичных опытах было установлено, что
 νμ при столкновении с ядрами рождает
μ и не рождает μ+, т. е.
мюонные нейтрино и антинейтрино также не тождественны. Все это позволило ввести
ещё одно сохраняющееся лептонное число Lμ.

Тау-нейтрино

    До 1975 года было известно лишь 2 типа нейтрино: электронное и мюонное. А в 1975
году на коллайдере SPEAR (Stanford Positron Electron
Accelerating Ring) в лаборатории SLAC (Стэнфордского
центра линейного ускорителя) (США) группой под руководством Мартина Перла был
открыт τ-лептон. Это привело к введению 3-го лептонного квантового числа
Lτ. За данное открытие
Мартин Перл получил Нобелевскую премию в 1995 году.
   
Эксперименты, проведенные в 1989 году в Стэнфорде и в CERN, показали, что могут
существовать только три вида нейтрино, представляющих полный набор частиц этого
класса: электронное нейтрино, мюонное нейтрино и тау-нейтрино.
    Однако
соответствующее таону тау-нейтрино впервые наблюдалось лишь в 2000 г. в
лаборатории имени Ферми (США) на детекторе DONUT (Direct
Observation of the NU Tau). Такая временная задержка объясняется большими
энергиями сталкивающихся частиц, необходимых для образования данного типа
нейтрино. Эксперимент был начат в 1997 году усилиями ученых из США, Японии,
Кореи и Греции на крупнейшем ускорителе Tevatron.
    Для
получения тау-нейтрино пучок протонов направлялся на вольфрамовую мишень. Одним
из продуктов взаимодействия протонов с ядрами вольфрама являются тау-лептоны,
которые вскоре претерпевают распад с образованием тау-нейтрино. Для отсечения
всех «побочных» частиц, образующихся в мишени, в опыте использовалось магнитное
поле и защитный блок.  На рисунке изображена схема получения пучка
тау-нейтрино:


Рис. 10. Схема получения пучка
тау-нейтрино в эксперименте по обнаружению тау-нейтрино на детекторе DONUT

    Для
детектирования использовались реакции, аналогичные реакциям детектирования
других типов нейтрино:

τ + p →
τ+ + n,    ττ + n →
τ + p

    Нейтринный
детектор DONUT  состоял из железных пластин, между которыми располагались
слои фотоэмульсии. В результате взаимодействия  с железом образовывались
тау-лептоны, которые оставляли в фотоэмульсии след ~ 1 мм.
    По словам
участника эксперимента Байрона Лундберга (Byron Lundberg), детектирование
тау-нейтрино можно сравнить поиском иголки в стоге сена: в общей сложности было
зарегистрировано шесть миллионов (6·106)
потенциальных взаимодействий частиц. Проанализировав сигналы от различных
элементов 15-метрового детектора, ученые отобрали лишь около тысячи
событий-претендентов. И только 4 из них были признаны подлинными свидетельствами
существования тау-нейтрино.


Рис. 11.  Принцип
детектирования тау-нейтрино в детекторе DONUT

         

Рис. 12 Общая схема детектора
DONUT

Лептонные числа нейтрино. 3 поколения нейтрино

    После
открытия тау-нейтрино можно с уверенностью утверждать, что нейтрино и
соответствующие им заряженные лептоны образуют (вместе с кварками) 3 поколения
фундаментальных фермионов.

   

    Каждому
поколению лептонов соответствует свое ненулевое лептонное квантовое число –
заряд: электронный, мюонный и таонный. Лептонный заряд частицы принят за (+1),
соответствующей ей античастицы – (-1).

        

 

Представьте, если бы мы поймали призрака и могли бы сказать, что это призрак умершего человека. Это изменило бы все, что мы знаем о Вселенной. призрак 9Частица 0093 имеет большое значение по той же причине, и именно поэтому астрофизики пытаются их поймать. Они взволнованы, и вот почему вы тоже должны быть в восторге.

Обсерватория IceCube в Антарктиде.

Эрик Бейсер, IceCube/NSF

Что такое нейтрино?

Короче говоря, нейтрино — это фундаментальная субатомная частица. В Стандартной модели физики элементарных частиц он классифицируется как «лептон». Другие лептоны включают электроны, отрицательно заряженные частицы, из которых состоят атомы, а также протоны и нейтроны. Но смотрите, если мы во все это углубимся, мы очень глубоко погрузимся в физику элементарных частиц, и это взорвет наши мозги.

Нейтрино уникально тем, что имеет исчезающе малую массу и не имеет электрического заряда, и его можно найти по всей Вселенной. «Они создаются на солнце, в ядерных реакторах и при попадании высокоэнергетических космических лучей в атмосферу Земли», — говорит Эрик Трейн, астрофизик из Университета Монаша в Австралии. Они также созданы некоторыми из самых экстремальных и мощных объектов, которые мы знаем, такими как сверхмассивные черные дыры и взрывающиеся звезды, и они также были созданы в начале Вселенной: Большом Взрыве.

Подобно свету, они распространяются практически по прямой линии от того места, где они были созданы в космосе. Другие заряженные частицы находятся во власти магнитных полей, но нейтрино просто беспрепятственно летят сквозь космос; призрачная пуля, выпущенная из чудовищной космической пушки.

И пока вы читаете это, триллионы из них проносятся сквозь Землю и прямо сквозь вас.

Они врезаются в меня прямо сейчас?

Да, именно так. Каждую секунду каждого дня со дня вашего рождения нейтрино проходят через ваше тело. Вы просто этого не знаете, потому что они почти ни с чем не взаимодействуют. Они не разбиваются на атомы, из которых вы состоите, и поэтому вы даже не знаете, что они там. Точно так же, как призрачный дух проходит сквозь стену, нейтрино движется прямо сквозь нее. К счастью, экзорцизма не требуется.

Но какое мне дело до нейтрино?

Их изучение на протяжении десятилетий преподнесло ученым несколько сюрпризов. Согласно стандартной модели, нейтрино не должны иметь массы. Но они делают. «Тот факт, что они это делают, указывает нам на новую физику, которая поможет нам лучше понять вселенную», — отмечает Джеймс.

Загадка массы нейтрино впервые обнаружилась в 1960-х годах. Ученые предположили, что Солнце должно производить так называемые электронные нейтрино, особый тип субатомных частиц. Но это не так. Эта «проблема солнечных нейтрино» привела к прорывному открытию: нейтрино могут изменять вкус.

Подобно почти пустому пакету Mentos, частица-призрак имеет только три разных вкуса — электрон, мюон и тау — и они могут менять вкус по мере движения в пространстве (вкус — это фактическая терминология, я не исправляя эту аналогию). Например, электронное нейтрино может быть произведено Солнцем, а затем детектировано как мюонное нейтрино.

Такое изменение означает, что нейтрино действительно имеет массу. Физика говорит нам, что они не могли бы изменить вкус, если бы не имели массы. Сейчас исследовательские усилия сосредоточены на выяснении того, что такое масса.

В исследовании, опубликованном в престижном журнале Nature в феврале 2022 года, исследователи обнаружили, что масса нейтрино невероятно мала (но определенно существует). Физики смогли напрямую показать, используя детектор нейтрино в Германии, что максимальная масса нейтрино составляет около восьми десятых электрон-вольта (эВ). Это непостижимо крошечная масса, более чем в миллион раз «легче» электрона.

Так выглядит охотник за привидениями: основной спектрометр Тритиевого нейтринного эксперимента в Карлсруэ (KATRIN) маневрирует по дороге на юге Германии.

Майкл Латц/Getty

Подождите! Детектор нейтрино? Но разве они не… частицы-призраки? Как обнаружить нейтрино?

Как отмечает Джеймс, «чёртовы вещи в основном проходят прямо через любой детектор, который вы строите!»

Но есть несколько способов поймать призрака.

Одним из ключевых компонентов, которые вам нужны, является пространство. Физическое пространство, глубоко под землей. Ради отличных результатов ученые построили детекторы нейтрино под многометровым слоем льда в Антарктиде, а вскоре и на дне океана. Это помогает защитить данные от любых помех со стороны таких вещей, как космические лучи, которые могут бомбардировать чувствительные детекторы на поверхности. Детектор в Антарктиде, известный как IceCube, закопан на глубине около 8000 футов.

«Захват» призрачной частицы на самом деле может быть не лучшим термином для того, что делают эти детекторы. IceCube, например, не держит в плену нейтрино. Частицы в основном вылетают прямо через детектор. Но по пути некоторые из них очень (очень!) редко взаимодействуют с антарктическим льдом и производят поток вторичных частиц, испускающих разновидность синего света, известную как черенковское излучение. Ряд светочувствительных сферических модулей, расположенных вертикально, как бусины на нитке, улавливают свет, излучаемый этими частицами. Похожий детектор существует в Японии: Super-Kamiokande. В нем вместо льда используется резервуар с водой на 55 000 тонн, и он похоронен под горой Икено.

Оба способны определять направление, откуда пришло нейтрино, и его аромат. Таким образом, физики могут видеть признаки того, что частица-призрак была там, но не саму частицу-призрак. Это похоже на полтергейста — вы можете видеть, как он взаимодействует со стульями (бросая их в вас) и светом (угрожающе включая и выключая их), но вы не можете видеть сам фантом. Пугающий!

Известно, что Солнце производит нейтрино определенного типа

NASA/SDO/Spaceweather.com

Отлично. Итак, чему мы можем научиться у нейтрино?

Нейтрино — фундаментальная частица в нашей Вселенной, а это значит, что они каким-то образом лежат в основе всего, что существует. Узнать больше о нейтрино поможет раскрыть некоторые тайны физики.

«Физики элементарных частиц изучают нейтрино, чтобы найти ключи к физике за пределами Стандартной модели», — говорит Трейн. Он отмечает, что физики хотят понять, нарушают ли нейтрино некоторые фундаментальные законы Стандартной модели. «Это может пролить свет на то, почему во Вселенной больше материи, чем антиматерии», — говорит Трейн, отмечая, что эту проблему называют одной из величайших загадок в физике.

Мы также знаем, что их могут производить экстремальные космические объекты и явления. Например, известно, что взрывающиеся звезды или сверхновые звезды создают нейтрино и разбрасывают их по Вселенной. Как и сверхмассивные черные дыры, поглощающие газ, пыль и звезды.

«Обнаружение нейтрино говорит нам о том, что происходит с этими объектами», — говорит Джеймс.

Поскольку они почти не взаимодействуют с окружающей материей, мы могли бы использовать нейтрино, чтобы увидеть эти типы объектов и понять их в областях Вселенной, которые мы не можем изучать с другими электромагнитными длинами волн (такими как оптический свет, ультрафиолет и радио). Например, ученые могли бы заглянуть в сердце Млечного Пути, которое трудно наблюдать в других электромагнитных волнах, потому что нашему взгляду мешают газ и пыль.

Надежное обнаружение и отслеживание может вызвать революцию в астрономии, подобную той, которую мы сейчас наблюдаем с гравитационными волнами. По сути, нейтрино могут дать нам совершенно новый взгляд на космос, дополняя наш существующий набор телескопов и детекторов, чтобы показать, что происходит в пустоте.

А еще есть «стерильные» нейтрино, которые…

О боже. Что такое стерильные нейтрино?

Мне, наверное, следовало держать это в секрете, но раз уж вы здесь, стерильные нейтрино — это совершенно другой класс нейтрино. Они полностью теоретические, но ученые считают, что они, вероятно, существуют из-за особенности в физике, известной как хиральность. По сути, обычные нейтрино, о которых мы говорили, — это то, что некоторые называют «левосторонними». Итак, некоторые физики считают, что могут существовать «правые» нейтрино — стерильные нейтрино.

Они дали им это название, потому что они не взаимодействуют с другими частицами посредством слабого взаимодействия, как обычные нейтрино. Они взаимодействуют только через гравитацию. Эти типы нейтрино считаются кандидатами на роль темной материи, которая составляет более четверти Вселенной, но которую мы никогда не видели.

Это означает, что нейтрино также могут помочь ответить на еще одну сложную загадку физики: что такое темная материя? Есть много кандидатов на темную материю, теоретизированных физиками, и еще многое предстоит узнать — возможно, она вообще не связана с нейтрино!

Три разновидности нейтрино и теоретическое «стерильное» нейтрино.

Коллаборация IceCube

Круто. Что еще мне нужно знать о нейтрино?

Как однажды пела Дебора Конуэй: «Это только начало, но я уже ушла и потеряла рассудок».

Мы еще не рассмотрели некоторые из самых сногсшибательных теорий о нейтрино, таких как безнейтринный двойной бета-распад и представление о нейтрино как о майорановской частице.

Было предложено несколько новых нейтринных экспериментов, в том числе Giant Radio Array for Neutrino Detection, или GRAND, в котором будет установлено до 200 000 приемников.

Эйнштейн что изобрел: Альберт Эйнштейн — 10 достижений и цитат великого учёного – Blog Imena.UA

Альберт Эйнштейн — биография и интересные факты об Эйнштейне

Наверное, все слышали об Альберте Эйнштейне, выдающемся ученом ХХ века, и знают, как он выглядел: растрепанные светлые волосы и колоритные «смотрящие» вниз усы. На открытиях этого человека базируется вся современная физика. Он построил модель пространства и времени, объяснил, как светят звезды и работают электродвигатели. При этом Эйнштейн опроверг научные представления, которые были распространены в ХIХ веке.

Кем же был этот великий человек и какие именно открытия ему принадлежат?

Кто такой Альберт Эйнштейн?

Альберт Эйнштейн родился в немецком городе Ульме в 1879 году в семье владельца компании, продающей электрооборудование. Многие знают, что в детстве Альберт развивался гораздо медленнее сверстников и только в семь лет начал нормально говорить. Вероятно, у него была одна из форм аутизма. Мать и вовсе считала его неполноценным из-за слишком большой головы.

При этом уже лет в пять лет Альберт впервые проявил интерес к науке. Отец показал ему компас, и ребенок поразился тому, что стрелка все время показывает в одном направлении, и задался вопросом, что за сила ею движет.

Школу мальчик недолюбливал. Хотя, говорят, то, что он был двоечником, — все-таки миф. Эйнштейн предпочитал урокам самообразование. Обожал точные науки (в 15 лет уже освоил дифференциальные исчисления), чтение и скрипку, которую возил с собой всю жизнь. Игра на скрипке всегда помогала ему как расслабляться, так и, наоборот, решать сложные задачи.

Вначале Альберт Эйнштейн учился в католической школе, а затем в гимназии, которую так и не окончил. Но родителям заявил, что и без этого поступит в Цюрихское Высшее техническое училище (политехникум). Однако Альберт отлично сдал лишь математику и физику, а остальные предметы «завалил». Потом ему все же удалось поступить в это учебное заведение, но он и тут постоянно прогуливал занятия. Но живо интересовался научными теориями вне учебы и много читал о них в журналах.

В политехникуме Эйнштейн познакомился с математиком Гроссманом, который потом помог ему устроиться в Федеральное Бернское Бюро патентования изобретений. Там Альберт Эйнштейн проработал семь лет. Параллельно он стал писать аннотации текстов по термодинамике (раздел физики, изучающий теплоту и ее превращение в другие виды энергии). Основная работа не слишком увлекала Эйнштейна, но оставляла время на научную деятельность.

Первую статью Эйнштейн опубликовал в 22 года. А самое известное его открытие — специальная теория относительности — было опубликовано четырьмя годами позже, в 1905-м. Поначалу работы не особенно привлекли научное сообщество. Известность пришла к Эйнштейну постепенно. Кто бы мог подумать тогда, что впереди у простого сотрудника бюро — около 300 научных трудов и примерно 150 книг и статей в самых разных областях!

Уже получив известность в научных кругах, Эйнштейн активно занялся преподаванием. В 1909 году его пригласили стать профессором университета в Цюрихе, через два года — заведующим кафедрой физики в пражском Немецком университете, а еще годом позже он начал преподавать в своем родном политехникуме. Затем ученый возглавил Берлинский физический исследовательский институт.

Альберт Эйнштейн не сомневался, что получит Нобелевскую премию за теорию относительности — даже договорился с первой женой при разводе, что отдаст деньги ей. Ученого впервые номинировали в 1910 году, а впоследствии это происходило почти каждый год. Но в итоге получил он премию только через 12 лет, да еще и не самолично — был в отъезде. Все дело в том, что Нобелевский комитет сомневался в смелой теории Эйнштейна. Обладателем премии он в конце концов стал за другую теорию — фотоэффекта.

Мало кто знает, что Эйнштейн изобрел свой холодильник и даже продал патент на изобретение крупной компании. Началось с того, что он прочитал в газете о гибели целой семьи из-за утечки вредного диоксида серы из сломавшегося холодильника. Альберт Эйнштейн с бывшим студентом решили создать холодильник с более безопасным механизмом действия. Увы, он так и не поступил в производство, потому что как раз в тот период распространение получила другая конструкция холодильных аппаратов — компрессорная. Более того, неизвестно, куда делся единственный «холодильник Эйнштейна» — сохранился он только на фотографиях.

Развитие кругозора детей 6-13 лет

Хотите узнать больше интересных фактов об Эйнштейне и других выдающихся ученых и их открытиях? Ждем вас и вашего ребенка на нашем онлайн-курсе «Культурный код» для детей 6-13 лет

узнать подробнее

Альберт Эйнштейн прожил 76 лет (до 1955 года), дважды был в браке, имел троих детей. Последние 15 лет жил и работал в США. После его смерти патологоанатом Томас Харвей извлек мозг ученого, сфотографировал под различными углами, разрезал на части и много лет посылал в разные лаборатории мира. По некоторым данным, Эйнштейн сам настаивал на том, чтобы его мозг изучили посмертно, однако по другим, разрешение дал его сын уже постфактум, при вскрытии же патологоанатом фактически просто украл мозг.

Этот орган стал предметом не одного научного исследования. Эксперты установили, что области мозга Эйнштейна, отвечающие за речь, уменьшены, а за обработку численной и пространственной информации — увеличены. Одно из исследований гласит, что этот мозг оказался на 170 граммов меньше, чем средний мозг мужчины 76 лет, другое — что мозг Эйнштейна на 15% шире среднего.

Важнейшие открытия Эйнштейна

1. Теория фотоэффекта (1905 г.)

До Эйнштейна считалось, что свет распространяется в виде волн. Он же впервые рассмотрел свет в виде крошечных частиц, или порций энергии. Позже теорию развил ученый Макс Планк.

2. Объяснение броуновского движения (1905 г.)

Броуновское движение — это беспорядочное движение крошечных частиц (к примеру, пылинок) в воде, которое можно разглядеть под микроскопом. Эйнштейн доказал, что пылинки беспорядочно двигаются из-за столкновения с движущимися атомами. Таким образом он доказал существование атомов (мельчайших химически неделимых частиц вещества) и молекул (мельчайших частиц вещества, которые имеют все его основные химические свойства; молекула может состоять из одного или нескольких атомов).

3. Специальная теория относительности (1905 г.

)

Специальная теория  относительности описывает пространство и время уникальным для того времени образом. Говорят, что теория сложилась у Альберта Эйнштейна, когда он ехал на трамвае и глянул на столб с часами. Ученый отметил, что если представить, что трамвай разгонится до скорости света, часы для него приостановятся.

Эйнштейн выдвинул теорию о том, что время и расстояние могут быть не постоянными — это относительные понятия. Когда два объекта движутся с постоянной скоростью, нужно рассматривать их движение относительно друг друга. То есть, например, если бы вы и ваш друг летели на двух космических кораблях, для сравнения ваших наблюдений нужно было бы узнать вашу скорость движения относительно друг друга.

Ученый исходил из того, что скорость света — 299 792 458 метров в секунду — неизменна, и ее нельзя превзойти. Если бы скорость света можно было превзойти ускорением, можно было бы построить машину времени и перемещаться куда угодно. Как все мы знаем, скорость — это расстояние, которое преодолевается за тот или иной отрезок времени. Раз скорость света не меняется, должны меняться время и расстояние.

Эйнштейн продемонстрировал, что для объектов, которые движутся со скоростью света, время растягивается и течет медленнее, расстояния же сокращаются. Сами эти объекты тяжелеют.

Из последнего утверждения Эйнштейн потом вывел знаменитое уравнение: энергия равна массе объекта, умноженной на скорость света в квадрате. Вникать в смысл этого уравнения необязательно — достаточно понять, как рассуждал ученый. Раз масса объекта растет по мере приближения его скорости к скорости света, для того чтобы набрать эту массу и при этом не снизить скорость, нужна дополнительная энергия. То есть масса и энергия взаимозаменяемы. Эта теория объясняет действие радиации: масса превращается в энергию.

Специальную теорию относительности Эйнштейна потом использовали при создании атомной бомбы.

4. Общая теория относительности (1915–1916 гг.)

Если специальная теория относительности рассматривает лишь случай прямолинейного и равномерного движения, то общая объясняет движение тела, даже когда оно ускоряется или сворачивает.

Эта теория впервые объяснила, почему планеты вращаются вокруг Солнца. Оказалось, потому, что пространство и время вокруг него искажены.

Эйнштейн выяснил, что сила тяжести — это искажение в пространстве и времени. Чем выше масса объекта, тем больше искажение.

Ученый представил луч света, который пронизывает падающий лифт. До дальней стенки лифта луч дойдет немного выше, чем до передней, потому что лифт падает, и луч слегка изгибается вверх. На самом ли деле изгибается? Эйнштейн предположил, что это иллюзия, которая создается потому, что сила, тянущая лифт вниз, искажает время и пространство.

Объясняя общую теорию относительности, иногда еще приводят такой пример. Тяжелый предмет — допустим, гиря — делает вмятину в резиновом коврике. Так сила тяжести искажает пространство и время. Любой медленно проходящий поблизости объект скатывается во вмятину и двигается внутри нее. Тело, которое двигается быстрее, будет следовать по открытой траектории вокруг гири, а световой луч, движущийся быстрее и проходящий отдаленно, искривится слегка.

Многие ученые поставили теорию Эйнштейна под сомнение. Тогда он придумал, как доказать свою правоту. Он попросил астрономов зафиксировать сдвиг (относительно наблюдающего) в положении отдаленной звезды при ее прохождении вблизи Солнца. Этот сдвиг продемонстрировал бы, что лучи звездного света изогнулись, потому что исказились пространство и время вблизи Солнца. В 1919 году, дождавшись солнечного затмения, когда звезды можно наблюдать рядом с Солнцем, экспедиции отправились в Бразилию и Гвинею. Астрономы и правда зафиксировали на снимках, что звезда значительно сдвинулась относительно Солнца.

Как Эйнштейн стал знаменитым

Если вы мало что поняли в эйнштейновской теории, не отчаивайтесь — даже в простом изложении она и правда звучит довольно мудрено. Из современников Эйнштейна ее понимали единицы. По этому поводу есть пара забавных историй.

Астрофизик Артур Эддингтон, который возглавлял те самые экспедиции в Гвинею и Бразилию, защищал идеи Эйнштейна. Но однажды, когда ученый Людвиг Сильверстайн заметил, что на земле, пожалуй, только трое понимают общую теорию относительности (имелись в виду Эйнштейн, сам Сильверстайн и Эддингтон), астрофизик отозвался: «Интересно, а кто третий?»

Известен также анекдотичный случай переписки Эйнштейна с Чарли Чаплином. После выхода немой комедии «Золотая лихорадка» (1925) с комиком в главной роли ученый написал ему письмо, где восхищался его фильмом, который «понятен всему миру», и предсказывал, что Чаплин «станет великим человеком». Ответ комика был таков: «Я восхищаюсь вами еще больше! Ваша теория относительности непонятна никому в мире, и вы все-таки стали великим человеком».

Действительно, после публикации итогов наблюдения астрономов во всем мире Эйнштейн проснулся знаменитым. К своей славе он, довольно замкнутый человек, всегда относился сдержанно — никакой «звездной болезни» у него не было. Более того, он ухитрился использовать популярность в интересах нуждающихся: некоторое время брал по доллару с каждого желающего получить его автограф и жертвовал собранное на благотворительность. Правда, иногда и отмахивался от поклонников фразой: «Меня постоянно путают с Эйнштейном!»

Не зря говорят, что идеи витают в воздухе: известно, что почти одновременно с Эйнштейном над подобием теории относительности трудился немецкий математик Давид Гильберт. Ученые даже активно переписывались по этому поводу — и практически в одно время, хоть и разными способами, вывели окончательные уравнения. Долго считалось, что Гильберт пришел к тем же выводам на пять дней раньше Эйнштейна, но слегка опоздал с их публикацией. Но в 1997 году благодаря обнаруженным документам выяснилось, что в теории Гильберта было много пробелов, которые были устранены только после выхода публикации его коллеги Эйнштейна. Ученые, впрочем, никогда не спорили на эту тему.

Есть версия, что Эйнштейн добился мирового успеха, потому что был одним из немногих физиков своего времени, кто ставил эксперименты выше теории. В тот период было скорее принято считать эксперимент ошибочным, если он не подтверждает общепринятую теорию. Эйнштейну принадлежит забавное высказывание: «Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает, и никто не знает почему».

Эйнштейн мечтал создать единую теорию, в которой бы с помощью одного уравнения объяснялось, как действует все на свете — от мелких частиц до галактик, и трудился над этим до самой смерти. Но в итоге почему-то сам уничтожил свой труд. Его так никто и не увидел.

Как мы используем открытия Эйнштейна в повседневной жизни

Можно подумать, что теории Эйнштейна важны и интересны только ученым-теоретикам и никак не влияют на повседневную жизнь. Но это не совсем так. Например, мы пользуемся GPS-навигаторами в телефоне, определяя свое местоположение и прокладывая нужный маршрут. Такие навигаторы есть и в автомобилях. Однако, если бы их создатели игнорировали теорию относительности, показания датчиков были бы неточными.

Почему? Основа системы GPS — 24 спутника, которые двигаются над поверхностью Земли. Каждый спутник имеет часы, работающие с помощью атомной энергии и отсчитывающие время с высокой точностью. Поэтому простейший GPS-приемник и определяет, где мы находимся, за несколько секунд. Но спутники расположены на большом расстоянии от земли, где понятия пространства и времени не такие, как на планете. Кроме того, так как зонды (датчики) находятся в движении, нам с поверхности планеты кажется, что часы идут медленнее. Согласно обеим теориям относительности, часы на орбите должны опережать часы на земле на 38 микросекунд в день.

Казалось бы, мелочь, но если бы ее не учли, показания датчиков бы менялись со скоростью 10 километров в день. И о какой точности GPS могла бы идти речь?

Интересные факты об Альберте Эйнштейне

  1. Большую часть времени ученый был спокойным и жизнерадостным. Он верил в то, что неприятности «рассасываются» от шуток, обладал прекрасным чувством юмора и не принимал невзгоды близко к сердцу. Даже в ожидании собственной смерти был спокоен и благодушен и отказался от операции, не видя смысла «искусственно продлевать себе жизнь».
  2. Из спорта Эйнштейн любил только плавание, которое, по его мнению, требовало наименьшей энергии. Как нетрудно заметить, работе мышц он предпочитал умственную.
  3. Великий физик терпеть не мог фантастику и рекомендовал ее не читать, чтобы не воспитывать в себе ложного научного понимания. Говорил, что не думает о будущем — все равно оно скоро настанет.
  4. Всем известное фото, на котором Эйнштейн показывает язык, было сделано в канун его 72-летия. Ученый скорчил эту забавную гримасу, когда его попросили улыбнуться, а он уже устал от камер. Потом, подписывая кому-то один из тех снимков, Эйнштейн пошутил, что этот его жест «адресован всему человечеству».
  5. Почему-то Альберт Эйнштейн не носил носки. Даже на особо торжественные мероприятия.
  6. Выдающийся ученый был крайне рассеянным. Однажды, встретив на улице знакомого, он пригласил его на чай, предупредив, что у него в гостях будет профессор Стимсон. Собеседник с изумлением напомнил, что он и есть Стимсон. «Тем более — приходите», — был ответ. А однажды Эйнштейн получил из одного фонда чек на крупную сумму и использовал в качестве закладки для книги. А книгу… потерял.
  7. Альберт Эйнштейн любил книги Льва Толстого и Федора Достоевского.
  8. Лицо Йоды из «Звездных войн» списали с изображений Эйнштейна и использовали его мимику при создании персонажа.
  9. Жена Эйнштейна говорила: «Мой муж гений — он умеет делать все, кроме денег».

Несколько известных цитат ученого:

  • «Думаете, все так просто? Да, все просто. Но совсем не так»
  • «Есть только две бесконечные вещи: Вселенная и глупость. Хотя насчет Вселенной я не уверен»
  • «Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом»
  • «При помощи совпадений Бог сохраняет анонимность»
  • «Единственное, что мешает мне учиться, — это полученное мной образование».

Курсы по физике для детей 7-14 лет

Обучаем физике и естественным наукам в увлекательном игровом формате.
Короткие курсы адаптированы для восприятия и удовольствия детей

узнать подробнее

Почему Альберт Эйнштейн не изобрел лазер. Некоторые изобретения Эйнштейна

Доктор физико-математических наук Ю. Р. Носов
«Химия и жизнь» №6, 2005

  • Некоторые изобретения Эйнштейна

Некоторые изобретения Эйнштейна

Магнитострикционный громкоговоритель

10 января 1934 года Германское патентное ведомство по заявке, поданной 25 апреля 1929 года, выдало патент № 590783 на «Устройство, в частности, для звуковоспроизводящей системы, в котором изменения электрического тока вследствие магнитострикции вызывают движение магнитного тела». Авторы изобретения — Рудольф Гольдшмидт и Альберт Эйнштейн. Магнитострикцией называют изменение размеров магнитных тел (обычно ферромагнетиков) при намагничивании. В преамбуле к патентному описанию изобретатели пишут, что силам магнитного сжатия препятствует жесткость ферромагнетика, и предлагают три способа увеличения перемещения под действием этой силы.

Первый способ показан на рис. 1 a. Несущий иглу С с диффузором ферромагнитный стержень В ввинчен в прочное U-образное магнитное ярмо А таким образом, что сжимающие стержень осевые усилия очень близки к критической величине, при которой имеют место эйлеровская потеря устойчивости и изгиб стержня. На ярмо надеты обмотки D, по которым проходит электрический ток, модулированный звуковым сигналом. Чем сильнее звук, тем сильнее намагничивание и сжатие стержня В. Поскольку стержень поставлен на грань неустойчивости, малые вариации длины приводят к сильным колебаниям в вертикальном направлении, и прикрепленный к середине стержня диффузор генерирует звук. Во втором варианте (рис. 1 б) используется неустойчивость системы из сжатой пружины Н и штока G, упирающегося острием в лунку S. Модулированный звуковым сигналом ток проходит по обмотке D. Переменная во времени намагниченность железного стержня приводит к небольшим колебаниям его длины, которые усиливаются за счет энергии теряющей устойчивость сильной пружины. В третьем варианте магнитострикционного громкоговорителя (рис. 1 в) применена схема с двумя железными стержнями B1 и B2, обмотки D которых подключены таким образом, что, когда намагниченность одного стержня увеличивается, намагниченность другого уменьшается. Тягами C1 и С2 стержни соединены с коромыслом G, подвешенным на штанге М и прикрепленным растяжками F к боковинам магнитного ярма А. Коромысло жестко связано с диффузором W. Завинчивая гайку Р на штанге М, систему переводят в состояние неустойчивого равновесия. Благодаря противофазному намагничиванию стержней B1 и B2 током звуковой частоты их деформации также совершаются в противофазе — один сжимается, другой удлиняется, и коромысло в соответствии со звуковым сигналом поворачивается относительно точки R. В этом случае также за счет использования скрытой неустойчивости происходит усиление амплитуды магнитострикционных колебаний.

Автоматическая фотокамера

Эйнштейн придумал несколько технических устройств, в том числе чувствительный электрометр и прибор, определяющий время экспозиции при фотосъемке. Теперь такое устройство называется фотоэкспонометром. Может быть, это изобретение было побочным продуктом размышлений, завершившихся созданием представления о световых квантах и объяснением фотоэффекта. Интерес к устройствам подобного рода сохранился у Эйнштейна надолго, хотя фотолюбителем он не был. Во второй половине 40-х годов Эйнштейн и Букки изобрели механизм для автоматической регулировки времени экспозиции в зависимости от освещенности. Устройство показано на рис. 2, где а, в — камера, б — сегмент переменной прозрачности. 27 октября 1936 года они получили американский патент № 2058562 на фотокамеру, автоматически подстраивающуюся под уровень освещенности. В ее передней стенке 1, помимо объектива 2, имеется еще окно 3, через которое свет попадает на фотоэлемент 4. Электрический ток, вырабатываемый фотоэлементом, поворачивает находящийся между линзами объектива легкий кольцевой сегмент 5, зачерненный так, что прозрачность его плавно изменяется от максимальной на одном конце до минимальной на другом (рис. 2 б). Поворот сегмента тем больше, а, следовательно, затемнение объектива тем сильнее, чем ярче освещен объект. Таким образом, будучи раз отъюстированным, устройство при любой освещенности само регулирует количество света, падающего на фотопленку или пластинку, находящуюся в фокальной плоскости объектива 2. Но что делать, если фотографу захочется изменить диафрагму? Для этого изобретатели предлагают несколько усложненный вариант своей фотокамеры. В этом варианте на ее передней стенке 1 устанавливается поворотный диск 6 с набором отверстий 7–12 нескольких диаметров. При поворотах диска одно из таких отверстий приходится на объектив, а диаметрально противоположное — на окно фотоэлемента. Поворачивая диск за рычажок 13 на фиксированные углы, фотограф одновременно диафрагмирует и объектив и окно. Экспонометр Букки—Эйнштейна одно время был весьма популярен, его даже использовали кинооператоры в Голливуде. Заметим, что попутно здесь предложен тот самый принцип обратной связи, который лег в основу кибернетики, но до выхода основополагающей книги Норберта Винера оставалось еще 12 лет.

Гирокомпасы и индукционная электромагнитная подвеска

В 1926 году фирмой Аншютца был разработан и запущен в серийное производство весьма сложный и совершенный гироскопический прибор — прецизионный гирокомпас. В статьях и книгах по гирокомпасам непременно отмечается, что в разработке принял участие Эйнштейн. Этот гироскопический прибор двухроторный — в нем механически связаны взаимно перпендикулярные оси двух вращающихся со скоростью 20 000 об./мин роторов, по 2,3 кг каждый. Они являются также роторами трехфазных асинхронных двигателей переменного тока. Оба гироскопа (ротора) помещены внутрь полой герметичной сферы. При слове «гироскоп» большинство вспоминает устройство с ротором, ось которого закреплена в кольцах карданова подвеса. Конечно, карданов подвес, обеспечивающий ротору полную свободу поворотов вокруг трех взаимно перпендикулярных осей, — находка необычайно остроумная (рис. 3). Но для мореходного гирокомпаса такой подвес не годится: компас должен месяцами указывать строго на север, не сбиваться ни при штормах, ни при ускорениях и переменах курса судна. С течением времени ось ротора будет поворачиваться, или, как говорят моряки, «уходить». В новом гироскопе кардановых колец нет — сфepa диаметром 25 см с двумя гироскопами (двухгироскопная система в отношении качки несравненно устойчивее одногироскопной) свободно плавает в жидкости, снаружи она не касается никаких подпорок или стенок. К ней даже не подходят электрические провода, которые способны передавать какие-то механические усилия и моменты. У сферы имеются выполненные из электропроводного материала «полярные шапки» и «экваториальный пояс». Против этих электродов в жидкости находятся электроды, к которым подключены фазы электропитания. Жидкость, в которой плавает сфера, — это вода, в которую добавлено немного глицерина для придания ей антифризных свойств и кислоты — для электропроводности. Таким образом, трехфазный ток подается в гиросферу прямо через поддерживающую ее жидкость, а затем уже внутри по проводам разводится к статорным обмоткам гироскопных двигателей.

Для плавания в поддерживающей жидкости в полностью погруженном и безразличном состоянии должен соблюдаться совершенно точный баланс между ее весом и весом вытесненного раствора. Соблюсти такой баланс очень нелегко, но, даже если он и достигнут, неизбежные в этом случае температурные колебания и изменения удельных весов его нарушат. Кроме того, необходимо еще как-то центрировать гиросферу в горизонтальном направлении. Эйнштейн придумал, как осуществить центровку гиросферы в вертикальном и горизонтальном направлениях. Вблизи дна внутрь гиросферы помещается кольцевая обмотка, подключаемая к одной из фаз поданного в шар переменного тока, сама же гиросфера окружается еще одной полой металлической сферой (рис. 4). Создаваемое внутренней обмоткой гиросферы переменное магнитное поле наводит в окружающей ее, например алюминиевой, сфере вихревые токи. Согласно закону Ленца, эти токи стремятся воспрепятствовать изменению магнитного потока, которое произошло бы при любом смещении внутренней сферы относительно внешней. При этом происходит автоматическая стабилизация гиросферы. Если она, например, в результате повышения температуры стала тонуть (ведь удельный вес жидкости при нагревании вследствие ее расширения уменьшается), зазор между донными частями сфер сократится, отталкивающие силы возрастут и остановят движение. Аналогично стабилизируется гиросфера и в горизонтальном направлении.

В различных отраслях современной техники все более широкое применение находят сейчас исключающие трение и касание способы подвески, при которых подвешиваемый объект парит, или, как теперь часто говорят, левитирует. Существуют магнитная, электростатическая, сверхпроводящая магнитная и, наконец, индукционная электромагнитная подвеска, которую предложил Эйнштейн. Например, она применяется при бестигельной плавке металлов и полупроводников.

