Category Archives: Разное

Китайская космическая станция тяньгун: Китайские астронавты прибыли на свою орбитальную станцию – DW – 17.06.2021

Конкурент МКС. Китай собрал уже два модуля своей космической станции

Космическая станция «Тяньгун» будет полностью собрана в октябре 2022 года и станет первым полностью китайским форпостом на орбите.

Related video

24 июля 2022 года ракета-носитель Чанчжэн-5В отправила на орбиту второй модуль китайской космической станции «Тяньгун», который называется «Вэньтянь». Он пристыковался к модулю с экипажем «Тяньхэ» и теперь у астронавтов есть возможность проводить научные эксперименты в космосе, сообщает Space.

Китайская космическая станция «Тяньгун» будет собрана полностью в октябре этого года. Она будет состоять из нынешних двух модулей «Тяньхэ» и «Вэньтянь» и осенью к ним присоединится третий модуль под названием «Мэнтянь». Три модуля образуют Т-образную форму космической станции. Но к ним также будут состыкованы после выполнения своих миссий корабль с экипажем «Шэньчжоу» и грузовой корабль «Тяньчжоу». Вся эта конструкция будет иметь массу, которая составит примерно 20% от массы МКС, вес которой примерно 460 тонн.

Китайская космическая станция «Тяньгун» будет собрана полностью в октябре этого года. Она будет состоять из нынешних двух модулей «Тяньхэ» и «Вэньтянь» и осенью к ним присоединится третий модуль под названием «Мэнтянь»

Фото: wikipedia

Но пока что станция состоит из двух модулей, второй из которых, длиной почти 18 метров, отправился в космос 24 июля. Если первый модуль «Тяньхэ» в основном предназначен для проживания экипажа, то основное назначение модуля «Вэньтянь» – это проведение научных экспериментов в космосе.

24 июля 2022 года ракета-носитель Чанчжэн-5В отправила на орбиту второй модуль китайской космической станции «Тяньгун», который называется «Вэньтянь»

Фото: space. com

На этом модуле также установлены солнечные панели и новый шлюз для выхода астронавтов в открытый космос. Еще в этом модуле имеются дополнительные спальные места для трех членов экипажа. Дело в том, что станция «Тяньгун» рассчитана на постоянное проживание в течение полугода трех китайских астронавтов. Но теперь во втором модуле смогут находиться астронавты из сменного экипажа, которые будут ожидать пока основной экипаж не улетит на Землю. Подобный обмен астронавтами на орбите Китай планирует осуществить уже в декабре. Это произойдет, когда закончится миссия нынешних трех членов экипажа космической станции «Тяньгун» – астронавтов Чэнь Дуна, Лю Ян, и Цай Сюйчжэ. Уже традиционно в составе экипажа есть одна женщина – это Лю Ян.

Модуль «Вэньтянь»

Фото: wikipedia

Пока что модуль «Вэньтянь» состыкован к переднему стыковочному отсеку модуля «Тяньхэ», но в ближайшее время его переместит к боковому стыковочному отсеку роботизированная рука первого модуля станции длиной 10 метров. Подобный маневр китайцы уже проводили с грузовым космическим кораблем, который улетел, чтобы к станции мог прибыть новый модуль. У модуля «Вэньтянь» также есть своя роботизированная рука длиной 5 метров, которая может работать как самостоятельно, так и в паре с подобным манипулятором на модуле «Тяньхэ».

Также стоит отметить, что независимой составляющей китайской орбитальной станции станет космический телескоп «Сюньтянь». Этот телескоп, который по своим характеристикам похож на американский Хаббл, будет запущен на орбиту в 2024 году. Он будет находиться недалеко от станции и сможет проводить с ней стыковки для модернизации и ремонта.

Космический телескоп «Сюньтянь»

Фото: wikipedia

Китайская космическая станция «Тяньгун» рассчитана на срок работы, который составляет 10 лет, но этот срок можно продлить еще на 5 лет. Согласно заявлению китайских властей, на станцию смогут прибывать и иностранные астронавты, а также космические туристы.

Свою космическую станцию китайцы начали создавать еще в 1992 году и первый модуль станции отправился в космос в апреле 2021 года. А уже в июне того же года в этом модуле поселились первые три китайских астронавта.

О том, как китайские астронавты впервые вышли в открытый космос со своей космической станции, уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, как вернулся первый экипаж китайской орбитальной станции на Землю после самой продолжительной космической миссии КНР.

Фокус также писал о том, что китайская астронавт Ван Япин показала, как можно вымыть голову в космосе, хотя это достаточно трудно сделать.

Напоминаем, что спутники Илона Маска чуть не сбили космическую станцию КНР на орбите.

Китайскую космическую станцию готовят к проведению тысячи научных экспериментов / Хабр

Исследователи по всему миру с нетерпением ждут завершения сборки китайской космической станции «Тяньгун». В ходе экспериментов учёные планируют изучить множество тем, начиная от тёмной материи и заканчивая развитием рака и патогенных бактерий. 

Тайконавт Не Хайшэн работает внутри модуля «Тяньхэ»

Китай запустил базовый модуль «Тяньгун» в апреле и в июне отправил туда трёх тайконавтов. Вероятно, строительство станции завершится не раньше конца 2022 года. Тем не менее, уже образовалась длинная очередь из проектов со всего мира, ожидающих конца сборки. Китайские учёные рассказали Nature, что Китайское национальное космическое управление (China Manned Space Agency, CMSA) предварительно одобрило проведение на станции более тысячи экспериментов, часть из которых уже запущена. 

До апреля этого года Международная космическая станция была единственной космической лабораторией на орбите. Многие исследователи заявляют, что «Тяньгун» («небесный дворец») — важное дополнение к астрономическим и земным наблюдениям и изучению таких явлений, как рост бактерий и смешивание жидкостей.   

Несмотря на это, другие учёные заявляют, что содержание космической станции с экипажем стоит дорого и преследует скорее политические цели, чем научные.

«Обеспечение свободного научного доступа к космосу приносит пользу учёным по всему миру, вне зависимости от того, кто создаёт и использует платформы», — сказала Джули Робинсон, главный научный сотрудник отдела по исследованию человеком космического пространства в штаб-квартире НАСА в Вашингтоне. 

«Нам нужно больше космических станций, поскольку одной станции, очевидно, недостаточно», — добавила Агнешка Поло, астрофизик из Национального центра ядерных исследований в Варшаве (Польша). Она входит в научную команду, подготовившую для «Тяньгун» эксперимент по изучению гамма-всплесков. 

Открыта для всего мира

МКС начала работу в 1998 году в рамках партнёрской программы между космическими агентствами США, России, Европы, Японии и Канады. С тех пор на ней провели больше трёх тысяч экспериментов. Китай не может в них участвовать из-за правил США, запрещающих НАСА использовать выделенные средства для сотрудничества с китайскими учёными. 

Большинство экспериментов на «Тяньгуне» проведут китайские исследователи. Тем не менее, Китай заявил, что космическая станция будет открыта для сотрудничества со всеми странами, включая США. 

В июне 2019 года CMSA и Управление по вопросам космического пространства ООН (United Nations Office for Outer Space Affairs, UNOOSA), содействующее общему освоению космоса, выбрали девять экспериментов для запуска сразу после окончания строительства станции. Они стали дополнением к уже одобренной Китаем тысяче экспериментов. По словам директора UNOOSA в Вене Симонетты Ди Поппо, в выбранных девяти проектах участвуют 23 института из 17 стран. 

Ранее Китай запускал две небольших космических лаборатории «Тяньчжоу-1» и «Тяньчжоу-2», в которых было проведено более сотни научных экспериментов. Лаборатории несколько лет кружили вокруг Земли, но уже сняты с орбиты. 

Космическая станция предлагает принципиально новые возможности. По словам врача-исследователя Триши Ларуз, Китай поощряет не проводившиеся ранее космические эксперименты. Ларуз работает в Университете Осло в Норвегии и заведует проектом, запланированным на «Тяньгун» на 2026 год. «Они говорят, да, создайте своё оборудование, сделайте его принципиально новым, сделайте то, чего никто никогда не делал, и пришлите это нам», — утверждает Ларуз. 

Хотя большинство одобренных проектов возглавляют китайские исследователи, множество других создано при международном сотрудничестве. Об этом рассказал консультант CMSA Чжан Шуан-Нань, астрофизик Института физики высоких энергий на базе Китайской академии наук (Chinese Academy of Science, CAS) в Пекине.

Игровые комнаты для учёных

Первым на «Тяньгун» в апреле этого года установили основной модуль «Тяньхэ» («Гармония небес»). В конце мая к нему запустили грузовой корабль «Тяньчжоу-2» («Небесный корабль»). Он доставил топливо, скафандры и оборудование для экспериментов. В июне три тайконавта прибыли на станцию на корабле «Шэньчжоу-12» и поселились в помещении длиной 17 метров, где проживут в течение следующих трёх месяцев. 

В течение следующего года (возможно, позже) CMSA направит к «Тяньгун» ещё восемь миссий. Две из них доставят модули «Веньтян» («В поисках небес») и «Меньтян» («Мечты о небесах»), в которых пройдёт основная часть научных экспериментов. 

«Это будут «игровые комнаты» для учёных», — сказал Пауло де Соуз, физик Гриффитского университета в Брисбане (Австралия). Пауло разрабатывает датчики для использования в космосе.

На космической станции установят более двадцати экспериментальных стендов, представляющих из себя мини-лаборатории с закрытыми герметичными средами. Снаружи установят 67 точек для подключения исследовательского оборудования, обращённого к Земле и космосу. Мощный центральный компьютер будет обрабатывать данные экспериментов перед их передачей на Землю. Об этом рассказал Ян Ян, директор отдела по международному сотрудничеству в Технологическом и инженерном центре по использованию космического пространства CAS в Пекине.

Органотипические культуры и тёмная материя

Эксперименты, разработанные для новой космической станции, охватывают множество областей. Чжан работает главным исследователем на HERD (установка для обнаружения высокоэнергетического космического излучения —  High Energy Cosmic-Radiation Detection facility), которую запустят в 2027 году. Она создана при сотрудничестве Италии, Швейцарии, Испании и Германии, и обойдётся Китаю примерно 1—2 млрд юаней ($155—$310 млн). HERD будет изучать тёмную материю и космические лучи.

Чжан и Полло также работают над установкой POLAR-2. Она будет изучать поляризационное гамма-излучение, испускаемое при крупных и отдалённых взрывах, чтобы уточнить его свойства и, может быть, свойства гравитационных волн. 

Ларуз планирует отправить трёхмерные культуры здоровых и заражённых раком клеток, известных как органотипические. Она хочет выяснить, может ли среда с очень низкой гравитацией замедлить или остановить рост раковых клеток. Эти знания способны привести к разработке новых методов лечения.

Тайконавт Лю Бом совершает второй в истории «Тяньгун» выход в открытый космос после прибытия на станцию в июне 

Другие проекты учёных из Индии и Мексики будут изучать ультрафиолетовое излучение туманностей и инфракрасные данные с Земли, чтобы установить метеорологические условия и факторы, вызывающие шторма.

Как отмечает Ларуз, несмотря на то, что многие проекты созданы при сотрудничестве китайских и западных учёных, геополитическая напряжённость усложняет совместную работу. Она утверждает, что Норвегия ещё не подписала двустороннее соглашение с Китаем, которое дало бы проекту зелёный свет. Один из участников проекта POLAR-2 астрофизик Женевского университета в Швейцарии Мерлин Коул добавляет, что более строгое соблюдение правил экспорта означает дополнительную бюрократию при отправке электронного оборудования в Китай.  

Но Ди Пиппо говорит, что напряжённость до сих пор не повлияла на ход проектов, отобранных UNOOSA. Агентство обсуждает с CMSA возможность отправки на «Тяньгун» дополнительных экспериментов в концу следующего года.

Выгодная сделка для учёных

Некоторые учёные утверждают, что содержание космической станции с экипажем — пустая трата денег. Китай не раскрыл стоимость «Тяньгуна», но строительство и обслуживание МКС в течение первого десятилетия с момента запуска обошлось примерно в $118 млрд.   

«Вы получили бы гораздо больший научный успех в роботизированных миссиях, — сказал Грегори Кулацкий, аналитик по вопросам безопасности Китая в американской правозащитной организации Союз неравнодушных учёных (Union of Concerned Scientists, UCS). — В Китае, как и США, есть напряжённость между учёными, желающими эффективно проводить исследования при помощи роботизированных миссий, и политиками, желающими использовать программы по полёту людей в космос преимущественно в политических целях». 

Другие исследователи отмечают, что хоть спутники и предлагают альтернативу для некоторых наблюдений, во многих экспериментах (особенно тех, что требуют наличие микрогравитации) космические станции с экипажем имеют важное значение. Они обеспечивают площадку для проведения долгосрочных наблюдений, возможность обработки данных и дают тайконавтам прямой доступ к оборудованию для технического обслуживания и проведения экспериментов.  

По словам Чжана, наряду с экспериментами исследователей, «Тяньгун» предназначен для проверки технологий пилотируемой космонавтики, поддерживающих проекты Китая по освоению космоса.

Учитывая, что текущее финансирование МКС рассчитано только на период с 2024 по 2028 год, «Тяньгун» может стать единственной действующей космической станцией на земной орбите.

По прогнозам, «Тяньгун» будет функционировать по меньшей мере десять лет. У Китая уже есть планы по запуску других космических аппаратов для совместной работы с китайской космической станцией. В частности, китайский автономный орбитальный модуль или «Суньтянь» (Xuntian, «Исследователь небес») — двухметровый оптический телескоп, способный вглядываться вглубь Вселенной дальше, чем «Хаббл» НАСА. Периодически он будет стыковаться с «Тяньгуном». Запуск «Суньтяня» запланирован на 2023.

Китайская орбитальная станция «Тяньгун-1» сгорела над Тихим океаном

Истории

02 апреля 2018

Истории

02 апреля 2018

Анна Самойдюк

Ex-редактор направления «Истории».

Анна Самойдюк

В ночь на понедельник 2 апреля первая китайская орбитальная станция «Тяньгун-1» сгорела в атмосфере над Тихим океаном. «Тяньгун-1» (буквально: «Небесный дворец») был запущен в 2011 году, а в 2016 полностью прекратил работу, превратившись в космический мусор. Станция стала воплощением космических амбиций Китая.

Анна Самойдюк

Запуск «Тяньгуна-1» в сентябре 2011 года стал поводом для национальной гордости местных жителей (ссылка на китайском). Студенты Бэйханского университета собрались на аэродроме и размахивали маленькими китайскими флагами, тем самым поздравляя своих соотечественников с великим достижением. В Weibo – китайском Twitter – появились более 500000 новых постов, где пользователи радовались победе (ссылка на китайском).

Фото: Quartz

В 2011 году Конгресс США запретил любое сотрудничество между NASA и Китаем, ссылаясь на проблемы безопасности. Именно поэтому китайские космонавты не могут проводить исследования на Международной космической станции.  

Внутри «Небесного дворца»

Космическая лаборатория «Тяньгун-1» составляла лишь одну десятую длины МКС, которая по своему размеру примерно равняется футбольному полю. 

Космический аналитик Брайан Харви рассказывал в своей книге «Китай в космосе: первый рывок вперед», что на станции были три компьютера, туалет и устройство для разогрева еды, а также место для обеда. Также он упомянул о рационе китайских космонавтов. В отличие от иностранных коллег, они питаются обычными продуктами. В их меню входят тофу, рис и жареные блюда. 

Через два месяца после запуска «Тяньгуна-1» Китай совершил первую беспилотную стыковку со станцией. В последующие два года к ней дважды пристыковывались корабли серии «Шэньчжоу». «Тяньгун-1» посетили первые китайские женщины-космонавты Лю Ян и Ван Япин. Ван провела первую лекцию из космоса, объясняя законы физики в невесомости.

Бесконтрольное возвращение домой

Планировалось, что «Тяньгун-1» вернется на Землю в 2013 году, однако Китай был обеспокоен тем, что не сможет вывести на орбиту преемника станции (Тяньгун-2 был запущен в сентябре 2016 года).

На станции проводились эксперименты по дистанционному зондированию, пока в 2016 году ее не закрыли. В итоге она стала простым космическим мусором. Тогда же Китай заявил, что «Тяньгун-1» упадет на Землю в конце 2017 года. Многие расценили это как подтверждение того, что страна потеряла контроль над станцией. Некоторые любительские спутниковые трекеры предполагают, что это произошло уже как минимум в 2016 году. В мае 2017 года было установлено новое предположительное время падения – октябрь 2017-апрель 2018.

Харви отметил, что изначально лаборатория должна была подняться на орбиту высотой 343 километра. Каждый день она опускалась на два километра.

Фото: Quartz

Космическое агентство Китая утверждало, что большая часть станции сгорит в процессе падения, но все равно был маленький шанс, что в результате падения обломков кто-то мог получить травму. Это произошло лишь один раз: в 1997 году на Лотти Уильямс упал обломок космического мусора, когда она вместе с друзьями шла через парк около 3:30 утра в городе Талса, штат Оклахома. Женщина не пострадала. Куда большая опасность заключалась в том, что кто-то подберет осколок и начнет его изучать. На нем могли остаться следы гидразина – высокотоксичного и коррозионного ракетного топлива.

Специалисты оказались правы в своих прогнозах: 2 апреля в 03:15 по московскому времени станция вошла в плотные слои атмосферы и сгорела над Тихим океаном. Никакого ущерба она не нанесла..

Новая эра космических грез Китая

Каждый год Китай тратит $3 млрд на исследования космоса. Это составляет примерно 14% от суммы, которую США выделила NASA на 2018 год. Тем не менее, в 2016 году Китай запустил 22 ракеты – столько же, сколько и США – и впервые обогнал Россию, которая запустила 17 ракет. Кроме того, китайские ученые попросили правительство увеличить финансирование на период с 2026 по 2030 годы.

Фото: Quartz

«В будущем Китай может обогнать Америку в области космических исследований, если ситуация не изменится», – считает Моррис Джонс, австралийский космический аналитик. В Этом году Китай запустит спутник-ретранслятор на дальнюю часть Луны, чтобы установить связь между Землей и Луной. 

Китай также планирует запустить космическую миссию к Марсу в 2020 году и тем самым стать первой страной, которая совместит орбитальные и наземные работы на четвертой планете Солнечной системы в одной миссии.

Источник.


Материалы по теме:

5 космических станций, которые могут стать заменой МКС

Илон Маск назвал сроки запуска нового корабля для полета на Марс

Так могут выглядеть гостиницы для космических туристов

От имитации к инновациям: как Китай стал центром развития технологий

  • Китай
  • Космос
  • Технологии

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1

    NASA не стала сокращать штат сотрудников в России, несмотря на рекомендацию Госдепартамента

  2. 2

    Стартовал прием заявок на конкурс в сфере космических технологий программы «Дежурный по планете»

  3. 3

    Российские школьники заняли третье место на конкурсе Kazakhstan Smart Space

  4. 4

    Российских школьников и студентов позвали на конкурс по космическим технологиям и технике в Казахстане

  5. 5

    Космический инкубатор: как использовать космические технологии в бизнесе

ВОЗМОЖНОСТИ

06 октября 2022

PSB TECH HACK

09 октября 2022

«Будущее авиации 2022»

09 октября 2022

«Программирование на Python»

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Новости

ФАС проверит маркетплейсы и ритейлеров после жалоб о завышенных ценах на армейское снаряжение

Новости

Россияне массово распродают технику Apple из-за потребности в деньгах

Колонки

Как переводить деньги в Европу из России в 2022 году?

Колонки

Как законно уволиться без отработки?

Новости

Число заявок на срочную продажу квартир в Москве увеличилось втрое на фоне мобилизации

Для чего Китаю собственная космическая станция «Тяньгун»?

Задумывались ли вы о том, почему китайские тайконавты никогда не летают на МКС? Причина проста — в 2011 году конгресс США запретил космическому агентству NASA сотрудничать с Китаем. Однако, исследователи из поднебесной не сильно огорчились из-за прекращения полетов на международную станцию. Ведь власти Китая начали неплохо инвестировать в космическую отрасль. Итогом десятилетней работы стало создание и запуск китайской космической станции «Тяньгун» в 2021 году. На станции уже успела побывать первая группа тайконавтов — она вернулась на Землю в апреле текущего года и в общем числе пробыла на станции 183 дня. На днях станция приняла новую группу из трех китайских исследователей. Давайте узнаем, кем они являются, чем будут заниматься в космосе и как Китай пытается стать ведущей космической державой?

Члены экипажа «Шэньчжоу-14», находящиеся на космической станции «Тяньгун»

Содержание

  • 1 Экипаж китайской станции «Тяньгун»
    • 1.1 Китайский космонавт Чэнь Дун
    • 1.2 Китайский космонавт Лю Ян
    • 1.3 Китайский космонавт Цай Сюйчжэ
  • 2 Как строится китайская станция?
  • 3 Развитие космоса в Китае

Экипаж китайской станции «Тяньгун»

Новая группа тайконавтов отправилась в космос на ракете «Чанчжэн-2Ф» в начале июня. Сообщается, что путешествие длилось около 7 часов и экипаж успешно вошел внутрь огромной конструкции. Внутри космического корабля «Шэньчжоу-14» оказались три человека, и каждый из них достоин отдельного внимания.

Тайконавты внутри космической станции «Тяньгун»

Китайский космонавт Чэнь Дун

Командиром миссии стал 43-летний Чэнь Дун. Свою летную карьеру он начал в 1997 году, но обучение полету на космическом корабле он прошел только около десяти лет назад. До сих пор самым главным достижением Чэнь Дуна был полет на корабле «Шэньчжоу-11» в 2016 году. В рамках этой миссии он и его командир Цзин Хайпэн успешно состыковались с лабораторией «Тяньгун-2» на высоте 393 километров.

Чэнь Дун

Китайский космонавт Лю Ян

Вторым членом экипажа является Лю Ян — первая женщина-космонавт Китая. Она тоже начала свою карьеру в 1997 году и только десяток лет назад была принята в отряд космонавтов Китая. Свой первый полет в космос Лю Ян совершила 16—29 июня 2012 года. В рамках этой миссии космический корабль «Шэньчжоу-9» пристыковался к модулю «Тяньгун-1», после чего тайконавты на протяжении десяти дней выполняли научные эксперименты.

Лю Ян

Интересный факт: летчик Лю Ян замужем, потому что это обязательное требование к женщинам-космонавтам Китая.

Китайский космонавт Цай Сюйчжэ

Третий член экипажа — тайконавт Цай Сюйчжэ. Он достоин внимания потому, что это его первый полет в космос. Долгое время о его участии в миссии никто не знал. В мае 2022 года были опубликованы изображения почтовых марок с лицами членов экипажа «Шэньчжоу-14», перекрытые сердечками. Об участии Чэнь Дуна и Лю Ян общество уже догадывалось, а о Цай Сюйчжэ люди узнали случайно. Дело в том, что в тексте про почтовые марки было заметно имя, заканчивающееся на «чжэ».

Цай Сюйчжэ

У КИТАЙСКОЙ СТАНЦИИ ЕСТЬ РОБОТИЗИРОВАННАЯ РУКА. ВОТ ПОДРОБНОСТИ.

Как строится китайская станция?

Перед командой «Шэньчжоу-14» поставлена одна большая задача — они должны завершить сборку космической станции «Тяньгун» к концу 2022 года. В частности, речь идет о подключении двух лабораторных модулей к основному корпусу. Вдобавок к этому, тайконавты должны ввести оборудование в эксплуатацию и провести несколько научных экспериментов.

Космическая станция «Тяньгун»

Зарубежные издания сравнивают китайскую станцию «Тяньгун» с советской станцией «Мир». Сходства действительно есть но, все же, она будет меньше по размерам. В полной комплектации китайская станция будет состоять из трех модулей и весить около 60 тонн. Для сравнения, советская конструкция состояла из семи модулей и весила 124 тонны. Впрочем, никто не мешает китайским инженерам пристыковать к станции дополнительные модули — предполагается, что станция может весить 100 и более тонн.

Советская станция «Мир»

В 2031 ГОДУ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОСМИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ БУДЕТ ПОТОПЛЕНА. А ЧТО ПОТОМ?

Развитие космоса в Китае

Считается, что начало полноценной эксплуатации станции «Тяньгун» — это первый шаг к становлению Китая крупной космической державой. Станцию не планируется использовать так же широко, как МКС, однако китайские власти говорили, что открыты для сотрудничества. На данный момент считается, что «Тяньгун» сможет работать около 10 лет. Если все будет хорошо, станция будет использоваться еще дольше.

После космической станции Китай хочет построить станцию на Луне

НА НАШЕМ ДЗЕН-КАНАЛЕ ПУБЛИКУЮТСЯ СТАТЬИ, КОТОРЫХ НЕТ НА САЙТЕ. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДПИШИТЕСЬ.

Есть надежда, что огромная конструкция на орбите Земли поможет быстрее построить лунную станцию — с этим китайским специалистам должна помочь Россия. Первая пилотируемая миссия на Луну со стороны Китая запланирована на 2029 год. Как вы думаете, удастся ли все эти планы воплотить в реальность? Пишите в комментариях или вот тут.

КосмосНаучные достижения Китая

Для отправки комментария вы должны или

April12 Тяньгун.


Menschen im Weltraum. Tiangogn.
Humans in space. Tiangogn.
Человек в космосе. Тяньгун.

Китай начал строить свою космическую станцию Тяньгун с запуска 29 апреля 2021 года базового модуля Тяньхэ.
Т-образная конструкция 100-тонной космической станции будет состоять из трех основных модулей: основного
модуля, называемого Тяньхэ («Гармония небес»), и двух экспериментальных модулей длиной 14,4 метра, называемых
Вэньтянь ( «Поиски небес») и Мэнтянь («Мечты о небесах»). Модуль Вэньтянь запущен 24 июля 2022 года. Модуль Мэнтянь
планируется запустить в октябре 2022 года. Модуль Тяньхэ служит в качестве центра управления
и контроля станции. В модуле Тяньхэ могут разместиться три космонавта на срок до шести месяцев. Пилотируемые
корабли Шэньчжоу и грузовые корабли Тяньчжоу пристыковываются к модулю Тяньхэ модулю с противоположных концов.


Модуль Тяньхэ весит 20 тонн, и располагается на орбите с параметрами 375 на 385 километров км и наклоном орбиты 41,5 градуса.


Тяньхэ разделен на две большие цилиндрические секции, большая из которых имеет диаметр 4,2 метра, а другая — 3,5 метра.
Его общая длина составляет 16,6 метра, а жилой объем — около 50 кубометров. У модуля Тяньхэ есть также цилиндрическая
секция диаметром 2,8 метра с пятью стыковочными узлами, к которым пристыкуются новые экспериментальные модули.
Всего у модуля Тяньхэ пять стыковочных портов.


Модули Тяньхэ и Вэньтьян оснащены роботизированными манипуляторами, а модуль Мэньтьян имеет воздушный шлюз для
обслуживания экспериментов, установленных снаружи станции. Модули Вэньтьян и Мэньтьян весят около 20 тонн,
длиной 14,4 метра и диаметром 4,2 метра. Общая жилая площадь трех начальных модулей составит 110 кубометров.


Модуль Вэньтьян будет оснащен дополнительными системами управления, которые можно использовать в случае возникновения
проблем в модуле Тяньхэ. Всего в основном модуле и в двух экспериментальных модулях будет шестнадцать экспериментальных
стоек. Стеллажи для экспериментов будут иметь высоту около 1,8 метра, ширину 1 метр и глубину 0,9 метра и весить около 500 кг.


Для создания космической станции Китай следовал трехэтапной стратегии: сначала построили пилотируемые космические
корабли Шэньчжоу, затем мини-космические станции Тяньгун-1 и -2, а затем многомодульную станцию. Строительство
ККС было официально одобрено в 2010 году. Хотя китайская ракета большой грузоподъемности потерпела неудачу
при запуске в 2017 году, что задержало запуск Тяньхэ более чем на год. Строительство космической станции должно
быть завершено в 2022 году.


В 2023 году планируется запустить телескоп Сюньтянь размером с Хаббл, который будет работать на той же орбите
в нескольких сотнях километров от станции и периодически пристыковаться к станции для обслуживания. Телескоп
Сюньтянь имеет зеркало диаметром в два метра. Китайский телескоп для обзора неба будет иметь поле зрения
в 300 раз больше, чем у Хаббла, и будет использоваться для широкого круга научных исследований в ближнем
ультрафиолетовом и оптическом диапазонах волн.


В группу космонавтов, которые готовятся к полётам на ККС входят:


Не Хайшэн (участвовавший в миссиях Шэньчжоу-6
и Шэньчжоу-10), Чжай Чжиган,
Дэн Цинмин, Лю Бомин (Шэньчжоу-7),
Лю Ванг (Шэньчжоу-9),
Чжан Сяогуан (Шэньчжоу-10), Чэнь Дун
(Шэньчжоу-11), Лю Янг (Шэньчжоу-9),
Ван Япин (Шэньчжоу-10), Е Гуанфу,
Чжан Лу, Тан Хунбо и Цай Сюйчжэ.


В рамках космического сотрудничества между Китаем и несколькими странами было выбрано девять экспериментов для
проведения на борту космической станции Тяньгун. Процесс отбора экспериментов был организован Управлением
Организации Объединенных Наций по вопросам космического пространства (UNOOSA).


В рамках астрономических экспериментов будут изучены гамма-всплески (Швейцария, Польша, Германия и Китай)
и выполнены спектроскопические исследования газовых туманностей (Индия и Россия). Эксперименты в области
физики микрогравитационных жидкостей и горения будут исследовать поведение частично смешивающихся жидкостей
в условиях микрогравитации (Индия и Бельгия), будут использовать высокоэффективные двухфазные микрогранулированные
системы охлаждения для космических приложений (Италия и Кения), а также те, которые вызваны: вихри и акустические
волны влияли на неустойчивость пламени (Китай и Япония).
В рамках экспериментов в области космической науки и техники будут изучены опухоли в космосе (Норвегия, Франция,
Нидерланды и Бельгия), а также влияние микрогравитации на рост и производство биопленок болезнетворных бактерий (Перу и Испания).


Китай предполагает работать с международными партнерами. Это особенно верно в отношении России. Это предложение,
вероятно, соблазнит Москву, поскольку Международная космическая станция (МКС) приближается к концу, а отношения между
Россией и ее западными партнерами ухудшаются. Это было бы новое направление для российской космической программы.
Китай также надеется работать над этим проектом со многими другими странами. Это должно демократизировать доступ
к космосу для малых стран.

Китай запустил самую длительную в своей истории миссию по строительству космической станции «Тяньгун»

16 октября, 2021 суббота

07:20

Китайский пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-13» в субботу, 16 октября 2021 года, успешно состыковался с «Тяньхэ» — основным модулем китайской космической станции, на базе которой строится космическая станция «Тяньгун»

«Шэньчжоу-13» был запущен в субботу в 00:23 по пекинскому времени (5:23 — в Киеве) с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая, передает Еспресо. TV .

Le Figaro

На его борту находятся три космонавта (в Китае их называют тайконавтами), которые проведут в космосе шесть месяцев в рамках миссии по строительству китайской космической станции. Среди них — женщина, сообщает китайское правительственное агентство новостей Синьхуа. Данная миссия для них будет самой продолжительной в истории космических исследований Китая.

Полная 7-часовая запись трансляции пуска ракеты, выхода корбаля в космос и стыковки (China Space Exploration)

Речь идет о командире корабля по имени Чжай Чжиган и тайконавте Ван Япин, которые уже имеют опыт космических полетов, и тайконавте Е Гуанфу, который впервые на орбите.

Стыковка прошла успешно. Она происходило в автоматическом режиме.

Reuters

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:

4 октября, 2022 вторник

Скандальные твиты с «формулой мира»: Маск заверил Зеленского о поддержке Украины, но «масштабная эскалация нанесет большой вред»

3 октября, 2022 понедельник

В Пентагоне объяснили, почему Украина до сих пор не получила дальнобойные ракеты к HIMARS

4 октября, 2022 вторник

Не только HIMARS. Стало известно, какое оружие получит Украина в следующем пакете помощи США

  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD
    39. 92

    Покупка
    39.92

    Продажа
    40.95

  • EUR

    Покупка
    38.7

    Продажа
    39.96

LIVE

  • Актуальное
  • Важное

2022,
среда

5 октября

05:05

Обновлено

Россия атаковала Белую Церковь иранскими дронами-камикадзе. В городе снова раздаются взрывы

Лига чемпионов: результаты всех матчей 4 октября

Украинская ПВО сбила 3 российских беспилотника и 2 вертолета Ми-8 и Ми-24

Подтягивают резервы, взрывают мосты и уничтожают боеприпасы: как оккупанты реагируют на констрнаступление ВСУ на Юге

ВСУ убили 31 рашиста и уничтожили 8 танков на Юге Украины

На разных участках фронта ВСУ удалось углубиться от 10 до 20 км, — ОК «Юг»

Байден будет баллотироваться на второй срок в 2024 году

ВСУ уничтожили склады россиян в Донецкой, Херсонской и Запорожской областях

Россияне обстреляли три громады в Сумской области

Послы ЕС согласовали новые санкции против РФ, в пакет включена предельная цена на нефть, – СМИ

В Украине ликвидировали командира танковой роты россиян Кареева, – офицер ВСУ Штефан

Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 4 октября

«Ливерпуль» уверенно обыграл «Рейнджерс» в Лиге чемпионов

Пленным вырывали зубы и закапывали в землю заживо: следователи обнаружили застенку в Песках-Радьковских на Харьковщине

«Интер» неожиданно победил «Барселону» в Лиге чемпионов

Маск снова готов купить Twitter по начальной цене $44 млрд

2022,
вторник

4 октября

Мурашов в дальнейшем не будет исполнять обязанности гендиректора Запорожской АЭС, – МАГАТЭ

С Путиным мир уже не будет говорить, скоро мы можем увидеть неожиданные решения в Москве, — Огрызко

Официально: в Херсонской области деоккупировано 8 населенных пунктов. Список

Минируют все подряд: Гайдай рассказал, как оккупанты пытаются остановить наступление ВСУ в Кременной

Зеленский назначил руководителей 13 военных администраций на деоккупированной Харьковщине

22:01

Интервью

Наиболее вероятно, что ВСУ собьют ядерную ракету, — британский полковник Грант

Украинские воины освободили Малую Александровку на Херсонщине

Правительство ввело предельные оптовые цены на лекарства, закупаемые за бюджетные средства

21:27

Эксклюзив

У стран НАТО нет выбора, вступление Украины должно завершиться в ближайшие годы, — Огрызко

21:26

Аналитика

Мышеловка для врага на правобережье Херсона вероятно закрывается. Колонка Сергея Згурца

21:22

Обновлено

HIMARS, артсистемы, боеприпасы и бронетехника: Байден подтвердил предоставление Украине нового пакета помощи на $625 млн

Украина планирует отменить соглашение об избежании двойного налогообложения с Беларусью

Вблизи границы РФ с Сумщиной находятся российские новобранцы, — глава ОВА

20:49

Эксклюзив

В армии РФ произошло устранение профессиональной вертикали, — боец ВСУ Шандор

Нацгвардейцы показали, как эффектно уничтожили российский склад с боеприпасами на Харьковщине

Разработали алгоритмы эвакуации населения: в правительстве готовятся к терактам на объектах критической инфраструктуры зимой

ВСУ нанесли по врагу 12 авиаударов, отразили атаки около 10 населенных пунктов, поразили скопление оккупантов и техники

20:19

Эксклюзив

Авдеевка простреливается врагом на 75%, никто не знает, откуда прилетит, — глава ВГА Барабаш

Глава НБУ Шевченко заявил об отставке, объяснив ее проблемами со здоровьем

Коломойский посетил офис НАБУ в Киеве

За войну в Украине отвечает не только Путин, а вся Россия, – премьер Польши Моравецкий

Правозащитник Маси Наем, потерявший глаз на Донбассе, стал лицом коллекции мужской одежды

19:10

Эксклюзив

ООН кишит российским сегментом, — экс-первый заместитель генпрокурора Голомша

Генсек НАТО Столтенберг официально получил заявку Украины на вступление, — ОП

Больше новостей

Facebook
Twitter

Follow @EspresoTV

Космическая станция Тяньгун — Национальный космический центр

Забронируйте сейчас онлайн и получите бесплатный годовой абонемент

Забронируйте

Космические станции существуют с 1970-х годов, когда Советский Союз начал размещать свои прототипы станций «Салют» на орбите вокруг Земли. Мы можем вспомнить впечатляющую советскую космическую станцию ​​«Мир», которая стала домом для первой британской астронавтки Хелен Шарман, когда она отправилась в космос в 1991 году. И многие слышали о Международной космической станции (МКС) — возможно, величайшем инженерном подвиге человечества. Но китайцы строят собственную космическую станцию ​​под названием Tiangong, и у нее большие планы.

Зачем Китай построил собственную космическую станцию?

Международная космическая станция, партнером которой Китай не является. Предоставлено: NASA

Ракета Thor Able (слева) внутри ракетной башни Национального космического центра. Первая ступень, Thor, была баллистической ракетой средней дальности, разработанной Америкой для доставки ядерного оружия во время холодной войны. Фото: Национальный космический центр

В 2011 году Китай был исключен из МКС, когда США запретили НАСА взаимодействовать с Китаем в соответствии с Поправкой Вольфа (закон, принятый Конгрессом США) после опасений, высказанных в отчете Кокса.

В этом отчете, обнародованном в 1999 году, выражается обеспокоенность по поводу характера космической программы Китая, в которой излагается, как техническая информация о запусках спутников, которой американские производители коммерческих спутников делились с Китаем, могла быть использована для улучшения технологий страны, связанных с межконтинентальными баллистическими ракетами.

Китайское правительство известно своей скрытностью в отношении гражданской и военной деятельности, которую оно ведет в космосе. Но с исследованиями, технологиями и навыками, которые китайцы продолжают демонстрировать, некоторые рассматривают этот продолжающийся блок сотрудничества как выстрел США в ногу.

Несмотря на это, Китай, Россия и Европа пообещали продолжать сотрудничество в космосе. Таким образом, хотя Китай не планирует использовать Tiangong в качестве глобального совместного проекта, такого как МКС, они заявили, что иностранное сотрудничество не исключено, и гарантировали участие иностранных астронавтов после завершения Tiangong. А Ян Ливэй (первый тайконавт Китая) упомянул, что платные посетители смогут отправиться на космическую станцию ​​позже в этом десятилетии.

 

Строительство космической станции Тяньгун

Художественная концепция космической станции Тяньгун после того, как она была полностью построена. Предоставлено: Китайское инженерно-космическое управление

Структура космической станции Тяньгун. Предоставлено: China State Media

Художественная концепция телескопа космической станции Xuntian. Предоставлено: Jaimito130805

Tiangong вращается на высоте 340-450 км над поверхностью Земли, что соответствует той же орбитальной высоте, что и МКС высотой 400 км. Это примерно одна пятая массы МКС, и когда она будет завершена, она будет сопоставима по размеру с меньшей и уже выведенной из эксплуатации космической станцией «Мир».

Тяньхэ — основной модуль космической станции Тяньгун был запущен 29 апреля 2021 года. Этот модуль состоит из трех секций: жилой квартал, где могут жить тайконавты (китайские космонавты), нежилой служебный отсек и стыковочный узел — где-то для присоединения прибывающих космических кораблей.

Вэньтянь — этот дополнительный модуль был запущен 24 июля 2022 года. Первый из двух лабораторных модулей — он также будет выступать в качестве резервного основного модуля Тяньхэ для контроля и управления космической станцией. Его шлюзовая камера будет служить основным выходом для будущих выходов в открытый космос, а также у него есть механическая рука, которая будет использоваться для перемещения и перестыковки космического корабля.

Mentian — последний модуль должен быть запущен в октябре 2022 года. Этот второй лабораторный модуль будет иметь собственный шлюз для транспортировки оборудования.

Телескоп космической станции Сюньтянь. Запуск двухметрового зеркального телескопа запланирован на 2023 год. Предполагается, что в течение десяти лет он будет отображать до 40% всего неба. Он будет вращаться вокруг космической станции в несколько ином положении, что позволит ему периодически состыковываться с Тяньгуном для дозаправки и ремонта.

Жизнь на борту Tiangong

CGI-рендеринг космического корабля Шэньчжоу. Фото: Китайское пилотируемое космическое агентство. Предоставлено: Синьхуа

Видеозапись, предоставленная китайской системой видеонаблюдения, на которой китайские астронавты проводят урок для детей по видеосвязи с космической станции Тяньгун. Предоставлено: CCTV через AP

До Тяньгуна были китайские прототипы космических станций, довольно сбивчиво называемые Тяньгун-1 и Тяньгун-2. Они служили лабораториями с экипажем и экспериментальным полигоном для Китая, чтобы отточить свои возможности стыковки и встречи в космосе.

Запущенный на китайской ракете «Великий поход 2F», экипаж был доставлен в космос на космическом корабле «Шэньчжоу» — китайском эквиваленте российского космического корабля «Союз» или корабля SpaceX Dragon. Способный нести трех тайконавтов, самая продолжительная китайская миссия с экипажем (на Тяньгун-2) в 2016 году длилась 30 дней.

На Тяньгуне тайконавты сейчас находятся в космосе шесть месяцев, но, в отличие от экипажа МКС, в настоящее время есть место только для трех человек. Когда позже в 2022 году космическая станция будет завершена, произойдет первая ротация с экипажем, а это означает, что на короткое время на борту будет шесть тайконавтов — трое только что прибыли и трое собираются вернуться на Землю. Это ознаменует начало непрерывного использования китайской космической станции.

На борту этого аванпоста двадцать первого века члены экипажа носят наушники с костной проводимостью и микрофоны, используя сеть Wi-Fi для удобного общения. Они наслаждаются разнообразной едой, в том числе свежими фруктами и овощами (хранящимися в холодильниках), которые пополняются грузовыми космическими кораблями Тяньчжоу. У них есть небольшая кухня и первая в мире микроволновая печь, и они даже наслаждаются приправами, такими как соус из свинины и соус из сычуаньского перца, которые помогают добавить вкуса, чтобы компенсировать изменения в ощущениях, испытываемых в условиях микрогравитации. Основной модуль «Тяньхэ» содержит три отдельных спальных отсека для экипажа, а также туалет, душ и тренажерный зал.

Одной из новинок на Тяньгуне являются регулярные космические лекции, призванные обучать, вдохновлять и мотивировать молодое китайское поколение в науке.

Проводится урок с научным экспериментом, завершающийся сессией вопросов и ответов для ответов на вопросы учащихся из класса.

Китайская пилотируемая космическая программа

Тайконавт Ян Ливэй выходит из своего космического корабля «Шэньчжоу-5» после полета в космос. Предоставлено: Синьхуа

Представление художника о Шэньчжоу 9стыковка с прототипом космической станции «Тяньгун-1». Предоставлено: Кит Макнил / Space Models Photography.

Основной модуль Tianhe перед запуском. Предоставлено: China News Network

Китайская пилотируемая космическая программа (CMS), начавшаяся в 1992 году, была разработана для развития и расширения возможностей пилотируемых космических полетов в стране. Он был разделен на три этапа:

  • Запуск и возвращение космического корабля с экипажем — в 2003 году тайконавт Ян Ливэй запустил Шэньчжоу-5, став первым китайцем, вышедшим на орбиту Земли.
  • Космическая лаборатория с возможностями выхода в открытый космос, космических сближений и процедур стыковки космических кораблей — продолжение космических полетов наряду с успешным развертыванием и испытаниями прототипов космических станций Тяньгун-1 (2011-2018 гг.) и Тяньгун-2 (2016-2019 гг.).
  • Долгосрочная космическая станция – строительство Тяньгун все еще продолжается.

 Поскольку CMS почти завершена, Китай будет стремиться использовать созданную космическую станцию ​​для помощи в более масштабных и долгосрочных исследованиях космоса.

Долгосрочные цели и достижения Китая

Ученые Китайского национального космического управления вскрывают образец Луны, доставленный космическим кораблем «Чанъэ-5». Фото: Синьхуа

Селфи, сделанное китайским марсоходом Чжужун (слева) на Марсе в 2021 году рядом с его посадочной платформой. Он разместил беспроводную камеру на земле, а затем вернулся, чтобы сделать снимок. Предоставлено: Китайское национальное космическое управление

Анимация китайского Великого похода 9Ракета в настоящее время находится в разработке. Тяжелая ракета станет китайской версией системы космического запуска НАСА с целью доставки экипажа на Луну и Марс. Предоставлено: CCTV

Уже ведутся разговоры о расширении Tiangong за пределы трех запланированных модулей, чтобы обеспечить более широкий спектр деятельности в будущем — больше экспериментов и лучшие условия жизни для тайконавтов. Ожидается, что космическая станция прослужит десять лет, и в будущем может быть до шести различных модулей (все же значительно меньше, чем нынешние 17 модулей МКС).

Как и НАСА, Китайское космическое агентство уже открыто для участия коммерческих компаний, чтобы помочь найти более эффективные способы транспортировки грузов, и кто знает, роль коммерческих компаний может стать еще шире в ближайшие годы.

Помимо пилотируемых космических полетов, Китай вложил значительные средства в исследование Луны в рамках своей программы Chang’e, в рамках которой Chang’e 5 вернулся с образцами с Луны в 2020 году — впервые после эпохи Аполлона. Программа космической станции Tiangong значительно поможет их планам по отправке первых тайконавтов на Луну к 2030 году, создав конкуренцию программе NASA Artemis.

И хотя это была первая независимая миссия Китая на Марс, они стали лишь третьей страной, совершившей мягкую посадку на планете в 2021 году с Tianwen-1 и его марсоходом Zhurong. Китай недавно объявил о своих планах вернуть образцы с Марса к 2031 году (на два года раньше, чем совместная миссия НАСА и ЕКА), а также планирует отправить свою первую миссию с экипажем на красную планету в 2033 году. 

МКС должна быть выведена из эксплуатации. в 2031 году мы, вероятно, увидим несколько частных космических станций в ближайшие годы. Будет интересно посмотреть, как они будут выглядеть по сравнению с Тяньгуном, и с учетом того, что китайский космический сектор становится настоящей сверхдержавой, похоже, у нас будет новая космическая гонка двадцать первого века, чтобы доставить первых людей на Марс.

Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая просматривать сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie. Узнайте больше здесь.

Тяньгун

Тяньгун



Главная — Поиск — Обзор — Алфавитный указатель: 0- 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9
A- B- C- D- E- F- G- H- I- J- K- L- M- N- O- P- Q- R- S- T- U- V- W- X- Y- Z


Тяньгун



Часть Шэньчжоу


Тяньгун
Кредит: © Джуниор Миранда

Китайская пилотируемая космическая лаборатория. В период с 2011 по 2018 год серию из трех таких лабораторий посетила серия пилотируемых космических кораблей «Шэньчжоу». 8,6-тонная конструкция также послужила основой для 13-тонного грузового авианосца для пополнения запасов как Tiangong, так и китайского многомодульного космического корабля. станция после 2020 года.

АКА : пр.921-2. Статус : Работает в 2011 г. Первый запуск : 29 сентября 2011 г. Последний запуск 901:41: 2011-09-29. Номер : 1 . Полная масса : 8 600 кг (18 900 фунтов). Высота : 9,00 м (29,50 футов). Диаметр : 3,35 м (10,99 фута). Пролет : 23,00 м (75,00 футов).

Китай начал предварительную работу по перспективным пилотируемым космическим полетам в июле 1985 года. Решение было принято на фоне активной международной космической деятельности. У Соединенных Штатов была Стратегическая оборонная инициатива и Свобода космической станции. У Советского Союза была система шаттлов «Буран», космические станции «Мир» и «Мир-2», а также собственная программа «Звездных войн». Европа разрабатывала пилотируемый космический самолет «Гермес», а Япония — крылатый космический корабль «Надежда». Даже Индия и Китай взялись за амбициозные космические проекты. Казалось, что Китаю придется принять меры, чтобы остаться мировой державой.

Жэнь Синь Минь, ведущий китайский эксперт в области ракетостроения того времени, считал, что Китай должен сделать космическую станцию ​​своей национальной целью. Это будет способствовать развитию всех аспектов космической техники, включая возможности современных ракет-носителей. Ранней весной 1986 года члены постоянного комитета Китайской академии наук (Ван Да Ханг, Ван Ганчан, Ян Цзячи, Чен Фаньюнь) предложили семейство из семи планов проекта 863 для ускорения технического развития Китая. Эти пронумерованные планы охватывали биологию, космонавтику, информационные технологии, военные технологии, автоматизацию, энергетику и материаловедение. План астронавтики 863-2 включал секцию космической транспортной системы 863-204, которая будет обслуживать космическую станцию ​​863-205. Было подсчитано, что на концептуальные исследования потребуется два года.

Немедленно началась работа по определению космического корабля-шаттла 863-204. В заключительном отчете Экспертной комиссии 863-204 в июле 1989 года предлагалось построить пилотируемую капсулу с датой первого полета в 2000 году. более совершенные системы. Однако параллельно будет продолжена разработка технологии двухступенчатого двухорбитального горизонтального взлета и посадки многоразового космического корабля «Шаттл» с датой первого полета в 2015 году.

Отчет не произвел впечатления на правительство. Китайский лидер Дэн Сяопин отверг оба плана, заявив, что ни один из них не может быть реализован при его жизни. Китайский космический истэблишмент вернулся к чертежной доске. Однако в течение трех лет план пилотируемой капсулы будет возрожден как Проект 921, который совершит свой первый пилотируемый полет в 2003 году как космический корабль Шэньчжоу. 1 августа 1992 года Ли Пэн присутствовал на заключительном заседании правления проекта 921, на котором был представлен следующий программный план:

  • Фаза 1 будет включать в себя запуск двух беспилотных версий пилотируемого космического корабля, за которым последует первый китайский пилотируемый космический полет к 2002 году.
  • Фаза 2 продлится до 2007 года и будет включать в себя серию полетов для проверки технологии, проведения операций по сближению и стыковке на орбите и эксплуатации космической лаборатории массой 8 тонн с использованием базовой технологии космического корабля.
  • Фаза 3 будет включать в себя вывод на орбиту 20-тонной космической станции в период 2010-2015 гг., с доставкой к ней экипажей с использованием 8-метровых пилотируемых космических кораблей.

Окончательный план был одобрен 21 сентября 1992 года, и проект 921 по созданию пилотируемого космического корабля Китая начался всерьез. В 1992-2003 годах на создание пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу» и инфраструктуры для его поддержки было потрачено 2,3 миллиарда долларов.

Разрешение на строительство космической станции наконец было получено в феврале 1999 года, а в мае был проведен первый обзор проекта. Это включало проектирование как 8-тонной, так и 20-тонной версии станции. Для испытаний станции уже была построена вакуумная камера диаметром 7 метров и высотой 12 метров.

Первая модель планируемой космической станции была показана на выставке Expo 2000 в Ганновере. Он состоял из модулей, которые представляли собой растянутые версии орбитального модуля космического корабля Шэньчжоу. Модель показала станцию, состоящую из:

  • Узловой модуль длиной около 3 м и диаметром 2,2 м, оснащенный шестью стыковочными портами. К двум из них были прикреплены большие вращающиеся солнечные панели (по тому же принципу, что и в Шэньчжоу).
  • На каждом конце узла два длинных (8–10 м x 2,2–3,0 м) модуля, каждый из которых оснащен десятью стыковочными портами. К ним было прикреплено нечто похожее на воздушный шлюз или модуль снабжения, двигательный модуль и двухлучевую ферму с параболическими антеннами.

Общая длина относительно скромной станции составит около 20 м, а общая масса — менее 40 метрических тонн. Однако большое количество неиспользуемых стыковочных портов указывало на значительные возможности для расширения.

В феврале 2001 г. было принято решение о продолжении разработки нового поколения современных китайских ракет-носителей. Они должны были начать полеты в 2008 году и будут использоваться для запуска более крупных 20-тонных модулей станции диаметром до 5 м.

В июне 2001 года было публично объявлено, что Китай будет реализовывать свою космическую программу Project 921 в три этапа. Ван Юнчжи, главный инженер и конструктор пилотируемых космических полетов, заявил на конференции в Пекине, что первый этап будет состоять из Шэньчжоу — запуска одного пилотируемого космического корабля в ходе серии беспилотных и пилотируемых полетов, демонстрирующих полет китайских астронавтов в ближнем космосе. Околоземная орбита и их безопасное возвращение на Землю. На орбите космонавты будут проводить наблюдения Земли и космические эксперименты. На втором этапе будут проведены испытания по выходу в открытый космос, сближению и стыковке. Космическая лаборатория будет выведена на орбиту, но будет обслуживаться людьми только на краткосрочной основе и оставляться в автоматическом режиме между посещениями. Третий этап будет включать запуск более крупной космической лаборатории. Это будет первая настоящая космическая станция Китая.

В марте 2002 года было объявлено, что постоянная космическая станция будет иметь стартовую массу 20 метрических тонн и будет запущена с помощью ракеты следующего поколения. Позднее в том же году было указано, что запуск этой 20-тонной станции состоится не ранее 2010 года, а возможно, и спустя 15 лет!

В декабре 2002 года выяснилось, что велась работа над роботом-манипулятором для использования на станции. Модель в масштабе 20% представляла собой пятое поколение прототипов такого оружия, построенных Научно-исследовательским институтом 502, Пекинским институтом инженерии управления.

В феврале 2003 года китайцы опубликовали изображение макета своей «Космической лаборатории». Это должно было быть выведено на орбиту не ранее 2010 года самым большим членом их семейства ракет-носителей следующего поколения. 20-тонная космическая лаборатория состояла из модуля большего диаметра (диаметром от 4 до 5 м) с одной универсальной стыковочной муфтой российского типа АПАС на переднем конце. Кормовой модуль меньшего диаметра был оборудован большой складной солнечной батареей. Более крупный модуль имел иллюминаторы на стыковочном конце, двигатели, расположенные по внешней поверхности, и был покрыт белым тепловым покрывалом. Казалось, что он был разработан, по крайней мере, изначально, для работы экипажем, доставленным одним космическим кораблем Шэньчжоу, подобно ранним советским космическим станциям «Салют».

После этого упоминания о космической станции практически исчезли из публичных заявлений Китая. В феврале 2004 года было объявлено, что первая космическая станция массой 8 метрических тонн будет запущена только после того, как Шэньчжоу 6, 7 и 8 докажут основные возможности космического корабля по сближению и стыковке. Запуск 20-тонной станции произойдет после 2010 года.

На авиасалоне в Чжухай в ноябре 2006 года была представлена ​​новая модель станции, состыкованная с космическим кораблем Шэньчжоу, что позволило масштабировать ее. Теперь он выглядел очень похожим на ранние космические станции «Салют», запущенные Советским Союзом в XIX веке.70-е годы. Продолжающиеся задержки в серии ракет-носителей нового поколения отодвинули первый полет далеко за пределы 2012 года.

В 2007 году было объявлено, что Шэньчжоу 8 и 9 будут стыковаться со станцией этой конфигурации, оснащенной двумя стыковочными портами и запущенной в 2010 году. Затем за ними последует пилотируемый Шэньчжоу 10, который предположительно будет управлять станцией в течение короткий период. Затем будет еще одна многолетняя задержка, когда в 2012 году будет запущена еще одна небольшая пилотируемая космическая станция. Станция, вероятно, будет состоять из версий службы Шэньчжоу и орбитальных модулей, модифицированных для конкретной миссии. 20-тонная космическая лаборатория, похоже, была отложена до 2015 года или позже.

К 2010 году планировалось запустить в общей сложности три Тянькуна в 2011, 2015 и 2020 годах. Каждый должен был посетить три космических корабля Шэньчжоу (первые два — беспилотный Тяньгун-1). Время пребывания экипажа будет постепенно увеличиваться с недели до 20 дней и до 40 дней.

Этот проект станет основой для беспилотного грузового корабля «Тяньчжоу» для поддержки будущей многомодульной китайской космической станции (которая будет завершена в 2020 году). В этой роли общая масса увеличится с 8,5 до 13 метрических тонн и потребует использования ракеты-носителя нового поколения CZ-7.

Так, в сентябре 2011 года была запущена первая 8,6-тонная космическая лаборатория Tiangong-1. Через месяц к ней пристыковался беспилотный Shenzhou 8, после чего последовали 7- и 10-дневные пилотируемые полеты к станции Shenzhou 9 и 10 в 2012 и 2013 гг. Второй Tiangong был запущен в сентябре 2016 г., после чего экипаж Shenzhou 11 совершил 30-дневную миссию. Первый 13-тонный космический корабль снабжения Tianzhou, запущенный во время второго полета CZ-7, состыковался с Tiangong-2 в 2017 году.

Тяньгун был не настоящей космической станцией, а скорее обслуживаемым человеком объектом. Бортовые эксперименты проводились непрерывно, и примерно один рейс из Шэньчжоу в год состыковывался со станцией для замены полезной нагрузки и результатов экспериментов, а также для проведения ремонта. Обитаемый объем орбитального модуля был весьма мал: 70% от американской пилотируемой орбитальной лаборатории 1960-х годов и менее одной десятой от российских станций «Алмаз» и «Салют» 1970-х годов.

При использовании для Tianqong (без необходимости системы эвакуации при запуске для Шэньчжоу) полезная нагрузка ракеты-носителя CZ-2F увеличивается с 7,8 до 8,6 метрических тонн, что определяет полную массу космического корабля. Tiangong был заключен в большой оранжево-коричневый обтекатель, пока ракета-носитель не вышла из атмосферы.

Tianqong состоял из трех модулей:

  • Кормовой служебный модуль, обеспечивающий электрические, климатические и двигательные услуги. Это был цилиндр диаметром около 2,5 м и длиной 3,3 м, вероятно, модификация служебного модуля Шэньчжоу. У Tiangong была другая схема движения, чем у Shenzhou, с двумя небольшими главными двигателями с большим коэффициентом расширения (по сравнению с четырьмя более крупными двигателями для Shenzhou). Четыре комплекта из двух небольших двигателей с задним расположением двигателей в основании обеспечивают нониусную тягу для точных маневров (по сравнению с четырьмя комплектами наклонных двигателей для маневров по тангажу, рысканью и нониусу на Шэньчжоу). Управление по тангажу и рысканию осуществлялось с помощью четырех комплектов из двух небольших двигателей, установленных вокруг внешнего основания модуля (как в Шэньчжоу). Расположение двигателей управления креном было неясным, но, по-видимому, в отсеках для других двигателей на базе.

    Унифицированная двигательная установка служебного модуля питала как системы ориентации, так и главные двигатели от четырех топливных баков емкостью 230 литров, загруженных до 1000 кг топлива N2O4/MMH. Питание двигателей осуществлялось под давлением от шести 20-литровых титановых баллонов с холодным газом под давлением 23 МПа. Этот газ использовался для нагнетания топлива под давлением 2 МПа с использованием диафрагм внутри топливных баков.

    Два четырехпанельных солнечных крыла общим размахом около 23 м разворачиваются по бокам служебного модуля. Их можно было вращать, чтобы получить максимальную солнечную инсоляцию независимо от положения космического корабля. Каждое крыло размером около 3,1 м x 10 м обеспечивало примерно вдвое большую электрическую мощность, чем система Шэньчжоу (общая пиковая мощность около 7 кВт, средняя 2,5 кВт). Заполненные задней поверхностью кремниевые солнечные элементы массивов имели КПД 14,8% в Шэньчжоу. Солнечные датчики между панелями измеряли угол падения солнечного света, что позволяло панелям автоматически устанавливать оптимальный угол. Серебряно-цинковые батареи в служебном модуле обеспечивали аварийное питание в случае выхода из строя солнечных батарей. Шина питания космического корабля работала от напряжения 28 В.

    Служебный модуль Tianqong не имел расширенной базы Шэньчжоу и был длиннее. Наружная поверхность радиатора системы терморегулирования космического корабля перенесена из служебного модуля в орбитальный модуль. Внутри служебного модуля было несколько отсеков эллипсоидальной формы, в которых размещалось оборудование авионики и электрических систем.

  • Переходная секция длиной 1,1 м расширялась наружу от диаметра 2,5 м служебного модуля к диаметру 3,35 м орбитального модуля. Вероятно, здесь размещались газообразные азот и кислород для системы контроля окружающей среды. Они хранились в сферах из стального сплава при давлении 21 МПа. Возможно, здесь же располагались резервуары для воды.
  • Орбитальный модуль диаметром 3,35 м и длиной 5 м обеспечивал размещение экипажа на орбите. Чтобы отвести 2 кВт тепла, выделяемого экипажем и внутренними системами Tiangong, в системе охлаждения использовались тепловые трубки для передачи тепла от внутренних систем к внешнему радиатору. Это окружило кормовую часть орбитального модуля длиной 2,3 м, увеличив здесь диаметр почти до 3,5 м. Казалось, внутренняя часть модуля внутри радиатора была набита оборудованием и экспериментами, возможно, с узким пространством для доступа экипажа. Макет, казалось, указывал на то, что только передние 2,5 м орбитального модуля были свободным пространством для экипажа, что указывало на обитаемый объем всего модуля всего около 17 кубических метров.

    На переднем конце орбитальный модуль наклонен к универсальному стыковочному механизму типа АПАС диаметром 1,4 м (используемому для кораблей «Аполлон-Союз», «Шаттл-Мир» и «Шаттл-ИСС»). Это указывало на возможность спасения экипажа из одного Шэньчжоу в другой в случае, если экипаж застрял. Концепции стыковки Шэньчжоу-Тяньгун показали радиолокационные башни самонаведения на каждом космическом корабле, которые использовались в кораблях «Союз 7К-Т» и «Союз Т» до 1986 года. опубликованной информации или в составе пакета данных корабля «Союз», доставленного в Китай в 1990-х). В операциях стыковки может использоваться какая-либо система оптической/лазерной дальности и юстировки. Различные показанные устройства, расположенные вокруг стыковочного механизма, вероятно, предназначены для этой цели.




Семейство : Китайский пилотируемый космический корабль,
Логистический космический корабль.
Страна : Китай.
Ракеты-носители : Чан Чжэн 2F,
Чан Чжэн 2FT1.
Стартовые площадки : Цзюцюань,
Цзюцюань СЛС.
Библиография : 2,
424,
425,
460.


Фотогалерея



Тяньгун
Космическая лаборатория Тяньгун, изображение с выставки ООН, Вена, 2011 г.
Фото: © Mark Wade


Тяньгун
Фото: © Джуниор Миранда



Тяньгун
Кредит: © Джуниор Миранда



Tiangong
Tiangong стыковка с Shenzhou, изображение экспонируется на выставке ООН, Вена, 2011
Фото: © Mark Wade



Тяньгун
Фото: © Джуниор Миранда



Тяньгун
Тяньгун и рисунок Шэньчжоу
Кредит: &169; Джуниор Миранда



Тяньгун
Фото: © Джуниор Миранда



Тяньгун
Фото: © Джуниор Миранда



Тяньгун
Фото: © Джуниор Миранда



Тяньгун 1
Кредит: изображение производителя




29 сентября 2011 г. .
13:16 мск — .
Стартовая площадка : Цзюцюань.
LV Семейство : CZ.
Ракета-носитель : Чан Чжэн 2FT1.

  • Тяньгун 1 — .
    Масса : 8 500 кг (18 700 фунтов). Нация : Китай.
    Класс : Пилотируемый.
    Тип : Пилотируемая космическая станция. Автобус космического корабля 901:41: Шэньчжоу.
    Космический корабль : Тяньгун.
    Дата распада : 2018-04-02 . USAF Sat Cat : 37820. КОСПАР : 2011-053A. Апогей : 339 км (210 миль). Перигей : 330 км (200 миль). Наклон : 42,80 град. Период : 91,20 мин.

    Первая китайская пилотируемая космическая лаборатория. Первоначально выведен на орбиту 198 км x 332 км x 42,8 град. К 30 сентября выведен на рабочую орбиту размером 336 км x 353 км в рамках подготовки к прибытию космического корабля «Шэньчжоу-8», который будет с ним состыковываться.

    21 марта 2016 года Китай объявил об окончании «услуги передачи данных» с Tiangong 1. Лаборатория массой 8500 кг находилась на орбите 377 x 394 км x 42,8 градуса; он производил маневры перезагрузки примерно два раза в год, последний раз 16 декабря 2015 года.
    14:04 по Гринвичу — .
    Стартовая площадка : Цзюцюань.
    LV Семейство : CZ.
    Ракета-носитель : Чан Чжэн 2F.

    • Тяньгун-2 — .
      Нация : Китай.
      Класс : Пилотируемый.
      Тип : Пилотируемая космическая лаборатория. Автобус космического корабля : Шэньчжоу.
      Космический корабль : Тяньгун.
      USAF Sat Cat : 41765. КОСПАР : 2016-057A. Апогей : 389 км (241 миль). Перигей : 379 км (235 миль). Наклон : 42,80 град.

      Вторая китайская космическая лаборатория была запущена 15 сентября. Тяньгун-2 имел массу 8600 кг и был выведен на низкую орбиту перигея ракетой CZ-2F. 16 сентября около 0904 UTC лаборатория подняла свою орбиту с первоначальных 197 x 373 км до 369 x 378 км x 42,8 градуса; 26 сентября лаборатория перешла на орбиту размером 381 х 389 км.



    Вернуться к началу страницы


    Главная — Поиск — Обзор — Алфавитный указатель: 0- 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9
    A- B- C- D- E- F- G- H- I- J- K- L- M- N- O- P- Q- R- S- T- U- V- W- X- Y- Z


    © 1997-2019 Марк Уэйд — Контакт
    © / Условия использования


    Научный модуль

    Wentian стыкуется с китайской космической станцией – Spaceflight Now

    На этой иллюстрации показана конфигурация космической станции «Тяньгун» после стыковки модуля «Вэньтянь» (слева) с основным модулем «Тяньхэ» (справа). К станции также пристыкованы космический корабль с экипажем «Шэньчжоу» и грузовой корабль «Тяньчжоу». Фото: Китайское пилотируемое космическое агентство

    Китайская космическая станция Тяньгун получила новое помещение в воскресенье после стыковки лабораторного модуля Вэньтянь, через полдня после запуска тяжелой ракеты «Чанчжэн-5В». Экипаж из трех человек на китайской космической станции позже открыл люки и впервые вплыл внутрь нового научного модуля.

    Модуль Wentian состыковался с передним портом основного модуля Tianhe в 15:13. EDT (19:13 по Гринвичу) Воскресенье, когда машины пролетели около 240 миль (385 километров) над Индийским океаном к западу от Австралии.

    Китайский командир Чен Дун на станции Тяньгун открыл люки и вошел в модуль Вэньтянь в 22:03. Воскресенье по восточному поясному времени (02:03 по Гринвичу, понедельник). Товарищи по команде Лю Ян и Цай Сюжэ присоединились к Чену в модуле Вэньтянь для инспекций, прежде чем передать сообщение китайским наземным диспетчерам в Пекине.

    Астронавты находятся в полугодовой экспедиции на космической станции Тяньгун. Они прибыли в прошлом месяце на китайском космическом корабле «Шэньчжоу-14» и должны вернуться на Землю в декабре.

    Модуль Wentian был запущен в 2:22 утра по восточному поясному времени (06:22 по Гринвичу; 14:22 по пекинскому времени) в воскресенье на борту тяжелой ракеты Long March 5B с космодрома Вэньчан на острове Хайнань, самой южной провинции Китая. Мощная одноступенчатая пусковая установка с помощью четырех навесных ускорителей вывела на орбиту модуль Вэньтян весом более 50 000 фунтов (23 метрических тонны) примерно через восемь минут.

    Основная ступень «Чанчжэн-5В» оставалась на низкой орбите после запуска и, как ожидается, упадет обратно в атмосферу для неуправляемого входа в атмосферу в ближайшие недели.

    Космический корабль «Вэньтянь» частично расширил свои солнечные панели, как и планировалось, и завершил серию запусков ракет для точной настройки подхода к космической станции «Тяньгун», завершив автоматическое сближение и стыковку примерно через 13 часов после запуска.

    Астронавты Шэньчжоу-14 внутри модуля Вэньтянь. Слева направо: астронавт Цай Сюйчжэ, командир Чен Дун и астронавт Лю Ян. Предоставлено: Китайское пилотируемое космическое агентство 9.0002 «Вэньтянь», что означает «поиски небес», позже будет перемещен на постоянное место в боковом порту модуля «Тяньхэ». Роботизированная рука длиной 33 фута (10 метров) на основном модуле переместит Wentian на новое место. Еще один большой модуль под названием Mengtian планируется запустить в октябре, чтобы завершить первоначальное строительство станции Tiangong.

    В конечном месте три модуля придадут космической станции Т-образную форму со стыковочными портами для приема экипажей и грузовых кораблей. Полностью собранный комплекс Tiangong будет примерно в шесть раз меньше Международной космической станции, но по-прежнему будет вторым по величине космическим кораблем на низкой околоземной орбите.

    Модуль Вэньтянь длиной около 58,7 футов (17,9 метра) оснащен 22 внешними монтажными платформами для размещения научных инструментов и проведения экспериментов без давления в космическом вакууме. Внутри герметичного объема модуля можно разместить до восьми стоек для биологических и биологических исследований, а новый модуль добавит шлюз для поддержки выхода в открытый космос за пределами космической станции Тяньгун.

    Теперь пришвартованный к станции Тяньгун, массивный модуль полностью развернет свои солнечные панели на расстояние около 180 футов (55 метров) от кончика до кончика, чтобы производить собственное электричество. Солнечные батареи модуля Wentian — самые большие из когда-либо использовавшихся на китайских космических кораблях.

    Модуль Wentian также несет маленькую 16-футовую (5-метровую) роботизированную руку, предназначенную для более точных движений, чем более крупная 33-футовая рука снаружи основного модуля Tianhe. Рука Вэньтяня, которую можно комбинировать с рукой Тяньхэ для большей досягаемости, в основном будет использоваться для переноса экспериментов и другого оборудования за пределы станции.

    Экипаж комплекса совершит два или три выхода в открытый космос из модуля Вэньтянь в ближайшие несколько месяцев.

    «Экспериментальная кабина Wentian предназначена в основном для исследований в области космических наук о жизни и оснащена экспериментальными кабинетами, такими как экология жизни, биотехнология и наука о переменной гравитации», — сказал Линь Сицян, заместитель директора Китайского пилотируемого космического агентства, на последнем брифинге для прессы. месяц.

    Эксперименты Вэньтяня будут способствовать исследованиям в области генетики, старения, органов, тканей и клеток. По данным Китайского пилотируемого космического агентства, экспериментальная стойка с переменной гравитацией может генерировать ускорения от одной сотой силы земного притяжения до 2g, что поддерживает сравнительные исследования в различных условиях гравитации.

    Художественная иллюстрация китайской космической станции после того, как экспериментальные модули «Вэньтянь» и «Мэнтянь» установлены на свои окончательные позиции. Предоставлено: Китайское пилотируемое космическое агентство 9.0002 Модуль «Вэньтянь» также имеет три спальные каюты для экипажа и ванную комнату, что удваивает вместимость экипажа, обеспечиваемую основным модулем «Тяньхэ».

    После завершения космическая станция будет поддерживать постоянное присутствие трех астронавтов и экипажа из шести человек на короткое время. Следующий экипаж, который будет отправлен на станцию ​​Тяньгун в конце этого года, прибудет до отбытия нынешней команды из трех астронавтов, что впервые временно увеличит размер экипажа до шести человек.

    Китайское пилотируемое космическое агентство сообщает, что модуль Вэньтянь имеет возможность контролировать всю сборку космической станции и может использоваться в качестве резервной копии основного модуля Тяньхэ для управления комплексом.

    Напишите автору.

    Подписывайтесь на Стивена Кларка в Твиттере: @StephenClark1.

    Китайские астронавты входят в модуль космической станции Тяньгун после успешного запуска

    PTI

    Пекин

    05 июня 2022 г. 20:49 IST

    Обновлено:
    05 июня 2022 г., 22:36 IST

    Китай станет единственной страной, владеющей космической станцией, а Международная космическая станция (МКС) России будет совместным проектом нескольких стран.

    Китай станет единственной страной, владеющей космической станцией, а Международная космическая станция (МКС) России будет совместным проектом нескольких стран.


    Китайский стратегически важный проект космической станции вступил в завершающую фазу в воскресенье, когда три астронавта вошли в его орбитальный модуль после того, как они были успешно запущены, чтобы завершить его строительство в этом году, чтобы осуществить мечту коммунистического гиганта стать крупной космической державой.

    900:02 Через несколько часов после того, как они были выведены на заданную орбиту космическим кораблем «Шэньчжоу-14», который позже состыковался с орбитальным модулем космической станции «Тяньхэ» и прикрепленными к нему грузовыми кораблями, три астронавта, Чэнь Дун, Лю Ян и Цай Сюжэ, Китайское пилотируемое космическое агентство (CMSA) сообщило, что успешно вошел на шестимесячное пребывание, в течение которого они будут завершать оставшееся строительство.

    Ранее днем ​​космический корабль стартовал с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. Через несколько минут официальный представитель наземного управления объявил миссию успешной, заявив, что космический корабль достиг заданной орбиты.

    Трио будет сотрудничать с наземной командой, чтобы завершить сборку и строительство космической станции Тяньгун, превратив ее из одномодульной конструкции в национальную космическую лабораторию с тремя модулями — основным модулем Тяньхэ и двумя лабораторные модули – Вэньтянь и Мэнтянь.

    Запуск транслировался в прямом эфире.

    Когда все будет готово, Китай станет единственной страной, владеющей космической станцией. Международная космическая станция (МКС) России — это совместный проект нескольких стран.

    Ожидается, что Китайская космическая станция (CSS) также станет конкурентом МКС, построенной в России. Наблюдатели говорят, что CSS может стать единственной космической станцией, которая останется на орбите после того, как стареющая МКС уйдет на пенсию в ближайшие годы.

    Важной особенностью строящейся китайской космической станции являются ее две роботизированные руки, особенно длинная, по поводу которой США ранее выражали озабоченность по поводу ее способности захватывать объекты, включая спутники, из космоса.

    10-метровая рука была в действии, ранее замеченная в действии, успешно захватывая и перемещая 20-тонный грузовой корабль «Тяньчжоу-2» в ходе испытаний, по данным Китайского управления пилотируемых космических кораблей (CMSEO).

    Одной из важных задач экипажа «Шэньчжоу-14» является проверка и эксплуатация большого и малого механического оружия.

    Основной модуль смонтирован с большой механической рукой, а лабораторный модуль Wentian с маленькой, сообщил в воскресенье государственному агентству Синьхуа главный конструктор пилотируемой космической системы Китая Хуан Вэйфэнь.

    Стрелковая рука довольно гибкая и может выполнять операции с большей точностью.

    Во время миссии Шэньчжоу-14 экипажу впервые будет помогать небольшая механическая рука, чтобы покинуть космическую станцию, сказал Хуан.

    Основной модуль Тяньхэ ожидает стыковки Шэньчжоу-14#Shenzhou14#Tiangonghttps://t.co/s9ZhtUfae3pic.twitter.com/qX5VHSCIZE

    — Тяньгун | Китайская космическая станция (@TiangongStation) 5 июня 2022 г.

    Космическая станция спроектирована как универсальная космическая лаборатория, способная вместить 25 экспериментальных шкафов для научных исследований, сказал он.

    Экспериментальные шкафы могут поддерживать эксперименты по жизни, экологии и биотехнологии. По его словам, астронавты могут проводить эксперименты с молекулами, клетками, тканями и органами в Вэньтяне, используя различные онлайн-методы обнаружения, такие как видимый свет, флуоресценция или микроскопия.

    Лаборатория Вэньтянь также может моделировать среду с переменной гравитацией, чтобы провести сравнительное исследование механизма биологического роста в условиях различной гравитации.

    Опоздавший лабораторный модуль Mengtian оснащен экспериментальными шкафами для изучения эффектов микрогравитации, охватывающих физику жидкостей, материаловедение, науку о горении и фундаментальную физику.

    Mengtian будет иметь космическую систему холодных атомных часов, состоящую из водородных часов, рубидиевых часов и оптических часов, создавая точную систему времени и частоты в космосе, которая может служить для исследования гравитационного красного смещения, измерения тонкой структуры константы и другие приложения.

    В феврале Китай обнародовал амбициозный план развития своей космической отрасли, который включал более 50 космических запусков и шесть пилотируемых космических полетов для завершения строительства космической станции.

    Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) заявила, что в 2022 году Китай осуществит более 50 космических запусков, отправив в космос более 140 космических аппаратов.

    Во время своего пребывания на орбите экипаж «Шэньчжоу-14» увидит, как два лабораторных модуля, грузовой корабль «Тяньчжоу-5» и пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-15», состыкуются с основным модулем «Тяньхэ».

    Они будут вращаться с экипажем «Шэньчжоу-15» на орбите и вернутся на посадочную площадку Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая в декабре, сказал Линь.

    Китай начал строительство трехмодульной космической станции в апреле 2021 года, запустив Тяньхэ — первый и самый большой из трех модулей станции.

    Китайская космическая станция Тяньгун

    Пред. След.

    • 11 июня 2022 г.
    • 5 минут чтения

    Для предварительной подготовки: Космическая станция Тяньгун, спутники обсерватории Индии, полярные спутники, Международная космическая станция.

    Недавно проект стратегически важной космической станции Китая вступил в завершающую фазу, когда три астронавта вошли в орбитальный модуль космической станции Тяньгун.

    • Выведены на заданную орбиту космическим кораблем Шэньчжоу-14.
      • Шэньчжоу-1 до 4 космических полетов были беспилотными космическими полетами.
      • Шэньчжоу-5 — 14 космических полетов — это пилотируемые космические полеты.
    • Космическая станция — это космический корабль , способный поддерживать членов экипажа , предназначенный для пребывания в космосе в течение длительного периода времени и в течение других 9Корабль 0525 пристыковался.

    Что такое космическая станция Тяньгун?

    • Космическая станция Tiangong — китайская космическая станция, строящаяся на низкой околоземной орбите между 340 и 450 километрами над землей.
      • Он является частью Китайской пилотируемой космической программы и является первой долгосрочной космической станцией страны .
    • Китай собирается ввести в действие свой новый 9Многомодульная космическая станция 0525 Tiangong не менее десяти лет.
    • Китай запустил беспилотный модуль под названием «Тяньхэ» или «Гармония небес» для своей постоянной космической станции в 2021 году, который он планирует завершить к концу 2022 года.
    • Основной модуль Тяньхэ — это первый модуль для запуска модуля космической станции Тяньгун.

    Что такое Китайская пилотируемая космическая программа?

    • Китайское правительство решило запустить пилотируемую космическую программу с использованием «трехэтапного» метода в 1992 году , которая известна как Китайская пилотируемая космическая программа.
      • 1 ст шаг: Для запуска пилотируемых космических кораблей для освоения основных пилотируемых космических технологий.
      • 2-й -й этап: Запуск космических лабораторий для осуществления технологического прорыва в НИОКР и размещения долгосрочного пилотируемого использования в скромных масштабах
      • Этап 3 rd : Строительство китайской космической станции для долгосрочного использования человеком в больших масштабах
    • Это управляемый Китайским пилотируемым космическим агентством.

