Category Archives: Разное

Космос не существует: ТОП 5 мифов о космосе: космические теории заговоров

ТОП 5 мифов о космосе: космические теории заговоров

«На самом деле все не так, как нам рассказывают, а правительство скрывает…» Человечество активно осваивает космос, однако теории заговора о плоской Земле, Девятой планете и каналах на Марсе продолжают множиться. Фокус собрал топ-5 самых популярных теорий заговора о космосе, в которые люди все еще верят.

Related video

С древних времен повелось так: если люди не могли объяснить какое-то природное явление, они приписывали это действием сверхъестественных сил. И даже с развитием науки и появлением доказательств и объяснений практически всего, что окружает человека, остаются те, кто не верит ученым.

Там, где есть что-то необъяснимое сразу появляется место для конспирологических теорий или теорий заговора. Многие люди несут в массы, теперь еще и с помощью социальных сетей, свои самые безумные идеи о космосе и окружающем мире. И хотя ученые давно разоблачили все теории заговора о космосе, они продолжают существовать и обретать все новых и новых приверженцев.

Конспирологические теории можно перечислять десятками, но Фокус собрал топ-5 самых популярных теорий заговора о космосе, в которые люди все еще верят.

Теории заговора о космосе: Земля не круглая, а плоская

Одна из самых популярных теорий заговора — утверждение о том, что наша планета не круглая. Якобы Земля на самом деле — это плоский диск, который летает в космосе. Некоторые плоскоземельцы (сторонники теории плоской Земли) утверждают, что космоса вообще не существует и плоская Земля просто зафиксирована на одном месте.

Одной из самых популярных теорий заговора является утверждение о том, что наша планета не является круглой, а на самом деле это плоский диск, который летает в космосе

Фото: Live Science

В строгом понимании, наша планета действительно не идеальный шар: Земля — это сфера, которая немного приплюснута на полюсах. Но она точно не плоская. И это доказали еще древнегреческие ученые. А сегодня это могут подтвердить тысячи снимков из космоса, которые сделали как космические аппараты, так и астронавты МКС.

Тем не менее, сторонники теории о плоской Земле продолжают верить в свою теорию. Они утверждают, что если бы планета была круглой, то горизонт не мог бы всегда находиться на уровне глаз. И все, что говорят ученые – это неправда и попытка скрыть истину, которую, в тайных целях, поддерживают правительства ведущих стран мира.

В индуизме и буддизме земля людей рассматривается как гигантский диск, окруженный океаном. В центре диска расположена гора Меру, вершина мира

У сторонников теории о плоской Земле даже существуют официальные сообщества, которые продвигают свою безумную идею в массы. Сложно сказать точно, сколько людей на Земле верят в плоскую Землю, но их точно немало.

В любом случае все фотографии Земли из космоса плоскоземельцы называют мастерски созданными мистификациями. По мнению некоторых плоскоземельцев посреди земного диска находится Антарктида, а край этого диска окружен ледяной стеной — чтобы вода не стекала вниз.

Теории заговора о космосе: NASA на самом деле не существует

Еще одной популярной теорией заговора является утверждение о том, что американского космического агентства NASA не существует. То есть, организация с таким названием есть, но она не занимается исследованием космоса, запуском ракет и спутников, а также космических аппаратов для исследования планет Солнечной системы. Да и на Луну никто не летал, но об этом будет сказано дальше.

Еще одна популярная теория заговора — утверждение о том, что американского космического агентства NASA не существует

Фото: Скриншот

Некоторые люди считают, что главной задачей сотрудников NASA является порождение разнообразных мистификаций и фейковых сообщений о космосе, а также фотографий, которые на самом деле были созданы либо с помощью Photoshop или компьютерной графики. То есть, все снимки других планет и спутников Солнечной системы – это неправда. Также никаких марсоходов на Марсе нет, люди никогда не летали в космос, а МКС – это павильоны Голливуда.

Важно

Добраться до края Вселенной. Лучшие космические аппараты и спутники всех времен

На самом деле агентство NASA было создано еще в 1958 году в ответ на космическую программу СССР и успешный запуск первого советского искусственного спутника Земли. Затем космическое агентство включилось в космическую гонку с Советским Союзом, в которой все-таки победило. Многочисленные успешные миссии продолжают исследовать космос, а космические телескопы, которые были запущены благодаря NASA, показывают все разнообразие нашей Вселенной.

Даже обычная для нас система GPS не могла бы работать без спутников, которые летают на околоземной орбите. Да, их тоже отправили туда не без помощи NASA. Но миллионы людей во всем мире продолжают верить в то, что американское космическое агентство просто тратит миллиарды долларов, чтобы поддерживать миф о достижениях в исследовании космоса.

Теории заговора о космосе: высадки человека на Луну никогда не было?

Для многих людей высадка в 1969 году американских астронавтов на Луну в рамках миссии «Аполлон-11» является обманом. Если быть точнее, то сторонники «лунной теории заговора» считают, что это очень качественная мистификация. И без помощи Голливуда здесь не обошлось.

Для многих людей высадка в 1969 году американских астронавтов на Луну в рамках миссии «Аполлон-11» является обманом. Если быть точнее, то сторонники «лунной теории заговора» считают, что это очень качественная мистификация

Фото: NASA

Приверженцы этого мифа считают, что вся высадка на Луну была снята в павильонах Голливуда под чутким руководством режиссера Стэнли Кубрика. Сторонники этой теории заговора задаются несколькими вопросами.

Если высадка на Луну действительно была, то:

  • Почему на фотографиях с Луны не видно звезд?
  • Почему флаг США развевается в безвоздушном пространстве?
  • Почему на фотографиях видны следы космонавтов, а не следы приземлившихся космических аппаратов?

Ответы на эти вопросы уже давно представили ученые из NASA.

  • На небе нет звезд по той же причине, по которой их не видно в дневное время на Земле. Все звезды затмевает собой яркий свет Солнца. Также увидеть звезды мешала недостаточная выдержка на камерах астронавтов.
  • Флаги США развеваются потому, что в них были вставлены металлические стержни, иначе это полотно просто бы висело.На самом деле оно и не развевается, а держится на каркасе.
  • Посадочные аппараты, хоть и были тяжелее самих астронавтов, все же не оставили таких явных следов на лунном грунте из-за того, что их масса распределена более равномерно, чем вес астронавтов, которые ступали по поверхности в тяжелых ботинках.

Явным доказательством того, что 12 американских астронавтов действительно побывали на Луне с 1969 года по 1972, являются снимки разных орбитальных аппаратов, на которых видны следы их пребывания на спутнике Земли.

Явным доказательством того, что люди на Луне все-таки побывали, стали снимки с орбитальных аппаратов

Фото: NASA

Согласно исследованиям американских ученых, примерно 5% жителей США все еще верят в то, что на Луне людей не было и правительство скрывает правду. И его в этом якобы поддерживает NASA.

Весомым доказательством пребывания человека на Луне стали почти 400 кг лунного грунта, которые доставили на Землю в рамках миссий «Аполлон».

Но миллионы людей во всем мире все еще верят в то, лунная программа – это фантастика. И это несмотря на то, что NASA планирует уже через несколько лет совершить повторную высадку астронавтов на нашем спутнике.

Теории заговора о космосе: таинственная Девятая планета

Как известно, с 2006 года Плутон уже не считается планетой Солнечной системы и сейчас мы знаем только 8 планет, которые вращаются вокруг Солнца. Тем не менее, астрономы предполагают, что Девятая планета все же существует где-то на краю Солнечной системы.

Ученые даже предложили способы ее обнаружить и добраться к ней, но пока только с помощью беспилотных космических миссий.

Многие конспирологи считают, что далеко за Нептуном находится не просто загадочная, а опасная планета и называется она Нибиру

Фото: Daily Mail

Но многие конспирологи считают, что далеко за Нептуном находится не просто загадочная, а опасная планета — и называется она Нибиру. Впервые это название использовал в одной из своих книг американский писатель Захария Ситчин еще в 1976 году. По его словам, он смог сделать перевод древней шумерской надписи, в которой говорилось о существовании этой планеты, которая делает полный оборот вокруг Солнца за 3600 лет.

Важно

Наблюдения и тайны НЛО: что известно о существовании неопознанных летающих объектов

Некоторые приверженцы теорий заговора даже предполагают, что эта планета обязательно столкнется с Землей. Это должно было произойти сначала в 2003 году, затем в 2012 году… Называли много новых дат, так или иначе, сторонники теории о планете Нибиру уверены, что ужасное столкновение должно случиться в ближайшем будущем.

Хотя существование Девятой планеты до сих пор не нашло научных подтверждений, все же ученые продолжают ее искать. Ведь наличие такого объекта может объяснить необычные движения космических тел в поясе Койпера. Это огромная область космоса за Нептуном, где вокруг Солнца вращаются тысячи ледяных объектов. Правда, ученые убеждены в том, что если они обнаружат загадочную Девятую планету, то она точно не будет представлять угрозы для Земли.

Теории заговора о космосе: самые известные мифы о Марсе

Марс до сих пор таит в себе множество тайн, которые еще предстоит раскрыть ученым. Тем не менее, некоторые данные, которые становятся доступными для общественности, превращаются в почву для разнообразных марсианских теорий заговора.

Например, марсоходы Perseverance и Curiosity, да и другие космические аппараты, которые изучают Красную планету, постоянно присылают на Землю удивительные снимки поверхности. И на этих снимках можно обнаружить разные, порой необычные структуры.

Например, на одном из снимков марсохода Opportunity, некоторые люди увидели женскую фигуру, на других изображениях – фигуры животных и другие, казалось бы, искусственно созданные предметы. На самом деле это обычные марсианские камни, которые имеют необычную форму.

На одном из снимков марсохода Opportunity, некоторые люди увидели женскую фигуру, на других изображениях – фигуры животных и другие, казалось бы, искусственно созданные предметы

Фото: NASA

Но конспирологи утверждают, что NASA на самом деле скрывает настоящую правду и на Марсе существует разумная жизнь. Что ж…Человеческий мозг способен создавать осмысленные образы, основываясь на незнакомых предметах — и люди иногда видят то, что хотят увидеть.

Если жизнь на Марсе и существует, то она точно не разумная, а представлена микроорганизмами. И то не факт, что они смогли выжить в суровых условиях планеты. Сейчас марсоходы активно ищут признаки ее существования в далеком прошлом, когда на Марсе было намного теплее и там находились реки и озера из жидкой воды.

Еще приверженцы теорий заговора считают, что на Марсе точно есть база инопланетян. Этот миф появился еще в 70-х годах прошлого века, когда космический аппарат «Викинг-1» сделал фото поверхности Марса и нам было видно что-то напоминающее лицо. Конспирологи до сих пор заявляют, что таким образом инопланетяне оставили для нас послание, которое подтверждает их существование.

Еще приверженцы теорий заговора считают, что на Марсе точно есть база инопланетян. Этот миф появился еще в 70-х годах прошлого века, когда космический аппарат «Викинг-1» сделал фото поверхности Марса и нам было видно что-то напоминающее лицо

Фото: NASA

Данное лицо на Марсе – это проста груда камней, которые отбрасывают тень таким образом, что создается видимость наличия там очертаний лица. Это подтвердили снимки Марса, сделанные орбитальными аппаратами в начале 21 века.

Еще одна конспирологическая теория гласит, что на Марсе инопланетяне создали сеть каналов для подачи воды в более засушливые регионы. Но снимки с орбиты показали, что это обычное природное явление, каналы являются признаком эрозии почвы и ни о какой созданной марсианами сети речи не идет.

Марсоход Curiosity прислал на Землю необычный снимок поверхности Марса, на котором видна якобы искусственно созданная дверь. Некоторые пользователи Сети сразу же предположили, что эту дверь создали представители внеземной цивилизации и она ведет в тайное подземелье. Но ученые смогли быстро развенчать этот миф.

Марсоход Curiosity прислал на Землю необычный снимок поверхности Марса, на котором видна якобы искусственно созданная дверь. Некоторые пользователи Сети сразу же предположили, что эту дверь создали представители внеземной цивилизации и она ведет в тайное подземелье

Фото: NASA

Почему люди верят в теории заговора?

Ученые считают, что ничего необычного нет в том, что люди создают для себя самые невероятные объяснения непонятных им явлений. Людям на самом деле нравится искать альтернативные объяснения настоящим научным исследованиям. При этом такие теории достаточно расплывчаты и не имеют четкой доказательной базы.

Самоуверенность, с которой конспирологи продвигают в массы свои безумные теории, придает таким историям особую привлекательность. Таким образом они имеют большое влияние на умы миллионов людей, которые досконально не разбираются в том или ином вопросе, а тем более, когда речь идет о космосе.

Ученые считают, что ничего необычного нет в том, что люди создают для себя самые невероятные объяснения непонятных им явлений. Людям на самом деле нравится искать альтернативные объяснения настоящим научным исследованиям

Фото: Getty Images

Одно из исследований американских ученых показало, что не менее 40% американцев верят в той или иной мере хотя бы одной из многочисленных теорий заговора. Ученые считают, что люди готовы поверить в конспирологические утверждения хотя бы потому, что они идут в разрез с общепринятыми научными утверждениями. Некоторые люди часто задаются вопросом: а что, если нам действительно врут?

Такое отношение к теориям заговора уходит корнями в далекое прошлое человечества, когда неизвестным силам и явления придавали магическую или божественную природу. Например, миллиарды людей верят в Бога, хотя никогда его не видели и имеют лишь косвенные доказательства о его существовании.

Верить или не верить ученым – это личное дело каждого. Но многочисленные доказательства все же подтверждают то, что знания о космосе, которые мы имеем сегодня – это правда. Хотя нам еще многое предстоит выяснить о том, что на самом деле представляет собой Вселенная.

По материалам Live Science, Space, Universe Magazine, The Washington Post

Важно

5G, опасные вакцины и плоская земля. Изучаем теории заговора и готовим шапочки из фольги

Когда границ не существует. О философии полёта и наступившем будущем


06 июня 2022

Космонавт, Народный герой Казахстана, генерал-майор ВВС РК Айдын Аимбетов – один из известных людей республики.

Со 2 по 12 сентября 2015 года он совершил космический полёт в качестве бортинженера транспортного пилотируемого корабля «Союз ТМА-18М» к Международной космической станции.

Недавно Айдын Аимбетов согласился стать амбассадором новейшего высокотехнологичного бренда внедорожников EXEED в Казахстане. По его мнению, это не просто по-настоящему инновационный автомобиль, но в некотором смысле новый шаг в мировом автопроме.

Айдын Аканович, в детстве многие мечтали стать летчиками-космонавтами. И у всех мотивация была разной – кто-то хотел покорять бесконечные космические пространства, став путешественником новой эры, кого-то притягивал героический подвиг Юрия Гагарина. А почему вы выбрали именно авиацию и космос?

– Почему небо и космос? Скорее всего, из-за того, что человечество всегда пыталось объять необъятное, достигнуть невозможного, и я, наверное, один из тех людей, которые стремились к этому. Это одной логикой не объяснить, это такое состояние души – когда ты ещё совсем рано в юности, даже в детстве, в какой-то момент вдруг чётко осознаёшь, что не сможешь жить без неба. И не просто должен посвятить себя авиации, но и стремиться выше.

И, конечно же, на моё решение повлиял полёт в космос в 1961 году первого человека – Юрия Гагарина. Во времена моего детства эта романтика в обществе была ещё сильна – космонавтику в 1970-е годы трудно было назвать рутинной профессией. Это была в самом прямом смысле сфера подвига, не зря любой мальчишка тогда мечтал стать исследователем космоса. Потому я и пошёл в лётное училище, так как в советское время попасть в отряд космонавтов было легче всего именно военному лётчику.

А что для вас значит космос, если не говорить о нём как о площадке для научной деятельности и исследований, которыми вы занимались во время полёта на МКС?

– Все мы частицы космоса. Это понимаешь и чувствуешь, когда находишься на орбите. Работа во время экспедиции — это одна часть жизни космонавта, наверное, важнейшая. Но есть и другая часть, философская, если хотите. Пролетая над поверхностью Земли, ты осознаёшь, насколько хрупок и мал на самом деле весь наш привычный мир, как важно для человечества сохранять и беречь его. И чувствуешь непередаваемую радость от того, что ты это увидел и понял именно здесь, на орбите. Наверное, поэтому лично для меня космос – это в первую очередь всё то позитивное, что есть в жизни, вся радость мира, всё лучшее в жизни.

Космические корабли, кроме того, что это воплощение всей технологической и научной мощи человечества, ещё и просто красивы. Есть ли у космонавтов время видеть, замечать эту красоту космической техники?

– Космические аппараты – не просто красивы и технологичны, это венец творения человечества. Это в прямом смысле высшее достижение человеческой цивилизации, это самое сложное, что может создать мысль инженеров и учёных. И, безусловно, ты осознаёшь всю сложность и совершенство всей этой техники, когда отправляешься в космическую экспедицию.

Какими качествами должен обладать, на ваш взгляд, современный руководитель, учёный, инженер, чтобы соответствовать требованиям времени? Чтобы находиться на том уровне, который отвечает вызовам нашего сложного космического века?

– Вы правы: проблема технологического отставания везде, где она существует, начинается именно с недооценки человеческого капитала. .. Современный руководитель не имеет права жить не то что в прошлом веке, а даже в прошлом году. Кто остался там – тот безнадёжно отстал.

Сегодня важно обладать широкой базой знаний – именно современных знаний, что требует постоянного, непрерывного обучения, обновления багажа компетенций на протяжении всей карьеры. Руководитель должен знать несколько языков, чтобы получать информацию, что называется, в оригинале, ибо в современном мире прогресс и технологический прорыв рождается буквально в считанные дни и месяцы. То, что было год назад – уже не актуально.

И, конечно же, для достижения результата важен фактор команды. Современный руководитель должен поддерживать коллектив, обеспечивая каждому не только благоприятные условия для работы, но и все возможности для саморазвития. Только когда все эти факторы будут работать, когда, что называется, все пальцы сожмутся в кулак, будет эффект, обеспечивающий достижение поставленной цели.

Некоторые современные автомобили воплощают в себе как раз этот принцип: непрерывное развитие, стремление к совершенству во всём. Так же, как в космическом корабле, в котором нет мелочей – ни одной второстепенной детали. Вам знакомо это ощущение при знакомстве с новым авто?

– Многие современные автомобили (не все, к сожалению) действительно создаются по последнему слову технического прогресса и становятся верхом инженерной мысли. Они насыщены электроникой и искусственным интеллектом, который очень помогает и облегчает жизнь водителю, страхует его от ошибок, подсказывает важные данные, например, о поверхности дороги, условиях движения.

Конечно, эта техника сегодня уже в самом прямом смысле напоминает те машины будущего из фантастических фильмов, на которых человечество когда-то сможет не только передвигаться по земле, но и улетать в космос. Да, действительно, некоторые машины напоминают космический корабль не только технологиями, но и своим интерьером – таким является оборудованный новейшей электроникой внедорожник EXEED VX.

Что вы чувствуете, управляя таким автомобилем?

– Хорошая управляемость, мощная приёмистость, лёгкость и удобство в управлении благодаря множеству очень полезных функций, которыми снабжена эта машина – вот то, что выделяет EXEED VX из общего потока современных авто. Подобные машины – действительно новый шаг в мировой автомобильной промышленности. Это в полном смысле слова именно автомобиль XXI века, а не попытка как-то модернизировать авто века двадцатого, чем «страдают» сегодня очень многие марки. Управляя им, ты подсознательно понимаешь: будущее уже наступило.

Концептуально эта машина создана именно на основе современной философии, и этим она ценна. Конечно, таким «космическим кораблём» приятно управлять, но это далеко не все его достоинства. Такая машина создаёт новое восприятие самой сути движения. И это где-то перекликается с ощущениями во время орбитального полёта, о которых я рассказывал: границ не существует, надёжность – абсолютная, всё под контролем.

Поделиться:

Черных дыр не существует там, где не существует пространства и времени, утверждает новая теория

Концепция этого художника изображает сверхмассивную черную дыру в центре галактики. Синий цвет здесь представляет собой излучение, исходящее от вещества, находящегося очень близко к черной дыре. Сероватая структура, окружающая черную дыру, называемая тором, состоит из газа и пыли. Авторы и права: НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калифорнийский технологический институт.

(Phys.org) — Квинтэссенцией черной дыры является ее «точка невозврата», или то, что более технически называется ее горизонтом событий. Когда что-либо — звезда, частица или своенравный человек — пересекает этот горизонт, массивная гравитация черной дыры притягивает его с такой силой, что убежать невозможно. По крайней мере, так происходит в традиционных моделях черных дыр, основанных на общей теории относительности. Вообще, существование горизонта событий ответственно за большинство странных явлений, связанных с черными дырами.

В новой статье физики Ахмед Фараг Али, Мир Файзал и Барун Маджундер показали, что, согласно новому обобщению теории гравитации Эйнштейна под названием «гравитационная радуга», невозможно определить положение горизонта событий. с произвольной точностью. Если горизонт событий не может быть определен, то самой черной дыры фактически не существует.

«В гравитационной радуге пространство не существует ниже определенного минимального значения длины, а время не существует ниже определенного минимального временного интервала», — Али, физик из Города науки и технологий Зеваил и Университета Бенха в Египте, сказал Phys.org . «Итак, все объекты, существующие в пространстве и возникающие в определенный момент времени, не существуют ниже этой длины и интервала времени [которые связаны со шкалой Планка]. Поскольку горизонт событий — это место в пространстве, существующее в определенный момент времени, оно также не существует ниже этого масштаба».

Когда Али говорит обо всех объектах, он буквально имеет в виду все, что нас окружает, включая нас самих.

«Мы также физически не существуем ниже этой длины и временного интервала», — сказал он. «Однако для нас, нашего дома, нашей машины и т. д. не имеет значения, если мы не существуем в какой-либо одной точке пространства и времени, пока мы существуем за пределами определенного интервала. Однако для горизонта событий это имеет значение, и это вызывает основное различие в наших расчетах».

Гравитационная радуга

Гравитационная радуга возникла в результате попыток разработать теорию, сочетающую общую теорию относительности и квантовую механику. Чтобы полностью решить проблемы, связанные с черными дырами или даже с началом нашей Вселенной, физикам нужна теория квантовой гравитации.

«Хотя никто не смог открыть такую ​​теорию, есть разные кандидаты», — сказал Али. «К ним относятся такие идеи, как принятие пространства и времени как принципиально дискретных, или использование некоторых математических циклов в качестве фундаментальной величины для построения пространства и времени, или даже замена частиц крошечными струнами, и многие другие экзотические идеи».0003

«Общим для многих из этих моделей является то, что из них можно сделать вывод, что энергия частицы не может быть максимально большой, но существует максимальная энергия, которой может достичь любая частица. Это ограничение может быть легко в сочетании со специальной теорией относительности Эйнштейна, и результирующая теория называется дважды специальной теорией относительности, или DSR».

Как объясняют физики, DSR можно обобщить, включив гравитацию, и эта теория называется гравитационной радугой.

«Общая теория относительности предсказывает, что геометрия пространства и времени искривляется в присутствии материи, и это вызывает существование гравитации», — сказал Али. «Радуга гравитации предсказывает, что эта кривизна также зависит от энергии измеряющего ее наблюдателя. Итак, в радуге гравитации гравитация действует по-разному на частицы с разными энергиями. Эта разница очень мала для таких объектов, как Земля. объекты, подобные черным дырам».

Информационный парадокс

Цель работы не просто в том, чтобы отменить одну из определяющих черт черной дыры, а скорее в том, что результаты могут разрешить 40-летний информационный парадокс черной дыры, который начался с работы Стивена Хокинга еще в 1970-х годах. . В то время Хокинг предположил, что черные дыры излучают излучение при вращении, заставляя их терять массу быстрее, чем набирать массу, так что они неуклонно испаряются и в конечном итоге полностью исчезают.

Парадокс в этом сценарии заключается в том, что излучение Хокинга исходит от массы объектов, попавших в черную дыру, но (теоретически) излучение не несет полной информации об этих объектах, поскольку оно излучается в сторону от черной дыры. Ожидается, что в конечном итоге это излучение приведет к полному испарению черной дыры. Тогда возникает вопрос: куда девается информация об объектах?

В повседневной жизни измельчение или сжигание бумажных документов может быть обычной практикой для уничтожения информации, но, согласно квантовой теории, информацию нельзя полностью уничтожить. В принципе, начальное состояние системы всегда можно определить, используя информацию о ее конечном состоянии. Но излучение Хокинга не может определить начальное состояние чего бы то ни было.

Для решения этого парадокса было выдвинуто множество предложений, включая возможность того, что некоторая информация медленно просачивается с течением времени, что информация хранится глубоко внутри черной дыры и что излучение Хокинга действительно содержит полную информацию.

Одно из наиболее разработанных объяснений парадокса называется комплементарностью черных дыр, в основе которого лежит идея о том, что наблюдатель, падающий в черную дыру, и наблюдатель, наблюдающий с расстояния, видят две совершенно разные вещи. Входящий наблюдатель видит, как информация (в форме самого себя) проходит через горизонт событий черной дыры, но удаленному наблюдателю кажется, что входящий наблюдатель на самом деле никогда не достигает горизонта событий из-за странного эффекта в общей теории относительности. замедление времени. Вместо этого удаленный наблюдатель видит, как информация отражается от горизонта событий в виде излучения. Поскольку два наблюдателя не могут общаться, парадокса нет (хотя для многих такое решение может показаться еще более странным, чем сам парадокс).