Эйнштейн биография кратко открытия, что изобрел, за что получил Нобелевскую премию, интересные факты, личная жизнь, изобретения » Kupuk.

net

Имя Альберта Эйнштейна сегодня у всех ассоциируется с гениальностью. Он прославился на весь мир, благодаря своим теориям. А. Эйнштейн — не просто гениальный физик, ученый и гуманист, это яркая, самобытная личность. Биография его наполнена неожиданными, порой приятными, а иногда — трагичными моментами.

Детство и юность

Альберт Эйнштейн родился 14 марта 1879 г. в городе Ульм, на севере Германии. Его отец, Герман, был небогатым евреем и имел тогда небольшой бизнес по изготовлению матрасного наполнителя. Затем семья переезжает в Мюнхен, где отец и дядя Альберта занялись продажей электротоваров, но вынуждены были закрыть фирму из-за конкуренции.

Рис. 1. Альберт Эйнштейн. Во время чтения лекции (Вена, 1921) Альберт рос смышленым ребенком, хотя и имел проблемы с речью. Нормально разговаривать он начал очень поздно, в возрасте 7 лет. Его мать, Паулина, беспокоилась по этому поводу, считая его недалеким, и особенно потому, что он имел слишком большую голову и выпирающий затылок. Альберт рос необщительным, ему было интереснее заниматься чем-то в одиночестве. Дядя Альберта – Якоб, привил ему любовь к точным наукам, часто занимаясь вместе с ним математикой. Хотя мать Альберта боялась, что решение задач по математике для 5-летнего ребенка – это ненормально.

Важно! В возрасте 6 лет мать Альберта начала давать ему уроки игры на скрипке, что очень положительно сказалось на развитии ребенка. А. Эйнштейн пронес любовь к этому музыкальному инструменту через всю свою жизнь.

В 7-летнем возрасте его отдали в церковно-приходскую школу, а сам Альберт считал себя очень религиозным. Но в 12-летнем возрасте, под влиянием научных трудов таких великих гениев, как И. Кант и Евклид, его взгляды резко изменились. Он начал скептически относиться к религии, думая, что это оружие в руках манипуляторов, коими он считал церковь и священнослужителей. После окончания школы мальчик поступил в гимназию в городе Мюнхен. Отношения с учителями у него были напряженными. Они воспринимали его как ленивого и умственно отсталого ученика, из-за проблем с речью и некоторыми предметами. Мало того, что Альберт изучал только те науки, которыми интересовался, игнорируя такие дисциплины, как французский, немецкий, история, литература и ботаника, так он еще и спорил с преподавателями, считая, что они многого не знают и при этом сильно зазнаются.

Важно! По некоторым данным, уровень IQ Эйнштейна составлял от 160 до 200.

Затем, в 1894 г. семья Эйнштейнов решила перебраться в Италию, Альберт тогда не получил свидетельство об окончании учебы. Он надеялся поступить в политехнический университет в Цюрихе, и для этого пешком отправился из Италии в Швейцарию. Но мечтам его тогда не суждено было сбыться, так как он не сдал экзамены по гуманитарной части. Тогда ректор этого учебного заведения порекомендовал ему поступить в школу на севере Швейцарии, затем прийти снова поступать в университет. Альберт последовал совету и в 1896 году уже находился на обучении в Политехникуме Цюриха.

Важно! Тогда впервые к Альберту пришла идея сменить гражданство с германского на швейцарское. Но, чтобы это сделать, нужно было заплатить немалую сумму, которой у семьи не было, поэтому гражданство Швейцарии было получено лишь через 5 лет.

Рис. 2. Альберт Эйнштейн в 14 лет

Научная карьера Эйнштейна

Учеба в институте давалась нелегко. Молодой Альберт постоянно спорил с профессорами, особенно с преподавателем по физике. Но в 1901 году, он все же успешно оканчивает обучение и получает диплом преподавателя. В том же году он печатает статью в журнале “Анналы физики” и продолжает сотрудничество с журналом. Статьи, которые он в то время издавал в журнале, стали основой для новых научных открытий и переворотов. Поначалу ему сложно было найти работу преподавателем, поэтому Альберт часто голодал. Из-за этого появились проблемы с печенью, которые были с ним на протяжении всей его жизни. Затем его ученик помогает ему получить рабочее место в Федеральном Бюро патентований. Должность третьего эксперта не предполагала большую зарплату, но ученого она вполне устраивала. К тому же такая работа освобождала много свободного времени, что позволило Альберту глубже заняться изучением физики и разрабатывать теории. В 1905 году следующие его научные статьи произвели фурор в мире науки:

  • “К электродинамике движущихся тел”. Данная статья была основой известной теории относительности.
  • “О движении взвешенных в покоящейся жидкости частиц”. Статья о броуновском движении частиц.
  • “Об одной эвристической точке зрения, касающейся появления и преобразования света”. Статья из раздела квантовой механики.
  • Через 4 года он становится профессором и начинает преподавать. Но оплата была настолько низкой, что, когда ему предложили стать заведующим кафедрой в пражском немецком университете, он немедленно согласился. Еще через 3 года он становится профессором в университете Берлина.

    Рис. 3. Альберт Эйнштейн в патентном бюро. 1905 год

    Достижения и открытия Эйнштейна

    Трудно переоценить вклад Эйнштейна в развитие науки. Помимо своих известных трудов, он также написал около 300 книг по обычной и квантовой физике и издал более 150 статей по истории и философии науки. Нижеперечисленные теории стали самыми известными и выдающимися работами в жизни великого физика.

    Теория Относительности

    Данная теория перевернула весь научный мир. Представления о физике, ранее базировавшиеся на научных трудах Ньютона, сейчас перешли на новый уровень. Теория относительности активно применяется в физике и астрономии. Она дала мощный импульс для развития физики в целом и для дальнейших научных исследований. При помощи этой теории физики сумели предсказать такие астрономические явления, как нейтронные звезды, черные дыры и гравитационные волны.

    Квантовая теория

    А. Эйнштейн сыграл ключевую роль в истории развития квантовой механики. В 1905 году он применил квантовую теорию для объяснения фотоэлектрического эффекта. Теория фотоэффекта гласит, что электромагнитное излучение состоит из потока квантов (фотонов), с энергией hν каждый, где h — постоянная Планка. В 1921 году А. Эйнштейн получил премию Нобеля за это открытие.

    Важно! В начале 1933 г. А. Эйнштейн начал активно вести дискуссии на тему интерпретаций квантовой механики с другим выдающимся физиком Нильсом Бором. Ученый никак не хотел признавать некую долю вероятности в законах квантовой механики. Он считал, что все законы должны базироваться на обоснованных фактах. Эти споры продолжались до конца его жизни.

    Броуновское движение частиц

    А. Эйнштейн создал статистико-математическую модель броуновского движения частиц на основе молекулярной теории. Эта модель четко показывала не только размер молекул, но и их количество в единице объема. Позже, в 1905 году, Эйнштейн защитил диссертацию по данной теме и стал доктором наук по физике.

    Рис. 4. Эйнштейн со своей первой женой Милевой Марич. ок. 1905 год

    Жизнь в Штатах

    В начале 30-х гг., когда антисемитские настроения в Германии начали стремительно набирать обороты, гонения коснулись и физика. Нацисты приписали себе часть его трудов и объявили награду за его поимку. В 1933 году ученый навсегда оставляет Германию и перебирается в США. Там он становится профессором физического факультета в институте. Во время Второй мировой войны он сыграл немаловажную роль для страны. Президенту Т. Рузвельту была подана петиция с подписями, одной из которых была подпись и А. Эйнштейна, где говорилось об угрозе создания нацистами ядерной бомбы. Тогда президент начал разработку в стране своего проекта по созданию ядерного оружия.

    Рис. 5. Эйнштейн и Нильс Бор

    Личная жизнь

    В конце XIX века Альберт знакомится с девушкой по имени Мария Винтелер, но до женитьбы дело не доходит. После нее он встретил сербку Милеву Марич, которая в 1903 году стала его женой. Отношения у них были холодными и держались на контракте, составленном Альбертом. Чтобы выйти замуж за Альберта, Милеве пришлось согласиться с унизительными условиями контракта. Некоторые из пунктов гласили, что ей нельзя будет ожидать от Альберта каких-то проявлений чувств, и что она должна будет покидать его кабинет или спальню по его первому требованию. От Милевы у Альберта было трое детей. В 1919 году семья распалась. Милева не хотела разводиться, и чтобы убедить ее развестись, Альберт пообещал передать ей всю сумму денег из первой же полученной им Нобелевской премии. Он сдержал свое обещание. В том же году он женится на своей троюродной сестре Эльзе Левенталь. У нее было 2 дочери от предыдущего брака, которых Альберт позже удочерил.

    Рис. 6. Эйнштейн с женой в Японии, ноябрь-декабрь 1922 года После смерти Эльзы в 1936 г. Альберт поддерживал хорошие отношения с дочерьми и сыном, лежащим в психиатрической клинике.

    Важно! Многие отмечают, что Альберт был очень позитивным, добрым и отзывчивым человеком, всегда готовым прийти на помощь. Он был гуманистом, во время войны поддерживал сионистские движения, хотя сам был агностиком и вел активную борьбу против фашизма и применения ядерного оружия.

    Смерть А. Эйнштейна

    В 1955 году состояние ученого сильно ухудшилось. Альберт написал завещание, сообщив всем, что он исполнил свою миссию на Земле. А. Эйнштейн скончался в возрасте 77 лет, от аневризмы аорты. По завещанию ученого, похороны были скромными, тело его придали сожжению, а прах развеяли по ветру. Сегодня по всему миру стоит множество памятников как дань этому великому гению.

    Рис. 7. Эйнштейн получает сертификат об американском гражданстве. 1940 год

    Интересные факты об Эйнштейне

    • Эйнштейн не носил носки. Еще в молодости Альберт заметил, что носки часто рвутся в области больших пальцев. Он решил проблему гениально — просто перестал их носить.
    • Эйнштейн был поклонником курительной трубки. Привычка эта появилась еще в студенческие годы, он перенял ее у своего любимого героя Шерлока Холмса. Он даже состоял в клубе курильщиков Монреаль и был там почетным участником.
    • Эйнштейн приводил в дом любовниц. Будучи женатым, Альберт часто приводил в дом любовниц. Его вторая жена, Эльза, знала об этом и даже могла с ним обсуждать данную тему.
    • За ученым велась слежка. Власти Америки подозревали Альберта в шпионаже для Советского Союза и на протяжении всей его жизни вели за ним слежку.
    • А. Эйнштейн разрешил ученым исследовать свой мозг после смерти. После смерти физика ученые извлекли его мозг и, разделив его на 240 частей, изучали в течение десятилетий.
    • Ученый не любил, когда в его присутствии говорили “мы”. Особенно он раздражался, когда это делала его жена, Эльза. Он не понимал смысла и значения этого слова.
    • А. Эйнштейн не был атеистом. Он верил, что такая сложная жизненная система, как мир и Вселенная, не могли появиться случайно.
    • У Эйнштейна были проблемы с гигиеной. Ученый не любил мыться, чистить зубы, причесываться и был неряшлив в одежде.
    • Физик был против фантастики. Он считал, что фантастика искажает истинное понимание науки и призывал всех избегать ее.
    • Эйнштейн не любил заниматься спортом. Он считал, что физические нагрузки — это насилие над организмом.

    Еще больше интересных фактов об этой неординарной личности смотрите в видео.

    8 Изобретения Альберта Эйнштейна, которые оказали огромное влияние на мир

    Физик-теоретик и философ, Альберт Эйнштейн был самым влиятельным ученым 20 века. Так что же изобрел Альберт Эйнштейн? Эйнштейн известен в основном своими теоретическими работами, и он не изобретал многих вещей как таковых; менее известен тот факт, что только одно из его изобретений, холодильник Эйнштейна, было запатентовано.

    Альберт Эйнштейн родился в Ульме, Германия, 14 марта 1879 года. Известный как отец современной физики, Эйнштейн получил Нобелевскую премию за вклад в «теоретическую физику» в 1919 году.21. Холодильник Эйнштейна — важное изобретение Альберта Эйнштейна. Теория относительности, предложенная Эйнштейном, является одним из его важных вкладов в изучение физического мира.

    Большинство изобретений Эйнштейна нельзя считать изобретениями в общепринятом смысле. «Холодильник Эйнштейна» — единственное «настоящее изобретение» Эйнштейна. История изобретений Эйнштейна показывает, что большинство его изобретений были теоретическими концепциями, заложившими основу для дальнейших исследований по этому вопросу.

    Холодильник Einstein

    Это абсорбционный холодильник, использующий тепло для работы/подпитки системы охлаждения. Альберт Эйнштейн изобрел этот холодильник с помощью бывшего студента Лео Силарда. Холодильник Эйнштейна был запатентован 11 ноября 1930 года. Основной целью Эйнштейна и Сциларда при разработке этого холодильника было усовершенствование бытовой холодильной техники.

    Известие об аварии, произошедшей в результате нарушения герметичности холодильника, вдохновило Эйнштейна и Сциларда на поиски безопасной альтернативы использовавшейся в то время технологии. Особенность холодильника Эйнштейна в том, что в нем нет движущихся частей.

    Вклад в теоретическое исследование ядерной физики

    Нельзя сказать, что Эйнштейн принимал непосредственное участие в изобретении атомной бомбы. Уравнение e=mc², сформулированное Эйнштейном, сыграло центральную роль в разработке этого ядерного оружия. Однако следует отметить, что Эйнштейн не был членом команды, разработавшей атомную бомбу.

    Фактически, он написал президенту США Рузвельту, призывая его создать атомную бомбу до того, как это попытаются сделать захватывающие немцы. Однако он также осудил использование атомной бомбы США, что привело к массовым разрушениям и кровопролитию в Хиросиме, Япония.

    Согласно уравнению e=mc², масса и энергия в определенной степени взаимозаменяемы.

    E=mc²
    Это уравнение состоит из следующих переменных и констант.

    ‘E’ обозначает энергию
    ‘m’ массу
    ‘c’ постоянную скорость света.

    Специальная теория относительности

    Эта теория была разработана Альбертом Эйнштейном в его попытке согласовать законы электромагнитного поля с законами классической механики. В 1905 году Эйнштейн представил специальную теорию относительности в статье под названием «Об электродинамике движущихся тел».

    Два фундаментальных понятия, приведенные ниже, составляют суть этой теории.

    ~ Согласно первой концепции, равномерное движение всегда относительно.

    ~ Согласно второй концепции, «состояние покоя» не может быть определено — это означает, что состояние не абсолютно.

    Общая теория относительности

    Исследование теории относительности было одним из главных достижений Альберта Эйнштейна. Постулат, представленный Эйнштейном, был первым в серии объяснений «Общей теории относительности». В связи с этим важный постулат, выдвинутый Эйнштейном, формулируется следующим образом: «гравитационные поля эквивалентны ускорениям системы отсчета».

    Этот постулат можно развить с помощью следующего примера. Люди в лифте (тот, который спускается) не могут точно понять, какая сила (сила гравитации или ускорение лифта) управляет их движением.

    Фотоэффект

    В одной из своих статей на тему фотоэффекта Эйнштейн заявил, что свет состоит из частиц. В этой статье он также заявил, что эти частицы света (фотоны) содержат энергию. Энергия фотонов прямо пропорциональна частоте излучения.

    Ранее ученые предполагали, что свет распространяется в виде волн. Исследования, проведенные Эйнштейном, и сделанные им открытия помогли понять некоторые основные понятия физики. Фактически, концепция «кванта» произвела революцию в изучении физики. В 1921 году Альберту Эйнштейну была присуждена Нобелевская премия за исследования в области фотоэлектрического эффекта.

    Связь между энергией и частотой излучения представлена ​​с помощью формулы, приведенной ниже.

    E=hν
    В этой формуле
    «E» обозначает энергию
    символ «h» обозначает постоянную Планка
    «ν» обозначает частоту излучения

    Взгляд Эйнштейна на броуновское движение

    В 1827 году Роберт Браун , ботаник из Англии наблюдал беспорядочное, взволнованное движение пыльцевых зерен, взвешенных в воде. В то время он не мог объяснить причину такого движения. В 1905 году Альберт Эйнштейн дал объяснение такому типу случайного движения взвешенных частиц. Согласно Эйнштейну, тепловые молекулярные движения были ответственны за случайные движения микроскопически видимых тел, взвешенных в жидкости.

    Конденсат Бозе-Эйнштейна (БЭК)

    Конденсат Бозе-Эйнштейна был предсказан Альбертом Эйнштейном в 1924 году. температура – ​​459,67 °F, т.е. – 273,15 °C. Эйнштейн предсказал БЭК на основе квантовых формулировок, которые предоставил индийский ученый Сатьендра Нат Бозе.

    Однако именно в 1995 году БЭК был изготовлен впервые. Эрик Корнелл и Карл Виман сыграли важную роль в создании BEC.

    Объяснение цвета голубого неба Эйнштейном

    Явление рассеяния света, исходящего от солнца, является причиной того, что небо кажется голубым. Электромагнитное поле света отвечает за индуцирование электрических дипольных моментов в молекулах, которые вступают в контакт со светом. Альберт Эйнштейн дал подробное объяснение явления рассеяния света, вызванного молекулами в атмосфере.

    Альберт Эйнштейн был одним из величайших ученых своего времени. Однако в школьные годы он не был в восторге от учебы и образования в целом. Ему не нравились жесткие приемы и методы обучения, применявшиеся в те времена. Эти методы обучения никак не способствовали повышению его интереса к процессу обучения. Успеваемость Эйнштейна оценивалась его учителями как средняя. Однако любознательная натура Эйнштейна и его способность понимать сложные математические понятия без посторонней помощи были признаками его исключительного таланта. Он смог выучить евклидову геометрию в возрасте 12 лет путем самообучения. В детстве Эйнштейн сидел в переполненной комнате и с удовольствием решал математические задачи. Первой работой, которую занял Альберт Эйнштейн, была должность патентного поверенного в Швейцарском патентном ведомстве (Берн). Он начал работать в качестве патентного поверенного в июне, 1902 и получил годовой оклад в размере 3500 франков.

    Изобретения Альберта Эйнштейна и его теории оказали большую помощь ученым 20 века. Предложенную им теорию относительности можно считать одной из важных вех в истории развития науки.

    № 524: Эйнштейн: Изобретатель



    № 524:
    ЭЙНШТЕЙН: ИЗОБРЕТАТЕЛЬ


    Джон Х. Линхард

    Щелкните здесь для прослушивания аудио эпизода 524.

    Сегодня мы встречаем изобретателя по имени Альберт Эйнштейн. Университет
    Инженерный колледж Хьюстона представляет это
    сериал о машинах, которые делают наши
    цивилизация управляется, и люди, чья изобретательность
    создал их.

    Эйнштейн выглядит таким большим в
    наша мифология. Кем он был: ученым (сумасшедшим или
    трезвый), чистый эмпирейный разум или что-то другое?
    Эйнштейн питал свои собственные мифы. Он использовал их как
    щит от публики, которая была готова потреблять
    его.

    Но подумайте о мире, который дал нам Эйнштейна. Его
    семья управляла заводом по производству электрических машин в Мюнхене.
    Машины и изобретения занимали центральное место в их
    жизни. Эйнштейн изучал прикладную физику в
    Швейцария. Затем он стал швейцарским патентом
    экзаменатор. Он занимался этим ремеслом, пока ему не исполнилось 30 лет.
    был хорош в этом.

    Физики отмахнулись от этого опыта. Пока что
    Эйнштейн никогда не терял интереса к машинам и
    изобретение. Он был свидетелем-экспертом в патентных исках.
    через его 30-е и 40-е годы.

    Когда ему было 50, он и еще один известный физик,
    Лео Силард разработал новый холодильник. Силард
    также имел инженерное образование. Вместе они
    имеет восемь патентов. Ключом к их системе был
    электромагнитный насос Эйнштейна-Сциларда. Наконец они
    продал идею немецкой General Electric.
    Компания.

    Эйнштейн также работал с гирокомпасами. Годами,
    голландская фирма заплатила ему гонорары за компас, который он
    запатентован в 1926 году. В 1935 году он изобрел новый
    гирокомпас самолета.

    Чтобы понять Эйнштейна — следовать его чистой
    радикальное мышление во многих областях — мы должны идти
    обратно в швейцарское патентное ведомство. Мы должны
    помните фабрику его семьи. Эйнштейн знал, что
    другие физики не любят признавать. Это то, что
    наука велика только тогда, когда она является изобретением.

    Эйнштейн однажды написал о философе Эрнсте
    Мах: «Слабость Маха (это он думал)
    теории … возникают [из] открытия, а не [из]
    изобретение.»

    Итак, мы вернемся к статье Эйнштейна 1905 года о
    специальная теория относительности. Он танцует со ссылками на
    те самые элементы электромашины, на которые он смотрел так
    критически в своем патентном бюро. Его умственный арсенал
    был хорошо снабжен инженерными инструментами — с
    пространственные концепции и элементы машин.

    Эйнштейн родился в новом индустриальном мире
    конец 19 века. Это был мир, созданный
    творческое видение, которое было визуальным, машинным и
    изобретательный.

    Он изобрел новую физику, которая окончательно оставила это
    мир позади. Но сам Эйнштейн никогда не забывал своего
    долг перед тем миром или перед этим видением.

    Я Джон Линхард из Хьюстонского университета.
    где нас интересует, как изобретательные умы
    Работа.


    (Музыкальная тема)


    Хьюз Т. П., Эйнштейн-изобретатель. американский
    Наследие изобретений и технологий
    , Том. 6,
    № 3, зима 1991 г., стр. 34-39.


    Двигатели нашей изобретательности
    Copyright © 1988-1997 Джон Х.
    Линхард.



    Предыдущий
    Эпизод
    | Поиск эпизодов |
    Индекс |
    Главная |
    Далее
    Эпизод

    Альберт Эйнштейн изобрел лампочку? Любопытный ответ раскрыт!

    Альберт Эйнштейн, физик-теоретик и философ, был самым важным ученым 20-го века.

    Альберт Эйнштейн родился в 1879 году и не имел второго имени. Альберту Эйнштейну приписывают разработку теории относительности, которая произвела революцию в нашем понимании времени, пространства, гравитации и космоса.

    Несмотря на то, что Эйнштейн действительно не открыл лазер, его точка зрения заложила для него основу. Только одна из теорий Эйнштейна, холодильник Эйнштейна, была запатентована. Эйнштейн наиболее известен своими теоретическими работами и изобретателем многих научных идей.

    В марте 1905 года Альберт Эйнштейн предложил квантовую теорию света, согласно которой луч света состоит из крошечных пакетов или частиц, известных как фотоны. Эйнштейн начал свою невероятную научную карьеру в качестве патентного клерка, не используя ничего, кроме ручки, бумаги и своих мыслей. За свою идею фотоэлектрического явления он получил Нобелевскую премию по физике в 1919 г.21. Эйнштейн руководствовался желанием объединить силы природы. Он был убежден, что одна теория может адекватно представить всю природу.

    Какие изобретения изобрел Альберт Эйнштейн?

    Лампу изобрел не Эйнштейн. Несколько новаторов внесли свой вклад в инновации, в том числе Томас Эдисон, Хирам Максим и Джозеф Свон. Зигзагообразное движение мелких частиц во взвешенном состоянии известно как броуновское движение. Открытия Эйнштейна помогли доказать существование атомов и молекул.

    Свет, согласно Эйнштейну, состоит из отдельных пакетов энергии, называемых квантами или фотонами, которые имеют некоторые свойства, подобные частицам, и другие свойства, подобные волнам. Он также прошел через фотоэлектрический эффект, который представляет собой испускание электронов из различных твердых тел при воздействии на них света. Теория Эйнштейна об усилении света претворяется в жизнь с помощью телевидения. Эйнштейн сказал в одной из своих публикаций о фотоэлектрическом явлении, что свет состоит из частиц. Он также упомянул в этом исследовании, что эти легкие частицы (фотоны) обладают энергией. Количество энергии в фотонах связано с частотой излучения.

    Известно, что Альберт Эйнштейн создал специальную теорию относительности в попытке согласовать правила электромагнитных полей с правилами классической механики. В математической статье под названием «Об электродинамике движущихся тел» Эйнштейн представил специальную теорию относительности в 1905 году. Поскольку скорость света остается неизменной и естественные законы действуют повсюду в космосе, время и движение относительны к своим наблюдателям. , по Эйнштейну. Исследование Альберта Эйнштейна по теории относительности было одним из его самых значительных достижений. Постулат Эйнштейна был первым из ряда идей «Общей теории относительности».

    Масса и энергия взаимосвязаны. Знаменитое уравнение E = mc2, связывающее массу и энергию, использовалось в четвертой статье для расширения этой теории. Эта формула показывает, что маленькая частица материи может содержать огромное количество энергии. Это основа ядерной энергетики.

    Большинство изобретений Эйнштейна нельзя считать изобретениями в традиционном смысле. Единственным «подлинным изобретением» Эйнштейна является «Холодильник Эйнштейна». Это абсорбционный холодильник, который использует тепло для питания и подпитки своей системы охлаждения.

    Какие шесть вещей изобрел Альберт Эйнштейн?

    Вклад Альберта Эйнштейна в науку и творчество был впечатляющим, поэтому он до сих пор считается величайшим ученым мира.

    Роберт Браун, английский ботаник, в 1827 году заметил случайное, взволнованное движение пыльцевых зерен, висящих в воде. Он не мог объяснить, почему такое движение происходит в данный момент. Альберт Эйнштейн предложил объяснение такого беспорядочного движения взвешенных частиц в 1905. Беспорядочные движения микроскопически видимых предметов, взвешенных в жидкости, по Эйнштейну, были вызваны молекулярными тепловыми колебаниями. Беспорядочное, взволнованное движение пыльцевых зерен, висящих в воде, было обнаружено английским ботаником Робертом Броуном в 1827 году. Он не мог объяснить, почему такое движение происходит в данный момент. Альберт Эйнштейн предложил объяснение такого случайного движения частиц в 1905 году.

    Эйнштейн утверждал, что свет состоит из частиц в одной из своих работ по фотоэлектрическому эффекту. Он также упомянул в этом исследовании, что эти световые частицы (фотоны) несут энергию. Энергия фотона пропорциональна частоте излучения. Поскольку волны на самом деле не распространяются прямолинейно, Исаак Ньютон пришел к выводу, что геометрическую структуру преломления и отражения света можно было бы объяснить, только если бы она состояла из корпускул.

    Небо кажется голубым из-за рассеивания солнечного света. В молекулах, которые вступают в контакт со светом, электромагнитное поле света отвечает за создание электрических дипольных моментов. Альберт Эйнштейн очень подробно объяснил явление рассеяния света, создаваемого атомами в атмосфере.

    Скорость света, согласно квантовой теории света Эйнштейна, состоит из крошечных единиц энергии, называемых фотонами, которые обладают волнообразными свойствами. В этой гипотезе он также описал, как некоторые металлы испускают электроны при ударе молнии, явление, известное как фотоэлектрический эффект.

    Эйнштейн установил взаимосвязь между массой и энергией, которая привела к современной ядерной энергии.

    Его гипотеза объяснена, пока скорость света постоянна и фундаментальные законы действуют во всей вселенной, время и движение субъективны для наблюдателей.

    Гравитация, согласно Эйнштейну, представляет собой искривленное поле в пространственно-временном континууме, вызванное массой.

    Манхэттенский проект, инициированный Альбертом Эйнштейном и финансируемый Соединенными Штатами, привел к созданию атомной бомбы в 1945.

    Эйнштейн создал свет?

    Лампочка не была изобретена Альбертом Эйнштейном, потому что он столкнулся с неудачей в открытии электричества и лампочки. Лампочка была создана Томасом Эдисоном в 19 веке.

    Генри Вудворд и Мэтью Эванс из Торонто, которые в 1874 году представили патент на лампочку, в которой использовалась углеродная нить в атмосфере азота, создали лампочку. Им не удалось коммерциализировать лампу, но она возбудила любопытство Томаса Эдисона, и в 1875 году он приобрел их патенты (канадский патент CA 3738 и патент США 181 613) за огромную сумму в 5000 долларов США.

    Эдисон продолжил свои исследования и разработки, наконец, усовершенствовав патент Вудворда и Эванса, создав первую практичную и коммерчески эффективную лампочку с использованием металлической нити накаливания в вакууме.

    Что такое IQ Альберта Эйнштейна?

    Альберт Эйнштейн был физиком-теоретиком и философом науки, родившимся в Германии, чей IQ оценивался между 205 и 225 баллами по нескольким шкалам. Формула E = mc2 для эквивалентности массы и энергии была названа «самым известным уравнением в мире».

    За свою жизнь Эйнштейн ни разу не прошел тест на IQ. Мы все еще можем оценить его уровень IQ, даже если у нас нет надежного ответа.

    Представьте, насколько высоким должен быть его показатель IQ, если человек его калибра способен разгадывать тайны вселенной. Его IQ оценивается большинством теоретиков между 160 и 190. Мы никогда не узнаем настоящего ответа, но достаточно сказать, что он был умным человеком с феноменальным умом!

    Здесь, в Kidadl, мы тщательно подготовили множество интересных семейных фактов, которые понравятся всем! Если вам понравились наши предложения, изобрел ли Альберт Эйнштейн лампочку? Любопытный ответ показался, тогда почему бы не посмотреть, сколько восьмых в унции? Любопытные факты измерения для детей! или сколько голов в человеке? Сумасшедшие факты о пропорциях человеческого тела!

    Заявление об отказе от ответственности

    В Kidadl мы гордимся тем, что предлагаем семьям оригинальные идеи, чтобы максимально использовать время, проведенное вместе дома или на улице, где бы вы ни находились. Мы стремимся рекомендовать самые лучшие вещи, предложенные нашим сообществом, и то, что мы сделали бы сами — наша цель — быть надежным другом для родителей.

    Мы стараемся изо всех сил, но не можем гарантировать совершенство. Мы всегда будем стремиться предоставить вам точную информацию на дату публикации, однако информация может меняться, поэтому важно, чтобы вы провели собственное исследование, перепроверили и приняли решение, подходящее для вашей семьи.

    Kidadl вдохновляет детей развлекать и обучать их. Мы понимаем, что не все виды деятельности и идеи подходят и подходят для всех детей и семей или во всех обстоятельствах. Наши рекомендуемые занятия основаны на возрасте, но это ориентир. Мы рекомендуем использовать эти идеи в качестве вдохновения, чтобы идеи воплощались в жизнь под надлежащим наблюдением взрослых, и чтобы каждый взрослый использовал свое собственное усмотрение и знания своих детей для рассмотрения безопасности и пригодности.

    Kidadl не может нести ответственность за реализацию этих идей, поэтому рекомендуется постоянно находиться под присмотром родителей, так как безопасность превыше всего.

    Возраст вселенной михайлов: самое короткое описание истории Вселенной — Нож

    самое короткое описание истории Вселенной — Нож

    Время началось после непостижимого, чудовищной силы взрыва — неплохое начало, не так ли? Однако был ли этот взрыв первым моментом существования Вселенной или только Земли, еще сравнительно недавно — до XX в. — не знали. Первые строки Библии гласят: «В начале сотворил Бог небо и землю». В XVII в. ирландский архиепископ Джеймс Ашшер даже вычислил точную дату этого события — 23 октября 4004 г. до н. э.

    Некоторые выдающиеся философы эпохи Возрождения, жившие незадолго до Ашшера, придерживались радикального мнения, что у времени вообще не было начала. В том числе знаменитый, в основном из-за своей мученической смерти, итальянский монах-доминиканец и мыслитель XVI в. Джордано Бруно. Он верил в альтернативную по тем временам идею Коперника о том, что Земля не является центром мира, а обращается вокруг Солнца. Бруно пошел дальше Коперника и предположил, что Солнце — всего лишь звезда, такая же, как и те, что мы видим на ночном небе, и вокруг которых также обращаются планеты.

    Но самое важное, по крайней мере, для нашей книги, — это утверждение Джордано Бруно о том, что Вселенная неизменна и безгранична во времени и пространстве.

    Бруно был не первым европейским мыслителем, высказывавшим такие взгляды, однако именно его идеи католическая церковь объявила еретическими наряду с еще более оскорбляющим веру отрицанием Божественности Христа и таинства Пресуществления. Бруно был схвачен в Венеции и предстал перед трибуналом, затем его увезли в Рим, где вновь подвергли допросам. Пылкий и язвительный Бруно заявил, что не отречется от своих трудов, пока папа римский или сам Господь Бог не скажут ему, что он не прав. Те промолчали, и в первый день великого поста 1600 г. Джордано Бруно был сожжен на костре на площади Кампо ди Фьори в Риме. Сейчас на этом месте стоит его статуя, грозно поглядывающая на веселых туристов, которые обедают в ближайших кафе.

    К счастью, с тех пор ученых больше не сжигают на кострах за их идеи (по крайней мере буквально).

    Однажды в Риме мы с коллегой, стоя перед впечатляющим памятником Джордано Бруно, задались вопросом, отреклись бы мы от своих научных работ под страхом смерти, как это сделал Галилео Галилей через 33 года после казни Бруно. После короткого раздумья мы рассмеялись и признали, что тут же отреклись бы.

    Но независимо от нашей трусости — и от самой идеи умереть за труды, которые никто не читал, — у нас есть возможность оценить прошлое, поэтому мы понимаем, что лженаука умирает вместе с ее авторами, а настоящая наука не умирает никогда. Если наши воззрения погибают вместе с нами, то, вероятно, этого они и заслуживают. Однако Джордано Бруно пожертвовал жизнью ради своих убеждений, став одним из самых известных мучеников науки. В конце концов его идеи оказались пророческими, особенно теория о том, что Земля — всего лишь одна из великого множества планет, обращающихся вокруг одной из многочисленных звезд в безграничной и древней Вселенной.

    Однако идея Бруно о том, что Вселенная безгранична не только в пространстве, но и во времени, не верна — у времени было начало. Простейшее доказательство этого — темнота ночного неба. Если бы мы жили в безгранично древней и безгранично обширной Вселенной, каждый клочок ночного неба был бы занят звездами, свет этого беспредельного количества звезд успел бы достичь нашей планеты и все ночное небо было бы освещено этим светом. Еще современники Джордано Бруно немецкий математик Иоганн Кеплер и английский астроном Томас Диггес упоминали этот фотометрический парадокс, однако назван он был в честь немецкого астронома конца XVIII–XIX вв. Генриха Вильгельма Ольберса. Решение парадокса предложил Уильям Томпсон (лорд Кельвин), английский физик XIX–XX вв., а до него верную догадку высказал американский писатель и поэт Эдгар Аллан По: Вселенная должна быть ограничена либо во времени существования (и, таким образом, свет самых далеких звезд до нас еще не долетел), либо в размерах (потому звезды не занимают собой каждый клочок неба), либо в том и другом. Эта важная догадка впоследствии привела к гипотезе Большого взрыва, поскольку из нее следовало, что Вселенная появилась в некий момент прошлого и / или не везде одновременно.

    В 1920-х гг. американский астроном Эдвин Хаббл на основании наблюдений в телескоп установил, что за пределами Млечного Пути, который прежде считали единственной галактикой в неподвижной и конечной Вселенной, имеются другие галактики. Расстояние до них Хаббл вычислил по цефеидам — пульсирующим переменным звездам, чей период (время между пульсациями) и светимость (полная излучаемая энергия в виде света) пропорциональны. Благодаря этому можно определять расстояния: у цефеид с одинаковым периодом пульсации светимость одинаковая, если же одна из этих звезд кажется более тусклой, значит, она находится дальше от нас, и наоборот. (Видимая яркость объекта убывает обратно пропорционально квадрату расстояния до него.) Таким образом, наблюдая цефеиды, можно вычислить расстояние до галактик, в которых они расположены. Хаббл также обнаружил, что чем дальше отстоят галактики, тем больше их красное смещение. Красный свет имеет наибольшие периоды колебаний и длину волны в видимой части спектра.

    Красное смещение света можно сравнить с понижением звука сирены проезжающей мимо нас машины скорой помощи (звук понижается вследствие снижения частоты звуковых волн или увеличения их длины и периода колебаний). Красное смещение галактик показывает: чем больше расстояние между двумя галактиками, тем выше скорость их взаимного удаления, то есть галактики удаляются друг от друга, разлетаясь в разные стороны.

    До того как Эдвин Хаббл обнаружил, что галактики удаляются друг от друга, бельгийский астроном Жорж Леметр и русский физик Александр Фридман независимо друг от друга пришли к выводу, что Вселенная расширяется. Оба ученых использовали общую теорию относительности Эйнштейна, хотя сам Эйнштейн вначале отвергал их расчеты (правда, принял их позднее). Наблюдения Хаббла подтвердили идеи Леметра и Фридмана о расширяющейся Вселенной.

    Если Вселенная конечна во времени и пространстве и при этом она расширяется, то, «отмотав назад» ее расширение, мы увидим, что вся ее масса и энергия некогда была сосредоточена в невероятно малой и горячей точке, которую Леметр назвал «космическим яйцом». Начальное расширение этой массы в первые моменты возникновения Вселенной астроном из Кембриджского университета Фред Хойл в насмешку (потому что ему очень не нравилась эта идея) назвал Большим взрывом. Название прижилось, хотя, вопреки фразе, которой я начал главу, слово «взрыв» не совсем подходит для описания этого явления.