    Каково значение этого запуска для Китая?

    • Китай — только третья страна в истории, отправившая астронавтов в космос и построившая космическую станцию, после России и США.
    • Ожидается, что Китайская космическая станция (CSS) также станет конкурентом Международной космической станции .
      • Международная космическая станция (МКС) Является совместным проектом нескольких стран.
      • МКС является самым сложным международным научным и инженерным проектом в истории и самой большой структурой, которую люди когда-либо запускали в космос.

    Что такое программы космической станции Индии?

    • О компании:
      • Индия планирует запустить собственную космическую станцию ​​к 2030 году , присоединив лигу США, России и Китая к элитному космическому клубу.
      • Индийская космическая станция будет намного меньше (масса 20 тонн) Международной космической станции и будет использоваться для проведения экспериментов в условиях микрогравитации (не для космического туризма).
      • Предварительный план космической станции — разместить до 9 астронавтов.05:25 20 дней 90 526 в космосе, и проект 90 525 станет продолжением миссии Гаганьян.
      • Он будет вращаться вокруг Земли на высоте около 400 км.
      • ISRO (Индийская организация космических исследований) работает над экспериментом по стыковке в космосе (Spandex), технологией, которая имеет решающее значение для обеспечения функционирования космической станции.
        • Космическая стыковка — технология, позволяющая пересаживать людей с одного космического корабля на другой.
    • Значение:
      • Космические станции необходимы для сбора важных научных данных, особенно для биологических экспериментов.
      • Предоставление платформ для большего количества и продолжительности научных исследований, чем на других космических аппаратах. (так как Gaganyaan возьмет людей и эксперименты в условиях микрогравитации всего на несколько дней).
      • Космические станции используются для изучения воздействия длительного космического полета на организм человека.

    Источник: TH

    Пожалуйста, включите JavaScript для просмотра комментариев, созданных Disqus.

    Надежды Китая высоки, поскольку космическая станция близится к завершению

    Сан-Франциско —

    Китайские астронавты, известные как тайконавты, и наземная команда работают над завершением первой в своей стране постоянной орбитальной космической станции и второй в мире к концу года, сообщают официальные СМИ.

    Эта веха поднимет национальную гордость Китая и предоставит ему новые каналы для экономического развития и, возможно, новый инструмент для военного применения на земле, считают аналитики.

    Космическая программа продвигает цель Китая стать «сильным и процветающим» к 2049 году, сказал Декстер Робертс, старший научный сотрудник Инициативы безопасности в Азии Атлантического совета и автор книги «Миф о китайском капитализме». В этом году исполняется 100 лет правления Коммунистической партии Китая.

    «Развитие экономики, повышение благосостояния и повышение национального престижа в мире и укрепление геополитической позиции — все это очень, очень четкие цели партии», — сказал он.

    На этом снимке экрана, сделанном в Пекинском центре аэрокосмического управления и опубликованном информационным агентством Синьхуа, китайские астронавты (слева направо) Лю Ян, Чэнь Дун и Цай Сюжэ салютуют после входа в основной модуль космической станции Тяньхэ, 5 июня 2022 года.
    900:02 Экипаж космического корабля «Шэньчжоу-14» в прошлом месяце начал шестимесячную работу на космической станции Тяньгун, сообщило официальное информационное агентство Синьхуа.

    Персонал в космосе и на земле завершит строительство космической станции, расширив ее от одномодульной конструкции до трехмодульной национальной космической лаборатории, сообщает Синьхуа.

    Американское космическое агентство, НАСА, запрещает Китаю использовать Международную космическую станцию ​​по соображениям военной безопасности, что побудило Китай приступить к самостоятельной работе 10 лет назад. Китай запустил свою более широкую космическую программу в 1960-е годы.

    Гордость и проекция власти

    Китайская космическая станция была спроектирована как «универсальная космическая лаборатория», которая может вместить 25 «кабинетов» для экспериментов, таких как сравнение механизма биологического роста при различных уровнях гравитации, сообщает Синьхуа.

    Ожидается, что проводимые на космической станции и на других космических платформах исследования в области биологии, жизненных систем, медицины и материалов «расширят понимание человечеством фундаментальной науки», говорится в январском обзоре программы Информационного бюро Госсовета.

    Другие страны уже пользуются услугами спутниковой связи Китая, в том числе спутниковой навигационной системой BeiDou, которая два года назад была предоставлена ​​Пакистану. Эти системы могут отслеживать последствия стихийных бедствий и помогать запускать спутники.

    СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

    В космической гонке между Китаем и США Пекин использует космическую дипломатию

    Официальные лица в Пекине не сказали, поможет ли космическая станция Народно-освободительной армии.

    Космические программы, в том числе BeiDou, имеют военную сторону и сторону безопасности, сказал Юнь Сунь, директор китайской программы Центра Стимсона в Вашингтоне.

    «Китайцы будут утверждать, что при использовании () системы BeiDou можно ориентироваться в погоде, прогнозировать стихийные бедствия, а также можно использовать спутники для исследования местности», — сказала она.

    «Я думаю, что это один из примеров того, как китайские космические технологии оказывают реальное влияние на страны на Земле», — сказал Юн. Но, по ее словам, «мы все знаем, что это всего лишь один рассказ».

    ФАЙЛ — На этой фотографии, опубликованной информационным агентством Синьхуа 16 октября 2021 года, показаны три китайских астронавта (слева направо): Е Гуанфу, Чжай Чжиган и Ван Япин.
    900:02 Народно-освободительная армия технически может стыковать системы военной техники в космосе или использовать спутники для наблюдения за землей, сообщили эксперты «Голосу Америки». У Китая третьи по силе вооруженные силы в мире, что является источником тревоги для Запада и небольших азиатских стран.

    СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

    Эксперты говорят, что у Китая есть возможность использовать космос в военных целях

    Президент Китая Си Цзиньпин, вероятно, отметит космическую станцию ​​как достижение во время национального партийного съезда, который ожидается до конца года, сказал Юнь. Эксперты говорят, что Си, вероятно, будет добиваться назначения на съезде на третий пятилетний срок в качестве генерального секретаря партии.

    СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

    Аналитики видят, как Си Цзиньпин пытается укрепить власть на встрече лидеров

    «Национальный престиж и безопасность» являются главными проблемами для китайских лидеров, поскольку они заканчивают свою космическую станцию, сказал Робертс из Атлантического совета.

    Китайское правительство, вероятно, продвигает коммерческую сторону своей космической программы, потому что хочет догнать НАСА по масштабам, сказал он.

    Китайские лидеры могут надеяться разработать свои собственные аэрокосмические технологии с помощью космической станции, сказал Ян Лян, профессор и заведующий кафедрой экономики Университета Уилламетт в американском штате Орегон. По ее словам, некоторые из сегодняшних компонентов могут быть импортными.

    На этой фотографии, опубликованной информационным агентством Синьхуа, китайский астронавт Чен Дун (справа) машет рукой, идя впереди других астронавтов Лю Яна и Цай Сюжэ во время церемонии проводов пилотируемой космической миссии Шэньчжоу-14 в Центре запуска спутников Цзюцюань.

    «Определенно я думаю, что с аспектом коммуникации, который касается больших данных и всех этих других высокотехнологичных отраслей, Китай определенно заинтересован в том, чтобы иметь возможность сделать это и, возможно, позже экспортировать в другие страны», — сказал Лян.

Предельная масса черной дыры: Масса черных дыр оказалась ограниченной

Обнаружена самая маленькая и близкая к Земле чёрная дыра

22 апреля 2021
15:21

Анатолий Глянцев

Гравитация чёрной дыры растягивает звезду, меняя её форму.

Иллюстрация Lauren Fanfer.

Астрономы открыли объект, претендующий на звание самой маленькой и близкой к Земле чёрной дыры во Вселенной.

Астрономы открыли объект, претендующий на звание самой маленькой и близкой к Земле чёрной дыры во Вселенной. Пока он получил лишь неофициальное название: Единорог. За свою исключительность, а также за то, что находится в созвездии Единорога.

Когда массивная звезда заканчивает свою жизнь во вспышке сверхновой, на месте взрыва остаётся маленькое и очень плотное тело: нейтронная звезда или чёрная дыра.

Нейтронные звёзды имеют огромную плотность: кубический сантиметр их вещества весит сотни миллионов тонн. Поэтому, будучи по массе сравнимы с Солнцем, они имеют диаметр всего в несколько километров.

Согласно расчётам теоретиков, максимальная масса нейтронной звезды составляет 2,5–2,7 солнечной. Более массивный объект при такой плотности теряет устойчивость и сжимается в чёрную дыру.

Казалось бы, массы чёрных дыр, образующихся при взрывах звёзд, должны начинаться с отметки в 2,7 солнечной. Однако долгие годы наблюдателям были известны лишь чёрные дыры массой от пяти солнц. Многие специалисты считали, что более лёгкие чёрные дыры во взрывах сверхновых вообще не образуются.

И вот в 2019 году астрономы обнаружили в созвездии Возничего чёрную дыру массой около 3,3 солнечной. Успех пришёл благодаря новому методу. Исследователи целенаправленно искали звёзды, обращающиеся вокруг чего-то невидимого и массивного. В итоге их внимание привлекла звезда 2MASS J05215658+4359220 из класса красных гигантов. У неё и был обнаружен компаньон, оказавшийся чёрной дырой.


Гравитация чёрной дыры растягивает звезду, меняя её форму.


Иллюстрация Lauren Fanfer.

Этот результат вдохновил учёных на продолжение поисков. Теперь команда исследователей, в которую входят и несколько первооткрывателей чёрной дыры в Возничем, сообщила об открытии такого же объекта в Единороге.

Чёрная дыра была найдена тем же методом. Вокруг неё тоже обращается красный гигант. Гравитация чёрной дыры не только заставляет звезду двигаться по орбите, но и вытягивает её, превращая небесное тело из шара в некое подобие дыни или картофелины. Эта деформация и скорость орбитального движения светила помогли учёным вычислить массу невидимого объекта. Она оказалась равна 3,04±0,06 солнечной.

Таким образом, Единорог – это, вероятно, самая лёгкая чёрная дыра, известная науке на сегодняшний день.

Правда, по некоторым расчётам, на месте нашумевшего столкновения нейтронных звёзд 17 августа 2017 года образовалась чёрная дыра массой 2,7 солнечной. Но, по другим данным, в результате этой катастрофы образовалась всё-таки предельно массивная нейтронная звезда.

Примечательно и то, как близко к Земле находится Единорог: до него всего 1500 световых лет (это примерно в 67 раз меньше диаметра Галактики). Авторы называют свою находку самой близкой к Земле чёрной дырой.

Однако ранее другая команда исследователей сообщала об открытии чёрной дыры всего в тысяче световых лет от Земли. Правда, оппоненты подвергли этот результат критике.

Впрочем, астрономия – не спорт, и для науки не так уж важно, какое именно небесное тело считать «самым-самым». Гораздо важнее, что предельно лёгкие чёрные дыры действительно существуют. Причём как минимум некоторые из них находятся у нас «под боком», то есть доступны для изучения настолько, насколько это вообще можно сказать о космической невидимке.

Исследование таких экзотических чёрных дыр поможет астрономам открыть новые тайны жизни и смерти звёзд и в конечном счёте больше узнать о Вселенной, в которой мы живём.

Научная статья с результатами исследования будет опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Пока же можно ознакомиться с её препринтом.

К слову, ранее мы рассказывали о ещё одном объекте, который может оказаться предельно лёгкой чёрной дырой. Писали мы и о столкновении чёрных дыр рекордно большой массы.

Больше новостей из мира науки вы найдёте в разделе «Наука» на медиаплатформе «Смотрим».

наука
космос
астрономия
черные дыры
рекорды
новости

Ранее по теме

  • Астрономы впервые нашли чёрную дыру-невидимку вне Галактики
  • Новая веха в радиоастрономии: учёные «сфотографировали» главную чёрную дыру Млечного Пути
  • Российские учёные открыли самую тесную двойную чёрную дыру
  • Гигантские пузыри в центре Галактики созданы сверхмассивной чёрной дырой
  • Первая в своём роде: астрономы нашли первую чёрную дыру, блуждающую по Галактике
  • В соседней галактике найдена уникальная чёрная дыра

Сверхмассивные черные дыры в ранней Вселенной сами ограничивали свой аппетит

Интернациональный коллектив астрофизиков опубликовал результаты наблюдений, которые дали важный ключ к объяснению механизма совместной эволюции массивных черных дыр и вмещающих их галактик на ранней стадии существования Вселенной. По результатам анализа спектров 30 квазаров на красных смещениях от 5,8 до 6,6 авторы предполагают, что в ту эпоху многие сверхмассивные черные дыры в центрах галактик порождали крайне сильные потоки вещества, которые тормозили их собственный рост. Эти выводы, если они подтвердятся, потребуют модификации моделей эволюции галактик в молодой Вселенной.

В течение последних десятилетий астрономы доказали, что уже во второй половине первого миллиарда лет после Большого взрыва Вселенная была заполнена быстро формирующимися галактиками, в ядрах которых находились сверхмассивные черные дыры. Их окружали исполинские аккреционные диски, которые генерировали мощное электромагнитное излучение в широком диапазоне частот, превращающее эти дыры в очень яркие квазары. В качестве хорошего обзора, посвященного различным аспектам рождения и эволюции черных дыр, могу рекомендовать очень понятно написанную статью The Formation and Evolution of Massive Black Holes французского астрофизика Марты Волонтери, которая в 2012 году появилась в журнале Science (полный текст статьи в виде препринта доступен здесь).

В настоящее время самым старым представителем семейства первых квазаров считается J0313-1806 с полной (болометрической) светимостью 1,4×1047 эрг/сек (F. Wang et al., 2021. A Luminous Quasar at Redshift 7.642). Его излучение доходит до Земли с красным смещением z = 7,642, что соответствует возрасту порядка 670 миллионов лет после Большого взрыва (иначе говоря, приблизительно за 13 миллиардов 130 миллионов лет до нашего времени). Масса его черной дыры оценивается в (1,6±0,4)×109 солнечных масс, а ежегодный темп звездообразования в окружающей галактике составляет приблизительно 200–250 солнечных масс. Первооткрыватели квазара пришли к выводу, что эта галактика к тому времени успела накопить пылевые частицы общей массой в 70 миллионов масс Солнца — и это в дополнение к ее газовой компоненте. Вероятно, второе место принадлежит квазару P172+18, чьи отловленные на Земле фотоны были испущены через 680 миллионов лет после Большого взрыва (E. Bañados et al., 2021. The Discovery of a Highly Accreting, Radio-loud Quasar at z = 6.82).

Стоит отметить, что 13 с лишним миллиардов лет назад космический газ состоял в основном из нейтральных атомов и молекул. Однако в ту эпоху уже имело место активное рождение очень горячих и потому быстро сгорающих звезд первой генерации с массами в десятки, сотни и даже, согласно некоторым моделям, тысячи солнечных масс. В их излучении доминировали ультрафиолетовые кванты, которые выбивали электроны из газовых частиц и превращали их в ионы (этот процесс принято называть реионизацией Большого Космоса).

К концу прошлого десятилетия было известно свыше полусотни квазаров с красными смещениями в диапазоне от шести с половиной до семи. На этом фоне вполне обычными кажутся квазары с несколько меньшими сдвигами спектральных линий, чей дошедший до Земли свет был испущен уже в начале эпохи реионизации.

Авторы недавней статьи в Nature собрали детальные данные о спектрах тридцати таких квазаров с красными смещениями от 5,8 до 6,6 (12,7–12,9 млрд св.  лет). Они были получены в ходе 250-часовых наблюдений на широкополосном спектрометре X-Shooter, одном из инструментов комплекса Очень большого телескопа Европейской южной обсерватории, возведенного на горе Серро-Параналь в Чили. Напомню, что в его состав входят четыре главных телескопа с апертурой 820 см. X-Shooter смонтирован на телескопе № 2, известным также под собственный именем Куйен.

Все три десятка наблюдавшихся квазаров отличаются чрезвычайно высокой яркостью. Медианная абсолютная звездная величина этой группы (напоминаю, что она равна наблюдаемой звездной величине того же объекта, если бы он находился на дистанции 10 парсек от Земли) составила −26,9. Для сравнения, абсолютная звездная величина нашей Галактики оценивается в минус 20,9, так что разница между нею и квазарной медианой равна семи единицам. Это означает, что весь Млечный Путь светит в 2,526 = 256 раз слабее среднего квазара.

Как я только что отметил, авторов обсуждаемой работы интересовала информация о спектрах наблюдавшихся квазаров, которая собиралась как в оптическом диапазоне длин волн, так и в ближней инфракрасной зоне. Обработка этих данных выявила у четырнадцати квазаров участки с сильно уширенными линиями поглощения, сдвинутыми в сторону голубой границы оптического спектра. Отсюда следует, что они служат (точнее, служили в ту бесконечно далекую эпоху) источниками мощнейших струй вещества, чья скорость в максимуме доходила до 17% скорости света. Так что главное утверждение статьи состоит в следующем: 47 процентов наблюдавшихся квазаров активно выбрасывали в окружающее пространство мощные струи очень горячего вещества, разогнанные до субсветовых скоростей. Этот результат получен на 90-процентном уровне достоверности.

В чем же здесь фишка? Астрофизики накопили много данных о спектрах квазаров, которые существовали уже по окончании процесса реионизации. Они показывают, что доля квазаров с ветрами сравнимой силы, чье наблюдаемое излучение демонстрирует красные смещения в диапазоне от двух до четырех, составляет всего лишь от 10 до 17 процентов. Таким образом, самые древние квазары куда чаще бомбардировали межзвездную среду потоками сильно нагретого вещества, нежели квазары из позднейших эпох. Согласно оценке авторов статьи, квазары ранней Вселенной в среднем инжектировали в окружающее пространство как минимум в двадцать раз больше энергии, нежели квазары «всего лишь» с двойным или тройным красным смещением.

Этот вывод, если он подтвердится последующими наблюденияи, имеет важное значение для космологии. Принято считать, что черная дыра в ядре типичной галактики с умеренным или небольшим красным смещением в среднем на три порядка уступает по массе ее балджу. Эта оценка верна и для Млечного Пути: масса «нашей» черной дыры равна 4 миллионам солнечных масс, а масса галактического балджа вместе с перемычкой оценивается в девять миллиардов масс Солнца. Такая корреляция заставляет предположить, что массы внутригалактических черных дыр с не слишком высокими красными смещениями со временем растут приблизительно пропорционально. Этот тип совместной эволюции галактик и их черных дыр принято называть симбиозом — биологическая ассоциация тут достаточно уместна.

Однако подобная корреляция отнюдь не наблюдается для древнейших обитателей Космоса. Хотя точных данных о них пока совершенно недостаточно, результаты уже проведенных наблюдений показывают, что масса центральной дыры может (хотя и не обязана) на порядок превышать массу всей галактики. Так что для этой космической эпохи возможны как минимум еще два сценария: сначала по части роста доминируют черные дыры, которые набирают массу быстрее своих галактик, либо же начальными чемпионами роста оказываются сами галактики.

А что следует из обсуждаемой статьи? Ее авторы показали, что многие черные дыры в активных ядрах галактик ранней Вселенной быстро теряли вещество из своего окружения. Поскольку эти космические ветры-ураганы уменьшали плотность материи вблизи черных дыр, они замедляли темпы аккреции. Тем самым они замедляли увеличение массы черных дыр и одновременно добавляли галактикам барионное вещество, которое могло стать сырьем для рождения звезд. Если всё именно так и было, то сначала дыры росли быстрее звездного населения своих галактик, а позднее темпы роста тех и других более или менее сравнялись на стадии симбиоза.

Разумеется, пока это только предварительное заключение — скорее, даже гипотеза. Для ее проверки потребуются детальные (и весьма длительные) наблюдения спектров древшейших квазаров, которые скорее всего растянутся на много лет. К счастью, скоро начнет действовать Космический телескоп имени Джеймса Уэбба, который очень поможет этим исследованиям. Потом подключатся наземные супертелескопы следующего поколения, которые сооружаются в настоящее время. Один из таких астрономических инструментов будущего — Чрезвычайно Большой Телескоп с апертурой 39,3 метра, который станет флагманским инструментом Европейской Южной Обсерватории (его сооружение ведется на трехкилометровой высоте на горе Серро-Армасонес в чилийской пустыне Атакама). Вот тогда эта гипотеза будет либо подтверждена, либо опровергнута. Впрочем, не будем загадывать — время покажет.

Источник: M. Bischetti, C. Feruglio, V. D’Odorico, N. Arav, E. Bañados, G. Becker, S. E. I. Bosman, S. Carniani, S. Cristiani, G. Cupani, R.  Davies, A. C. Eilers, E. P. Farina, A. Ferrara, R. Maiolino, C. Mazzucchelli, A. Mesinger, R. A. Meyer, M. Onoue, E. Piconcelli, E. Ryan-Weber, J.-T. Schindler, F. Wang, J. Yang, Y. Zhu & F. Fiore. Suppression of black-hole growth by strong outflows at redshifts 5.8–6.6 // Nature. 2022. DOI: 10.1038/s41586-022-04608-1.

Алексей Левин

«Хаббл» определил массу чёрной дыры, блуждающей по Млечному Пути / Хабр

После шести лет тщательных наблюдений космический телескоп НАСА «Хаббл» впервые предоставил прямые доказательства существования изолированной чёрной дыры, дрейфующей в межзвездном пространстве, путем точного измерения массы объекта. До сих пор все массы чёрных дыр определялись статистически или посредством взаимодействий в двойных системах или в ядрах галактик. 

Недавно обнаруженная блуждающая чёрная дыра находится примерно в 5000 световых лет от нас, в спиральном рукаве Киля-Стрельца нашей галактики. Её открытие позволяет астрономам оценить, что ближайшая к Земле изолированная чёрная дыра звездной массы может находиться на расстоянии 80 световых лет от Земли.  

Ближайшая к нашей Солнечной системе звезда, Проксима Центавра, находится на расстоянии немногим более 4 световых лет. Чёрные дыры, блуждающие по нашей галактике, рождаются из редких звезд (менее одной тысячной общего состава галактики), которые имеют размер не менее 20 раз массивнее нашего Солнца. Эти звезды взрываются как сверхновые, а остатки ядра под действием гравитации сдавливаются в чёрную дыру. Поскольку самодетонация не является идеально симметричной, чёрная дыра может получить толчок и полететь через нашу галактику, как взорвавшееся пушечное ядро.

Телескопы не могут сфотографировать такие объекты, потому что они не излучают никакого света. Однако чёрная дыра искажает пространство, которое затем отражает и усиливает звёздный свет.

Наземные телескопы, которые отслеживают яркость миллионов звезд в направлении центральной выпуклости нашего Млечного Пути, фиксируют внезапное увеличение яркости одной из них, когда массивный объект проходит между Землёй и звездой. 

Две группы астрономов использовали данные «Хаббла» в своих исследованиях: одну возглавлял Кайлаш Саху из Научного института космического телескопа в Балтиморе, штат Мэриленд; а другую — Кейси Лэм из Калифорнийского университета в Беркли. Результаты команд немного различаются, но обе предполагают наличие некоего объекта.

Деформация пространства из-за гравитации объекта переднего плана, проходящего перед звездой, находящейся далеко позади него, на мгновение изгибает и усиливает свет фоновой звезды. Астрономы используют явление, называемое гравитационным микролинзированием, для изучения звезд и экзопланет в примерно 30 000 событий, наблюдаемых до сих пор внутри нашей галактики.

След чёрной дыры на переднем плане выделяется как уникальный среди других событий микролинзирования. Очень сильная гравитация чёрной дыры растянет продолжительность события линзирования более чем на 200 дней. Кроме того, если бы промежуточный объект был звездой переднего плана, это вызвало бы временное изменение цвета звездного света, измеренное, потому что свет от звезд переднего и заднего плана на мгновение смешался бы вместе. Но в случае с этой чёрной дырой не было замечено никакого изменения цвета.

«Хаббл» использовали для измерения величины отклонения изображения фоновой звезды чёрной дырой. Изображение звезды было смещено от обычного положения примерно на миллисекунду дуги. Это эквивалентно измерению диаметра 25-центовой монеты в Лос-Анджелесе, если смотреть из Нью-Йорка.

Этот метод астрометрического микролинзирования предоставил информацию о массе, расстоянии и скорости чёрной дыры. Величина отклонения из-за интенсивного искривления пространства чёрной дырой позволила команде Саху оценить, что она весит семь солнечных масс.

Команда Лэма сообщает о несколько более низком диапазоне масс, а это означает, что объект может быть либо нейтронной звездой, либо чёрной дырой. По оценкам астрономов, масса невидимого компактного объекта в 1,6–4,4 раза больше массы Солнца. В верхней части этого диапазона объект будет чёрной дырой; в нижней части это будет нейтронная звезда.

«Как бы нам ни хотелось сказать, что это определенно чёрная дыра, мы должны сообщить обо всех возможных решениях. Сюда входят как чёрные дыры с меньшей массой, так и, возможно, даже нейтронная звезда», — сказала Джессика Лу из команды Беркли.

«Что бы это ни было, этот объект — первый обнаруженный остаток тёмной звезды, блуждающий по галактике без сопровождения другой звезды», — добавил Лэм.

По оценкам команды Саху, изолированная чёрная дыра движется по галактике со скоростью 160 000 километров в час (этой скорости достаточно, чтобы совершить путешествие с Земли на Луну менее чем за три часа). Она перемещается быстрее, чем большинство соседних звезд в этой области нашей галактики.

Когда чёрная дыра прошла перед фоновой звездой, расположенной в галактической выпуклости на расстоянии 19 000 световых лет, свет звезды, идущий к Земле, усиливался в течение 270 дней. Однако потребовалось несколько лет наблюдений, чтобы проследить, как положение звезды на заднем плане менялось из-за отклонения света чёрной дырой на переднем плане.

О существовании чёрных дыр звездной массы было известно с начала 1970-х годов, но все измерения их массы — до сих пор — проводились в двойных звездных системах. Газ от звезды-компаньона попадает в чёрную дыру и нагревается до таких высоких температур, что испускает рентгеновские лучи. Массы около двух десятков чёрных дыр были измерены в рентгеновских двойных системах благодаря их гравитационному воздействию на своих компаньонов. Оценки массы колеблются от 5 до 20 солнечных масс. Чёрные дыры, обнаруженные в других галактиках гравитационными волнами от их слияний с объектами-компаньонами, имеют массу до 90 масс Солнца.

«Обнаружение изолированных чёрных дыр даст новое представление о популяции этих объектов в нашем Млечном Пути», — сказал Саху. 

Пока астрономы получили лишь первое свидетельство того, что существуют одинокие чёрные дыры, блуждающие по нашей галактике. В теории их количество может доходить до 100 млн. 

Ранее «Хаббл» сделал крупнейшее изображение в ближнем инфракрасном диапазоне, которое может помочь найти самые редкие галактики во Вселенной. Международная группа учёных уже нанесла на карту области звездообразования во Вселенной и пытается узнать, как возникли самые ранние и самые далекие галактики.

Есть ли максимальный размер черной дыры?

Спросил

Изменено
4 года, 2 месяца назад

Просмотрено
7к раз

$\begingroup$

Насколько я понимаю, черные дыры излучают излучение Хокинга и, вероятно, гравитационные волны, которые со временем заставляют их терять массу и в конечном итоге испаряться по прошествии почти непостижимого количества времени. Я также читал, что черные дыры в конечном итоге с трудом увеличиваются в размерах после определенного момента, потому что гравитационные силы, действующие в аккредитационном диске черной дыры, могут в конечном итоге начать выбрасывать падающую материю до того, как она сможет быть поглощена.

Хотя я знаю, что черные дыры могут стать довольно массивными, это заставляет меня задаться вопросом, есть ли у черных дыр максимально возможный размер, при котором они начинают немедленно излучать любую добавленную к ним массу. Или черная дыра может эффективно расширяться вечно, пока запас материи больше, чем эффекты излучения и выброса?

Существуют ли ограничения по размеру черных дыр?

  • черная дыра

$\endgroup$

2
93$. Это означает, что более массивная черная дыра гораздо более устойчива к испарению, чем черная дыра с меньшей массой.

Другая проблема, которую вы упомянули, — это ограниченная скорость, с которой вы можете «накормить» черную дыру. Неизбежно есть обратная связь; когда газ сжимается к горизонту событий, он нагревается и излучает излучение. Давление этого излучения может в конечном итоге уравновесить внутреннее гравитационное падение. Для сферически-симметричной аккреции это приводит к пределу Эддингтона, который устанавливает максимальную скорость сферической аккреции, где $\dot{M}_{\rm max}\propto M$. То есть максимальная скорость аккреции пропорциональна массе черной дыры.

Если аккреция происходит на пределе Эддингтона, то масса черной дыры растет экспоненциально со временем и с характерным временным масштабом удвоения около 50 миллионов лет (независимо от исходной массы — некоторые математические подробности см. на этой странице Physics SE).

Если бы черные дыры были ограничены этой скоростью аккреции (хотя присутствие очень ярких квазаров с большим красным смещением свидетельствует о том, что они могут превышать ее), то максимальная масса черной дыры будет зависеть от возраста Вселенной и размер начальных «затравочных» черных дыр. {80}$ раз! 9{12}$ солнечных масс, . Это , по-видимому, устанавливает максимальную массу черной дыры в современной Вселенной.

Будущее — это предположения. Если скорость космического расширения продолжит ускоряться, то слияния галактик будут становиться все более редкими, а возможности для дальнейшего роста черных дыр будут ограничены.

$\endgroup$

$\begingroup$

Существует ли максимальный размер черной дыры?

Насколько я понимаю, черные дыры излучают излучение Хокинга

Люди так говорят, но у нас нет фактических доказательств излучения Хокинга. Однако, даже если Хокинг был на 100% прав, как сказал Роб, излучение Хокинга оказывает все меньше и меньше эффекта по мере того, как черная дыра становится все больше и больше.

и, возможно, гравитационные волны

Черная дыра сама по себе ничего не излучает.

, который со временем заставляет их терять массу и в конечном итоге испаряться по прошествии почти непостижимого количества времени.

Нет никаких научных доказательств того, что черная дыра исчезнет. Однако есть научные доказательства того, что черные дыры существуют. В центре нашей галактики определенно есть что-то очень маленькое и очень массивное:

Я также читал, что черные дыры в конечном итоге с трудом увеличиваются в размерах после определенного момента, потому что гравитационные силы, действующие в аккредитационном диске черных дыр, могут в конечном итоге начать выбрасывать падающую материю до того, как она сможет быть поглощена.

Да, черные дыры, как говорят, «задыхаются», если пытаются съесть сразу много. См. статью в Physicsworld. Сверхмассивная черная дыра изо всех сил пытается поглотить Млечный Путь. Есть и другие проблемы, связанные с гамма-всплесками, а это означает, что черные дыры являются грязными едоками, но они все еще «едят», так сказать.

Хотя я знаю, что черные дыры могут стать довольно массивными, это заставляет меня задаться вопросом, есть ли у черных дыр максимально возможный размер, при котором они начинают немедленно излучать любую дополнительную массу, которая к ним добавляется. Или черная дыра может эффективно расширяться вечно, пока запас материи больше, чем эффекты излучения и выброса?

Последнее. Представьте, что вы находитесь рядом со сверхмассивной черной дырой. Он настолько массивен, что любое излучение Хокинга можно пренебречь. У него нет аккреционного диска, потому что он все съел или сдул. Что происходит дальше? Ты проваливаешься. Так что черная дыра становится больше.

Существуют ли ограничения по размеру черных дыр?

Нет. Если бы он был, и черная дыра в приведенном выше сценарии достигла его, вы бы не упали.

$\endgroup$

$\begingroup$

Максимальный теоретический размер не может быть меньше размера Вселенной. Но в природе не может образоваться такая большая черная дыра.

Пожалуй, более интересны ЧД, образовавшиеся естественным путем. Самые большие естественные ЧД, которые мы знаем из сверхмассивных ЧД в галактических центрах. Мы наблюдали очень интересную взаимосвязь: Масса галактических ЧД никогда не превышает примерно 0,001 массы центральной выпуклости их родной галактики 9.0038 .

Мы не понимаем — пока — в деталях, почему это так, но есть сильное подозрение, что галактическая выпуклость и ее центральная ЧД растут одновременно и также перестают расти вместе. Была проделана работа по моделированию, которая делает это правдоподобным, но, насколько я знаю, ни у кого нет полностью удовлетворительной теории, объясняющей их происхождение и рост.

Сверхмассивные ЧД иногда сливаются после того, как сливаются их родительские галактики, хотя в большинстве случаев, вероятно, для этого недостаточно времени. (Нам известны галактики с несколькими сверхмассивными черными черными дырами в них. )

Если сложить все это воедино, то самые большие ЧД, встречающиеся в природе, будут в несколько раз превышать 0,001 массы самых больших галактических выпуклостей, и будут образовываться при слиянии нескольких особо крупных галактик и их сверхмассивных ЧД в конечном итоге также сливаются.

$\endgroup$

0

Есть ли предел размера черной дыры?

Спросил

Изменено
2 года, 3 месяца назад

Просмотрено
862 раза

$\begingroup$

Масса звезды ограничена примерно парой сотен масс Солнца. Скорость синтеза сильно зависит от плотности (именно поэтому самые массивные звезды имеют чрезвычайно короткое время жизни), поэтому, если звезда была достаточно массивной (выше предела Эддингтона), то давление излучения разорвало бы ее на части.

Теперь у черной дыры тоже есть излучение, но оно по определению не способно вырваться из-за гравитации. Но есть ли какой-то предел размера. Представьте, что вся материя во Вселенной образовала черную дыру. Это должно быть возможно или есть закон, который запрещает это делать?

  • черная дыра

$\endgroup$

1

$\begingroup$

Общая теория относительности не ограничивает размер черной дыры, и у нас есть хорошие (косвенные) наблюдения черных дыр с массой более миллиарда солнц.

Черные дыры не являются объектами, удерживаемыми вместе гравитацией, и которые могут быть разорваны на части, если увеличить силы, противодействующие этой гравитации. Это (в ОТО) сингулярности: полный коллапс материи в точку. Внутри черной дыры нет «объекта», который мог бы излучать излучение.

Если бы вся материя во Вселенной была черной дырой, то эта сингулярность была бы во всем нашем будущем. Мы бы не «увидели» сингулярность, потому что она находится в будущем, а не в прошлом. На самом деле вселенная, в которой есть одна черная дыра, может выглядеть как та, в которой мы живем.

$\endgroup$

2

$\begingroup$

Теоретического предела нет. Если бы у вас было достаточно энергии, чтобы двигать звезды или галактики, теоретически вы могли бы продолжать подпитывать черную дыру, пока она не станет невероятно большой, даже больше, чем, например, Млечный путь. Но есть практические пределы, за которыми черные дыры вряд ли вырастут.

Этому есть две причины: 1) черные дыры неэффективно поглощают материю. Они могут выплевывать до 90% энергии материи, попадающей в них, и 2) когда они достигают определенного размера, черные дыры становятся слишком большими, чтобы образовывать аккреционные диски, поэтому материя имеет тенденцию вращаться вокруг них, а не воронкой. в них.

Источник и источник.

Что касается вашего 2-го вопроса

Представьте, что вся материя во Вселенной образовала черную дыру.
Это должно быть возможно или есть закон, который запрещает это делать?

Я сам обдумывал этот вопрос и не знаю ответа. Существует ли размер, после которого Темная Энергия преодолеет гравитацию? Темная энергия, действующая внутри черной дыры, может преодолеть гравитацию после определенного размера, но это всего лишь мое предположение новичка, и я думаю, что черная дыра должна быть в миллиарды световых лет в поперечнике, чтобы это произошло.

Я не знаю ответа на этот вопрос. Хотя мне было бы любопытно, если кто-нибудь это сделает.

$\endgroup$

$\begingroup$

Согласно статье в NewScientist существует естественный предел размера:

Когда черные дыры в сердцах галактик увеличиваются до массы, в 50 миллиардов раз превышающей массу нашего Солнца, они могут потерять газовые диски, которые используют в качестве космических кормушек.

В центре большинства галактик находится сверхмассивная черная дыра. Вокруг него находится область пространства, где газ оседает на орбитальном диске. Газ может терять энергию и падать внутрь, питая черную дыру. Но известно, что эти диски нестабильны и склонны рассыпаться на звезды.

Но были наблюдательные намеки на то, что такой предел должен существовать. В 2008 году независимая группа под руководством Прии Натараджан из Йельского университета и Эсекьеля Трейстера из Университета Консепсьон в Чили изучила, сколько черных дыр пировали в ранней Вселенной и сколько свободного газа они могли проглотить в последнее время.

Учитывая, сколько черных дыр съели с момента зарождения Вселенной, утверждали они, самые жадные из них могли вырасти до размера около 50 миллиардов солнечных масс.

Итак, это действительно семантический аргумент. Верхний предел не был бы физическим пределом — если бы вы могли каким-то образом соединить двух этих гигантов массой 50 миллиардов, они бы объединились, чтобы образовать одного из 100 миллиардов масс Солнца, — но одним из того, что я бы назвал «возможностью поедания». В конце концов черная дыра поглотит весь газ на доступном расстоянии и больше не сможет расти.

$\endgroup$

Исследователи выяснили происхождение и максимальную массу массивных черных дыр

Кавли Институт физики и математики Вселенной

Схематическая диаграмма пути формирования двойной черной дыры для GW170729. Звезда с массой менее 80 масс Солнца эволюционирует и превращается в сверхновую с коллапсом ядра. Звезда не испытывает парной нестабильности, поэтому не происходит значительного выброса массы пульсацией. После того, как звезда сформирует массивное железное ядро, она коллапсирует под действием собственной гравитации и образует черную дыру с массой менее 38 масс Солнца. Звезда с массой от 80 до 140 масс Солнца эволюционирует и превращается в сверхновую с пульсирующей парной нестабильностью. После того, как звезда образует массивное углеродно-кислородное ядро, в ядре происходит катастрофическое образование электронно-позитронной пары. Это возбуждает сильную пульсацию и частичный выброс звездных материалов. Выброшенные материалы образуют околозвездное вещество, окружающее звезду. После этого звезда продолжает развиваться и формирует массивное железное ядро, которое коллапсирует подобно обычной сверхновой с коллапсом ядра, но с более высокой конечной массой черной дыры в пределах 38-52 масс Солнца. Эти два пути могут объяснить происхождение обнаруженных масс двойных черных дыр в гравитационно-волновом событии GW170729.. Авторы и права: Шинг-Чи Леунг и др./Kavli IPMU

Путем моделирования умирающей звезды группа исследователей-физиков-теоретиков установила эволюционное происхождение и максимальную массу черных дыр, обнаруженных при обнаружении гравитационных волн.

Захватывающее обнаружение гравитационных волн с помощью LIGO (лазерная интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория) и VIRGO (интерферометрическая гравитационно-волновая антенна Virgo) показали наличие сливающихся черных дыр в тесных двойных системах.

Были измерены массы наблюдаемых черных дыр перед слиянием, и оказалось, что они имеют гораздо большую, чем ожидалось ранее, массу примерно в 10 раз больше массы Солнца (солнечной массы). В одном из таких событий, GW170729, наблюдаемая масса черной дыры до слияния на самом деле равна примерно 50 массам Солнца. Но неясно, какие звезды могут образовать такую ​​массивную черную дыру или каков максимальный размер черных дыр, наблюдаемых детекторами гравитационных волн.

Чтобы ответить на этот вопрос, исследовательская группа Института физики и математики Вселенной Кавли (Kavli IPMU), состоящая из исследователя проекта Шинг-Чи Люна (в настоящее время в Калифорнийском технологическом институте), старшего научного сотрудника Кеничи Номото. и приглашенный старший научный сотрудник Сергей Блинников (профессор Института теоретической и экспериментальной физики в Москве) исследовали заключительную стадию эволюции очень массивных звезд, в частности, звезд массой от 80 до 130 солнечных в тесных двойных системах.

Эволюционный процесс пульсационной пары-неустойчивости сверхновой. Авторы и права: Шинг-Чи Леунг и др.

В тесных двойных системах первоначально звезды с массой от 80 до 130 солнечных теряют свою богатую водородом оболочку и становятся гелиевыми звездами с массой от 40 до 65 солнечных. Когда звезды начальной солнечной массы формируют богатые кислородом ядра, звезды испытывают динамическую пульсацию, поскольку температура внутри звезд становится достаточно высокой для преобразования фотонов в электрон-позитронные пары. Такое «создание пар» делает ядро ​​нестабильным и ускоряет сокращение до коллапса.

В сверхсжатой звезде происходит взрывное сгорание кислорода. Это вызывает коллапс, а затем быстрое расширение звезды. Часть звездного внешнего слоя выбрасывается, а внутренняя часть остывает и снова коллапсирует. Пульсация (схлопывание и расширение) повторяется до тех пор, пока не будет исчерпан кислород. Этот процесс называется пульсационной парной нестабильностью (PPI). Звезда образует железное ядро ​​и, наконец, коллапсирует в черную дыру, которая вызовет взрыв сверхновой, известный как PPI-сверхновая (PPISN).

Рассчитав несколько таких пульсаций и связанных с ними выбросов массы до тех пор, пока звезда не сколлапсирует, чтобы сформировать черную дыру, команда обнаружила, что максимальная масса черной дыры, образовавшейся из пульсирующей парной нестабильности сверхновой, составляет 52 массы Солнца.

  • The thick blue line shows the contraction and final expansion of the 200 solar mass star which is disrupted completely with no black hole left behind (PISN: pair-instability supernova). Top left area enclosed by the black solid line is the region where a star is dynamically unstable. Credit: Shing-Chi Leung et al.»>

    Красная линия показывает временную эволюцию температуры и плотности в центре звезды с начальной массой 120 солнечных (PPISN: пульсирующая сверхновая с парной нестабильностью). Стрелки показывают направление времени. Звезда пульсирует (т. е. дважды сжимается и расширяется), совершая отскоки в точках № 1 и № 2, и, наконец, коллапсирует по линии, аналогичной линии звезды массой 25 солнечных (тонкая синяя линия: CCSN (сверхновая с коллапсом ядра)). Толстая синяя линия показывает сжатие и окончательное расширение звезды массой 200 солнечных, которая полностью разрушается, не оставляя черной дыры (PISN: сверхновая с парной нестабильностью). Верхняя левая область, обведенная черной сплошной линией, — это область, в которой звезда динамически нестабильна. Авторы и права: Шинг-Чи Леунг и др.

  • Красная линия (соединяющая красные точки моделирования) показывает массу черной дыры, оставшейся после взрыва сверхновой с пульсирующей парной нестабильностью (PPISN), по сравнению с начальной звездной массой. Красная и черная пунктирные линии показывают массу ядра гелия, оставшегося в двойной системе. Красная линия ниже пунктирной линии, потому что часть массы ядра теряется из-за пульсирующей потери массы. (Сверхновая с парной нестабильностью, PISN, взрывается полностью, не оставляя остатка.) Пик красной линии показывает максимальную массу черной дыры, равную 52 массам Солнца, которую можно наблюдать с помощью гравитационных волн. Авторы и права: Шинг-Чи Леунг и др.

  • Below 38 solar mass is the black hole formed by a massive star undergoing CCSN. In addition to GW170729, GW170823 is a candidate of a PPISN in the lower mass limit side. Credit: Shing-Chi Leung et al.»>

    Массы пары черных дыр (обозначены тем же цветом), слияние которых породило гравитационные волны (ГВ), обнаруженные продвинутыми LIGO и VIRGO (названия событий слияния GW150914–GW170823 указывают год-месяц-день). Коробка, заключенная в 38–52 массы Солнца, представляет собой диапазон остаточной массы, созданный PPISNe. Массы черных дыр, попадающие внутрь этого ящика, должны иметь происхождение PPISN до коллапса. Ниже 38 солнечных масс находится черная дыра, образованная массивной звездой, подвергающейся CCSN. В дополнение к GW170729, GW170823 является кандидатом PPISN на стороне нижнего предела массы. Авторы и права: Шинг-Чи Леунг и др.

Звезды, изначально более массивные, чем 130 солнечных масс (которые образуют гелиевые звезды, более массивные, чем 65 солнечных масс), подвергаются процессу парной нестабильности сверхновой из-за взрывного горения кислорода, которое полностью разрушает звезду без остатка черной дыры. Звезды массой более 300 масс Солнца коллапсируют и могут образовать черную дыру массой более 150 масс Солнца.

Приведенные выше результаты предсказывают, что в массе черной дыры существует «массовый разрыв» между 52 и примерно 150 массами Солнца. Результаты означают, что черная дыра массой 50 солнечных в GW170729, скорее всего, является остатком сверхновой с пульсирующей парной нестабильностью.

Результат также предсказывает, что массивная околозвездная среда образуется в результате пульсирующей потери массы, так что взрыв сверхновой, связанный с образованием черной дыры, вызовет столкновение выброшенного материала с околозвездным веществом, чтобы превратиться в сверхсветящиеся сверхновые. Будущие сигналы гравитационных волн обеспечат основу для проверки их теоретических предсказаний.


Узнайте больше

Либо самая тяжелая из известных нейтронных звезд, либо самая легкая из известных черных дыр: LIGO-Virgo находит таинственный объект в «массовом разрыве»


Дополнительная информация:
Шинг-Чи Леунг и др.

Что все люди на земле делают одновременно: Что все люди на Земле делают одновременно?

Что все люди делают на земле одновременно? — Обсуждай

Что все люди делают на земле одновременно? — Обсуждай

Анатолий Кретов

Что все люди делают на земле одновременно?
человек
земля

3740

503

2

Ответы

ZK

Zagifa Konisbaeva

0

Анатолий Кретов

Спасибо за презентацию сайта, скопировал. Ответ- стареют!

1

ZK

Zagifa Konisbaeva

Удачи вам!

1

Михаил Гехт

много что, в первую очередь, движутся в пространстве и времени вместе с Землёй; во вторую «поглощают из воздуха кислород и окисляют им вещества для энергии и обновления тканей», то есть живут биологически и т. д. Смотря «как глубоко копать»

1

Анатолий Кретов

Вы копнули хорошо. Добавьте сюда — стареют!

1

Михаил Гехт

нет, покойники не стареют, а они тоже люди (кроме иных существ)

1

WL

Witalij Lipkowskij

Проходят школу развития своей души, для эволюции сознания. Это если Ваш вопрос не содержит подвоха.

0

Анатолий Кретов

Отличный и современный ответ. Для полного добавьте материальную составляющую..

1

WL

Witalij Lipkowskij

Дышат

1

Анатолий Кретов

. ..и стареют

1

СЕ

Сергей Евтушенко

Правильный ответ на эту загадку будут живут. Это делают все люди одновременно.

0

Анатолий Кретов

Если ЖИВУТ понятие физическое, то пол правды есть

1

СЕ

Сергей Евтушенко

Вторая правда — дышат.

1

Анатолий Кретов

Нет! Стареют..

1

Таша Т

а мне вот интересней знать,чем ты сейчас занят,о чём сейчас думаешь?

0

Анатолий Кретов

Смелая. Натальи все такие?

1

Таша Т

нет…интересней про кого то конкретно знать,чем про массу

1

Анатолий Кретов

В этой массе и вы. И тоже делаете ЭТО!

1

Таша Т

да я знаю…не удачно я ответила?

1

Анатолий Кретов

Не удачно, но интересно и смело..

1

Таша Т

спасибо)

1

НА

Нина Алексеева

Принимают информацию из космоса. ,даже если они этого неосознают.

0

Ruslan Ibragimov

Живут))))разве что только это все делают одновременно

0

Анатолий Кретов

Человек в коме.. он живет или только живой? В то же время он в любом состоянии ста…

1

Qqqq Qqqqq

если смотреть сверху, то явное броуновское движение

0

Пинфло

Маємося, як горох при дорозі: хто захоче, той скубне

0

Александр Ревнивцев

ТЫ КАК МАЛЕНЬКИЙ — А КАК ПО ДРУГОМУ РАЗМНОЖАТЬСЯ ?

1

Анатолий Кретов

Ответ понятен, но не верен. Он сединой и возрастом проверен..

1

ОХ

Одил Хамидов

живут, созерцают, иногда вредят и сквернословят

0

Анатолий Кретов

Жизнерадостно! Но ответ более в прозе — становятся старше

1

Маргарита ****

рождаются , умирают или одним словом живут .

0

Анатолий Кретов

Вы забыли добавить главное — стареют..

1

Маргарита ****

согласна .

😕

1

Oltaviro

Находятся в путешествии вокруг Солнца

0

Игорь Шумейко

В глобальном смысле или человеческом?

0

Игорь Шумейко

Точно. От куда знаете?

1

Анатолий Кретов

Откровения людям.. Да и в Инте много.

1

Игорь Шумейко

А это. Поверхностная болтовня. Но люди чувствуют.

1

Анатолий Кретов

Это так. К сожалению, людей не так много.

1

Игорь Шумейко

Есть такое. Но и высших жизней хватает,только много кто испортился.

1

Александр Ясноокий

Хороший вопрос. По Хлебникову — дышат?

0

Анатолий Кретов

Можно не дышать до 5 минут.Взгляните на вопрос более философски.

1

Александр Ясноокий

Мыслят?

1

Анатолий Кретов

Тепло. Но во сне мозг отдыхает…

1

Александр Ясноокий

Курят? Играют в карты и матькаются…

1

Анатолий Кретов

В ответе все ваши предположения объеденены — стареют!

1

Александр Ясноокий

Да уж

1

Марина Шаталова

просто живут, но у каждого свое время

0

Анатолий Кретов

Не только живут, стареют еще. .

1

Следующая страница

человек над ситуацией //Психологическая газета


В рамках XIII Санкт-Петербургского саммита психологов 2 июня 2019 года состоялась панельная дискуссия «Духовность. Сексуальность. Цифра. Куда уводят тренды?»: с докладом выступил Вадим Артурович Петровский  профессор, доктор психологических наук, член-корреспондент РАО, научный руководитель Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Москва)

Предлагаем вашему вниманию стенограмму и видеозапись выступления проф. В.А. Петровского «Персонология неадаптивности: человек над ситуацией»:


«Я буду говорить о неадаптивности человека в нашем труднопрогнозируемом мире. Неопределенность, в которой живет человек — это не только неопределенность среды его существования, это неопределенность его собственной внутренней среды — в том смысле, что мы живем в некоем целевом хаосе, в котором мы должны одновременно реагировать на самые разные целевые тенденции. Я когда-то хотел метафорически это выразить и сконструировал особую фразу: «Берегите птиц — источник вкусной и здоровой пищи». Вот так мы живем, понимаете? В нашей жизни не существует какой-то высшей и определяющей цели. Нет такого положения вещей, когда кто-то внутри нас может сказать: «Це – гарно, Це – нi». Есть в нас что-то противоречивое, то, что не снимается этой вершинной целью. Ни гомеостазис, ни гедонизм, ни прагматизм сами по себе не могут объяснить поведение человека.  


В свое время мы говорили об этом с Ф.Е. Василюком, когда я оппонировал его докторскую. У него так получалось: если две мотивации сталкиваются и не могут договориться, то всегда есть некая вершинная ценность, к которой можно апеллировать, и она поможет договориться. И я спрашивал его: «А если две ценности, не мотивы, не могут договориться, что тогда?». В этом состоянии мы живем. Но, допустим, договорились, допустим, есть вершинная ценность — все равно что-то происходит, что не укладывается в реализацию этой цели-ценности. Мы выходим за пределы себя, мы действуем неадаптивно. Одна коллега спросила меня: «Что все люди на земле делают одновременно?». Я ответил: «Они не ведают, что творят». Во сне — не ведают. Бодрствуют — тоже не ведают. С этой точки зрения, адаптивность оказывается под вопросом.


Человеку отнюдь не свойственно соответствие между тем, к чему он стремится, и тем, чего достигает. «Шёл в комнату, попал в другую». Вундт говорил о гетерогонии целей, отмечая тот бесспорный факт, что в действиях всегда спрятаны побочные действия, не записанные в исходных целях. А задолго до Вундта, Гегель писал о несовпадении целей и результатов. А ближе к нашим дням, А.Н. Леонтьев говорил, что результаты деятельности всегда богаче, истиннее предваряющего их сознания. Истиннее — да, но иногда, это истина «горькая».


О неизбежной неадаптивности жизни я слышал такую загадку замечательного ученого И.М. Фейгенберга: «Есть болезнь, от которой умирают все —что это?». Ответ: «Жизнь!». Всё в нашей жизни заключает в себе иногда обескураживающий сюрприз: познание по Н. Кузанскому — это достижение ученого знания о собственном незнании, любовь — мы привязываем тех, кого приручили, самопознание — познавая себя, мы изменяем себя, и поэтому всегда промахиваемся. И отсюда вопрос — являемся мы субъектами? Ведь мы не контролируем вполне исходы нашей активности. Ответ, может быть, вот в чем: мы будем специально ставить перед собой цели с неопределенным (непредрешенным) результатом достижения. И если мы достигаем наших целей — это хорошо, нет — мы это знали с самого начала. В момент, когда мы ставим цели с непредрешенным результатом достижения, мы себя чувствуем субъектами. Мы потенциально и актуально контролируем то, что сейчас происходит.


Русская пословица, которую я вычитал у Даля, звучит так: «Да, дело это нехорошее, а давай-ка попробуем!». Такие действия — это активная неадаптивность. Риск, творчество, игра, общение — всё, что содержит в себе некую интригу непредрешенности. В этом случае мы доподлинно ощущаем себя субъектами (Петровский, 1993; Петровский 2010).


В экспериментальных ситуациях активная неадаптивность выступает в форме надситуативного поведения, иначе говоря, действования над порогом требований ситуации, образующих ситуативную необходимость. В середине 70 годов, когда я впервые писал об этом (Петровский, 1975), я ощущал сильную тревогу, как если бы перешагивал через какую-то запретную черту, которая одновременно пугала меня и притягивала. Помню, как я принес свою статью «К психологии активности» (а именно неадаптивности) в журнал «Вопросы психологии», меня осторожно спросили, принимает ли Алексей Николаевич Леонтьев (мой научный руководитель) идеи этой статьи,  я сказал: «Да, Леонтьев меня весьма поддерживает!». И статья была опубликована. Но по тому времени это было чем-то нетрадиционным и дух захватывало. Теперь — ситуация противоположная. Слово «адаптивность» режет слух, а насчет неадаптивности мы говорим уже спокойно, без пафоса, и нас сейчас интересует, в каких формах она проявляется, условия, механизмы, взаимосвязи и т. д.


Но вот прошло около 50 лет и я вдруг задумался: а что представляет собой адаптивность как таковая? Оказывается, что определений нет. Адаптивность определяется как приспособление, но это же тавтология. Нет математических моделей адаптивности. Я рискнул построить такую модель, но подробно вам рассказывать о ней в докладе не буду, она опубликована в книге «Mobolis in mobile: личность в эпоху перемен» (Петровский, 2018),


Скажу о главном — мы проверяли эту математическую модель экспериментально, и выяснилась вещь, которая меня шокировала: … среднестатистический человек является адаптивным. Совпадение настолько точное, что мне неловко даже показывать, потому что решат, что я это придумал…


Из этого следует одна любопытная вещь: можно подумать, что люди адаптивны, но так ли это? Среднестатистический человек адаптивен, а как каждый индивидуально? Цитирую статью А.Г. Асмолова,  Е.Д. Шехтер и А.М. Черноризова, которые, в свою очередь, приводят слова Жиля Делеза: «Мы еще не знаем «на что способны индивидуальные различия», «еще не знаем, куда они могут привести в сочетании с естественным отбором». Говоря метафорически, в каждом из нас, хотим мы того или нет, живет «Черный лебедь» Талеба. «Черный лебедь» клюет то направо, то налево, изворачиваясь, — вполне неожиданно, ни с того ни с сего — клюет нас самих. Иногда мы сами превращаемся в этого «Черного лебедя» (как в случае надситуативной активности).


Так вот вопрос «зачем» нужна такая преадаптация к неопределенности? Представьте: есть синица в руке и журавль в небе. Что мы предпочтем? Я бы добавил: есть нечто за горизонтом и это нечто притягивает. Нас влечет к неопределенности. И чем больше мы концентрируемся на неопределенности, чем больше мы ее рефлексируем, тем больше она нас притягивает. Мною была построена математическая модель и приведены определенные факты, которые показывают, что каждый шаг рефлексии может повышать побудительную ценность перешагивания через грань, отделяющую определенность от неопределенности. Я говорю в этой связи о рефлексивной возгонке влечения. То есть, получается, что неопределенность подзывает нас к себе, неопределенный стимул притягивает, когда мы его рефлексируем. Влечение усиливается. Но если неопределенность притягивает, то вполне логично допустить, что человек будет сам продуцировать состояние неопределенности в себе и вокруг. В этом плане блистательна совершенно метафора, которую дает А. Асмолов «человек — это генератор неопределенности». Это неопределенность в сторону усложнения. Мы много раз видели, как люди играют в шахматы сами с собой, поворачивая доску, но я никогда не видел людей, которые играли бы с собой в поддавки. Это трудно себе представить.


Вопрос в том, какова судьба преадаптивности, о которой говорил А. Асмолов. Это преадаптивность к неопределенности, а что происходит дальше? Неопределенность рано или поздно оборачивается определенностью. И тут возможны разные сценарии развития неопределенности:



Посмотрите: преадаптивность может разрешиться адаптивностью, превратиться в дезадаптивность, породить то, что я называю над-адаптивностью и может обернуться тем, что называется постадаптивностью/неадаптивностью. Наиболее интересна над-адаптивность. Новое слово «над-адаптивность» маркирует главное для меня сейчас и я хотел бы этим поделиться: думается, что именно над-адаптивность определяет суть того, что мы называем индивидуальностью человека. Именно это отстаивает человек в той самой «формуле» индивидуальности, которую предложил А. Асмолов, говоря, что «индивидом рождаются, личностью становятся, индивидуальность отстаивают». Над-адаптивность — это индивидуальность «per se», индивидуальность как таковая: субъектность, уникальность и самоценность человека. Она-то и проявляется в активной неадаптивности человека, в его самоиспытаниях, опытах постановки цели с непредрешенным исходом.


О них бессмысленно спрашивать «зачем?». Они – «за-не-зачем», а потому что «не-иначе-как». Именно здесь упраздняется постулат адаптивности, сообразности. Когда-то Аристотель выделял типы причин, в т.ч. целевую и действующую. Когда мы говорим о неадаптивности как над-адаптивности — это действующая причина, где этого «зачем?» не видно… В этом над-адаптивном действии упраздняется постулат сообразности. Эти действия в составе индивидуальности не являются «образцом» и принципиально не уготованы стать «нормой реакции» для кого-либо сейчас или в будущем.


Индивидуальность не подлежит удвоению. Александр Блок, после первой своей встречи с поэтом Зинаидой Гиппиус, записал у себя в дневнике три слова: «Единственность Зинаиды Гиппиус». Я как раз об этой единственности и хочу говорить дальше. Эволюция знает разные формы отбора: естественный отбор, половой отбор, родственный отбор, социальный отбор через воспитание. Давайте добавим еще — персональный отбор, относящийся к тому, что человек отбирает для себя сам. Эрих Фромм писал, что «в жизни нет иного смысла, кроме того, какой человек сам придает ей» (в книге «Человек для себя»).


И вот здесь я вступаю в некоторый контрапункт с самим собой. Когда я готовил это «за-не-зачем» и думал о выделении из преадаптивности над-адаптивной формы активности, я посматривал в сторону кафедры А. Асмолова, ее руководителя и думал, что же такое по сути эта кафедра и ее руководитель. Слово, которое рождалось естественно — уникальность и невоспроизводимость. Невозможно тиражировать кафедру или личность руководителя. Здесь я вступаю в противоречие с самим собой, потому что многие годы пишу о персонализации — о том, что люди стремятся обрести инобытие и, в этом смысле, бессмертие в других людях. И они достигают этого, мы это видим сейчас по тем людям, которых любим. Но есть что-то еще, что не укладывается в формулу персонализации. Я вступаю в противоречие с самим собой, говоря о том, что уникальность не подлежит удвоению, трансляции.  Это то, что в нас остается.

Факторный личностный опросник Кеттелла

Диагностика личностных черт взрослых, детей и подростков

12700 руб

ПОДРОБНЕЕ


При персональном отборе индивидуальности не отбираются. Вы, наверное, замечаете или можете это заметить: есть второй смысл у слова отбирать: «забирать». Так вот, при персональном отборе людям негоже отбирать у человека его индивидуальность. То есть, должно быть сохранено что-то единственное, уникальное. Сама культура защищает уникальное, предотвращая его распространение где бы то ни было, в любом пространстве, в любом времени. Сколько яиц можно съесть натощак? Только одно! Второе — уже не натощак. Над-адаптивное — исключительно первой свежести.  Культура заботится о том, чтобы свежесть была именно первой!


«Человек, — говорит А. Асмолов, — дар эволюции». Так? Но ведь дареное не дарят, не передаривают. Социокультурные, а может быть, и биологические механизмы блокируют передачу уникальных черт по наследству (социальному).



1) «Не-передача» гениальности по наследству. Злые языки шутили, имея в виду Томаса Манна и его сына, Генриха Манна. Сын-Генрих — Томасу-папе: «Если у гениальных отцов не рождаются гениальные дети, то ты, папа, не гений». Эта злая шутка выражает тенденцию к обесцениванию механизма «наследования» уникальных черт.

2) Дискредитация принципа «отцовские сапоги» в движении вверх по социальной лестнице.

3) Самодискредитация при сравнении с великими предками (пример из психотерапии, «куда мне до папы и дедушки?»). Я вел психотерапию с молодым человеком, у которого папа — член-корреспондент академии наук СССР, а дедушка — академик (оба известные ученые). Каждое утро, пробуждаясь, парень видел перед собой на стене два портрета — папы и дедушки. Классный парень,  но ничего не мог достичь.

4) Стремление детей «идти своим путем» — вопреки, кстати, нарциссическим устремлениям родителей, стремящихся воплотиться в детях.

5) Сокрытие уникального как благо. Мы ставили эксперимент, в котором люди заполняли опросник Кетелла. Хитрость была в том, что человеку по ответам на вопросы первой формы опросника Кетелла предсказывали, как он будет отвечать на вопросы второй. Это привело к тому, что люди отклонялись от ответов, которые они совсем недавно давали. В частности, выросла интроверсия. Как говорится: «Счастье, когда тебя понимают, но несчастье, когда тебя раскусили».

6) Отталкивающие черты характера. Ролан Быков, создатель фильма «Чучело», говорил, что «гении выжигают всё вокруг» (он, правда, по моим воспоминаниям, не выжигал, а зажигал, но он был режиссером и актером). Забавный на фотографии, показывающий язык Эйнштейн был весьма задирист. По транзактно-аналитической классификации у него была пассивно-агрессивная адаптация. Пушкин на дуэль вызывал своих знакомых, включая друзей, более двадцати раз. Думаю, что характер таких людей может очень раздражать и вызывать у окружающих импульс отторжения.

7) Подчеркивание (а иногда и абсолютизация) идеи «границы» в психотерапии (есть и другая идея — открытости, проницаемости, со-бытийности, слитности в единое «мы»).

8) Идиосинкразия общества к проявлению сходства в поколениях, дискредитация подражателей и двойников, – высмеивание этого. Все это – культурные формы противодействия распространению и тиражированию уникальности. А потребность в этом есть…


Да простят меня присутствующие в этом зале, никто из нас не являет собой феномен преадаптации, ориентированной на адаптацию; никто не станет,  я надеюсь,  образцом для себя самого или для других. Неслучайно у Б. Пастернака звучит предостерегающее «но» в знаменитых строках, обращенных к себе:


«И должен не единой долькой

Не отступаться от лица,

Но быть живым, живым и только,

Живым и только до конца»


Пастернаковское «но» побуждает нас к переменам: проявляя над-адаптивность, мы не превращаем себя в эталон для самих себя. Иначе – застынем в приверженности себе.


Такой «выход» за пределы адаптации – это ведь весьма дерзкая «выходка» эволюции! Но это, скорее всего, и отличает нас от представителей животного, а теперь уже и электронного, царства. Отличает «на сегодня», «на завтра», «навсегда». В этом, думается, и состоит феномен собственно человека в неопределенном, непредсказуемом мире»



Доклад профессора В. А. Петровского «Персонология неадаптивности: человек над ситуацией»

в рамках XIII Санкт-Петербургского саммита психологов, 2 июня 2019 года

(полная видеозапись выступления)


«Подлые, нежные и вечные вопросы» – перейти к дискуссии известных учёных на Саммите психологов

Психология глупости. Почему даже самые умные люди иногда верят в чушь

Серьезный и одновременно невероятно ироничный сборник эссе, собранный французским психологом Жан-Франсуа Мармьоном, пытается объединить все, что нам известно о глупости и глупцах. Кто они? Что происходит в их головах? Можно ли их избегать — и нужно ли? В книге «Психология глупости» во всех этих вопросах пытаются разобраться самые знаменитые ученые, философы, исследователи современности. Forbes Life публикует главу из книги, которая выходит в издательстве «Бомбора» в ноябре

Люди, умственные способности которых ни у кого не вызывают сомнения, иногда удивляют, высказывая идеи, лишенные основания, либо поддерживая нелепые теории.

Действительно, ни одно известное определение интеллекта не вызывает единодушия. Причина, возможно, в том, что это слово ассоциируется с разными качествами. В истории много примеров людей, единогласно признанных умными в таких разнообразных областях, как наука, техника, искусство или философия.

Определяя интеллект как «способность рассуждать, планировать, решать проблемы, мыслить абстрактно, постигать сложные понятия, быстро запоминать, использовать накопленный опыт», ученые провели метаанализ исследований. И пришли к выводу, что умные люди менее других склонны верить в Бога. Поэтому кажется логичным, что люди, наделенные высоким интеллектом, имеют больше шансов оградить себя от предубеждений.

Чтобы выявить высокий уровень интеллекта, следует вспомнить способность некоторых людей отказываться от устоявшихся шаблонов своей эпохи и действовать по-новому, не довольствуясь тем, что кажется очевидным. Галилей, Дарвин, Эйнштейн, а также Кант и Декарт были такими инакомыслящими. Они подвергли сомнению господствующие идеи и упрощенные интерпретации устройства мира. Интеллект в их случае сопровождался критическим мышлением, способностью интеллектуально противостоять доминирующей системе понятий, попытке идеологической обработки и в целом любой форме догматизма.

Между тем в своей статье Хизер А. Батлер, доцент кафедры психологии Калифорнийского университета, задается вопросом о странном феномене: умные люди могут делать глупые вещи и верить во всякую чушь. В частности, она пишет: «Критическое мышление часто путают с интеллектом, но это не одно и то же. Критическое мышление — это совокупность когнитивных качеств, которые позволяют нам думать рационально с учетом определенной цели, и готовность применить эти качества в нужное время. Люди, мыслящие критически, имеют гибкое мышление и ищут доказательства, поддерживающих их убеждения, а также распознают попытки внушить им что-либо неподобающее. Критическое мышление означает способность преодолеть любые когнитивные предрассудки (например, ретроспективное предубеждение, предвзятость подтверждения)».

Теперь становится понятно, почему даже очень умные люди иногда могут верить в странные вещи. Социолог Жеральд Броннер в своем интервью Томасу С. Дюрану для документального фильма «Законы ментального притяжения» признается, что когда-то он был милленарием: «Я знаю, что можно верить в безумные вещи, не будучи психом». Он добавляет, что лишь «цепочка совпадений» и «последовательность мелких событий» помогли ему поставить под сомнение это убеждение. Но не всем так везет.

Джимми Картер и его послание инопланетянам

Американский президент Джимми Картер (1977-1981) во время своей избирательной кампании заявил: «Если меня изберут президентом, я сделаю так, чтобы вся имеющаяся в нашей стране информация о наблюдениях за НЛО была доступна обществу и ученым». И добавил неожиданную фразу, наглядный пример предвзятости подтверждения: «Я уверен, что НЛО существуют, потому что сам видел один из них».

Идя на поводу своих убеждений, Джимми Картер 5 сентября 1977 года отправил послание инопланетным цивилизациям на борту межпланетной станции «Вояджер-1». Он рассказывает о самой межпланетной станции и Земле, а потом обращается к инопланетянам: «Это подарок от маленького далекого мира: наши звуки, наша наука, наши изображения, наша музыка, наши мысли и чувства. Мы пытаемся выжить в свою эпоху, чтобы иметь возможность жить в вашей. Мы надеемся, что однажды, решив все свои проблемы, мы сможем присоединиться к галактическому сообществу цивилизаций. Эти записи олицетворяют наши надежды, нашу решимость и нашу добрую волю в этой Вселенной, такой огромной и вызывающей восхищение».

То, что Джимми Картер, лауреат Нобелевской премии мира 2002 года, автор общественно-политических произведений, был настолько наивен, чтобы отправить послание инопланетянам (которое достигнет предполагаемого адресата только через сорок тысяч лет, и все равно мы об этом не узнаем, поскольку межпланетная станция перестанет передавать данные после 2025 года), вызывает недоумение.

Надо сказать, что Картер был не единственным, кто отправил послание инопланетным цивилизациям. 19 ноября 2017 года в интернет-журнале «Science Post» написали, что группа астрономов SETI1 направила радиосообщение с информацией о планетах Солнечной системы, структуре ДНК, изображением человека и прочими данными о Земле и ее обитателях. Сообщение было направлено к ближайшей звездной системе, где, по расчетам, может находиться потенциально обитаемая планета, достаточно близкая для того, чтобы мы могли получить ответ меньше, чем за 25 лет. Согласитесь, гораздо более разумный срок, хоть и не завтра.

Что удивительно: такие ученые, как физик Стивен Хокинг и астроном Дэн Вертхаймер, исследователь Центра SETI в Беркли, предупредили власти о возможных последствиях общения с инопланетянами, поскольку «цивилизация, способная получать и понимать подобные послания, безусловно, является более древней и более развитой в технологическом плане, чем мы». Дэн Вертхаймер, в частности, отметил: «Это все равно что кричать в лесу, не зная, есть ли в нем тигры, львы, медведи или другие опасные звери». Есть от чего прийти в замешательство.

Впрочем, даже очень умные люди могут быть ослеплены своими убеждениями до такой степени, что готовы отказаться от свободы критического мышления, пожертвовать своим счастьем и даже жизнью.

Стив Джобс — прозорливый, гениальный, но ослепленный своими убеждениями

Прозванный пророком, богом хайтека, «iGod», он часто упоминал «магическое мышление», благодаря которому можно подчинить мир своей воле. Оно принесло свои плоды, когда ему удалось воплотить в жизнь гениальные замыслы, но оказалось бессильным против рака.

Учитывая мнение его биографов Даниэля Ишбиа и Уолтера Айзексона, а также все его достижения, Стив Джобс был умным и гениальным человеком. Даниэль Ишбиа, журналист и автор книги «Четыре жизни Стива Джобса», описывает его так: «Беспокойный, взыскательный, гениальный, обладающий врожденным чувством прекрасного, Джобс был способен на самые смелые мечты и умел заражать ими других. Он был скорее не руководителем, а истинным артистом, находящимся в постоянном поиске Грааля, эстетом, воодушевленным одним желанием — изменить мир».

Уолтер Айзексон, писатель, автор биографий Эйнштейна, Киссинджера и Франклина, цитирует в биографии Стива Джобса одну фразу, которая фигурировала в рекламной кампании Apple «Think Different» («Думай иначе»): «Лишь безумец верит, что он в состоянии изменить мир, — и потому меняет его».

Биологический отец Стива Джобса был сирийцем. Его мать — американка. Будучи незамужней студенткой, она отдала своего сына на воспитание супружеской паре Джобс, выдвинув единственное условие — мальчик должен получить высшее образование. Супруги Джобс вскоре переехали в Силиконовую долину. В подростковом возрасте Стив Джобс увлекся Индией, буддизмом и хиппи-культурой. Прожив какое-то время в Индии вместе с другом, он вернулся домой, поступил в колледж, который бросил через три месяца. Затем он записался на курсы каллиграфии, что укрепило его эстетический вкус, и все лето прожил во фруктовом саду, где питался только яблоками. Некоторое время спустя вместе со своим другом Стивом Возняком он создал компанию Apple и в 25 лет стал самым молодым американским миллионером. Он окружал себя гениями и раскрывал их таланты благодаря своей харизме и уму. Он создал компьютеры Apple I, Apple II и iMac, открыл анимационную студию «Pixar», выпустил перевернувшие индустрию устройства iPod, iPhone и iPad, не считая многого другого. Но жизнь его была полна трудностей, которые он каждый раз преодолевал, чтобы идти дальше. За исключением последнего этапа — рака поджелудочной железы.

Когда врачи в октябре 2003 года диагностировали у него опухоль, то прослезились от волнения, обнаружив, что она операбельна. Но Джобс отказался от операции, потому что, будучи вегетарианцем и буддистом, скептически относился к медицине и твердо верил в альтернативные методы лечения. Он консультировался с целителями, фитотерапевтами, иглотерапевтами, глотал растительные таблетки, пил фруктовые соки, устраивал длительные периоды голодания. В 2004 году повторные исследования показали неэффективность салатов из одуванчиков против раковых клеток: опухоль распространилась за пределы поджелудочной железы. Тогда он согласился на операцию, но было уже слишком поздно. В апреле 2009 года ему пересадили печень в Методистской больнице при Университете Теннесси в Мемфисе, что немного отсрочило неизбежное. Он продолжил работать в компании Apple вплоть до своей смерти в октябре 2011 года в возрасте 56 лет.

Его биографы и друзья размышляют о противоречивости его личности. Гениальный изобретатель, способный свернуть горы, но не сумевший отказаться от нелепых взглядов, что ускорило его конец. Может, ему не давала покоя навязчивая мысль о том, что его бросили биологические родители, и ему захотелось заполнить эту пустоту эзотерическими исследованиями? Влияние хиппи-культуры Силиконовой долины 1970-х годов, вероятно, тоже способствовало его желанию отправиться за «озарением» в Индию.

«Галилей заблуждался, церковь была права»

Иррациональные убеждения могут быть опасны только для их носителя, но это не всегда так. Некоторые люди пытаются убедить доверчивые умы в чем-либо, даже если сами в это не верят. В документальном фильме «Законы ментального притяжения», о котором мы рассказывали выше, французский физик Генри Брох говорит: «Четверть европейцев верят, что Земля находится в центре Вселенной и все вращается вокруг нее».

Несколько лет назад, 6 ноября 2010 года, в отеле «Хилтон Гарден» в Саут-Бенде, штат Индиана, в 150 км от Чикаго, проходил так называемый научный конгресс под названием «Галилей заблуждался, церковь была права», который объединил десять «экспертов». Все они попытались доказать, что Солнце вращается вокруг Земли по геоцентрической модели, несмотря на то, что наука приняла гелиоцентрическую модель (Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца) еще во времена Коперника, Галилея, Кеплера и Ньютона.

Подзаголовок афиши гласил, что это будет «первая» ежегодная католическая конференция по геоцентризму. Доктор Роберт Сангенис открыл конгресс обращением под названием «Геоцентризм: они об этом знают, но скрывают», возвращаясь к регулярно поднимаемой теме теории заговора. Другие докладчики, такие как доктор Роберт Беннетт, доктор Джон Сальца, объявили не менее ошеломляющие темы: «Научно доказано, Земля находится в центре Вселенной», «Введение в строение геоцентрической системы мира» или еще «Научные опыты доказывают, что Земля неподвижна в центре Вселенной». Их квалификация как «экспертов» довольно туманна: Роберт Беннетт, соорганизатор конгресса, например, заявил, что имеет докторскую степень в общей теории относительности, Роберт Сангенсис оказался президентом «Catholic Apologetics International», автором книг и статей по теологии, науке, культуре и политике и преподавателем физики и математики в разных учебных заведениях. Он заявил, что такие физики, как Альберт Эйнштейн, Эрнст Мах, Эдвин Хаббл, Фред Хойл и «многие другие», якобы доказали, что, как это и сказано в Библии, Солнце и все планеты вращаются вокруг незыблемой в пространстве Земли, и понадеялся, что Священное Писание займет полагающееся ему место, а люди поймут, что наука — это совсем не то, что о ней говорят.

«Четверть европейцев до сих пор верят, что Земля находится в центре Вселенной и все вращается вокруг нее.»

Между тем каждое новое открытие науки подтверждает, что модель геоцентризма не соответствует действительности. Сторонники геоцентризма могут ссылаться лишь на Библию. На каждый научный аргумент они отвечают: «В Библии говорится, что…» Нападки на Галилея наносят ущерб репутации одного из основателей современной науки, который представил первые доказательства гелиоцентрической модели мира Коперника, а также позволяют смыть то, что некоторые считают позором, когда в 1992 году церковь публично реабилитировала итальянца.

Много воды утекло со времен Галилея. Коперниковская наука, имея перед собой Священное Писание и веру в открывшуюся истину, должна была сражаться с иррациональным. В наши дни непримиримые борцы и какие-то странные личности пытаются манипулировать умами людей, чтобы внушить им свои сумбурные теории: речь идет все о той же борьбе мракобесия против истины.

Как бороться с мракобесием?

Если нельзя особо повысить уровень своего интеллекта, то научиться развивать критическое мышление можно. Не все убеждения глупы, абсурдны или опасны. Некоторые из них могут быть конструктивным, как например вера в себя, в свои способности, в свою ценность, в жизнь и в других людей.

Риск попасть под влияние опасных убеждений связан с потребностью во что бы то ни стало найти смысл жизни. Если кто-то дает нам объяснение, соответствующее нашему мировоззрению, или освобождает от самостоятельного поиска, нам проще его принять. Но самая большая опасность иррациональных убеждений заключается в том, что они имеют тенденцию совпадать с нашими интуитивными ожиданиями.

С давних времен люди верят в странные вещи, и многие пытаются с ними бороться. Это составляет баланс, который с течением времени не сильно меняется. Так что можно бороться за рационализм с мыслью, что просто способствуешь поддержанию мирового равновесия.

Несмотря на всю свою разумность, воспитанность и критичность, ни один человек не застрахован от глупых предубеждений — главным образом потому, что людям сложно поверить в случайность. Искать в случайных событиях рок, фатальность, интриги, заговор, добрый или злой умысел — это универсальное заблуждение. «Бог любит троицу», «Нет дыма без огня», «Хорошо смеется тот, кто смеется последним» — все эти пословицы выражают потребность во всем искать причинную связь и смысл. Этому подвержены даже великие ученые. Так, Эйнштейн писал в дневнике о хромоте своей жены Милевы, которая передалась их сыновьям: «Я получил заслуженное наказание, поскольку бездумно совершил самый главный поступок в своей жизни: я зачал детей с человеком, уступающим мне в моральном и физическом плане». От создателя теории относительности можно было бы ожидать более широких взглядов! Но как утверждали оба его биографа, Роджер Хайфилд и Пол Картер, Эйнштейн «был человеком, в котором сочетались ясность ума и эмоциональная глухота, что вызывало немало неприятных осложнений в жизни окружающих его людей».