Пределы шкалы Планка

В своей новой статье Али, Файзал и Маджундер показывают, что что-то совсем другое происходит в комплементарности черных дыр, когда нет горизонта событий ниже определенной длины и временного интервала, на что указывает радуга гравитации. . Вместо того, чтобы казаться удаленному наблюдателю, что входящему наблюдателю требуется бесконечное количество времени, чтобы достичь горизонта событий, в новой теории это время конечно. Другими словами, удаленный наблюдатель в конце концов видит, как приближающийся наблюдатель падает в черную дыру.

Используя это новое понимание, полученное из гравитационной радуги, Али, Файзал и Маджумдер утверждают, что тайны, окружающие черную дыру, возникают из-за того, что пространство и время описываются в масштабе, в котором они не существуют.

«Если мы ограничим наше описание масштабами, в которых существуют пространство и время, то кажущиеся парадоксы, связанные с черными дырами, по-видимому, разрешатся естественным образом», — сказал Али. «Например, поскольку информационный парадокс зависит от существования горизонта событий, а горизонт событий, как и все объекты, не существует ниже определенной длины и временного интервала, то в радуге гравитации нет абсолютного информационного парадокса. Эффективный горизонт означает, что ничто не препятствует выходу информации из черной дыры».

За пределами черных дыр

В дополнение к решению информационного парадокса черной дыры, физики объясняют, что существование минимальной длины и временных интервалов напоминает нам, что важно знать, какие вопросы разрешено задавать в физики, чтобы получить правильный ответ. Ученые объясняют эту идею аналогией с металлическим стержнем:

«Можно спросить, на сколько согнется стержень при заданной силе, не сломав стержень? Когда мы приложим такую ​​большую силу, что стержень сломается, бессмысленно говорить об изгибе этого стержня, точно так же в радуге гравитации становится бессмысленным говорить о пространстве ниже определенного масштаба длины и о времени ниже определенного интервала. 0003

«Самый важный урок из этой статьи заключается в том, что пространство и время существуют только за пределами определенного масштаба», — заключил Али. «Нет пространства и времени ниже этого масштаба. Следовательно, бессмысленно определять частицы, материю или любой объект, включая черные дыры, которые существуют в пространстве и времени ниже этого масштаба. масштабах, в которых существуют и пространство, и время, мы получаем разумные физические ответы. Однако, когда мы пытаемся задавать вопросы по длине и временным интервалам, которые ниже масштабов, в которых существуют пространство и время, мы в конечном итоге сталкиваемся с парадоксами и проблемами».

Дополнительная информация:
Ахмед Фараг Али, Мир Файзал и Барун Маджумдер. «Отсутствие эффективного горизонта для черных дыр в радуге гравитации». ЭПЛ . DOI: 1209/0295-5075/109/20001

Также по адресу: arXiv:1406.1980 [gr-qc]

© 2015 Phys.org

Цитата :
Черные дыры не существуют там, где не существует пространства и времени, утверждает новая теория (30 января 2015 г. )
получено 7 января 2023 г.
с https://phys.org/news/2015-01-black-holes-space-theory.html

Этот документ защищен авторским правом. Помимо любой добросовестной сделки с целью частного изучения или исследования, никакие
часть может быть воспроизведена без письменного разрешения. Контент предоставляется только в ознакомительных целях.

Эйнштейн ошибался? Дело против теории пространства-времени.

Был ли Эйнштейн неправ? Должны ли мы отказаться от теории пространства и времени, чтобы понять вселенную?
(Изображение предоставлено: coffeekai через Getty Images)

Как и в истории, революции являются жизненной силой науки. Пузырящиеся подводные течения беспокойства переполняются до тех пор, пока не появится новый режим, который захватит власть. Затем всеобщее внимание переключается на свержение нового правителя. Король умер, да здравствует король.

Это случалось много раз в истории физики и астрономии. Во-первых, мы думали, что Земля находится в центре Солнечной системы — идея, которая существовала более 1000 лет. Затем Николай Коперник выставил свою шею, чтобы сказать, что вся система была бы намного проще, если бы мы были просто еще одной планетой, вращающейся вокруг Солнца. Несмотря на сильное первоначальное сопротивление, старая геоцентрическая картина в конце концов пошатнулась под тяжестью свидетельств, полученных с помощью недавно изобретенного телескопа.

Затем появился Исаак Ньютон, чтобы объяснить, почему планеты вращаются вокруг Солнца благодаря гравитации. Он сказал, что все объекты с массой имеют гравитационное притяжение друг к другу. Согласно его представлениям, мы вращаемся вокруг Солнца, потому что оно притягивает нас, а Луна вращается вокруг Земли, потому что мы притягиваем ее. Ньютон правил два с половиной века, пока в 19 веке не появился Альберт Эйнштейн.15, чтобы узурпировать его с его общей теорией относительности. Это новое изображение четко объясняет несоответствия орбиты Меркурия и было подтверждено наблюдениями солнечного затмения у берегов Африки в 1919 году.

Все о космосе вам по  All About Space (открывается в новой вкладке) .

Журнал «Все о космосе» (открывается в новой вкладке) отправляет вас в захватывающее дух путешествие по Солнечной системе и за ее пределы, от удивительных технологий и космических кораблей, позволяющих человечеству выйти на орбиту, до сложностей космической науки. .

Вместо притяжения Эйнштейн считал гравитацию результатом искривления пространства. Он сказал, что все объекты во Вселенной находятся в гладкой четырехмерной ткани, называемой пространством-временем. Массивные объекты, такие как Солнце, искажают пространство-время вокруг себя, поэтому орбита Земли является просто результатом того, что наша планета следует этой кривизне. Для нас это выглядит как ньютоновское гравитационное притяжение. Эта пространственно-временная картина находится на троне уже более 100 лет и до сих пор побеждала всех претендентов на ее корону. Открытие гравитационных волн в 2015 году стало решающей победой, но, как и его предшественники, оно тоже может потерпеть неудачу. Это потому, что она принципиально несовместима с другим большим зверем в физическом зоопарке: квантовой теорией.

Странный квантовый мир

Массивные тела искажают ткань пространства и времени вокруг себя, приводя к ближайшим объектам по искривленному пути. (Изображение предоставлено: vchal через Getty Images)

(открывается в новой вкладке)

Квантовый мир общеизвестно странен. Например, отдельные частицы могут находиться в двух местах одновременно. Только делая наблюдение, мы заставляем его «выбирать». Перед наблюдением мы можем только присвоить вероятности вероятным результатам. В 1930-х годах Эрвин Шредингер придумал знаменитый способ показать, насколько порочна эта идея. Он представил кота в запечатанном ящике, сопровождаемого пузырьком с ядом, прикрепленным к молотку. Молоток подключен к устройству, измеряющему квантовое состояние частицы. Разобьёт ли молоток пузырёк и убьет ли кота, зависит от этого измерения, но квантовая физика говорит, что до тех пор, пока такое измерение не будет сделано, частица одновременно находится в обоих состояниях, а это означает, что пузырек и разбит, и цел, а кот цел. живые и мертвые.

Такая картина несовместима с гладкой непрерывной тканью пространства-времени. «Гравитационное поле не может быть в двух местах одновременно», — сказала Сабина Хоссенфельдер, физик-теоретик из Франкфуртского института перспективных исследований . Согласно Эйнштейну, пространство-время искривлено материей и энергией, но квантовая физика утверждает, что материя и энергия существуют одновременно в нескольких состояниях — они могут быть и здесь, и там. — Так где же гравитационное поле? — спрашивает Хоссенфельдер. «Ни у кого нет ответа на этот вопрос. Это немного смущает», — сказала она.

Теории, которые играют не очень хорошо

Один из способов согласования общей теории относительности и квантовой теории гласит, что реальность состоит из вибрирующих струн. (Изображение предоставлено: koto_feja через Getty Images)

(открывается в новой вкладке)

Попробуйте использовать общую теорию относительности и квантовую теорию вместе, и это не сработает. «Выше определенной энергии вы получаете вероятности, превышающие единицу», — сказал Хоссенфельдер. Один — это наивысшая возможная вероятность — это означает, что результат определен. Вы не можете быть более уверены, чем уверены. Точно так же расчеты иногда дают вам ответ бесконечности, который не имеет реального физического смысла. Таким образом, эти две теории математически несовместимы. Итак, как и многие монархи на протяжении всей истории, физики ищут брак между соперничающими фракциями, чтобы обеспечить мир. Они ищут теорию квантовой гравитации — окончательное дипломатическое упражнение, позволяющее этим двум соперникам разделить трон. Это заставило теоретиков обратиться к некоторым диковинным возможностям.

(Изображение предоставлено: Future. Изображения из различных источников (указан под каждым изображением).)

(открывается в новой вкладке)

Возможно, самой известной является теория струн. Это идея о том, что субатомные частицы, такие как электроны и кварки, состоят из крошечных вибрирующих струн. Точно так же, как вы можете играть на струнах на музыкальном инструменте, чтобы создавать разные ноты, теоретики струн утверждают, что разные комбинации струн создают разные частицы. Привлекательность теории в том, что она может примирить общую теорию относительности и квантовую физику, по крайней мере, на бумаге. Однако, чтобы вытащить этого конкретного кролика из шляпы, струны должны вибрировать в одиннадцати измерениях — на семь больше, чем четыре в пространственно-временной ткани Эйнштейна. Пока нет никаких экспериментальных доказательств того, что эти дополнительные измерения действительно существуют. «Это может быть интересной математикой, но описывает ли она пространство-время, в котором мы живем, мы не знаем, пока не проведем эксперимент», — сказал Йорма Луко из Ноттингемского университета.

Истории по теме:

Частично вдохновленные предполагаемыми недостатками теории струн, другие физики обратились к альтернативе, называемой петлевой квантовой гравитацией (LQG). Они могут добиться хорошей игры двух теорий, если откажутся от одного из центральных постулатов общей теории относительности: пространство-время представляет собой гладкую, непрерывную ткань. Вместо этого они утверждают, что пространство-время состоит из ряда переплетенных петель — что оно имеет структуру в самых маленьких масштабах. Это немного похоже на длину ткани. На первый взгляд это выглядит как одна гладкая ткань. Однако присмотритесь, и вы увидите, что на самом деле он сделан из сети стежков. В качестве альтернативы думайте об этом как о фотографии на экране компьютера: увеличьте масштаб, и вы увидите, что она действительно состоит из отдельных пикселей.

Связанный: Что такое планковское время?

Проблема в том, что когда физики LQG говорят «маленький», они имеют в виду очень маленький. Эти дефекты в пространстве-времени будут очевидны только на уровне планковской шкалы — около одной триллионной триллионной триллионной доли метра. Это настолько мало, что в кубическом сантиметре пространства было бы больше петель, чем кубических сантиметров во всей наблюдаемой Вселенной. «Если пространство-время различается только по планковской шкале, то это будет трудно проверить на любом ускорителе частиц», — говорит Луко. Вам понадобится ускоритель атомов в 1000 триллионов раз более мощный, чем Большой адронный коллайдер (БАК) в ЦЕРНе. Такой же большой, как вся наша галактика Млечный Путь.

Тем не менее, группа физиков из Великобритании, Франции и Гонконга вскоре может найти другой способ проверить эту идею. Они надеются использовать сверххолодный газ из нескольких миллиардов атомов цезия, находящихся в состоянии, известном как конденсат Бозе-Эйнштейна, чтобы увидеть, действительно ли гравитация является квантовой.

Тем временем сама Вселенная предоставляет еще один способ поиска крошечных дефектов пространства-времени.

Окончательное космическое испытание

Свет, пришедший сюда из самых дальних уголков Вселенной, преодолел на своем пути миллиарды световых лет пространства-времени. Хотя влияние каждого пространственно-временного дефекта будет незначительным, на таких расстояниях взаимодействие с несколькими дефектами вполне может привести к потенциально наблюдаемому эффекту. В течение последнего десятилетия астрономы использовали свет от далеких гамма-всплесков для поиска доказательств в поддержку LQG. Эти космические вспышки являются результатом коллапса массивных звезд в конце их жизни, и в этих отдаленных взрывах есть что-то, что мы в настоящее время не можем объяснить. «В их спектре есть систематические искажения», — сказал Хоссенфельдер, но никто не знает, происходит ли это по пути сюда или это как-то связано с источником самих всплесков. Жюри еще нет.

Чтобы добиться прогресса, нам, возможно, придется пойти дальше, чем сказать, что пространство-время не является гладкой непрерывной тканью, предложенной Эйнштейном. Согласно Эйнштейну, пространство-время похоже на сцену, которая остается на месте независимо от того, ступают ли актеры по ее доске или нет, — даже если бы вокруг не танцевали звезды или планеты, пространство-время все равно существовало бы. Однако физики Лоран Фрейдель, Роберт Ли и Джордже Миник считают, что эта картина нас сдерживает. Они считают, что пространство-время не существует независимо от находящихся в нем объектов. Пространство-время определяется тем, как взаимодействуют объекты. Это сделало бы пространство-время артефактом самого квантового мира, а не чем-то, что можно с ним комбинировать. «Это может показаться странным, — сказал Миник, — но это очень точный подход к решению проблемы».

Привлекательность этой теории, называемой модульным пространством-временем, заключается в том, что она может помочь решить еще одну давнюю проблему в теоретической физике, касающуюся того, что называется локальностью, и печально известного явления в квантовой физике, называемого запутанностью. Физики могут создать ситуацию, когда они соединяют две частицы и связывают их квантовые свойства. Затем они разделяют их на большое расстояние и обнаруживают, что они все еще связаны. Измените свойства одного, и мгновенно изменится другое, как если бы информация передавалась от одного к другому быстрее скорости света в прямом нарушении теории относительности. Эйнштейн был настолько встревожен этим явлением, что назвал его «жутким действием на расстоянии».

Тревога разлуки

Квантовая запутанность — это когда две частицы соединяются определенным образом, независимо от того, насколько далеко они находятся друг от друга в пространстве. Их состояние остается прежним. (Изображение предоставлено: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY через Getty Images.)

(открывается в новой вкладке)

Модульная теория пространства-времени может учесть такое поведение, переопределив, что значит быть разделенным. Если пространство-время возникает из квантового мира, то близость в квантовом смысле более фундаментальна, чем близость в физическом смысле. «Разные наблюдатели будут иметь разные представления о местности, — сказал Минич, — это зависит от контекста». Это немного похоже на наши отношения с другими людьми. Мы можем чувствовать себя ближе к любимому человеку, находящемуся далеко, чем к незнакомцу, который живет дальше по улице. «Вы можете иметь эти нелокальные соединения, если они достаточно малы», — сказал Хоссенфельдер.

Фрейдел, Ли и Миник работали над своей идеей последние пять лет и считают, что постепенно продвигаются вперед. «Мы хотим быть консервативными и действовать шаг за шагом, — сказал Миник, — но это заманчиво и захватывающе». Это, безусловно, новый подход, который направлен на «гравитационизацию» квантового мира, а не на квантование гравитации, как в LQG. Однако, как и в случае с любой научной теорией, она нуждается в проверке. В данный момент трио работает над тем, как вписать время в свою модель.

Все это может показаться невероятно эзотерическим, о чем должны заботиться только академики, но это может иметь более глубокое влияние на нашу повседневную жизнь. «Мы сидим в космосе, путешествуем во времени, и если что-то изменится в нашем понимании пространства-времени, это повлияет не только на наше понимание гравитации, но и на квантовую теорию в целом», — сказал Хоссенфельдер. «Все наши нынешние устройства работают только благодаря квантовой теории. Если мы лучше поймем квантовую структуру пространства-времени, это повлияет на технологии будущего — может быть, не через 50 или 100 лет, но, может быть, через 200», — сказала она.

Нынешний монарх уже давно на зубах, и новый претендент давно назрел, но мы не можем решить, какой из многих вариантов с наибольшей вероятностью будет успешным. Когда мы это сделаем, результирующая революция может принести плоды не только для теоретической физики, но и для всех.

Дополнительные ресурсы

Если вы хотите узнать больше о квантовой гравитации и теории поля, вам поможет Массачусетский технологический институт (открывается в новой вкладке) (MIT). Изучите квантовый мир более подробно с помощью этой статьи из журнала Quanta Magazine (откроется в новой вкладке) о том, когда теория струн встречается с петлевой квантовой гравитацией. Узнайте, как Эйнштейн открыл странную «нелокальность» Вселенной, из этой статьи в журнале Scientific American (откроется в новой вкладке).

Библиография

  • Фрейдель, Л. , Ли, Р.Г. и Миник, Д. (2017). Модульное пространство-время и теория метаструн (открывается в новой вкладке). Journal of Physics: Серия конференций , 804, p.012032.
  • Бернардини, М.Г. и др. (2017). Ограничения эффектов квантовой гравитации от коротких гамма-всплесков Swift (открывается в новой вкладке). Астрономия и астрофизика , [онлайн] 607, стр.A121.
  • Абхай Аштекар и Эудженио Бьянки (2021) Краткий обзор петлевой квантовой гравитации (открывается в новой вкладке). Реп. прог. физ.  84 042001 
  • Хоул, Р., Ведрал, В., Найк, Д., Христодулу, М., Ровелли, К. и Айер, А. (2021). Негауссовость как признак квантовой теории гравитации (открывается в новой вкладке). PRX Quantum , 2(1).

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].

Новый истребитель россии: Новый российский истребитель пятого поколения покажут на выставке в Дубае

Британская разведка: Россия с осторожностью применяет против Украины новейший истребитель Су-57. Что это за самолет

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

Автор фото, AFP

Подпись к фото,

Су-57 — российский истребитель пятого поколения

Британская разведка заявила, что Россия использует в войне с Украиной свои самые современные истребители пятого поколения Су-57, однако их боевые вылеты, скорее всего, происходят только в российском воздушном пространстве. Это может объясняться тем, что российские военные боятся скомпрометировать секретные технологии — что может произойти, если ВСУ удастся сбить истребитель. Мы рассказываем, что известно об этой машине.

По данным британской разведки, Су-57, вероятно, используется на войне уже полгода. Это самый современный в России сверхзвуковой боевой реактивный самолет пятого поколения, включающий технологии малозаметности и передовую авионику. Его разрабатывает Опытно-конструкторское бюро Сухого.

Разговоры о разработке столь современного вооружения российского производства начались еще в начале нулевых годов, но первый полет Су-57 состоялся только в январе 2010 года в Комсомольске-на-Амуре. В декабре 2017-го истребитель совершил полет с новыми двигателями, а в конце января 2018-го стало известно, что истребитель приступил к полетам с вооружением.

Истребитель предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей с преодолением систем ПВО противника и мониторинга воздушного пространства на большом удалении от места базирования, сообщал Интерфакс.

  • Российский истребитель пятого поколения впервые взлетел с оружием
  • Зачем Россия отправила в Сирию новейший Су-57
  • Истребители пятого поколения — ошибка Пентагона?

Глава минобороны России Сергей Шойгу рассказывал в 2018 году, что новейшие истребители Су-57 прошли программу испытаний в Сирии. Спустя несколько месяцев Шойгу уточнил, что испытания проходили в феврале и что во время них с самолетов были проведены практические пуски перспективных крылатых ракет.

Спустя год президент Владимир Путин заявлял, что уже в ближайшее время будет заключен контракт на комплексную поставку 76 истребителей Су-57. По его словам, к 2028 году нужно полностью перевооружить ими три авиационных полка воздушно-космических сил.

Количество таких истребителей, которые в данный момент имеются у России, неизвестно. Британская разведка публикует спутниковые снимки с пятью Су-57 на авиабазе Ахтубинск — эти самолеты, скорее всего, и участвовали в операциях против Украины, считают британские военные.

Как полагает британская разведка, в войне с Украиной Россия использует эти истребители очень бережно. По их данным, операции с Су-57, вероятно, ограничивались пролетом над территорией России и запуском ракет большой дальности класса «воздух-земля» или «воздух-воздух» по территории Украины.

Павел Аксёнов, корреспондент Русской службы Би-би-си

О том, что Россия использует в войне с Украиной истребители Су-57, заявил еще 21 августа 2022 года министр обороны Сергей Шойгу. Теперь военная разведка минобороны Британии пишет в своей ежедневной сводке, что это происходит как минимум с июня.

Автор фото, Anadolu Agency

Пропустить Подкаст и продолжить чтение.

Подкаст

Что это было?

Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.

эпизоды

Конец истории Подкаст

Как говорится в ее сообщении, российские ВКС применяют Су-57 осторожно — самолеты летают над российской территорией и наносят удары оружием дальнего действия, чтобы избежать столкновений с украинской авиацией или наземными системами ПВО.

Воздушная обстановка над Украиной и, вероятно, над европейской частью России отслеживается воздушными радарами стран НАТО. Поэтому появление в воздухе новейшего российского самолета, в конструкции которого используются технологии снижения радиолокационной заметности, может дать много важной информации для западных стран. В частности, можно узнать особенности сигнатуры истребителя — то, как он выглядит на экранах радаров.

Правда, у Запада уже была возможность изучить этот самолет в воздухе — Россия в 2018 году перебрасывала Су-57 в Сирию. Однако подобной информации не бывает слишком много.

В своем сообщении британское минобороны ссылается на спутниковые снимки аэродрома в Ахтубинске, где базируются эти истребители, а не на данные воздушной радиолокационной разведки. Однако при этом в сообщении говорится, что они летают с июня, что может означать, что за их полетами все-таки следили.

Риск «засвета» самолета в небе для России может компенсироваться тем, что у ВКС появилась возможность проверить Су-57 в войне, где у противника есть боевая авиация и наземная ПВО.

Такие испытания могут помочь проверить различные системы истребителя — радиолокационный комплекс, средства радиоэлектронной борьбы, связь, систему управления вооружением, отработать его способность взаимодействовать с другими самолетами. И то, что он применяется осторожно и только для ударных миссий, не означает, что после проверок ВКС не начнут использовать Су-57 более смело.

Кроме того, применяя новый самолет в реальной войне, Россия повышает его статус на рынке — оружие, проверенное в боях, ценится выше, чем проверенное лишь в условиях полигона.

А Россия — одна из немногих стран, которая довела программу разработки истребителей пятого поколения до серийного производства. Хотя, согласно оценкам, в России до сих пор было построено всего около 15 единиц таких истребителей (для сравнения: в США двухдвигательных истребителей пятого поколения F-22 было построено 195 единиц).

  • LIVE: Последние новости в режиме реального времени
  • РЕПОРТАЖ: Жизнь под обстрелами в Базмуте — самой горячей точке войны в Украине
  • ПОДРОБНОСТИ: «Страшный человек». Что известно о помилованном заключенном, воевавшем в Украине в составе «ЧВК Вагнера»
  • ПЕРСПЕКТИВЫ: Новая броня для Украины. Запад заявляет о намерении впервые поставить ВСУ наступательную бронетехнику
  • АНАЛИЗ: Массовая гибель российских военных под обстрелом в Макеевке: как это объясняют в России?

ВКС России получили три новых истребителя Су-35С

ВКС России получили три новых истребителя Су-35С
bmpd
September 11th, 2022

Как сообщило 10 сентября 2022 года ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ПАО «ОАК», входит в Госкорпорацию Ростех), входящий в его состав авиационный завод имени Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре изготовил и передал ВКС России партию новых самолетов Су-35С. Самолеты совершили перелет из Комсомольска-на-Амуре на аэродром базирования. Эти истребители поколения 4++, построенные на КнААЗ, завершают выполнение третьего контракта с Министерством обороны России на поставку в ВКС России. Первая партия боевых крылатых машин была поставлена осенью 2021 года.

Переданные ВКС России истребители Су-35С (синие бортовые номера «02» и «03»), построенные по программе 2022 года Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) — филиалом ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация». Комсомольск-на-Амуре, 09.09.2022 (с) кадр из видео ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»

В пресс-релизе ПАО «ОАК» сообщается, что Су-35С новейшей серии были приняты техническим составом, прошли заводские испытания в филиале ПАО «ОАК» «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина» (КнААЗ). Каждый самолет был протестирован в воздухе в различных рабочих режимах.

«Су-35С сегодня наш ключевой продукт, — рассказал директор филиала ПАО «ОАК» КнААЗ им. Ю.А. Гагарина Александр Пекарш. — Это один из лучших самолетов в мире. Он имеет большой потенциал, и его строительство на нашем заводе продолжится и в дальнейшем».

В 2022 году завод передаст Министерству обороны РФ и первые машины Су-35С по следующему, четвертому контракту. Одновременно в этом году продолжится поставка в ВКС России и истребителей пятого поколения Су-57. Машины плана 2022 года уже проходят отработку на летно-испытательной станции завода.

Комментарий bmpd. Судя по распространенному ОАК видео, ВКС России (суде по датировке видео — 9 сентября) были поставлены три новых истребителя Су-35С постройки КнААЗ с бортовыми номерами синего цвета «01», «02» и «03». Согласно сообщению ОАК, это завершающие самолеты по заключенному 25 августа 2020 года в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2020» Министерством обороны России новому (третьему) контракту с ОАК на поставку истребителей Су-35С.

По имеющейся информации, в 2021 году КнААЗ сдал ВКС России первые пять истребителей Су-35С по данному контракту, и таким образом, весь контракт 2020 года включал всего восемь самолетов (ранее сообщалось, что этот контракт включает 30 самолетов Су-35С, однако, видимо, остальная часть самолетов перешла на новый контракт).

Достоверно известно о передаче ВКС России первых трех истребителей Су-35С, построенных в 2021 году по данному контракту — самолетах с красными бортовыми номервми «58», «59» и «60». 13 декабря 2021 года они поступили в состав 4-го ордена Ленина Краснознамённого Центра войсковых испытаний и подготовки персонала ВКС имени В. П. Чкалова Министерства обороны Российской Федерации на аэродром Липецк. Вместе с тем необычно большие для Липецка порядковые бортовые номера этих трех Су-35С могут указывать только на временную передачу этих самолетов в Липецк, с последующим перенаправлением в один из линейных истребительных полков.