    Взрыв представляет собой ударную волну, вызванную резким разделением газа с высоким давлением и газа с низким давлением, в то время как Вселенная со всей своей массой и энергией была сжата в одной крошечной точке, то есть Вселенной некуда было распространяться. Расширяясь, Вселенная несет с собой границу нашего мира, за пределами которого нет ни света, ни энергии, ни пространства, ни времени.

    Представить это весьма трудно, не правда ли?

    Наконец, в 1960-е гг. американцы Арно Пензиас и Роберт Уилсон открыли космическое микроволновое фоновое излучение, или реликтовое излучение, — радиационный шум, равномерно заполняющий Вселенную. Это показало, что космическое пространство не является абсолютно мертвым и холодным, с нулевыми показателями температуры и энергии, оно наполнено реликтовым излучением, которое «разогревает» температуру космоса до −270 °C.  Это остаточное тепло является доказательством более горячего состояния Вселенной после Большого взрыва.

    Теория Большого взрыва, как и позднейшие наблюдения расширяющейся Вселенной, позволяют вычислить возраст Вселенной. Если мы подсчитаем время, необходимое, чтобы Вселенная выросла с определенной скоростью расширения (названной постоянной Хаббла) из точки до своего сегодняшнего размера, а также учтем ее температуру, то можно предположить, что возраст Вселенной равен примерно 14 млрд лет (плюс/минус 1 млрд). Этот вывод подтверждается астрономическими наблюдениями старейших объектов Вселенной: главным образом это маленькие звезды с низкой скоростью горения. Однако они не могли возникнуть раньше чем через 500 млн лет после Большого взрыва, поэтому по ним нельзя точно определить возраст Вселенной. Сейчас он приблизительно оценивается в 13,8 млрд лет.

    Теория Большого взрыва — нечто большее, чем просто описание разрастания Вселенной из крохотной точки до сегодняшнего громадного размера. Череда событий, изменивших ее начальное состояние, определила строение материи и структуру Вселенной.

    И все это произошло в интервале между первыми ничтожными долями миллисекунды до одной минуты после Большого взрыва. Не углубляясь в дебри, мы можем допустить, что на начальной стадии Вселенная была невероятно плотной и горячей и представляла собой крошечный шарик чистой колоссальной энергии. По мере его расширения и охлаждения появлялись различные состояния вещества, энергии и даже силы природы. Этот процесс отдаленно напоминает остывание пара и превращение его в воду, а затем в лед. Каждый этап ведет к изменению состояния вещества (газообразное, жидкое или твердое) — это называется фазовым переходом. Но в первые моменты Вселенной переходы были куда более странными, а о начальном этапе, из которого они вышли, мы пока ничего не знаем.


    Интересно, что дальше? Эту и другие интересные книги можно купить онлайн со скидкой 10 % специально для читателей «Ножа». Просто введите секретное слово knife в поле промокода, оно действует на любые заказы до 01 ноября включительно.

    Владимир Михайлов

    Страна: Россия
    Родился: 24 апреля 1929 г.
    Умер: 28 сентября 2008 г.

    Жанры:

    Фантастика

    99%

    ещё >>

    Владимир Дмитриевич Михайлов родился в Москве. Окончил юридический факультет Рижского университета им. П. Стучки. До 1950 г. работал следователем в прокуратуре, служил в армии, был на партийной работе. С 1958 г. перешёл на литературное поприще, работал в редакциях ряда рижских изданий и писательских организаций, публиковался в антологиях. Был главным редактором журнала «Даугава», превратившемся под его руководством в годы перестройки в один из самых интересных журналов страны. Известен также как поэт и переводчик. С начала 1990-х гг. жил в Москве.

    Сейчас уже трудно в это поверить, но мэтр отечественной социальной фантастики Владимир Михайлов писателем-фантастом становиться не собирался. Входил-то он в литературу вполне «традиционным» маршрутом — через поэзию и сатиру. А фантастом стал, как сам признаётся, по чистой случайности. «Впрочем, ничего случайного в жизни не происходит», — тут же поправляет сам себя В.Д. Михайлов. А произошло вот что: «Знакомые литераторы издавали альманах на русском языке. Чтобы привлечь читателя, им хотелось иметь в альманахе что-нибудь фантастическое. Ну, если есть заказ… Я писал с удовольствием. Сначала рассказ. Рассказ перерос в повесть. Повесть напечатали. Это была грань 50-х и 60-х годов. Может быть потому, что напечатали меня легко, без правки и сокращений, я решил фантастику не оставлять и на реалистическую прозу некоторое время не отвлекаться». Не отвлекался он и впоследствии, за исключением романа «Один на дороге». Для В.Д. Михайлова фантастика оказалась воистину счастливой случайностью, подтверждение чему — его писательский путь длиною почти в пятьдесят лет и три десятка книг.

    Как фантаст Михайлов появился на свет в 1962 г., когда в «Искателе» была опубликована дебютная повесть «Особая необходимость». 1962 год — начало яркого прорыва в научной фантастике. Одна из доминирующих тем — освоение космоса, тема самая животрепещущая, ведь всего год прошёл после выхода человека в космос.

    Ранняя фантастика Владимира Михайлова — это научная романтика: сильные и умные люди бесстрашно разгадывают загадки Вселенной (например, в повести «Спутник «Шаг вперёд»», 1964). Для 60-х это было как поветрие. Но даже эти ранние вещи выделялись довольно редким для НФ того времени вниманием к психологии поступков героев, остроте ситуаций, заданностью нравственных коллизий. Впрочем, сам писатель к раннему периоду своего творчества относится с изрядной долей иронии: «Начинал я до отвращения банально: с сюжета, обязательно приключенческого, с какой-то фантастической идеи, с открытия, с изобретения — они-то и были «мотором» моих первых книг. Сегодня я себя утешаю: так начинал не один я…». Но в каждой последующей повести, книге В.Д. Михайлова «человеческий фактор» всё больше вытеснял из его научной фантастики собственно науку. Тут необходимо сделать паузу и отметить одно важное свойство, присущее всему творчеству В.Д. Михайлова. Свойство, которое можно выразить одним словом — «преодоление». Не столь уж часто встречающееся в современной литературе качество писателя — способность к преодолению слова и единожды выбранного стиля – от книги к книге. Оставаясь в художественном пространстве фантастики, Владимир Михайлов почти в каждой своей вещи преодолевает её, то и дело стремится выпрыгнуть за «штрафную линию» жанра. Преодолевает, рискуя сорваться в пропасть самоуничтожения целостности текста, замысла. Но риск — также свойство Словотворца.

    Первый серьёзный шаг к преодолению научно-приключенческой фантастики был сделан в романе «Дверь с той стороны» (1974), который вывел писателя в число ведущих авторов (наряду со Стругацкими) советской социальной фантастики.

    В 70-е и 80-е гг. получили широкую известность его романы о звёздном капитане Ульдемире. Тогда же обнаруживается «визитная карточка» фантастической прозы Михайлова: публицистичность. Каждый его роман напоминает дискуссионный клуб. Персонажи представляют разнообразные общественные группы, философские и политические платформы. Сюжет играет роль спикера, собирающего оппонентов для обсуждения какой-нибудь глобальной проблемы. Так, например, в известном интеллектуальном боевике «Вариант «И»» (1998) стремительная детективная динамика удачно разбавляет диспут-многоходовку на тему о перспективах сращения России с исламским миром. Философия и «драйв» органично дополняют друг друга.

    Кроме писательской и редакторской деятельности Владимир Михайлов руководил Рижским семинаром молодых фантастов, был одним из руководителей Малеевского семинара молодых фантастов. Член Литературного Жюри премии «Странник». Лауреат множества литературных премий, входил в Творческий совет журнала «Если».

    © Компиляция из статей Евгения Харитонова, Елены Кошары и материалов, найденных в Сети

    Статьи и интервью:

    • Действительность удивительнее любой фантастики
    • Евгений Харитонов «Счастливая случайность Владимира Михайлова»

    Алексей Михайлов о том, что в 2013 году развитому миру пора переосмыслить цели своей экономической политики — Газета.Ru

    Экономика развитых стран мира находится в стагнирующем состоянии, и ничто не способно ее стимулировать. Экономическая наука и практика использовали за 4 посткризисных года весь доступный арсенал методов и не добились практически ничего. Может быть, пора осознать, что нельзя требовать от современной экономики того же, что и раньше, и пора переосмыслить цели, которые мы перед ней ставим?

    Вялая посткризисная экономика

    В США ситуация относительно неплохая. Конечно, статистические органы США привирают и с ростом, и с безработицей. Но все же рост в Америке явно есть, пусть и медленный. Его не могло не быть: перед выборами Обама не мог допустить сокращения бюджетных стимулов и падения экономики.

    Пусть весь мир занимается фискальной экономией, США как имеют дефицит бюджета больше триллиона долларов, так и не снижали его, несмотря на все споры с республиканцами в конгрессе.

    Но выборы прошли. И теперь на носу «фискальный обрыв»: лимит роста госдолга исчерпан, и если республиканцы, контролирующие нижнюю палату конгресса, не решат поднять его потолок, то США ждет резкое, почти двукратное сокращение дефицита бюджета. С вероятными последствиями обнуления экономического роста в 2013 году. Все так, но ничего страшного в этом нет: Европа занимается подобными бюджетными рестрикциями вот уже пару лет и имеет соответствующий результат.

    Уровень безработицы в США официально падает, однако за счет произвольного исключения части людей из числа «ищущих работу». Фактический уровень незанятости остается стабильно высоким на уровне примерно Европы (10—11%).

    В отличие от США Европа не врет — не может она. Слишком много глаз наблюдают за Евростатом, чтобы он позволил себе лишнее (типа переписывать экономическую историю с помощью пересмотров прошлой статистики на 3—4 года назад, как это делают в США ежегодно).

    Да и откровенно лицемерить Европа не может: если требуешь от южных стран сокращения дефицита бюджета до 3% ВВП, то хочешь не хочешь, а сам соответствуй. Поэтому и картина в Европе пасмурная: три квартала подряд падения ВВП, правда, падения небольшого. И большая безработица, особенно молодежная.

    Зато долговую проблему решили. Нет, совсем не потому, что отдали долги, если вы так про них подумали, то ошиблись. Наоборот, долги еще выросли. Просто успокоили рынки, дали банкам гарантии выкупа плохих долгов и весьма ощутимую «подушку» ликвидности, и проблемы с суверенными долгами как-то сами собой рассосались. Рынки успокоились, ставки по госбумагам вполне приемлемые. С помощью своп-линий (обмена евро на доллары между центробанками Европы и США) ЕЦБ вполне сумел удержать евро от падения, в результате избыток или «подушка» ликвидности не переехала через океан в Штаты (как было, например, в 2011-м), а осталась дома, в Европе. И эта «подушка», кстати, вполне сопоставима по размерам с американской (около $1,5 трлн — избыточные резервы банков США, и почти столько же — избыточные резервы европейских банков в евро, фунтах и швейцарских франках).

    Денег у всех финансовых структур в мире куры не клюют. Это единственный денежноизбыточный сектор в мировой экономике. Но эти деньги не «работают», лежат без движения.

    Частично инвестируются в минимально рискованные инструменты, а именно в госдолг. Поэтому и нет проблем с финансированием триллионных дефицитов бюджета в США под рекордно низкие процентные ставки, теперь в общем нет их и с финансированием дефицитов бюджетов стран Европы.

    Япония оправилась от удара цунами и показала в первом полугодии уверенный рост ВВП, который, впрочем, столь же уверенно закончился уже в третьем квартале 2012.
    Быстро развивающийся мир почти не заметил мирового кризиса — он продолжал расти и расти быстро. Этот кризис коснулся только развитых стран и поставщиков сырья для них (типа России). Остальной мир живет по другим законам, не предусматривающим никакого кризиса.

    Китай начал замедлять свой рост и даже объявил переориентацию экономики с внешних целей на внутренние.

    А куда ему деваться? Если США — основной рынок китайских товаров — растет еле-еле? Да и свой народ держать в черном теле больше невозможно. Зарплата китайских рабочих растет и в ближайшие годы догонит среднероссийские показатели. Китайский рынок становится все значимее для самой КНР.

    Почему-то дружно перестали расти государственные валютные резервы самых богатых стран — Китая, Японии, России, Бразилии, даже Сингапура. Впрочем, это, похоже, просто совпадение — причины у всех разные. Зато продолжили рост резервов Саудовская Аравия (ей просто некуда девать деньги от продажи нефти) и Швейцария, отчаянно пытающаяся сдержать рост своего франка.

    Подведем итог. Формально кризис 2008—2009 годов остался уже далеко позади. После резкого кризисного спада экономика в развитых странах восстановилась и… остановилась.

    США отыграли падение и тормозятся. Европа в целом, даже не успев полностью отыграть падение, окунулась в новый кризис (это явное эхо, вторая волна того большого кризиса). Выйти куда-то на простор, за пределы достигнутого, экономике развитых стран не удается.

    Цугцванг экономической политики

    Нельзя сказать, что экономические власти развитых стран не пытаются стимулировать экономику. Пытаются изо всех сил, отбросив многолетние догмы или упорствуя, применяя разные экономические модели и теории. И ничего. Пшик.

    Европа пошла по пути денежного и бюджетного сдерживания и тут же наткнулась на кризис суверенных долгов. В конце 2011 она свернула и пошла по пути денежного послабления и бюджетных рестрикций. Долговой кризис ликвидировали, но началась новая рецессия.

    США объявили 3½ раунд денежного количественного смягчения. Но не стоит думать, что они повторяются и не ищут. Первый ход ФРС в ответ на кризис был естественный — снижение процентных ставок до почти нуля. Не помогло. Все, что дальше, уже за пределами традиционной экономической теории. То, что раньше называлось разбрасыванием денег с вертолета и считалось скорее экономическим анекдотом. Первый раунд QE был скупка ипотечных долговых бумаг. Финструктуры получили реальные деньги за плохие бумаги и устроили ралли на финансовых рынках. Но вот влияние этой вакханалии на реальный сектор под большим сомнением. Пауза. QE-2 — ФРС дает деньги не структурам, а бюджету, скупая госбумаги. Затем операция «Твист» — выкуп долгосрочных госбумаг с продажей краткосрочных, но без роста из общего количества на балансе ФРС. Да, ставки удалось сбить (впрочем, заслуга ли это «Твиста»?). Но экономика начала замедляться. Теперь новый раунд QE-3. Смешанный — сначала ФРС объявила о скупке ипотечных бумаг (QE-3), а потом вдогонку и госбумаг (QE-3,5). Только начался, итоги подводить рано.

    Общая схема экономической политики в США — щедрое бюджетное стимулирование экономики при разных самых режимах денежной политики. В целом результаты явно более удачные, чем в Европе.

    Но, похоже, они были временными. А впереди возможно и бюджетное секвестрирование в виде «фискального обрыва». Все равно когда-то надо будет сокращать колоссальный дефицит (составляющий треть всех бюджетных расходов уже несколько лет подряд), почему бы и не сейчас? Впрочем, что будет при бюджетном ужесточении, Европа показала вполне наглядно.

    Но менялись не только модели экономической политики. Сделаны попытки реформы экономических институтов, правил игры. Более или менее эффективно заработали законодательные новации в регулировании финансовой сферы в США. Обуздан рост деривативов (фьючерсы на индексы, биржевое сырье, процентные ставки, курсы валют). Поставлены в более жесткие рамки инвестоперации банков США. Контролируя валютные курсы, центробанки фактически начали контролировать и мировую миграцию капиталов.

    Никто не сидел без дела, сделано многое, опробованы разные модели, но желанного экономического роста нет ни в одной развитой стране мира. Ни в одном случае.

    Именно сейчас, по итогам 2012 года, стало совершенно очевидно: экономическая наука и практика в тупике. Все опробовано, ничего не помогло. Кризис мысли. Никто ничего нового предложить не может.

    В шахматах такая ситуация называется цугцванг: любой ход только ухудшает ситуацию, но ходить надо.

    Мир невыученных уроков

    А ведь ничего принципиально нового в этой ситуации нет. Уже в 90-х годах возникла ситуация полного бессилия экономической науки в одной отдельно взятой стране, Японии. Экономический рост в стране угас, несмотря на все ухищрения — бюджетные рестрикции и экспансии, денежное послабление и ужесточение, рост и падение курса иены. Не то чтобы экономическая наука не замечала этой ситуации — писались и статьи, и книги. Но так и не удалось понять — это чисто японский феномен или некая общая закономерность, но тогда почему только в Японии? Урок оказался не выученным.

    То, что мы видим сегодня, — проекция японской ситуации девяностых — нулевых на всю экономику развитых стран.

    Что общего в японской ситуации последнего двадцатилетия и в современной экономике развитых стран? Япония раньше других прошла путь экономического перехода.

    Экономический переход

    Мировое население стареет. И это оказывает определяющее влияние на экономику. Многие тренды складываются, накапливаются и однажды дают кризис, который должен переключить принцип функционирования экономической системы.

    Эмпирическое исследование показывает, то это происходит, когда медианный возраст нации (половина населения старше этого возраста, половина моложе) составляет 35—40 лет. С постарением меняется запрос нации к экономике. Если «молодая» экономика готова трудиться и откладывать на будущее, то «старая» экономика склонна начинать тратить то, что было ранее отложено. Надо успеть воспользоваться тем, что было накоплено, пока еще есть здоровье. «Старая» экономика резко увеличивает свою склонность к потреблению. И поэтому происходят экономические процессы, которые мы все видели в последние десятилетия в развитых странах, но не сводили к общему знаменателю:
    — снижение нормы инвестиций в ВВП,
    — завышение валютных курсов для удешевления импорта,
    — перевод производств в страны с заниженным курсом нацвалюты и дешевым трудом,
    — импорт дешевых мигрантов для удешевления услуг, оказываемых внутри страны,
    — «жизнь в долг» — заем у будущего и т. д.

    А общим знаменателем всех этих процессов является именно рост склонности к потреблению. Этот рост, в свою очередь, задается извне экономических отношений — демографией, процессом старения нации. Экономика по сути не самодостаточная, а подчиненная, обслуживающая общество система. Цели экономике заданы извне — общественным запросом.

    Суть экономического перехода заключается в смене экономической модели — от максимального роста к максимальному потреблению. Но принципы функционирования экономики не могут измениться постепенно, это разовый и одновременный процесс. Поэтому для их изменения нужен кризис. И этот кризис после накопления критической массы количественных изменений пришел — им стал кризис 2008—2009 годов. Именно поэтому он затронул только развитые экономики (и страны, поставляющие в них ресурсы, вроде России).

    Вся экономическая наука прошлого не способна объяснить или дать предсказуемый результат в новом мире, потому что изменилась сама ситуация.

    Так уже было

    Так уже было однажды — во время Великого кризиса 1929—1932 годов и последовавшей Великой депрессии 30-х. Тогда экономическая наука оказалась бессильна понять, почему после кризиса не происходит обычное экономическое восстановление и экономический рост. Сама Великая депрессия была невозможностью с точки зрения тогдашней экономической науки. Невидимая рука рынка дала сбой, и никто не мог понять почему.

    Это был кризис модели индивидуального капитализма, основанный на конкуренции индивидуального капиталиста и индивидуального рабочего, который оказался не в состоянии преодолеть кризис. Капиталист, экономя на зарплате рабочих, тем самым сокращал рынок сбыта для своих товаров. Рубил сук, на котором сидел. Этот тип кризиса перепроизводства хорошо описан марксистской наукой.

    Необходимо было осознание коллективного интереса капиталистов, заключающегося в том, чтобы коллективный заработок рабочих рос — иначе ведь некому будет покупать произведенные товары.

    И, конечно, поначалу все двинулось в совершенно ложном направлении (под влиянием успехов социализма в СССР и национал-социализма в Германии) — в сторону огосударствления всех отношений в 30-е годы. Это не помогло. Это был тупик. Но вот

    кейнсианская идея стимулирования коллективного спроса при сохранении индивидуальной инициативы — это оказалось именно той панацеей, которая излечила капитализм. Дала ему новое дыхание и работала последние 70 лет.

    Произошел переход к модели коллективного капитализма. Государство получило новые цели экономической политики — не защищать капиталиста от рабочего, а максимизировать доход и тех и других при сохранении конкуренции между ними.

    Точно такой же сук под собой подпилила и нынешняя экономика развитых стран. В стремлении к максимальному потреблению она перенесла производства в дешевые страны, а в результате недополучила доходы, на которые и должны покупаться товары. Доходы тоже ушли в развивающиеся страны. Необходима смена парадигмы, осознание новых целей у экономики.

    «Пенсионная» экономика диктует

    На последнем своем заседании ФРС объявила, что будет продолжать свою экспансионистскую денежную политику до тех пор, пока безработица в США не опустится ниже 6,5%, при этом инфляция не превысит 2,5% в год. Это очевидно ложная цель.

    Оставим сейчас в стороне «бумажные» манипуляции со статистикой безработицы в США — они вполне могут показать 6,5% к концу 2013 года при сохранении низкой инфляции. ФРС реально понимает картину и понимает, что реальный уровень незанятости более 10%, и он в отличие от уровня официальной безработицы в США не снижается.

    Проблема в другом. В том, что для рассасывания безработицы нужен экономический рост. А экономического роста нет и не будет.

    В «пенсионной» экономике рост заведомо слабый и не способный поддерживать полную занятость в экономике. Потому что она ориентирована не на рост, а на потребление.

    Это один из новых принципов функционирования экономики, который еще не понят/не воспринят экономической наукой и практикой.

    В соответствии с принципами новой, «пенсионной» экономики надо вообще пересмотреть свое отношение к задаче поддержать полную занятость. И рассматривать в качестве нормальных более высокие и даже постоянно растущие уровни безработицы. Возможно, по результатам опросов стоит выделить специальные категории людей трудоспособного возраста, не желающих работать и имеющих при этом достаточно средств существования. Или «свободных художников», самозанятых, которые готовы работать неполный рабочий день, и т. д. Возможно, американцам стоит использовать опыт России и ввести подлиннее отпуск и побольше праздников (по сравнению с россиянами американцы страшные трудяги). Впрочем, США отреагировали на кризисный всплеск безработицы очень интересно (России такое и не снилось). Нет работы? Прекрасно — пойду учиться. И последовал резкий рост образовательных кредитов.

    Стоит вывести показатели роста ВВП и безработицы из состава целевых при оценке той или иной политики, даже экономической политики. Может, ключевыми должны стать некие «индексы счастья» по итогам строгих и представительных соцопросов. Или какие-то структурные показатели. Сейчас банально нет таких нужных инструментов, которые могли бы заменить существующую систему экономических показателей.

    Кризис 2008—2009 годов — это кризис именно целей общества. Уже точно известно, что цели произвести как можно больше нет. Людям в развитом мире достаточно еды, домов, товаров. Больше не надо. А из этого вытекает весьма слабый экономический рост и повышенный уровень безработицы как постоянные спутники будущей экономики.

    Общество должно задать новые параметры для оценки экономического развития. Старые уже не годятся. И тогда однозначный негатив меняется на позитив:
    — Нет экономического роста — и хорошо, мы экономим ресурсы. Экономия ресурсов — меньше спрос на них — ниже их цена — дешевле нам обходится поддержание уровня жизни. Не считая того, что возрастает устойчивость существования человечества и сроки использования невосполнимых ресурсов.
    — Безработица? Это хорошо, это рост свободного времени у людей для раскрытия их творческого потенциала, для учебы, воспитания детей, просто создания хорошего настроения.

    Конечно, я сейчас говорю о некоей усредненной экономической политике. Но даже в развитых странах есть депрессивные регионы, социальные группы, предприятия, отрасли, для которых надо ставить задачи снижения безработицы и экономического роста. Например, мне кажется, что совершенно недопустима ситуация сверхвысокой безработицы среди молодежи.

    Уж лучше пойти на существенное снижение — да-да, снижение, а не повышение! — пенсионного возраста, чем допускать, чтобы каждый четвертый молодой человек не имел работы или учебы (например, как сейчас в Европе).

    Тем не менее в целом общество должно пересмотреть свои цели и принципы относительно экономического роста и безработицы. И чем быстрее это произойдет, тем быстрее общество адаптируется к новой, «пенсионной» экономике и тем быстрее выйдет из нынешнего кризиса.

    Сегодня от экономики требуют уже для нее невозможного и удивляются, почему мы никак не можем стимулировать экономический рост и снизить безработицу. Не может старик прыгать как молодой, но у него есть совсем другие достоинства. Давайте научимся ценить их.

    Михаил Горбачев не хотел, чтобы Советский Союз так закончился

    Некролог | Архитектором распада

    T великими героями пантеона Михаила Горбачева были два мыслителя-социалиста XIX века, Александр Герцен и Виссарион Белинский, чьими главными заботами были достоинство личности и чьи книги он знал почти наизусть. Когда они появились на российской сцене, в трилогии Тома Стоппарда «Берег Утопии», он пошел их смотреть. В конце спектакля его вызвали на сцену и устроили овации публики, которая в большинстве своем едва родилась, когда в 19В 85 году он стал последним генеральным секретарем Советского Союза.

    Послушайте эту историю. Наслаждайтесь большим количеством аудио и подкастов на iOS или Android.

    Ваш браузер не поддерживает элемент

    Послушайте эту историю

    Экономьте время, слушая наши аудио статьи, когда вы многозадачны

    Перестройка («перестройка» или «реформация»), которую он начал, но так и не достиг цели, которой хотел, демократического, гуманного социализма — возможно, потому, что пунктом назначения была Утопия, а не реальное место. Элите современной России он кажется чудаком, если не предателем: дураком, допустившим развал Советского Союза и не заработавшим на этом денег. В его руках была власть, безбедная жизнь и судьбы сотен миллионов людей — и он отпустил все это, когда 25 декабря 1991, он ушел с поста президента Советского Союза.

    Он провел восемь часов на встрече с Борисом Ельциным, президентом России и его заклятым соперником, обсуждая передачу власти. После этого он пошел прилечь в своем кабинете — в последний раз. Когда Александр Яковлев, его ближайший товарищ, вошел, он увидел слезы в глазах г-на Горбачева. «Видишь, Саша, — сказал президент, — вот как бывает».

    Он не хотел, чтобы Советский Союз так погиб. Человек, положивший конец холодной войне, изменивший ход истории XX века, не был ни диссидентом, ни революционером. Он намеревался реформировать Советский Союз, а не разрушить его. Но его отвращения к насилию и веры в Просвещение было достаточно, чтобы положить конец системе, скрепляемой репрессиями и ложью.

    Он родился в 1931 году, вскоре после того, как Сталин захватил полную власть и начал коллективизацию, которая должна была уничтожить крестьянство. Он вырос на юге России, в богатом земледельческом районе, населенном казаками, никогда не знавшими крепостного права, в селе Привольное, что означает «вольное». Один из его дедов вешал православные иконы; другие предпочитали портреты Маркса и Ленина. Как и многие представители его поколения, он сохранил крестьянский здравый смысл и осторожность. Он также обладал физической силой человека, который с раннего возраста работал на земле.

    Именно эти чувства и человеческие инстинкты позволили спустя годы Рональду Рейгану увидеть в нем не просто марксиста-ленинца, а человека, с которым у него было много общего. Оба сделали себя сами, начинали в небольших фермерских общинах, оба верили в порядочность, оба олицетворяли оптимизм и уверенность послевоенных лет. Окончание холодной войны было обусловлено как его близостью к Рейгану, так и неадекватностью советской экономики. Поскольку его больше заботило улучшение условий жизни соотечественников, чем статус сверхдержавы (который он считал само собой разумеющимся), он не видел смысла в продолжении гонки вооружений.

    Логичное завершение пути, начавшегося со смертью Сталина. Когда в 1956 году Никита Хрущев осудил культ личности Сталина, Горбачев был одним из молодых партийных лидеров, которым пришлось распространять эту идею среди рядовых коммунистов. Очищение социализма от искажений сталинизма должно было стать делом всей его жизни. Он пришел к власти без плана и программы реформ: только после 18 лет застоя, с простым убеждением, что «так дальше жить нельзя». Вместо этого он предложил Советскому Союзу молодость, энергию и, самое главное, человечность.

    Перестройка началась с дурного предзнаменования: ядерного взрыва в Чернобыле. Авария, которую правительство пыталось скрыть, олицетворяла его дисфункцию, высокомерие и пренебрежение к человеческой жизни. Теперь, воспользовавшись случаем, он осудил систему, «пронизанную холопством, подхалимством, преследованием инакомыслящих, показухой, личными связями и кланами». Вместо он предложил гласность, открытость. Это, сказал он коллегам, и есть настоящий социализм.

    В этом духе в 1989 году он объявил первые в истории конкурентные выборы в Верховный Совет. Он также согласился с тем, что его дебаты должны впервые транслироваться по телевидению. Миллионы людей видели, как Андрей Сахаров, физик-диссидент, которого он отозвал из ссылки, открыто бросил ему вызов. За эти несколько дней политическая монополия коммунистической партии была разрушена, как и тайна ее могущества.

    Это тоже был сигнал всем его частям о том, что Советский Союз распадается. В начале 1991, отчаянно пытаясь удержаться за страну, фатально присоединился к силам репрессий, отправив в Литву советские танки. Через несколько месяцев те же КГБ под руководством сил устроили переворот и посадили его под домашний арест в Крыму, где он находился в отпуске. Когда путч провалился и он вернулся в Москву, он предпочел вернуться домой, чтобы заботиться о своей жене Раисе, перенесшей инсульт, а не играть в публичного политика.

    В своей нескрываемой привязанности к жене он нарушил кодекс, требовавший от русских правителей полного отказа от частной жизни. Но опять же, ставить частную жизнь выше эфемерных интересов государства было его главным кредо. Уход с поста не был концом, как это было для большинства его предшественников. И в отличие от своих преемников ему нечего было бояться, нечего было скрывать. В первые годы после отставки он снимался в рекламе Pizza Hut, чтобы заработать деньги. По меркам сегодняшней российской элиты он был бедняком. Деньги от его 1990 Нобелевская премия мира была использована для создания «Новой газеты» , российской либеральной газеты.

    Когда у Раисы обнаружили лейкемию, он проводил ее в немецкую клинику, чтобы подержать на своих крестьянских руках. Вскоре после ее похорон он появился на закулисье МХАТа. Актер призвал экс-президента почитать или спеть что-нибудь. Все замерли от смущения, кроме господина Горбачева. Толпа дала ему место, и он спел стихотворение Лермонтова: «Один я отправился в путь. Сверкает в тумане кремнистая дорожка». ■

    Подробнее
    Наш обзор биографии Горбачева Уильяма Таубмана
    Наши рецензии на пьесу и фильм о «жизни и любви» Горбачева
    Анализ последствий взрыва в Чернобыле , 30 лет после события
    Статья о Дмитрии Муратове, лауреате Нобелевской премии редакторе «Новая газета»

    Эта статья появилась в разделе «Некролог» печатного издания под заголовком «Архитектор растворения»

    Из выпуска от 3 сентября 2022 г.

    Откройте для себя истории из этого раздела и другие в списке содержания

    Изучите выпуск

    Повторно используйте этот контент

    Esalen Journal | 90 лет со дня рождения Майкла Мерфи

    Джефф Крипал о вехе 90 летия со дня рождения Майкла Мерфи

    «Я думаю, что мы не просто празднуем одинокую жизнь. Я думаю, что мы празднуем видение, в котором мир отчаянно нуждается…»

    Соучредитель Esalen Майкл Мерфи отпраздновал свое 9-летие0 лет со дня рождения 3 сентября 2020 года.

    Общество никогда не знает, что делать с провидцем. Это не худшее время для видений. Во многих отношениях это время.

    Мое самое глубокое ощущение Майкла Мерфи на протяжении многих лет, сейчас ему 22, заключается в том, что он один из тех редчайших людей: человек с видением, который остался верным, абсолютно верным видению, которое он получил, и клятвам, которые он дал. он взял и кто, что еще реже, был одарен и благословлен семьей, обстоятельствами, природой, медитацией и молитвой (тем, кого мы иногда называем «Богом?») бесчисленными возможностями выразить и исследовать нюансы этого видения, последствия, обещания и проблемы с другими, тысячи других.

    Это не делает Майка идеальным. Это также не гарантирует, что его видение будет принято и распространено в более широкой культуре, тем более в ближайшем или далеком будущем этой культуры. Но это делает Майка Майком: американским провидцем эволюции сознания и будущего тела.

    Я знаю, что Майк является многими другими людьми для многих других людей (муж, отец, соучредитель, друг, писатель, легенда гольфа), но именно таким он является для меня. Это то, о чем я больше всего думаю, когда Майку исполняется 90 лет. Я думаю, что мы не просто празднуем одинокую жизнь. Я думаю, что мы празднуем видение, в котором мир отчаянно нуждается и на самом деле уже есть. Я также думаю, что пришло время, более чем время, еще больше сфокусировать это видение на всем, что мы делаем и кем являемся сейчас, чтобы сделать человеческий потенциал реальным человеком.

    — Джефф Крипал, председатель правления, Эсален

    Мак Мерфи о могущественном наследии своего отца

    С 90-летием — папа! Я горжусь тем, что я твой сын. Ты чемпион, Майкл Генри Мерфи. Ваше лидерство и видение объединяют нации, выходят за рамки старых парадигм и переплетают возникающие нарративы. На протяжении всей своей жизни я собирал благодарности от людей, чья жизнь была глубоко преобразована Эсаленом и вашими творениями. Это благодарность вам и наследию нашей семьи в связи с землей, с которой мы заключили священный контракт. Спасибо за то, что в раннем возрасте дал клятвы за свою великую работу. Благослови свою жизнь и все жизни, которых ты коснулся.

    Я желаю вам более глубоких медитаций, крепкого здоровья, нужного количества смеха и удовлетворения, которое вы создали в этой жизни. Я благодарен за то, что могу нести ваше наследие и участвовать в его эволюции.

    Я люблю тебя, папа!

    — Мак Мерфи

    Наследие Майкла Мерфи и Движение за человеческий потенциал

    Десять лет назад для сбора дани к 80-летию соучредителя Esalen Майкла Мерфи я написал следующие слова:

    «С чего мы вообще начинаем говорить о жизни, наследии и вкладе (пока что!) замечательного существа, которого мы знаем как Майкла Мерфи? Авантюрист разума и духа, пионер в исследовании экстраординарных человеческих способностей, бесстрашный исследователь внутреннего пространства, дальновидный соучредитель (вместе с Ричардом Прайсом) Эсаленского института, известный писатель, мечтатель и вдохновитель (вместе с Дульсе Мерфи и другими) Советско-американский проект — ранее Русско-американский центр, ныне Трек второй: Институт гражданской дипломатии, — который в конечном итоге изменил форму холодной войны, основателя (вместе с Джорджем Леонардом) интегральной трансформационной практики (с тех пор как она исследовалась в Национальном институте здравоохранения и Стэнфордском университете и практиковалась по всему миру). мир), вдохновляющий директор Центра теории и исследований Эсалена, спортсмен мирового уровня, легендарный гуру мира гольфа, медитативник с 60-летним стажем, ирландский рассказчик в превосходстве, баскский бонвиван, яростно преданный друг, страстно гордый отец -назвать несколько. Как это и многое другое может быть опытом и работой всего одного человека, даже с такими блестящими сотрудниками и сообщниками.

    И это еще одна из суперспособностей Майкла — его несравненный талант придумывать, пробуждать и вдохновлять гениальные команды. Возможно, «оборотень» — лучший термин для Майкла, когда все сказано и сделано, поскольку изменение формы нашего сознания может быть самой глубокой объединяющей темой этого многообразного интеллекта и карьеры».

    Извините, что цитирую себя, поскольку сейчас мы празднуем 90-летие Майкла, но мои первоначальные чувства по-прежнему звучат правдоподобно. Между тем, сам Майкл только поднимался с высоты на высоту, включая то, что очень близко его сердцу — и моему как психологу и исследователю эволюции человеческого мозга/разума — что является новаторским сближением между духовным видением, квантовой теорией и когнитивной нейробиологии, порожденной длинной серией приглашенных форумов в Эсалене за эти годы и вылившейся в несколько книг, включая основные тома Нередуцируемый разум: к психологии 21-го века и его сопутствующий/продолжительный том За пределами физикализма: к примирению науки и духовности .

    В последнем из них вы можете увидеть прекрасное заявление самого Майкла о его собственном радикальном видении разума и вселенной. Поймите: если я не могу улучшить свои слова десятилетней давности, я точно не смогу улучшить его.

    Соучредители Esalen Дик Прайс и Майкл Мерфи

    Что я могу вам сказать, так это то, что это видение значило для меня в моем собственном путешествии, моих собственных приключениях в тайнах личностного роста, реляционной терапии и социальной активности.

    Для меня мой вывод об излиянии творчества, которым является Майкл Мерфи, звучит примерно так: «что-то» (один из любимых терминов Майкла) происходит внутри нашей человеческой психики, во вселенной вокруг нас и через нас. . Что-то большее, чем мы сами, и все же мы являемся полноправными участниками/агентами этого. И это «что-то» куда-то движется — и мы тоже.

    Назовите это Разумом, Духом, Сознанием — или Творчеством, высшим Я или Богом, если хотите. Каждая когда-либо существовавшая человеческая культура чувствовала это и искала слова, чтобы выразить это. Войны ведутся из-за этих слов, но не из-за самого этого «чего-то», что находится за пределами языка и не может быть зафиксировано. Есть много других, более прямых способов познания, и мы всегда знаем больше, чем можем сказать.

    Майкл называет это, по крайней мере, часто, Эволюционирующим Сознанием.