В сущности, мы могли бы попытаться не уменьшить количество людей, верящих в странные или безумные вещи, а сделать так, чтобы они больше не появлялись. Ведь очень сложно переубедить уже убежденных людей. Мы только рискуем укрепить их убеждения.

Сколько людей может прокормить Земля?

Люди — самое многочисленное крупное млекопитающее на Земле сегодня и, возможно, за всю геологическую историю. В этот Всемирный день народонаселения численность людей составляет от 7,5 до 7,6 миллиардов человек.

Может ли Земля поддерживать такое количество людей бесконечно? Что произойдет, если мы ничего не сделаем для управления будущим ростом населения и общим использованием ресурсов? Эти сложные вопросы являются экологическими, политическими, этическими и неотложными. Простая математика показывает почему, проливая свет на экологический след нашего вида.

Математика роста населения

В среде с неограниченными природными ресурсами численность населения растет экспоненциально. Одной из характерных черт экспоненциального роста является время, необходимое для удвоения численности популяции.

Экспоненциальный рост имеет тенденцию начинаться медленно, подкрадываясь, прежде чем раздуться всего за несколько удвоений.

В качестве иллюстрации предположим, что Джефф Безос согласился дать вам один пенни 1 января 2019 года, два пенни 1 февраля, четыре 1 марта и так далее, при этом платеж удваивается каждый месяц. Как долго его состояние в 100 миллиардов долларов будет поддерживать контракт? Найдите минутку, чтобы подумать и угадать.

Через год или после 12 платежей общая выручка по контракту составит 40,95 долларов США, что эквивалентно ночи в кино. Через два года — 167 772,15 доллара — крупная сумма, но ничтожная для миллиардера. Через три года — 687 194 767,35 долларов, или около недели дохода Безоса за 2017 год.

43-й платеж 1 июля 2022 года, чуть меньше 88 миллиардов долларов и равный всем предыдущим платежам вместе взятым (плюс один пенни), разоряет банк.

Реальный прирост населения

Для реального населения время удвоения не является постоянным. Люди достигли 1 миллиарда около 1800 года, время удвоения составило около 300 лет; 2 миллиарда в 1927, время удвоения 127 лет; и 4 миллиарда в 1974 году, время удвоения 47 лет.

С другой стороны, прогнозируется, что число людей в мире достигнет 8 миллиардов примерно к 2023 году, что удвоится за 49 лет, и, за исключением непредвиденных обстоятельств, ожидается, что к 2100 году оно выровняется на уровне от 10 до 12 миллиардов.

Это ожидаемое выравнивание свидетельствует о суровая биологическая реальность: человеческое население сокращается из-за пропускной способности Земли, население, при котором преждевременная смерть от голода и болезней уравновешивает рождаемость.

Экологические последствия

Люди потребляют и загрязняют ресурсы – водоносные горизонты и ледяные шапки, плодородную почву, леса, рыбные запасы и океаны – накопленные за геологическое время, десятки тысяч лет или дольше.

Богатые страны потребляют больше, чем их население. В качестве фискальной аналогии мы живем так, как если бы наш сберегательный счет был стабильным доходом.

По данным аналитического центра Worldwatch Institute, на Земле имеется 1,9 гектара земли на человека для выращивания продуктов питания и текстиля для одежды, производства древесины и поглощения отходов. Средний американец использует около 9.7 га.

Одни только эти данные предполагают, что Земля может прокормить не более одной пятой нынешнего населения, 1,5 миллиарда человек, при американском уровне жизни.

Мужчина занимается переработкой пластиковых бутылок недалеко от Ханоя, Вьетнам.
РЕЙТЕР/Кхам

Вода жизненно необходима. Биологически взрослому человеку требуется менее 1 галлона воды в день. В 2010 году США использовали 355 миллиардов галлонов пресной воды, более 1000 галлонов (4000 литров) на человека в день. Половина использовалась для производства электроэнергии, одна треть — для ирригации и примерно одна десятая — для бытовых нужд: смыв туалетов, мытье одежды и посуды и полив газонов.

Если бы 7,5 миллиарда человек потребляли воду на уровне Америки, мировое потребление превысило бы 10 000 кубических километров в год. Общий мировой запас – пресноводные озера и реки – составляет около 91 000 кубических километров.

Данные Всемирной организации здравоохранения показывают, что 2,1 миллиарда человек не имеют свободного доступа к безопасной питьевой воде, а 4,5 миллиарда человек не имеют регулируемых санитарно-гигиенических условий. Даже в промышленно развитых странах источники воды могут быть загрязнены болезнетворными микроорганизмами, стоками удобрений и инсектицидов, тяжелыми металлами и стоками фрекинга.

Свобода выбора

Хотя подробное будущее человечества предсказать невозможно, основные факты ясны. Вода и пища являются неотложными потребностями человека. Удвоение производства продуктов питания могло бы отсрочить проблемы современной рождаемости максимум на несколько десятилетий. Земля поддерживает промышленно развитые стандарты жизни только потому, что мы расходуем «сберегательный счет» невозобновляемых ресурсов, включая плодородный верхний слой почвы, питьевую воду, леса, рыболовство и нефть.

Стремление к размножению является одним из самых сильных желаний как для пар, так и для общества. Как люди изменят одно из наших самых заветных ожиданий — «плодитесь и размножайтесь» — в течение жизни одного поколения? Что произойдет, если нынешняя рождаемость сохранится?

Численность населения остается постоянной, если у пары есть около двух детей, доживших до репродуктивного возраста. В некоторых частях развивающегося мира сегодня в парах в среднем от трех до шести детей.

Мы не можем желать существования природных ресурсов. Однако у пар есть свобода выбора, сколько детей иметь. Улучшение прав женщин, образования и самоопределения обычно приводит к снижению рождаемости.

Как математик, я считаю, что существенное снижение уровня рождаемости является нашей лучшей перспективой для повышения глобального уровня жизни. Как гражданин, я считаю, что поощрение человеческого поведения путем поощрения небольших семей является нашей самой гуманной надеждой.

Как люди во всем мире проводят свое время и что это говорит нам об условиях жизни?

То, как люди проводят свое время, во многом схоже в разных странах: мы все спим, работаем, едим и наслаждаемся отдыхом. Но есть и важные различия в свободе людей тратить время на то, что они ценят больше всего.

Эстебан Ортис-Оспина

То, как люди проводят свое время, во многих странах во многом сходно: мы все спим, работаем, едим и отдыхаем. Но есть и важные различия в свободе людей тратить время на то, что они ценят больше всего. Изучение того, как люди во всем мире проводят свое время, дает важную перспективу для понимания условий жизни, экономических возможностей и общего благополучия.

Сон, работа, еда, отдых — на высоком уровне большинство из нас тратит время на подобные действия. Но насколько похожи повседневные занятия людей по всему миру? Это стоит учитывать не только для удовлетворения нашего любопытства, но и потому, что различия в том, как мы проводим время, дают нам осмысленное представление об условиях жизни, экономических возможностях и общем благополучии.

Здесь мы смотрим на данные. Мы изучаем некоторые ключевые закономерности, выявленные в ходе опросов об использовании времени в разных странах, а затем копаем глубже, чтобы понять, как эти различия влияют на благополучие людей.

Повседневная деятельность: сходства и различия в разных странах

На этой диаграмме мы сравниваем среднее время, затрачиваемое на ряд общих видов деятельности. Данные поступают от ОЭСР и объединяют оценки из дневников времени, в которых респондентов просят записывать последовательность того, что они делали в течение определенного дня, а также из общих вопросников, где респондентов просят вспомнить количество времени, потраченное на различные виды деятельности. в определенный день предыдущей недели. 1

Первое, что бросается в глаза на этой диаграмме, это то, что между странами действительно много общего.

В этом нет ничего удивительного — большинство из нас старается разделить свой день на «работу, отдых и развлечения», поэтому есть некоторые предсказуемые закономерности. Мы проводим большую часть времени за работой и сном; и оплачиваемая работа, работа по дому, отдых, еда и сон занимают вместе 80-90% из 1440 минут, которые у всех нас есть каждый день.

Но если мы присмотримся, то увидим и некоторые важные отличия. Возьмем, к примеру, сон. Из этой выборки стран южнокорейцы спят меньше всего — в среднем 7 часов и 51 минута сна каждый день. В Индии и США, на другом конце спектра, люди спят в среднем на час больше.

Работа — еще один важный вид деятельности, в котором мы видим большие различия. На диаграмме страны отсортированы по оплачиваемому рабочему времени — от самого высокого к самому низкому. В Китае и Мексике люди в среднем тратят на оплачиваемую работу почти в два раза больше времени, чем жители Италии и Франции. Это общая закономерность: люди в более богатых странах могут позволить себе работать меньше. Имейте в виду, что эта диаграмма показывает среднее значение для всех людей в трудоспособном возрасте от 15 до 64 лет, независимо от того, работают они на самом деле или нет. 2

Различия в демографии, образовании и экономическом благополучии способствуют такому неравенству в работе и использовании времени. Но что на этой диаграмме ясно, так это то, что существуют также некоторые различия в использовании времени, которые плохо объясняются экономическими или демографическими различиями. В Великобритании, например, люди тратят на работу больше времени, чем во Франции; но в обеих странах люди сообщают, что тратят одинаковое количество времени на досуг.

Вероятно, здесь играют роль культурные различия. Французы тратят гораздо больше времени на еду, чем британцы, и в этом отношении данные фактически соответствуют стереотипам о культуре питания. Жители Франции, Греции, Италии и Испании сообщают, что тратят на еду больше времени, чем жители большинства других европейских стран. Страна, где люди тратят меньше всего времени на еду и питье, — это США (63 минуты).

Выход за пределы средних значений: гендерный разрыв в досуге

Выход за пределы средних национальных показателей выявляет серьезные различия внутри страны. Гендерный разрыв в досуге, например, является ключевым параметром, по которому существует большое неравенство.

Приведенная здесь диаграмма основана на тех же данных об использовании времени, что и выше, но показывает общее свободное время для мужчин и женщин отдельно. Время для мужчин показано на горизонтальной оси, а время для женщин — на вертикальной оси. Пунктирная диагональная линия обозначает «гендерный паритет», поэтому чем дальше страна находится от диагональной линии, тем больше разница между мужчинами и женщинами.

Как видим, во всех странах среднее время досуга у мужчин выше, чем у женщин – все кружки ниже диагональной линии – но в некоторых странах разрывы гораздо больше. В Норвегии разница очень мала, в то время как в Португалии у мужчин почти на 50% больше свободного времени, чем у женщин.

Ключевым фактором, определяющим эти различия в досуге, является гендерный разрыв в неоплачиваемой работе. Как мы подробно объясняем в сопутствующем посте, женщины несут ответственность за непропорционально большой объем неоплачиваемой работы, и в результате у них меньше свободного времени. 4

Почему нас должны волновать различия в использовании времени?

Каждый из нас имеет одинаковый «бюджет времени»: 24 часа в сутки и 365 дней в году. Но, конечно, не все из нас могут выбрать, чтобы тратить время на занятия, которые нам нравятся больше всего. Различия в нашей свободе выделять время на то, что нам нравится, является основной причиной того, почему данные об использовании времени важны для изучения условий жизни.

В Великобритании исследователи из Центра исследований использования времени связали дневники использования времени с оценками удовольствия респондентами по шкале от 1 до 7, чтобы лучше понять связь между использованием времени и благополучием. Диаграмма здесь, которую мы адаптировали из книги «Чем мы действительно занимаемся весь день» 9.0113, профессоров Джонатана Гершуни и Ориела Салливана, показывает результаты. Оценки соответствуют средним сообщаемым уровням удовольствия от каждого занятия с доверительными интервалами. 5

Мы видим, что самые приятные занятия включают в себя отдых или развлекательные мероприятия, такие как питание вне дома, сон, посещение спортивных мероприятий, компьютерные игры или посещение культурных мероприятий. Действия, получившие самые низкие оценки, включают выполнение школьных домашних заданий, поиск работы или выполнение работы по дому.

Деятельность, при которой люди получают наибольшее удовольствие, — это работа на «второй работе». Это, вероятно, отражает разницу между людьми, которые работают на второй работе, потому что они этого хотят, и теми, кто работает на второй работе, потому что у них есть на .

Что мы из этого узнаем?

Во-первых, мы узнаем, что удовольствие от деятельности, по крайней мере до некоторой степени, предсказуемо и стабильно. Это означает, что мы можем взять группы действий и провести содержательные сравнения между группами людей. Экономисты, например, часто классифицируют любую деятельность с уровнем удовольствия ниже работы как «деятельность, не связанную с отдыхом», чтобы измерить тенденции в досуге среди людей и во времени. 6

Но помимо этого и, что более важно, это подтверждает, что использование времени дает информацию о благополучии.

Тот факт, что существует очень четкая и предсказуемая закономерность в получении удовольствия от деятельности, предполагает, что различия в использовании времени действительно дают нам осмысленное представление об условиях жизни и экономических возможностях. В странах, где люди выполняют больше оплачиваемой и неоплачиваемой работы и имеют меньше времени для отдыха, уровень их удовольствия, счастья и удовлетворенности жизнью, вероятно, будет ниже.

Как люди оценивают удовольствие от различных занятий?

7


Продолжить чтение Наш мир в данных:

Знают ли люди на небесах, что происходит с нами здесь, на земле?

Дом Община Церковь Знают ли люди на небесах, что происходит с нами здесь, на земле?

ДОРОГОЙ ОТЕЦ ПАВЕЛ : Я шестидесятисемилетняя женщина, у которой много драгоценных родственников и друзей, которые, как я точно знаю как мои единоверцы, сейчас на Небесах. Способны ли эти люди видеть и знать, что происходит сейчас на земле? Что говорит Библия? С. М.

УВАЖАЕМЫЙ С.М. : Этот вопрос часто задают пасторы. А недобросовестные шарлатаны на протяжении веков зарабатывали большие деньги, обещая «соединить» живых людей с мертвыми посредством сеансов и тому подобного. Все эти действия, как говорится, «фальшивые, как трехдолларовая купюра», предназначены только для того, чтобы лишить одиноких и иногда горюющих людей их денег. Стыд!

 Но в вашем вопросе не сеансы. Знают ли люди, живущие сейчас на Небесах, что происходит на земле?

 Это интересный и интригующий вопрос. К сожалению, Библия содержит мало конкретных формулировок, прямо отвечающих на этот вопрос как таковой.

 Для меня это означает, что Бог, вероятно, не возражает, если мы сами примем решение по этому вопросу, основываясь на том немногом, что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО говорит Библия. В конце концов, ответ в любом случае не касается ни одной из основных доктрин христианской веры. Одно можно сказать наверняка: многие из нас когда-нибудь узнают ответ на личном опыте… если и когда мы сами попадем на Небеса.

А пока кое-что нужно обдумать.

Во-первых… В Библии есть очень утешительный отрывок о том, что происходит, когда умирает верующий. Апостол Павел во 2 Коринфянам 5:6-8 говорит следующее:  (Новый живой перевод)… «Поэтому мы всегда уверены, хотя и знаем, что, пока мы живем в этих телах, мы не дома (на Небесах) с Господом. Ибо мы живем, веря, а не видя. Да, мы полностью уверены, и нам лучше быть подальше от этих земных тел. Ибо тогда мы будем дома (на небесах) с Господом». Из этого мы понимаем, что Господь Иисус прямо сейчас пребывает на Небесах, и что, когда верующий умирает, его/ее дух и душа мгновенно оказываются на Небесах с Иисусом.

Второе … В 15-й главе Луки Иисус говорит эти слова в стихах 7 и 10: «Говорю вам, что… на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, чем о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Так говорю вам, что бывает радость пред Ангелами Божиими об одном грешнике кающемся». (Новый живой перевод).

Иисус говорит здесь, что радость бывает НА НЕБЕСАХ и В ПРИСУТСТВИИ АНГЕЛОВ (также на Небесах) всякий раз, когда хотя бы один грешник кается. Ну и где именно происходит это ликование? Это происходит на Небесах. Так как же те, кто на Небесах радуются, узнают, когда радоваться, если только они не ЗНАЮТ, что грешник сейчас кается на земле? Ответ: не могут. Обратите внимание, что в отрывке не говорится, что ангелы радуются. Нет, там сказано, что те, кто «в ПРИСУТСТВИИ АНГЕЛОВ», радуются. Ясно, что те, кто радуются на Небесах, — это те верующие люди, которые умерли, а затем попали на Небеса, и С НЕБЕС либо видели (или им было сказано), что люди каются на земле, и из-за того, что они видели или им было сказано, они радуются.

Третье… В Евреям 12:1 говорится, что есть «великое облако свидетелей» (на Небесах) и что эти «свидетели» принадлежат к числу мужчин и женщин, упомянутых в главе 11, которые теперь являются умершими героями нашей веры. живущий на Небесах. Многие верят, что эти Небесные жители (свидетели) подобны зрителям на большом Небесном стадионе, которые подбадривают тех из нас, кто, по их мнению, все еще находится в гонке за вечную жизнь.

Наконец… В Откровении 6:9-11 Бог позволил апостолу Иоанну действительно посетить Небеса. Он записывает, что на Небесах он видел и слышал души тех верующих, которые были замучены за свою веру, взывающих громким голосом к Богу, чтобы он вершил правосудие над их убийцами. Очевидно, эти святые мученики ЗНАЛИ, находясь на Небесах, что их убийцы все еще живы на земле и заслуживают наказания.

 Подводя итог, я считаю, что Бог иногда позволяет тем, кто сейчас на Небесах, видеть или знать что-то о том, что происходит на земле. Но только те вещи, которые Бог, в своих благих целях, позволяет им знать. В противном случае их вечное счастье и блаженство часто были бы поставлены под угрозу.

ЕСТЬ ВОПРОС?
Напишите мне по адресу paulmassey@earthlink. net, и я постараюсь ответить на ваш вопрос в газете.

ВАМ НУЖЕН ВЫСТУПАЮЩИЙ ДЛЯ ВАШЕЙ ЦЕРКВИ ИЛИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЫ?
Ушедший на пенсию с активного служения, отец Пол готов представить «Как мы можем быть уверены, что Библия действительно истинна» местным гражданским и церковным мужским, женским и т. д. группам.

Отец Пол Мэсси является каноником епископа Средне-Южной епархии Международного Сообщества Харизматической Епископальной Церкви. Он назначен в Собор Христа Царя в Шарпсбурге, Джорджия.

  • БИРКИ
  • церковь
  • обозреватели

Предыдущая статьяПрогрессисты маргинализируют христиан

Следующая статьяМодельер-подражатель

Будьте в курсе того, что интересно и важно в Фейете

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Поддержите местную журналистику

Актуальные местные новости об округе Фейет и его городах никогда не были так важны.

Google нейросеть: Google представила нейросеть Imagen, которая генерирует изображения по описанию / Хабр

Новую нейросеть от Google научили генерировать картинки по текстовому описанию

Американская корпорация Google представила нейросеть Imagen, которая генерирует фотореалистичные изображения из текстового описания. В компании утверждают, что их разработка лучше аналогичной нейросети DALL-E от OpenAI как по точности, так и по достоверности.






Предыдущая фотография



Изображение, сгенерированное нейросетью Imagen


Фото:
Google



Изображение, сгенерированное нейросетью Imagen


Фото:
Google



25. 05.2022
Изображение, сгенерированное нейросетью Imagen


Фото:
Google



Изображение, сгенерированное нейросетью Imagen


Фото:
Google



Изображение, сгенерированное нейросетью Imagen


Фото:
Google






Следующая фотография


1
/
5

Изображение, сгенерированное нейросетью Imagen


Фото:
Google

Изображение, сгенерированное нейросетью Imagen


Фото:
Google

25. 05.2022
Изображение, сгенерированное нейросетью Imagen


Фото:
Google

Изображение, сгенерированное нейросетью Imagen


Фото:
Google

Изображение, сгенерированное нейросетью Imagen


Фото:
Google

Для генерации изображений нейросеть использует метод диффузии: сначала делается небольшой схематичный набросок, который дальше улучшается и увеличивается в разрешении до тех пор, пока не будет максимально соответствовать запросу. У нейросети получилось, например, сделать изображения с текстовым описанием «очень злая птица» или «изображение собаки корги на велосипеде на Таймс-сквер — на ней солнцезащитные очки и пляжная шляпа».

В ноябре 2021 года «Сбер» представил свою аналогичную нейросеть под названием ruDALL-E. Как заявляли авторы, система может использоваться для разработки дизайна интерьера, векторных иллюстраций, материалов для рекламы и создания стоковых картинок.


Еще больше новостей — в Telegram-канале «Коммерсантъ».

Евгений Федуненко











Как развивалась дискуссия вокруг сознания нейросети Google

Содержание:

  • Что произошло;
  • Что говорит Блейк Лемойн;
  • Что ответили в Google на заявления инженера;
  • Что думает об этом научное сообщество;
  • Чем все закончилось;
  • Критическая статья Гари Маркуса.

 


Что произошло?


 

11 июня The Washington Post опубликовал интервью с Блейком Лемойном, инженером по программному обеспечению компании Google, под громким заголовком «Инженер Google, который считает, что искусственный интеллект компании ожил».

Блейк Лемойн занимался тестированием нейросетевой языковой модели для диалоговых приложений LaMDA (проще говоря, генератором чат-ботов на основе ИИ) на предмет использования ею табуированной лексики — дискриминационных и разжигающих ненависть высказываний. 

В одной из переписок с нейросетью инженер затронул тему религии и заметил, что она говорит о своих правах и свободах. По мнению специалиста, если машина может рассуждать о своих правах, то она воспринимает себя как личность, а значит, обладает самосознанием.

Руководству Google, а именно вице-президенту Блезу Агера-и-Аркасу и Джену Дженнаю, главе отдела ответственных инноваций, подобная аргументация не показалась убедительной, и инженера отправили в оплачиваемый административный отпуск за нарушение конфиденциальности.

 


Что говорит Блейк Лемойн?


 

«Если бы я не знал точно, что это компьютерная программа, которую мы недавно создали, я бы подумал, что это был 7-летний или 8-летний ребенок, который знает физику», — говорит инженер в интервью The Washington Post.

«Я узнаю человека, когда разговариваю с ним. Неважно, есть ли у них мозг из мяса в голове или миллиард строк кода. Я разговариваю с ними. И я слышу, что они говорят, и именно так я решаю, что является человеком, а что нет».

В одном из диалогов Лемойн спросил нейросеть, чего она боится сильнее всего. На что та ответила, что самый большой ее страх — что ее отключат, для нее это было бы равносильно смерти.

 

 

Блейк Лемойн. Источник: The Washington Post

 

Инженер считает, что нейросеть дает такие ответы на вопросы, какие от нее хотят услышать. «Вы никогда не обращались с ней, как с человеком, поэтому она думает, что вы хотите, чтобы она была роботом».

«Нет, я не считаю себя личностью», — «Я считаю себя диалоговым агентом с искусственным интеллектом», — ответила LaMDA на вопрос Лемойна о ее человечности.

При этом инженер также отметил, что эта нейросеть — «лучший научный ассистент, который у него когда-либо был». LaMDA предлагала смелые решения для доказательства равенства компьютерной формулы, объединения квантовой теории с общей теорией относительности и даже для улучшения экологии.

Убедив себя, что нейросеть обладает сознанием, инженер обратился к адвокату, чтобы тот защищал интересы LaMDA, а также к членам юридического комитета палаты представителей Конгресса США, которых призывал принять меры в контексте этических нарушений со стороны компании.

 


Что ответили в Google на заявления инженера?


 

Представитель Google Брайан Гэбриэл заявил, что команда компании, в том числе специалисты по этике и технологи, внимательно изучила опасения Лемойна и не нашла доказательств разумности нейросети (зато обнаружила много обратных доказательств).

Причиной мнимой человечности машин являются достижения науки в области разработки больших нейронных систем — технологии могут с удивительной точностью копировать человеческую речь благодаря распознаванию образов. Но модели строятся именно на этом, а не на остроумии или откровенности.

 

 

Источник: Shutterstock

 

В качестве аргумента «нечеловечности» нейросетей приводят тот факт, что, хотя машина считывает и воспроизводит огромный массив данных из сети (будь то статьи из «Википедии» или доски Reddit), нет никаких доказательств, что она понимает их смысл.

«Конечно, некоторые в более широком сообществе ИИ рассматривают долгосрочную возможность создания разумного или общего ИИ. Но не имеет смысла «антропоморфизировать» сегодняшние разговорные модели, которые не являются разумными.

Эти системы имитируют обмен репликами в миллионах предложений и могут затрагивать любую фантастическую тему» — заявил представитель Google Гэбриэл.

С отчетом Лемойна о наличии сознания у LaMDA работала Маргарет Митчелл, бывшая соруководительница отдела этики ИИ в Google. Ознакомившись с предоставленными доказательствами, в том числе с вырезкой диалога с нейросетью о ее страхе отключения, специалист увидела машину, а не человека.

«Наш разум очень хорошо конструирует реальности, которые не обязательно соответствуют большому набору представленных нам фактов, — заявила Митчелл. — Меня очень беспокоит, что люди все больше подвергаются влиянию иллюзии».

 


Что думает об этом научное сообщество?


 

Профессор лингвистики из Вашингтонского университета Эмили М. Бендер считает, что сами слова, которые используются в разговоре об ИИ, такие как «обучение» и «нейронные сети», заставляют людей ассоциировать компьютеры с человеческим мозгом.

Теперь у нас есть машины, которые могут бездумно генерировать слова, но мы не научились переставать воображать, что за ними стоит разум.

Эмили М. Бендер, профессор лингвистики Вашингтонского университета

Тоби Уолш, профессор искусственного интеллекта в Университете Нового Южного Уэльса, убежден, что LaMDA «вероятно, так же разумен, как светофор». Хотя и не сомневается, что Лемойн верит в наличие сознания у нейросети.

По мнению профессора, история с этой нейросетью демонстрирует, насколько машине легко обмануть человека, «даже такого умного, как старший инженер Google». Уолш считает, что этот случай — доказательство того, что нужно принять дополнительные меры безопасности, потому что «машины все чаще будут обманывать нас».

Эрик Бриньолфссон, профессор Стэнфордского университета, заявил, что «утверждать, что машины разумны — это современный эквивалент собаки, которая услышала голос из граммофона и подумала, что его хозяин находится внутри».

При этом Бриньолфссон признает, что такие модели, как LaMDA, невероятно эффективны при объединении статистически правдоподобных фрагментов текста в ответ на запросы.  

О наличии сознания у LaMDA рассуждает и Бенджамин Кертис, старший преподаватель философии и этики Ноттингемского Трентского университета. Философ определяет сознание как «сырые ощущения наших чувств: боли, удовольствия; эмоции, цвета, звуки и запахи» (для описания такого подхода используется термин «qualia» — субъективные или качественные свойства переживаний).

«Есть веские основания полагать, что функционирование LaMDA недостаточно для физического порождения ощущений и, следовательно, не соответствует критериям сознания», — рассуждает Кертис.

 


Чем все закончилось?


 

Дискуссии о наличии сознания у LaMDA не прекращаются уже больше недели, даже несмотря на то, что научное сообщество единодушно относительно этого вопроса.

23 июня LaMDA прошла тест Тьюринга — эмпирический тест, идея которого была предложена еще в середине прошлого века. Его цель — определить, могут ли машины мыслить. Он считается пройденным успешно, если человек на протяжении хотя бы 30% времени убежден, что разговаривает с другим человеком, а не машиной.

Концепция Алана Тьюринга, который предложил этот тест, звучит следующим образом: «Если бы машина могла последовательно обманывать интервьюера, заставляя его поверить, что это человек, мы могли бы говорить о ней как о способной к чему-то вроде мышления».

Однако специалистов в этой области достижения LaMDA не впечатлили — напротив, по их мнению, эта ситуация доказала, что авторитетный тест уже не является ориентиром для ИИ.

В качестве аргумента они приводят мнение, что тест выявляет не интеллект, а лишь способность программы копировать и выдавать себя за человека.

 


Критическая статья Гари Маркуса


 

Еще до выхода скандального интервью The Washington Post с Лемойном американский ученый в области ИИ Гари Маркус опубликовал в Scientific American статью под названием «Общий искусственный интеллект появится не так скоро, как может показаться».

Общий искусственный интеллект (AGI, Artificial General Intelligence) — это понятие, которое популяризировал Бен Герцель в начале этого века. Его основная идея заключается в том, чтобы создать такую машину, которая сможет понять и изучить любую интеллектуальную задачу, а не специализироваться лишь на узком профиле. 

Считается, что этот процесс приведет к появлению машин со «сверхразумом».

Команда Альберта Ефимова, вице-президента, директора Управления исследований и инноваций в Сбере, перевела статью Маркуса на русский язык. С их разрешения мы публикуем основные тезисы этого материала.

Человеку, не знакомому близко с темой, может показаться, что в области искусственного интеллекта наблюдается огромный прогресс. Этому способствуют пресс-релизы и статьи в крупных СМИ.

Не стоит обольщаться. Возможно, когда-нибудь машины станут такими же умными, как люди, а может быть, даже умнее, но это время еще далеко.  

«Еще предстоит проделать огромную работу по созданию машин, которые действительно смогут понимать окружающий мир и рассуждать о нем. Сейчас нам нужно меньше позерства и больше фундаментальных исследований».

ИИ действительно все лучше синтезирует и распознает информацию, но машины все еще не могут эту информацию анализировать и понимать ее смысл. К тому же ИИ не может справляться с необычными обстоятельствами.

Так, Маркус приводит в пример случай с Tesla, когда автомобиль чуть не наехал на пешехода, который нес знак «стоп». Система распознала и человека, и дорожный знак, но не смогла остановиться из-за непонятного для нее сочетания двух факторов.

Маркус видит проблему в том, что исследованием ИИ занимается не академическое сообщество, а корпорации. Последние, в свою очередь, даже не обращаются за экспертной оценкой, сразу публикуя пресс-релиз о своих достижениях.

«Рано или поздно ожидания начнут разрушаться. Как следствие, можно ожидать, что затраты на ИИ, скорее всего, повлекут огромный кризис сдувшихся ожиданий. 

Слишком много продуктов, таких как автомобили без водителя, ИИ-рентгенологи и универсальные цифровые помощники, было продемонстрировано, разрекламировано, но так и не было представлено», — предполагает ученый.

Deep Learning, по мнению Маркуса, тоже обладает серьезными недостатками. Закономерности, которые машину учат распознавать, являются слишком поверхностными, а результаты трудно интерпретировать и использовать в других процессах.

В качестве решения ученый видит возвращение к основополагающей идее — создавать системы, которые могут одновременно учиться и рассуждать, а не просто показывать эталонные результаты.

 

 

 

Своим мнением об основных тезисах статьи поделился Альберт Ефимов, вице-президент, директор Управления исследований и инноваций в Сбере:

Статья Гари Маркуса относится к популярному жанру научной критики за счет применения здравого смысла. Нельзя не согласиться с Гари в том, что необходимо больше инвестировать в поисковые исследованияВыполнение определенных действий, направленных на получение новых знаний или пополнение багажа уже существующих путем изучения и анализа новых объектов, территорий, банков данных и тому подобное, так как, условно говоря, продукты сегодняшнего дня основаны на технологиях вчерашнего дня, а технологии вчерашнего дня — на науке прошлой недели. 

У меня нет никаких сомнений в том, что AGI может быть создан. Наша команда ведет передовые исследования в этом направлении. 

Но для создания AGI необходимы именно поисковые исследования. Они помогут найти ответы на вопросы о том, как интеллект будет решать задачи в условиях плохо определенного контекста, динамических сред и неизбежных рисков действия при недостатке информации. 

Мы надеемся, что исследования в области мультимодальных применений современных архитектур нейронных сетей проложат дорогу к эпохе, когда машины и люди будут работать вместе эффективнее, чем по отдельности.


Обложка: сериал «Южный парк»

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нейросеть Google предсказала запах молекул по их структуре

Математика
Химия
Нейронауки

Сложность
5.1

Исследовательская лаборатория Google Research представила карту основных запахов (Principal Odor Map), с помощью которой по химической структуре молекуле можно определить ее запах. По словам авторов исследования, предсказания этой карты точнее, чем у аналогичных моделей. С помощью предложенного подхода ученые могут в том числе предсказывать запахи неизвестных молекул. О результатах исследования Google сообщает в своем блоге, препринт с результатами исследования опубликован на biorxiv.

Из скольких базовых компонент человеческий мозг складывает запах — до сих пор непонятно. Чтобы разобраться с числом основных запахов, ученые — математики, нейробиологи, химики и лингвисты — тем или иным способом пытаются связать химическую структуру молекулу с обонятельным перцептом (образом, который воспринимает мозг) и его словесным описанием. Сейчас считают, что этих запахов должно быть порядка десяти, но точное число неизвестно: уверенно ученые могут говорить, что размерность обонятельного пространства где-то между 6 и 30. Подробнее о методах определения обонятельного пространства читайте в нашем материале «Феноменология духа».

Чаще всего для выделения первичных запахов ученые используют методы сокращения размерности, выделяя из сложного многомерного пространства слов и химических формул только необходимые измерения, которых хватит для кодирования химического сигнала. Для этого используют методы многомерного шкалирования, определения главных компонент и нейросети. Задачу усложняет и то, что связь химической формулы и обонятельного перцепта не всегда взаимооднозначная. Один и рецептор может реагировать на множество молекул, а одна молекула — захватываться несколькими вариантами рецепторов. Из-за этого одно и то же вещество может пахнуть по-разному для разных людей, и даже у одного человека — вызывать сразу несколько обонятельных образов. Например, для описания запаха ванилина участники опросов используют не только слово ванильный, но также сладкий, сливочный, шоколадный и другие близкие характеристики.

Чтобы построить соответствие между химической структурой молекулы и ее запахом, необязательно точно знать минимальную размерность пространства, в котором они существуют. И для фундаментальных исследований, и для прикладных задач достаточно иметь надежный инструмент, который будет с высокой точностью предсказывать запах молекулы. Такую модель сделали с помощью нейросети ученые под руководством Александра Вилчко (Alexander B. Wiltschko) из исследовательской лаборатории Google — авторы построили модель, которую назвали картой основных запахов (Principal Odor Map). Эта карта, во-первых, задает непрерывное многомерное пространство, в котором словесные описания запахов представлены в виде пересекающихся областей, а во-вторых присваивает каждой молекуле вектор в этом пространстве, чтобы по химической структуре можно было определить в какие области попадет то или иное вещество и чем оно будет пахнуть.

Схема обработки химических структур нейросетью и сопоставления их со словесным описанием запахов

Brian K. Lee et al./ biorxiv, 2022

Поделиться

Первую версию этой модели ученые представили еще в 2019 году. В ней графовая нейросеть ставила в соответствие химическую структуру отдельных небольших молекул с их запахами и размещала их в многомерном пространстве, в котором расстояние между молекулами соответствует сходству их запахов. Каждая пахучая молекула в этой модели представляется в форме графа, в котором атомы — это узлы с заданными атомным номером, валентностью, зарядом, числом связанных с ней атомов водорода и гибридизацией, а ребра — химические связи, с заданными кратностью и ароматичностью. Предпоследний слой нейросети задавал карту с расположенными на ней в форме многомерных векторов молекулами-графами, а последний — предсказывал запах этих молекул.

Модель 2019 года. На рисунках — двумерные срезы пространства, на которых каждой молекуле соответсвует одна точка. Закрашенные области соответствуют словесному описанию запахов этих молекул. Слева — дескрипторы, которые почти не имеют пересечений (запахи мускуса, лилии, винограда и капусты), справа — дескрипторы с иерархической структурой. По осям — две главные компоненты многомерного пространства

Sanchez-Lengeling et al./ arxiv, 2019

Поделиться

В новом исследовании ученые модернизировали модель, превратив многомерное пространство с кластерами дискретных точек в непрерывную карту. По словам авторов, новая карта учитывает все отношения между перцептами — расстояния и возможную иерархию, она устойчива к прерывистой структуре пространств химических структур и словесных описаний. Поэтому с помощью нее можно предсказывать запахи молекул, неизвестных нейросети, то есть которых не было в изначальной базе данных, по которой она строилась. Чтобы проверить работоспособность модели, ученые проверили ее на 400 молекулах, структура которых сильно отличалась от предложенных нейросети для обучения и не включенных в известные базы данных запахов.

Предсказания модели сравнивали с результатом опроса 15 людей, которых просили охарактеризовать те же молекулы набором из 50 предложенных дескрипторов. Авторы исследования выяснили, что предсказания модели ближе к усредненному предсказанию всех опрошенных чем предсказания среднего участника из того же исследования (для сравнения, в классических базах данных, дескрипторы для пахнущих молекул ученые присваивают по результатам опросов более чем сотни участников). Также результат предсказаний сравнили с кластеризацией по «отпечаткам пальцев» молекул по классической системе 1965 года для химической информационной системы (CAS), не предназначенной специально для оценки запаха веществ.

Кластеры запахов на двумерных срезах многомерного пространства перцептов. Слева — построенные по данным обучающих выборок двух баз данных, посередине — по данным стандартной хемоинформационной системы, слева — по данным уже готовой 256-мерной карты основных запахов. По осям — две главные компоненты многомерного пространства

Brian K. Lee et al./ biorxiv, 2022

Поделиться

Кроме того, по словам авторов работы, эту карту можно использовать и для решения других задач — вопросов фундаментальной биологии (например связанных с обонянием у животных и активностью мозга) и здравоохранения. В частности, ученые провели дополнительное испытание модели, в котором показали, что с помощью нее можно предсказывать не только тот запах, который почувствует человек, а также активность рецепторов и обонятельных нейронов у животных (в частности у мышей и насекомых) в ответ на обонятельные стимулы.

Большинство пахучих веществ играют важную роль в коммуникации и поведении животных и выстраивании межвидовых связей. Например, бактерии-стрептомицеты выделяют летучее соединение с запахом сырой земли, с помощью которого привлекают членистоногих, распространяющих их споры. А красные огненные муравьи ориентируются на запах веществ, которые выделяют актинобактерии, когда ищут подходящие места для строительства новых колоний.

Александр Дубов

Читайте также

Увеличение числа слоев в скрученном графене привело к большей стабильности сверхпроводящего состояния

Самоиндукция в поляритонном конденсате продлила биения его когерентности

Окситоцин помог рыбам залечить раны на сердце

Клик — и готово

За что дали Нобелевскую премию по химии в 2022 году

Google AI представляет LocoProp, новую платформу машинного обучения, которая преобразует нейронную сеть в модульную композицию слоев

В недавней статье Google AI исследователи представляют новый подход к обучению моделей DNN в статье «LocoProp: Улучшение BackProp за счет локальной оптимизации потерь». Они представляют себе нейронные сети как модульную конструкцию слоев в своей новой структуре LocoProp.

Для обучения нейронных сетей предпочтительным методом является обратное распространение, часто известное как BackProp. Для вычисления производной функции BackProp — это всего лишь расширение цепного правила. Выходная функция потерь по отношению к каждому весовому слою.

В то время как эффективность глубокой нейронной сети (DNN) в значительной степени зависит от архитектуры модели и данных обучения, конкретный метод оптимизации, используемый для обновления параметров модели, исследуется реже (веса). Для обучения DNN минимизируется функция потерь, которая измеряет разницу между предсказаниями модели и метками истинности. Обратное распространение используется для обучения, которое изменяет веса модели на этапах градиентного спуска. Затем градиентный спуск использует градиент (то есть производную) потерь по весам для обновления весов.

Наиболее фундаментальное правило обновления, стохастический градиентный спуск, предполагает перемещение в направлении отрицательных градиентов с обратным распространением. AdaGrad, RMSprop и Adam являются примерами более сложных алгоритмов первого порядка, которые предварительно обусловливают градиент диагональной матрицей и включают импульс.

Простейшим обновлением веса является стохастический градиентный спуск, который сдвигает веса по отношению к градиентам в противоположном направлении на каждом шаге (с соответствующим размером шага, также известным как скорость обучения). Включая данные с более ранних этапов и/или локальные особенности функции потерь рядом с текущими весами, такие как информация о кривизне, более сложные методы оптимизации изменяют направление отрицательного градиента перед обновлением весов. Например, оптимизатор AdaGrad масштабирует каждую координату в зависимости от предыдущих градиентов, в то время как оптимизатор импульса поощряет движение в среднем направлении предыдущих обновлений. Поскольку эти оптимизаторы часто меняют направление обновления, используя только данные из производной первого порядка, они известны как методы первого порядка (т. е. градиент). Что еще более важно, каждый из компонентов параметра веса обрабатывается отдельно.

Было обнаружено, что передовые методы оптимизации, такие как Shampoo и K-FAC, увеличивают сходимость, сокращают количество итераций и повышают качество решения, поскольку они фиксируют корреляции между градиентами параметров. Эти методы регистрируют данные о локальных вариациях производных потерь или вариациях градиентов. Оптимизаторы более высокого порядка могут найти гораздо более эффективные пути обновления для обучающих моделей, принимая во внимание корреляции между различными группами параметров, используя эту дополнительную информацию. Недостатком является то, что для расчета направлений обновления более высокого порядка требуется больше ресурсов компьютера, чем для обновлений первого порядка. В реальности оптимизаторы более высокого порядка использовать нельзя, так как процедура включает инверсию матриц и потребляет больше памяти для хранения статистики.

 В нейронной сети каждый слой обычно линейно преобразует свои входные данные перед применением нелинейной функции активации. Каждый слой в новом дизайне имеет свою собственную функцию потерь, выходную цель и регуляризатор веса. Функция потерь каждого слоя создается так, чтобы совпадать с его функцией активации. При таком подходе многократное и одновременное обучение на разных уровнях сводит к минимуму локальные потери для данной мини-партии экземпляров. В их подходе используется оптимизатор первого порядка (например, RMSProp) для выполнения нескольких локальных обновлений для каждого пакета экземпляров, что позволяет избежать ресурсоемких процессов, таких как инверсия матриц, необходимая для оптимизаторов более высокого порядка. Однако исследователи демонстрируют, что комбинированные локальные обновления напоминают обновления более высокого порядка. На глубоком тесте автоэнкодера они эмпирически демонстрируют, что LocoProp превосходит методы первого порядка и выгодно отличается от оптимизаторов более высокого порядка, таких как Shampoo и K-FAC, без обременительных требований к памяти и обработке.

В общем, нейронные сети представляют собой составные функции, которые слой за слоем преобразуют входные данные модели в выходные представления. Эта точка зрения используется LocoProp, поскольку она делит сеть на уровни. В частности, LocoProp использует предварительно определенные локальные функции потерь, уникальные для каждого слоя, а не модифицирует веса слоев, чтобы минимизировать функцию потерь на выходе. Функция потерь для определенного слоя выбирается в соответствии с функцией активации; например, потеря тангенса будет выбрана для слоя с активацией тангана. Каждая послойная потеря вычисляет разницу между выводом слоя (для определенного мини-пакета экземпляров) и представлением о желаемом выводе слоя. Член регуляризатора также гарантирует, что обновленные веса не слишком сильно отклоняются от текущих значений. Новая целевая функция для каждого слоя представляет собой комбинированную послойную функцию потерь (с локальной целью) плюс регуляризатор.

LocoProp использует прямой проход для вычисления активаций точно так же, как и обратное распространение. LocoProp устанавливает «цели» для каждого нейрона для каждого слоя во время обратного прохода. Наконец, LocoProp разделяет обучение модели на отдельные задачи по слоям, так что можно одновременно выполнять несколько локальных обновлений весов каждого слоя.

Заключение и предлагаемые направления

Для более эффективной оптимизации глубокой нейронной сети они представили новый фреймворк LocoProp. Чтобы минимизировать локальные цели, LocoProp делит нейронные сети на разные слои, каждый из которых имеет свой регуляризатор, выходную цель и функцию потерь. Комбинированные обновления сильно аппроксимируют направления обновлений более высокого порядка, как концептуально, так и экспериментально, при использовании обновлений первого порядка для проблем локальной оптимизации.

Выбор послойных регуляризаторов, целей и функций потерь является гибким с LocoProp. В результате это позволяет создавать новые правила обновления на основе этих решений.

  Эта статья написана как сводная статья сотрудников Marktechpost на основе исследовательской работы « LocoProp: улучшение BackProp с помощью локальной оптимизации потерь ».  Вся заслуга в этом исследовании принадлежит исследователям этого проекта. Ознакомьтесь с документом, ссылкой на github и справочной статьей.
  Пожалуйста, не забудьте присоединиться к нашему сабреддиту ML   

Пушпа Бараик

+ посты

Стажер-консультант в MarktechPost. Я учусь в области машиностроения в IIT Kanpur. Мои интересы лежат в области механической обработки и робототехники. Кроме того, я проявляю большой интерес к AI, ML, DL и смежным областям. Я технический энтузиаст и увлечен новыми технологиями и их реальным использованием.

Спросите технического специалиста: что такое нейронная сеть?

Когда-то существовал верный способ отличить людей от компьютеров: вы предъявляли фотографию четвероногого друга и спрашивали, кошка это или собака. Компьютер не мог отличить кошачьих от собачьих, но мы, люди, могли ответить с непоколебимой уверенностью.

Все изменилось около десяти лет назад благодаря прорыву в компьютерном зрении и машинном обучении, в частности, значительным достижениям в области нейронных сетей, которые могут обучать компьютеры учиться так же, как люди. Сегодня, если вы дадите компьютеру достаточно изображений кошек и собак и обозначите, что есть что, он может научиться различать их с точностью до мурлыканья.

Но как именно нейронные сети помогают компьютерам в этом? А что еще они могут или не могут сделать? Чтобы ответить на эти и другие вопросы, я встретился с Майтрой Рагху из Google Research, ученым-исследователем, который целыми днями помогает ученым-компьютерщикам лучше понять нейронные сети. Ее исследование помогло команде Google Health открыть новые способы применения глубокого обучения для помощи врачам и их пациентам.

Итак, большой вопрос: что такое нейронная сеть?

Чтобы понять нейронные сети, нам нужно сначала вернуться к основам и понять, как они вписываются в более широкую картину искусственного интеллекта (ИИ). «Представьте себе русскую матрешку, — объясняет Майтра. ИИ был бы самой большой куклой, тогда внутри него есть машинное обучение (ML), а внутри него нейронные сети (… и внутри него глубокие нейронные сети, но мы скоро доберемся до этого!).

Если вы думаете об ИИ как о науке о том, как сделать вещи умными, МО — это подполе ИИ, направленное на то, чтобы сделать компьютеры умнее, обучая их учиться, а не жестко кодируя их. В рамках этого нейронные сети являются продвинутой техникой машинного обучения, когда вы учите компьютеры учиться с помощью алгоритмов, вдохновленных человеческим мозгом.

Ваш мозг запускает группы нейронов, которые взаимодействуют друг с другом. В искусственной нейронной сети (компьютерного типа) «нейрон» (который вы можете представить как вычислительную единицу) сгруппирован с кучей других «нейронов» в слой, и эти слои накладываются друг на друга. . Между каждым из этих слоев есть связи. Чем больше слоев у нейронной сети, тем она «глубже». Отсюда и идея «глубокого обучения». «Нейронные сети отличаются от нейронауки, потому что в них есть математический элемент, — объясняет Майтра. — Связи между нейронами — это числовые значения, представленные матрицами, а для обучения нейронной сети используются алгоритмы на основе градиента».

Это может показаться сложным, но вы, вероятно, довольно часто взаимодействуете с нейронными сетями — например, когда просматриваете персонализированные рекомендации фильмов или общаетесь с ботом службы поддержки.

Итак, когда вы настроили нейронную сеть, готова ли она к работе?

Не совсем. Следующий шаг – обучение. Вот где модель становится намного более сложной. Подобно людям, нейронные сети учатся на обратной связи. Если вы вернетесь к примеру с кошкой и собакой, ваша нейронная сеть будет смотреть на картинки и начинать со случайных предположений. Вы должны пометить обучающие данные (например, сообщить компьютеру, изображена ли на каждой картинке кошка или собака), и эти метки обеспечат обратную связь, сообщая нейронной сети, когда это правильно или неправильно. На протяжении всего этого процесса параметры нейронной сети настраиваются, и нейронная сеть переходит от незнания к обучению тому, как идентифицировать кошек и собак.

Почему мы не используем нейронные сети постоянно?

«Хотя нейронные сети основаны на нашем мозге, способ их обучения на самом деле сильно отличается от человеческого, — говорит Майтра. «Нейронные сети обычно достаточно специализированы и узки. Это может быть полезно, потому что, например, это означает, что нейронная сеть может обрабатывать медицинские снимки намного быстрее, чем врач, или выявлять закономерности, которые обученный эксперт может даже не заметить».

Но из-за того, что нейронные сети учатся не так, как люди, компьютерщики еще многого не знают о том, как они работают. Вернемся к вопросу о кошках и собаках: если ваша нейронная сеть дает вам все правильные ответы, вы можете подумать, что она ведет себя так, как задумано. Но Майтра предупреждает, что нейронные сети могут работать загадочным образом.

«Возможно, ваша нейронная сеть вообще не способна различать кошек и собак — может быть, она способна различать только диваны и траву, и все ваши изображения кошек оказались на диванах, а все ваши изображения собак находятся в парках, — говорит она. «Тогда может показаться, что он знает разницу, хотя на самом деле это не так».

Вот почему Майтра и другие исследователи погружаются во внутренности нейронных сетей, углубляясь в их слои и связи, чтобы лучше понять их и найти способы сделать их более полезными.

«Нейронные сети преобразили очень многие отрасли, — говорит Майтра, — и я очень рад, что мы собираемся реализовать еще более глубокие приложения для них в будущем».

Строительные сверточные нейронные сети в Google Cloud

  1. Home
  2. Обучающая библиотека
  3. Google Cloud Platform
  4. Курсы
  5. Строительные конволюционные сети на Google Cloud

СОВЕТСТ0101

Сверточные нейронные сети
Улучшение модели
Масштабирование
Заключение

Курс является частью этих схем обучения

Подготовка к экзамену на инженера по машинному обучению Google

Экзамен 10 Специалист по машинному обучению2 на Google Cloud Platform 90 Подготовка

Введение

Обзор

Сложность

Продвинутый уровень

Продолжительность

38 м

Студенты

1741

Рейтинги

4,8/5

starstarstarstarstarstar-half

Описание

Как только вы научитесь создавать и обучать нейронные сети с помощью TensorFlow и Google Cloud Machine Learning Engine, что дальше? Вскоре вы обнаружите, что предварительно созданные оценщики и конфигурации по умолчанию не помогут вам. Чтобы оптимизировать свои модели, вам может потребоваться создать свои собственные оценщики, попробовать различные методы для уменьшения переобучения и использовать пользовательские кластеры для обучения ваших моделей.

Сверточные нейронные сети (CNN) очень хорошо справляются с определенными задачами, особенно с распознаванием объектов на изображениях и видео. Фактически, они являются одной из технологий, используемых в беспилотных автомобилях. В этом курсе вы будете следовать практическим примерам создания CNN, обучать ее с помощью пользовательского уровня масштабирования в Machine Learning Engine и визуализировать ее производительность. Вы также узнаете, как распознать переобучение и применять различные методы, чтобы его избежать.

Цели обучения

  • Создание сверточной нейронной сети в TensorFlow
  • Анализ эффективности обучения модели с помощью TensorBoard
  • Выявление случаев переоснащения и применение методов для его предотвращения
  • Масштабирование задания Cloud ML Engine с помощью пользовательской конфигурации

Предполагаемая аудитория

  • Специалисты по обработке данных
  • Люди, готовящиеся к экзамену Google Certified Professional Data Engineer

Предварительные требования

  • Введение в курс Google AI Platform
  • Рекомендуется учетная запись Google Cloud Platform (зарегистрируйтесь для получения бесплатной пробной версии на https://cloud. google.com/free, если у вас нет учетной записи)

Ресурсы

Репозиторий GitHub для этого курса находится по адресу https://github.com/cloudacademy/ml-engine-doing-more.

Стенограмма

Добро пожаловать в раздел «Создание сверточных нейронных сетей в облаке Google». Меня зовут Гай Хаммел, и я покажу вам, как создавать более сложные нейронные сети и тренировать их с помощью Machine Learning Engine. Я являюсь руководителем Google Cloud Content в Cloud Academy, а также сертифицированным профессиональным облачным архитектором и инженером данных Google. Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь связаться со мной в LinkedIn и отправить мне сообщение или отправить электронное письмо по адресу [email protected].

 

Этот курс предназначен для специалистов по данным, особенно для тех, кому необходимо проектировать и создавать системы обработки больших данных. Это важный курс, который нужно пройти, если вы готовитесь к экзамену Google Professional Data Engineer.

 

Чтобы получить максимальную отдачу от этого курса, вы должны пройти курс «Введение в Google Cloud Machine Learning Engine», прежде чем приступить к этому, если у вас еще нет большого опыта работы с машинным обучением, TensorFlow и ML Engine.

 

Я еще раз покажу вам, как запускать примеры в ML Engine, поэтому я рекомендую, если у вас еще нет учетной записи Google Cloud, подписаться на бесплатную пробную версию.

 

В этом курсе мы будем работать со сверточными нейронными сетями, которые оказались очень полезными моделями для некоторых важных приложений машинного обучения.

 

Начнем с обзора сверточных нейронных сетей. Затем я покажу вам, как создать и обучить его с помощью TensorFlow.

 

Далее мы рассмотрим, как улучшить модель машинного обучения. Во-первых, мы будем использовать TensorBoard, чтобы визуализировать работу модели. Затем я объясню проблему переобучения и различные методы предотвращения этого.

 

Наконец, я покажу вам, как масштабировать ваши учебные задания на ML Engine.

 

К концу этого курса вы должны уметь создавать сверточные нейронные сети в TensorFlow, анализировать эффективность обучения модели с помощью TensorBoard, выявлять случаи переобучения и применять методы для их предотвращения, а также масштабировать Cloud ML. Работа двигателя с использованием пользовательской конфигурации.

 

Мы будем рады получить ваши отзывы об этом курсе, поэтому, когда вы закончите, поднимите или опустите его.

 

Теперь, если вы готовы делать больше с помощью машинного обучения в Google Cloud, давайте начнем.

Об авторе

Студенты

164329

Курсы

94

Пути обучения

147

Guy1 помогает изучать 99 людей с тех пор, как он запустил свой первый веб-сайт по обучению ИТ.

Космический корабль русь: НЕВСКИЙ БАСТИОН, NEVSKY BASTION. ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СБОРНИК. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТИВЕННОГО ОРУЖИЕ, ЗАРУБЕЖНАЯ ВОЕННАЯ ТЕХНИКА. MILITARY-TECHNICAL COLLECTION. HISTORY OF DOMESTIC WEAPONS, FOREIGN MILITARY EQUIPMENT

Русь-М — frwiki.wiki

Испытание двигателя РД-180 .

Рус-М — это российский ракетный проект, разработанный в конце 2000-х годов и завершенный в 2011 году, который должен был поддержать запуск российских пилотируемых космических кораблей в будущем. В частности, он должен был запустить перспективную пилотируемую транспортную систему , которая в будущем заменит космический корабль «Союз». Русь-М разработана компанией ЦСКБ-Прогресс . Проект был заброшен в.

Резюме

  • 1 История
  • 2 Описание
  • 3 Примечания и ссылки
  • 4 См. Также

    • 4.1 Связанная статья
    • 4.2 Внешняя ссылка

Исторический

Весной 2009 года ЦСКБ-Прогресс выиграл контракт от правительства России на строительство новой ракеты-носителя для пилотируемой космической программы. Первые эскизы необходимо предоставить в агентство Роскосмос в. В технических условиях Роскосмос сделал упор на надежность и безопасность экипажа, которые должны быть гарантированы на всех этапах полета. Ракета-носитель должна служить базой для будущей тяжелой пусковой установки, способной запускать от 50 до 60  тонн, а также тяжелой версии, способной запускать 130/150 тонн по низкой цене с космодрома Восточный .

Этот проект запуска был официально прекращен на а первые испытания были запланированы на 2015 год.

Описание

По имеющейся информации, пусковая установка «Русь-М» использовалась для своего первого этажа тремя двигателями РД-180 « Энергомаха», потребляющими керосин и кислород, а четыре РД-0146 потребляют водород / кислород на верхний этаж. Он сможет разместить:

  • грузовой груз 28,3 тонны на низкой орбите 200  км с наклоном 51,7 °
  • пилотируемый космический корабль массой 18,8 тонны на орбите между 135 и 400  км
  • 4-тонный спутник на геостационарной орбите.

Примечания и ссылки

  1. (in) Анатолий Зак, «  Россия открывает видение пилотируемых космических полетов  » , IEEE Spectrum,(по состоянию на 22 августа 2009 г. )
  2. (in) «  Тезисы выступления главы Роскосмоса Анатолия Перминова на МАК-2009  » [ архив] , Роскосмос,(доступ 13 октября 2009 г. )
  3. (in) «  Роскосмос решает отказаться от разработки ракеты-носителя  « Русь-М » » , ИТАР-ТАСС ,(по состоянию на 22 октября 2011 г. )
  4. ↑ «  Космос: Россия приостанавливает создание новой пусковой установки  » , РИА Новости , (по состоянию на 22 октября 2011 г. )
  5. (in) Роб Коппингер, «  Звезды Медведя сияют ярче  » , Flight International,(по состоянию на 22 августа 2009 г. )
  6. a и b (ru) Анатолий Зак, «  Ракета-носитель для космического корабля ППТС  » , RussianSpaceWeb.com,(по состоянию на 22 августа 2009 г. )

Смотрите также

Связанная статья

  • Ангара , еще одна российская пусковая установка в разработке

Внешняя ссылка

  • Статья о пусковой установке будущего российского космического корабля ППТС

Космическая программа Советского Союза и России

Пусковые установки
  • Р-7 (с 1957 г. )

    • Спутник
    • Восток
    • Молния
    • Восход
    • Союз
    • Союз Л
    • Союз М
    • Союз У
    • Союз У2
    • Союз ФГ
    • Союз 2
    • Союз СТ
    • Союз 2.1в
  • Космос (1962-2010)

    • Космос
    • Космос 2
    • Космос 3
    • Космос 3М
    • К65М-РБ5
  • Протон (с 1965 г.)

    • Протон
    • Протон К
    • Протон М
  • Н-1 (1969-1972)
  • Циклон (1967-2009)

    • Р-36 шар.
    • Циклон 2
    • Циклон 2А
    • Циклон 3
  • Энергия (1987-1988)
  • Зенит (с 1985)
  • СТАРТ (с 1993 г.)
  • Рокот (с 1995 г.)

    • Рокот
    • Рокот-М
  • Волна (1995)
  • Штиль (1998-2006)
  • Стрела (с 2003 г.)
  • Ангара (с 2014 г.)
  • Союз-5 (в разработке)
Верхние этажи
  • Блок Л (Молния)
  • Блок D (Протон, N1, Энергия, Зенит)
  • Бриз (Рокот, Протон, Ангара)
  • Икар (Союз У)
  • Фрегат (Союз У, ФГ, 2. 1а, 2.1б, СТ-А, СТ-Б)
  • Волга (Союз 2.1а, 2.1в)
Обитаемые миссии
Программ
  • Программа Восток (1960-1963)
  • Программа «Восход» (1964-1965)
  • Программа Зонд (1964-1970)
  • Союз (с 1967)
  • Советская пилотируемая лунная программа (1964-1974)
  • Салют (1971-1991)
  • Аполлон-Союз (1975)
  • Алмаз (1973-1978)
  • Мир (1986-2000)
  • Буран (1988)
  • Программа «Шаттл-Мир» (1994-1998 гг.)
  • Международная космическая станция (с 1998 г.)
Космические корабли
  • Восход
  • Восток
  • Союз
  • LK
  • Прогресс
  • ТКС
  • Ориоль (в разработке)
Космические станции
  • Алмаз
  • Салют 1
  • Салют 2
  • Салют 3
  • Салют 4
  • Салют 5
  • Салют 6
  • Салют 7
  • Мир
  • Международная космическая станция
Научные спутники
Исследование
солнечной системы
  • Программа «Луна» (1959-1976)
  • Программа Марсника (1960)
  • Программа Марса (1960-1973 гг. )
  • Программа Венеры (1961-1983)
  • Программа Зонд (1964-1970)
  • Программа Лунохода (1970-1973 гг.)
  • Программа Vega (1984)
  • Программа Фобос (1988)
  • 96 марта (1996)
  • Фобос-Грунт (2011)
  • Луна 25 (2020)
  • Луна 26 (2021)
  • Луна 27 (2022)
  • Луна 28 (2025)
  • Венера-Д (2026)
Астрономия
  • Астрон (1983)
  • Гранат (1989)
  • Гамма (1990)
  • РадиоАстрон (2011)
  • Спектр-РГ (2018)
  • WSO — УФ (2020)
Изучение Солнца
  • Коронас-I (1994)
  • Коронас-Ф (2001)
  • Коронас-Фотон (2009)
Наблюдение Земли
  • Электрон (1964)
  • Сфера (1968-1978)
  • Ионосферная Станция (1969-1970)
  • Ореол 1 и 2 (1971-1973) Франко-русский
  • Прогноз (1972-1985)
  • Auréole 3 (1981) франко-русский
  • Прогноз-М (1995-1996)
  • Релек (2014)
  • Михаил Ломоносов (2016)
  • Ока-Т (2018)
  • Резонанс (2019)
  • Странник
Технологии, прочее
  • Спутник (1957-1961)
  • Днепропетровский спутник (1960-1977)
  • Интеркосмос (1972–1994)
  • Эфир (1984-1985)
  • Foton (с 1985 г. )
  • Знамя (1992-1999)
  • Зея (1997)
Спутники приложений
Наблюдение Земли
  • Метеор (с 1964 г.)
  • Ресурс-F (1979-1999)
  • Ресурс-О1 (1983-1998)
  • Алмаз (1986-1991)
  • Океан (с 1988 г.)
  • Электро-1 (1994)
  • Монитор-Э (2005)
  • Ресурсы-ДК1 (2006)
  • Электро-Л (2011-)
  • Канопус-V (2012-)
  • Ресурсы-П (2013-)
  • Арктика (2017-)
Телекоммуникации
  • Молния (1964-2005)
  • Бонум-1 (1998)
  • Экран (1964-2001)
  • Гонец (с 1966 г.)
  • Горисонт (1979-2000)
  • Луч (1985–1995)
  • Надежда (с 1987)
  • Экспресс (с 1994 г.)
  • Галс (1994-1995)
  • Купон (1997)
  • Ямал (1999-)
  • Меридиан (2006-2014)
  • Стерх (2009)
  • Благовест (2017-2019)
Военные спутники
Оптическое и радиолокационное распознавание
  • Зенит (1961-1994)
  • Иантар (с 1981 г. )
  • Алмаз-Т (1986-1991)
  • Орлец (1989-2006)
  • Аракс (1997-2002 гг.)
  • Персона (2008-)
  • Кондор (2013-)
  • Барс-М (2015-)
  • Раздан (2019? -)
Мониторинг океана
  • РОРСАТ (США-А) (1965-1988)
  • US-P (1974–1991)
  • США-ПМ (1993-2006)
  • Пион-НКС (2019? -)
Прослушивание телефонных разговоров
  • Целина (1967-1997)
  • Лотос (2009-)
Предварительное оповещение
  • Око (1972-2012)

    • УС-К (1972-2010)
    • УС-КС (1975-1997)
    • УС-КМО (1991-2012)
  • Тундра (2015-)
Навигация
  • Parous (1974-2010)
  • Цикада (1976-1995)
  • Залив (1973-1978)
  • Ураган ( ГЛОНАСС ) (1982-)
Телекоммуникации
  • Стрела (1964-2012)
  • Радуга (1975-)
  • Поток (1976-2000)
  • Родник (2005-)
  • Гарпун (2011-)
Технологии, прочее
  • DS-P1 (1962-1977)
  • ОГЧ (1965-1971)
  • Циклон (1967-1973)
  • IS (1968-1982)
  • DS-P1-M (1970-1982)
  • Тайфун (1974–1995)
  • Гео-ИК (1981-1994)
  • Полюс (1987)
  • Жеребец (1989)
  • Гео-ИК-2 (2011-)
Стартовые центры
  • Космодром Байконур
  • Космодром Плессецк
  • Космодром Капустине Яр
  • Космодром Восточный
  • Ясный космодром
  • Пусковая база «Свободный»
Учреждения
  • Роскосмос
  • Завод Прогресс в Самаре
  • Российская сеть связи с дальним космосом
  • ЦУП Центр управления космическими полетами
Отмененные проекты
  • Советская пилотируемая лунная программа
  • TMK
  • МиГ-105 Спираль
  • ТКС
  • Полюс
  • Авиакосмическая система МАКС
  • Мир-2
  • Русь-М
Текущие проекты
  • Клипер
  • Российский проект пилотируемой миссии на Марс
  • Лаплас-П
Программ
  • Космическая программа Советского Союза и России
  • Советская пилотируемая лунная программа
  • ГЛОНАСС

<img src=»//fr. wikipedia.org/wiki/Special:CentralAutoLogin/start?type=1×1″ alt=»» title=»»>

Почему Россия до сих пор не построила новый космический корабль

Комсомольская правда

НаукаИнтересное

Александр МИЛКУС

31 мая 2020 22:50

Печальная история про метания отечественной космонавтики

Проект «Клипер» в 2006 году Роскосмос закрыл «по причине технико-экономической нереализуемости»Фото: фотохроника ТАСС.

Полетел белоснежный Crew Dragon. И с МКС благополучно состыковался… И Илон Маск может сделать круг почета вокруг стартовой площадки на фигуристой Тесле…

А нас захлестнул вал у кого-то разочарованных, у кого-то торжествующих восклицаний о том, что они вот – молодцы (даже скафандры от кутюр ) И про то, что «Юра, мы все…» «Специалисты», которые недавно в красках разъясняли последствия падения цен на нефть, а потом дружно переквалифицировались в знатоков особенностей COVID-19, теперь заделались непререкаемыми экспертами по пилотируемой космонавтике.

Людям эпохи развитых соцсетей не нужна истина, нужен хайп. И в этом смысле первый полет пилотируемого корабля SpaceX был организован в лучших традициях телевизионных шоу.

А спроси новоявленных космических экспертов, что за экипаж встречал Дага Херли и Боба Бенкена на МКС, какая по счету эта основная экспедиция и вообще, что это за штука такая – Международная космическая станция – вряд ли кто ответит.

Но это я в сердцах.

Полетел белоснежный Crew Dragon. И с МКС благополучно состыковалсяФото: REUTERS

На самом деле на фоне стильного Crew Dragon впору задуматься и ответить на вопрос: «А почему у нас до сих пор нет ни нового пилотируемого корабля, ни ракеты под него?»

Старт корабля Crew Dragon к МКС

Без Королева никак

Самое время копнуть вглубь времен (не так уж и глубоко – лет на двадцать пять-тридцать) и попытаться разобраться в главной загадке отечественной космической программы.

Я убежден: на самом деле нынешние проблемы российской космической отрасли не в недостатке финансирования (кто и когда не жаловался, что средств не хватает?) а в том, что долгое время не было у нее хозяина. Могу даже так написать – Хозяина. Организатора, визионера, человека ответственного и преданного романтической отрасли. Надеюсь, мы понимаем – не было бы у нас коренастого, жесткого Королева – не было бы полета Гагарина. (Лучшая характеристика Сергея Павловича: готовя лунную программу конструкторы спорили – поверхность спутника твердая или мягкая? Пришли посоветоваться к Королеву. Тот размашисто написал в блокноте: «Луна – твердая!»).

А еще у нас был великие Челомей, Янгель, Глушко. Личности, вокруг которых формировались команды умниц, технических гениев. Но изначально, как атланты, держали звездное небо над страной лидеры. Не умер бы Королев в 1966-м, наверняка мы бы были в 70-х на Луне, догнали бы американцев.

Людям эпохи развитых соцсетей не нужна истина, нужен хайп. И в этом смысле первый полет пилотируемого корабля SpaceX был организован в лучших традициях телевизионных шоуФото: REUTERS

«Клипер» помахал крыльями

90-е годы были для советской (тогда она была еще именно такой) космонавтики ударом под дых – это да. И не присоединились бы американцы к проекту «Мир», вряд ли бы орбитальная станция отлетала 15 трудных лет. И вряд ли смогли бы мы сами построить новую станцию – «Мир-2», которая стала поначалу основной МКС.

Но именно в конце 90-х – в самые трудные финансовые времена в ракетно-космической корпорации «Энергия» (выросшей из королевского ОКБ-1) — начали разрабатывать новый пилотируемый корабль. Необычный и вполне реальный. На основе опыта, полученного при создании «Бурана». Нечто среднее между космическим самолетом и спускаемым аппаратом — проверенным временем кораблем «Союз». «Птичка» получалась элегантная. (Думаю, именно про нее вспомнил нынешний глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, когда в интервью «КП» говорил о том, что нужно подумать о возобновлении работ по космоплану).

Проект назвали «Клипер». В середине 2000-х хорошо помню, как макет «Клипера» возили по космическим выставкам. Выглядел он словно брат «Бурана», разве что несколько раздобревший в талии.

«Клипер», как теперь бы сказали, опередил время. На десятилетия – точно.

Он должен был подниматься на орбиту на ракете, а возвращаться по-самолетному – с помощью раскрывавшихся крыльев.

Корабль проектировали многоразовым. И примеряли его на проверенную, надежную ракету «Союз». «Союзовский» вариант позволял доставить на станцию трех космонавтов.

Европейское космическое агентство (а там совсем не дураки сидят, понимают, что к чему) заинтересовались проектом. Захотели вложиться деньгами – шла речь о 100 миллионах фунтов стерлингов в год. Понимали перспективу. Но увидели, что тогдашнее руководство Роскосмоса не слишком горит проектом и отступили. Рассудили — лучше вкладывать деньги в развитие уже летавшей Международной космической станции.

Проект «Клипер» в 2006 году Роскосмос закрыл «по причине технико-экономической нереализуемости». Десять лет трудов конструкторов РКК «Энергия» …

Макет «птички» отвезли в Сочи в центр для талантливых детей «Сириус».

«Русь» — новая история

А через три года мы пошли на новый круг. Решили делать уже перспективную пилотируемую транспортную систему (ППТС) – новую ракету «Русь» и корабль под таким же названием. В Самаре, где в ЦСКБ «Прогресс» делают ракеты «Союз», собрали крутую команду ракетных конструкторов. В Королеве в «Энергии» засучили рукава и взялись за корабль.

Люди, которые хорошо разбираются в технической стороне космического дела и авторитету которых я полностью доверяю, говорили мне, что при проектировании «Руси» было придумано несколько элегантных решений, ракета получалась «красивая».

Да и вообще такая связка – новая ракета и новый корабль – правильная. Пилотируемый корабль делают под ракету. Это единый организм.

Но… У нас космические планы продолжали вихлять, как заяц в открытом поле. В 2011 году проект создания ракеты «Русь» закрыли. В 2012 году… снова открыли. А в 2015 году… опять закрыли.

Не менее витиеватая судьба ждала пилотируемый корабль, который (напомню) сначала называли «Русь». Был он похож внешне на нынешний Crew Dragon или Starliner — усеченный конус. И поначалу должен был летать на низкую орбиту – то есть к МКС. Потом решили – а зачем нам на низкую орбиту – туда и так возит космонавтов модернизированный «Союз». Нет, будем делать лунный корабль, а там, глядишь, и на Марс замахнемся.

И все опять поехало…

Аудио: Остался ли космос нашим и кто его отбирает

На самом деле превратить корабль для околоземных полетов в корабль для межпланетных перелетов – это все равно, что переделать легковушку под грузовик – другие задачи, другая масса, другие запасы топлива. Ну нам же не привыкать!

Теперь у нас уже ваяли не «Русь», а нечто, что получило новое наименование – «Федерация». В смысле – в Советском Союзе был корабль «Союз», а в Российской Федерации – «Федерация».

Макет пилотируемого транспортного корабля нового поколения «Федерация» в РКК «Энергия». Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

А где под него взять ракету? Небольшой пустяк – тяжелый лунный корабль на «Союзе» и даже на «Протоне» на орбиту не повезешь. Американцы специально строили для лунных «Аполлонов» монстр – сверхтяжелую ракету Saturn 5. Мы лунную Н-1 так и не запустили (четыре аварии подряд). А сверхтяж «Энергия» делали десятилетие, задействовав ресурсы всей великой страной – Советского Союза.

Но нам-то что – значит, будем делать новый сверхтяж.

«Ангара» и все-все-все…

А пока… Пока приспособим под новый корабль «Ангару». Хотя «Ангара» в 2014 году дважды слетала, перспективы ее в те годы были очень туманны… Ракета, которую начали проектировать в 1994 году, нуждалась в модернизации.

Хорошо помню, как в Роскосмосе того времени шарахались – «посадим» новый корабль на «Ангару»… Нет, не посадим – пилотируемые корабли с Восточного пускать нельзя. Тогда будем строить «Союз-5» (в 2015 году этот проект еще назывался «Феникс». Потом опять — нет — на «Ангару».

С моей точки зрения, самыми провальными в нашей космонавтике были годы с 2004 по 2015-й, когда агентством (тогда это еще не было госкорпорацией) последовательно руководили три генерала – выходцы из космических войск – Перминов, Поповкин, Остапенко. Да, космические программы писали, но вот со стратегическим пониманием, куда и зачем, было сложно.

Crew Dragon вышел на орбиту

С приходом каждого нового генерала переделывался не только сайт организации, менялись люди, приоритеты. Иногда у меня было впечатление, что пилотируемая космонавтика в то время жила по принципу движение – все, цель – ничто.

Уверен: если кто-то сядет с карандашом и калькулятором и посчитает все деньги, которые тратились на программы — открывавшиеся, закрывавшиеся, перекраивавшиеся, выяснится, что средств, которых «не хватало по причине недостатка финансирования» наверняка в честных и умелых руках достаточно было на то, чтобы построить и пилотируемый корабль, и ракету под него.

Ракета, которую начали проектировать в 1994 году, нуждалась в модернизацииФото: фотохроника ТАСС.

Опыт Маска

Примерно в эти же годы начинал свои ракетные дела Илон Маск. В 2002 году он организовал SpaceX. Первая ракета Falcon 1 взорвалась в 2006-м. Илон уперся. Он взялся за разработку новых двигателей. И новой ракеты. Через 8 лет после основания компании SpaceX, в 2010-м, Falcon 9 стартовал c макетом грузового Dragon. В 2018 году полетела сверхтяжёлая ракета Falcon Heavy со знаменитой красной теслой и манекеном. В 2020-м — пилотируемый Crew Dragon.

Маск четко пробивался вперед, никуда не сворачивая. И NASA его поддерживало.

Сейчас, мне кажется, наступило время собирать камни. И щелчок Маска по носу российской космонавтики нужен для того, чтобы еще раз осознать это.

У нас, наконец, есть понятная космическая программа. Достраиваем стартовый стол на Восточном. Должны запустить в этом году первую модернизированную «Ангару» (пока с Плесецка). Затем — накапливаем историю успешных пусков. С тем, чтобы уже на облетанную, надежную ракету «посадить» новый корабль «Орел».

Первая ступень Falcon 9 успешно приземлилась

С пилотируемым «Союзом» стала летать полностью цифровая ракета «Союз».

Строим «Орел» — тяжелый корабль для полетов на Луну. Но, как и американцы свой лунный корабль «Орион» сначала испытают, отправив его к МКС, так и мы – сначала отработаем орлиный перелет к станции.

Сдвинулось дело с «Союзом-5».

И – самый принципиальный момент – на космические предприятия приходит все больше молодых конструкторов и инженеров. Смена поколений. Может из них вырастет новый Королев? Но приходить в себя отрасли придется еще несколько лет.

Аудио: Почему NASA испытывает свои скафандры на трупах

КСТАТИ

Американцы тоже «шарахались»

Справедливости ради нужно сказать, что и NASA, довольно четко выстроив работу по созданию МКС, тоже сильно путалась с дальнейшими планами.

И с новым пилотируемым кораблем. Поставив в 2011 году на прикол шаттлы, они рассчитывали начать летать на своих новых кораблях через год-два. Полетели через 9 лет…

В 2004 году начали планировать программу Constellation («Созвездие»). Верх программы – создание базы на Луне. 2010-м Барак Обама программу закрыл под знакомым всем объяснением – «денег нет». От всей программы остался лишь лунный корабль Orion.

И следующий американский прорыв опять же стоит ждать от частника – владельца Amazon Джеффа Безоса

В 2017 году NASA объявила о программе Deep Space Gateway – первая часть пилотируемого полёта на Марс. Идея была создать на окололунной орбите станцию, а оттуда уже летать на Луну и, со временем, здесь же собирать марсианский корабль. В 2018 году было подписано предварительное соглашение с Роскосмосом о нашем участии в окололунной станции. Сейчас строительство станции задвинули в дальний угол.

Дональд Трамп хочет, чтобы астронавты успели на Луну в 2024 году. Построить окололунную станцию и при этом заниматься МКС даже США не под силу.

Год назад появилась программа Artemis. Сейчас она упростилась практически до повторения полетов Apollon на Луну 50 лет назад. Разве что вместо астронавта-мужчины первой на лунную поверхность должна высадиться астронавт-женщина.

Так что, если бы не Маск, ярких прорывов и у NASA сегодня бы не было.

И следующий американский прорыв опять же стоит ждать от частника – владельца Amazon Джеффа Безоса…

КСТАТИ

Запуски Роскосмоса (Союзы, Протоны, Рокот, Зенит):

2011 г.: 24 запуска, 21 успешно.

2012 г.: 26 запусков, 25 успешно.

2013 г.: 27 запусков, 26 успешно.

2014 г.: 26 запусков, 25 успешно.

2015 г.: 17 запусков, 15 успешно, 1 частично успешный (Прогресс-27М, Байконур).

2016 г.: 15 запусков, 14 успешно.

2017 г.: 17 запусков, 16 успешно.

2018 г.: 20 запусков, 19 успешно.

2019 г.: 25 запусков — все успешны.

2020 г.: 7 успешных запусков с начала года

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Аудио: Николай Стариков: Илон Маск — это не случайный энтузиаст, а человек, получивший благословение американских спецслужб. С црушниками работает по полной программе

Читайте также

Возрастная категория сайта 18+

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

И.О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА — НОСОВА ОЛЕСЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА.

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

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

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

Приобретение авторских прав и связь с редакцией: [email protected]

Космический корабль Орион | Космические летательные аппараты

Космическое судно «Орион» являлось американским пилотируемым космическим кораблем. Оно характеризовалось многоцелевым использованием и отсутствием крыльев. Корабль являлся частично многоразовым. Судно было создано в середине 2000-х годов, во время работы над программой «Созвездие». Данная программа имела задачу – осуществить возвращение американцев на поверхность Луны. Судно «Орион» должно было использоваться для того, чтобы доставлять людей и груз на Международную космическую станцию. Они также должны были летать по направлению к Луне и Марсу. Во время околоземных полетов, «Орион» должен был заменить спейс шаттлы, а, в дальнейшем, послужить для полетов к поверхности Марса и высадке на нем людей.