Еще два самолета, предположительно, были сданы КнААЗ в самом конце 2021 года и были переданы в войска уже после начала специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года.

Ранее по двум предыдущим контрактам 2009 и 2015 годов ВКС России получили с 2012 по 2020 годы 98 серийных самолетов Су-35С, два из которых к настоящему времени списаны или потеряны к началу 2022 года. Таким образом, общее количество серийных Су-35С, полученных Министерством обороны России, теперь должно достигнуть 106.

Объявленный ОАК началом реализации четвертый контракт на потавку Су-35С, возможно, включает 22 самолета с поставкой по 2024 год. По ранее обнародованной информации, в 2022 году КнААЗ должен сдать ВКС России семь истребителей Су-35С — три из них, сданные теперь, стали завершающими по контракту 2020 года.

UPD: Как сообщило 10 сентября Министерство обороны Российской Федерации, три указанных новых истребителя Су-35С постройки 2022 года с бортовыми номерами синего цвета «01», «02» и «03» поступили в состав 116-го Учебного центра боевого применения 185-го Центра боевой подготовки и боевого применения истребительной авиации ВКС России на аэродроме Приволжский в Астраханской области. Они стали первыми самолетами Су-35С в составе данного Центра.

Переданные ВКС России истребители Су-35С (синие бортовые номера «01», «02» и «03»), построенные по программе 2022 года Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) — филиалом ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация». Регистрационные номера на килях заретушироаны. Комсомольск-на-Амуре, 09.09. 2022 (с) кадры из видео ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»

Видео (с) ОАК:

Tags: ОАК, Россия, Су-35, авиация

Почему Россия не отправит на Украину свой новый истребитель-невидимку

  • Россия рекламирует свой Су-57 как истребитель, способный превзойти F-22 и F-35.
  • Но Москва, похоже, ограниченно использует Су-57 в операциях против Украины.
  • Это несоответствие может быть отражением текущих проблем программы Су-57.

LoadingЧто-то загружается.

Спасибо за регистрацию!

Получайте доступ к своим любимым темам в персонализированной ленте, пока вы в пути.

Российские военные снова обещают и не выполняют. В качестве примера можно привести истребитель нового поколения Су-57 Felon. Что же происходит с этой широко разрекламированной программой?

Российские государственные СМИ сообщают, что Су-57 действительно совершает боевые вылеты против Украины, но Felon, скорее всего, запускает только дистанционные ракеты за пределами украинской ПВО, и это может происходить в воздушном пространстве России, а не Украины.

Ограниченное использование, безусловно, является разочарованием после того, как Россия раструбила о Су-57 как о самолете, способном превзойти F-22 и F-35. Доминирование над украинцами с помощью Су-57 произошло бы само собой.

Цифры там нет

Но во всем парке может быть всего 10 Су-57, как ранее сообщал 1945. Обычные подозреваемые в российском оборонном сообществе «экспертов» считают, что Су-57 имеет лучшее вооружение и радар, чем новейшие американские истребители, а также первоклассную систему радиоэлектронной борьбы.

Неоптимальная ситуация с двигателем

Объединенная авиастроительная корпорация

Одним из недостатков, сдерживающих развитие Су-57, является то, что российские инженеры заняты разработкой привередливых двигателей. Они хотели, чтобы на Felon были установлены новейшие двигатели «Изделие-30», но, похоже, возникли проблемы с подгонкой, и конструкторы остановились на более старом «Сатурне» АЛ-41Ф1.

Неприятности вызвали переполох на заводе-изготовителе

У Су-57 тоже была непростая история. В 2014 году у одного из прототипов загорелся двигатель. В 2019 году на востоке России разбился Су-57, в результате чего самолет был полностью потерян, хотя пилот благополучно катапультировался. Генеральный директор Сухого ушел в отставку после инцидента, который отбросил программу назад.

Неужели он такой скрытный?

Полное продвижение не гарантировано, и истребитель, вероятно, лучше описывается как обладающий характеристиками скрытности. Считается, что Су-57 не так малозаметен, как F-22, F-35 или китайский J-20.

Есть еще технологические сюрпризы

В программе Су-57 появилось несколько новшеств. Массив с электронным сканированием расположен на «щеках» самолета для лучшей ситуационной осведомленности пилота. Это также позволяет выполнять некоторые продвинутые маневры, которые могут помочь в воздушном бою.

Инфракрасный поиск и отслеживание на борту для еще одного обновления сенсора. Это помогает при наведении ракет и может быть устойчивым к помехам противника. Когда дело доходит до вражеских ракет, Су-57 может «ослепить» тепловые ГСН «модулированным лазерным лучом».

Но сможет ли он уложиться в амбициозные сроки?

Ассошиэйтед Пресс

Итак, у Су-57 есть свои прелести, если он сможет просто дойти до серийного производства и регулярно летать над полем боя. В настоящее время эксплуатируется менее дюжины самолетов, поэтому русские хотят иметь 22 модели через два года и 76 самолетов к 2028 году9.0011

Су-57 — интригующая программа. На это ушло несколько кусков из-за неудач, отказов оборудования, хитрых двигателей, задержек и перерасхода средств. В то время как инновации, такие как способность мягко убивать приближающиеся ракеты, имеют определенные преимущества в плане живучести, если эта система работает адекватно.

Но российская оборонка в ближайшие годы будет хромать из-за западных санкций. Плюс деньги и ресурсы выкачиваются на оплату войны в Украине. Теперь уголовники во флоте готовы к бою?

Россия, скорее всего, оставит их, чтобы они летали только тогда, когда они находятся вне досягаемости ракет класса «земля-воздух». Сбитие хваленого Су-57 стало бы страшным ударом для России и золотым дном для украинцев.

Если бы русским удалось завоевать превосходство в воздухе в начале войны, как они планировали, Су-57, возможно, взяли бы на себя более широкую роль в бою. Текущие производственные цели оптимистичны, и самолет, вероятно, столкнется с большими задержками, прежде чем начнется более широкое производство. До тех пор российские СМИ, скорее всего, будут раскручивать самолет как улучшенную версию американских и китайских истребителей-невидимок.

В настоящее время работает редактором отдела обороны и национальной безопасности 1945 года, Брент М. Иствуд , доктор философии, автор книги « Люди, машины и данные: будущие тенденции в военном деле ». Он эксперт по новым угрозам и бывший офицер пехоты армии США. Вы можете следить за ним в Твиттере @BMEastwood .

Россия объявляет о поставке четырех новых Су-57

Четыре новых истребителя пятого поколения Су-57, построенных в 2022 году, переданы ВКС России, сообщает Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

Самолет изготовлен на заводе имени Ю.А.Гагарина в Комсомольске-на-Амуре в рамках последнего заказа, подписанного ОАК и Минобороны России, добавили в компании.

ОАК опубликовала несколько изображений и видеозаписей, на которых показаны два самолета с закрытыми серийными номерами.

Новые самолеты, вероятно, станут четвертым, пятым, шестым и седьмым Су-57, поставленными российским военным.

Производственные трудности  

В пресс-релизе, опубликованном 28 декабря 2022 года, ОАК пояснила, что завод смог производить самолеты благодаря недавно увеличенным производственным мощностям.

«Наш завод в Комсомольске-на-Амуре выполнил годовое задание по выпуску авиационных комплексов пятого поколения Су-57 и истребителей Су-35С для Войск ПВО России. Мы и дальше будем выполнять взятые на себя обязательства. Самолеты, поставка которых запланирована на следующий год, уже в производстве», — сказал генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

Поставки могут означать, что ОАК, наконец, удалось наладить производство самолета, которому почти два десятилетия мешали проблемы.

Су-57, первый российский истребитель пятого поколения и первый в стране самолет-невидимка, был анонсирован в 2004 году и совершил свой первый полет в 2010 году.

После многочисленных задержек первый Су-57 был передан ВКС России только в декабре 2021 г. , а к концу 2022 г. от трех до пяти самолетов этого типа достигли боеспособного к разным отчетам.

Валюс Венцкунас

23.08.2022

Непонятные цифры

Сколько Су-57 эксплуатируется ВКС России, определить сложно. На изображениях и видеоматериалах, опубликованных ОАК в декабре 2022 года, серийные и фюзеляжные номера самолетов были размыты, из-за чего было невозможно отличить, показывались ли эти самолеты ранее. Кроме того, видны только два самолета.

В период с конца 2021 по начало 2022 года было объявлено о поставке трех Су-57. В мае 2022 года были замечены еще два новых Су-57, как минимум один из которых является перекрашенным предсерийным прототипом.

По данным известного российского военного блогера BMPD, с последними поставками ВКС имеют в общей сложности 10 Су-57, так как два самолета, замеченных в мае 2022 года, уже переданы военным. Еще один Су-57 был передан в начале 2022 года, утверждает БМПД, а все четыре самолета, упомянутые в релизе ОАК, были произведены заново в конце 2022 года.

Край вселенной где заканчивается космос: Учёные нашли край Вселенной. Но пересечь его нельзя

«Существует ли край вселенной?» — Яндекс Кью

Космонавтика

81948 участников сообщества

Ауен Джастин  ·   ·

25,5 K

Mark R.

Биохимик. Интересы: проблема рака и старения…  · 29 сент 2021  · ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%C2%AB%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%C2%BB

Край у времени есть в любом случае. А значит, там где заканчивается нормальный ход времени, с нашей точки зрения заканчивается и пространство. По крайней мере — понятное нам. Можно растягивать время, сжимать, но если его ход вообще не согласуется с нашим восприятием и множится а ноль — для нас оно перестает существовать. А значит и пространство неизбежно перестает существовать! Опять же — только с нашей точки зрения. Как писал сам Эйнштейн:

Пространство-время не претендует на собственное существование как таковое, только на роль структурного качества поля.

В черной дыре то же самое, только причина совершенно другая. Тут кстати интересная параллель — если в черную дыру кто-то падает, с его точки зрения он может перейти горизонт событий, а с точки зрения наблюдателя — не может. В случае же с границей пространства-времени должно быть наизнанку — тот кто пытается достичь этой самой границы вселенной, как бы не может ее достичь, хотя с точки зрения стороннего наблюдателя он должен удаляться со скоростью света (иначе уже просто другие проблемы — достичь границы не сможет, например).

Очень интересная она, эта физика. А вот мое слишком простое и неабстрактное объяснение всегда всех резко ставит в тупик.

Форум Учёные Против Мифов:

Перейти на vk.com/stopmyth36 оценили

  ·

4,3 K

Владимир Звёздный

29 сент 2021

Отличное обьяснение. Не знаю насколько правильное, но все очень даже логично.

Комментировать ответ…Комментировать…

Дмитрий Кравченко

По образованию физик, работаю программистом  · 28 сент 2021

По совеременным представлениям — нет.
Вселенная либо бесконечна и тогда края нет поэтому.
Либо замкнута и тогда, путешествие в любую сторону замыкается и возвращает путешественника в исходную точку.
Бесконечна Вселенная или… Читать далее

7 оценили

  ·

427

юра чернов

29 сент 2021

вселенная постоянно расширяется за счёт развития сознания которое создаёт новые Миры.

Комментировать ответ…Комментировать…

Александр Pylov

«Многостаночник». По основному образованию — физик  · 21 окт 2021

Что это такое край? То что мы вот до сих пор видим, а дальше нет?

Тогда да, есть. И находится он на краю сферы радиуса равному возрасту вселенной в световых годах. Мы в центре)

А что за краем спросите вы?

Отвечу:

Неизвестность!

2 оценили

  ·

Комментировать ответ…Комментировать…

Игорь Бухтеев

работяга, самозанятый.  · 28 сент 2021

Вряд-ли Вселенная имеет границы. В нашем понимании если мы дальше не видим — значит это граница. Но скорее всего мы просто ещё не способны увидеть то, что там в глубинах и просторах вселенной

1 оценил

  ·

109

Комментарий был удалён за нарушение правил

Комментировать ответ…Комментировать…

Василий Цыганков

Врач, канд.мед.наук, увлекаюсь космологией и…  · 28 сент 2021

Край видимой вселенной если я не ошибаюсь, находится примерно в 40 млрд световых лет от нас. Есть ли край у вообще у нашей вселенной вопрос интересный. Если вселенная плоская, то вероятно, что края нет, она бесконечна. Если она… Читать далее

1 оценил

  ·

159

Mark R.

29 сент 2021

Край у времени то есть, в любом случае. А значит, там где заканчивается нормальный ход времени, с нашей точки… Читать дальше

Комментировать ответ…Комментировать…

Сергей 🚀🌍

Главное быть хорошим человеком (добрым). Не на…  · 4 нояб 2021

Я думаю нет )
Поскольку пространство не может быть ограничено ничем.
Если Вселенной называть галактическую сеть, вот эти кластеры и т.п., что они объединяются потом в структуру в виде шара, радиационного (как иногда в… Читать далее

Нет оценок  ·

Комментировать ответ…Комментировать…

Ольга Владимировна Новикова

цигун по Методу Великого Полного Совершенства…  · 12 окт 2021

Конечно. НО, Вселенная на столько велика, что «Шакьямуни (Будда Жулай) в свои последние годы говорил такие слова: » Велик без внешнего края, мал без внутреннего предела», Что это значит? Это значит, что на уровне Жулай. .. Читать далее

Нет оценок  ·

Комментировать ответ…Комментировать…

Вары Грин (Vary Green)

Предприниматель.
Наука, философия, религия.   · 30 сент 2021

> Существует ли край вселенной?
Думаю-нет.
Вселенная это не пространство, а формула (Логос) описывающая и формирующая, для нас, пространственно — временной континуум.
Мы в формуле законов и сами являемся частью этой формулы.
П… Читать далее

1 оценил

  ·

Комментировать ответ…Комментировать…

Николай Тупоногов

Электротехник  · 2 окт 2021

Размеры наблюдаемой Вселенной задаются способностью света преодолеть определённое расстояние, а не способностью телескопов.Если свет от сверхдалёких галактик не доходит до Земли, то никакой телескоп его не обнаружит. Свет во… Читать далее

1 оценил

  ·

Комментировать ответ…Комментировать…

Александр Ланьч

Астрофизика, физика, научпоп  · 28 сент 2021

Да существует, но постоянно отдаляется от наблюдателя. Мы его никогда не увидим, пока процесс расширения не пойдет вспять. А процесс расширения пока идёт с ускорением.

3 оценили

  ·

Комментарий был удалён за нарушение правил

Комментировать ответ…Комментировать…

Где край Вселенной? Существует ли граница у космоса?

Ученые теперь знают, что Вселенная расширяется со все возрастающей скоростью. А если она расширяется, то во что? Другими словами, что находится за пределами Вселенной?

Определение этого «за пределами Вселенной» будет означать, что Вселенная имеет край. И здесь все становится сложнее, потому что ученые не уверены, существует ли такой край.

Одна из форм вопроса выглядит так:

«не могли бы мы пойти куда-нибудь, чтобы мы смогли посмотреть» за пределы «Вселенной», например, как заглянуть за край скалы или посмотреть в окно, чтобы увидеть что снаружи здания?»

Ответ на этот вопрос: «вероятно, нет. »

Одна из причин связана с «космологическим принципом», — говорит Роберт Макнис, адъюнкт-профессор физики в университете Лойола в Чикаго. Космологический принцип утверждает, что распределение материи в любой части Вселенной выглядит примерно так же, как и в любой другой части, независимо от того, в каком направлении вы смотрите. С точки зрения ученых Вселенная изотропна.

Космологический принцип отчасти является следствием идеи о том, что законы физики везде одинаковы.

«Существует много местных вариаций — звезд, галактик, кластеров и т. д. — но усредненное по большим кускам пространства, никакое место на самом деле не отличается от другого где-либо еще»

, — сказал Макнис

Подразумевается, что нет «края»; нет места, где Вселенная просто заканчивается, и можно посмотреть в каком-то направлении и увидеть, что за ней находится.

Одной из аналогий, часто используемых для описания этой бескрайней вселенной является поверхность воздушного шара. Муравей на такой поверхности может идти в любом направлении, и это выглядело бы так, как будто поверхность была «неограниченной» — то есть муравей мог бы вернуться туда, где он начал, но не было бы конца пути. Так что даже если поверхность шара состоит из конечного числа квадратных единиц, у него нет края и границ (так можно идти вечно в каком-то одном направлении). Кроме того, нет «центра», поэтому нет предпочтительной точки на сферической поверхности шара.

Вселенная представляет собой трехмерную версию оболочки воздушного шара.

Художественная масштабная концепция  наблюдаемой Вселенной. Галактики уступают место крупномасштабной структуре и горячей плотной плазме Большого взрыва на окраинах. Этот «край» является границей только во времени

Но как Вселенная может расширяться, если у нее нет конца или края?

Используем аналогию с воздушным шаром еще раз. Если добавить больше воздуха воздушному шару, то муравей будет наблюдать, как другие вещи на поверхности воздушного шара становятся все дальше. И чем больше становится расстояние между муравьем и каким-то объектом, тем быстрее этот объект будет отдаляться. Но независимо от того, где муравей скитался, скорость, с которой эти объекты отдалялись, будет следовать тем же отношениям — если бы муравей придумал уравнение, описывающее, как быстро удаляются самые дальние объекты, оно бы  работало одинаково в любом месте на поверхности воздушного шара.

Однако воздушные шары при взрыве расширяются в трехмерное пространство. Проблема в том, что это не относится ко Вселенной. По определению, Вселенная содержит все, поэтому нет «снаружи».

Физик Стивен Хокинг часто говорил, что весь вопрос не имеет смысла, потому что если Вселенная возникла из ничего и привела все к существованию, то спрашивать, что лежит за пределами Вселенной, — это как спрашивать, что находится к северу от Северного полюса.

Д-р Кэти Мак, теоретический астрофизик из Мельбурнского университета в Австралии, говорит, что было бы более полезно думать о Вселенной как о менее плотной, а не о расширяющейся. То есть концентрация материи во Вселенной уменьшается по мере расширения Вселенной, сказала она.

Так происходит потому, что галактики не удаляются друг от друга через пространство — это само пространство становится больше. Таким образом, любые инопланетяне в галактиках, которых видят люди, придут к тому же выводу, что и земляне: все остальное движется во всех направлениях, а местная Галактика находится в покое.

Поскольку пространство расширяется, галактики могут выглядеть так, как будто они движутся быстрее света, не нарушая относительности, которая говорит, что ничто не может идти быстрее света в вакууме. Фактический размер наблюдаемой Вселенной составляет 46 миллиардов световых лет в любом направлении, хотя Вселенная появилась только 13,8 миллиарда лет назад,говорит Мак.

Но это все еще устанавливает ограничение на размер Вселенной, которую люди могут видеть, называемую наблюдаемой Вселенной. Ничего за пределами этого радиуса в 46 миллиардов световых лет не видно землянам, и никогда не будет видно, потому что расстояния между объектами во Вселенной становятся больше со скоростью, которая быстрее, чем световые лучи могут добраться до Земли.

Кроме того, темпы роста были неодинаковыми. В течение короткой доли секунды после Большого взрыва был период ускоренного расширения, называемого инфляцией, в течение которого Вселенная росла гораздо более быстрыми темпами, чем она растет сейчас. По этой причине целые регионы космоса никогда не будут наблюдаться с Земли.

Бесконечный космос?

Между тем, остается открытым вопросом, бесконечна ли Вселенная в космосе с самого начала. Или Вселенная может обернуться вокруг себя в более высокое измерение так же, как ДВУМЕРНАЯ поверхность сферы обертывается вокруг себя в трех измерениях.

Дополнительным фактором является то, возникла ли Вселенная из ничего, через небольшие колебания в вакууме, или, как предложили Хокинг и Джеймс Хартл, время и пространство становятся взаимозаменяемыми близко к началу. Если любой вариант из них имел место, то спрашивать, что было до Вселенной и что находится за ее пределами, не имеет смысла.

Мак сказала, что продолжаются попытки решить вопрос о том, похожа ли Вселенная на сферу, изгибающуюся назад на себя, так что, если вы путешествуете в одном направлении, вы в конечном итоге вернетесь к своей отправной точке.

«Мы ищем повторяющиеся пятна на небе»

, — сказала она.

Это то, что люди ищут, когда ищут доказательства того, что Вселенная конечна. … Наше пространство может быть трехмерным пространством, встроенным в четырехмерное пространство.(Вселенная имеет четыре измерения, с которыми взаимодействуют люди, три пространства и одно время, но это будет означать, что существует дополнительное, четвертое пространственное измерение.)

Если бы астрономы нашли два места на противоположных сторонах неба, которые были точно такими же, это было бы сильным признаком того, что Вселенная изогнута таким образом. Однако нет никаких гарантий этого. В то время как некоторые космологические теории, такие как теория струн, позиционируют более высокие измерения, большинство из них будут «свернутыми» и малыми, тогда как «дополнительное» пространственное измерение изогнутой Вселенной должно быть большим.

Все это означает, что если есть конец Вселенной, люди вполне могут никогда не увидеть его, и есть реальная возможность того, что Вселенная сформирована так, что у нее не может быть границы для начала.

Благополучно украдено из интернета


Просмотрено: 980

Публикация:

Что находится на краю Вселенной?

Giz Asks

Иллюстрация: Челси Бек (Gizmodo)

Это рутинная эмоция в 2019 году — настойчиво желать, четыре-пять раз в день, быть запущенным не просто в космос, а на самый край вселенной , насколько это возможно от лихорадки мечтают о плохой погоде, разбитых поездах и потенциально раковых поражениях бедер, составляющих жизнь на Земле. Но что ждет вас там, на космологической границе? Является ли это вообще границей, или то, с чем мы здесь имеем дело, больше похоже на невообразимо огромный потолок? Там вообще есть граница/потолок? Для Giz Asks на этой неделе мы поговорили с рядом физиков, ориентированных на космологию, чтобы выяснить это.


Шон Кэрролл

Профессор физики Калифорнийского технологического института, чьи исследования сосредоточены, среди прочего, на квантовой механике, гравитации, космологии, статистической механике и основах физики

Реклама

1 во Вселенной, насколько нам известно. У наблюдаемой Вселенной есть край — мы можем видеть только так далеко. Это потому, что свет распространяется с конечной скоростью (один световой год в год), поэтому, когда мы смотрим на далекие вещи, мы также смотрим назад во времени. В конце концов мы видим то, что происходило почти 14 миллиардов лет назад, остатки излучения Большого взрыва. Это Космический Микроволновый Фон, окружающий нас со всех сторон. Но на самом деле это не физическое «преимущество» в каком-либо полезном смысле.

Поскольку мы можем видеть только так далеко, мы не уверены, что происходит за пределами нашей наблюдаемой Вселенной. Вселенная, которую мы видим, довольно однородна в больших масштабах, и, возможно, так будет буквально вечно. В качестве альтернативы Вселенная могла бы обернуться как (трехмерная версия) сферой или тором. Если бы это было правдой, Вселенная была бы конечной в общем размере, но все же не имела бы края, точно так же, как круг не имеет ни начала, ни конца.

Также возможно, что Вселенная неоднородна за пределами того, что мы можем видеть, и условия сильно различаются от места к месту. Такой возможностью является космологическая мультивселенная. Мы не знаем, существует ли Мультивселенная в этом смысле, но поскольку мы не можем видеть так или иначе, разумно сохранять непредвзятость.

«Поскольку мы можем видеть только так далеко, мы не уверены, что происходит за пределами нашей наблюдаемой вселенной. Вселенная, которую мы видим, довольно однородна в больших масштабах, и, возможно, так будет буквально вечно».

Реклама

Джо Данкли

Профессор физики и астрофизических наук Принстонского университета, чьи исследования связаны с космологией и изучением происхождения и эволюции Вселенной

Еще одно!

Итак, мы на самом деле не думаем, что у Вселенной есть край. Мы думаем, что он либо продолжается бесконечно далеко во всех направлениях, либо, может быть, он завернут сам в себя, так что он не бесконечно велик, но все же не имеет краев. Поверхность пончика такова: у него нет края. Возможно, вся вселенная такая же (но в трех измерениях — поверхность пончика просто двумерна). Это означает, что вы можете отправиться в космос в любом направлении на ракетном корабле, и если вы путешествуете достаточно долго, вы вернетесь туда, откуда начали. Нет краев.

Но есть еще то, что мы называем наблюдаемой вселенной, которая представляет собой часть пространства, которую мы действительно можем видеть. Его край — это место, за которым свет не успел дойти до нас с момента возникновения Вселенной. Это только край того, что мы можем видеть, а за ним, вероятно, находится то же самое, что мы можем видеть вокруг себя: сверхскопления галактик, каждая огромная галактика содержит миллиарды звезд и планет.

Advertisement

«Мы думаем, что он либо продолжается бесконечно далеко во всех направлениях, либо, может быть, он завернут сам в себя, так что он не бесконечно велик, но все же не имеет краев. Поверхность пончика такова: у него нет края. Возможно, вся вселенная такая же (но в трех измерениях — поверхность пончика просто двухмерна)».