    Сознание развивается всякий раз, когда какая-либо часть вселенной усложняется, соединяется, создает большее целое понимания или значения. Это может происходить внутри нас самих, между людьми или между ними, на уровне общества, в научных прорывах или духовном озарении, а возможно, и на более высоких, даже более инклюзивных уровнях.

    Глядя на это с этой стороны, можно увидеть, что за всем, что мы делаем в Эсалене, стоит это глубокое отношение, эта вера в творческий потенциал человека. Когда мы сносим стену между вещами, потенциально связанными на более высоком уровне, мы увеличиваем сложность Вселенной и нашего собственного понимания.

    Олдос Хаксли и Майкл Мерфи

    Подумайте о стене внутри себя: между вашим разумом и вашими чувствами, скажем, или состояниями вашего тела и вашей когнитивной/эмоциональной системой или системой другого человека (или другой группы или культуры). Снесите стену, и вы получите взрыв, большой или маленький, новой творческой силы. Вы развиваетесь, и, с этой точки зрения, вселенная тоже.

    Он объединяет все большую сложность в единое (не монолитное) целое. Один и многие; Многие как динамические компоненты Единого. Это, опять же, могут быть отдельные личности или части нас самих — или такие большие комплексы, как религии и странный мир, который развивает квантовая физика.

    Это также означает, что все мы являемся участниками великого приключения. Вселенная вовлечена в великую Игру, а мы не только участники, но и участники этой одиссеи. Таково полное значение для меня фразы «творческий человеческий потенциал». И это основа, стабильная точка баланса всего, что мы предлагаем в Эсалене… без сомнения, включая то, о чем мы не до конца знаем, что мы предлагаем в общении с землей, друг с другом в нашем разнообразии, с самим Творческим Духом.

    Спасибо, Майкл, за ваш вклад в изменение нашей культуры за последние 60 лет. Все мы можем прожить большую и богатую жизнь благодаря вам. Десять лет назад я закончил свой рассказ словами: «Оставайтесь с нами: Майклу всего 80 лет — следите за тем, что принесут следующие 10 лет». Сегодня я говорю то же самое, только заменяя «80» на «90».

    Много счастливых возвращений, Майкл. И да, мы будем следить за новостями.

    До новых встреч — в Эсалене!

    В благодарность,

    — Гордон Уилер, президент, Эсален

    Пожалуйста, наслаждайтесь этой фотогалереей в честь 90-летия Майкла.

    Майкл и Дульсе МерфиМайкл, Дульсе и Мак МерфиМайкл и Дульсе Мерфи на Красной площади. Продолжающееся наследие. Вперед…

    Узнайте больше о Майкле Мерфи здесь .

    Посвящения Христа Михаила

    Назад HomeNext

    Содержание

    Щелкните ниже для просмотра конкретных разделов

    119. Посвящения Христа Михаила

    1. Первое посвящение
    2. Второе посвящение
    3. Третье посвящение
    4. Четвертое посвящение
    5. Пятое посвящение 6. Шестое посвящение
    7. Седьмое и последнее посвящение
    8. Статус Михаила после посвящения

    Книга Урантии

    Бумага 119

     

    0071

    119:0.1 ГЛАВА ВЕЧЕРНИХ ЗВЕЗД Небадона, Гавриил назначил меня на Урантию с миссией раскрытия истории семи посвящений Властелина Вселенной, Михаила Небадонского, и меня зовут Гавалия. Делая эту презентацию, я буду строго придерживаться ограничений, наложенных моей комиссией.

    119:0.2 Атрибут отдачи присущ Райским Сынам Всеобщего Отца. В своем желании приблизиться к жизненному опыту своих подчиненных живых существ различные категории Райских Сынов отражают божественную природу своих Райских родителей. Вечный Сын Райской Троицы возглавил эту практику, семь раз посвящая себя семи кругам Хавоны во времена вознесения Грандфанды и первого паломника из времени и пространства. И Вечный Сын продолжает даровать себя локальным вселенным пространства в лице своих представителей, Сынов Михаила и Авонала.

    119:0.3 Когда Вечный Сын дарует Сына-Создателя спроецированной локальной вселенной, этот Сын-Создатель берет на себя полную ответственность за завершение, контроль и самообладание этой новой вселенной, включая торжественную клятву вечной Троице не принять на себя полный суверенитет над новым творением до тех пор, пока его семь посвящений созданий не будут успешно завершены и подтверждены От Века Древними сверхвселенной юрисдикции. Это обязательство берет на себя каждый Сын-Михаил, добровольно вышедший из Рая, чтобы заняться организацией и творением вселенной.

    119:0.4 Цель этих воплощений созданий — дать таким Создателям возможность стать мудрыми, отзывчивыми, справедливыми и понимающими правителями. Эти божественные Сыны по своей сути справедливы, но они становятся разумно милосердными в результате этих последовательных опытов посвящения; они по своей природе милосердны, но этот опыт делает их милосердными новыми и дополнительными способами. Эти посвящения являются последними шагами в их образовании и подготовке к возвышенным задачам управления локальными вселенными в соответствии с божественной праведностью и справедливым судом.

    119:0.5 Хотя различные миры, системы и созвездия, а также различные категории вселенского разума, на которые воздействуют и на которые воздействуют эти дары, получают многочисленные побочные выгоды, тем не менее они в первую очередь предназначены для завершения личного обучения и вселенское образование самого Сына-Создателя. Эти дары не являются существенными для мудрого, справедливого и эффективного управления локальной вселенной, но они абсолютно необходимы для справедливого, милосердного и понимающего управления таким творением, изобилующим разнообразными формами жизни и мириадами разумных существ. но несовершенные существа.

    119:0.6 Сыны Михаила начинают свою работу по организации вселенной с полного и справедливого сочувствия к различным классам созданных ими существ. У них есть огромный запас милосердия ко всем этим разным созданиям, даже жалости к тем, кто заблуждается и барахтается в эгоистичной трясине собственного производства. Но таких дарований справедливости и праведности будет недостаточно по оценке От Века Древних. Эти триединые правители сверхвселенных никогда не удостоверят Сына-Создателя в качестве Властелина Вселенной до тех пор, пока он действительно не усвоит точку зрения своих собственных созданий на основе фактического опыта в среде их существования и в качестве самих этих самых созданий. Таким образом такие Сыны становятся разумными и понимающими правителями; они приходят к знают различные группы, над которыми они правят и осуществляют вселенскую власть. Благодаря живому опыту они обладают практическим милосердием, справедливым суждением и терпением, порожденными эмпирическим существованием созданий.

    119:0.7 Локальной вселенной Небадон теперь управляет Сын-Создатель, завершивший свое служение посвящения; он правит в справедливом и милосердном превосходстве над всеми обширными сферами своей развивающейся и совершенствующейся вселенной. Михаил Небадонский — 611 121 st посвящение Вечного Сына вселенным времени и пространства, и он начал организацию вашей локальной вселенной около четырехсот миллиардов лет назад. Михаил приготовился к своему первому посвященческому приключению в то время, когда Урантия принимала свою нынешнюю форму, миллиард лет назад. Его посвящения происходили с интервалом примерно в сто пятьдесят миллионов лет, последнее из которых имело место на Урантии девятнадцать столетий назад. Теперь я приступлю к раскрытию природы и характера этих посвящений настолько полно, насколько мне позволит мое поручение.

    1. ПЕРВОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ

    119:1.1 Это было торжественное событие в Салвингтоне почти миллиард лет назад, когда собравшиеся правители и вожди вселенной Небадон услышали, как Михаил объявил, что его старший брат Иммануил вскоре взять на себя власть в Небадоне, пока он (Майкл) будет отсутствовать на необъяснимой миссии. Никакого другого объявления об этой сделке не было сделано, за исключением того, что в прощальной передаче Отцам Созвездия среди других инструкций говорилось: «И на этот период я ​​отдаю вас под опеку и охрану Иммануила, пока я иду выполнять волю моего Райского Отца.

    119:1.2 После отправки этого прощального сообщения Майкл появился на диспетчерском поле Салвингтона, как и во многих предыдущих случаях, готовясь к отбытию в Уверсу или Рай, за исключением того, что он прибыл один. Он завершил свое заявление об уходе такими словами: «Я оставляю вас, но ненадолго. Я знаю, что многие из вас пошли бы со мной, но куда бы я ни пошел, вы не можете прийти. То, что я собираюсь сделать, вы не можете Я иду исполнять волю Райских Божеств, и когда я закончу свою миссию и приобрету этот опыт, я вернусь на свое место среди вас». И сказав это, Михаил Небадонский исчез из поля зрения всех собравшихся и не появлялся в течение двадцати лет стандартного времени. Во всем Салвингтоне только Божественный Министр и Иммануил знали, что происходит, а Союз Дней поделился своей тайной только с главой вселенной, Гавриилом, Яркой и Утренней Звездой.

    119:1.3 Все обитатели Салвингтона и тех, кто обитает в столичных мирах созвездий и систем, собрались вокруг своих соответствующих станций приема вселенской разведки, надеясь получить какое-нибудь известие о миссии и местонахождении Сына-Создателя. Лишь на третий день после отъезда Майкла было получено какое-либо важное сообщение. В этот день в Салвингтоне было зарегистрировано сообщение из сферы Мелхиседека, штаб-квартиры этого ордена в Небадоне, которое просто зафиксировало эту экстраординарную и неслыханную трансакцию: «Сегодня в полдень на принимающем поле этого мира появились странного Сына Мелхиседека, не из нашего числа, но полностью подобного нашему ордену.Его сопровождал одинокий омниафим, который имел полномочия из Уверсы и представил приказы, адресованные нашему начальнику, полученные от Древних Дней и согласованные Иммануилом Салвингтонским, направляющим чтобы этот новый Сын-Мелхиседек был принят в наш орден и назначен в аварийную службу Мелхиседеков Небадона. И так было приказано, это было сделано».

    119:1.4 И это почти все, что появляется в записях Салвингтона относительно первого посвящения Михаила. Больше ничего не появляется до истечения ста лет урантийского времени, когда был зафиксирован факт возвращения Михаила и необъявленного возобновления управления вселенскими делами. Но в мире Мелхиседеков можно найти странную запись, рассказывающую о служении этого уникального Сына Мелхиседека в аварийном корпусе той эпохи. Эта летопись хранится в простом храме, который сейчас занимает передний план дома Отца Мелхиседека, и включает в себя повествование о служении этого преходящего Сына Мелхиседека в связи с его назначением на двадцать четыре чрезвычайные вселенские миссии. И эта запись, которую я так недавно пересматривал, заканчивается так:

    119:1.5 «И в полдень этого дня, без предварительного объявления и в присутствии только трех членов нашего братства, этот заезжий Сын нашего ордена исчез из нашего мира так же, как и пришел, в сопровождении лишь одинокого омниафима; и это запись теперь закрыта удостоверением, что этот посетитель жил как Мелхиседек, в подобии Мелхиседека он работал как Мелхиседек, и он добросовестно выполнял все свои поручения как чрезвычайный Сын нашего Ордена.По всеобщему согласию он стал главой Мелхиседеков, заслужив нашу любовь и обожание своей несравненной мудростью, высшей любовью и превосходной преданностью долгу, Он любил нас, понимал нас и служил с нами, а мы навеки Его верные и преданные товарищи Мелхиседеки, ибо этот пришелец на наш мир теперь навеки стал вселенским служителем природы Мелхиседека».

    119:1.6 И это все, что мне разрешено рассказать вам о первом посвящении Михаила. Мы, конечно, прекрасно понимаем, что этот странный Мелхиседек, столь таинственно служивший с Мелхиседеками миллиард лет назад, был не кем иным, как воплощённым Михаилом, выполняющим миссию своего первого посвящения. В записях конкретно не говорится, что этим уникальным и действенным Мелхиседеком был Михаил, но повсеместно считается, что так оно и было. Вероятно, фактическое изложение этого факта невозможно найти вне записей Сонарингтона, а записи этого тайного мира для нас закрыты. Только в этом священном мире божественных Сынов полностью известны тайны воплощения и посвящения. Все мы знаем о фактах посвящений Михаила, но не понимаем, как они совершаются. Мы не знаем, как правитель вселенной, создатель Мелхиседеков, может так внезапно и таинственным образом стать одним из их числа и, как один из них, жить среди них и работать как Сын-Мелхиседек в течение ста лет. Но так получилось.

    2.

    ВТОРОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ

    119:2.1 В течение почти ста пятидесяти миллионов лет после посвящения Мелхиседеком Михаила все шло хорошо во вселенной Небадон, когда в системе 11 созвездия 37 начали назревать проблемы. Эта проблема связана с недоразумением со стороны Сына-Ланонандека, Властелина Системы, которое было вынесено Отцами Созвездия и одобрено Верными Дней, Райским советником этого созвездия, но протестующий Властелин Системы не был полностью примирен с вердиктом. . После более чем ста лет неудовлетворенности он возглавил одно из самых широкомасштабных и катастрофических восстаний против владычества Сына-Создателя, когда-либо подстрекавшихся во вселенной Небадон, восстание, давно уже вынесенное решением и прекращенное действиями Древних Дни на Уверсе.

    119:2.2 Этот мятежный Властелин Системы, Лутенция, безраздельно властвовал на своей планете-столице более двадцати лет по стандартному небадонскому времени; после чего Всевышние с одобрения Уверсы приказали его изолировать и реквизировали правителей Салвингтона для назначения нового Властелина Системы, который возьмет на себя управление этой раздираемой противоречиями и запутанной системой обитаемых миров.

    119:2.3 Одновременно с получением этой просьбы в Салвингтоне, Михаил инициировал второе из этих экстраординарных провозглашений о намерении отсутствовать в штаб-квартире вселенной с целью «исполнения веления моего Райского Отца», обещая «возвращение в должное время» и сосредоточение всей власти в руках своего Райского брата Иммануила, Союза Дней.

    119:2.4 И затем, с помощью той же техники, которая наблюдалась во время его ухода в связи с посвящением Мелхиседека, Михаил снова покинул свою столичную сферу. Через три дня после этого необъяснимого расставания среди резервного корпуса основных Ланонандек-Сынов Небадона появился новый и неизвестный член. Этот новый Сын появился в полдень без предупреждения и в сопровождении одинокого тертиафима, который имел верительные грамоты от Ветхих Дней Уверсы, заверенные Иммануилом Салвингтонским, указывающие, что этот новый Сын должен быть назначен в систему 11 созвездия 37 в качестве преемника низложенной Лютенции. и с полными полномочиями действующего Властелина Системы до назначения нового Властелина.

    119:2.5 Более семнадцати лет вселенского времени этот странный и неизвестный временный правитель управлял делами и мудро разрешал трудности этой запутанной и деморализованной местной системы. Ни один Властелин Системы не был так горячо любим или так широко почитался и уважался. В справедливости и милосердии этот новый правитель привел в порядок бурную систему, в то время как он усердно служил всем своим подданным, даже предложив своему мятежному предшественнику привилегию разделить системный трон власти, если он только извинится перед Эммануилом за свою неосмотрительность. Но Лютенция отвергла эти попытки милосердия, прекрасно зная, что этот новый и странный Властелин Системы был не кем иным, как Михаилом, тем самым правителем вселенной, которому он так недавно бросил вызов. Но миллионы его заблудших и обманутых последователей приняли прощение этого нового правителя, известного в те времена как Спаситель-Владыка системы Палонии.

    119:2.6 И вот наступил тот насыщенный событиями день, когда прибыл вновь назначенный Властелин Системы, назначенный вселенскими властями постоянным преемником низложенной Лутенции, и вся Палония оплакивала уход самого благородного и самого добрый правитель системы, которого когда-либо знал Небадон. Его любила вся система и обожали его товарищи из всех групп Сынов-Ланонандеков. Его уход не был бесцеремонным; большой праздник был устроен, когда он покинул штаб-квартиру системы. Даже его заблуждающийся предшественник послал это сообщение: «Ты справедлив и праведен во всех своих путях. Пока я продолжаю отвергать Райское правило, я вынужден признать, что ты справедливый и милосердный администратор».

    119:2.7 И затем этот временный правитель мятежной системы покинул планету своего короткого административного пребывания, а на третий день после этого Михаил появился на Салвингтоне и возобновил управление вселенной Небадон. Вскоре последовало третье Уверсское провозглашение расширяющейся юрисдикции суверенитета и власти Михаила. Первое провозглашение было сделано во время его прибытия в Небадон, второе — вскоре после завершения посвящения Мелхиседека, а теперь третье следует после завершения второй миссии, или миссии Ланонандеков.

    3. ТРЕТЬЕ ПОРУЧЕНИЕ

    119:3.1 Высший совет Салвингтона только что закончил рассмотрение призыва Носителей Жизни на планете 217 в системе 87 в созвездии 61 для отправки им на помощь Материала Сын. Теперь эта планета находилась в системе обитаемых миров, где еще один Властелин Системы сбился с пути, что стало вторым подобным восстанием во всем Небадоне на тот момент.

    119:3.2 По просьбе Михаила действие по ходатайству Носителей Жизни этой планеты было отложено до его рассмотрения Иммануилом и его доклада по нему. Это была нерегулярная процедура, и я хорошо помню, как мы все предвкушали что-то необычное и недолго держались в напряжении. Михаил передал управление вселенной в руки Иммануила, в то время как командование небесными силами он доверил Гавриилу, и, избавившись таким образом от своих административных обязанностей, он попрощался с Вселенским Материнским Духом и исчез с диспетчерского поля Салвингтона точно так же, как он делал это в двух предыдущих случаях.

    119:3.3 И, как и следовало ожидать, на третий день после этого без предупреждения в столичном мире системы 87 в созвездии 61 появился странный Материальный Сын в сопровождении одинокого секонафима, аккредитованного Уверса Древние Днями и сертифицирован Иммануилом Салвингтонским. Действующий Властелин Системы немедленно назначил этого нового и таинственного Материального Сына исполняющим обязанности Планетарного Князя мира 217, и это назначение было немедленно подтверждено Всевышним созвездия 61.

    119:3.4 Так этот уникальный Материальный Сын начал свою трудную карьеру в изолированном мире отделения и восстания, расположенном в осажденной системе без какой-либо прямой связи с внешней вселенной, работая в одиночку целое поколение планетарного времени. Этот чрезвычайный Материальный Сын произвел покаяние и исправление согрешившего Планетарного Князя и всего его персонала и стал свидетелем восстановления планеты для верного служения Райскому правлению, установленному в локальных вселенных. В должное время Материальные Сын и Дочь прибыли в этот омоложенный и искупленный мир, и когда они были должным образом установлены в качестве видимых планетарных правителей, временный или чрезвычайный Планетарный Князь официально ушел, исчезнув однажды в полдень. На третий день после этого Михаил появился на своем обычном месте в Салвингтоне, и очень скоро сверхвселенские радиопередачи передали четвертое воззвание От Века Древних, возвещающее о дальнейшем продвижении владычества Михаила в Небадоне.

    119:3.5 К сожалению, у меня нет разрешения рассказать о терпении, силе духа и мастерстве, с которыми этот Материальный Сын выдержал тяжелые испытания на этой запутанной планете. Восстановление этого изолированного мира — одна из самых трогательных глав в анналах спасения всего Небадона. К концу этой миссии всему Небадону стало ясно, почему их любимый правитель решил участвовать в этих повторяющихся посвящениях в образе какого-то подчиненного класса разумных существ.

    119:3. 6 Посвящения Михаила как Сына-Мелхиседека, затем как Сына-Ланонандека, а затем как Материального Сына — все в равной степени загадочны и не поддаются объяснению. В каждом случае он появлялся внезапно и как полностью развитая личность группы посвящения. Тайна таких воплощений никогда не будет известна, кроме тех, кто имеет доступ к внутреннему кругу записей священной сферы Сонарингтона.

    119:3.7 Никогда после этого чудесного посвящения в качестве Планетарного Князя изолированного и мятежного мира ни у кого из Материальных Сынов или Дочерей в Небадоне не возникало искушения жаловаться на свои задания или придираться к трудностям свои планетарные миссии. На все времена Материальные Сыны знают, что в лице Сына-Создателя вселенной у них есть понимающий повелитель и сочувствующий друг, тот, кто «был испытан и испытан во всех отношениях», даже если они также должны быть испытаны и испытаны.

    119:3.8 За каждой из этих миссий следовала эпоха возрастающего служения и лояльности среди всех небесных разумов вселенского происхождения, в то время как каждая последующая эпоха посвящений характеризовалась продвижением и улучшением всех методов управления вселенной и всех техник. правительства. С момента этого посвящения ни один Материальный Сын или Дочь сознательно не присоединился к восстанию против Михаила; они слишком преданно любят и почитают его, чтобы когда-либо сознательно отвергнуть его. Только обманом и софистикой Адамы последнего времени были введены в заблуждение высшими типами мятежных личностей.

    4. ЧЕТВЕРТОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ

    119:4.1 В конце одной из периодических тысячелетних перекличек Уверсы Михаил передал управление Небадоном в руки Иммануила и Гавриила; и, конечно, вспоминая, что произошло в прошлые времена после таких действий, мы все приготовились стать свидетелями исчезновения Михаила во время его четвертой миссии посвящения, и нам не пришлось долго ждать, потому что вскоре он вышел на салвингтонское диспетчерское поле и был теряется для нашего взгляда.

    119:4.2 На третий день после исчезновения этого посвящения мы наблюдали, что вселенная транслирует в Уверсу эту важную новость из серафического штаба Небадона: «Сообщение о необъявленном прибытии неизвестного серафима в сопровождении одинокого супернафим и Гавриил из Салвингтона. Этот незарегистрированный серафим относится к ордену Небадона и имеет верительные грамоты Уверсской Древней Дней, подтвержденные Иммануилом из Салвингтона. Этот серафим проходит проверку как принадлежащий к высшему чину ангелов локальной вселенной и имеет уже приписаны к корпусу вожатых».

    119:4.3 Михаил отсутствовал в Салвингтоне во время этого серафического посвящения более сорока стандартных вселенских лет. В это время он был прикреплен в качестве серафического советника по обучению, которого можно было бы назвать личным секретарем, к двадцати шести различным мастерам-учителям, действующим в двадцати двух разных мирах. Его последним или последним назначением было назначение советника и помощника в миссии посвящения Сына-Учителя Троицы в мире 462 в системе 84 созвездия 3 во вселенной Небадон.

    119:4.4 Никогда за семь лет этого назначения этот Троичный Сын-Учитель не был полностью убежден в личности своего серафического спутника. Правда, ко всем серафимам в ту эпоху относились с особым интересом и пристальным вниманием. Все мы прекрасно знали, что наш возлюбленный Властелин находится где-то далеко во вселенной, замаскированный под серафима, но мы никогда не могли быть уверены в его личности. Никогда он не был точно идентифицирован до того времени, когда он присоединился к миссии посвящения этого Троичного Сына-Учителя. Но всегда на протяжении всей этой эпохи к высшим серафимам относились с особой заботой, чтобы кто-нибудь из нас не обнаружил, что мы, не подозревая, приняли у себя Властелина вселенной с миссией дарования творений. Итак, в отношении ангелов стало навеки истиной, что их Творец и Правитель был «во всех отношениях испытан и испытан в подобии серафической личности» 9.0003

    119:4.5 По мере того как эти последовательные посвящения все более и более приобретали характер низших форм вселенской жизни, Гавриил становился все более и более участником этих приключений воплощений, выступая в качестве вселенского связующего звена между посвященным Михаилом и действующим правителем вселенной. , Иммануил.

    119:4.6 Теперь Михаил прошел через опыт посвящения трех категорий созданных им вселенских Сынов: Мелхиседеков, Ланонандеков и Материальных Сынов. Затем он снисходит до того, чтобы олицетворяться в подобии ангельской жизни в качестве верховного серафима, прежде чем обратить свое внимание на различные фазы восходящего пути его низшей формы волевых существ, эволюционных смертных времени и пространства.

    5. ПЯТОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ

    119:5.1 Немногим более трехсот миллионов лет назад, по исчислению времени на Урантии, мы стали свидетелями еще одной передачи вселенской власти Иммануилу и наблюдали за подготовкой Михаила к отъезду. . Этот случай отличался от предыдущих тем, что он объявил, что его пунктом назначения является Уверса, штаб-квартира сверхвселенной Орвонтон. В свое время наш Властелин ушел, но в радиопередачах сверхвселенной никогда не упоминалось о прибытии Михаила ко дворам От Века Древних. Вскоре после его отъезда из Салвингтона в радиопередачах Уверсы действительно появилось это важное заявление: «Сегодня прибыл необъявленный и ненумерованный восходящий паломник смертного происхождения из вселенной Небадон, подтвержденный Иммануилом Салвингтонским и сопровождаемый Гавриилом Небадонским. Это неопознанное существо представляет собой статус истинного духа и было принято в наше общение».

    119:5.2 Если бы вы посетили Уверсу сегодня, вы бы услышали рассказ о днях, когда Эвентод пребывал там, этот особенный и неизвестный паломник времени и пространства был известен в Уверсе под этим именем. И этот восходящий смертный, по крайней мере, превосходная личность в точном подобии духовной стадии восходящих смертных, жил и функционировал на Уверсе в течение одиннадцати лет стандартного времени Орвонтона. Это существо получало задания и исполняло обязанности духовного смертного вместе со своими собратьями из различных локальных вселенных Орвонтона. Он «во всем был испытан и испытан, как и его товарищи», и во всех случаях он оказывался достойным доверия и доверия начальства, в то время как неизменно вызывал уважение и преданное восхищение своих собратьев по духу.

    119:5.3 В Салвингтоне мы с непревзойденным интересом следили за судьбой этого духа-пилигрима, прекрасно понимая, благодаря присутствию Гавриила, что этот непритязательный и бесчисленный дух-пилигрим был не кем иным, как дарованным правителем нашей локальной вселенной. Это первое появление Михаила, воплощенного в роли одной из стадий эволюции смертных, было событием, взволновавшим и очаровавшим весь Небадон. Мы слышали о таких вещах, но теперь мы видели их. Он появился на Уверсе как полностью развитый и прекрасно обученный духовный смертный и, как таковой, продолжал свою карьеру вплоть до продвижения группы восходящих смертных в Хавону; после чего он провел беседу с От Века Древними и тотчас же в сопровождении Габриэля внезапно и бесцеремонно покинул Уверсу, появившись вскоре после этого на своем обычном месте в Салвингтоне.

    119:5.4 Только после завершения этого посвящения до нас, наконец, дошло, что Михаил, вероятно, собирался воплотиться в подобии своих различных категорий вселенских личностей, от высочайших Мелхиседеков вплоть до смертных во плоти. и кровь на эволюционных мирах времени и пространства. Примерно в это же время коллегии Мелхиседека начали учить вероятности того, что Михаил когда-нибудь воплотится как смертный во плоти, и возникло много предположений относительно возможной техники такого необъяснимого посвящения. Тот факт, что Михаил лично выступил в роли возносящегося смертного, придал новый и дополнительный интерес всей схеме развития созданий на всем пути как в локальной вселенной, так и в сверхвселенной.

    119:5.5 Тем не менее, техника этих последовательных посвящений оставалась загадкой. Даже Гавриил признается, что не понимает метода, с помощью которого этот Райский Сын и Создатель вселенной мог по желанию принять личность и жить жизнью одного из подчиненных ему существ.

    6. ШЕСТОЕ ПОСЕЩЕНИЕ

    119:6.1 Теперь, когда весь Салвингтон был знаком с предварительными приготовлениями к предстоящему посвящению, Майкл созвал всех пришельцев на планету-столицу вместе и впервые раскрыл оставшуюся часть план воплощения, объявив, что вскоре он покинет Салвингтон, чтобы начать карьеру моронтийного смертного при дворах Всевышних Отцов на планете-столице пятого созвездия. И тогда мы впервые услышали объявление о том, что его седьмое и последнее посвящение будет совершено в каком-то эволюционном мире в подобии смертной плоти.

    119:6.2 Перед отъездом из Салвингтона на шестое посвящение Михаил обратился к собравшимся обитателям сферы и удалился на глазах у всех в сопровождении одинокого серафима и Яркой и Утренней Звезды Небадона. Хотя управление вселенной снова было доверено Иммануилу, произошло более широкое распределение административных обязанностей.

    119:6.3 Михаил появился в штаб-квартире пятого созвездия как полноценный моронтийный смертный с восходящим статусом. Я сожалею, что мне запрещено раскрывать подробности жизненного пути этого бесчисленного моронтийного смертного, ибо это была одна из самых необычных и удивительных эпох в опыте посвящения Михаила, не исключая даже его драматического и трагического пребывания на Урантии. Но среди многих ограничений, наложенных на меня при принятии этого поручения, есть одно, запрещающее мне раскрывать подробности этой удивительной карьеры Михаила как моронтийного смертного Энданта.

    119:6.4 Когда Михаил вернулся после этого моронтийного посвящения, всем нам стало очевидно, что наш Создатель стал таким же творением, что Властелин Вселенной также является другом и отзывчивым помощником даже самой низшей формы сотворенного разума. в его владениях. Мы заметили это постепенное приобретение точки зрения существа на управление вселенной и раньше, поскольку оно проявлялось постепенно, но оно стало более очевидным после завершения моронтийного смертного посвящения, а еще более очевидным после его возвращения с карьеры плотника. сын на Урантии.

    119:6.5 Гавриил заранее проинформировал нас о времени освобождения Михаила от моронтийного посвящения, и, соответственно, мы организовали подходящий прием в Салвингтоне. Миллионы и миллионы существ были собраны из столичных миров созвездия Небадон, и большинство обитателей миров, прилегающих к Салвингтону, собрались вместе, чтобы приветствовать его возвращение к правлению своей вселенной. В ответ на наши многочисленные приветственные обращения и выражения признательности Властелину, столь жизненно заинтересованному в своих творениях, он лишь ответил: «Я просто занимался делом моего Отца. Я только доставляю удовольствие Райским Сынам, которые любят и жаждут понять своих существ».

    119:6.6 Но с того дня и до часа, когда Михаил отправился в свое приключение на Урантии в качестве Сына Человеческого, весь Небадон продолжал обсуждать многочисленные подвиги своего Верховного Правителя, действовавшего на Эндантуме в качестве посвященческого воплощения моронтийный смертный эволюционного вознесения, прошедший проверку во всех отношениях, как и его товарищи, собранные из материальных миров всего созвездия его пребывания.

    7. СЕДЬМОЕ И ПОСЛЕДНЕЕ ПРИЗНАНИЕ

    119:7.1 Десятки тысяч лет все мы с нетерпением ждали седьмого и последнего посвящения Михаила. Гавриил учил нас, что это окончательное посвящение будет совершено в образе смертной плоти, но мы совершенно не знали о времени, месте и способе этого кульминационного приключения.

    119:7.2 Публичное объявление о том, что Михаил выбрал Урантию в качестве театра для своего последнего посвящения, было сделано вскоре после того, как мы узнали о проступке Адама и Евы. И таким образом, на протяжении более тридцати пяти тысяч лет ваш мир занимал очень видное место в советах всей вселенной. Никакой тайны (кроме тайны воплощения) не было связано ни с одним шагом в посвящении Урантии. От начала и до конца, вплоть до окончательного и триумфального возвращения Михаила в Салвингтон в качестве Верховного Властелина Вселенной, все, что происходило в вашем маленьком, но высокочтимом мире, было полнейшей вселенской оглаской.

    119:7.3 Хотя мы верили, что это будет метод, мы никогда не знали, до момента самого события, что Михаил появится на земле как беспомощный младенец царства. До этого он всегда появлялся как полностью развитая личность из группы личностей посвященческого отбора, и из Салвингтона транслировалось волнующее объявление о том, что на Урантии родился младенец из Вифлеема.

    119:7.4 Тогда мы не только осознали, что наш Творец и друг делает самый ненадежный шаг во всей своей карьере, явно рискуя своим положением и авторитетом из-за этого посвящения беспомощного младенца, но мы также поняли, что его опыт в это окончательное и смертное посвящение навечно возвеличит его как бесспорного и верховного правителя вселенной Небадон. В течение трети века земного времени все взгляды во всех частях этой локальной вселенной были прикованы к Урантии. Все разумные существа осознавали, что происходит последнее посвящение, и, поскольку мы давно знали о восстании Люцифера в Сатании и о недовольстве Калигастии на Урантии, мы хорошо понимали интенсивность борьбы, которая последует, когда наш правитель соизволит воплотиться на Урантии. в смиренном виде и подобии смертной плоти.

    119:7.5 Джошуа бен Иосиф, еврейский младенец, был зачат и родился в мир так же, как и все другие младенцы до и после , за исключением , что этот конкретный младенец был воплощением Михаила Небадонского, божественного Сына Рай и создатель всей этой локальной вселенной вещей и существ. И эта тайна воплощения Божества в человеческом образе Иисуса, иначе естественного происхождения в мире, навсегда останется неразгаданной. Даже в вечности вы никогда не узнаете технику и метод воплощения Творца в образе и подобии его творений. Это секрет Сонарингтона, и такие тайны являются исключительным достоянием тех божественных Сынов, которые прошли через опыт посвящения.

    119:7.6 Некоторые земные мудрецы знали о скором прибытии Михаила. Через контакты одного мира с другим эти мудрецы духовной проницательности узнали о предстоящем посвящении Михаила на Урантии. И серафимы через промежуточных существ возвестили группе халдейских жрецов, предводителем которых был Арднон. Эти мужи Божии посетили новорожденного в яслях. Единственным сверхъестественным событием, связанным с рождением Иисуса, было это объявление Арднону и его сподвижникам серафимами о прежней привязанности к Адаму и Еве в первом саду. *

    119:7.7 Человеческие родители Иисуса были обычными людьми своего времени и поколения, и таким образом этот воплощенный Сын Божий был рожден женщиной и воспитан обычным образом детей той расы и возраста.

    119:7.8 История пребывания Михаила на Урантии, повествование о земном посвящении Сына-Создателя в ваш мир, выходит за рамки и цели этого повествования.

    8. СТАТУС МИХАИЛА ПОСЛЕ ОТЧАЖДЕНИЯ

    119:8.1 После окончательного и успешного посвящения Михаила на Урантии он был не только принят От Века Древними в качестве суверенного правителя Небадона, но и признан Всеобщим Отцом в качестве признанного директора своей собственной локальной вселенной. творчество. По возвращении в Салвингтон этот Михаил, Сын Человеческий и Сын Божий, был провозглашен постоянным правителем Небадона. Из Уверсы пришло восьмое провозглашение владычества Михаила, а из Рая пришло совместное провозглашение Всеобщего Отца и Вечного Сына, составляющее этот союз Бога и человека единственным главой вселенной и предписывающее Союзу Дней, размещенному на Салвингтоне, обозначить его намерение. ухода в Рай. Верным Дней в штаб-квартире созвездия также было приказано удалиться из советов Всевышнего. Но Михаил не согласился бы с отказом Троичных Сынов от совета и сотрудничества. Он собрал их в Салвингтоне и лично попросил навсегда остаться на службе в Небадоне. Они заявили о своем желании выполнить эту просьбу своим руководителям в Раю, и вскоре после этого были изданы те распоряжения о разводе в Раю, которые навсегда привязали этих Сынов центральной вселенной ко двору Михаила Небадонского.

    119:8.2 Потребовался почти миллиард урантийских лет, чтобы завершить посвященческий путь Михаила и осуществить окончательное установление его верховной власти во вселенной, созданной им самим. Майкл родился творцом, получил образование администратора, обучил руководителя, но он должен был заслужить свой суверенитет опытом. Таким образом, ваш маленький мир стал известен во всем Небадоне как арена, на которой Михаил завершил опыт, требуемый от каждого Райского Сына-Создателя, прежде чем ему будет предоставлен неограниченный контроль и управление созданной им вселенной. По мере вашего восхождения в локальную вселенную вы узнаете больше об идеалах личностей, участвовавших в предыдущих посвящениях Михаила.

    119:8.3 Завершая свои посвящения созданий, Михаил не только устанавливал свой собственный суверенитет, но также увеличивал развивающийся суверенитет Бога-Высшего. В ходе этих посвящений Сын-Создатель не только занялся нисходящим исследованием различной природы личности творения, но также достиг раскрытия разнообразной воли Райских Божеств, чье синтетическое единство, раскрытое Высшими Создателями , является откровением воли Высшего Существа.

    119:8.4 Эти различные волевые аспекты Божеств навечно персонифицированы в различных природах Семи Главных Духов, и каждое из посвящений Михаила было своеобразным откровением одного из этих божественных проявлений. В своем посвящении Мелхиседеком он проявил единую волю Отца, Сына и Духа, в своем посвящении Ланонандеком волю Отца и Сына; при адамическом посвящении он открыл волю Отца и Духа, при серафическом посвящении волю Сына и Духа; в смертном посвящении Уверсы он изобразил волю Совместного Вершителя, в моронтийном смертном посвящении — волю Вечного Сына; и на материальном посвящении Урантии он жил волей Всеобщего Отца, даже будучи смертным из плоти и крови.

    119:8.5 Завершение этих семи посвящений привело к освобождению верховного суверенитета Михаила, а также к созданию возможности для суверенитета Всевышнего в Небадоне. Ни в одном из посвящений Михаил не открыл Бога-Высшего, но сумма всех семи посвящений представляет собой новое Небадонское откровение Высшего Существа.

    119:8.6 В опыте нисхождения от Бога к человеку Михаил одновременно переживал восхождение от частичности проявления к превосходству конечного действия и завершенности освобождения своего потенциала для абсонитной функции. Михаил, Сын-Создатель, является творцом пространства-времени, но Михаил, семеричный Сын-Мастер, является членом одного из божественных корпусов, составляющих Предельную Троицу.