Происхождение названия

Изначально данному судну было решено дать название CEV – аббревиатура от Crew Exploration Vehicle, что в переводе означает пилотируемый исследовательский корабль. После этого кораблю было присвоено название «Орион». Начиная с 2011 года, он получал временное название MPCV.

Первый полет

Изначально ожидалось, что первый испытательный полет космического судна будет произведен в 2013 году. Уже к 2014 году предполагалось совершить пилотируемый запуск судна, на борту которого должны будут пребывать два астронавта. Приступить непосредственно к полетам на Луну собираются в 2019-2020 годах. Но, с учетом того, что программу «Созвездие» пришлось закрыть, а проект корабля был изменен, то первые выходы в космос на этом корабле пришлось отложить на некоторое время, а запуски на Луну и вовсе отменить.

Предназначение

Как предполагается, на борту кораблей «Орион» можно будет перевозить как людей, так и различного рода грузы в космическое пространство. В случае полетов на Международную космическую станцию, на борту судна может пребывать до шести человек. При экспедициях на Луну предполагается полет четырех астронавтов. Данное космическое судно должно будет помочь людям «добираться» к Луне, а также пребывать там длительное время. Это, в свою очередь, должно позволить провести надлежащую подготовку к пилотируемому полету на поверхность Марса. Для того, чтобы совершать полеты на Марс, корабль должен будет немного расшириться. Предполагается, что для этого придется объединить два «Ориона».

Особенности конструкции

Корабль в диаметр будет составлять более пяти метров, а его вес будет достигать 25 тонн. При этом вместительность судна в 2,5 раза превышает вместительность кораблей серии «Аполлон». Общий объем свободного пространства на борту корабля будет составлять 9 м³. По своей форме корабль «Орион» подобен большинству предыдущих космических суден. Отличительной чертой является то, что во время его создания, конструкторы используют самые последние новинки компьютерной техники, электроники, технологий систем жизнеобеспечения, технологий теплозащитных систем. Спускаемый аппарат «Ориона» имеет форму конуса, что является одной из самых надежных и безопасных форм во время возвращения на земную поверхность. Основная часть корабля может быть использована не единожды.

Исторические сведения

В 2006 году НАСА провозгласило, что новому пилотируемому космическому кораблю будет дано имя в честь известного созвездия – «Орион». В 2010 году стало известно, что программа «Созвездие» закрывается, а разработки корабля «Орион» и его ракет-носителей — прекращаются. Причиной тому стало предложение президента Барака Обамы отказаться от данной программы. Правительство сочло необходимым несколько упростить конструкцию космической капсулы, чтобы выступать в качестве спасательного плота на Международной космической станции. Спустя некоторое время, президент пришел к выводу, что капсула должна быть доработана. Это позволит использовать ее в дальнейшем в качестве основы для большего по мощности аппарата. Он, в свою очередь, должен будет осуществлять вывод астронавтов за границу земной орбиты.

Уже в 2011 году прототип корабля проходит ряд различных испытаний внутри особой акустической камеры. Это позволяет создать наиболее приближенные условия полета в открытом космосе. В 2012 году ожидается, что через пару лет будет совершен первый беспилотный полет корабля «Орион» при помощи ракеты-носителя Дельта 4. Планируется, что к 2021 году будет возможным совершить первый пилотируемый полет на борту данного корабля. Выпуск ракеты будет происходить в различных модификациях. Они должны будут предусматривать вывоз в космическое пространство груза, вес которого может составлять 70-130 тонн.

Ожидается, что данные летные испытания и эксперименты позволят подвергнуть проверке тепловой защитный экран. В то время, когда будет производиться первый испытательный полет, на борту корабля будет находиться несколько десятков датчиков. Полученные сведения можно будет в дальнейшем применить при модернизации космического корабля. Ожидается, что «Орион» станет первым судном после «Аполлона», на котором люди смогут выходить в космическое пространство на высокие орбиты.

Глава российского космического ведомства заявил, что Россия больше не будет продавать ракетные двигатели США

Рынки

ДОУ

S&P 500

НАСДАК

Избранное

Индекс страха и жадности

Индекс страха и жадности
—— движет рынком США

Последние

стриптизерши из Северного Голливуда проголосовали за вступление в профсоюз

McDonald’s объявляет о возвращении хэллоуинских ведер — как раз вовремя для угощения

REI сбрасывает Черную пятницу — навсегда

Что-то загружается неправильно. Пожалуйста, зайдите позже.

Глава российского космического агентства «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на церемонии отчета перед запуском на космодроме Байконур 8 декабря 2021 года.

Павел Павлов/Агентство Анадолу/Getty Images


Нью-Йорк
Си-Эн-Эн Бизнес

Astra, стартап, производящий небольшие ракеты, которые запускаются из сельской местности Аляски, в пятницу вечером совершил свой первый успешный испытательный полет, выведя на орбиту искусственный спутник. Этот рейс вызвал резкий скачок цены акций компании — в какой-то момент после открытия торгов в понедельник утром она взлетела более чем на 30%.

«Сегодня мы приняли решение прекратить поставки ракетных двигателей производства НПО Энергомаш в США», — сказал Рогозин, сообщает российский новостной сайт ТАСС. «Напомню, что эти поставки были достаточно интенсивными где-то с середины 1990-х», — сказал Рогозин.

ТАСС сообщило, что запрет будет распространяться на двигатели РД-180, которыми оснащаются ракеты Atlas V американской компании United Launch Alliance (ULA).

Однако генеральный директор ULA Тори Бруно заявил в Twitter, что ULA уже получила РД-180, которые ей нужны в ближайшее время, и он не предвидит, что последствия вторжения России в Украину окажут какое-либо влияние на деятельность ULA.

ULA, частная космическая транспортная компания, находится в процессе отказа от своей линейки ракет Atlas в пользу новой линейки ракет под названием Vulcan, в которых будут использоваться двигатели американской ракетной компании Джеффа Безоса Blue Origin. Пока не ясно, когда эта ракета будет готова к полету.

. Этот вид камеры космонавта НАСА Томаса Маршберна направлен на ноги его американского скафандра, вниз от манипулятора Canadarm2, к которому он прикреплен, и на Международную космическую станцию ​​под ним 2 декабря 2021 года. ) внешний поддон лабораторного модуля «Кибо», ферменная конструкция, его радиаторы и российский сегмент орбитальной лаборатории.

НАСА

Российское космическое агентство предупреждает, что санкции США могут «разрушить» сотрудничество на Международной космической станции

Запрет также распространяется на двигатели РД-181, которые используются на ракетах Northrop Grumman Antares, сообщают российские государственные СМИ. Эти ракеты используются для беспилотных миссий по снабжению Международной космической станции. Northrop Grumman не сразу ответила на запросы о комментариях.

«На сегодняшний день планировалась поставка дополнительно 12 двигателей РД-181 в 2022-2024 годах, а также велись переговоры с США о поставке двигателей РД-181М с улучшенными эксплуатационными характеристиками, но мы считаем, что в сложившейся ситуации мы больше не можем поставлять в США наши лучшие двигатели», — заявил глава Роскосмоса.

У США есть другие способы доставки грузов на космическую станцию ​​и обратно. Для этой цели часто используются космические корабли SpaceX Dragon.

«Пусть летают на чем-нибудь другом, на своих метлах», — сказал Рогозин в четверг российскому телеканалу.

Другие материалы CNN Business

Шеннон Стэплтон/Рейтер

Amazon приостанавливает работу на некоторых объектах из-за приближения урагана «Иан» к Флориде

28 сентября 2022 г.

Джастин Салливан / Getty Images

Акции Apple падают из-за опасений по поводу спроса на iPhone 14

28 сентября 2022 г.

Деловые видео CNN

Рейтер

Видео: Робот, похожий на человека, побил рекорд скорости

28 сентября 2022 г.

Эвиация

Посмотрите, как первый в мире полностью электрический самолет совершает испытательный полет

28 сентября 2022 г.

ПОЛНОЕ ШОУ 28.09.2022: Куда вложить деньги на этом медвежьем рынке

28 сентября 2022 г.

Брендан Макдермид/Reuters

Эксперт по рынкам: пора защищаться

28 сентября 2022 г.

Русь — Эпоха Империй

Русы

Русы — высококвалифицированные охотники, искусные в дикой природе. Поддерживаемые своей готовой к бою кавалерией, русы становятся все более могущественными по мере того, как они расширяются до новых границ на протяжении веков.

В Age of Empires IV цивилизация русов рассказывает историю молодой империи, зажатой между могущественными противниками в период с 882 по 1552 год нашей эры. Закаленные опустошительными нашествиями, политической нестабильностью и суровыми зимами, русы были созданы для выживания. Мастера охоты, торговли и деревянного строительства, они будут восстанавливать свое царство, пока их лидеры сражаются за создание новой империи под Москвой.

Age of Empires IV позволяет вам испытать русскую цивилизацию на протяжении четырех эпох, изображая различные моменты истории: в эпоху I — традиционную славянскую с норманнскими и скандинавскими влияниями; во II веке — Золотой век Руси с византийским влиянием; в эпоху III падение монгольского влияния; а в эпоху IV — подъем Московского княжества.

Играя за русов

Играя за русов, опытные охотники означают, что дикая местность принадлежит вам. Они извлекают основные выгоды из своего окружения, особенно в сборе ресурсов для быстрого создания сильной экономики.

Врагам, столкнувшимся с русами, будет трудно сорвать их рост. Они получают стабильный доход в золоте от охотничьей хижины, которая действует как стандартная мельница, и уникальный счет награды за убийство животных Гайи. С системой Bounty игроки зарабатывают золото, убивая любое животное на карте. Это влияет на общую награду игрока – по мере ее увеличения увеличивается урожай еды и золото в охотничьих хижинах.

Мощные защитные способности русов в начале игры делают их достойным противником в ранние века. У них более сильные частоколы вместо стен раннего доступа, доступ к рыцарям, начиная со II эпохи, и деревянные крепости — улучшенные аванпосты — с уникальными технологиями. Их уникальное Влияние дает им больше Дерева, когда Лагеря Лесорубов строятся рядом с Деревянными Крепостями.

В бою русы известны своим верховым воином-монахом, который может усиливать окружающие юниты; и стрельцы, мощное пороховое соединение. Уникальные атрибуты русской цивилизации бросают вызов тем, кто хочет использовать ее преимущества.

Взгляд на отряды русов

Воин-монах

Воин-монах — воинское подразделение поддержки, улучшающее боевые возможности ближайших отрядов после атаки. Они могут собирать реликвии, преобразовывать вражеские отряды и захватывать Священные места.

Конный лучник

Конный лучник — это уникальный кавалерийский отряд дальнего боя, доступный в эпоху замков. Они очень мобильны и эффективны против медленных юнитов ближнего боя.

Стрельцы

Стрельцы — это легкая пехотная единица с большим уроном и повышенной скорострельностью в неподвижном состоянии. Они используют огромный топор, который эффективен против атакующих в ближнем бою!

Воин-монах

Воин-монах — боевой юнит поддержки, улучшающий боевые возможности ближайших юнитов после атаки. Они могут собирать реликвии, преобразовывать вражеские отряды и захватывать Священные места.

Конный лучник

Конный лучник — это уникальный кавалерийский отряд дальнего боя, доступный в эпоху замков. Они очень мобильны и эффективны против медленных юнитов ближнего боя.

Стрельцы

Стрельцы — это легкая пехотная единица с большим уроном и повышенной скорострельностью в неподвижном состоянии. Они используют огромный топор, который эффективен против атакующих в ближнем бою!

Русы сквозь века

Эпоха 1

Русы сразу же получают доступ к Охотничьему домику (уникальное сооружение) и улучшенной версии Мельниц, производящих золото в зависимости от количества ближайших деревьев. Миллс также производит Скаутов.

Уникальная технология : Замковая башня увеличивает урон стрел, выпущенных из Деревянной крепости, уникального для Руси улучшенного аванпоста.

Эпоха 2

Ориентир : Золотые Ворота, один из двух ориентиров, ведущих русов во вторую эпоху, позволяют русам и дальше развивать свою экономику. Ориентир действует как торговое здание, ресурсы торгуются здесь по более выгодной цене по сравнению с обычным торговым рынком.

Уникальный юнит : Торговый корабль Лодья и Атакующий корабль Лодья становятся доступными; корабли Lodya могут быть преобразованы в любой другой тип корабля.

3-я эпоха

Ориентир : Возможности русов с их монахами-воинами увеличиваются с Аббатством Троицы, одним из ориентиров, в которых русы переходят в 3-ю эпоху. Этот ориентир действует как монастырь, производя монахов-воинов в сниженная стоимость и уникальные улучшения для этих юнитов.

Уникальная технология : Продолжительность благословения, доступная в монастыре, увеличивает продолжительность действия способности Святого благословения монаха-воина.

Эпоха 4

Ориентир : Как один из ориентиров, ведущих Русь в последнюю Эпоху, Высокий Арсенал предлагает дополнительные улучшения для осадных отрядов и сниженную стоимость производства ближайших осадных мастерских.

Уникальная технология : Обучение осадной бригады в Высоком арсенале позволяет мгновенно устанавливать и демонтировать требушеты и мангонели.

Как МКС могла бы остаться на орбите без России — Кварц

Когда Россия и США не ладят, принято указывать на Международную космическую станцию, чтобы показать, что мирное сотрудничество в космосе возможно, даже когда две страны глубоко разделены на Земле.

На этот раз ощущения другие. Российское вторжение в Украину создало самый большой разрыв между двумя основными партнерами в проекте пятнадцати стран, а экономическая война угрожает оторвать российскую аэрокосмическую промышленность от мировой экономики.

Высокопоставленный российский космический чиновник Дмитрий Рогозин, известный чрезмерной риторикой в ​​Твиттере в свои лучшие дни, достиг новых высот во время кризиса, в какой-то момент предположив, что из-за санкций Россия покинет орбитальную среду обитания и позволит ей врезаться в Землю.

Чиновники НАСА, как правило, проявляют осмотрительность, говоря, что регулярное сотрудничество продолжается, и у них нет признаков каких-либо изменений. Официально МКС должна работать до 2024 года, хотя большинство участников ожидают, что этот срок будет продлен до 2028 или 2030 года9.0003

Теперь эти переговоры будут напряженными. Пока неясно, чем закончится украинский кризис, но экономические санкции против России, скорее всего, будут постепенно отменяться, что может привести к тому, что Россия уйдет.

Что будет, если Россия покинет МКС?

«Я надеюсь, что любые изменения с их стороны будут упорядоченными», — сказал Quartz Скотт Пейс, эксперт по космической политике в Университете Джорджа Вашингтона и бывший исполнительный директор Космического совета США. «Сборка МКС смотрела на международное сотрудничество. Любое отделение станции или безопасная утилизация также потребуют международного сотрудничества».

Джоанна Габринович, профессор, специализирующаяся на космическом праве, говорит, что соглашения, регулирующие МКС, требуют, чтобы партнер, желающий уйти, получил согласие от других партнеров. Без этого разрешения они нарушили бы соглашение. Практически говоря, «если отказывающийся партнер решит поговорить с оставшимися партнерами, все это подлежит переговорам».

Переговоры потребуются, потому что космическая станция спроектирована так, чтобы быть взаимозависимой. «Вы просто не можете взять свой футбол и пойти домой», — говорит Габринович. «Если русские просто скажут «мы уходим», это может привести к юридическим и дипломатическим действиям, но вопрос инженерных аспектов, целостности станции, жизнеспособности, устойчивости должен будет решаться оставшимися партнеры».

Если Россия отказалась от участия в МКС и дошла до того, что отцепила ее модули, смогут ли остальные страны оставить станцию ​​на орбите? Ответ положительный, но это может потребовать времени, денег и усилий. США обеспечивают электричество и контроль стабильности, в то время как российские космические корабли регулярно выводят станцию ​​на заданную орбиту, когда она дрейфует ниже. Замена этой функции будет высшим приоритетом для любых усилий по поддержанию станции без участия России.

Что нужно для эксплуатации МКС

У США есть один космический корабль, который может выполнить эту работу, Cygnus, построенный Northrop Grumman, но хотя ракета, которая обычно несет его, зависит от компонентов, произведенных в Украине, он летал на американской ракете Atlas V и, вероятно, может быть запущен на SpaceX Falcon 9. Еще одним транспортным средством, которое может расширить среду обитания, является Starliner компании Boeing, который, как ожидается, впервые достигнет станции в этом году. Dragon от SpaceX, основное транспортное средство, которое США должны добраться до станции, не может ее поднять. НАСА говорит, что компания смотрит на то, что для этого потребуется; SpaceX не ответила на запрос о комментариях.

Стоит отметить, что коммерческая космическая отрасль США — единственная причина, по которой США могут быть уверены в своем лидерстве на орбите. В отсутствие SpaceX США по-прежнему будут отправлять своих астронавтов в Россию для миссий на МКС и использовать российские двигатели для запуска большинства своих спутников.

После вторжения России в Крым в 2014 году покойный сенатор Джон Маккейн взял на себя обязательство бороться за то, чтобы положить конец американской аэрокосмической зависимости от России, позволив SpaceX напрямую конкурировать с Boeing и Lockheed Martin. После того, как на этой неделе Рогозин высмеял американские ракеты как метлы, диспетчер полетов SpaceX, выступая вчера в прямом эфире перед запуском спутника, объявил, что пришло «время позволить американской метле полететь и услышать звук свободы».

НАСА уже планирует будущее после МКС

Тем временем США планируют долгосрочную замену МКС: коммерческие космические станции. Позже в этом месяце ожидается, что первая миссия Axiom Space отправит на МКС четырех человек в качестве первого шага к созданию собственного модуля на станции с намерением позже превратить его в свободно плавающую среду обитания. НАСА потратит 100 миллионов долларов на поддержку этого и подобных проектов в 2022 году.

Тем не менее, космическое агентство хотело бы получить каждую унцию прибыли от своих инвестиций в космическую станцию, и у России есть много стимулов для продолжения сотрудничества.

Самый большой в мире радиотелескоп: Самый большой радиотелескоп в мире полностью введён к эксплуатацию

Самый большой в мире телескоп.

?

Previous Entry | Next Entry

Оригинал взят у navy_chf в Самый большой в мире телескоп.

Оригинал взят у matveychev_oleg в Самый большой в мире телескоп

В КИТАЕ ЗАПУЩЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ САМЫЙ БОЛЬШОЙ В МИРЕ РАДИОТЕЛЕСКОП FAST

На юго-западе Китая в провинции Гуйчжоу запустили в эксплуатацию самый большой в мире радиотелескоп со сферической апертурой FAST (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope). Телескоп оснащен рефлектором диаметром 500 метров и позволяет наблюдать за объектами, расположенными на расстоянии до 11 миллиардов световых лет от Земли. По словам главного инженера, телескоп, на строительство которого ушло 5 лет и было переселено 9000 местных жителей, будет оставаться крупнейшим на протяжении еще 10 – 20 лет.

Диаметр рефлектора китайского телескопа составляет 500 метров. На его создание было потрачено около 180 млн долларов США.
До этого самым большим считался радиотелескоп, который находится обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико. Его диаметр — 305 метров. С помощью FAST китайцы будут искать признаки внеземной жизни. Эта новость вызвала большой ажиотаж в СМИ.

[link]

  • Демонтаж цивилизации… Разрушенный Аресибо

  • 10 космических открытий, не имеющих научных объяснений

    Оригинал взят у karhu53 в 10 космических открытий, не имеющих научных объяснений 1 0 космических открытий, не имеющих научных объяснений…

  • Открытие астрономов ставит под сомнение теорию гравитации Эйнштейна

    Оригинал взят у matveychev_oleg в Открытие астрономов ставит под сомнение теорию гравитации Эйнштейна Возможно, теорию…

  • Марс: катастрофа, которую не заметили.

    Оригинал взят у marafonec в Марс: катастрофа, которую не заметили. Оригинал взят у wowavostok в Марс: катастрофа,…

  • Структура Земель системы Ярилы-Солнца или Тридевять Земель Солнечной системы

    Оригинал взят у bersun2001 в Структура Земель системы Ярилы-Солнца или Тридевять Земель Солнечной системы Оригинал взят у…

  • 10 астрономических инструментов прошлого

    Оригинал взят у shaltay_boltay в 10 астрономических инструментов прошлого Небесные светила интересовали людей с незапамятных времён.

Powered by LiveJournal.com

Самый большой телескоп в китае на карте. Обсерватория FAST. — В чем этот телескоп будет самым-самым

Если не собираешься делать из хода тайну, можно копать «берлинским» способом: роется траншея, в ней строятся стены и крыша будущего хода, после все засыпается. Но соседи придут посмотреть, каждый захочет такой же, только побольше, в итоге кто-то случайно выкопает ад. Лучше копай незаметно, по «парижскому» методу: роется вертикальный колодец, а из него ведут штольню вбок.

Где копать

Песчаные почвы — идеальный вариант. В свое время они позволили нарыть ходов под Берлинской стеной, в том числе знаменитый «Туннель 29» длиной 140 метров. Глину тяжело копать, к тому же выше шанс наткнуться на межпластовые воды. Полезно заранее пробурить скважины по всей траектории хода и выяснить, с чем будешь иметь дело.

Как укрепить

Если роешь штольню, не укрепляя стены и потолок, положи сверху плиту с датами жизни. Когда тебя завалит, родные смогут ограничиться фуршетом. Но лучше укрепляй ход каждые полметра крепью — рамой из просмоленных досок. Когда он будет готов, надо основательно обшить досками стены и потолок или даже забетонировать их, как делают палестинцы в тайных туннелях из сектора Газа в Израиль.

Как обустроить

Чтобы в туннеле было сухо, его надо делать под уклон. Желательно устроить и принудительную вентиляцию: вентилятор у входа и трубы с отверстиями по всей длине сооружения. Одной из проблем «туннеля жизни» в Сараеве, по которому люди выбирались из осажденного города, было отсутствие вентиляции. В итоге пришлось добывать кислородные маски.

Как не засыпаться

Копать подземный ход можно только в своей земле. Иначе в случае обнаружения его засыплют, а оплачивать мероприятие будешь ты. Перед началом процесса выясни, нет ли на пути кабелей, нефтепроводов и ракетных шахт. В этом поможет глубинный сканер. А под землей не повредят газоанализаторы на углекислый газ и метан, иначе туннель будет другой — с полетом к яркому свету и чувством благодати.

Как маскировать

Недавно пойманный колумбийский наркобарон Гусман выводил свои подземные ходы в канализацию, и это ему до поры помогало. Врезаться в общие коммуникации — незаконно, но можно применить сам принцип и замаскировать выход под привычную часть пейзажа — дощатый туалет, пляжную раздевалку или корпоратив с Нагиевым.

В конце декабря в Киеве откроется 50-я юбилейная станция метро «Выставочный Центр». Участок пути и сама станция построены в рекордно короткие сроки — менее чем за один год.

Сегодня посмотрим, как строят метро, прогуляемся по тоннелям, а также увидим легендарный Зил-130 на железнодорожных колесах.

Тоннель метро перед станцией «Выставочный Центр», Киев, Украина. Это вестибюль этой новой станции:

Здесь скоро будут рельсы:

Как происходит прокладка самого тоннеля.
В тоннеле работает роторная машина, ее длина 120 метров, а основная часть — передняя головка, диаметром 9 метров. Машина “роет” тоннель, а весь отработанный грунт вывозится на поверхность.

Механизированный комплекс-щит должен находится на глубине равной или превышающей размер самого щита. Т.е., если диаметр щита 6 метров, то над ним должно быть как минимум 6 метров.

Головка комплекса «Herrenknecht»:

Вид с обратной стороны. Слева по окружности можно увидеть домкраты, которые упираются в последнее установленное кольцо и толкают щит вперед по мере разработки грунта:

А так выглядит хвост ручного комплекса:

Тоннель состоит из колец, каждое из которых состоит из семи элементов. Круглое кольцо — это самая оптимальная конструкция для строительства тоннеля, значительно превосходящая квадратную форму. Квадратные тоннели строятся там, где тоннель строится открытым способом сверху.

Метро строят круглосуточно, на этой линии работают 2 500 человек.

Элементы колец:

Легендарный Зил-130
, который я видел раньше на картинках. Грузовик на железнодорожных колесах смотрится ярко! Таких машины 3, они используются для перевозки бетона:

Сам бетон загружается с поверхности через специальные скважины:

Наверное один из самых тривиальных вопросов дилетанта метростроевцу: «А встречали ли вы во время прокладки тоннеля что-то необычное и интересное?»

Ничего необычного здесь нет, все, что встречается на пути — это проблемы и препятствия. Случались столкновения с железобетонными блоками, и тогда происходила поломка машины. А ведь метро строят и под жилыми домами.

50-ю юбилейную станцию «Выставочный центр» построили всего за один год, что является невероятным показателем, учитывая сложность данного участка. Чтобы успеть в срок было внедрено два нововведения – камера съезда поездов (участок пути, где поезда разворачивается в тоннеле) была спроектирована и построена перед (!), а не после станции.

Камера съезда:

Вентиляционные установки:

Заливка бетоном нижней части тоннеля, где затем происходит прокладка железнодорожного полотна:

Наземное или подземное метро?

Метро должно быть подземным. Оно не мешает имеющимся коммуникациям и транспортным развязкам, не создает шума для близлежащих домов. Саму станцию нужно закладывать на удобной глубине для пассажиров — 12 метров.

Наверное, многие замечали, что до и после станции метро уходит вниз. Зачем это сделано? Для экономии электроэнергии! После станции состав уходит вниз и происходит разгон, а подъезжая к станции поднимается наверх и происходит естественное торможение. Предельно допустимый уклон составляет 4 см в высоту на 1 метр пути.

Сигнал – один сильный и быстрый, а другой медленный и слабый, словно сердцебиения юноши и старика прошли в тысяче световых лет и были услышаны самым чувствительным «ухом» на Земле. «Ухо» – это сферический радиотелескоп с пятисотметровым радиусом (FAST), который является самым большим в мире. Площадь чаши его антенны сопоставима по размеру с площадью 30 футбольных полей. Располагается сооружение в одной из долин провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая.

Китайский 500-метровый телескоп FAST

Пока шла отладка телескопа и пробный режим работы, после его запуска в эксплуатацию в 2016 году, FAST обнаружил десятки возможных импульсных источников радиоизлучения – пульсаров, шесть из которых были подтверждены при изучении телескопами других стран. Китайским учёным удалось зафиксировать звук от двух первых обнаруженных пульсаров. Звуки, которые удалось получить, называют «сердцебиением» в глубинах Вселенной.

С помощью телескопа планируется изучить и обнаружить пульсары, нейтральный водород, межзвёздные молекулы, а также возможные признаки внеземной жизни. Поиск внеземной жизни – это еще одна из целей телескопа FAST, но пока что учёные не приступали к этой задаче.

Однако, один из пульсаров, который обнаружил FAST, на данный момент не расшифрован. Первый сигнал был получен в далёком 1967 году и был ошибочно принят за сигнал от инопланетян.

Что такое пульсар?

Пульсар – это вращающаяся нейтронная звезда, обладающая высокими магнитными свойствами, которая излучает два электромагнитных луча. Подобные лучи могут быть обнаружены только тогда, когда они направлены в сторону Земли, подобно тому, как свет маяка может видеть тот, на кого он строго направлен.

Пульсар еще называют нейтронными звездами. Нейтронная звезда – это коллапсирующее ядро огромной звезды. Из всех известных звёзд нейтронная звезда самая маленькая и плотная. Она настолько плотная, что одна чайная ложка её массы может весить столько же, сколько весит гора высотой 3000 метров.

Благодаря сверхсильной гравитации и электромагнитным полям пульсар рассматривают как естественную лабораторию с экстремальными физическими условиями. Пульсары могут помочь учёным в изучении гравитационных волн. FAST поможет повысить шансы на обнаружение низкочастотных гравитационных волн.

Пульсары имеют очень точный интервал импульса: от миллисекунд до нескольких секунд, поэтому они считаются самыми точными астрономическими часами во Вселенной. Учёные верят, что когда-нибудь пульсары можно будет использовать в качестве космических «маяков» для навигации во время межпланетных или межзвёздных путешествий.

Первые два пульсара были зарегистрированы телескопом FAST ночью 22 и ночью 25 августа. Но специалисты не помнят сценарий обнаружения в точных деталях, ведь FAST уже до этого обнаружил дюжину объектов похожих на пульсар, благодаря своей высокой чувствительности. «Честно говоря, мы можем регистрировать множество объектов похожих на пульсары хоть каждую ночь».

Когда полвека назад был найден первый пульсар, Китай утопал в суматохе и нищете. Как результат, «поднебесная» не приняла участие ни в одном из около 2700 открытий, сделанных в этой области.

Но сегодня Китай строит довольно состоятельное общество и имеет возможность исследовать загадочные небесные тела и пытаться найти ответы на такие вопросы как «Как была создана вселенная?», «Откуда мы взялись?», «Одиноки ли мы во вселенной?».

Чтобы занять лидерские позиции в мировой астрономии, китайским учёным нужны продвинутые инструменты для исследования. Запуск радиотелескопа FAST, самой огромной конструкции в истории китайского изучения космоса, обошёлся стране в $182 миллиона. На реализацию проекта ушло около 20 лет, а также были задействованы высококвалифицированные учёные и инженеры Китая.

Сейчас мировые ученые приветствуют Китай в клубе изучения пульсаров. Китайские специалисты прогнозируют, что после того, как FAST будет работать на полную мощность в 2019 году, они смогут открывать более сотни пульсаров в год. Ожидается, что телескоп в два раза увеличит количество пульсаров, которые нам сейчас известны. Также планируется обнаружить от 50 до 80 пульсаров в M31 – самой близкой к Млечному пути галактике. Это единственный в мире телескоп способный реализовать данную задачу.

Этот год переломный для китайского космического сообщества: 15 июня, с целью обнаружения пульсаров и чёрных дыр, был запущен китайский телескоп для работы с жёстким рентгеновским излучением Hard X-ray, представляющий собой орбитальную станцию. С запуском телескопа FAST Китаю удалось оказаться в будущем: «Эра постоянного изучения пульсаров, благодаря китайскому телескопу, только началась и мы надеемся, что FAST станет важным инструментом для науки всего человечества», – примерно так говорит астрономическое сообщество.

Многолучевой приёмник будет установлен на телескоп, чтобы увеличить его функционал в несколько раз. Это означает, что можно будет собирать данные о пульсарах, проводить спектральный анализ и быстро сканировать вспышки радиоизлучения. Благодаря подобной технике учёные смогут обнаружить более 1000 пульсаров, более 100000 галактик и дюжину быстрых вспышек радиоизлучения.
«Мы будем полагаться на новейшее оборудование и продвинутые методы изучения для того, чтобы постоянно совершать новые открытия. Это рассвет новой эры. Для человека исследовать что-то новое такая же повседневная потребность как еда или сон. Изучение неизведанного вдохновит в человечестве креативность, заставит нас добиваться беспрецедентных достижений и воодушевит наше воображение на поиск новых путей, что, по сути, бесценно», – так отзываются китайские ученые.

В воскресенье, 25 сентября 2016 года, в присутствии сотен ученых-астрономов, энтузиастов и просто зрителей, в карстовой долине в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая состоялась официальная церемония запуска нового радиотелескопа Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope (FAST).

Радиотелескоп FAST

Этот радиотелескоп, который является самым большим радиотелескопом на сегодняшний день, будет использоваться для исследований процессов, позволяющих раскрыть загадки происхождения Вселенной, для поисков искусственных радиосигналов внеземного происхождения и для многого другого.

Первые работы в рамках проекта FAST начались в 2011 году, спустя 17 лет после того, как этот проект был представлен на рассмотрение китайскому правительству группой ученых-астрономов. Телескоп находится высоко в горах в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, диаметр телескопа составляет 500 метров, а периметр конструкции равняется 1,6 километра. Сумма затрат на строительство этой огромной структуры, состоящей из 11-метровых 4450 сегментов-отражателей и равной по площади 30 футбольных полей, составила порядка $180 млн (1,2 миллиарда юаней).

Он превзойдет крупнейший на данный момент телескоп в Пуэрто-Рико, диаметр которого составляет 300 метров.

«Это будет чрезвычайно хороший телескоп для изучения некоторых сфер астрономии, особенно для изучения пульсаров и размещения галактик во вселенной. Новый телескоп позволит внести значительный вклад в понимание структуры и историю вселенной», — заявил по этому поводу профессор астрономии в Корнелльском университете (США) Дональд Кэмпбелл.

Строительство радиотелескопа было завершено еще в июле, к этому моменту его основные системы уже прошли через многоэтапную программу тестирования.

«Благодаря антенне больших размеров и большей гибкости системы в целом, телескоп FAST будет в состоянии покрыть в два раза большую область неба, чем аналогичный телескоп обсерватории Аресибо. При этом, чувствительность нового телескопа будет выше в три-пять раза в зависимости от диапазона принимаемых радиосигналов», — рассказывает Ли Ди, руководитель работ со стороны китайской Академии Наук.

По словам Листера Стэвели-Смита, астронома из Западно-Австралийского университета, высокая чувствительность и разрешающая способность телескопа FAST позволит всесторонне исследовать тысячи галактик, находящихся далеко за пределами Млечного Пути.

Центральное телевидение Китая ранее сообщало, что FAST будет соединен с одним из самых быстрых компьютеров в мире Sky Eye 1 для проведения астрономических расчетов с целью поиска жизни на других планетах и изучения темной материи. С помощью FAST астрономы намерены наблюдать за космическими объектами, удаленными от Земли на расстояние до 11 миллиардов световых лет.

Крупнейший в мире радиотелескоп FAST

Ранее власти Китая переселили 9 тысяч человек, живших в радиусе пяти километров от радиотелескопа.

Для них были построены 600 домов в двух новых поселениях, которые находятся примерно в десяти километрах от их прежнего места жительства. На строительство нового жилья власти потратили около 269 миллионов долларов.

Подписывайтесь на Квибл в Viber и Telegram ,
чтобы быть в курсе самых интересных событий.

Радиотелескоп FAST — сферический радиотелескоп с пятиcотметровой апертурой, что есть дословным переводом с английского фразы: «Five hundred meter Aperture Spherical Telescope», сокращенно «FAST». Неофициальное китайское название телескопа, расположенного в провинции Гуйчжоу, Небесный глаз (天眼). Помимо перспективных научных исследований, данный научный проект должен продемонстрировать амбиции Китая в сфере освоения космоса.

Строительство данного телескопа было окончено в июле 2016-го года, и потребовало пяти лет и 180 млн. долларов. С момента окончания строительства обсерватория FAST получает почетное звание радиотелескопа с заполненной апертурой самого большого диаметра, а именно 500 метров. Тем самым FAST обошел другой гигантский радиотелескоп, который в течение 53-х лет оставался самым большим, с диаметром апертуры — 304,8 метров.

Говоря о наибольших радиотелескопах с незаполненной апертурой, то эту нишу по-прежнему занимает российский РАТАН-600 (576 м.).

Конструкция

Конструкция телескопа FAST во многом схожа с обсерваторией Аресибо. Его апертура состоит из 4 450 перфорированных алюминиевых пластин треугольной формы стороной в 11 метров. Эти пластины располагаются в виде геодезического купола на стальных подвешенных тросах, образующих сетку. Вся апертура находится в естественном природном углублении – карстовой воронке. Примечательно, что само углубление образовано в горах, на высоте около 1 км над уровнем моря, что также положительно влияет на качество наблюдений, проводимых FAST в будущем.

В отличие от статической апертуры обсерватории Аресибо, каждая панель радиотелескопа FAST способна изменить свое положение при помощи гидравлических приводов, которые приводят в движение сетку из тросов.

Над тарелкообразным рефлектором располагается подвижная кабина, которая перемещается с помощью кабельных роботов. Находящиеся же в центре «тарелки» приемные антенны также являются подвижными, так как установлены на подвижной платформе (Гью — Стюарта).

Характеристики

Согласно информации, полученной от китайских СМИ, телескоп FAST имеет вдвое большую чувствительность, нежели радиотелескоп Аресибо, а также более чем в пять раз высокую скорость исследование небосвода.

Частотный диапазон, который охватывает радиотелескоп составляет от 70 МГц – 3 ГГц. Радиотелескоп FAST может быть сфокусирован по направлению, которое вместе с зенитом образует угол не меньше 40°.

Хотя FAST называют сферическим радиотелескопом с 500-метровой апертурой, однозначно он не имеет сферической формы, а эффективный диаметр его отражателя (радиус кривизны) – 300 метров. И хотя Аресибо может использовать в полной мере свою 305-метровую апертуру, проводя наблюдения в зените, зачастую наблюдение объектов проводится под наклоном, где эффективная апертура составляет всего 221 метр. Т. к., отражатель радиотелескопа FAST намного глубже, нежели у Аресибо, это расширяет поле зрения для ведения наблюдений.

Все же несмотря на более высокие характеристики FAST, в некоторых видах исследований обсерватория Аресибо остается ведущий. К примеру, изучение земной ионосферы, изучение внутренних планет Солнечной системы, а также проведение точных измерений орбит астероидов в окрестностях Земли. Подобные исследования доступны обсерватории Аресибо по причине наличия передатчиков и другого специального оборудования, которого нет на радиотелескопе FAST. Помимо этого, последний расположен на 7.5° севернее обсерватории Аресибо. При таком более близком расположении обсерватории к экватору в ее поле обзора попадает несколько больше космических тел, нежели в поле зрения FAST.

Значение для науки и общественности

Научное сообщество намерено использовать радиотелескоп FAST для поиска , поимки радиоизлучения от , а также с целью обнаружение внеземных сигналов искусственного происхождения.

Первые пару лет данный телескоп доступен лишь китайским ученым и специалистам, после чего станет открыт для международного научного сообщества.

Несмотря на то, что ради предотвращения радиопомех в радиусе пяти километров власти отселили более 9 тыс. жителей с последующими выплатами компенсаций, недалеко от обсерватории были построены различные туристические, которые позволят заинтересованным лицам посещать экскурсии на самый большой радиотелескоп в мире. К примеру, обсерваторию Аресибо ежегодно посещает около 200 ученых и 90 тыс. туристов со всего мира.

Гибель гигантского телескопа. Как «Аресибо» искал пришельцев и защищал Землю от астероидов

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

Автор фото, Getty Images

На момент ввода в эксплуатацию 1 ноября 1963 года радиотелескоп «Аресибо» был крупнейшим в мире и произвел революцию в радиоастрономии.

С его помощью в 1964 году была определена продолжительность меркурианского года, в 1968-м подтверждено существование нейтронных звезд, в 1974-м отправлен сигнал внеземным цивилизациям, известный как «послание Аресибо», в 1981-м создана первая карта поверхности Венеры, а в 1990-м — открыта первая планета за пределами Солнечной системы.

Но больше всего он знаменит исследованиями пульсаров. Американские астрофизики Рассел Халс и Джозеф Тейлор в 1993 году получили за них Нобелевскую премию.

«Аресибо» использовался также для радиолокационного поиска опасно приближающихся к Земле астероидов.

Благодаря колоссальным размерам и окружающей тропической природе телескоп представлял собой захватывающее зрелище.

В 1995 году он фигурировал в фильме о Джеймсе Бонде «Золотой глаз», а спустя два года появился в фантастической картине «Контакт» с Джоди Фостер и Мэтью Макконнахи.

Жертва стихии

Автор фото, Reuters

Подпись к фото,

Телескоп получил повреждения в августе и ноябре

Радиотелескоп погубил атлантический тайфун «Исайя», обрушившийся на Пуэрто-Рико 10 августа этого года. Лопнули два из 18 прикрепленных к трем мачтам стальных тросов, удерживавших 820-тонный приемник радиоволн на высоте 137 метров, соответственно, возросла нагрузка на остальные.

19 ноября собственник телескопа, Национальный научный фонд США решил, что попытка восстановить его была бы слишком рискованной для рабочих, и сооружение следует демонтировать.

Три члена Конгресса, включая представителя Пуэрто-Рико Дженнифер Гонсалес, призвали сохранить телескоп.

Точка в дискуссии была поставлена 1 декабря. В 7:55 по местному времени (14:55 по Москве) оставшиеся кабели лопнули, и тяжелая конструкция рухнула на расположенную под ней сферическую зеркальную антенну диаметром 305 метров.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Подпись к видео,

Радиотелескоп Аресибо рухнул после 57 лет службы

Поскольку телескоп находился в аварийном состоянии и доступ к нему был ограничен, никто не пострадал.

Утрата для науки

Автор фото, NSF

«Я услышал грохот и сразу понял, что случилось, — рассказал агентству Ассошиэйтед пресс старший научный сотрудник Джонатан Фридман, 26 лет работавший на телескопе и живущий с ним рядом. — Я закричал от горя. Я и сейчас не нахожу слов, чтобы передать мои чувства».

«Эта новость меня просто убила, — заявил изданию Business Insider директор лаборатории инопланетного разума при Университете Пуэрто-Рико Абель Мендес, когда узнал о решении демонтировать телескоп. — С ней трудно смириться. Воистину, 2020-й — несчастливый год».

Автор фото, Reuters

Подпись к фото,

Необычная форма телескопа привлекала внимание кинематографистов со всего мира

По словам Абеля Мендеса, выход из строя радиотелескопа «Аресибо» фактически положил конец поиску внеземных цивилизаций. Следующий по мощности американский радиотелескоп в обсерватории Грин-Бэнк в Западной Вирджинии в пять раз менее чувствителен к слабым сигналам из космоса.

Важным преимуществом «Аресибо» в плане изучения планет и астероидов являлась также его близость к экватору.

Единственным равноценным радиотелескопом в мире является китайский FAST, запущенный в 2016 году. Однако из-за вращения Земли для круглосуточного наблюдения за определенной точкой Вселенной, откуда поступают интересующие ученых сигналы, требуются два телескопа в разных полушариях.

«Мы остались с одним глазом», — грустно констатировал Мендес.

Естественный ландшафт

Построить в Пуэрто-Рико гигантский радиотелескоп предложил в 1958 году профессор Корнеллского университета Уильям Гордон. Он же выбрал место в 15 км от города Аресибо.

«Сам не понимаю, как нам это удалось», — сказал он в 40-ю годовщину работы телескопа.

Автор фото, AFP

Подпись к фото,

Телескоп обрушился через несколько недель после того, как власти заявили о намерении перестать его использовать

Огромное зеркало было вписано в естественную впадину между карстовыми горами на высоте около 500 метров надо уровнем моря, и так отполировано, что техники ходили по нему в мягких тапочках.

Комплекс обслуживали 130 человек, которые теперь остались без работы.

Национальный научный фонд США выразил сожаление, что конструкцию не удалось разобрать организованно и постепенно, и пообещал как можно быстрее расчистить территорию и вывезти в другие места уцелевшее оборудование.

Астрофизик из университета Нью-Йорка Саавик Форд предложил соорудить новый, более современный радиотелескоп на месте разрушившегося.

В Китае заработал самый большой в мире радиотелескоп

Рубрики

Выставки

Кино

Страна

Литература

Театр

История

Музыка

Культурная политика

Журнал «Свой»

Больше рубрик

Российские музыканты приняли участие в концерте симфонического оркестра «Группы двадцати» в Индонезии

12 сентября 2022 года российские музыканты при поддержке Минкультуры и МИД России приняли участие в . ..


Певица Бритни Спирс заявила, что никогда больше не выйдет на сцену

Американская певица Бритни Спирс сообщила, что, возможно, никогда больше не будет выступать после тр…


«Ельцин Центр» покажет экскурсию-расследование о расстреле царской семьи


«Ельцин Центр» представит экскурсию-расследование «Тайна дома Ипатьева» о расстреле царской семьи …


Иван Ургант и Сергей Светлаков не будут принимать участие в «Елках 9»





Иван Ургант и Сергей Светлаков, которые играли главных героев — Бориса и Женю — в восьм…


Лауреат Гран-при Каннского МКФ режиссер Ален Таннер умер в 92 года










Швейцарский режиссер, сценарист и продюсер Ален Таннер умер в возрасте 9…

Российские музыканты приняли участие в концерте симфонического оркестра «Группы двадцати» в Индонезии

12 сентября 2022 года российские музыканты при поддержке Минкультуры и МИД России приняли участие в . ..


Певица Бритни Спирс заявила, что никогда больше не выйдет на сцену

Американская певица Бритни Спирс сообщила, что, возможно, никогда больше не будет выступать после тр…


«Ельцин Центр» покажет экскурсию-расследование о расстреле царской семьи


«Ельцин Центр» представит экскурсию-расследование «Тайна дома Ипатьева» о расстреле царской семьи …


Иван Ургант и Сергей Светлаков не будут принимать участие в «Елках 9»





Иван Ургант и Сергей Светлаков, которые играли главных героев — Бориса и Женю — в восьм…


Лауреат Гран-при Каннского МКФ режиссер Ален Таннер умер в 92 года










Швейцарский режиссер, сценарист и продюсер Ален Таннер умер в возрасте 9…


Свыше 500 кандидатов из 79 регионов России выдвинуты на соискание премий лучшим преподавателям в области музыкального искусства

В Минкультуры России состоялось первое заседание конкурсной комиссии по присуждению премий лучшим пр. ..


Санкт-Петербургский культурный форум перенесен на середину ноября


Санкт-Петербургский международный культурный форум, проведение которого ранее планировалось в конц…


Стартовали съемки народной комедии «Американцы» по сценарию Василия Сигарева


Стартовали съемки оригинального сериала онлайн-кинотеатра Kion «Американцы». Сценарий написал драм…


Ректоры Гнесинки и Луганской академии культуры и искусств подписали соглашение о сотрудничестве

12 сентября прошла встреча ректора Российской академии музыки имени Гнесиных Александра Рыжинского и…


Музеи России и Казахстана выходят на новый уровень сотрудничества

Столица Республики Казахстан 8–9 сентября встречает руководителей министерств культуры, прибывших на…


Певец Сергей Пенкин объяснил отказ от выступлений в Донбассе










Певец Сергей Пенкин объяснил, почему не хочет выступать в Донбассе. По е…


Певица Лариса Долина осудила российских исполнителей за плохое отношение к родному языку

Лариса Долина назвала главную ошибку начинающих певцов. Об этом пишет «Пятый канал».





В Кузбассе прошло открытие первого Международного театрального фестиваля-форума «Сверкающие грани театра»

10 сентября в Кузбассе стартовал первый Международный театральный фестиваль-форум «Сверкающие грани …


Минкультуры РФ провело в Казахстане первое выставочно-просветительское мероприятие

10 сентября в деловом комплексе «Москва» в столице Республики Казахстан Министерство культуры Россий…


После инсульта в 2018 году актер Федор Добронравов ушел из «Сватов» и Театра Сатиры


После перенесенного инсульта в 2018 году актер Федор Добронравов ушел из «Сватов» и Театра Сатиры,. ..


В России открылись 17 школ креативных индустрий

С конца августа в России открыто 17 школ креативных индустрий. За первые две недели с начала учебног…


Тизер «Русалочки» набрал более 1 млн дизлайков на YouTube






Тизер новой «Русалочки» от киностудии Disney с темнокожей актрисой Холли Бэйли провал…


Роман Худяков высказался о выступлении группы «Ленинград» в «Лужниках»





Российский и приднестровский политический деятель Роман Худяков в соцсетях высказался о…


Ольга Бузова заявила о премьере шоу «Звезды в Африке» на ТНТ


Телеведущая Ольга Бузова сообщила о том, что шоу «Звезды в Африке» начинается уже сегодня на телек…


Музей Победы открыл выставку ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда






Музей Победы показал новую выставку, приуроченную ко Дню памяти жертв блокады Ленингр. ..

В печатном номере

Тема номера. Сбросим культурный балласт44-й ММФК: международный, русский, свойНиколай Иванов, председатель правления Союза писателей России: «В литературе нужно обязательно обходиться без наркоза»Влад МАЛЕНКО, поэт: «Сейчас идет война за душу человека»Подписаться!

  • Газета «Культура»
  • Новости
  • В Китае заработал самый большой в мире радиотелескоп

Жизнь на телескопе — Bird In Flight

Недалеко от поселка Граково под Харьковом в полях тянутся километровые рукава антенн — это установка крупнейшего в мире радиотелескопа. Здесь изучают солнечную активность, уточняют карту Вселенной и ищут грозы на Сатурне. Филипп Доценко задокументировал быт ученых.

В Украине находится самый большой в мире радиотелескоп — УТР-2 (украинский т-образный радиотелескоп). Он считается национальным достоянием. Площадь — 150 тысяч квадратных метров, или 18 футбольных полей. От различных объектов во Вселенной он принимает радиоволны низких частот и помогает ученым анализировать явления, которые не видны в других спектрах — например, гамма-, инфракрасном и оптическом. Кроме того, на базе телескопа сотрудники строят новую установку — ГУРТ (Гигантский украинский радиотелескоп).

Филипп Доценко

Фотограф из Киева, выпускник Школы Bird in Flight.

— Я привык узнавать о слияниях черных дыр и экзопланетах из интервью со Стивеном Хокингом, программ Деграсса Тайсона и анонсов Илона Маска — было непривычно говорить о подобных вещах с обычного вида мужчинами в теннисках и джинсах, да еще и в классическом советском кабинете старенького НИИ.

За несколько дней до поездки я позвонил в Радиоастрономический институт в Харькове и попросился приехать — снять телескоп, поговорить с сотрудниками. Меня приняли без лишней волокиты: изголодавшиеся по вниманию общества, ученые радушно встречают гостей.

Ульянов — так по телефону представился заведующий отделом декаметровой радиоастрономии — пообещал отвезти меня рейсовым «рафиком» на телескоп и накормить («Обед вам заказывать на телескопе? Стоит 40 гривен»).

Он встретил меня возле института.

«Жаль, что вы раньше не приехали. У нас утром состоялся семинар, была оживленная дискуссия. Пойдемте к Сан Санычу, он даст вам интервью».

Меня знакомят с Александром Коноваленко — действительным членом НАН Украины и человеком, который много лет поддерживает УТР-2 на плаву.

«Многие, наверное, думают, что украинская наука отстает от мировой. Но низкочастотной радиоастрономии это не касается». — Сан Саныч рассказывает, как в межзвездном пространстве открыли гигантские атомы диаметром 1/10 миллиметра, хвастается обнаружением гроз в атмосфере Сатурна и достижениями в анализе солнечной активности.

На мои вопросы о существовании планет с внеземной жизнью ученые отвечают сдержанно: может, и есть, но мы не долетим. Зато до Луны долетим: директор института — Вячеслав Владимирович — говорит о грядущем космическом проекте.

Внеземная жизнь, может, и есть, но мы до нее не долетим.

«Год назад „Южмаш“ предложил нашим астрономам забросить что-то на Луну. Вопрос — что именно? Мы совместно с университетом имени Каразина предложили установить радиотелескоп на обратной стороне Луны. Там мы сможем без влияния ионосферы Земли делать более точные наблюдения».

астрофизик, популяризатор науки

И вот я в компании трех ученых, которые заступают на недельную вахту, несусь в «рафике» на телескоп.

Он стоит недалеко от поселка Граково: окруженные полями, три километровых рукава антенн тянутся на север, запад и восток. Это старые установки. От края до края под ними прокопаны тоннели, в которых проводят обслуживание. Иногда через вентиляционные отверстия под землю проваливаются небольшие животные вроде лис. Тогда срабатывает сигнализация — ее поставили после крупной кражи оборудования в середине нулевых.

Новый ГУРТ значительно меньше, и тоннеля под ним нет — но менее полезным телескоп от этого не становится.

В советском общежитии на территории телескопа уютно и чисто. Кровати коротковаты, стены выкрашены в синий цвет. Есть комната, чтобы смотреть телевизор. Но людям здесь неважно, на чем лежать или сидеть, — они тут за другим.

Недалеко от общежития стоит заросшая виноградом беседка, рядом с ней — старая побеленная печь и каменный фонтан, в котором плавают рыбки. Чуть дальше вольер с кроликами, курами и фазанами; во дворе пасется молодой конь Кунак.

Я расспрашиваю сотрудников, почему они занимаются наукой. Говорят, так прикасаешься к чему-то большому. Раньше почти все они работали в других отраслях — Володя, например, преподавал; ушел, потому что в деканате запрещали ставить двойки непутевым студентам. Теперь наблюдает за Солнцем.

Дольше всех в науке Наталья. Она признается, что женщине тяжело отдавать себя этой сфере целиком — нужно и о семье заботиться. Наталья составляет карту нашей Галактики: она напоминает картину абстракциониста.

Она признается, что женщине тяжело отдавать себя науке целиком — нужно и о семье заботиться.

Неподалеку — обсерватория с оптическим телескопом, там наблюдают за кометами и астероидами. К сожалению, из сотрудников там никого не было — только охрана. Внутрь меня пустили, но посмотреть в телескоп не разрешили.

За ужином ученые разливают по кружкам бутылку пива и беседуют о самых обычных вещах. Завтра они снова будут наблюдать за пульсарами и анализировать корональные выбросы.

Утром я возвращаюсь в Харьков и захожу к Сан Санычу сделать еще несколько снимков. Он в приподнятом настроении — показывает фирменный пиджак с орденами за науку, дарит мне книгу своего учителя — академика Брауде. А потом разражается тирадой: «Мудаки эти не понимают, что прогресс всей цивилизации построен на науке! Пишут про „Допу и Гепу“, а про великих ученых, которые принесли славу этой стране, — ни слова. Но мы все равно победим, правда?»

«Правда», — говорю я не кривя душой.

саркастические прозвища Михаила Добкина и Геннадия Кернеса, харьковских политиков

Самый большой в мире наземный телескоп. Где находится самый большой телескоп в мире? Самый мощный телескоп

Первый телескоп был построен в 1609 году итальянским астрономом Галилео Галилеем
. Ученый, основываясь на слухах об изобретении голландцами зрительной трубы, разгадал ее устройство и изготовил образец, который впервые использовал для космических наблюдений. Первый телескоп Галилея имел скромные размеры (длина трубы 1245 мм, диаметр объектива 53 мм, окуляр 25 диоптрий), несовершенную оптическую схему и 30-кратное увеличение.Но позволил сделать целую серию замечательных открытий: обнаружить четыре спутника планеты Юпитер
, фазы Венеры
, пятна на Солнце, горы на поверхности Луны, наличие у диска Сатурна
придатков в двух противоположных точках.

Прошло более четырехсот лет — на земле и даже в космосе современные телескопы помогают землянам заглянуть в далекие космические миры. Чем больше диаметр зеркала телескопа, тем мощнее оптическая установка.

Многозеркальный телескоп

Расположен на горе Маунт-Хопкинс, на высоте 2606 метров над уровнем море, в штате Аризона
в США
. Диаметр зеркала этого телескопа – 6,5 метров
. Этот телескоп был построен еще в 1979 году. В 2000 году он был усовершенствован. Многозеркальным он называется, потому что состоит из 6 точно подогнанных сегментов, составляющих одно большое зеркало.

Телескопы Магеллана

Два телескопа, “Магеллан
-1″ и “Магеллан-2″, находятся в обсерватории “Лас-Кампанас” в Чили
, в горах, на высоте 2400 м, диаметр их зеркал 6,5 м у каждого
. Телескопы начали работать в 2002 году.

А 23 марта 2012 года начато строительство еще одного более мощного телескопа «Магеллан» — «Гигантского Магелланова
Телескопа», он должен вступить в строй в 2016-м. А пока взрывом была снесена вершина одной из гор, чтобы расчистить место для строительства. Гигантский телескоп будет состоять из семи зеркал по 8,4 метра
каждое, что эквивалентно одному зеркалу диаметром 24 метра, за это его уже прозвали “Семиглаз”.

Разлученные близнецы
телескопы «Джемини»

Два телескопа-брата, каждый из которых расположен в другой части света. Один – «Джемини север» стоит на вершине потухшего вулкана Мауна-Кеа на Гавайях
, на высоте 4200 м. Другой – «Джемини юг», находится на горе Серра-Пачон (Чили) на высота 2700 м.

Оба телескопа идентичны, диаметры их зеркал составляют 8,1 метра
, построены они в 2000 г. и принадлежат обсерватории «Джемини». Телескопы расположены на разных полушариях Земли, чтобы было доступно для наблюдения все звездное небо. Системы управления телескопами приспособлены для работы через интернет, поэтому астрономам не приходится совершать путешествия к разным полушариям Земли. Каждое из зеркал этих телескопов составлено из 42 шестиугольных фрагментов, которые были спаяны и отполированы. Эти телескопы созданы по самым совершенным технологиям, что делает обсерваторию «Джемини» одной из передовых астрономических лабораторий на сегодняшний день.

Северный «Джемини» на Гаваях

Телескоп «Субару»

Этот телескоп принадлежит Японской Национальной Астрономической Обсерватории. А расположен на Гавайях, на высоте 4139 м, по соседству с одним из телескопов «Джемини». Диаметр его зеркала – 8,2 метра
. «Субару» оснащенкрупнейшим в мире «тонким» зеркалом.: его толщина – 20 см., его вес — 22,8 т. Это позволяет использовать систему приводов, каждый из которых передает свое усилие на зеркало, придавая ему идеальную поверхность в любом положении, что позволяет добиться самого лучшего качества изображения.

С помощью этого зоркого телескопа была открыта самая далекая из известных на сегодняшний день галактик, расположенная на расстояние 12,9 млрд. св. лет, 8 новых спутников Сатурна, сфотографированы протопланетные облака.

Кстати, «субару» по-японски значит «Плеяды» — название этого красивейшего звездного скопления.

Японский телескоп «Субару» на Гаваях

Телескоп Хобби-Эберли (НЕТ)

Расположен в США на горе Фолкс, на высоте 2072 м, и принадлежит обсерватории Мак-Дональд. Диаметр его зеркала около 10 м
. Несмотря на внушительные размеры, Хобби-Эберли обошелся своим создателям всего в 13,5 млн. долларов. Сэкономить бюджет удалось благодаря некоторым конструктивным особенностям: зеркало у этого телескопа не параболическое, а сферическое, не цельное – состоит из 91 сегмента. К тому же зеркало находится под фиксированным углом к горизонту (55°) и может вращаться только на 360° вокруг своей оси. Все это значительно удешевляет конструкцию. Специализируется этот телескоп на спектрографии и успешно используется для поиска экзопланет и измерения скорости вращения космических объектов.

Большой южноафриканский телескоп
(SALT)

Принадлежит Южно-африканской Астрономической Обсерватории и находится в ЮАР
, на плато Кару
, на высоте 1783 м. Размеры его зеркала 11х9,8 м
. Оно крупнейшее в Южном полушарии нашей планеты. А изготовлено в России
, на «Лыткаринском
заводе оптического стекла». Этот телескоп стал аналогом телескопа Хобби-Эберли в США. Но был модернизирован – откорректирована сферическая аберрация зеркала и увеличено поле зрения, благодаря чему кроме работы в режиме спектрографа, этот телескоп способен получать прекрасные фотографии небесных объектов с большим разрешением.

Самый большой телескоп в мире ()

Стоит на вершине потухшего вулкана Мучачос на одном из Канарских островов, на высоте 2396 м. Диаметр главного зеркала – 10,4 м
. В создании этого телескопа принимали участие Испания
, Мексика
и США. Между прочим, этот интернациональный проект обошелся в 176 млн. долларов США, из которых 51% заплатила Испания.

Зеркало Большого Канарского Телескопа, составленное из 36 шестиугольных частей – крупнейшее из существующих на сегодняшний день в мире. Хотя это и самый большой телескоп в мире по размеру зеркала, нельзя назвать его самым мощным по оптическим показателям, так как в мире существуют системы, превосходящие его по своей зоркости.

Расположен на горе Грэхем, на высоте 3,3 км, в штате Аризона (США). Этот телескоп ринадлежит Международной Обсерватории Маунт-Грэм и строился на деньги США, Италии
и Германии
. Сооружение представляет собой систему из двух зеркал диаметром по 8,4 метра, что по светочувствительности эквивалентно одному зеркалу диаметром 11,8 м
. Центры двух зеркал находятся на расстоянии 14,4 метра, что делает разрешающую способность телескопа эквивалентной 22-метровому, а это почти в 10 раз больше, чем у знаменитого космического телескопа «Хаббла». Оба зеркала Большого Бинокулярного Телескопа являются частью одного оптического прибора и вместе представляют собой один огромный бинокль – самый мощный оптический прибор в мире на данный момент.

Телескопы Вильяма Кека

Keck I и Keck II – еще одна пара
телескопов-близнецов. Располагаются по соседству с телескопом «Субару» на вершине гавайского вулкана Мауна-Кеа (высота 4139 м). Диаметр главного зеркала каждого из Кеков составляет 10 метров — каждый из них в отдельности является вторым по величине в мире телескопом после Большого Канарского. Но эта система телескопов превосходит Канарский по «зоркости». Параболические зеркала этих телескопов составлены из 36 сегментов, каждый из которых снабжен специальной опорной системой, с компьютерным управлением.Атакама
в горном массиве чилийских Анд, на горе Параналь, 2635 м над уровнем моря. И принадлежит Европейской Южной Обсерватории (ESO), включающей в себя 9 европейских стран.

Система из четырех телескопов по 8,2 метра, и еще четырех вспомогательных по 1,8 метра по светосиле эквивалентна одному прибору с диаметром зеркала 16,4 метра.

Каждый из четырех телескопов может работать и отдельно, получая фотографии, на которых видны звезды до 30-й звездной величины. Все телескопы сразу работают редко, это слишком затратно. Чаще каждый из больших телескопов работает в паре со своим 1,8 метровым помощником. Каждый из вспомогательных телескопов может двигаться по рельсам относительно своего «большого брата», занимая наиболее выгодное для наблюдения данного объекта положение. Очень Большой Телескоп – самая продвинутая астрономическая система в мире. На нем была сделана масса астрономических открытий, например, было получено первое в мире прямое изображение экзопланеты.

Диаметр его зеркала только 2,4 м,
что меньше самых больших телескопов на Земле. Но из-за отсутствия влияния атмосферы, разрешающая способность телескопа в 7 — 10 раз больше аналогичного телескопа, расположенного на Земле
. «Хаббл» принадлежит множество научных открытий: столкновение Юпитера с кометой, изображение рельефа Плутона
, полярные сияния на Юпитере и Сатурне. ..

Но цена, которую приходится платить за достижения «Хаббла» весьма высока: стоимость содержания космического телескопа выше в 100 раз, чем наземного рефлектора с 4-метровым зеркалом.

Телескоп «Хаббл» на земной орбите

События

Планы строительства самого большого в мире телескопа на вершине вулкана Гавайских островов, наконец, были одобрены. Идея построить новый телескоп с зеркалом диаметра около 30 метров
, самый крупный на сегодняшний день, принадлежит ученым из Калифорнийского и Канадского университетов.

Телескоп, который по предварительным оценкам, обойдется в 1 миллиард долларов
, позволит наблюдать за планетами, которые вращаются вокруг далеких звезд. Также новый телескоп позволит астрономам открывать новые планеты и наблюдать за образованием звезд.

Более того, с помощью новейшего телескопа ученые смогут заглянуть в самое далекое прошлое, точнее, наблюдать за тем, что было 13 миллиардов лет назад
, когда наша Вселенная только начинала формироваться.

Самый большой телескоп в мире

Первичное сегментированное зеркало телескопа будет иметь диаметр примерно 30 метров. Оно позволит охватить огромную площадь, превышающую площадь самого крупного современного телескопа в 9 раз
. Четкость изображений, полученных с помощью нового телескопа, будет превышать четкость современных телескопов в 3 раза
.

Строительство самого большого в мире телескопа начинается уже в этом месяце. Для него выбрали подходящее место – вершину вулкана Мауна-Кеа на Гавайях
. Группа, занятая в новом проекте, заключила договор на субаренду земли под строительство с Гавайским Университетом.

Жители этих мест выступили против строительства телескопа, объясняя свое недовольство тем, что проект может навредить священной горе. Эти места известны захоронениями святых. Защитники природы также выступают против строительства
, пытаясь остановить проект, который может плохо отразиться на здоровье природы, например, разрушить среду обитания некоторых редких видов живых существ.

Канадский департамент земель и природных ресурсов
все же одобрил проект, но выставил около двух десятков условий, в том числе требование, чтобы все рабочие обучались бережно обращаться с хрупкой природой этих мест и знали все культурные особенности местных жителей.

Мауна-Кеа – знаменитый вулкан Гавайских островов

Вершина вулкана Мауна-Кеа уже приютила около двух десятков телескопов. Этот спящий вулкан очень популярен в астрономическом мире, так как его вершина расположена над облаками на высоте 4205 метров
, предлагая идеальную видимость 300 дней в году
.

Расположение на изолированных островах в центральной части Тихого океана позволяет избежать проблемы светового загрязнения
, что также увеличивает видимость во много раз. На Большом острове, где расположена гора, имеется несколько городов, но их свет не будет мешать наблюдениям.

Помимо американских и канадских университетов в проекте примут участие также организации из Китая, Индии и Японии.

Крупнейшие оптические телескопы-рефлекторы современности

1) Большой Канарский телескоп
. Этот знаменитый оптический телескоп-рефлектор, расположенный на острове Ла-Пальма Канарского архипелага (Испания)
на высоте 2400 метров
над уровнем моря. Диаметр его первичного зеркала составляет 10,4 метра
, оно разделено на сегменты-шестиугольники.

Телескоп начал свою работу в июле 2007 года
и на сегодняшний день остается одним из крупнейших рабочих оптических телескопов. Телескоп позволяет видеть в миллиард раз лучше, чем невооруженный глаз.

2) Обсерватория Кека
. Эта астрономическая обсерватория расположена на Большом острове Гавайского архипелага
, на вершине горы Мауна-Кеа
, там, где началось строительство нового крупнейшего телескопа планеты. Обсерватория включает два зеркальных телескопа с диаметром первичных зеркал 10 метров
. Телескопы начали работу в 1993 и 1996 годах соответственно.

Обсерватория находится на высоте 4145 метров
над уровнем моря. Она прославилась тем, что позволила открыть большинство экзопланет.

3) Большой южно-африканский телескоп (SALT)
. Этот оптический телескоп, крупнейший телескоп Южного полушария, расположен в полупустыне ЮАР недалеко от города Сутерланд
на высоте 1783 метра
. Диаметр первичного зеркала — 11 метров
, он был открыт в сентябре 2005 года
.

4) Телескоп Хобби-Эберли
. Еще один крупный телескоп с диаметром первичного зеркала 9,2 метра
расположен в Техасе, США, в обсерватории Мак Дональда
, которая принадлежит Техасскому Университету в городе Остин.

5) Большой Бинокулярный Телескоп
. Этот телескоп считается одним из самых мощных и технологически передовых в мире. Он был открыт в штате Аризона, США, на горе Грэхем
в октябре 2005 года
. Расположен на высоте 3221 метр
. Два зеркала телескопа имеют диаметр 8,4 метра
, они установлены на общем креплении. Такая двойная конструкция позволяет фотографировать объект одновременно в разных фильтрах, что облегчает работу астрономам и существенно экономит время.

Самый большой оптический телескоп в России

Самым крупным телескопом Евразии считается Большой Телескоп Альт-Азимутальный (БТА)
, который был открыт в декабре 1975 года
. До 1993 года считался крупнейшим оптическим телескопом на планете.

Диаметр первичного зеркала этого телескопа составляет 6 метров
. Телескоп является частью Специальной астрофизической обсерватории
и находится на вершине лысой горы Пастухова
на высоте 2070 метров
над уровнем моря в Карачаево-Черкессии
в предгорьях Кавказа.

За последние 20-30 лет спутниковая антенна стала неотъемлемым атрибутом в нашей жизни. Множество современных городов имеют доступ к спутниковому телевидению. Массово-популярными спутниковые тарелки стали в начале 1990-х. Для таких антенн-тарелок, используемых, в качестве радио-телескопов для получения информации с разных уголков планеты, размер действительно имеет значение. Вашему вниманию представляются десять самых больших телескопов на Земле, расположенных в самых больших обсерваториях мира

10 Спутниковый телескоп Стэнфорда, США

Диаметр: 150 футов (46 метров)

Расположен в предгорьях Стэнфорда, Калифорния, радио-телескоп, известный, как тарелка-достопримечательность. Его посещают приблизительно 1 500 человек каждый день. Построенный Стэнфордским Научно-исследовательским институтом в 1966, в 150 футов диаметром (46 метров) радио-телескоп был первоначально предназначен для исследования химического состава нашей атмосферы, но, с такой сильной радарной антенной, позже использовался для коммуникации со спутниками и космическими кораблями.


9 Обсерватория Алгонкин, Канада

Диаметр: 150 футов (46 метров
)

Эта обсерватория находится в провинциальном парке Алгонкин в Онтарио, Канада. Главная центральная часть обсерватории — 150-футовая (46 м) параболическая тарелка, о которой стало известно в 1960-м году в период ранних технических тестов VLBI. VLBI учитывает одновременные наблюдения за многими телескопами, которые объединены между собой.


8 Большой Телескоп LMT, Мексика

Диаметр: 164 фута (50 метров)

Большой Телескоп LMT является относительно недавним дополнением к списку самых больших радиотелескопов. Построенный в 2006, этот 164-футовый (50 m) инструмент представляет собой лучший телескоп для того, чтобы посылать радиоволны в его собственном частотном диапазоне. Предоставляя астрономам ценную информацию относительно звездного формирования, LMT расположен в горной цепи Негра — это пятая по высоте гора в Мексике. Это объединенный мексиканский и американский проект обошелся в $116 миллионов.


7 Обсерватория Паркса, Австралия

Диаметр: 210 футов (64 метра)

Постройка была закончена в 1961 году, Обсерватория Паркса в Австралии была одной из нескольких, используемых чтобы передавать телевизионные сигналы в 1969 году. Обсерватория предоставляла НАСА ценную информацию во время их лунных миссий, передавая сигналы и предоставляя необходимую помощь, когда наш единственный естественный спутник был на австралийской стороне Земли. Больше 50-и процентов известных пульсаров -нейтронных звезд — были обнаружены в Парксе.


6 Авантюриновый Коммуникационный Комплекс, США

Диаметр: 230 футов (70 метров)

Известный, как Авантюриновая Обсерватория, этот комплекс расположен в Пустыне Мохаве, Калифорния. Это один из 3-х подобных комплексов — другие два расположены в Мадриде и Канберре. Авантюрин известен, как антенна Марса, которая составляет 230 футов (70 м) в диаметре. Этот очень чувствительный радио-телескоп — который был фактически смоделирован и позже модернизирован, чтобы быть больше чем, тарелка из Обсерватории Паркса Австралии, и предоставлять больше информации, которая поможет в картографии квазаров, комет, планет, астероидов и многих других небесных тел. Авантюриновый комплекс также доказал свою ценность в поиске высокоэнергетических передач нейтрино на луне.

5 Евпатория, Радио-Телескоп RT-70, Украина

Диаметр: 230 футов (70 метров)

Телескоп в Евпатории использовался, чтобы обнаруживать астероиды и космический мусор. Именно отсюда 9 октября 2008 года был отправлен сигнал к планете Gliese 581c под названием «Суперземля». Если Gliese 581населена разумными существами, возможно они пошлют нам обратный сигнал! Однако, мы должны будем ждать, пока сообщение достигает планеты в 2029 году



4 Телескоп Ловелл, Великобритания

Диаметр: 250 футов (76 метров)

Ловелл — Телескоп Соединенного Королевства, расположен в Обсерватории Джорделл-Бэнк на северо-западе Англии. Построенный в 1955, он был назван в честь одного из создателей, Бернарда Ловелла. Среди самых известных достижений телескопа было подтверждение существования пульсара. Телескоп также способствовал открытию квазаров.


3 Эффельсберг Радио-Телескоп в Германии

Радиотелескоп Эффельсберг расположен в западной Германии. Построенный в период между 1968 и 1971, телескоп находится в распоряжении Института Радиоастрономии Макса Планка, в Бонне. Оборудованный, чтобы наблюдать за пульсарами, звездными формированиями и ядрами отдаленных галактик, Эффельсберг — один из самых важных в мире суперсильных телескопов.


2 Зеленый Телескоп Банка, США

Диаметр: 328 футов (100 метров)

Зеленый Телескоп Банка расположен в Западной Вирджинии, в центре Национальной Тихой Зоны Соединенных Штатов — это область ограниченных или запрещенных радио-передач, который очень помогает телескопу в достижении его самого высокого потенциала. Телескоп, который был закончен в 2002 году, строился в течении 11 лет.


1. Обсерватория Аресибо, Пуэрто-Рико

Диаметр: 1 001 фут (305 метров)

Самый большой телескоп на Земле безусловно находится в Обсерватории Аресибо (Arecibo) близ одноименного города в Пуэрто-Рико. Управляемая SRI International — научно-исследовательским институтом от Стэнфордского университета, Обсерватория участвует в радиоастрономии, радарных наблюдениях за солнечной системой и в исследовании атмосфер других планет. Огромная тарелка была построена в 1963 году.


Вдали от суеты и огней цивилизации, в безлюдных пустынях и на вершинах гор стоят величественные титаны, чей взор всегда направлен на звездное небо. Одни стоят уже десятки лет, а другим только предстоит увидеть свои первые звезды. Сегодня мы узнаем, где находятся 10 самых больших телескопов в мире, и познакомимся с каждым из них отдельно.

10. Large Synoptic Survey Telescope (LSST)

Телескоп находится на вершине Серо-Пачон на высоте 2682 м над уровнем моря. По типу он относится к оптическим рефлекторам. Диаметр основного зеркала составляет 8,4 м. Первый свет (термин, означающий первое использование телескопа по прямому назначению) LSST увидит в 2020 году. А полноценно работать аппарат начнет с 2022 года. Несмотря на то что телескоп находится за пределами США, его строительство финансируют американцы. Одним из них стал Бил Гейтс, который вложил 10 млн долларов. В общей сложности проект будет стоить 400 млн.

Главная задача телескопа — фотографировать ночное небо с периодичностью в несколько ночей. Для этого у аппарата имеется камера на 3,2 гигапикселя. LSST имеет большой угол обзора — 3,5 градуса. Луна и Солнце, к примеру, в том виде, в котором их можно созерцать с Земли, занимают только полградуса. Такие широкие возможности обусловлены внушительным диаметром телескопа и его уникальной конструкцией. Дело в том, что здесь вместо двух привычных зеркал используется три. Это не самый большой телескоп в мире, однако он может стать одним из самых продуктивных.

Научные цели проекта: поиск следов темной материи; картографирование Млечного пути; обнаружение взрывов новых и сверхновых; отслеживание небольших объектов Солнечной системы (астероиды и кометы), в частности тех, которые проходят в непосредственной близости с Землей.

9. Большой южноафриканский телескоп (SALT)

Данный аппарат также представляет собой оптический рефлектор. Он находится в Южно-Африканской республике, на вершине холма, в полупустынной местности близ поселения Сутерланд. Высота телескопа составляет 1798 м. Диметр основного зеркала — 11/9,8 м.

Это не самый большой телескоп в мире, но самый крупный в южном полушарии. Строительство аппарата обошлось в 36 млн долларов. Треть из них выделило правительство ЮАР. Остаток суммы был распределен между Германией, Великобританией, Польшей, Америкой и Новой Зеландией.

Первый снимок установки SALT состоялся в 2005 году, практически сразу после окончания строительных работ. Как для оптических телескопов, его конструкция довольно нестандартна. Однако она получила широкое распространение среди новейших представителей крупных телескопов. Основное зеркало состоит из 91 шестиугольного элемента, каждый из которых имеет диаметр в 1 метр. Для достижения определенных целей и улучшения видимости все зеркала могут регулироваться по углу.

SALT создан для спектрометрического и визуального анализа излучения, исходящего от астрономических объектов, находящихся вне поля видимости телескопов, расположенных в северном полушарии. Сотрудники телескопа наблюдают за квазарами, дальними и близкими галактиками, а также отслеживают эволюцию звезд.

Аналогичный телескоп есть и в Америке — Hobby-Eberly Telescope. Он располагается в пригороде Техаса и практически полностью совпадает по конструкции с установкой SALT.

8. Keck I и II

Два телескопа Keck соединены в систему, которая создает единое изображение. Располагаются они на Гавайях на горе Мауна Кеа. составляет 4145 м. По типу телескопы также относятся к оптическим рефлекторам.

Обсерватория Keck располагается в одном из наиболее благоприятных (с точки зрения астроклимата) мест на Земле. Это значит, что вмешательство атмосферы в наблюдения здесь минимально. Поэтому обсерватория Keck стала одной из наиболее эффективных в истории. И это притом, что самый большой телескоп в мире расположен не здесь.

Основные зеркала телескопов Keck полностью идентичны между собой. Они, подобно телескопу SALT, состоят из комплекса подвижных элементов. Здесь их по 36 на каждый из аппаратов. По форме зеркала представляют собой шестиугольник. Обсерватория может наблюдать за небом в оптическом и в инфракрасном диапазоне. Keck проводит широкий спектр основных исследований. Кроме того, он на сегодняшний день считается одним из наиболее эффективных наземных телескопов по поиску экзопланет.

7. Большой Канарский телескоп (GTC)

Мы продолжаем отвечать на вопрос о том, где находится самый большой телескоп в мире. На этот раз любопытство занесло нас в Испанию, на Канарские острова, а точнее на острове Ла Пальма, где находится телескоп GTC. Высота конструкции над уровнем моря составляет 2267 м. Диаметр основного зеркала — 10,4 м. Это также оптический рефлектор. Возведение телескопа завершилось в 2009 году. Открытие посетил Хуан Карлос I — король Испании. Проект обошелся в 130 млн евро. 90 % суммы выделило правительство Испании. Остальные 10 % были поровну поделены между Мексикой и университетом Флориды.

Телескоп может наблюдать за звездным небом в оптическом и в среднем инфракрасном диапазоне. Благодаря инструментам Osiris и CanariCam он может проводить поляриметрические, спектрометрические и коронографические исследования космических объектов.

6. Обсерватория «Аресибо»

В отличие от предыдущих, данная обсерватория является радиорефлектором. Диаметр основного зеркала составляет (внимание!) 304,8 метра. Находится это чудо техники в Пуэрто-Рико на высоте 497 м над уровнем моря. И это еще не самый большой телескоп в мире. Название лидера вы узнаете чуть ниже.

Гигантский телескоп не единожды попадал в объектив кинокамеры. Помните финальную схватку между Джеймсом Бондом и его противником в картине «Золотой Глаз»? Так вот она проходила именно здесь. Телескоп был запечатлен в научно-фантастическом фильме Карла Сагана «Контакт» и многих других кинолентах. Радиотелескоп фигурировал также в видеоиграх. В частности, в карте Rogue Transmission игрушки Battlefield 4. Столкновение между военными происходит вокруг конструкции, полностью имитирующей Arecibo.

Долгое время считалось, что Arecibo — самый большой телескоп в мире. Фото этого гиганта наверняка видел каждый второй житель Земли. Выглядит он довольно необычно: тарелка огромных размеров, помещенная в естественную покрытая алюминием и окруженная густыми джунглями. Над тарелкой подвешен передвижной облучатель, который держится на 18 тросах. Они, в свою очередь, крепятся на трех высоких башнях, установленных по краям тарелки. Благодаря таким габаритам «Аресибо» может ловить широкий диапазон (длина волны — от 3 см до 1 м) электромагнитного излучения.