Джесси Шелтон

Доцент кафедры физики и астрономии Иллинойского университета Урбана-Шампейн, чьи исследования сосредоточены на астрофизике и космологии

Это зависит от того, что вы подразумеваете под краем вселенной. Поскольку скорость света конечна, по мере того, как мы смотрим все дальше и дальше в космос, мы заглядываем все дальше и дальше назад во времени — даже когда мы смотрим на соседнюю галактику, Андромеду, мы видим не то, что происходит сейчас, а то, что происходило раньше. два с половиной миллиона лет назад, когда звезды Андромеды излучали свет, который наши телескопы улавливают только сейчас. Самый древний свет, который мы можем видеть, исходит из самых дальних уголков, так что в каком-то смысле край Вселенной — это то, что мы можем увидеть в самом древнем свете, дошедшем до нас. В нашей Вселенной это космический микроволновый фон — слабое затяжное послесвечение Большого взрыва, отмечающее момент, когда Вселенная достаточно остыла, чтобы образовались атомы. Это называется поверхностью последнего рассеяния, поскольку она отмечает место, где фотоны перестали метаться между электронами в горячей ионизированной плазме и начали вытекать через прозрачное пространство на миллиарды световых лет вниз к нам на Землю. Так что можно сказать, что край Вселенной — это поверхность последнего рассеяния.

Что сейчас находится на краю вселенной? Ну, мы не знаем — мы не можем, нам пришлось бы ждать, пока свет, излучаемый там сейчас, попадет сюда через много-много миллиардов лет в будущем, а поскольку Вселенная расширяется все быстрее и быстрее, она вероятно, вообще не сможет добраться сюда — но мы можем сделать предположение. В самых больших масштабах наша Вселенная выглядит почти одинаково в любом направлении, куда бы мы ни посмотрели. Так что велика вероятность, что если бы вы были сегодня на краю наблюдаемой нами Вселенной, вы бы увидели вселенную, которая выглядела бы более или менее так же, как наша — галактики, большие и маленькие, во всех направлениях. Таким образом, очень хорошая догадка о том, что сейчас находится на краю Вселенной, — это просто больше Вселенной: больше галактик, больше планет, может быть, даже больше живых существ, задающих тот же вопрос.

Advertisement

«…в каком-то смысле край вселенной — это то, что мы можем увидеть в самом древнем свете, достигающем нас».

Майкл Троксел

Доцент кафедры физики Университета Дьюка, исследования которого сосредоточены на наблюдательной и теоретической космологии

Несмотря на то, что Вселенная, вероятно, имеет бесконечный размер, на самом деле существует более одного практического «края».

Мы думаем, что Вселенная на самом деле бесконечна — у нее нет границ. Если Вселенная «плоская» (как лист бумаги), как мы проверили с точностью выше процента, или «открытая» (как седло), то она действительно бесконечна. Если он «закрыт», что похоже на баскетбольный мяч, то он не бесконечен. Однако, если вы зайдете достаточно далеко в одном направлении, вы в конце концов вернетесь туда, откуда начали — просто подумайте о движении по поверхности мяча. Как однажды сказал хоббит по имени Бильбо: «Дорога все продолжается и продолжается / Уходит от двери, где она началась» (снова и снова…).

Advertisement

У Вселенной все еще есть «край» для нас — два, на самом деле. Это связано с частью общей теории относительности, в которой говорится, что все вещи (включая свет) во Вселенной имеют ограничение скорости — около 670 миллионов миль в час — и это ограничение скорости везде одинаково. Наши измерения также говорят нам, что Вселенная расширяется во всех направлениях, и не просто расширяется, а расширяется со временем все быстрее и быстрее. Это означает, что когда мы наблюдаем объект очень далеко от нас, свету от этого объекта требуется некоторое время, чтобы достичь нас (расстояние, деленное на скорость света). Хитрость заключается в том, что, поскольку пространство расширяется, пока этот свет движется к нам, расстояние, которое свет должен пройти, также увеличивается со временем на пути к нам.

Итак, первое, что вы могли бы спросить, это то, на каком самом дальнем расстоянии мы могли бы наблюдать свет от объекта, если бы он был испущен в самом начале Вселенной (тому около 13,7 миллиардов лет). Оказывается, он находится на расстоянии около 47 миллиардов световых лет (световой год примерно в 63 241 раз больше расстояния между Землей и Солнцем) и называется «сопутствующим горизонтом». Вы также можете задать вопрос немного по-другому. Если бы мы отправили сообщение со скоростью света, на каком максимальном расстоянии его мог бы получить человек с другой планеты? Это еще более интересно, потому что скорость расширения Вселенной в будущем увеличивается (вместо того, чтобы замедляться в прошлом).

Оказывается, даже если сообщение будет путешествовать вечно, оно сможет достичь только того, кто сейчас находится в 16 миллиардах световых лет от нас. Это называется «космическим горизонтом событий». Однако самая дальняя планета, которую мы смогли наблюдать, находится всего в 25 тысячах световых лет от нас, так что мы все еще можем в конечном итоге сказать привет всем, кто, как мы знаем, может существовать во Вселенной до сих пор. Однако самое дальнее расстояние, на котором наши нынешние телескопы могут определить галактику от нас, составляет всего около 13,3 миллиарда световых лет, поэтому мы не можем видеть, что находится на любом из этих «краев» прямо сейчас. Так что никто не знает, что там по обеим сторонам!

«Если вы пойдете достаточно далеко в одном направлении, вы в конечном итоге вернетесь туда, откуда начали».

Реклама

Эбигейл Вирегг

Доцент Института космологической физики им. Кавила Чикагского университета

С помощью земных телескопов мы наблюдаем за светом, исходящим из далеких мест во Вселенной. Чем дальше источник света, тем больше времени требуется, чтобы этот свет дошел до нас. Итак, когда вы смотрите на далекие места, вы смотрите на то, какими они были, когда был создан свет, который вы видели, а не на то, какими они являются сегодня. Вы можете смотреть все дальше и дальше, соответственно все дальше и дальше назад во времени, пока не дойдете до точки, соответствующей нескольким сотням тысяч лет после Большого Взрыва. До этого Вселенная была настолько горячей и плотной (задолго до того, как появились звезды и галактики!), что любой свет во Вселенной просто бушевал вокруг, и сегодня мы не можем увидеть его в наши телескопы. Это место является краем «наблюдаемой вселенной» — иногда его называют горизонтом — потому что мы не можем заглянуть за его пределы. Со временем этот горизонт меняется. Если бы вы могли выглянуть с другой планеты куда-нибудь еще во Вселенной, вы, вероятно, увидели бы нечто очень похожее на то, что мы видим здесь с Земли: ваш собственный горизонт, ограниченный временем, прошедшим после Большого Взрыва, скоростью света, и как Вселенная расширилась.

Как сегодня выглядит место, которое сегодня соответствует горизонту Земли? Мы не можем этого знать, поскольку можем видеть это место только таким, каким оно было сразу после Большого Взрыва, а не таким, каким оно является сегодня. Однако все измерения показывают, что вся Вселенная, которую мы можем видеть, включая край наблюдаемой Вселенной, выглядит примерно так, как сегодня выглядит наша локальная Вселенная: со звездами, галактиками, скоплениями галактик и большим количеством пустого пространства.

Мы также думаем, что Вселенная намного больше, чем та ее часть, которую мы видим сегодня с Земли, и что у самой Вселенной нет «края». Это просто расширяющееся пространство-время.

Advertisement

«Все измерения показывают, что вся Вселенная, которую мы можем видеть, включая край наблюдаемой Вселенной, выглядит примерно так, как наша локальная Вселенная сегодня: со звездами, галактиками, скоплениями галактик и большим количеством пустого пространства. ».

Артур Б. Косовский

Профессор физики Университета Питтсбурга, чьи исследования сосредоточены на космологии и смежных вопросах теоретической физики

измерений, которые мы теперь определяем, как 13,7 миллиарда лет. Поскольку мы также знаем, что свет распространяется с постоянной скоростью, это означает, что световой луч, который начался в очень раннее время, к сегодняшнему дню прошел определенное расстояние (называемое «горизонтальным расстоянием» или «расстоянием Хаббла»). Поскольку ничто не распространяется быстрее скорости света, расстояние Хаббла — это самое дальнее расстояние, которое мы можем наблюдать в принципе (если только мы не найдем способ обойти теорию относительности!).

У нас есть источник света, приходящий к нам почти с расстояния Хаббла: космическое микроволновое фоновое излучение. Мы знаем, что у Вселенной нет «края» на расстоянии от источника микроволнового фона, которое находится почти на всем расстоянии Хаббла от нас. Таким образом, мы обычно делаем предположение, что Вселенная намного больше, чем наш собственный наблюдаемый объем Хаббла, и любой фактический край, который может существовать, находится намного дальше, чем мы можем когда-либо наблюдать. Возможно, это неверно: возможно, у Вселенной есть край сразу за расстоянием Хаббла от нас, а за ним — морские чудовища. Но поскольку вся вселенная, которую мы можем наблюдать, выглядит относительно похожей и однородной, это было бы чрезвычайно странным положением дел.

Реклама

Поэтому я боюсь, что у нас никогда не будет хорошего ответа на вопрос: возможно, у Вселенной вообще нет края, а если он и есть, то этот край находится достаточно далеко от света. от края еще не успели добраться до нас за всю историю Вселенной. Мы должны довольствоваться пониманием той части Вселенной, которую мы действительно можем наблюдать.

«Может быть, у Вселенной есть край сразу за расстоянием Хаббла от нас, а за ним — морские чудовища. Но поскольку вся Вселенная, которую мы можем наблюдать, выглядит относительно похожей и однородной, это было бы чрезвычайно странным положением дел».

У вас есть животрепещущий вопрос для Giz Asks? Напишите нам по адресу [email protected].

Край Вселенной: где он заканчивается?

Космический горизонт ограничивает наблюдаемую вселенную. За космическим горизонтом есть и другие галактики, но их свет еще не успел дойти до нас. Это потому, что пространство и время были созданы в результате Большого взрыва около 14 миллиардов лет назад. Итак, Вселенная удалена от нас на 46 миллиардов световых лет во всех направлениях.

Есть ли у Вселенной преимущество? Эта тема пугает меня больше, чем любое видео с айсбергом, фильм ужасов или джамп-кат вместе взятые. Поднятые здесь концепции просто лишают меня дара речи | Astrum

Давайте остановимся на мгновение, чтобы отметить время и усилия, затраченные на создание этих видеороликов. Это невероятно, и я чувствую, что они заслуживают гораздо большего.

Наблюдаемая Вселенная

Наблюдаемая Вселенная представляет собой сферическую часть Вселенной. В настоящее время его можно наблюдать с Земли или космических телескопов и зондов. В известной Вселенной может быть 2 триллиона галактик. Тем не менее, миссия «Новые горизонты» уменьшила это число до нескольких сотен миллиардов в 2021 году.0003

Космология Большого Взрыва постулирует, что наблюдаемая Вселенная представляет собой сферический объем с центром в наблюдателе. Каждое место во вселенной имеет свою собственную видимую вселенную. Этот факт может совпадать или не совпадать с фактом, сосредоточенным на Земле.

Видимая Вселенная: что мы можем видеть

Видимая Вселенная имеет радиус около 14,0 миллиардов парсеков (45,7 миллиардов световых лет), а общий край Вселенной лежит на расстоянии 14,3 миллиардов парсеков (46,6 миллиардов световых лет). -годы).

Согласно нескольким хорошо известным, но спекулятивным аргументам, даже наша Вселенная кажется частью огромной мультивселенной. По сути, это либо более высокие измерения, либо разница в физических законах или физических константах. Или слегка измененная версия вселенной, которую мы знаем.

Насколько мы можем судить, край вселенной не виден. Существует бесконечное количество пространства. И во всей безграничной Вселенной галактики занимают каждый доступный квадратный дюйм пространства.

Подведение итогов

Так устроена Вселенная. Подобно резиновой ленте, пространство между всеми его галактиками, планетами и звездами постоянно расширяется. Он никогда не заканчивается, но и никогда не перестает расти. По мнению ученых, настоящего края Вселенной не существует. Однако то, что человек может видеть во Вселенной, имеет предел.

Я выбираю конечность, потому что меня больше всего интересуют «параллельные вселенные». Тем не менее форма Вселенной, в которой мы живем, может быть одной из этих изменчивых форм.

Роботы для освоения космоса: Каталог космических роботов

Каталог космических роботов

 

Россия

Андроидная техника (НПО Андроидная техника), Москва

Теледроид, НПО Андроидная техника

2021. В 2020 году началась работа над проектом робота Теледроид с аватарным управлением. Планируется его отправка на орбитальную станцию в 2024 году. Робот, как ожидается, сможет работать как внутри станции, так и на ее внешней стороне.  

Фёдор (FEDOR)

Проект робота-космонавта антропоморфного типа. Для работы на МКС. Планируется готовность к полету в космос в 2021 году. 

SAR-401, НПО «Андроидная техника», Москва

Телеуправляемый андроид для работы в космосе. Дистанционно управляется оператором с помощью костюма-повторителя. Разработан в «начале» десятых годов XXI века. В 2016 году в ЦНИИмаш говорят о планах разработке на его основе робота для МКС со сроком готовности к 2020 году. Разработкой занимается НПО Андроидная техника. / Петербургский дневник 

 

Центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина, Россия

Андронавт, Центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина, Россия

Телеуправляемый андроид для работы на орбитальных космических станциях. 

 

ЦНИИ РТК, Москва 

КТМС-1, ЦНИИ РТК, Москва

Космическая транспортно-манипуляционная система для выполнения технологических операций на внешней поверхности космических аппаратов и поддержки экипажа при внекорабельной деятельности. Для работы в КА или на поверхности КА. Сокращение КТМС-1 введено RoboTrends.ru для удобства ссылок на систему.   

 

Энергия (РКК Энергия), НПО «Андроидная техника», ЦНИИ РТК, Россия

Космобот, РКК Энергия, НПО «Андроидная техника», ЦНИИ РТК, Россия

В ноябре 2016 года представители РКК Энергия объявили о планах создания мобильного робота, который сможет эксплуатироваться на российском сегменте МКС в период с 2020 по 2024 год. Соответствующий конкурс выиграли РКК Энергия в кооперации с НПО «Андроидная техника» и ЦНИИ РТК. Ранее, как известно, в «Андроидной технике» создавали робота-аватара SAR-401. Мобильного робота планируется использовать на борту сооружаемого научно-энергетического модуля (НЭМ). О практической полезности такого робота на станции можно спорить, скорее речь идет об испытаниях работы робототехнических устройств в космосе — а это, конечно, нужно делать, учитывая перспективность освоения космического пространства с помощью автономных роботов. Что-то много уже «космических роботов» для работы на МКС в разработке развелось. А реально пока на МКС только американский Robonaut 2 летал.  

 

МАСТЕР

Сеть российских, полностью роботизованных телескопов МАСТЕР.

 

Зарубеж

Австралия

Siding Spring Observatory, Австралия

телескоп-робот для автоматизированного сбора информации о космической среде

 

Германия

AILA, Германия

бортовой робот — андроид с возможностью работы в космосе

2015. 07.19 Европейский робот по имени AILA может стать вторым андроидом в космосе после американского Robonaut 2, который сейчас работает на МКС. AILA разработана в Robotics Innovation Center (German Research Center for Artificial Intelligence) и Robotics Group в Университете Бремена, Германия. Сейчас AILA проходит обучение работе на МКС на макете модуля Колумб.

Евросоюз

ERA, Евросоюз

2021.11 Модуль Наука уже на орбите в составе МКС. Российские космонавты отработали на Земле в ЦПК процедуру переноса радиатора с имитатора модуля Рассвет на имитатор модуля Наука с помощью тренажера робота-манипулятора Дон-ERA. Выполнить эту операцию планируется на орбите летом 2022 года. 

2018. Робот-манипулятор длиной 11.3 м и массой 600 кг. Должен работать на модуле «Наука», который планируется запустить к МКС. Сроки запуска российского модуля несколько раз переносились и в 2018 году речь идет уже о ноябре 2019 года. / 3dnews.ru 2018.06.12  

Philae, Европа

Робот-зонд, предназначенный для автоматизированных исследований кометы 67Р/Чюрюмова-Герасименко. Вес — около 100 кг. Посадка на комету — 12.11.2014. Доставлен космическим аппаратом Розетта. После 60 часов работы от батареи, робот перешел в спящий режим. Через почти 7 месяцев «сна», 14 июня 2015 года робот подзарядился, поскольку комета приблизилась к Солнцу и готов к проведению дальнейших экспериментов. 

 

Индия

Vyimmitra, Индия

«Веммитра», индийский робот «полуандроидного» типа. Только верхняя часть туловища, без ног. Он, как ожидается, будет на борту индийского космического корабля во-время первого беспилотного полета. Робот будет «женщиной» и станет говорить на двух языках. Представлен в январе 2020 года. 

 

Канада

Canadarm2, Канада

Другое название — Dextre.  

 

Dextre, MDA Space Missions, подразделение компании MacDonald Dettwiler по заказу Канадского космического агентства, Канада

грузовой манипулятор для работы на поверхности МКС. Дистанционно управляется оператором, в том числе может управляться оператором наземного центра управления. 

 

Китай

China Aerospace Science and Technology Corp., Китай

Хiaotian, China Aerospace Science and Technology Corp., Китай

робот для космических исследований на борту орбитальных станций и в открытом космическом пространстве. 

2015.11.08 Китайский косморобот Xiaotian сделан по-мотивам марвеловского супергероя? 

 

США

 

NASA, США

Astrobee, NASA, США

бортовой свободно летающий робот в форме небольшого куба с закругленными гранями для использования на МКС (на рисунке — концепт). В разработке с планами готовности в 2017 году. NASA проводит краудсорсинговый конкурс на проект манипулятора для робота. Робот будет оснащен камерой, микрофоном, RFID-сканером. Задачи на борту: отслеживание качества воздуха, уровня шума, а также выполнение ряда задач с целью снижения нагрузки на космонавтов. Кроме того, робот поможет с тестированием новых технологий и будет выполнять функции робота телеприсутствия для специалистов центра управления полетами в Хьюстоне. 

Biobot

2018. Финансируемый NASA в 2018 году проект. В его рамках создают небольшого по размерам робота, задача которого — выступать компаньоном человека-космонавта, транспортировать часть системы жизнеобеспечения космонавта. Такой подход, как ожидается, повысит время автономного пребывания космонавта на поверхности других планет без необходимости возвращаться на базу для пополнения ресурсов. Первоначальная сумма финансирования — $125 тыс. 

Clipper, NASA, США

Проект исследования спутника Юпитера — Европы. В 2016 году на него будет потрачено $30 млн. Цель — поиск признаков обитаемости. Планируемое время запуска — 2025 год.

Curiosity, NASA, США

марсоход, действует на Марсе на 2015.05

InSight, США

В мае 2015 года начались испытания спроектированного по заказу NASA марсианского зонда InSight на базе Lockheed Martin около Денвера. Видео. Задачи: изучить сейсмику Марса, температурный режим на глубинах до 5 метров, выявить распределение масс в центре планеты, изучение размеров, плотности и общей структуры Марса, ядра, мантии и коры. 

2015.05.29 NASA тестирует новый марсоход Инсайт. 

K-REX, NASA, США

Робот для использования на поверхности Луны с элементами ИИ и когнитивными способностями. Должен будет находить удобные маршруты для перемещения по пересеченной поверхности нашего спутника. «Знает» основные законы физики и применяет их для выбора оптимального безопасного маршрута. Пока что не может менять планы в ходе их исполнения — т.е. составляет программу заранее, а затем ей следует.  
2016.05.23 Робот удивил людей творческим подходом.

Mars 2020, NASA, США

Ровер, презназначенный для проведения исследований на Марсе, начиная с 2021 года. Ровер будет построен с учетом опыта Curiosity и с использованием ряда его узлов. Новинка получит ряд новых сенсоров и другие задачи. В частности, робот будет собирать пробы грунта, проверять их на предмет следов микробной жизни. У нового ровера изменится конструкция колес, они станут прочнее, чем у Curiosity. Изменится схема посадки ровера на Марс.  

Marsbee

Финансируемый NASA в 2018 году проект создания роя летающих роботов-пчел, которые могли бы оказать помощь астронавтам в изучении Марса. Первоначальная сумма финансирования — $125 тыс. 

Opportunity, США

MER-B (Mars Exploration Rover — B). Беспилотный ровер — марсоход. Начал работу на поверхности Марса в 2004 году. Остается активным и на 2015 год. 

R5, NASA/DARPA, США

Робот для использования в космосе, на Луне, на Марсе. С двумя ногами и возможностью хождения. На 2015.11 в разработке. 

Shapeshifter

Финансируемый NASA в 2018 году проект, который подразумевает создание группы роботов, которые могут, объединяясь, принимать различную форму. Это позволит им исследовать поверхность Титана (спутника Сатурна). Первоначальная сумма финансирования — $125 тыс.  

 

Northrop Grumman, Oceaneering Space Systems, США

Archinaut, Made in Space, Northrop Grumman, Oceaneering Space Systems, США

2017.05.15 Archinaut — стройка на орбите. Made In Space демонстрирует видео-рендеринг более крупной системы — технологической платформы Archinaut, которая позволяет осуществлять автономное производство и сборку космических систем на орбите. Archinaut в перспективе сможет производить и собирать большое оборудование, такое как спутники или даже космическую станцию. Проект основан на использовании аддитивных технологий. 

2016.03.08 Роботизированный 3D-принтер способен строить космические объекты. А также печатать то, что требуется на борту МКС. 

 

Stone Aerospace, США

DEPTH, Stone Aerospace, США

Deep Phreatic Thermal Explorer. Так называемый «криобот». Разработка по заказу NASA автономного исследовательского робота, способного бурить ледяную поверхности Европы. Обладает встроенным источником энергии и лазерными светодиодами, позволяющими расплавлять лед, чтобы робот мог продвинуться под ледяной панцирь Европы. Аппарат снабжен подводным транспортным средством ARTEMIS (Autonomous Rover / airborne-radar Transects of the Environment Beneath the McMurdo Ice Shelf) — прототипом зонда, способного исследовать термальные источники. 

2015. 06.15 Робот-бурильщик сможет исследовать ледяные спутники. 

 

Robonaut 2 или R2, General Motors и NASA при содействии Oceaneering Space Systems, США 

фото: NASA

Эволюция проекта Robonaut. Программа Robonaut стартовала в 1997 году. Планировалось, что испытать робота в космосе можно будет еще в 2005 году. В 2014 году был выбран в качестве NASA Government Invention. Официальная страница Robonaut 2. 

2015.06.21 Robonaut 2 появился на МКС. Робот планируют использовать для «медицинских задач» под управлением докторов, находящихся на Земле. Цель программы — переложить на робота повторяющиеся работы. 
2015.06.21 NASA has a robot in International Space Station. 

 

Stone Aerospace, США

VALKYRIE, Stone Aerospace, США

Very deep Autonomous Laser-powered Kilowatt-class Yo-yoing Robotic Ice Explorer, разработка компании Stone Aerospace в рамках проекта NASA. Развитие идей исследовательского робота DEPTHX для исследований Европы, спутника Юпитера. В отличие от прототипа, у этого робота источник энергии является внешним и может быть оставлен на поверхности, лазерный луч для бурения льда идет к роботу по сверхтонкому оптоволокну. В 2015 году мощность лазера составляет 5 кВт, к моменту полета на Европу мощность лазера, как ожидается, достигнет 250 кВт. Идея в том, что робот, оказавшись на поверхности Европы, проведет бурение льда. В 2014 году в испытаниях VALKYRIE спустилась на глубину 31 метр в леднике Матануска на Аляске. 

2015.06.15 Робот-бурильщик сможет исследовать ледяные спутники. 

 

X-37B, США

фото:  United States Air Force 

беспилотный космический челнок (Orbital Test Vehicle-4). Размеры шатлла 2.9 м в высоту и 8.9 м в длину. Аппарат способен перемещаться в космосе благодаря реактивному двигателю.  

2017.05.07 Беспилотный орбитальный челнок X-37 вернулся на Землю после полета продолжительностью в 2 года, совершив посадку на территории Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал. Пентагон не раскрывает целей полета (упоминалось только о проверке работы ионных микрореактивных двигателей и свойств материалов в космосе).  

 

XS-1, DARPA, США

Подробнее в разделе «Космические челноки» 

 

Япония

 

GITAI, Япония

2021.11 На МКС прошли испытания универсального робота для космоса GITAI S1, разработанного стартапом GITAI, Япония. Испытания проводились 3 дня, с 13 по 16 октября 2021. Робота на орбиту доставляла NASA. Космонавты смонтировали робота в шлюзовой камере Nonorack Bishop Airlock. Робот успешно справился с решениями двух задач, включенных в программу испытаний, в частности, произвел монтаж, сборку, подключение элементов панели управления шлюзом, подключил кабельные соединения. Также робот взаимодействовал с элементами панели управления. В основном робот справился с заданием самостоятельно, в некоторых случаях ему дистанционно помогли специалисты центра управления модулем из Хьюстона. Робот GITAI S1 это робот андроидного типа (торс с двумя руками-манипуляторами), но на этот раз на орбиту летала только одна его «рука».  ВИДЕО. 

 

Японское агентство аэрокосмических исследований, Япония

HTV, Японское агентство аэрокосмических исследований, Япония

H-II Transfer Vehicle, японский беспилотный автоматический грузовой космический корабль, созданный в Японском агентстве аэрокосмических исследований. Разработка и постройка обошлась в $680 млн.  Длина — около 10 метро, максимальный диаметр — 4.4 м, масса — 10.5 т, грузоподъемность — до 6 т., автономный полет — до 100 часов. Одноразовый, после доставки грузов на МКС, сходит с орбиты и прекращает существование. Не имеет возможностей автостыковки с МКС, стыковку обеспечивает роборука Dextre, Канада, установленная на МКС.