    119:8.7 Проходя через опыт раскрытия воли Семи Главных Духов Троицы, Сын-Создатель прошел через опыт раскрытия воли Всевышнего. Действуя как разоблачитель воли Верховности, Михаил вместе со всеми другими Сынами-Мастерами навеки отождествил себя со Всевышним. В этот вселенский век он раскрывает Всевышнего и участвует в актуализации владычества Верховности. Но мы верим, что в следующую вселенскую эпоху он будет сотрудничать с Высшим Существом в первой эмпирической Троице во вселенных космического пространства.

    119:8.8 Урантия — сентиментальная святыня всего Небадона, глава десяти миллионов населенных миров, смертный дом Христа Михаила, повелитель всего Небадона, Мелхиседек-министр царств, спаситель системы, адамический искупитель , серафим, спутник восходящих духов, моронтийный прогрессор, Сын Человеческий в подобии смертной плоти и Планетарный Князь Урантии. И ваша летопись говорит правду, когда говорит, что тот же самый Иисус обещал когда-нибудь вернуться в мир своего окончательного посвящения, в мир Креста. *

    119:8.9 Этот документ, описывающий семь посвящений Христа Михаила, является шестьдесят третьим из серии презентаций, спонсируемых многочисленными личностями, повествующих об истории Урантии вплоть до времени появления Михаила на земле в подобие смертной плоти. Эти документы были утверждены комиссией Небадона из двенадцати человек, действовавшей под руководством Мантутия Мелхиседека. Мы написали эти повествования и перевели их на английский язык с помощью техники, разрешенной нашим начальством, в 19 году нашей эры.

    Концепт бмв: Концепт-кары BMW с 1972 по настоящий момент

    BMW раскрыла кроссовер Concept XM

    Компания BMW представила новый кроссовер — модель Concept XM, которая станет серийной в 2022 году.






    Предыдущая фотография



    BMW Concept XM


    Фото:
    BMW



    BMW Concept XM


    Фото:
    BMW



    BMW Concept XM


    Фото:
    BMW



    BMW Concept XM


    Фото:
    BMW






    Следующая фотография


    1
    /
    4

    BMW Concept XM


    Фото:
    BMW

    BMW Concept XM


    Фото:
    BMW

    BMW Concept XM


    Фото:
    BMW

    BMW Concept XM


    Фото:
    BMW

    Премьера прототипа приурочена к 50-летию подразделения BMW M, которое будет отмечаться в 2022 году. Новый кроссовер станет вторым в истории BMW M, после спорткара BMW M1, автомобилем, который не будет использовать в качестве основы серийную модель BMW, а также первым гибридом BMW M.

    Особенностью дизайна Concept XM стали гранены «ноздри» решетки радиатора, новая форма капота с подштамповкой под эмблему, двухярусные фары со скрытыми элементами, сложные по форме фонари и заднее стекло с выступами по краям с логотипами BMW на них.

    Салон прототипа выполнен в стилистике современных моделей марки с двойным экраном цифровой приборной панели и мультимедиа. Интерьер отделан коричневой кожей, углепластиком и медью. Задняя часть салона превращена в M Lounge с тонированными стеклами и призматическим 3D-рисунком отделки.

    Технические характеристики не раскрываются. Известно, что концепт-кар получил 750-сильную силовую установку M Hybrid на базе бензинового турбомотора V8 и электродвигателя. Кроссовер может проехать до 80 км на электротяге.

    Серийный кроссовер BMW M по мотивам BMW Concept XM появится в 2022 году. Выпуск модели наладят в США на заводе, где делают другие кроссоверы марки.











    BMW CONCEPT M8 GRAN COUPE

    Концепт BMW Concept M8 Gran Coupe олицетворяет собой превосходство моделей M. Этот ультра-спортивный экстраверт, притягивающий внимание своим совершенством, вводит новое определение роскоши для баварского бренда. «BMW 8 серии – это новый флагман модельной линейки BMW, который сочетает в себе непревзойденные динамизм и элегантность, – комментирует Адриан ван Хойдонк, старший вице-президент отдела дизайна BMW Group. – BMW Concept M8 Gran Coupe приглашает заглянуть в будущее и увидеть, какой будет самая эксклюзивная и притягательная версия нового BMW 8 серии».
    Уникальный символ роскоши нового прочтения.
    BMW Concept M8 Gran Coupe – это нечто большее, чем просто премиальный спорткар с четырьмя дверьми. Эта модель символизирует абсолютно новое и уникальное прочтение роскоши. «BMW Concept M8 Gran Coupe создан для того, чтобы заявлять о себе и привлекать внимание, – объясняет Домагой Дукеч, вице-президент отдела дизайна BMW M и BMW i. – Этот автомобиль для тех, кто ищет что-то особенное и хочет выделяться из толпы. BMW M, безусловно, выводит понятие роскоши на новый уровень». Как и предыдущий концепт BMW 8 серии, BMW Concept M8 Gran Coupe демонстрирует новую дизайнерскую концепцию бренда, в основе которой выразительные поверхности и грани, подчеркивающие динамизм модели. Характерные точные грани подчеркивают графичный дизайн концепта.
    Передняя часть: буря эмоций от гарантированной динамики.
    Приземистая и массивная, притягивающая внимание передняя часть BMW Concept M8 Gran Coupe открыто заявляет о выдающихся динамических характеристиках спорткара. Мускулистые контуры капота автомобиля подчеркивают, что в нем скрыта огромная энергия.

    О характере нового BMW 8 серии можно судить по дизайну его передней части. Линии решеток радиатора акцентируют внимание на низком центре тяжести. Как и в первых купе BMW, вертикальные элементы решетки связаны непрерывным контуром, создающим единый массивный элемент. Фары расположены немного выше радиаторных решеток и акцентируют внимание на приземистом силуэте концепта. Золотая окантовка радиаторных решеток контрастирует с окружением и придает дополнительную ауру эксклюзивности передней части автомобиля. Внутренние детали фар изготовлены с применением технологий, использованных в гоночном BMW M8 GTE. Они представляют динамичную шестигранную интерпретацию фирменной четырехлинзовой передней оптики BMW, сочетая в себе элементы современного спортивного стиля и высочайшее качество. Воздухозаборники из углепластика направляют воздух к тем элементам, которым он необходим.
    Силуэт: элегантность в сочетании с точностью.
    Со стороны пропорции BMW Concept M8 Gran Coupe излучают исключительный динамизм, характерный для этой модели. Длинные колесная база и капот, обтекаемая поверхность крыши и короткая задняя часть создают элегантный спортивный силуэт купе. Эмоциональность внешних элементов достигает пика в контурах колесных арок автомобиля, в которые элегантно переходят задние стойки крыши. Мощные арки и широкая колея визуально демонстрируют мощь, способную мгновенно приводить автомобиль в движение. Являясь представителем семейства BMW M, BMW Concept M8 Gran Coupe отличается крышей из углепластика, снижающей центр тяжести как визуально, так и на практике, и аэродинамически оптимизированными боковыми зеркалами заднего вида.

    Цвет кузова Salève Vert в зависимости от освещения меняется в диапазоне от зеленого до серо-голубого и создает эффектную композицию поверхностей. В сочетании с золотистой окантовкой боковых окон, классическими для моделей BMW M прорезями воздухозаборников, окрашенными в золотой цвет тормозами, колесными дисками и раздвоенными выхлопными трубами он придает автомобилю современный и привлекающий внимание вид.
    Задняя часть: концепт заявляет о своем присутствии.
    В дизайне задней части BMW Concept M8 Gran Coupe четко просматривается невероятный динамизм, который прославил модели M, а широкая колея и крупные колесные арки намекают на незаурядные возможности новинки. Горизонтальные линии стилистически разграничивают заднюю часть автомобиля, позволяя пространству под задним спойлером ловить больше света, и делают ее более элегантной. Узкие скульптурные задние фонари с эффектом затемнения подчеркивают совершенный облик концепта.

    Взгляд в будущее.
    BMW Concept M8 Gran Coupe сочетает основные ценности BMW M с элегантностью и роскошью, создавая новую притягательную форму. Новая модель демонстрирует взгляд BMW Group на будущее моделей BMW 8 Серии, которые будут представлены в течение 2019 года.

    • Главная страница
    • НОВОСТИ
    • Новости дилера
    • BMW CONCEPT M8 GRAN COUPE.

    Позвоните мне

    Запись на сервис

    Конфигуратор BMW

    Цены носят информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 435 ГК РФ.
    Все содержащиеся на Сайте сведения носят исключительно справочный характер и не являются исчерпывающими. Информация о продаже автомобилей, о наличии и или отсутствии автомобилей у официальных дилеров может не соответствовать действительности и/или утратить актуальность на момент обращения к официальному дилеру.
    Все условия приобретения автомобилей, цены, спецпредложения и комплектации автомобилей указаны с целью ознакомления и ни при каких обстоятельствах не являются публичной офертой, как она определена положениями статьи 435 ГК РФ.
    ООО «БМВ Русланд Трейдинг» не участвует во взаимоотношениях между официальными дилерами и покупателями автомобилей, не является поверенным/агентом/комиссионером в отношении автомобилей, не несет никакой ответственности по обязательствам, вытекающим из сделок, заключенных с официальными дилерами на основании информации на Сайте, а также не несет ответственности за любые убытки, возникшие в связи с использованием информации на Сайте.

    © BMW 2022

    Kodix Automotive

    Концепт-кар BMW XM Concept — BMW 3 BLOG

    Конечно, первый их продукт – BMW M1 был независимым, но и подразделение на тот момент не производило серийные дорожные автомобили. Дорожная версия BMW M1 была создана исключительно для того, чтобы BMW могли пустить гоночную версию на трассу, соответствуя всем требованиям соревнования. BMW XM же будет первым чистым самостоятельным автомобилем от подразделения M, который выйдет в массовое производство в качестве дорожной модели.

    BMW XM Concept

    BMW XM Concept является всё же лишь концептом. Однако представители BMW сказали нам, что дизайн его будет близок к серийной версии. А это означает, что гигантские угловатые «ноздри» решётки радиатора останутся с нами, как и агрессивный стиль капота и потенциально несколько спорный дизайн раздельных передних фар.

    Электрификация в подразделении M

    Начнёт ли подразделение M производить гибридные и полностью электрические спортивные автомобили – было лишь вопросом времени. И оно настало, BMW XM Concept – это первый плагин-гибрид подразделения. Новейший V8-двигатель в комбинации с электромотором выдаёт 750 л.с. и 999 Н·м максимального крутящего момента. А это значит, что BMW XM Concept – не только первый гибридный автомобиль BMW M, но и самая мощная модель во всей истории BMW.  

    Ещё один интересный факт: BMW XM будет первым M-автомобилем, способным ездить исключительно на электрической тяге. Так как это плагин-гибрид, XM Concept имеет запас хода 80 километров в цикле WLTP и 48 километров в цикле EPA. Никакой информации про размер аккумулятора на данный момент не было оглашено, но он и не должен быть огромным – так как это гибрид, основные требования к электроагрегату следующие: несколько километров запаса хода и способность добавлять мощности к основному V8.

    «BMW Concept XM – это абсолютно новый взгляд на сегмент автомобилей с высокой мощностью», – заявляет Францискус ван Меель, генеральный директор BMW M. Он продолжает: «Модель подчёркивает способность BMW M GmbH выходить за рамки правил и традиций с основной целью – дать поклонникам бренда идеальные ощущения от вождения. Серийная модель – первый самостоятельный проект BMW M со времён их первого автомобиля, легендарного BMW M1 – доказывает, что мы также двигаемся в сторону электрификации.»

    Как выглядит автомобиль, полностью разработанный в BMW M?

    Дизайн нового концепт-кара BMW XM Concept как минимум интересен. И на это есть две причины. Первая, это полностью новый автомобиль компании – не обновление модельного ряда, не M Performance версия какого-либо транспортного средства и даже не модель, в основе которой лежит уже существующий продукт. Это нечто абсолютно новое, свежее и оригинальное. Эти слова касаются и дизайна. Помимо этого, нужно отметить, что взглянуть на дизайн, полностью разработанный в подразделении BMW M – весьма интересно.

    Начнём с того, что это купеобразный внедорожник, при этом силуэт его крыши не так агрессивен, как, например, у BMW X6. Хотя и видно, что изгиб движется в сторону задней части автомобиля, аналогичное можно сказать и про черты боковых стёкол. По всей боковой части модели проходит этакая чёрная линия, которая также разделяет два тона в цветовой гамме автомобиля. Кстати, о гамме, верхняя часть BMW XM Concept покрашена в матовый золотисто-бронзовый цвет, в то время как нижняя – в серый металлик Space Grey.

    Не нужно быть экспертом в дизайне, чтобы заметить, что подразделение M стремилось дать BMW XM Concept внушительный внешний вид. Размер автомобиля, конечно, скорее результат его принадлежности к внедорожникам и следствие его впечатляющих характеристик: всё-таки вместить восьмицилиндровый V-образный двигатель вместе с электромотором в компактный автомобиль было бы сложно. XM Concept же вполне себе привлекателен для любителей ныне популярной ниши крупных внедорожников. Это тоже объясняет его размеры. Как и общую брутальность дизайна, сочетающуюся со спортивностью.

    Передняя часть и силуэт капота слегка «задраны» вверх. Огромные «ноздри» решётки радиатора подсвечены и подчёркиваются тонкими раздельными передними фарами и гигантскими воздухозаборниками. Это лишь добавляет к внушительности и агрессивности внешнего вида BMW XM. Но в этом и был же план дизайнеров, верно? Верно, никто не будет покупать внедорожник BMW, под капотом которого находится V8, 750 л.с.. и гибридный силовой агрегат, преследуя элегантность.

    BMW M также даёт дань единственной существующей до этого самостоятельной модели от подразделения –  BMW M1 – и делает это в виде маленьких круговых гоночных эмблем, интегрированных в заднее стекло. Когда ультратонкие задние фонари включаются, сразу же и эмблемы начинают подсвечиваться красным цветом. Кстати, говоря о задней части автомобиля, там находятся расположенные друг на другом по каждой стороне четыре выхлопных трубы трапециевидной формы.

    Странные выпуклости на обеих сторонах заднего спойлера выглядят интересно – никогда раньше такого не видел в дизайнах от BMW – и я не уверен, что они мне нравятся, но я уважаю это решение, придаёт оригинальности.

    Интерьер: больше люкс, чем спорт

    Если вы считаете, что  салон BMW XM будет иметь спортивный вид (что можно ожидать, так как он был разработан в BMW M), то вам придётся разочароваться. «Кабина» модели очень стильная и оставляет ощущения премиального класса. Дизайн абсолютно оригинален – лишь некоторые его элементы заимствованы из других моделей BMW. Основные из них: коробка переключения передач, дверные ручки и система iDrive. Всё остальное – свежо и уникально. Даже руль.

    BMW M применяет внутри салона новое решение из винтажной кожи. Она выглядит так, будто она уже немного была «поношена», напоминая бейсбольную перчатку. Выглядит весьма уютно и мягко, особенно на сиденьях, которые создают впечатление, что были созданы именно для долгих часов комфортной езды. Та же кожа покрывает и рулевое колесо, что, наверное, должно быть приятным на ощупь.

    Центральная панель управления также выглядит нетипично для BMW – три отдельных отверстия, два боковых из которых – вентиляционные, а центральное – дисплей. Кнопки управления климат-контролем выполнены из металла и находятся под вентиляционными. Над ними же находится такой же дисплей для системы iDrive, который можно найти в модели BMW iX, что ожидаемо, учитывая, что вышла она недавно. Но интерфейс в ней уникален, возможно это связано с тем, что автомобиль не является полностью электрическим, в отличие от iX.

    Сзади же можно увидеть самые уникальные пассажирские сиденья в истории BMW. Верхние и нижние их участки различаются формами, материалами и дизайном. Нижняя выполнена из блестящей ткани, в то время как верхняя – из кожи. Это не самый спортивный внешний вид из возможных, в отличие от, например, BMW M5 CS, но выглядит премиально.

    Но всё внимание на себя привлекают призмообразные узоры на их поверхности. Их внешний вид от этого становится похожим на премиальные шезлонги. Это весьма неожиданное решение для автомобиля подразделения M, так как обычно в них дизайн больше ориентирован на водителя, чем на пассажира. Передние кресла, конечно, более строго-спортивны в плане дизайна, что более типично для продуктов подразделения, но вот про задние кресла так сказать нельзя – они выглядят словно шезлонги.

    Поклонники BMW просили, даже практически умоляли баварцев выпустить самостоятельный M-автомобиль, целиком разработанный в подразделении. И вот он здесь, хоть и в форме концепта. Это несколько не то, что ожидали, так как поклонники хотели что-то несколько другое – более спортивное, в духе Porsche Cayman, например. Вместо этого они получают огромный внедорожник с гибридным силовым агрегатом и уютным премиальным интерьером с задними сиденьями, напоминающими шезлонги.

    Но несмотря на то, что BMW XM не встретит все ожидания, этот автомобиль всё равно остаётся уникальным и интересным – что приятно видеть от автомобильного бренда, который в последнее время слишком не оригинален и боится рисков. BMW XM Concept – это не только самостоятельный M-автомобиль, что уже делает его редкостью, но и уникальное решение во всей истории BMW. Но пока мы не окажемся за рулём серийной версии, мы не сможем говорить ни о чём с уверенностью. С нетерпением ждём.

    Photo bmwgroup.com

    Концепт-кары BMW, которые вам нужно знать

    Время чтения: 5 минут

    От сказочных купе Sports Activity Coupe, вдохновленных пляжем Malibu, до четырехдверных автомобилей будущего — архивы BMW и коллекция BMW Classic полны малоизвестных концептов, которые каждый играют жизненно важную роль в истории BMW Classic, и это даже проложило путь для стилей, которые появятся спустя десятилетия. Присоединяйтесь к нам в туре по некоторым из самых интересных, странных, красивых и уникальных идей, когда-либо появлявшихся в архивах BMW Classic.

    9 декабря 2021 г.

    Активируйте push-уведомления

    Инновационная мобильность, захватывающие тенденции будущего и высокие обороты в минуту: подпишитесь сейчас, чтобы получать уведомления о новом контенте.

    Подписка успешная .

    Подписка  не удалась . Если вам нужна помощь, перейдите по ссылке для получения поддержки.

    КАК ЭТО ЗВУЧИТ?

    Эту статью также можно прослушать в официальном подкасте BMW Change Lanes.

    Помимо этой и других статей, «Changing Lanes» каждую неделю предлагает вам свежие новые эпизоды, наполненные эксклюзивными сведениями о технологиях, образе жизни, дизайне, автомобилях и многом другом, которые вам принесут ведущие Ники и Джонатан.

    Найдите и подпишитесь на Change Lanes на всех основных платформах подкастинга.

    applepodcast googlepodcast spotify deezer

    • Classic
    • Design
    • Podcast
    • Technology

    BMW ICE и BMW ZBF 7er. Каждая из этих двух концепций BMW, хранившихся под замком в течение десятилетий, рассказывает историю инженерной мысли BMW и дизайнерского опыта соответствующих эпох. И теперь, после многих лет пребывания в тени, они открылись для всеобщего обозрения.

    BMW ICE: калифорнийская мечта.

    Модель BMW ICE — или Integrated Concept Engineering — была разработана в 2004 году компанией BMW Designworks США, расположенной в Калифорнии, под руководством Эрика Гоплена. Однако рабочий прототип был построен BMW в Мюнхене. Это крепкое, спортивное двухдверное купе лучше всего описывается как  Sports Activity Coupe , или SAC – многоцелевой компактный автомобиль, идеально подходящий для того, чтобы справляться с любыми трудностями веселого калифорнийского образа жизни начала 2000-х годов. Сидя на четырех больших колесах, он сочетал в себе полноприводную трансмиссию грядущего BMW X5 с интерьером родстера BMW Z4, выполненным в дизайне, вдохновленном кроссовером, который в основном намекает на современную итерацию серии BMW X4. Действительно, глядя на BMW ICE сквозь призму современности, можно увидеть элементы, которые, как можно представить, сегодня станут хитом; прежде всего его спортивный дизайн и интерьер, маскирующий автомобиль, который может доставить любую калифорнийскую мечтательницу, куда бы она ни пожелала.

    BMW ZBF: знак грядущего.

    BMW 7 серии ZBF 1996 года выпуска, в свою очередь, может похвастаться куда более сложной фигурой. Как настоящий роскошный лимузин, он ясно указывает на будущую эксклюзивность и элегантность 7-й серии, и действительно ZBF даже расшифровывается как zukünftige BMW Familie или «будущее семейство BMW». Этот прототип был разработан как один из возможных семейств Седаны BMW, над 3-й, 5-й и 7-й сериями работал легендарный дизайнер Джоджи Нагашима. Контроллер iDrive, представленный в BMW 7 серии 2001 года, зеркала заднего вида и дверные ручки заподлицо, и это лишь некоторые из них (хотя последние два так и не были запущены в серийное производство). Интересно, что его большая передняя решетка радиатора не слишком отличается от те, которые вы видите сегодня на роскошных седанах BMW 7 серии (G11 и G12). Возможно, эта концепция не соответствовала своему времени, но BMW ZBF, безусловно, был признаком будущего.0003

    Эти два концепта BMW, хранившиеся в тайне десятилетиями, рассказывают свою собственную историю инженерной мысли BMW и дизайнерского опыта соответствующих эпох.

    BMW 2K2 получил свое название от одного из самых легендарных автомобилей BMW, когда-либо созданных: BMW 2002. В этом смысле создание этого двухдверного четырехместного спортивного седана представляет собой возврат к BMW, который предшествовал 3 серии.

    Запуск BMW 2K2 изначально планировался в 2002 году. Он стал настоящим испытанием для инженеров и дизайнеров, работающих в молниеносном темпе небольшими группами и в тесном сотрудничестве, чтобы сделать BMW 2K2 пригодным для реального производства. Были использованы новые технологии, и BMW 2K2 стал первым автомобилем BMW, первоначальный этап проектирования и проектирования которого полностью выполнялся с помощью цифровых инструментов, включая 3D-формы и виртуальные инструменты проектирования. Имея в своем распоряжении новейшие технологии, создатели начали свою работу в 1997 и представил реальный прототип в 1999 году, всего 18 месяцев спустя.

    BMW 2K2 был очень близок к серийному производству.

    Цель состояла в том, чтобы построить прототип, который был спроектирован и спроектирован с учетом всех необходимых требований для успешного создания и продажи автомобиля, и BMW 2K2 даже был близок к тому, чтобы быть рассмотренным для серийного производства. В конечном итоге прототипу так и не был присвоен номер E. Однако, если бы он пошел в серийное производство, 2K2 был бы своего рода купе BMW 1 серии и заменил бы BMW 3 серии Compact (E46 и E45) в виде более простого и легкого автомобиля. Что касается выбора двигателя, 2K2 подходил для любого из двигателей BMW меньшего объема, от 1,8 до 2,2 литра, с четырьмя или шестью цилиндрами, что делало его лучшим в своем классе с точки зрения мощности на единицу веса.

    BMW 2K2 стал настоящим испытанием для инженеров и дизайнеров, работающих в молниеносном темпе небольшими группами.

    Большинство поклонников BMW сразу же подумают о родстерах с низкой посадкой, когда увидят букву Z. Но в архивах BMW мы находим исключение из знаменитой логики наименования BMW: BMW Z22 . Изящный, футуристический и концептуальный четырехдверный автомобиль больше похож на BMW 2 Series Active Tourer, чем на родстер. Но прыгните внутрь, и BMW Z22 расскажет совершенно другую историю.

    BMW Z22 был настоящим исследованием осуществимости и испытательным судном для будущих технологий.

    Разработанный в ознаменование 15-летия BMW Technik GmbH, BMW Z22 стал реальным исследованием осуществимости — демонстрацией инноваций BMW для публики, но испытательным судном для будущего. Обозначение «Z» было обозначением всех проектов Technik, представленных публике. Интерьер был работой дизайнера Марка Жирара, а Роб Пауэлл курировал внешний дизайн. BMW Z22 был наполнен электронными и цифровыми экспериментами, которые действительно намного опередили свое время: от цифровой приборной панели, электронного рулевого управления и торможения и монитора для замены зеркала заднего вида до бесступенчатой ​​автоматической коробки передач, проекционного дисплея и бокового дисплея. камеры, у BMW Z22 было все это. Однако самым примечательным и радикальным дополнением стало прямоугольное интерактивное рулевое колесо и урезанный, очень минималистичный язык дизайна интерьера — предшественник шестиугольного рулевого колеса и упрощенного дизайна кабины, которые можно увидеть в BMW iX, выезжающем сегодня на дороги. .

    BMW Z22 был наполнен электронными и цифровыми экспериментами, которые действительно намного опередили свое время.

    BMW E1 и BMW E2 были первыми демонстрациями электрического будущего.

    Хотя BMW выпустила свой первый полностью электрический автомобиль в 1972 году — модифицированный BMW 1602 под названием BMW 1602e, созданный в качестве рекламного трюка для Олимпийских игр 1972 года, — большинство считает BMW i3 2013 года первым полностью электрическим автомобилем бренда. Но есть и другой кандидат: премьера на автомобильной выставке IAA 1991 года во Франкфурте.0013 BMW E1 нельзя забывать. Всего 3,46 метра в длину, но такой же ширины, как у обычного BMW 3-й серии, BMW E1 был довольно массивным. Но когда публика впервые увидела его, они увидели полностью электрический 32-киловаттный двигатель, расположенный на задней оси, обеспечивающий максимальную скорость 75 миль в час (120 километров в час). Аккумулятор на 120 вольт обеспечивает респектабельный пробег около 200 километров без подзарядки. В течение следующих двух лет BMW добавит в миниатюрную линейку несколько BMW E1 второго поколения, в том числе улучшенный BEV, обычный вариант с двигателем внутреннего сгорания и даже гибрид. А BMW E2  дизайнерское исследование также было представлено и представлено на автосалоне в Большом Лос-Анджелесе в 1992 году. Как ранний набег на городскую мобильность и результат насущных проблем, особенно из-за регулирования в некоторых частях Соединенных Штатов, BMW Designworks построила BMW E2, чтобы продемонстрировать видение BMW городской жизни: электрический, компактный и предлагающий достаточную гибкость, чтобы например, для удовлетворения повседневных потребностей семей с маленькими детьми. И в этом отношении, может быть, он не так уж далек от BMW i3, в конце концов…

    BMW E1 и E2 продемонстрировали видение BMW городской жизни: электрические и компактные.

    BMW AVT не мог управлять автомобилем, но играл еще одну важную роль в аэродинамических трубах BMW.

    По сей день BMW AVT 1981 года остается одним из самых загадочных концептуальных автомобилей BMW. О его предыстории известно очень мало, но это не делает его менее интересным. Напротив, этот ультрафутуристический неуправляемый прототип играет уникальную роль в истории дизайна и инженерии BMW. Создан для привлечения внимания общественности к открытию новой аэродинамической трубы BMW на испытательном полигоне Исманинг/Ашайм в 19 году.80, BMW AVT следовал за последними разработками в отрасли, в которых все больше внимания уделялось аэродинамике для снижения расхода топлива после топливных кризисов 1974 и 1979 годов. С открытием аэродинамической трубы BMW ускорила исследования и разработки в этой области, и BMW AVT стал центральным элементом усилий по использованию аэродинамики в дизайне BMW. Отсюда же мы находим происхождение его названия: AVT расшифровывается как Aerodynamischer Versuchsträger , или «аэродинамический испытательный автомобиль». BMW AVT не может управляться. Он предназначен просто для того, чтобы занять свое место на верхней части измерительной пластины в центре аэродинамической трубы и стать объектом испытаний и фотографов. Точно так же у него нет внутреннего пространства. Полномасштабная модель была создана дизайнерами BMW в сотрудничестве с аэродинамиками BMW для создания действительно уникального концепта «автомобиля», который сегодня может не иметь потомков на дорогах, но, тем не менее, остается важной частью дизайна и инженерной истории BMW.

    Этот ультрафутуристический неуправляемый прототип играет уникальную роль в истории дизайна и инженерии BMW.

    BMW Turbo — настоящая классика и невероятно редкая модель. Всего было построено два.

    BMW Turbo , возможно, самый известный концепт-кар в этом списке. Бесчисленные поклонники BMW по всему миру обожают его, и не зря. Модель BMW Turbo, впервые разработанная дизайнерами и инженерами BMW и представленная на Олимпийских играх 1972 года, стала воплощением мечты многих. Двери типа «крыло чайки», акулоподобный кузов, смелая окраска и по-настоящему спортивный интерьер сделали «Turbo» таким хитом, что BMW пришлось построить второй автомобиль, чтобы удовлетворить требования автомобильных выставок и ярмарок, которые отчаянно пытались включить концепт-кар на свои выставки. . За сиденьями BMW Turbo был оснащен четырехцилиндровым турбодвигателем 2,0 с прямыми трубами, развивающим тормозную мощность 280 лошадиных сил и разгоняющимся до 100 километров в час за 6,6 секунды. Как концепция и идея, на самом деле нет ничего похожего на BMW Turbo, но некоторые элементы перекочевали на более поздние модели и целые серии. Например, BMW Turbo был первым автомобилем BMW, в котором была представлена ​​ориентированная на водителя кабина, концепция, которая станет торговой маркой для бесчисленных более поздних моделей. И с точки зрения его дизайна, действительно не будет преувеличением сказать, что его агрессивная позиция, профиль с низким центром тяжести и общее выражение, созданное тогдашним руководителем дизайн-студии BMW Полом Браком, делают его ранним братом не менее культовый BMW M1.

    BMW Turbo, возможно, самый известный концепт-кар BMW, обожаемый бесчисленными поклонниками BMW по всему миру.

    Автор: Дэвид Барнуэлл; Иллюстрации: Мадита О’Салливан и Кэролин Вабра; Фотографии: BMW Group Archive

    • Automotive Life
    • Дизайн
    • Производительность

    Это одни из лучших концептуальных автомобилей BMW

    • 1969: BMW SPICUP

      4

      1969: BMW SPICUP

      4

      1969: BMW SPICUP

      4

      . был детищем злополучного дизайнерского дома Bertone. Созданный на основе модифицированного 2000 CS, Spicup оснащен двумя выдвижными панелями крыши из нержавеющей стали, которые убираются в дугу безопасности.

      Спереди, однако, это чистая Alfa Montreal и Lamborghini Espada (ответственным за это был Марчелло Гандини), а внизу стоит 2,5-литровый рядный шестицилиндровый BMW. Концепт-кар, показанный в Женеве, даже поступил в продажу несколько лет назад.

      Реклама — Продолжение страницы ниже Это потому, что это так. Это предшественник прекрасного BMW M1, построенного для летних Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене в качестве движущейся испытательной платформы для новых технологий, включая усовершенствованную радиолокационную систему для предупреждения о бордюрах, хиппи и других опасностях дня.

      Язык дизайна Поля Брака позже нашел свое применение в M1, 8 Series и даже в Z1 (да, Z-родстер с этими дверями).

      Вы можете как

      10 подержанных автомобилей за 5 тыс. Фунтов стерлингов, которые мы обнаружили на этой неделе

      Вот производительные автомобили, которые берут на Top Gear’s Speed ​​Week 2022

      Руководство для начинающих по Alpina

      9

      Взгляните с удивлением на этот классический гоночный автомобиль Corvette Sting Ray

    • 1991: концепт BMW Nazca

      Это намного больше похоже на него. Концепт BMW Nazca M12 стал дизайнерским дебютом 26-летнего Фабрицио Джуджаро, вдохновленного гонщиками Формулы-1 и Группы C. Прекрасная палитра для рисования, если вы спросите нас.

      Рама и кузов были изготовлены из углеродного волокна, наряду с компонентами из легкого сплава, чтобы поддерживать собственный вес на очень, очень легком уровне 1100 кг. Капот и багажник Nazca были выполнены как одно целое, лобовое стекло было закруглено, а обзорность составляла 360 градусов.

      О, он также имел 5,0-литровый V12 мощностью 300 л. Также имеет двери типа «крыло чайки», и поэтому превосходен.

      Реклама — Страница продолжается ниже. Вы также заметите, что это единственный внедорожный родстер , разработанный BMW, и, вероятно, не зря, несмотря на его великолепную странность.

      У него был двигатель V8, полный привод, пластиковый кузов, установленный на стальной раме, и реконфигурируемый интерьер.

      БМВ, пожалуйста, , пожалуйста, сделай это реальностью. Еще не поздно.

    • 1999: BMW Z9 Gran Turismo

      Это дизайнерское исследование ознаменовало возвращение BMW 6 серии в современный модельный ряд компании. Написанный Крисом Бэнглом, он был представлен в 1999 году.

      Внутри была ранняя версия BMW iDrive, а еще дальше внутри находился 4,0-литровый дизельный V8, который позже нашел свое применение в 740d.

      Снаружи, конечно, было сделано из необходимого углеродного волокна поверх алюминиевой пространственной рамы, хотя и с одним важным дополнением: ДВЕРИ КРЫЛОМ ЧАЙКИ! Почему BMW никогда не выпускала 6-ю серию с дверями типа «крыло чайки», непонятно.

    • 2001: концепт BMW X Coupe

      Сюрприз на автосалоне в Детройте в 2001 году, X Coupe остается сюрпризом и по сей день. Это идея BMW бросить вызов предубеждениям и раздвинуть границы, и мальчик, не так ли?

      X Coupe был безумным полноприводным купе на базе X5, оснащенным 3,0-литровым рядным шестицилиндровым дизельным двигателем, с почти полностью открывающимся люком в задней части, открывающим все, что находится внутри.

      Мили от цели? Не совсем. Странным образом это превью X6. И, действительно, многие другие купе-внедорожники. Разговор о нанесении первого удара. Все равно выглядит как чудак.

    • 2006: BMW Concept Coupe Mille Miglia

      Концепт-купе BMW Mille Miglia, несомненно, представляет собой то, как люди из 1950-х годов представляли себе будущее, и оно выглядело хорошо.

      Явно заимствовав форму у классического 328, этот концепт использует кузов из углеродного волокна, обернутый поверх шасси Z4 M Coupe. Это очень веселая 3,2-литровая рядная шестерка, развивающая еще более веселые 340 л.с., тот же двигатель, что и в E46 M3.

      Реклама — Страница продолжается ниже. Почему? Потому что, хотя мы были взволнованы, когда BMW начала поднимать шум о запуске его в производство, в конце 2008 года его отменили из-за, ну, 2008 .

      Тем не менее, CS остается правильной Вещью; все быстрые, плавные линии, намеки на «силовой агрегат, соответствующий его динамичному характеру» и низкий профиль с акульим носом. Хороший.

    • 2008: концепт BMW GINA

      Сначала о простых вещах. Этот концепт основан на платформе родстера Z8. И на этом простые вещи заканчиваются.

      Кожа… ну, это гибкая текстура, натянутая на металлическую проволоку, армированную углеродным волокном. Идея заключалась в том, чтобы позволить водителю «изменить» форму автомобиля на ходу.

      В то время дизайнер Крис Бэнгл считал, что это будущее автомобильного дизайна, позволяющее клиентам создавать свои автомобили в соответствии со своими потребностями. Беглый взгляд на местную автостоянку Halfords позволяет предположить, что предсказания мистера Бэнгла, возможно, были немного неверными.

      Возможно, как подозревает Top Gear, из-за потенциального ущерба, причиняемого хулиганами с ножницами.

      Реклама — Страница продолжается ниже.

      Этот взрыв Tango прозвучал на Concorso d’Eleganza 2008 года, посвященном 30-летию с момента запуска оригинального BMW M1 — единственного настоящего суперкара компании. Таким образом, этот имеет аналогичные пропорции, все низкое, широкое высокомерие семидесятых с чутьем современности благодаря пламенной поверхности тогдашнего дизайнера Криса Бэнгла.

      Ни слова о трансмиссии — это было просто дизайнерское упражнение — но о, как мы мечтали о мощном V12 под капотом. Только представьте…

    • 2009: BMW Vision Efficient Dynamics

      VED появился в 2009 году и мгновенно стал одним из самых обсуждаемых концептов за последнее время, не в последнюю очередь потому, что он был полон слоев. И техники тоже.

      Внизу находилась турбогибридная трансмиссия, обещавшая производительность на уровне M3 при выбросе менее 100 г/км CO2. Это как съесть много торта и не потолстеть. Или что-то. И это стало реальностью в виде i8. Даже лучше.

    • 2011: BMW Vision Connected Drive

      Это видение BMW будущего, в котором автомобили легко становятся вашим мозгом, хотя и без болезненной лоботомии, сопровождающей такие амбиции.

      Нет, этот VCD, представленный в 2011 году, представляет собой идею компании о подключенном к сети автомобиле будущего. Такие вещи, как 3D-дисплей на лобовом стекле, «эмоциональный браузер», который собирает информацию о районе, по которому вы едете, и даже разноцветная оптоволоконная оптика на кузове. Буквально ментально.

    • 2011: BMW 328 Hommage concept

      Да. Столько да , трудно понять с чего начать. Концепт 328 Hommage — это дань уважения классическому BMW 328 1930-х годов, одному из лучших гоночных автомобилей компании. Нам также нравится думать, что это дань прекрасному E36 328i Sport. Мы подозреваем, что можем ошибаться здесь, но неважно.

      Изготовленный из армированного углеродным волокном пластика и оснащенный 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем, он представляет собой смесь алюминия, кожи, мощности и ностальгии, заключенных в двухместном пакете. Просто… да .