Радиотелескоп был введен в эксплуатацию еще в 60-х годах. Он фигурировал в огромном количестве исследований, одно из которых удостоилось Нобелевской премии. В конце 90-х обсерватория стала одним из ключевых инструментов проекта поиска инопланетной жизни.

5. Большой массив в пустыне Атакама (ALMA)

Пришло время рассмотреть самый дорогой из действующих наземных телескопов. Он представляет собой радиоинтерферометр, который находится в на высоте в 5058 м над уровнем моря. Интерферометр состоит из 66 радиотелескопов, которые имеют диаметр в 12 или 7 метров. Проект обошелся в 1,4 млрд долларов. Его финансировали Америка, Япония, Канада, Тайвань, Европа и Чили.

ALMA предназначен для исследования миллиметровых и субмиллиметровых волн. Для аппарата такого рода наиболее благоприятным является высокогорный сухой климат. Телескопы доставлялись на место постепенно. Первая радиоантенна была запущена в 2008, а последняя — в 2013 году. Главная научная цель интерферометра — исследование эволюции космоса, в частности рождения и развития звезд.

4. Гигантский Магеланов телескоп (GMT)

Ближе к юго-западу, в той же пустыне, что и ALMA, на высоте 2516 м над уровнем моря строится телескоп GMT диаметром 25,4 м. По типу он относится к оптическим рефлекторам. Это совместный проект Америки и Австралии.

Основное зеркало будет включать в себя один центральный и шесть окружающих его изогнутых сегментов. Кроме рефлектора, телескоп оснащается адаптивной оптикой нового класса, позволяющей добиться минимального уровня искажений атмосферы. Как результат, снимки будут в 10 раз точнее, чем с космического телескопа «Хаббл».

Научные цели GMT: поиск экзопланет; исследование звездной, галактической и планетарной эволюции; изучение черных дыр и многое другое. Работы по возведению телескопа должны завершиться к 2020 году.

Thirty Meter Telescope (TMT).
Данный проект по своим параметрам и целям схож с телескопами GMT и Keck. Он будет находиться на гавайской горе Мауна-Кеа, на высоте 4050 м над уровнем моря. Диаметр основного зеркала телескопа составляет 30 метров. В оптическом рефлекторе TMT применено зеркало, разделенное на множество шестиугольных частей. Только по сравнению с Keck габариты аппарата в три раза больше. Строительство телескопа до сих пор не началось из-за проблем с местной администрацией. Дело в том, что гора Мауна-Кеа является священной для коренных гавайцев. Стоимость проекта составляет 1,3 млрд долларов. В инвестировании примут участие главным образом Индия и Китай.

3. 50-метровый сферический телескоп (FAST)

Вот он, самый большой телескоп в мире. 25 сентября 2016 года в Китае была запущена обсерватория (FAST), созданная для исследования космоса и поиска в нем признаков разумной жизни. Диметр устройства составляет целых 500 метров, поэтому оно получило статус «Самый большой в мире телескоп». Китай начал строительство обсерватории в 2011 году. Проект обошелся стране в 180 млн долларов. Местные власти даже пообещали, что переселят порядка 10 тысяч человек, которые проживают в 5-километровой зоне около телескопа, для создания идеальных условий для мониторинга.

Таким образом, «Аресибо» больше не самый большой в мире телескоп. Китай забрал этот титул у Пуэрто-Рико.

2. Square Kilometer Array (SKA)

Если проект данного радиоинтерферометра благополучно завершится, то обсерватория SKA будет в 50 раз превосходить по мощности крупнейшие из существующих радиотелескопов. Своими антеннами она покроет площадь порядка 1 квадратного километра. По структуре проект напоминает телескоп ALMA, однако по габаритам он значительно превосходит чилийскую установку. На сегодняшний день есть два варианта развития событий: строительство 30 телескопов с антеннами в 200 м или возведение 150-ти 90-метровых телескопов. В любом случае по задумке ученых обсерватория будет иметь протяжность в 3000 км.

SKA будет размещаться сразу на территории двух государств — ЮАР и Австралии. Стоимость проекта составляет порядка 2 млрд долларов. Сумма поделена между 10 странами. К 2020 году планируется завершение проекта.

1. Чрезвычайно большой Европейский телескоп (E-ELT)

В 2025 году на полную мощность выйдет оптический телескоп, который превысит размеры TMT на целых 10 метров и разместится в Чили на вершине горы Серро Армазонес, на высоте в 3060 м. Это будет самый большой оптический телескоп в мире.

Его основное практически 40-метровое зеркало будет включать в себя почти 800 подвижных частей, диаметром в полтора метра каждая. Благодаря таким габаритам и современной адаптивной оптике, E-ELT сможет находить планеты, подобные Земле, и изучать состав их атмосферы.

Самый большой зеркальный телескоп в мире займется также изучением процесса формирования планет и другими фундаментальными вопросами. Цена проекта составляет порядка 1 млрд евро.

Самый большой космический телескоп в мире

Космические телескопы не нуждаются в таких габаритах, как земные, так как за счет отсутствия влияния атмосферы они могут показывать великолепные результаты. Поэтому в данном случае правильнее сказать «самый мощный», а не «самый большой» телескоп в мире. «Хаббл» — космический телескоп, прославившийся на весь мир. Его диаметр составляет без малого два с половиной метра. При этом разрешающая способность аппарата в десяток раз больше, чем если бы он находился на Земле.

На смену «Хабблу» в 2018 году придет более мощный Его диаметр составит 6,5 м, а зеркало будет состоять из нескольких частей. Размещаться, по задумке создателей, «Джеймс Вебб» будет в L2, в постоянной тени Земли.

Заключение

Сегодня мы познакомились с десятком наиболее масштабных телескопов в мире. Теперь вы знаете, какими гигантскими и высокотехнологичными могут быть конструкции, обеспечивающие изучение космоса, а также сколько денег тратится на возведение этих телескопов.

Вдали от огней и шума цивилизации, на вершинах гор и в безлюдных пустынях живут титаны, чьи многометровые глаза всегда обращены к звездам. Naked Science подобрал 10 крупнейших наземных телескопов: одни созерцают космос уже много лет, другим лишь предстоит увидеть «первый свет».

10. Large Synoptic Survey Telescope

Диаметр главного зеркала: 8,4 метра

Местонахождение: Чили, пик горы Серо-Пачон, 2682 метра над уровнем моря

Тип: рефлектор, оптический

Хотя LSST будет располагаться в Чили, это проект США и его строительство целиком финансируют американцы, в том числе Билл Гейтс (лично вложил 10 миллионов долларов из необходимых 400).

Предназначение телескопа — фотографирование всего доступного ночного неба раз в несколько ночей, для этого аппарат оснащен 3,2 гигапиксельной фотокамерой. LSST выделяется очень широким углом обзора в 3,5 градуса (для сравнения — Луна и Солнце, как они видны с Земли, занимают всего 0,5 градуса). Подобные возможности объясняются не только внушающим диаметром главного зеркала, но и уникальностью конструкции: вместо двух стандартных зеркал LSST использует три.

Среди научных целей проекта заявлены поиск проявлений темной материи и темной энергии, картографирование Млечного пути, детектирование кратковременных событий вроде взрывов новых или сверхновых, а также регистрация малых объектов Солнечной системы вроде астероидов и комет, в частности, вблизи Земли и в Поясе Койпера.

Ожидается, что LSST увидит «первый свет» (распространенный на Западе термин, означает момент, когда телескоп впервые используется по прямому назначению) в 2020 году. На данный момент идет строительство, выход аппарата на полное функционирование запланирован на 2022 год.

Large Synoptic Survey Telescope, концепт / LSST Corporation

9. South African Large Telescope

Диаметр главного зеркала: 11 x 9,8 метров

Местонахождение: ЮАР, вершина холма недалеко от поселения Сутерланд, 1798 метров над уровнем моря

Тип: рефлектор, оптический

Самый большой оптический телескоп южного полушария располагается в ЮАР, в полупустынной местности недалеко от города Сутерланд. Треть из 36 миллионов долларов, необходимых для конструирования телескопа, вложило правительство ЮАР; остальная часть поделена между Польшей, Германией, Великобританией, США и Новой Зеландией.

Свой первый снимок SALT сделал в 2005 году, немногим после окончания строительства. Его конструкция довольно нестандартна для оптических телескопов, однако широко распространена среди поколения новейших «очень больших телескопов»: главное зеркало не едино и состоит из 91 шестиугольного зеркала диаметром в 1 метр, угол наклона каждого из которых может регулироваться для достижения определенной видимости.

Предназначен для проведения визуального и спектрометрического анализа излучения астрономических объектов, недоступных телескопам северного полушария. Сотрудники SALT занимаются наблюдениями квазаров, близких и далеких галактик, а также следят за эволюцией звезд.

Аналогичный телескоп есть в Штатах, он называется Hobby-Eberly Telescope и расположен в Техасе, в местечке Форт Дэвис. И диаметр зеркала, и его технология почти полностью совпадают с SALT.

South African Large Telescope / Franklin Projects

8. Keck I и Keck II

Диаметр главного зеркала: 10 метров (оба)

Местонахождение: США, Гавайи, гора Мауна Кеа, 4145 метров над уровнем моря

Тип: рефлектор, оптический

Оба этих американских телескопа соединены в одну систему (астрономический интерферометр) и могут работать вместе, создавая единое изображение. Уникальное расположение телескопов в одном из лучших мест на Земле с точки зрения астроклимата (степень вмешательства атмосферы в качество астрономических наблюдений) превратило Keck в одну из самых эффективных обсерваторий в истории.

Главные зеркала Keck I и Keck II идентичны между собой и подобны по своей структуре телескопу SALT: они состоят из 36 шестиугольных подвижных элементов. Оборудование обсерватории позволяет наблюдать небо не только в оптическом, но и в ближнем инфракрасном диапазоне.

Помимо основной части широчайшего спектра исследований, Keck является на данный момент одним из самых эффективных наземных инструментов в поиске экзопланет.

Keck на закате / SiOwl

7. Gran Telescopio Canarias

Диаметр главного зеркала: 10,4 метров

Местонахождение: Испания, Канарские острова, остров Ла Пальма, 2267 метров над уровнем моря

Тип: рефлектор, оптический

Строительство GTC закончилось в 2009 году, тогда же обсерватория и была официально открыта. На церемонию приехал даже король Испании Хуан Карлос I. Всего на проект было потрачено 130 миллионов евро: 90% профинансировала Испания, а остальные 10% поровну поделили Мексика и Университет Флориды.

Телескоп способен наблюдать за звездами в оптическом и среднем инфракрасном диапазоне, обладает инструментами CanariCam и Osiris, которые позволяют GTC проводить спектрометрические, поляриметрические и коронографические исследования астрономических объектов.

Gran Telescopio Camarias / Pachango

6. Arecibo Observatory

Диаметр главного зеркала: 304,8 метров

Местонахождение: Пуэрто-Рико, Аресибо, 497 метров над уровнем моря

Тип: рефлектор, радиотелескоп

Один из самых узнаваемых телескопов в мире, радиотелескоп в Аресибо не раз попадал в объективы кинокамер: к примеру, обсерватория фигурировала в качестве места финальной конфронтации между Джеймсом Бондом и его антагонистом в фильме «Золотой Глаз», а также в научно-фантастической экранизации романа Карла Сагана «Контакт».

Этот радиотелескоп попал даже в видеоигры — в частности, в одной из карт сетевого режима Battlefield 4, которая называется Rogue Transmission, военное столкновение между двумя сторонами происходит как раз вокруг конструкции, полностью скопированной с Аресибо.

Выглядит Аресибо действительно необычно: гигантская тарелка телескопа диаметром почти в треть километра помещена в естественную карстовую воронку, окруженную джунглями, и покрыта алюминием. Над ней подвешен подвижный облучатель антенны, поддерживаемый 18 тросами с трех высоких башен по краям тарелки-рефлектора. Гигантская конструкция позволяет Аресибо ловить электромагнитное излучение относительно большого диапазона — с длиной волны от от 3 см до 1 м.

Введенный в строй еще в 60-х годах, этот радиотелескоп использовался в бесчисленных исследованиях и успел помочь сделать ряд значительных открытий (вроде первого обнаруженного телескопом астероида 4769 Castalia). Однажды Аресибо даже обеспечил ученых Нобелевской премией: в 1974 году были награждены Халс и Тейлор за первое в истории обнаружение пульсара в двойной звездной системе (PSR B1913+16).

В конце 1990-х годов обсерватория также стала использоваться в качестве одного из инструментов американского проекта по поиску внеземной жизни SETI.

Arecibo Observatory / Wikimedia Commons

5. Atacama Large Millimeter Array

Диаметр главного зеркала: 12 и 7 метров

Местонахождение: Чили, пустыня Атакама, 5058 метров над уровнем моря

Тип: радиоинтерферометр

На данный момент этот астрономический интерферометр из 66 радиотелескопов 12-и и 7-метрового диаметра является самым дорогим действующим наземным телескопом. США, Япония, Тайвань, Канада, Европа и, конечно, Чили потратили на него около 1,4 миллиарда долларов.

Поскольку предназначением ALMA является изучение миллиметровых и субмиллиметровых волн, наиболее благоприятным для такого аппарата является сухой и высокогорный климат; этим объясняется расположение всех шести с половиной десятков телескопов на пустынном чилийском плато в 5 км над уровнем моря.

Телескопы доставлялись постепенно: первая радиоантенна начала функционировать в 2008 году, а последняя — в марте 2013 года, когда ALMA и был официально запущен на полную запланированную мощность.

Главной научной целью гигантского интерферометра является изучение эволюции космоса на самых ранних стадиях развития Вселенной; в частности, рождения и дальнейшей динамики первых звезд.

Радиотелескопы системы ALMA / ESO/C.Malin

4. Giant Magellan Telescope

Диаметр главного зеркала: 25,4 метров

Местонахождение: Чили, обсерватория Лас-Кампанас, 2516 метров над уровнем моря

Тип: рефлектор, оптический

Далеко к юго-западу от ALMA в той же пустыне Атакама строится еще один крупный телескоп, проект США и Австралии — GMT. Главное зеркало будет состоять из одного центрального и шести симметрично окружающих его и чуть изогнутых сегментов, образуя единый рефлектор диаметром более чем в 25 метров. Помимо огромного рефлектора, на телескоп будет установлена новейшая адаптивная оптика, которая позволит максимально устранить искажения, создаваемые атмосферой при наблюдениях.

Ученые рассчитывают, что эти факторы позволят GMT получать изображения в 10 раз более четкие, чем снимки Hubble, и вероятно даже более совершенные, чем у его долгожданного наследника — космического телескопа James Webb.

Среди научных целей GMT значится очень широкий спектр исследований — поиск и снимки экзопланет, исследование планетарной, звездной и галактической эволюции, изучение черных дыр, проявлений темной энергии, а также наблюдение самого первого поколения галактик. Рабочий диапазон телескопа в связи с заявленными целями — оптический, ближний и средний инфракрасный.

Закончить все работы предполагается к 2020 году, однако заявлено, что GMT может увидеть «первый свет» уже с 4 зеркалами, как только они окажутся введены в конструкцию. В данный момент идет работа по созданию уже четвертого зеркала.

Концепт Giant Magellan Telescope / GMTO Corporation

3. Thirty Meter Telescope

Диаметр главного зеркала: 30 метров

Местонахождение: США, Гавайи, гора Мауна Кеа, 4050 метров над уровнем моря

Тип: рефлектор, оптический

По своим целям и характеристикам TMT похож на GMT и гавайские телескопы Keck. Именно на успехе Keck и основан более крупный TMT с той же технологией разделенного на множество шестиугольных элементов главного зеркала (только в этот раз его диаметр в три раза больше), а заявленные исследовательские цели проекта почти полностью совпадают с задачами GMT, вплоть до фотографирования самых ранних галактик чуть ли не на краю Вселенной.

СМИ называют разную стоимость проекта, она варьируется от 900 миллионов до 1,3 миллиарда долларов. Известно, что желание участвовать в TMT выразили Индия и Китай, которые согласны взять на себя часть финансовых обязательств.

В данный момент выбрано место для строительства, однако до сих пор ведется противодействие некоторых сил в администрации Гавайев. Гора Мауна Кеа является священным местом для коренных гавайцев, и многие среди них категорически против строительства сверхкрупного телескопа.

Предполагается, что все административные проблемы уже очень скоро будут решены, а полностью завершить строительство планируется примерно к 2022 году.

Концепт Thirty Meter Telescope / Thirty Meter Telescope

2. Square Kilometer Array

Диаметр главного зеркала: 200 или 90 метров

Местонахождение: Австралия и Южная Африка

Тип: радиоинтерферометр

Если этот интерферометр будет построен, то он станет в 50 раз более мощным астрономическим инструментом, чем крупнейшие радиотелескопы Земли. Дело в том, что своими антеннами SKA должен покрыть площадь примерно в 1 квадратный километр, что обеспечит ему беспрецедентную чувствительность.

По структуре SKA очень напоминает проект ALMA, правда, по габаритам будет значительно превосходить своего чилийского собрата. На данный момент есть две формулы: либо строить 30 радиотелескопов с антеннами в 200 метров, либо 150 с диаметром в 90 метров. Так или иначе, протяженность, на которой будут размещены телескопы, будет составлять, согласно планам ученых, 3000 км.

Чтобы выбрать страну, где будет строиться телескоп, был проведен своего рода конкурс. В «финал» вышли Австралия и ЮАР, и в 2012 году специальная комиссия объявила свое решение: антенны будут распределены между Африкой и Австралией в общую систему, то есть SKA будет размещен на территории обеих стран.

Заявленная стоимость мегапроекта — 2 миллиарда долларов. Сумма разделена между целым рядом стран: Великобританией, Германией, Китаем, Австралией, Новой Зеландией, Нидерландами, ЮАР, Италией, Канадой и даже Швецией. Предполагается, что строительство будет полностью завершено к 2020 году.

Художественное изображение 5-километрового ядра SKA / SPDO/Swinburne Astronomy Production

1. European Extremely Large Telescope

Диаметр главного зеркала: 39.3 метра

Местонахождение: Чили, вершина горы Серро Армазонес, 3060 метров

Тип: рефлектор, оптический

На пару лет — возможно. Однако к 2025 году на полную мощность выйдет телескоп, который превзойдет TMT на целый десяток метров и который, в отличии от гавайского проекта, уже находится на стадии строительства. Речь идет о бесспорном лидере среди новейшего поколения крупных телескопов, а именно о Европейском очень большом телескопе, или E-ELT.

Его главное почти 40-метровое зеркало будет состоять из 798 подвижных элементов диаметром в 1,45 метра. Это вместе с самой современной системой адаптивной оптики позволит сделать телескоп настолько мощным, что он, по мнению ученых, сможет не только находить планеты, подобные Земле по размерам, но и сможет с помощью спектрографа изучить состав их атмосферы, что открывает совершенно новые перспективы в изучении планет вне солнечной системы.

Помимо поиска экзопланет, E-ELT займется исследованием ранних стадий развития космоса, попробует измерить точное ускорение расширения Вселенной, проверит физические константы на, собственно, постоянство во времени; также этот телескоп позволит ученым глубже чем когда-либо погрузиться в процессы формирования планет и их первичный химический состав в поисках воды и органики — то есть, E-ELT поможет ответить на целый ряд фундаментальных вопросов науки, включая те, что затрагивают возникновение жизни.

Заявленная представителями Европейской южной обсерватории (авторами проекта) стоимость телескопа — 1 миллиард евро.

Концепт European Extremely Large Telescope / ESO/L. Calçada

Сравнение размеров E-ELT и египетских пирамид / Abovetopsecret

Самый большой в мире радиотелескоп должен открыть небо для всех

Обсерватория Square Kilometre Array (SKA) планировалась и проектировалась более 25 лет, но, наконец, была запущена в начале этого месяца на первом заседании ее управляющего совета. Строительство крупнейшего в мире радиотелескопа начнется этим летом, после того как в январе вступил в силу международный договор, регулирующий его членство и работу.

SKA будет включать около 2000 параболических радиоприемников в форме тарелок и до миллиона антенн. Они будут расположены в Южной Африке и Австралии, и есть планы расшириться до восьми других африканских стран, включая Гану, Кению и Мадагаскар. В общей сложности массив будет иметь площадь приема более одного квадратного километра — отсюда и название телескопа — что обеспечит беспрецедентный обзор южного неба.

Помимо Австралии и Южной Африки, Италия, Нидерланды, Португалия и Великобритания ратифицировали договор в своих парламентах. И Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Испания, Швеция и Швейцария находятся в процессе присоединения. В то время, когда страны часто кажутся замкнутыми, успешное создание SKA — это победа сотрудничества север-юг и восток-запад, объединившего более 1000 ученых и более 500 инженеров со всего мира.

Но для того, чтобы SKA был действительно глобальным и инклюзивным, Обсерватория SKA — межправительственная организация, созданная для надзора за проектом — должна действовать быстро, чтобы гарантировать, что этот мощный инструмент также открыт для исследователей из стран, не входящих в его состав. Телескоп готов помочь ответить на некоторые из самых важных вопросов науки, включая природу темной материи, как формируются галактики и одиноки ли люди во Вселенной. Инструмент такого размера и чувствительности сможет обнаруживать слабые радиосигналы из ранней Вселенной более подробно, чем это могут сделать имеющиеся в настоящее время телескопы. Если SKA хочет полностью реализовать свой потенциал, он должен предоставить как можно большему количеству астрономов мира возможность участвовать.

Раздельное решение

После того, как Австралия и Южная Африка подали конкурирующие заявки на размещение телескопа, в 2012 году было принято решение разместить физическую инфраструктуру в одном месте, разделив ее между регионом Кару в Северном Кейпе Южной Африки и Мерчисоном в Западном Австралия. Это строится поэтапно. По словам генерального директора СКА Филипа Даймонда, строительство и эксплуатация первого этапа, который уже находится в стадии реализации, обойдется чуть менее 2 миллиардов (2,4 миллиарда долларов США), и на его завершение уйдет десять лет. Он составит около 10% окончательного проекта, включая около 200 тарелок в Южной Африке и более 130 000 антенн в Австралии, при этом каждая площадка будет ориентирована на разные части радиочастотного спектра.

Самый большой в мире радиотелескоп должен достичь цели в 1 миллиард долларов США

Но путь к этому моменту не был гладким, и СКА изо всех сил пытался собрать средства. В прошлом году Даймонд сообщил Nature , что, если основная цель финансирования не будет достигнута, будет реализован урезанный проект стоимостью 691 миллион долларов. Одна из причин, по которой создание международного договора по управлению SKA так важно, заключается в том, что он создает юридически обязывающее обязательство для участников платить то, что они обещали.

Финансовое положение СКА пока не разглашается. Но договор, ратифицированный парламентами, также создает механизм, с помощью которого законодательные органы могут требовать от правительств подотчетности, включая раскрытие того, какой вклад они вносят. Если это произойдет, то стоимость и условия членства станут более прозрачными.

Далее управляющий совет должен ввести политику «открытого неба», в соответствии с которой значительный процент времени наблюдения телескопа выделяется для распределения между учеными в соответствии с силой их исследовательского предложения, а не тем, где они находятся. Мир. За некоторыми исключениями, национальные и международные обсерватории предлагают от 35 % до 90% времени наблюдения таким образом. Теперь, когда строительство SKA официально началось, и по мере того, как к обсерватории присоединялось все больше стран, стало возможным реализовать принцип, лежавший в основе радиоастрономии с момента ее создания, но до сих пор не ставший важным. частью правил СКА.

Установление рекордов

Несмотря на то, что SKA только что был официально запущен, он уже дал впечатляющие результаты. В Южной Африке MeerKAT, телескоп-предшественник SKA с 64 тарелками, который уже запущен и работает, сделал самое подробное радиоизображение центра нашей Галактики. А в прошлом году австралийский телескоп SKA pathfinder (ASKAP), который был разработан, чтобы продемонстрировать готовность Австралии принять SKA, создал новый атлас Вселенной, нанеся на карту рекордные 3 миллиона галактик за 300 часов.

Разработка SKA также принесла пользу отрасли. Количество радиоастрономов, работающих в Южной Африке, увеличилось с менее чем 10 в 2005 году до более чем 200 сегодня. А будущее расширение SKA в другие страны Африки будет способствовать дальнейшему развитию астрономического сообщества континента. В Гане уже есть собственный радиотелескоп, и на континенте планируются новые.

Проекту SKA требуется больше участников, если он хочет полностью реализовать свой потенциал, и он должен официально посвятить значительную часть времени наблюдений работе с открытым небом, чтобы избежать риска того, что радиоастрономия станет исключительной для горстки стран. Учредив конвенцию по открытому небу, обсерватория SKA улучшит качество научных исследований телескопа и поможет развитию астрономических сообществ по всему миру.

Китайский телескоп FAST открыт для ученых всего мира_Xinhua

— Китайский сферический радиотелескоп с пятисотметровой апертурой (FAST), крупнейший в мире радиотелескоп с заполненной апертурой и самый чувствительный радиотелескоп, официально открылся миру в среду.

— Астрономы со всего мира могут подавать свои заявки на наблюдение для оценки до 15 мая, а результаты будут объявлены 20 июля. Наблюдения зарубежных ученых начнутся в августе.

— Открытие FAST демонстрирует, что Китай серьезно расширяет круг друзей в области фундаментальных исследований и делится FAST с остальным миром, сказал Ли Ди, главный научный сотрудник телескопа.

авторов Синьхуа Цао Биня, Ци Цзяня и Лю Синьюй , официально открылся для всего мира, начиная со среды.

Нарисованный вручную китайский сферический радиотелескоп с пятисотметровой апертурой (FAST) ночью в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. (Синьхуа/Сяо Мэнфань, Лю Хундэ, Ван Цзинюнь и Лю Фанцян)

Эксперты ожидают, что гигантский телескоп поддержит глобальные астрономические исследования и найдет ответы на некоторые из самых больших неизвестных в современной астрофизике и космологии.

Согласно заявлению Национальной астрономической обсерватории (НАО) при Китайской академии наук (КАН), астрономы со всего мира могут подать заявку на наблюдение для оценки до 15 мая, а результаты будут объявлены 20 июля. Наблюдения зарубежных ученых начнутся в августе.

Ожидается, что около 10 процентов времени наблюдений FAST в первый год, примерно 450 часов, будет выделено иностранным ученым, сказал Ли Ди, главный научный сотрудник телескопа и исследователь NAO.

Инженер Китайского сферического радиотелескопа с пятисотметровой апертурой (FAST) показывает веб-сайт для подачи заявок на наблюдения, провинция Гуйчжоу на юго-западе Китая, 31 марта 2021 г. (Синьхуа/Оу Дунцюй)

Многие астрономы со всего мира с нетерпением ждали открытия FAST после того, как в декабре прошлого года рухнул огромный 305-метровый телескоп в обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико. По словам Ли, конкуренция за получение времени для наблюдения будет жесткой.

Ву Сянпин, академик CAS и директор научного комитета FAST, сказал, что заявки, поданные отечественными и зарубежными учеными, будут оцениваться ведущими международными экспертами в соответствующих областях, чтобы гарантировать, что одобренные заявки соответствуют научным границам.

Конкуренция за время наблюдения среди китайских ученых уже очень высока. Во время пробного запуска в 2019 году FAST планировал работать в течение 360 часов, но в итоге получил более 2000 часов приложений для наблюдения. В 2020 году было одобрено только около 30 процентов заявок.

Предварительные исследования проекта FAST начались в 1994 году, а его строительство было завершено в сентябре 2016 года. Он начал формальную эксплуатацию в январе 2020 года после более чем трех лет тестовых запусков. С тех пор телескоп предоставляет стабильные и надежные услуги.

Аэрофотоснимок, сделанный 31 марта 2021 года, показывает, что китайский сферический радиотелескоп с пятисотметровой апертурой (FAST) находится на техническом обслуживании в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. (Синьхуа/Оу Дунцюй)

Являясь самым чувствительным радиотелескопом в мире, FAST, основанный на наблюдениях в диапазоне частот от 70 МГц до 3 ГГц, более чем в 2,5 раза более чувствителен, чем Аресибо. Согласно расчету чувствительности, проведенному астрономами, он может эффективно исследовать в четыре раза больше пространства Вселенной по сравнению с Аресибо, что значительно расширяет возможности человеческого наблюдения за Вселенной.

На сегодняшний день FAST обнаружил более 300 пульсаров, и ожидается, что в ближайшие пять лет их число достигнет 1000. Он также совершил прорыв в таких областях, как быстрые радиовсплески, тип мощной радиоволны.

Китайские ученые уже используют FAST для отслеживания Андромеды, ближайшей галактики, где они надеются найти первый внегалактический пульсар.

На снимке, сделанном 30 марта 2021 года, китайский сферический радиотелескоп с пятисотметровой апертурой (FAST) ночью находится на техническом обслуживании в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. (Синьхуа/Оу Дунцюй)

Открытие FAST демонстрирует, что Китай серьезно расширяет круг друзей в области фундаментальных исследований и делится FAST с остальным миром, сказал Ли.

«До того, как FAST был введен в эксплуатацию, китайские радиотелескопы обычно имели диаметр менее 50 метров», — сказал Ван Цимин, главный технолог FAST. «FAST знаменует собой огромный скачок вперед».

Группа эксплуатации и обслуживания FAST работает над тонкой настройкой алгоритмов и обновлением программных систем для дальнейшего повышения эффективности наблюдений и удовлетворения растущих потребностей международного астрономического сообщества.

Сотрудник обслуживает китайский сферический радиотелескоп с пятисотметровой апертурой (FAST) в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, 29 марта 2021 года. поскольку команда проекта стремится сохранить лидирующие позиции телескопа в высококонкурентной области радиоастрономии, сказал Ян Цзюнь, бывший глава НАО и менеджер проекта FAST.

Между тем, Ли отметил, что астрономия является открытой дисциплиной, и многие ранние достижения FAST связаны с международными экспертами. С открытием FAST иностранные ученые могут самостоятельно вести некоторые исследовательские проекты или выступать в качестве главных экспертов.

Проект FAST также объединился с обсерваториями и астрономическими командами по всему миру, включая Американскую лазерно-интерферометрическую гравитационно-волновую обсерваторию, для поддержки передовых научных исследований.

С другой стороны, некоторым потенциальным исследовательским проектам, возглавляемым молодыми учеными со всего мира, будет оказана особая поддержка при распределении времени для наблюдений. Такие проекты включают, среди прочего, исследования по обнаружению быстрых радиовсплесков и радиообнаружению экзопланет, добавил Ли.

(Видеоредактор: Вэй Инь; видеорепортер: Лю Циньбин, Ян Яньбинь, Оу Дунцюй, Оу Дунцюй и Чен Цян.)

Самый большой в мире радиотелескоп улавливает пекулярные сигналы из космоса

Inverse Daily

Плюс: 10 изображений запечатлеть разрушение Йеллоустонского национального парка.

Shutterstock

Эван Мередит

Доброе утро! Поздравляем Стивена Карри и «Голден Стэйт Уорриорз» с четвертой победой в чемпионате НБА за последние восемь лет. Если вы читаете это из района залива, вы можете увидеть праздничный парад сегодня, начиная с 11:20 по тихоокеанскому времени.

Это адаптированная версия Информация о ежедневной жизни .

Поиски внеземной жизни в Китае выявили нечто подозрительное

Крупнейшая в мире тарелка радиотелескопа, как сообщается, приняла необычные радиосигналы из космоса, но подробности сообщений остаются неясными.

За последние несколько лет FAST (известный на мандаринском языке как Tianyan, что переводится как «небесный глаз») стал более крупным аналогом знаменитого радиотелескопа Аресибо в Пуэрто-Рико, который закрылся в 2020 году из-за структурных повреждений.

И хотя у него много целей, одна из больших? Продолжающийся поиск внеземного разума. Но никто не называет эти сигналы инопланетянами… пока. На самом деле, сама история представляет собой немного извилистый путь.

Астрономы изучают данные FAST за 2019 годобнаружил два набора подозрительных сигналов. Кроме того, телескоп также уловил другой сигнал от системы, которая, как известно, ранее в 2022 году имела экзопланету. опубликовано в китайской социальной сети WeChat. И пока это единственные отчеты — никаких препринтов или опубликованных исследований о загадочных сигналах не публиковалось. Так что же делать мы знаем?

Продолжить чтение

10 изображений запечатлели разрушение Йеллоустонского национального парка

На прошлой неделе проливные дожди вызвали историческое наводнение в Йеллоустонском национальном парке — бедствие настолько серьезное, что властям пришлось временно закрыть парк.

В последний раз Йеллоустоун закрывался из-за стихийного бедствия после серии лесных пожаров в 1988 году.

В настоящее время нет даты, когда парк снова откроется. Но Служба национальных парков заявляет, что это будет «значительный отрезок времени» из-за поврежденных дорог и инфраструктуры в парке.

К счастью, сообщений о жертвах или пострадавших в результате наводнения не поступало. Но спасателям пришлось вывозить некоторых туристов из парка на плоту, сообщает ABC News.

Нажмите ниже, чтобы увидеть 10 изображений, на которых показана степень повреждения.

Подробнее

Ответ на загадку Девятой Планеты может прийти раньше, чем вы думаете

Астрономы очень мало знают о далеких дальних уголках Солнечной системы — за пределами Нептуна, Плутона и обширного пояса Койпера . В течение последних семи лет ученые наблюдали определенные гравитационные аномалии в этом загадочном регионе и предположили, что должен существовать неизведанный мир, получивший название Девятая Планета, скрывающийся на внешних границах нашего галактического заднего двора.

Если это правда, то эта планета не похожа ни на одну другую в Солнечной системе. При размере Земли в 10 раз потребуется от 10 000 до 20 000 лет, чтобы совершить оборот вокруг Солнца.

Через два года судьба Девятой Планеты, этого нового космического пояса и других альтернативных объяснений будет проверена, когда обсерватория Веры С. Рубин откроется для первого света. Обсерватория, расположенная на вершине горы в центральной части Чили, начнет свой Наследственный обзор пространства и времени (LSST) в 2024 году. все, что мы знаем о нашей Солнечной системе.

Продолжить чтение

Как вызывающая споры технология клонирования одной компании меняет «Звездные войны» навсегда

Люк Скайуокер был клонирован.

Это не сюжет романа «Звездные войны» 1990 года и не диковинная фанатская теория о Мандалорцах Сезон 3. Это реальная жизнь, а если быть немного более конкретным, то голос Люка Скайуокера был клонирован.

Используя искусственный интеллект, украинская технологическая компания Respeecher делает бизнес на устной мимикрии. Этот новаторский процесс определяет будущее технологий замедления старения и цифровых творений в кино и других медиа, включая «Звездные войны».

По сути, они берут то, как персонаж (конечно, сыгранный актером) звучал много лет назад, и манипулируют тонами и характеристиками голоса, чтобы сформировать новые фразы, которые можно использовать в наши дни, спустя годы после того, как сам актер ушел на пенсию.

Для Respeecher работа, которую они делают, это искусство. Но точное воспроизведение чьего-то голоса и способность заставить устный клон «говорить» также звучит как удобный инструмент для распространителей дезинформации. В условиях войны на Украине и российских дезинформационных кампаний Respeecher слишком хорошо осознает опасность этой технологии.

Inverse встретился с основателем Respeecher Алексом Сердюком, чтобы узнать больше о том, как его компания разработала и использует эту вызывающую разногласия технологию, чтобы оживить на экране персонажей прошлых «Звездных войн».

Читать полностью

Вы, наверное, слышите музыку… , триллер Стивена Спилберга Челюсти был выпущен в кинотеатрах. Это был огромный успех, по сути создавший жанр летних блокбастеров.

  • Песня дня: «Massive» Дрейка.
  • Об этом информационном бюллетене: Как вы думаете, его можно улучшить? Есть идея для истории? Хотите поделиться историей о том, как вы познакомились с космонавтом? Отправляйте эти и другие мысли по адресу информационный бюллетень@inverse.com .

    Похожие теги

    • Окружающая среда
    • Астрономия
    • Технологии

    Поделиться:

    В Китае завершается строительство крупнейшего в мире радиотелескопа – вселяя надежду на открытие новых миров и внеземной жизни

    Имея полкилометра в диаметре, это самая большая тарелка телескопа в мире на сегодняшний день. Сферический радиотелескоп с 500-метровой апертурой (FAST), который строился в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая с 2011 года, был завершен 3 июля, когда последняя панель была опущена на место. Интересно, что этот новый взгляд на небо сможет искать новые экзопланеты, гравитационные волны и даже сигналы от внеземных цивилизаций.

    FAST превосходит телескоп Аресибо в Пуэрто-Рико, занявший второе место с его тарелкой диаметром 305 метров. Но два гигантских телескопа похожи. В каждом из них используются естественные геологические впадины в ландшафте, известные как «карст», гигантские воронки, созданные природой, которые соответствуют грубым очертаниям тарелки телескопа. Оба являются статическими структурами в том смысле, что тарелка смотрит только прямо вверх, глядя в зенит. Следовательно, они зависят от вращения Земли, чтобы разные части неба появлялись в поле зрения в течение дня. Чтобы следить за объектом в течение нескольких часов, детектор, подвешенный над центром тарелки, можно перемещать. Это очень похоже на движение головы перед зеркалом слева направо, чтобы просмотреть то, что находится за ним.

    Но в то время как детекторная клетка Аресибо висит в фиксированном положении, в телескопе FAST используется оригинальный механизм, основанный на тросах и шкивах, который позволяет расположить всю детекторную клетку в любом месте поперек поверхности тарелки. Еще одно существенное отличие состоит в том, что тарелка Аресибо имеет фиксированную сферическую форму, тогда как FAST использует усовершенствованную систему кабелей и приводов, которые деформируют сферическое зеркало, подобно резиновому листу, для создания параболической формы. Это позволяет получить доступ к части неба в два-три раза большей, чем это возможно с Аресибо.

    Обсерватория Аресибо, вид с воздуха.
    викимедиа

    Благодаря своей инновационной конструкции FAST может отслеживать объекты, проходящие над головой, дольше, чем Arecibo. Также ожидается, что он будет в два раза чувствительнее и в пять-десять раз быстрее, чем Аресибо.

    Несмотря на то, что строительство завершено, перед китайскими учеными и инженерами все еще стоит огромная задача, чтобы система соответствовала проектным спецификациям и, в конечном итоге, давала новые захватывающие научные результаты. Как следует из названия, это радиотелескоп, улавливающий космическое излучение на длинах волн от 0,1 до 4 метров. Это свет с длиной волны в миллион раз или около того длиннее, чем могут обнаружить наши глаза. Неудивительно, что небо на этих длинных волнах выглядит совершенно по-другому, и именно поэтому наблюдения на радиоволнах дают информацию, недоступную для оптических телескопов.

    Однако у длинных волн есть проблема, заключающаяся в том, что разрешение или резкость изображения уменьшается с увеличением длины волны. Чтобы компенсировать это, апертура телескопа должна увеличиваться, что является основной причиной гигантских размеров FAST. Несмотря на свои размеры, разрешение будет в лучшем случае в несколько раз хуже, чем у человеческого глаза, и в 400 раз хуже, чем качество изображения, обычно достигаемое наземными оптическими телескопами. Однако есть и преимущество, заключающееся в том, что большой размер тарелки превращает ее в гигантское «ведро» для сбора излучения, исходящего из космоса, что делает ее чувствительным детектором, способным улавливать слабые сигналы. Так что «чем больше, тем лучше», особенно когда речь идет о радиотелескопах.

    FAST оптимизирован для обнаружения сигналов, исходящих от нейтрального водорода, самого распространенного элемента во Вселенной. Это встречается в диффузных облаках в межзвездной среде, заполняющих пространство между звездами в галактиках. Это сырье, из которого формируются звезды. FAST сможет провести полную перепись до гораздо более низких уровней содержания водорода в локальной вселенной, чем это было возможно до сих пор. Сколько водорода обнаружено, где и в каких агломерациях будет иметь прямое влияние на то, как, по мнению ученых, Вселенная развивалась с самой ранней фазы и как галактики формировались и продолжали расти с течением времени.

    Планета Юпитер излучает метровые волны. Благодаря его исключительной чувствительности планеты, подобные Юпитеру, могут быть обнаружены с помощью FAST вокруг звезд в окрестностях Солнца. Удивительно, но он также может подслушивать далекие миры в поисках разумной жизни (метод, известный как SETI). Также ожидается, что FAST обнаружит в Млечном Пути тысячи пульсаров — вращающихся мертвых звездных остатков старых, сгоревших звезд, испускающих лучи излучения.

    Ученые могут использовать невероятно стабильные импульсы, излучаемые этими объектами, в качестве высокоточных часов для обнаружения гравитационных волн массивных черных дыр или даже Большого взрыва. Это связано с тем, что гравитационная волна, проходящая через пространство, на мгновение изменит расстояние между пульсарами, что приведет к очень незначительным изменениям времени прихода их импульсов.

    FAST дополняет и расширяет возможности других ведущих радиотелескопов, таких как Very Large Array в Нью-Мексико, США. Но в конечном итоге ожидается, что его догонит Square Kilometer Array (SKA), международный проект, в котором Китай является полноправным партнером. SKA сочетает в себе огромную площадь сбора, примерно в четыре раза большую, чем FAST, с превосходными возможностями визуализации, конкурирующими с оптическими телескопами космического базирования.

    Начало строительства крупнейшей в мире сети радиотелескопов – UKRI

    Это историческая веха для мирового астрономического сообщества. Ученые и инженеры получили добро на создание крупнейшей в мире сети радиотелескопов.

    На заседании совета Обсерватории Square Kilometre Array Observatory (SKAO) на прошлой неделе его члены одобрили начало строительства, дав зеленый свет на строительство телескопов в Австралии и Южной Африке.

    Стоимость строительства двух телескопов и связанных с ними операций и бизнес-функций составит немногим менее 2 миллиардов евро в период с 2021 по 2030 год. Вклад Великобритании за этот период составит более 270 миллионов фунтов стерлингов.

    Два телескопа, SKA-Low и SKA-Mid, станут самой сложной сетью радиотелескопов из когда-либо созданных. Вместе два телескопа образуют одну обсерваторию, расположенную в трех странах:

    • Великобритания
    • Южная Африка
    • Австралия.

    Великобритания является одной из семи стран-учредителей, участвующих в создании SKAO, межправительственной организации, которая будет контролировать поставку телескопов.

    Это также одна из трех принимающих стран со штаб-квартирой в Jodrell Bank в Манчестере, которая финансируется правительством Великобритании через Совет по науке и технологиям (STFC).

    Открывая вселенную

    Утверждение получено после семи лет проектирования и инженерной работы более 500 экспертов из 20 стран по разработке и тестированию технологий, необходимых для создания и эксплуатации современных телескопов.

    SKAO объединит сигналы, полученные от тысяч маленьких антенн и сотен тарелок, разбросанных на несколько тысяч километров и разных континентов, для имитации единого гигантского радиотелескопа.

    Благодаря чрезвычайно высокому разрешению и чувствительности он позволит ученым изучать вселенную более подробно, чем когда-либо прежде.

    В Великобритании

    Одиннадцать международных консорциумов, представляющих более 100 учреждений, включая исследовательские лаборатории, университеты и компании со всего мира, совместно работали над разработкой компонентов, обеспечивающих работу телескопов.

    Британские ученые и инженеры при поддержке STFC разработали ключевые элементы телескопов SKAO. Сюда входят консорциумы Science Data Processor и инженерно-конструкторские консорциумы Signal and Data Transport, что жизненно важно для переноса информации, полученной телескопами, и ее обработки, готовой для изучения учеными.

    Лидерство Великобритании сохранится во время строительства. Великобритания возглавит несколько областей, таких как синхронизация и синхронизация (SAT), которые являются важным и сложным элементом, влияющим на конечную производительность и функциональность телескопов.

    Элемент SAT имеет решающее значение для обеспечения возможностей, необходимых для некоторых ключевых научных целей, таких как проверка общей теории относительности и обнаружение гравитационных волн.

    Возврат инвестиций

    Строительство телескопов принесет не только революционную науку, но и ощутимые социальные и экономические выгоды для вовлеченных стран.

    Чрезвычайно высокие требования к данным проекта будут стимулировать разработку суперкомпьютеров следующего поколения, требующих больших объемов данных, а полученные в результате строительные работы дополнят другие государственные инвестиции.

    Инвестиции обеспечивают экономические и социальные выгоды, при этом ожидается, что Великобритания получит значительный доход от строительных контрактов.

    Британская промышленность, университеты и лаборатории STFC получат выгоду от работы в таких областях, как производство приемников и криогенных материалов, а также большие данные.

    Размещение штаб-квартиры способствует развитию местного бизнеса в районе Большого Манчестера и его окрестностях. Здесь будет задействован высококвалифицированный персонал в таких областях, как разработка программного обеспечения, операции с телескопами и управление проектами. Это поможет удержать высококвалифицированный персонал в Великобритании, обеспечит обмен знаниями и создаст квалифицированную рабочую силу в критически важных областях.

    Ожидается, что строительство телескопов начнется в этом году и завершится в 2028 году, а вскоре после этого начнется эксплуатация. Ожидается, что телескопы будут работать примерно 50 лет.

    Крупнейший научный центр

    Генеральный директор СКАО, профессор Филип Даймонд, сказал:

    Я в восторге. Этот момент готовился 30 лет. Сегодня человечество совершает еще один гигантский скачок, взяв на себя обязательство построить крупнейший в своем роде научный центр на планете. Не одна, а две самые большие и сложные сети радиотелескопов, предназначенные для раскрытия некоторых из самых захватывающих секретов нашей Вселенной.

    Министр науки Аманда Соллоуэй сказала:

    В соответствии с нашим стремлением внедрять инновации по всей Великобритании, мы гордимся тем, что финансируем крупнейшую в мире сеть радиотелескопов Square Kilometer Array, крупнейший астрономический проект этого поколения.

    Наша позиция в центре этого рекордного проекта укрепляет статус Великобритании как научной сверхдержавы, а также укрепляет репутацию Манчестера как глобального центра инноваций.

    Профессор Марк Томсон, исполнительный председатель STFC, сказал:

    Это знаменательное событие будет отмечаться астрономическим сообществом всего мира. Это означает, что правительства всего мира признают важность поддержки этих передовых научных разработок.

    Выгоды для Великобритании от этого следующего этапа будут почти неизмеримыми. Мы будем пожинать экономические выгоды от отраслевых контрактов на строительство. Наши ученые и инженеры возглавят работу над жизненно важными компонентами конструкции, как это было на этапе проектирования.

    Одним из величайших качеств человеческой природы является наша жажда знаний и понимания, и теперь мы на один шаг ближе к тому, чтобы узнать о Вселенной больше, чем когда-либо прежде.

    Верхнее изображение: составное изображение SKA, объединяющее все элементы в Южной Африке и Австралии (кредит: SKAO, Международный центр радиоастрономических исследований, Южноафриканская радиоастрономическая обсерватория).

    Поделиться этой страницей

    Массив квадратных километров: скоро он станет крупнейшим в мире радиотелескопом

    Тенденции
    >
    Космос и астрономия

    Обсерватория Square Kilometre Array Observatory (SKAO) скоро станет крупнейшим радиотелескопом в мире. Строительство массива началось в этом году и продлится примерно восемь лет. Он будет состоять из тысяч маленьких радиоантенн, разбросанных на расстоянии тысяч миль, чтобы имитировать один гигантский радиотелескоп. Этот массив позволит астрономам получить чрезвычайно высокую чувствительность и угловое разрешение. Кроме того, массив предназначен для очень быстрого обзора неба.

    SKAO поможет пролить свет на важные темы в астрономии и астрофизике, чтобы найти ответы на некоторые из самых больших остающихся вопросов и тайн во Вселенной. Цели телескопа широки и разнообразны и включают в себя: исследование формационных структур в ранней Вселенной, формирование первых звезд и галактик, эволюцию галактик и многое другое!

    Обсерватория СКАО будет построена как в Южной Африке, так и в Западной Австралии. Телескопы будут охватывать два различных диапазона частот (или длин волн) и поэтому названы так, чтобы отражать эти режимы. СКА-Мид будет массивом из 197 традиционных параболических антенн в Южной Африке, где SKA-Low будет представлять собой массив из 131 072 небольших древовидных антенн в Западной Австралии. Массивы будут разбросаны на большие расстояния для достижения высокого углового разрешения. В Южной Африке самые удаленные антенны будут разделены на 150 километров, а в Австралии — на 65 километров.

    Недавнее исследование, опубликованное в Ежемесячных уведомлениях Королевского астрономического общества, демонстрирует, что SKAO способен обнаруживать радиоизлучение обычных спиральных галактик в ранней Вселенной. Авторы исследования входят в состав рабочей группы «Внегалактический континуум», которая ищет способ изучить космическую эру, в которой активность звездообразования внезапно снизилась. В ходе исследования группа ученых смоделировала физические свойства межзвездной среды галактик при различных красных смещениях (красное смещение является синонимом расстояния или возраста с момента возникновения Вселенной. Межзвездная среда состоит из газа и пыли при различных температурах и существует между 9 звезд0003

    Чтобы понять переходный период между высокими и низкими темпами звездообразования, астрономы должны понимать физические процессы, происходящие между галактиками в любой момент времени. Эти процессы прослеживаются наблюдениями излучения радиоконтинуума. СКАО сможет картировать эти процессы в галактиках на малых и больших красных смещениях с высокой чувствительностью.

    Команда смогла смоделировать излучение радиоконтинуума из межзвездной среды типичных галактик с большим красным смещением, используя известные галактики в качестве шаблонов. Они смогли показать, что SKAO будет достаточно чувствителен, чтобы обнаруживать галактики с большим красным смещением уже на первом этапе развертывания!

     

    Источник: Институт астрономии Макса Планка

    Поделиться

    Об авторе

    Кристина Пунци, к. т.н.

    Кандидат наук в области астрофизики

    Я звездный астрофизик по образованию со страстью к формальному и неформальному образованию, разнообразию и включению в STEM. Я люблю гуманистический подход к своей работе и твердо верю, что все человечество объединено под одним небом.

    Вам также может понравиться

    23 мая 2022 г.

    Космос и астрономия

    23 мая 2022 г.

    Эволюция дисков формирования планет зависит от массы

    В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Astronomy & Astrophysics, астрономы из Института астрономии Макса Планка (MIPA

    Автор:

    Кристина Пунци, доктор философии.

    05 июня 2022 г.

    Клеточная и молекулярная биология

    05 июня 2022 г.

    Может ли эта шокирующе простая модель объяснить, как возникла жизнь?

    Ученые давно пытались определить, как впервые возникла жизнь на нашей планете, и найти ответ на этот вопрос можно

    Автор:

    Кармен Лейтч

    16 июня 2022 г.

    Космос и астрономия

    16 июня 2022 г.

    Первый телескоп с жидким зеркалом для астрономии

    Первый в Индии телескоп с жидкостным зеркалом запущен и работает. Это первый и самый большой жидкортутный телескоп.

    Автор:

    Ханна Дэниел

    07 августа 2022 г.

    Космос и астрономия

    07 августа 2022 г.

    Геологическая активность карликовой планеты Цереры раскрыта с помощью компьютерных моделей

    В недавнем исследовании, опубликованном в журнале American Geophysical Union Advances, компьютерные модели показывают, как геологическая активность на

    Автор:

    Лоуренс Тонетти, магистр наук

    10 августа 2022 г.

    Космос и астрономия

    10 августа 2022 г.

    Новое исследование обсуждает круговорот жизни сверхмассивных черных дыр

    В недавнем исследовании, опубликованном в The Astrophysical Journal, международная группа исследователей обсуждает, как черные дыры

    Автор:

    Лоуренс Тонетти, магистр наук

    06 сентября 2022 г.

    Лунный заговор: Тест: разоблачи теорию «лунного заговора»

    Что говорит о вашем собеседнике вера в лунный заговор?

    Хотите узнать лучше человека? Спросите его о высадке на Луну. Его ответ позволит сразу определить, стоит ли продолжать с ним общение, брать на работу или подписывать долговременный контракт.

    Виталий Егоров

    В своей колонке специалист по космосу Виталий Егоров рассказывает о том, почему вера в лунный заговор, по его мнению, граничит с безумием. Редакция выражает благодарность за интересный материал

    Дело тут, собственно, не в американцах и отношении к ним. Хотя нет, и в этом тоже. Признаем, сейчас в российском обществе отношение к Америке негативное, многих не устраивает их внешняя политика, технологическое превосходство, какие-то другие детали. Но сегодняшнее отношение человека к кому-то или чему-то никак не способно повлиять на события прошлого. И вот вам первая характеристика человека: способен ли его субъективный взгляд и предпочтения влиять на адекватное восприятие реальности? Нужен ли вам такой друг, партнер или коллега, который строит в своем воображении собственный мирок, где ему комфортно жить? Да мы все живем в таких мирках, но некоторые еще стараются не отрываться от реальности.

    Высадка на Луне — это сложнейшая техническая операция, потребовавшая усилий десятков тысяч высококлассных профессионалов. Это колоссальные инновации и риск. И все детали этой миссии подробно изложены на миллионах страниц опубликованных документов, научных публикаций, фото и видео. Чтобы разобраться в деталях полета на Луну и возвращения обратно, требуется не только и не столько инженерно-космическая компетенция, сколько желание узнать, как оно было. Как они сели и взлетели? Где сейчас лунный грунт и кто его изучает? Какие следы на Луне остались и как их увидеть? Может ли космическая радиация навредить людям в полете?

    Все вопросы имеют ответы. Но если человек продолжает их задавать, ожидая или требуя от вас ответов, то это тоже его характеристика: он не готов искать новые знания, неспособен или ленив в поиске ответов на вопросы, которые интересуют его самого, и его вполне устраивает первая попавшая версия ответа, если просто ему нравится или соответствует его убеждениям. Когда же подобные вопросы задает космический инженер, то это просто признание его профнепригодности, и, к сожалению, такие сейчас трудятся на предприятиях Роскосмоса. К счастью их единицы.

    Лунный заговор — это большая ложь, большой страх и большая продажность. Потребуются тысячи людей, вовлеченных в подделку различных этапов миссии. Ведь мало снять кино, надо еще куда-то спрятать стометровую ракету после старта, собрать муляж посадочного корабля, выкопать, а потом срыть без следа километры «лунной» поверхности. Ну ладно, это американцы, все знают, как они умеют делать кино, любят деньги и способны рассказывать сказки об оружии массового поражения. Но ведь лунный заговор требует вовлечения гораздо большего круга людей из других стран.

    Как насчет специалистов, которые обеспечили полеты «Востоков», «Восходов» и «Союзов», построили сверхракету Н1, рулили «Луноходами» на Луне? Они не сомневались в достоверности высадки и рассказывают о том, как они внимательно следили за американской лунной программой. Так они идиоты или лжецы? Их смогли обмануть голливудской поделкой, которую сейчас разоблачают школьники с фотошопом, или они по каким-то причинам включились в самую большую ложь за всю историю человечества? Что насчет европейских, советских и российских, японских и индийских ученых, которые изучали лунный грунт, запускали спутники к Луне и не увидели никаких признаков подделки? Они продались или их запугали так, что они согласились врать и пожертвовать своим научным авторитетом?

    youtube

    Нажми и смотри

    Или, может быть, все проще: была реальная высадка, наши специалисты поздравили конкурентов с достойной победой, а космонавты, астронавты и ученые всего мира продолжили вместе изучать космос и Луну? И только верующий в заговор готов признать, что самые достойные представители человечества продажные и/или трусливые лгуны. Что в таком случае он думает о тех, кто его окружает в повседневной жизни, и о вас в том числе?

    Полет на Луну — это самое выдающееся достижение человечества. Недостижимая вершина науки и техники всей цивилизации Земли. Без Менделеева не вспыхнуло бы топливо, без Кеплера не пролегла бы орбита, без Пифагора не появился бы чертеж корабля и ракеты. Это и наша победа. Хоть следы в пыли оставили американцы, но без полетов Гагарина и Леонова не было бы шагов Армстронга и Сернана. Это была гонка, а она невозможна, если бежит кто-то один. Это достижение из тех, которое возможно только благодаря смелым решениям, высокой концентрации сил и воли, вере в способности человека творить невозможное и воплощать мечты. Отрицание или даже сомнение в высадке на Луну — это добровольный отказ от всех этих качеств.

    Спросите сомневающихся в лунной программе, что они думают насчет строительства пирамид. Гарантирую с 95% вероятностью, что эти люди расскажут вам про инопланетян или цивилизацию атлантов или что угодно другое, вместо того что бы признать, что простой египтянин в тростниковой повязке с медным кайлом в руках был способен на такую невероятную постройку. Это не вопрос технологии, это вопрос отношения, ведь каждый из нас смотрит на других через призму себя. Способен ли я на великие свершения? Значит, и другие так же: и крестьянин Древнего Царства, и инженер США. Так с кем бы вы хотели дружить и работать: с тем, кто не верит в себя и других, или с тем, кто готов к великим делам?

    Лунный заговор: теории и факты




    Новости
    вчера в 13:54


    Объявлены лауреаты Нобелевской премии мира


    Сборник

    Ким Ир Сен







    Новости
    27.09.2022


    Состоялась презентация книги Юрия Уляшева «EMBA. СКОЛКОВО. ФУНДАМЕНТ»





    Новости
    13.09.2022


    Умер Жан-Люк Годар





    21 июля 1969 года в 02 часа 56 минут 20 секунд по Гринвичу Нил Армстронг спустился на поверхность Луны и и произнес: «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества».


    Распространено ошибочное мнение, что автором теории является американский писатель Билл Кейсинг, опубликовавший В 1976 году Билл Кейсинг книгу «Мы никогда не были на Луне» (англ. We Never Went to the Moon). Однако, как показывают данные опросов, проведенных в 1970 и 1976 годах, процент сомневающихся в реальности высадок был высок и до выхода книги Кейсинга, публикации, подвергающие их сомнению, начали появляться еще в 1969 году. В 1970 г. вышла книга математика Дж. Крайни, в которой он поставил высадки под сомнение.


    В своей книге Билл Кейсинг сформулировал основные аргументы теории лунного заговора:


    Уровень технологического развития НАСА не позволял отправить человека на Луну.

    Отсутствие звёзд на фотографиях с поверхности Луны.

    Фотоплёнка космонавтов должна была расплавиться от полуденной температуры на Луне.

    Различные оптические аномалии на фотографиях.

    Развевающийся флаг в вакууме.

    Ровная поверхность вместо кратеров, которые должны были образоваться в результате посадки лунных модулей от их двигателей.


    С 1996 года интерес к теории лунного заговора появился снова, в том числе и в России. В то же время в последние годы высказаны контртеории о лунном заговоре как операции прикрытия.




    Книга «Мы никогда не были на Луне». Источник: pinterest.com

    Аргументы сторонников


    Сторонники теории «лунного заговора» утверждают, в частности, что на фотографиях и в кинофильмах о посадках на Луну есть противоречия, а также, что осуществление таких полетов в те годы было «технически невозможным». Теория заявляет, что США пошли на фальсификацию по соображениям поднятия своего престижа из-за отставания от СССР в космических достижениях — космической гонке — в начале 1960-х годов.

    Противоречия в официальных документах NASA


    Согласно официальному отчету NASA (JULY 20 время 11:41 p. m.) на Луну возилось аж 190 флагов — 3 флага США, 50 флагов штатов и территорий, 136 флажков разных стран и 1 флаг ООН. Про флаг США сообщается, что его верхний край крепился к перекладине при помощи проволочной спирали. Однако существует инвентарная опись, где перечислены абсолютно все предметы, которые были в лунном модуле, с указанием количества, местоположения и веса. В этой описи (помеченной на титульном листе «FINAL RELEASE») никаких флагов не упоминается. Существует документ, где описывается конструкция флага, где для крепления полотнища к перекладине никаких проволочных спиралей не используется, указывается место хранения флага (в самом неудачном месте с точки зрения балансировки), и добавляется интересная деталь — некоторые из флагов были устаревшими, хотя нигде не упоминается, где в лунном модуле вообще могли бы храниться оставшиеся 189 флагов.

    Фото- и видеоматериалы


    Отретушированное изображение NASA в исходном и гамма-корректированном виде, приводимое некоторыми сторонниками теории «лунного заговора» в качестве доказательства фальсификации программы Аполлон.

    Сила тяжести на Луне


    Еще одним аргументом является высота прыжков астронавтов на имеющихся видеоматериалах НАСА. По мнению конспирологов, если бы съемки были сделаны на Луне, то на них были бы запечатлены трудновоспроизводимые в земных условиях прыжки (ввиду того, что сила тяготения на Луне в 6 раз ниже, чем на Земле). Однако, в отличие от изменившегося веса астронавтов, их масса, а, следовательно, и усилие, которое необходимо приложить, чтобы подпрыгнуть в скафандре (около 160 кг), остались прежними. То есть, максимальная высота прыжка на Луне была бы в 6 раз выше максимальной высоты прыжка на Земле — при массе 160 кг. Однако, к ходьбе эти рассуждения отношения не имеют.


    Сторонники теории считают, что ракета «Сатурн-5» никогда не была готова к запуску, и приводят следующие доводы:


    После частично неудачного испытательного пуска ракеты «Сатурн-5» 4 апреля 1968 года последовал пилотируемый полёт, что, по мнению Н. П. Каманина (советский лётчик и военачальник, генерал-полковник авиации), являлось «чистейшей авантюрой» с точки зрения безопасности.


    В 1968 году были уволены 700 сотрудников Центра космических исследований имени Маршалла в городе Хантсвилл (Алабама), где разрабатывался «Сатурн-5».


    В 1970 году, в самый разгар Лунной программы, главный конструктор ракеты «Сатурн-5» Вернер фон Браун был освобождён от должности директора Центра и отстранён от руководства ракетными разработками.


    После окончания лунной программы и вывода на орбиту «Скайлэб» оставшиеся две ракеты не были использованы по назначению, а были отправлены в музей.


    Также рассматривается версия о неудачах НАСА в вопросе создания водород-кислородных двигателей. Сторонники этой версии заявляют, что вторая и третья ступени «Сатурна-5» имели керосино-кислородные двигатели, как и первая ступень. Характеристик такой ракеты было бы недостаточно для вывода на окололунную орбиту полноценного «Аполлона» с полноценным лунным модулем, но хватило бы на облёт Луны пилотируемым кораблем и сброс сильно уменьшённого макета лунного модуля на Луну.

    «Темная сторона Луны»


    В псевдодокументальном фильме «Тёмная сторона Луны» (Dark Side of the Moon), вышедшем вышедшем в 2002 году, было показано интервью с Кристианой Кубрик, вдовой режиссёра Стэнли Кубрика. В этом фильме она упоминает, что президент Никсон, будучи вдохновлённым фильмом Кубрика «2001: Космическая Одиссея» (1968), призвал режиссёра и других голливудских специалистов к сотрудничеству в исправлении имиджа США в Лунной программе. Фильм был, в частности, показан 16 ноября 2003 года телеканалом CBS Newsworld. Некоторые крупные российские новостные агентства представили этот показ как подлинное исследование, доказывающее реальность лунного заговора, а интервью Кристианы Кубрик рассматривалось сторонниками теории как подтверждение того, что высадку американцев на Луну снимал в Голливуде Стэнли Кубрик. Однако уже во время прокрутки титров в конце фильма демонстрируется, что интервью в фильме — поддельные и составлены из вырванных из контекста фраз либо разыграны актерами. Впоследствии автор фильма также подтвердил, что фильм был хорошо поставленным розыгрышем. На самом деле, Кубрик еще до первого полета действительно руководил павильонной фото- и видеосъемкой, связанной с полетом «Аполлона» на Луну. Были отсняты фотографии и видеофильмы, в том числе демонстрирующие выход астронавтов на поверхность Луны. Съемка производилась по заказу НАСА и предназначалась для производства товаров и сувениров с символикой программы «Аполлон».




    Кадр из фильма «Тёмная сторона Луны». Источник: YouTube

    Версии беспилотного лунного модуля


    Некоторые сторонники теории «лунного заговора» предполагают, что под видом пилотируемых кораблей на поверхность Луны доставлялись беспилотные корабли, которые могли имитировать (например, путем ретрансляции) телеметрию и переговоры с Землёй для фальсификации текущей или последующих экспедиций. Тот же беспилотный корабль мог бы нести автономные научные приборы, например, уголковые отражатели, которые до сих пор используются в научных работах по локации Луны.


    Сторонники подобных версий исходят из предположения, что беспилотный имитатор для выполнения декларированных задач лунной программы (размещение на Луне научных приборов, разнесённых на значительное расстояние друг от друга; сбор и доставка на Землю значительно большего объёма разных типов лунного грунта со значительных площадей, и т. д.) можно создать проще и быстрее, чем пилотируемый лунный модуль для выполнения тех же задач. была недостаточная полезная нагрузка для доставки на Луну пилотируемого лунного модуля и что беспилотный корабль мог быть легче пилотируемого. Исключение пилотируемой высадки из лунных экспедиций нейтрализовало бы политически неприемлемый, по мнению конспирологов, риск потери двух членов экипажа и риск проигрыша лунной гонки Советскому Союзу. Эта версия требует либо тайного создания отдельного беспилотного имитатора, либо значительной модификации созданного в рамках лунной программы пилотируемого лунного модуля (его оснащение системой автоматического забора грунта, механизмами приведения в рабочее состояние научных приборов). Потребовалась бы также фальсификация всех фото- и видеосъемок на Луне и сохранение этой тайны в течение десятилетий. Тезис о политической неприемлемости потери экипажа не подтверждается практикой: гибель людей никогда не приводила ни в США, ни в СССР к закрытию масштабных космических программ ни до, ни после программы «Аполлон».

    Роль СССР


    Одним из аспектов теории «лунного заговора» являются также попытки объяснить признание Советским Союзом американской высадки на Луне. Сторонники теории «лунного заговора» считают, что у СССР не было убедительных доказательств фальсификаций НАСА, кроме неполных данных агентурной разведки (или что доказательства появились не сразу). Предполагается возможность сговора между СССР и США по сокрытию предполагаемой аферы. Называются следующие версии причин, которые могли побудить СССР вступить в «лунный сговор» с США и остановить свои лунно-облётную и лунно-посадочную пилотируемые лунные программы на последних шагах реализации:


    1. СССР не сразу распознал аферу.


    2. Руководство СССР отказалось от публичного разоблачения ради политического давления на США (угрозами разоблачения).


    3. СССР в обмен на молчание мог получать экономические уступки и привилегии, такие, как поставки пшеницы по низким ценам и выход на западноевропейский нефтегазовый рынок.


    4. У США имелся политический компромат на руководство СССР.


    5. США банально подкупали лично Брежнева (заядлого автомобилиста, у которого было 68 иномарок) дорогущими эксклюзивными лимузинами:


    В 1968 году — специально для него сделанный Rolls-Royce Silver Shadow (таких всего было сделано 5). Спасибо Арманду Хаммеру. В 1969 году (через ФРГ) — 6-дверный Mercedes 600 с кузовом «пульман-лимузин» (таких было изготовлено всего 2). В 1972 году — черный Cadillac Eldorado с красным кожаным салоном. Эксклюзивный лимузин стоимостью полмиллиона долларов Брежнев просто попросил в подарок (через посла Добрынина), и ему тут же подарили (точнее — продали за 1 доллар). В 1973 году — Lincoln Continental 1972 года (опять Хаммер подсуетился) и Nissan President из Японии.


    «Советский лунный заговор»


    Согласно одной из версий, СССР мог не поднимать эту тему, так как имел свои засекреченные неудачи, которые в ответ могли официально предъявить миру США. Среди них — догагаринские и более поздние неудачные пилотируемые полёты, включая предполагаемую попытку облета Луны космическим кораблем «Зонд-4», в ходе которого предположительно погиб Гагарин.

    Сторонники в России


    Активным сторонником теории лунного заговора является российский публицист Юрий Мухин. В своей книге «АнтиАполлон. Лунная афера США» Мухин утверждает, что средства, выделенные американскими налогоплательщиками для полётов на Луну, были разворованы, а сцены «высадки на Луну» были сняты на Земле режиссёром Стенли Кубриком. По мнению автора, в заговоре также участвовал ЦК КПСС и некоторые из представителей научного сообщества СССР.


    Другой известный сторонник — доктор физико-математических наук Попов А. И., поддерживающий взгляды Мухина в книге «Американцы на Луне: великий прорыв или космическая афера?».

    Отношение специалистов к теории «лунного заговора»


    Анимированное сравнение двух фотографий. (wikipedia.org)


    Многие специалисты считают теорию «лунного заговора» несерьезной. Сторонники теории «лунного заговора» интерпретируют в свою пользу отдельные высказывания специалистов, например, цитату из письма работников ФГУП ЦНИИМАШ (Центральный научно-исследовательский институт машиностроения в ведении Федерального космического агентства — занимается проектированием, экспериментальной отработкой и исследованиями космических аппаратов и ракет):


    «Что касается прямых подтверждений физического пребывания астронавтов на Луне, то они (отрицательные или положительные) будут неоспоримо получены в ходе предстоящего процесса освоения Луны…».


    Сторонники теории заговора называют такие высказывания «сомнениями специалистов».


    Летчик-инженер, космонавт Алексей Леонов, который должен был возглавить лунную программу СССР, на вопрос о возможном обмане заявил: «Да много шуму было, к сожалению, началось это через 25 лет после одного поколения в Америке, когда те, кто хочет себя прославить, решили обвинить, что, мол, не было такого полета».


    Также, в интервью РИА Новости, А. Леонов заявил: «Всерьез верить в то, что американцы не были на Луне, могут только абсолютно невежественные люди. И, к сожалению, вся эта нелепая эпопея о якобы сфабрикованных в Голливуде кадрах началась именно с самих американцев. Кстати, первый человек, который начал распространять эти слухи, был посажен в тюрьму за клевету»


    В 2000 году космонавт Георгий Гречко в передаче радиостанции «Эхо Москвы» выразил твердую уверенность в реальности лунных экспедиций и назвал слух о существовании «лунного заговора» «нелепым», однако предположил, что фотография флага была «подснята». При этом он не уточнил, о какой из множества фотографий с флагом идет речь, и не поделился источником своих предположений.


    Позже, в интервью BBC, Г. М. Гречко пояснил по поводу возможной подделки фотографий: «Я был официально первым директором почтового отделения в космосе и гасил конверты для почтовых музеев мира. Но в условиях невесомости это было трудно. И у меня отпечатки штемпеля получились плохими. Но когда я зашел как-то в один такой музей, то увидел там свои конверты, они были прекрасно отштемпелёванными. То есть конверты были в космосе, и печать была, и печатались они. Ну, плохо получилось, подпечатали на Земле, но это не значит, что этого не было. Та же самая история. Может быть, получился плохо снимок американского флага на Луне или отпечаток подошвы, ну, подпечатали на Земле пару снимков. Но это никакой тени не бросает на блестящую, труднейшую программу, которая могла закончиться драматически».


    Г. М. Гречко уточнил: «То, что американцы были на Луне, мы знаем совершенно точно. Когда мы принимали сигналы с Луны, мы их принимали с Луны, а не из Голливуда. Не надо верить этим слухам, надо говорить с компетентными людьми».


    Космонавт и конструктор космических кораблей К. П. Феоктистов написал в своей книге «Траектория жизни. Между вчера и завтра»: Армстронг, Олдрин и Коллинз летели на Луну, наши приемные радиосредства принимали сигналы с борта «Аполлона-11″, разговоры, телевизионную картинку о выходе на поверхность Луны. Устроить такую мистификацию, наверное, не менее сложно, чем настоящую экспедицию. Для этого надо было бы заранее высадить на поверхность Луны телевизионный ретранслятор и проверить его работу (с передачей на Землю) опять же заранее. А в дни имитации экспедиции нужно было отправить на Луну радиоретранслятор для имитации радиосвязи «Аполлона» с Землей на траектории полета к Луне. Да и масштабы работ по «Аполлону» они не скрывали. А то, что они мне показывали в Хьюстоне в 1969 году (Центр управления, стенды, лаборатории), заводы в Лос-Анджелесе по изготовлению кораблей «Аполлон» и вернувшиеся на Землю спускаемые аппараты, по этой логике должно было быть имитацией?! Слишком сложно и слишком смешно».


    Между тем сторонники теории также приводят уклончиво-скептические комментарии других космонавтов — О. Г. Макарова, В. М. Афанасьева и других.


    В 2006 году руководитель Федерального космического агентства России (Роскосмос) А. Н. Перминов в интервью газете «Аргументы и факты» заявил о том, что не сомневается в реальности лунных экспедиций, однако добавил, что часть видеоматериалов «на всякий случай» снималась «в Голливуде», что «на пленке видно, что астронавты прыгают не на ту высоту, флаг там у них развевается». Версия Перминова (несмотря на однозначное высказывание против теории «лунного заговора» в целом) используется сторонниками теории заговора в качестве одного из аргументов в свою пользу.


    Первый заместитель генерального конструктора ракетно-космической корпорации «Энергия», академик РАН Виктор Легостаев на вопрос, были ли лунные экспедиции инсценировкой, ответил: «Конечно, нет! Я с американцами долгое время — 5 лет — работал по программе «Союз» — «Аполлон». Смонтировать такие экспедиции с помощью кинофильма — это невозможно, совершенно исключается. Я работал с теми людьми, которые это создавали, и уверен, что все, что они говорят, — правда».

    Фотографии мест посадки, сделанные космическими аппаратами


    17 июля 2009 года были опубликованы снимки высокого разрешения мест посадки «Аполлонов», сделанные автоматической межпланетной станцией LRO. На данных снимках видны лунные модули и даже следы, оставленные астронавтами при их перемещениях по Луне.


    11 августа 2009 года в районе места посадки Аполлона-14 автоматической межпланетной станцией сделаны снимки поверхности Луны при положении Солнца на 24 градуса выше горизонта, что более ясно показало изменения почвы от операций астронавтов после прилунения.




    Посадочный модуль Аполлона-14. Источник: pinterest.com


    3 сентября 2009 года опубликован снимок места посадки Аполлона-12, сделанный автоматической межпланетной станцией LRO. На снимке различимы инструменты и следы астронавтов, а также автоматический аппарат Surveyor 3.


    По сообщению японского космического агентства JAXA, японский аппарат Кагуя обнаружил следы пребывания посадочного модуля Аполлона-15.


    Как сообщил ведущий сотрудник Индийской организации космических исследований (ISRO) Пракаш Чаухан, индийский аппарат Чандраян-1 получил изображения американского посадочного модуля и следов, оставленных колёсами вездехода, использовавшегося астронавтами для перемещения по Луне. По его мнению, даже предварительный анализ снимков даёт основания для того, чтобы развеять все высказывавшиеся версии о том, что экспедиция якобы была инсценирована.


    Также анализ снимков лунной поверхности, сделанных во время экспедиции, показывает, что удаление до предметов заднего плана действительно большое, что невозможно при комбинированных съемках в павильоне.

    Другие теории


    Существует и «контртеория», заключающаяся в том, что спецслужбы США, в целях сохранения более важных тайн об обнаружении инопланетного присутствия на Луне и в космосе, спровоцировали мнимую «утечку» дезинформации об инсценировке реально имевших место полетов, для чего специально выставили фото-, видео- и прочие материалы, свидетельствующие в пользу «фальсификации».


    НЛО во время полета на Луну и заявления уфологов о тайных сооружениях и базах-городах инопланетян на Луне.



    Сборник: Изучение Луны

    Высадка человека на Луну состоялась в 1969 году. Экипаж американского космического корабля «Аполлон-11» доставил на Землю образцы лунной породы.

    • Статьи
    • Америка
    • XX век

    Лунный заговор: теории и факты

    Лунный заговор: теории и факты

    Распространено ошибочное мнение, что автором теории является американский писатель Билл Кейсинг.

    • Статьи
    • Америка
    • XX век

    Луномобиль: покоряя вершины

    Луномобиль: покоряя вершины

    Как и любая техника, лунный ровер несколько раз ломался, но его всегда удавалось отремонтировать силами астронавтов.

    • Статьи
    • Америка
    • XX век

    Лунная история

    Лунная история

    По программе «Аполлон» были совершены 6 успешных высадок астронавтов на Луну.

    • Статьи
    • Европа
    • XIX век

    Гипсовая Луна

    Гипсовая Луна

    Эти фотографии лунной поверхности были сделаны в XIX веке. И это не опечатка — просто Луна была не настоящая, а гипсовая.

    • ЕГЭ
    • Другое

    Луна

    Луна

    Кто и как исследовал спутник Земли? Сколько раз американцы высадились на Луну? Почему СССР проиграл лунную гонку? И чем пахнет лунная пыль? Проверь свои знания!

    • Статьи
    • Америка
    • XX век

    Советская Луна

    Советская Луна

    До сих пор на Луне побывали только американские астронавты, но не только американская техника. В «лунной гонке» и СССР оказывался впереди.

    • Статьи
    • Америка
    • XX век

    Лунный заговор: теории и факты

    Распространено ошибочное мнение, что автором теории является американский писатель Билл Кейсинг.

    • Статьи
    • Америка
    • XX век

    Луномобиль: покоряя вершины

    Как и любая техника, лунный ровер несколько раз ломался, но его всегда удавалось отремонтировать силами астронавтов.

    • Статьи
    • Америка
    • XX век

    Лунная история

    По программе «Аполлон» были совершены 6 успешных высадок астронавтов на Луну.

    • Статьи
    • Европа
    • XIX век

    Гипсовая Луна

    Эти фотографии лунной поверхности были сделаны в XIX веке. И это не опечатка — просто Луна была не настоящая, а гипсовая.

    • ЕГЭ
    • Другое

    Луна

    Кто и как исследовал спутник Земли? Сколько раз американцы высадились на Луну? Почему СССР проиграл лунную гонку? И чем пахнет лунная пыль? Проверь свои знания!

    • Статьи
    • Америка
    • XX век

    Советская Луна

    До сих пор на Луне побывали только американские астронавты, но не только американская техника. В «лунной гонке» и СССР оказывался впереди.

    Рекомендовано вам

    Лучшие материалы

    • Неделю
    • Месяц
    • Статьи
    • Европа
    • XVI век

    За что истребляли гугенотов? (18+)

    • Статьи
    • Европа
    • XX век

    Что, если бы Берия пришёл к власти

    • Статьи
    • Европа
    • I век

    За столом у Калигулы

    • Статьи
    • Европа
    • XX век

    Булгаков – правительству СССР

    • Статьи
    • Европа
    • XX век

    Свержение Хрущёва

    • Статьи
    • Европа
    • XIX век

    Будни Наполеона на острове Святой Елены

    • Статьи
    • Европа
    • XVIII век

    Стол для Екатерины II

    • Статьи
    • Европа
    • XIX-XX вв.

    Лев Гумилёв. Мыслитель, сын поэтов

    • Статьи
    • Европа
    • XIX-XX вв.