 Страна неизвестна

SPHERES

Автономный дрон для использования на обитаемых космических орбитальных станциях.  

 

SpiderFab

Концепт робота для работы в космосе.

2013.09.03 SpiderFab: Architecture for On-Orbit Construction of Kilometer-Scale Apertus 

 

 

 

 

«ЦПК им. Ю.А. Гагарина. Место, где разрабатывают российских роботов для освоения космоса» в блоге «Своими глазами»

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (ЦПК) — головное в стране учреждение, которое занимается работами по отбору и подготовке космонавтов, обеспечению их безопасного пребывания на орбите и реабилитацией по возвращении. Новая для центра сфера деятельности — разработка антропоморфных роботов, которые смогут заменить космонавтов в рискованных для жизни ситуациях. Корреспонденты «Сделано у нас» посетили учреждение и узнали больше об этом инновационном направлении.

Центр подготовки космонавтов имени Гагарина принимает участие в разработке и тестировании роботов и робототехнических устройств космического назначения уже с 2010 года. «Робототехника — достаточно сложное направление, которое постоянно развивается. Практически все ведущие космические агентства в данный момент занимаются исследованием в области антропоморфной робототехники, которая способна фактически выполнять функции человека, — комментирует начальник научного управления ЦПК доктор технических наук Андрей Анатольевич Курицын. — В России есть несколько компаний, которые занимаются робототехникой, в том числе для пилотируемой космонавтики. Совместно с внешними организациями мы уже провели ряд научно-исследовательских работ, которые демонстрируют возможности данных роботов на данный момент».

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

Антропоморфные роботы активно совершенствуются: уже сейчас есть как модели, которые полностью автономны, так и модели, построенные на синтезе автоматического и ручного управления. В своих разработках специалисты ЦПК двигаются сразу в нескольких направлениях. «Это и использование специальных виртуальных моделей, на которых можем отрабатывать управление роботом, и управление с помощью экзоскелетов уже настоящим физическим объектом», — говорит начальник научного управления ЦПК.

С июля 2011 года ЦПК сотрудничает с АО НПО «Андроидная техника» и помогает ему в проведении испытаний разработанных им антропоморфных робототехнических систем. Расположенное в Магнитогорске предприятие получило широкую известность после создания антропоморфного робота-спасателя Федора (FEDOR, от англ. Final Experimental Demonstration Object Research — «Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований»). На тот момент робот обладал уникальными возможностями: например, мог стрелять с двух рук, работать с дрелью, самостоятельно открыть дверь, сесть в автомобиль, выжать сцепление и газ и поехать в автономном режиме. В 2019 году «Федор» отправился на МКС и был испытан в автономном режиме под управлением космонавтов, а после вернулся на Землю.

«Когда в НПО „Андроидная техника“ занимались созданием робота „Федора“, мы вместе с ними сделали специализированный робототехнический компьютеризированный стенд в ЦПК, который позволяет отрабатывать упражнения по управлению такими антропоморфными роботами, — комментирует Курицын. — Мы также получили от Фонда перспективных исследований прототип робота „Федора“ — одну из его первых модификаций, которая у нас используется».

Сегодня вопрос эффективности использования антропоморфных робототехнических систем еще остается открытым. В частности, требует дополнительного изучения проблема согласования элементов системы, особенно — с учетом трудностей оперативного обмена информацией из-за больших задержек прохождения сигналов в космосе. Именно из-за вероятных рисков и высокой стоимости оборудования антропоморфные роботы и нуждаются в испытаниях на компьютеризированном стенде ЦПК. Такой стенд включает в себя органы управления робототехническими системами, специальное программное обеспечение (включающее виртуальные модели), автоматизированные рабочие места бригады обеспечения эксперимента и позволяет отработать взаимодействие космонавта с роботами.

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

Российский «Федор» был не первым роботом на МКС: в 2011 году на станцию отправился американский человекоподобный робот Робонавт-2 и какое-то время помогал космонавтам в простой работе под управлением с Земли. Но отечественные разработчики идут по иному пути, чем их коллеги из США. «Это [Робонавт-2] совсем другое устройство. Оно работает по заранее написанной программе, — объясняет Андрей Анатольевич. — У нас другая задача — сделать так, чтобы робот был продолжением оператора».

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

В 2019 году в ЦПК прошли успешные эксперименты по отработке взаимодействий космонавта с антропоморфным роботом. Он управляется в телеоператорном режиме, что позволяет ему в точности копировать движения и действия облаченного в специальный костюм оператора. При этом человек видит передаваемое камерами робота изображение через очки виртуальной реальности, а система создает эффект его погружения в те же физические обстоятельства, в которых находится робот. Работа в этом направлении продолжается. «Сейчас, например, мы ставим на нашем устройстве систему обратной связи. Если робот рукой упрется в стену — оператор это почувствует», — делится Курицын.

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

Начальник научного управления ЦПК считает создание антропоморфных роботов перспективным направлением, которое в будущем прочно войдет в жизнь. «Например, на посещаемой лунной базе произошел отказ, при отсутствии космонавта проще использовать дистанционно робота для устранения нештатной ситуации — прогнозирует Курицын. —  Для несложных работ снаружи космической станции (снять какой-то прибор или проверить, есть ли повреждения от микрометеоритов) нет смысла отправлять в открытый космос космонавтов, ведь выход — штука трудная и опасная, с этим может справиться и робототехническая система. Один из приоритетов ЦПК — обеспечение безопасности космонавта, поэтому если есть техническая возможность в ряде случаев в опасных ситуациях заменить человека машиной — это целесообразно сделать».

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

Фото и текст: Бионышева Елена

Фото: Клиндухов Алексей

Как роботы используются в освоении космоса?

Исторически роль робототехники в освоении космоса была значительной из-за непригодных для жизни условий внеземных планет Солнечной системы. Согласно AZO Robotics , робот определяется как «самоуправляемое устройство, состоящее из электронных, электрических или механических блоков, которые могут функционировать вместо живого агента». В этом посте вы узнаете немного об истории роботов в освоении космоса и 5 самых популярных робототехнических систем, используемых в истории космоса.

До того, как ученые начали отправлять роботов в космос, животных, таких как собаки или обезьяны, часто отправляли для выполнения заданий и проведения экспериментов, чтобы расширить знания людей об условиях на других планетах и ​​на Луне.

По мере совершенствования робототехники все больше этих экспериментов и задач было делегировано роботам, а не живым существам; таким образом робототехника сохраняет жизни. В то время как люди ступили на Луну, научные знания об условиях на планетах, включая Марс, Венеру, Титан и Юпитер, получены почти исключительно из исследований, проводимых роботами. По мере того, как технологии постепенно позволяют роботам быстрее достигать космоса, люди могут получать значительно больше данных об условиях в космосе.

Читайте по теме: 9 лучших космических подкастов для космических фанатов , согласно НАСА . Sputnik 1 был первым искусственным спутником Земли и первым объектом, созданным людьми на орбите Земли. Запуск Спутника 1 положил начало пресловутой «космической гонке» между США и СССР. После этого инженеры все чаще начали конструировать роботов для отправки на внеземные планеты для различных целей, начиная от фотографирования планет крупным планом и заканчивая определением того, поддерживают ли другие планеты жизнь.

Космический робот 2: Маринер 2 и 4

Согласно Universe Today , 14 декабря 1962 года американский космический зонд Маринер 2 стал первым автоматическим космическим зондом, совершившим успешный облет Венеры. Mariner 4 , первый орбитальный аппарат, отправленный в космос, затем 14 июля 1965 года сделал первые проксимальные фотографии Марса. чтобы ученые наблюдали и анализировали. Поскольку роли этих роботов различны, орбитальные и посадочные аппараты часто отправляются исследовать космос в тандеме.

Связанный прочитал: 5 инновационных компаний с глубоким космосом

Space Robot 3: Viking 1 и 2
20 августа 1975 г. NASA ‘ S Viking . исследовать Марс, согласно НАСА . Вскоре после этого, 9 сентября 1975 года, с той же миссией был запущен идентичный космический корабль под названием Viking 2 . Оба космических корабля были оснащены той же роботизированной техникой, что и 9-й.0005 Mariners 2
и 4 — спускаемый аппарат и орбитальный аппарат. Роли орбитальных аппаратов заключались в том, чтобы сфотографировать поверхность Марса, а посадочные модули должны были приземлиться на планету и собрать данные, чтобы ученые могли больше узнать о том, существует ли жизнь на Марсе. Орбитальные аппараты каждого космического корабля летели вместе, но посадочные модули в конечном итоге разделились, чтобы исследовать разные области поверхности Марса.

Изображение: Viking 1 (через NASA JPL)

Почти год спустя, 20 июля 1976, Посадочный модуль Viking 1 стал первым космическим кораблем Соединенных Штатов, приземлившимся на поверхность Марса, в частности, приземлился в регионе, известном как Chryse Planitia . 3 сентября 1976 года посадочный модуль «Викинг-2» приземлился в другом регионе планеты, известном как Utopia Planitia . Хотя ожидалось, что миссия Viking продлится всего 90 дней после приземления каждого посадочного модуля, оба посадочных модуля просрочили свой расчетный срок службы. Viking Orbiter 1 выполнено 1489орбиты, закончив свою миссию 7 августа 1980 года, а Viking Orbiter 2 завершил свою миссию 25 июля 1978 года. Оба посадочных модуля приводились в действие радиоизотопными термоэлектрическими генераторами, которые позволяют им передавать информацию на Землю в течение более длительных периодов времени. Последняя передача Viking Lander 1 на Землю состоялась 11 ноября 1982 года, а последняя передача Viking Lander 2 — 11 апреля 1980 года. 0002 Роботы покинули Солнечную систему в 1977 году, когда были запущены «Вояджеров» 1 и 2 для изучения внешней части Солнечной системы. Согласно НАСА , два робота были разработаны для проведения детальных исследований Юпитера и Сатурна, колец Сатурна, а также Юпитера и самой большой луны Сатурна. Два робота продолжают это путешествие уже более 40 лет и в настоящее время находятся ближе к Плутону, чем к Земле или Солнцу. Только в августе 2012 года «Вояджер-1» вышли в межзвездное пространство, а Voyager 2 в конце концов последовал за ним 5 ноября 2018 года. В настоящее время оба робота все еще передают информацию через Deep Space Network (DSN) .

Космический робот 5: Dextre

Совсем недавно Канадская космическая ассоциация запустила Dextre , робота-манипулятора, предназначенного для «установки и замены небольшого оборудования, такого как наружные камеры или 100-килограммовые батареи, используемые в космических аппаратах. станции, заменить неисправные компоненты в электрических системах станции и испытать новых инструментов и методов робототехники». По данным Канадского космического агентства , Dextre технически является самым совершенным космическим роботом, созданным на сегодняшний день.

Dextre в настоящее время эксплуатируется командами наземного управления из Канадской космической ассоциации и НАСА. Одни только руки Dextre укомплектованы моторизованным гаечным ключом, выдвижным разъемом питания, разъемом для передачи данных и видео, камерой и подсветкой. Декстр 9Руки 0006 предназначены для захвата как громоздкого, так и хрупкого оборудования, что делает Dextre адаптируемым к различным условиям и проектам. В 2008 году Dextre был установлен на Международной космической станции, а затем запущен на борту шаттла Endeavour .

Согласно CNET , некоторые роботы, в настоящее время исследующие космос, включают Dextre, Voyager 1 и 2 , Космический телескоп Хаббла, Cassini, Robonaut 2, Rosetta, Dawn, Mars Express, Curiosity, Opportunity, 2001 Mars Odyssey, Advanced Composition Explorer, Hayabusa 2, Juno, Mars Orbiter Mission , Новые горизонты и другие в будущем. Преимущества разработки и отправки роботов в космос включают обогащение научных знаний, сохранение человеческой жизни и достижения в области технологий искусственного интеллекта. По мере развития технологий роботы все чаще служат людям современным окном в мир за пределами Земли.

Биография автора:

Грегори Миллер — писатель из DO Supply, который занимается робототехникой, искусственным интеллектом и автоматизацией. Когда он не пишет, ему нравится ходить в походы, заниматься скалолазанием и рассуждать о достоинствах кофе.

Источники:

  • Канадское космическое агентство: http://www.asc-csa.gc.ca/eng/iss/dextre/about.asp
  • CNET: https://www.cnet.com/pictures/robots-that-are-in-space-right-now/
  • Universe Today: https://www.universetoday.com/43750/robots-in-space/
  • НАСА: https://history. nasa.gov/sputnik/
  • НАСА: https://mars.nasa.gov/programmissions/missions/past/viking/
  • НАСА: https://voyager.jpl.nasa.gov/mission/

Почему мы отправляем роботов в космос?

робототехника

Марсоход Curiosity делает автопортрет на марсианской песчаной дюне. Предоставлено: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Мы можем отправить роботов для исследования космоса, не беспокоясь об их безопасности. Конечно, мы хотим, чтобы эти тщательно сконструированные роботы прослужили долго. Нам нужно, чтобы они оставались поблизости достаточно долго, чтобы провести расследование и отправить нам информацию о своих пунктах назначения. Но даже если роботизированная миссия потерпит неудачу, люди, участвующие в миссии, останутся в безопасности.

Отправить робота в космос также намного дешевле, чем отправить человека. Роботам не нужно есть, спать или ходить в туалет. Они могут выжить в космосе в течение многих лет и могут быть оставлены там — нет необходимости возвращаться!

Кроме того, роботы могут делать много вещей, недоступных людям. Некоторые из них могут выдерживать суровые условия, такие как экстремальные температуры или высокий уровень радиации. Роботы также могут быть созданы для выполнения действий, которые были бы слишком рискованными или невозможными для астронавтов.

Какие роботы сейчас разрабатывает НАСА?

Вы, наверное, слышали о некоторых роботах НАСА: марсоходах, таких как Perseverance и Curiosity. Но это лишь некоторые из самых известных роботов. Инженеры НАСА постоянно работают над новыми роботами.

НАСА исследует Марс с помощью марсоходов с тех пор, как миссия Pathfinder приземлилась в 1997 году и запустила небольшой марсоход Sojourner. Предоставлено: NASA/JPL-Caltech.

Один из новейших роботов получил прозвище A-PUFFER, сокращение от Autonomous Pop-Up Flat Folding Explorer Robot. Вдохновением для создания этого легкого двухколесного искателя приключений послужили рисунки оригами. Робот может распрямляться и наклоняться, чтобы исследовать узкие места.

Посмотрите это видео, чтобы увидеть Puffer в действии! Видео предоставлено: NASA/JPL-Caltech

Еще есть BRUIE, плавучий вездеход для исследования подо льдом. Этот робот может плавать в воде и катить колеса по нижней стороне ледяной поверхности, одновременно фотографируя и собирая данные.

Ученые надеются когда-нибудь использовать подобного робота для поиска признаков жизни на ледяных телах в других частях Солнечной системы. Например, подземные океаны спутника Юпитера Европы или спутника Сатурна Энцелада.

Робот BRUIE катит колесами по нижней стороне ледяной поверхности. Изображение предоставлено: NASA/JPL-Caltech

Все роботы-марсоходы НАСА?

Конечно нет! Взгляните на этого робота по имени Ежик.

Колючий кубический робот Ежик. Изображение предоставлено: NASA/JPL-Caltech/Stanford

Этот колючий куб робота разрабатывается НАСА совместно со Стэнфордским университетом и Массачусетским технологическим институтом. Hedgehog предназначен для исследования небольших тел, таких как астероиды или кометы. У них очень небольшая гравитация и чрезвычайно пересеченная местность. Вместо того, чтобы катиться, Ёжик прыгает и кувыркается.

Что, если он приземлится вверх ногами? Ничего страшного. Он может работать с любой из его сторон. Он может даже выбраться из глубокой воронки, используя маневр, похожий на торнадо, который запускает робота в воздух.

Производит ли НАСА роботов, похожих на людей?

Да! Их называют роботами-гуманоидами. Есть некоторые задачи, для которых лучше всего подходит робот, который двигается как человек. Например, нам может понадобиться робот-гуманоид, который поможет подготовить будущее человеческое поселение на Марсе. Имея в виду такие задачи, Космический центр имени Джонсона НАСА разработал робота по имени R5, или Валькирия.

Человекоподобный робот по имени R5 или Валькирия. Изображение предоставлено: NASA

Этот электрический робот использует камеры, датчики, множество двигателей и два компьютера.

Термоядерный реактор своими руками: Термоядерный реактор своими руками — МозгоЧины

Сибирский КОТ, или Прототип термоядерного реактора нового поколения – Наука – Коммерсантъ

Во Франции за десятки миллиардов евро конструируют гигантский демонстратор возможности использования термоядерной энергии ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor). Физики в Сибири и в США строят у себя установки поменьше.


Экспериментальная установка КОТ

Фото: Мария Роговая, Коммерсантъ

Экспериментальная установка КОТ

Фото: Мария Роговая, Коммерсантъ

Промышленный реактор, созданный на основе ITER, когда-нибудь заменит человечеству углеводородное топливо. В прошлом году в Институте ядерной физики СО РАН в Новосибирске введена в эксплуатацию новая экспериментальная установка КОТ — компактный осесимметричный тороид. Машина представляет собой небольшой цилиндр с горячей плазмой внутри вакуумной камеры, где при ста миллионах градусов должны происходить термоядерные реакции с выделением энергии.

Примером природного термоядерного котла служит Солнце. Внутри него непрерывно происходят ядерные реакции «горения» водорода и превращения его в гелий, в результате выделяется колоссальная энергия. В Солнце удержание вещества происходит за счет его огромной гравитации, поэтому повторить в лаборатории такой сценарий невозможно. В земных условиях удерживать плазму достаточное время для протекания термоядерных реакций реально с помощью магнитного поля, создаваемого витками с током. Только, в отличие от металла, плазма не притягивается магнитом, а отталкивается от него. Это существенно усложняет задачу физикам: плазма старается покинуть область удержания и погибнуть на стенках вакуумной камеры еще до начала протекания термоядерных реакций.

Проблемы удержания и стабилизации плазмы — это ключевые задачи для получения термоядерной энергии. Поведение плазмы можно рассчитать только для немногих простых случаев. Дело в том, что, в отличие от газа, плазма имеет гораздо больше степеней свободы из-за магнитных и электрических полей, влияющих на движение отдельных частиц. Поэтому поведение плазмы слабо предсказуемо и требует больших вычислительных мощностей. Чтобы просчитать всего лишь одну тысячную долю секунды из жизни плазмы в реакторе (проследить, куда она полетела и как погибла), сегодня требуется месяц работы обычного компьютера. Вот и ответ на вопрос, почему физика плазмы до сих пор является фундаментальной наукой, а не прикладной. Выход только один — эксперименты, а это очень затратно.

В настоящее время множество научных коллективов во всем мире усилено занимаются работами в области УТС (управляемый термоядерный синтез). Сюда относятся крупные международные коллективы и стартапы по теме открытых магнитных систем, в том числе в ИЯФ СО РАН, где работают несколько экспериментальных установок и ведутся работы по физике плазмы. Тут изучают поведение стенок вакуумной камеры термоядерного реактора при интенсивном нейтронном потоке. На установке КОТ проводят эксперименты и создают базу данных для установки следующего поколения. Она должна будет демонстрировать технологии УТС и показать все преимущества открытых магнитных систем. Сильная интернациональная команда ученых работает на коммерческой установке C-2W/Norman компании TAE Technologies в Калифорнии. С этой компанией ИЯФ давно и успешно сотрудничает. Установка КОТ и американская C-2W схожи по физическому принципу, заложенному в основу формирования и удержания плазмы.







Схема экспериментальной установки

Какие бывают термоядерные реакторы

Реакторы типа «токамак» — это замкнутые тороидальные камеры с магнитными катушками. В установках типа «токамак», в частности, в крупнейшей в мире установке ITER, горячая плазма находится в замкнутой камере, поэтому выделение энергии происходит с минимальными потерями. Но такая конструкция имеет массу ограничений по характеристикам магнитного поля и требует огромных вложений. Температура плазмы внутри камеры составляет более ста миллионов градусов, и даже самые огнеупорные материалы сверхпроводящей обмотки начинают испаряться и загрязнять плазму, которая из-за этого меняет параметры, что приводит к затуханию процесса.

Небольшая установка КОТ отличается от ITER не только своими скромными размерами, но и всей конструкцией. В ней плазма находится не в замкнутом пространстве: отработала — и вышла. В такой системе намного меньше нерешаемых вопросов и проблем, чем в замкнутой. Установки открытого типа похожи на бутылку без дна с двумя горлышками, направленными в разные стороны. После выделения энергии отработанная плазма свободно вытекает из магнитной ловушки через симметрично расположенные горлышки. А в камеру вместо отработанного топлива поступает новая порция сжатого газа — смеси дейтерия и трития. Для удачной эксплуатации важно лишь добиться, чтобы плазма горела как можно дольше и стабильнее. Сейчас коллектив сибирских ученых работает над проблемой нагрева плазмы и ее стабилизации.


Вид мишенной плазмы через диагностическое окно вакуумной камеры. Расстояние между «горлышками» — около метра

«Важно различать термоядерные источники для демонстрации технологий УТС, как в случае ITER, и для экспериментов по изучению поведения плазмы с термоядерными параметрами, как у нас и в США,— пояснил старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН, кандидат физико-математических наук Сергей Мурахтин. — Мы используем в своих экспериментальных установках обычный водород, а не термоядерное топливо (дейтерий или тритий). Он ничем не отличается по физическим свойствам от своих радиоактивных изотопов, поэтому идеально подходит для экспериментов. Получается плазма с термоядерными параметрами, но без дополнительных сложностей по хранению термоядерного радиоактивного топлива и эксплуатации систем радиационной защиты. Ведь тритий является нестабильным элементом, поэтому его невозможно долго хранить в закрытом сосуде — через несколько лет его количество уменьшится в разы. Существуют и конструкторские сложности, связанные с размером установок. Объем плазмы в ITER составляет сотни кубометров, а в небольшой установке КОТ — всего 20 литров».

Вакуумная камера установки КОТ — это, по сути, труба, на которой закреплено несколько соленоидов с медной обмоткой. Эта конфигурация была придумана еще в советские времена основателем Института ядерной физики Сибирского отделения РАН в Новосибирске Гершем Будкером, и установка называлась пробкотроном Будкера-Поста. Медные кольца, по которым течет ток, создают магнитное поле. Оно и удерживает плазму в камере. Ее главный недостаток в том, что потери энергии в открытом реакторе неизбежны, то есть система требует постоянной подпитки энергией и веществом, в отличие от токамаков, у которых замкнутая конфигурация магнитного поля. Зато данная конструкция в тысячи раз дешевле любого токамака, а с потерями физики-ядерщики успешно борются, все сильнее сужая горлышки камеры и увеличивая магнитное поле. Так им удается удерживать плазму в реакторе, которая начинает медленнее вытекать и дольше гореть.

Считается, что подобная задача не имеет простых решений. Все ее подводные камни хорошо известны узким специалистам, которые изучали вопрос на протяжении почти ста лет. Тем не менее в мире существует две группы ученых, которые могут себе позволить удовлетворить свое любопытство и продолжить проводить подобные эксперименты. Одна — очень богатая компания в США, а вторая — в Новосибирске, не очень богатая, но зато способная сделать все установки своими руками буквально из подручных материалов, а в качестве рабочей силы привлечь молодежь — аспирантов и студентов из Новосибирского госуниверситета и НГТУ (технического университета). Пусть в ходе эксперимента будет много ошибок — на то он и эксперимент,— зато какую богатую физику процесса мы увидим своими глазами и каких мощных специалистов вырастим! В ходе таких работ всегда появляется огромное количество новых идей и решений, и это по-настоящему интересно и захватывающе.







Баланс энергопотребления в современном мире. ВИЭ — возобновляемые источники энергии (солнечная, ветро-, приливные и т. п.)

Как в ИЯФ воспитывают КОТа

«В камеру с плазмой направляют два пучка частиц (атомов водорода) с высокой энергией, и они начинают крутиться по камере, как спутники вокруг Земли, создавая при этом дополнительный ток и магнитное поле, направленное в обратную сторону от ведущего поля, и в центре камеры возникает раздувание магнитного пузыря, словно надувается мяч,— рассказывает Сергей Мурахтин.— Тут начинается очень интересная и сложная физика — рождается новое замкнутое магнитное поле FRC (Field Reversed Configuration). Его особенностью является отсутствие потерь энергии вдоль силовых линий и оптимальное использование магнитного поля».

Метод FRC появился еще в XX веке и получил название «полное обращение магнитного поля». В Ливерморской лаборатории в США такие эксперименты на установке 2X2B проводились вполне успешно еще в 1976 году, и эффективность использования магнитного поля достигала 90%. Плазменная установка на основе замкнутого магнитного поля или FRC построена в Китае.

Для сравнения: эффективность использования магнитного поля в токамаках — всего несколько процентов. Если же сделать плотнее саму плазму, чтобы она эффективнее использовала это магнитное поле, то плазма «закипает» и погибает на стенках камеры. В установках открытого типа ГДЛ (газодинамическая ловушка — еще одна экспериментальная установка ИЯФ) эффективность использования магнитного поля составила 60%. Это мировой рекорд в установках открытого типа. В перспективе на новой экспериментальной установке КОТ предполагается довести этот параметр практически до 100%.

Зеленой энергетики не существует

Ни один реализованный сегодня вид энергии, включая гидроэнергетику, солнечную и ветряную, не является безвредным для экологии. Если не вдаваться в подробности, строительство плотины для ГЭС приводит к гибели многих видов крупной пресноводной рыбы, которая теряет возможность проходить на нерест вверх по руслу реки. Изменение ландшафта в связи с затоплением больших территорий также приводит к исчезновению многих биологических видов и проблеме обрушения сотен километров берегов.