    • 2012: концепт BMW Zagato Coupe

      Еще одна дебютантка Concorso d’Eleganza, эта маленькая красавица на базе Z4 прибыла в 2012 году с намерением возродить гоночные автомобили прошлого.

      Как? Весь кузов изготавливается вручную — так же, как купе BMW 328 конца 1930-х годов — здесь создан для «концепции Vmax». Что означает «быстро». Спереди классическая решетка радиатора BMW, крыша с двойным пузырем и знаменитый хвост Камма. Он также был сформирован с использованием единой формы, которая, как мы полагаем, имела внутреннее кодовое название «отлично».

    • 2013: BMW Vision Gran Turismo

      Итак, это немного натянуто, потому что он был «построен» (читай: спроектирован) для Gran Turismo 6. И это все, что мы знаем.

    • 2015: 3.0 CSL Hommage concept

      Оригинальный CSL остается постоянным украшением Стены совершенства BMW, и с таким прозвищем, как «Бэтмобиль», вам не нужно долго убеждать, чтобы понять, почему. Этот концепт, представленный на конкурсе Villa d’Este Concours в Италии в 2015 году, представляет собой желтоватый привет этому сказочному 19Гонщик 70-х, и это, безусловно, Вещь.

      Много пластика, армированного углеродным волокном, и дизайн, напоминающий фирменные ноты оригинального CSL, в то же время превращающий новую философию дизайна BMW в яркую форму с широкими дугами. Коробка, считай себя отмеченной.

      Вот и все в нашем списке — несколько почетных упоминаний (если у вас есть время погуглить их) также должны быть отмечены концептом BMW Hurricane 1964 года, концептом BMW 528/502 и единственным M8, который скрывается в штаб-квартире BMW. …

    • 2016: концепт BMW 2002 Hommage

      По крайней мере, официально первым концептом BMW в 2016 году стал прекрасный родстер i8, за которым последовал перспективный Vision Next 100. Оба прекрасны, прекрасны. Но больше всего нас взволновал этот намек на оригинал 2002 года, основанный на M2. Он называется Hommage 2002 года, оснащен шасси и трансмиссией от M2 мощностью 370 л.

      О, и снегоочиститель. Удобно для расчистки дороги снежными зимними утрами…

    • 2017: концепт BMW 8 серии

      BMW нажимает кнопку сброса настроек и начинает совершенно новый цикл проектирования. Концепт 8-й серии – это не просто предвидение серийного автомобиля (который, как обычно, выглядит совсем не так красиво, как концепт), он также продемонстрировал подход, который должен стать основой для следующей волны BMW, вплоть до BMW. те, которые могут управлять собой.

      Нажмите здесь, чтобы прочитать полный обзор 8-й серии

    Следующая статья

    Сатира

    BMW Concept XM — 750-сильный подключаемый гибрид

    Как энтузиасты BMW, это было давно. Подразделение M, наконец, строит свой собственный автономный автомобиль, не основанный на каком-либо ранее существовавшем продукте BMW. По общему признанию, оригинальный BMW M1 также был самостоятельным продуктом, но в то время M Division не занималась производством дорожных автомобилей. Дорожный автомобиль M1 был построен только для целей омологации, поэтому BMW могла использовать его для участия в гонках. Тем не менее, этот новый BMW XM станет первым настоящим чистокровным продуктом M Division для дорог.

    Хотя этот концепт BMW XM всего лишь концепт, представители BMW сказали нам, что его дизайн очень близок к готовящемуся серийному автомобилю. Это означает, что массивные угловатые решетки радиатора, скорее всего, останутся, как и агрессивно вылепленный капот, а также потенциально спорный дизайн разделенных фар.

    Подразделение M становится электрифицированным

    Вопрос не в том, начнет ли подразделение BMW M производить гибридные и полностью электрические автомобили. Это время настало, поскольку концепт BMW XM — первый в истории бренда настоящий подключаемый гибрид. Совершенно новый двигатель V8 будет работать в паре с электродвигателем, чтобы развивать мощность 750 лошадиных сил и 737 фунт-фут крутящего момента, что делает его не только первым гибридом BMW M, но и самым мощным BMW в истории.

    Еще более интересным, чем его мощность, BMW XM станет также первым в мире автомобилем M, способным двигаться только на электричестве. Говорят, что будучи подключаемым гибридом, XM Concept имеет запас хода около 80 км по циклу WLTP и 30 миль по рейтингу EPA. Пока нет слов о размере батареи, но она не обязательно должна быть большой, достаточно большой, чтобы обеспечить запас хода в несколько миль при добавлении мощности.

    «Концепт BMW XM представляет собой полное переосмысление сегмента высокопроизводительных автомобилей», — говорит вернувшийся генеральный директор BMW M Франциск ван Мил. «Это подчеркивает способность BMW M GmbH ломать устоявшиеся условности и раздвигать границы, чтобы предложить поклонникам бренда непревзойденные впечатления от вождения. Серийный автомобиль — первая чистая модель BMW M со времен легендарного BMW M1 — также показывает, как мы приближаемся к поэтапной электрификации нашего бренда».

    Как выглядит автомобиль исключительно BMW M?

    Дизайн нового BMW XM Concept интересен по двум причинам. Во-первых, это совершенно новый автомобиль от BMW; это не обновление, это не версия M Performance, и даже не основано на существующем продукте. Этот дизайн совершенно свежий. Кроме того, интересно посмотреть, как M Division самостоятельно подходит к дизайну.

    Начнем с того, что это внедорожник типа купе, но с менее агрессивной линией крыши, чем у X6. Тем не менее, вы можете ясно видеть, что линия крыши и боковые окна сужаются к задней части автомобиля. Интересная линия «черного пояса» с черной отделкой, которая проходит по всей длине линии плеча XM, делит двухцветную цветовую схему пополам. Что касается последнего, то верхняя часть автомобиля окрашена в матовый золотисто-бронзовый цвет, а нижняя — в цвет Space Grey Metallic.

    Легко понять, что подразделение М хотело, чтобы XM выглядел внушительно. В то время как его размер является скорее продуктом упаковки — поскольку необходимость запихнуть колоссальный V8 и аккумулятор в автомобиль, который понравится современным, помешанным на внедорожниках покупателям, естественным образом создает большой автомобиль — его дизайн явно предназначен для того, чтобы излучать спортивность и агрессию.

    Линия капота высокая, а передняя часть очень вертикальная. Его огромные решетки радиатора подсвечиваются, по бокам расположены узкие раздельные фары и огромные передние воздухозаборники. Все это делает XM чрезвычайно агрессивным и внушительным, хотя и немного неприятным. Хотя, в этом-то и смысл, не так ли? Вы не покупаете 750-сильный гибридный внедорожник BMW M с двигателем V8 для тонкости, не так ли?

    BMW M также отдал себе дань уважения, выгравировав два круга на заднем стекле в знак уважения к единственному отдельному автомобилю M — BMW M1. Когда загораются сверхтонкие задние фонари, выгравированные круги светятся красным. Ниже в задней части расположены вертикально расположенные четверные трапециевидные выхлопные трубы, выступающие из заднего бампера.

    Странные выступы на обоих концах заднего спойлера выглядят интересно, элемент дизайна, который я никогда раньше не видел в продуктах BMW, и я не уверен, нравится мне это или нет, но это интересный вид.

    Роскошь важнее спорта Внутри

    Если вы думаете, что у BMW XM будет суперспортивная кабина, поскольку она была разработана подразделением автоспорта и производительности, подумайте еще раз. Салон BMW XM может быть самым стильным и роскошным из всех автомобилей с Roundel. К счастью, дизайн совершенно новый, с очень небольшим количеством существующих элементов BMW. Рычаг переключения передач, дверные ручки и система iDrive — единственные основные элементы, оставшиеся внутри XM, остальное уникально. Даже рулевое колесо в основном уникально для XM.

    BMW M использовал в XM новый вид винтажной кожи, которая выглядит состаренной, как старая бейсбольная перчатка. Он выглядит уютным и мягким, особенно на сиденьях, которые, похоже, обеспечат часы комфортной езды. Та же самая кожа покрывает руль и выглядит так, будто его приятно держать в руках.

    Дизайн центральной консоли также полностью уникален для модельного ряда BMW. Он имеет три наклонных отверстия; два внешних — вентиляционные отверстия, а центральный — экран. Элементы управления климат-контролем кажутся металлическими и расположены под вентиляционными отверстиями. Над указанными вентиляционными отверстиями находится тот же дисплей iDrive/водителя, что и у BMW iX, чего и следовало ожидать. Тем не менее, он получает уникальный интерфейс драйвера в цифровых датчиках, поскольку он не полностью электрический, как iX.

    На заднем сиденье вы увидите самые уникальные задние сиденья любого BMW. Нижняя и верхняя части имеют разные формы, материалы и конструкции. Нижняя часть сделана из блестящей ткани, а верхняя часть сделана из кожи. Хотя это может быть не самое спортивное заднее сиденье, как у BMW M5 CS, оно, безусловно, выглядит премиально.

    Тем не менее, внимание пассажиров салона привлекает обивка потолка благодаря трехмерному призматическому рисунку. Это придает кабине настоящую глубину и заставляет ее больше походить на гостиную, а не на автомобиль с заднего сиденья. Настоящая очередь из типично ориентированного на водителя M-подразделения. Передние сиденья выполнены в том же ориентированном на водителя стиле, которым славится M Division, но заднее сиденье больше похоже на гостиную. По словам генерального директора BMW Франка ван Мила, с которым мы разговаривали во время просмотра XM в закрытом помещении, у него есть «Dr. «Джекил, мистер Хайд» сочувствуют этому.

    Наконец-то он здесь

    DCC086

    Поклонники BMW просили, даже умоляли баварцев построить автономный автомобиль М с нуля. Теперь, когда он, наконец, здесь, хотя и в концептуальной форме, это не совсем то, что ожидалось.

    Космический мусор вокруг земли: Что такое космический мусор и чем он опасен для жителей Земли

    Что такое космический мусор и чем он опасен для жителей Земли

    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: Shutterstock

    Космический мусор может стать новой глобальной проблемой. Когда-то в космосе его станет так много, что мы больше не сможем запускать новые спутники. Разбираемся, что представляет собой космический мусор

    1

    Что такое космический мусор

    Космический мусор представляет собой твердые отходы космической деятельности. Сюда относятся неработоспособные спутники, запущенные человеком за 60 лет освоения космоса, вторая и третья ступени ракета-носителя (первая обычно падает в Тихий океан), разгонные блоки и фрагменты спутников после взрыва или столкновений, например, фрагменты обшивки — так появляется космический мусор.

    Ученые подсчитали, что сейчас в космосе находится почти 128 млн кусков космического мусора размером более 1 мм и 34 тыс. частиц размером более 10 см. Все, что меньше 1 мм подсчитать крайне трудно, некоторые ученые говорят о триллионах таких частиц. Около 3 тыс. спутников вышли из строя из-за мусора и сами превратились в космический мусор.

    Астрономы могут отследить только крупные фрагменты, так как скорость частиц может доходить до 14 км/с (зависит от орбиты). Россия и США сейчас наблюдают за 23 тыс. космических объектов размером от 10 см, каталогизировано же и того меньше — 17 тыс. При этом 95% каталога космических объектов составляет космический мусор.

    2

    Проблемы и угрозы

    Степень опасности космического мусора определяется в основном тремя факторами:

    1. как долго космический мусор находится на орбите;
    2. какова скорость движения;
    3. велика ли сложность утилизации космического мусора.

    Главная проблема мусорного кризиса в космосе — выход из строя работающих спутников при столкновении с космическим мусором. Из-за больших скоростей опасность представляют даже частицы менее 1 см, они могут пробить противометеоритную защиту орбитальной станции. При столкновении с объектом более 10 см любой космический аппарат или станция гарантированно уничтожаются.

    В мае 2016 года в Международную космическую станцию (МКС) влетела частица космического мусора размером в сотые доли миллиметра и оставила на МКС скол диаметром около 7 мм. Чтобы не допустить более разрушительных последствий МКС приходится регулярно менять свою орбиту, уворачиваясь от мусора.

    Скол на иллюминаторе МКС, 2016 год

    (Фото: ESA)

    Хоть мелкий мусор и не влечет за собой катастрофических последствий, однако его опасность заключается в гигантском объеме, неконтролируемом распределении в пространстве, огромной скорости и абсолютной непредсказуемости столкновений.

    Сейчас около 99% потенциально опасных объектов вовсе не контролируется из-за их малых размеров и огромных скоростей.

    3

    Что такое синдром Кесслера и при чем он здесь

    Ученые предполагают, что в какой-то момент мы больше не сможем выводить новые спутники на орбиты, так как они будут полностью заняты космическим мусором. Это может произойти из-за каскадного эффекта, который называется синдромом Кесслера:

    Общий характер каскадного эффекта такой же, как и у ядерной цепной реакции. Таким образом орбиты будут заняты, и человек больше не сможет запускать летательные аппараты по причине неконтролируемых столкновений.

    Вероятность столкновений на любой орбите растет приблизительно пропорционально квадрату количества космических объектов. Есть ученые, которые считают, что каскадный эффект уже начался в некоторых орбитальных областях и для некоторых классов космического мусора (на высотах 900–1000 км и 1500 км).

    Наиль Бахтигараев, старший научный сотрудник Института астрономии РАН:

    «Где-то десять лет назад поднялся шум из-за эффекта Кесслера. Считалось, что он вот-вот начнется, но затем его отложили. Когда он все-таки начнется, зависит от уровня развития науки и технологий. Но даже если мы будем предпринимать технические мероприятия по уничтожению мусора, то этот момент все равно настанет. Сейчас мы лишь замедляем и отдаляем его»

    10 февраля 2009 года на расстоянии 790 км над уровнем моря столкнулись два спутника: американский Iridium-33 и российский «Космос-2251». В результате летательные аппараты разлетелись на 600 осколков размером более 5 см и несколько тысяч более мелких.

    Впрочем, на сегодняшний день столкновения работающих летательных аппаратов с космическим мусором на орбите происходят довольно редко благодаря работающим системам слежения. Существует другая проблема — взрывы старых спутников, на борту которых осталось топливо и отработанные аккумуляторы. Под различного рода воздействием они могут повреждать работающие спутники сильнее, чем обычные столкновения.

    4

    Утилизация космического мусора

    Говорить о том, что космический мусор станет серьезной проблемой, начали еще в 1960-е годы, на заре освоения космоса. Но до сих пор не придумали реальной возможности массово удалять мусор с околоземных орбит. «Существуют программы по удалению космического мусора, но они единичные и не решают проблему. Удалить можно только крупный мусор, то есть более 20 см, с объектами менее 10 см возникают большие сложности», — говорит Бахтигараев из Института астрономии РАН.

    Так как существующие технологии не способны избавить космос от мусора, то космические агентства начали уделять внимание профилактике. Для новых аппаратов предъявляют стандарты, например, на борту космических аппаратов закладывают ресурс, чтобы они могли уходить от столкновений с мусором. Также их снабжают броней, которая защищает космического мусора, но только от мелкого.

    На сегодняшний день работающей технологией по утилизации космического мусора является увод старых спутников на соседние орбиты. Это можно сделать с помощью аппаратов-захватчиков, которые буксируют мусор на орбиты для захоронения. Также отработанные спутники могут сами уходить со своих мест на остатках топлива. Но массово эти методы не применяются.

    Считается, что космический мусор не падает на Землю, но это не совсем так. Для отработанных крупных спутников и грузовых кораблей на Земле в Тихом океане существует свое кладбище, где их затапливают, так как они не сгорают в атмосфере. Это место расположено в южной части Тихого океана около точки Немо, самого удаленного от суши места на Земле. Над этим местом запрещено летать и проплывать кораблям. Так проблема космического мусора превращается в проблему земного мусора. С 1971 по 2016 года там захоронили минимум 260 аппаратов.

    Сейчас перед астрофизиками стоит задача, как избавиться от мусора на геостационарной орбите или поясе Кларка. Она находится непосредственно над экватором Земли на расстоянии 35 786 км. Эта орбита очень привлекательна для запуска спутников, так как на ней летательные аппараты требуют меньше топлива и охватывают значительно больше поверхности Земли, чем на других орбитах. Однако количество точек стояния спутников на геостационарной орбите ограничено — их около 180. Помимо очистки геостационарной орбиты, важное значение имеет удаление космического мусора в окрестностях МКС, так как станция является дорогостоящей и очень уязвимой.

    Космический мусор: карты и модели

    Чтобы убедиться, что наша планета окружена мусором, не надо лететь в космос. Ученые смоделировали то, как выглядят околоземные орбиты. Один из таких сайтов — «Гид в мире космоса». Карта показывает соотношение работающих спутников к тем, которые уже стали мусором.

    Видео от Европейского космического агентства демонстрирует, насколько много мусора находится вокруг Земли. В начале модель показывает обломки больше 1 м, а в самом конце — количество космических объектов от 1 мм:

    Обновлено 16.11.2021

    Текст

    Евгений Аниськов

    Космический мусор вокруг Земли | Мусор в космосе | Синдром Кесслера | Загрязнение космоса

    С начала космической эры в 1950-х, мы заполняем космос ракетами, спутниками и мусором. Однажды нам придется встретиться с последствиями. Что нас ждет и можем ли мы прекратить загрязнять космос? Давайте выясним.

    Содержание

    • Что такое космический мусор?
    • Сколько в космосе мусора?
      • Рост космического мусора в цифрах
    • Откуда берется космический мусор?
    • Чем опасен космический мусор?
      • Синдром Кесслера
    • Столкновения с космическим мусором
      • Столкновения космического мусора с МКС
      • Столкновение космического мусора с Луной
      • Падение космического мусора на Землю
    • Как решить проблему с космическим мусором?
    • Карта космического мусора

    Что такое космический мусор?

    Космический мусор — это ненужные объекты и материалы оставленные людьми в космосе, вроде обломков вышедших из строя спутников. Вот примеры космического мусора найденного в космосе:

    • Ступени ракет;
    • Гайки и болты;
    • Кусочки слезшей краски;
    • Перчатка;
    • Одеяло;
    • Зубная щетка;
    • Плоскогубцы;
    • Сумка для инструментов.

    В основном под космическим мусором подразумеваются объекты на орбите Земли, но люди умудряются оставлять мусор повсюду — например, на Луне.

    Сколько в космосе мусора?

    По данным на август 2022 года, Европейское космическое агентство сообщило о 31 870 фрагментах космического мусора, постоянно отслеживаемых Сетью Космического Наблюдения. Но не весь космический мусор можно отследить или внести в каталог. Наши системы наблюдения могут засечь только объекты размером более 10 см на низкой околоземной орбите и более 1 м на геостационарной орбите. На основе статистических моделей можно сделать вывод, что в космосе сейчас находится примерно 131 миллион фрагментов не отслеживаемого мусора (большинство из них размером от 1 мм до 1 см).

    Рост космического мусора в цифрах

    Количество отслеживаемых объектов на орбите Земли увеличивалось в течение последних нескольких десятилетий. Вот приблизительные данные на основе отчета IAA.

    • 1993 г.: 7 700 объектов
    • 2001 г.: 8 700 объектов
    • 2005 г.: 10 300 объектов
    • 2013 г.: 16 600 объектов
    • 2016 г.: 17 700 объектов
    • 2022 г.: 31 870 объектов

    Откуда берется космический мусор?

    Космический мусор — это результат запуска людьми ракет и спутников в космос. При запуске ракет ускорители, обтекатели, промежуточные ступени и другие объекты остаются на орбите Земли. Срок жизни спутников ограничен и в итоге они перестают функционировать, превращаясь в куски металла плавающие в космосе. Астронавты теряют в космосе вещи — например, свои инструменты во время починки аппаратов.

    Частично космический мусор появляется в результате столкновения спутников. При столкновении они могут разбиться на тысячи обломков, создавая новый мусор. К тому же США, Индия, Китай и Россия взрывали собственные спутники с помощью противоспутникового оружия — из-за этого тоже возникло множество новых обломков.

    Чем опасен космический мусор?

    Сейчас самая большая угроза от космического мусора — это потенциальный ущерб действующим спутникам на орбите и МКС. При этом прогнозы о его возможном вреде для освоения космоса пока расходятся.

    Количество космического мусора растет в основном на низкой околоземной орбите. Человечество постоянно увеличивает число спутников там, из-за чего так же растет и вероятность столкновений. Чтобы избежать столкновения, спутникам приходится уходить с траектории движения обломков. Ежегодно все спутники, включая МКС, совершают сотни маневров, чтобы избежать столкновений.

    Некоторые источники утверждают, что растущее количество объектов затруднит любые манипуляции на орбите и сделает их более дорогостоящими. Спутникам придется совершать больше маневров, что сделает их более сложными в управлении. Им также потребуется дополнительное топливо для таких маневров и, возможно, “щиты” для защиты от космического мусора.

    Другие исследователи считают, что после 2055 года космический мусор станет серьезной проблемой и сделает освоение космоса в будущем практически невозможным. По их мнению, количество обломков на низкой околоземной орбите вырастет настолько, что меры направленные на их уменьшение, окажутся бесполезными.

    Синдром Кесслера

    Синдром (эффект) Кесслера — это теоретический сценарий, при котором на земной орбите окажется слишком много космического мусора, что приведет к более частым столкновениям и появлению еще большего количества обломков. Следовательно вероятность будущих столкновений вырастет. В конечном итоге это приведет к тому, что орбита Земли станет непригодной для практического использования. Некое воплощение этой теории можно увидеть в фильме “Гравитация”. Синдром Кесслера назван в честь ученого НАСА, Дональда Кесслера, который предложил эту идею в 1978 году.

    Столкновения с космическим мусором

    Теперь, когда мы знаем теоретическую часть, давайте рассмотрим реальные случаи столкновения космического мусора с другими объектами в космосе и падения обломков на поверхность нашей планеты.

    Столкновения космического мусора с МКС

    С 1999 года Международная космическая станция более 25 раз меняла направление движения, чтобы избежать столкновений с космическим мусором. Однако, это не помогло МКС остаться полностью невредимой. К 2019 году было зарегистрировано более 1 400 случаев столкновения МКС с метеороидами и космическим мусором. В результате пострадали солнечные батареи, иллюминаторы российского и американского сегментов, радиаторы и другие части станции.

    Столкновение космического мусора с Луной

    В 2022 году фрагмент космического мусора впервые врезался в лунную поверхность. Верхняя ступень предположительно китайской ракеты, запущенной в 2014 году, упала на обратную сторону Луны 4 марта 2022 года. Никто не наблюдал за столкновением, но, согласно рассчетам, часть ракеты упала рядом с кратером Герцшпрунг и должна была оставить после себя кратер диаметром около 20 м.

    Падение космического мусора на Землю

    Несмотря на то, что большая часть космического мусора сгорает в атмосфере, обломки космических аппаратов неоднократно падали на поверхность Земли. Однако никакого значительно вреда они не принесли. Вот несколько примеров:

    • Один из самых ранних зарегистрированных случаев произошел 5 сентября 1962 года, когда фрагмент Спутника-4 упал в округе Манитовок в штате Висконсин. Размер фрагмента составлял 0,15 м, а вес — 9,5 кг.
    • Первым человеком, пострадавшим от (почти) прямого попадания космического мусора стал 6-летний мальчик из Китая по имени У Цзе в 2002 году. 10-килограммовый кусок алюминия, оставшийся после запуска спутника Цзыюань-2B, упал на дерево, под которым играл мальчик. У Цзе получил перелом пальца на ноге и шишку на лбу.
    • 31 июля 2022 года основная ступень ракеты Чанчжэн-5B совершила неконтролируемый вход в атмосферу над Индонезией и Малайзией. Никто не пострадал.

    Как решить проблему с космическим мусором?

    Обычно космический мусор находится на орбите Земли пока не войдет в атмосферу и не сгорит в ней. Однако то, через сколько это произойдет, зависит от высоты оъекта. Например, космический мусор ниже 600 км войдет в атмосферу после нескольких лет. Обломки на высоте 800 км могут кружить вокруг Земли веками; выше 1 000 км — продолжать вращаться вокруг нашей планеты на протяжении нескольких тысяч лет.

    Но мы не можем просто прекратить запускать объекты в космос, чтобы очистить его от мусора. На орбите Земли уже так много всего, что даже без новых запусков, мусор будет множиться, сталкиваясь друг с другом. Согласно вычислениям, только количество объектов диаметром от 10 до 20 см увеличится в 3,2 раза.

    Очевидно, что мы не можем ждать, пока весь космический мусор просто исчезнет. Сейчас компании разрабатывают новые проекты по утилизации вышедших из строя спутников — для этого их нужно притянуть обратно в атмосферу, где обломки сгорят. Такие проекты очень креативны и включают в себя использование гарпунов, сетей, магнитов и даже лазеров!

    Первая миссия по утилизации космического мусора запланирована на 2025 год. ЕКА собирается запустить на орбиту аппарат, который уберет фрагмент обломка под названием Vespa. Согласно плану, четырехрукий аппарат приблизится к Vespa, захватит его и притянет обратно в атмосферу, где они оба сгорят. Эта миссия обойдется в 120 миллионов евро.

    Еще один, более реалистичный и менее дорогостоящий способ по утилизации мусора — это не оставлять на орбите объекты вышедшие из эксплуатации. Существуют международные принципы предписанные Комитетом по координации космического мусора.

    Карта космического мусора

    Вы можете самостоятельно отслеживать космический мусор. Используйте карту космического мусора, которая показывает 3D модель Земли со всеми спутниками на ее орбите (включая обломки и неактивные спутники). Или скачайте приложение Satellite Tracker, которое помогает отслеживать некоторые обломки космических аппаратов. Вы можете найти их в разделе “Космический мусор” нажав на иконку спутника в правом верхнем углу на главном экране приложения. Также большинство обломков имеют подпись “DEB” (от англ. debris — обломки) в конце названия.

    Подводим итог: Космический мусор — это искусственные объекты оставленные людьми в космосе. Объекты бывают разными — от неактивного спутника до зубной щетки. Если люди продолжат засорять орбиту Земли, в худшем случае, исследование космоса станет невозможным. Ученые по всему миру уже ищут решение этой проблемы.

    Отходы отсюда: космический мусор уберёт с орбиты российский спутник-буксир | Статьи

    Российские ученые предложили свое решение проблемы космического мусора. Ученые создают спутник, который сможет увести крупногабаритные отходы типа последних ступеней ракет с высоты наиболее используемых орбит. Предполагается, что устройство либо направит мусор на высоту более 3–5 тыс. км от Земли, либо столкнет его ниже, чтобы он сгорел в атмосфере. С помощью такого аппарата можно было бы расчищать траектории движения МКС, находящейся на высоте 350 км, и спутников на геостационарной орбите. В ближайшие годы ситуация с космическими отходами может стать критической и решать проблему действительно нужно, подчеркнули эксперты. По их словам, значительно повредить ту же МКС и более мелкие аппараты может даже небольшой мусор размером с теннисный мяч.

    На подхвате

    В Омском государственном техническом университете создают особый спутник, который сможет увести крупногабаритный космический мусор с высоты наиболее используемых орбит до 2 тыс. км. Согласно задумке, устройство будет или выталкивать отходы на высоту более 3–5 тыс. км от Земли, или сбивать их ниже, чтобы они сгорели в атмосфере.

    Ученые ориентируются на работу с более или менее крупными объектами — это, например, разгонные блоки и фрагменты спутников после взрыва или столкновений. Размер объектов, с которыми сможет справиться проектируемый аппарат, составит до 2–3 м в диаметре и до 5 м высотой.

    Для захвата космического мусора спутник будет оснащен роботом-манипулятором. Также разработчики думают о применении сети — такой вариант уже отрабатывают японские специалисты для некоторых военных дронов.

    Фото: Global Look Press/ZUMA Press/NASA

    Фотография космического пространства вокруг Земли с МКС

    — Есть два варианта очистки орбиты от опасного мусора. Согласно первому, буксир будет уводить обломки далеко от Земли — на расстояние 5–6 тыс. км. Там еще нет и в ближайшее время не появится никаких нужных людям искусственных объектов, — рассказал «Известиям» профессор кафедры «Авиа- и ракетостроение» Омского государственного технического университета Валерий Трушляков. — Второй вариант заключается в том, что аппарат будет сталкивать обломки вниз, где они сгорят в атмосфере. Выбор будет зависеть от размера самого мусора и возможностей аппарата.

    Сейчас в космосе находится почти около 34 тыс. частиц размером более 10 см. Конечно, все их последовательно убирать смысла не имеет, зато можно, по крайней мере, избавиться от представляющих угрозу для МКС обломков или важных объектов на геостационарной орбите.

    Спутник-мусорщик будет размером около метра в диаметре. Запускать его на орбиту предполагается с помощью ракеты-носителя «Ангара», сообщили авторы проекта. Однако бороздить просторы космоса спутник будет с помощью собственного двигателя, основой топлива будет служить перекись водорода.

    Ученые намерены обеспечить аппарат искусственным интеллектом, чтобы он смог действовать самостоятельно. Однако должна сохраняться и возможность управлять им извне, чтобы эти два режима можно было чередовать в зависимости от выполняемой задачи.

    — Например, захватывать объекты спутник в идеале должен в автономном режиме, как сейчас стыкуются корабли с МКС, — считает Валерий Трушляков. — Сейчас уже существует каталог потенциально опасных объектов, и после запуска буксира можно будет начинать работать по этому списку.

    Захвати и забудь

    Фото: NASA

    Мелочь не мелочь

    Крупный мусор представляет опасность для космических объектов, и разбираться с ним необходимо начать в ближайшее время, оценил актуальность разработки член Совета РАН по космосу, генеральный директор «СР климатическая мониторинговая система» (входит в Success Rockets) Валентин Уваров. Так, последнее сообщение об угрозе столкновения МКС с космическими отходами поступало в ноябре. Тогда экипаж укрылся в кораблях «Союз» и Crew Dragon, но ЧП в итоге не произошло. В других ситуациях такого рода приходилось менять орбиту МКС, чтобы избегать столкновений. Главный конструктор Системы контроля космического пространства Виталий Горючкин ранее заявлял, что в ближайшие 10 лет ситуация с космическим мусором может стать критической.

    — Отправлять его на орбиту захоронения или направлять так, чтобы он сгорал в атмосфере, — задумка прекрасная. Однако вероятность столкновения крупных объектов, таких как верхние ступени ракеты спутниками или МКС, которая может сделать маневр уклонения, не так велика. В то время как даже небольшой мусор, размером с теннисный мяч, может причинить значительный вред космическим аппаратам. Поэтому возникает закономерный вопрос: кто купит этот аппарат? Если же целью этого уборщика мусора будет работа по очистке мусора на основе коллективного договора от мыслящих стран, то тогда это будет жизнеспособный бизнес, — прокомментировал Валентин Уваров.

    В мире есть и другие проекты по борьбе с космическим мусором. Например, основатель SpaceX Илон Маск летом сообщал, что компания сможет решить проблему при помощи оборудования корабля Starship. Суть решения заключалась в том, что ракета должна была «пережевывать» космический мусор при помощи дверей головного обтекателя.

    Захвати и забудь

    Космический корабль SpaceX Starship

    Фото: Global Look Press/SpaceX

    Прорабатывается несколько технических подходов по очистке околоземного космического пространства, — добавил член-корреспондент РАН, научный руководитель Института астрономии РАН, председатель экспертной группы по космическим угрозам при Совете РАН по космосу, профессор Борис Шустов. — Один из них — это буксиры, и их как раз рационально применять для крупных аппаратов. Хотелось бы заметить: выводить объект с низкой околоземной орбиты на высокую орбиту захоронения довольно накладно, энергетически выгоднее снижать высоту орбиты, чтобы объект сгорел в атмосфере.

    Сейчас проект российских ученых находится на стадии включения в Федеральную космическую программу. По словам разработчиков, при выделении нужных средств готовый к запуску на орбиту прототип можно будет создать в течение четырех лет.

    Космический мусор: кто уберется на орбите?

    Фото: canva

    Сколько космического мусора сейчас на орбите? 

    О проблеме космического мусора впервые заговорили еще в 60-е годы, когда освоение космоса было новой темой. В 1971 году была принята Конвенция ООН о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами, а в 1999-м был опубликован Технический доклад о космическом мусоре Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях. В документе говорилось о том, что засоренность космического пространства может быть источником опасности для действующей техники на околоземной орбите, а в отдельных случаях — и для природных и техногенных объектов на Земле.

    • 128 млн кусков мусора размером более 1 мм и 34 тыс. обломков размером более 10 см находится в ближнем космосе на данный момент

    По подсчетам ученых, сейчас в космосе находится почти 128 млн кусков мусора размером более 1 мм и 34 тыс. обломков размером более 10 см. А частиц до 1 миллиметра в диаметре насчитываются уже триллионы. Раньше задача их обнаружения вообще казалась фактически невозможной, но с лета 2021 года благодаря радару, созданному американскими учеными, микрочастицы мусора стало возможно отслеживать в режиме реального времени.

    Среди крупных объектов — пришедшие в негодность (в том числе вышедшие из строя из-за столкновений с космическим мусором) искусственные спутники Земли и их фрагменты, а также ступени ракет-носителей. Около 26 тысяч объектов отслеживается на интерактивной карте AstriaGraph, созданной учеными из Университета Техаса, и все они попали в околоземное пространство всего за 60 лет.

    Скрин карты космического мусора AstriaGraph

    В чем опасность космической свалки? 

    Скорость крупных частиц может достигать 14 км/с, что делает их опасными для космических кораблей, аппаратов и орбитальных станций. Для повреждения противометеоритных защит достаточно даже столкновения с частицами менее 1 см, а после встречи с объектом от 10 см в диаметре искусственные космические объекты уничтожаются практически всегда. В мае 2016 года частица космического мусора размером всего в сотые доли миллиметра оставила на МКС 7-миллиметровый скол. С тех пор станция регулярно меняет свою орбиту во избежание трагических последствий.

    Буквально недавно, в ноябре 2021 года, экипаж МКС подвергался угрозе столкновения с космическим мусором: за ситуацией следили эксперты NASA и Роскосмоса. В ночь на 12 ноября фрагмент китайского метеоспутника Fengyun-1C должен был оказаться в 600 метрах от МКС, и во избежание катастрофы орбиту станции подняли на 1200 метров, а экипаж укрылся в космических кораблях. Три дня спустя стало ясно, что столкновения удалось избежать, но гарантий, что ситуация не повторится, дать никто не может. По мнению экспертов, с каждым годом риск возникновения критической ситуации только растет.  

    Фото: NASA

    Еще одно существенное неудобство, связанное с космическим мусором — световое загрязнение космоса, мешающее исследованиям астрономов. Иногда ученые принимают свет от техногенных объектов за вспышки в далеких галактиках, а искусственные спутники, включая высокотехнологичные SpaceX, делают наблюдения за космосом невозможными, ухудшая обзор телескопов.

    Часть космического мусора падает на Землю: по подсчетам специалистов, это порядка 150 тонн ежегодно. Для отработанных космических кораблей, не сгоревших в атмосфере, существует кладбище в южной части Тихого океана, в 4000 километрах от побережья Новой Зеландии. Несмотря на то, что морская фауна в этом месте традиционно считается бедной, всегда существует риск столкновения космического объекта с морскими животными. Пока эксперты считают вероятность таких событий достаточно низкой, но с ростом числа захороненных объектов растут и риски для Мирового океана и его обитателей. В целом, считается, что для поверхности Земли, для людей, а также флоры, фауны и наземной инфраструктуры опасность столкновения с космическим мусором не очень велика благодаря защите атмосферы, но опять же: со временем ситуация может усугубиться из-за увеличения количества обломков на орбите.  

    Еще одна серьезная опасность — это захоронения военно-космической техники с ядерными установками на высоте от 650 до 1000 км, вопрос утилизации которых также никак не решен. В случае падения такого объекта на Землю последствия могут быть серьезными, вплоть до масштабной катастрофы с эвакуацией населения.

    Определенную угрозу представляют и выхлопные газы от вышедших из строя космических кораблей, которые скапливаются на геостационарной орбите над экватором (поясе Кларка). Эта орбита наиболее удобна для запуска новых спутников, поэтому ее очистка становится задачей глобального масштаба. 

    Эксперты предупреждают: рост количества мусора в космосе может привести к катастрофическим последствиям. Однажды его может стать так много, что Земля окажется окружена кольцом, похожим на кольцо Сатурна. Только состоять оно будет из вышедших из строя техногенных объектов и их обломков и мешать траекториям полета действующей техники. Если так пойдет дальше, то человечество больше не сможет запускать искусственные спутники. 

    Время собирать мусор

    «Ситуацию с мусором в космосе отчасти можно сравнить с ситуацией с мусором на Земле, — считает член Совета РАН по космосу Валентин Уваров. — И ту, и другую проблему нельзя решить частично: нельзя же, например, бороться с мусором на Земле, собирая только бумагу или только бутылки. И там, и там нужно действовать системно».

    В целом, по мнению экспертов, проблему космического мусора можно разложить на две важные составляющие. Первая: необходимость прекратить рост объемов космического мусора. Для этого при запуске новых аппаратов нужно предусмотреть возможность их сгорания в атмосфере или выведения на орбиту захоронения, что требует многостороннего соглашения на международном уровне.  

    «По законам большинства стран мира, владелец пришедшего в негодность автомобиля не может бросить его на улице, он обязан отправить его на утилизацию. Для космической техники такой нормы нет, и неплохо было бы ее создать», — отмечает Уваров. 

    Вторая проблема состоит в том, как поступать с уже вышедшими из строя искусственными объектами в космосе. Эксперт РАН полагает, что для этого потребуется специальная международная организация, действующая в интересах трех ведущих космических держав — США, России и Китая. Она должна быть политически нейтральной (аналогично Красному Кресту), так как на околоземной орбите остаются вышедшие из строя аппараты, которые использовались в секретных целях.

    Фото: SpaceX

    «Важно не реализовывать политические амбиции той или иной страны, а решать задачу по уборке мусора, — говорит Уваров. — Сейчас для многих вопросов не проработаны правовые нормы: нет четкого понятия безопасного сближения, хотя в космосе находятся миллионы объектов, нет правил регулирования воздушного движения».  

    Космические роботы-уборщики

    Последнее время инженеры из разных стран мира предлагают все больше решений для борьбы с космическим мусором. В 2016-17 годах устройства для уборки мусора за пределами Земли анонсировали российские и японские специалисты.

    А в 2018 году Россия объявила о строительстве станции слежения за космическим мусором в Чили, но в феврале 2021 года работы были заморожены. Тогда же ученые из России, Франции, Японии и Италии думали о применении лазерных технологий для очистки космоса. В 2019-м году Европа анонсировала разработку сборщика космического мусора к 2025 году, а в 2020-21 годах о тематических проектах говорили представители российских, японских и американских компаний, включая сооснователя Apple Стива Возняка. Но системного решения этой проблемы на международном уровне пока не существует.

    • Проект аппарата для очистки орбиты от мусора, разработанный Европейским космическим агенством. Фото: ESA
    • Проект робота-уборщика космоса, разработанный Федеральной политехнической школой Лозанны. Фото: EPFL

    Какой должна быть космическая индустрия будущего, чтобы было меньше мусора? Уже очевидно, что нам необходимы правила утилизации и использования космических аппаратов, которые выводятся из строя. На Земле сейчас используются многоразовые контейнеры для перевозки грузов, которые рано или поздно утилизируются, но лишь после многократного использования. Правила использования средств доставки должны быть аналогичными и в космосе. Космос — тоже часть окружающей среды, и выбрасывать там можно только то, что мы точно не можем утилизировать: дело за техническим прогрессом и законодательной базой.

    Свалка на орбите: почему космический мусор становится все опаснее

    Миллионы рукотворных обломков угрожают работе спутников и МКС, но за последние годы появились технологии, которые позволят провести генеральную уборку околоземного пространства

    29 апреля ракета-носитель «Чанчжэн-5B» (она же Long March 5B) вывела на орбиту базовый блок новой китайской орбитальной станции. Но затем произошло непредвиденное. Вторая ступень ракеты массой в несколько сотен килограммов стала снижаться по нерасчетной траектории. Управлять ею было невозможно — на борту просто не было подходящих систем.

    Специалисты могли только предполагать, где объект войдет в атмосферу и долетят ли раскаленные обломки до поверхности Земли. Радары «Роскосмоса» и NASA непрерывно следили за падающим блоком ракеты, но никакой возможности повлиять на ситуацию не было. 9 мая злополучная ступень сгорела над Индийским океаном. Но всегда ли будет так везти?

    Замусоренная Вселенная

    В учебниках географии середины XX века писалось, что ресурсы Мирового океана практически неисчерпаемы. Вряд ли кому-то приходило в голову, что пластиковые бутылки или одноразовые зажигалки могут стать проблемой для необозримых водных просторов. А сегодня в северной части Тихого океана можно полюбоваться целым континентом мусора, раскинувшимся на сотни тысяч квадратных километров. Осваивая безграничные, казалось бы, орбитальные пространства, человечество снова недооценило свою способность пачкать и засорять.

    Космическим мусором считаются любые рукотворные космические объекты, уже не служащие никакой полезной цели. Самые большие из них — отслужившие свой срок многотонные спутники. Самые миниатюрные — кусочки краски, отколотые от космических аппаратов микрометеоритами.

    Все фрагменты космического мусора в околоземном пространстве размером более 10 сантиметров отслеживаются и заносятся в каталоги. Объекты с габаритами в несколько сантиметров или хотя бы миллиметров тоже могут быть замечены радарами, но полного их перечня не существует, только статистические оценки.

    По подсчетам экспертов NASA, у нас над головой кружит 23 000 фрагментов космического мусора размером более десяти сантиметров, 500 000 — от одного до десяти сантиметров и 100 млн — от одного миллиметра до сантиметра. Общая масса этой космической свалки превышает 8000 тонн.

    Регулировщик на орбите: как стартап из Калифорнии предотвращает космические ДТП

    Под ударом из космоса

    Уже полвека фрагменты космического мусора размером более 10 см входят в атмосферу Земли каждый день. Почти всегда они при этом полностью сгорают. Лишь крупные спутники, космические корабли и орбитальные станции достаточно массивны, чтобы часть раскаленных обломков достигла поверхности планеты. Их траектории просчитывают заранее, чтобы эти рукотворные метеориты падали на так называемом кладбище космических кораблей. Оно находится в удаленном от берегов и закрытом для судоходства районе Тихого океана. Именно там нашли свой последний приют многие орбитальные станции, в том числе прославленный «Мир» и космические грузовики, загруженные отходами жизнедеятельности космонавтов. Здесь же в свое время упокоятся и остатки МКС.

    Правда, иногда возникает нештатная ситуация, и аппарат снижается по нерасчетной траектории. Так и случилось с верхней ступенью «Чанчжэн-5B», а до этого — с первой китайской орбитальной станцией «Тяньгун-1». В этом случае обломки теоретически могут упасть куда угодно.

    Остатки «Тяньгун-1» в 2018 году рухнули в океан, но такие инциденты случались и над сушей. В 1979 году в Австралии упали фрагменты принадлежащей США орбитальной станции Skylab, в 1991 году в Аргентине — советской станции «Салют-7». Однако и тогда человечество отделалось легким испугом.

    Дело в том, что большая часть поверхности планеты совершенно безлюдна: 70% ее покрыто водой, более 20% составляют пустыни, включая полярные, а есть еще тундра, горы, тайга… Крайне маловероятно, чтобы космический гость, будь он творением человека или природы, упал так неудачно, чтобы причинить кому-либо вред. Поэтому неудивительно, что космический мусор еще ни разу не привел к человеческим жертвам.

    Правда, в 2007 году обломок сошедшего с орбиты российского спутника едва разминулся с самолетом. Впрочем, авиакомпания была предупреждена о месте и времени предполагаемого падения еще за две недели до этого происшествия.

    Что до материального ущерба, то самый серьезный инцидент был связан с советским спутником «Космос-954». В 1978 году контроль над аппаратом был внезапно потерян, и операторы не смогли предотвратить падение. Дождь обломков над безлюдными просторами Северной Канады обошелся бы без последствий, не будь «Космос-954» оборудован ядерным реактором. Операция по ликвидации радиоактивного загрязнения растянулась на много месяцев. Канада предъявила СССР счет на более чем 6 млн канадских долларов, из которых было выплачено 3 млн.

    Итак, опасности получить удар по голове каким-нибудь болтом от спутника практически нет. И даже если произойдет инцидент, он вряд ли затронет населенные территории.

    Привет из зазеркалья: есть ли в космосе антизвезды

    Выжить на орбите

    А вот ситуация с безопасностью самих космических аппаратов далеко не так безоблачна. Известно как минимум о трех случаях столкновения спутников с космическим мусором, после чего они были выведены из строя. Поскольку количество запускаемых спутников непрерывно растет, эти происшествия вряд ли были последними.

    Самое нашумевшее орбитальное ДТП произошло в 2009 году, когда в действовавший спутник связи Iridium 33 врезался нефункционирующий аппарат «Космос-2251». В результате оба объекта разлетелись на множество обломков.

    Дело в том, что как действующие спутники, так и космический мусор движутся по низкой околоземной орбите со скоростью 7–8 км/с, то есть в несколько раз быстрее пули. При этом даже миллиметровый обломок металла превращается в убийственный снаряд.

    Подобные происшествия угрожают и космонавтам. Примерно раз в год орбиту МКС приходится менять, чтобы избежать столкновения с очередным фрагментом мусора.

    Беззащитные перед космосом: десятиметровый астероид прошел над Землей незамеченным ниже МКС

    Там, где не сорят

    Сегодня космические агентства России, США, Китая, Японии и Франции, а также Европейское космическое агентство (ЕSА) официально придерживаются принципов, которые кратко можно выразить так: «Мы больше не будем захламлять космос». При ООН существует Межагентский координационный комитет по космическому мусору — своего рода площадка для координации усилий разных игроков.

    Правда, реальные действия некоторых космических держав не всегда соответствуют благозвучным декларациям. Так, в 2007 году Китай испытал противоспутниковое оружие на собственном выведенном из эксплуатации метеоспутнике Fengyun-1C. Аппарат разрушился на тысячи фрагментов, пополнивших собой «орбитальную свалку».

    Как же человечество борется с превращением в космический мусор спутников, которые, кстати, запускаются сотнями в год? Есть две стратегии — для низкой околоземной орбиты и для высокой геостационарной.

    Околоземные спутники после окончания эксплуатации переводятся на низкие «самоубийственные» орбиты. Заметим, что даже на высоте 600 км остатки воздуха достаточно сильно тормозят аппарат, чтобы всего через несколько лет он вошел в плотные слои атмосферы и сгорел. Такая судьба давно постигла бы и МКС, находящуюся в 400 км над Землей, если бы ее орбиту регулярно не поднимали. Однако большая часть обломков кружит на высоте 750–1000 км, а здесь объект может существовать веками и тысячелетиями. Так что важно вовремя спустить спутник пониже, чтобы он не провел эти века в качестве мусора.

    Совсем по-другому борются с засорением геостационарной орбиты, расположенной в 36 000 км над Землей. Это слишком далеко, чтобы аппараты проделывали обратный путь до Земли ради очистительного огня атмосферы. Поэтому обычно их просто уводят на так называемую орбиту-кладбище. Она неудобна для работающих спутников, поэтому на ней и складируют будущий космический мусор.

    Искатель жизни: чем уникальна новая марсианская миссия

    В космос со шваброй

    Однако перестать сорить — только полдела. Многие эксперты уверены, что количество космического мусора будет расти как снежный ком, даже если человечество больше не выведет на орбиту ни одного аппарата. Ведь каждый новый обломок, порожденный очередным космическим столкновением, в свою очередь превращается в «пушечное ядро» и может стать участником новых столкновений.

    Это значит, что в космосе необходима уборка. И чем раньше мы сведем с востребованных орбит отслужившие свое спутники, тем меньше у нас будет проблем с нарастающей лавиной обломков.

    Разрабатывается множество проектов по уборке космического мусора. Впрочем, основных подходов к устройству космического веника всего два. Во-первых, можно тормозить фрагменты мусора лучом лазера или струей плазмы. Тогда они потеряют скорость, перейдут на более низкую орбиту и сгорят в атмосфере. Правда, подобные технологии пока испытывались только в земных лабораториях. Во-вторых, аппарат-уборщик может прикрепляться к отработавшим спутникам и сходить с орбиты вместе с ними. Этакое самопожертвование ради чистоты космоса.

    Между прочим, некоторые технологии механического захвата мусора уже прошли первые испытания на орбите. В 2018 году спутник RemoveDEBRIS, разработанный в Университете Суррея и запущенный астронавтами с МКС, поочередно опробовал два способа ловли космического мусора. Он успешно зацепил его гарпуном и поймал сетью. Правда, в этих тестах использовались специально выпущенные в космос объекты. Испытания на реальном космическом мусоре — дело будущего.

    RemoveDEBRIS — это исследовательский проект, но космическая уборка уже стала предметом коммерции. Первым в истории контрактом на удаление космического мусора стал договор между Европейским космическим агентством и швейцарским стартапом ClearSpace. Исполнитель обязался разработать и построить робота-уборщика ClearSpace-1, который должен быть запущен в 2025 году. Цель этой пробной миссии — сжечь в атмосфере Земли один-единственный фрагмент космического мусора. Эта честь выпала отработанному элементу ракеты Vega, запущенной в 2013 году. Он представляет собой стокилограммовый полый конус, обращающийся вокруг Земли на высоте около 800 км.

    Планируется, что ClearSpace-1 захватит «жертву» четырьмя манипуляторами. Крепко сцепившись с ней, чистильщик-камикадзе возьмет курс на самоуничтожение в атмосфере Земли.

    Заметим, что ЕSА собирается заплатить за эту услугу €86,2 млн. Эта сумма сравнима со стоимостью запуска на орбиту нового спутника. Вот уж поистине королевский гонорар для любой уборщицы.

    Вселенную лихорадит: температура космоса выросла в несколько раз и чем это может грозить

    Покончить с расточительностью

    Есть и еще один аспект проблемы. Спутники приходится запускать так часто, потому что до сих пор на орбите невозможны ни их дозаправка, ни сколь угодно мелкий ремонт. Немыслимо бросить автомобиль и купить новый, если у него просто закончился бензин или пробита шина. Но с космическими аппаратами стоимостью в сотни миллионов долларов поступают именно так. Само собой, эти брошенные спутники превращаются в космический мусор, а вслед за ними приходят новые, чтобы уже через 10–15 лет тоже пополнить собой космическую свалку.

    Ситуация начала меняться с запуском проекта Mission extension vehicle (MEV), реализуемого Northrop Grumman Corporation и ее дочерней компанией SpaceLogistics LLC. Обычно спутники выводятся из эксплуатации не потому, что бортовые системы вышли из строя, а после завершения запасов топлива — нельзя корректировать орбиту и поддерживать нужную ориентацию в пространстве. Аппарат MEV стыкуется с таким спутником и берет эти функции на себя, фактически играя роль буксира. Это позволяет эксплуатировать спутник еще несколько лет, отсрочив его превращение в космический мусор. А после завершения миссии MEV может увести подопечного на орбиту-кладбище, где его разрушение не будет никому угрожать.

    У Northrop Grumman есть контракт с телекоммуникационным гигантом Intelsat, под управлением которого находится 50 спутников связи на геостационарной орбите. На сегодняшний день аппараты серии MEV успешно продлили эксплуатацию уже двух спутников. Первая стыковка состоялась 25 февраля 2020 года. Она стала не только первым случаем продления жизни спутника, исчерпавшего топливо, но и вообще первой стыковкой коммерческих космических аппаратов. Вторая «спасательная операция» состоялась 12 апреля 2021-го.

    MEV не позиционируется как уборщик мусора, его дело — продлевать эксплуатацию действующих аппаратов. Но, по заявлениям разработчиков, он может стыковаться со спутниками всех основных типов. А значит, теоретически его можно использовать и в качестве чистильщика.

    Продление работы существующих спутников, заблаговременное сведение их с орбиты и уборка уже существующего мусора — три кита, на которых должна опираться чистота околоземного пространства. На этом пути еще многое предстоит сделать. Но шаг за шагом в космос приходит земной подход к экологии и логистике. Возможно, именно в этом и состоит настоящее освоение космического пространства.

    Мнение редакции может не совпадать с позицией автора

    Космические деньги: почему бизнесмены инвестируют в безвоздушное пространство

    8 фото

    Южный федеральный университет | Пресс-центр: Точка зрения: Космический мусор


    Август в народе считается месяцем «звездопадов». Оказывается, каждый год метеорный поток Персеиды пролетает на близком расстоянии от Земли и проявляет наибольшую активность с 5 по 20 августа.

    Его видно невооружённым глазом, и многие ждут этого события, чтобы без специальной техники увидеть падающие метеориты. А что, если мы не всегда видим именно метеориты? В последние годы всё чаще стали говорить о космическом мусоре, который уже заставляет спутники и космические станции менять свои орбиты. О том, насколько он опасен, можно ли его убирать и существуют ли какие-либо законы на эту тему, рассказали эксперты ЮФУ.

    Инженер о космическом мусоре и возможности уборки в космосе

    Антон Болдырев, директор ИРТСУ ЮФУ, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физики ТТИ ЮФУ, рассказал о том, что такое космический мусор, какие от него существуют меры защиты и как его можно убирать.

    Эксперт объяснил, что космический мусор — это объекты искусственного происхождения. Ими могут быть и отслужившие свой срок космические аппараты, и миниатюрные обломки, и даже кусочки краски.

    «Объекты больше 10 см в состоянии вывести аппарат из строя, серьёзно повредить солнечные батареи, антенны, поэтому они отслеживаются и заносятся в каталоги специальными комитетами США, Европы и России», — отметил Антон Болдырев.  

    Спикер также рассказал, что эффективных мер защиты от космического мусора размером более 1 см практически нет, однако корпуса МКС и «Мира» специально делались многослойными, чтобы создать так называемую броню.

    «Что касается уборки и уничтожения мусора на высотах более 600 км, то здесь учёными рассматриваются и спутники, тормозящие обломки ионными пучками, и испаряющие их лазерным лучом. Тем не менее, это во многом лишь нереализованные проекты. При этом РФ к 2025 году планирует создать «уборщика» мусора, который будет каждые шесть месяцев переводить на орбиту захоронения до десятка объектов», — рассказал директор Института радиотехнических систем и управления ЮФУ Антон Болдырев.

    Астрофизик о загрязнении космического пространства

    Михаил Невский, заведующий обсерваторией ЮФУ, рассказал о космическом мусоре, о видах отходов, которые могут быть опасны для человека и объяснил, в чём заключается главная проблема, связанная с космическими отходами в наше время.

    Эксперт отметил, что загрязнение окружающего нас земного пространства началось с момента запуска Первого искусственного спутника 4 октября 1957 года. Объектами отходов являются последние ступени запускаемых ракет, отработанные контейнеры, защитные обтекатели, сами спутники и их обломки.

    «Ряд спутников находится на сравнительно низких орбитах, до 300 км и, вследствие торможения об весьма разреженные остатки атмосферы, тормозятся, опускаются в более плотные слои и, наконец, сгорают, рассыпаясь на мелкие обломки. Но на более высоких орбитах объекты сохраняются весьма продолжительное время, годами. Их орбиты неконтролируемы, подвержены различным гравитационным возмущениям, сталкиваются между собой, порождая при этом целые облака частиц различных размеров», — рассказал Михаил Невский.

    Эксперт отметил, что по различным оценкам в сфере лунного радиуса находится несколько миллионов осколков самых различных размеров, от мелких – в несколько сантиметров и до осколков более крупных размеров. На близких расстояниях, около тысячи км, насчитывают несколько десятков тысяч подобных объектов. Для наблюдения за крупными обломками существуют специальные службы.

    «Особое внимание уделяется возможности их столкновения с Международной космической станцией. Были случаи, когда по наблюдениям с Земли прогнозировался опасный подход тела к станции и приходилось дать команду на изменение орбиты станции. Большинство таких объектов уже не функционирует, неуправляемы, а их скорости превышают скорость полета винтовочной пули или снаряда», — отметил спикер.

    Астрофизик объяснил, что в основном космический мусор представляет опасность для космических аппаратов. Для землян угроза может возникнуть только при условии, если с орбиты сойдёт крупный объект. Однако, такие сходы управляемы: их направляют в отведённое место в Тихом океане и затапливают. Также опасность могут представлять неконтролируемые падения при нештатных запусках ракет с ядовитыми компонентами топлива или ядерными установками.

    «Астрономам приходится мириться с крайне неприятным фактом, когда снимок далекой галактики, на который потрачено много усилий, вдруг оказывается перечеркнутым жирной чертой пролетевшего спутника. Особенно вредят в этом случае серии спутников, запускаемые Илоном Маском для обеспечения устойчивым интернетом всей поверхности Земли», — рассказал спикер.

    Таких спутников в настоящее время запущено более 5 тысяч, а общее число предполагается довести до 40 тысяч. За наиболее «густонаселёнными областями ведётся постоянный мониторинг, но каталогизировано менее 10 % объектов.

    «Экономически пригодных методов очистки окружающего Землю пространства не существует и это остается неразрешимой проблемой настоящего времени и, по крайней мере, ближайшего будущего», — заключил Михаил Невский.

    Юрист о правовом статусе космоса и ответственности за его загрязнение

    Анна Тарасова, заведующая кафедрой международного права, к.ю.н., рассказала о правовом статусе в космосе, регулировании деятельности государств по его изучению и ответственности за производство отходов в космическом пространстве.

    Эксперт в первую очередь отметила международно-правовой статус космического пространства. С момента первого полета человека в космос на международном уровне были закреплены общие принципы деятельности государств в космосе. Так, была принята «Декларация правовых принципов, регулирующих деятельность государств по исследованию и использованию космического пространства» от 1963 года.

    «Примечательно, что, согласно данным общепринятым принципам, государства рассматривают космонавтов как посланцев человечества в космос. Таким образом, национальность космонавтов, первооткрывательство небесных тел и освоения космического пространства не должны влиять на международный правовой режим космоса», – отметила Анна Тарасова.

    Однако, по словам юриста, декларации в международном праве не имеют обязательной силы. Поэтому на основе её принципов в 1967 году был принят так называемый Договор о космосе. В нем закреплены общие положения о недопустимости загрязнения космического пространства: участники Договора должны избегать загрязнения при изучении и исследовании космического пространства.

    Если государство имеет основания полагать, что его деятельность по изучению космоса создаст вредные помехи деятельности других государств, то оно должно провести международные консультации перед началом миссии. Подобные консультации являются единственным международно-правовым механизмом, предусмотренным сегодня на уровне обязательных норм международного права. А специальный международный космический суд для разрешения споров в области освоения космоса и деятельности в космическом пространстве пока не учрежден.

    «Развитие технологий освоения исследования космического пространства и небесных тел послужило формированию целой отрасли международного права – международного космического права. И одним из актуальных направлений современного международного космического права выступает проблема космического мусора», – прокомментировала Анна Тарасова.  

    Большую роль в развитии международного права в космической отрасли играет Комитет ООН по использованию космического пространства в мирных целях (COPUOS). Например, им были разработаны Руководящие принципы по использованию космического пространства в мирных целях по предупреждению образования космического мусора.

    Однако данные принципы являются добровольными для исполнения. Тем не менее государства стремятся соблюдать общие положения. Но встречаются и предложения по формированию дифференцированной ответственности государств, учитывая возможности развивающихся стран, наследие космической деятельности основных космических держав за космический мусор, а также сообразно космической деятельности каждого государства.

    «Международные акты создаются ввиду того, что проблема космического мусора носит глобальный международный характер, в отличие от проблемы мусора на Земле, где, прежде всего, ее можно разделить по территориальному принципу, определяя ответственность с учетом суверенитета каждого государства над своей территорией.

    Развивается частная космическая деятельность (космический туризм, современные услуги спутниковой связи, коммерческие научно-исследовательские полетные миссии), которая напрямую не регламентирована обязательными соглашениями в сфере космоса», – объяснила Анна Тарасова.

    В заключение, специалист отметила, что в направлении решения проблемы космического мусора развивается и международное, и национальное право. На международном уровне речь идет преимущественно о мягком праве (рекомендательных актах, общих принципах и т.д.). По мнению юриста, есть ряд перспективных направлений развития международного-правового регулирования космического пространства. Среди них: принятие обязательного международного акта о космическом мусоре, установление принципов ответственности за создание отходов в космосе, установление правил утилизации и использования космических аппаратов, которые выводятся из строя и другие.

    Таким образом, проблема загрязнения космического пространства становится все более актуальной в дни, когда полеты в космос превращаются в обыденность. Поэтому очень важно следить за состоянием не только нашей планеты, но и пространства вокруг нее.  

     

    Авторы текста: Даниил Скрягин и Анастасия Дашевская

     

    Что такое космический мусор и почему это проблема?

    С начала космической эры в 1950-х годах мы запустили тысячи ракет и отправили на орбиту еще больше спутников. Многие все еще там, и мы сталкиваемся с постоянно растущим риском столкновения по мере того, как мы запускаем больше.

    Пока люди исследуют космос, мы также создаем небольшой беспорядок. Вокруг нашей планеты вращаются тысячи мертвых спутников, а также обломки всех ракет, которые мы запускали за эти годы. Однажды это может стать проблемой.

    Что такое космический мусор?

    Космический мусор или космический мусор — это любое оборудование или мусор, оставленный людьми в космосе.

    Это может относиться к большим объектам, таким как мертвые спутники, которые вышли из строя или остались на орбите в конце своей миссии. Это также может относиться к более мелким вещам, таким как обломки или пятна краски, упавшие с ракеты.

    На Луне тоже остался некоторый искусственный мусор.

    Видео GoPro о том, как ракета отделяется от

    Ракеты могут выбрасывать множество мелких обломков, таких как пятна краски, когда они достигают космоса, как показано в этом видео GoPro
     

    Сколько там космического мусора?

    В настоящее время около 2000 активных спутников вращаются вокруг Земли, а также 3000 мертвых спутников засоряют космос. Более того, существует около 34 000 фрагментов космического мусора размером более 10 сантиметров и миллионы более мелких фрагментов, которые, тем не менее, могут оказаться катастрофическими, если они столкнутся с чем-то еще.

    Первый в мире спутник «Спутник-1» был запущен Советским Союзом 4 октября 1957 года. Фото: NSSDC, NASA через Wikimedia Commons.

    Как космический мусор попадает в космос?

    Весь космический мусор является результатом того, что мы запускаем объекты с Земли, и он остается на орбите, пока не войдет в атмосферу.

    Некоторые объекты на более низких орбитах в несколько сотен километров могут быстро вернуться. Они часто возвращаются в атмосферу через несколько лет и по большей части сгорают, поэтому не достигают земли. Но обломки или спутники, оставленные на больших высотах в 36 000 километров, где спутники связи и метеорологические спутники часто размещаются на геостационарных орбитах, могут продолжать вращаться вокруг Земли в течение сотен или даже тысяч лет.

    Более 5000 запусков ракет вывели спутники на орбиту с начала космической эры в 1957 году © SpaceX (CC BY-NC 2.0) через Flickr

    Некоторый космический мусор возникает в результате столкновений или противоспутниковых испытаний на орбите. Когда два спутника сталкиваются, они могут разбиться на тысячи новых частей, создавая множество новых обломков. Это редкость, но несколько стран, включая США, Китай и Индию, использовали ракеты, чтобы практиковаться в подрыве собственных спутников. Это создает тысячи новых фрагментов опасного мусора.

    Какие риски представляет космический мусор для освоения космоса?

    К счастью, на данный момент космический мусор не представляет большой опасности для наших исследований. Наибольшую опасность он представляет для других спутников на орбите.

    Эти спутники должны уйти с пути всего этого приближающегося космического мусора, чтобы быть уверенными, что они не будут поражены и потенциально повреждены или уничтожены.

    Всего на всех спутниках ежегодно выполняются сотни маневров по предотвращению столкновений, в том числе на Международной космической станции (МКС), где живут астронавты.

    МКС должна выполнить маневры по предотвращению столкновений, чтобы избежать повреждения космическим мусором. Кредит: НАСА.

    К счастью, столкновения случаются редко: китайский спутник распался в марте 2021 года после столкновения. До этого последний спутник, который столкнулся и был уничтожен космическим мусором, был в 2009 году. И когда дело доходит до исследования за пределами земной орбиты, ни один из ограниченного количества космического мусора не представляет проблемы.

    Как убрать космический мусор?

    Организация Объединенных Наций просит все компании убрать свои спутники с орбиты в течение 25 лет после окончания их миссии. Однако это сложно обеспечить, потому что спутники могут (и часто бывают) выходить из строя. Чтобы решить эту проблему, несколько компаний по всему миру придумали новые решения.

    Сюда входит снятие мертвых спутников с орбиты и перетаскивание их обратно в атмосферу, где они сгорят. Способы, которыми мы могли бы сделать это, включают использование гарпуна для захвата спутника, ловлю его в огромной сети, использование магнитов для захвата или даже запуск лазеров для нагрева спутника, увеличивая его атмосферное сопротивление, так что он падает с орбиты.

    Миссия RemoveDEBRIS

    В 2018 году миссия Surrey Satellite Technology по RemoveDEBRIS практиковалась в захвате спутника гигантской сетью. Посмотрите кадры из команды доставки миссии Surrey Nanosats SSC.
     

    Однако эти методы применимы только для крупных спутников, вращающихся вокруг Земли. На самом деле у нас нет возможности собирать более мелкие кусочки мусора, такие как кусочки краски и металла. Нам просто нужно дождаться, когда они естественным образом снова войдут в атмосферу Земли.

    Что такое синдром Кесслера?

    Эту идею предложил ученый НАСА Дональд Кесслер в 1978 году. Он сказал, что если на орбите будет слишком много космического мусора, это может привести к цепной реакции, когда все больше и больше объектов сталкиваются и создают новый космический мусор в процессе. до точки, где орбита Земли стала непригодной для использования.

    Такая ситуация была бы экстремальной, но некоторые эксперты опасаются, что один из вариантов может когда-нибудь стать проблемой, и необходимо принять меры, чтобы этого никогда не произошло. Эта идея также была популяризирована в фильме «Гравитация».

    Будет ли космический мусор проблемой в будущем?

    Вполне может быть. Несколько компаний планируют создать новые огромные группы спутников, называемые мегасозвездиями, которые будут передавать интернет на Землю. Эти компании, в том числе SpaceX и Amazon, планируют запустить тысячи спутников для обеспечения глобального спутникового интернет-покрытия. В случае успеха на орбите могут находиться еще 50 000 спутников. Это также означает, что потребуется выполнить гораздо больше маневров для предотвращения столкновений.

    Спутники SpaceX Starlink входят в число нескольких запланированных мегасозвездий спутников © SpaceX (CC BY-NC 2.0), через Flickr

    В сентябре 2019 года Европейское космическое агентство провело свой первый спутниковый маневр, чтобы избежать столкновения с мегасозвездием. Необычно избегать активных спутников.

    Убедившись, что спутники удаляются с орбиты в разумные сроки после того, как они перестанут быть активными, мы сможем смягчить проблему космического мусора в будущем.

    Орбита Земли позволяет нам изучать нашу планету, отправлять сообщения и многое другое. Важно, чтобы мы использовали его устойчиво, позволяя будущим поколениям также пользоваться его преимуществами.

    Люди преднамеренно и непреднамеренно оставляли вещи на Луне. Предоставлено: Р. Карковски, через Pixabay.

    Синдром Кесслера и проблема космического мусора

    Художественная иллюстрация явления образования мусора на околоземной орбите, которое может вызвать синдром Кесслера.
    (Изображение предоставлено ЕКА)

    Синдром Кесслера — это явление, при котором количество мусора на орбите вокруг Земли достигает точки, когда он просто создает все больше и больше космического мусора, создавая большие проблемы для спутников, астронавтов и планировщиков миссий.

    Рассмотрим такой сценарий: уничтожение мертвого спутника-шпиона порождает рой обломков на околоземной орбите, который сеет все возрастающий хаос по мере того, как приближается к нашей планете.

    Облако уничтожает несколько спутников связи, образуя все больше и больше мусора с каждым сильным столкновением. Он выводит из строя культовый космический телескоп Хаббла и космический шаттл НАСА, убивая нескольких членов экипажа на борту крылатого корабля. Затем он выстраивает в прицел Международную космическую станцию ​​(МКС), уничтожая орбитальную лабораторию стоимостью 100 миллиардов долларов градом быстро летящих осколков.

    Эта драматическая сцена, конечно же, вымышлена; он взят из отмеченного наградами научно-фантастического фильма 2013 года « Гравитация ». Но многие операторы спутников, планировщики миссий и защитники исследований опасаются, что это может быть темным окном в будущее, которое слишком реально из-за синдрома Кесслера.

    Читайте дальше, чтобы узнать больше об этом внушающем страх явлении, которое описывает лавинообразный каскад космического мусора.

    Похожие: Худшие случаи космического мусора всех времен

    Синдром Кесслера: предсказание провидца космического мусора

    Синдром Кесслера назван в честь бывшего ученого НАСА Дональда Кесслера, который изложил основную идею в основополагающей статье 1978 года.

    В этом исследовании под названием «Частота столкновений искусственных спутников : создание пояса мусора (открывается в новой вкладке)» Кесслер и соавтор Бертон Кур-Пале отметили, что вероятность столкновений спутников возрастает по мере увеличения и больше космических кораблей выведено на орбиту. И каждое такое столкновение будет иметь огромное влияние на орбитальную среду.

    «Столкновения спутников будут производить орбитальные фрагменты, каждый из которых увеличит вероятность дальнейших столкновений, что приведет к росту пояса обломков вокруг Земли», — написал дуэт. «Поток мусора в таком поясе, вращающемся вокруг Земли, может превысить естественный поток метеороидов, что повлияет на будущие конструкции космических кораблей».

    Синдром Кесслера описывает и предупреждает о каскаде орбитального мусора, который потенциально может помешать космическим амбициям и деятельности человечества в будущем. Первоначальная статья предсказывала, что 9Столкновения спутников 0087 и станут источником космического мусора к 2000 году, если не раньше, если человечество не изменит способ вывода полезной нагрузки на орбиту. Но временная шкала не является существенной для основной идеи.

    «Это никогда не означало, что каскадирование будет происходить в течение периода времени, равного дням или месяцам. Это также не было предсказанием того, что текущая среда превысит некоторый критический порог», — написал Кесслер в статье 2009 года . (откроется в новой вкладке), в котором разъяснялось определение синдрома Кесслера и обсуждались его последствия.

    «Синдром Кесслера» предназначался для описания явления, при котором случайные столкновения между объектами, достаточно большими, чтобы их можно было занести в каталог, создают опасность для космического корабля из-за мелких обломков, которая больше, чем естественная метеорная среда», — добавил он. «Кроме того, поскольку частота случайных столкновений нелинейна скорости накопления мусора, это явление в конечном итоге станет наиболее важным долговременным источником мусора, если только скорость накопления более крупных неработающих объектов (например, неработающих полезная нагрузка и корпуса разгонных ступеней ракет) на околоземной орбите были значительно уменьшены».

    И Кесслер не назвал этот сценарий своим именем. В этой статье 2009 года он объяснил, что «синдром Кесслера», по-видимому, возник у Джона Габбарда, ученого из Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), который вел неофициальный отчет о разрушениях больших спутников на орбите.

    Габбард использовал этот термин в разговоре с репортером вскоре после публикации исследования 1978 года. Затем синдром Кесслера проник в общественное сознание, «став частью сюжетной линии в некоторых научно-фантастических произведениях и резюме из трех слов, описывающих проблемы орбитального мусора», — писал Кесслер в 2009 году.бумага.

    Чтобы дать вам еще одно представление о том, какое влияние оказало исследование 1978 года: год спустя НАСА создало Офис программы по орбитальному мусору в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне и назначило Кесслера его главой. (Кесслер, родившийся в 1940 г., , ушел из НАСА в 1996 г. со званием старшего научного сотрудника по исследованию орбитального мусора. Но и сегодня он остается активным участником сообщества по исследованию мусора.)

    Синдром Кесслера. пункт: Насколько все плохо сейчас?

    С годами орбита Земли становится все более и более заполненной.

    Человечество запустило около 12 170 спутников с начала космической эры в 1957 году, по данным Европейского космического агентства (ESA), и 7630 из них остаются на орбите сегодня, но только около 4700 находятся на орбите. все еще в рабочем состоянии.

    Это означает, что около 3000 вышедших из строя космических кораблей летят вокруг Земли на огромных скоростях, наряду с другими большими и опасными обломками, такими как корпуса ракет верхней ступени. Например, орбитальная скорость на высоте 250 миль (400 километров), на которой летит МКС, составляет около 17 100 миль в час (27 500 км в час).

    На таких скоростях даже крохотный осколок может нанести серьезный урон космическому кораблю — и вокруг нашей планеты летает огромное количество таких осколочных пуль. По оценкам ЕКА, на околоземной орбите находится не менее 36 500 объектов мусора шириной более 4 дюймов (10 сантиметров), 1 миллион объектов размером от 0,4 дюйма до 4 дюймов (от 1 до 10 см) и ошеломляющие 330 миллионов объектов размером менее 0,4 дюйма. (1 см), но больше 0,04 дюйма (1 мм).

    Эти объекты представляют не только гипотетическую угрозу. с 19Например, с 99 по май 2021 года МКС провела 29 маневров по предотвращению обломков, в том числе три только в 2020 году, , по словам официальных лиц НАСА, . И это число продолжает расти; например, станция выполнила еще один такой ход в ноябре 2021 года .

    Многие из более мелких фрагментов космического мусора образовались в результате взрыва отработавших корпусов ракет на орбите, но другие размещались более активно. В январе 2007 года, например, Китай преднамеренно уничтожил один из своих вышедших из строя метеоспутников в ходе широко критикуемого испытания противоспутниковой технологии, в ходе которого было произведено более 3000 отслеживаемых объектов обломков (открывается в новой вкладке) и, возможно, 32 000 других объектов, которые слишком малы, чтобы их можно было обнаружить. Эксперты говорят, что подавляющее большинство этого мусора остается на орбите сегодня.

    Космические корабли также сталкивались друг с другом на орбите. Самый известный такой инцидент произошел в феврале 2009 года, когда российский спутник «Космос-2251» врезался в оперативный корабль связи «Иридиум-33», в результате чего образовалось почти 2000 обломков , размером больше мяча для софтбола.

    Катастрофа 2009 года может свидетельствовать о том, что синдром Кесслера уже наступил, хотя до катаклизма масштабов «гравитации» еще далеко.

    «Каскадный процесс можно более точно рассматривать как непрерывный и уже начавшийся, когда каждое столкновение или взрыв на орбите медленно приводит к увеличению частоты будущих столкновений», Кесслер сказал журналу Space Safety Magazine в 2012 году (opens в новой вкладке).

    Связанный: Кто решит проблему космического мусора?

    Что мы можем сделать, чтобы избежать синдрома Кесслера?

    Истории по теме:

    В наши дни космическое сообщество все более серьезно относится к угрозе орбитального мусора, и не только из-за потрясений, вызванных китайскими испытаниями противоспутниковой системы и аварией Иридиум-Космос. Несколько спутниковых «мегасозвездий» находятся в разработке, что делает управление космическим движением и борьбу с космическим мусором более насущными проблемами, чем когда-либо. (Такие сети могли бы также преобразить ночное небо для профессиональных астрономов и астрономов-любителей, что является отдельной, но также важной проблемой.)

    Например, SpaceX уже запустила более 1700 спутников для своей широкополосной группировки Starlink, которая в конечном итоге может состоять из более чем 40 000 аппаратов. OneWeb подняла более половины спутников для своей запланированной группировки из 648 членов, которая со временем также может вырасти за пределы этого первоначального числа.

    Amazon планирует создать собственную интернет-спутниковую сеть, которая будет состоять из более чем 3200 космических аппаратов. А в ноябре 2021 года стартап Astra, занимающийся запуском в Bay Area, подал заявку в Федеральную комиссию по связи США на создание собственной широкополосной группировки из 13 600 спутников.

    Кроме того, затраты на запуск и строительство спутников продолжают падать, что позволяет все большему количеству людей запускать спутники и управлять ими, включая людей с очень небольшим опытом в этой области. Большинство экспертов считают, что открытие последнего рубежа — это, в целом, хорошо, но оно еще больше подчеркивает необходимость предусмотрительности и ответственных действий, когда речь идет об эксплуатации спутников.

    В 2019 году, например, Коалиция по космической безопасности (SSC) изложила ряд предлагаемых добровольных руководящих принципов, призванных сдержать синдром Кесслера и космический мусор в целом в ближайшие годы.

    Одна из рекомендаций состоит в том, что все спутники, работающие на высоте более 250 миль (400 км), должны быть оснащены двигательными установками, позволяющими им маневрировать вдали от возможных столкновений. Согласно SSC, проведение линии здесь имеет смысл по нескольким причинам: это высота, на которой летает МКС, и спутники, вращающиеся ниже этой границы, как правило, сталкиваются с достаточным атмосферным сопротивлением, чтобы падать с орбиты относительно скоро после того, как срок их эксплуатации подходит к концу. конец.

    SSC также рекомендует разработчикам спутников подумать о встраивании систем шифрования в командные системы своих кораблей, чтобы хакерам, стремящимся к хаосу, было труднее их взломать. А операторы, управляющие спутниками на низкой околоземной орбите, должны включать в свои контракты на запуск требование об утилизации верхних ступеней ракеты в атмосфере вскоре после старта.

    Связанный: 7 диких способов уничтожения орбитального мусора

    Более активные стратегии борьбы с мусором также могут быть частью решения. Ежегодное удаление всего нескольких корпусов ракет или больших мертвых спутников может помочь нам держать под контролем проблему космического мусора, согласно некоторым исследованиям . И исследователи во всем мире разрабатывают и тестируют способов сделать это, используя сети, гарпуны и другие методы.

    Такая деятельность должна быть тщательно скоординирована и продумана. Космические объекты, в том числе мусор, такой как отработавшие корпуса ракет, принадлежат стране, которая их запустила, поэтому правительство США или американская компания не могут просто в одностороннем порядке вывести с орбиты кучу отработавших корпусов российских ракет (или наоборот). Такие действия могут спровоцировать международный инцидент, не в последнюю очередь потому, что технология удаления мусора может также рассматриваться как потенциальное космическое оружие, способное вывести из строя работающие спутники.

    Но проблема космического мусора глобальна, поэтому правительства всего мира уже должны вести содержательные разговоры о том, как с этим бороться. Будем надеяться, что переговоры, решения и технологии опередят проблему ради всех нас.

    Дополнительные ресурсы

    • Космический мусор и пилотируемые космические корабли (НАСА) (открывается в новой вкладке)
    • Офис программы НАСА по орбитальному мусору (открывается в новой вкладке)
    • Исследования космического мусора и обновления от Европейского космического агентства

    Майк Уолл является автором книги « Out There » (Grand Central Publishing, 2018; иллюстрировано Карлом Тейтом) о поисках инопланетной жизни. Подпишитесь на него в Твиттере @michaeldwall (откроется в новой вкладке) . Следите за нами в Твиттере @Spacedotcom (открывается в новой вкладке) или в Facebook (открывается в новой вкладке) .

    Присоединяйтесь к нашим космическим форумам, чтобы продолжать обсуждать последние миссии, ночное небо и многое другое! А если у вас есть новость, исправление или комментарий, сообщите нам об этом по адресу: [email protected].

    Майкл Уолл — старший космический писатель Space.com (открывается в новой вкладке) , присоединился к команде в 2010 году. В основном он освещает экзопланеты, космические полеты и военный космос, но, как известно, увлекается космическим искусством. Его книга о поисках инопланетной жизни «Out There» была опубликована 13 ноября 2018 года. Прежде чем стать научным писателем, Майкл работал герпетологом и биологом дикой природы. У него есть докторская степень. по эволюционной биологии Сиднейского университета, Австралия, степень бакалавра Аризонского университета и диплом о высшем образовании в области научного письма Калифорнийского университета в Санта-Круз. Чтобы узнать, какой у него последний проект, вы можете подписаться на Майкла в Твиттере.

    Текущее состояние космического мусора

    Космическая безопасность

    10.12.2020
    41781 просмотров
    170 лайков

    Вихревые фрагменты прошлых космических полетов застряли на орбите вокруг Земли, угрожая нашему будущему в космосе. Со временем количество, масса и площадь этих обломков неуклонно растут, что повышает риск для функционирующих спутников.

    Управление космического мусора ЕКА постоянно отслеживает эту постоянно меняющуюся ситуацию с мусором и каждый год публикует отчет о текущем состоянии окружающей среды.

    С начала космической эры в 1957 году в космос было запущено тонны ракет, космических кораблей и приборов. Изначально не было никакого плана, что делать с ними в конце их жизни. С тех пор их число продолжает расти, а взрывы и столкновения в космосе породили сотни тысяч осколков опасного мусора.

    «Самый большой вклад в текущую проблему космического мусора вносят взрывы на орбите, вызванные остаточной энергией — топливом и батареями — на борту космических кораблей и ракет. Несмотря на то, что в течение многих лет принимаются меры по предотвращению этого, мы не видим снижения количества таких событий. Тенденции к утилизации после завершения миссии улучшаются, но медленными темпами», — объясняет Хольгер Краг, руководитель Программы космической безопасности.

    Уменьшение образования мусора

    «Учитывая постоянное увеличение космического трафика, нам необходимо разработать и предоставить технологии, которые сделают меры по предотвращению засорения безотказными, и ЕКА делает именно это в рамках своей Программы космической безопасности. Параллельно регулирующие органы должны более внимательно следить за состоянием космических систем, а также за глобальным соблюдением мер по уменьшению засорения, находящихся под их юрисдикцией».

    В настоящее время существуют международные руководящие принципы и стандарты, разъясняющие, как мы можем достичь устойчивого использования космоса:

    • Проектировать ракеты и космические корабли таким образом, чтобы свести к минимуму количество «просыпаний» – материала, отделяющегося во время запуска и эксплуатации из-за суровых условий. пространства
    • Предотвращать взрывы, высвобождая накопленную энергию, «пассивируя» космические корабли один раз в конце их жизни
    • Убрать несуществующие миссии с пути работающих спутников — либо сведя их с орбиты, либо переведя на «кладбищную орбиту»
    • Предотвратите аварии в космосе за счет тщательного выбора орбит и выполнения «маневров предотвращения столкновений».

    Многие космические агентства, частные компании и другие космические субъекты меняют свое поведение, чтобы следовать этим рекомендациям — но достаточно ли этого?

    Тревожные тенденции

    Объекты, которые мы отправили на орбиту, занимают место, как и создаваемый ими мусор. Увеличение площади объектов в космосе резко увеличивает вероятность столкновений. Красный (PL) = полезная нагрузка; Оранжевый (RB) = корпус ракеты; Темно-зеленый (RM) = объект, связанный с ракетной миссией.

    Мы производим все больше и больше обломков

    Количество объектов обломков, их общая масса и общая площадь, которую они занимают, неуклонно растут с начала космической эры. Этому также способствует большое количество поломок на орбите космических кораблей и ступеней ракет.

    Общая площадь, которую занимает космический мусор, важна, поскольку она напрямую связана с тем, сколько столкновений мы ожидаем в будущем. При нынешнем положении дел столкновения между обломками и работающими спутниками, по прогнозам, превзойдут взрывы как основной источник обломков.

    Существует множество способов образования мусора в космосе. За каждое «событие фрагментации» на орбиту Земли могут добавляться тысячи осколков опасного мусора.

    События с образованием мусора стали более частыми

    В среднем за последние два десятилетия каждый год в космосе происходит 12 случайных «фрагментаций» — и эта тенденция, к сожалению, увеличивается. События фрагментации описывают моменты, когда обломки образуются из-за столкновений, взрывов, проблем с электричеством и даже просто отрыва объектов из-за суровых условий в космосе.

    На светлой стороне

    Больше спутников или «полезных нагрузок», отправленных на низкую околоземную орбиту, пытаются устойчиво соблюдать меры по уменьшению засорения, чем 20 лет назад. Однако прогресс все еще слишком медленный.

    Предпринимаются попытки следовать правилам (еще недостаточно)

    Хотя в настоящее время не все спутники соответствуют международным правилам, все больше и больше космических игроков пытаются придерживаться правил. За последнее десятилетие 15-30% объектов или «полезных нагрузок», выведенных на несоответствующие орбиты в районе низкой околоземной орбиты (за исключением космических аппаратов, связанных с пилотируемыми космическими полетами), пытались соблюдать меры по уменьшению засорения. От 5% до 20% сделали это успешно, достигнув пика в 35% в 2018 году из-за активного ухода с орбиты из созвездия Иридиум.

    80% запущенных ракет сейчас пытаются «очистить» низкую околоземную орбиту — подавляющее большинство из которых делает это успешно — по сравнению с чуть более чем 20% в начале тысячелетия.

    Все больше ракет безопасно утилизируется 

    Когда дело доходит до ракет, все больше и больше ракет утилизируется экологически безопасным образом. От 40 до 80% тех, кто находился на низкой околоземной орбите, не отвечающей требованиям, в этом десятилетии пытались соблюдать меры по уменьшению засорения. В целом 30-70% естественно несоответствующих ракет успешно ушли с низкой околоземной орбиты.

    Из всех запущенных за последнее десятилетие ракет 60-80% (по массе) соответствовали мерам по смягчению последствий. Некоторые ракеты находятся на низких околоземных орбитах, что приводит к их естественному распаду в атмосфере Земли, но значительное количество ракет направляется обратно в атмосферу Земли, где они либо сгорают, либо возвращаются в атмосферу над необитаемыми районами. Такая практика растет: с 2017 года около 30% ракет безопасно и контролируемо возвращаются в атмосферу.

    Это очень хорошая новость. Корпуса ракет являются одними из самых крупных объектов, которые мы отправляем в космос, и они подвержены высокому риску катастрофических столкновений. Все шаги, направленные на то, чтобы они не задерживались на орбите максимум через 24 часа после запуска, должны соблюдаться.

    Количество малых спутников, выведенных на околоземную орбиту, резко возросло за последние 10 лет, отчасти из-за появления группировок спутников.

    Больше спутников, выводимых на низкие орбиты, где они естественным образом сгорают

    Объем «трафика», выводимого в защищенную область низкой околоземной орбиты — до 2000 км по высоте — существенно меняется, в частности, из-за к распространению малых спутников и созвездий.

    Около 88% небольших полезных грузов, запущенных в этот регион, естественным образом будут соответствовать мерам по уменьшению космического мусора из-за их малой высоты, то есть они разобьются в атмосфере Земли.

    По той же причине от 30 до 60% всей массы спутников (исключая пилотируемые космические полеты) соответствуют рекомендациям по окончанию срока службы.

    «Ускоряющееся увеличение количества спутников, запускаемых на низкую околоземную орбиту, отчетливо видно в нашем последнем отчете», — объясняет Тим ​​Флорер, глава отдела космического мусора ЕКА.

    «Мы наблюдаем фундаментальные изменения в том, как мы используем пространство. Чтобы продолжать получать пользу от науки, технологий и данных, которые приносит работа в космосе, жизненно важно, чтобы мы добивались лучшего соблюдения существующих руководящих принципов по уменьшению космического мусора при проектировании и эксплуатации космических аппаратов. Это невозможно переоценить – это необходимо для рационального использования космоса».

    Несколько раз в последние годы все спутники на геостационарной орбите пытались ответственно уйти в сторону, когда они достигли конца своей миссии.

    Высокие показатели уменьшения засорения на геостационарной орбите

    Спутники, запущенные в геостационарную защищенную область на высоте 35 586–35 986 км, имеют очень высокие показатели соблюдения мер по уменьшению засорения. От 85% до 100% тех, кто достиг конца своей жизни в этом десятилетии, пытались соблюдать эти меры, из которых 60-90% сделали это успешно.

    На геостационарной орбите операторы явно заинтересованы в том, чтобы на их пути не было неработающих спутников и мусора – если этого не сделать, их космический аппарат и итоговая прибыль будут подвергнуты серьезному риску.

    Что теперь?

    Систематический анализ изменения поведения в космосе, когда речь идет о принятии мер по уменьшению засорения, дает основания для осторожного оптимизма — десять лет назад этого не было.

    В случае быстрого принятия устойчивые инвестиции в новые технологии пассивации и ликвидации миссий позволят нашей среде справляться с продолжающимся увеличением космического трафика и все более сложными операциями.

    Распределение космического мусора вокруг Земли

    Мы должны думать о космической среде как об общем и ограниченном природном ресурсе. Продолжающееся образование космического мусора приведет к синдрому Кесслера, когда плотность объектов на низкой околоземной орбите настолько высока, что столкновения между объектами и обломками создают каскадный эффект, при котором каждое столкновение создает обломки, что затем увеличивает вероятность дальнейших столкновений. В этот момент некоторые орбиты вокруг Земли станут совершенно негостеприимными.

    ЕКА активно работает над поддержкой руководящих принципов долгосрочной устойчивости космической деятельности Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях, включая финансирование первой в мире миссии по удалению обломков с орбиты, помощь в создании международный рейтинг космической устойчивости и разработка технологий для автоматизации предотвращения столкновений и снижения воздействия космических полетов на окружающую среду.

    Узнайте больше об отделах космического мусора и чистого космоса ЕКА, которые являются частью Программы космической безопасности, а также о предстоящей конференции Агентства по космическому мусору — крупнейшей в мире по этой теме — которая состоится в апреле 2021 года.

    Спасибо за лайк

    Вам уже понравилась эта страница, вы можете поставить лайк только один раз!

    космического мусора | Факты, удаление и примеры

    космический мусор

    Смотреть все СМИ

    Связанные темы:
    Земля
    планета

    Просмотреть весь связанный контент →

    космический мусор , также называемый космическим мусором , искусственный материал, который находится на орбите Земли, но больше не функционирует. Этот материал может быть размером с выброшенную ступень ракеты или размером с микроскопический кусочек краски. Большая часть мусора находится на низкой околоземной орбите, в пределах 2000 км (1200 миль) от поверхности Земли, хотя некоторые обломки можно найти на геостационарной орбите на высоте 35 786 км (22 236 миль) над экватором. По состоянию на 2021 год Сеть космического наблюдения США отслеживала более 15 000 фрагментов космического мусора размером более 10 см (4 дюйма). По оценкам, существует около 200 000 кусочков размером от 1 до 10 см (от 0,4 до 4 дюймов) в поперечнике и могут быть миллионы кусочков меньше 1 см. Сколько времени требуется куску космического мусора, чтобы упасть обратно на Землю, зависит от его высоты. Объекты ниже 600 км (375 миль) обращаются по орбите за несколько лет до повторного входа в атмосферу Земли. Объекты выше 1000 км (600 миль) будут вращаться по орбите в течение столетий.

    Из-за высоких скоростей, с которыми объекты вращаются вокруг Земли (до 8 км [5 миль] в секунду), столкновение даже с небольшим куском космического мусора может повредить космический корабль. Например, окна космических челноков часто приходилось заменять из-за повреждений от столкновений с обломками размером менее 1 мм (0,04 дюйма). (На орбите космический шаттл летел хвостом вперед, чтобы защитить передний отсек экипажа.)

    Викторина «Британника»

    Космос: правда или вымысел?

    Марс и Млечный Путь больше, чем просто шоколадные батончики! Узнайте, насколько больше вы знаете о космосе, с помощью этого теста.

    Узнайте, как спутники могут быть уничтожены космическим мусором размером с мошеннический винт

    Посмотреть все видео к этой статье

    Количество мусора в космосе угрожает как пилотируемым, так и беспилотным космическим полетам. Риск катастрофического столкновения космического корабля «Шаттл» с куском космического мусора составлял 1 к 300. (Для полетов на космический телескоп Хаббл с его более высокой и заполненной обломками орбитой риск составлял 1 к 185). вероятность столкновения известного обломка с Международной космической станцией (МКС) составляет более 1 из 100 000, астронавты выполняют маневр уклонения от обломков, при котором орбита МКС поднимается, чтобы избежать столкновения. В особо опасных случаях, например, в ноябре 2021 года, когда МКС прошла сквозь облако обломков российского противоспутникового испытания, космонавты закрывают люки станции и укрываются в своих космических кораблях.

    24 июля 1996 года при первом столкновении работающего спутника с куском космического мусора фрагмент верхней ступени европейской ракеты Ariane столкнулся с французским микроспутником Cerise. Cerise был поврежден, но продолжал функционировать. Первое столкновение, уничтожившее действующий спутник, произошло 10 февраля 2009 года, когда спутник связи Iridium 33, принадлежащий американской компании Motorola, столкнулся с неактивным российским спутником связи Cosmos 2251 примерно в 760 км (470 миль) над северной широтой. Сибирь, разбив оба спутника.

    Самое страшное событие с космическим мусором произошло 11 января 2007 года, когда китайские военные уничтожили метеоспутник Fengyun-1C при испытании противоспутниковой системы, создав более 3000 фрагментов, или более 20 процентов всего космического пространства. обломки. В течение двух лет эти фрагменты распространились с первоначальной орбиты Fengyun-1C, образовав облако обломков, которое полностью окружило Землю и не попадет в атмосферу в течение десятилетий. 22 января 2013 года российский спутник лазерной локации БЛИТС (Шаровая линза в космосе) испытал внезапное изменение своей орбиты и вращения, из-за чего ученые отказались от миссии. Считалось, что причиной стало столкновение с обломком Fengyun-1C. Фрагменты Fengyun-1C, Iridium 33 и Cosmos 2251 составляют около половины всего мусора на высоте менее 1000 км (620 миль).

    С увеличением количества космического мусора и появлением мегасозвездий из тысяч спутников есть опасения, что столкновения, подобные столкновению между Иридиум 33 и Космос 2251, могут вызвать цепную реакцию (названную синдромом Кесслера в честь американского ученого Дональда Кесслера), в результате чего космический мусор уничтожит другие спутники и так далее, а низкая околоземная орбита в конечном итоге станет непригодной для использования. Чтобы предотвратить такое накопление мусора, космические агентства начали предпринимать шаги по смягчению проблемы, например, сжигать все топливо в ступени ракеты, чтобы она не взорвалась позже, или экономить достаточно топлива для вывода спутника с орбиты в конце его миссии. Британский спутник RemoveDEBRIS, запущенный в 2018 году и развернутый с МКС, опробовал две разные технологии удаления космического мусора: захват сачком и захват гарпуном. RemoveDEBRIS также попытался протестировать драг-парус, чтобы замедлить спутник, чтобы он мог снова войти в атмосферу, но парус не раскрылся. Спутники на геостационарной орбите, которые подходят к концу своей миссии, иногда переводят на «кладбищную» орбиту на 300 км (200 миль) выше, а в январе 2022 года китайский спутник «Шицзянь-21» вытащил несуществующий «Бэйдоу-2 G2» далеко за пределы обычного орбиту кладбища на новую орбиту на 3000 км (2000 миль) выше пояса геостационарных спутников.

    Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.
    Подпишитесь сейчас

    Эрик Грегерсен

    Удаление космического мусора идет не гладко

    «Общественная трагедия» космической эры разворачивается прямо у нас под носом — или, точнее, прямо у нас над головой — и пока нет единого мнения о том, как остановить это. Уже более полувека люди выбрасывают объекты на низкую околоземную орбиту в постоянно растущем количестве. И с небольшими значимыми ограничениями на дальнейшие запуски в эту все более перегруженную область преобладающее отношение было постоянно снисходительным: кажется, что на орбите всегда есть место для еще одного.

    После стольких десятилетий накопления высокоскоростных помех в виде отработавших ступеней ракеты, случайных болтов и обломков краски, шлака от твердотопливных двигателей, мертвых или умирающих спутников и разбросанных фрагментов от противоспутниковых испытаний — всего, что могут повредить или уничтожить другие активы по отдельности — низкая околоземная орбита, наконец, на грани того, чтобы стать слишком тесной для комфорта. И проблема теперь может стать намного хуже из-за роста спутниковых «мегасозвездий», требующих тысяч космических аппаратов, таких как Starlink от SpaceX, широкополосная интернет-сеть. Starlink — лишь один из многих подобных проектов: уже развернуто еще одно мегасозвездие от компании OneWeb. А Amazon Project Kuiper стремится в ближайшем будущем создать мегасозвездие из 3200 спутников.

    По мере того, как росла загруженность, также возникали тесные связи между орбитальными объектами. Международная космическая станция, например, регулярно меняет свою орбиту, чтобы избежать потенциально опасных обломков. Что еще хуже, увеличилась угроза полномасштабных столкновений, которые порождают опасные отходы, усугубляющие и без того плохую ситуацию. Рассмотрим стыковку в феврале 2009 года между мертвым российским спутником «Космос» и коммерческим космическим кораблем «Иридиум», в результате которого образовалось огромное количество мусора.

    Поиск способов удалить хотя бы часть всего этого космического мусора должен стать главным глобальным приоритетом, говорит Дональд Кесслер, старший научный сотрудник НАСА в отставке, занимающийся исследованием орбитального мусора. В конце 1970-х он предсказал возможность сценария, который получил название синдрома Кесслера: по мере увеличения плотности космического мусора может возникнуть каскадный, самоподдерживающийся неуправляемый цикл столкновений, образующих мусор, который в конечном итоге может привести к тому, что низкая околоземная орбита слишком опасны, чтобы поддерживать большинство космических операций.

    «В настоящее время в сообществе существует согласие в том, что среда с обломками достигла «переломного момента», когда обломки будут продолжать расти, даже если все запуски будут остановлены», — говорит Кесслер. «Чтобы привлечь всеобщее внимание, требуется столкновение типа «Иридиум-Космос». Вот к чему все сводится… И мы запоздали, чтобы что-то подобное произошло».

    Что касается синдрома Кесслера, то «он уже начался», говорит специалист по мусору. «Все время происходят столкновения — менее драматичные и не в больших масштабах», — добавляет Кесслер.

    Вверх и наружу

    Кошмарный сценарий Кесслера не привел к недостатку возможных решений для смывания мусора: сети, лазерные лучи, гарпуны, гигантские пенопластовые шары, потоки воздуха, привязи и солнечные паруса, а также роботизированные руки для сбора мусора и щупальца — все они были предложены в качестве решения для удаления нашего орбитального мусора.

    Новым игроком в борьбе с этим тревожным положением дел является только что запущенная миссия End-of-Life Services by Astroscale Demonstration (ELSA-d). ELSA-d — это двухспутниковая миссия, разработанная Astroscale, японской компанией, предоставляющей спутниковые услуги: она состоит из «сервисного» спутника, предназначенного для безопасного удаления мусора с орбиты, и «клиентского», который также служит объектом интереса. Проект направлен на демонстрацию магнитной системы, которая может захватывать устойчивые и даже падающие объекты, будь то для утилизации или обслуживания на орбите. Следуя многоэтапной программе испытаний, сервисер и клиент вместе сходят с орбиты, распадаясь во время огненного погружения в атмосферу Земли.

    ELSA-d сейчас находится на околоземной орбите. Миссия была запущена 22 марта с помощью российской ракеты «Союз», которая забросила в космос несколько других автостопов. После старта основатель и генеральный директор Astroscale Нобу Окада сказал, что ELSA-d продемонстрирует возможности удаления мусора и «будет стимулировать нормативные изменения и продвигать экономическое обоснование услуг по удалению активного мусора и окончанию срока службы». Запуск — это шаг к реализации «безопасного и устойчивого освоения космоса на благо будущих поколений», — сказал он.

    Хотя ELSA-d и другие подобные технологические демонстрации, безусловно, являются положительными разработками для очистки орбитального мусора, их не следует принимать за панацею. Несмотря на свои скромные успехи, такие миссии не решают стоящей перед ними динамической дилеммы, и распространение космического мусора продолжается, по сути, неуклонно.

    Универсальное решение?

    «С моей точки зрения, лучшее решение проблемы космического мусора — это вообще не создавать его», — говорит Т. С. Келсо, ученый из CelesTrak, аналитической группы, которая следит за объектами на околоземной орбите. «Как и в случае с любой другой экологической проблемой, предотвратить загрязнение проще и дешевле, чем потом его устранять. Прекратите оставлять вещи на орбите после того, как они выполнили свою миссию».

    Просто не существует универсального решения проблемы космического мусора, говорит Келсо. Он отмечает, что удаление больших корпусов ракет — это существенно другая задача, чем удаление эквивалентной массы гораздо большего количества меньших объектов, находящихся на самых разных орбитах. Между тем, инновации таких компаний, как SpaceX, значительно снижают стоимость запуска, открывая шлюзы для гораздо большего количества спутников, достигающих низкой околоземной орбиты, где некоторые из них неизбежно выйдут из строя и станут дрейфующими опасностями, создающими мусор (если только они не будут удалены с помощью ELSA-d-). как космические буксиры). «Многие из этих операторов начинают понимать сложность и сложность дальнейшего уклонения от растущего количества мусора».

    Космический мусор варьируется от наночастиц до целых космических аппаратов, таких как Envisat Европейского космического агентства, который имеет размер двухэтажного автобуса и находится в верхней части списка объектов для удаления, говорит Элис Горман, космический археолог и эксперт по космическому мусору из Университет Флиндерс в Австралии.

    Существуют также такие предметы, как гири, представляющие собой твердые куски металла, и термоодеяла толщиной с бумагу. «Они наносят разные типы повреждений, и для их устранения могут потребоваться разные стратегии. Универсальный подход не поможет», — говорит Горман 9.0211 .

    Наиболее серьезные риски, по ее словам, исходят от частиц мусора размером от одного до 10 сантиметров. «Их гораздо больше, чем целых вышедших из строя космических кораблей, и вероятность столкновения гораздо выше», — говорит Горман. «Хотя обломки такого размера могут не вызвать катастрофического разрушения, столкновение с ними, безусловно, может повредить работающие спутники и создать новые частицы мусора».

    Обращая внимание на спутниковые мегасозвездия, Горман беспокоится об их влиянии на низкую околоземную орбиту, которая уже перегружена. «Мы также знаем, что орбитальная динамика может быть непредсказуемой», — говорит она. «Я хочу, чтобы некоторые из этих операторов мегасозвездий выпустили свои долгосрочные модели столкновений по мере того, как запускается все больше и больше спутников».

    Нет никаких сомнений в том, что активное удаление орбитального мусора технически сложно, говорит Горман. «Однако большая проблема заключается в том, что любая успешная технология, которая может удалить существующий фрагмент мусора, также может быть использована в качестве противоспутникового оружия», — говорит она. «Это совсем другая проблема, требующая дипломатии и переговоров и, самое главное, доверия на международном уровне».

    В самом деле, способность подстраиваться под космические корабли на орбите и выполнять обслуживание или саботаж в последние годы вызвала значительный интерес со стороны военных планировщиков, говорит Мариэль Боровиц, доцент Школы международных отношений Сэма Нанна при Технологическом институте Джорджии. «Эти быстро развивающиеся технологии могут быть использованы для мирной космической деятельности или для ведения боевых действий в космосе», — говорит она. «Учитывая двойное назначение их возможностей, невозможно заранее знать наверняка, как они будут использоваться в тот или иной день».

    Захват космоса

    На данный момент, по словам Морибы Джа, эксперта по орбитальному мусору из Техасского университета в Остине, бизнес-кейс по удалению космического мусора не может быть монетизирован и представляет собой скорее «разговор в PowerPoint», чем реальную торговую площадку.

    «Я думаю, что люди надеются, что правительство в основном придет к какому-то здравому смыслу, чтобы помочь создать и установить рынок для отраслей, чтобы заниматься такого рода деятельностью», — говорит Джа. Он считает, что для того, чтобы это произошло, космические державы должны согласиться с тем, что околоземное пространство является такой же экосистемой, как земля, воздух и океан. «Это не бесконечно, поэтому нам нужна защита окружающей среды», — говорит он.

    Джа имеет в виду показатели космической устойчивости, сродни углеродному следу. «Давайте назовем это «следом космического движения», — говорит он. «Нам нужен способ количественной оценки того, в какой момент «орбитальное шоссе» перенасыщается трафиком, чтобы его нельзя было использовать. Затем вы можете назначить награду за объекты и поговорить об удалении мусора без согласия. Может быть, есть штраф для суверенного владельца их мертвого актива, который занимает емкость орбиты. Это определенно может создать рынок, на котором могут процветать технологии удаления космических объектов».

    Также необходима схема классификации космических объектов. Наличие такой таксономии, по словам Джа, помогло бы разобраться, какие типы технологий необходимы для устранения различных видов орбитальных помех.

    Что касается общей картины, Джа говорит, что это простая игра с числами: скорость запусков превышает скорость повторного входа космических объектов в атмосферу Земли. «Это не лучший вид энергетического баланса», — добавляет он.

    Увы, говорит Джа, политики все еще вяло реагируют на проблему. Ведь хотя такие события, как 2009 г.Столкновение Космос-Иридиум приводит к образованию огромного количества обломков, но пока что они довольно редки.

    «На мой взгляд, это столкновение в 2009 году было равносильно тому, что пассажиры Титаника почувствовали удар айсберга, а затем на палубе играет оркестр», — говорит Джа. «Что касается опасного орбитального мусора, дела уже идут пагубно, потому что мы не изменили свое поведение».

    ОБ АВТОРЕ(АХ)

      Леонард Дэвид является автором Лунная лихорадка: Новая космическая гонка (National Geographic, 2019) и Марс: Наше будущее на Красной планете (National Geographic, 2016). Он пишет о космической отрасли более пяти десятилетий. Авторы и права: Ник Хиггинс

      Факты и информация о космическом мусоре

      70 процентов известного и отслеживаемого космического мусора находится на низкой околоземной орбите, которая простирается примерно на 1250 миль (2000 км) над поверхностью Земли. Поле обломков, показанное на изображении выше, — это впечатление художника, основанное на реальных данных.

      Фотография ESA

      Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

      В 2009 году почти в 500 милях над Сибирью два спутника столкнулись на скорости около 22 300 миль в час, превратившись в облако из тысяч осколков. Виновниками этой высокоскоростной аварии были бездействующий российский спутник «Космос 2251» и активный американский спутник связи «Иридиум 33». Их катастрофический конец стал первым известным случаем столкновения двух спутников в космосе и поразительным напоминанием о растущей проблеме космический мусор.

      Более 23 000 известных искусственных фрагментов размером более 4 дюймов, что немного шире двух мячей для гольфа в поперечнике, летают по нашей планете. Но это лишь фрагменты, достаточно большие, чтобы их можно было отследить. Приблизительно 500 000 кусочков размером от 0,4 до 4 дюймов в поперечнике соединяются с этими более крупными фрагментами.

      Большая часть этого мусора находится в пределах 1250 миль от поверхности Земли на так называемой низкой околоземной орбите, где находится множество спутников, таких как флот Системы наблюдения за Землей НАСА и Международная космическая станция. И хотя космос велик — даже 23 000 фрагментов, как правило, находятся далеко друг от друга, — даже мельчайшие кусочки рукотворного обломка могут быть проблематичными для активных околоземных орбитальных аппаратов из-за их головокружительной скорости.

      Космический мусор может столкнуться с другими объектами на скорости более 22 300 миль в час, быстрее летящей пули. Столкновения с этими крошечными кусочками часто оставляют ямы и вмятины на многих спутниках, телескопах и других объектах, вращающихся вокруг нашей планеты. В 2006 году, например, крошечный кусок космического мусора столкнулся с Международной космической станцией, выбив чип из усиленного окна.

      Что это за мусор?

      Космический мусор накапливается с тех пор, как 4 октября 19 октября первый искусственный спутник «Спутник-1» вырвался из-под действия гравитационного притяжения Земли.57. Это знаменательное событие ознаменовало начало космической эры, когда люди начали исследовать все дальше от нашего родного мира, и этот подвиг был повторен более чем в 4700 запусках по всему миру. Но это также означает, что мы оставили свой след в космосе в виде мусора.

      Мусор включает в себя ступени ракет, которые сбрасывают спутники на орбиту, и сами спутники, когда они умирают. Но это также включает в себя более мелкие детали, потерянные в космосе, включая кусочки краски, которые отслаиваются от внешних частей устройств, гаек и болтов, мешков для мусора, крышки объектива, отвертки и даже шпателя.

      Но это число резко возросло за последние десятилетия как из-за столкновения спутников в 2009 году, так и из-за уничтожения Китаем метеорологического спутника Fengyun-1C в 2007 году во время испытаний противоспутниковой ракеты. 27 марта 2019 года Индия объявила, что она также успешно завершила испытание противоспутниковой ракеты, создав новое облако из не менее 400 обломков, что увеличило риск столкновения с МКС примерно на 44 процента в течение 10 дней. период. (МКС можно маневрировать, если она в опасности.)

      Однако у этого конкретного облака космического мусора есть и несколько плюсов. В отличие от высотных испытаний Китая в 2007 году, считается, что индийская ракета нацелилась на низколетящий спутник Microsat-R, а это означает, что большая часть этого мусора, как ожидается, со временем снова войдет в атмосферу Земли. Тем не менее, в ратуше после этого события администратор НАСА Джим Брайденстайн назвал создание облака обломков «неприемлемым» и добавил, что «когда одна страна делает это, то и другие страны чувствуют, что они должны сделать то же самое».

      По мере того, как в небе становится все больше и больше научных и коммерческих орбитальных аппаратов, все страны должны принять участие, чтобы подавить растущую проблему.

      Откуда мы знаем, что там?

      Министерство обороны США следит за обломками с помощью Сети космического наблюдения. Группе поручено обнаруживать, отслеживать и каталогизировать множество искусственных предметов, вращающихся по всей планете, с помощью глобальной сети телескопов.

      Объекты размером около 4 дюймов и больше каталогизируются и регулярно отслеживаются. Объекты размером всего 0,12 дюйма могут быть идентифицированы наземными радарами, что позволяет ученым оценивать численность населения с помощью статистики. Оценки еще меньшего материала получены в результате изучения выбоин и ям на возвращающихся космических кораблях, которые работали на малых высотах.

      Можем ли мы перестать запускать вещи в космос?

      Хотя часть хлама со временем потеряет высоту и сгорит в земной атмосфере, наверху его много. Даже без новых запусков или крупных взрывов космический мусор, уже находящийся на низкой околоземной орбите, настолько велик, что он, вероятно, будет продолжать размножаться на протяжении столетий по мере столкновения орбитальных частей.

      Компьютерное моделирование следующих 200 лет предполагает, что за это время количество мусора размером более 8 дюймов в поперечнике увеличится в 1,5 раза. Но более мелкие частицы будут увеличиваться еще больше. Ожидается, что количество мусора размером от 4 до 8 дюймов увеличится в 3,2 раза, а количество мусора менее 4 дюймов увеличится в 13–20 раз. Один обзор состояния космического мусора, опубликованный в Science отмечает: «В действительности ситуация, несомненно, будет хуже, потому что космические корабли и их орбитальные ступени будут продолжать запускаться».

      Мы все больше полагаемся на растущую группировку спутников наверху. Они не только бесценны для науки, мы используем их для связи, навигации, прогнозирования погоды и многого другого. Поэтому вместо того, чтобы останавливать будущие запуски, исследователи изучают множество методов как удаления, так и уменьшения количества космического мусора.

      Что делается?

      Разрабатываемые концепции управления космическим мусором часто больше походят на научную фантастику, чем на реальность. JAXA, японское космическое агентство, тестирует электронный космический хлыст длиной шесть футбольных полей, известный как электродинамический трос (EDT). Электрифицированная линия длиной почти 2300 футов имеет груз весом 44 фунта. При развертывании он предназначен для того, чтобы сбивать обломки с орбиты, отправляя их сгорать в атмосферу Земли.

      И это далеко не единственный вариант. Другие предложения включают в себя гигантские магниты, гарпуны и сети, чтобы безопасно уничтожать растущее облако мусора. Многие страны решают эту проблему с другой стороны уравнения, гарантируя, что любые будущие искусственные орбитальные аппараты, отправленные парить над поверхностью Земли, будут иметь соответствующий план окончания срока службы, чтобы ограничить растущее облако мусора, которое окутывает нашу родную планету.