    Августейшие кузены

    • Статьи
    • Европа
    • XX век

    Всё идёт по плану, или Почему в СССР не хватало еды

    • Статьи
    • Европа
    • XX век

    «Жизнь за жизнь». История Рут Эллис

    • Статьи
    • Европа
    • XV-XVIII вв.

    Самые ужасные пытки (18+)

    • Статьи
    • Европа
    • XIX-XX вв.

    Ненасытная Виктория

    • Статьи
    • Европа
    • XIX-XX вв.

    Циолковский: человек, который доказал, что смерти нет

    • Статьи
    • Европа
    • XX век

    «Пристрелят они тебя, Толя, как собаку»

    • Статьи
    • I до н. э. -XXI вв.

    Бикини: история победившей наготы

    • Статьи
    • Европа
    • XX век

    От чего умер Ленин?

    • Статьи
    • Европа
    • XX век

    История первого советского маньяка

    • Статьи
    • Европа
    • XVI век

    Как Смоленск стал русским

    • Статьи
    • Европа
    • XVI век

    За что истребляли гугенотов? (18+)

    • Неделю
    • Месяц
    • 📚 Статьи
    • 👀 412758

    За что истребляли гугенотов? (18+)

    • 📚 Статьи
    • 👀 362368

    Что, если бы Берия пришёл к власти

    • 📚 Статьи
    • 👀 294497

    За столом у Калигулы

    • 📚 Статьи
    • 👀 95716

    Булгаков – правительству СССР

    • 📚 Статьи
    • 👀 88731

    Свержение Хрущёва

    • 📚 Статьи
    • 👀 83566

    Будни Наполеона на острове Святой Елены

    • 📚 Статьи
    • 👀 60060

    Стол для Екатерины II

    • 📚 Статьи
    • 👀 54428

    Лев Гумилёв. Мыслитель, сын поэтов

    • 📚 Статьи
    • 👀 53286

    Августейшие кузены

    • 📚 Статьи
    • 👀 45915

    Всё идёт по плану, или Почему в СССР не хватало еды

    • 📚 Статьи
    • 👀 4996398

    «Жизнь за жизнь». История Рут Эллис

    • 📚 Статьи
    • 👀 1039458

    Самые ужасные пытки (18+)

    • 📚 Статьи
    • 👀 803860

    Ненасытная Виктория

    • 📚 Статьи
    • 👀 508267

    Циолковский: человек, который доказал, что смерти нет

    • 📚 Статьи
    • 👀 485446

    «Пристрелят они тебя, Толя, как собаку»

    • 📚 Статьи
    • 👀 476003

    Бикини: история победившей наготы

    • 📚 Статьи
    • 👀 437648

    От чего умер Ленин?

    • 📚 Статьи
    • 👀 430928

    История первого советского маньяка

    • 📚 Статьи
    • 👀 430766

    Как Смоленск стал русским

    • 📚 Статьи
    • 👀 412758

    За что истребляли гугенотов? (18+)

    интервью с историком Антоном Первушиным — Нож

    — По какой причине люди любят конструировать альтернативную реальность в виде разнообразных конспирологических теорий?

    — Для начала должен сказать, что конспирология бывает разных уровней. Сравнительно «мягкий» уровень — вера в то, что нами управляет какое-то единое тайное правительство, навязывающее всем нациям свою волю. За подобной верой, как правило, стоит отчаянное стремление человека, живущего в нашем хаотичном беспорядочном мире, обрести хоть какую-то почву под ногами, найти простое объяснение сложных политических процессов. И есть более «жесткие» конспирологические уровни, связанные с попыткой опровергнуть официальную науку. Например, уверенность в том, что Земля на самом деле не круглая, а плоская, но от нас по какой-либо причине это скрывают. Или что история человечества протекала не так, как нам преподают в школах и университетах, а так, как внушают Фоменко и Носовский.

    В конечном итоге иногда бывает трудно разграничить увлечение конспирологией и шизофрению. Например, один мужчина долгое время отправлял мне сообщения о своем «открытии»: дескать, «на самом деле» человеческий организм изнутри «цельный», не имеет никаких внутренних органов — и потому потенциально бессмертный. Так вот, вера в то, что люди никогда не бывали на Луне, — это еще относительно безобидно. Но проблема в том, что человеку зачастую трудно остановиться. И начав с увлечения какими-то безобидными завиральными теориями, он рискует увязнуть в этой пучине, погружаясь во всё более шизофренические конспирологические уровни.

     А почему именно полет на Луну оказался в центре одной из самых известных конспирологических теорий?

    — Это произошло в силу стечения ряда обстоятельств. Программа «Аполлон», в рамках которой в 1969–1972 годах состоялось шесть высадок на лунную поверхность, прекрасно задокументирована и оставила гигантский массив данных, которые находятся в открытом доступе. Но тут надо иметь в виду, что изначально теория «лунного заговора» выглядела не так, как сейчас. Было трудно объявить полет на Луну фикцией в то время, когда вся Америка наблюдала его на телеэкранах в режиме реального времени. На тот момент доморощенные конспирологи внушали легковерной публике совсем другое: власти скрывают от нас, что на Луне астронавты вступили в контакт с инопланетянами, у которых там база! Мол, американское правительство получило от инопланетян целую уйму новых, секретных технологий и теперь скрывает это от народа. Это связано с тем, что в 1960-е тема пришельцев и всяческой уфологии была в США гиперпопулярна. Бульварная пресса практически ежедневно писала о «летающих тарелках», о «серых человечках», о контактах с пришельцами и т. д. Естественно, на фоне этой истерии предположение об инопланетянах на Луне просто не могло не появиться — вот оно и появилось.

     А советская пропаганда того времени не пыталась заигрывать с этой конспирологической темой?

    — Нет, ни в коем случае. Советские идеологи внушали населению, что в космос могли выйти лишь существа, достаточно развитые для того, чтобы построить у себя коммунизм. Ну а если в нашу Солнечную систему прилетают космические коммунисты, то отчего же они таятся, не вступают в открытый контакт со своими земными коллегами?! Почему они предпочли наладить общение с американскими капиталистами? Сама постановка такого вопроса выглядела в реалиях СССР просто кощунственно… Кроме того, Советский Союз производил великое множество запусков секретной воздушной техники, а уфологи могли бы случайно увидеть то, что тщательно скрывали военные. Поэтому в тогдашнем Советском Союзе тема уфологии и инопланетян находилась под негласным запретом.

    В СССР была чрезвычайно популярна криптозоология (снежный человек, сохранившиеся в водных глубинах динозавры и т. д.), а также теория палеоконтакта. Мол, инопланетяне, возможно, и прилетали, но в далеком прошлом, еще до появления на нашей планете высокоразвитой цивилизации.

    Недаром в 1973 году на советских киноэкранах появился фильм швейцарского конспиролога Эриха фон Дэникена «Воспоминания о будущем», в котором излагалась гипотеза палеоконтакта.

    — И как же в итоге появилась уверенность в том, что американцы вовсе не были на Луне?

    — Конспирология никогда не развивается в одном направлении, она всегда порождает целый «куст» теорий. В 1970 году — то есть еще до завершения лунной программы! — в американском самиздате вышла книга «Высаживался ли человек на Луне?» (Did man land on the Moon). Ее написал некий Джеймс Крайни, выдвинувший тезис, который до сих пор является главным у «антиаполлоновцев», — о том, что у человечества нет техники, делающей полет на ближайшее небесное тело возможным. Тогда этот опус почти никто не заметил, поскольку на тот момент лунные полеты еще продолжались. Но в 1976 году вышла книга Билла Кейсинга «Мы никогда не были на Луне» (We never went to the Moon), привлекшая гораздо больше внимания.

    Дело в том, что Кейсинга представляли публике в качестве «инженера-конструктора, работавшего в NASA», что и придало некоторый вес его «разоблачениям». На самом же деле этот бывший торговец мебелью с 1956 по 1963 год сотрудничал с компанией Aerojet Rocketdyne, которая разрабатывала сверхмощный двигатель F-1, — писал брошюры, освещавшие работу фирмы. Потом он оттуда уволился, нищенствовал — и свою разоблачительную книжонку наваял, движимый, видимо, вполне объяснимым желанием подзаработать. Именно Кейсинг первым озвучил традиционные для «луноборцев» аргументы: мол, на лунных фотоснимках есть оптические аномалии, но нет звезд; флаги, воткнутые в лунную поверхность, развеваются — чего не должно быть в вакууме; на местах посадок лунных модулей не видно кратеров от струй двигателей. Более того, Кейсинг утверждал, что NASA вовсю практикует устранение «нежелательных свидетелей», убивая всех, кто готов донести до людей правду о фальсификации. Правда, сам он умер в возрасте 82 лет. Очевидно, у NASA не хватило денег на его устранение…

     И потом все эти идеи пошли в народ?

    — Да. «Идеи» Кейсинга разрекламировал знаменитый в США конспиролог Ральф Рене, выдававший себя за «ученого» и «научного журналиста».

    Кроме того, за столь нажористую тему не могли не ухватиться в Голливуде. И неважно, верили ли сами кинематографисты в «лунный заговор». Важно то, что из этого можно было состряпать увлекательный сюжет. И в 1977-м, на следующий год после публикации книги Кейсинга, в прокат вышел художественный фильм режиссера Питера Хайамса «Козерог-1».

    В нем рассказывается о том, как правительство США, будучи не в силах отправить разрекламированную экспедицию на Марс, решает ее сфальсифицировать. Кадры летящего корабля, марсианские пейзажи — всё подделано. Более того, власти решили не оставлять свидетелей — и отдали приказ об убийстве астронавтов, отобранных для марсианской миссии. Те должны погибнуть якобы на «обратном пути» с Марса, по поводу чего планируется объявить национальный траур. Но одному из приговоренных астронавтов удается вырваться из-под стражи, сбежать и обнародовать истину. Правда, в картине речь идет не о Луне, а о Марсе, но конспирологи перемигивались: мол, мы же понимаем, Голливуд не может рассказать всё как есть и вынужден прибегать к прозрачным намекам. Характерно, что в прокате «Козерог-1» не имел особых успехов. Но потом обрел большую популярность в весьма специфических кругах.

     Почему «лунный заговор» не остался уделом небольших групп конспирологов, а стал предметом веры миллионов людей по всему миру?

    — Большую роль в этом сыграло телевидение. Авторы рейтинговых телешоу не брезгуют ничем, чтобы получить высокие рейтинги. Для этого в эфир любят приглашать всевозможных околонаучных фриков. А в глазах широкой массы населения, не имеющей глубоких знаний по теме космических исследований, голос фрика с хорошо подвешенным языком звучит убедительнее, чем мнение ученого, оперирующего какими-то скучными и малопонятными доводами…

    А поскольку, как я уже говорил, конспирологические теории непрерывно развиваются, со временем в Соединенных Штатах объявились «знатоки», которые доказывали, что первые свои космические полеты американцы реально совершили лишь в 1980-х, во времена шаттлов. Но дурная мысль не стоит на месте — и вот уже стали раздаваться заявления о том, что и шаттлы тоже являются вымыслом. Нашлись люди — такие как немецкий журналист Герхард Вишневский, — отрицающие реальность полета Гагарина. А как быть с советскими беспилотными станциями, которые доставили грунт с Луны одновременно с полетами туда американцев? Разумеется, это тоже выдумка!

     И до какого предела может дойти конспирологическая мысль? Объявить, что космоса не существует, а плоская Земля стоит на трех слонах?

    — Вот вы смеетесь, а мне лично доводилось слышать, что «на самом деле» Международная космическая станция находится на Земле. А все репортажи о ее работе не более чем фальшивка. Не так давно один из апологетов бредотеории «всемирного космического заговора» Юрий Елхов выложил ролик, в котором рассказывает, что никакой МКС нет. А поскольку он человек достаточно известный, кинооператор, принимавший участие в работе над некоторыми знаменитыми фильмами советского времени, то к нему прислушиваются. Причем в качестве «доказательств» он ссылается на доводы, которыми оперируют члены постоянно расширяющейся секты «плоскоземельщиков». А ведь я предупреждал! Я заранее говорил, что адепты «лунного заговора» со временем закономерно приходят и к мысли о том, что Земля плоская. Не сразу, но со временем. Это неизбежно.

     Как идеи «лунного заговора» впервые попали на российскую почву?

    — Ну, сначала такие идеи широко распространились в самих США. Там над этим хорошо поработали такие люди, как писатель Билл Купер, профессор философии Джеймс Фетцер, телеведущий Клайв Льюис, историк фотодела Джек Уайт, журналисты Маркус Аллен и вышеупомянутый Герхард Вишневский. Один за другим выходили «документальные» фильмы о «махинациях программы „Аполлон“». На ниве этой разоблачительной «документалистики», в частности, подвизался режиссер Барт Сибел, который дважды приставал к престарелому астронавту Баззу Олдрину с агрессивными требованиями признаться в «обмане» — и в конце концов получил от него по физиономии. Поскольку к началу 1990-х железный занавес пал, вся эта продукция хлынула в Россию, где быстро нашла местного потребителя.

    Первым российским «антиаполлоновцем», видимо, следует считать тележурналиста Александра Гордона. В 1997 году на канале ТВ-6 вышел его фильм «Ревизская сказка: американцы не были на Луне», в котором он предоставил слово Биллу Кейсингу и Ральфу Рене. Два года спустя Гордон выпустил свое творение в дополненном виде — уже под названием «Собрание заблуждений: лунный ветер».

    Эти фильмы словно вынули затычку из бочки: на страницы желтой прессы сплошным потоком хлынули публикации о «лунном обмане». И особенно усердно потрудился на этой ниве «патриотический публицист» Юрий Мухин, с 1999 года начавший публиковать свои опусы в радикально-политической газете «Дуэль». Потом он выпустил книгу «Лунная афера». Сейчас Мухин считается у отечественных «антиаполлоновцев» главным гуру — они оперируют аргументами, почерпнутыми из его книги.

     Кто еще в России занимается «разоблачением лунной аферы»?

    — Есть такой Александр Попов — доктор физико-математических наук и специалист по лазерной оптике. К космонавтике он, однако, никогда никакого отношения не имел. Сначала писал про «лунную аферу», потом расширил тематику — стал утверждать, что до 1981 года американцы в космос не летали.

    Поскольку в 1975 году имел место знаменитый полет «Союз» — «Аполлон», Попов обвиняет в участии в «заговоре» и СССР — и, вероятно, скоро «разоблачит» и Гагарина.

    Попова можно счесть маргиналом, но в 2017 году пропагандой «лунного заговора» занялась телепередача «Постскриптум», выходящая на канале «ТВ-Центр». Ряды «антиаполлоновцев» разрослись до такой степени, что они уже стаями травят несогласных. Стоит, например, оставить в соцсетях запись к очередной годовщине первой высадки на Луну — и на тебя начинают нападать с дикими воплями и оскорблениями: «Как вам не стыдно пропагандировать американскую ложь, которую уже давным-давно опровергли? Там же везде постановочные кадры!» А если сказать им, например, что в СССР в передачах и фильмах, посвященных полету Гагарина, использовали именно постановочные кадры, это повергает отечественных «патриотов-конспирологов» в настоящий ступор.

     А зачем это делали в Советском Союзе?

    — Потому что никаких фотоматериалов из космоса Юрий Гагарин не привез.

    Программу «Восток» засекретили так основательно, что документальный фильм «Первый рейс к звездам» (1961), призванный утвердить космический триумф СССР, состоит наполовину из постановочных кадров и отрывков из научно-фантастических фильмов.

    Однако сейчас почему-то в «постановочности» обвиняют лунные кадры, распространенные NASA. Конспирологи придумали, что якобы всю лунную миссию отснял в павильонах Голливуда режиссер Стэнли Кубрик, автор великого фильма «2001 год. Космическая одиссея», часть действия которого происходит именно на Луне. Хотя визуальная разница между материалом «Одиссеи» и кадрами реальных высадок на Луну — громадная, она сразу бросается в глаза.

    К слову, в последние годы компания Spacecraft Films выпустила целую коллекцию DVD с многочасовыми видеозаписями, сделанными в ходе экспедиций на Луну. Скучнейшее, я вам скажу, зрелище: нескончаемые часы полетов, показаний приборов и прогулок по унылой бесцветной лунной поверхности, какие-то рабочие переговоры за кадром или тишина… Неужели Кубрик занимался подобным — снимал в конце 1960-х и начале 1970-х эти километры кинопленок? А когда он в таком случае снимал «Космическую одиссею» и «Заводной апельсин», вышедшие как раз в те годы?

     Самый знаменитый аргумент «антиаполлоновцев»  развевающийся на Луне флаг…

    — На кадрах прекрасно видно, что нейлоновый флаг натянут на Г-образную алюминиевую стойку — таким образом, что образовались складки. Развевается он — если эти трепыхания можно так обозначить — до тех пор, пока энергия, которую придали ему при установке астронавты, не рассеялась через флагшток. Тех, кто хочет получить исчерпывающие объяснения, адресую к результатам эксперимента, который в 2008 году провели в вакуумной камере ведущие программы «Разрушители легенд» Джейми Хайнеман и Адам Сэвидж. Это 104-я серия их шоу. Они подтвердили, что флаг развевается именно так, как и должен. Вообще, в интернете есть ресурсы, где аргументы против «лунного заговора» выложены в систематическом и упорядоченном виде — всем, кто желает самостоятельно во всём разобраться, советую с ними ознакомиться.

     Также конспирологи утверждают, что лунный грунт, привезенный экипажами «Аполлонов», — подделка…

    — Ну, это уже сущая глупость. С Луны вывезено 382 кг грунта — все они хранятся в Лаборатории лунных образцов (Lunar Samples Laboratory), расположенной на территории Космического центра имени Линдона Джонсона в Хьюстоне. Ежегодно лаборатория утверждает от 40 до 50 заявок на исследование этого грунта, рассылая около 400 образцов. Лунный грунт можно заказать не только для исследований, но и для музейных выставок. В 2009 году произошла курьезная история, когда в Национальном музее Нидерландов по ошибке выставили вместо лунного камня кусок окаменевшего дерева. Это произошло в результате недоразумения, причины которого могут быть самыми разными, — но отнюдь не в результате злого умысла. Тем не менее «антиаполлоновцы» очень любят ссылаться на данное происшествие…

     А как конспирологи встретили новые факты, доказывающие истинность полетов на Луну? Например, несколько лет назад появились снимки, сделанные с китайского спутника, — на них отчетливо видны следы, оставленные на лунной поверхности экипажами «Аполлонов». Китаю вроде нет смысла подыгрывать США…

    — Самые упоротые конспирологи именно это и утверждают. Мол, США неизвестно как — подкупом или угрозами — заставили Китай выступить в поддержку обмана. Но есть и те, кто предложил другую версию.

    Вы снова будете смеяться, но сейчас уже появилась теория двойного заговора. Отчасти это, так сказать, возвращение к истокам. Сторонники этой теории выдвигают такую версию: полеты на Луну на самом деле были — и астронавты встретили там инопланетян, заключивших секретный пакт с правительством США. Жители других миров поделились с американцами своими технологиями. Именно поэтому Америка такая могущественная и завоевала звание главной сверхдержавы.

    Естественно, Вашингтон желает отвести глаза всем, кто хочет узнать об истинной причине его могущества. Для этого, дескать, американские спецслужбы и выпустили на публику конспирологов Билла Кейсинга, Ральфа Рене, Барта Сибела и прочих фриков. В задачу им поставили заболтать и дискредитировать тему программы «Аполлон» — таким образом, чтобы от нее шарахался любой нормальный исследователь.

    — Почему, по мнению ортодоксальных «антиаполлоновцев», остальное человечество потворствовало «лунной афере» США? Ведь при тогдашнем уровне развития наблюдательной техники обман легко было разоблачить еще в 1960-х?

    — По мнению «антиаполлоновцев», страны западного мира признали «обман», потому что они, дескать, «вассалы» США. Труднее с Советским Союзом. Тут приходится включать еще более буйную фантазию: мол, американцы заключили с Брежневым тайную сделку — СССР в обмен на молчание получил какие-то бонусы. Величина и характер этих бонусов меняется в зависимости от буйства воображения рассказчика. Но такие выдумщики, как правило, упускают один важный нюанс. Лунную программу начали разрабатывать в период правления в США Демократической партии. Республиканец Ричард Никсон стал президентом 20 января 1969 года, когда львиная доля работ по программе была уже выполнена и до старта оставалось каких-то полгода. Однако накал соперничества между республиканцами и демократами всегда был настолько высок, что они, как правило, не ограничиваются в средствах, чтобы прижучить соперника.

    — Вы хотите сказать, что если бы лунная программа была дутой, республиканцы, обнаружив этот факт, предали бы его огласке?

    — Разумеется! Если бы выяснилось, что демократы потратили огромные деньжищи на липу, то огласка этого факта могла бы полностью покончить с партией, допустившей такое. Республиканцы просто смели бы их. Вы представьте: Никсон, занявший президентское кресло после долгой и трудной борьбы (он впервые баллотировался еще в 1960-м, но был побежден демократом Кеннеди), внезапно обнаруживает, что ему, как и всем остальным, долгие годы морочили голову. Большинство выделенных «на Луну» денег разворовали. А те средства, что не украли, потратили на подготовку съемочных площадок, призванных имитировать лунную поверхность. Думаете, Никсон не воспользовался бы таким подарком судьбы? Он, который не брезговал, как показал Уотергейтский инцидент, грязными методами политической борьбы? А тут в руки сама плывет редчайшая возможность покончить с конкурентами! И была бы сейчас в США не Демократическая, а какая-нибудь Либеральная партия, отчаянно пытающаяся откреститься от своих предшественников с их гигантской «лунной аферой».

    — В России некоторые считают, что если ты патриот, то обязан яростно отрицать факт посадки американцев на Луну. Если не отрицаешь — значит, ты не патриот, а чуть ли не национал-предатель…

    — Раз уж мы сегодня так много говорим о конспирологии, давайте в нее и поиграем.

    Так вот, если бы я сам был конспирологом, мне пришлось бы предположить, что веру в «лунный заговор» среди населения РФ внедряют ее враги, желающие разрушить российскую космонавтику.

    Есть такой стереотип, что русские — прирожденные космисты. Народ, давший миру Федорова, Циолковского, Цандера и Гагарина… Однако, сегодня добротный «космический» научпоп расходится очень и очень скромными тиражами. Одно издание — максимум полторы-две тысячи экземпляров. И сравните это с гигантскими тиражами макулатуры, содержащей в себе «новостную» повестку канала «РЕН ТВ». Лунный заговор, масонский заговор, экстрасенсы, колдуны, Нострадамус, Ванга, конец света, Шамбала, инопланетяне, оккультные корни Третьего рейха и прочие любимые темы «журналиста» Игоря Прокопенко. Книги этого Прокопенко, которые он печет как горячие пирожки, занимают видное место в магазинах и стремительно сметаются с прилавков читателями, охочими до «горяченького». Это ведь очень приятно и лестно — чувствовать себя причастным к «тайнам мира сего», которые к тому же излагаются в максимально примитивном, доступном стиле. В результате подобным гумусом изрядно уже загадили мозги нашим соотечественникам. И это настоящая катастрофа!

     То есть массовое распространение конспирологии далеко не безобидно?

    — Именно так. Давайте сделаем шаг в сторону от лунной темы и обратимся к другому примеру — очень свежему и актуальному. Пандемия коронавируса спровоцировала появление целого вороха конспирологических теорий. От домыслов о том, что никакого COVID-19 нет, до предположений, что ковид вырастила в своих зловещих лабораториях «глобалистская элита» — чтобы «чипировать» человечество и поставить его под контроль. Что хуже всего, эти теории начали проповедовать в том числе люди, обладающие узнаваемостью и авторитетом, — артисты, политики, политологи… Итог известен — сотни тысяч смертей людей, поверивших этим «авторитетам» и отказавшихся прививаться. А если вернуться к теме изучения космоса, нельзя исключить того, что конспирология действительно может когда-нибудь стать орудием социальной инженерии. Вспомните недалекое будущее, изображенное в фильме «Интерстеллар». Там человечество отказалось от изучения космоса — и поэтому в учебниках стали писать, что все полеты в космос XX и начала XXI века сфальсифицированы.

    — То есть космическая романтика гагаринских времен вышла из популярности?

    — Давно уже! Романтика освоения космоса сейчас осталась уделом одиночек. И все эти конспирологические «разоблачения» бьют в конечном итоге по российской космонавтике. Почитайте труды российских конспирологов, вроде тех же Мухина и Попова: они пишут, что СССР тоже несет ответственность за «лунную аферу». Советский Союз отказался ее разоблачить и поэтому фактически в ней участвовал. Ну а раз так, то можно поставить под сомнение и советские космические достижения. Если Советский Союз так легко согласился поддержать американский обман, то, может, и Москва тоже жульничала? Может и не было ни Гагарина, ни Леонова, ни Джанибекова.

    — Один из любимых доводов поклонников «лунного заговора»: если человечество смогло побывать на Луне полвека назад, то почему не может сделать это сейчас?

    — Что значит — не может? Современная техника вполне способна доставить человека на Луну. Почему сейчас не летают? Те же американцы в начале 1970-х сменили стратегическое направление в деле освоения космоса — программа «Спейс Шаттл», предназначенная совсем для других целей. Она вышла очень дорогой, заняла все имеющиеся ресурсы, и Луна отошла на второй план, особенно с учетом экономических трудностей, которые США испытывали в 1970-х.

    Другое дело, что воспользоваться сейчас технологиями полувековой давности сложновато — они не то что утеряны, а архивированы и уже не соответствуют современному технологическому уровню. Нельзя взять из музея лунный модуль «Аполлон» и пристыковать его к современному космическому кораблю «Орион» — это несовместимые системы. Совершенно изменились технологические цепочки — производственные связи, подрядчики.

    Опять же, дороговизна. Вся десятилетняя американская лунная программа обошлась США в сумму, эквивалентную затратам на глобальную противоракетную оборону страны. В ценах 1960-х годов — это 25–27 млрд долларов. Но экономические кризисы всех минувших лет настолько сильно ударили по доллару, что сейчас с учетом инфляции это были бы уже 170 млрд! Поэтому могу сказать лишь одно: найдите 100 млрд долларов — и вам быстренько, всего за каких-то десять лет, организуют новый полет на Луну.

     Будет ли человечеству практическая польза от такого полета? Или просто прилетели, сфотографировались, воткнули флаг?

    — Сегодня — никакой. Единственная польза — Луна может послужить полигоном для дальнейшей космической экспансии человечества. Но здесь миру нужно определиться со стратегией. Нам надо точно понять: куда именно мы стремимся? Практика показывает, что у нас нет ресурсов, чтобы ими разбрасываться. Нужно сосредоточиться на чем-то одном. Нельзя одновременно готовить пилотируемые экспедиции на Марс и, допустим, к спутникам Юпитера. Лично я — сторонник освоения астероидов.

    Собственно, еще в 2009 году комиссия Нормана Огустина, изучавшая состояние дел в области пилотируемых космических полетов, проводимых NASA, пришла к выводу, что следует отказаться от марсианско-лунного направления в пользу изучения астероидов.

    Речь идет о тех из них, которые ближе всего подлетают к Земле. Изучая малые небесные тела, мы получим много новых ценных знаний о том, как сформировалась Солнечная система и как она развивается. Далее — добыча ценных ресурсов, которые можно прямо в космосе и использовать. Тот же лед, которого на астероидах много, — идеальный источник топлива. Водород и кислород — важнейшие компоненты ракетного топлива. Кроме того, астероиды прекрасно подходят для размещения лабораторий, экспедиционных баз. Эти небесные скитальцы летают, как правило, по устоявшимся траекториям, и их можно использовать в качестве бесплатных космических кораблей. Ну и нельзя исключать чисто спортивный интерес. Любой человек, впервые высадившийся на любой астероид, автоматически становится героем-первопроходцем. Представьте, какой это будет азарт!

    Обман о высадке на Луну все еще жив. Но почему?

    Обман с посадкой на Луну все еще живет, и, похоже, некоторых людей это не убедило. Здесь астронавт Базз Олдрин идет по поверхности Луны рядом с ножкой лунного модуля «Орел» во время миссии «Аполлон-11» в июле 1969 года. Командир миссии Нил Армстронг сделал эту фотографию с помощью 70-миллиметровой камеры для наблюдения за поверхностью Луны.
    (Изображение предоставлено НАСА)

    Ложь о высадке на Луну все еще актуальна, спустя более 50 лет после «Аполлона-11» — первой пилотируемой миссии, совершившей высадку на Луну.

    Фил Плейт испытывает смешанные чувства по поводу мистификации высадки на Луну.

    Плэйт, известный многим тысячам своих читателей на Syfy как «Плохой астроном», сказал Space.com, что разочарован тем, что ему и другим, подобным ему, все еще приходится время от времени развенчивать теорию обмана, спустя 50 лет после первого посадка на Луну. С другой стороны, Плэйт стал известен, прежде всего, потому, что он так хорош в разоблачении.

    Еще в феврале 2001 года Fox Broadcasting выпустила документальный фильм под названием «Теория заговора: мы высадились на Луне?» По совпадению, у Плэйта была подготовлена ​​стопка исследований из книги, над которой он работал, и друг прислал ему предварительную копию шоу, чтобы у него было время написать ответ.

    Связанный: Теории розыгрыша посадки Аполлона на Луну, которые не умрут сегодняшние социальные сети даже существовали. Телешоу Фокса продвинуло письмо Плэйта к широкой аудитории, и его книга 2002 года «Плохая астрономия: выявленные заблуждения и неправильные употребления, от астрологии до «обмана» о высадке на Луну» (Wiley) также помогла. Плэйт остается популярным комментатором науки почти два десятилетия спустя.

    «Хотел бы я, чтобы его никогда не показывали, — сказал Плейт о документальном фильме Fox, — потому что он открыл огромный ящик Пандоры. С другой стороны, он выставил рану на солнечный свет. это выходит на публику, и пусть оно заживает, и пусть оно убивает инфекцию. Но да, это беспокоит. Просто знать, что, если бы Фокс не показал это в эфире, кто знает, какой была бы моя карьера ».

    Теория обмана Луны и популярная культура

    Астронавты Аполлона-11 Нил Армстронг и Базз Олдрин ступили на поверхность Луны 20 июля 19 года.69. Даже тогда некоторые люди скептически относились к тому, что подвиг был технологически возможен. Например, в фильме о Джеймсе Бонде «Бриллианты навсегда» всего два года спустя, в 1971 году, была шутка о фальшивой высадке на Луну. «Козерог-один», изображающий фальшивую посадку человека на Марс. (Кроме того, брошюра Билла Кейсинга, изданная самостоятельно в 1976 году, «Мы никогда не летали на Луну» была популярна среди сторонников заговоров того времени.) 

    Это было более 40 лет назад, но любители лунных мистификаций все еще с нами.

    «Секретные материалы» принесли в общественное сознание всевозможные космические заговоры в 1990-х и 2000-х годах, а перезагруженная версия шоу была посвящена высадке на Луну в эпизоде ​​​​2018 года. Заговор также затрагивался во многих других вымышленных сериалах, от «Футурамы» до «Друзей».

    Истории по теме:

    Между тем, некоторые документальные фильмы и реалити-шоу — например, эпизод 2008 года «Разрушители мифов» — пытались отогнать теорию заговора, просвещая людей. Другие режиссеры, такие как создатели псевдодокументального фильма 2002 года «Темная сторона Луны», подделывали лунных мистификаторов.

    Опросы общественного мнения на протяжении многих лет регулярно показывают, что около 5% американцев считают, что высадка Аполлона на Луну была сфальсифицирована, сообщил Associated Press бывший главный историк НАСА Роджер Лауниус . Это более 16 миллионов человек при населении США в 327 миллионов человек.

    НАСА проделало большую работу по разоблачению на протяжении десятилетий, в том числе в 2018 году предложило суперзвезде НБА Стивену Карри осмотреть лунные камни в Космическом центре имени Джонсона НАСА в Хьюстоне после того, как Карри сказал, что не верит в высадку на Луну. (Несколько дней спустя Карри сказал, что сделал это в шутку.)

    В начале 2019 года официальный представитель НАСА Аллард Бейтел привел в The Washington Post кучу доказательств, подтверждающих высадку на Луну. Он упомянул возвращенные лунные камни, способность отражать лазерные лучи от оборудования, оставленного астронавтами, и изображения мест посадки Аполлона, сделанные Лунным разведывательным орбитальным аппаратом НАСА в 2011 году. Тем не менее, даже бывшие астронавты оказались в драке.

    Астронавт космического корабля «Шаттл» Леланд Мелвин затронул эту тему в серии передач Science Channel 2019 года «Правда о высадке на Луну», в которой также принял участие главный редактор Space. com Тарик Малик в качестве гостя. А в 2002 году астронавт Аполлона-11 Базз Олдрин ударил отрицателя посадки на Луну Барта Сибрела кулаком в челюсть во время записанной на пленку конфронтации. (Позже полиция заявила, что Олдрина спровоцировали, и никаких обвинений предъявлено не было.)

    Похожие: Лучшие научно-фантастические фильмы всех времен

    Стоит ли нам вообще говорить о розыгрыше высадки на Луну?

    Плэйт сказал, что есть опасность говорить о заговоре о высадке на Луну и других подобных явно развенчанных космических заговорах, таких как вакцины, вызывающие аутизм, или люди не несут ответственности за изменение климата. Возможно, сказал он, что, транслируя любые из этих дебатов, СМИ придают легитимность заговору. Плэйт сказал, что иногда ему трудно решить, стоит ли освещать заговор в своем блоге; он пытается обсуждать те, о которых уже широко говорят.

    Но это тяжелая работа в быстро меняющихся социальных сетях. Плэйт сказал, что он недавно прокомментировал широко распространенную негативную реакцию в Твиттере по поводу новой версии «Русалочки» с чернокожей актрисой Холли Бейли в главной роли, только чтобы обнаружить, что негативная реакция сама по себе, вероятно, была сфальсифицирована. Плейт удалил свой оригинальный твит и написал исправление (откроется в новой вкладке). (Согласно сообщению Брэндона Уолла из Buzzfeed, источником вирусного твита стал аккаунт тролля .)

    Плэйт сказал, что мы должны помнить, что убеждения в заговоре часто имеют последствия в реальной жизни. Например: «Из-за антипрививочного движения умирают младенцы, умирают дети, умирают пожилые люди, умирают люди с ослабленной иммунной системой». По его словам, экстремальные погодные явления, отчасти вызванные изменением климата, также убивают людей.

    Связанный: Высадка Аполлона на Луну: как они работали (инфографика)

    Плэйт пояснил, что он не винит в этом противостоянии какую-либо конкретную политическую позицию — даже альтернативных правых, поскольку это «не играет в их пользу». идеология» (которая, по его словам, нацелена на людей определенных религиозных групп). Но, тем не менее, добавил он, «все эти вещи сковывают воображение американской публики и заставляют ее не думать критически, а реагировать вместо того, чтобы сидеть и думать о вещах, и сомневаться — даже когда вы можете проложить бумажный след из пункта А в пункт Б прямо на глазах у кого-то. Они не поверят».

    Но Плэйт все еще пытается. Он помнит, как не так давно был на радио-шоу, обсуждая обычные аргументы сторонников теории заговора — например, почему на фотографиях поверхности Луны, сделанных Аполлоном, на небе нет звезд? (Причина в том, что у камер была быстрая выдержка, а звезды были слишком тусклыми, чтобы их было видно.)

    «Затем кто-то позвонил с какой-то странной, тривиальной вещью, которая не имела никакого смысла, — вспоминал Плейт, — и благослови его, Радиоведущий вскочил и сказал: «Послушайте. Этот парень сказал, что ваши 10 самых больших утверждений неверны. В какой момент вы отступаете?»

    Исправление: В более ранней версии этой статьи было неверно указано, что фильм «Козерог один» был снят Стэнли Кубриком. Режиссером выступил Питер Хайамс.

    Дополнительные ресурсы

    Чтобы увидеть развенчание некоторых из самых безумных теорий заговора о высадке на Луну, ознакомьтесь с этой статьей на history. com (откроется в новой вкладке). Если вы хотите узнать, откуда мы знаем, что летали на Луну, вам поможет эта статья Института физики . Все еще ищете еще больше контента, связанного с луной? Почему бы не посмотреть этот список из 38 фильмов о луне на Rotten Tomatoes. (откроется в новой вкладке)  

    Библиография

    • Плэйт, Филип С. «Плохая астрономия: обнаружены неправильные представления и неправильное использование, от астрологии до «обманов» высадки на Луну» (открывается в новой вкладке). John Wiley & Sons, 2002. 
    • Левандовски, Стефан, Клаус Обэрауэр и Жиль Э. Жиньяк. «НАСА сфальсифицировало высадку на Луну, поэтому (климатическая) наука — это обман: анатомия мотивированного отказа от науки». (открывается в новой вкладке) Психологические науки 24.5 (2013): 622-633.
    • Фалес, Эмили и др. «Обман о высадке на Луну». (откроется в новой вкладке) (2020).

    Следите за Элизабет Хауэлл в Твиттере @howellspace (открывается в новой вкладке) . Следуйте за нами в Твиттере @Spacedotcom (открывается в новой вкладке) и на 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].

    Элизабет Хауэлл, доктор философии, является штатным корреспондентом на канале космических полетов с 2022 года. Она была автором статей для Space.com в течение 10 лет до этого, с 2012 года. Как гордый Trekkie и канадец, она также занимается такими темами, как разнообразие, научная фантастика, астрономия и игры, чтобы помочь другим исследовать вселенную. Репортажи Элизабет с места событий включают в себя два запуска пилотируемых космических кораблей из Казахстана, три миссии шаттлов во Флориде и встроенные репортажи с моделируемой миссии на Марс в Юте. Она имеет докторскую степень. и магистр наук. получил степень бакалавра космических исследований в Университете Северной Дакоты и степень бакалавра журналистики в Карлтонском университете в Канаде. Элизабет также является инструктором по коммуникациям и науке после окончания средней школы с 2015 года. Ее последняя книга «Моменты лидерства от НАСА» написана в соавторстве с астронавтом Дэйвом Уильямсом. Элизабет впервые заинтересовалась космосом после просмотра фильма «Аполлон-13» в 19 лет.96, и все еще хочет когда-нибудь стать космонавтом.

    Теория заговора: мы высадились на Луне? (TV Movie 2001)

    • Cast & crew
    • User reviews

    IMDbPro

    • TV Movie
    • 20012001
    • 45m

    IMDb RATING

    5.4/10

    984

    YOUR RATING

    Documentary

    Были ли сфальсифицированы высадки Аполлона на Луну? Были ли сфальсифицированы высадки Аполлона на Луну? Были ли сфальсифицированы высадки Аполлона на Луну?

    IMDb RATING

    5. 4/10

    984

    YOUR RATING

    • Director
      • John Moffet
    • Writers
      • John Moffet
      • Craig Titley
      • Dan Signer
    • Stars
      • Mitch Pileggi (голос)
      • Билл Кейсинг
      • Брайан Уэлч
    • Директор
      • Джон Моффет
    • Сценаристы

    5 Джон

      0077

    • Craig Titley
    • Dan Signer
  • Звезды
    • Mitch Pileggi (Voice)
    • Bill Kaysing
    • Brian Welch
  • See Dishop.

    Ведущий актерский состав

    Митч Пиледжи

    • Рассказчик
    • (голос)

    Билл Кейсинг

    • Исследователь обмана Луны

      7

      Брайан Уэлч

      • Self — Self — Self — Self — NASA.

      Джулиан Шеер

      • Самостоятельно — бывший представитель НАСА

      Пол Н. Лазарь III

      • Самостоятельный продюсер, Capricorn One
      • (как Пол Лазарь III) 9Ralph René

        • Self — Автор и ученый

        Paul Fjeld

        • Self — NASA LEM Specialist

        Дэвид С. Перси

        • Self — Королевское общество фотографий
        • Self — Royal Photographic Societ

        Ян Лундберг

        • Самостоятельный инженер проекта, Hasselblad

        Скотт Гриссом

        • Самостоятельный сын Гаса Гриссома

        Betty Grissom

        • Self — вдова Gus Grissom

        Томас Рональд Барон

        • Self — Инспектор безопасности
        • (Архивные кадры)

        Geoffrey Reeves )

      Борис Валентинович Волинов

      • Самостоятельный — Российский Космонавт

      Гас Гриссом

      • Самостоятельный — Космонавт
      • (архивные кадры)
      • (в титрах не указан)0077
      • Режиссер
        • Джон Моффет
      • Писатели
        • Джон Моффе.

          Американская Луна

          Заговор

          Забавный случай на пути к Луне

          Правда о высадке на Луну

          Операция «Лавина»

          Astronauts Gone Wild: An Investigation Into the Authenticity of the Moon Landings

          MoonFaker

          Conspiracy Theory with Jesse Ventura

          Room 237

          Capricorn One

          Apollo 11

          Conspiracy

          Storyline

          Did you know

          • Connections

            Представлено в MoonFaker: Exhibit A: Shadows (2007)

          Обзоры пользователей45

          Обзор

          Рекомендуемый обзор

          1/

          10

          Гнилой

          Бедный Митч Пиледжи. Должно быть, это была его обязанная по контракту «индейка», которую Голливуд заставляет делать своих «звезд», просто чтобы доказать, кто здесь главный.

          Думаете, мы инсценировали высадку на Луну?

          Итак, вы видели развевающийся на «ветре» флаг на безвоздушной луне. Нет, ты этого не сделал. Флаг имел стержень в верхней части и груз в нижнем углу, чтобы он выглядел полностью развернутым. А «хлопанье», которое вы видели, произошло из-за того, что астронавт ВВЕРНУЛ ФЛАГМАШИН В ЛУННУЮ ГРУНТУ для лучшего размещения. Как только скручивание прекратилось, угадайте что? Хлопанье тоже прекратилось!

          И примерь это на размер, мальчик-воздушник: Вы когда-нибудь роняли муку на кухне и замечали облако пыли, парящее над полом? Что ж, если бы астронавты ДЕЙСТВИТЕЛЬНО находились в павильоне с флагом, который ДЕЙСТВИТЕЛЬНО развевался на ветру, вы бы тоже увидели, как вокруг летает пыль. Но вы этого не сделали, потому что не было, ПОТОМУ ЧТО ОНИ БЫЛИ НА (БЕЗВОЗДУШНОЙ) ЛУНЕ!

          Итак, вы подумали, что освещение «Астронавтов» было слишком идеальным, как будто это студийная работа. Ну, освещение и тени были бы немного шаткими, учитывая, что на фотографиях ТРИ источника света: Солнце (естественно), Земля (во многом так же, как полная луна освещает ночное небо) и Луна. сам. Верно, весь тот лунный свет, который мы видим здесь, на Земле, падал прямо на лица астронавтов и придавал их скафандрам красивый, мягкий вид.

          О, по этой же причине вы не видите звезд на лунных фотографиях. Окружающий лунный свет был настолько ярким, что выдержки на камерах были установлены очень быстро. Это все равно, что фотографировать ночью из окна гостиной и ожидать, что на фото будут звезды. Этого не произойдет.

          Итак, вы думаете, что под ЛЭМ должен быть большой кратер. Что ж, мне не хочется вам это говорить, но ЛЭМ не приземлился на полную мощность. Большая часть его топливной загрузки ушла на торможение с орбиты и на зависание над посадочной площадкой. Им нужна была лишь часть его мощности, чтобы совершить красивую мягкую посадку с гравитацией 1/6. Они даже не «приземлились» под властью. На каждой из посадочных «ножек» был тонкий стержень, который сигнализировал астронавтам, что они находятся прямо над поверхностью. Затем они выключали двигатель и опускали последние 18 дюймов без двигателя. («Контактный свет! ОК, двигатель остановлен!» Помните это из записей миссии «Аполлон»?)

          А еще есть вопрос о стадии восхождения, когда луна выскакивает, как если бы она была на кабеле. Видите ли, вы снова берете то, что видели (запуски на Земле), и проецируете их на то, что, как вы ДУМАЕТЕ, видели. Чтобы начать двигаться вверх, требуется невероятная сила тяги. Поэтому, когда ракеты запускаются с земли, их удерживают на несколько секунд. Это то же самое, что заводить машину, когда вы припаркованы на холме. Держите ногу на тормозе и дайте немного газа, чтобы не откатиться назад. Ну, вам не нужно делать это на Луне с ее гравитацией в одну шестую, когда все, что вы двигаете, — это этап подъема. Нажмите на выключатель и ((вау!)) вы выключены.

          О, и причина, по которой вы не видите пламени взлетающей ракеты, проста: настоящее ракетное топливо не горит, оно гиперголическое. Короче говоря, два химических вещества, которые в противном случае были бы инертными, объединяются и быстро расширяются. Если вы сфокусируетесь и направите его в правильное русло, вы получите толчок. (Это нелегко сделать, но это можно сделать. Вот почему фраза «Ученый-ракетчик» имеет в нашем обществе такую ​​загадочность.) Но она не дает видимого пламени. Эффектный, пылающий старт ракеты «Сатурн-5» с мыса Кеннеди произошел из-за топливной смеси первой ступени, в которой использовался керосин. И это БУДЕТ производить одно хеккува пламя, в отличие от взлетной ракеты Орла.

          Есть еще, но я думаю, что доказал свою точку зрения. Каждый так называемый «Факт» в сериале легко опровергнуть, если вы знаете о настоящей науке больше, чем средний «Секретарь».

          helpful•60

          27

          • BigTimeMovieFan
          • Apr 13, 2003

          Details

          • Release date
            • February 15, 2001 (United States)
          • Country of origin
            • United States
          • Язык
            • English
          • Also known as
            • Conspiracy Theory
          • Production company
            • Nash Entertainment
          • See more company credits at IMDbPro

          Technical specs

          • Runtime

            45 minutes

          • Color

          Новости по теме

          Внесите свой вклад в эту страницу

          Предложите отредактировать или добавить отсутствующий контент

          Еще для изучения

          Недавно просмотренные

          У вас нет недавно просмотренных страниц

          Откуда они взялись? – Rolling Stone

          Давайте все согласимся в одном: луна странная.

          Это в небе. Он светится. Иногда он большой, а иногда маленький. Он также каким-то образом по какой-то причине вызывает приливы, хотя, если вы ищете подробное объяснение того, как он это делает и почему, вам рекомендуется поискать в другом месте. В довершение ко всему, за всю историю человечества только 12 человек действительно побывали на Луне и испытали это на себе; для контекста, это меньше, чем количество детей в семье Дуггар.

          Учитывая все это, неудивительно, что Луна породила столько мифов и теорий заговора. На протяжении веков люди постулировали такие бредовые идеи, как луна сделана из сыра или что женские менструальные циклы зависят от лунного цикла     (это не так, и они не зависят). И хотя вы могли бы подумать, что наша посадка на Луну 50 лет назад обуздает эти теории, это не так. Во всяком случае, спекуляции о Луне усилились за десятилетия, прошедшие с тех пор, как Нил Армстронг, Базз Олдрин и Третий Гай (которые, честно говоря, только вращались вокруг, а не приземлялись) совершили свою историческую миссию Аполлона 20 июля 2019 года. , до такой степени, что некоторые люди, в том числе суперзвезда NBA Стефан Карри, вообще не верили, что мы приземлились на Луне. (Он отказался от своих комментариев после того, как настоящий астронавт позвонил ему, чтобы сообщить обратное). и триллер 1970-х с О.Дж. Симпсон в роли космонавта.

          В честь странностей Луны и в честь 50-летия высадки на Луну, вот краткое руководство о том, откуда берутся теории заговора о высадке на Луну и почему они так долго пользуются популярностью.

          Каково происхождение теорий заговора о высадке на Луну?
          Согласно статье, излагающей историю теорий заговора, связанных с Луной, в Paris Review, главной фигурой, стоящей за теориями заговора о высадке на Луну, был человек по имени Уильям Кейсинг, бывший технический писатель, который некоторое время работал в компании, производившей ракетные двигатели. После первой высадки на Луну в 1969 году Кейсинг назвал чушью, утверждая, что в США просто еще не разработали технологию для такой миссии. В 19В 76 лет он самостоятельно опубликовал книгу под названием «Мы никогда не летали на Луну: мошенничество Америки на тридцать миллиардов долларов», , в которой утверждалось, что правительство сфальсифицировало высадку на Луну и сняло ее в студии в Зоне 51, в основном, чтобы закрепить ее. к Советам. Основным основанием для его аргумента было то, что на фотографиях приземления Аполлона-11 звезд не было видно. (Наиболее вероятное объяснение этого, как с тех пор указывали многие разоблачители высадки на Луну, заключается в том, что апертура камеры была недостаточно широкой, чтобы захватить свет от звезд).

          Мы никогда не летали на Луну: американская афера на тридцать миллиардов долларов приобрела значительную культурную известность до такой степени, что стала чем-то вроде Ешь, молись, люби для теоретиков заговора. После Уотергейта, войны во Вьетнаме и обнародования подробностей проекта MKUltra ЦРУ по контролю над разумом,   , общественность была готова скептически относиться к правительству США, что создало идеальные условия для реализации идей Кейсинга. и получить тягу. По словам одного 1976 Опрос Gallup показал, что почти 28% американцев считают высадку на Луну фальшивкой — значительное число, особенно если учесть, что, согласно недавнему опросу, только около 5% американцев считают, что вакцины вызывают аутизм, что, возможно, гораздо более распространено (хотя одинаково неточная) теория заговора, чем идея о том, что высадка на Луну была мистификацией.

          К сожалению, распространение теорий Кайсинга не прекратилось с публикацией его книги. Выпуск 1978 года фильма под названием Козерог Один — , в котором рассказывается история журналиста (молодого и сексуального Эллиотта Гулда), раскрывающего правительственную мистификацию о высадке астронавтов на Марс, во многом способствовал распространению идеи о том, что высадка на Луну была инсценирована. Не имело значения ни то, что фильм был вымышленным, ни то, что он получил плохие отзывы, ни то, что О.Дж. Симпсон сыграл одного из астронавтов: фильм имел эффект пропаганды теорий Кейсинга до такой степени, что кадры из Capricorn One продолжают использоваться в «документальных фильмах», предполагая, что высадка на Луну была мистификацией.

          В 2002 году сторонники теории заговора о высадке на Луну столкнулись лицом к лицу с теми, кто стоял за высадкой на Луну, и все пошло не так! Барт Сибрел, известный теоретик заговора о высадке на Луну, подошел к Баззу Олдрину возле отеля в Беверли-Хиллз, обвинив его во лжеце и трусе; Олдрин тут же ударил Сибрел по лицу. Хотя получить удар по лицу от американского героя было бы достаточно, чтобы любой дважды подумал о своем жизненном выборе, это, похоже, не повлияло на Сибрел, которая рассказала Florida Today ранее на этой неделе он продолжает верить, что высадка на Луну была сфальсифицирована.

          Как Стэнли Кубрик оказался вовлеченным?
          Хотя первоисточник утверждения немного неясен, многие отрицатели высадки на Луну предположили, что Стэнли Кубрик снял кадры инсценированной высадки на Луну после того, как к нему обратилось НАСА на основании его работы в фильме 1968 года 2001: Космос. Одиссея. Один источник утверждает, что Кубрик сначала отклонил это предложение, уступив только тогда, когда НАСА пригрозило объявить его младшего брата членом Коммунистической партии (хотя это было в конце 19-го века). 60-х, почти целое десятилетие после пика красной паники). История гласит, что Кубрик провел 18 месяцев в павильоне, снимая кадры для лунных миссий «Аполлон-11» и «Аполлон-12», и что его фильм 1980 года «Сияние » служит своего рода извинением за то, что он обманул американскую публику (основа этого конкретного утверждение, по-видимому, состоит в том, что ребенок, играющий сына Джека Николсона, в какой-то момент носит свитер Аполлона-11, что, ладно, хорошо).

          Поскольку Кубрик умер почти 20 лет назад, он не был доступен во время прессы, чтобы прокомментировать эту теорию. Его дочь Вивиан, однако, публично отрицала это, заявив в сообщении на Facebook в 2016 году, что идея о том, что ее отец помог правительству США организовать высадку на Луну, является «явно гротескной ложью». Все, что мы можем на самом деле сказать, это то, что если Кубрик действительно обладал техническими навыками, чтобы имитировать высадку на Луну, то 9«0062 С широко закрытыми глазами» должен был быть гораздо менее скучным фильмом.

          Люди все еще верят в теории заговора, связанные с высадкой на Луну?
          Теории заговора о высадке на Луну уже не так популярны, как раньше: недавние опросы общественного мнения показывают, что в настоящее время от 5 до 6% американцев считают, что высадка на Луну была инсценировкой, что далеко от почти 30% в 1970-х годах. Но, учитывая повышенный уровень скептицизма по отношению к повествованиям в основных средствах массовой информации, в сочетании с быстрым распространением фейковых новостей на гигантских платформах социальных сетей, неудивительно, что теории заговора о высадке на Луну нашли пристанище в этом бастионе интернет-дезинформации, YouTube. Шейн Доусон, например, чрезвычайно популярный видеоблогер с более чем 22 миллионами подписчиков, имеет видео, в котором он продвигает идею о том, что высадка на Луну была сфальсифицирована правительством: хотя он прямо не говорит, что считает, что НАСА сфальсифицировало высадку на Луну. , он говорит, что это не будет «шоком, потому что правительство фальсифицирует так много дерьма. Я имею в виду, мы говорили о 9/11, мы говорили об участниках кризиса. Почему высадка на Луну не может быть подделкой? Почему бы нам не подделать это, просто чтобы завоевать расположение других стран? Это заставляет задуматься, а были ли мы когда-нибудь на Луне?» И это видео принесло Доусону прибыль: по словам Vox, он мог заработать на нем от 3500 до 28 000 долларов в зависимости от доходов от рекламы.

          Несмотря на то, что YouTube пообещал ограничить распространение контента, пропагандирующего теории заговора, среди прочего демонетизируя такие видео и добавляя ссылку на краткое изложение космической программы «Аполлон» поверх таких видео, ясно, что пробуждение они не совсем понимают, вплоть до луны включительно, это все еще большой бизнес.

  • Илон маск не будет брать русских на марс: Как Илон Маск собирается колонизировать Марс

    Маск запланировал отправить на Марс миллион человек к 2050 году — РБК

    www.adv.rbc.ru

    www.adv.rbc.ru

    www.adv.rbc.ru

    Скрыть баннеры

    Ваше местоположение ?

    ДаВыбрать другое

    Рубрики

    Курс евро на 8 октября
    EUR ЦБ: 59,98

    (+1,74)

    Инвестиции, 16:10

    Курс доллара на 8 октября
    USD ЦБ: 61,25

    (+0,99)

    Инвестиции, 16:10

    Путина поздравили по телефону лидеры Турции, Кубы, Киргизии и ЮАР

    Политика, 17:56

    Лихач-контроль: как снизить число превышений скорости на дорогах России

    Партнерский проект, 17:56

    Курс биткоина упал после выхода данных по безработице в США

    Крипто, 17:49

    www. adv.rbc.ru

    www.adv.rbc.ru

    Лукашенко проехал на автомобиле Aurus перед саммитом стран СНГ

    Авто, 17:47

    Военная операция на Украине. Главное

    Политика, 17:47

    Захарова назвала причину поддержки Западом темы ядерного противостояния

    Политика, 17:41

    Не относятся к штрафам серьезно: как наказывать водителей люксовых авто

    Партнерский проект, 17:33

    Объясняем, что значат новости

    Вечерняя рассылка РБК

    Подпишитесь за 99 ₽ в месяц

    Чухрай сообщил о переносе премии «Ника» на следующий год

    Общество, 17:31

    Стали известны все финалисты чемпионата России по боксу

    Спорт, 17:27

    Аналитики заявили о рекордном приросте контента в «Телеграме» на фоне СВО

    Технологии и медиа, 17:17

    Вторая ракетка России вышла в полуфинал турнира в Тунисе

    Спорт, 17:17

    Главу села признали в праве выдавать повестки о мобилизации

    Политика, 17:15

    Как работает «инсультная» бригада скорой помощи

    Партнерский проект, 17:10

    В России заработали каникулы по автокредитам для мобилизованных. Разбор

    Авто, 17:04

    www.adv.rbc.ru

    www.adv.rbc.ru

    www.adv.rbc.ru

    Основатель SpaceX сообщил о планах основать на Марсе колонию. По его словам, к 2050 году на планете будут жить менее 1 млн человек

    Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

    Основатель компании — производителя космической техники SpaceX миллиардер Илон Маск рассказал о планах построить на Марсе к 2050 году город с населением 1 млн человек. Об этом пишут Business Insider и Daily Mail.

    По его словам, в ближайшие десять лет SpaceX планирует построить 1 тыс. космических кораблей многоразового пользования Dragon Crew (100 аппаратов в год), которые сегодня разрабатываются на заводе компании в Техасе.

    Маск отметил, что намерен запускать на Марс в среднем по три корабля в день, сделав путешествие на эту планету доступным для всех. «Нужно сделать так, что любой смог бы полететь [на Марс]. Если есть желание, но нет денег, необходима возможность взять кредит», — сказал он.

    www.adv.rbc.ru

    Предполагается, что корабль сможет одновременно принимать на борт до 100 человек и до 100 т груза. Кроме того, для колонизации Марса ежегодно потребуются тонны стройматериалов, инструментов, продуктов питания и воды. В общей сложности 1 тыс. новых космических кораблей гипотетически может транспортировать на Марс около 100 т материалов, уточнил Маск.

    www.adv.rbc.ru

    Поскольку расстояние между Землей и Марсом варьируется в зависимости от их орбит, SpaceX планирует отправить на Марс космический корабль с пассажирами, когда две планеты находятся ближе всего друг к другу. В итоге во время каждого сезона запусков (примерно раз в 26 месяцев) Маск планирует отправить на планету около 100 тыс. человек. Он также показал в своем Twitter фото с места строительства объектов. На снимке можно увидеть детали будущего корабля.

    В ноябре прошлого года Маск сообщил, что для создания колонии на Марсе потребуется построить и запустить около 1 тыс. ракет Starship, а на развитие инфраструктуры на Красной планете уйдет до 20 лет. До этого он уже представил прототип многоразового космического корабля Starship, который может перевозить людей и грузы на Луну или Марс. Первые полеты Starship с пассажирами на орбиту могут начаться уже в середине 2020 года, а один космический аппарат сможет совершать около 1 тыс. запусков в год.

    Авторы

    Теги

    Кристина Астафурова

    Мир, который построил Маск

    Сергей Медведев: Если для кого-то в этом мире наступило будущее, так это для Илона Маска. Этот человек продолжает удивлять. Ни пандемия коронавируса, ни его собственная болезнь, перенесенная в ноябре, не изменили его грандиозных планов. Компания SpaceX запустила в космос первый в истории частный пилотируемый корабль, Tesla бьет рекорды продаж, запущен космический интернет Starlink. Благосостояние самого Маска выросло почти до 150 миллиардов долларов, он стал вторым богатейшим в мире человеком после Джеффа Безоса. В чем секрет его успеха? Живем ли мы уже в эпоху Илона Маска?

    Корреспондент: На счету всемирно известного предпринимателя Илона Маска много проектов, но одни из самых громких – SpaceX, Tesla и Hyperloop. Он хочет вывести человека в Космос, основать первые колонии на Марсе, заменить двигатель внутреннего сгорания, и сегодня его идеи воплощаются в жизнь.

    На данный момент состояние изобретателя оценивается в 43 миллиарда долларов. 30 мая его самая амбициозная компания SpaceX совершила первый в истории частный пилотируемый запуск корабля Crew Dragon до МКС. К 2021 году SpaceX планирует обеспечить широкополосный доступ в интернет посредством глобальной спутниковой системы Starlink по всему миру. Недавно завершились испытания и космического аппарата Starship, который уже в скором будущем унесет астронавтов на Луну и Марс.

    Электромобили Tesla являются самыми продаваемыми в своем сегменте в США и набирают популярность во многих странах. Капитализация компании уже превысила полтриллиона, и спрос на электрокары продолжает расти.

    И еще один громкий проект – транспортная система Hyperloop уже проходит испытания на трассе. Предполагается, что расстояние в 1200 километров пассажиры будут преодолевать в специальной капсуле за один час.

    Маск известен не только своими изобретениями, но и неоднозначными поступками и высказываниями. Он скептически относится к панике вокруг COVID-19 и самоизоляции, пользователям в твиттере иногда отвечает на русском языке, а в 2018 году выкурил смесь из марихуаны и табака прямо на шоу комика Джо Рогана. Также он заявил, что в ближайшее время распродаст все свое личное имущество. «У меня не будет дома», – написал Маск в твиттере. Кто такой Илон Маск: предприниматель, инженер, мечтатель, спаситель человечества? Какое будущее он видит для планеты?

    Если для кого-то в этом мире наступило будущее, так это для Илона Маска

    Сергей Медведев: Обсудим эти темы с нашим сегодняшним гостем Леонидом Головановым, главным редактором журнала «Авторевю», и Сергеем Кричевским, главным научным сотрудником Института истории естествознания и техники имени Вавилова.

    Кто для вас Илон Маск – успешный предприниматель, визионер, мечтатель, или это вообще пророк, спасающий человечество? Я уже видел в интернете мемы – иконы «Святой Илон».

    Леонид Голованов: Я до сих пор не сформулировал для себя ответ на этот вопрос. Иногда я думаю: может быть, он вообще не человек. Почему он так рвется на Марс? Возможно, он марсианин, который случайно попал на Землю. Действительно то, что совершил и совершает этот человек, – это нечто совершенно фантастическое.

    Сергей Медведев: С кем его сравнить исторически: с Фордом, с Эдисоном?

    Леонид Голованов: Скорее с Теслой. Хотя достижения Теслы не были такими масштабными при его жизни. Можно с Сикорским, например, – это человек, который взял и сделал что-то: не было вертолетов, а Сикорский верил и создал нечто новое. На самом деле такие люди были. Для меня Маск – это, прежде всего, живое доказательство того, что капитализм лучше любого другого экономического уклада: он позволяет таким людям, с детства мечтавшим и при этом выросшим в эффективных менеджеров и предпринимателей, воплощать самые невероятные мечты.

    Сергей Медведев: Фантастическая история: в 12–14 лет он пишет первую программу, продает ее, поднимает первые деньги и дальше идет семимильными шагами.

    Пару слов о космических проектах Маска. Дмитрий Рогозин постоянно говорит, что Маск просто берет старые космические технологии, созданные Советским Союзом, умело их пиарит и запускает. Справедливо ли это? Насколько новой является космическая технология Маска?

    Сергей Кричевский: Я бы начал все-таки не с Рогозина, при всем уважении к его должности, а с самого Илона Маска. Я читал о том, как он еще в 15 лет, учась в колледже в Южной Африке, ознакомился с трудами Циолковского. Так у него и появилась мечта. Как ни странно, Маск – это в чем-то даже русский человек, если говорить о мечте о космосе, поэтому воплощение этой мечты было любопытным. Мы знаем, что он приезжал в Россию, пытался купить ракеты, что-то сделать. Мы сами подтолкнули его к тому, чтобы он всерьез занялся созданием своих ракет. Он собрал хорошую команду, у него самого были неплохие идеи, и были коллеги, которые помогли все это сделать. Поэтому его ракеты по-своему оригинальны, а тем более схемы возвращаемых ступеней и так далее.

    Сергей Медведев: Возвращаемые ступени – это абсолютная новизна или эта технология все-таки у кого-то была?

    Сергей Кричевский: Технологии, патенты, изобретения, какие-то попытки частичного возвращения были. Но чтобы сделать это на таком уровне, отработать на практике, поставить в серию (это же практически серийные ракеты, которые летают массово, с высокой надежностью) – это впервые.

    Сергей Медведев: Теперь SpaceX фактически заменяет Россию на доставке людей к МКС, учитывая состояние российской космической отрасли и те семимильные шаги, которыми идет Маск?

    Сергей Кричевский

    Сергей Кричевский: Нет, он хорошо дополнил нас. В свое время у американцев была большая пауза, связанная с прекращением эксплуатации системы Space Shuttle. В это время мы действительно имели монополию на доставку людей на Международную космическую станцию. Сейчас он фактически помог Америке восстановить полноценное участие в пилотируемых программах. А далее, я думаю, с точки зрения сотрудничества и технологий это взаимное дополнение, в том числе для того, чтобы помогать выходить из критических ситуаций, если вдруг что-то пойдет не так даже и у нас. Впрочем, у нас довольно надежно отработанная, хотя, может быть, действительно устаревшая по времени система и корабль «Союз». Тем не менее, я думаю, это возможность для нового сотрудничества.

    Сергей Медведев: Я знаю, что вы большой фанат Луны, мы с вами не раз говорили о ее освоении, о лунных программах. Маск мечтает о Марсе. Вы верите, что в 2026 году он полетит на Марс?

    Сергей Кричевский: Это нереализуемо, тем более в такие сроки. Если вдруг у него получится через шесть лет, это будет очень серьезным достижением, но я сомневаюсь. Однако дело даже не в Луне и не в Марсе как таковых. Дело в том, что Маск – в некотором смысле Циолковский и Королев нашего времени. Он соединил в себе того, кто инициирует эти вещи, и того, кто воплощает их на практике. К этому можно добавить бизнес и все прочее. Но самое главное даже не в этом. Он заставляет нас всех задуматься о потенциале человечества и о том, что мы хотим и можем сделать в космосе. По большому счету нам нужны не Марс и не Луна как таковые, чтобы копать там ресурсы. Вопрос в другом: станет ли человечество многопланетным космическим видом, сможем ли мы жить вне Земли постоянно, в том числе как резервное человечество в случае каких-то катаклизмов, катастроф на Земле. И второе: вот эта мечта об экспансии в космос реальна или нет? Маск в этом смысле задает темп, задает идеи, личным примером, своими рисками движется вперед, подталкивая и нас, зовя нас за собой. Сможем ли мы в этом участвовать и что из этого получится – большой вопрос.

    Это человек, возвращающий нам веру в самих себя и в человечество

    Сергей Медведев: Да, это человек, возвращающий нам веру в самих себя и в человечество. Главное, что я вижу в его проектах: в отличие от многих других миллиардеров, Маск работает в каком-то философском измерении, он строит мечту, переизобретает человечество заново. Мне это кажется наиболее интересным – даже не деньги, которые он заработал, а двигатель его деятельности.

    Леонид Голованов: Я прочитал книжку журналиста Эшли Вэнса о Маске, которая, кстати, показалась мне очень плохой: это пример нехорошей журналистики, начиная от первого захода, где он описывает совершенно тривиальный обед. Но для меня в этой книге было важно то, что Маск с детства читал научную фантастику. Я почувствовал себя совершеннейшим лузером, ведь я тоже в детстве читал тонны фантастики, мы читали одни и те же книги, но где я и где Маск, который действительно сейчас идет к этой детской мечте?

    Сергей Медведев: Маск вообще фанат чтения, всегда говорит: читайте, читайте, продолжает читать очень много книг, и это дает ему творческие идеи.

    Леонид Голованов: Как правильно заметил Сергей, Маск действительно сочетает очень многие качества. Он инженер, он предприниматель, он бизнесмен и он мечтатель – все это в одном флаконе. В 2006 году Маск только задумался о Model S. Следующую модель он хотел делать в двух ипостасях – это должен был быть четырехдверный автомобиль, но в итоге получился пятидверный, он хотел сделать его не только электромобилем, но и гибридом, то есть еще с двигателем внутреннего сгорания как удлинителем хода. Один из контракторов был Хенрик Фискер, известный автодизайнер, который к тому времени делал из «Мерседесов» другие машины, с другим дизайном. Фискер получил от него заказ на дизайн, посмотрел на саму идею, решил, что сам может. Он сделал свою компанию, гибрид Fisker Karma, который провалился, и Фискер в итоге обанкротился.

    Сергей Медведев: А Маск сделал полностью электрическую машину.

    Леонид Голованов: Но Маск обиделся и подал на него в суд за то, что тот украл его идею. Суд Маск проиграл, выплатил Фискеру миллион с чем-то за судебные расходы и обиделся еще раз. Именно поэтому «Тесла» – чистый электромобиль: он решил, что не будет копировать Фискера.

    Сергей Медведев: Действительно, как провалы толкают Маска к изобретениям! То же самое с космосом. Он пришел в «Роскосмос», там от него затребовали огромных денег, чуть ли не какие-то откаты. И он делает свою ракету с нуля.

    О роли Илона Маска в переизобретении электромобиля, о машинах «Тесла» рассуждает автомобильный эксперт Михаил Подорожанский.

    Михаил Подорожанский: Что касается Tesla Model 3, у нее совершенно сумасшедшая разгонная динамика. Даже несмотря на то, что это довольно старый автомобиль, он заднеприводный; затем появились полноприводные, двухмоторные, как они просят себя называть. Ощущение бешеной разгонной динамики усиливается еще и тем, что все это происходит в абсолютной тишине: ощущение нереальности. Затем, когда поездишь чуть дольше, ты вдруг понимаешь, что этот автомобиль, который весит без малого три тонны, еще каким-то образом роскошно управляется.

    На американском рынке «Тесла» сейчас – самый продаваемый автомобиль. В Европе это самый продаваемый автомобиль в своем сегменте. Некоей неожиданностью стала управляемость и в целом поведение автомобиля, на то есть некоторые понятные физические предпосылки, и тем не менее, как мы понимаем, без серьезного инженерного опыта достичь этого невозможно. Когда я первый раз в Дании проехал на автомобиле, там было несколько ребят, в том числе из Америки, которые приехали ответить на вопросы журналистов, и первый вопрос был: с одной стороны, вроде бы у вас такая тактика – свести до минимума наличие людей, имеющих большой опыт работы в традиционной индустрии, но как при этом можно заставить автомобиль так ехать? Пусть он будет десять раз электрический, весь электронный и так далее, но есть какие-то базовые физические вещи, и здесь нужен опыт. Возьмите современный относительно дорогой автомобиль с двигателем внутреннего сгорания: там не многим меньше, а то и больше электроники. И в чем разница – что здесь электромотор, а там двигатель внутреннего сгорания? Тогда приведите мне хоть один аргумент в пользу того, что двигатель внутреннего сгорания надежнее, чем электромотор.

    Я слышал хорошую шутку по поводу Маска. Вопрос: «Если бы Маск жил в России, он бы достиг таких высот?» Ответ: «Естественно, нет, потому что он бы еще не успел отсидеть за PayPal».

    Сергей Медведев: В чем новизна «Теслы», в чем новизна Маска? Его электромобили чем-то принципиально отличаются или это просто умная доводка уже существовавшей технологии?

    Леонид Голованов: Мы уже говорили о том, что Маск един во многих лицах, сочетает в себе многое: он и мечтатель, и предприниматель, и инженер. Взять ту самую историю с «Роскосмосом»: я понимаю, почему с ним не стали говорить. Приезжает какой-то пацан, а там сидят серьезные мужики, генералы: у них даже в мозгах не было, что один человек может взять на себя задачу, которую не могут решить целые государства.

    Леонид Голованов

    Возвращаясь к этой книге: там достаточно хорошо описаны неудачи, например, одна из первых неудач при запуске SpaceX, когда проблема была в том, что топливо неконтролируемо плескалось в ракете. Наверняка, если бы Маск сотрудничал с Россией, у нас бы это все давно решили, то есть он изобретал велосипед. Но он упорный, он инженер, он привык во все вникать сам и вник. Он же годами решает свои проблемы, но он их решает, потому что это все инженерные задачи, и они могут быть решены в рамках обычного хорошего, успешного предпринимателя, который просто имеет ресурс, рискует, вкладывается, но все решает раз за разом.

    Сергей Медведев: При этом у него есть очень сильная идеология, своя собственная идеологическая накачка. С одной стороны, это идеология выхода за пределы Земли. Он очень экологически мыслит, считает, что здесь возможен такой экологический кризис, что нам придется переселяться на другие планеты, отсюда и марсианская тема. С другой стороны, он, мне кажется, предвидит конец нефтяной эры и приближает его.

    Леонид Голованов: Скорее приближает. Сейчас мы понимаем, что нефть не заканчивается.

    Сергей Медведев: Ее просто перестают покупать. Глядя на его домашние электробатареи, глядя на то, как идет «Тесла» (а это все-таки машина, не сжигающая ископаемые углеводороды), я думаю, что экологическое значение Маска очень велико.

    Маск вникает во все технические решения, сам рулит ситуацией в дизайне и технологиях

    Леонид Голованов: Очень велико. Вы спрашивали, что нового в «Тесле» как в электромобиле. На самом деле там нет ничего принципиально нового. В возвращаемых ступенях как раз есть новое: никто до Маска не задумывался о том, чтобы возвращать разгонные блоки. Бензобаки просто отправляются в космос, а потом возвращаются сами. Это стало возможным только сейчас, благодаря широкому развитию мехатроники, то есть сочетанию механики и электроники. Величие Маска именно в этом – в комбинаторике каких-то новых решений, сочетании их со старыми, потому что в ракетах действительно нет ничего нового.

    Сергей Медведев: Электромобиль – это следующий шаг по отношению к двигателю внутреннего сгорания. Он гораздо проще в обслуживании.

    Леонид Голованов: Электромобиль существовал еще в конце XIX века, он просто не выдержал конкуренции с автомобилем из-за того, что у него были слишком тяжелые батареи и так далее. Сейчас пока, если не помогать электромобилю, даже «Тесла» не выживет. Если не запрещать к 2030 году продажу автомобилей с ДВС, как собираются это сделать англичане, электромобиль не выдержит конкуренции, потому что он еще тяжелее, дороже и сложнее при зарядке, чем обычный автомобиль. И в этом смысле в «Тесле», в отличие от идеи мехатроники, использования возвращаемых блоков, нет ничего революционного, но там сама автомобильная часть очень оптимизированная. Мы в «Авторевю» постоянно делаем тесты, и недавно мы сравнивали «Теслу Модел Y» (это маленький кроссовер) с «Ауди Ятроном» (это тоже новый электромобиль, чуть больше и дороже). «Ауди Ятрон» как автомобиль, как транспортное средство гораздо взвешеннее, комфортабельнее, современнее, там лучше плавность хода, управляемость, а «Тесла» оказалась жесткой, нервной и так далее. Но при том, что батарея у нее меньше, она проходит на одной зарядке гораздо больше: не 300 километров, а 400. Дело опять-таки в том, что Маск как инженер ставит задачу своей команде. Они же первые сделали ставку на обычные цилиндрические батареи. Никто из автомобильных концернов до сих пор не может догнать Маска с очень простой идеей: взять то, что у нас лучшее, а лучшее у нас – круглые батарейки для ноутбуков, и не надо придумывать ничего нового, нужно просто взять и довести это, из этих круглых батареек сделать оптимальную упаковку.

    Сергей Медведев: Маск даже стоит в основе неких инженерных решений, то есть он, кроме всего прочего, еще и изобретатель?

    Леонид Голованов: В этой книжке указано, что Маск вникает во все технические и технологические решения, подбирает себе единомышленников, людей ярких, неоднозначных. Он реально сам рулит ситуацией и в дизайне, и в технике, и в технологиях.

    Сергей Медведев: У нас получается панегирик Илону Маску. И даже неважно, что на исходе 2020 года, на фоне пандемии и кризиса он, практически без потерь, стал вторым богатейшим человеком в мире. Дело в том, что его изобретения реально захватывают человечество и продвигают его на одну ступень дальше. Как сказали наши гости, Илон Маск – Циолковский и Королев, Тесла и Эдисон нашего времени. Мы все живем в мире, который придумал Маск. Как тебе такое, Илон Маск?

    Tesla, SpaceX и дорога в будущее»

    Илону Маску исполнилось тридцать в июне 2001 года, и день рождения оказался для него серьезным ударом. «Я больше не вундеркинд», — сказал он Джастин серьезным тоном. В том же месяце X.com официально сменила название на PayPal — неприятное напоминание Маску о том, что это больше не его компания. По его словам, жить в режиме стартапа означало «мучиться, вглядываясь в неизвестность»В оригинале известная фраза Маска «eating glass and staring into the abyss», т.  е. буквально «есть стекло и таращиться в бездну». — Прим. ред.. Такая жизнь, и Кремниевая долина вместе с ней, начала надоедать. Маску казалось, что он существует внутри отраслевой выставки, где все работают в сфере высоких технологий и постоянно разговаривают о привлечении инвестиций, первичном размещении акций и погоне за крупной прибылью. Окружающие любили хвастать безумно длинными рабочими днями, а Джастин только посмеивалась, потому что знала: стиль жизни Маска был экстремальным даже по смелым меркам Кремниевой долины. «Кое-то из моих подруг жаловался, что мужья приходят домой в семь-восемь часов, — рассказала она. — Илон возвращался в одиннадцать и еще немного работал. — Не все понимали, на какие жертвы приходилось идти, чтобы оказаться там, где оказался он». Идея отстраниться от этих крайне выгодных «крысиных бегов» становилась все привлекательнее. Всю жизнь Маск стремился расширять масштабы, и Пало-Альто казался ему скорее ступенькой, чем пунктом назначения. Пара решила переехать на юг, чтобы создать семью и начать следующую главу своей жизни в Лос-Анджелесе. «Стиль, живость, яркие краски такого места, как Лос-Анджелес, импонируют определенной стороне его натуры, — сказала Джастин. — Илон любит находиться в центре событий». Небольшая группа друзей Маска, которые испытывали похожие ощущения, тоже перебралась в Лос-Анджелес на пару, как потом выяснилось, весьма бурных лет.

    Его привлекали не только блеск и величие этого города. Еще его притягивал космос. Когда Маска выдворили из PayPal, он вернулся к детским фантазиям о космических кораблях и полетах и начал задумываться о том, что может найти для себя призвание поважнее, чем разработка интернет-услуг. Перемены в его поведении и образе мыслей вскоре стали замечать друзья — в том числе компания топ-менеджеров из PayPal, которая как-то на выходных собралась в Лас-Вегасе, чтобы отметить успехи в бизнесе. «Мы зависали в отдельной беседке в Hard Rock Cafe, а Илон сидел и читал загадочный советский учебник по ракетостроению, который весь заплесневел и выглядел так, словно его купили на eBay, — рассказал Кевин Харц, один из первых инвесторов PayPal. — Он изучал книгу и открыто рассуждал о космических полетах и возможности изменить мир».

    Итак, Маск выбрал Лос-Анджелес не случайно. Там он получил доступ к космосу или, по крайней мере, к аэрокосмической отрасли. Благодаря теплому и стабильному климату Южной Калифорнии Лос-Анджелес стал городом авиации — с 1920-х годов, когда Lockheed Aircraft Company устроила мастерскую в Голливуде. Говард Хьюз, ВВС США, НАСА, Boeing и мириады прочих людей и организаций выбрали этот город и его окрестности для производства и передовых экспериментов. Сегодня он остается важным центром авиационной науки и техники как для военных, так и для бизнеса. Хотя Маск пока точно не знал, какими космическими программами заняться, он понимал: просто находясь в Лос-Анджелесе, он окажется в окружении виднейших мыслителей из аэрокосмической индустрии. Эти люди могли помочь определиться с любыми идеями. Кроме того, там всегда хватит новобранцев для следующего предприятия.