Кроме большого периода окупаемости, составляющего десятки лет, солнечные батареи имеют крайне низкий КПД (максимально — 20%, в среднем — 10%), а площади, которые требуется ими покрыть,— это не крыши домов, а многие тысячи гектаров земли, о которых никто обычно не говорит. Все эти гигантские территории будут круглосуточно затенены, поскольку батареи всегда поворачиваются вслед за солнцем, так что площади под ними будут абсолютно лишены растительного покрова. В лопастях ветрогенераторов каждый год гибнут тысячи птиц во время сезонных миграций, поскольку траектории полета стай перелетных птиц нередко совпадают с коридорами, в которых энергетические компании отмечают оптимальную скорость ветра для непрерывной и ровной работы генераторов.

Термоядерная реакция в плазме происходит с образованием нейтронов, которые поглощаются стенками вакуумной камеры, а уже с них затем можно снимать тепловую энергию. Но стенки камеры постепенно накапливают нейтроны и излучают радиацию, так что все детали этой конструкции когда-нибудь неизбежно придется утилизировать. Безнейтронные термоядерные реакции на основе дейтерия и изотопа гелия-3 происходят с образованием альфа-частиц, но для их реализации нужна температура в реакторе на порядок выше, чем достигнутые сегодня сто миллионов градусов. То же самое касается и другой безнейтронной термоядерной реакции на основе протона и изотопа бора-11. Американская установка C-2W сделана специально для безнейтронной термоядерной реакции, и если этот эксперимент окажется успешным, это действительно будет первая в мире установка зеленой энергии.

Морская вода — неиссякаемый источник энергии

«Литр морской воды, если его поджечь, заменяет бочку бензина»,— любят говорить физики. Речь идет о том, что в морской воде есть изотоп водорода — дейтерий — всего пятнадцать тысячных одного процента, или 0,015% от количества водорода, который содержится в этой воде. Но даже этого ничтожного количества хватит, чтобы выделить то тепло, что мы получаем от сжигания бочки бензина. Достаточно освоить процесс термоядерного синтеза — и запасов энергии человечеству хватит на 15 миллиардов лет!

Альтернативные источники энергии представляют ценность в первую очередь не из-за своей мнимой экологичности, а из-за отсутствия потребности в углеводородном топливе, приводящем к выбросам парниковых газов — углекислого газа и метана. Добыча углеводородов в обозримом будущем станет неокупаемой из-за глубины залегания нефти на оставшихся месторождениях. Интенсивность использования источников энергии растет, а глубина залегания новых месторождений увеличивается, что существенно снижает рентабельность их добычи.

Энергетический кризис, по экспертным оценкам, человечеству предстоит испытать уже через 150–200 лет. Если учесть, что тема термоядерной энергетики исследуется уже около сотни лет, то времени на достижение реальных практических результатов осталось не так уж много. Термоядерное топливо при всей капризности и кажущейся недостижимости технологий может навсегда решить вопрос энергообеспечения нашей планеты. Так что человечеству есть за что бороться.

Ожидаемые сроки исчерпания разведанных запасов горючих ископаемых при нынешних темпах потребления:

нефть (включая сланцевую)~ 150 лет;
природный газ~ 80 лет;
каменный и бурый уголь~ 120 лет.

Мария Роговая

Можно ли создать атомный реактор в домашних условиях?

В начале июля в шведском городе Энгельхольм завершился суд по делу Ричарда Хэндла, который в 2011 году попытался собрать на своей кухне атомный реактор. «Русская планета» поговорила с физиком-энтузиастом об эксперименте и его юридических последствиях.

Можно ли собрать реактор на кухне? Многие задавались этим вопросом в августе 2011 года, когда история Хэндла оказалась на передовицах газет. Ответ зависит от целей экспериментатора. Полноценную вырабатывающую электричество «печку» в наши дни создать сложно. Тогда как информация о технологиях с годами становилась доступнее, добывать необходимые материалы становилось все сложнее и сложнее. Но если энтузиаст просто желает удовлетворить свое любопытство, проведя хоть какую-нибудь ядерную реакцию, — перед ним открыты все пути.

Самым известным владельцем домашнего реактора, вероятно, является «Радиоактивный бойскаут» американец Дэвид Хан. В 1994 году в возрасте 17 лет он собрал установку в сарае. До появления «Википедии» оставалось семь лет, так что школьник в поисках нужной ему информации обращался к ученым: писал им письма, представляясь учителем или студентом.

Реактор Хана так и не достиг критической массы, но бойскаут успел получить достаточно высокую дозу радиации и спустя много лет оказался непригодным для желанной работы в сфере атомной энергетики. Зато сразу после того, как полиция заглянула в его сарай, а агентство по защите окружающей среды разобрало установку, «Бойскауты Америки» присудили Хану звание «Орел».

В 2011 году швед Ричард Хэндл попытался построить реактор-размножитель. Такие устройства используются для производства ядерного топлива из более распространенных радиоактивных изотопов, не подходящих для обычных реакторов.

«Мне всегда была интересна ядерная физика. Я купил в интернете всякое радиоактивное барахло: стрелки старых часов, детекторы дыма и даже уран и торий»,

— рассказал он РП.

Неужели даже уран можно купить в сети? «Да, — подтверждает Хэндл.. — По крайней мере так было два года назад. Сейчас в том месте, где я покупал, его убрали».

Оксид тория нашелся в деталях старых керосиновых ламп и сварочных электродах, уран — в декоративных стеклянных шариках. В реакторах-размножителях топливом чаще всего служит торий-232 или уран-238. При бомбардировке нейтронами первый превращается в уран-233, а второй — в плутоний-239. Эти изотопы уже пригодны для реакций деления, но, судя по всему, на этом экспериментатор собирался остановиться.

Помимо топлива для реакции нужен был источник свободных нейтронов.

«В детекторах дыма есть небольшое количество америция. У меня их было штук 10–15 — из них и доставал»,

— поясняет Хэндл.

Америций-241 излучает альфа-частицы — группы из двух протонов и двух нейтронов, — но в купленных в интернете старых датчиках его оказалось слишком мало. Альтернативным источником стал радий-226 — до 1950-х годов им покрывали стрелки часов, чтобы те светились. Они все еще продаются на eBay, хотя вещество крайне токсично.

Чтобы получить свободные нейтроны, источник альфа-излучения смешивают с металлом — алюминием или бериллием. В этом месте у Хэндла и начались проблемы: он попытался смешать радий, америций и бериллий в серной кислоте. Позднее фотография залитой химикатами электроплиты из его блога разошлась по местным газетам. Но на тот момент до появления полиции на пороге экспериментатора оставалось еще два месяца.

Неудачная попытка Ричарда Хэндла получить свободные нейтроны. Источник: richardsreactor.blogspot.seНеудачная попытка Ричарда Хэндла получить свободные нейтроны. Источник: richardsreactor.blogspot.se

«Полиция пришла за мной еще до того, как я начал строить реактор. Но с того момента, как я стал собирать материалы и писать в блог о своем проекте, прошло примерно полгода», — поясняет Хэндл. Его заметили, только когда он сам попытался узнать у властей, легален ли его эксперимент, при том что каждый свой шаг швед документировал в публичном блоге. «Не думаю, что что-нибудь произошло бы. Я планировал всего лишь короткую ядерную реакцию», — добавил он.

Хэндла арестовали 27 июля, через три недели после письма в Службу радиационной безопасности. «В тюрьме я провел всего несколько часов, потом было слушание, и меня выпустили. Изначально меня обвиняли по двум эпизодам нарушения закона о радиационной безопасности, и по одному — законов о химическом оружии, об оружейных материалах (у меня были некоторые яды) и об окружающей среде», — рассказал экспериментатор.

Возможно, роль в деле Хэндла сыграли внешние обстоятельства. 22 июля 2011 года в Норвегии совершил теракты Андерс Брейвик. Неудивительно, что шведские власти жестко отреагировали на желание мужчины средних лет с восточными чертами лица построить ядерный реактор. К тому же в его доме полиция нашла рицин и полицейскую форму, и поначалу его подозревали даже в терроризме.

Кроме того, в Facebook экспериментатор называет себя «Муллой Ричардом Хэндлом». «Это просто наша внутренняя шутка. Мой отец работал в Норвегии, там есть очень известный и противоречивый мулла Крекар, собственно, об этом и шутка», — объясняет физик. (Основатель исламистской группировки «Ансар аль-Ислам» признан норвежским Верховным судом угрозой национальной безопасности и находится в списке террористов ООН, но не может быть выслан, поскольку получил статус беженца в 1991 году — на родине в Ираке ему грозит смертная казнь. — РП).

Хэндл, находясь под следствием, вел себя не слишком осторожно. Это окончилось для него еще и обвинением в угрозе убийством. «Это совсем другая история, то дело уже закрыто. Я просто написал в интернете, что у меня есть план убийства, который я приведу в исполнение. Потом приехала полиция, меня допросили и после слушания снова выпустили. Месяца через два дело закрыли. Не хочу углубляться в то, о ком я писал, но просто есть люди, которых я не люблю. Кажется, я был пьян. Скорее всего, полиция обратила на это внимание только потому, что я проходил по тому делу с реактором», — объясняет он.

Суд над Хэндлом закончился в июле 2014 года. Трое из пяти первоначальных обвинений были сняты.

«Меня приговорили только к штрафам: признали виновным в одном нарушении закона о радиационной безопасности и одном — закона об окружающей среде»,

— объясняет он. За инцидент с химикатами на плите он должен государству примерно €1,5 тысячи.

В ходе процесса Хэндлу пришлось пройти психиатрическую экспертизу, но ничего нового она не выявила. «Я не слишком хорошо себя чувствую. Ничего не делал лет 16. Мне присвоили инвалидность из-за психических расстройств. Как-то я снова попытался начать учиться, читать, но уже через два дня пришлось бросить», — говорит он.

Ричарду Хэндлу — 34 года. В школе он обожал химию и физику. Уже в 13 лет делал взрывчатку, собирался пойти по стопам отца, став фармацевтом. Но в 16 лет с ним что-то случилось: Хэндл стал вести себя агрессивно. Сначала у него диагностировали депрессию, потом — параноидное расстройство. В своем блоге он упоминает параноидальную шизофрению, но оговаривается, что за 18 лет ему ставили около 30 разных диагнозов.

О научной карьере пришлось забыть. Большую часть жизни Хэндл вынужден принимать лекарства — галоперидол, клоназепам, алимемазин, зопиклон. Он с трудом воспринимает новую информацию, избегает людей. Четыре года проработал на заводе, но и оттуда пришлось уйти по инвалидности.

После истории с реактором Хэндл пока не придумал, чем заняться. В блоге больше не будет сообщений про яды и атомные бомбы — там он собирается выкладывать свои картины. «Никаких особых планов у меня нет, но я все еще интересуюсь ядерной физикой и продолжу читать», — обещает он.

 

Как построить термоядерный реактор за 1000 долларов в подвале

Большинство первокурсников заполняют свои комнаты в общежитии одеждой, книгами и электроникой. Тьяго Олсон также привез свой термоядерный реактор. Но Университет Вандербильта подвел черту: никаких самодельных реакторов в общежитии! Вместо этого его устройство было размещено в соседней лаборатории.

Проект Олсона был мотивирован вызовом термоядерного синтеза — и тем же обещанием, которое вдохновляло тысячи физиков за последние полвека. Ядерный синтез — это источник энергии, питающий солнце; при правильном направлении она может стать основным источником чистой энергии здесь, на Земле. Слияние происходит, когда ядра двух атомов сближаются так близко друг к другу, что они связываются друг с другом, высвобождая при этом большое количество энергии. Однако, поскольку положительно заряженные ядра сильно отталкиваются друг от друга, для соединения необходимы высокие температуры. Таким образом, большинство термоядерных реакторов представляют собой огромные машины, такие как Национальная установка зажигания стоимостью 3,5 миллиарда долларов, недавно открытая в Калифорнии.

Олсон и небольшая группа других инженеров-ядерщиков-любителей нашли более простой способ. Они создают самодельные реакторы, сваривают и монтируют устройства на своих дворах, в гаражах и подвалах (к большой тревоге соседей). Опасности для общества невелики, основными из них являются интенсивное использование электричества и радиация ближнего действия, которые могут представлять опасность для самих «синтезаторов». Вы можете узнать больше о создании термоядерного реактора на www.fusor.net, онлайн-сообществе специалистов по термоядерному синтезу, которые помогают друг другу находить детали, собирать и решать проблемы. Кроме того, ознакомьтесь с парой книг: «Обнаружение и измерение радиации» Гленна Ф. Нолла и «Создание научного аппарата» Джона Х. Мура.

Если вы решите продолжить, несколько предостережений: Остерегайтесь электричества высокого напряжения, которое может взлететь до более чем 50 000 вольт — достаточно, чтобы прикосновение к оборванному проводу мгновенно убило вас. Горючий газ под давлением также может быть смертельным. А электроны, ударяясь о камеру из нержавеющей стали, создают рентгеновские лучи, так что не смотрите прямо на маленькое окошко. Вместо этого используйте камеру или фильтр из освинцованного стекла. Обратитесь в департамент здравоохранения вашего штата за правилами. Ваш реактор будет потреблять гораздо больше энергии, чем производит. Он едва способен вызвать обнаружимую ядерную реакцию, поэтому термоядерный синтез — одна из наименее опасных частей этого проекта.

Для тех, кто хочет присоединиться к веселью, DISCOVER предлагает это руководство по самому необходимому. Благодаря большому количеству дешевых деталей в Интернете или на свалках, а также большому количеству жира, можно собрать термоядерный реактор всего за 1000 долларов. Однако, если вам нужен Fusion прямо сейчас, вы можете заплатить в розницу и получить то, что вам нужно, примерно за 20 000 долларов.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ РАДИАЦИИ Докажите, что вы действительно осуществили синтез, используя пузырьковый дозиметр, который обеспечивает мгновенную визуальную проверку и измерение нейтронов, образующихся в реакциях синтеза. Если вы получите пузыри, вы сделали это! Цена: $120

ВАКУУМНАЯ КАМЕРА Купите камеру из нержавеющей стали, чтобы герметизировать частицы термояда и не пускать внутрь воздух. Вакуум Олсона сделан из старого масс-спектрометра, который он нашел на eBay. Вам, вероятно, понадобится много болтов, чтобы плотно закрыть камеру, и, возможно, большой фланец для латания зияющей дыры, что может стоить 500 долларов. Если вы студент, попробуйте попросить у производителя скидку. Цена: от 300 до 4000 долларов США.

ДЕЙТЕРИЙ Атомные ядра в водородной плазме сталкиваются, создавая синтез внутри камеры. Дейтерий, или тяжелый водород, содержится в морской воде, но его трудно отличить от гораздо более распространенного, более легкого собрата. Его распространение также жестко регулируется из-за его тесной связи с ядерными технологиями. Если у вас нет особых связей, бизнес или университет должны будут запросить его от вашего имени. Цена: около 250 долларов за 50 литров газа в лекционном баллоне 9. 0003

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ Вам потребуется не менее 20 000 вольт* и ток силой 10 миллиампер, чтобы создать достаточно тепла, чтобы разрушить эти ядра водорода вместе. Помните, что, поскольку вы пытаетесь привлечь положительные ионы дейтерия, вам нужен отрицательный выход, поэтому вы должны заземлить положительный заряд. Олсон использует рентгеновский преобразователь, извлеченный из старого маммографа. Другим вариантом является коммерческий блок питания от Spellman или Glassman, или бесстрашный электрик может сделать его с нуля. Цена: 400–10 000 долларов США

ВАКУУМНЫЙ НАСОС Отсосите все нежелательные частицы из камеры. Двухступенчатый форвакуумный насос доставит вас почти до вакуума. Затем используйте турбонасос или масляный диффузионный насос для достижения высокого вакуума. Цена: от 350 до 4000 долларов США.

ГАЗОРЕГУЛЯТОР Используйте его, чтобы ввести небольшое количество дейтерия в камеру и отрегулировать давление внутри вашего реактора. Игольчатые клапаны могут точно регулировать количество поступающего; капиллярная трубка (с внутренним диаметром как булавка) действительно замедлит его. Если вы можете себе это позволить, забудьте о них и вместо этого используйте контроллер массового расхода, который позволяет делегировать работу вашему компьютеру. Цена: $100–$200

* Исправление, 3 марта: Первоначально это читалось как «50 000 вольт».

Самодельный инженер, построивший ядерный реактор в своем подвале

Самодельный инженер, построивший ядерный реактор в своем подвале — видео VICE: документальные фильмы, фильмы, новостные видео

Материнская плата

Самодельный инженер, который построил ядерный реактор в своем подвале

Дуг Коултер использовал для создания устройств обработки сигналов и радио устройств для наших любимых трехбуквенных спецслужб, но в последнее десятилетие или около того Дуг решил исследовать его инженерные интересы в изолированной глуши Вирджинии, вдали от какого-либо надоедливого босса или липкой бюрократии. Утомившись жить с…

  • Technology
  • videos
  • Documentary
  • DIY
  • energy
  • fusion
  • outsiders
  • open source
  • engineering
  • discoveries
  • minds
  • nuclear power
  • Tecnologia
  • Documentário
  • energía
  • fusão
  • engenharia
  • energía Nuclear
  • Ficção Científica
  • video
  • Nucleare
  • Сделай сам
  • Fuziune Aucleara
  • Реактор
  • ARME
  • TECH
  • Материнская плата

больше от материнской платы → Больше от материнской платы →

Вице -спорт

Вице -спортивные спорты посвящены игре за пределами игры, где играет в игре. настоящий вентилятор просвечивает, к лучшему или к худшему.

Короткометражки VICE News

Короткие видеоролики VICE News.

Мой долговой дневник

Широкое собрание людей, у которых огромные долги за их интересы и цели.

Блокпост

Блокпост — это сериал, в котором мы исследуем, что значит быть свободным в такой демократической стране, как Индия, и как мы адаптируемся к препятствиям, встречающимся на нашем пути.

Rites of Passage

Исследование суровых ритуалов, в которые вовлечены люди по всему миру. сняли документальный сериал именно об этом.

Noisey Raps

На данный момент мы играем с одними из лучших рэперов в игре.

Выходной день

Шесть дней в неделю спортсмены играют, тренируются или тренируются. Узнайте, как весело и причудливо наши любимые спортсмены используют свое ограниченное свободное время.

Гид VICE по сексу

Документальные фильмы обо всем, что связано с сексом.

VICE Sports

VICE Sports посвящен игре за пределами игры, где сияет необузданная страсть настоящего фаната, к лучшему или к худшему.

Короткометражки VICE News

Короткие видеоролики VICE News.

Мой долговой дневник

Широкое собрание людей, у которых огромные долги за их интересы и цели.

Блокпост

Блокпост — это серия, в которой мы исследуем, что значит быть свободным в такой демократической стране, как Индия, и как мы приспосабливаемся к препятствиям, встречающимся на нашем пути.

Rites of Passage

Исследование суровых ритуалов, в которых участвуют люди по всему миру.

i-D Meets

i-D встречает

Высшее общество

Великобритания принимает больше наркотиков, чем любая другая страна Европы, поэтому мы сняли документальный сериал именно об этом.

Noisey Raps

На данный момент мы играем с одними из лучших рэперов в игре.

Выходной день

Шесть дней в неделю спортсмены играют, тренируются или тренируются.

Есть вай фай в самолете: Услуги связи на борту | Аэрофлот

WiFi во время полета для просмотра веб-страниц, трансляций и передачи сообщений — KLM Russia

Заметили значок WiFi во время Вашего полета? Это означает, что Вы можете оставаться на связи с Вашими друзьями и родными, даже если находитесь в небе за тысячи километров от земли. Узнайте больше о том, как заказать и как пользоваться WiFi во время полета.

Пакеты Wi-Fi

Если на Вашем рейсе есть доступ к Wi-Fi, Вы можете приобрести один из пакетов Wi-Fi. Варианты доступных для приобретения пакетов зависят от пункта назначения и от типа воздушного судна, выполняющего Ваш рейс. Вы можете приобрести Ваш пакет Wi-Fi во время регистрации или после посадки на рейс.

Купить пакет Wi-Fi

Бесплатный сервис обмена сообщениями

В нашем пакете Message на всех европейских рейсах с доступом к Wi-Fi мы всегда предлагаем 30 минут для передачи сообщений бесплатно. Это позволит Вам отправлять и получать текстовые сообщения через WhatsApp, Messenger, WeChat и другие подобные сервисы. Просьба принять к сведению, что Вы не сможете отправлять и получать фото, видео или аудио файлы.

Пакет Surf

Пакет Surf стоит 8 Евро на все время полета. С этим пакетом вы можете:

  • просматривать веб-страницы в Интернете;
  • отправлять и получать сообщения по эл. почте;
  • отправлять и получать текстовые сообщения.

Мы не рекомендуем слушать музыку и просматривать видео в потоковом режиме. При скорости интернет-соединения пакета Surf Вы, скорее всего, будете гораздо чаще наблюдать экран буферизации с загружающимся видео, чем смотреть само видео.

Пакет Stream

Пакет Stream стоит 12 Евро на все время полета. С этим пакетом вы можете:

  • просматривать веб-страницы в Интернете;
  • отправлять и получать сообщения эл. почты, в том числе содержащие большие вложения;
  • отправлять и получать сообщения, включая фото, видео и аудио файлы;
  • транслировать музыку, аудио и видео.
Бесплатный сервис обмена сообщениями

В нашем пакете Message на всех межконтинентальных рейсах с доступом к Wi-Fi мы всегда предлагаем один час для передачи сообщений бесплатно. Это позволит Вам отправлять и получать текстовые сообщения через WhatsApp, Messenger, WeChat и другие подобные сервисы. Просьба принять к сведению, что Вы не сможете отправлять и получать фото, видео или аудио файлы.

Пакет Surf

Пакет Surf доступен в виде ваучера на 1 час стоимостью 8 Евро или ваучера на весь полет стоимостью 18 Евро. С этим пакетом вы можете:

  • просматривать веб-страницы в Интернете;
  • отправлять и получать сообщения по эл. почте;
  • отправлять и получать текстовые сообщения.

Мы не рекомендуем слушать музыку и просматривать видео в потоковом режиме. При скорости интернет-соединения пакета Surf Вы, скорее всего, будете гораздо чаще наблюдать экран буферизации с загружающимся видео, чем смотреть само видео.

Пакет Stream

Пакет Stream доступен на борту самолетов Boeing 777 и Airbus A330. Его стоимость составляет 30 Евро на все время полета, и с ним Вы можете:

  • просматривать веб-страницы в Интернете;
  • отправлять и получать сообщения эл. почты, в том числе содержащие большие вложения;
  • отправлять и получать сообщения, включая фото, видео и аудио файлы;
  • транслировать музыку, аудио и видео.

Как подключиться

Вы можете пользоваться Wi-Fi на борту, как только займете свое место, а в некоторых странах — сразу же после взлета. Переключите свое устройство в режим полета, подключитесь к нашей сети Wi-Fi и следуйте всплывающим указаниям на экране.

Как только Ваше устройство будет подключено, откроется «бортовой портал». Теперь Вы можете активировать пакет Message или расширить возможности Вашего интернет-пакета, если Вы не сделали этого заблаговременно. На этом портале Вы также можете проверить статус Вашего рейса и забронировать необходимые услуги в Вашем пункте назначения.

Мы делаем все от нас зависящее, чтобы у Вас не возникали проблемы при покупке какого-либо пакета Wi-Fi во время полета. При возникновении проблем Вы можете запросить возврат средств за приобретенный пакет.

Запрос возврата средств за пакет Wi-Fi

Подробнее о

Моё ПутешествиеРегистрацияCOVID-19Информация

какие авиакомпании в Украине позволяют выходить в сеть через Wi-Fi

Позначка Wi-Fi, яка вказує, що на борту літака можна виходити в інтернет в польоті. Фото: avianews.com

Пассажиры сразу нескольких авиакомпаний, летающих в Украину, могут воспользоваться доступом в интернет в полете с использованием бортовой беспроводной сети Wi-Fi.

Некоторые авиаперевозчики даже предлагают тестовый период без платы или же бесплатные пакеты, а в некоторых случаях оплаченную услугу можно использовать во время нескольких перелетов. avianews.com изучил ситуацию.

SAS

Scandinavian Airlines или SAS обслуживает линию Киев-Осло. Авиакомпания использует две технологии доступа – на европейских рейсах предоставляется высокоскоростной доступ в интернет в полете, на трансконтинентальных рейсах используется более старая медленная технология.

На рейсах в пределах Европы стоимость услуги составляет 4,9 евро за перелет, на дальнемагистральных рейсах – 15 евро за перелет без ограничения по трафику. Бесплатный доступ предоставляется пассажирам бизнес-класса и по тарифам Plus.

Turkish Airlines

Turkish Airlines предоставляет два пакета доступа в интернет в полете, ограниченных по времени. Доступ на 1 час стоит $9,99, доступ на 24 часа – $14,99. Доступ предоставляется на дальнемагистральных самолетах. Такие воздушные суда обслуживают линию Киев-Стамбул. Если пассажир оплатил 24-часовой пакет, он сможет продолжить использовать его на следующем рейсе. Пассажирам бизнес-класса услуга предоставляется бесплатно.

Lufthansa

Lufthansa предоставляет услугу доступа в интернет на всех дальнемагистральных самолетах и самолетах семейства Airbus A320. Пакеты для дальних и европейских направлений отличаются. Оплаченная услуга действует только в течение одного рейса.

Среднемагистральные рейсы:

FlyNet Mail and Surf до 600 Кбит/с без ограничения по трафику

  • Рейсы менее часа – 3 евро
  • от 1 до 2 часов – 5 евро
  • более 2 часов – 7 евро

FlyNet Mail and Surf Plus до 15 Мбит/с без ограничения по трафику

  • Рейсы менее часа – 7 евро
  • от 1 до 2 часов – 10 евро
  • более 2 часов – 12 евро

Дальнемагистральные рейсы:

  • FlyNet Chat: 7 евро, скорость 64 Кбит/с
  • FLyNet Mail and Surf: 17 евро, до 400 Кбит/с, трафик до 500 МБ
  • FlyNet Mail and Surf Plus: 29 евро, трафик не более 1 ГБ

Austrian Airlines

Austrian Airlines предоставляет доступ в интернет в полете на самолетах семейства Airbus A320, которые совершают рейсы по Европе. Тарифы аналогичны тем, которые использует Lufthansa для среднемагистральных рейсов.

Swiss International Air Lines

Выходить в интернет в полете на рейсах Swiss можно только на борту дальнемагистральных самолетов Boeing 777 и Airbus A330. Это означает, что на рейсах Киев-Цюрих услуга недоступна, но воспользоваться ею можно, если пассажир летит дальше с пересадкой. Все пакеты ограничены по трафику:

  • 20 МБ – 9 франков (8 евро)
  • 50 МБ – 19 франков (18 евро)
  • 120 МБ – 39 франков (37 евро)
  • 220 МБ – 59 франков (55 евро)

Qatar Airways

Qatar Airways выполняет ежедневные полеты из Киева в Доху и может задействовать на этом маршруте самолеты, оснащенные антеннами, позволяющими выходить в интернет во время рейса.

Необходимым оборудованием оснащены все Airbus A380, A350, Boeing 787 и некоторые Boeing 777, A320, A321 и A330-200.

Авиакомпания использует две разные технологии – стандартную и Super Wi-Fi, обеспечивающую высокую скорость доступа в интернет. Стоимость услуги зависит от направления и типа технологии.

При использовании стандартной технологии пассажиры могут воспользоваться 30-минутным бесплатным доступом, при использовании Super Wi-Fi – бесплатным часовым доступом. Интернет-серфинг в течение всего полета стоит $10-20.

flydubai

flydubai оснастила свои некоторые самолеты специальными антеннами. Таким образом, в случае, если на маршрут Киев-Дубай или Одесса-Дубай авиаперевозчик поставит воздушное судно с необходимым оборудованием, пассажиры смогут выходить в интернет в полете.

flydubai предоставляет два основных пакета доступа – на 30 минут и на весь полет. Цена не оглашается. При запуске сервиса назывался ценник $4 за 30 минут и $10 за весь перелет.

Air France

Air France заявила о намерении оснастить весь свой флот антеннами для обеспечения пассажиров интернетом в полете до конца 2020 года. Таким образом, украинские пассажиры смогут воспользоваться услугой на линии Киев-Париж.  Предоставляется три пакета доступа:

Message – бесплатный доступ, пассажиры могут только отправлять и получать текстовые сообщения.

Surf – просмотр страниц, отправка электронной почты:

  • внутренние рейсы – 3 евро
  • рейсы до 2 часов – 5 евро
  • рейсы свыше 2 часов – 10 евро

Stream – высокоскоростной доступ в интернет

  • внутренние рейсы – 10 евро
  • рейсы до 2 часов – 15 евро
  • рейсы свыше 2 часов – 20 евро

KLM

KLM предоставляет доступ в интернет на борту всех Boeing 787 и некоторых других дальнемагистральных самолетов. Бесплатный пакет позволяет отправлять и получать текстовые сообщения через WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat и похожие сервисы.

При полете на Boeing 787 предоставляются следующие пакеты доступа, ограниченные по трафику:

  • 20 МБ – 5 евро
  • 50 МБ – 10 евро
  • 200 МБ – 30 евро

На других дальнемагистральных самолетах, оснащенных антеннами, действуют пакеты доступа в интернет, идентичные пакетам Air France.

Поскольку среднемагистральные самолеты KLM не оснащены антеннами, пассажиры рейсов Киев-Амстердам смогут воспользоваться услугой только после пересадки на дальнемагистральный рейс.

Air Serbia

Air Serbia оснастила оборудованием для обеспечения доступа в интернет свои самолеты семейства Airbus A320, которые могут обслуживать линию Киев-Белград, а также дальнемагистральный Airbus A330. Используются пакеты доступа, ограниченные по трафику:

  • 10 МБ – 2,9 евро, на всех Airbus
  • 20 МБ – 4,9 евро, на всех Airbus
  • 50 МБ – 8,9 евро, на всех Airbus
  • 90 МБ – 13,9 евро, на А319/А320
  • 120 МБ – 18,9 евро, на А330

Alitalia

Alitalia представляет доступ в интернет только на дальнемагистральных самолётах Boeing 777 и Airbus A330. Это означает, что на рейсах Киев-Рим услуга недоступна, но пассажиры могут ею воспользоваться при полете через Рим дальним рейсом. Действует 4 пакета доступа, ограниченных по трафику.

  • Light за 2$ включает 10 МБ
  • Flexi за $6 включает 50МБ
  • Flexi Plus за 12$ включает 90 МБ
  • Business за $20 включает 200 МБ

Пассажирам бизнес-класса предоставляется бесплатно пакет Flexi, пассажирам премиум-эконома пакет Light.

Что не так с Wi-Fi в самолете и почему он почти не работает

  • Ожидается, что к 2035 году индустрия бортового Wi-Fi значительно вырастет. 
  • Текущий Wi-Fi в самолетах медленный, нестабильный и, как правило, дорогой. Но авиакомпании планируют инвестировать в модернизацию своего оборудования.
  • Качество и цена вашего Wi-Fi в полете зависят от вашей авиакомпании, самолета, провайдера Wi-Fi в полете и региона вашего путешествия.

LoadingЧто-то загружается.

Спасибо за регистрацию!

Получайте доступ к своим любимым темам в персонализированной ленте, пока вы в пути.

Ниже приводится стенограмма видео.

Рассказчик: Wi-Fi в самолете медленный и обычно дорогой. И только потому, что вы платите больше, не обязательно означает, что вы получаете больше. Вы можете не получить доступ к Wi-Fi, пока не подниметесь на высоту 10 000 футов, а когда он появится, он может быть медленным и нестабильным. Несмотря на это, люди по-прежнему готовы выложить свои деньги, чтобы публиковать фотографии облаков в полете или выполнять какую-то реальную работу.

Ожидается, что к 2035 году отрасль будет стоить 130 миллиардов долларов. Это больше, чем сейчас стоит Walmart. Но если это такая огромная индустрия, почему Wi-Fi в полете все еще отстой?

Во-первых, нам нужно поговорить о том, как эти самолеты, летящие со скоростью сотни миль в час на высоте 36 000 футов, могут даже подключиться к Wi-Fi. Есть два пути: башни на земле или спутники в космосе.

Посмотрим на башни. Этот метод называется воздух-земля или сокращенно ATG. Антенны на днище корабля принимают сигналы от вышек сотовой связи на земле. Преимущество? Вы получите меньшую задержку, потому что башни ближе к вашему самолету, чем к спутнику. Обратная сторона? Ни вышек, ни сигналов. Это означает, что когда вы летите над большими водоемами, над горами или над странами с вышками сотовой связи, которые ограничивают доступ к Wi-Fi, вы, вероятно, не получите WiFi.

А как насчет спутников? Большая куполообразная антенна в верхней части самолета будет принимать сигналы со спутников. Эти спутниковые системы будут использовать соединения Ku-диапазона или Ka-диапазона, что аналогично 3G по сравнению с 4G. Существует целая дискуссия о том, какой диапазон Ku или Ka лучше, но они оба намного быстрее, чем системы ATG. Но когда вы делитесь Интернетом с парой сотен других людей, путешествуя со скоростью 500 миль в час на высоте 36 000 футов в воздухе, обязательно возникнет сбой или два. Но башни против спутника — не единственное, что влияет на то, сможете ли вы транслировать выпуск «Холостяка» на этой неделе или нет.

Качество и цена вашего Wi-Fi в полете на самом деле зависят еще от четырех факторов: вашей авиакомпании, самолета, провайдера Wi-Fi в полете и региона, в который и из которого вы летите.

Во-первых, чтобы сократить расходы, некоторые авиакомпании, такие как Frontier, даже не предлагают Wi-Fi. Если ваша авиакомпания предлагает Wi-Fi, он может быть бесплатным или стоить до 30 долларов за пропуск на весь день. Но то, что авиакомпания предлагает Wi-Fi, не означает, что ваш самолет поддерживает его. Некоторые самолеты даже не оснащены функциями WiFi. Boeing 738 American Airlines может иметь спутниковый Wi-Fi, а Boeing 757 American Airlines — нет.

Тогда есть провайдер. Все они предлагают разные скорости, что крайне важно для просмотра этих кризисов в HD. И, наконец, вам нужно будет учитывать ваш маршрут. Если вы летаете над горами или над океаном, вероятно, по пути не будет много башен. И если самолет не оборудован для приема спутникового интернета, вам не повезет.

Какое-то время Hawaiian Airlines не хотела инвестировать в Wi-Fi на борту, потому что технологий на маршрутах их полетов, пересекающих Тихий океан, было мало, но коммуникационные компании запускают новые спутники, и Hawaiian переосмысливает инвестиции.

Так почему же все не обновляют свое снаряжение? Для некоторых авиакомпаний это просто не высший приоритет. Модернизация оборудования означает вывод самолетов из эксплуатации на несколько дней, а это значит, что авиакомпании теряют деньги. Это также означает выделение бюджета на новую инфраструктуру. Кроме того, по крайней мере один бортовой провайдер имеет 10-летние контракты с некоторыми авиакомпаниями, что не оставляет много места для маневра для обновлений и изменений.

Но более совершенный и быстрый Wi-Fi в полете определенно появится. American Airlines, например, предпринимает шаги по инвестированию в более совершенный Wi-Fi в полете. Одно исследование показало, что 67% пассажиров переоформили бы бронирование у авиакомпании, если бы был доступен высококачественный Wi-Fi. Другими словами, хороший Wi-Fi означает удовлетворенность и лояльность клиентов.

У

Airlines есть веские причины для обновления своих предложений, поэтому для авиакомпаний может быть неплохой призыв ускорить этот процесс. Но на данный момент вам, вероятно, лучше приберечь свои реалити-шоу до того момента, когда вы вернетесь домой.

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА: это видео было впервые опубликовано в октябре 2019 года.

Читать далее

Wi-Fi и развлечения на борту | Southwest Airlines

Справочный центр

Перед полетом

Мы предлагаем фильмы, телепередачи в прямом эфире и по запросу, 1 текстовые сообщения через iMessage и WhatsApp, 2 и музыку через iHeartRadio 1 — все бесплатно в наш развлекательный портал на борту прямо на вашем личном устройстве. Никаких загрузок приложений или регистрации не требуется. Вы также можете приобрести Интернет за 8 долларов в течение всего дня за устройство. 3

 


1 Из-за лицензионных ограничений на рейсах с поддержкой Wi-Fi Free Live TV и iHeartRadio могут быть недоступны в течение всего полета.
2 Разрешает доступ только к iMessage и WhatsApp (необходимо загрузить перед полетом).
3 Доступ в Интернет за 8 долларов в день за устройство. Чтобы обеспечить наилучший опыт, мы блокируем доступ к определенным приложениям, веб-сайтам и службам видеоконференций с высокой пропускной способностью, включая, помимо прочего, Netflix, HBO Max, Zoom и Microsoft Teams. Принимая во внимание общедоступную среду на борту, мы также блокируем потенциально оскорбительный онлайн-контент.

У нас нет экранов для спинок сидений или устройств в аренду.

Мы не продаем наушники на борту. Наушники требуются всякий раз, когда Клиент слушает любой звук.

Мы рады, что начиная с этого года в наших самолетах появится электродвигатель в кресле. После установки самолет будет оснащен портами USB-A и USB-C на спинке каждого сиденья. Не забудьте зарядить свое устройство перед посадкой, пока мы работаем над внедрением этой функции в наш автопарк.

Интернет-покрытие и некоторые услуги могут быть недоступны в течение всего времени вашего полета в наши международные пункты назначения или обратно. Мы сообщим вам, если и когда мы можем временно приостановить обслуживание.

Самые популярные телефоны, планшеты и ноутбуки совместимы с нашим Порталом развлечений на борту.

Чтобы обеспечить максимальное удобство, мы блокируем доступ к определенным приложениям с высокой пропускной способностью, веб-сайтам и службам видеоконференций. Принимая во внимание общедоступную среду на борту, мы также блокируем потенциально оскорбительный контент.

Мы находимся в процессе расширения поддерживаемых устройств, чтобы включить фильмы и телевидение по запросу. Скрытые субтитры можно включить на устройствах iOS и в браузерах для наших телеканалов в прямом эфире и для выбранного контента по запросу.

Во время полета

  1. Переведите устройство в режим полета с включенным Wi-Fi.
  2. Подключитесь к сети « SouthwestWiFi»  .
  3. Следуйте инструкциям на экране во всплывающем окне или откройте браузер и перейдите на сайт www.southwestwifi.com.

На том же поддерживаемом устройстве запустите браузер, чтобы вернуться на бортовой развлекательный портал. Найдите ранее просмотренный фильм или телепередачу и нажмите «Смотреть сейчас».

Техническая помощь

Убедитесь, что ваше устройство соответствует минимальным требованиям для поддержки портала развлечений на борту. Southwest не может предоставить техническую поддержку, но вы можете связаться с нами, перейдя на Southwest.com/Contact-Us, чтобы сообщить о любых проблемах, которые у вас возникли при работе на борту.

Мы принимаем следующие способы оплаты:

  • Кредитная карта
  • PayPal
  • Apple Pay

Сожалеем, что у вас не было первоклассного доступа к Интернету. Свяжитесь с нами, чтобы сообщить нам об этом. Вы можете связаться с нами, посетив Southwest.com/Contact-Us.

Портал развлечений на борту поддерживается на устройствах с поддержкой Wi-Fi (802.11g/n), которые соответствуют приведенным ниже минимальным требованиям. Поддержка браузера ограничена самой последней версией в дополнение к одной предыдущей версии. Другие устройства и браузеры могут предоставлять ограниченную функциональность.

Обратите внимание, что использование режимов конфиденциальности браузера может повлиять на доступность продукта.

Прямая трансляция

Устройство

Операционная система

Браузеры

айфон

iOS 12. 0+

Google Chrome, Apple Safari

Айпад

iPadOS 12.0+

Google Chrome, Apple Safari

Андроид

Андроид 8.0+

Гугл Хром

Mac

MacOS 10.12+

Google Chrome, Apple Safari

ПК с Windows

Windows 10+

Google Chrome и Microsoft Edge

     

Фильмы и ТВ по запросу

Устройство

Операционная система

Браузеры

айфон

iOS 12.0+

Apple Сафари

Айпад

iPadOS 13.

Животные в космосе интересные факты: Животные, побывавшие в космосе | Звезда Шахтера

Животные, побывавшие в космосе | Звезда Шахтера

21 августа 2019 12:00

redaktor

#Это интересно

19 августа 1960 советский космический корабль «Восток» с собаками Белкой и Стрелкой на борту совершил суточный полет и благополучно вернулся на Землю. Основной целью полёта было исследование влияния на организм животных и других биологических объектов факторов космического полёта: перегрузка, длительная невесомость, переход от перегрузок к невесомости и обратно, изучение действия космической радиации на животные и растительные организмы, на состояние их жизнедеятельности и наследственность, отработка систем, обеспечивающих жизнедеятельность человека, безопасность полёта и благополучное возвращение на Землю. Также было проведено несколько медико-биологических экспериментов и научных исследований космического пространства.

Полёт продолжался более 25 часов. За это время корабль совершил 17 полных витков вокруг Земли. Через несколько месяцев после полёта Стрелка принесла здоровое потомство из шестерых щенков. Белка и Стрелка жили при Государственном научно-исследовательском и испытательном институте авиационной и космической медицины и умерли в глубокой старости. В настоящее время их чучела находятся в Мемориальном музее космонавтикии в Москве.

Малоизвестные факты о животных, которым было суждено побывать в космосе

1. Первыми испытуемыми для путешествия в космос стали собаки. В 1949 году для экспериментов набирали бездомных собак. Задача усложнялась тем, что собаки должны были четко соответствовать определенным параметрам роста и веса: не выше 32 см и не тяжелее 6 кг. Перед тем, как провести реальные эксперименты, собак тренировали на специально подготовленном оборудовании: на вибростенде, центрифуге, в барокамере. Для первого полета была подготовлена кабина, которая крепилась в носовой части ракеты. Первый эксперимент прошел вполне удачно. Собаки Дезик и Цыган поднялись на 110 км, после чего кабина находилась в свободном падении до 7 км, затем раскрывался парашют. А вот второй полет завершился несчастным случаем: парашют не раскрылся.

2. Дворняга по кличке Лайка 3 ноября 1957 года совершила орбитальный полет вокруг Земли. К сожалению, Лайке изначально не суждено было вернуться на Землю, так как космические аппараты того времени еще «не умели» возвращаться. Было рассчитано, что собака сможет прожить на борту космического аппарата неделю. Для этого была изобретена специальная система, которая обслуживала собаку: например, доставляла еду. По расчетам ученых, спустя неделю внутри космического корабля должен был закончиться воздух. Для того, чтобы облегчить муки собаки, был изобретен укол, который должен был усыпить собаку. Но после наступления состояния невесомости корабль очень сильно нагрелся. Предположительно, из-за конструкторской ошибки. Собака умерла от жары. Сам же спутник совершил 2370 витков вокруг Земли, после чего сгорел в атмосфере.

3. Если Советский Союз запускал в космос собак, то Франция предпочла кошек. С первым запуском произошел конфуз: французы готовили к полету кота Феликса, но незадолго до запуска он сбежал. Тогда его срочно заменили кошкой Фелисетт. Полет произошел 18 октября 1963 года. В околоземное пространство ракета с Фелисетт была отправлена с полигона в пустыне Сахара. Она достигла высоты 200 километров, где капсула с кошкой отделилась и на парашюте спустилась на землю. Эксперимент прошел благополучно, кошку извлекли из капсулы живой и невредимой.

4. В 1968 году советский «Зонд-5» стал первым космическим кораблем, совершившим облет Луны, на борту которого были черепахи, дрозофилы, растения, семена и различные бактерии. После возвращения на Землю черепахи были активными – много двигались, с аппетитом ели. За время эксперимента они потеряли в весе около 10 %. Исследование крови не выявило каких-либо существенных отличий у этих животных, по сравнению с контрольными измерениями.

5. Долгое время между США и СССР шла жестокая конкуренция в сфере космических исследований. После полета Белки и Стрелки американцам уже не было смысла отправлять собак – нужно было идти дальше. Ученые приняли решение выслать в космос существо более «продвинутое». Им стал шимпанзе Хэм. «Меркурий-Редстоун-2» был запущен с мыса Канаверал, полет 18-киллограмового шимпанзе длился 1 минуту 39 секунд. Корабль мчался со скоростью 8000 километров в час и поднялся на высоту 250 километров. В обязанности Хэма входило нажимать кнопки согласно световым сигналам. Если шимпанзе ошибался, он получал удар током. Поскольку автоматика испортилась, то его било все время. Вообще, полет был тяжелый: сначала Хэм чуть было не сгорел заживо после того, как при входе в плотные слои атмосферы сорвало теплозащитный экран, а потом он чуть не захлебнулся, когда капсула приводнилась в 130 милях от расчетной точки. Прославленный Хэм умер в возрасте 26 лет в зоопарке Северной Каролины. Его останки покоятся на территории Международного зала космической славы в Аламогордо, Нью-Мексико.

6. В космос отправлялись: осы, жуки, черепахи, мухи, черви, рыбы, пауки, кролики, пчелы, муравьи, лягушки, мыши, сверчки, крысы, тритоны, улитки, морские ежи, моль, креветки, медузы, морские свинки, бабочки, скорпионы и тараканы.

7. Белка и Стрелка (изначально у них были другие имена: Капля и Вильна) являлись дублёрами собак Чайки и Лисички, которые погибли в катастрофе такого же корабля при неудачном старте 28 июля 1960 года

7. По словам участвовавшей в подготовке собак к полёту доктора медицинских наук профессора Адили Равгатовны Котовской, щенок Пушок из помёта Стрелки был подарен семье президента США Джона Кеннеди. Однако иностранные источники утверждают, что этим щенком была Пушинка, родившая от собаки Дж. Кеннеди вельш-терьераа Чарли четверых щенят, которых назвали Блэки, Уайт Типс, Баттерфляй и Стрикер.

8. Также один из щенков помёта Стрелки долгое время жил в питомнике Школы усовершенствования командного состава военизированной охраны Министерства путей сообщения СССР под присмотром К. С. Ахлебининского, принимавшего участие в подготовке собак к полёту в космос.

Опубликовано: redaktor

5 малоизвестных фактов о животных, побывавших в космосе

Общество

Белка и Стрелка являлись дублёрами собак Чайки и Лисички, которые погибли в катастрофе такого же корабля при неудачном старте 28 июля 1960 года. Граффити на одном из зданий. / Фото: Wikipedia

«Вечерняя Москва» вспоминает пять малоизвестных фактов о животных, которым было суждено побывать в космосе.

1. Первым живым существом, осуществившим 3 ноября 1957 года орбитальный полет вокруг Земли, стала дворняга по кличке Лайка. К сожалению, Лайке изначально не суждено было вернуться на Землю, так как космические аппараты того времени еще «не умели» возвращаться. Было рассчитано, что собака сможет прожить на борту космического аппарата неделю. Для этого была изобретена специальная система, которая обслуживала собаку: например, доставляла еду. По расчетам ученых, спустя неделю внутри космического корабля должен был закончиться воздух. Для того, чтобы облегчить муки собаки, был изобретен укол, который должен был усыпить собаку. Но после наступления состояния невесомости корабль очень сильно нагрелся. Предположительно, из-за конструкторской ошибки. Собака умерла от жары. Кстати, мировая общественность тогда крайне отрицательно отреагировала на смерть собаки-космонавта, особенно негодовали защитники животных. И тогда советская промышленность спешно выпустила в продажу памятные сигареты «Лайка». В то время никому не приходило в голову яростно бороться с курением…

2. Если Советский Союз запускал в космос собак, то Франция предпочла кошек. С первым запуском произошел конфуз: французы готовили к полету кота Феликса, но незадолго до запуска он сбежал. Тогда его срочно заменили кошкой Фелисетт. Полет произошел 18 октября 1963 года. В околоземное пространство ракета с Фелисетт была отправлена с полигона в пустыне Сахара. Она достигла высоты 200 километров, где капсула с кошкой отделилась и на парашюте спустилась на землю. Эксперимент прошел благополучно, кошку извлекли из капсулы живой и невредимой. К сожалению, о её жизни после знаменательного полёта ничего не известно.

3. В 1968 году советский «Зонд-5» стал первым космическим кораблем, совершившим облет Луны, на борту которого были черепахи, дрозофилы, растения, семена и различные бактерии. После возвращения на Землю черепахи были активными – много двигались, с аппетитом ели. За время эксперимента они потеряли в весе около 10 %. Исследование крови не выявило каких-либо существенных отличий у этих животных, по сравнению с контрольными измерениями.

4. Долгое время между США и СССР шла жестокая конкуренция в сфере космических исследований. После полета Белки и Стрелки американцам уже не было смысла отправлять собак — нужно было идти дальше. Ученые приняли решение выслать в космос существо более «продвинутое». Им стал шимпанзе Хэм. «Меркурий-Редстоун-2» был запущен с мыса Канаверал, полет 18-киллограмового шимпанзе длился 1 минуту 39 секунд. Корабль мчался со скоростью 8000 километров в час и поднялся на высоту 250 километров. В обязанности Хэма входило нажимать кнопки согласно световым сигналам. Если шимпанзе ошибался, он получал удар током. Поскольку автоматика испортилась, то его било все время. Вообще, полет был тяжелый: сначала Хэм чуть было не сгорел заживо после того, как при входе в плотные слои атмосферы сорвало теплозащитный экран, а потом он чуть не захлебнулся, когда капсула приводнилась в 130 милях от расчетной точки. Прославленный Хэм умер в возрасте 26 лет в зоопарке Северной Каролины. Его останки покоятся на территории Международного зала космической славы в Аламогордо, Нью-Мексико.

5. В космос отправлялись: осы, жуки, черепахи, мухи, черви, рыбы, пауки, кролики, пчелы, муравьи, лягушки, мыши, сверчки, крысы, тритоны, улитки, морские ежи, моль, креветки, медузы, морские свинки, бабочки, скорпионы и тараканы.

Космос

Интересные факты для детей о животных в космосе

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ЖИВОТНЫХ В КОСМОСЕ !!!

Перед первым полетом человека в космос были отправлены животные для проверки условий. В настоящее время астронавтов сопровождают насекомые, птицы и другие виды, которые используются для научных исследований.

Первыми астронавтами, прорвавшимися через атмосферу Земли, на самом деле были собаки и обезьяны, привязанные к ракетам и взлетевшие на землю, часто никогда не возвращавшиеся.

Начиная с 19 лет47 года первыми животными, запущенными в космос, были плодовые мушки на нацистской ракете Фау-2. Мухи достигли высоты 68 миль и были спасены живыми на парашюте. Цель эксперимента заключалась в изучении последствий радиационного облучения на больших высотах.