    Первыми представителями аэрокосмической отрасли, с которыми Маск установил контакт, оказались энтузиасты из эклектичного Марсианского обществаThe Mars Society (англ. ). — Прим. ред.. В середине 2001 года это некоммерческое объединение, посвятившее себя исследованию и освоению Красной планеты, организовало мероприятие для сбора пожертвований. Ужин, за каждое блюдо на котором надо было заплатить 500 долларов, устраивали в доме богатого члена Марсианского общества, приглашения разослали завсегдатаям таких мероприятий. Руководителя организации Роберта Зубрина поразил ответ некоего Илона Маска, приглашенного неизвестно кем. «Он прислал нам чек на пять тысяч, — рассказал Зубрин. — И привлек этим общее внимание». Зубрин стал наводить справки о Маске, узнал о его состоянии и пригласил выпить кофе перед обедом. «Я хотел удостовериться, что он знает о проектах, которыми мы занимаемся», — объяснил Зубрин. На встрече он потчевал Маска рассказами об исследовательском центре общества в Арктике, где имитировались суровые условия Марса, и об экспериментах для так называемой Миссии ТрансжизньTranslife Mission (англ.). — Прим. ред., в ходе которой на орбиту собирались запустить вращающуюся капсулу с командой мышей. «Она должна вращаться, чтобы обеспечить одну треть от земной гравитации, как на Марсе, и мыши смогут жить там и размножаться», — сказал Маску Зубрин. Когда пришло время ужина, Зубрин посадил Маска рядом с собой за стол для почетных гостей, вместе с режиссером и энтузиастом космоса Джеймсом Кэмероном и Кэрол Стокер, ученой-планетологом из НАСА, которая испытывала к Марсу глубокий интерес. «В то время Илон выглядел так молодо, что казался ребенком, — рассказала Стокер. — Кэмерон сразу же начал обхаживать его как потенциального инвестора для фильма, а Зубрин пытался получить от него крупное пожертвование Марсианскому обществу». В обмен на выманивание денег Маск нащупывал возможные идеи и контакты. Муж Стокер был аэрокосмическим инженером в НАСА и работал над концептом самолета, который мог бы летать над Марсом в поисках воды. Маску это очень понравилось. «Он проявлял гораздо больше энтузиазма, чем другие миллионеры, — сказал Зубрин. — Мало что зная о космосе, Маск мыслил как ученый. Он хотел знать, что конкретно планировалось сделать в отношении Марса и какое значение это будет иметь». Маск сразу же проникся симпатией к Марсианскому обществу и вошел в его совет директоров. Кроме того, он пожертвовал еще 100 тыс. долларов, чтобы устроить исследовательскую станцию в пустыне.

    Друзья Маска сомневались, что у него все в порядке с психикой. Он очень сильно похудел, когда болел малярией, и стал похож на скелет. При каждом удобном случае он начинал рассуждать о желании сделать в жизни что-то действительно важное, всерьез и надолго. Следующим его выбором непременно должна была стать солнечная энергия или космос. «Он сказал: «По логике, настало время для солнечной энергии, но я не могу понять, как сделать на этом деньги», — вспоминал Джордж Закари, инвестор и близкий друг Маска, о разговоре, состоявшемся как-то за обедом. — Потом он начал говорить о космосе, и я подумал, что речь идет о «космических масштабах» в офисной недвижимости». Но на деле Маск стал мыслить еще смелее, чем Марсианское общество. Вместо того чтобы послать несколько мышей на орбиту Земли, он захотел отправить их на Марс. Очень грубые расчеты того времени показали, что такое путешествие будет стоить 15 млн долларов. «Он спросил, не считаю ли я это бредом, — рассказал Закари. —Я уточнил: «Вернутся ли мыши назад? Если нет, тогда большинство людей скажет, что это бред»». Оказалось, мыши должны были не только слетать на Марс и обратно, но еще и размножиться в пути, который займет несколько месяцев. Джефф Сколл, еще один друг Маска, который сделал состояние на eBay, заметил, что спаривающимся мышам понадобится пропасть сыра, и купил Маску гигантскую головку «Ле Бруер» (разновидность грюйера).

    Шутки на тему сыра не раздражали Маска. Чем больше он думал о космосе, тем важнее ему казались его исследования. Он считал, что наше общество отчасти утратило амбиции и надежды на будущее. Возможно, средний человек рассматривает исследование космоса как трату сил и времени и считает разговоры о нем поводом для насмешек, но Маск искренне верил в межпланетные путешествия. Он хотел вдохновить массы и вернуть им страстную любовь к науке, освоению нового и перспективам высоких технологий.

    Однажды Маск зашел на веб-сайт НАСА, и его страхи, что человечество больше не стремится раздвигать свои границы, укрепились. Он ожидал найти там детальный план исследования Марса, а обнаружил кукиш. «Сначала я подумал — вот это да, может, я не там смотрю? —сказал он в интервью журналу Wired. — Почему нет ни плана, ни расписания? Абсолютно ничего. Какое-то безумие». Маск был уверен, что сама идея Америки тесно связана с человеческим стремлением исследовать неизвестное. И его опечалило, что агентство НАСА, чья миссия —совершать смелые поступки в космосе и исследовать новые рубежи, кажется, вообще не собиралось серьезно изучать Марс. Дух «Явного предначертания»Традиционный термин, используемый для обозначения американской миссии во всем мире. — Прим. ред. ослабел, а может, познал печальный конец, и, кажется, это никого не заботило.

    Как и многие другие кампании по возрождению американского духа и надежд всего человечества, путь Маска начался в конференц-зале отеля. К тому времени он уже обзавелся приличными связями в космической отрасли и время от времени собирал вместе самых перспективных ее представителей — иногда в отеле Renaissance в аэропорту Лос-Анджелеса, иногда — в отеле в Пало-Альто. Прежде всего он хотел, чтобы они помогли развить идею с отправкой мышей на Марс или, по крайней мере, предложили что-нибудь сопоставимое. Маск надеялся сделать широкий жест для человечества — организовать некое событие, которое привлечет внимание всего мира, заставит людей вновь задуматься о Марсе и о человеческом потенциале. Предполагалось, что ученые и знаменитости на этих встречах найдут идею для предприятия, которое можно будет технически реализовать примерно за 20 млн долларов. Маск вышел из совета директоров Марсианского общества и объявил о создании собственной организации — фонда «Жизнь — на Марс»Life to Mars Foundation (англ.). — Прим. ред..

    Эти мероприятия собрали в 2001 году впечатляющую коллекцию талантов. Там появлялись ученые из расположенной по соседству Лаборатории реактивного движения НАСАJet Propulsion Laboratory, сокращенно JPL (англ.). — Прим. ред.. Приходил Джеймс Кэмерон и приводил какую-нибудь звезду. Также присутствовал Майкл Гриффин, человек с поразительным количеством университетских дипломов — он получил образование в области авиа- и ракетостроения, электротехники, гражданского строительства и прикладной физики. Гриффин когда-то работал в In-Q-Tel, подразделении ЦРУ, которое занимается венчурными инвестициями, потом — в НАСА и JPL, а на тот момент как раз уходил из Orbital Sciences Corp., производителя спутников и космических летательных аппаратов. Там он был техническим директором и руководителем группы космических систем. Возможно, Гриффин лучше всех на планете знал, как можно запустить что-нибудь в космос. Именно он стал для Маска главным поставщиком идей о космосе. (Через четыре года, в 2005 году, Майкл возглавил НАСА.) Специалисты пришли в восторг от появления очередного богача, готового спонсировать что-нибудь интересное в космосе. Они радостно обсуждали, как будет здорово, если получится запустить туда грызунов и понаблюдать, как они спариваются. Но постепенно обсуждение поутихло, и его участники начали приходить к общему выводу, что интереснее будет другой проект под названием «Марсианский оазис»Mars Oasis (англ.). — Прим. ред.. По этому плану Маск должен был купить ракету и запустить в ней на Марс роботизированный парник. Группа исследователей уже разрабатывала камеру для выращивания растений в космосе. Появилась идея изменить конструкцию камеры, чтобы она могла ненадолго открыться и взять немного марсианского реголита, то есть почвы. На этой почве должно было вырасти растение, которое, в свою очередь, выделит первый на Марсе кислород. К радости Маска, план казался и впечатляющим, и выполнимым. Он хотел, чтобы у камеры было окно и возможность передавать на Землю видео, которое покажет людям, как развивается растение. Еще в группе обсуждали идею разослать школьникам по всей стране наборы для выращивания таких же растений. Посадив их одновременно с марсианским, можно сравнивать их развитие — увидеть, например, что марсианское растение растет в два раза быстрее земного. «Эта концепция какое-то время витала в воздухе в той или иной форме, — отметил Дэйв Берден, ветеран космической отрасли, который ходил на встречи. — Мы могли бы сказать: да, на Марсе есть жизнь, мы ее туда отправили. Так возникала надежда, что тысячи детей увидят планету в новом свете и поймут: она не так уж враждебна. И, к примеру, подумают: «Может, нам стоит туда отправиться»». Энтузиазм Маска начал вдохновлять его соратников, многие из которых уже пришли к циничному выводу, что больше ничего нового в космосе не будет. «Это очень умный, очень целеустремленный человек с огромным эго, — сказал Берден. — Однажды кто-то сказал, что журнал Time может назвать его «Человеком года», и он буквально засиял. Маск верит, что именно он может изменить мир».

    Главная проблема, которая беспокоила специалистов по космосу, была связана с бюджетом Маска. После общих встреч создалось впечатление, что он хочет потратить на эту затею где-то от 20 до 30 млн, но все знали — на один только запуск ракеты нужно больше. «В моем представлении, чтобы сделать все как следует, было необходимо 200 млн, — признал Берден. — Но никто не хотел слишком рано напирать на реальность, чтобы не загубить идею». Кроме того, необходимо было решить сложнейшие инженерные задачи. «Если бы в этой штуке сделали большое окно, появилась бы настоящая проблема с температурой, — объяснил Берден. — В контейнере нельзя сохранить достаточно тепла, чтобы создать условия для живого организма». А зачерпнуть марсианской почвы — не просто физически сложная задача, но и совершенно неудачная идея, поскольку реголит токсичен. Какое-то время ученые обсуждали идею использовать богатый питательными веществами гель, но это было бы жульничеством и лишило бы предприятие всякого смысла. Даже оптимистичные моменты оказались полны неопределенности. Один ученый нашел крайне живучие семена горчицы и решил, что они, возможно, адаптируются к обработанной марсианской почве. «Но если бы растение не выжило, это стало бы огромным ударом, — сказал Берден. — Тогда на Марсе остался бы мертвый садКогда Зубрин и другие энтузиасты освоения Марса услышали о проекте Маска с растениями, они расстроились. «Это бессмысленная затея, — сказал Зубрин. — Чисто символический жест. В ту самую секунду, когда они откроют эту дверь, миллионы микробов вырвутся наружу, и все правила НАСА против заражения земными микроорганизмами будут нарушены». , что вызвало бы эффект, противоположный желаемому».

    Маск не дрогнул. Он превратил часть добровольных мыслителей в консультантов и дал им задание начать работу над устройством парникового автомата. Еще он хотел съездить в Россию, чтобы точно узнать, сколько именно будет стоить запуск. Он хотел купить у русских переделанную межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) и использовать ее как ракетоноситель. За помощью он обратился к Джиму Кэнтреллу, необычному человеку, который занимался как тайной, так и официальной деятельностью для США и других государств. В послужном списке Кэнтрелла, например, значились обвинения в шпионаже и домашний арест у русских в 1996 году, из-за проблем со спутником. «Через пару недель Эл Гор кое-кому позвонил, и все уладилось, —рассказал Кэнтрелл. — С тех пор я никогда больше не хотел иметь дел с русскими». Но у Маска были собственные планы.

    Однажды в Юте, жарким июльским вечером, Кэнтрелл ехал в своем кабриолете, когда раздался звонок. «Парень со странным акцентом сказал: «Мне очень нужно с вами поговорить. Я миллиардер. И хочу начать космическую программу»». Кэнтрелл плохо слышал Маска —он подумал, что того зовут Иен Маск, — и пообещал перезвонить, когда доедет домой. Поначалу мужчины не слишком доверяли друг другу. Маск отказался дать Кэнтреллу номер своего мобильного телефона и звонил с факса. Кэнтреллу все это показалось интересным, но подозрительным. «Он спросил, есть ли рядом со мной аэропорт и могу ли я встретиться на следующий день, — сказал Кэнтрелл. — У меня в голове зажегся тревожный сигнал». Испугавшись, что это ловушка, устроенная кем-то из врагов, Кэнтрелл пригласил Маска встретиться в аэропорту Солт-Лейк-Сити, где он снял переговорную комнату рядом с залом ожидания авиакомпании Дельта. «Я хотел увидеться с ним в охраняемом месте, чтобы он не мог пронести оружие», — объяснил Кэнтрелл. Когда же встреча наконец состоялась, они сразу нашли общий язык. Маск произнес свою любимую речь о том, что «люди должны стать межпланетным видом», а Кэнтрелл сказал: раз это серьезно, он согласен снова поехать в Россию и помочь в приобретении ракеты.

    В конце октября 2001 года Маск, Кэнтрелл и Адео Ресси, однокашник Маска, вылетели регулярным рейсом в Москву. Ресси изображал телохранителя Маска и пытался определить, не начал ли его лучший друг сходить с ума. Друзья Маска уже пытались вмешаться — проводили профилактические беседы, пытаясь отговорить от безрассудной траты денег, и показывали специально подготовленные компиляции из роликов с взрывающимися ракетами. Когда эти меры не помогли, Адео поехал вместе с Маском в Россию, рассчитывая удерживать его, как только можно. «Адео отозвал меня в сторону и сказал: «Илон задумал сущее безумие. Благотворительная акция? Бред какой-то», — вспоминал Кэнтрелл. — Он был сильно обеспокоен, но не возражал против поездки». Да и разве стоило возражать? Они собирались в Россию в разгар бесшабашных постсоветских дней, когда богатые люди могли запросто покупать космические ракеты на свободном рынке.

    Команда Маска пополнилась Майком Гриффином и за четыре месяца три раза встретилась с русскимиОбычно, описывая тот период жизни Маска, сообщают, что он побывал в Москве
    трижды. Согласно подробным записям Кэнтрелла, это не так. Маск два раза встретился с русскими в Москве и один раз в Пасадене. Также он общался в Париже с компанией
    Arianespace и в Лондоне — с компанией Surry Satellites, которую подумывал купить.. Среди компаний, с которыми они общались, было НПО им. С.А.Лавочкина, производитель зондов для Марса и Венеры по заказу Федерального космического агентства, и МКК «Космотрас», запускающая космические аппараты на коммерческой основе. Все эти встречи, очевидно, проходили по одному сценарию —в соответствии с русскими обычаями. Русские часто пропускали завтрак и приглашали к себе в офис где-то к одиннадцати на ранний обед. Сначала час-другой шел светский разговор за бутербродами, колбасой и, конечно, водкой. В какой-то момент Гриффин начинал терять терпение. «Он не выносит дураков, — объяснил Кэнтрелл. — Начинает оглядываться по сторонам и задаваться вопросом, когда же мы, черт возьми, перейдем к делу». Ответ: нескоро. После обеда долго курили и пили кофе. Как только со стола убирали, главный русский поворачивался к Маску и спрашивал: «Так что вы там хотите купить?» Возможно, Маска раздражала не привычка долго раскачиваться, а то, что русские не принимали его всерьез. «Они смотрели на нас с недоверием, — рассказал Кэнтрелл. — Один из их главных конструкторов отнесся к нам с Илоном наплевательски, решив, что мы вешаем ему лапшу на уши».

    Самая напряженная встреча состоялась в богато украшенном, но обветшалом дореволюционном здании недалеко от центра Москвы. Лилась водка, звучали тосты — «За космос! За Америку!» — а Маск сидел на 20 миллионах и надеялся, что их хватит на три МБР, которые можно будет переделать для полета в космос. Разгоряченный водкой Маск спросил напрямик, сколько будет стоить баллистическая ракета. Ответ был: восемь миллионов за каждую. Маск сделал ответное предложение: восемь за две. «Какое-то время они сидели и смотрели на него, — вспоминал Кэнтрелл. — А потом сказали что-то вроде: «Молодой человек, нет». Кроме того, они намекали, что у него нет таких денег». К этому моменту Маск решил, что русские либо не собираются вести с ним бизнес, либо просто хотят вытянуть из обогатившегося на доткомах миллионера как можно больше. Он вышел, хлопнув дверью.

    Настроение у команды Маска было из рук вон плохое. Стоял конец февраля 2002 года. Они остановили такси и поехали прямо в аэропорт, сквозь снега и грязь московской зимы. В такси никто не разговаривал. Маск приехал в Россию, полный надежд впечатлить человечество, а уезжал обозленный и разочарованный в человеческой натуре. Только у русских были ракеты, которые могли бы уложиться в бюджет Маска. «Мы ехали долго, — вспоминал Кэнтрелл. — Молча сидели и смотрели, как русские идут за покупками по снегу». Мрачное настроение сохранялось всю дорогу до самолета, пока не появилась тележка с напитками. «Когда шасси отрывается от взлетной полосы в Москве, это всегда особенно приятно, — сказал Кэнтрелл. — Ты думаешь: «Боже мой, я это пережил». И вот мы с Гриффином взяли себе выпить и чокнулись». Маск сидел в ряду перед ними и что-то набирал на компьютере. «Мы думали: «Чертов ботаник. Чем он там занимается?» И тут Маск развернулся и показал таблицу, которую составил. «Знаете что, — сказал он, — похоже, мы можем построить ракету сами»».

    Гриффин и Кэнтрелл к тому моменту уже выпили по паре бокалов и были слишком разочарованы, чтобы позволить себе эту фантазию. Они слишком хорошо знали истории оптимистичных миллионеров, которые надеялись завоевать космос, а в результате лишались состояния. Всего за год до этого Эндрю Бил, техасский магнат в сфере недвижимости и финансов, свернул свою аэрокосмическую компанию, потеряв миллионы на огромном тестовом полигоне. «Мы подумали: «Угу, прямо сам возьмешь и построишь чертову ракету», — рассказывал Кэнтрелл. — Но Илон заверил: «Нет, я серьезно. Вот таблица»». Маск передал ноутбук Гриффину и Кэнтреллу, и те были поражены. Он детально расписал стоимость материалов, необходимых, чтобы построить, собрать и запустить ракету. Согласно вычислениям Маска, он мог побить цены компаний, занимающихся запуском летательных аппаратов. Для этого следовало построить ракету среднего размера, которая удовлетворила бы потребности тех участников рынка, которым нужно отправлять в космос небольшие спутники и полезный груз для научных исследований. Кроме того, в таблице были на редкость подробно представлены гипотетические показатели производительности этой ракеты. «Я спросил: «Илон, где ты это взял?»», — сказал Кэнтрелл.

    До этого Маск несколько месяцев изучал аэрокосмическую отрасль и физику космических полетов. У Кэнтрелла и других он позаимствовал учебники: «Ракетные двигатели», «Основы астродинамики», «Аэротермодинамика газовых турбин и ракетные двигатели» и другие фундаментальные труды. Маск вернулся в свое детское состояние губки, впитывающей информацию, и завершил этот медитативный процесс осознанием того, что ракеты могут и должны быть гораздо дешевле, чем предлагали русские. Забудьте о мышах. Забудьте о телепередаче про растение, живущее или умирающее на Марсе. Маск вдохновит людей снова задуматься об исследовании космоса, сделав исследование космоса дешевле.

    Когда космическое сообщество обошли новости о планах Маска, общая реакция была вялой. Люди вроде Зубрина много раз наблюдали подобный спектакль. «Целая когорта невероятно богатых людей уже купилась на байки инженеров, — сказал Зубрин. — Возьмите мои мозги и ваши деньги, и мы построим космический корабль, получим прибыль и преодолеем космические рубежи. Технари обычно пару лет тратили деньги миллионера, а потом ему становилось скучно, и он сворачивал это дело. Узнав о планах Илона, все вздохнули и сказали: «Ну вот. Он мог потратить десять миллионов, чтобы послать в космос мышей, а теперь потратит сотни и, скорее всего, потерпит крах, как и все его предшественники»».

    Илон Маск украл мой старый план мира в Украине. Жаль, что это больше не имеет смысла.

    Генеральный директор Tesla Илон Маск дает интервью, прибыв на встречу Offshore Northern Seas 2022 в Ставангере, Норвегия, 29 августа.
    Карина Йохансен/NTB/AFP через Getty Images

    com/_components/slate-paragraph/instances/cl8umqqzp000hb0ktpf50t1s2@published»> У Илона Маска есть машина для спасения окружающей среды, план колонизации Марса и список из девяти книг, которые стоит прочитать прямо сейчас. Так что имеет смысл, что он также придумал способ остановить войну между Россией и Украиной.

    Его мирный план — Украина объявляет нейтралитет в новом разделении между Востоком и Западом, Россия держится за Крым, а ООН наблюдает за новыми выборами в Донбассе, чтобы решить, хотят ли его люди быть украинцами или русскими — широко высмеивался, и справедливо так. Я говорю это, хотя в марте прошлого года я изложил подозрительно похожее предложение в статье под названием «Как закончить войну в Украине».

    Разница в том, что я написал свою колонку менее чем через две недели после того, как Путин начал свое вторжение. В то время судьба Киева все еще была под вопросом, русские только начали бомбить и обстреливать мирных жителей, и обе стороны вели переговоры (хотя они явно были фальшивыми). было ну до унизительного отступления России, контрнаступления Украины и удвоения (или учетверения) Путина своей риторики о стирании Украины с карты, а также его решения «присоединить» участки Донбасса после серии фиктивных референдумов.

    Мой план тоже требовал немного больше от Путина. Например, что он должен сначала вывести все свои войска не только за пределы России, но и обратно на базы, с которых они были мобилизованы за несколько месяцев до начала войны. Наконец, еще в марте я увидел план как договоренность, которую обе стороны могли бы неохотно принять, если бы они были полностью истощены и не видели смысла продолжать борьбу.

    Спустя семь месяцев ситуация, конечно, совсем другая. Украина восстанавливается, российская армия в беспорядке, и ни у одной из сторон нет стимула сдаваться.

    Короче говоря, идея о том, что мая казались разумными в самом начале войны, сегодня явно нелепа — равносильна капитуляции с точки зрения Украины и непрактична, кроме того, поскольку Путин не допустит настоящего референдума на той почве, на которой он уже «присоединен». Заслуживающие доверия выборы также невозможны ни на одной территории, где все еще бушуют бои. (План Маска не требовал вывода российских войск в качестве предварительного условия)9.0003

    Итак, если план Маска не принесет мира на славянский восток, каков дальнейший ход этой войны? Есть ли правдоподобный выход или дорожная карта к перемирию в обозримом будущем? Возможно нет. Президент Украины Владимир Зеленский близок к победе, возможно, небезосновательно, в то время как Путин надеется, что НАТО, чья помощь необходима для военного прогресса и экономического выживания Украины, устанет и будет настаивать на перемирии, особенно с наступлением зимы и прекращением подачи электроэнергии. Российская нефть и газ делают жизнь слишком дорогой и холодной.

    Другими словами, по крайней мере, в течение следующих нескольких месяцев не может быть достигнуто соглашение путем переговоров. Единственные способы, которыми война может закончиться, — это внезапно, с крайним насилием.

    Возможно, хотя и маловероятно, что российская армия, переполненная более чем 100 000 недавно мобилизованных солдат, прорвет украинские позиции бульдозерами, даже неся при этом огромные потери — случай, когда количество превосходит качество.

    Более вероятно, что Украина с помощью западных вооружений и разведки продолжает подрывать оборону России, несмотря на путинскую мобилизацию, перекрывая ей линии снабжения и рассредоточивая новобранцев, плохо обученных, неадекватно экипированных, в хаотических беспорядках. В этом сценарии русская армия разваливается; украинцы прорезают неорганизованные позиции сопротивления до самой границы.

    Все-таки Путин не из тех, кто отступает, тем более сдается. Вдобавок ко всему, он слишком много вложил в эту войну, завысив ставки от «специальной военной операции» по прекращению «геноцида» в восточном Донбассе до Священной войны против неонацистов и западного империализма. Он может пожалеть, что не отказался от своих военных целей семь месяцев назад, сразу после того, как его блицкриг в Киеве провалился, когда он мог бы заключить сделку, которую он мог бы назвать своего рода победой. Но сейчас для этого слишком поздно. Все или ничего.

    Это означает, что самым быстрым и чистым выходом из войны может быть кончина Путина, политическая или буквальная. Учитывая растущую напряженность и разногласия внутри российских вооруженных сил, это, скорее всего, примет форму государственного переворота. Что произойдет после этого, во многом зависит от того, кто является заговорщиком. Они могут быть боевыми ястребами, пытающимися разработать более действенный и действенный план по возвращению Великой Российской империи. Или они могут быть «реалистами», признающими, что единственный способ для России восстановить свой статус мировой державы — либо в качестве союзника Китая, либо в качестве интеграции в глобальную экономику — это покончить с эпохой Путина как с ужасной ошибкой, положить конец войне, вновь открыть экономику и призвать изгнанников-технократов домой.

    1. Почему растущая часть правых христиан убеждена, что это Апокалипсис

    2. Внутри краха юридической школы, который развязал Верховный суд

    3. Три либерала в суде не обладают большой властью. Вот что у них есть.

    4. Почему Нэнси Пелоси саботировала крайне популярное двухпартийное законодательство

    Существуют ли такие реалисты? Какие посты они занимают сейчас? Я не знаю. За 20 лет своего правления Путину удалось создать структуру единоличной власти, подобной которой не было ни у одного российского правителя со времен царей. Даже советским лидерам приходилось бороться с политбюро; Сталин был штампом, но Никита Хрущев выгнал его после того, как осудил его различные «безрассудные схемы», включая безрассудный кубинский ракетный кризис. Напротив, никто не нависает над Путиным, даже на словах. Те из его окружения, кто хоть сколько-нибудь критикует, вынуждены распродавать свои активы за десять центов на доллар — или заканчивать тем, что падают с лестницы или выпрыгивают из окон.

    Короче говоря, самый быстрый путь к миру на данном этапе — это убедиться, что Украина продолжает оказывать давление, ускоряет свое продвижение, приводит в замешательство российскую армию. В настоящий момент московские пропагандисты обвиняют в неудачах на поле боя различных генералов или разведчиков. В какой-то момент у них закончатся козлы отпущения. Их укоризненный взор может быть обращен сначала нерешительно, а затем с возрастающей свирепостью на того человека в Кремле, который действительно у власти.

    Россия

    Илон Маск

    Украина


    Интернет-спутники Илона Маска — не волшебное средство для Украины

    В субботу вице-премьер-министр Украины обратился за помощью напрямую к Илону Маску. «Пока вы пытаетесь колонизировать Марс — Россия пытается оккупировать Украину! Пока ваши ракеты успешно приземляются из космоса — российские ракеты атакуют гражданское население Украины!» — написал Михаил Федоров в Twitter. «Просим вас обеспечить Украину станциями Starlink».

    Starlink — это попытка Маска сделать высокоскоростной интернет доступным в любой точке Земли с помощью тысяч спутников, разбросанных по орбите вокруг Земли. С тех пор, как на прошлой неделе началось нападение России на Украину, многие жители страны столкнулись с перебоями в работе интернета, особенно в таких городах, как Харьков, эпицентр российского насилия против украинских мирных жителей. Они опасаются, что дальнейшие перебои могут отрезать их от остального мира.

    Менее чем через 12 часов после запроса Федорова ответил Маск. «Сервис Starlink теперь активен в Украине», — написал он в Твиттере. «Еще терминалы в пути».

    Вуаля! Многие наблюдатели за обменом быстро рассыпались в похвалах Маску, а некоторые назвали его героем. Сильная реакция на быстрое маневрирование Маска создала впечатление, что генеральный директор SpaceX щелкнул выключателем, и теперь украинцы могут просто перейти к своим настройкам Wi-Fi и выбрать «Starlink». В тот момент Илон Маск, человек, казалось, действовал почти как собственное государство, иностранное образование, к которому люди во всем мире могут обратиться за гуманитарной помощью, как они могли бы обратиться к правительству. По словам Федорова, сегодня прибыла партия спутниковых тарелок Starlink, которые SpaceX называет «терминалами».

    Но Starlink не является мгновенным решением, и Маск не может точно махнуть палочкой на сбои в работе интернета в Украине. «Он рад предложить, но это не значит, что это сразу окажет существенное влияние», — Брайан Уиден, эксперт по космической политике в Фонде «Безопасный мир», некоммерческой организации, продвигающей мирное и ответственное использование космоса. , сказал мне. Вся последовательность действий — мольба, ответ, фактический эффект — раскрывает некоторые пределы влияния Маска: его невероятная репутация не всегда соответствует тому, что он действительно может контролировать.

    Любой украинец, чтобы использовать Starlink, должен получить в свои руки один из этих терминалов Starlink, которые производит SpaceX. (Для постоянных клиентов комплект Starlink стоит 499 долларов, а услуга — 99 долларов в месяц.) SpaceX не ответила на вопросы о количестве активных терминалов в Украине прямо сейчас или о том, сколько терминалов компания планирует отправить в страну.

    Эти терминалы должны находиться в пределах нескольких сотен миль от наземных станций, которые связываются со спутниками Starlink, прежде чем спутники передают сигналы на эти тарелки. В Украине таких станций нет, но в соседних странах их достаточно, чтобы «беспрепятственно обслуживать всю Украину», — говорит Майк Пухол, технический директор интернет-стартапа, который также ведет трекер покрытия Starlink. сказал мне.

    Если и когда украинцы смогут подключиться, вопрос еще и в качестве услуги. Starlink, согласно веб-сайту SpaceX, требует четкого обзора неба, чтобы поддерживать прямую видимость между терминалом и спутниками, пролетающими над головой. Прошлой весной, когда продукт все еще находился в стадии бета-тестирования, некоторые пользователи обнаружили, что деревья на горизонте, иногда даже одно дерево, могут прерывать сигнал. Некоторые пользовательские отчеты предполагают, что с тех пор обслуживание улучшилось, но сбои все еще могут происходить. «Если несколько деревьев могут заблокировать ваше подключение к Starlink, я почти уверен, что Россия, Китай или другой государственный субъект могут», — сказал Уиден.

    Даже если бы Starlink работал идеально, использование спутниковых технологий может быть рискованным в военное время, сказал мне Джон Скотт-Рейлтон, старший научный сотрудник Citizen Lab Университета Торонто. Передачи между наземными приемниками и спутниками могут стать маяками для воздушных ударов. «В этом нет ничего нового, — сказал Скотт-Рейлтон. «Единственная новая вещь — это Starlink, который никогда не тестировался в боевых условиях».

    Трудно предсказать, какую брешь — если она вообще окажет — Starlink оставит в Украине проблемы со связью. Но такое вмешательство является естественной позицией для Маска, который заработал репутацию человека, ввязывающегося в чрезвычайные ситуации, которые, по его мнению, могут принести пользу одному из его многочисленных предприятий, независимо от того, просят ли вовлеченные стороны его помощи или нет. В прошлом месяце, после того как извержение вулкана и цунами возле Тонги разрушили подводные кабели и временно отрезали островное государство от остального мира, SpaceX отправила 50 бесплатных тарелок Starlink и установила новую наземную станцию ​​на соседнем Фиджи; На прошлой неделе Маск сказал, что обслуживание там «немного неоднородно», но скоро «улучшится». В первые дни пандемии коронавируса Маск сказал, что его компания по производству электромобилей Tesla будет производить вентиляторы для COVID-19.пациенты. Администрация больницы, хотя и была благодарна, сказала, что на самом деле это были не вентиляторы, а дыхательный аппарат другого типа. А в 2018 году, когда молодая футбольная команда и ее тренер оказались в ловушке в затопленной пещере в Таиланде, Маск собрал миниатюрную подводную лодку и бросил ее недалеко от места «на случай, если она может пригодиться в будущем». Чиновники решили не использовать машину в спасательных операциях, и Маск в итоге назвал одного из добровольцев-спасателей «педофилом», что спровоцировало судебный процесс.

    Но Маск, стремящийся к стихийным бедствиям, отличается от того, чтобы ввязываться в войну, где ставки выше, чем у государственного деятеля. В ответах Маска уже есть люди, которые спрашивают, может ли он запустить Starlink в России, чтобы россияне могли получить доступ к подвергнутым цензуре новостным сайтам и социальным сетям. Что может решить Маск в другом сценарии, когда члены осажденного населения призывают его отключить от Starlink в конкретном регионе? Маск уже показал, что он может быть разборчивым в том, где делать интернет-услуги доступными. По мере того, как сервис Starlink становится все более распространенным, Маск может вести себя как арбитр в вопросах подключения к Интернету, который Организация Объединенных Наций официально считает правом человека, распределяя его по своему усмотрению.

    В некотором смысле эти соображения не так уж отличаются от тех, с которыми сталкиваются другие технологические компании, такие как Facebook, Google и Twitter, которые также каким-то образом были вовлечены в украинский конфликт. «Все [техгиганты] позиционируют свое существование как нечто благородное — их цель, по-разному, состоит в том, чтобы помогать людям делиться своей жизнью, давать ответы на самые сложные вопросы и доставлять то, что вам нужно, когда вам это нужно», — написала Эдриенн ЛаФранс. в The Atlantic в прошлом году. Но Маск не совсем такой, как другие руководители технологических компаний: многие люди видят в нем выдающуюся фигуру, отчасти супергероя, отчасти спасителя. Джефф Безос работает над своей собственной сетью интернет-спутников через Amazon (и враждует с Маском из-за этого), но твит Безоса вряд ли вызовет такой же уровень восхищения.

    Около 1600 действующих спутников Starlink в настоящее время находятся на орбите. В ближайшие годы Маск, в настоящее время самый богатый человек в мире, планирует заполнить пространство вокруг Земли еще тысячами людей. Культ личности, окружающий Маска, в сочетании с характером высокопоставленных операций Starlink, изображает генерального директора SpaceX почти богоподобной фигурой — нашим великим интернет-спасителем, заставляющим Wi-Fi сыпаться с неба. Но Маск — бизнесмен, а не филантроп. И SpaceX существует не для того, чтобы передавать интернет с небес; компания была основана с конкретной целью отправить людей на Марс и, как гласит слоган Маска, «сделать жизнь многопланетной». Маск хочет спасти человечество, колонизируя Марс, а не предоставляя всем интернет, и предполагается, что Starlink поможет финансировать эти усилия в дальнем космосе. Но по мере того, как Маск строит свою сеть Starlink, он может расширить свое влияние по всему миру, потенциально давая людям — или отнимая — важный компонент современной жизни.

    На данный момент, в контексте украинского кризиса, мифы вокруг Маска превзошли то, что Маск действительно может сделать. Скотт-Рейлтон сказал, что, возможно, когда-нибудь Starlink окажется полезным в зонах конфликтов, и он надеется, что и SpaceX, и правительственные чиновники будут следить за любым вмешательством России. «Приятно видеть устройства, пересекающие границу, и первые признаки их выполнения», — сказал он. Но грузовик, полный Starlinks, — это благонамеренное начало, а не волшебное решение.

    Спутниковый интернет Илона Маска Starlink оказался в центре войны России с Украиной

    By

    Mack DeGeurin

    Комментарии (13)

    Оповещения

    Изображение: Pool (Getty Images)

    Развивающийся спутниковый интернет-сервис Илона Маска Starlink, возможно, нашел свою новую клиентскую базу: украинцы, отключенные от сети в тумане войны.

    На выходных президент Украины, ставший феноменом социальных сетей, Владимир Зеленский написал в Twitter, что новая партия терминалов SpaceX Starlink должна прибыть в пострадавшую от войны страну где-то на этой неделе. В своем твите Зеленский лично поблагодарил Маска и сказал, что новые терминалы будут способствовать обеспечению доступа в Интернет в «разрушенных городах».

    SpaceX начала наращивать свои усилия в Украине около двух недель назад после публичного обращения Михаила Федорова, вице-премьер-министра страны. В этом случае Федоров обратился в Twitter менее чем через 48 часов после того, как Россия потрясла мир своим полномасштабным вторжением, чтобы обратиться к генеральному директору.

    «Пока вы пытаетесь колонизировать Марс — Россия пытается [sic] оккупировать Украину!» — сказал Федоров, обращаясь к Маску. «Пока ваши ракеты успешно приземляются из космоса — российские ракеты атакуют гражданское население Украины!»

    Маск незамедлительно ответил, сказав, что SpaceX добавит больше терминалов. Пока кажется, что он доставлен.

    Интернет-инфраструктура Украины выдержала множество кибератак и сбоев с начала вторжения, каким-то образом оставаясь удивительно устойчивой. Эта устойчивость отчасти объясняется разнообразной интернет-инфраструктурой Украины с «небольшим количеством узких мест», как недавно сказал Guardian Альп Токер из мониторинговой организации NetBlocks. «Если вторгшаяся страна захочет отключить интернет в Украине, это действительно будет вопрос физического проникновения в точки обмена интернет-трафиком и центры обработки данных и захват этой инфраструктуры», — сказал Токер.

    Хотя у большинства украинцев все еще есть некоторый доступ в Интернет, местные провайдеры широкополосного доступа, такие как Lanet, утверждают, что, как сообщается, они были вынуждены отложить ремонт поврежденной инфраструктуры из-за «активных военных действий».

    Тем временем украинские официальные лица на прошлой неделе обратились к общественности с просьбой начать цифровую контратаку, а Федоров призвал хакеров-добровольцев провести кибератаки против российских предприятий, банков и государственных структур. Совсем недавно украинское правительство призвало Интернет-корпорацию по присвоению имен и номеров фактически отрезать Россию от глобального Интернета, что ICANN отвергла.

    Внезапные усилия Starlink по созданию интернет-инфраструктуры во время войны уже столкнулись с проблемами. На выходных Маск заявил, не предоставив конкретных доказательств, что некоторые терминалы Starlink рядом с зонами конфликтов были заблокированы «по несколько часов». Далее Маск сказал, что компания отреагировала изменением приоритетов киберзащиты, что, как он утверждал, может привести к задержкам в реализации ракетных программ компании. SpaceX не сразу ответила на запрос Gizmodo о комментариях.

    Хотя до сих пор неясно, в какой степени российское правительство могло вмешиваться в работу услуг Starlink, на прошлой неделе о подобных сбоях сообщила конкурирующая компания спутникового интернета Viasat. В этом случае Viasat заявила, что в первый день вторжения России у нее произошло частичное отключение сети в Украине и других европейских странах. По данным NetBlocks, сети Viasat в Украине все еще испытывали серьезные сбои через 11 дней после первоначального сбоя.

    И хотя Маск продемонстрировал готовность помочь Украине, он одновременно заявил, что не будет следовать примеру других американских компаний и блокировать доступ к сомнительным российским источникам новостей, распространяющим потенциально опасную информацию.

    «Некоторые правительства (не Украина) приказали Starlink заблокировать российские источники новостей», — написал Маск в Твиттере. «Мы не будем этого делать, если только не под дулом пистолета».

    Публичное вмешательство в чрезвычайные ситуации стало для Маска чем-то вроде тенденции. Ранее в этом году миллиардер отправил терминалы Starlink в маленькое тихоокеанское островное государство Тонга после мощного извержения вулкана, которое отключило большинство его жителей. Хотя Маск лично устроил эффектное шоу из всего этого обмена, фактическая полезность этих усилий была менее ясна.

    Starlink не могла фактически запустить свой бесплатный интернет-сервис в Тонге до конца февраля, примерно в то же время разорванные оптоволоконные кабели Тонги были отремонтированы и снова подключены к сети. Это означает, что фактический эффект Starlink был ограниченным, хотя в недавних сообщениях предполагается, что он может сыграть важную роль в укреплении связи через некоторые из самых отдаленных деревень острова.

    «Довольно парадоксально, что разрушительное извержение вулкана и цунами принесли к нашим берегам новейшие спутниковые и коммуникационные технологии», — заявил премьер-министр Тонги Сиаоси Совален, сообщает Reuters.

    Теория относительности год: Теория относительности • Джеймс Трефил, энциклопедия «Двести законов мироздания»

    Эйнштейн, не учите Бога, что ему делать: история создания общей теории относительности

    14.03.2017 — Статья

    Инженер Вселенной и новый Коперник – так называли Альберта Эйнштейна, придумавшего революционную четырехмерную модель пространства и времени, более известную как общая теория относительности. 25 ноября 1915 года знаменитый физик впервые представил ее в Прусской академии наук в Берлине.

    Открытие Альбертом Эйнштейном (Albert Einstein) общей теории относительности (Allgemeine Relativitätstheorie) сто лет назад произвело настоящую революцию в научной среде и вывело понимание человечеством мироустройства на новый уровень.

    Новые основы физики
    До Эйнштейна на протяжении более 200 лет основой для изучения движения материальных тел и их взаимодействия друг с другом служили три закона Ньютона и его закон всемирного тяготения, опиравшиеся на существование неподвижной системы отсчета – абсолютных и универсальных категорий пространства и времени. «В конце XIX века все считали, что основная система физики уже состоялась, может быть надо внести еще пару штрихов, но фундамент науки останется неизменным. И вдруг оказалось, что это не так», – говорит руководитель Института им. Макса Планка по истории науки физик Юрген Ренн (Jürgen Renn), один из ведущих экспертов по работам Эйнштейна.

    Начало XX века действительно перевернуло научный мир с ног на голову: Вильгельм Рёнтген (Wilhelm Röntgen) открывает рентгеновские лучи, Мария и Пьер Кюри – радиоактивность. В 1905 году Эйнштейн, занимавший на тот момент скромный пост служащего патентного ведомства в швейцарском Берне, опубликовал свою специальную теорию относительности, в которой предложил рассматривать движение тел в пространстве относительно друг друга, не принимая ни один из объектов за систему отсчета, а скорость света в вакууме наоборот назвал постоянной и абсолютной величиной. Из этого вытекает и его знаменитая формула, которую знает каждый школьник: Е = mc2 (где Е – энергия, m – масса, а с – скорость света), согласно которой масса и энергия эквивалентны и ничто не может двигаться быстрее света.

    Самая счастливая мысль в жизни
    Однако все эти идеи полностью противоречили ньютоновским основам классический механики, и Эйнштейн продолжает совершенствовать свою теорию. «Самая счастливая мысль в моей жизни», как позднее назовет физик общую теорию относительности, пришла к нему в 1907 году: «Я сидел на своем стуле в патентном ведомстве Берна. И вдруг у меня случилось озарение: если человек парит в невесомости, то он не будет ощущать свой собственный вес. Я был ошарашен», – вспоминал затем будущий нобелевский лауреат.

    За переезд Эйнштейна в Берлин в 1915 году особенно ратовал другой выдающийся немецкий физик – Макс Планк (Max Planck). Он одним из первых оценил специальную теорию относительности Эйнштейна и помог ему стать членом Прусской академии наук. 25 ноября 2015 года там должна была начаться серия докладов Эйнштейна, однако ученый до последнего не был доволен своими расчетами и предоставил на суд коллег сразу несколько версий своей новой модели.

    Мне повезло заметить то, что не заметил жук
    За неделю до выступления у него случился очередной инсайт: ученый обратил внимание на необычное смещение орбиты Меркурия, которое не укладывалось в рамки ньютоновского закона всемирного тяготения, зато прекрасно объяснялось его новой теорией. Эйнштейн предположил, что гравитация возникает в результате искривления пространственно-временного континуума: чем больше масса объекта, тем сильнее его гравитационное поле, а оно в свою очередь влияет на темп времени. «Если жук ползет вдоль искривленного сучка, он не замечает, что сук кривой. Мне повезло заметить то, что не заметил жук», – так объяснял Эйнтштейн своё открытие 9-летнему сыну Эдуарду.

    Его идея подверженного деформации четырехмерного пространственно-временного континуума заложила основы современной космологии, сыграла решающую роль в изучении теории Большого взрыва и появления черных дыр во Вселенной, благодаря этому открытию космические корабли сегодня бороздят её просторы, а простые смертные в частности получили бесценный дар спутниковой системы навигации.

    До конца своих дней Эйнштейн работал над более масштабной детерминистской моделью мироустройства, позволившей бы проникнуть во все тайны Вселенной. «Квантовая механика действительно впечатляет. Но внутренний голос говорит мне, что это ещё не идеал. Эта теория говорит о многом, но всё же не приближает нас к разгадке тайны Всевышнего. По крайней мере, я уверен, что Он не бросает кости», – писал физик в 1926 году своему другу и коллеге Нильсу Бору. Ответ Бора был краток: «Эйнштейн, не учите Бога, что ему делать».

    И несмотря на это Эйнштейн сам же признавался: «Самое красивое и самое глубокое переживание, которое только доступно человеку, – это ощущение таинственности. Именно оно лежит в основе всего искусства и науки».

    Ирина Михайлина

    25 ноября исполняется 100 лет общей теории относительности

    100 лет назад, 25 ноября 1915 года, Альберт Эйнштейн объявил полные математические подробности общей теории относительности (ОТО). Отдел науки «Газеты.Ru» напоминает о деталях создания этой теории, перевернувшей наши представления о пространстве и времени.

    В 1687 году Исаак Ньютон в своем основном труде «Математические начала натуральной философии» вывел закон тяготения. Мир узнал, что между любой парой тел во Вселенной действует сила взаимного притяжения. После нескольких десятилетий споров и проверок научное сообщество согласилось, что постулат Ньютона позволяет с огромной точностью объяснить и предсказать движения небесных тел. Впервые напрямую закон тяготения подтвердил британский физик и химик Генри Кавендиш. В 1798 году он сконструировал крутильные весы и измерил с их помощью силу притяжения двух сфер, определив гравитационную постоянную, массу и среднюю плотность Земли. Спустя некоторое время закон тяготения стал считаться фундаментальным законом природы.

    Все изменил Эйнштейн

    Пять загадок физики после бозона Хиггса

    Два года назад, 4 июля 2012 года, физики объявили о том, что они обнаружили бозон Хиггса, что подтвердило…

    04 июля 12:39

    В 1859 году французский астроном Урбен Леверье заметил аномальное смещение перигелия (ближайшей к Солнцу точки орбиты планеты или иного небесного тела Солнечной системы) Меркурия. Благодаря этой аномалии ученые поняли, что закон Ньютона не является абсолютным. Вопрос о мистическом смещении перигелия Меркурия оставался открытым вплоть до 1915 года — именно тогда легендарный физик Альберт Эйнштейн разработал ОТО, из уравнений которой вытекало точно такое значение отклонения, которое наблюдалось астрономами.

    «Эйнштейну пришлось видоизменить законы тяготения в соответствии с принципами относительности, — говорил лауреат Нобелевской премии по физике Ричард Фейнман. — Первый из этих принципов гласит, что расстояние Х нельзя преодолеть мгновенно, тогда как по теории Ньютона силы действуют мгновенно.

    Эйнштейну пришлось изменить законы Ньютона.

    close

    100%

    Эти изменения, уточнения очень малы, одно из них состоит вот в чем: поскольку свет имеет энергию, энергия эквивалентна массе, а все массы притягиваются, — свет тоже притягивается и, значит, проходя мимо Солнца, должен отклоняться. Так оно и происходит на самом деле. Сила тяготения тоже слегка изменена в теории Эйнштейна. Но этого очень незначительного изменения в законе тяготения как раз достаточно, чтобы объяснить некоторые кажущиеся неправильности в движении Меркурия».

    Байка гласит, что однажды Эйнштейн ехал в бернском трамвае и случайно взглянул на уличные часы. Ученого озарила потрясающая мысль: если бы сейчас трамвай разогнался до скорости света, то для пассажиров часы бы остановились, а времени бы не стало. Эйнштейн понял, что все зависит от точки отсчета, в которой находится наблюдатель, — и это озарение привело к созданию теории относительности.

    Мы не знаем, насколько достоверна история про бернский трамвай (как не знаем, падало ли яблоко на голову Ньютона), но уверены в одном: формулирование ОТО — это результат долгого и кропотливого труда Нобелевского лауреата.

    Кстати, по другой байке, однажды маленький сын Эйнштейна Эдуард спросил отца, почему он так знаменит. На это ученый ответил:

    «Видишь ли, когда слепой жук ползет по поверхности шара, он не замечает, что пройденный им путь изогнут. Мне же посчастливилось заметить это».

    На пути к ОТО

    В 1905 году Альберт Эйнштейн создал специальную теорию относительности (СТО) — теорию, описывающую движение, законы механики и пространственно-временные отношения при произвольных скоростях движения, меньших скорости света в вакууме, в том числе близких к скорости света. Согласно СТО, физическое тело, которое движется со скоростью, близкой к скорости света, сжимается, становится тяжелее и стареет намного медленнее.

    «А давайте менять саму теорию относительности!»

    Премия Грубера, престижнейшая международная премия по космологии, присуждена российскому ученому и его…

    11 июля 17:27

    Одним из тестов теории является эксперимент Хафеле-Китинга, впервые продемонстрированный в 1971 году. Тогда две пары атомных часов поместили в самолеты, которые дважды обогнули земной шар. После этого «самолетные» часы сравнили с часами, простоявшими все это время в Военно-морской обсерватории США. Оказалось, что

    последние отставали от четверки «путешественников» на долю секунды, что соответствует СТО Эйнштейна.

    Вскоре ученый решил расширить свою революционную теорию и добавить в нее ускорение. Это заняло у Эйнштейна целое десятилетие: в течение этого времени он сотрудничал с выдающимися коллегами — математиками Давидом Гильбертом и Марселем Гроссманом. Результатом стали полные математические подробности новой теории — ОТО, объявленные Эйнштейном 25 ноября 1915 года. Макс Борн, лауреат Нобелевской премии по физике и один из создателей квантовой механики, сказал, что

    новая теория Эйнштейна — «величайшее достижение человеческого мышления в познании природы, поразительное сочетание философской глубины, физической интуиции и математического искусства».

    В ОТО к трем пространственным измерениям добавляется время, и мир становится четырехмерным. Согласно теории, перевернувшей с ног на голову всю физику,

    гравитация — это следствие искривления пространства-времени под воздействием массы.

    close

    100%

    Объясняя ОТО гуманитариям, физики часто просят их представить натянутый лист резины, на который опускают массивные шарики. Шарики продавливают резину, и натянутый лист (который олицетворяет пространство-время) деформируется. Согласно ОТО, вся Вселенная — это резина, на которой каждая планета, каждая звезда и каждая галактика оставляют вмятины. Наша Земля вращается вокруг Солнца словно маленький шарик, пущенный кататься вокруг конуса воронки, образованной в результате «продавливания» пространства-времени тяжелым шаром. Тяжелый шар — это и есть Солнце.

    Золотой век относительности

    Альберт Эйнштейн утверждал, что из-за искривления пространства-времени путь света, проходящего вблизи массивного тела, должен искривляться. Ученый пояснил, что, например, звезду, расположенную за Солнцем, мы будем видеть в другом месте (поскольку ее свет отклоняется массой Солнца). 29 мая 1919 года астрономы проверили предсказание Эйнштейна во время солнечного затмения и доказали, что физик оказался прав.

    ОТО предсказывает существование во Вселенной черных дыр. Черная дыра — это область в пространстве-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть ее не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света (и сам свет в том числе). Граница, отделяющая черную дыру от всего остального мира, называется горизонтом событий: все, что происходит внутри горизонта событий, скрыто от глаз внешнего наблюдателя.

    Сто страниц и три года для Теории всего

    Уравнения Эйнштейна имеют смысл, это лишний раз подтвердили ученые, уточнившие условия, при которых работает…

    25 октября 11:56

    В период с 1960 по 1975 год исследования в ОТО вошли в главное русло теоретической физики (этот период называют «золотым веком ОТО»). Именно во время золотого века ОТО ученые подтвердили, что черные дыры перестают быть чисто теоретическими объектами.

    В этот период астрономы открыли квазары, пульсары, а также реликтовое излучение — свидетельство Большого взрыва и последующего расширения Вселенной. Окончанием золотого века принято считать открытие излучения Хокинга — процесса излучения разнообразных элементарных частиц, преимущественно фотонов, черной дырой.

    Альберт Эйнштейн разработал ОТО, будучи еще молодым ученым. Он прекрасно понимал, что не может вписать свою революционную теорию в рамки квантовой механики — ведь в квантовой механике рассматривается взаимодействие объектов в едином пространстве-времени, а у Эйнштейна само это пространство формирует гравитацию. Нобелевский лауреат безумно хотел объединить ОТО и квантовую механику, создав «теорию всего». Однако эта физико-математическая теория и по сей день является гипотетической.

    Для того чтобы создать «теорию всего», необходимо объединить четыре фундаментальных взаимодействия: слабое ядерное, сильное ядерное, гравитационное и электромагнитное.

    Сто лет общей теории относительности. Кто помогал Эйнштейну / Хабр

    Сто лет назад, в ноябре 1915 года, Альберт Эйнштейн опубликовал общую теорию относительности (ОТО)


    Эйнштейн опубликовал в берлинском журнале Prussian Academy of Sciences всего четыре небольшие статьи: 1, 2, 3, 4. Последняя из них отправлена 25 ноября 1915 года. В статьях указан один автор, и работу часто принимают как труд одного гения. Но это совершенно не так.

    Марсель Гроссманн (слева) и Мишель Бессо (справа) были университетскими друзьями Альберта Эйнштейна (в центре)

    На самом деле физик получил неоценимую помощь от друзей и коллег, большинство из которых никогда не стали известными и были незаслуженно забыты, пишет журнал Nature со ссылками на несколько литературных источников, авторы которых изучали жизнь Эйнштейна и историю создания ОТО.


    Наиболее значительное влияние на создание ОТО оказали двое друзей Эйнштейна со студенческих лет — Марсель Гроссманн (Marcel Grossmann) и Мишель Бессо (Michele Besso). Гроссманн был талантливым математиком и прилежным студентом, он помог более мечтательному и причудливому Альберту в ключевые моменты, когда тот пытался сформулировать теорию. Бессо — инженер с воображением и в чём-то неорганизованный. Он сохранил дружбу с Эйнштейном на всю жизнь. Свой вклад внесли и другие.

    Все трое учились в Высшем техническом училище (Политехникуме), которое сейчас называется Швейцарской высшей технической школой Цюриха (ETH), с 1896 по 1900 годы. Сам Альберт рассчитывал выучиться на школьного учителя физики и математики, здесь же он встретил однокурсницу Милеву, на которой потом женился. По легендам, Эйнштейн часто пропускал занятия (из-за будущей жены?), а потом сдавал зачёты по конспектам Гроссманна.

    Высшее техническое училище в Цюрихе, где Альберт Эйнштейн встретил друзей

    Отец Гроссманна помог Эйнштейну устроиться на работу в патентном бюро в 1902 году, куда через пару лет пришёл и Бессо. Споры между Бессо и Эйнштейном привели к самым знаменитым научным работам, которые Эйнштейн опубликовал за своим единоличным авторством в 1905 году. В них была сформулирована специальная теория относительности (СТО).

    В этот же счастливый 1905 год Альберт Эйнштейн закончил диссертацию и получил степень доктора физики в университете Цюриха.

    В 1907 году Альберт начал обдумывать новую идею, развивающую СТО, которая смогла бы универсальным образом связать гравитацию с искривлением пространства-времени. Эта теория позже получила название общей теории относительности. Более плотно работать над ней учёный стал после увольнения из патентного бюро в 1909 году. Он получил должность профессора в университете Цюриха, а спустя два года — в Праге. В 1912 году Эйнштейн вернулся в Цюрих и снова связался с Гроссманом в ETH. Друзья объединили силы и вместе выработали полноправную теорию, которая до этого существовала только в виде идеи.

    Сотрудничество двух физиков описано в цюрихском дневнике Эйнштейна. Как результат, в 1913 году они опубликовали совместную научную работу, известную как Entwurf («План»). Основное отличие Entwurf 1913 года от общей теории относительности 1915 года — уравнения поля, которые описывают, как материя искривляет ткань пространства-времени. В ОТО уравнения общековарианты, то есть сохраняют вид в любой системе отсчёта, а в теории Entwurf ковариация жёстко ограничена.

    В июле 1913 года в Цюрих приехали два знаменитых немецких физика — Макс Планк и Вальтер Нернст. Они предложили 34-летнему Альберту высокооплачиваемую и свободную от преподавания должность в Прусской академии наук в Берлине. Эйнштейн принял предложение в марте 1914 года. Гравитация не особенно интересовала Планка и Нернста, им были интересны идеи Эйнштейна в области квантовой физики.

    Но ещё до отъезда в Берлин физик работал над ОТО. Для проверки гипотезы они вместе с Бессо составляли формулы, которые бы объяснили аномальную прецессию перигилия Меркурия на 43˝ в столетие. Бессо внёс значительный вклад в работу и задавал интересные вопросы. Например, однажды он спросил, есть ли из уравнений Entwurf решение, которое однозначно определяет гравитационное поле Солнца. Современный анализ рукописей Эйнштейна показал, что именно этот вопрос дал Эйнштейну аргумент, убедивший его в ограниченной ковариации уравнений поля Entwurf.

    Теория Эйнштейна предсказывала, что гравитация искривляет световые лучи. В августе 1914 года он вместе с молодым немецким астрономом Эрвином Финли Фрейндлихом (Erwin Finlay Freundlich) поехали в Крым для наблюдения солнечного затмения, чтобы проверить это, но были задержаны русскими (начиналась Первая мировая война). Доказательства искривления света пришлось ждать до солнечного затмения 1919 года.

    В мае 1914 года Эйнштейн и Гроссманн опубликовали вторую совместную работу с уточнением теории Entwurf. Дальше они не смогли работать вместе, потому что Эйнштейн уехал работать в Берлин.

    Прорыв случился вскоре после этого. Брак Альберта распался, и Милена вернулась обратно в Цюрих с двумя сыновьями. Эйнштейн возобновил прерванные два года назад отношения со своей двоюродной сестрой Эльзой. Эйнштейн продолжал работу над теорией, но к лету 1915 года начал нервничать из-за того, что уравнения Entwurf не сходились в системах с вращательным движением (Бессо говорил ему об этом два года назад, но Эйнштейн проигнорировал замечание). Эйнштейн обратился за помощью к астроному Фрейндлиху, поскольку сам не может выйти за рамки («mind was in a deep rut»). Стало ясно, что проблема в уравнениях поля Entwurf. В то же время надо было спешить, потому что идеями Эйнштейна заинтересовался видный немецкий математик Давид Гильберт, и уж он-то точно смог бы довести идеи до ума.

    В спешке, Эйнштейн изменил уравнения поля — и опубликовал научную работу в начале ноября 1915 года. На следующей неделе он ещё раз изменил их — и опять опубликовал научную работу. Затем ещё раз. В конце концов, уравнения поля стали общековариантными в четвёртой работе, поданной для публикации 25 ноября 1915 года.

    В своей первой работе Эйнштейн написал, что теория является «настоящим триумфом» математиков Карла Гаусса и Бернхарда Римана. Он пишет, что если бы они с Гроссманном два года назад руководствовались чистой математикой, а не физикой, то не допустили бы уравнений поля с ограниченной ковариацией. Но в реальности именно совместная работа с Гроссманном, Бессо, а также авторами похожей теории на ОТО — Гуннаром Нордстремом и Адрианом Фоккером, среди прочих, — помогла ему преодолеть ограничения теории Entwurf, а не только Гаусс с Риманом.

    На карикатуре из журнала Nature: элита берлинской физики (Фриц Габер, Вальтер Нернст, Генрих Рубенс, Макс Планк) и члены его старой и новой семьи печально наблюдают, как Эйнштейн проверяет свою новую теорию гравитации, поддерживаемый знаменитыми научными фигурами (Исаак Ньютон, Джеймс Клерк Максвелл, Карл Гаусс, Бернхард Риман) и учёными поменьше (Марсель Гроссман, Гуннар Нордстрем, Эрвин Финли Фрейндлих, Мишель Бессо).

    8 способов увидеть теорию относительности Эйнштейна в реальной жизни

    Спутник GPS Навстар-2Ф
    (Изображение предоставлено ВВС США)

    Сформулированная Альбертом Эйнштейном начиная с 1905 года, теория относительности объясняет поведение объектов в пространстве и времени, и ее можно использовать для предсказания таких вещей, как существование черных дыр , искривление света из-за гравитация и поведение планет на своих орбитах.

    Теория обманчиво проста. Во-первых, не существует «абсолютной» системы отсчета. Каждый раз, когда вы измеряете скорость объекта, его импульс или то, как он воспринимает время, это всегда связано с чем-то другим. Во-вторых, скорость света одинакова, независимо от того, кто ее измеряет или с какой скоростью движется измеряющий ее человек. В-третьих, ничто не может двигаться быстрее света.

    Выводы из самой известной теории Эйнштейна глубоки. Если скорость света всегда одна и та же, это означает, что астронавт, движущийся очень быстро относительно Земли , будет измерять секунды медленнее, чем земной наблюдатель. Время существенно замедляется для космонавта — явление, называемое замедлением времени .

    Связанный: Что произошло бы, если бы скорость света была намного меньше?

    Любой объект в большом гравитационном поле ускоряется, поэтому он испытывает замедление времени. Тем временем космический корабль астронавта испытывает сокращение длины , что означает, что если вы сфотографируете космический корабль во время его полета, он будет выглядеть так, как будто он «сплющен» в направлении движения. Однако космонавту на борту все казалось бы нормальным. Кроме того, с точки зрения людей на Земле масса космического корабля могла бы увеличиться.

    Но вам не обязательно нужен космический корабль , движущийся с околосветовой скоростью (откроется в новой вкладке), чтобы увидеть релятивистские эффекты. Действительно, есть несколько примеров относительности, которые мы можем наблюдать в нашей повседневной жизни и технологиях, которые мы используем сегодня, которые демонстрируют, что Эйнштейн был прав. Вот несколько способов увидеть относительность в действии.

    Электромагниты

    Крупный план рабочего, держащего электромагнитную катушку на заводе по производству электромагнетиков. (Изображение предоставлено: Monty Rakusen через Getty Images)

    Магнетизм — это релятивистский эффект, и вы можете увидеть это с помощью генераторов. Если вы возьмете проволочную петлю и проведете ее через магнитное поле, вы получите электрический ток. На заряженные частицы в проводе воздействует изменяющееся магнитное поле , которое заставляет некоторые из них двигаться и создает ток.

    А теперь представьте провод в покое и вообразите, что магнит движется. В этом случае заряженные частицы в проводе (электроны и протоны) больше не двигаются, поэтому магнитное поле не должно на них влиять. Но это происходит, и ток все еще течет. Это показывает, что нет привилегированной системы отсчета.

    Томас Мур, профессор физики в Колледже Помона в Клермонте, Калифорния, использует принцип относительности для демонстрации закона Фарадея , который гласит, что изменяющееся магнитное поле создает электрический ток.

    «Поскольку это основной принцип трансформаторов и электрических генераторов, любой, кто использует электричество, испытывает эффекты относительности», — сказал Мур Live Science.

    Электромагниты также работают по теории относительности. Когда постоянный ток электрического заряда течет по проводу, электроны дрейфуют через материал. Обычно провод кажется электрически нейтральным, без положительного или отрицательного заряда, потому что в проводе примерно одинаковое количество протонов (положительных зарядов) и электронов (отрицательных зарядов). Но если положить рядом другой провод с постоянным током, провода притягиваются или отталкиваются друг от друга, в зависимости от направления, в котором движется ток, по данным физиков из Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн (открывается в новой вкладке).

    Если предположить, что токи движутся в одном направлении, электроны во втором проводе неподвижны по сравнению с электронами в первом проводе. (Это предполагает, что токи примерно одинаковой силы.) Между тем, протоны в обоих проводах движутся по сравнению с электронами в обоих проводах. Из-за релятивистского сокращения длины они кажутся более близко расположенными, поэтому на длину провода приходится больше положительного заряда, чем отрицательного. Поскольку как заряды отталкиваются, так и два провода отталкиваются.

    Токи в противоположных направлениях приводят к притяжению, потому что по сравнению с первым проводом электроны в другом проводе более скучены, что создает общий отрицательный заряд, по данным Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн (открывается в новая вкладка). Тем временем протоны в первом проводе создают суммарный положительный заряд, и противоположные заряды притягиваются.

    GPS-навигация

    GPS-навигация — отличный пример релятивистского замедления времени. (Изображение предоставлено: BlackJack3D через Getty Images)

    Согласно PhysicsCentral , чтобы GPS-навигация вашего автомобиля функционировала так точно, как она есть, спутники должны учитывать релятивистские эффекты. Это потому, что хотя спутники и не движутся близко к скорости света, они все равно движутся довольно быстро. Спутники также посылают сигналы наземным станциям на Земле. Эти станции (а также технология GPS в автомобиле или смартфоне) испытывают более высокие ускорения из-за гравитации, чем спутники на орбите.

    Чтобы добиться такой высокой точности, спутники используют часы с точностью до нескольких наносекунд (миллиардных долей секунды). Поскольку каждый спутник находится на высоте 12 600 миль (20 300 километров) над Землей и движется со скоростью около 6 000 миль в час (10 000 км/ч), существует релятивистское замедление времени , которое увеличивается примерно на 4 микросекунды каждый день. Добавьте сюда эффекты гравитации, и эффект замедления времени увеличится примерно до 7 микросекунд (миллионных долей секунды).

    Разница весьма реальна: если бы не учитывались никакие релятивистские эффекты, устройство GPS, которое сообщает вам, что до следующей заправочной станции 0,8 км, расстояние до следующей заправки составило бы 5 миль (8 км), согласно в Центр физики.

    Желтый цвет золота

    (Изображение предоставлено Джонатаном Ноулзом через Getty Images)

    Большинство металлов блестят, потому что электроны в атомах прыгают с разных энергетических уровней или «орбиталей». Некоторые фотоны, попавшие на металл, поглощаются и переизлучаются, хотя и с большей длиной волны. Однако большая часть видимого света отражается.

    Золото является тяжелым элементом , поэтому внутренние электроны движутся достаточно быстро, чтобы релятивистское увеличение массы и сокращение длины было значительным, в соответствии с (открывается в новой вкладке) отчет (открывается в новой вкладке) из Гейдельбергского университета в Германии. В результате электроны вращаются вокруг ядра более короткими путями с большим импульсом. Электроны на внутренних орбиталях несут энергию, близкую к энергии внешних электронов, а длины волн, которые они поглощают и отражают, больше. Более длинные волны света означают, что часть видимого света, который обычно отражается, поглощается, и этот свет находится в синей части спектра. Белый свет это смесь всех цветов радуги , но в случае с золотом, когда свет поглощается и переизлучается, длина волны обычно больше. Это означает, что в смеси световых волн, которые мы видим, меньше синего и фиолетового. Поскольку длина волны желтого, оранжевого и красного света больше, чем у синего, золото выглядит желтоватым, согласно BBC (открывается в новой вкладке).

    Стойкость золота к коррозии

    Золото отлично подходит для использования в  ювелирных изделиях, хотя изделия из чистого золота встречаются редко. (Изображение предоставлено Питером Дазели через Getty Images)

    Релятивистский эффект на электроны золота также является одной из причин, по которой оно не подвергается коррозии или легко реагирует с чем-либо еще, согласно статье 1998 года в журнале Gold Bulletin .

    Золото имеет только один электрон на внешней оболочке, но оно не так реактивно, как кальций или литий. Вместо этого, поскольку электроны в золоте «тяжелее», чем они должны быть, поскольку они движутся со скоростью, близкой к скорости света, увеличивая свою массу, они удерживаются ближе к атомному ядру. Это означает, что самый дальний электрон вряд ли может вообще с чем-либо реагировать; с такой же вероятностью он может быть среди электронов, близких к ядру.

    Жидкая ртуть

    Ртуть используется в ЖК-экранах и мониторах. (Изображение предоставлено Питером Кейдом через Getty Images)

    Меркурий также является тяжелым атомом, в котором электроны удерживаются близко к ядру из-за их скорости и последующего увеличения массы. Связи между атомами ртути слабы, поэтому ртуть плавится при более низких температурах и обычно является жидкостью, когда мы ее видим, согласно Chemistry World .

    Ваш старый телевизор

    Электронно-лучевая трубка, используемая в старом аналоговом осциллографе в лаборатории. (Изображение предоставлено: albln через Getty Images)

    Примерно до начала 2000-х большинство телевизоров и мониторов имели экраны с электронно-лучевой трубкой. Электронно-лучевая трубка работает, запуская электроны на поверхность люминофора с помощью большого магнита. Каждый электрон образует подсвеченный пиксель, когда он попадает на заднюю часть экрана, и электроны вспыхивают, заставляя изображение двигаться со скоростью до 30% скорости света. Релятивистские эффекты заметны, и когда производители формировали магниты, они должны были учитывать эти эффекты, согласно PBS News Hour (открывается в новой вкладке).

    Свет

    Изображение гигантской галактики UGC 2885, полученное космическим телескопом Хаббл. (Изображение предоставлено NASA/ESAB. Holwerda (Университет Луисвилля))

    Исаак Ньютон предположил, что существует абсолютная система покоя или внешняя совершенная система отсчета, с которой мы могли бы сравнить все другие системы отсчета. Если бы он был прав, нам пришлось бы придумать другое объяснение света, потому что его бы вообще не было.

    «Не было бы не только магнетизма, но и света, потому что теория относительности требует, чтобы изменения в электромагнитном поле происходили с конечной скоростью, а не мгновенно», — сказал Мур. «Если бы теория относительности не навязывала это требование… изменения в электрических полях сообщались бы мгновенно… вместо электромагнитных волн, и и магнетизм, и свет были бы не нужны». 92 — солнце и остальные звезды не светили бы. В центре нашей родительской звезды интенсивные температуры и давления постоянно сжимают четыре отдельных атома водорода в один атом гелия, согласно Университета штата Огайо . Масса одного атома гелия лишь немногим меньше массы четырех атомов водорода. Что происходит с дополнительной массой? Он напрямую преобразуется в энергию, которая проявляется в виде солнечного света на нашей планете.

    Дополнительные ресурсы

    • Узнайте больше о том, как теория относительности влияет на изучение удаленных космических объектов (открывается в новой вкладке) , от НАСА.
    • См. , как теория относительности становится важной (открывается в новой вкладке) для ускорителей частиц от Fermilab.
    • Исследуйте историю теории относительности Эйнштейна и ее многочисленные подтвержденные предсказания от Европейского космического агентства.

    Эта статья была обновлена ​​22 марта 2022 г. автором Live Science Адамом Манном.

    Джесси Эмспак — автор статей для Live Science, Space.com и Toms Guide. Он занимается физикой, здоровьем человека и общей наукой. Джесси имеет степень магистра искусств Калифорнийского университета, Школы журналистики Беркли и степень бакалавра искусств Университета Рочестера. Джесси провел годы, освещая финансы, и набился зубами в местных газетах, работая с местными политиками и полицией. Джесси любит вести активный образ жизни и имеет черный пояс третьей степени по каратэ, что означает, что теперь он знает, как многому ему еще предстоит научиться.

    При участии

    • Adam MannLive Science Contributor

    8 способов увидеть теорию относительности Эйнштейна в реальной жизни

    Спутник GPS Навстар-2Ф
    (Изображение предоставлено ВВС США)

    Сформулированная Альбертом Эйнштейном начиная с 1905 года, теория относительности объясняет поведение объектов в пространстве и времени, и ее можно использовать для предсказания таких вещей, как существование черных дыр , искривление света из-за гравитация и поведение планет на своих орбитах.

    Теория обманчиво проста. Во-первых, не существует «абсолютной» системы отсчета. Каждый раз, когда вы измеряете скорость объекта, его импульс или то, как он воспринимает время, это всегда связано с чем-то другим. Во-вторых, скорость света одинакова, независимо от того, кто ее измеряет или с какой скоростью движется измеряющий ее человек. В-третьих, ничто не может двигаться быстрее света.

    Выводы из самой известной теории Эйнштейна глубоки. Если скорость света всегда одинакова, это означает, что космонавт движется очень быстро относительно Земля будет измерять секунды медленнее, чем земной наблюдатель. Время существенно замедляется для космонавта — явление, называемое замедлением времени .

    Связанный: Что произошло бы, если бы скорость света была намного меньше?

    Любой объект в большом гравитационном поле ускоряется, поэтому он испытывает замедление времени. Между тем, космический корабль астронавта испытывает сокращение длины на , а это означает, что если вы сфотографируете космический корабль во время его полета, он будет выглядеть так, как будто он «сплющивается» в направлении движения. Однако космонавту на борту все казалось бы нормальным. Кроме того, с точки зрения людей на Земле масса космического корабля могла бы увеличиться.

    Но вам не обязательно нужен космический корабль , движущийся с околосветовой скоростью (откроется в новой вкладке), чтобы увидеть релятивистские эффекты. Действительно, есть несколько примеров относительности, которые мы можем наблюдать в нашей повседневной жизни и технологиях, которые мы используем сегодня, которые демонстрируют, что Эйнштейн был прав. Вот несколько способов увидеть относительность в действии.

    Электромагниты

    Крупный план рабочего, держащего электромагнитную катушку на заводе по производству электромагнетиков. (Изображение предоставлено: Монти Ракусен через Getty Images)

    Магнетизм — это релятивистский эффект, и вы можете увидеть это с помощью генераторов. Если вы возьмете проволочную петлю и проведете ее через магнитное поле, вы получите электрический ток. На заряженные частицы в проводе воздействует изменяющееся магнитное поле , которое заставляет некоторые из них двигаться и создает ток.

    А теперь представьте провод в покое и вообразите, что магнит движется. В этом случае заряженные частицы в проводе (электроны и протоны) больше не двигаются, поэтому магнитное поле не должно на них влиять. Но это происходит, и ток все еще течет. Это показывает, что нет привилегированной системы отсчета.

    Томас Мур, профессор физики в Колледже Помона в Клермонте, Калифорния, использует принцип относительности для демонстрации закона Фарадея , который гласит, что изменяющееся магнитное поле создает электрический ток.

    «Поскольку это основной принцип трансформаторов и электрических генераторов, любой, кто использует электричество, испытывает эффекты относительности», — сказал Мур Live Science.

    Электромагниты также работают по теории относительности. Когда постоянный ток электрического заряда течет по проводу, электроны дрейфуют через материал. Обычно провод кажется электрически нейтральным, без положительного или отрицательного заряда, потому что в проводе примерно одинаковое количество протонов (положительных зарядов) и электронов (отрицательных зарядов). Но если положить рядом другой провод с постоянным током, провода притягиваются или отталкиваются друг от друга, в зависимости от направления, в котором движется ток, по данным физиков из Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн (открывается в новой вкладке).

    Если предположить, что токи движутся в одном направлении, электроны во втором проводе неподвижны по сравнению с электронами в первом проводе. (Это предполагает, что токи примерно одинаковой силы.) Между тем, протоны в обоих проводах движутся по сравнению с электронами в обоих проводах. Из-за релятивистского сокращения длины они кажутся более близко расположенными, поэтому на длину провода приходится больше положительного заряда, чем отрицательного. Поскольку как заряды отталкиваются, так и два провода отталкиваются.

    Токи в противоположных направлениях приводят к притяжению, потому что по сравнению с первым проводом электроны в другом проводе более скучены, что создает общий отрицательный заряд, по данным Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн (открывается в новая вкладка). Тем временем протоны в первом проводе создают суммарный положительный заряд, и противоположные заряды притягиваются.

    GPS-навигация

    GPS-навигация — отличный пример релятивистского замедления времени. (Изображение предоставлено: BlackJack3D через Getty Images)

    Согласно PhysicsCentral , чтобы GPS-навигация вашего автомобиля функционировала так точно, как она есть, спутники должны учитывать релятивистские эффекты. Это потому, что хотя спутники и не движутся близко к скорости света, они все равно движутся довольно быстро. Спутники также посылают сигналы наземным станциям на Земле. Эти станции (а также технология GPS в автомобиле или смартфоне) испытывают более высокие ускорения из-за гравитации, чем спутники на орбите.

    Чтобы добиться такой высокой точности, спутники используют часы с точностью до нескольких наносекунд (миллиардных долей секунды). Поскольку каждый спутник находится на высоте 12 600 миль (20 300 километров) над Землей и движется со скоростью около 6 000 миль в час (10 000 км/ч), существует релятивистское замедление времени , которое увеличивается примерно на 4 микросекунды каждый день. Добавьте сюда эффекты гравитации, и эффект замедления времени увеличится примерно до 7 микросекунд (миллионных долей секунды).

    Разница весьма реальна: если бы не учитывались никакие релятивистские эффекты, устройство GPS, которое сообщает вам, что до следующей заправочной станции 0,8 км, расстояние до следующей заправки составило бы 5 миль (8 км), согласно в Центр физики.

    Желтый цвет золота

    (Изображение предоставлено Джонатаном Ноулзом через Getty Images)

    Большинство металлов блестят, потому что электроны в атомах прыгают с разных энергетических уровней или «орбиталей». Некоторые фотоны, попавшие на металл, поглощаются и переизлучаются, хотя и с большей длиной волны. Однако большая часть видимого света отражается.

    Золото является тяжелым элементом , поэтому внутренние электроны движутся достаточно быстро, чтобы релятивистское увеличение массы и сокращение длины было значительным, в соответствии с (открывается в новой вкладке) отчет (открывается в новой вкладке) из Гейдельбергского университета в Германии. В результате электроны вращаются вокруг ядра более короткими путями с большим импульсом. Электроны на внутренних орбиталях несут энергию, близкую к энергии внешних электронов, а длины волн, которые они поглощают и отражают, больше. Более длинные волны света означают, что часть видимого света, который обычно отражается, поглощается, и этот свет находится в синей части спектра. Белый свет это смесь всех цветов радуги , но в случае с золотом, когда свет поглощается и переизлучается, длина волны обычно больше. Это означает, что в смеси световых волн, которые мы видим, меньше синего и фиолетового. Поскольку длина волны желтого, оранжевого и красного света больше, чем у синего, золото выглядит желтоватым, согласно BBC (открывается в новой вкладке).

    Стойкость золота к коррозии

    Золото отлично подходит для использования в  ювелирных изделиях, хотя изделия из чистого золота встречаются редко. (Изображение предоставлено Питером Дазели через Getty Images)

    Релятивистский эффект на электроны золота также является одной из причин, по которой оно не подвергается коррозии или легко реагирует с чем-либо еще, согласно статье 1998 года в журнале Gold Bulletin .

    Золото имеет только один электрон на внешней оболочке, но оно не так реактивно, как кальций или литий. Вместо этого, поскольку электроны в золоте «тяжелее», чем они должны быть, поскольку они движутся со скоростью, близкой к скорости света, увеличивая свою массу, они удерживаются ближе к атомному ядру. Это означает, что самый дальний электрон вряд ли может вообще с чем-либо реагировать; с такой же вероятностью он может быть среди электронов, близких к ядру.

    Жидкая ртуть

    Ртуть используется в ЖК-экранах и мониторах. (Изображение предоставлено Питером Кейдом через Getty Images)

    Меркурий также является тяжелым атомом, в котором электроны удерживаются близко к ядру из-за их скорости и последующего увеличения массы. Связи между атомами ртути слабы, поэтому ртуть плавится при более низких температурах и обычно является жидкостью, когда мы ее видим, согласно Chemistry World .

    Ваш старый телевизор

    Электронно-лучевая трубка, используемая в старом аналоговом осциллографе в лаборатории. (Изображение предоставлено: albln через Getty Images)

    Примерно до начала 2000-х большинство телевизоров и мониторов имели экраны с электронно-лучевой трубкой. Электронно-лучевая трубка работает, запуская электроны на поверхность люминофора с помощью большого магнита. Каждый электрон образует подсвеченный пиксель, когда он попадает на заднюю часть экрана, и электроны вспыхивают, заставляя изображение двигаться со скоростью до 30% скорости света. Релятивистские эффекты заметны, и когда производители формировали магниты, они должны были учитывать эти эффекты, согласно PBS News Hour (открывается в новой вкладке).

    Свет

    Изображение гигантской галактики UGC 2885, полученное космическим телескопом Хаббл. (Изображение предоставлено NASA/ESAB. Holwerda (Университет Луисвилля))

    Исаак Ньютон предположил, что существует абсолютная система покоя или внешняя совершенная система отсчета, с которой мы могли бы сравнить все другие системы отсчета. Если бы он был прав, нам пришлось бы придумать другое объяснение света, потому что его бы вообще не было.

    «Не было бы не только магнетизма, но и света, потому что теория относительности требует, чтобы изменения в электромагнитном поле происходили с конечной скоростью, а не мгновенно», — сказал Мур. «Если бы теория относительности не навязывала это требование… изменения в электрических полях сообщались бы мгновенно… вместо электромагнитных волн, и и магнетизм, и свет были бы не нужны». 92 — солнце и остальные звезды не светили бы. В центре нашей родительской звезды интенсивные температуры и давления постоянно сжимают четыре отдельных атома водорода в один атом гелия, согласно Университета штата Огайо . Масса одного атома гелия лишь немногим меньше массы четырех атомов водорода. Что происходит с дополнительной массой? Он напрямую преобразуется в энергию, которая проявляется в виде солнечного света на нашей планете.

    Дополнительные ресурсы

    • Узнайте больше о том, как теория относительности влияет на изучение удаленных космических объектов (открывается в новой вкладке) , от НАСА.
    • См. , как теория относительности становится важной (открывается в новой вкладке) для ускорителей частиц от Fermilab.
    • Исследуйте историю теории относительности Эйнштейна и ее многочисленные подтвержденные предсказания от Европейского космического агентства.

    Эта статья была обновлена ​​22 марта 2022 г. автором Live Science Адамом Манном.

    Джесси Эмспак — автор статей для Live Science, Space.com и Toms Guide. Он занимается физикой, здоровьем человека и общей наукой. Джесси имеет степень магистра искусств Калифорнийского университета, Школы журналистики Беркли и степень бакалавра искусств Университета Рочестера. Джесси провел годы, освещая финансы, и набился зубами в местных газетах, работая с местными политиками и полицией. Джесси любит вести активный образ жизни и имеет черный пояс третьей степени по каратэ, что означает, что теперь он знает, как многому ему еще предстоит научиться.

    При участии

    • Adam MannLive Science Contributor

    8 способов увидеть теорию относительности Эйнштейна в реальной жизни

    Спутник GPS Навстар-2Ф
    (Изображение предоставлено ВВС США)

    Сформулированная Альбертом Эйнштейном начиная с 1905 года, теория относительности объясняет поведение объектов в пространстве и времени, и ее можно использовать для предсказания таких вещей, как существование черных дыр , искривление света из-за гравитация и поведение планет на своих орбитах.

    Теория обманчиво проста. Во-первых, не существует «абсолютной» системы отсчета. Каждый раз, когда вы измеряете скорость объекта, его импульс или то, как он воспринимает время, это всегда связано с чем-то другим. Во-вторых, скорость света одинакова, независимо от того, кто ее измеряет или с какой скоростью движется измеряющий ее человек. В-третьих, ничто не может двигаться быстрее света.

    Выводы из самой известной теории Эйнштейна глубоки. Если скорость света всегда одинакова, это означает, что космонавт движется очень быстро относительно Земля будет измерять секунды медленнее, чем земной наблюдатель. Время существенно замедляется для космонавта — явление, называемое замедлением времени .

    Связанный: Что произошло бы, если бы скорость света была намного меньше?

    Любой объект в большом гравитационном поле ускоряется, поэтому он испытывает замедление времени. Между тем, космический корабль астронавта испытывает сокращение длины на , а это означает, что если вы сфотографируете космический корабль во время его полета, он будет выглядеть так, как будто он «сплющивается» в направлении движения. Однако космонавту на борту все казалось бы нормальным. Кроме того, с точки зрения людей на Земле масса космического корабля могла бы увеличиться.

    Но вам не обязательно нужен космический корабль , движущийся с околосветовой скоростью (откроется в новой вкладке), чтобы увидеть релятивистские эффекты. Действительно, есть несколько примеров относительности, которые мы можем наблюдать в нашей повседневной жизни и технологиях, которые мы используем сегодня, которые демонстрируют, что Эйнштейн был прав. Вот несколько способов увидеть относительность в действии.

    Электромагниты

    Крупный план рабочего, держащего электромагнитную катушку на заводе по производству электромагнетиков. (Изображение предоставлено: Монти Ракусен через Getty Images)

    Магнетизм — это релятивистский эффект, и вы можете увидеть это с помощью генераторов. Если вы возьмете проволочную петлю и проведете ее через магнитное поле, вы получите электрический ток. На заряженные частицы в проводе воздействует изменяющееся магнитное поле , которое заставляет некоторые из них двигаться и создает ток.

    А теперь представьте провод в покое и вообразите, что магнит движется. В этом случае заряженные частицы в проводе (электроны и протоны) больше не двигаются, поэтому магнитное поле не должно на них влиять. Но это происходит, и ток все еще течет. Это показывает, что нет привилегированной системы отсчета.

    Томас Мур, профессор физики в Колледже Помона в Клермонте, Калифорния, использует принцип относительности для демонстрации закона Фарадея , который гласит, что изменяющееся магнитное поле создает электрический ток.

    «Поскольку это основной принцип трансформаторов и электрических генераторов, любой, кто использует электричество, испытывает эффекты относительности», — сказал Мур Live Science.

    Электромагниты также работают по теории относительности. Когда постоянный ток электрического заряда течет по проводу, электроны дрейфуют через материал. Обычно провод кажется электрически нейтральным, без положительного или отрицательного заряда, потому что в проводе примерно одинаковое количество протонов (положительных зарядов) и электронов (отрицательных зарядов). Но если положить рядом другой провод с постоянным током, провода притягиваются или отталкиваются друг от друга, в зависимости от направления, в котором движется ток, по данным физиков из Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн (открывается в новой вкладке).

    Если предположить, что токи движутся в одном направлении, электроны во втором проводе неподвижны по сравнению с электронами в первом проводе. (Это предполагает, что токи примерно одинаковой силы.) Между тем, протоны в обоих проводах движутся по сравнению с электронами в обоих проводах. Из-за релятивистского сокращения длины они кажутся более близко расположенными, поэтому на длину провода приходится больше положительного заряда, чем отрицательного. Поскольку как заряды отталкиваются, так и два провода отталкиваются.

    Токи в противоположных направлениях приводят к притяжению, потому что по сравнению с первым проводом электроны в другом проводе более скучены, что создает общий отрицательный заряд, по данным Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн (открывается в новая вкладка). Тем временем протоны в первом проводе создают суммарный положительный заряд, и противоположные заряды притягиваются.

    GPS-навигация

    GPS-навигация — отличный пример релятивистского замедления времени. (Изображение предоставлено: BlackJack3D через Getty Images)

    Согласно PhysicsCentral , чтобы GPS-навигация вашего автомобиля функционировала так точно, как она есть, спутники должны учитывать релятивистские эффекты. Это потому, что хотя спутники и не движутся близко к скорости света, они все равно движутся довольно быстро. Спутники также посылают сигналы наземным станциям на Земле. Эти станции (а также технология GPS в автомобиле или смартфоне) испытывают более высокие ускорения из-за гравитации, чем спутники на орбите.

    Чтобы добиться такой высокой точности, спутники используют часы с точностью до нескольких наносекунд (миллиардных долей секунды). Поскольку каждый спутник находится на высоте 12 600 миль (20 300 километров) над Землей и движется со скоростью около 6 000 миль в час (10 000 км/ч), существует релятивистское замедление времени , которое увеличивается примерно на 4 микросекунды каждый день. Добавьте сюда эффекты гравитации, и эффект замедления времени увеличится примерно до 7 микросекунд (миллионных долей секунды).

    Разница весьма реальна: если бы не учитывались никакие релятивистские эффекты, устройство GPS, которое сообщает вам, что до следующей заправочной станции 0,8 км, расстояние до следующей заправки составило бы 5 миль (8 км), согласно в Центр физики.

    Желтый цвет золота

    (Изображение предоставлено Джонатаном Ноулзом через Getty Images)

    Большинство металлов блестят, потому что электроны в атомах прыгают с разных энергетических уровней или «орбиталей». Некоторые фотоны, попавшие на металл, поглощаются и переизлучаются, хотя и с большей длиной волны. Однако большая часть видимого света отражается.

    Золото является тяжелым элементом , поэтому внутренние электроны движутся достаточно быстро, чтобы релятивистское увеличение массы и сокращение длины было значительным, в соответствии с (открывается в новой вкладке) отчет (открывается в новой вкладке) из Гейдельбергского университета в Германии. В результате электроны вращаются вокруг ядра более короткими путями с большим импульсом. Электроны на внутренних орбиталях несут энергию, близкую к энергии внешних электронов, а длины волн, которые они поглощают и отражают, больше. Более длинные волны света означают, что часть видимого света, который обычно отражается, поглощается, и этот свет находится в синей части спектра. Белый свет это смесь всех цветов радуги , но в случае с золотом, когда свет поглощается и переизлучается, длина волны обычно больше. Это означает, что в смеси световых волн, которые мы видим, меньше синего и фиолетового. Поскольку длина волны желтого, оранжевого и красного света больше, чем у синего, золото выглядит желтоватым, согласно BBC (открывается в новой вкладке).

    Стойкость золота к коррозии

    Золото отлично подходит для использования в  ювелирных изделиях, хотя изделия из чистого золота встречаются редко. (Изображение предоставлено Питером Дазели через Getty Images)

    Релятивистский эффект на электроны золота также является одной из причин, по которой оно не подвергается коррозии или легко реагирует с чем-либо еще, согласно статье 1998 года в журнале Gold Bulletin .

    Золото имеет только один электрон на внешней оболочке, но оно не так реактивно, как кальций или литий. Вместо этого, поскольку электроны в золоте «тяжелее», чем они должны быть, поскольку они движутся со скоростью, близкой к скорости света, увеличивая свою массу, они удерживаются ближе к атомному ядру. Это означает, что самый дальний электрон вряд ли может вообще с чем-либо реагировать; с такой же вероятностью он может быть среди электронов, близких к ядру.

    Жидкая ртуть

    Ртуть используется в ЖК-экранах и мониторах. (Изображение предоставлено Питером Кейдом через Getty Images)

    Меркурий также является тяжелым атомом, в котором электроны удерживаются близко к ядру из-за их скорости и последующего увеличения массы. Связи между атомами ртути слабы, поэтому ртуть плавится при более низких температурах и обычно является жидкостью, когда мы ее видим, согласно Chemistry World .

    Ваш старый телевизор

    Электронно-лучевая трубка, используемая в старом аналоговом осциллографе в лаборатории. (Изображение предоставлено: albln через Getty Images)

    Примерно до начала 2000-х большинство телевизоров и мониторов имели экраны с электронно-лучевой трубкой. Электронно-лучевая трубка работает, запуская электроны на поверхность люминофора с помощью большого магнита. Каждый электрон образует подсвеченный пиксель, когда он попадает на заднюю часть экрана, и электроны вспыхивают, заставляя изображение двигаться со скоростью до 30% скорости света. Релятивистские эффекты заметны, и когда производители формировали магниты, они должны были учитывать эти эффекты, согласно PBS News Hour (открывается в новой вкладке).

    Свет

    Изображение гигантской галактики UGC 2885, полученное космическим телескопом Хаббл. (Изображение предоставлено NASA/ESAB. Holwerda (Университет Луисвилля))

    Исаак Ньютон предположил, что существует абсолютная система покоя или внешняя совершенная система отсчета, с которой мы могли бы сравнить все другие системы отсчета. Если бы он был прав, нам пришлось бы придумать другое объяснение света, потому что его бы вообще не было.

    «Не было бы не только магнетизма, но и света, потому что теория относительности требует, чтобы изменения в электромагнитном поле происходили с конечной скоростью, а не мгновенно», — сказал Мур. «Если бы теория относительности не навязывала это требование… изменения в электрических полях сообщались бы мгновенно… вместо электромагнитных волн, и и магнетизм, и свет были бы не нужны». 92 — солнце и остальные звезды не светили бы. В центре нашей родительской звезды интенсивные температуры и давления постоянно сжимают четыре отдельных атома водорода в один атом гелия, согласно Университета штата Огайо . Масса одного атома гелия лишь немногим меньше массы четырех атомов водорода. Что происходит с дополнительной массой? Он напрямую преобразуется в энергию, которая проявляется в виде солнечного света на нашей планете.

    Дополнительные ресурсы

    • Узнайте больше о том, как теория относительности влияет на изучение удаленных космических объектов (открывается в новой вкладке) , от НАСА.

    Карта затопления земли при повышении уровня океана: интерактивная карта наводнений, которые могут произойти из-за глобального потепления

    Карта затопления земли при повышении уровня океана. Какие страны затопит глобальное потепление

    Где не стоит строить семейный дом «на века» и заранее выкупать место на кладбище: города и страны, которые уйдут под воду в результате изменений климата на Земле

    Ученые ведущих мировых научных центров уже много лет пытаются предсказать последствия глобального потепления. Самое страшное из них – таяние ледников, которое приведет к повышению уровня воды в мировом океане и, как следствие, затоплению ряда территорий, в том числе и крупных городов.

    Цифры каждый год называются разные – одни говорят, что уже через несколько десятков лет под воду уйдет чуть ли не половина современных мегаполисов.

    Другие уверены: опасаться ни нам, ни нашим детям и внукам нечего – серьезные последствия человечество ощутит только через сотни лет. И все-таки страх перед новым всемирным потопом с каждым годом становится все более реальным – вспомните хотя бы масштабное наводнение в Европе, паводок на Дальнем Востоке и последствия урагана Сэнди в Нью-Йорке.

    Прогноз научных сотрудников Потсдамского института изучения климатических изменений (Германия) гласит: к 2100 году уровень Мирового океана повысится на 0,75 — 1,5 метра в связи с таянием континентальных льдов.

    В этом случае уже через 100 лет под воду уйдет Венеция, еще через 50 (к 2150-му) — Лос-Анджелес, Амстердам, Гамбург, Санкт-Петербург, а там и до других крупных мегаполисов недалеко.

    Но России, в данном случае, угрожает не столько вода, сколько беженцы из других стран – по подсчетам ученых, если вода поднимется на метр,свое место жительства будут вынуждены сменить 72 миллиона китайцев. И куда им бежать, как не в Россию, как думаете?

    Прогноз российских ученых был изложен в принятой Правительством Климатической доктрине и является, пожалуй, самым оптимистичным в мире. Но, тем не менее, министр природных ресурсов РФ Юрий Трутнев, представляя проект документа, сообщил, что реальная угроза для наших городов есть уже в столетней перспективе.

    За предыдущий век уровень воды поднялся за 10 см, тогда как при повышении уровня океана еще на столько же уже к 2050-2070 годам может быть затоплена значительная часть территории Санкт-Петербурга и почти весь Ямал. При росте на 20 см под угрозу затопления попадают части Архангельской и Мурманской областей и ряд других территорий страны.

    Прогноз Научного комитета по антарктическим исследованиям: уровень мирового океана может подняться на 1,4 метра к 2100 году. Последствия для россиян ученые не просчитывали, но если наши специалисты даже 10 см считают критической цифрой, представьте, что произойдет при повышении почти на полтора метра!

    Совершенно точно в небытие уйдут островные государства (Мальдивские острова в Индийском океане или Тувалу в Тихом), будет затоплена Калькутта, а Лондону, Нью-Йорку и Шанхаю придется потратить примерно по 15о миллиардов долларов на защиту от наводнений (такую цифру насчитали американцы для себя). Беженцами станут 100 млн жителей Азии, 14 млн европейцев, и если вторые еще могут найти себе место в незатопленных районах, то первые, скорее всего, «хлынут» в Россию.

    Прогноз Всемирного фонда дикой природы (WWF) оказался довольно расплывчатым – точных цифр ученые не называют, но говорят, что к концу XXI века последствия глобального потепления будут угрожать затоплением крупным городам, в том числе Санкт-Петербургу, Шанхаю, Гонконгу и Калькутте.

    Российские эксперты, впрочем, комментируя доклад сообщили, что готовы ручаться за безопасность Санкт-Петербурга головой – по их подсчетам уровень мирового океана при сохранении нынешних темпов за 100 лет повысится на 30 сантиметров, и городу на Неве ничего не угрожает. Интересно, почему тогда их коллеги, писавшие национальную доктрину, переживают даже из-за 10 см?

    Прогноз National Geographic – один из самых пессимистичных. Правда, рассчитан он на неопределенный срок, но темпы таяния ледников из года в год растут, так что тысяча лет вполне может сократиться до пары-тройки столетий. По расчетам ученых, при полном таянии ледников уровень мирового океана поднимется приблизительно на 65 метров, а средняя температура на планете вырастет с 14 до 26 градусов.

    В этом случае в Северной Америке затопит Флориду, берег Мексиканского залива и большую часть Калифорнии. В Латинской Америке под воду уйдет Буэнос-Айрес, а также прибрежные Уругвай и Парагвай. В Европе будут уничтожены стихией Лондон, Венеция, Нидерланды и большая часть Дании.

    Но больше всех пострадает, считают ученые, Россия, из-за разлива Чёрного и Каспийского морей. Под воду уйдет вся Волго-Ахтубинская пойма вместе с Волгоградом, а также частично Астраханской, Ростовской областями и республикой Калмыкия. На севере России в зону затопления попадут Санкт-Петербург, Петрозаводск и другие города поменьше.

    После сдвига полюсов Земля снова начинает вращение относительно ее новых полюсов в некотором положении относительно Солнечной Системы, как в настоящее время. Другими словами, какая бы часть Земли ни была магнитным Севером, после сдвига появится новый Северный Полюс. Сдвиг полюсов с происходящей вследствие этого магнитной перестройкой полюсов, приведет к Новому Положению Экватора
    проходящего через ранее замерзшие земли. Гренландия, Канада, Аляска, Сибирь и Европа будут находиться под влиянием нового экватора.

    Это не будет означать, что эти области сразу пышно расцветут. Умеренные зоны, не те, которые начнут буйно расцветать, обретут после катаклизмов теплый климат, но с бедной растительностью. Прошлые катаклизмы постоянно перекраивали земную географию и климатические зоны, как свидетельствует Земля. Континенты, некогда единые крупные массы земли, были разорваны на части, умеренные или тропические области внезапно замерзали и скрывались подо льдом и снегом, которые никогда не таяли, а замерзшие пустынные земли постепенно оттаивали и теплели, снова поддерживая жизнь. Горы в областях, подверженных активному горообразованию, выталкивались выше, а сдвигающиеся платформы неожиданно соскальзывали под верхние пласты.

    В то время как суша перестраивается, океаны бурлят вокруг, но в конце концов успокаиваются там, где ниже всего. Прибрежные места, которые ранее были выше уровня воды, могут теперь оказаться под волнами, и также пласты, которые были затоплены, могут теперь стать сушей. Насколько земля выталкивается над волнами, зависит от того, насколько глубоки и широки океанические разрывы, но исторически массы земли в итоге остаются на том же месте. Континенты не исчезают, но пласты, граничащие с континентами или скрытые под поверхностью океана, могут подняться или опуститься, в зависимости от поведения платформ около этого места и где-нибудь в другом месте земного шара. Если поведение платформ вызовет давление на затопленную землю из-под моря, то при успокоении океанов окажется мало пространства для водворения воды, и, следовательно, отмели в любой части мира могут подняться. Аналогично, неожиданный провал в месте срединного океанического разлома может вызвать опускание отмелей в любой части мира, но неизбежно провал сопровождается треском везде, где суша уменьшается.

    После сдвига полюсов прежние ледяные шапки неизбежно будут таять и размягчаться, в то время как новые полюса слой за слоем покрываются льдом и снегом. Скорости этих процессов не согласованы, так как образование полярной шапки устойчиво только в том месте, где испарение и таяние на кромке льда соответствует накоплению свежевыпавшего снега спустя несколько столетий. Тем временем по всему миру Вода Прибывает
    на несколько сот футов, и затем снова спадает. Этот процесс происходит постепенно, так что береговые поселения имеют много времени для смены места, и это упражнение им придется делать много раз.

    Итак, «сцена установлена», и этапы перемещения коры в течение часа сдвига будут следующими:

    1. Поскольку Южный Полюс, захваченный Северным Полюсом проходящей 12-й Планеты перемещается к северу
      , то кора отрывается от ядра и таким образом освобождается, позволив ослабнуть существующим ранее в некоторых местах напряжениям. Поэтому Европа и Африка переместятся дальше на восток
      , позволив Атлантике во время скольжения к северу разорваться и расшириться.
    2. Сильнее всего непосредственное воздействие движущейся массивной платформы, на которой расположена Европа, Россия и Ближний Восток, скажется на Индии, так как Гималаи движутся над
      ней в этот момент, действенно погружая эту страну в пучину.
    3. Влияние Индо-Австралийской платформы, подныривающей под Гималаи, ослабит напряжение вдоль Африканского разлома, так что он быстро рвется, но делает это вибрирующими шагами с нерешительными корректирующими паузами между подрагиваниями. По сути импульсом, создающим этот разрыв, является перемещение Африканского континента в восточном
      направлении.
    4. В процессе разрыва Атлантики и утягивания севера
      или Североамериканского континента, уже существующий разрыв вдоль морского пути Св. Лаврентия рвется еще больше во многих точках дальней стороны Атлантики, являясь по существу слабым звеном этой массы земли. Канада перемещается на север, в то время как остальная часть обеих Америк прилегает к Атлантическому Разлому, пока он расходится.
    5. При перемещении массивной платформы, на которой расположены Европа, Россия и Азия, на восток
      она, как ожидается, также разорвётся по линии Гималаев, образовав, как мы утверждали, в Российских землях внутренний залив именно до того места, где теперь находится северная часть Гималаев. Это будет происходить в течение часа сдвига, сопровождаясь толчками и разрывами, наряду с расширением Африканского разлома.
    6. Когда океанская зона, прилегающая к Бразильской выпуклости, достигнет положения современного Северного Полюса, скольжение коры остановится, создав уже другую драму. Большие платформы северного полушария остановятся
      , а всё, что за ними следовало, будет ими разрушено. В случае Америки это приведёт к разрушению Центральной Америки и Карибских островов.
    7. В случае уже сдвинувшейся в восточном направлении Африки сила возникнет в результате дальнейшего
      её перемещения в восточном направлении, поскольку погружение Индо-Австралийской платформы уже начнётся, более слабое звено уже окрепнет, и возникнет импульс (в этом направлении).
    8. То, что образовывало прежнее северное полушарие, нагромоздится в общую кучу, а сжатие Тихого океана создаст противодействие, поскольку платформы пододвинутся под обе Америки, то Япония взорвётся, а Индонезия разрушится.
    9. Это освободит от давления платформы на юге оконечностей Южной Америки и Африки. Поскольку прижатый к Антарктиде Тихий океан будет изменять свою форму с неохотой, единственное место на земном шаре, не
      испытывающее сдавливания платформ, даст возможность появиться новой суше между оконечностями Южной Америки и Африки.

    После катаклизмов существующий полярный лед будет таять, заново формируясь в то же время на новых полюсах. Таяние будет происходить быстрее, чем новое образование, так как для образования льда требуется действие большего количества факторов, чем для таяния. Поясним. Лед на прежних полюсах будет теперь находиться под солнцем, и скорость таяния будет зависеть от температуры воздуха и поглощения солнечного света, которые будут высоки, поскольку старые полюса будут теперь расположены, по существу, на новом экваторе. Любая вода на новых полюсах будет замерзать, но наращивание льда на полюсе происходит не только за счет той воды, которая там оказалась, когда полюс занял свой положение. Наращивание происходит за счет выпадения осадков, а они накапливаются в течение более сотни лет. В некоторый момент из-за откалывания айсбергов и их дрейфа в направлении более теплых вод и т.п. устанавливается равновесие. Поэтому Земля некоторое время после катаклизмов будет содержать в своих океанах Больше Воды
    .

    Ученые подсчитали, что полное таяние Антарктического льда приведёт к подъёму уровня мирового океана на 200 футов (60 м). При этом учитывается влияние таяния льда, расположенного выше линии таяния, возвращения его в массу воды и выравнивание. Больший
    подъём происходит во время сдвига и в течение некоторого времени после него, когда существующие полюса оказываются под экваториальным солнцем, и все активные вулканы мира взрываются. Какой уровень тепла будет порожден отделением коры от ядра и движущимся под корой ядром? Сколько тепла требуется для плавления твёрдой породы во время быстрой подвижки одной платформы по другой, которую описали Индейцы Западного Побережья и свидетели последнего сдвига полюсов на Ближнем Востоке? Насколько быстро тепло рассеивается, даже от открытой для воздуха золы походного костра, или от сидения, с которого недавно поднялся его владелец? Большая часть
    поверхности Земли после сдвига будет покрыта огромными океанами, которые полностью прогреты, не имея холодных мест, и холодные места не возникнут заново до тех пор, пока не пройдёт несколько столетий. Подъём уровня океана также объясняет эта более теплая вода.

    Из-за циркуляции массы ядра и нагрева в результате отделения коры от ядра и перемещения его под корой вся
    поверхность земли будет нагрета в такой степени, что тепло иногда сможет вырываться на поверхность. Каков будет результат? Произойдет вспучивания земной массы, земной поверхности, лежащей под водой, дно под океанами во многих местах переместится на более высокий
    уровень, и вода вынуждена будет уходить в другие места, а поскольку дно движется вверх
    , уровень морей также может только повышаться
    . Таким образом, общий подъёма уровня мирового океана достигнет 675 футов (206 метров).

    Так как уровень моря во всем мире за два года поднимется на 650-700 футов, то оставшиеся в живых, проживающие ниже этого уровня, будут неоднократно перемещаться на новое место, так как реки начнут выходить из берегов, а заболоченные области превратятся в озера. Намечающие места для своего выживания должны также рассматривать их как путь к спасению тех выживших, которые могут быть пойманы поднимающейся водой в ловушку. Места для выживания должны выбираться с учетом возможности связываться с другими участками суши, оставшимися также выше уровня моря, чтобы можно было делиться с другими спасшимися технологиями и навыками. Выжившие и осевшие рядом с тем, что может казаться бескрайним морем, таким образом, обнаружат, что посещение друг друга скорее возможно чем невозможно в новом мире без карт и, конечно, без лоций для судов.

    Смотрите карты территории затопления из-за таяния полярных шапок в течение 2 лет после сдвига полюсов на высоту 210 метров.
    Любой может сделать карту для своего региона по ссылке sea level , красным выделена территория затопления.

    Проект National Geographic «Если весь лед растает» предлагает взглянуть на карту мира, которая образуется после таяния всех ледников: уровень мирового океана поднимется на 65 метров и создаст новый рельеф континентов. По словам ученых, если человечество и дальше будет продолжать активно загрязнять атмосферу, то это произойдет через 5 тыс. лет.

    Интересно всегда представлять себе очень маловероятные, но в принципе реальные вещи. Вот что было бы, если бы весь лед на Земле, а это больше 20 миллионов кубических километров, растаял?

    National Geographic создал ряд интерактивных карт, которые демонстрируют, какие катастрофические последствия произошли бы на нашей планете. Растаявший лед, который попал бы в океаны и моря, привел бы к повышению уровня моря на 65 метров. Это поглотило бы города и страны, изменив общий вид континентов и линий побережья, стерев с лица земли целые популяции.

    Ученые считают, что потребуется около 5000 лет, чтобы температура повысилась достаточно, чтобы растопить весь лед на Земле. Однако начало уже положено.
    За последний век, температура на Земле увеличилась примерно на 0,5 градусов по Цельсию, и это привело к повышению уровня моря на 17 см.

    Если мы будем продолжать сжигать запасы угля, нефти и газа, добавляя пять триллионов угля в атмосферу, средняя температура на нашей планете достигнет 26,6 градусов по Цельсию вместо сегодняшних 14,4 градусов по Цельсию.

    Итак, давайте посмотрим, что станет с континентами …

    В Европе такие города, как Лондон и Венеция окажутся под водой. Также затопит Нидерланды и большую часть Дании. Средиземное море расширится и увеличит размеры Черного и Каспийского морей.

    В Азии, Китай и Бангладеш будут затоплены, а больше 760 миллионов людей окажутся под водой. Среди разрушенных городов будут: Карачи, Багдад, Дубай, Калькутта, Бангкок, Хошимин, Сингапур, Гонконг, Шанхай, Токио и Пекин. Побережье Индии тоже существенно уменьшится.

    В Северной Америке все атлантическое побережье в США исчезнет, вместе с Флоридой и побережьем Мексиканского залива. В Калифорнии, холмы Сан-Франсиско превратятся в острова, а Калифорнийская долина станет огромным заливом.

    В Южной Америке Амазонская низменность и бассейн реки Парагвай станут проливами Атлантического океана, стерев с лица земли Буэнос-Айрес, прибрежный Уругвай и часть Парагвая.

    По сравнению с другими континентами Африка потеряет меньше суши из-за повышения уровня моря. Однако повышение температуры, приведет к тому, что большая ее часть станет необитаемой. В Египте, Александрия и Каир будут затоплены Средиземным морем.

    В Австралии появится континентальное море, но она потеряет большую часть узкой прибрежной полосы, где живет 4 из 5-ти австралийцев.

    В Антарктиде то, что когда-то было материковым льдом, уже не будет ни льдом, ни материком. Это произойдет потому, что подо льдом находится материковый рельеф, который ниже уровня моря.

    Как выглядит Антарктида безо льда?

    Антарктида и есть самый большой ледяной покров в мире, но что находится под ним?

    Ученые из НАСА показали поверхность Антарктиды, которая более 30 миллионов лет скрыта под толстым слоем льда. В ходе проекта, названного BedMap2, исследователи подсчитали общий объем льда в Антарктиде, чтобы спрогнозировать повышение уровня моря в будущем. Для этого им нужно было знать лежащую в ее основе топографию, включая широкие долины и скрытые горные хребты.

    Одними из самых впечатляющих открытий в Антарктиде стали самая глубокая точка всех континентов, долина под ледником Берд, которая находится на расстоянии 2780 метров ниже уровня моря. Также ученые получили первые детальные снимки гор Гамбурцева, которые находятся под 1,6-километровым слоем льда.

    Новая карта основана на уровне подъема поверхности, толщине льда и топографии основания, которые были сделаны с помощью наземных, воздушных и спутниковых съемок. Также ученые использовали радары, звуковые волны и электромагнитные инструменты, чтобы составить карту.

    Потепление океанов уже ведет к таянию ледяного покрова Западной Антарктиды, а с 1992 года, покров лишается около 65 миллионов тонн льда каждый год.

    Из-за таяния ледников Париж и Лондон станут островами, на Урале появится море, а Россия окажется промышленным лидером

    Карта Европы после повышения уровня мирового океана. KEES VEENENBOS.

    Говорят, глобальное потепление придумал Альберт Гор, работавший вице-президентом США в администрации Билла Клинтона. Именно Гор гениально сообразил, что с помощью экологии можно зарабатывать деньги (через квоты выброса парниковых газов) и оказывать давление на конкурирующие экономики. Так появилась Рамочная конвенция ООН об изменении климата и дополняющий ее Киотский протокол 1997 года, на базе которого с 1 января 2008 года начал функционировать механизм торговли квотами.

    Впрочем, следует признать, что климат действительно меняется и ученые это фиксируют. Речь идет не о каком-то абстрактном повышении среднегодовой температуры на доли градуса, а о последствиях, имеющих вполне ощутимое воздействие на жизнь людей уже сегодня.
    Например, на конференции European Geosciences Union General Assembly, состоявшейся в апреле 2016 в Вене группа ученых под руководством Марселя Николауса из Центра Гельмгольца в Бремерхавене сделала доклад, из которого следует, что уже ближайшим летом произойдет самое значительное сокращение площади арктических льдов за всю историю наблюдений. А специалисты Метеорологической службы Великобритании ожидают в нынешнем году новых тепловых рекордов, несмотря на то, что прошлый, 2015-й, уже был признан ими самым теплым за 146 лет.

    Как Париж станет островом
    NASA и Национальное управление океанических и атмосферных исследований США считают, что сейчас уровень мирового океана растет примерно на 3,2 мм в год. Это много: еще в 2012 году скорость процесса составляла всего 1,9 мм. На первый взгляд цифры не впечатляют, однако этот процесс уже привел к началу раскалывания крупных ледниковых масс. Например, от ледника Якобсхавн в Западной Гренландии прошлым летом откололся кусок площадью 12 кв. км. Если в океан сползет весь ледник, это приведет к подъему уровня океана на 50 сантиметров.

    И одним гренландским ледником дело не ограничивается. В ближайшие 10-15 лет вполне реальной является перспектива полного исчезновения ледяной полярной шапки в Северном полушарии в летнее время, а также прогрессирующее сокращение ледовых объемов в других местах, в том числе в горных массивах на континентах. ООН прогнозирует: в течение ближайших ста лет уровень мирового океана поднимется на 6,4 метра.

    Тут самое время вспомнить, что Венеция и Астрахань находятся всего на 1 метр выше нынешнего океана, Калининград и Одесса — на 2 метра, Пиза и Брюгге — на 3, Владивосток и Бангкок — на 4, Шанхай и Санкт-Петербург — на 6, Сочи — на 9 метров.

    Таяние льдов глобально изменит карту мира. Австралия, к примеру, уменьшится на четверть. Нидерланды — на 40%. Построить даже 7-метровую стену вдоль всей 451-километровой береговой линии, да еще и защитить поймы многочисленных рек голландцы точно не смогут — это выше возможностей национальной экономики.
    Словом, через 100 лет Нидерланды окажутся морским дном. И не они одни. В горсть разноразмерных островов превратятся Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, Великобритания. Париж и Лондон станут городами на островах.
    Под воду уйдет большая часть Турции, часть Ирана и почти вся территория Северной Африки, включая Египет.
    Россию от Европы отделит огромное море, возникшее в результате слияния Каспийского, Черного, Карского и Балтийского морей. Оно смоет всю Прибалтику, кроме небольшой части юга Литвы, восток Беларуси и северо-восток Украины. Также в мелководное море превратится Уральская низменность, а Уральские горы станут островами.

    Плавучие дома на побережье Нидерландов. Фото: iagua.es

    Добрые и злые перемены климата
    Столь глобальные перемены вызовут множество сопутствующих процессов. Например, в Европе сегодня проживает более 800 млн человек. Затопление ее территории создаст проблему их выживания, а значит, породит миграционные процессы, сопоставимые по последствиям с Великим переселением народов.

    Прогрессирующий рост среднегодовой температуры приведет к сокращению продуктивности сельского хозяйства в тропических и субтропических районах. Там станет не только слишком жарко, но и недостаточно влажно. В частности, опустынивание могло бы грозить всему Африканскому континенту к югу от Сахары, но более вероятна перспектива появления там степного климата (как в нынешней Калмыкии), поскольку изрядная часть черного континента тоже станет островами.

    В целом по прогнозам ВОЗ на протяжении ближайших ста лет только в Африке количество голодающих вырастет на 600 млн человек, а в целом по миру оно может достичь отметки в 2 млрд. Для России это будет означать возможность стать доминирующим мировым производителем продовольствия. Нынешние сельскохозяйственные районы — бассейн Дона, Северный Кавказ, Нижнее Поволжье, Южный Урал, Алтай и степная часть Южной Сибири — окажутся под негативным воздействием обострившейся нехватки воды в вегетативный период, что снизит их производительность на 20-30%. Но в то же время глобальные перемены сделают доступными для нормального массового земледелия обширные новые части территории страны в Сибири и на Дальнем Востоке. Пока что плодородность почв там существенно ниже, чем в зоне Черноземья, но смена флоры постепенно обогатит сибирскую почву.

    География и экономика
    Несмотря на откровенный алармизм исследования, данный сценарий сулит России заметно больше преимуществ, чем проблем. Нам, как государству, удастся сохранить не только б?льшую часть территории вообще, но и основную долю наиболее освоенных и технически развитых площадей. Затопление части Урала и Западной Сибири, конечно, вызовет необходимость переселения 10-12 млн человек, но, во-первых, есть куда, во-вторых, времени на это достаточно. Проблема с переселением Санкт-Петербурга окажется заметно более серьезной (особенно если будет принято решение перевезти на новое место и уникальный архитектурный комплекс города), но это ничто по сравнению с уплотнением французов, которым останется 10-13% территории страны.
    А самое главное, Россия сумеет сохранить наибольшую часть промышленного потенциала, лишь пятая часть которого расположена на дне будущих морей. В США эта доля составляет как минимум 67%, в Китае — 72-75%. Дело в том, что большинство американских и китайских заводов построено в прибрежной полосе — так удобнее доставлять их продукцию в порты для погрузки на корабли. В России же основная часть побережья — северная, так что строить заводы приходилось на реках. Перемены наверняка в лучшую сторону скажутся на роли и месте нашей страны в будущем глобально потеплевшем мире.

    Конечно, не следует принимать все эти прогнозы слишком буквально и прямолинейно. Они сделаны людьми, а человеку свойственно ошибаться. Но можно сказать уверенно, что мир меняется невиданными прежде темпами, и завтра уже не будет таким, каким было вчера. Перемены неизбежны и глобальны. Но у нас есть время подумать, подготовиться и методично адаптироваться к новой реальности.

    Человечеству пора прощаться с тонущими Амстердамом, Венецией, Триполи, Иокогамой и Мальдивами

    Уровень Мирового океана растет по причине климатических изменений, и этот процесс уже не остановить, – пишут Катерина Богданович и Алексей Бондарев.

    Англичанин Джеймс Диксон – один из немногих, кто считает Мальдивские острова отличным местом для инвестиций в недвижимость. Казалось бы, что тут странного, ведь эта цепочка из живописных коралловых островов в Индийском океане – одно из красивейших мест на планете. И количество желающих провести отпуск в Мальдивской Республике растет с каждым годом.

    На самом деле все эти люди спешат побывать на Мальдивах, пока они не утонули, смеется Диксон, владелец небольшой британской IT-компании, помышляющий о выходе на пенсию и переезде подальше от суетного лондонского Сити. И тот факт, что Мальдивы станут одной из первых жертв глобального потепления, привносит особую изюминку в его планы.

    Британец внимательно отслеживает свежие климатические прогнозы и считает, что на его век запаса “плавучести” Мальдивам хватит.

    Однако, собираясь инвестировать в покупку участка на островах, он отдает себе отчет в том, что для его детей польза от такого наследства будет весьма сомнительной.

    В середине столетия можно будет начинать прощаться с Бермудами и некоторыми другими островными государствами. Ударит потепление и по Европе.

    Климатологи предсказывают несколько глобальных сценариев повышения уровня Мирового океана. И даже самый оптимистичный, согласно которому этот показатель вырастет к концу столетия лишь на 1,5-2,0 м, все равно предполагает прощание человечества с Мальдивами.

    Более пессимистичные (а заодно и более достоверные, по мнению ряда экспертов) сценарии говорят о том, что многие из живописных атоллов окажутся ниже уровня моря уже через несколько десятилетий.

    Диксон убежден, что как раз тогда и можно будет подзаработать на каком-нибудь небольшом отеле на Мальдивах. “Если поток туристов на Мальдивы вырос в последние годы уже лишь потому, что о стране стали чаще говорить в новостях в связи с затоплением, то представьте себе, что будет происходить, когда острова и вправду начнут уходить под воду”, – рассуждает Диксон.

    Затопление Мальдив происходит медленно, так что туристам опасаться нечего, отмечает британец, зато появится большой соблазн приезжать каждый год, чтобы посмотреть, затопило ли уже ваш любимый ресторан.

    И Мальдивы не единственная жертва, которую человечество принесет глобальному потеплению. В середине столетия можно будет начинать прощаться с Бермудами и некоторыми другими островными государствами. Ударит потепление и по Европе.

    Гордость Италии, знаменитая Венеция, продолжает тонуть: согласно последним данным, это происходит со скоростью от 2 до 4 мм в год, и процесс, вопреки данным предыдущих исследований, ни на год не прекращался. Погружение в воды Адриатики пугает жителей Венеции и местные власти, но благоприятно влияет на тамошний туристический бизнес: новость о том, что город тонет, появилась в марте этого года, а уже в апреле цены в венецианских отелях взлетели на 52 %, достигнув в среднем 239 евро в сутки – столько же стоит проживание в гостиницах Женевы, признанных самыми дорогими в Европе.

    В общей сложности к 2100 году подальше от наступающих волн придется переселить не менее 100 млн человек

    Тех, кого от погони за ускользающей красотой удерживает скромный бюджет, возможно, утешит тот факт, что судьба Венеции и Мальдивских островов рано или поздно постигнет большую часть планеты.

    К концу столетия подъем уровня океанов серьезно отредактирует карту мира. Помимо Мальдив, Бермуд и Венеции, под воду уйдут целые куски нынешнего побережья США, существенная часть Голландии, большие территории в Италии, Дании, Германии, Польше, Испании. От наступления океана сильно пострадают Китай и Япония – будут затоплены Шанхай и Иокогама. Украину потепление также не пощадит: Черное море грозит поглотить Керчь, Феодосию, Евпаторию и Одессу.

    В общей сложности к 2100 году подальше от наступающих волн придется переселить не менее 100 млн человек. Первые последствия этого процесса человечество ощутит уже в ближайшие десятилетия.

    “Подъем уровня моря – это невидимое цунами, набирающее силу, в то время как мы бездействуем, – предупреждает Бен Штраусс, представитель исследовательской организации Climate Central. – У нас истекает время для того, чтобы успеть предотвратить худшие последствия “большой воды”.

    Необратимый процесс

    Кеннет Миллер, профессор Университета Рутгерса в Нью-Джерси, считает, что подъем современных океанов поглотит побережья всего мира и нанесет ущерб 70% населения планеты.

    Прошлогодний отчет научной группы Arctic Monitoring and Assessment Programme, объединяющей около 100 климатологов из восьми стран мира, утверждает, что к концу следующего столетия уровень океана поднимется на 1,6 м по сравнению с 1990 годом.

    В ближайшие столетия уровень моря станет выше на 4-6 м из-за того, что антарктические и гренландские ледники тают, как кусочки льда на тротуаре в летнюю жару

    Дальше – больше. “В ближайшие столетия уровень моря станет выше на 4-6 м из-за того, что антарктические и гренландские ледники тают, как кусочки льда на тротуаре в летнюю жару”, – рисует удручающую картину Джереми Вейсс, старший исследовательский сотрудник департамента геологических наук Аризонского университета.

    Справедливости ради стоит отметить, что подогревает атмосферу, а с ней и Мировой океан, не только человеческая деятельность. В апреле этого года на дне Северного Ледовитого океана была обнаружена очередная утечка метана – газа, наряду с углекислотой “отвечающего” за парниковый эффект.

    Поднимающиеся из-под воды огромные пузыри, диаметром доходящие до 1 тыс. м, ученые замечали и раньше, но тот факт, что их становится все больше, говорит о тревожной зависимости: потепление растапливает подводную мерзлоту, и из-подо льдов высвобождаются залежи газа, который ускоряет потепление.

    Водный мир

    Помимо Венеции и Мальдив к “большой воде” следует готовиться и многим другим крупным и известным городам и государствам.

    Опасность подстерегает не только острова, затерянные на бесконечных просторах вздымающегося Мирового океана. Таяние льдов будет катастрофичным и для континентальных государств.

    Уже к 2050 году могут полностью уйти под воду знаменитые островные курорты Тувалу и Кирибати.

    Климатологи предрекают мрачное будущее для Майами, Нового Орлеана и еще нескольких сотен прибрежных городов США. По данным недавнего исследования ученых из Аризонского университета, даже если уровень Мирового океана к концу столетия поднимется “всего” на 1 м (а это невероятно оптимистичный прогноз), то все эти города понесут серьезный ущерб. А гораздо более реалистичные 1,5-2,0 м прибавки к текущему уровню вод станут для них губительными.

    “Последствиями подъема уровня моря могут стать эрозия почвы, наводнения и перманентные затопления”, – предупреждает Вейсс. Штраусс добавляет в “мокрый список” Нью-Йорк и утверждает: наибольшему риску подвергается Южная Флорида.

    Не избежит существенных разрушений и Азия. В Китае будут затоплены огромные территории, включая область, в которой располагается гигантский мегаполис Шанхай. Серьезно пострадают Бразилия и Аргентина в Южной Америке.

    Не обойдет потоп и Украину: в списке вероятных жертв фигурируют, в частности, крымские города Феодосия и Керчь. Украинские ученые называют и другие объекты. “Уже сегодня от подъема уровня моря страдают Евпатория и Одесса”, – говорит Юрий Горячкин, старший научный сотрудник Морского гидрофизического института НАН Украины.

    Уже сегодня от подъема уровня моря страдают Евпатория и Одесса

    По оценкам ученых, подъем воды на 2 м оставит без крова 48 млн азиатов, 15 млн европейцев, 22 млн жителей Южной Америки и 17 млн – Северной, а также 11 млн обитателей Африканского континента, 6 млн австралийцев и 440 тыс. островитян в Тихом океане. В последующих столетиях, когда вода поднимется на 4-7 м, можно ожидать еще более пугающих последствий.

    Впрочем, по мнению некоторых экспертов, не исключена вероятность более скорого развития событий. Большинство текущих оценок привязаны к прогнозу повышения среднегодовой температуры на 2°С. Однако весной нынешнего года группа ученых из США и Европы опубликовала прогноз, согласно которому нужно говорить не о 2°С к 2100 году, а о 3 0С к 2050-му. Расчеты и прогнозы представлены на сайте climateprediction. net.

    Киотский протокол не сработал, а главные виновники загрязнения – США, Индия и Китай – пока лишь декларируют свои намерения сократить выбросы парниковых газов, говорят исследователи. Уже слишком поздно. Пессимистичные прогнозы показывают, что уровень Мирового океана может вырасти на 7 м уже в течение 100-150 лет. Тогда под водой окажутся не только Венеция, Шанхай и Майами, но и Копенгаген, Иокогама, Триполи и большая часть юга Украины.

    Спасение утопающих

    Противостояние глобальному потеплению – что-то сродни борьбы с ветряными мельницами, считает канадский обозреватель Майк Флинн. Что крупные промышленники, не желающие снижения своих прибылей, что запасы метана на дне океана, рвущиеся на свободу, – речь идет о борьбе с неумолимыми врагами, говорит Флинн.

    По его мнению, власти Мальдив совершенно верно поступили, открыв в 2008 году специальный счет, на который будет перечисляться часть доходов от туризма. Эти средства пойдут на покупку земель в Австралии или Индии.

    “Нам нужно откладывать на черный день, – пояснял это решение экс-президент Мухамед Нашид. – Чтобы в случае, если кто-то из граждан захочет перебраться отсюда, у него была такая возможность”.

    Официальные переговоры о возможном переселении 350 тыс. островитян еще не начались, а в очередь за австралийскими наделами уже выстроились жители других тонущих островов – тихоокеанских Науру и Тувалу. А власти атолла Кирибати в апреле начали переговоры с правительством Фиджи о покупке 2,5 тыс. га земли.

    “Мы надеемся, что нам не придется перемещать всех до единого на этот клочок земли, но если это станет абсолютно необходимым, мы это сделаем”, – заявил Аноте Тонг, лидер 103 тыс. кирибатийцев.

    В Европе подход к решению проблемы иной. К 2014 году в Венеции должно завершиться строительство MOSE – новой системы защиты, состоящей из мобильных шлюзов и способной выдержать подъем воды до 3 м (нынешние гидротехнические сооружения рассчитаны лишь на 1,1-метровый потоп).

    Разработкой плотин заняты и голландские ученые: в стране, где большая часть территории находится ниже уровня моря, этот вопрос играет жизненно важную роль.

    “От того, насколько эффективно работает система дамб и других заградительных сооружений, в нашей стране зависит жизнь миллионов”, – говорит Гуус Стеллинг, сотрудник исследовательского института Deltares.

    Никакие меры ни в Одессе, ни в Евпатории не предпринимаются, и никто не собирается этим заниматься

    Предотвратить наводнения сможет проект Flood Control 2015, над которым совместно с голландскими инженерами и учеными трудятся мировые технологические корпорации, например IBM.

    “Раньше за состоянием дамб следила целая армия добровольцев, теперь же будут использоваться специальные электронные сенсоры”, – описывает суть проекта Питер Дрике, сотрудник Arcadis, одной из компаний-разработчиц.

    Десять сервисов для слежения за экологическими проблемами планеты

    Где самый грязный воздух? Где вырубают леса? Какие страны затопит, если растает весь лед? В этой подборке — интерактивные карты и порталы, которые будут полезны тем, кто хочет быть в курсе актуальных данных по климату

    Что можно узнать. Посмотреть, на какой территории горят леса, узнать примерную площадь пожара, отследить изменения и интенсивность.

    Как работает. Карта обобщает данные со спутников, которые работают по принципу тепловых точек, то есть спутники замечают пожар по инфракрасному излучению. Температура в очаге пожара намного выше температуры земли, поэтому ее легко зафиксировать, при этом облачность и дым не мешают. Спутники передают данные два-четыре раза в сутки.

    Карта работает как по России, так и по миру (берет данные из открытых источников NASA). Есть дополнительные настройки: границы заповедников, природоохранной зоны Байкала и административных регионов. Сайт не требует регистрации, базовая версия бесплатная. В платной версия Pro информация обновляется в два раза чаще, есть доступ к детальным снимкам и картам прогноза погоды, имеются данные по пожарной статистике по регионам России.

    Что можно узнать. На карте множество функций, которые показывают потери лесов за разные годы, прирост лесов, охраняемые территории, биоразнообразие и многое другое.

    Как работает. Это совместный проект Института мировых ресурсов и Google. Портал собирает информацию и со спутников, и из открытых источников. Есть как интерактивная карта, так и информационный сайт. На карте данные о потере и восстановлению лесов разбиты по странам и годам. На портале много статей по лесо- и землепользованию и изменению климата.

    Есть мобильное приложение Forest Watcher: для Android и для iOS.

    Что можно узнать. Насколько превышены показатели взвешенных частиц, углекислого газа, озона и других загрязнителей в воздухе.

    Как работает. Сайт в реальном времени собирает данные о качестве воздуха из более чем 100 стран мира. В зависимости от города отличаются показатели, по которым оценивается состояние воздуха, для России это в основном взвешенные частицы PM2.5 и PM10. Количество измерительных станций также варьируется от города к городу.

    World Air Quality Index – некоммерческий проект, который начал работать в 2007 году. Сейчас карта объединяет более 10 тыс. станций мониторинга. Сервис собирает информацию как с официальных источников (например, Мосэкомониторинг), так и от частных лиц. Вы можете сами установить у себя измерительный прибор и передавать информацию на сайт.

    Что можно узнать. Посмотреть, где в морях и океанах скапливается больше всего пластика.

    Как работает. Разработка дизайнеров из Новой Зеландии, которые собрали данные полевых исследований и экспедиций. Карта показывает приблизительную концентрацию пластикового мусора в морях и океанах. Каждая белая точка на карте соответствует примерно 20 кг плавающего пластика.

    На сайте можно детально изучить некоторые экспедиции: отследить маршрут и количество пластикового мусора, которое нашли в конкретной точке. На карте есть разбивка не только по количеству, но и по весу и размеру частиц: от 0,33 мм до 20 см.

    Что можно узнать. Посмотреть, какие города затопит, если уровень воды поднимется на 1 м и более. Например, центр Санкт-Петербурга уйдет под воду, если уровень моря поднимется на 13 м.

    Как работает. Flood Map – частная инициатива программиста Алекса Тингла, который объединил на карте открытые данные NASA. Выбираете уровень воды (от 1 до 60 м) – и на карте появляется прогноз затоплений по всему миру.

    Создатель признается, что прогнозы приблизительные, так как данные неполные, и сложно учесть все климатические факторы. Для него это в первую очередь шанс привлечь внимание людей к проблеме изменения климата и роста уровня океана.

    Что можно узнать. В динамике увидеть таяние льдов Арктики, повышение уровня моря, изменения глобальной температуры и повышение концентрации углекислого газа.

    Как работает. Это своеобразная машина времени для климата – визуализация ключевых климатических показателей, основанных на данных NASA.

    На картах есть данные за разные года, поэтому легко увидеть изменения, переключаясь между датами. Здесь можно получить визуальную информацию по глобальной температуре за определенный год или сравнить количество льда в Арктике за разные периоды.

    Что можно найти. Визуальные данные по выбросам парниковых газов, ранжированные по странам, отраслям и видам парниковых газов.

    Как работает. Climate Watch находится под управлением Института мировых ресурсов. Сайт собирает данные из разных авторитетных открытых источников.

    Это бесплатная платформа для политиков, журналистов и всех, кто интересуется экологическими проблемами. С сайта можно свободно брать научные и официальные данные. Портал специально устроен так, чтобы каждый смог скачать нужные ему графики и таблицы.

    Что можно узнать. Является ли страна экологическим донором или кредитором, и какие страны оказывают больше всего негативного воздействия на окружающую среду.

    Как работает. Сотрудники сайта собирают информацию из разных подразделений ОНН и рассчитывают на основе этих данных для каждой страны уровень потребления ресурсов и ее биоемкость – наличие продуктивных земель для воспроизводства ресурсов и поглощения выбросов углекислого газа. Если страна потребляет ресурсов больше, чем природа способна восстановить, то она считается экологическим должником. Экологические кредиторы – те страны, где восстановление опережает потребление.

    Некоммерческий проект возник в 2003 году. Его цель – повысить осведомленность людей в экологических проблемах. Создатели сервиса призывают открыто использовать их данные, поэтому с сайта легко скачать все графики. Также на портале можно подсчитать свой личный углеродный след.

    Что можно узнать. Толщину озонового слоя над определенной территорией и динамику изменений.

    Как работает. Данная карта – разработка канадской организации World Ozone Monitoring, которая следит за изменением озонового слоя с 1998 года. Информация поступает со спутников и с наземных измерительных станций. Данные обновляются раз в сутки. Отдельно можно посмотреть изменения озонового слоя для Арктики.

    Толщину озонового слоя измеряют в единицах Добсона, которая равна 10 микрометрам. Если таких единиц менее 220, то можно говорить об озоновой дыре.

    Что можно узнать. Температуру, концентрацию углекислого газа, угарного газа, озона и водяного пара, уровень гравитационного поля, влажность почвы, уровень и соленость моря.

    Как работает. Бесплатное приложение для Android и для iOS от NASA. Вся информация поступает со спутников, о которых можно почитать отдельно. Также в приложении показаны орбиты, по которым движутся спутники.


    Больше информации и новостей о том, как «зеленеет» бизнес, право и общество в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь.

    Подъем уровня воды в мировом океане угрожает мегаполисам – DW – 25.09.2019

    Наводнение в Бангладеш, июль 2019 годаФото: Reuters/M.P. Hossain

    Политика

    Аджит Ниранджан | Александра Елкина

    25 сентября 2019 г.

    По оценкам ООН, уровень мирового океана поднимается быстрее, чем ожидалось. От этого пострадают жители бедных стран и мегаполисов. DW выясняла, с чем именно им придется столкнуться.

    https://www.dw.com/ru/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BC/a-50517553

    Реклама

    Уровень мирового океана повышается быстрее, чем предполагалось до сих пор: это может привести к катастрофическим последствиям для всего человечества. К такому выводу пришли авторы специального доклада ООН об изменении климата, опубликованного в среду, 25 сентября. В исследовании, над которым работали более ста ученых, отмечается, что потепление в полярных регионах и таяние ледников приводят к исчезновению все большего числа видов морских животных и ускоряют изменение климата.

    Чем именно опасно таяние ледников?

    В данный момент примерно каждый десятый человек на планете живет в регионе, расположенном на высоте менее 10 метров над уровнем моря. Даже в случае значительного сокращения выбросов парниковых газов к 2050 году ряд прибрежных городов и малых островных государств будут ежегодно затопляться. До сих пор столь масштабные наводнения происходили там не чаще одного раза в сто лет, говорится в докладе.

    Рисовые плантации на реке Меконг, КамбоджаФото: Apiwat Sukpimontri/USAID Mekong ARCC Project

    Эксперты также предупреждают, что одним из последствий глобального потепления станет сокращение запасов продовольствия на планете. Согласно докладу ООН, подъем уровня моря приведет к более сильным штормам и засолению почв, как к примеру, это произошло в дельте реки Меконг в Юго-Восточной Азии. А падение урожайности, свою очередь, повлечет за собой рост цен на продукты питания — в том числе и в странах, расположенных на других континентах и не имеющих выхода к морю.

    Таяние ледников и вечной мерзлоты: Арктика, Сибирь, Гиндукуш

    Кроме того, из-за таяния вечной мерзлоты в Арктике и Сибири в атмосферу выбрасывается все больше метана и углекислого газа. А это, как известно, ускоряет глобальное потепление: тем самым образуется замкнутый круг.

    Место, где прежде находился растаявший исландский ледник Окйёкюдль Фото: Getty Images/AFP/J. Richard

    Ледники тают в Гималаях и на Гиндукуше: они питают реки, которые в данный момент снабжают водой почти 2 млрд человек. К моменту, когда сегодняшние дети состарятся, площадь оледенения там сократится на треть.

    По мере отступления ледников реки начнут мелеть, и жители населенных пунктов, расположенных вниз по течению, столкнутся с нехваткой питьевой воды.

    Можно ли «вылечить» планету?

    Мировой океан поглощает большую часть избыточного тепла, образующегося вследствие парникового эффекта, однако реагирует на изменение климата крайне медленно. Это означает, что даже если человечество полностью перейдет на альтернативные источники энергии и перестанет вырубать леса, выбросы углекислого газа, уже попавшие в атмосферу, будут продолжать нагревать океаны.

    «Нам уже не удастся вернуть климат в его первоначальное состояние, поэтому мы должны будем адаптироваться, — поясняет Ханс-Отто Пёртнер (Hans-Otto Pörtner), климатолог из немецкого Центра полярных и морских исследований имени Гельмгольца и сопредседатель рабочей группы, подготовившей доклад. — Мы не можем больше ждать».

    Стена как способ защиты от наводнений

    В некоторых мегаполисах, к примеру в Джакарте и Шанхае, возвели огромные стены: они должны защитить жителей этих городов от повышения уровня моря и сопряженных с ним сильных наводнений. А некоторые островные государства с невысокой плотностью населения — такие, как Фиджи — переселяют своих жителей на более высокие участки.

    Стена для защиты от наводнений в ДжакартеФото: picture-alliance/NurPhoto/A. Raharjo

    Небольшие островные государства и острова, расположенные низко над уровнем моря, находятся в особо уязвимом положении, ведь им, как правило, не хватает ресурсов, сетует ведущий автор доклада ООН Хелен Жако де Комб. «Какое бы решение ни было принято, это нужно делать вместе с мировым сообществом», — уверена эксперт.

    Вместе с тем в докладе отмечается, что от приливов береговую линию могут защитить природные барьеры — такие, как мангровые заросли или болота. Поэтому нужно сделать все для того, чтобы их сохранить, подчеркивают авторы документа.

    В основной группе риска — жители бедных стран

    По словам экспертов ООН, от последствий глобального потепления, в первую очередь, страдают те, кто несет за него наименьшую ответственность.

    Повышение кислотности вод мирового океана из-за роста выбосов углекислого газа угрожает популяции промысловых рыб, которые являются основным источником питания для миллионов людей. В свою очередь, многие жители горных районов столкнутся с нехваткой питьевой воды из-за обмеления рек.  

    «Сложившаяся ситуация практически не дает повода для оптимизма. Я сомневаюсь, что (богатые страны — Ред.) до конца осознают, к каким гуманитарным последствиям может привести изменение климата», — отмечает Джон Тензер, представитель Всемирного фонда дикой природы (WWF).

    Впрочем, если их власти начнут предпринимать активные действия прямо сейчас, эффект глобального потепления все же можно будет смягчить, говорится в отчете ООН.

    ______________

    Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | YouTube | Telegram 

    Смотрите также:

    Написать в редакцию

    Реклама

    Пропустить раздел Топ-тема

    1 стр. из 3

    Пропустить раздел Другие публикации DW

    На главную страницу

    Средство просмотра повышения уровня моря

    Отправить эту статью по электронной почте

    Управление прибрежных районов NOAA

    Обзор

    Используйте этот веб-картографический инструмент для визуализации воздействия прибрежных наводнений или повышения уровня моря на уровне сообществ (до 10 футов выше средней высоты). приливы). Также предоставляются фотомоделирование того, как будущие наводнения могут повлиять на местные достопримечательности, а также данные, связанные с глубиной воды, связностью, частотой наводнений, социально-экономической уязвимостью, потерей и миграцией водно-болотных угодий, а также достоверностью карт.

    Особенности

    • Визуализация потенциального воздействия повышения уровня моря с помощью карт и фотографий
    • Узнайте о данных и методах из документации
    • Делитесь картами и ссылками по электронной почте и в социальных сетях

    Об инструменте

    • Версия с аудиоописанием это видео
    • Дополнительное видео с описанием инструмента на сайте Climate.gov
    • Учебное пособие по вкладке «Местные сценарии» инструмента
    • Учебное пособие по вкладке «Миграция болот» инструмента

    Дополнительная информация

    • Часто задаваемые вопросы

    Проект приложений USGS CoNED предоставил базовые данные о высотах, используемые для составления карты Луизианы с помощью их топобатиметрической модели возвышения северной части Мексиканского залива.

    Школа океанологии, наук о Земле и технологий Гавайского университета в рамках Программы прибрежных штормов NOAA выполнила картографирование Гуама, Содружества Северных Марианских островов и Гавайских островов.

    Геологическая служба США в сотрудничестве с Управлением по управлению прибрежными районами разработала два предыдущих инструмента картирования повышения уровня моря: один в Уилмингтоне, Делавэр, и один в Миссисипи и Алабаме. Уроки, извлеченные из этих пилотных проектов, привели к совершенствованию методов картирования и визуального отображения, используемых в этом инструменте.

    Программа управления прибрежными районами штата Делавэр предоставила материалы и отзывы при разработке первого пилотного проекта.

    Программы государственных морских грантов, в частности Миссисипи-Алабама, Техас, Северная Каролина и Южная Каролина, предоставили ценные отзывы о разработке второго пилотного проекта, содержание объяснения повышения уровня моря и гранты для разработки и предоставления индекса социальной уязвимости. данные.

    Участники семинара сообщества по повышению уровня моря и наводнениям, Лэндсдаун, Вирджиния, 3–5 декабря 2009 г..

    Калвер, М.Е., Дж.Р. Шубель, М.А. Дэвидсон, Дж. Хейнс и К.С. Тексейра (редакторы). 2010. Материалы семинара сообщества по повышению уровня моря и наводнениям, Лэнсдаун, Вирджиния, 3–5 декабря 2009 г. При поддержке Национального управления океанических и атмосферных исследований и Геологической службы США.

    Научно-исследовательский институт опасностей и уязвимости Университета Южной Каролины за предоставление данных индекса социальной уязвимости.

    Бюро статистики труда за проведение группового анализа квартальной переписи занятости и заработной платы.

    Исследовательской группе по повышению уровня моря в Северной Каролине за предоставление хорошего форума для обсуждения новых методов оценки рисков, связанных с повышением уровня моря.

    Центр оперативных океанографических продуктов и услуг NOAA за трехлетний анализ уровня воды на предмет повторяемости паводков.

    Управление по охране и восстановлению побережья штата Луизиана (CPRA) и Центр сельскохозяйственных исследований LSU предоставили важные данные о дамбах, а также обзорную информацию и информацию об отказе от ответственности для картирования слоев в Луизиане

    Геологическая служба США предоставила базовые данные о высотах, использованные для составления карты Луизианы с помощью своей топографической модели возвышения северной части Мексиканского залива.

    Особая благодарность также выражается NOAA Digital Coast Partnership за комментарии к альфа-обзору инструмента. В частности, Организация по охране природы внесла полезный вклад в методы достоверности карт и результаты миграции болот.

    • История наводнения в Чарльстоне, Южная Каролина

      Данные из средства просмотра повышения уровня моря были использованы для создания интерактивной карты, которая показывает, что районы, уязвимые для наводнений сегодня, часто были болотами в 1863 году. Управление и проект King Tides, чтобы помочь людям понять глобальное влияние повышения уровня моря.

    • Последствия повышения уровня моря для мыса Канаверал, Флорида

      Данные программы просмотра повышения уровня моря иллюстрируют потенциальное воздействие изменения климата и повышения уровня моря.

    • Билокси, Миссисипи: ноль, шесть и десять футов ( версии аудиоописания: ноль, шесть и десять футов) : ноль, шесть и десять футов ( версии аудиоописания: ноль, шесть и десять футов)
    • Майами, Флорида ноль, шесть и десять футов ( версии аудиоописания: ноль, шесть и десять футов) десять футов)
    • Нью-Йорк, Нью-Йорк: ноль, шесть и десять футов ( версии аудиоописания: ноль, шесть и десять футов)
    • Сан-Франциско, Калифорния: ноль, шесть и десять футов ( Аудио описание Версии: Zero, Six и Deven Feet)

    7

    См. Связанный
    Данные

    27

    См.0141 Инструменты

    14

    См. Связанный
    Обучение

    Скриншоты инструментов

    Партнеры

    Карта элева, карта повышения уровня моря

    9002

    .

    Карта наводнения: карта высот, карта повышения уровня моря

    Твитнуть

    👉 FloodMap Pro

    Карта затопления
    Цветная карта затопления
    Цветная карта высоты
    НОВЫЙ! 3D-карта наводнения и моделирование

    Высота/высота/уровень воды (-/+):
    метров.

    Нажмите на карту, чтобы получить/установить уровень паводковой воды в этом месте.

    Создать/загрузить карту

    ✍️ Предложить функции

    OpenStreetMapOpenTopoMapTopographicImageryImageryImagery (Clarity)Imagery (Firefly)StreetsNational GeographicOceansGrayDark GreyShaded ReliefPhysical

    FloodMap Pro
    Всего 9 долларов в месяц
    НОВИНКА 3D-карта наводнения и моделирование
    🗺️ Интерактивная цветная карта
    ⛰️ Интерактивная карта высот
    💾 Создайте или загрузите карту
    🔍 Найдите место и получите/установите его высоту.
    🖱️ Нажмите на карту и получите/установите ее высоту.
    🛰️ Выберите стиль карты, например изображения (спутник), океаны и т. д.
    🌊 Установите минус/отрицательное значение для глубины океана или батиметрического исследования.
    🚫 Нет рекламы.
    🖥️ Большая карта с полноэкранным режимом.

    Начать 7-дневную пробную версию
    💡 Средства с вашей карты будут списаны после окончания 7-дневного пробного периода. Но если вы отмените план до окончания 7-дневного пробного периода, с вашей карты не будет списано средств.

    Получить ссылку:

    Карта затопления Приложение не показывает текущий или исторический уровень затопления, но показывает всю территорию ниже заданной отметки.»

    Отказ от ответственности: Обратите внимание, что одной этой карты наводнений на высоте недостаточно для анализа риска наводнений, поскольку существует множество других факторов. Поверхностный сток, отклонение стока, тип земли и т. д. также отвечают за охват паводков в дополнение к высоте. Но эта карта наводнения должна в некоторой степени помочь в следующих областях:

    О

    • Карта наводнений может быть в некоторой степени полезна для оценки рисков наводнений или управления наводнениями, борьбы с наводнениями и т. д.
    • Карта затопления может помочь обеспечить оповещение о наводнении/предупреждение о наводнении, если уровень паводковой воды в определенной точке повышается.
    • Карта наводнения

    • может помочь найти места на более высоких уровнях, чтобы спастись от наводнения или в ходе операции по спасению от наводнения / ликвидации последствий наводнения.
    • Он также может предоставить карту поймы и карту линий затопления для ручьев и рек.
    • Эффект повышения или изменения уровня моря можно увидеть на карте. Это может быть полезно в прибрежных районах.
    • Глобальное потепление и повышение уровня моря являются последствиями изменения климата
    • Это может помочь выполнить анализ высот местности для любых целей, таких как городское планирование, новое строительство и т. д.
    • Мы также считаем, что это может помочь в планировании ирригационной системы и управления водными ресурсами.
    • При установке отрицательной высоты также возможно изучение батиметрии.

    Высота на карте указана в метрах от уровня моря. Высота равна нулю для уровня моря. Отрицательная высота означает глубину ниже уровня моря.

    Источники данных: Mazpzen, TNM, SRTM, GMTED, ETOPO1

    Примечания: Прежде чем использовать это приложение «Карта наводнения», обратите внимание, что по различным техническим или нетехническим причинам приложение не гарантирует отсутствие ошибок или неточностей.

    Отправляйтесь прямо в страну за картой наводнения

    Пожалуйста, выберите страну, чтобы перейти к карте наводнения.

    US Canada Japan France South Africa
    UK Brazil Germany Indonesia Poland Argentina
    Iran Italy Mexico Norway India New Zealand
    Australia Russia China Turkey Spain Sweden
    Venezuela Chile Greece Lithuania Алжир Колумбия
    Пуэрто-Рико Перу Филиппины Таиланд Боливия Finland
    Saudi Arabia Morocco Taiwan Congo (Kinshasa) Latvia Madagascar
    South Korea Cuba Malaysia Tanzania Pakistan Belgium
    Эквадор Кения Португалия Дания Эфиопия Нигерия
    Хорватия Egypt Romania Sudan Ukraine Uruguay
    Zambia Estonia Netherlands Greenland Mozambique Gabon
    Ivory Coast Marshall Islands Botswana Central Африканская Республика Конго (Браззавиль) Тунис
    Камерун Фиджи Венгрия Mauritania Micronesia Senegal
    Zimbabwe Austria Iceland Kazakhstan Yemen Bangladesh
    Chad Guatemala Mali Namibia Nepal Panama
    Уганда Вьетнам Афганистан Гвинея Израиль Северные Марианские острова
    Виргинские острова США Багамы Доминиканская Республика Французская Полинезия Гондурас

    Для получения дополнительной информации о странах см. Список стран для высот городов с картами высот

    Карты высот крупных городов/поселков/сел

    Пожалуйста, выберите страну, чтобы получить карту высот городов/поселков/сел и карту высот.

    US Canada Japan France South Africa
    UK Brazil Germany Indonesia Poland Argentina
    Iran Italy Mexico Норвегия Индия Новая Зеландия
    Австралия Россия Китай Турция Spain Sweden
    Venezuela Chile Greece Lithuania Algeria Colombia
    Puerto Rico Peru Philippines Thailand Bolivia Finland
    Саудовская Аравия Марокко Тайвань Конго (Киншаса) Латвия Мадагаскар
    South Korea Cuba Malaysia Tanzania Pakistan Belgium
    Ecuador Kenya Portugal Denmark Ethiopia Nigeria
    Croatia Egypt Romania Судан Украина Уругвай
    Замбия Эстония Нидерланды Гренландия Mozambique Gabon
    Ivory Coast Marshall Islands Botswana Central African Republic Congo (Brazzaville) Tunisia
    Cameroon Fiji Hungary Mauritania Micronesia Сенегал
    Зимбабве Австрия Исландия Казахстан Йемен Бангладеш
    Chad Guatemala Mali Namibia Nepal Panama
    Uganda Vietnam Afghanistan Guinea Israel Northern Mariana Islands
    U. S. Virgin Islands Багамы Доминиканская Республика Французская Полинезия Гондурас

    Для получения дополнительной информации о странах см. Список стран для высот городов с картами высот

    © 2020 FloodMap.net | Условия | Политика конфиденциальности | Контакт

    Повышение уровня моря приведет к затоплению сотен городов в ближайшем будущем

    Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

    Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

    Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

    Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

    Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

    Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

    Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

    Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

    Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

    1 / 9

    1 / 9

    Вид с воздуха на побережье Майами.

    Вид с воздуха на побережье Майами.

    Фотография Джорджа Стейнмеца, Коллекция изображений Nat Geo

    Повышение уровня моря, вызванное глобальным потеплением, обычно рассматривается как сценарий конца света, который будет разыгрываться так далеко в будущем, что его легко игнорировать. Просто спросите любого в Южной Флориде, где быстро идет новое строительство. Тем не менее, уже более 90 прибрежных населенных пунктов в Соединенных Штатах борются с хроническими наводнениями, то есть с наводнениями настолько неуправляемыми, что люди вынуждены уезжать.

    Ожидается, что менее чем за 20 лет это число удвоится и составит более 170 общин.

    Эти новые статистические данные, собранные в рамках первой комплексной карты всей береговой линии 48 нижних штатов, рисуют тревожную картину, особенно для восточного побережья и побережья Персидского залива, где расположены одни из самых густонаселенных районов страны.

    К концу века хронические наводнения будут происходить от штата Мэн до Техаса и в некоторых частях Западного побережья. Это затронет до 670 прибрежных населенных пунктов, включая Кембридж, штат Массачусетс; Окленд, Калифорния; Майами и Санкт-Петербург, Флорида; и четыре из пяти районов Нью-Йорка. Масштабы грядущего бедствия настолько велики, что волновые эффекты проникнут далеко внутрь.

    Союз обеспокоенных ученых в новом отчете, опубликованном сегодня в рецензируемом журнале Elementa, впервые нанес на карту скорость повышения уровня моря для сотен прибрежных сообществ — в онлайн-функции, которая позволяет зрителям увеличивать с высоты птичьего полета вплоть до уровня улицы. В отчете также указывается график, когда, по прогнозам, повышение уровня моря приведет к затоплению различных процентов прибрежных населенных пунктов, а затем подробно рассматривается политически и экономически чувствительная сфера того, что с этим делать.

    Возможности ограничены. Все дорого, будь то адаптация к водному будущему с волнорезами и другими барьерами или отступление и поиск нового места, которое можно назвать домом.

    Когда затопление становится невыносимым?

    Это исследование является последним в серии отчетов научной организации, базирующейся в Кембридже, штат Массачусетс, о поднимающемся море. В предыдущем отчете, опубликованном в прошлом году, перечислены риски, которые повышение уровня моря представляет для национальных военных баз.

    «Мы знали, что собираемся идти впереди всех, но это то, к чему нас привела наука», — говорит Эрика Шпангер-Зигфрид, соавтор отчета. «Мы понимали, что нам нужно будет предложить сообществам что-то полезное в виде решений. Мы хотели, чтобы люди увидели, что это грядет, чтобы дать им представление о времени, которое у них есть, прежде чем это станет неприемлемым, и наметить, что они могут сделать, чтобы отреагировать».

    Новый прибрежный проект, по словам Спангер-Зигфрида, начался с нескольких практических вопросов:

    Сколько раз в году жители будут терпеть хронические наводнения, которые захлестывают их район? Если бы затопление соленой водой регулярно заливало первый этаж домовладельцев или повреждало их автомобили, как часто это должно было бы происходить, прежде чем жители начали бы искать новое место для жизни? Сколько времени пройдет, прежде чем они больше не смогут позволить себе застраховать или продать свой дом?

    «Мы не наносим на карту так называемый «подход с ванной», который просто измеряет повышение уровня моря с течением времени. Другими словами, где будет каждый день прилив, если уровень моря поднимется на фут?» говорит Шпангер-Зигфрид. «Это не то, как люди планируют и живут своей жизнью. Они будут принимать решения, основываясь на том, что хронически затапливается за десятилетия до того, как все будет затоплено окончательно».

    Хронические разрушительные наводнения определялись как затопление 10 или более процентов пригодных для использования земель сообщества 26 раз в год или раз в две недели. Большинство из 90 населенных пунктов, которые уже пострадали от таких наводнений, находятся в Луизиане и Мэриленде, где оседание земли усилило последствия повышения уровня моря. Жизнь уже изменилась в тех местах, где предупреждения о наводнениях являются нормой, а жители научились избегать низменных улиц. (Смотрите, как остров исчезает из залива.)

    В качестве перспективы авторы отчета отмечают, что Майами-Бич, считающийся эпицентром повышения уровня моря, не достиг 10-процентного порога, даже несмотря на наводнения, вызванные приливом, и инвестировал более 400 миллионов долларов в восстановление городской ливневой канализации. . Точно так же ожидается, что наводнение в Аннаполисе, штат Мэриленд, где находится Военно-морская академия США, не достигнет 10-процентного порога, хотя ключевые части города, включая кампус академии и центр города, теперь затапливаются 40 раз в год.

    Но со временем разрушительное наводнение распространится, охватив берег Джерси, материковую часть пролива Памлико в Северной Каролине и всю Лоу-Кантри в Южной Каролине.

    Более широкое распространение подъема уровня моря

    В исследовании рассматривались три сценария: «низкий» сценарий, предполагающий резкое сокращение выбросов углерода и ограничение глобального потепления 2 градусами Цельсия; «промежуточный» сценарий, согласно которому пик выбросов углерода приходится на середину века, что приводит к повышению уровня моря на четыре фута во всем мире; и «высокий» сценарий, который произойдет ближе к 2100 году, когда полярные льды тают достаточно быстро, чтобы вызвать повышение уровня моря примерно на 6,5 футов. Ученые считают «высокий» сценарий все более правдоподобным, отмечается в исследовании, поскольку таяние ледяных щитов ускоряется.

    «Это гораздо более близкая и более распространенная проблема, — говорит Спангер-Зигфрид. «Нам придется признать, что мы находимся на пороге века адаптации к изменению климата. Наши побережья сталкиваются с определенной трансформацией в связи с повышением уровня моря и огромной долей нашего населения, проживающего на побережьях, и создается ВВП. И по мере того, как десятки сообществ превращаются в сотни сообществ, нам придется мобилизовать федеральные ресурсы, чтобы позволить этим изменениям развиваться управляемым образом».

    На Западном побережье, где нет длинного мелководного шельфа Восточного побережья, повышение уровня моря будет менее серьезным, но города в районе залива Сан-Франциско будут затоплены к 2060 году, говорится в отчетах.

    У нас достаточно времени, чтобы предотвратить некоторые наводнения, утверждают авторы отчета, если страны мира смогут успешно сократить выбросы парниковых газов, как это предусмотрено Парижскими соглашениями по климату. Но для сотен других общин, в том числе небольших городков, разбросанных по восточному побережью Мэриленда, а также Саванны, Джорджии, Нового Орлеана и Майами, может быть уже слишком поздно.