В июне 1948 года Альберт стал первой обезьяной, отправленной в космос, когда США запустили ракету Фау-2. Он умер от удушья во время полета, возможно, еще до того, как капсула оторвалась от земли. Сама капсула только добралась до неудачной высоты 39миль (63 км).

В следующем году, в июне 1949-го, за Альбертом последовал Альберт II, который пережил полет, достигнув высоты 83 мили (134 км), к сожалению, погиб при ударе о парашют. Альберт II был известен как первый примат в космосе. Две другие обезьяны, Альберт III и IV, также погибли, когда их ракеты вышли из строя.

Около двух третей всех обезьян, спущенных на воду в 1940-х и 1950-х годах, погибли во время миссий или вскоре после приземления.

Первая мышь была запущена в космос 31 августа 1950 на американской ракете Фау-2, но погиб при распаде ракеты из-за отказа парашюта.

31 августа 1951 года Советский Союз запустил в космос ракету Р-1 с двумя собаками Т.А.Сыган и Дезик. Хотя они и не вышли на орбиту, они были первыми живыми высшими организмами, успешно извлеченными из космического корабля. Две космические собаки пережили полет.

В Советском Союзе всегда использовались бродячие собаки, потому что считалось, что они способны справиться с экстремально холодным климатом.

3 ноября 1957 года советский космический корабль «Спутник-2» вывел на орбиту первое животное — собаку по кличке Лайка, которая, к сожалению, погибла во время полета. Один из ученых, стоявших за миссией, сообщил, что Лайка умерла от перегрева.

28 мая 1959 года две обезьяны, Бейкер и Эйбл, стали первыми обезьянами, пережившими космический полет на борту американской ракеты-носителя Jupiter IRBM AM-18. Обезьяны достигли высоты 360 миль и расстояния 1700 миль. Они пережили полет в хорошем состоянии.

2 июля 1959 года советский корабль доставил в космос двух собак и первого кролика по имени Марфуза.

19 сентября 1959 года американский катер доставил 2 лягушки вместе с 12 мышами, но во время запуска ракета была уничтожена.

Первым космическим кораблем, доставившим животных на орбиту и вернувшим их живыми, стал запуск советского спутника 5 19 августа 1960 года. На нем были собаки Белка и Стрелка, а также серый кролик, 40 мышей, 2 крыс, 15 колб с плодовыми мушками и растениями.

31 января 1961 года Хэм стал первым шимпанзе в космосе. Он был запущен в капсуле «Меркурий» на борту ракеты «Редстоун», привязанной к контейнеру, называемому кушеткой. Его полет длился примерно 16 с половиной минут. Он путешествовал со скоростью 5800 миль в час на высоту 157 миль над Землей. По возвращении он был осмотрен и признан здоровым. Хэм подготовил почву для того, чтобы Алан Шепард стал первым американским человеком в космосе три месяца спустя.

Французы запустили в космос первую кошку 18 октября 1963 года по имени Фелисетт. Она единственная кошка, пережившая космический полет.

Китай запустил мышей и крыс в 1964 и 1965 годах и двух собак в 1966 году.

Самый продолжительный космический полет собак был в конце февраля 1966 года, когда на борту космического корабля «Космос-110» были запущены две советские собаки-космонавты. Они провели на орбите 22 дня, прежде чем приземлиться 16 марта. Рекордная продолжительность не была превзойдена людьми до «Союза» в 1971 году. Собак звали Ветерок и Уголёк.

США запустили серию биоспутников между 1966/67, переносящие плодовых мушек, ос, мучных жуков, яйца лягушек, а также бактерии, амебы, растения и грибы. Их предполагалось использовать для научных исследований. Третий и последний биоспутник нес обезьяну с косичками. Он умер через несколько часов после приземления от сердечного приступа

Вторым космическим кораблем, облетевшим Луну, был советский Зонд-5 в 1968 году. Беспилотный космический корабль доставил на Луну первых земных организмов, в том числе двух черепах, мучных червей, винных мух и растения. Это был первый случай благополучного возвращения посетителей Луны на Землю.

Когда Нил Армстронг впервые ступил на Луну в 1969 году, животные отошли на второй план и больше не появлялись в заголовках. Животные сделали свою работу, проверяя условия для людей. Но, по крайней мере, сегодня, когда животных запускают в космос, они не одни, так как их сопровождают астронавты в гораздо лучших условиях. Нам есть за что быть благодарными нашим маленьким друзьям.

Даже после того, как люди высадились на Луне, космические корабли продолжают доставлять в космос биологические полезные грузы. В открытом космосе побывали такие виды, как кролики, черепахи, насекомые, пауки, рыбы, медузы, амебы и водоросли.

В 1973 году две самки садовых пауков плели паутину на борту космической станции NASA Skylab в течение 59 дней. Они называли имена Арабелла и Анита.

10 Животные в космосе. Общие сведения для детей

На заре ракетостроения ученые ничего не знали о влиянии космической среды на человека. Итак, им пришлось отправить животных в космос, чтобы проверить безопасность и жизнеспособность запуска людей в космос и возвращения их целыми и невредимыми.

Давайте узнаем о некоторых животных, которым выпала честь стать космонавтами.

1. Плодовые мушки

20 февраля 1947 года Соединенные Штаты отправили в космос несколько плодовых мушек для изучения радиационного воздействия на больших высотах.

2. Собаки

Лайка, бездомная русская бездомная собака, полетела в космос 3 ноября 1957 года. Советские ученые предполагали, что бездомная собака уже научилась переносить суровые условия голода и низких температур.

3. Обезьяны

Альберт I был первым астронавтом-обезьяной, запущенным в космос. Он отправился в свое историческое космическое путешествие с космической станции НАСА в Нью-Мексико 11 июня 19 года.48. После Альберта I еще трое его двоюродных братьев — Альберт II, III и IV — также получили возможность побывать в космосе в следующем году. Беличья обезьяна Гордо облетела Землю в 1958 году, а Эйбл, макака-резус, отправилась в путешествие к звездам 28 мая 1959 года.

4. Кошки

Не только русские и американцы которые отправляли животных в космос; в 1960-х годах французские ученые также планировали отправить в космос бездомного кота по имени Феликс. Но, возможно, Феликс испугался, услышав о ее предстоящем полете в космос, и сбежал с космической станции. Так, еще одну кошку по кличке Фелисетт подготовили к полетам в космос и запустили 18 октября 19 года.63 на орбиту Земли. Она была первой кошкой в ​​космосе.

4. Пауки

28 июля 1973 года Соединенные Штаты отправили в космос пару европейских садовых пауков по имени Арабелла и Анита. Ученые хотели изучить влияние пребывания на орбите Земли на их способность плести паутину.

5. Лягушки-быки

В 1970 году НАСА отправило несколько лягушек-быков в космос для сбора информации о влиянии невесомости на мозг.

6. Крысы

Некоторым крысам посчастливилось стать космонавтами. Гектор, крыса, была выпущена на рынок в 1960-х годах Францией. Крысы-альбиносы были популярным выбором для космических путешествий в 1980-х годах.

7. Черепахи

Первыми черепахами, отправившимися в космос, была пара русских черепах, запущенных в 1968 году. с двумя ее собачьими компаньонами в полете. Эти животные отправились в космический полет 2 июля 19 года.59.

9. Тритоны

В 1985 году СССР запустил несколько тритонов с ампутированными передними конечностями в космос для изучения процесса регенерации. Тритоны — земноводные, принадлежащие к семейству саламандр и очень похожие на ящериц. У них есть уникальная способность восстанавливать свои конечности, если их случайно оторвали.

10. Шимпанзе

Первым шимпанзе в космосе был Хэм, который был запущен 31 января 1961 года на американской капсуле «Меркурий».
Многие другие животные, такие как рыбы, медузы, морские свинки, осы, жуки и тараканы, также были отправлены в космос для изучения воздействия космической среды на эти организмы.

Стив возняк открытая лекция: Стив Возняк • Открытая лекция Стива Возняка • Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+ в МГУ • Календарь событий на «Элементах»

В МГУ состоялась открытая лекция Стива Возняка

В субботу, 7 октября, в главном актовом зале МГУ имени М. В. Ломоносова в рамках Всероссийского фестиваля науки состоялась открытая лекция* одного из основателей Apple Стива Возняка, на которой он рассказал о своем видении развития технологий будущего. “Ъ” собрал основные тезисы его выступления.

О блокчейне

Когда блокчейн впервые появился, я участвовал в развитии этой концепции, и мне импонировала концепция определения его математической составляющей. Например, возьмем биткойн. Он определен математическим порогом, и это, в общем-то, безусловно, абсолютно благое начинание.

О Стиве Джобсе

Стив Джобс хотел олицетворять успех в жизни, он хотел быть важным. У него не было академической базы или опыта работы, который привел бы его к этому, но он хотел быть на вершине успеха. У него не было технического образования. Он не знал, из чего состоит начинка компьютера. Он не знал ни ПО, ни «железа» не знал. Он вообще слегка касался компьютеров… Стив не был технарем, и поэтому он решил, что станет бизнесменом, он будет лицом Apple.

О любимом гаджете

Мне нравится Amazon Echo, потому что не надо нажимать на клавиши, звонить, даже не надо вбивать свой адрес, и можно задавать вопросы. Прошлым вечером я сидел в гостиничном номере и экспериментировал с мелодией для песен. Я стал напевать мелодию песни, которую хотел прослушать, и система вывела мне на экран нужную песню. Поэтому понимание человеческой речи, понимание человека для меня очень важно.

О создании компании Apple

Мы (со Стивом Джобсом.— “Ъ”) поговорили и решили, что мы хотим построить такую технологию, которая в один прекрасный день сделает незрячих людей зрячими. Вы знаете, мы почти смогли это сделать, потому что сегодня все смотрят в свои смартфоны и они равноценны незрячим людям.

О создании первого компьютера

Когда мы (со Стивом Джобсом.— “Ъ”) начинали разработку первого компьютера, мы были двадцатилетними ребятами. У нас не было денег, банковского счета, богатых родственников и не было опыта в бизнесе. Мы были молодыми ребятами. У нас были мозги.

О том, как стать лучшим

Что бы вы ни решили, какую бы вы профессию ни выбрали, станьте лучшим в мире. Как стать лучшим в мире? Станьте лучшим сначала среди своих коллег. Подумайте о тех людях, которые решают такие же задачи, как и вы, делают то же самое, что и вы, может быть, разработали то же устройство, что и вы, или написали такую же программу. Представьте себе, что примерно миллион человек в год проходит обучение в тех же университетах, и вы в принципе с ними эквивалентны в образовании. Что же вы сможете сделать, что сделает вас особенным? Подумайте об этом.

О политике

Я бы хотел, чтобы мы все-таки больше отошли от всяких политических дел и больше думали об использовании возможностей человеческого мозга, потому что это даст нам новые возможности в будущем.

Об успехе в жизни

Я не определяю успешную жизнь с точки зрения достижений. Я скорее определяю ее с точки зрения нашего настроения, какими мы сегодня себя ощущаем. Мера счастья — это та мера, которой я склонен в большей степени измерять жизнь, нежели достижения.

О великой идее для человечества

Сложно сказать, какая следующая великая идея. Я бы сказал, что машины, которые очень хорошо имитируют человека, но скорее помогают человеку быть самим собой.

Об открытом программном коде

Мои личные технические достижения или интеллектуальное развитие в первую очередь основываются на постулате о необходимости повсеместного доступа к знаниям. Открытое программное обеспечение подразумевает, что человек, обладающий неким набором знаний, идей, навыков, имеет право на развитие. Свой первый компьютер Apple 1 я подарил без каких-либо требований авторского права, патентных выплат и так далее.

О счастье

Большинство людей скажут вам, что это (развитие технологий.— “Ъ”) сделало их счастливее, но сделало ли это нас более независимыми как людской род или нет? Мы не станем счастливее, если компьютер будет решать все наши проблемы.

О колонизации других планет

Мы никогда не побываем на других планетах. Я инженер-практик, мыслю реалистично, обе ноги у меня на земле, то есть я человек приземленный. Я знаю, что возможно, а что нет.

О бессмертии

Я не думаю о смерти. Это игра, к сожалению, с нулевой суммой. Поэтому я не уверен, что мне нужно бессмертие. Я бы не хотел бессмертия. Я вполне удовлетворен тем, что Господь мне отпустил. Когда мы говорим о технологии, она может продлить жизнь, но она не дает нам еще одну жизнь.

Стив Возняк

СТИВ ВОЗНЯК

Что думает Стив Возняк о новых технологиях, научных открытиях и о будущем?

СТИВ ВОЗНЯК

Что думает Стив Возняк о новых технологиях, научных открытиях и о будущем?

Сооснователь Apple Стив Возняк 7 октября провел открытую лекцию в актовом зале МГУ имени М. В. Ломоносова в рамках Всероссийского фестиваля NAUKA 0+.

Лекцию открыло вступительное слово ректора МГУ имени М. В. Ломоносова В. А. Садовничего. От лица всего университета Виктор Антонович поблагодарил гостя за возможность присутствовать на такой встрече. После этого к аудитории обратился генеральный директор Postgres Professional Олег Бартунов. Именно он пригласил Стива Возняка на фестиваль NAUKA 0+.

Стив Возняк стоит в центре. Слева- ректор МГУ им. М. В. Ломоносова В. А. Садовничий, справа генеральный директор Postgres Professional Олег Бартунов.

Генеральный директор Postgres Professional Олег Бартунов о лекции Стива Возняка.

СТИВ ВОЗНЯК. БИОГРАФИЯ

11 августа 1950

Родился в калифорнийском городе Сан-Хосе, в семье инженера Джейкоба Возняка и домохозяйки Маргарет Керн. Отец работал в компании Lockheed, где занимался разработкой систем наведения ракет. Именно он привил сыну любовь к электронике.

1960

В 4 классе Стив Возняк получает лицензию радиолюбителя. В старших классах собирает сложный калькулятор, который побеждает в городском конкурсе изобретений.

1970

Возняк поступает в Калифорнийский университет в Беркли. После 3 курса бросает учебу из-за материальных трудностей.

1971

Возняка и Джобса знакомит их общий друг Билл Фернандес. В том же году Возняк изобретает устройство «Blue box» для взлома платных телефонных сетей. Джобс успешно продает этот аппарат.

1975

Стив Возняк собирает свой первый персональный компьютер Аltair 8800. В том же году Возняк и Джобс создают прототип компьютера Apple I. Несмотря на стоимость – 666 долларов и 66 центов, создателем удалось продать более 600 устройств.

1 апреля 1976

Стив Возняк и Стив Джобс создают компанию Apple Computer и называют в честь любимой группы друзей — Beatles, на альбомах которой всегда был логотип в виде яблока.

1980

Персональный компьютер (ПК) Apple II выходит в публичную продажу и делает Джобса и Возняка миллионерами.

1981

Возняк попадает в авиакатастрофу. Получает травму головы, которая приводит к амнезии. Он не помнит несколько последних дней своей жизни, включая катастрофу и больницу. Стиву приходится на некоторое время оставить компанию. Уже в 1983 году он возвращается к работе. По словам Возняка, избавиться от амнезии ему помогли компьютерные игры на Apple II.

1982–1983

Возняк спонсирует два национальных рок-фестиваля «The US Festival». Фестивали посвящены развивающимся технологиям и содружеству музыки, компьютеров, телевидения и людей и представляют собой комбинацию технологической выставки и рок-фестиваля.

1985

Рональд Рейган вручает Возняку национальную премию в области развития технологий.

1986

Возняк завершает образование в университете Беркли и получает ученую степень бакалавра в области электротехники и компьютерных технологий.

Февраль 1987

Покидает Apple. Несмотря на это, он значится в компании и получает зарплату. По словам Возняка, он просто потерял интерес к Apple и занялся другими проектами. Говорили, что Возняк ушёл из компании из-за конфликта со Стивом Джобсом.

2001

Возняк создаёт компанию Wheels Of Zeus («Колесница Зевса») для разработки беспроводной GPS-технологии. По словам Возняка, это изобретение должно «помочь обычным людям находить обычные вещи».

2002

Возняк присоединяется к совету директоров компании Ripcord Networks (криптографическая охранная компания), в которую перешли многие выходцы из Apple. В том же году Возняк стал членом совета директоров в компании Danger Inc., которая специализировалась на разработке программного обеспечения и услуг для мобильных вычислительных устройств.

Май 2004

Возняк получает почётную степень доктора наук от Университета штата Северная Каролина за вклад в области персональных компьютеров.

Сентябрь 2007

Стив Возняк публикует автобиографическую книгу iWoz.

Март 2009

Возняк принимает участие в шоу «Dancing with the Stars» («Танцы со звездами») на телеканале ABC. Его партнершей становится Карина Смирнофф, профессиональная танцовщица родом из Украины.

7 октября 2017

Стив Возняк читает открытую лекцию на фестивале NAUKA 0+ в Москве.

У Стива Возняка было несколько псевдонимов: The Woz, Wizard of Woz, и iWoz (как iPod). В Applе его называли Another Steve («Другой Стив»).

Стив Возняк о том, как онлайн-медиа влияют на нашу жизнь

Стив Возняк отвечает на вопросы прессы. Слева генеральный директор Postgres Professional Олег Бартунов

Главные мысли

ЛЕКЦИЯ СТИВА ВОЗНЯКА

Стив Возняк о компании Apple и технологиях

  • Свои первые несколько компьютеров я построил самостоятельно, ещё прежде чем Стив Джобс узнал, что они существуют. У меня не было мотивации открыть свою компанию, я просто хотел дать обществу инструмент, который позволит нам лучше общаться, лучше учиться и стать более креативными.
  • Стив Джобс хотел быть на вершине успеха. Он не имел технического образования и не знал, из чего состоит начинка компьютера, но занимался бизнесом, маркетингом и решил стать лицом компании Apple. А я не хотел быть на виду. Я хотел закрыться в лаборатории и изобретать, создавать идеи и держаться от бизнеса подальше.
  • Не будучи инженером в классическом смысле, Стив [Джобс] всегда стремился привнести в свой продукт красоту — в этом была его ипостась. Первый компьютер, который мы с ним создали, определил наши доходы на десять лет вперед.
  • Проект Macintosh, несмотря на его относительную бизнес-неудачу, привёл к тому, что человек стал важнее машины в их системе взаимодействия. Речь шла о том, чтобы пользователь не был вынужден слишком многому учиться, чтобы пользоваться плодами электронно-вычислительной машины.
  • Я помню, как в аэропорту Сан-Франциско я впервые воспользовался своим планшетом. Получив телефонный звонок, я написал: «Сара — стоматолог, вторник, в 2 часа дня». Просто для того, чтобы запомнить. Это изменило мою жизнь. Приближение человека к машине — это, пожалуй, одна из важнейших вех нашего пути.

Стив Возняк о научных открытиях

  • Наука регулярно совершает открытия, но я не думаю, что мы с вами побываем на других планетах. Всё это очень далеко. Я — инженер-практик, мыслю реалистично, и обе ноги у меня на земле.

«Для меня на первом месте было не признание успехов нашей компании, а мнение других инженеров, моих коллег, их оценка того, что я сделал. Мне всегда хотелось, чтобы мои достижения воспринимались как то, что может повести человечество вперёд».

Стив Возняк

Стив Возняк об Open Sourse

СПРАВКА: Что такое Open Sourse?

Любой исходник программы – это текстовый файл, написанный на том или ином языке программирования. Преобразование же его в программу осуществляется с помощью компилятора. Если после компиляции программист распространяет только финальную версию файла, при этом оставляя все исходные файлы у себя, то такие программы называют закрытыми. А если программа распространяется вместе со своими исходными кодами, то она называется Open Source.

  • Всю жизнь я был последовательным защитником принципа Open Source. Ещё в годы учёбы в университете я осознал значение интеллектуальной свободы. Она помогала мне создавать компьютеры на начальном этапе, и все мои технические достижения основываются, в первую очередь, на постулате о необходимости повсеместного доступа к знаниям.
  • Почти все новые интернет-проекты начинаются с позитивного подхода к принципу Open Source. Этому принципу уделяется много внимания в американских университетах — в частности, в MIT (Массачусетский технологический институт). Каждый из нас хочет идти своим путём, и именно Open Source совершил в этом смысле настоящую революцию. Сейчас я вряд ли смогу вспомнить какой-либо успешный стартап, который не был бы Open Source.

Стив Возняк о блокчейне

СПРАВКА: Что такое блокчейн?

Блокчейн система хранения данных. Она работает по принципу цепи. Зашифрованная информация хранится разбросанно, на всех компьютерах цепи. Если кто-то захочет нелегально воспользоваться информацией, ему нужно взломать все компьютеры цепи. А это практически невозможно.

  • Что мне нравится в технологии блокчейн? Отсутствие централизации. Централизация — основной атрибут любой бюрократии, тогда как блокчейн ведёт нас к развитию горизонтальных связей. Эта технология развивается сегодня повсеместно, и мне кажется, что она будет применяться в медицине, банковской сфере и других областях. Она останется с нами, и нам следует за это бороться!

Стив Возняк о будущем

  • Я с большой надеждой смотрю на развитие человечества. Сегодня возрастает значение технологий, которые становятся личными помощниками пользователя. К примеру, мне нравится Amazon Echo, потому что мне не нужно что-то нажимать, звонить по телефону и так далее — достаточно сделать голосовой запрос, и система выдает то, что тебе нужно. Для меня очень важно, чтобы система воспринимала человеческую речь так же, как и живой человек.

  • Сфера робототехники развивается медленнее, чем компьютеры и другие цифровые продукты. Но думаю, что настанет эра машин, которые помогают человеку и дают ему быть самим собой.

  • Сегодня мы не можем рассматривать искусственный интеллект с точки зрения чувств и эмоций, потому что мы ещё точно не знаем, как устроен человеческий мозг.
  • Быть может, когда-нибудь мы обнаружим связь наших эмоций, ощущений и чувств с теми процессами, которые происходят в нашем мозге. И тогда возникнет вероятность появления подобных эмоций у компьютеров и вычислительных машин.

“Я измеряю жизнь не с точки зрения достижений, а с точки зрения мирооощущения человека и меры его счастья. Думаю, что первобытные люди были так же счастливы, как и мы сегодня. Изобретения не сделали людей счастливее, но они могут сделать жизнь проще».

Стив Возняк

Стив Возняк о профессии

  • Все люди разные, и я не могу сказать, что каждый должен становиться цифровым инженером. Одни люди должны писать музыку, другие — пьесы, нет единого универсального рецепта.
  • Занимаясь разработками, я как инженер думал не только о том, что написано в учебниках, потому что этому учатся миллионы. К любой задаче я всегда старался найти иной, альтернативный подход. Допустим, мне надо сделать устройство с 78 микросхемами — я бы тогда подумал, можно ли сократить их число, и тратил бы ночи напролёт, пытаясь найти решение. Впрочем, так я и делал.
  • Когда я стал заниматься проектированием компьютеров, я по-настоящему поверил в себя. В основе любого дела лежит любовь к нему.

«Многие профессии сегодня исчезают, потому что механика уходит в прошлое. Но какую бы профессию вы не выбрали, станьте лучшим в мире! А для этого нужно сначала стать лучшим в своей среде. Подумайте о том, что сделает вас особенным. И если вы любите свое дело, вы сможете стать лучшим».

Стив Возняк

Стив Возняк о себе

  • Ещё в детстве отец привил мне мысль о ценности образования. В 10 лет я сказал отцу: «Я стану инженером, как и ты». Кроме того, я тогда уже думал, что важную часть в моей жизни будет занимать преподавание. По сути, обучение не оставляет нас никогда — в беседе с другом, при чтении газетной статьи и так далее. Вовсе необязательно учиться в академической среде. Мысли, приходящие к нам в самых различных жизненных ситуациях, помогают нам повсеместно.
  • Полагаю, что если бы я мог позволить себе принести в жертву мою работу, я стал бы учителем средней школы, где мне внимали бы 11-ти и 12-ти летние дети. Я преподавал в течение восьми лет — семь дней в неделю. Причем, проводя уроки, я опирался только на собственные материалы, и Apple даже хотела издать мои лекции на дисках. Но я отказался.
  • Я не думаю о смерти и не хочу бессмертия. Я доволен тем, что Господь мне отпустил. Технологии могут продлить жизнь, но не могут дать новую. Поэтому думаю, что здесь вопрос качества жизни важнее, чем вопрос количества лет.

«Не нужно тратить время попусту. Если у вас есть свободное время — работайте над идеями, которые могут изменить мир. Тогда у вас есть шанс сделать что-то уникальное, хотя этого нельзя гарантировать. И запомните: нужно всегда стараться реализовывать свои идеи, даже если они не приносят денег. Потому что так вы учитесь, развиваете мозг и воображение».

Стив Возняк

Стив Возняк — специалист в IT-технологиях и Биг Дате. РАДИО «МОХОВАЯ, 9» выяснила, насколько гости фестиваля подготовлены к встрече с профессионалом

МНЕНИЕ ГОСТЕЙ ФЕСТИВАЛЯ: ЧТО ТАКОЕ БИГ ДАТА?

СПРАВКА: Что такое Биг Дата?

Big Data (англ. «большие данные») совокупность технологий, которые позволяют оперировать большими объёмами структурируемой информации.

МНЕНИЕ ГОСТЕЙ ФЕСТИВАЛЯ: КАКИЕ НОВЫЕ ПРОФЕССИИ ПОЯВЯТСЯ С РАЗВИТИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ?

Стив Возняк посетит Москву и прочтет открытую лекцию по адресу MSU

Дата: