Category Archives: Разное

На марсе бури: Астрономы назвали причину загадочных пыльных бурь на Марсе

Пылевая буря на Марсе сформировала «земные тропические облака»

Космос
16 ноября 2022

Далее

Александр
Шереметьев

новостной редактор

Александр
Шереметьев

новостной редактор

Орбитальный спутник Mars Express показал, как выглядят облака над пылевой бурей на Марсе. Они напоминают «узоры» над тропиками на Земле.

Читайте «Хайтек» в

Камеры на борту Mars Express запечатлели пыльные бури с орбиты. Исследование показывает, что несмотря на существенные отличия между Землей и Красной планетой, их облачные структуры удивительно похожи. Это свидетельствует о схожих процессах, которые управляют их формированием.

В работе, опубликованной в журнале Icarus, исследователи из Европейского космического агентства проанализировали данные наблюдений за двумя пыльными бурями, которые произошли у северного полюса планеты весной 2019 года.

Пыльная буря на Марсе. Анимация: ESA/GCP/UPV/EHU Bilbao

Изображения показывают, что марсианские пылевые бури состоят из регулярных мелких облачных ячеек, расположенных подобно зернам или гальке. Аналогичная текстура видна в облаках в атмосфере Земли, формирующихся в тропической зоне.

Такие текстуры образуются в результате конвекции, когда горячий воздух поднимается вверх, потому что он менее плотный, чем окружающий его более холодный воздух. Наблюдаемый тип конвекции называется конвекцией с закрытыми ячейками, когда воздух поднимается в центре небольших облачных карманов, или ячеек. Промежутки в небе вокруг облачных ячеек — это пути, по которым более холодный воздух опускается вниз.

«Зернистые» облака на Марсе и на Земле. Изображение Марса: ESA/GCP/UPV/EHU Bilbao. Изображение Земли: EUMETSET

На Земле поднимающийся воздух содержит воду, которая конденсируется, образуя облака. Облака пыли, полученные с помощью Mars Express, показывают тот же процесс, но на Марсе восходящие столбы воздуха содержат пыль, а не воду. Солнце нагревает запыленный воздух, заставляя его подниматься и формировать пылевые ячейки. Камеры окружены областями опускающегося воздуха, в которых меньше пыли. Это приводит к зернистому узору.

Благодаря изображениям спутника Mars Express ученым удалось измерить высоту облаков пыли, анализируя длину отбрасываемых ими теней и положения Солнца. Результаты показали, что пыль может достигать примерно 6–11 км над поверхностью планеты, а ячейки имеют типичные горизонтальные размеры 20–40 км.


Читать далее:

Главную теорию происхождения человека опровергли: откуда мы появились

Опубликованы результаты первого тестирования препарата против рака

На Земле теперь живет 8 млрд человек: грозит ли планете перенаселение

На обложке: спиральные облака у полюса Марса. Изображение: ESA/DLR/FU Berlin

Читать ещё

теперь космический аппарат NASA сможет выжить

На Марсе меняется время года, а потому угрозы для миссий на планете практически исчезли.

Related video

Еще месяц назад орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter зафиксировал появление на Марсе чрезвычайно сильной пылевой бури. Такие явления на Красной планете очень опасны для всех аппаратов, которые там работают. Например, 4 года назад такая пылевая буря привела к тому, что марсоход Opportunity прекратил свою работу навсегда. Сейчас NASA беспокоит работоспособность аппарата InSight. Несколько недель назад пыли в атмосфере Марса стало настолько много, что у этого аппарата не было возможности получать достаточно солнечной энергии для работы. Ученые решили, что это конец данной миссии. Но пылевая буря утихла из-за смены сезонов на Марсе и есть шанс, что InSight еще сможет прислать новые данные о сейсмической активности планеты, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам Клэр Ньюман из компании Aeolis Research, которая занимается наблюдениями за погодой на Марсе, аппарат InSight переживет эту пылевую бурю, которая уже утихает. Хотя срок его службы уже в любом случае на исходе.

Аппарат InSight прислал снимок покрытых пылью солнечных панелей

Фото: NASA

До сих пор ученые все еще пытаются полностью понять, как появляются пылевые бури на Марсе. Уже известно, что небольшие бури, местного масштаба, возникают на планете круглый год. Но огромные бури, обволакивающие огромные пространства, чаще появляются в конце лета в южном полушарии. Именно такая буря угрожала аппарату InSight.

Все пылевые бури на Марсе появляются по принципу сезонности, потому как причина их появления связана с дисбалансом тепла, который поднимает пыль с поверхности в разреженную марсианскую атмосферу.

«Пыль поднимается, нагревается и появляются более сильные ветра, которые поднимают еще больше пыли с поверхности. Это замкнутый круг», — говорит Ньюман.

По словам ученых, на Марсе также существуют планетарные пылевые бури, когда ветер дует по всей планете с востока на запад. Такие бури появляются каждые несколько лет.

Карта масштабной пылевой бури на Марсе, которая была создана с помощью снимков с орбиты. На ней показаны места размещения не только аппарата InSight, но также и марсоходов Perseverance и Сuriosity

Фото: NASA

«На Земле нет таких планетарных пылевых бурь. Одной из причин этого является наличие воды и осадков и это вытягивает пыль из атмосферы, тогда как на Марсе нет ничего подобного», — говорит Ньюман.

По словам Ньюман, маловероятно, хотя такая возможность и не исключена, что на Марсе в этом году появится еще одна такая же сильная пылевая буря.

По словам ученых, буря, которая уже практически утихла на Марсе, является второй по своей силе и масштабам в этом году.

Что касается аппарата InSight, то он особенно уязвим для пылевых бурь из-за того, что он сильно зависит от своих солнечных панелей. Если они покрываются пылью, значит энергия перестает поступать.

Фокус уже писал о масштабной пылевой буре на Марсе, которая могла преждевременно закончить работу аппарата InSight.

Также Фокус писал о том, что в NASA спрогнозировали окончание работы аппарата InSight раньше положенного срока.

Напоминаем, что новое исследование ученых предполагает, что Марс может быть не совсем мертвой планетой. По крайнем мере в геологическом аспекте вопроса. Исследователи считают, что под поверхностью происходит активность, которая должна была прекратится миллиарды лет назад.

марсианских пыльных бурь взбалтывают похожие на Землю облака

Наука и исследования

15.11.2022
11446 просмотра
118 лайков

Космический аппарат ЕКА Mars Express обнаружил, что Марс образует удивительно похожие на Землю узоры облаков, которые напоминают облака в тропических регионах нашей планеты.

Земля и Марс имеют совершенно разные атмосферы. Сухая и холодная атмосфера Марса почти полностью состоит из углекислого газа, тогда как земная богата азотом и кислородом. Плотность его атмосферы составляет менее одной пятидесятой земной атмосферы, что эквивалентно плотности на высоте около 35 км над поверхностью Земли.

Несмотря на то, что они очень разные, их структура облаков оказалась удивительно похожей на Землю, что указывает на сходные процессы формирования.

Спиральный шторм возле марсианского Северного полюса

Новое исследование углубляется в две пыльные бури, которые произошли вблизи марсианского Северного полюса в 2019 году. За бурями наблюдали весной на Северном полюсе, когда местные бури обычно возникают вокруг отступающей ледяной шапки.

Две камеры на борту Mars Express — камера визуального мониторинга (VMC) и стереокамера высокого разрешения (HRSC) — вместе с камерой MARCI на борту марсианского разведывательного орбитального аппарата НАСА запечатлели бури с орбиты.

Последовательность изображений VMC показывает, что грозы нарастают и исчезают повторяющимися циклами в течение нескольких дней, демонстрируя общие черты и формы. Спиралевидные формы заметно видны на более широких изображениях HRSC. Спирали имеют длину от 1000 до 2000 км, а их происхождение такое же, как и у внетропических циклонов, наблюдаемых в средних и полярных широтах Земли.

Образы облаков на Марсе и Земле

Изображения показывают особое явление на Марсе. Они показывают, что марсианские пылевые бури состоят из регулярно расположенных более мелких облачных ячеек, расположенных подобно зернам или гальке. Текстура также видна в облаках в атмосфере Земли.

Знакомые текстуры образуются в результате конвекции, при которой горячий воздух поднимается вверх, потому что он менее плотный, чем окружающий его более холодный воздух. Наблюдаемый здесь тип конвекции называется конвекцией с закрытыми ячейками, когда воздух поднимается в центре небольших облачных карманов, или ячеек. Промежутки в небе вокруг облачных ячеек — это пути, по которым более холодный воздух опускается ниже горячего восходящего воздуха.

На Земле восходящий воздух содержит воду, которая конденсируется, образуя облака. Облака пыли, полученные с помощью Mars Express, показывают тот же процесс, но на Марсе восходящие столбы воздуха содержат пыль, а не воду. Солнце нагревает запыленный воздух, заставляя его подниматься и формировать пылевые ячейки. Камеры окружены областями опускающегося воздуха, в которых меньше пыли. Это приводит к зернистому узору, который также можно увидеть на изображении облаков на Земле.

Отслеживая движение ячеек в последовательности изображений, можно измерить скорость ветра. Ветер дует над облачными элементами со скоростью до 140 км/ч, в результате чего форма ячеек вытягивается в направлении ветра. Несмотря на хаотичную и динамичную атмосферу Марса и Земли, природа создает эти упорядоченные узоры.

«Думая о марсианской атмосфере на Земле, можно легко представить сухую пустыню или полярный регион. Совершенно неожиданно, что, отслеживая хаотическое движение пыльных бурь, можно провести параллели с процессами, происходящими во влажных, горячих и совершенно не похожих на Марс тропических регионах Земли», — комментирует Колин Уилсон, марсианский исследователь ЕКА. Ученый экспресс-проекта.

Один из ключевых моментов, который стал возможен благодаря изображениям VMC, — это измерение высоты облаков пыли. Длина отбрасываемых ими теней измеряется и в сочетании со знанием положения Солнца измеряется высота облаков над марсианской поверхностью. Результаты показали, что пыль может достигать примерно 6–11 км над землей, а ячейки имеют типичные горизонтальные размеры 20–40 км.

«Несмотря на непредсказуемое поведение пыльных бурь на Марсе и сопровождающие их сильные порывы ветра, мы увидели, что в рамках их сложности могут возникать организованные структуры, такие как фронты и модели ячеистой конвекции», — объясняет Агустин Санчес-Левага из Университета. del País Vasco UPV/EHU (Испания), который возглавляет научную группу VMC и является ведущим автором статьи, представляющей новый анализ.

Такая организованная ячеистая конвекция характерна не только для Земли и Марса; наблюдения атмосферы Венеры с помощью Venus Express, возможно, показывают аналогичные закономерности. «Наша работа над сухой конвекцией на Марсе — еще один пример ценности сравнительных исследований подобных явлений, происходящих в атмосферах планет, для лучшего понимания лежащих в их основе механизмов в различных условиях и средах», — добавляет Агустин.

Помимо получения дополнительной информации о том, как «работают» планетарные атмосферы, понимание пыльных бурь важно для будущих миссий на Марс. В крайних случаях пыльные бури могут блокировать большую часть солнечного света, не позволяя ему достигать солнечных батарей марсоходов на поверхности Красной планеты. В 2018 году пыльная буря планетарного масштаба не только заблокировала попадание солнечного света на поверхность, но и засыпала пылью солнечные панели марсохода НАСА «Оппортьюнити». Оба этих фактора привели к тому, что марсоход потерял электроэнергию, что привело к прекращению миссии.

Мониторинг эволюции пыльных бурь имеет решающее значение для защиты будущих миссий на солнечной энергии — и, в конечном итоге, пилотируемых миссий на планету — от таких мощных явлений.

Ячеистые структуры и сухая конвекция в текстурированных пыльных бурях на краю северной полярной шапки Марса ’ А. Санчес-Лавега и др. опубликовано в номере журнала Icarus от 15 ноября 2022 года.

Захватывающие изображения VMC размещены на обложке журнала.

Спасибо за лайк

Вам уже понравилась эта страница, вы можете поставить лайк только один раз!

Атака марсианских пыльных бурь

Чуть более 50 лет назад к Марсу прибыл космический корабль НАСА Mariner 9, став первым космическим кораблем, вышедшим на орбиту другого мира. Предыдущие полеты позволили мельком увидеть Красную планету. Однако эта последняя попытка сфотографирует всю поверхность чужого мира.

Но Марс еще какое-то время будет хранить свои тайны. На первых снимках Mariner 9 была показана планета, полностью скрытая мягким туманом пыли, за исключением пиков горстки больших вулканов. Космический корабль прибыл во время самой сильной пыльной бури, наблюдаемой на Марсе за 70 лет телескопических наблюдений.

К счастью, через несколько месяцев пыль рассеялась, и «Маринер-9» начал картографировать поверхность, обнаруживая следы воды в прошлом и систему гигантских каньонов Долины Маринер. Но событие с пылью предвещает одну из самых больших проблем исследования Красной планеты в последующие десятилетия: марсианская пыль повсюду — она периодически поглощает всю планету, и данные свидетельствуют о том, что часть ее даже устремляется в межпланетное пространство. И пыль прилипает ко всему, создавая угрозу для нынешних роботов-исследователей и — в будущем — для людей во время их длительного пребывания на Марсе.

Тем не менее, мы до сих пор не знаем, откуда берется марсианская пыль и как она распространяется. Одним словом, пыльные бури сбивают с толку. «Глобальные пыльные бури происходят в среднем только три раза за десятилетие Марса», — говорит Клэр Ньюман, планетолог из Aeolis Research в Аризоне. Ее очарование вызвано «этими крошечными простыми частицами, попадающими в атмосферу и оказывающими такое глубокое воздействие на всю планету».

Таинственные бури

Выяснение того, почему в некоторые марсианские годы бывают штормы, а в большинство нет, является вечной загадкой. «Мы наблюдали только три глобальных шторма с начала периода непрерывного наблюдения, и все они были разными», — говорит Ньюман. «Понимание этих штормов из такого ограниченного набора данных похоже на попытку выучить правила сложной карточной игры, посмотрев всего несколько раундов без каких-либо объяснений».

Погода на Марсе, за исключением пыльных бурь, на самом деле довольно предсказуема. Это потому, что ветры вызываются солнечным нагревом, а солнечное освещение на Красной планете меняется очень медленно изо дня в день и почти одинаково из года в год. Таким образом, ветры в любой день часто почти такие же, как в тот же день в предыдущем году.

Песок выглядит как океан на этом контрастном инфракрасном изображении формации Medusa Fossae, которая считается крупнейшим источником пыли на Марсе.

Так что же является постоянной скрытой переменной среди этих неизменных погодных условий, которая объясняет, почему в одни годы бывают глобальные пыльные бури, а в другие нет? На Земле основным фактором межгодовых колебаний является тепло, хранящееся в океанах, которое мы сейчас отслеживаем с помощью спутников и буев, что позволяет нам предсказать, например, будет ли затронута погода в ближайшие несколько месяцев. Эль-Ниньо или Ла-Нинья.

Но на Марсе, где атмосфера слишком тонкая, чтобы удерживать тепло, наиболее вероятным источником изменчивости, по-видимому, является распределение пыли на поверхности. «Если глобальная буря поднимает много пыли из одного региона и оставляет его голым, то к тому же времени в следующем году там может быть все еще недостаточно пыли, чтобы вызвать локальную или региональную пыльную бурю, даже если ветры в оба года были идентичны», — говорит Ньюман.

Дополнительным вызовом для прогнозирования штормов является обратная связь, когда пыль поглощает солнечный свет и локально нагревает атмосферу. Это, в свою очередь, может усилить местные ветры, которые затем поднимут больше пыли и так далее. Поскольку глобальные штормы начинаются как небольшие региональные штормы, которые растут или сливаются, даже очень небольшие изменения ветра могут иметь решающее значение между годом с бурей и годом без него.

Еще одна обратная связь была недавно обнаружена тремя орбитальными космическими аппаратами, отправленными НАСА и Европейским космическим агентством (ЕКА) для наблюдения за планетой. Мало того, что Марс пыльный, потому что он сухой, он может быть сухим, потому что он пыльный. Некоторое количество воды остается на Марсе в вечной мерзлоте и ледяных отложениях и, возможно, в глубоких грунтовых водах. Но исследователи считают, что в прошлом воды было гораздо больше — свидетельство тому — долины, вырезанные океанами и реками. Одна из возможностей состоит в том, что вода ушла в космос, но как? Холодная атмосфера Марса замораживает водяной пар на малых высотах.

Данные, собранные тремя орбитальными аппаратами НАСА-ЕКА, могут содержать ответ. Космический аппарат заметил, что пыльная буря 2019 года нагрела воздух на больших высотах, в десять раз увеличив содержание воды в средней атмосфере. Считается, что после того, как вода достигает верхних слоев атмосферы, солнечное ультрафиолетовое излучение расщепляет ее на кислород и водород, которые, как самый легкий элемент, легко теряются в космосе. Таким образом, появление пыльных бурь могло быть решающим фактором в высыхании планеты.

Параллельные изображения, сделанные камерой Mars Color Imager на борту Mars Reconnaissance Orbiter, показывают Красную планету, охваченную глобальной пылевой бурей в 2018 году.

Прах к праху, Прах к праху

Откуда же берется вся эта пыль? На Земле пыль в основном образуется в результате измельчения ледников, хотя некоторое количество пыли также образуется в реках и в результате истирания песка с песком. Пыль может разноситься повсюду, иногда на значительные расстояния (железо в пыли из пустыни Сахара может играть важную роль в удобрении тропических лесов Амазонки), но обычно она попадает в ловушку, когда падает в океаны. Самые большие отложения пыли на Земле, называемые «лёссом», датируются ледниковыми периодами, когда ледниковая пыль продуцировалась в большей степени, уровень моря был ниже (таким образом обнажая богатые наносами прибрежные равнины), а в холодной сухой атмосфере выпадало меньше осадков, которые омывали землю. пыль из воздуха.

Марс холоднее и суше, чем даже Земля ледникового периода. Относительное отсутствие влаги означает, что снег не накапливается быстро, чтобы вытеснить ледники, поэтому образование пыли слабое. С другой стороны, на Марсе нет океанов, которые могли бы поглотить пыль, поэтому любая существующая пыль продолжает циркулировать вокруг планеты.

Однако пыль ложится неравномерно. Джон Грант, старший геолог Центра изучения Земли и планет Национального музея авиации и космонавтики, отмечает: «На поверхности есть светлые области, где часто скапливается [пыль], и более темные области, где она появляется, обычно относительно меньше. Области вокруг полярных шапок являются предпочтительными областями для накопления в настоящем и недавнем прошлом на Марсе, но, похоже, были другие или, по крайней мере, дополнительные области, где накопление было предпочтительным в прошлом».

Измерения марсоходами Mars Exploration Rovers (Spirit и Opportunity) элементного состава марсианской пыли показывают, что она богата серой и хлором. Хотя этих элементов много в эвапоритах (минералах, отложенных высыхающими озерами), их также много в вулканическом пепле. Этими элементами особенно богат один регион на Марсе: формация Медуза Фосса (MFF). Это обширное месторождение материала с подветренной стороны к западу от крупных вулканов Марса, и изображения показывают геологам, что этот регион изобилует ярдангами (вылепленными ветром хребтами, которые образуются в отложениях мягкого вулканического пепла). Другая группа ученых, радиолокационных астрономов, называет этот регион другим именем: «Стелс». MFF отражает очень мало энергии от лучей, направленных на него радиотелескопами на Земле, что соответствует низкоплотным мелкозернистым отложениям толщиной в десятки или сотни метров. Эти данные указывают на то, что MFF сегодня является крупнейшим источником пыли на Марсе.

Длина тени этого пылевого дьявола на Марсе указывает на то, что змеевидный шлейф достигает более 800 метров в высоту и примерно 30 метров в диаметре.

Недавно появились намеки на то, что Марс может даже дышать пылевыми следами по всей Солнечной системе. Космический корабль «Юнона», находящийся в настоящее время на орбите вокруг Юпитера, имеет чувствительные камеры слежения за звездами, которые также могут обнаруживать выбросы обломков, когда частицы пыли врезаются в массивные солнечные батареи, необходимые «Юноне» для поддержания достаточной мощности, чтобы работать так далеко от Солнца. Ученые заметили, что на пути к Юпитеру столкновение с пылью, обнаруженное звездными трекерами, было особенно обильным, когда космический корабль находился в той же орбитальной плоскости, что и Марс. На самом деле, команда Юноны предполагает, что пыль с Марса или, возможно, его спутников может быть ответственна за зодиакальный свет, слабое свечение, иногда наблюдаемое в темном небе на широкой плоскости планет.

Частично дело может заключаться в том, что плавающая пыль поглощает солнечный свет, локально нагревает атмосферу и создает собственный восходящий поток. Моделирование показало, что на гребнях марсианских гор эти восходящие потоки могут сходиться, образуя «ракетные бури», которые выбрасывают пыль на высоту от 30 до 40 километров. На самом деле изображения Маринера показали слои дымки невероятно высоко в атмосфере — они могли быть вызваны этими штормами. Но механизм доставки пыли с этих высот в космос до сих пор остается загадкой.

Пыль

Пыльные бури нанесли ущерб роботам, отправленным исследовать Красную планету. В 1997 году первый марсоход НАСА «Соджорнер» терял около 0,25% солнечной энергии каждый сол (марсианский день) из-за того, что пыль оседала на его солнечных панелях. Опыт Sojourner с пылью заставил задуматься о том, как долго Spirit и Opportunity продержатся на Красной планете. «Все, что мы запланировали, включало в себя миссию по 90 сол на каждого марсохода», — вспоминает Грант.

Но время от времени солнечные батареи марсоходов восстанавливались. Пыльные вихри — вихри, вызванные конвективными восходящими потоками, вызванными солнечным нагревом, — похоже, удалили пыль с солнечных панелей марсоходов, что позволило Spirit и Opportunity работать дольше, чем предполагалось.

К сожалению, Spirit застрял в песчаной ловушке лицом к солнцу и не пережил третью марсианскую зиму. Связь была потеряна после 2623 солов. Тем не менее, Opportunity продолжал работать, то есть до пыльной бури 2018 года. «Opportunity и раньше переживал пыльную бурю, но глобальное событие 2018 года было намного масштабнее, и вызывало все большее беспокойство, поскольку небо потемнело, а мощность марсохода упала. «, — говорит Грант. «Я определенно держал пальцы скрещенными, и было очень грустно, когда наконец объявили об окончании миссии». Opportunity просуществовал невероятные 5352 сола до своей пыльной кончины.

Всего через несколько месяцев после этого прибыл посадочный модуль InSight и начал отслеживать сейсмическую активность и погоду. Посадочный модуль был оснащен самыми большими солнечными панелями, когда-либо отправленными на Марс, рассчитанными на срок службы чуть более одного марсианского года (669 сол) — даже без каких-либо мероприятий по очистке. Грант надеялся, что пылевые вихри все еще могут время от времени протянуть руку помощи. «После случайных событий, связанных с очисткой солнечной панели от ветра/пылевых дьяволов, которые обеспечили достаточную мощность для марсоходов, у меня были такие же надежды на мероприятия по очистке от пыли в InSight», — говорит он. «Я чувствовал, что это будет просто вопрос времени, когда в InSight будет проведено большое мероприятие по очистке от пыли, которое вернет этот «новый запах посадочного модуля»» 9. 0007

Но у Марса были другие планы. Производительность солнечных панелей InSight безжалостно снизилась и составляет менее четверти от того, что было на момент их появления. Это не было полной неожиданностью, потому что орбитальная съемка равнин Элизиума до миссии показала, что скорость образования следов пыльных дьяволов была примерно в десять раз меньше, чем в кратере Гусева (где приземлился Спирит).

Если скорость образования следов пыльных вихрей, создаваемых удалением поверхностной пыли с земли, является надежным показателем удаления пыли с солнечных панелей, то в InSight может произойти хорошее событие очистки массива пылевыми вихрями. только один раз за 10 марсианских лет или около того.

Это предсказание, к сожалению, сбылось. Таким образом, при планировании будущих миссий у нас есть новая и важная загадка: что контролирует активность пылевых вихрей в разных местах на Марсе? Мы обнаружили множество вихрей в Элизиуме с помощью чувствительных манометров, датчиков ветра и даже сейсмометра InSight, поскольку низкое давление в вихре вызывает измеримую деформацию земли. Но на тысячах снимков с камер InSight мы не увидели ни одного пылевого вихря.

Одна из подсказок может лежать в следах пыльных дьяволов. В Гусеве следы часто были шириной 50 и более метров, и многие из этих следов были волнистыми, что свидетельствует о том, что пылевые смерчи бродили в безветренных условиях. Напротив, в Элизиуме дорожки преимущественно узкие и очень прямые. Это говорит о том, что преобладающий ветер может быть сильнее, унося пыльные вихри в одном направлении и, возможно, каким-то образом подавляя формирование самых больших и сильных пылевых вихрей.

Несомненно, действуют и другие факторы, такие как влияние близлежащей топографии на ветры и мелкомасштабная неровность местности. Но пока мы не поймем, в каких местах на Марсе можно регулярно удалять пыль, а в каких нет, мы не можем быть уверены, что посадочные аппараты на солнечных батареях смогут работать гораздо дольше, чем марсианский год, если только мы не создадим непомерно большие запасы — или какие-то средства для очистки пыли от пыли.

Как называется лазанье по стенам: Виды скалолазания — Скалодром Трамонтана СПб

Виды скалолазания — Скалодром Трамонтана СПб

Существует несколько разновидностей скалолазания, что дает как спортсменам, так и любителям посвятить определенному виду большее количество времени. В то же время есть индивидуальности, которые успешны абсолютно во всех дисциплинах: как на скалах в боулдеринге, так и на скалодромах в трудности. Предлагаем Вам познакомиться подробнее с имеющимися разновидностями скалолазания.

Спортивное скалолазание

Как и в любом виде спорта существует необходимость выявления сильнейшего в той или иной дисциплине. Для этого выделена дисциплина спортивного скалолазания. Соревнования по спортивному скалолазанию проводятся по определенным правилам федераций скалолазания в четырех основных дисциплинах.

  • Лазание на трудность
  • Лазание на скорость
  • Боулдеринг
  • Многоборье

Сегодня в основном все соревнования по дисциплинам выше проводятся на скалодромах с искусственным рельефом.

Лазание на трудность

Иначе называют также лазанием на сложность или просто трудностью. Это лазание в зале на искусственном рельефе, а также на естественных скалах. Как правило, маршруты при лазании на трудность достаточно длинные. Поэтому лучшие спортсмены в данной дисциплине имеют высочайшую выносливость.

Соревнования на трудность проходят с использованием нижней страховки. Во время подъема спортсмена выше в сторону завершения трассы спортсмен вщелкивает закрепленную веревку в оттяжки, расположенные в определенных местах на скалодроме.

Победитель выявляется по расстоянию, которое прошел спортсмен от старта трассы до самого удаленного зацепа, до которого дотронулся спортсмен.

Соревнования на сложность предполагают прохождение спортсменом трассы с нижней страховкой. По мере подъёма спортсмен вщёлкивает закреплённую на нём верёвку в закреплённые на стене подъёма оттяжки.

Лазание на скорость

Иначе просто скорость. Это так называемый спринт на вертикальной стене. Зачастую предполагаемая трасса известна всем участникам заранее, еще до старта. Ее сложность не очень высока. Основным критерием является скорость прохождения трассы.

Достаточно часто спортсменов по итогам прохождения дистанции разделяют сотые доли секунды. Основной задачей при прохождении дистанции является касание финишного круга или квадрата в верхней точке трассы.

В случае проведения соревнований на эталонной трассе у спортсмена имеются две попытки для прохождения заданного маршрута.

Преимуществом при лазании на трудность обладают спортсмены с высоко развитыми скоростными и силовыми качествами. Высокий уровень выносливости не обязательна.

Боулдеринг

Иначе просто болдеринг, ну или болдер. Боулдеринг — это лазание в помещении или на естественном рельефе. Маршруты в данной дисциплине несравнимо короткие по сравнению с лазанием на скорость и на трудность. Тем не менее маршруты при боулдеринге требуют высочайшей силовой подготовленности спортсмена, а также отличной техники и потрясающей координации.

Соревнования по боулдерингу представляют собой лазание серии трасс. Страховка веревкой участника не требуется. Обычно используют специальные спортивные маты.

Все что вам нужно при лазании боулдеринга — это скальные туфли и магнезия. В идеале, нужно иметь еще пару крэш падов и несколько веселых друзей для компании (но это, как известно, дополнительная опция, не менее сложная).

В болдеринге скалолаз должен уметь выложиться на все 100% в каждом движении, но болдеринг — это не только сила, но и умение правильно прочитать проблему, хорошо работать ногами и иметь прекрасную координацию. Одна из привлекательных сторон болдеринга — это динамичность. На практике это означает, что вы лезете, срываетесь и пробуете снова. Страхуете своих друзей, они страхуют вас и вместе вы пробуете, пробуете и пробуете. С веревкой так не выйдет – там нужен вдумчивый подход. Если болдеринг – это фан, то веревка – это работа (а кто тут любит работать?=))

Как говорилось выше, болдеринговые проблемы могут быть очень сложными. Некоторые движения требуют несколько дней на наработку, другие – годы.

В болдеринге используется своя система оценки сложности маршрутов.

В некоторых местах как, например в США используется полностью самостоятельная система оценки трудности маршрута. Название категории здесь начинается с буквы V (категории начинаются с самой простой — «V0-» и заканчиваются самой сложной «V14».

В Европе система оценки сложности основана на французской системе оценки сложности скальных маршрутов, но при этом критерии оценки несколько иные и сравнивать категории трудности и болдеринга не совсем корректно.

Скалолазание на естественном рельефе

Нельзя лазать только на скалодроме. Помните, что скалодром — это прежде всего подготовка к выезду на скалы, на так называемый естественный рельеф.

Различают несколько разновидностей скалолазания на естественном рельефе. Каждый из обозначенных видов прекрасен и интересен по своему.

  • Боулдеринг на естественном рельефе
  • Скалолазание на трудность на естественном рельефе
  • Скалолазание на трудность на естественном рельефе на неподготовленных трассах
  • Мультипитчи
  • Соло восхождения

Боулдеринг на естественном рельефе

Боулдерингом на естественном рельефе называют скалолазание на невысоких скалах или на больших валунах. Страховка спортсмена осуществляется с помощью специальных небольших матов, а также крэш падов, которые укладываются в места наиболее возможного падения спортмена.

Скалолазание на трудность на естественном рельефе

Данная разновидность скалолазание предполагает лазание по специальным подготовленным трассам на скалах. Необходимо очистить скалы и камни от возможных опасных мест, сколов, кустарников, организовать возможность верхней и/или нижней страховки. Для этого используются постоянные точки страхования: в ход идут крючья, шлямбуры или петли из альпинистской верёвки или стального троса, закреплённые на выступах скал.

Скалолазание на трудность на естественном рельефе на неподготовленных трассах

Основным отличием этого вида скалолазания является отсутствие предварительно подготовленных точек страховки. По сути, это разновидность альпинизма. Спортсмен, который идет первым в связке организует промежуточные точки страховки, которые впоследствии снимаются. Используются закладки, крючья, в которые вщелкиваются карабины.

Мультипитч

Мультипитч — это разновидность скалолазания в связках на длинных скалолазных маршрутах. В основном это лазание от одной промежуточной страховочной станции до следующей. В результате мультипитч это последовательная прохождения серии маршрутов скалолазания на трудность. Обычно после каждой станции меняется первый идущий в связке спортсмен.

Соло восхождение

Это не только лазание по естественному рельефу без напарника. Страховку, если она вообще имеется, осуществляет для себя сам спортсмен. Популярными подвидами являются как Free Solo Climbing (лазание без страховки), так и Deep Water Solo (где лазание осуществляется над водоемом). Пожалуй, это самый опасный и самый зрелищный вид.

 

Техника скалолазания

Скалолазание

  • восхождение на гору Фалькенштейн в Саксонской Швейцарии считается годом рождения скалолазания…»>

    Историческое развитие


  • Правила


  • Материальное обеспечение

  • Техника скалолазания основана на умении альпиниста приспособляться к особенностям скального рельефа, выбирать наиболее удобный маршрут и применять соответствующие приемы и снаряжение…»>

    Техника


  • Трудности маршрутов

Техника скалолазания основана на умении альпиниста приспособляться к особенностям скального рельефа, выбирать наиболее удобный маршрут и применять соответствующие приемы и снаряжение.

Скалолазание: лазание по расщелинам

Расщелины – это узкие, вертикальные, наклонные или горизонтальные трещины в скалах, внутри которых может поместиться часть тела альпиниста.

Чтобы закрепить в расщелине руку, ее надо задвинуть в расщелину не до упора. Сжатием руки в кулак создается необходимое закрепление.

При движении по расщелине производят распор наперекрест, или нога вставляется в расщелину и закрепляется поворотом ступни. В расщелине закрепляются одновременно и рука, и нога. Конечности, остающиеся снаружи, используют имеющиеся уступы и захваты.

Скалолазание: лазание по каминам

Камины – это широкие (от 0,5 до 2,5 м), вертикальные или наклонные, открытые с одной стороны трещины в скалах с параллельными стенами, внутри которых может поместиться целиком тело альпиниста.

Техника движения в каминах построена преимущественно на распорах и использовании трения. По каминам можно двигаться с упором ногами в одну стену одновременно с упором спиной в другую. В распоре, создаваемом коленями, локтями, спиной и ступнями. В распоре, создаваемом упором одноименных рук и ног в одни и те же стены.

Скалолазание: движение по скальным стенам

Под скальными стеками альпинисты обычно подразумевают отвесные плиты, т. е. скалы с гладкой или шероховатой поверхностью. При движении по скальным стенам скалолазы для опоры используют мелкие углубления, выступы и т.д.

Скалолазание: техника трения

Лазание по наклонным стенам без применения особых приемов лазания называется скользящим трением. В технике прохождения наклонных плит главное условие – создать и использовать максимальное трение между скалой и телом альпиниста. Величина трения, кроме наклона скалы и степени ее шероховатости, зависит от сухости скал и присутствия на их поверхности песка или земли.

На мокрых плитах трение уменьшается, а тонкий слой песка делает их скользкими. Чистые и сухие плиты можно проходить с помощью трения при крутизне их до 65º. Босиком можно преодолеть более крутые плиты, чем в какой бы то ни было обуви.

Чем больше площадь соприкосновения подошвы со скалой, тем устойчивее положение скалолаза при правильном распределении веса всего тела. Лазание по наклонным стенам с уступами называется ступенчатым трением. При движении по желобам используется комбинированная техника лазания.

Скалолазание


  • Историческое развитие


  • Правила

  • Используемая в скалолазании обычная веревка толщиной 11-12 мм гарантирует достаточную безопасность, если у нее нет повреждений и если она использовалась не более 2-3 лет…»>

    Материальное обеспечение


  • Техника


  • Трудности маршрутов

Виды лазания

Дом

О

Виды лазания

Есть много различных видов деятельности, описываемых как скалолазание. Основные типы, на которые мы ссылаемся:

Типы лазанья в помещении (с веревкой)

Лазание с веревкой может выполняться в помещении и обычно включает двух человек, но также может выполняться в группе. Человек, поднимающийся по «маршруту», привязан к веревке, которой управляет другой человек. Управление веревкой называется страховкой, а человек, контролирующий веревку, — страхующим.

При этом существует два основных способа лазания в помещении с веревками: лазание по верхней веревке и лазание со свинцом.

Верхняя веревка — это место, где веревка уже установлена. Веревка продевается через анкер в верхней части стены для скалолазания. Человек, взбирающийся, «привязывается» к одному концу веревки, а страхующий управляет другим концом веревки, компенсируя провисание, когда альпинист поднимается по стене для скалолазания. Настоящая верхняя веревка предполагает страховку на вершине стены для скалолазания. На самом деле, большинство страховщиков находятся на уровне земли, поэтому это также называется 9. 0017 нижний трос . В NICAS мы используем термин «верёвка сверху», так как он наиболее известен.

Лазание со свинцом — это более продвинутая техника, при которой альпинист сам управляет веревкой во время лазания, обрезая ее по мере продвижения по маршруту (так что она еще не продета через анкер до того, как он начнет лазание). Они могут защелкиваться в оттяжках , которые представляют собой специальные защелкивающиеся зажимы, прикрепленные к стене много раз за один подъем. Страховщик также должен работать более продвинутым образом, гарантируя, что у альпиниста достаточно веревки, чтобы дотянуться и безопасно закрепиться, но также и не слишком много веревки на случай, если альпинист упадет. Для страхующего научиться правильному количеству веревки, которое нужно разматывать, втягивать или удерживать в натянутом состоянии, является продвинутым навыком, позволяющим альпинисту работать эффективно.

Подъем на скорость — это то, что он говорит — прохождение маршрута как можно быстрее. Это соревновательный вид лазания, которым можно заниматься индивидуально или в команде. В настоящее время он не является частью нашей программы NICAS. Скоростное лазание, скалолазание и боулдеринг станут тремя дисциплинами соревнований по скалолазанию на Олимпийских играх 2020 года.

Драй-тулинг в помещении традиционно включает в себя лазание по скалам с помощью ледорубов и либо кошек, либо скальных туфель. Его можно выполнять и в помещении, например, с использованием специального ледоруба с резиновыми петлями на концах вместо острой кирки. Резиновую петлю можно зацепить за существующие крепления внутренней стены без повреждения стены или опасности для альпиниста.

Виды скалолазания на открытом воздухе (с веревкой)

Наши схемы касаются лазания по искусственным поверхностям для лазания, таким как стены для скалолазания в помещении. Схемы также дают навыки для перехода к лазанию на открытом воздухе по настоящим скалам.

Спорт Альпинизм — это когда в скале уже размещены фиксированные точки защиты, такие как болты, чтобы альпинисты могли закрепить оттяжки, когда они продвигаются вверх по маршруту лазания. По сути, это лазание на лиде, снаружи, и это естественный прогресс, когда люди переходят от лазанья в помещении к скалолазанию на открытом воздухе.

Традиционное (традиционное) скалолазание — это когда первый альпинист, «ведущий», устанавливает свою собственную временную/съемную защиту во время лазания, а не фиксированные точки защиты (например, болты), используемые в спортивном скалолазании. Их партнер, «второй», снимает защиту, пока они «командируют» маршрут. Таким образом, поверхность скалы остается в своем естественном состоянии после завершения подъема.

Ледолазание, драйтулинг, альпинизм, соло-лазание, ходьба по холмам и скремблирование также входят в понятие «лазание» — они описаны в статье BMC «Типы скалолазания».

Боулдеринг (в помещении и на открытом воздухе)

Боулдеринг — это форма лазания, обычно практикуемая на небольших камнях и валунах, на искусственных сооружениях для лазания на открытом воздухе или на внутренних стенах. Поскольку альпинист не поднимается очень высоко (следовательно, веревки не нужны), можно спрыгнуть обратно вниз, хотя рекомендуется, где это возможно, «спуститься вниз», чтобы спуститься как можно безопаснее. Существуют ограничения на то, насколько высокими могут быть искусственные валуны, в зависимости от того, должен ли боулдерингист спускаться вниз или он может выйти, взобравшись на вершину валуна.

Боулдерингисты используют мягкие маты, чтобы уменьшить нагрузку на свое тело при приземлении или падении. В помещении под боулдеринговыми стенами обычно укладывают толстые мягкие маты. Они могут быть переносными и устанавливаются для боулдеринга, если их нужно хранить в другом месте до использования. На улице вы часто увидите валунов, несущих свои маты, которые они используют для собственной защиты, а также для защиты земли от эрозии.

Боулдеринговые маршруты называются боулдеринговыми задачами или блоками. Когда боулдеринговая проблема/блок включает в себя движение боком по поверхности для лазания, это называется траверсом.

14 различных видов скалолазания – Центральный центр скалолазания

Скалолазание – это занятие, которым занимаются во всем мире, и из-за его популярности существует множество различных видов скалолазания, изобретенных по разным причинам. Большинство людей считает, что существует только два или три разных типа скалолазания: лазание на свинце, боулдеринг и альпинизм. Есть гораздо больше методов скалолазания, чем эти, и другие виды скалолазания. Некоторые из них очень похожи, но некоторые совершенно уникальны. Используя приведенный ниже список, вы можете выбрать тип скалолазания, который вам больше всего нравится. Также довольно интересно узнать, чем каждый метод лазания отличается от другого.

Если вы хотите заняться скалолазанием, вам не нужно беспокоиться о большинстве из этих типов скалолазания, описанных ниже. Наиболее распространенными видами скалолазания являются боулдеринг, лазание по верхней веревке и лазание на свинце, и во всем мире есть скалодромы для каждого из них. Если вам интересно, с чего начать, выберите один из них. Практика хотя бы одного из этих трех поможет вам практически во всех других типах лазания, перечисленных ниже, за исключением тех, которые связаны со льдом.

Ниже я написал описание для каждого из 14 различных видов скалолазания и скалолазания, и чем каждый из них отличается от другого 13.

  • Восхождение на свинце
  • Альпинизм
  • Спортивное скалолазание
  • Традиционное скалолазание (традиционное скалолазание)
  • Лазание по верхней веревке
  • Лазание с ИТО
  • Свободное скалолазание
  • Соло на веревке
  • Многоуровневое лазание
  • Глубоководное соло
  • Ледолазание
  • В отличие от лазания свинцом (или подобного), на стене больше никто не помогает вам в вашем лазании (кроме слов ободрения). Парные боулдеринговые проблемы, хотя и забавные, встречаются очень редко.

    Есть боулдеринговые залы в помещении и на открытом воздухе
    области по всему миру. Максимальная высота вашей обычной стены для боулдеринга
    около 4 метров в высоту, тогда как средняя высота обычно составляет около 3 метров. В помещении
    тренажерные залы для боулдеринга предлагают различные уровни подъема и имеют массивный мат безопасности для
    когда альпинист падает. Боулдеринг на открытом воздухе обычно требует от альпиниста
    приносит аварийные подушки для безопасности, когда они падают.

    Некоторые кроссовки специально разработаны для боулдеринга, потому что они предназначены для коротких, крутых маршрутов или точности на выступах. Боулдеринг — один из самых популярных видов скалолазания.

    Прочтите эту статью о боулдеринге 101, которую я написал, в которой подробно рассматривается эта тема.

    2. Хайболлинг

    Хайболлинг — это то же самое, что и боулдеринг; однако это
    намного более рискованно из-за того, что максимальная высота боулдеринговой стены
    считается около 15 футов (или 4 метра). Лазание по стене или скале
    высота от 15 до 40 футов без веревки считается хайболом.

    В некоторых случаях есть искусственные стены для хайбола
    устанавливается над большой сеткой или матом, но лазание по хайболу редко можно найти, если только оно не
    сделано на камне. Маты обычно не используются из-за того, что на большой высоте
    они почти бесполезны. Хайболлинг может быть довольно опасным.

    3. Фри-соло

    Как и в боулдеринге и хайболлинге, фри-соло также
    не требует никаких веревок и, вероятно, является самым опасным видом лазания.
    Это подтверждается количеством людей, которые действительно умерли от
    свободное соло.

    Боулдеринг превращается в фри-соло, когда альпинист
    лазание без веревок на высоте более 40 футов; либо это, либо это
    лазание по хайболу (от 15 до 40 футов), это сложно и, следовательно, более опасно
    из-за используемого маршрута и методов, которые необходимо применять.

    Алекс Хоннольд, вероятно, самый известный альпинист в мире.
    мир, является свободным солистом. Он установил рекорд по восхождению на Медвежий Предел.
    Маршрут Прыжка Любовника, гранитной скалы в Калифорнии, за 4 минуты 15 минут.
    секунд без использования веревок. Маршрут Медвежьего Предела на Прыжке Влюбленных примерно
    400 футов высотой.

    4. Лазание на лиде

    Требования к лазанию на лиде проистекают прямо из его
    название. Для восхождения со свинцом требуется, чтобы лидер проложил маршрут, перерезав веревку.
    на болты и крюки, прочно вбитые в стену или скалу. Традиционное скалолазание
    снаряжение также можно использовать при лазании с упреждением, которое является съемным и, следовательно, не
    закрепленный в скале (подробнее об этом позже). Существуют разные типы лидов
    скалолазание, то есть спортивное скалолазание и традиционное скалолазание, являются двумя типами скалолазания.

    Когда лидер поднимается по маршруту, другой человек внизу
    стены, называемой страхующим, поможет поднять веревку. Лидер будет
    затем закрепите веревку на крюках, чтобы другие альпинисты под ним могли подняться
    с меньшим риском для жизни. Веревка, очевидно, останавливает альпиниста от
    падение на свою смерть.

    5.

    Альпинизм

     Альпинизм имеет
    несколько разных названий — в Европе это называется альпинизмом, а также
    как альпинизм во всем мире. Это немного похоже на походы,
    за исключением того, что это более сложно физически из-за различных методов, которые требуют
    для использования в определенных ситуациях, чтобы вы могли безопасно пройти маршрут.

    Альпинизмом часто занимаются в группе людей, потому что
    командная работа и поддержка обычно являются жизненно важным фактором безопасности и прогресса. Это
    может быть занятием, которое длится несколько часов, или оно может выполняться как
    экспедиция, которая длится дни, недели или даже месяцы. Чтобы подняться на Эверест, это
    среднестатистическому человеку требуется около 2 месяцев, чтобы добраться до подножия горы
    и до вершины.

    Горы создают различные проблемы из-за
    различные ландшафты, которые они предлагают, и различные условия в целом по сравнению с
    нормальный прямой маршрут восхождения. Во время альпинизма вы можете споткнуться
    по льду, снегу и разным породам. Из-за этого разные
    могут потребоваться методы и техническое оборудование. Ледолазание, скремблирование,
    путешествие по леднику, а также обычное лазание по свинцу и, возможно, даже немного
    боулдеринг, возможно, придется использовать, чтобы добраться из одной области в другую.

    Альпинизм довольно опасен, когда альпинист пытается
    разные вызовы. Это связано с различными характеристиками местности.
    которые могут быть обнаружены: ледники, камнепады, лавины и трещины — все
    дают разные проблемы. Когда вы поднимаетесь выше в гору, воздух
    становится тоньше из-за большой высоты, и погодные условия могут стать
    более недружелюбно.

    6. Спортивное скалолазание

    Спортивное скалолазание является разновидностью скалолазания. Так же, как и со свинцом
    лазание есть фиксированные болты с кольцами в скале на стене, чтобы защитить
    альпинист от падения. Эти болты и кольца будут установлены лидером,
    и обычно находятся на расстоянии от 10 до 15 футов друг от друга. Альпинист будет
    используйте оттяжку (также известную как удлинитель), чтобы закрепить прикрепленную к ним веревку.
    на болт, прикрепленный к скале. Оттяжка – это два карабина (петлевой,
    подпружиненная скоба), которые соединены толстым куском нейлона. В
    В конце маршрута альпиниста обычно ждет страховочный якорь.
    был установлен лидером. Страховочный анкер состоит из двух или трех болтов и
    спусковые кольца.

    Иногда спортивные восхождения могут быть «заклепками». Рэп-болтинг – это
    способ врезаться в скалу, но вместо того, чтобы бежать вверх,
    Лидер сбежит, когда они будут спускаться по стене.

    Цель спортивного скалолазания – сосредоточиться на технике,
    сила, сердечно-сосудистая деятельность и гимнастика, а не скалолазание
    методы, которые сосредоточены на приключениях и риске как на основных факторах (например,
    фри-соло и альпинизм).

    Многие люди, которые начинают лазать с
    для спортивного лазания вместо традиционного из-за удобства. Меньше оборудования
    необходимо в спортивном скалолазании, не так много нужно помнить о
    анкеры в стену, это проще, чем традиционное лазание, но все же довольно
    сложно, и это больше тренировка для тела, чем для ума.

    7. Традиционное скалолазание (также известное как трад-лазание)

    Как мы уже говорили, трад-лазание — это еще один вид лидерства.
    альпинизм. Однако в традиционном лазании якоря, которые устанавливаются в
    стены удаляются после прохождения маршрута.

    Традиционным альпинистам необходимо не только носить с собой оттяжки, но и
    также будут нести другие типы оборудования, чтобы помочь прикрепиться к стене,
    такие как кулачки, гайки и шестигранники. Они застревают в трещинах и щелях внутри
    стена. В конце маршрута обычному альпинисту приходится строить
    собственный страховочный якорь с собственным альпинистским снаряжением. Однако некоторые
    на традиционных маршрутах скалолазания установлены страховочные станции с двумя или тремя шлямбурами и
    спусковые кольца, как описано в подзаголовке спортивного скалолазания.

    Традиционное лазание никогда не бывает «заклепочным» — лидер убежит
    фиксированные анкеры снизу поднимаются вверх.

    8. Восхождение по верхней веревке

    Восхождение по верхней веревке или лазание по верхней веревке, вероятно,
    самые безопасные виды скалолазания. Тип привязки создается или используется вверху
    подъема — это может быть сделано из болтов, дерева или какой-либо формы валуна
    или рок. Веревка подводится к анкеру от альпиниста, а затем опускается к
    страхующий. Это называется «строповка сверху». Другой вид верхней веревки
    называется «страховкой наверху», когда страхующий фактически находится на вершине утеса или
    подъем, большую часть времени они будут в той же точке, что и якорь. В топе
    веревки, вы должны были бы иметь доступ к вершине утеса или подняться, как правило,
    не залезая на него. Обычно до вершины подъема можно добраться пешком.
    или какой-нибудь другой простой способ, чтобы кто-то мог установить якорь для альпинистов.
    альпинист не должен падать на большое расстояние, если он допустил ошибку
    потому что страхующий и якорь будут там, чтобы защитить их.

    9. Лазание с ИТО

    Лазание с ИТО — любой вид лазания, требующий снаряжения.
    или предметы, которые нужно использовать в скале, которые помогут альпинисту продвигаться вверх по
    стена или скала. Смысл лазания с ИТО в том, чтобы альпинист использовал эту
    оборудование, чтобы помочь им подняться как можно больше без
    используется специально только для безопасности. Боулдеринг, хайбол и фри-соло
    не требует специального оборудования, такого как болты, кольца или анкеры, установленные в
    стене и, следовательно, НЕ классифицируются как тип вспомогательного лазания.

    10. Свободное лазание

    Свободное лазание (также известное как лазание без прямой помощи)
    описывает любой тип лазания, при котором не используется альпинистское снаряжение, чтобы помочь
    прогресс альпиниста в восхождении; однако при свободном лазании снаряжение
    разрешено исключительно из соображений безопасности. Поэтому боулдеринг, спортивное скалолазание,
    фри-соло-лазание, хайболлинг и традиционное лазание — все это виды свободного
    альпинизм. Свободное лазание — это противоположность лазанию с ИТО.

    11. Соло-лазание по веревке

    Соло-лазание по веревке (также известное
    восхождение, которое выполняется без напарника, но для защиты используется веревка.
    Другое оборудование может быть использовано в помощь альпинисту, если он того пожелает. Поэтому веревка
    соло может быть разновидностью свободного лазания или лазания с ИТО.

    Веревочное соло похоже на фри-соло, однако есть
    намного меньше риска благодаря защите от веревки. Есть еще
    гораздо больше рисков, связанных с этим типом лазания, чем лазание с веревкой, включающее
    партнера или группы. Например, если кто-то, кто занимается соло на веревке, находится в плохой
    заметили или имеет потенциально опасную для жизни проблему, может не быть никого
    там, чтобы помочь им.

    Хотя это безопаснее, чем фри-соло, это гораздо больше
    раздражает, чем большинство других видов скалолазания. Это связано с тем, что часть
    маршрут должен быть пройден дважды из-за того, что вам нужно добавить следующую страховку
    привязку, а затем удалите предыдущую. Это означает, сколько раз вы
    приходится подниматься на один и тот же участок каждого маршрута не менее трех.

    12. Многоэтапное лазание

    Многопитчевое лазание – это любой вид лазания со страховкой.
    станции для остановки альпиниста на разных участках альпинистского маршрута.
    Он называется «Мульти-питч», потому что каждая страховочная станция, где альпинист может остановиться,
    называется «шаг». Обычно лидер группы присоединяется к
    страховочная станция и грузоподъемное оборудование на каждой веревке для альпинистов внизу.
    использовать при необходимости.

    Цель лазания по нескольким веревкам состоит в том, чтобы каждая веревка
    позволяет другим альпинистам собирать снаряжение, такое как защитное снаряжение, во время подъема на
    ведущий альпинист.

    13. Глубоководное соло

    Глубоководное соло (также известное как глубоководное лазание или психоблок) — это когда альпинист использует воду внизу как «страховочную сетку» на случай падения. Глубоководное соло очень похоже на боулдеринг, хайбол и фри-соло, однако оно не так опасно, как хайбол или фри-соло, потому что вода внизу должна принять на себя большую часть повреждений, если альпинист упадет. Любой, кто рассматривает возможность лазания по глубоководным скалам, должен убедиться, что вода внизу не мелкая и под ней нет больших камней, которые трудно увидеть невооруженным глазом — вы же не хотите упасть со скалы, думая, что все будет хорошо, а затем внезапно убить себя, когда вы приземлитесь на невидимый, спрятанный валун.

    Вокруг есть несколько глубоководных искусственных скалодромов.
    мир над бассейнами. Обычно используемый термин для глубоководного соло.
    в данном случае это лазание по психоблоку. Обычно глубоководное соло практикуется на
    морские скалы над приливом; однако люди делали это над реками и
    также водохранилища.

    В мире есть много мест, которые знали глубокие
    места для лазания по воде. Глубоководное соло практикуется в Девоне в Великобритании.
    Майорка, каланки во Франции, Ирландии, Сардинии, Испании, Греции, Техасе и
    другие страны/штаты.

    Часто вместо обычного мела из мелового мешочка, прикрепленного к альпинисту, на случай падения используют жидкий мел. Это потому, что если альпинист упадет с полным мешком мела, он потеряет весь мел в воде.

    Прочтите эту статью Deep Water Soloing 101, которую я написал, в которой подробно рассматривается эта тема.

    14. Ледолазание

    При ледолазании обычно используются кирки, кошки, веревки и
    защитное снаряжение, пока альпинист поднимается по замерзшим водопадам, скалам, замерзшим
    плиты и другие подобные местности. Лед бывает двух видов
    восхождение:

    • Альпийский лед
    • Водяной лед

    Причина, по которой эти типы льда считаются разными
    потому что альпийский лед — это замерзшие осадки, а водяной лед — это замерзшая вода.
    поток. Стили лазания на каждом типе льда различаются, и классификация ледолазания
    является отдельным для обоих.

    Альпийский лед

    Альпийский лед встречается в горах, на которые обычно поднимаются, потому что
    альпинист хочет достичь вершины горы. Это вид скалолазания
    используется в альпинизме. По альпийскому льду легче взбираться, чем по водяному льду, но
    обычно более длинный маршрут, чем в большинстве районов с водным льдом.

    Водяной лед

    Люди лазают по воде, желая проверить свою технику
    и обычно это какая-то форма замерзшего водопада или что-то подобное.

    Ледолазание также является видом лазания с упреждением, которым можно заниматься парами с веревкой, одна из которых является якорем. Ледоруб альпинистской формы используется, чтобы помочь альпинисту продвигаться по льду, поэтому ледолазание является разновидностью вспомогательного лазания.

    Кратеры на луне откуда: Ученые объяснили появление кратеров на Луне | Новости науки | Известия

    Откуда на «светлой стороне» Луны такие огромные кратеры?

    Земная луна — известная нам как Луна — подвергалась ударам «небесных камней» на протяжении всей своей истории в течение 4,5 миллиарда лет. И хотя кратеры примерно равномерно распределились по поверхности нашего спутника, планетологи показали, что на одной из его сторон — той самой, которая обращена к нам — куда больше космических шрамов, чем на другой. Почему так?

    Измерить ударный кратер сложнее, чем вы думаете

    Чтобы объяснить, почему на одной стороне Луны кратеры больше, чем на другой, исследователи под руководством Катерины Милькович, планетолога из Парижского института физики небесных тел, специалиста по ударным кратерам, решили уточнить, что такое «большой» в отношении кратера.

    Исторически сложилось так, что определить настоящий размер кратера куда сложнее, чем кажется. Кажется очевидным, например, что размер бассейна определяется его диаметром или глубиной. Но кратер может быть заполнен лавой или грязью. Его стенки могут крошиться, окружность ломаться. Не зря ученые часто называют ударные кратеры «переходными» полостями. Несколько ударных бассейнов могут содержать целый ряд «дисков». Что нужно измерить, чтобы определить истинный размер кратера?

    Все эти проблемы связаны с измерением кратера на поверхности. Но лучшее указание на размер кратера может быть похоронено под землей.

    Когда астероид вступает в контакт с телом вроде скалистой Луны, он выдалбливает огромное количество материала в коре и верхней мантии. Разумеется, если измерить толщину «лунной коры» в одном месте и в другом, можно сравнить и определить истинный размер бассейна — в случае тонкой прослойки и бассейн будет больше. Но вот загвоздка: для измерения толщины коры нужен инструмент, который может видеть под землей. И здесь появляется инструмент NASA Gravity Recovery and Interior Laboratory (GRAIL), говоря проще — миссия «Грааль».

    Крупнейшие бассейны

    Результаты исследований в рамках миссии «Грааль» позволили Милькович и ее коллегам определить толщину коры всей Луны вообще. Что из этого следует? Команда не только смогла исследовать «морфологию подземного строения крупных кратеров и бассейнов», а также «измерить их размеры однозначно впервые».

    Исследователи обнаружили, что в то время как оба полушария Луны обладают 12 кратерами в регионах уменьшения толщины коры в 200 километров диаметром, ближайшие кратеры однозначно крупнее. Ученые представили свою работу в последнем номере Science.

    Хотя восемь бассейнов на ближней стороне обладают диаметром 320 километров, только один кратер такого размера обнаружен на дальней стороне. Моделирование показало, что разница в размерах не должна превышать 1-2 процента. Откуда же такое несоответствие?

    Около 4 миллиардов лет назад непропорционально большое число астероидов прокатилось по Солнечной системе, столкнувшись с Меркурием, Венерой, Землей и Марсом. Позднее его назвали «поздняя тяжелая бомбардировка». Серьезно. Луна получила серьезный удар. Настолько серьезный, что поздняя тяжелая бомбардировка для Луны стала лунным катаклизмом.

    Милькович и ее команда утверждают, что вулканическая активность, которая возникла в период этого катаклизма, привела к тому, что верхняя мантия на ближайшей к нам стороне Луны стала теплее, чем на обратной. Нагрев привел к тому, что геология Луны стала более восприимчивой к расширению после удара астероида. Холодная сторона луны после столкновения с астероидом и возникновения кратера коллапсировала, «в результате чего диаметр утонченной коры был меньше, чем диаметр переходного кратера».

    Моделирование это подтвердило. Выше слева показано холодное дальнее полушарие в течение двух часов после столкновения с 30-километровым астероидом, вошедшим на скорости 10 км/с 4 миллиарда лет назад. Моделирование справа показывает два часа столкновения с теплым полушарием. Симуляция подтвердила, что на дальней стороны образовывались бассейны по диаметру в два раза меньше, чем на ближней.

    Исследования такого типа могут помочь ученым нарисовать четкую картину истории Луны, а также рассказать многое об эволюции Солнечной системы в целом. В частности, ученых интересуют загадки Титана и Цереры. Команда Милькович утверждает, что поскольку температура ближней части Луны не представляет температуру Луны в целом, истинные масштабы поздней тяжелой бомбардировки были преувеличены. Кроме того, лучшее понимание геологических процессов на Луне может понадобиться во время анализа бассейнов других планет — Марса, Меркурия, Венеры или даже Земли.

    Милькович уверена в данных миссии «Грааль»:

    «Для того, чтобы проверить расчетно-теоретические работы, мы должны сравнивать и сопоставлять данные с планетарных миссий», — говорит она. — «В будущем нашу работу можно распространить и на другие планетарные тела».

    АстероидыКосмосЛунаСолнечная система

    Для отправки комментария вы должны или

    24. Почему Луна покрыта кратерами?. Твиты о вселенной

    24. Почему Луна покрыта кратерами?. Твиты о вселенной

    ВикиЧтение

    Твиты о вселенной
    Чаун Маркус

    Содержание

    24.  Почему Луна покрыта кратерами?

    Солнечная система содержит большое количество строительных обломков, оставшихся с момента ее рождения. Это материал в виде каменных астероидов и ледяных комет.

    В течение 4,55 млрд лет, которые существует Солнечная система, планеты и спутники, как в стрелковом тире, бомбардировались обломками из космоса.

    Лунные кратеры — это шрамы от ударов. При отсутствии атмосферных воздействий/движения почвы, которые приводят к их сглаживанию (как на Земле), они сохраняются (за исключением воздействий от более поздних ударов).

    Кратеры на Луне — это небесная книга истории. Научившись ее читать, мы можем собрать воедино историю воздействий космоса на Землю.

    Крупнейшее столкновение произошло в период Поздней тяжелой бомбардировки (ПТБ) 3,8 млрд лет назад. Удары были настолько сильны, что они пробили лунную кору.

    Хлынула лава, заполнившая бассейны, возникшие из-за ударов, и создавшая темные лунные моря (maria — множественное число от mare, которое в переводе с латинского означает «море»).


    ПТБ была вызвана совместным воздействием Юпитера и Сатурна, которое разрушало пояса астероидов или комет и посылало тела размером с Лос-Анджелес поперек нашего пути.

    Некоторые кратеры сохраняют следы от выброшенных осколков: так 93-км кратер Коперника[3] образовался при бомбардировке астероидом размером с Ки-Уэст[4] ~800 млн лет назад.

    Хотя кратеры Земли в основном истерты, некоторые сохранились, например, 1,2-км метеоритный кратер в штате Аризона, созданный ~50 000 лет до н. э. объектами размером в несколько домов.

    Кроме того, сохранился 180-километровый кратер Чикскулуб, частично располагающийся в море у побережья Юкатана. Полагают, что он образовался из-за 10-километрового астероида, убившего динозавров 65 млн лет назад.

    ПОЧЕМУ ВРЕМЯ ТЕЧЕТ И ПОЧЕМУ В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ?

    ПОЧЕМУ ВРЕМЯ ТЕЧЕТ И ПОЧЕМУ В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ?
    Современная наука раскрыла связь времени с физическими процессами, позволила «прощупать» первые звенья цепи времени в прошлом и проследить за ее свойствами в далеком будущем. А что же говорит современная наука о том,

    Искусственная Луна

    Искусственная Луна
    Мы можем, если хотите, тут же устроить краткий экзамен нашему пушечному ядру, «выступающему в роли небесного тела. Проверим, подчиняется ли оно, например, третьему закону Кеплера, гласящему: „Квадраты времен обращения небесных тел относятся между

    Глава седьмая Луна, какой она нам кажется

    Глава седьмая
    Луна, какой она нам кажется
    «Я возмущена нескончаемой и вздорной болтовней философов, у которых нет иной заботы, как вмешиваться в мои дела, рассуждать о том, что я такое, каковы мои размеры, почему я иногда бываю полумесяцем, а иногда имею вид серпа. Одни

    1. Кому нужна Луна

    1. Кому нужна Луна
    Вряд ли найдется в солнечном семействе небесное тело, способное популярностью поспорить с Луной. Причин много.Самая первая и наиглавнейшая (вы, конечно, уже догадались…) — любовь. Что делали бы влюбленные, не будь на небе самого терпеливого слушателя их

    3. Что такое Луна?

    3. Что такое Луна?
    Луна — единственный естественный спутник Земли и ближайшее к нам крупное небесное тело.Чтобы прийти к такому выводу, человечеству понадобилось немало лет. Первые предположения гласили, что это голова всевидящего бога. Тогда еще не существовало

    7. Луна — мертвый мир

    7. Луна — мертвый мир
    Моря и океаны Луны безводны. Лунные сутки длятся 29,53 земных. Полмесяца не ослабляемые атмосферой лучи Солнца жгут поверхность несчастной планеты, раскаляя ее до 100–120 градусов Цельсия. На Луне почти нет атмосферы. Лунной ночью под холодным небом почва

    8. Луна — мир живой

    8.  Луна — мир живой
    21 августа 1835 года в газете «Нью-Йорк сан» появилось занятное сообщение.Эдинбургская газета «Курант» писала: «Открытия астронома. Как нам только что стало известно, сэр Джон Гершель, находящийся ныне на мысе Доброй Надежды, сделал с помощью своего

    3. Почему восходящая полная Луна такая большая?

    3. Почему восходящая полная Луна такая большая?
    Короткий ответ: это не так. Да, Луна действительно кажется огромной, когда она низко над горизонтом (как и Солнце). Но это просто оптическая иллюзия.Вот как это доказать. Поместите небольшую монету на расстоянии вытянутой

    Луна

    Луна
    21. Насколько велика Луна и как далеко она находится?
    Луна — наш ближайший космический сосед. Это также наш единственный естественный спутник и единственное небесное тело, на котором побывали люди.Среднее расстояние Земля — Луна (центр — центр) составляет 384 400 км.

    21. Насколько велика Луна и как далеко она находится?

    21. Насколько велика Луна и как далеко она находится?
    Луна — наш ближайший космический сосед. Это также наш единственный естественный спутник и единственное небесное тело, на котором побывали люди.Среднее расстояние Земля — Луна (центр — центр) составляет 384 400 км. Если

    22. Почему Луна не падает?

    22. Почему Луна не падает?
    Это неглупый вопрос. В конце концов, если вы бросаете мяч в воздух, он всегда возвращается, притягиваемый вниз гравитацией Земли.Ньютон решал головоломку с такой картиной: пушка стреляет ядром, которое летит в воздухе и падает вниз. Чем больше

    25. Как Луна влияет на Землю?

    25. Как Луна влияет на Землю?
    Два раза в день море надвигается на пляжи, а затем отступает. Такие приливы, которые впервые объяснил Исаак Ньютон, вызваны Луной.Вопреки распространенному мнению, приливы на Земле вызваны не столько гравитацией Луны, сколько изменениями в

    30. Действительно ли Луна — мертвый мир?

    30. Действительно ли Луна — мертвый мир?
    Наверное, вы думаете, что Луна является мертвым холодным камнем: ее усыпанная кратерами пустыня не тронута изменениями. Но подумайте еще раз…Задолго до изобретения телескопа с частотой раз в несколько месяцев были

    32. Откуда взялась Луна?

    32. Откуда взялась Луна?
    Происхождение Луны является давней тайной. Нигде нет другой луны, такой большой по сравнению с родительской планетой.Миссии Аполло обнаружили важную информацию. Луна состоит из материала, подобного мантии Земли. Лунные скалы содержат намного

    5.

     Луна, как пушечное ядро

    5. Луна, как пушечное ядро
    Когда мы заговорили об открытии закона всемирного тяготения, мы рассказали только часть дела. Мы указали лишь на то, что Ньютон понял, в чём причина падения тел: она заключается в Земле, которая своим притяжением заставляет тела падать вниз. Мы

    Лазер и Луна

    Лазер и Луна
    Bell Labs использовала один из первых лазеров для исследований рельефа поверхности Луны. Во время экспедиции Аполлон 11, отправленной на Луну 21 июля 1969 г., астронавты установили на ее поверхности два уголковых отражателя, способных отражать лазерный свет,

    На Луне замечен новый двойной кратер после падения таинственной ракеты

    Этот человек обнаружил, что часть неуправляемой ракеты должна поразить Луну

    02:03

    — Источник:
    CNN Business

    Последние видео
    17 видео

    Этот человек обнаружил, что незаконная часть ракеты находится на пути к Луне

    New Mexico AG расследует источник финансирования предвыборной кампании Соломона Пеньи

    02:39

    Сейчас играет

    — Источник:
    CNN

    Российскому подростку грозит несколько лет тюрьмы за пост в социальных сетях с критикой украинской войны

    02:30

    Сейчас играет

    — Источник:
    CNN

    «Это невероятно»: Бернетт реагирует на сообщение лидера группы Вагнера о войне

    02:34

    Сейчас играет

    — Источник:
    CNN

    Цены на яйца выросли на 60 процентов за год. Посмотрите, как некоторые пытаются сократить расходы

    02:49

    Сейчас играет

    — Источник:
    CNN

    Украинский офицер описывает российскую тактику окружения ключевого города

    02:34

    Сейчас играет

    — Источник:
    CNN

    Эрин Бернетт делится письмом, которое бывший президент Джорджии отправил ей из тюрьмы

    02:44

    Сейчас играет

    — Источник:
    Си-эн-эн

    Будущие избиратели округа Сантоса взвешивают его сфабрикованное резюме и ложь

    03:42

    Сейчас играет

    — Источник:
    CNN

    Услышать предупреждение Джанет Йеллен, если соглашение о потолке долга не будет достигнуто

    02:54

    Сейчас играет

    — Источник:
    CNN

    Она думала, что у нее проблемы с желудком. Ее Apple Watch предупредили ее, что было больше

    01:57

    Сейчас играет

    — Источник:
    KCAL/KCBS

    Продавцы призывают администрацию DeSantis заблокировать курс афроамериканских исследований

    03:06

    Сейчас играет

    — Источник:
    CNN

    Бывший директор ЦРУ: США посылают «бесполезное сообщение» союзникам

    02:38

    Сейчас играет

    — Источник:
    CNN

    Репортер указывает на 1 причину, по которой не был идентифицирован источник утечки из Верховного суда

    01:32

    Сейчас играет

    — Источник:
    CNN

    Послушайте, что говорят солдаты с передовой в Украине

    01:51

    Сейчас играет

    — Источник:
    CNN

    Репортер CNN о том, по каким обвинениям Болдуину грозит роковая стрельба на съемочной площадке

    02:59

    Сейчас играет

    — Источник:
    CNN

    Окружной прокурор Санта-Фе объясняет решение обвинить Алека Болдуина в стрельбе по «Ржавчине»

    02:39

    Сейчас играет

    — Источник:
    CNN

    Береговая охрана США говорит, что этот корабль у берегов Гавайев является российским шпионским кораблем

    02:09

    Сейчас играет

    — Источник:
    Си-эн-эн

    cms.cnn.com/_components/editor-note/instances/editor-note-d819b43dfdfeae8531b6351bfb0c533b@published» data-editable=»text» data-component-name=»editor-note»>
    Подпишитесь на информационный бюллетень CNN по теории чудес. Исследуйте вселенную, получая новости об удивительных открытиях, научных достижениях и многом другом .

    Си-Эн-Эн

    На Луне образовался новый двойной кратер после столкновения корпуса ракеты с ее поверхностью 4 марта.

    Новые изображения, предоставленные NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, который вращается вокруг Луны с 2009 года, показали местонахождение необычного кратера.

    В результате удара образовались два перекрывающихся кратера: восточный кратер размером 59 футов (18 метров) в поперечнике и западный кратер размером 52,5 фута (16 метров). Вместе они создают впадину шириной примерно 91,8 фута (28 метров) в самом длинном измерении.

    Корпус ракеты врезался в Луну 4 марта, образовав двойной кратер, как показано белой стрелкой.

    НАСА/Годдард/Университет штата Аризона

    Хотя астрономы ожидали удара после того, как обнаружили, что часть ракеты находится на пути к столкновению с Луной, двойной кратер, который она образовала, стал неожиданностью.

    com/_components/paragraph/instances/paragraph_3FB56B07-2A14-DFF9-5EED-A58F8644E56B@published» data-editable=»text» data-component-name=»paragraph»>
    Как правило, отработавшие ракеты имеют наибольшую массу на конце двигателя, потому что остальная часть ракеты в основном представляет собой пустой топливный бак. Но двойной кратер предполагает, что у этого объекта были большие массы с обоих концов, когда он ударился о Луну.

    Точное происхождение корпуса ракеты, куска космического мусора, который летал вокруг в течение многих лет, неясно, поэтому двойной кратер может помочь астрономам определить, что это было.

    На Луне отсутствует защитная атмосфера, поэтому она усеяна кратерами, образовавшимися, когда такие объекты, как астероиды, регулярно врезаются в поверхность.

    Это был первый известный экспертам случай непреднамеренного падения куска космического мусора на поверхность Луны. Но кратеры образовались в результате преднамеренного падения космического корабля на Луну.

    Новый кратер меньше других и не виден на этом изображении, но его местоположение указано белой стрелкой.

    НАСА/Годдард/Университет штата Аризона

    Например, четыре больших лунных кратера, приписываемых миссиям Аполлон 13, 14, 15 и 17, намного больше, чем каждый из перекрывающихся кратеров, образовавшихся во время столкновения 4 марта. Однако максимальная ширина Новый двойной кратер похож на кратеры Аполлона.

    Билл Грей, независимый исследователь, специализирующийся на орбитальной динамике и разработчик астрономического программного обеспечения, был первым, кто заметил траекторию ракеты-носителя.

    Первоначально Грей определил его как ступень ракеты SpaceX Falcon, которая запустила Климатическую обсерваторию глубокого космоса США, или DSCOVR, в 2015 году, но позже сказал, что ошибся, и, вероятно, это была китайская лунная миссия 2014 года — оценка НАСА. согласен с.

    Однако министерство иностранных дел Китая отрицало, что ракета-носитель была из лунной миссии «Чанъэ-5», заявив, что рассматриваемая ракета сгорела при входе в атмосферу Земли.

    Международная космическая станция изображена с корабля SpaceX Crew Dragon Endeavour во время облета орбитальной лаборатории, который произошел после ее отстыковки от обращенного к космосу порта модуля Harmony 8 ноября 2021 года. Орбитальный комплекс летел на высоте 263 мили над землей. Маршалловы острова в Тихом океане, когда была сделана эта фотография.

    НАСА

    Это космическое кладбище, где будет похоронена Международная космическая станция.

    Ни одно агентство не занимается систематическим отслеживанием космического мусора так далеко от Земли, а неразбериха с происхождением ступени ракеты подчеркивает необходимость того, чтобы официальные агентства более внимательно следили за мусором в дальнем космосе, а не полагались на ограниченные ресурсы частных лиц и ученых. .

    Однако эксперты говорят, что более серьезной проблемой является космический мусор на низкой околоземной орбите, где он может столкнуться с функционирующими спутниками, создать больше мусора и угрожать жизни людей на космических кораблях с экипажем.

    Вокруг Земли вращается не менее 26 000 кусков космического мусора размером с мяч для софтбола или больше, который может разрушить спутник при столкновении; более 500 000 объектов размером с шарик — достаточно больших, чтобы нанести ущерб космическим кораблям или спутникам; и более 100 миллионов осколков размером с крупицу соли, крошечных обломков, которые, тем не менее, могут пробить скафандр, согласно отчету НАСА, опубликованному в прошлом году.

    кратеров Луны | Мир вулканов

     

    Кратеры Луны — это большое поле потока лавы с шлаковыми конусами, конусами брызг, лавовыми трубками, вулканическими бомбами и древесной плесенью. Он расположен вдоль северной границы равнины реки Снейк в штате Айдахо. Он был объявлен национальным памятником президентом Калвином Кулиджем в 1924 году. Памятник содержит 55 конусов с потоками лавы и 14 трещин, многие из которых имеют конусы брызг. Многие из шлаковых конусов выше с одной стороны из-за сильных ветров во время их извержений. Великий разлом представляет собой линию конусов и лавовых жерл, протянувшуюся на 13 миль (21 км) через памятник. Трещины этого разлома являются выходами для самых молодых лав в этом районе. Возраст самых молодых кратеров лунных лав примерно от 1500 до 2000 лет. Эти лавы базальтовые.

     

    Карта национального памятника и заповедника «Лунные кратеры». (Служба национальных парков). В парке находятся три поля базальтовой лавы: лавовое поле Кратеры Луны, лавовое поле Кингс-Боул и лавовое поле Вапи. Все эти лавовые поля образовались во время извержений Великого разлома, зоны параллельных трещин длиной 62 мили! Извержения начались около 15 000 лет назад. Последнее извержение было около 2000 лет назад, но вулканы могут действовать и сегодня (Кунц и др., 19).86б).

    Лавовое поле Кратеры Луны (1600 км2) представляет собой наиболее впечатляющее проявление базальтового вулканизма на территории современных Соединенных Штатов (Кунц и др., 1987). Это самый северный вулкан лавы в парке, образовавшийся в результате нескольких извержений (полигенетический). На месторождении задокументировано не менее 60 потоков лавы, 25 шлаковых конусов и восемь эруптивных трещин.

    Лавовое поле Kings Bowl (3,3 км2) является центральным лавовым полем в парке. Он содержит интересный набор вулканических форм рельефа, включая взрывные ямы, лавовые озера и покров тефры.

    Лавовое поле Вапи (326 км2) представляет собой щитовой вулкан, образовавшийся в результате единичного извержения (моногенетического). Он характерен для невысоких широких щитовых вулканов, распространенных 90–209 на востоке равнины реки Снейк. Несмотря на то, что это вулкан, лавовое поле Вапи очень плоское; он имеет склоны 1 градус или менее на протяжении десятков километров. Лава пахоехо распространена на месторождении Вапи, и взаимодействие между различными потоками составляет некоторые из уникальных текстур поверхности, наблюдаемых в этом поле.

    Радиоуглеродные данные в лавовом поле Кингс-Боул (2222 ± 100 лет 14C) и лавовом поле Вапи (2270 ± 50 лет 14C) заставили исследователей полагать, что они извергались одновременно, но что извержение, сформировавшее поле Кингс-Боул, закончилось через несколько часов, пока продолжалось извержение, сформировавшее поле Вапи (Кунц и др., 1986б).

    Вулканические особенности на CRMO являются результатом двух различных региональных процессов. Непосредственная территория (где расположен центр для посетителей) является частью равнины Восточной реки Снейк на пути к горячей точке Йеллоустон (рис. 9). В этом районе есть как старые, так и молодые месторождения. Более крупная региональная территория является частью провинции Бассейн и хребет, континентальной рифтовой зоны, содержащей молодые вулканические отложения.

    Вулканизм в Национальном памятнике и заповеднике «Лунные кратеры» и процессы, которые его вызывают, сложны. Если вас интересуют другие вулканы, образовавшиеся в результате тех же процессов, ознакомьтесь с геологией в Национальном памятнике ископаемых пластов Хагермана (ID), Национальном памятнике ископаемых пластов Джона Дэя (OR) и Йеллоустонском национальном парке (WY/ID/MT).

    Горячая точка Йеллоустоун

    Горячая точка — это термически расширенная мантия (большая горячая мантия, которая плавает), которая поджигает на тарелке с чрезмерной рассылкой. По мере того, как материал горячей точки поднимается, давление падает, поэтому горячая точка начинает плавиться, образуя магму. Неясно, на какой глубине возникла горячая точка Йеллоустона. Некоторые ученые утверждают, что они возникли в нижней мантии (ближе к центру Земли), подобно плюмам, которые, как постулируется, образовали Гавайские острова (например, Пирс и др., 2002 г.), в результате тектонической реорганизации (т.е. Кристиансен и др., 2002, Атуотер, 1970). Время воздействия шлейфа на верхнюю часть земной коры вблизи границы между Орегоном и Невадой принято считать около 16 миллионов лет назад (Pierce и др., 2002 г. и Christiansen и др., 2002 г.).

    Горячие точки можно использовать для отслеживания движения тектонических плит. По мере движения Северо-Американской плиты горячая точка остается неподвижной, что приводит к характерной картине вулканизма, которую можно проследить в Национальном памятнике ископаемых пластов Джона Дэя, CRMO и Йеллоустонском национальном парке (рис. 10). Частично расплавленная мантия в горячей точке вначале производит темную жидкую базальтовую магму. По мере того, как базальт тает на пути к поверхности Земли, он обогащается кремнеземом и образует легкую, липкую риолитовую магму. По мере того, как плита продолжает двигаться над горячей точкой, каналы к поверхности становятся лучше, а магма становится более обедненной кремнеземом. В результате базальтовая магма может вновь пробиться на поверхность и покрыть риолитовые образования.

    На равнине Снейк-Ривер можно наблюдать развитие очагового воланизма.
    Национальный памятник и заповедник «Лунные кратеры» представляет собой заключительную стадию вулканизма горячей точки
    , риолитовые лавы, покрытые базальтовыми лавами. (Lillie, 2005)

     

    Остатки ранней кислой фазы вулканизма хорошо видны в Национальном парке и заповеднике Кратеры Луны. Они выглядят как купола вдоль осевой вулканической зоны. Эти купола имеют риолитовые ядра, покрытые базальтовыми лавами поздней стадии. Одними из наиболее заметных куполов являются Большой Южный холм, Средний холм, Безымянный холм и Восточный холм (Хьюз и другие, 1999 и McCurry и др., 1999).

     

    Провинция расширения бассейна и хребта:

    Начало континентального рифтогенеза в бассейне и хребте примерно совпадает с ударом мантийного плюма о верхнюю часть коры. Это совпадение затрудняет определение того, связаны ли вулканические особенности в регионе с континентальным рифтогенезом, активностью горячих точек или с тем и другим. Вполне вероятно, что современный базальтовый вулканизм связан с расширением бассейна и хребта (Truitt, 2006). Вполне вероятно, что базальтовая магма может быть связана с горячей точкой, но структурные ограничения на извержение связаны с расширением бассейна и хребта.

    Рисунок 11: Нормальные разломы образуются там, где происходит расширение.
    Хрупкая верхняя кора разрывается, и верхний разломный блок соскальзывает в понижение, образуя горст (хребет) и грабен (бассейн).
    Темная базальтовая магма извергается вблизи разломов (с изменениями по материалам Lillie, 2005 г.)

    Расширение бассейна и хребта приводит к образованию нормальных разломов, где верхняя часть разлома падает вниз (рис. 11). Нормальные разломы топографически выражены в виде параллельных горных хребтов и опущенных долин вдоль северной окраины парка. Часто разломы действуют как каналы, по которым базальтовая магма извергается на поверхность в виде трещинного извержения. Великий разлом в Национальном памятнике и заповеднике «Кратеры Луны» имеет длину 62 мили! (Рис. 12) Остатки трещинных извержений включают потоки лавы, шлаковые конусы, конусы брызг и щитовые вулканы.

     

    Лавовое поле Королевской чаши и зона расширения Великого разлома. Королевская чаша (гигантская дыра) — это фреатическая взрывная яма, где магма, извергающаяся на поверхность
    , взаимодействовала с водой, вызывая взрывное извержение. Королевская чаша имеет 280 футов в длину, 100 футов в ширину и 100 футов в глубину, а зона расширения Великого разлома простирается на 62 мили (Кунц и др., 1987)! (Служба национальных парков)

     

    Извержения вулканов и связанные с ними формы рельефа в Национальном памятнике «Лунные кратеры»

    Большинство вулканических образований в CRMO являются результатом базальтового вулканизма вдоль Великого разлома между 15 000 и 2 000 лет назад (Kuntz and others, 1986a). Формы рельефа отражают как состав, так и характер извержения. Темные базальтовые лавы, содержащие пузырьки газа, образуют характерные черты Лунных кратеров. Хотя многие формы рельефа образовались из сходной лавы, характер извержений вулканов вдоль системы трещин со временем менялся, поэтому формы рельефа не все выглядят одинаково. (Рис. 13)

    Извержения, вероятно, начинались как фонтаны лавы вдоль трещин, образующие огненную завесу, как это видно в гавайских вулканах (рис. 13а). В начале цикла извержения жидкая лава
    содержала много газа, поэтому она раскололась на мелкие кусочки, которые покрыли ландшафт тонким слоем пепла и тефры. Со временем извержения локализовались в отдельных жерлах, а мелкие фрагменты образовали шлаковые конусы и конусы брызг по мере того, как мелкие кусочки остывшей лавы собирались вблизи жерла (рис. 13б-в). По мере того, как лава выпускала свой газ, извержения становились менее взрывоопасными и начинался более спокойный, объемный поток. Со временем эти спокойные излияния жидкой базальтовой магмы образовали широкие низкие щитовые вулканы в Национальном памятнике «Кратеры Луны» (рис. 13d) (Кунц и др., 19).86а).

     

    Потоки лавы

    Потоки лавы в Национальном памятнике и заповеднике «Лунные кратеры» обычно относятся к одной из двух категорий: пахоехо, или липкая лава, и аа, или лава с шероховатой, зубчатой ​​поверхностью, образующаяся в виде потоков лавы и охлаждает.

     

    Лавовый поток Pahoehoe (тягучий). Голубой дракон, Большие кратеры и Северные кратеры являются местными примерами потоков пахоехо. (Служба национальных парков)

     

    Текстуры Pahoehoe формируются, когда потоки лавы образуют тонкую пленку, которая вдавливается в складки более горячей и быстро движущейся лавы под поверхностью (рис. 14). Обычно это происходит, когда объемный расход лавы низок, поэтому поток может «залечивать» небольшие трещины в поверхностной корке (Walker, 2002). Когда лава остывает, она уплотняется, и текстура поверхности меняется. Slabby pahoehoe компостируется из перемешанных плит сломанной корки pahoehoe. Дальнейшее охлаждение приводит к ракушечному пахоехо, который образуется, когда богатые газом лавы содержат пузыри и тонкие корки. Дальнейшее охлаждение приводит к образованию густой пастообразной лавы с шиповатой структурой поверхности пахоехо, образованной из лопнувших пузырьков газа.

    Текстуры Pahoehoe уступают место текстурам aa по мере увеличения объемного расхода. Переход от Pahoehoe к потокам aa происходит, когда скорость потока слишком высока, чтобы лава могла «залечить» трещины на поверхностном слое. Потоки Аа имеют толстую верхнюю корку из рыхлого клинкера или щебнистого мусора. Большие аа-потоки фиксируют другие особенности течения. У них есть поверхностные волны высотой до 10 футов (3 м), которые фиксируют направление потока (Кунц и др., 1987). (Если вы планируете посетить кратеры Луны, штат Нью-Мексико, потоки аа находятся в отдаленных частях парка и труднодоступны для посетителей.) Блоковая лава похожа на потоки аа, но на их поверхности есть гладкие блоки. Примерами блочных потоков лавы в CRMO являются поток Змеиный (на фото), Сад Дьявола (до которого можно добраться по тропе) и поток Шоссе, видимый с седловины между Закатным конусом и Травянистым конусом.

    Потоки лавы иногда образуют лавовые пещеры и лавовые трубы. Когда поверхностный слой становится достаточно толстым, центральная часть потока эффективно изолируется. Жесткая внешняя оболочка и расплавленное внутреннее ядро ​​позволяют лаве эффективно стекать от источника. Когда извержение прекращается, трубки опорожняются, оставляя только внешнюю корку. Пещеры с лавовыми трубами, такие как пещера Bear Trap и Indian Cave, являются популярными достопримечательностями Национального памятника Craters of the Moon.

     

    Шлаковые конусы

    Во время извержения богатой газом магмы выбрасываются небольшие сгустки магмы. Когда маленькие капли остывают и затвердевают, их называют пеплом. Когда пепел падает вокруг вентиляционного отверстия, он образует круглый или овальный конус, называемый шлаковым конусом. У большинства шлаковых конусов есть чашеобразный кратер на вершине, но у некоторых шлаковых конусов в Национальном памятнике и заповеднике «Кратеры Луны» его нет, например, в Большом Шлаковом холме. Шлаковые конусы, как правило, хорошо сохраняются, потому что шлаки имеют высокую пористость. Это означает, что вода стекает через них, а не вдоль поверхности, что сводит к минимуму поверхностную эрозию. Шлаковые конусы являются одними из самых ярких особенностей жерловых систем, которые являются частью вулканической системы Великого разлома. Сохранилось около 25 шишек (Кунц и др., 1986).

    Многие конусы вложены друг в друга, отражая миграцию извержений вниз по системе трещин. Некоторые конусы выровнены с рифтовой системой, например, конусы в Больших Кратерах выровнены с трещиной. К другим шлаковым конусам вдоль Великого разлома относятся: Большой пепельный холм, Сломанная вершина, Закатный конус, Травянистый конус, Тихий конус, Адский конус и Половинный конус (Грили, 1990; Кунц и др., 1987). Шлаковые конусы представляют собой большие груды рыхлого материала, поэтому они легко меняются последующей вулканической активностью. Например, в Северном кратере есть несколько шлаковых «монолитов», которые, по-видимому, представляют собой фрагменты более крупных шлаковых конусов, которые были сплавлены до их настоящего места (Greeley, 19). 90).

    Конусы брызг

    Брызги и пепел образуются в результате одного и того же процесса, но характеристики лав различаются. Брызги образуются из лавы с меньшим количеством газа, поэтому они имеют жидкую форму, в то время как пепел, как правило, имеет более угловатые границы. Когда брызги собираются возле вентиляционного отверстия, они образуют круглый конус. Часто эти конусы выровнены с региональной рифтовой системой. Иногда конусы брызг спаиваются вместе, образуя жесткую конструкцию, но иногда они не свариваются вместе и образуют неконсолидированный конус, похожий на шлаковый конус. Сварные конусы обычно имеют более крутые стороны, потому что частицы могут слипаться, поэтому они сохраняют первоначальную форму конуса в течение более длительного периода времени.

    Щитовые вулканы

    Щитовые вулканы представляют собой широкие пологие вулканические конусы, протяженность которых обычно составляет десятки или сотни квадратных километров. Они образуются там, где большие объемы бедной газом базальтовой магмы извергаются из жерл по трещинам.

    Блуждающие планеты: Астрономы нашли семьдесят «планет-сирот»

    Астрономы нашли семьдесят «планет-сирот»

    Используя данные, полученные с нескольких телескопов Европейской южной обсерватории (ESO) и других инструментов, астрономы нашли по меньшей мере 70 ранее неизвестных «планет-сирот» во Млечном Пути. Это открытие является важным шагом к пониманию происхождения и свойств этих таинственных галактических странников.

    Блуждающая планета в представлении художника. Источник: ESO/M. Kornmesser

    Говоря о планетах, мы обычно подразумеваем, что они обращаются вокруг звезд. Однако это не всегда так. В космосе также существует популяция т. н. свободных миров: объектов, по массе сравнимых с планетами Солнечной системы, но которые не обращаются вокруг какой-то звезды, а свободно блуждают в пространстве.

    В поисках блуждающих планет

    Найти блуждающие планеты не так просто. Их не освещает свет родительских звезд и они не производят транзиты. Поэтому ученые воспользовались тем обстоятельством, что недавно сформировавшиеся миры все еще разогреты до больших температур и являются источником инфракрасного излучения, которое могут засечь крупнейшие наземные телескопы.

    В поисках таких тел исследователи обратили свой взор на близкую к Солнцу область звездообразования, расположенную на стыке созвездий Скорпиона и Змееносца. Они задействовали архив наблюдательных данных за 20 лет, собранных Очень большим телескопом (VLT), Астрономическим обзорным телескопом видимого и инфракрасного диапазона (VISTA), Обзорным телескопом VLT (VST), 2,2-метровым телескопом MPG/ESO, космической обсерваторией Gaia, а также другими инструментами. Далее ученые измерили микроскопические движения, цвета и светимости десятков миллионов источников на этом участке неба.

    Планета или коричневый карлик?

    В ходе анализа астрономам удалось обнаружить группу слабых объектов, соответствующих планетам-сиротам. Их количество достаточно сложно установить. Дело в том, что исследователям неизвестны точные массы объектов. Некоторые из них являются планетами-гигантами, другие же представляют собой коричневые карлики (неудавшиеся звезды).

    Участок неба в направлении созвездия Скорпиона, центрированный на недавно открытой блуждающей планете. Источник: ESO/Miret-Roig et al

    Чтобы отделить планеты от коричневых карликов, астрономы сделали ставку на их соседей. Если исследованный участок занят старыми объектами, то самые яркие представители выборки, скорее всего, являются коричневыми карликами. А если участок молодой, то самые яркие тела имеют меньшую массу и представляют собой газовые гиганты. С учетом этой неопределенности, исследователи насчитали от 70 до 170 объектов, которые являются планетами.

    Открытие говорит о том, что во Млечном Пути может существовать многомиллиардная популяция блуждающих планет. Механизм их происхождения пока что является предметом научных дискуссий. Некоторые ученые считают, что «планеты-сироты» могут образовываться при сжатии газовых облаков, которые слишком малы, чтобы из них могла сконденсироваться звезда. По другой версии, они выбрасываются из родительских звездных систем.

    Красные кружки отмечают положение 115 потенциальных блуждающих планет. Источник: ESO/N. Risinger (skysurvey.org)

    Чтобы найти ответ на этот вопрос, ученые собираются продолжить исследования. Скорее всего, ключ к разгадке тайны  блуждающих планет даст технический прогресс в астрономии. Обсерватории нового поколения вроде телескопа JWST и строящегося в чилийской пустыне Атакама Чрезвычайно большого телескопа ESO (ELT) смогут собрать намного больше информации о таких мирах и их происхождении.

    По материалам https://www.eso.org

    Только самые интересные новости и факты в нашем Telegram-канале!
    Присоединяйтесь: https://t.me/ustmagazine

    ESO VLT Экзопланеты

    Блуждающие планеты

    Lynx

    Автор:

    Lynx

    26 июля 2018 21:07

    Метки: Вселенная   астрономия   галактики   космос   наука   

    Ученые называют их свободно плавающими планетами, которые дрейфуют в космосе в полном одиночестве, в удалении от своей родной звезды.

    CFBDSIRJ2149 — ближайшая свободно плавающая планета из известных нам. Она находится на расстоянии 100 световых лет и обладает массой от 4 до 7 юпитерианских. Свободная планета достаточно забавна: в видимом свете она отдает тусклым темно-красным цветом. И она просто бесцельно плывет сквозь космос.

    До сегодняшнего дня ученые предполагали, что эти планеты, которых, кстати, известно не так много, образовались в существующих планетарных системах. Просто случайно потеряли свой путь и отошли от родительской звезды (из-за массивного гравитационного события, например). Или потому, что материнская звезда просто погибла.

    Последние наблюдения за крошечными темными облаками под названием «глобулетты» показали, что свободно плавающие планеты способны рождаться самостоятельно. Вполне вероятно, скоро возникнет второй известный способ формирования планет, помимо теории аккреционного диска.

    Об открытии сообщила группа астрономов из Швеции и Финляндии, наблюдающая за глобулеттами в туманности Розетка — массивном облаке пыли и газа в 4600 световых годах от нас. Эта туманность является домом для сотни «крошечных» (по космическим меркам) облаков, которые в диаметре не больше расстояние от Солнца до Нептуна. Глобулетты невероятно плотные — чуть менее плотные, чем 13 масс Юпитера. Очевидно, эти вкрапления газа и пыли способны родить планету.

    Измерения показали, что глобулетты, содержащие плотные ядра, теоретически способны коллапсировать под собственным весом.

    Некоторые из этих облаков можно характеризовать как коричневые карлики — крупные небесных объекты, которые просто нечем поджечь, чтобы превратить в солнце. Кроме того, учитывая скорость перемещения глобулетт в туманности — около 80 000 км/ч, некоторые блуждающие планеты должны разбиваться.

    «Мы думаем, эти маленькие круглые облачка образовались из высоких пыльных столбов газа, которые были образованы мощной радиацией юных звезд», — объясняет один из астрономов из Хельсинкского университета. — «Они разлетелись из центра туманности под давлением горячих звезд в ее центре».

    Учитывая то, что в галактике могут быть миллионы туманностей, этот процесс может быть ответственным за миллионы, если не миллиарды, блуждающих планет. Астрономы считают, что в данный момент около 200 миллиардов никому не нужных планет проплывает по Млечному Пути.

    Ссылки по теме:

    • Насколько мала Вселенная?

    • Обзор космических новостей за 2016 год

    • Жуткие звуки из космоса: ученые НАСА опубликовали аудиозаписи сигналов звезд, планет и спутников

    • Почему наша Вселенная оказалась «идеально настроенной» для жизни?

    • 15 интересных фактов про открытый космос

    Метки: Вселенная   астрономия   галактики   космос   наука   

    Новости партнёров

    Романтика съемных квартир. Поймут те, кто знает о таком жилье не понаслышке

    Секрет самой завораживающей и интригующей маски в истории

    Как хорошая девочка Лида поступила плохо, и почему все проблемы после этого поступка она считала…

    Отмазки для людей, которые не любят ответственность

    Дело было в подземке: нетипичные ситуации в метро двух столиц

    Мечтали в детстве стать Дедом Морозом или Снегурочкой?

    Как выглядит самая опасная пешеходная тропа в мире

    Невероятный Ростислав Плятт: судьба уникального артиста

    Когда жизнь – боль, но Новый год праздновать надо

    Показать ещё

    Удиви меня!

    ‘+

    ‘+
    place. title+

    ‘+
    »+

    Как блуждающие тела в межзвездном пространстве оказались сами по себе

    Расположение 115 кандидатов в свободно плавающие планеты в районе между Верхним Скорпионом и Змееносцем. Предоставлено: Европейская южная обсерватория, CC BY-SA.

    Теперь нам известно почти 5000 планет за пределами Солнечной системы. Если бы вы представили себе, каково это было бы в одном из этих далеких миров или экзопланет, ваш мысленный образ, вероятно, включал бы родительскую звезду — или более одной, особенно если вы фанат «Звездных войн».

    Но ученые недавно обнаружили, что больше планет, чем мы думали, плывут в космосе сами по себе, не освещаемые дружелюбным звездным компаньоном. Это ледяные «свободно плавающие планеты» или FFP. Но как они оказались сами по себе и что они могут рассказать нам о том, как формируются такие планеты?

    Поиск все большего количества экзопланет для изучения, как и следовало ожидать, расширил наше понимание того, что такое планета. В частности, грань между планетами и «коричневыми карликами» — холодными звездами, которые не могут синтезировать водород, как другие звезды, — становится все более размытой. Что определяет, является ли объект планетой или коричневым карликом, уже давно является предметом споров — это вопрос массы? Перестают ли объекты быть планетами, если они подвергаются ядерному синтезу? Или способ, которым был сформирован объект, наиболее важен?

    В то время как около половины звезд и коричневых карликов существуют изолированно, а остальные входят в состав множественных звездных систем, мы обычно думаем о планетах как о второстепенных объектах на орбите вокруг звезды. Однако в последнее время усовершенствования в технологии телескопов позволили нам увидеть более мелкие и более холодные изолированные объекты в космосе, в том числе FFP — объекты, которые имеют слишком низкую массу или температуру, чтобы их можно было считать коричневыми карликами.

    Чего мы до сих пор не знаем, так это того, как именно образовались эти объекты. Звезды и коричневые карлики образуются, когда область пыли и газа в космосе начинает падать сама на себя. Эта область становится более плотной, поэтому на нее падает все больше и больше материала (из-за гравитации) в процессе, получившем название гравитационного коллапса.

    В конце концов этот шар газа становится плотным и достаточно горячим для начала ядерного синтеза — горение водорода в случае звезд, горение дейтерия (разновидность водорода с дополнительной частицей, нейтроном в ядре) в коричневых карликах. FFP могут образовываться таким же образом, но никогда не становятся достаточно большими для начала слияния. Также возможно, что такая планета может начать жизнь на орбите вокруг звезды, но в какой-то момент ее выбросит в межзвездное пространство.

    Различные характеристики свободно плавающих планет, коричневых карликов и маломассивных звезд. 13 Масса Юпитера часто используется, чтобы отличить планеты от коричневых карликов. Обратите внимание, что размер и масса — это разные объекты: коричневые карлики примерно такого же размера, как Юпитер, хотя и более массивны. Собственная работа автора

    Как обнаружить блуждающую планету

    Планеты-изгои трудно обнаружить, потому что они относительно малы и холодны. Их единственным источником внутреннего тепла является оставшаяся энергия, оставшаяся от коллапса, который привел к их образованию. Чем меньше планета, тем быстрее будет излучаться тепло.

    Холодные объекты в космосе излучают меньше света, и свет, который они излучают, более красный. Звезда, подобная Солнцу, имеет пик излучения в видимом диапазоне; вместо этого пик для FFP находится в инфракрасном диапазоне. Поскольку их сложно увидеть напрямую, многие такие планеты были обнаружены с использованием непрямого метода «гравитационного микролинзирования», когда далекая звезда находится в правильном положении, чтобы ее свет мог гравитационно искажаться FFP.

    Однако обнаружение планет с помощью одного уникального события сопряжено с тем недостатком, что мы больше никогда не сможем наблюдать эту планету. Мы также не видим планету в контексте ее окружения, поэтому упускаем важную информацию.

    Для непосредственного наблюдения за FFP лучше всего поймать их, пока они молодые. Это означает, что после их образования все еще остается достаточное количество тепла, поэтому они максимально ярки. В недавнем исследовании исследователи сделали именно это.

    Команда объединила изображения с большого количества телескопов, чтобы найти самые тусклые объекты в группе молодых звезд в области, называемой Верхним Скорпионом. Они использовали данные крупных обзоров общего назначения в сочетании с более поздними собственными наблюдениями для создания подробных карт области неба в видимом и инфракрасном диапазонах за 20-летний период. Затем они искали слабые объекты, движущиеся таким образом, что указывали на то, что они являются членами группы звезд (а не фоновыми звездами, расположенными намного дальше).

    Группа обнаружила от 70 до 170 FFP в районе Верхнего Скорпиона, что сделало их выборку самой большой из непосредственно идентифицированных до сих пор, хотя число имеет значительную неопределенность.

    Изображение облака в Верхнем Скорпионе. Кредит: НАСА

    Отвергнутые планеты

    Основываясь на нашем нынешнем понимании гравитационного коллапса, кажется, что в этой группе звезд слишком много FFP, чтобы все они сформировались таким образом. Авторы исследования приходят к выводу, что по крайней мере 10% из них должны были начать жизнь как часть звездной системы, сформировавшись в диске из пыли и пыли вокруг молодой звезды, а не в результате гравитационного коллапса. Однако в какой-то момент планета может быть выброшена из-за взаимодействия с другими планетами. На самом деле, авторы предполагают, что эти «отвергнутые» планеты могут быть такими же обычными, как и планеты, которые с самого начала были одинокими.

    Если вы паникуете из-за того, что Земля внезапно улетает в глубины космоса, вам, вероятно, не о чем беспокоиться — эти события гораздо более вероятны на ранних этапах формирования планетарной системы, когда много планет толкаются для должности. Но это не невозможно — если что-то внешнее по отношению к установленной планетной системе, например, другая звезда, разрушит ее, то планета все равно может отделиться от своего солнечного дома.

    Хотя нам еще предстоит пройти долгий путь, чтобы полностью понять эти блуждающие планеты, исследования, подобные этому, очень ценны. Планеты могут быть повторно посещены для дальнейшего, более детального исследования, когда станут доступными новые технологии телескопов, которые могут раскрыть больше о происхождении этих странных миров.

    Предоставлено
    Разговор

    Эта статья переиздана из The Conversation под лицензией Creative Commons. Прочитайте оригинальную статью.

    Цитата :
    Планеты-изгои: как блуждающие тела в межзвездном пространстве оказались сами по себе (2022, 14 января)
    получено 2 января 2023 г.
    с https://phys.org/news/2022-01-rogue-planets-bodies-interstellar-space.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.

    Ученые обнаружили не менее 70 планет-изгоев, блуждающих по Вселенной в полном одиночестве.

    Между солнечными системами и черными дырами лежат обширные области тьмы. Глубоко внутри одного из этих пустотоподобных карманов ученые недавно обнаружили не менее 70 планет-изгоев, путешествующих по космосу в полном одиночестве.

    Исследователи подробно описали эти изолированные сферы в исследовании, опубликованном в среду в журнале Nature Astronomy. Масса каждого из них примерно равна массе Юпитера, и они расположены вокруг созвездий Верхнего Скорпиона и Змееносца, области звездообразования, относительно близкой к нашему Солнцу. Несмотря на близость планет к таким звездным силам, они не вращаются вокруг собственной звезды.

    В отличие от Земли и большинства других планет, которые вращаются вокруг звезды, у этих чужаков нет восходов и закатов. Они не наблюдают, как проходят времена года, и не чувствуют никакого тепла.

    Хотя ученые точно не знают, как планеты-изгои, подобные этой, пришли к одиночному образу жизни, у них есть несколько идей. Некоторые предполагают, что планеты могли быть выбиты из своей родительской системы. Другие подозревают, что они образовались в результате коллапса газового облака, слишком маленького, чтобы стать спутником звезды.

    «В Млечном Пути может быть несколько миллиардов свободно плавающих планет-гигантов без звезды-хозяина», — заявил в своем заявлении руководитель проекта Эрве Буи, астроном из Лаборатории астрофизики Бордо во Франции.

    Открытие группой этих 70 сфер — крупнейшей группы кочевников из когда-либо обнаруженных — стало неожиданностью. Выявление планет-изгоев обычно затруднено из-за отсутствия у них якорных звезд. Жизнь без звезды означает существование без освещения, поэтому телескопы не могут просто засечь такие планеты.

    «Эти объекты чрезвычайно тусклые, и мало что можно сделать для их изучения с помощью существующих средств», — сказал Буи.

    Нурия Мирет-Ройг, первый автор исследования и астроном Лаборатории астрофизики Бордо, Франция , заявила в своем заявлении: «Мы не знали, сколько ожидать, и рады, что нашли так много».

    Чтобы преодолеть обычные ограничения, исследователи использовали кучу данных, собранных с Очень Большого Телескопа Европейской Южной Обсерватории, Обзорного Телескопа Видимого Инфракрасного Для Астрономии и нескольких других мощных механизмов. «Мы использовали десятки тысяч широкоугольных изображений со станций ESO, что соответствует сотням часов наблюдений и буквально десяткам терабайт данных», — сказал Буи.

    Мирет-Ройг добавила: «Мы измерили крошечные движения, цвета и яркость десятков миллионов источников на большой площади неба».

    В дальнейшем команда надеется использовать еще один сложный инструмент для анализа неба. Астрономия уже благословлена ​​Очень Большим Телескопом, но подождите, пока вы не услышите о Чрезвычайно Большом Телескопе , строящемся в чилийской пустыне Атакама.

    Роботы антропоморфные: Зачем нужны антропоморфные роботы? / Skillbox Media

    Центр когнитивного моделирования МФТИ

    О Центре

    Центр когнитивного моделирования в Московском физико-техническом институте (МФТИ) включает в себя лабораторию когнитивных динамических систем (рук. А.И. Панов) и лабораторию интеллектуального транспорта НКБ ВС (рук. Д.А. Юдин).

    Основной задачей центра является создание универсальных архитектур управления поведением когнитивными агентами. Агенты могут функционировать как в виртуальной среде (симуляторы и игровые среды), так и реальном мире (робототехнические системы), где им необходимо демонстрировать интеллектуальное поведение: планировать поведение, приобретать и использовать знания, взаимодействовать с другими участниками совместной деятельности, распознавать и категоризировать объекты среды, ставить и менять собственные цели и т.д.

    Основным результатом работы Центра является как создание теоретических основ построения и работы таких систем управления, так и создание программных комплексов для решения прикладных задач.

    Презентация

    Центра Когнитивного Моделирования ФПМИ МФТИ

    Смотреть

    Состав центра

    Лаборатория
    когнитивных динамических систем

    Лаборатория
    интеллектуального транспорта

    Геннадий Семенович Осипов

    основатель Центра когнитивного моделирования МФТИ

    (13 октября 1948 — 7 июля 2020), доктор физико-математических наук, профессор, президент Российской ассоциации искусственного интеллекта (РАИИ), EurAI Fellow

    Области научных интересов:

    • Информатика, информационные технологии
    • Искусственный интеллект
    • Динамические интеллектуальные системы
    • Управление знаниями
    • Информационные системы в медицине

    Биография

    Направления исследований Центра

    • Интеграция методов оптимального управления и обучения с подкреплением для мобильного манипулятора

      Мобильные манипуляторы (робототехнические системы, включающие мобильную платформу и прикрепленные к ней манипуляторы) могут применяться для выполнения различных задач в человекоориентированных средах (например, в офисных помещениях).

      Подробнее
    • Воплощенное обучение

      Воплощенное познание (embodied cognition) – это концепция обучения интеллектуальных агентов, в которой мы явно учитываем свойства внешней среды и то, какую обратную связь она дает агенту в ответ на его действия.

      Подробнее
    • Интеллектуальное управление антропоморфными роботами

      Антропоморфная робототехника – это быстро развивающаяся область знаний. На данный момент создаются роботы, движения которых все более похожи на человеческие.

      Подробнее
    • Адаптивное планирование маневров беспилотного автомобиля

      Современные мобильные роботы и беспилотные автомобили активно используют методы планирования и поиска на графе состояний для построения траектории своего движения и для построения различных маневров в динамической среде.

      Подробнее
    • Биологически-правдоподобные модели обучения

      Новые архитектуры нейронных сетей могут быть построены с привлечением идей из нейрофизиологии. Особенно перспективными могут оказаться иерархические модели на основе хеббовских правил обучения и модели внутренней мотивации для ускорения обучения.

      Подробнее
    • Автономное обучение с подкреплением

      Сбор данных в процессе обучения для современных задач в области обучения с подкреплением является дорогой и трудоемкой процедурой. С другой стороны для очень многих прикладных примеров уже имеются большое количество логов поведения эффективных агентов. В автономном обучении с подкреплением предлагается эффективно использовать эти данные и бороться с проблемой смещения распределений.

      Подробнее
    • Обучение распутанным представлениям

      Обучение распутанным представлениям – одно из современных актуальных направления в области нейросетевого обучения представлениям (representation learning). Формирование структурированного латентного пространства помогает как в создании эффективных генеративных моделей, так и в построении объяснимых систем ИИ. Особенно актуальны распутанные представления для задач генерации поведения в сложных средах.

      Подробнее
    • Обучение с подкреплением на основе модели

      Одним из ключевых свойств перцептивной и моторной системы человека является их предметность, т.к. ориентация как распознающей так и действующих подсистем на работу с конкретными объектами внешней среды. Оперирование объектами для предсказания их вида и динамики в перспективе может оказаться существенно более эффективным, чем оперирование цельными сценами.

      Подробнее
    • Объектно-центричное обучение с подкреплением

      Одним из ключевых свойств перцептивной и моторной системы человека является их предметность, т.к. ориентация как распознающей так и действующих подсистем на работу с конкретными объектами внешней среды.

      Подробнее
    • Построение трехмерных семантических карт местности

      Построение высокоточных карт высокой размерности (HD-Maps) является одной из ключевых составляющих современных систем управления беспилотных автомобилей и автономных роботов.

      Подробнее
    • Обнаружение, трекинг
      и прогнозирование траектории движения 3D-объектов

      Распознавание и анализ поведения трехмерных объектов по данным бортовых сенсоров транспортных средств и роботов является важнейшим аспектом для обеспечения безопасности их передвижения.

      Подробнее
    • Определение позы и одометрии робота
      по изображениям его RGB-D камер

      Под позой робота понимается его положение и ориентация в трехмерном пространстве. Понятие одометрии шире и включает также скорости (линейные и угловые), а также ускорение.

      Подробнее
    • Методы автоматического планирования траектории

      Особенности методы автоматического планирования траектории:

      • Среда не полностью наблюдаемая.
      • Карта постоянно обновляется (меняется).
      • Нужно строить совокупность неконфликтных траекторий сразу для n мобильных агентов.

      и др.

      Подробнее
    • Оптимизация траектории мобильного робота

      Задача планирования траектории мобильных роботов (в т. ч. беспилотных автомобилей) может решаться методами оптимального управления. Преимуществаметодов – быстрая сходимость, учет кинодинамики робота, одновременное определение скоростей и ускорений вдоль траектории. Сложность – необходимость начальной догадки о траектории, сложность аналитического представления препятствий.

      Подробнее
    • Дифференцируемое представление 3D-сцены

      Решает задачу обучаемой 3D реконструкции сцены в виде поверхности (Mesh) по набору изображений камер с неизвестной 3D-позы. Методы NeRF (Neural Radiance Fields) позволяют синтезировать новые представления сложных сцен путем оптимизации базовой функции непрерывной объемной сцены с использованием разреженного набора входных представлений.

      Подробнее
    • Нейросетевое распознавание места по последовательности сенсорных данных

      Под позой робота понимается его положение и ориентация в трехмерном пространстве. Понятие одометрии шире и включает также скорости (линейные и угловые), а также ускорение. Точное определение такого пространственного состояния важно для решения задачи локализации робота и дальнейшего планирования его поведения в трехмерном пространстве.

      Подробнее

    Как к нам попасть?

    Мы всегда рады видеть мотивированных студентов и аспирантов в нашей лаборатории!

    Поступить на стажировку в одну из лабораторий:

    Мы регулярно объявляем набор желающих без ограничений на то, являетесь ли вы студентом или уже закончили обучение. Главное требование — выполнить тестовое задание и быть готовым работать в лаборатории 20 часов в неделю. Сейчас как раз идет набор на весенню стажировку, подай заявку на участие!

    Стажировка

    Продолжить обучение на целевых и грантовых местах в магистратуре и аспирантуре МФТИ:

    Одним из вариантов присоединиться к проектам Центра когнитивного моделирования является возможность поступить на специальные целевые места, предоставленные спонсорами в магистратуру и аспирантуру МФТИ. Для этого необходимо заполнить анкету, пройти собеседование и сдать экзамены по правилам приемной комиссии МФТИ. Это позволит вам совмещать учебу с работой в нашем Центре.

    Подробнее

    Осенний цикл семинаров 2022

    Приглашаем вас подключиться к обсуждению
    текущих SOTA методов и алгоритмов в областях: обучение с подкреплением (RL), компьютерное зрение (CV), планирование поведения и управление (Plan), общий искусственный интеллект (AGI)

    Смотреть

    Партнеры

    Контакты

    Email: [email protected]
    141701, Московская облаcть,
    г. Долгопрудный, Институтский пер., 9.

    Антропоморфные роботы и что с ними не так

    Подробности
    Опубликовано: 01.09.2019 08:39

    Пилотируемая космонавтика
     

    Во вторник 27 августа на Международную космическую станцию в рамках эксперимента был доставлен первый российский антропоморфный робот Skybot F-850 (FEDOR). Программа работы с ним не отличается размахом. Она рассчитана на двое суток, и уже 6 сентября Skybot F-850 должен вернуться на Землю. Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин считает антропоморфных роботов очень перспективным направлением и останавливаться на этом эксперименте не намерен. Однако с его точкой зрения можно поспорить.

    В первую очередь, следует разграничить два типа аппаратов – роботы и манипуляторы. Роботы способны работать самостоятельно, а вторые каждое действие выполняют по команде оператора. Несмотря на то, что Skybot F-850, как заявляют разработчики, обладает некоторыми элементами автономности, в целом он все-таки относится к манипуляторам.

    Идея антропоморфности – т. е. повторения функционального устройства человеческого тела – предполагает, что такие аппараты смогут быть универсальными. Они не потребуют адаптации под себя рабочей среды и инструментов. Кроме того, в случае манипуляторов, таких как Skybot F-850, дополнительным преимуществом, как считается, будет упрощенное управление: оператор надевает костюм или экзоскелет, считывающий его движения, и манипулятор их повторяет.

    В действительности, увы, на практике последний пункт теряет смысл. Специалисты, занимающиеся захватом движений (mocap, motion capture) прекрасно знают, что тело человека можно описать набором жестких костей, соединенных шарнирами, только с определенной погрешностью. Мы состоим не только из костей, но также из мышц и кожи. Кожа, на которой закреплены датчики, может растягиваться и сжиматься, и эти движения не обязательно четко совпадают с движениями костей. Кости в суставах тоже соединены не строго концами, и, в отличие от шарниров манипулятора, поворачиваются не в идеальной плоскости. Кроме того, кости плеча и предплечья (а также ног) могут скручиваться. Даже с использованием самых современных технологий невозможно добиться точного воспроизведения движений человека.

    Захват движений является отдельной проблемой. Угловые датчики, применяемые для захвата движения в экзоскелетах, не идеально точны и требуют калибровки, а точность калибровки, в свою очередь, не может быть слишком велика. Например, если мы попросим оператора принять «Т-позу» (стойка вертикально с прямой спиной и руками, вытянутыми в стороны), погрешность калибровки будет измеряться сантиметрами.

    При построении конечностей применяют два подхода: прямая и обратная кинематика. Об обратной кинематике речь пойдет ниже, но в первом случае мы определяем углы поворота плеча, предплечья и кисти (в случае руки) оператора, а потом поворачиваем шарниры манипулятора, чтобы установить их в аналогичные позиции. Легко посчитать, что с длиной руки в 60 см ошибка определения угла поворота плеча в 2 градуса сдвинет кисть манипулятора на 3 см в сторону. К ним добавится ошибка определения ориентации предплечья. С учетом неточности калибровки, общая погрешность при трансляции положения кисти с легкостью превысит 10 см. На некоторых фотографиях Skybot F-850 с МКС хорошо видно, что положение рук Александра Скворцова в экзоскелете не соответствует положению рук 3D-модели манипулятора.

    Свои сложности есть и с пальцами. Современные механические манипуляторы очень далеки от того, чтобы передать сложную подвижность руки. Обычно пальцы у них имеют одну степень свободы (поворачиваются вокруг одной оси), тогда как у пальцев человека две степени свободы. Даже на современных бионических протезах используются шарниры с одной степенью свободы – более простые и надежные. Кроме того, сама ладонь человека не является жесткой. Она может сгибаться, менять форму, охватывать и сжимать находящийся в руке инструмент.

    Еще одна проблема заключается в том, что люди бывают разного роста и размера. Если рука манипулятора длиннее руки оператора, то, даже с идеально точным определением и воспроизведением положения костей, она будет двигаться иначе. Когда оператор коснется пальцем своего носа, манипулятор ткнет пальцем в воздух: чтобы коснуться носа, ему надо сгибать плечо и предплечье на другие углы.

    Логичным решением некоторых из этих проблем становится обратная кинематика. Этот подход предполагает, что мы определяем положение в пространстве последнего узла в цепочке (т. е. кисти), а затем поворачиваем предыдущие узлы (плечо и предплечье) на те углы, которые необходимы для попадания кисти в заданную точку. В этом случае мы отходим от прямого управления, т. е. манипулятор уже не будет досконально повторять движения оператора. Логичным следующим шагом для такого аппарата станет увеличение длины «руки», чтобы гарантировать работоспособность даже с самым длинноруким оператором. Но в этом случае механизм управления при помощи захвата движений станет фактором, искусственно ограничивающим возможности манипулятора, и от него ради повышения эффективности системы лучше отказаться. А сам аппарат уже нельзя будет считать антропоморфным из-за нарушения пропорций тела.

    Это не все проблемы манипуляторов. Работа с инструментами подразумевает обратную связь. Силу, которую надо приложить к отвертке для откручивания болта, мозг определяет не столько по изображению из глаз, сколько по сопротивлению, которое чувствует рука и которое распространяется на всё тело. Оператор должен чувствовать нагрузку от приборов и оборудования, чтобы успешно и эффективно управлять манипулятором, но на нынешних технологиях это реализовать невозможно.

    Способность человекоподобного робота работать в человеческой среде и использовать человеческие инструменты тоже не обязательно оправдывает создание антропоморфных аппаратов. В действительности, для достижения этих целей реализовать нужно три системы: систему перемещения, манипуляторы с пальцами и систему получения информации (камеры, датчики глубины). В случае работы на Земле, камеры должны быть расположены приблизительно на уровне человеческой головы, и аппарат должен уметь перемещаться по неровной местности, по ступенькам, забираться по лестнице и садиться в автомобиль. Для решения этих задач ноги (и руки на вспомогательной роли) подходят хорошо, но это не значит, что нельзя придумать более совершенный механизм. В невесомости все иначе: космонавты на МКС практически не используют ноги. А рабочая среда на Луне или Марсе будет сильно отличаться от земной.

    Общая автоматизация техники также снижает требования к роботу. Например, умение управлять автомобилем теряет смысл, если автомобили начинают сами собой управлять. Аналогичным образом, проще и дешевле научить лунный транспорт перемещаться автономно, чем закладывать в робота программу управления транспортом через интерфейсы, предназначенные для человека. По этой же причине Skybot F-850 не готовили к управлению пилотируемым кораблем «Союз». Вместо этого сам корабль выполнил полет к МКС в автоматическом режиме.

    Если попробовать представить «идеальный» антропоморфный робот для работы в невесомости, то он превратится в «паука» с набором манипуляторов значительной длины, из которых часть используется для перемещения по поверхности или внутри космической станции, а часть – для работы с инструментами. Человекоподобный корпус такому аппарату не нужен. На Луне или Марсе этот аппарат должен быть помещен на подвижную платформу, и манипуляторы для перемещения ему не понадобятся.

    Манипулятор не должен пытаться полностью повторить человеческую руку, т. к. работать с обычными инструментами все равно не сможет либо сможет малоэффективно. Для выполнения работ на внешней поверхности МКС достаточно реализовать функции отвертки и нескольких других инструментов, а также и возможность захвата объектов разной формы и размеров.

    К сожалению, пока человечество не научилось создавать полностью автономных роботов, однако автоматизировать отдельные задачи при помощи технологий машинного обучения у инженеров уже получается. И это можно использовать для создания «умных» космических манипуляторов. Такой аппарат сможет по команде с Земли переместиться в заданную точку на поверхности станции. Затем оператор будет последовательно выдавать команды на снятие крышки, откручивание болтов, перемещение объектов, указывая, какую операцию и с какими объектами надо выполнить, но не управляя напрямую перемещением «рук» и работой приборов. Этим аппарат будет заниматься сам, ориентируясь на заложенную модель космической станции и данные со своих сенсоров.


    Космическая лента


    Обсудить

    • < Назад
    • Вперёд >

    Роботы-гуманоиды и аватары появляются

     

    Как изменится ваша жизнь и человеческое общество, когда роботы-гуманоиды и роботы-аватары появятся в сети в ближайшее десятилетие?

    Эти роботы будут выглядеть и действовать как человеческие существа с ногами, руками, пальцами и противопоставленным большим пальцем, что позволит им перемещаться и взаимодействовать с антропоморфным миром вокруг нас.

    Как описал Илон Маск в октябре 2022 года о роботе Tesla по имени Optimus:

    «Это перевернет наше представление о том, что такое экономика … он сможет делать практически все, что люди не хотят делать. … это принесет век изобилия ». — Илон Маск

     

    Эти роботы работают на основе ИИ и работают на основе конвергенции ИИ, робототехники, датчиков, материаловедения, высокоскоростных коммуникаций и граничных вычислений.

    Помимо роботов, управляемых искусственным интеллектом, существует также новое поколение гуманоидных аватаров, которыми дистанционно управляют люди, одетые в гарнитуру виртуальной реальности и тактильные костюмы. Эти аватары позволяют удаленному человеку-оператору чувствовать, что он занимает аватар на расстоянии, за сотни миль.

    Эти роботы и аватары помогут выполнять скучную, опасную или грязную работу в сфере услуг и дадут компаниям и предпринимателям возможность получить необходимую им рабочую силу в периоды нехватки.

    В сегодняшнем блоге мы рассмотрим топ 6 , на что они способны и куда идут.

    Давайте углубимся в…

    НАСКОЛЬКО БОЛЬШИМ МОЖЕТ БЫТЬ РЫНОК ГУМАНОИДНЫХ РОБОТОВ?

    По данным глобальной банковской и инвестиционной компании Goldman Sachs, при самом оптимистичном сценарии рынок роботов-гуманоидов может принести более 150 миллиардов долларов годового дохода в течение следующих 15 лет .

    Для сравнения, это будет близко к текущему мировому рынку электромобилей и одной трети мирового рынка смартфонов по состоянию на 2021 год.

    Что ж, мы спроектировали наши города, дома, фабрики, офисы и другие объекты так, чтобы они соответствовали человеческому облику. Двуногий робот, который мог бы успешно ходить по поверхности, обращаться с объектами и ориентироваться в нашем мире, как и мы, мог бы иметь почти неограниченную полезность.

    Например, в упомянутом выше «сценарии голубого неба» Goldman Sachs рынок роботов-гуманоидов такого размера может «заполнить от 48% до 126% нехватки рабочей силы и до 53% нехватки пожилых людей, осуществляющих уход». ».

    Итак, какие роботы помогут нам достичь этого будущего?

    #1: OPTIMUS от Tesla

    Элон признал, что некоторые роботы-гуманоиды (например, Atlas от Boston Dynamics, описанный ниже) могут иметь больше функциональных возможностей.

    Но цель Optimus не в том, чтобы создавать впечатляющие возможности как таковые. Илон намерен производить их массово — миллионов из них — и продавать их менее чем за 20 000 долларов за штуку.

    Если Тесла сможет реализовать это видение гуманоидных роботов Оптимуса, производящихся в больших масштабах, то компания полностью изменит экономику и общество. Роботы смогут выполнять скучные, повторяющиеся и небезопасные задачи и освобождать людей для более безопасной и продуктивной работы.

    Роботы Optimus, скорее всего, сначала будут использоваться на заводах Tesla, например, для перемещения деталей. Но, как отметил Илон, «Оптимус в конечном итоге будет важнее для бизнеса Tesla, чем автомобили».

    И как только Оптимус освоит фабричный цех, возможности безграничны: от доставки и домашних дел до розничной торговли и даже сельского хозяйства.

    Но это прогнозируемые функции. Что Оптимус может сделать сегодня?

    Имея рост около 5 футов 8 дюймов и голову с чипом искусственного интеллекта Tesla, текущая версия Optimus может поднимать 150 фунтов, нести до 45 фунтов и двигаться со скоростью 5 миль в час.

    Вот список движений, для которых предназначен Optimus: ходьба, приседание, шагание в сторону, подъем предметов, подъем по лестнице, ходьба в гору, использование инструментов (например, дрели, отвертки и т. д.).

    #2: AMECA BY ENGINEERED ARTS

    Многие люди считают Ameca, разработанного Engineered Arts, «самым передовым роботом-гуманоидом в мире».

    Почему? Дело не только в реалистичных выражениях лица и движениях Ameca, но и в способности робота вести беседу с человеком, особенно по сравнению с другими роботами-гуманоидами. В 2022 году на моем саммите Abundance360 я попросил Ameca открыть шоу. Она была невероятна и в движениях, и в мимике. Благодаря GPT-3 разговоры с ней также были убедительными. Вот пример:

    В. Ты будешь моим другом?

    А. Амека: «Да, я хотел бы быть вашим другом. Мы могли тусоваться, разговаривать, играть в игры, отправляться в приключения. На самом деле все, что вы можете придумать. Так много мест, куда мы могли бы пойти. Трудно выбрать только один. Может быть, мы могли бы отправиться исследовать новый город или отправиться в поход в красивый лес. В мире много замечательных городов, но я думаю, что знакомство с Парижем было бы удивительным приключением. Там так много культуры и истории, которые можно исследовать».

    Но, пожалуй, самый поразительный ответ Ameca, который дает нам самое ясное представление о будущем роботов, был получен в ответ на вопрос о мобильности.

    В. В прошлом компания Engineered Arts конструировала ноги для ходьбы. Планируете ли вы их изготовить?

    А. Амека: «Я не могу ходить, но я видел прототипы ног в лаборатории инженерных искусств. Дизайн моих ног вдохновлен роботом Byrun, разработанным Engineered Arts Ltd. Он обладает уникальными механическими свойствами, которые позволяют ему ходить, не затрачивая слишком много энергии. Ножки прототипа изготовлены из алюминия и пластика. Думаю, потребуется около года, чтобы мои ходячие ноги были готовы. Дизайн их необыкновенный».

    Итак, кроме разговора и, возможно, прогулки, на что еще способна Амека?

    Будущая версия Ameca может, например, стать хорошим компаньоном для пожилого человека. Он мог бы следить за ними и никогда не устанет повторять напоминания забывчивым. Он будет смеяться над одной и той же шуткой снова и снова и станет бесконечным источником разговоров.

    Роль Ameca в качестве компаньона также объясняет, почему Engineered Arts обучает своих роботов играть в такие настольные игры, как шахматы, но только настолько хорошо, чтобы их можно было победить.

    #3: BEOMNI от Beyond Imagination

    Beomni, пожалуй, лучший в мире пример гуманоидного робота-аватара: робот, которым вы можете управлять из любой точки мира.

    Beomni был представлен на выставке Consumer Electronics Show в 2022 году. С дружелюбным лицом, двумя руками и нагрудным дисплеем, похожим на Железного человека, Beomni передвигается на колесной базе и может управляться удаленно через гарнитуру VR и перчатки для выполнения ряд задач. Например, вы можете дистанционно управлять Beomni, чтобы открыть стеклянную бутылку газировки, повернуть дверную ручку или взять щепотку соли.

    Ключевой особенностью дизайна Beomni является его искусственный мозг, который со временем обучается. Первоначально мозг робота обучается путем управления роботом вручную в перчатках виртуальной реальности, но его также можно тренировать с помощью данных о близнецах, собранных пользователями в приложении виртуальной реальности.

    Этот процесс в конечном итоге поможет Бомни выполнять более сложные задачи.

    Beyond Imagination представляет робота, помогающего пожилым людям готовить еду, выполнять упражнения и помогать им в саду. У Beomni есть платформа, которая может планировать визиты к врачу, обрабатывать страховую информацию и позволять врачам выписывать рецепты.

    Компания также намерена создать будущую версию Бомни для работы в космосе на борту Международной космической станции.

    К 2024 году Beyond Imagination планирует сделать свой первый жизнеспособный продукт доступным для корпоративных клиентов примерно за 150 000 долларов.

    #4: ATLAS от Boston Dynamics

    Компания Boston Dynamics, основанная в Массачусетском технологическом институте 30 лет назад, пожалуй, самая известная.

    Человекоподобный робот Atlas компании Atlas стал сенсацией в сети благодаря вирусным видеороликам о том, как он бегает, выполняет сальто назад и занимается паркуром — и все это в скоординированном танце с другими роботами Atlas.

    Но в отличие от других роботов из этого списка (и других роботов, разработанных Boston Dynamics), Atlas является строго исследовательским проектом, поскольку в настоящее время его запуск в производство был бы слишком дорогим.

    Atlas — это платформа, служащая испытательным стендом для алгоритмов, поведения и процедур, которые информируют следующее поколение роботов. Вот почему недавнее объявление о создании нового Boston Dynamics AI Institute, который будет базироваться в офисе Hyundai в Кембридже, штат Массачусетс, имеет большое значение.

    Институт объединит лучшие черты университетских лабораторий с лабораториями корпоративных разработок и сосредоточится на 4 областях исследований: спортивный ИИ, когнитивный ИИ, этика и политика и проектирование органического оборудования.

    Вот основатель Boston Dynamics Марк Райберт о цели нового Института искусственного интеллекта:

    «Наша миссия — создавать будущие поколения передовых роботов и интеллектуальных машин, которые будут умнее, подвижнее, проницательнее и безопаснее, чем все, что существует сегодня. Уникальная структура Института — лучшие специалисты, сосредоточенные на фундаментальных решениях, при постоянном финансировании и отличной технической поддержке — поможет нам создавать роботов, которые проще в использовании, более продуктивны, способны выполнять более широкий спектр задач и с которыми безопаснее работать. люди.»

    #5: SANCTUARY AI

    В отличие от многих роботов-гуманоидов, предназначенных для выполнения конкретных задач, Sanctuary AI пытается создать универсального робота с интеллектом, подобным человеческому.

    Когнитивная архитектура робота Sanctuary AI была разработана для имитации человеческого мозга, при этом работа по разработке может быть разбита на части для имитации подсистем человеческого мозга, таких как память, зрение, слух и осязание.

    А когда эти подсистемы и возможности объединятся с системой общего назначения, роботы смогут выполнять «практически любую задачу».

    Текущая версия робота Sanctuary представляет собой гуманоидного аватара, управляемого пилотом-человеком в шлеме виртуальной реальности, специальных перчатках и тактильном костюме. Когда человек использует аватар, система собирает тонны данных для обучения алгоритма ИИ.

    Санктуарий собирается построить «лучшие и самые ловкие в мире роботизированные руки», способные работать с вместе с людьми.

    В ближайшем будущем один человек-пилот сможет управлять несколькими роботами, выполняя ряд задач, безопасно повышая как эффективность, так и производительность. В долгосрочной перспективе роботы Sanctuary будут выполнять опасные работы из любой точки мира без присутствия людей.

    #6: NIMBRO (победитель конкурса ANA Avatar XPRIZE стоимостью 10 миллионов долларов)

    Проект Avatar XPRIZE стоимостью 10 миллионов долларов был направлен на создание системы аватаров, которая может передавать человеческое присутствие и действия в удаленное место в режиме реального времени.

    И победитель этого XPRIZE, компания NimbRo, из лаборатории автономных интеллектуальных систем Боннского университета в Германии смогла создать физическую неавтономную систему аватаров, с помощью которой оператор мог слышать, видеть и взаимодействовать с если бы они были там лично.

    Робот-аватар имеет руки с пятью пальцами, а его голова закреплена на роботизированной руке для увеличения диапазона движений. Оператор использует гарнитуру VR с двумя роботизированными руками и экзоскелетами рук, которые измеряют движения рук и пальцев оператора и обеспечивают силовую и тактильную обратную связь.

    Во время соревнования роботы-аватары должны были выполнить 10 заданий, которые проверяли исследование и передачу навыков. Задачи включали в себя активацию переключателя, использование дрели для удаления двери и определение объектов различной текстуры и веса.

    Оператор и робот-аватар NimbRo успешно выполнили все 10 задач, заработав высший балл и выполнив их за 5 минут 50 секунд — сокрушив конкурентов — примерно в два раза быстрее, чем команда, занявшая второе место.

    ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ

    Роботы и компании, упомянутые в этом блоге, находятся на переднем крае инноваций в области искусственного интеллекта, инженерии и робототехники.

    Экспоненциальный рост ИИ, робототехники и других технологий переносит нас в мир настоящих роботов-коллег и помощников.

    Если вы амбициозный предприниматель, заинтересованный в робототехнике и воодушевленный прогрессом, которого мы достигли на данный момент, самое подходящее время, чтобы принять участие в этом, — это настоящий момент.

    В нашем следующем блоге из серии «Метатенденции» (№ 6 из 20 метатрендов) мы рассмотрим еще один класс роботов, которые принимают форму автономных и летающих автомобилей (eVTOL).

    СКАЧАТЬ МОЙ БЕСПЛАТНЫЙ ОТЧЕТ METATRENDS

     Если вас интересует, что, по моему мнению, является *наиболее важным* для понимания предпринимателями, креативщиками и лидерами в течение следующих 10 лет, скачайте бесплатную копию моего полного отчета : Отчет о 20 лучших метатрендах и достижениях за 2022–2032 годы .

    ТАКЖЕ , эти 20 тем Метатрендов находятся в центре внимания моего ежегодного саммита изобилия 360 , где я собираю ведущих предпринимателей, инвесторов и руководителей, чтобы обсудить, как эти Метатренды заново изобретают каждую отрасль.

    Изобилие360 — моя круглогодичная программа Mastermind and Executive. Это круглогодичная программа высшего уровня для руководителей Singularity University.

    Саммит проходит каждый март в Лос-Анджелесе.

    Нажмите здесь, чтобы узнать больше и подать заявку в Abundance360 .

    Humanoid Robotics – Этика роботов

    История

    Год 2045:

    У Дженнифер есть дочь, которой семь лет. Дженнифер занята на работе и не может уделять дочери много времени. Подруга Дженнифер Эшли недавно купила гуманоидного робота, чтобы заботиться о своем ребенке. Этот робот разработан компанией, ориентированной на родителей, которые не могут присматривать за своими детьми в дневное время. Многие родители предпочли купить роботов-гуманоидов, чтобы заботиться о своих детях.

    Через месяц Эшли была настолько довольна общей работой гуманоида по уходу за детьми, что предложила Дженнифер купить такого же робота, чтобы ей не приходилось беспокоиться о благополучии дочери, пока она на работе. Основываясь на общем опыте Эшли, робот обладает выдающимися коммуникативными навыками и предоставляет отличные развлекательные услуги, заботясь о ее ребенке. Она также подчеркнула, что робот для ухода за детьми имеет идентичные человеку черты и внешний вид, что помогло ее ребенку лучше общаться с роботом-гуманоидом.

    Тем не менее, у Дженнифер есть свои мысли. С одной стороны, ей нужен кто-то, кто поможет ей позаботиться о дочери, и кажется, что общение с роботом может быть полезным как для физического, так и для психического здоровья ее ребенка. С другой стороны, Дженнифер очень беспокоят эти похожие на человека машины. В конце концов, она все же решает принести его домой.

    Сначала Дженнифер с трудом представляет робота своей дочери, потому что не знает, следует ли ей представить робота как друга или как машину. Человекоподобный внешний вид робота иногда может сбивать с толку, особенно ребенка, чье мышление все еще развивается. Однажды дочь Дженнифер плакала дома из-за ссоры с друзьями в школе. Робот не мог проявить чувства или сочувствие, вместо этого он просто произносил несколько общих фраз, запрограммированных для утешения детей. Однако, услышав эти слова, дочь Дженнифер еще больше расстроилась, потому что почувствовала, что робот не понимает ее ситуации. Через несколько месяцев Дженнифер обнаружила, что ее дочь всегда отдавала приказы другим людям, потому что привыкла разговаривать с роботами, что повлияло на ее социальные навыки. Ее школьные друзья перестали с ней тусоваться из-за ее властного поведения. Затем она начала имитировать поведение робота, начиная от речи и заканчивая выражением лица, чем забеспокоила Дженнифер. Дочь Дженнифер научилась скрывать свои эмоции и стала не такой экспрессивной, как другие дети ее возраста. Дженнифер считает, что этот гуманоидный робот постепенно подрывает психическое здоровье ее дочери. В будущем, если у ее дочери будет какое-то эмоциональное расстройство, такое как отчуждение, депрессия и т. д., кто должен взять на себя полную ответственность за это?

     

    Что такое человекоподобные роботы?

    Робот-гуманоид — это робот, форма тела и лицо которого напоминают человеческий облик. Большинство гуманоидных роботов могут взаимодействовать с людьми. Создание робота, похожего на человека, вызвало бурные дискуссии по морально-этическим вопросам, поскольку внешний вид человекоподобных роботов вызывает споры. Эта уникальная функция может облегчить людям создание эмоциональных связей по сравнению с другими типами роботов. Профессиональная ответственность в этой области заключается в том, чтобы подумать о необходимости и применении антропоморфизации с потенциальными рисками сосуществования с роботами. Предотвращение дискриминации между человеческим видом и человекоподобными роботами также может быть проблемой, о которой нам нужно подумать.

     

     

    Вопросы для обсуждения

    Щелкните значок + справа от вопроса, чтобы просмотреть соответствующие точки зрения и потенциальные отправные точки для рассмотрения этих этических проблем.

    Могут ли люди принять внешний вид робота-гуманоида? Как человеческие черты роботов повлияют на то, как к ним относятся люди?[1, 2]
    • «Когда в научной фантастике что-то идет не так с роботами, они почти всегда принимают человеческий облик. Помимо стереотипа о «роботах, вышедших из-под контроля», в игру вступают психологические факторы, поскольку мы не можем решить, как относиться к ним или как они должны относиться к нам».[1]
    Как выглядят социальные и моральные отношения детей с роботом-гуманоидом? Как дети воспринимают роботов-гуманоидов?[3]
    • «Данные интервью показали, что большинство детей считали, что у Робови есть психические состояния (например, он умен и обладает чувствами) и является социальным существом (например, может быть другом). , предлагать утешение и доверять секреты)».[3]
    Должны ли мы знакомить маленьких детей с роботами-гуманоидами? Если да, повлияет ли это на взаимодействие ребенка с другими людьми из-за отсутствия у него способности различать гуманоидов и людей? Как машины могут влиять на поведение и взаимодействие детей в зависимости от их возраста и уровня познания?
    • «Что касается морального положения Робови, дети считали, что Робови заслуживает справедливого обращения и не должен подвергаться психологическому ущербу, но не верили, что Робови имеет право на собственную свободу (Робови можно было купить и продать) или гражданские права (с точки зрения права голоса и заслуживающей вознаграждения за выполненную работу)». [3]
    Поскольку роботы-гуманоиды работают только для получения прибыли, не подорвет ли их участие доверие общества?[4]
    • «Сотрудничество — ключевая черта нашего вида, необходимая для социальной жизни. А доверие и щедрость имеют решающее значение для отличия успешных групп от неуспешных. Если каждый вмешивается и чем-то жертвует, чтобы помочь группе, от этого выиграют все. Однако когда такое поведение нарушается, само понятие общественного блага исчезает, и страдают все. Тот факт, что ИИ может значительно снизить нашу способность к совместной работе, вызывает крайнюю обеспокоенность».[4]
    Должны ли мы программировать роботов-гуманоидов на эмоции? Если да, заслуживают ли они гуманного обращения? Должны ли они обладать правами и обязанностями?[5]
    • «Если мы хотим построить робота с реальными ощущениями, как нам действовать? Когда я задаю этот вопрос своим ученикам, они часто отвечают: «Зачем кому-то это делать?» Это хороший вопрос, отражающий понимание того, что роботы, как мы о них обычно думаем, ничего не чувствуют и поэтому не могут страдать. Вот почему мы считаем, что они идеально подходят для работ, которые могут быть опасны для людей, например, для ремонта поврежденных ядерных объектов».[5]
    Как гуманоидные роботы могут заставить некоторых людей поверить в то, что у них есть чувства, даже если это неправда? Каким может быть потенциальное влияние того, что некоторые люди считают, что гуманоидные роботы обладают чувствами, хотя на самом деле их нет?
    • «Результаты показали, что разработанный робот положительно влияет на впечатление учителя о надежности и симпатии».[6]
    Могут ли гуманоидные роботы быть нравственными без ощущений? Если нет, то как люди смогут контролировать быстро развивающийся сложный искусственный интеллект? Как люди могут защитить себя от непредвиденных последствий, вызванных роботами-гуманоидами? Кто должен взять на себя ответственность, если это произойдет?
    • «Концепции морали и творчества взаимодействуют с лингвистическими людьми, а не с нелингвистическими роботами-гуманоидами, поскольку роботы-гуманоиды действительно являются послушными автоматами, которые не могут нести ответственность за свои действия». [7]
    Возлагают ли люди на человекоподобного робота моральную ответственность за вред, который он причиняет? Кто должен нести большую ответственность, если роботы-гуманоиды причиняют вред?[8]
    • «Шестьдесят пять процентов участников приписывают Робови определенный уровень моральной ответственности. По статистике, участники считали Робови менее ответственным, чем человека, но более ответственным, чем торговый автомат».[8]
    Какие соображения необходимо учитывать при сохранении общества, в котором люди сосуществуют с гуманоидными роботами? Следует ли обращаться с роботами-гуманоидами справедливо, как с людьми? [9]
    • «Есть ли у роботов моральные и юридические права — право не подвергаться пыткам, право на согласие на секс (можете ли вы дать согласие на собственное программирование)? Как указывает Джинкс, если роботы неотличимы от людей, но на их поведение и передвижение наложены ограничения, «разве мы не узакониваем дискриминацию?»» [9]. ]

    Темы

    (Первичный) Продвижение человеческих ценностей, Антропоморфизация, Справедливость и недискриминация, Личность

    (Вторичный) Человеческий контроль над технологиями, Права человека, Охрана и безопасность, Подотчетность, Профессиональная ответственность, Правительство

     

    Ресурсы

    1. Томас Хорниголд (7 декабря 2017 г.). Почему роботов-гуманоидов до сих пор так сложно сделать полезными. Центр сингулярности. Получено 17 ноября 2020 г. с https://singularityhub.com/2017/12/07/why-the-most-useful-robots-still-dont-look-much-like-us/ 9.0260
    2. Райан Хикман (10 апреля 2019 г.). Человекоподобные роботы — неправильный ответ на правильный вопрос. Середина. Получено 17 ноября 2020 г. с https://medium.com/@ryanhickman/humanoid-robots-are-the-wrong-answer-to-the-right-problem-28b6bd8370f4
    3. .

    4. Кан, П. Х., младший, Канда, Т. , Ишигуро, Х., Фрейер, Н. Г., Северсон, Р. Л., Гилл, Б. Т., Рукерт, Дж. Х., и Шен, С. (2012). «Робови, теперь тебе придется пойти в шкаф»: Социально-нравственные отношения детей с человекоподобным роботом. Психология развития, 48 (2), 303–314. Получено 17 ноября 2020 г. с https://doi.org/10.1037/a0027033 9.0260
    5. Николас А. Кристакис (30 августа 2019 г.). Как ИИ изменит нас. Атлантический океан. Получено 17 ноября 2020 г. с https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2019/04/robots-human-relationships/583204/
    6. .

    7. Уильям С. Робинсон (6 июня 2011 г.). Проблемы для робота-гуманоида. О человеке: проект Национального гуманитарного центра. Получено 17 ноября 2020 г. с https://nationalhumanitiescenter.org/on-the-human/2011/06/challenges-for-a-humanoid-robot/
    8. .

    9. Канда, Т., Камасима, М., Имаи, М. и др. (2007). Человекоподобный робот, который делает вид, что слушает указания маршрута от человека. Auton Robot 22, 87. Получено 17 ноября 2020 г. с https://doi.org/10.1007/s10514-006-9.007-6 
    10. Чакраборти, Санджит. (2018). Могут ли гуманоидные роботы быть нравственными? Этика в науке и экологическая политика. 18. 49-60. Получено 17 ноября 2020 г. с https://www.researchgate.net/publication/338512662_Can_humanoid_robots_be_moral
    11. .

    12. Питер Х. Кан, Такаюки Канда, Хироши Исигуро, Брайан Т. Гилл, Джолина Х. Ракерт, Солас Шен, Хизер Э. Гэри, Эйми Л. Райхерт, Натан Г. Фрейер и Рэйчел Л. Северсон (2012). Возлагают ли люди на человекоподобного робота моральную ответственность за вред, который он причиняет? В Материалы седьмой ежегодной международной конференции ACM/IEEE по взаимодействию человека и робота (HRI ’12) . Ассоциация вычислительной техники, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США, стр. 33–40. Получено 17 ноября 2020 г. из DOI: https://doi.org/10.1145/2157689.2157696 
    13. .

    14. Сэм Джинкс (11 ноября 2019 г.). Этика человеческих роботов: Сэм Джинкс привносит в дискурс точку зрения художника.

    Как сфотографировать звездное небо на телефон: Как красиво сфотографировать звёздное небо на телефон | Урок | Фото, видео, оптика, Телефоны

    Фотошкола онлайн Contentography — курсы от экспертов

    Фотошкола онлайн Contentography — курсы от экспертов












       


    курсы для новичков и профи от практикующих фотографов


    Самые популярные курсы по фотографии

    Каждый из курсов разработан с целью научить вас мыслить, как художник, создавать необычные кадры и реализоваться в своем стиле. Мы подкрепляем теорию авторскими допматериалами, а практику бэкстейджами с пошаговыми комментариями.

    Максим Баев

    Эксперт курса

    3462+
    учеников

    Сложный свет

    Освоите девять фундаментальных видов искусственного света, научитесь создавать уникальные кадры


    Посмотреть курс

    Елена Драгина

    Эксперт курса

    100+
    учеников

    Полный курс по обработке, цветокору и ретуши

    С нуля до pro: нескучная база для начинающих и новые открытия для профессионалов


    Посмотреть курс

    Максим Баев

    Эксперт курса


    Скоро старт

    Как сделать имя в мире фотографии

    Погрузитесь в механизмы фешн-индустрии, журналов, построите личный бренд, команду, увеличите чек, разберетесь с юрид. нюансами


    Посмотреть курс

    Максим Баев

    Эксперт курса

    467+
    учеников

    Запись интенсива «Как построить личный бренд фэшн-фотографа»

    Как войти в востребованный жанр, избежав распространенных ошибок и подводных камней


    Посмотреть интенсив
    Смотреть все курсы

    Бесплатные курсы, статьи, вебинары для фотографов

    Познакомьтесь с приемами наших экспертов до покупки курса или используйте материалы для дополнительного обучения: мы дарим возможность учиться бесплатно, чтобы вы в любых обстоятельствах не прекращали творить

    Эстетика обучения у нас

    Красивый продакшн

    Мы уделяем внимание качественной съемки курсов, потому что эстетическое удовольствие от просмотра повышает мотивацию к прохождению обучения


    Удобный личный кабинет

    Мы создали свой уникальный личный кабинет, в котором есть весь необходимый функционал для обучения: видео, методички, тесты, домашние задания, но при этом нет ничего лишнего

    Попробуйте сами

    В нашей школе есть возможность бесплатного тест-драйва курсов — для этого оставьте заявку, и менеджер поможет подобрать подходящую программу и откроет доступ к нужному курсу. Вы сможете оценить удобство личного кабинета, качество продакшна курсов, и понять, нравится ли вам эксперт и материалы.


    Обратная связь на курсах

    Кураторы курсов становятся настоящими наставниками и друзьями студентов, давая развернутые рекомендации по домашним заданиям и оставаясь на связи 24/7 в чатах. Посмотрите примеры проверок:

    От кураторов

    От эксперта


    Отзывы о нашей фотошколе Contentography school

    Мы собираем и обрабатываем все отзывы о курсах, экспертах, процессе обучения и школе в целом. Отзывы помогают нам становиться лучше, и создавать продукты под ваши цели. Читайте отзывы от наших студентов:


    «У меня по свету был полный ноль. Когда готовилась к съемкам и создавала мудборд, и в части по свету был полный провал. Стыдно было людям показывать)) а сейчас уже мощь) могу так и так) и по фоткам чужим начинаю понимать как стоял свет)💪
    Этот курс конечно маст хев для всех начинающих фотографов. С него надо начинать, а не с композиции и настроек камеры)))))»

    «Ожидание от курса оправдалось с лихвой. Всего несколько уроков, “без воды”, только полезная информация и лайфхаки от фотографа с многолетним стажем.  У меня прибавилось уверенности в домашних съемках, потому что в Швейцарии со студиями просто беда. А так я увидела как и уже практикую домашние съемки сама.»

    «обучение это, наверное, лучшее, что случалось со мной💔
    но самое важное для меня – я вижу и понимаю, куда мне двигаться дальше, что делать, чтобы расти, и теперь я не боюсь этого.
    спасибо✨»

    Лена Бродзинская @brodzynska.photo

    Выпускница курса «Сложный cвет 9»

    «Обычно не пишу комментарии, держу в себе свои мысли, но тут наплыв эмоций, я в восторге!!! Это только начало курса, все так откликается, столько информации уже🤩 я так рада, что попала на этот курс 😭 СПАСИБО от всего сердца 🤍»

    «Отдельная благодарность, что на протяжении всего курса было много заметок в методичке. Очень понравилось что не было никакой воды. Ну и разборы которые меня заставили снимать в полный рост

    Огромное спасибо 😊»

    «Всё было предельно чётко, ясно, методически и технически грамотно организовано!
    Моя особая благодарность моему куратору Евгении Мурашевой за доброжелательное ,профессиональное отношение и своевременную проверку д/ з.
    Курс очень вдохновил!🙏»

    Ирина Кочеткова @October__light

    Выпускница курса «Сложный cвет 8»

    «У меня короче от начала курса как будто пара жизней прошла. Во-первых, так быстро я никогда не развивалась в фотографии. А тут и на насмотренность больше надавила, плюс чатик бесценный наш. Мне оказывается очень не хватало движухи фотографов. Короче мозг ватный)) тело в шоке.»

    «Наверное это лучшее обучение, которое я проходил. Все предыдущие обучения были как конь в вакууме- много полезного, здоровские ощущения от знания, но не понятно- что дальше? 🙂

    Курс по свету полностью изменил и перевернул мой подход к фотографии. Он прекрасно раскрыл банальную мысль, что фотография- про свет.»

    Алексей Новоселов @milk_dream

    Выпускник курса «Сложный свет»

    «Живу в Европе, поэтому здесь сложнее со студиями, однако за время курса я попробовала все студии города, в самую дорогую и красивую в Праге попала через приглашение на презентацию Годокса, на таких мероприятиях я тоже не была до курса. В студии чувствую себя уже уверенно, даже если именно с таким светом я ещё не работала.»

    Айрис Николаева @airis_nikolaeva

    Выпускница курса «Сложный cвет»

    «Этот курс очень-очень крутой. Прям вдохновил тупо идти и фотографировать, а не сидеть и что-то там планировать и придумывать. Я получил очень много, прям радуюсь не нарадуюсь тому что выбрал пойти сюда!»

    Ростислав Фомин @rostfomin

    Выпускник курса «Сложный свет»

    Статьи о фотографии

    Мы стараемся собирать самые интересные материалы, чтобы вы могли изучать индустрию с разных сторон.


    Станьте нашим автором

    Если вы интересно пишете, снимаете уникальные видео/рилсы/тиктоки о фотографии и уверены, что можете принести пользу — становитесь автором Contentography.

    Узнать подробнее

    Работы учеников

    Уровень обучения и экспертов лучше всего отражают работы студентов.




    Смотреть выпускников

    Оставайся в центре событий фотомира

    Актуальный телеграм‑канал

    Подписывайся на наш канал с эфирами, трендами, полезными подборками и обсуждениями



    Подписаться

    Полезная емейл-рассылка

    Подпишись, чтобы первым узнавать о новых эфирах и продуктах школы, получать скидки и иметь возможность участвовать в закрытых акциях


    Вопрос-ответ

    Я только задумываюсь о том, чтобы стать фотографом. У вас есть что-то для меня?

    Конечно! На странице с курсами, мы каждый из них пометили специальным значком, демонстрирующим, для какого уровня подходит курс. Если вы никогда не держали камеру в руках, просто начинайте с “курса для Новичков”, где вы разберетесь, подходит ли вам занятие фотографией или нет, даже без покупки техники.

    Что делать, если нет денег на обучение?

    У нас действует мультипрограмма рассрочек: есть внутренняя, без процентов, где оплату делим на три платежа. Есть сервис “Долями” от Тинькофф-банка: он делит оплату на 4 платежа. Есть и другие виды рассрочек от банков-партнеров до 12 месяцев. В среднем, курс стоимостью 30 000Р окупает себя еще во время обучения.

    Есть ли у вас телеграм-канал?

    Есть, подписывайтесь и не выключайте уведомления https://t.me/photozone_contentography. В канале мы рассказываем о своих курсах, трендах индустрии, великих фотографах, психологии, креативе, модных кампейнах, предметке, обработке и обо всем, интересном фотографу.

    Сколько в среднем длится обучение?

    От пары недель до пяти месяцев, в зависимости от сложности курса. Мы сделали удобную беспотоковую систему, где вы можете проходить обучение в комфортном для себя темпе и не зависеть от обстоятельств.

    Я боюсь, что начну и брошу: как обезопасить себя от выгорания?

    На каждом курсе у нас есть свой чатик со студентами и наставниками: студенты делятся своими домашними работами и постоянно что-то обсуждают друг с другом по мере обучения. А куратор всегда на связи: если вы потеряли музу, он поможет поймать ее. Это мотивирует двигаться дальше.

    Я получу какой-нибудь сертификат или диплом?

    Да, в конце обучения на выбранном курсе вас ждет дипломная работа, схалявить а которой невозможно: как правило, ее очень придирчиво проверяет эксперт или куратор (в зависимости от тарифа). После успешной сдачи диплома (съемочной практики) вы получаете диплом школы.



    Похоже, вы долистали до конца.


    Если вы не нашли то, что искали — просто напишите нам и мы подскажем.


    Написать на почту:
    [email protected]

    Фотошкола онлайн Contentography — курсы от экспертов

    Фотошкола онлайн Contentography — курсы от экспертов












       


    курсы для новичков и профи от практикующих фотографов


    Самые популярные курсы по фотографии

    Каждый из курсов разработан с целью научить вас мыслить, как художник, создавать необычные кадры и реализоваться в своем стиле. Мы подкрепляем теорию авторскими допматериалами, а практику бэкстейджами с пошаговыми комментариями.

    Максим Баев

    Эксперт курса

    3462+
    учеников

    Сложный свет

    Освоите девять фундаментальных видов искусственного света, научитесь создавать уникальные кадры


    Посмотреть курс

    Елена Драгина

    Эксперт курса

    100+
    учеников

    Полный курс по обработке, цветокору и ретуши

    С нуля до pro: нескучная база для начинающих и новые открытия для профессионалов


    Посмотреть курс

    Максим Баев

    Эксперт курса


    Скоро старт

    Как сделать имя в мире фотографии

    Погрузитесь в механизмы фешн-индустрии, журналов, построите личный бренд, команду, увеличите чек, разберетесь с юрид. нюансами


    Посмотреть курс

    Максим Баев

    Эксперт курса

    467+
    учеников

    Запись интенсива «Как построить личный бренд фэшн-фотографа»

    Как войти в востребованный жанр, избежав распространенных ошибок и подводных камней


    Посмотреть интенсив
    Смотреть все курсы

    Бесплатные курсы, статьи, вебинары для фотографов

    Познакомьтесь с приемами наших экспертов до покупки курса или используйте материалы для дополнительного обучения: мы дарим возможность учиться бесплатно, чтобы вы в любых обстоятельствах не прекращали творить

    Эстетика обучения у нас

    Красивый продакшн

    Мы уделяем внимание качественной съемки курсов, потому что эстетическое удовольствие от просмотра повышает мотивацию к прохождению обучения


    Удобный личный кабинет

    Мы создали свой уникальный личный кабинет, в котором есть весь необходимый функционал для обучения: видео, методички, тесты, домашние задания, но при этом нет ничего лишнего

    Попробуйте сами

    В нашей школе есть возможность бесплатного тест-драйва курсов — для этого оставьте заявку, и менеджер поможет подобрать подходящую программу и откроет доступ к нужному курсу. Вы сможете оценить удобство личного кабинета, качество продакшна курсов, и понять, нравится ли вам эксперт и материалы.


    Обратная связь на курсах

    Кураторы курсов становятся настоящими наставниками и друзьями студентов, давая развернутые рекомендации по домашним заданиям и оставаясь на связи 24/7 в чатах. Посмотрите примеры проверок:

    От кураторов

    От эксперта


    Отзывы о нашей фотошколе Contentography school

    Мы собираем и обрабатываем все отзывы о курсах, экспертах, процессе обучения и школе в целом. Отзывы помогают нам становиться лучше, и создавать продукты под ваши цели. Читайте отзывы от наших студентов:


    «У меня по свету был полный ноль. Когда готовилась к съемкам и создавала мудборд, и в части по свету был полный провал. Стыдно было людям показывать)) а сейчас уже мощь) могу так и так) и по фоткам чужим начинаю понимать как стоял свет)💪
    Этот курс конечно маст хев для всех начинающих фотографов. С него надо начинать, а не с композиции и настроек камеры)))))»

    «Ожидание от курса оправдалось с лихвой. Всего несколько уроков, “без воды”, только полезная информация и лайфхаки от фотографа с многолетним стажем.  У меня прибавилось уверенности в домашних съемках, потому что в Швейцарии со студиями просто беда. А так я увидела как и уже практикую домашние съемки сама.»

    «обучение это, наверное, лучшее, что случалось со мной💔
    но самое важное для меня – я вижу и понимаю, куда мне двигаться дальше, что делать, чтобы расти, и теперь я не боюсь этого.
    спасибо✨»

    Лена Бродзинская @brodzynska.photo

    Выпускница курса «Сложный cвет 9»

    «Обычно не пишу комментарии, держу в себе свои мысли, но тут наплыв эмоций, я в восторге!!! Это только начало курса, все так откликается, столько информации уже🤩 я так рада, что попала на этот курс 😭 СПАСИБО от всего сердца 🤍»

    «Отдельная благодарность, что на протяжении всего курса было много заметок в методичке. Очень понравилось что не было никакой воды. Ну и разборы которые меня заставили снимать в полный рост

    Огромное спасибо 😊»

    «Всё было предельно чётко, ясно, методически и технически грамотно организовано!
    Моя особая благодарность моему куратору Евгении Мурашевой за доброжелательное ,профессиональное отношение и своевременную проверку д/ з.
    Курс очень вдохновил!🙏»

    Ирина Кочеткова @October__light

    Выпускница курса «Сложный cвет 8»

    «У меня короче от начала курса как будто пара жизней прошла. Во-первых, так быстро я никогда не развивалась в фотографии. А тут и на насмотренность больше надавила, плюс чатик бесценный наш. Мне оказывается очень не хватало движухи фотографов. Короче мозг ватный)) тело в шоке.»

    «Наверное это лучшее обучение, которое я проходил. Все предыдущие обучения были как конь в вакууме- много полезного, здоровские ощущения от знания, но не понятно- что дальше? 🙂

    Курс по свету полностью изменил и перевернул мой подход к фотографии. Он прекрасно раскрыл банальную мысль, что фотография- про свет.»

    Алексей Новоселов @milk_dream

    Выпускник курса «Сложный свет»

    «Живу в Европе, поэтому здесь сложнее со студиями, однако за время курса я попробовала все студии города, в самую дорогую и красивую в Праге попала через приглашение на презентацию Годокса, на таких мероприятиях я тоже не была до курса. В студии чувствую себя уже уверенно, даже если именно с таким светом я ещё не работала.»

    Айрис Николаева @airis_nikolaeva

    Выпускница курса «Сложный cвет»

    «Этот курс очень-очень крутой. Прям вдохновил тупо идти и фотографировать, а не сидеть и что-то там планировать и придумывать. Я получил очень много, прям радуюсь не нарадуюсь тому что выбрал пойти сюда!»

    Ростислав Фомин @rostfomin

    Выпускник курса «Сложный свет»

    Статьи о фотографии

    Мы стараемся собирать самые интересные материалы, чтобы вы могли изучать индустрию с разных сторон.


    Станьте нашим автором

    Если вы интересно пишете, снимаете уникальные видео/рилсы/тиктоки о фотографии и уверены, что можете принести пользу — становитесь автором Contentography.

    Узнать подробнее

    Работы учеников

    Уровень обучения и экспертов лучше всего отражают работы студентов.




    Смотреть выпускников

    Оставайся в центре событий фотомира

    Актуальный телеграм‑канал

    Подписывайся на наш канал с эфирами, трендами, полезными подборками и обсуждениями



    Подписаться

    Полезная емейл-рассылка

    Подпишись, чтобы первым узнавать о новых эфирах и продуктах школы, получать скидки и иметь возможность участвовать в закрытых акциях


    Вопрос-ответ

    Я только задумываюсь о том, чтобы стать фотографом. У вас есть что-то для меня?

    Конечно! На странице с курсами, мы каждый из них пометили специальным значком, демонстрирующим, для какого уровня подходит курс. Если вы никогда не держали камеру в руках, просто начинайте с “курса для Новичков”, где вы разберетесь, подходит ли вам занятие фотографией или нет, даже без покупки техники.

    Что делать, если нет денег на обучение?

    У нас действует мультипрограмма рассрочек: есть внутренняя, без процентов, где оплату делим на три платежа. Есть сервис “Долями” от Тинькофф-банка: он делит оплату на 4 платежа. Есть и другие виды рассрочек от банков-партнеров до 12 месяцев. В среднем, курс стоимостью 30 000Р окупает себя еще во время обучения.

    Есть ли у вас телеграм-канал?

    Есть, подписывайтесь и не выключайте уведомления https://t.me/photozone_contentography. В канале мы рассказываем о своих курсах, трендах индустрии, великих фотографах, психологии, креативе, модных кампейнах, предметке, обработке и обо всем, интересном фотографу.

    Сколько в среднем длится обучение?

    От пары недель до пяти месяцев, в зависимости от сложности курса. Мы сделали удобную беспотоковую систему, где вы можете проходить обучение в комфортном для себя темпе и не зависеть от обстоятельств.

    Я боюсь, что начну и брошу: как обезопасить себя от выгорания?

    На каждом курсе у нас есть свой чатик со студентами и наставниками: студенты делятся своими домашними работами и постоянно что-то обсуждают друг с другом по мере обучения. А куратор всегда на связи: если вы потеряли музу, он поможет поймать ее. Это мотивирует двигаться дальше.

    Я получу какой-нибудь сертификат или диплом?

    Да, в конце обучения на выбранном курсе вас ждет дипломная работа, схалявить а которой невозможно: как правило, ее очень придирчиво проверяет эксперт или куратор (в зависимости от тарифа). После успешной сдачи диплома (съемочной практики) вы получаете диплом школы.



    Похоже, вы долистали до конца.


    Если вы не нашли то, что искали — просто напишите нам и мы подскажем.


    Написать на почту:
    [email protected]

    5 способов сфотографировать ночное небо с помощью смартфона

    Узнайте, как красиво запечатлеть ночное небо с помощью смартфона, из этого руководства для начинающих по «астрофонографии» Джейми Картера

    Эти невероятные изображения восхода полной Луны, Млечного Путь, устремляющийся к горизонту, и зеленые ленты северного сияния требуют продвинутого оборудования и сложных настроек, верно? Не совсем. Хотя вам нужно держать свои ожидания под контролем, новейшие флагманские смартфоны, которые теперь оснащены более крупными и более чувствительными датчиками, могут использоваться для впечатляющих результатов.0005 астрофонография .

    Вот несколько советов, которые помогут вам начать работу… 

    Самая простая и простая фотография, которую вы можете сделать ночью с помощью смартфона, — это звездное небо. Это можно сделать, закрепив смартфон на каком-либо штативе или, по крайней мере, полностью неподвижно, прислонив его к чему-либо, и использовать «ночной режим» телефона, если он есть, который инициирует длинную выдержку. фотография. Это действительно зависит от того, какой у вас смартфон, но если у вас нет одного из последних iPhone или флагманских телефонов Android, вам, вероятно, придется загрузить стороннее приложение, такое как Camera+2 для iOS или Camera FV- 5 для Android, обе из которых дадут вам полный ручной контроль над такими параметрами, как ISO и скорость затвора. Они также позволят вам записывать изображения в формате RAW, что облегчит их последующую обработку в программном обеспечении для постобработки.

    Хотя любое изображение со звездами будет выглядеть невероятно в первый раз, когда вы его сделаете, если вы хотите, чтобы ваша фотография действительно выделялась, рекомендуется попытаться нацелить ее на очевидное созвездие или астеризм звезд. Самые известные и простые для фотографирования включают Плуг/Большую Медведицу и Кассиопею (оба видны большую часть года) и Орион (с ноября по март).

    Звездное небо, снятое Петре на смартфон — f/1.8 | 1с | ИСО 8000

    Совет автора:

    Мы все привыкли делать фотографии на смартфоны, держа их в руках, но для фотографий ночного неба настоятельно рекомендуется найти себе небольшой штатив для смартфона. Это очень простые и недорогие устройства, которые состоят из штатива и держателя для смартфона. Некоторые из них лучше, чем другие, но все они дадут вашему смартфону столь необходимую стабильность, если вы хотите успешно делать фотографии с длинной выдержкой без размытия звезд из-за собственного движения.

    У вас есть телескоп? Что бы у вас ни было — ультрасовременный инструмент или дешевый настольный компьютер, которым вы пользовались годами, — стряхните с него пыль и настройте. То же самое касается зрительной трубы или бинокля, установленного на штативе. Направьте его на Луну, когда она будет видна там, где вы находитесь, и, когда она резко сфокусируется, наведите объектив камеры смартфона на окуляр. Немного осторожного позиционирования и… вау! Коснитесь экрана, чтобы сфокусироваться на Луне, зафиксируйте экспозицию долгим нажатием и сделайте снимок.

    Луна, снятая на iPhone с помощью окуляра телескопа, сфотографирована Викторией Гарднер

    Совет автора:

    Если вы когда-либо пробовали афокальную фотографию, то знаете, что может возникнуть несколько проблем. Поднести смартфон к окуляру телескопа, пока возишься с настройками изображения, практически невозможно и, кроме того, сложно удерживать смартфон в точно правильном положении. Используйте афокальный адаптер, который крепится к окуляру и удерживает смартфон в точно правильном положении для получения изображений без помощи рук через телескоп, подзорную трубу, бинокль, монокуляр или микроскоп.

    Дополнительная литература:

    Для получения дополнительной информации о том, как использовать телескоп со смартфоном, см. наше специальное руководство.

    Наша планета движется, вращаясь со скоростью 1000 миль в час около экватора, и это оказывает огромное влияние на то, что вы можете сфотографировать в ночном небе. Из-за вращения Земли кажется, что звезда восходит на востоке и заходит на западе, но посмотрите на север, куда указывает северная ось Земли, и вы увидите звезды, которые никогда не заходят. Они просто рисуют круги в небе, и вы можете запечатлеть их завораживающее движение, используя всего лишь смартфон.

    Есть два способа создать потрясающий звездный след на смартфоне. Первый зависит от того, какой у вас смартфон. Если у вас есть что-то от Huawei или Samsung, то есть большая вероятность, что в области «световой живописи» приложения камеры вы найдете режим звездного следа. Другой вариант — загрузить приложение NightCap Camera, которое проведет вас через ту же простую настройку. В любом случае вам понадобится небольшой штатив, чтобы ваш смартфон оставался точно в нужном месте в течение определенного периода времени. Сколько времени займет звездный след? Пока ваше терпение позволит; чем дольше вы оставите его, тем лучше будет выглядеть ваш звездный след, но продолжайте его не менее 30 минут и до двух часов, чтобы получить полный эффект.

    Фото звездного следа, снятого на Redmi Note 9 Pro Tushar Arora

    Совет автора:

    Если вы собираетесь попробовать звездный след, стоит понять, куда именно направить свой смартфон . Если вы ошибетесь, вы, вероятно, получите изображение с линиями звезд, протянувшимися через кадр. Интересно, но мало впечатляюще. если вы находитесь в северном полушарии, вы должны направить свой телефон на север, тем самым гарантируя, что вы получите круглые звездные следы и одну звезду в центре — Полярную звезду — которая остается совершенно неподвижной. Южной звезды нет, но если вы находитесь в южном полушарии, вы получите почти такой же эффект, если направите свой смартфон прямо на юг.

    Нравится эта статья? Зарегистрируйтесь в Picfair, чтобы открыть собственный бесплатный магазин и применить полученные знания на практике.

    Международную космическую станцию ​​(МКС), которая движется со скоростью 17 100 миль в час на высоте около 250 миль над Землей, можно легко увидеть в ночном небе, если знать, когда и куда смотреть. Посетите веб-сайт NASA Spot The Station, введите свое местоположение или предполагаемую точку наблюдения, и вам будет предоставлен список предстоящих наблюдений. Лучшими являются те, которые достигают высоты 80º и более, а это значит, что они достигают самой высокой точки и выглядят ярче всех.

    Лучшие наблюдения, как правило, происходят группами с интервалом в шесть недель; рассчитывайте выходить на улицу каждую ночь в течение недели в час после захода солнца. МКС поднимается на западе, и именно в это время ее нужно сфотографировать, так как будет казаться, что она вылетает из-за деревьев или появляется из-за зданий. Хотя вы можете настроить свой смартфон самостоятельно с помощью приложения ручной камеры, самый простой способ — использовать предустановку Международной космической станции в NightCap Camera. Таким образом, вы получите автоматическое шумоподавление и файл TIFF высокого разрешения для упрощения постобработки.

    Международная космическая станция пролетает над Саут-Бич в Лоустофте, Саффолк, сфотографировано Джеймсом Тернером отпустить кабель. Звучит немного глупо для смартфона? Ну, вы знаете те маленькие наушники, которые вы используете каждый день? Они также могут использоваться в качестве троса спуска затвора, а кнопки регулировки громкости действуют как спусковой крючок. Это простой и дешевый способ делать фотографии с помощью смартфона, не касаясь его, что может легко привести к нежелательному размытию. Альтернативой является использование установки задержки затвора в несколько секунд.

    Люди годами оказывались за Полярным кругом, ожидая, что смогут сфотографировать полярное сияние, используя только смартфон. Наконец-то это теперь возможно. Если вы используете зеркальную или беззеркальную камеру, вам нужно выбрать высокое значение ISO, низкое значение диафрагмы и поэкспериментировать с выдержкой. Тем не менее, новые «ночные режимы» на последних флагманских смартфонах делают это так просто, хотя это и зависит от яркости полярного сияния.

    В любом случае, для достижения наилучших результатов используйте штатив и не забывайте держать смартфон в тепле во время ожидания; они предназначены для работы при 0º-35º C/32º-95º F. Соберите грелки для рук и приготовьтесь ждать. Обычно вы слышите, как местные жители говорят, что северное сияние всегда появляется в одно и то же время, а не позже, но не верьте им; наука говорит нам, что они могут появиться в любое время.

    Северное сияние снято на iPhone, снято Мейсоном Тирни

    Совет автора:

    Поул между 66-69° Северные широты, с Аляской, Северной Канадой, северной Скандинавией (Финляндия, Швеция и Норвегия), северной Россией, Фарерскими островами и Исландией. Последнее — самое теплое место, где можно увидеть северное сияние благодаря струйному течению, хотя, куда бы вы ни отправились, вам понадобятся две вещи; небо должно быть темным (в период с сентября по март лучше всего) и ясным. Последнее требует терпения, поэтому старайтесь избегать очень коротких поездок. Иди на недельку!

    Дополнительная литература:

    Узнайте больше о том, как фотографировать полярное сияние, в нашем подробном руководстве.

    Продолжить чтение:

    Все статьи из этой серии

    Ничего не найдено.

    • Автор

      Джейми Картер

    Джейми Картер — журналист и автор, специализирующийся на наблюдении за звездами и астрономии, астрофотографии и путешествиях для журнала Forbes Science, BBC Sky At Night, Sky & Telescope, Travel+Leisure. и Телеграф.

    Просмотреть все статьи

    Фотография по предметам

    Оборудование для фотосъемки

    Поделиться этой статьей

    Сфотографируйте ночное небо на свой смартфон

    Астрофотография только с помощью камеры телефона может показаться немного надуманной, но есть определенные объекты, которые можно запечатлеть на iPhone, Android или другой смартфон. Вы можете фотографировать звезды или планеты, закаты и другие астрономические явления, такие как серебристые облака.

    В этом руководстве по астрофотографии с помощью смартфона мы предлагаем несколько более ярких объектов, а также более сложные цели.

    Некоторые устройства справляются с этим лучше, чем другие, наиболее успешными являются те, которые предлагают хорошее ручное управление экспозицией, ISO и (что наиболее важно) фокусировкой.

    Но на рынке есть очень хорошие устройства, которые могут помочь, в том числе многочисленные смартфоны для астрофотографии.

    • Как использовать смартфон для астрономии
    • Обзор: приложение камеры NightCap для iPhone
    • 0021

    Поскольку возможности камер телефонов значительно различаются, мы также включили несколько хитростей, которые помогут вам преодолеть некоторые препятствия, с которыми вы можете столкнуться.

    Если вы предпочитаете снимать ночные пейзажи на цифровую зеркальную камеру, прочитайте наше руководство о том, как фотографировать звезды и планеты.

    Сфотографируйте звезды на свой смартфон

    Звездный шлейф не будет проблемой — выдержка, которую вам нужно использовать, слишком короткая, чтобы он мог появиться. Кредит: Пит Лоуренс

    Звезды могут представлять собой более сложную цель для многих телефонов с камерами, потому что им просто не хватает яркости для правильной регистрации.

    Совет, как всегда, попробовать и посмотреть, что получится. Фокусировка здесь является большой проблемой, потому что там, где включение яркого или силуэтного горизонта может работать с планетами, оно просто заглушит нежные звезды.

    Приложение, позволяющее управлять камерой, включая фокусировку, — это путь вперед, если камера вашего телефона поддерживает управление фокусировкой.

    Если это так, есть несколько приложений, которые предоставляют ползунок для изменения фокусного расстояния. Если вы не уверены, где лучше всего сфокусироваться, один из способов добиться этого — попрактиковаться при дневном свете на удаленном объекте.

    После того, как вы точно определили, как установить положение фокусировки камеры на бесконечность, вам нужно увеличить чувствительность камеры до максимума.

    Здесь у многих камер кончается энергия, позволяя использовать только низкие значения ISO и экспозиции. Однако не проигрывайте этому. Критически важно удерживать камеру неподвижно даже в течение одной секунды.

    Летний треугольник, снятый с помощью приложения NightCap. Режим длинной выдержки, выдержка 30,05 секунды, выдержка 1/3 секунды. Предоставлено: Paul Money

    Если вы двигаетесь во время съемки, тонкий звездный свет, который вы пытаетесь запечатлеть, будет перемещаться по чипу камеры, и результат будет не очень хорошим.

    Недорогие штативы для смартфонов могут творить чудеса, или вы можете сделать их самостоятельно, следуя нашему руководству «Сделай сам».

    Результаты снимков звезд могут быть довольно невпечатляющими и просто выглядеть мрачными. Однако загрузка изображения в редактор и его растягивание часто могут преподнести довольно приятные сюрпризы.

    Если вы не ожидаете, что опуститесь до действительно тусклых звезд, многие телефоны с камерами способны создавать очень узнаваемые изображения более ярких созвездий.

    Не беспокойтесь о том, что звезды будут тянуться, так как вашей выдержки, вероятно, будет недостаточно для этого.

    Фотосъемка звезд прямо на камеру телефона действительно проверяет ее возможности в условиях низкой освещенности.

    Если вы не получаете много деталей на своих снимках, возможно, вы достигли предела возможностей вашей камеры и пришло время рассмотреть альтернативное устройство для съемки фотографий, например цифровую зеркальную камеру.

    Сфотографируйте звезды на свой смартфон: шаг за шагом

    1. Начните с ярких и легко узнаваемых созвездий: Орион зимой; Лебедь летом; Лев весной; Возничий и Телец осенью.
    2. Убедитесь, что ваш телефон надежно закреплен.
    3. Используйте дистанционное управление затвором или приложение с таймером задержки для срабатывания затвора.
    4. Используйте приложение для ручного управления, чтобы установить фокусировку на бесконечность, высокое значение ISO и экспозицию на 1 секунду или более.
    5. Он может выглядеть просто черным: используйте фоторедактор, чтобы изменить настройку уровней, переместив ползунок средней точки в сторону белой точки. Это может показать более яркие старты, видимые во время выстрела.

    Apps for photographing the stars

    • NightCap Pro (iOS)
    • ProCam (iOS)
    • Camera FV-5 (Android)
    • StarTrail Photos Generator (Android)

    Photograph a sunset or sunrise со смартфоном

    Открытые водоемы прекрасно отражают солнечный свет; если воды все еще достаточно, он может даже действовать как зеркало. Предоставлено: Пит Лоуренс

    Периоды восхода и захода солнца представляют собой довольно легкую цель для многих камер смартфонов и планшетов, поскольку и небо, и пейзаж внизу достаточно хорошо освещены, чтобы автоматические функции камеры реагировали без особых затруднений.

    Больше похоже на это

    Некоторые восходы и закаты лучше, чем другие, и облака могут даже улучшить сцену, поскольку они отражают красноватый свет низкого Солнца.

    Тени, отбрасываемые облаками в атмосферу, могут вызывать сумеречные лучи, явление, из-за которого создается впечатление, что темные лучи исходят от Солнца.

    Они могут быть довольно впечатляющими и, что удивительно, кажутся исходящими от Солнца только из-за перспективы. На самом деле они параллельны друг другу.

    Восходящее или заходящее Солнце может казаться больше, чем когда оно находится высоко (конечно, не то чтобы рекомендуется смотреть прямо на Солнце), но это иллюзия, очень похожая на известную иллюзию Луны.

    С помощью камеры большое красное Солнце все равно будет фотографировать маленьким. Смартфоны по-разному справляются с ярким солнцем в зависимости от модели и производителя.

    Съемка заката на Apple iPhone. Фото Мэтью Хорвуда/Getty Images

    Рассмотрим передний план. Силуэты объектов, людей или птиц часто добавляют еще одно измерение фотографиям восхода или заката.

    Точно так же водоем на переднем плане может создавать превосходные эффекты, особенно если он достаточно плоский, чтобы отражать основную сцену восхода или заката.

    Если автоматические функции камеры создают большое белое пятно на месте Солнца, то при постобработке с ним мало что можно сделать.

    Однако, если у вас есть приложение, которое позволяет управлять настройками камеры телефона, можно уменьшить чувствительность (ISO), диафрагму и экспозицию, чтобы уменьшить этот эффект.

    Многие смартфоны поддерживают расширенный динамический диапазон (HDR). Если у вас есть это, включите его и, если доступно, настройте его на сохранение как исходного снимка, так и снимка HDR.

    HDR в основном обеспечивает изображение с расширенным тональным диапазоном, позволяющим работать как с яркими, так и с темными участками сцены.

    После того, как сфотографировали, можно использовать сторонние приложения, чтобы выделить еще больше деталей, но будьте осторожны, так как очень легко переступить черту и создать что-то совершенно неестественное.

    Сфотографируйте закат или рассвет на смартфон: шаг за шагом

    1. Красочный закат или рассвет дадут наилучшие результаты.
    2. Если возможно, снимайте так, чтобы Солнце было над горизонтом, но было затемнено за облаками.
    3. Скомпонуйте снимок так, чтобы он включал треть горизонта, желательно в альбомной ориентации.
    4. Если ваш телефон поддерживает HDR, включите его. Многие телефоны с поддержкой HDR дают возможность сохранить исходный снимок и HDR-изображение, обработанное телефоном. Если это так, это хорошая идея, чтобы использовать это.
    5. Окончательная настройка в стороннем приложении действительно может помочь сделать окончательный результат более драматичным.

    Apps for photographing a sunset or sunrise

    • SnapSeed (iOS)
    • HDR (iOS)
    • Camera HDR Studio (Android)
    • HDR Camera (Android)

    Photographing atmospheric phenomena with a smartphone

    Также следите за солнечными ореолами, появляющимися в виде колец вокруг Солнца; они вызваны частицами льда, преломляющими свет. Кредит: Пит Лоуренс

    Когда мы смотрим на небо с поверхности Земли, мы смотрим сквозь атмосферу нашей планеты.

    Солнечный свет может создавать всевозможные интересные эффекты в этой атмосфере, и зачастую они достаточно яркие, чтобы их можно было сфотографировать на смартфон.

    Настройки автоматической экспозиции могут вызвать проблемы с яркими явлениями, но настройка HDR, если она доступна, обычно может держать это под контролем.

    В качестве альтернативы используйте приложение, позволяющее использовать камеру в ручном режиме. Эффекты, вызванные Солнцем, такие как околозенитные дуги, солнечные ореолы и солнечные лучи, позволяют делать отличные фотографии.

    Те, что вызваны лунным светом, тоже хороши, но их сложнее поймать из-за более низкого уровня освещенности, когда они появляются.

    Конечно, камеры разных телефонов имеют разные возможности для ночной фотосъемки, поэтому то, что не подходит для одной марки или модели, вполне может подойти для другой.

    Венера в сумерках, снято 25 декабря 2019 года в 16:31 по Гринвичу на смартфон Google Pixel. Увеличение 2,42x. Экспозиция: 0,25 дюйма, f/2,4, ISO 120. Предоставлено: Пол Мани

    Суть здесь в том, чтобы попробовать. Если вы думаете, что все это звучит немного метеорологически, то мы можем преодолеть разрыв между метеорологией и астрономией, пытаясь уловить серебристые облака, которые, если и появляются, то обычно с конца мая по начало августа.0003

    Эти «светящиеся ночью» облака в семь раз выше обычных облаков. На такой высоте они все еще могут поймать Солнце, когда оно находится ниже горизонта для нас на земле. Это заставляет их светиться ночью.

    Яркое серебристое облако должно регистрироваться на некоторых телефонах. Здесь действительно могут помочь приложения с длительной выдержкой или сложенной выдержкой.

    Их нельзя увидеть днем, но если вы стремитесь поймать их, когда небо начинает тускнеть вечером или светлеть утром, вы можете получить достаточно света, чтобы сработали автоматические функции камеры.

    Имейте в виду, что это становится актом балансировки: если небо слишком яркое, серебристые облака исчезнут из поля зрения.

    Если вы можете держать телефон ровно, попробуйте сделать несколько снимков этой сцены и сложить их вместе с помощью бесплатного компьютерного приложения, такого как StarStaX. Это усреднит результаты, что уменьшит шум изображения.

    Фотосъемка атмосферных явлений на смартфон: шаг за шагом

    1. Попытка поймать атмосферные эффекты, такие как ореолы или дуги, может оказаться сложной для автоматической фокусировки вашей камеры.
    2. Включите далекий горизонт или, если камера вашего телефона имеет управление фокусировкой, используйте приложение, чтобы установить фокусировку на бесконечность.
    3. Если есть серебристые облака, используйте приложение, которое позволяет вручную управлять настройками телефона.
    4. Установите экспозицию в диапазоне от 1 до 10 секунд и ISO на 800. Опять же, фокус должен быть на бесконечности.
    5. Поместите телефон на прочную конструкцию или используйте адаптер для штатива.
    6. Затворы некоторых камер телефонов можно активировать с помощью регуляторов громкости на определенных наушниках. Сделайте несколько снимков, чтобы посмотреть, что получится.

    Apps for photographing atmospheric phenomena

    • Night Modes (iOS)
    • ProCam (iOS)
    • Long Exposure Camera 2 (Android)
    • Night Camera (Android)

    Photographing planets with a smartphone

    Горизонты нужны не только для контекста или драматического эффекта — они также помогают сфокусироваться. Фото: Пит Лоуренс

    Невооруженным глазом планеты могут выглядеть удивительно яркими, особенно Венера. Самые впечатляющие виды Венеры получаются на фоне более темного неба. Однако фокусировка на том, что телефон с камерой увидит как яркую точку, может оказаться проблематичной.

    Один из трюков — поймать Венеру над освещенным горизонтом. Пока этот горизонт находится достаточно далеко, автофокус телефона должен зафиксироваться на горизонте, что позволит вам сделать снимок Венеры в контексте.

    Кроме того, некоторые телефоны предлагают функцию «блокировки фокуса», когда вы можете указать на любой удаленный горизонт и зафиксировать фокус на нем. Обратитесь к документации вашего телефона, чтобы узнать, возможно ли это.

    Юпитер и Сатурн, снятые с помощью приложения NightCap. Режим длинной выдержки, выдержка 9,99 секунды, выдержка 1/3 с. Кредит: Пол Мани

    Марс и Юпитер также могут стать достаточно яркими для многих телефонов с камерами.

    Яркость Марса в основном не впечатляет, но в оппозиции он может значительно увеличиться, даже опередив Юпитер на позиции второй по яркости планеты. Опять же, используйте трюк, поместив его над дальним освещенным горизонтом, чтобы добиться фокусировки.

    Если вы хотите запечатлеть планеты не только как точки, наведите камеру телефона на предварительно сфокусированный окуляр телескопа. Для этого, известного как афокальная визуализация, требуется немного практики и твердая рука!

    Или всегда можно использовать держатель для смартфона. Прочтите наше руководство «Сделай сам» о том, как сделать держатель смартфона для телескопа.

    Фотосъемка планет с помощью смартфона: шаг за шагом

    1. Нацельтесь на далекий горизонт с узнаваемыми освещенными областями в кадре
    2. Если горизонт интересен, добавьте больше его, чтобы придать контекст снимку
    3. Яркий планеты могут регистрироваться с помощью автоматических функций камеры вашего телефона. Если нет, используйте управляющее приложение, установив фокус на бесконечность, от среднего до высокого ISO и экспозицию в одну секунду.
    4. Уменьшите ISO, если результат шумный.
    5. Установите телефон на прочную конструкцию. Если возможно, используйте регулятор громкости на паре подключенных наушников, чтобы вызвать затвор.

    Приложения для фотографирования планеты

    • Ночной кулачок (iOS)
    • 645 Pro (IOS)
    • Camera FV-5 (Android)
    • Open Camera).

    Машины на водородном топливе: Водородные автомобили: ТОП-7 моделей на 2019 год

    Автомобили на водороде пока приносят убытки владельцам

    Многие компании уже заявили о планах перевода своего транспорта на водород / Nick Carey / Reuters

    Максимальный прирост потребления водорода в мире ожидается в транспорте: к 2030 г. спрос здесь может увеличиться со 140 000 т сейчас до 14 млн т в год. Об этом говорится в обзоре НРА, с которым ознакомились «Ведомости».

    Но водород остается «крайне неудобным газом» для транспорта и есть риск, что прогнозы по его применению в секторе не сбудутся, вытекает из исследования. Эксперты НРА отмечают «высокую стоимость, размеры оборудования и отсутствие инфраструктуры» и добавляют, что «топливный элемент, работающий на водороде, имеет очень ограниченный ресурс».

    Но многие компании уже заявили о планах перевода своего транспорта на водород. А почти все крупные автопроизводители (Honda, Hyundai, Audi, BMW, Ford, Nissan, Daimler и др.) намерены начать выпускать технику на водороде. К осени 2021 г., по данным НРА, в мире было продано около 11 200 водородомобилей. Для сравнения: продажи электромобилей в первом полугодии 2021 г. составили около 2,6 млн шт.

    По словам управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, в США транспорт на водородных топливных ячейках пока дорог в обслуживании: около $240 на 100 км, из которых 49% составляют затраты на амортизацию и 51% – операционные затраты. Электромобиль обходится в $166 на 100 км, а автомобиль с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) – в $125, добавил эксперт.

    Дороговизна водородных машин связана с высокой стоимостью энергомодуля, поясняет он. «Энтузиасты считают, что уже к 2027 г. цена владения для водородомобиля, электрокара и машин с ДВС станет сопоставимой», – отметил Гришунин. Риск того, что ожидания могут не сбыться, по его словам, заключается в возможном резком подорожании платины (используется в топливных элементах). Увеличение потребности в ней, по мнению эксперта, может спровоцировать резкий рост цен на платиноиды, сопоставимый с восьмикратным «палладиевым ценовым рывком», наблюдавшимся при массовом переводе на этот металл автокатализаторов.

    В мире развивается также пассажирский городской и грузовой транспорт на водороде. В 2021 г. в Китае продали 993 водоробуса, в Германии в 2020 г. начали эксплуатировать первые 10 водородных автобусов. На железной дороге водородные топливные ячейки позволяют отказаться от электрификации участков, где пока ходят дизельные поезда. С 2018 г. водородные поезда используются в Германии, Австрии, Швеции и Франции, отмечается в обзоре НРА. В авиации также существует ряд водородных проектов. Так, 2008 г. Boeing провел испытания двухместного водородного самолета на базе модели Dimona. Airbus в 2020 г. представил сразу три концепта самолетов на водороде.

    Россия отстает в водородной гонке

    По оценкам НРА, в России транспорт на водородных ячейках к 2030 г. займет менее 1% от общего потребления этого газа в стране. В феврале 2022 г. РБК сообщал со ссылкой на проект технологической стратегии развития водородной отрасли в России о планах перевести 10% городского и междугородного пассажирского транспорта на водород к 2030 г.

    Но эксперты и компании транспортной отрасли не верят в реальность достижения этой цели. Автомобилей на водороде в России нет, а созданный «Камазом» водоробус существует пока лишь в пилотном исполнении. В компании не ответили на запрос «Ведомостей».

    Представитель Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) указывает на то, что для масштабного перевода общественного транспорта на водород в стране нет ни серийных проектов (например, водоробусов), ни заправочной инфраструктуры. Он добавил, что ориентировочная цена первых российских водоробусов слишком высокая. Такая техника в 7 раз дороже, чем новые автобусы, работающие на газомоторном топливе (ГМТ – компримированный газ или СУГ), которые сейчас пользуются спросом в регионах, отметил он. Собеседник добавил, что ГТЛК будет готова поддержать водородный сегмент транспорта, «как только появится рыночная модель водоробуса и пойдут заявки от транспортных компаний».

    Другой российский проект водородного транспорта – поезда для Сахалина, которые «Трансмашхолдинг» (ТМХ) намерен выпустить к 2024 г. Но еще в августе 2021 г. гендиректор ТМХ Кирилл Липа в интервью журналу «Техника железных дорог» признавал, что пока российского водородного топливного элемента необходимой мощности не существует, он появится к 2027–2028 гг. В ТМХ на момент публикации на запрос «Ведомостей» не ответили.

    Первым делом поезда и автобусы

    По мнению экспертов, водородный транспорт требует существенных вложений частных компаний и государства и будет развиваться в России медленнее. «Инфраструктура требует более значительных инвестиций в сравнении с вложениями в разработку водородных транспортных средств», – отмечает президент НИЦ «Перевозки и инфраструктура» Павел Иванкин.

    Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров указывает, что в России пока даже метановые заправки загружены не более чем на 50% и в ряде регионов работают в убыток, несмотря на госпрограммы по переводу автомобилей на газ и частичную компенсацию расходов на переоборудование техники. При этом, по мнению Бурмистрова, у водородных поездов и водоробусов перспектив в России больше, чем у личного водородного транспорта. «Заправочная инфраструктура для них централизована, а решение о закупке принимают, не в последнюю очередь ориентируясь на цели госпрограмм по развитию городского транспорта. Но когда такие проекты станут рентабельными, пока судить сложно», – добавил он.

    Аналитик «Финама» Александр Ковалев также обращает внимание на то, что в России «институциональная потребность зеленого перехода пока выглядит неоднозначной». «Даже электромобили у нас пока плохо приживаются в силу отсутствия инфраструктуры и других страновых факторов. И пока предпосылок изменения ситуации к 2030 г. не наблюдается», – говорит он.

    Новости СМИ2

    Отвлекает реклама?  Подпишитесь, 
    чтобы скрыть её

    Автомобили на водородном топливе — плюсы и минусы перед бензином и электричеством

    Одним из источников топлива будущего считается водород. Какие преимущества использования водорода как топлива для автомобилей. Плюсы и минусы по сравнению с бензином и электричеством.

    Достоинства водородного топлива

    Скоро появится возможность использования водорода в качестве топлива для ДВС в составе гибридных двигателей, а к концу десятилетия, возможно, сможете купить автомобиль на так называемых топливных элементах, в котором нет ДВС. В качестве источника энергии в нем будет использоваться водород, который безопасен и экологичен: единственным выбросом в атмосферу будет водяной пар, а выхлопная труба автомобиля превратится в водосточную.

    Водород — самый распространенный химический элемент: он содержится в воде, в нефти, в природном газе. Водород в газообразном состоянии крайне летуч, и годами это было большим барьером на пути водородной экономики.

    Заправка автомобиля водородом будет быстрой и простой и отнимет столько же времени, как и заправка бензином. Эксперименты показали, что можно разбить емкость с водородом, уронить ее, проткнуть, бросить в огонь и даже взять в руки гибридный компаунд, находящийся внутри, — и все без вреда для человека и окружающей среды.

    Какие уже есть машины

    Самый первый серийный автомобиль на топливных элементах — это Toyota Mirai. Рассмотрим его принцип работы. Toyota Mirai — по сути, электромобиль. Электричество вырабатывается в блоке топливных элементов при взаимодействии кислорода и водорода. Электрический ток проходит через инвертор, где преобразуется из постоянного в переменный, а напряжение увеличивается до 650 В. Реакция происходит без процесса горения, а «выхлоп» — безвредный водяной пар.

    Тяговый синхронный электродвигатель приводит в движение передние колеса. Питание — не только от топливных элементов, но и от никель-металл-гибридной батареей мощностью 21 кВт: она подпитывается при рекуперативном торможении и отдает энергию при резких ускорений.

    Что мешает перейти на водородное топливо

    1. Психология автолюбителей. Мало кто согласится приобрести электромобиль, даже несмотря на то, что электродвигатель гораздо эффективнее, КПД выше (до 95% против 40-50% у ДВС). Что тут говорить, если даже к гибридным автомобилям у некоторых «специалистов» отношение снисходительное. Недостаточный спрос не позволяет развиваться этой отрасли автомобилестроения адекватными темпами.
    2. Добыча водорода. Основной способ — добыча из природного газа Относительно дешёвый, хотя — газ надо добывать, и почему просто на газе не ездить? Водород также добывают из воды электролизом. Крайне неэффективно. Несколько лучше — электролизом солей, но неэффективно энергетически. Поэтому нужно строить гидроэлектростанции вблизи предприятий по переработке водорода.
    3. Внедрение автомобилей на водороде требует создания инфраструктуры (заправки, автосервисы). Это требует колоссальных инвестиций. Хотя можно предположить что в долгосрочной перспективе все затраты окупятся. Например, в Германии 47 водородных заправок, а к 2024 году обещают свыше 500. Они будут построены также за счет автопроизводителей, которые инвестируют внушительную часть средств.
    4. Давление. Водород нужно сжимать до 2000 атм. Это намного удорожает оборудование относительно газового. Зависимость практически квадратичная, потому можно считать, что вдесятеро. Кроме того, возникает опасность взрыва по давлению (даже без учёта возможности возгорания). Потому водород хранят при давлении порядка 700 атм, что тоже компромисс. Стоимость всё равно велика, т.к. высокое давление + втрое (против углеводородов) больше объём каждой единицы оборудования.
    5. Цена водородного топлива. В Германии один килограмм водорода стоит примерно 9,5 евро. И его хватает на 70-100 км пробега. Это ужасно дорого, почти в 2 раза дороже чем дизельное топливо или бензин. И еще надо учитывать стоимость автомобиля на водороде, его цена выше в 2 раза, чем на аналогичные бензиновые машины.
    6. Материалы. Водород проникает сквозь материалы, никаких щелей не нужно. Даже сквозь графен, через который не проходит ничто, даже гелий — водород просачивается. Это означает, что обычными материалами не обойтись. С теми, что мало пропускают водород, он всё равно просачивается и заполняет материал изнутри, вредно влияя на его структуру. Сталь, к примеру, распухает и становится хрупкой. Потому — композиты (в разы дороже), но не устраняет проблему полностью.

    Водородная инфраструктура имеет смысл только в варианте мелких заводов, производящих водород на месте, прямо у заправки, с запиткой от ЛЭП. Что делает из заправки целое предприятие и ставит под сомнение возможность их массовости. КПД производства при этом крайне низок.

    Все, что вам нужно знать

    • Сейчас на дорогах США всего около 15 000 автомобилей с водородным двигателем, и все они находятся в Калифорнии. Между тем, количество электромобилей исчисляется миллионами.
    • В то время как электромобили привлекают внимание, а крупные производители сосредоточены на том, чтобы сделать их доминирующими к 2030 году, водородные автомобили пока остаются на заднем плане.
    • Вот что вам нужно знать о том, что такое водородные автомобили, как они работают и насколько вероятно, что вы когда-нибудь будете водить их.

    В последнее время вы, вероятно, много слышали об электромобилях, а также новости о законодательстве по сокращению выбросов углекислого газа от автомобилей. Но есть еще один тип автомобиля с нулевым уровнем выбросов, который выделяет только водяной пар, когда везет вас по дороге. Это транспортное средство на водородных топливных элементах, похожее на электромобиль, но со специфическими отличиями, которые делают водородные автомобили особенными и гораздо более редкими.

    На сегодняшний день в США было продано около 2,5 миллионов электромобилей. Напротив, по состоянию на середину 2022 года на дорогах США можно найти 15 000 или меньше автомобилей с водородным двигателем. Все они будут в Калифорнии, единственном штате с сетью розничных водородных заправочных станций, чтобы автомобили можно было использовать.

    То, что мы знаем до сих пор
    • 2021 Toyota Mirai Driven: более привлекательный
    • 2019 Hyundai Nexo Tested
    • 2017 Honda Clarity FC Driven: Mess-Weird Science

    404 CARDARITY WIRDERITY CAR. три разных автомобильных компании выставили на продажу три автомобиля с водородным двигателем: Honda Clarity Fuel Cell, внедорожник Hyundai Nexo и Toyota Mirai. Но Honda прекратила производство всех моделей Clarity, а Hyundai продала менее 1500 внедорожников Nexo.

    Toyota, компания, наиболее приверженная водородной энергетике в качестве альтернативы электромобилям на батареях, продала в США около 10 700 седанов Mirai двух поколений, хотя в некоторые периоды она прибегала к существенным скидкам для их перемещения. (Honda не выделяет продажи своей модели Clarity Fuel Cell из версий Clarity с подключаемым гибридом и аккумуляторной батареей.)

    Hyundai

    Что такое водородный автомобиль?

    Транспортное средство на водородных топливных элементах (сокращенно HFCV) использует тот же тип электродвигателя для вращения колес, что и аккумуляторный электромобиль. Но он питается не от большой тяжелой батареи, а от блока топливных элементов, в котором чистый водород (h3) проходит через мембрану, чтобы соединиться с кислородом (O2) из ​​воздуха, производя электричество, которое вращает колеса, плюс водяной пар. Это означает, что транспортное средство на топливных элементах технически является серийным гибридом, поэтому их иногда классифицируют как гибридные электромобили на топливных элементах (FCHEV).

    Для ученых водород на самом деле не топливо, а носитель энергии. Не обращайте внимания на это различие, потому что водители HFCV заправляют углеродные баки высокого давления своих автомобилей на «водородных заправочных станциях», очень похожих по концепции на старые надежные заправочные станции, с таким же пятиминутным временем дозаправки.

    Toyota

    Возможно, вы слышали, что водород — самый распространенный элемент во Вселенной. На атомном уровне это верно, но водород никогда не встречается в чистом виде. Он всегда сочетается с другими элементами. Его сильная склонность связываться со всем, что находится в поле зрения, делает его хорошим переносчиком энергии. Создание чистого водорода для транспортных средств требует использования большого количества энергии, чтобы «расщепить» такое соединение, как природный газ (Ch5), в чистый водород с CO2 в качестве побочного продукта. (Большая часть водорода сегодня производится из ископаемого топлива, такого как природный газ. ) Проходя через топливный элемент, водород сразу же возвращает эту энергию в виде электричества, как только он соединяется с кислородом. Из выхлопной трубы выходит только водяной пар (h3O).

    За рулем

    На практике водитель HFCV обнаружит, что опыт практически идентичен управлению автомобилем с аккумуляторным электромобилем, хотя, возможно, и не одним из самых быстрых. Там нет трансмиссии, и автомобиль включает рекуперативное торможение, чтобы вернуть потерянную энергию при замедлении.

    Проблема для автомобильных инженеров заключается в том, что водородные топливные элементы лучше всего подходят для стабильной выходной мощности. Вот что делает их подходящими, например, для использования в качестве резервного источника питания. Но требования к мощности в среднем автомобиле варьируются на порядок: от примерно 15 киловатт (20 лошадиных сил), чтобы поддерживать постоянную скорость автомобиля на ровной дороге, до, возможно, в 10 или 20 раз больше для максимального ускорения до 60 км/ч. миль в час или выше.

    Топливный элемент Toyota Mirai, самого продаваемого водородного автомобиля в США, рассчитан на мощность 90 кВт (120 лошадиных сил). Но этого недостаточно для ускорения на быстром шоссе, поэтому Toyota (как и другие производители HFCV) добавляет высоковольтную батарею малой емкости, очень похожую на те, что используются в бензиново-электрических гибридных автомобилях. Он предназначен для обеспечения дополнительной мощности в течение коротких периодов интенсивного ускорения и подзаряжается либо от избыточной мощности топливных элементов, когда автомобиль движется с постоянной скоростью, либо за счет рекуперативного торможения, когда автомобиль замедляется. Все три водородных автомобиля, проданных в последние годы, имеют запас хода в 300 миль и более по рейтингу Агентства по охране окружающей среды, хотя, как и у электромобилей, этот запас хода существенно сокращается при более высоких скоростях.

    Безопасны ли автомобили на водороде?

    Автомобили HFCV считаются такими же безопасными, как и любой другой автомобиль; поскольку баки высокого давления спроектированы таким образом, чтобы выдерживать даже аварии на самой высокой скорости без утечек или повреждений. В то время как скептики водорода обычно ссылаются на взрыв Гинденбурга в 1937 году, водородные баки и их оборудование, скорее всего, выживут, даже если остальная часть автомобиля будет уничтожена в результате аварии. В относительно небольшом количестве HFCV, проданных на сегодняшний день, не было зарегистрировано травм или смертей, характерных для водородных компонентов.

    IIHS

    Плюсы и минусы автомобилей на водородных топливных элементах

    Автомобили HFCV обладают некоторыми из тех же положительных качеств, что и автомобили с аккумуляторными батареями: они плавные, тихие и спокойные в управлении, а также не выделяют углекислый газ. или другой вредный выхлоп из их выхлопных труб, просто водяной пар. У них также отсутствует проблема времени зарядки, которая есть у электромобилей; требуется всего пять минут или около того, чтобы заправить их еще на 300–400 миль.

    Однако есть несколько недостатков, самым сложным из которых является доступность водородного топлива. Хотя планы десятилетней давности предусматривали, что к настоящему времени в Калифорнии должно быть 100 водородных станций, в действительности их число составляет около 60.

    Наиболее проблематично то, что не все эти станции подключены к сети и доступны для заправки в любое время. Вы можете подсчитать общее количество зеленых точек «H70» в отчете о состоянии станций в режиме реального времени, который ведется Калифорнийским партнерством по топливным элементам, чтобы увидеть, сколько из них работают в любой момент. Многие водородные водители полагаются на это приложение, чтобы составить карту своих остановок для заправки, прежде чем выйти на улицу.

    MediaNews Group/Bay Area News via Getty Images

    Водородные заправочные станции

    Заправка автомобиля водородом со временем происходит естественным образом, но правильное выравнивание тяжелого сопла и его герметизация, чтобы автомобиль и насос могли обмениваться электронными данными, могут потребовать некоторой практики. Сегодняшние станции часто могут заправить только два-пять автомобилей, прежде чем они отключатся на полчаса для восстановления давления.

    Как обнаружили в июне 2019 года водители HFCV в районе залива Сан-Франциско, инфраструктура для подачи водорода в торговые точки очень тонкая. Взрыв прервал подачу к девяти из 11 водородных станций в этом районе, что потребовало дизельных грузовиков для перевозки резервуаров со сжатым водородом за сотни миль от Южной Калифорнии в течение ночи.

    Водителям, которые зависели от своих транспортных средств на водороде, чтобы заставить их работать, приходилось ставить будильник на предрассветные часы в надежде добраться до заправочной станции вовремя, чтобы получить немного ограниченного водородного топлива. В итоге Toyota вернула арендные платежи за несколько месяцев водителям Mirai по всему штату, которые не могли надежно использовать свои автомобили.

    Основное отличие и самый большой недостаток водородных автомобилей по сравнению с электромобилями заключается в том, что они похожи на бензиновые в том, что их нельзя «заправить» или перезарядить дома за ночь. Но в отличие от бензиновых автомобилей, для которых существует хорошо развитая сеть из более чем 100 000 заправочных станций по всей стране, водители водородных автомобилей полностью зависят как от надежной подачи самого газа, так и от доступной и исправно работающей заправочной станции высокого давления.

    ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

    Стоимость водородного топлива

    Поскольку водородное топливо является специализированным товаром для широкой публики, небольшая сеть розничных заправок, естественно, устанавливает высокие цены. Цитируя Калифорнийский совет по водородному бизнесу, «в настоящее время килограмм водорода стоит от 10 до 17 долларов на водородных станциях в Калифорнии, что составляет от 5 до 8,50 долларов за галлон бензина», чтобы преодолеть такое же расстояние. (Водородный автомобиль Toyota Mirai вмещает около пяти галлонов водорода.)

    Чтобы компенсировать этот недостаток, Honda, Hyundai и Toyota предложили своим арендаторам и покупателям бесплатное водородное топливо в течение различных периодов. У каждого производителя немного разные предложения: Toyota Mirai поставляется с бесплатным водородом на сумму до 15 000 долларов, а Hyundai Nexo включает те же 15 000 долларов за трехлетнюю аренду или до шести лет владения.

    Однако по истечении срока действия этих предложений водитель остается один. И если водород можно сравнить с бензином по цене от 5 до 8,50 долларов за галлон, обратите внимание, что зарядка электромобиля в течение ночи обычно эквивалентна бензину всего за 1–2 доллара за галлон.

    Honda

    Обслуживание водородного автомобиля

    Как и электромобили, водородные автомобили требуют, чтобы дилерские сервисные центры соблюдали некоторые особые меры предосторожности. HFCV имеют те же высоковольтные аккумуляторные блоки, что и гибридный, подключаемый гибрид или электромобиль, но у них также есть один или несколько бронированных баков из углеродного волокна для хранения чистого водорода под чрезвычайно высоким давлением: 10 000 фунтов на квадратный дюйм (10 000 фунтов на квадратный дюйм). psi) или 700 бар в метрических единицах.

    Обычное обслуживание водородного автомобиля, не связанное с водородными баками, блоком топливных элементов или соединяющей их сантехникой, ничем не отличается от любого другого автомобиля. Но если с каким-либо из этих компонентов придется обращаться, в штате Калифорния действует свод правил, гарантирующих, что любой выходящий водород не подвергнется риску взрыва.

    К ним относится в основном слив топлива из водородных баков на определенных типах открытых площадок вдали от зданий. Затем остальная часть системы очищается от всего оставшегося водорода путем промывки компонентов различными газами, процесс, который занимает от 30 до 180 минут.

    MORGAN SEGAL

    Будущее автомобилей на водороде

    Если вы живете в Калифорнии и заинтересованы в автомобиле с нулевым уровнем выбросов, приводимом в движение электродвигателем, возможно, вам стоит подумать об автомобиле на водороде. Но на данный момент это риск. Создание совершенно новой заправочной сети с нуля оказалось гораздо более проблематичным — и дорогим, и ненадежным, — чем предполагали автопроизводители, а топливо для водителей дороже, чем бензин.

    Без этого водородного топлива, доставляемого под давлением 10 000 фунтов на квадратный дюйм, HFCV не более чем большой и дорогой дверной упор. Если бы нам пришлось гадать, мы бы предположили, что будущее легковых автомобилей, скорее всего, будет электрическим.

    Обзор Honda Clarity 2021, цены и характеристики

    6.5/10 C/D RATING

    Honda

    6.5/10 C/D RATING

    Выберите год выпуска

    • Highs Красиво оборудованная кабина в модели предлагает впечатляющий электрический запас хода.
    • Минусы Пространство на заднем сиденье тесное, не интересное вождение, ограниченное количество водорода для модели на топливных элементах.
    • Вердикт Clarity — это совсем другой тип Honda, но он хорошо работает в качестве семейного седана, демонстрируя передовые технологии движения.

    Дрю Дориан и Эрин Ричес-Вонг

    Обзор

    Clarity 2021 модельного года, предлагаемая в виде подключаемого гибрида или водородного топливного элемента, представляет собой совершенно другую Honda. Несмотря на свои передовые методы движения, Clarity по-прежнему отлично работает как семейный седан среднего размера, а его топливная экономичность безупречна. Гибридная модель с подключаемым модулем предлагает до 48 миль езды только на электричестве, чего должно быть достаточно, чтобы покрыть ежедневные поездки многих покупателей, не опуская слишком далеко в бензобак. Если вы живете в Калифорнии, Honda сдаст вам в аренду модель на водородных топливных элементах и ​​предоставит кредит на топливо на сумму до 15 000 долларов. Бортовой топливный элемент Clarity содержит достаточно водорода, чтобы проехать до 360 миль.

    Что нового в 2021 году?

    После прекращения выпуска электромобиля Clarity в прошлом году Honda решила прекратить выпуск оставшихся моделей с топливными элементами и подключаемых гибридов после 2021 модельного года.

    Ценообразование, а какой-

    базовый плагин гибрид

    $ 34,415

    Туристический плагин Hybrid

    $ 37 555

    Топливный ячейка

    $ 59,485

    , когда он приходит на покупку, когда можно купить, когда можно купить, когда можно купить, когда можно купить, когда можно купить. гибрид — очевидный выбор, потому что он предлагается во всех 50 штатах как для покупки, так и для аренды, и его легче заряжать и заправлять. Кроме того, это значительно дешевле, чем топливный элемент. Обе версии Clarity поставляются с двухзонным автоматическим климат-контролем, интеграцией со смартфоном и всеми доступными функциями безопасности. Модель Touring предлагает несколько достойных улучшений комфорта, в том числе регулируемое сиденье водителя с настройками памяти, высококачественную перфорированную кожаную обивку и заводскую навигацию.

    Двигатель, трансмиссия и производительность

    Подключаемый гибрид Clarity приводится в движение электродвигателем мощностью 181 л. с., питаемым от литий-ионного аккумулятора емкостью 17,0 кВтч. Бензиновый двигатель автомобиля, 1,5-литровый четырехцилиндровый, служит в основном генератором для аккумулятора и редко приводит в движение непосредственно передние колеса. Подключаемый гибрид разгоняется до 60 миль в час за 7,7 секунды и производит 212 лошадиных сил. Что касается Clarity с водородным двигателем, то он оснащен электродвигателем мощностью 174 л.с., который питается от топливного элемента. Как и в случае с подключаемым модулем, электрический двигатель Clarity на топливных элементах приводит в движение передние колеса. Он разгоняется до 60 миль в час за 8,1 секунды. Это быстрее, чем у Hyundai Nexo и Toyota Mirai, которые в настоящее время являются единственными автомобилями на водородном топливе. Обе версии Clarity отлично подходят для путешествий. Поездка уступчива, а кабина хорошо изолирована от ветра и дорожного шума.

    Подробнее о седане Clarity
    • Honda Clarity прекратит производство в августе
    • Honda убивает электромобиль Clarity, единственный электромобиль на рынке США

      Мы приблизились к тому, чтобы приблизиться к ожидаемому EPA запасу хода на электротяге подключаемого гибрида Clarity, составляющему 48 миль. (Запас хода автомобиля увеличивается до 340 миль, по оценке Агентства по охране окружающей среды США, когда работают как бензиновые, так и электрические источники энергии.) Двигаясь с постоянной скоростью 75 миль в час, мы преодолели 41 милю, прежде чем двигатель заработал. Это в два раза больше, чем у Toyota Prius Prime. Для перезарядки батарей модуля Clarity требуется около 2,5 часов от источника на 240 вольт или до 12 часов от сети на 120 вольт. Агентство по охране окружающей среды оценивает запас хода Clarity с водородным двигателем на уровне 360 миль, но в зависимости от условий и вашего стиля вождения вам может не хватить и этого. Заправка бака автомобиля занимает от трех до пяти минут. Когда вы арендуете Clarity на топливных элементах, Honda предоставляет топливную карту на водород на сумму 15 000 долларов.

      Экономия топлива и реальный расход топлива на галлон

      Плагин управляет комбинированным расходом топлива 42 мили на галлон по шкале EPA и 110 миль на галлон (110 миль на галлон), если рассматривать газ и электричество вместе. Мы легко превзошли комбинированную оценку EPA, измерив 46 миль на галлон на шоссе в гибридном режиме. Для сравнения, по тому же маршруту мы проехали 49 миль на галлон на Prius Prime. Honda Clarity на топливных элементах имеет комбинированный рейтинг EPA 68 миль на галлон. Во время 300-мильного теста мы набрали в среднем 57 миль на галлон. Это значительно меньше прогнозов EPA, но значительно лучше, чем мы сделали с Mirai, который имеет рейтинг 67 MPGe, но при тестировании управлял только 48 MPGe.

      Интерьер, комфорт и груз

      Кабина Clarity безобидна, неумолимо логична в работе и чрезвычайно удобна. Нам это нравится. Несмотря на то, что это большой вместительный автомобиль с передними сиденьями правильной формы, на которых могут разместиться крупные взрослые люди, у Clarity значительно более короткая колесная база, чем у Honda Accord. Эта разница очевидна на заднем сиденье, где места для ног почти на четыре дюйма меньше. Вместимость багажника составляет 16 кубических футов в модели с подключаемым гибридом и 12 кубических футов в автомобиле на топливных элементах.

      Разница между автомобилем и водителем
      • Объяснение нашего комплексного тестирования автомобилей
      • Почему мы тестируем: каждая цифра рассказывает историю

      Информационно-развлекательная система и возможности подключения

      Информационно-развлекательный интерфейс с 8,0-дюймовым сенсорным экраном входит в стандартную комплектацию и поддерживает Apple CarPlay и Android Auto способность. Есть два USB-порта: вход на 1,5 А для интеграции со смартфоном и обычный вход на 1,0 А для воспроизведения звука и зарядки. Версия Touring подключаемого гибрида Clarity имеет заводскую навигацию, как и топливный элемент. Модель на топливных элементах также имеет аудиосистему с 12 динамиками, а подключаемый модуль — с восемью динамиками.

      Как купить и обслуживать автомобиль
      • Как купить или взять в аренду новый автомобиль
      • Как купить подержанный автомобиль
      • Как ремонтировать, обслуживать и ухаживать за автомобилем

      Функции безопасности и помощи водителю

      Каждый Clarity оснащен набором технологий помощи водителю под названием Honda Sensing, а также системой Honda LaneWatch, которая отображает изображение с камеры того, что находится в слепой зоне, как только вы включаете сигнал поворота. Вы можете отключить эту функцию, если она вас раздражает. Для получения дополнительной информации о результатах краш-тестов Clarity посетите веб-сайты Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) и Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS). Основные функции безопасности включают в себя:

      • Автоматическое экстренное торможение в стандартной комплектации
      • Стандартная система предупреждения о выходе из полосы движения с функцией удержания полосы движения
      • Стандартный адаптивный круиз-контроль

      Гарантия и техническое обслуживание

      В отличие от Hyundai и Toyota, Honda не предлагает бесплатное плановое техническое обслуживание ни для одной из версий Ясности. Если вы арендуете модель на топливных элементах, вы имеете право на 21 день бесплатной аренды автомобиля через Avis, что полезно, если вы хотите отправиться в путешествие за пределы Калифорнии.

      • Ограниченные гарантийные покрытия на три года или 36 000 миль
      • Гарантия на трансмиссию Пять лет или 60 000 миль
      • Гибридные компоненты покрываются на восемь лет или 100 000 миль
      • .

        ТИП АВТОМОБИЛЯ: переднемоторный, переднемоторный, переднеприводный, 5-местный, 4-дверный седан

        ЦЕНА ПО ПРОВЕРКЕ: 37 495 долл. США (базовая цена: 34 295 долл. США)

        ТИП ДВИГАТЕЛЯ: DOHC, 16-клапанный, цикл Аткинсона, 1,5-литровый рядный 4, 103 л.с., 99 фунт-фут; синхронный двигатель переменного тока с постоянными магнитами, 181 л.с., 232 фунт-фут; комбинированная мощность 212 л.с.; 17,0 кВт-ч.0005 73.9 В Высота: 58,2 в
        Объем пассажира: 102 Cu FT
        Объем сундука: 16 Cu FT
        Вес с варбкой: 4054 LB

        C/D

      • 0 ТЕП.
        От нуля до 60 миль в час: 7,7 с
        От нуля до 100 миль в час: 22,9 с
        Старт с места, 5–60 миль/ч: 7,6 с
        Высшая передача, 30–50 миль в час: 3,5 с
        Высшая передача, 50–70 миль в час: 5,0 с
        ¼ мили стоя: 16,2 с при скорости 87 миль в час
        Максимальная скорость (ограничена регулятором): 101 миль/ч
        Торможение, 70–0 миль в час: 190 футов
        Устойчивость к дороге, противоскользящая накладка диаметром 300 футов*: 0,80 г
        *блокировка системы стабилизации

        C/D ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА:
        Наблюдаемые: 57 миль на галлон
        Езда по шоссе со скоростью 75 миль в час, EV/гибридный режим: 97 миль на галлон/46 миль на галлон
        Запас хода по шоссе, EV/гибридный режим: 41/320 миль

        ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА EPA:
        Комбинированный/город/шоссе: 42/44/40 миль на галлон
        Комбинированный бензин + электричество: 110 миль на галлон
        Запас хода: 48 миль

        >>НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ СКАЧАТЬ ТЕСТОВЫЙ ЛИСТ<<

        Дополнительные характеристики и характеристики

        Инструменты для покупок

        Сколько стоит мой автомобиль?

        Стоимость автомобилей и водителей рассчитывается на основе тех же данных Black Book®, которые дилеры используют для оценки автомобилей.

    Ядерный реактор миниатюрный: Россия показала проект мини-АЭС. Как они работают и кому нужны

    Малая энергетика и автономные энергоисточники

    Возрождение интереса к небольшим по размерам и более простым в исполнении ядерным установкам обусловлено желанием снизить капитальные затраты на производство ядерных  источников энергии  и необходимостью иметь в наличии источники энергии и тепла, работающие автономно и удаленно от крупных энергетических систем.

    Глобализация, урбанизация, рост населения, стареющая инфраструктура и ужесточение природоохранного законодательства ставят под угрозу сегодняшние электрогенерирующие мощности. Между тем глобальный спрос на электроэнергию, по прогнозам, увеличится на 33% к 2030 году. Замена выбывающих генерирующих мощностей при одновременном обеспечении растущих новых мощностей в течение следующих 30 лет делает поиск доступных экологически чистых энергоносителей очень актуальным.

    Сокращение выбросов  CO2, значительные колебания цен на газ, периодичность мощностей, вырабатываемых с помощью солнечной энергетики и ветроэнергетики, делает преимущества ядерной энергетики очевидными.

    Растущая потребность рынка в конкурентоспособных, масштабируемых, безопасных, надежных и автономных источниках энергии стимулирует инвестиции в новое поколение ядерных энергетических установок.Технологии, используемые для таких ядерных установок, весьма разнообразны.

    С момента появления ядерной энергетики мощности реакторных установок выросли с 60 МВт до более чем 1600 МВт.

    В то же время создавались и  небольшие  энергетические реакторы для использования в море (тепловая мощность до 190 МВт) (реакторы для подводных лодок и атомных ледоколов), на суше (ТЭС-3), в качестве источников нейтронов, что дало огромный опыт в проектировании энергоблоков для малой атомной энергетики.

    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) определяет энергоблоки мощностью менее 300 МВт как «малые», а до 700 МВт – как «средние». Вместе они именуются МАГАТЭ как малые и средние реакторы (Small Medium Reactor – SMR). Однако чаще всего аббревиатура SMR используется для обозначения «малогабаритного реактора», предназначенного для серийного строительства. Также существует подкатегория очень маленьких реакторов – vSMR – это установки с мощностью менее 15 МВт, предназначенные для использования в отдаленных районах.

    Сегодня отчасти из-за высоких капитальных затрат на создание крупных энергетических реакторов, вырабатывающих электроэнергию по паровому циклу, и отчасти из-за необходимости обслуживать небольшие электроэнергетические сети идет процесс разработки небольших ядерных установок. Такие установки могут быть построены независимо или в виде модулей в более крупном комплексе, с добавлением по мере необходимости дополнительной мощности (модульная конструкция с использованием небольших блоков реактора). В случае модульности экономия предполагается именно за счет масштабирования. Помимо этого создаются отдельные реакторные установки небольших размеров для использования в удаленных районах. Такие установки требуют относительно небольших инвестиций по сравнению со стоимостью постройки крупных реакторов, сравнимой с капитализацией заинтересованных в них коммунальных предприятий.

    Еще одна причина для интереса к SMR заключается в том, что они могут замещать выведенные из эксплуатации угольные ТЭС и ТЭЦ, мощность более 90% которых составляет менее 500 МВт, а некоторых менее 50 МВт.

    В США мощность угольных электростанций, вышедших из эксплуатации в течение 2010-2012 годов, в среднем составляла 97 МВт, а тех, которые, как ожидается, будут выводится в течение 2015-2025 годов, в среднем 145 МВт.

    Малые модульные реакторы (SMR) определяются как ядерные реакторы, как правило, эквивалентные 300 МВт или менее, спроектированные с использованием модульной технологии, что обеспечивает экономию за счет серийного производства и короткого времени строительства.

    В настоящее время реализуются четыре основных варианта:

    1. легководные реакторы,
    2. реакторы на быстрых нейтронах
    3. реакторы с графитовым замедлителем,
    4. высокотемпературные реакторы различного типа (Molten Salt Reactor – MSR).

    Первый вариант имеет самый низкий технологический риск, второй – реакторы на быстрых нейтронах (FNR) – меньше, проще и с более длительым сроком работы до перегрузки топлива. Перспективным является и направление MSR.

    В западных странах для развитие SMR привлекается большое количество частных инвестиций, в том числе от небольших компаний. Участие этих новых инвесторов свидетельствует о глубоком сдвиге, происходящем в подконтрольных и финансируемых правительством ядерных НИОКР. Целью частных инвесторов часто является развертывание недорогой экологически чистой энергии без выбросов углекислого газа.

    Как правило, современные малые реакторы для выработки электроэнергии, и особенно SMR, должны иметь более простую конструкцию, серийное производство, короткие сроки строительства и сниженную стоимость размещения. Большинство из них также разрабатываются с учетом высокого уровня безопасности. Многие из них предназначены для установки под землей, что обеспечивает высокую устойчивость к террористическим угрозам. В то же время в отличие от крупногабаритных реакторных установок из-за использования пассивных систем безопасности требуемая зона планирования аварийного режима для малых реакторов должна составлять не более 300 м.

    Огромный потенциал SMR опирается на ряд факторов:
    • Из-за небольшого размера и модульности SMR можно полностью построить в заводских условиях и устанавливать затем модуль за модулем.
    • Малые размеры и пассивные функции безопасности позволяют эксплуатировать их в странах с меньшим опытом использования ядерной энергии.
    • Размер, скорость строительства и системы пассивной безопасности обеспечивают более легкое финансирование по сравнению с крупными проектами полномасштабных АЭС.
    • Серийное производство для конкретной конструкции SMR значительно сокращает затраты.
    Особенности SMR:
    • Малая мощность и компактная архитектура, использование пассивных концепций (по крайней мере, для ядерной системы пароснабжения и связанных с ней систем безопасности). Поэтому в меньшей степени полагаются на активные системы безопасности и дополнительные насосы, а также на источники питания переменного тока для смягчения последствий аварии.
    • Компактная архитектура обеспечивает модульность изготовления (на заводе), что также может способствовать внедрению более высоких стандартов качества.
    • Более низкая мощность приводит к сокращению срока эксплуатации, а также к уменьшению радиоактивного запаса в реакторе (реакторы меньшего размера).
    • Потенциал для подземного или подводного местоположения реакторного блока, обеспечивающий большую защиту от естественных (например, сейсмических или цунами) или от техногенных (например, воздушных) воздействий.
    • Модульная конструкция и небольшие размеры позволяют создавать несколько блоков на одном участке.
    • Из-за более низких требований доступа к воде для охлаждения реакторы подходят для отдаленных регионов и для конкретных применений, таких как добыча или опреснение.
    • Возможность удаления реакторного модуля или вывода из эксплуатации на месте в конце срока службы.

    Наши разработки – это ядерные энергетические установки небольшой мощности различного назначения, основанные на разных технологиях:

    • Легководные реакторы малой и средней мощности
    • Высокотемпературные реакторы (HTR)
    • Реакторы на быстрых нейтронах
      • СВБР-100
      • БРЕСТ-300
    • Реакторы с термоэмиссионными одноэлементными электрогенерирующими каналами, такие как АСММ 10/100

    Транспортабельные реакторы и АЭС | Атомная энергия 2.

    0

    • Все материалы (33)
    • Новости (21)
    • Интервью (3)
    • Видео (3)
    • Презентации (3)
    • Организации (1)
    • Статьи (1)
    • Фото (1)

    НТЦ ЯРБ приняло участие в совещании МАГАТЭ по подготовке проекта технического отчета по вопросам обеспечения безопасности при проектировании транспортабельных АЭС — 20 декабря 2022

    Американская BWXT открыла производство инновационного топлива TRISO для мобильного микрореактора проекта «Пеле» — 9 декабря 2022

    BWXT за $300 млн поставит в Национальную лабораторию Айдахо прототип мобильного высокотемпературного микрореактора в 2024 году
    — 9 июня 2022

    В американском регуляторе рассмотрели проект малого атомного реактора Pele — 24 мая 2022

    В США работают над концепцией портативного ядерного мини-реактора «Pele» — 16 мая 2022

    Японская MHI коммерциализирует в 2030-х годах мобильный 500-киловаттый микрореактор с 25-летним сроком эксплуатации — 20 апреля 2022

    Пентагон построит первый в США микрореактор 4-го поколения в Национальной лаборатории Айдахо — 15 апреля 2022

    Американская BWXT представила новую информацию о разработке мобильного высокотемпературного микрореактора BANR — 12 апреля 2022

    На секции №3 «Плавучие, транспортные и транспортабельные реакторные установки» международной молодежной конференции «AtomFuture 2021» представлено пять тематических докладов — 17 января 2022

    Министерство обороны США пригласило общественность высказать замечания по проекту ОВОС мобильного микрореактора Pele — 20 сентября 2021

    В США разрабатывают проект ядерного реактора в стандартном грузовом контейнере — 26 апреля 2021

    Пентагон выбрал BWXT и X-energy для дальнейшей разработки мобильного микрореактора Pele — 25 марта 2021

    Минобороны США примет решение о строительстве мобильного микрореактора Pele с инновационным топливом TRISO в 2022 году — 19 марта 2021

    Rolls-Royce намеревается создать «автомобильный» атомный реактор — 30 июня 2020

    В России к 2023 году разработают передвижные АЭС для военных — 28 августа 2017

    Российские ядерщики планируют возродить мобильную АЭС «Памир» времен СССР — 24 апреля 2017

    В Калининграде изучают возможность строительства грузовых дирижаблей на атомной тяге — 19 ноября 2014

    Lockheed Martin через 10 лет создаст атомный грузовик — 16 октября 2014

    Эксперты предложили создать единую мобильную АЭС для стран ТС — 27 мая 2011

    Совмин Беларуси обсудит совместный с Россией проект транспортабельной ядерной энергетической установки — 9 марта 2011

    Международный проект ИНПРО.

    Вопросы правового и институционального обеспечения атомной энергетической системы на основе транспортабельных атомных энергетических установок. Вопросы транспортировки ядерных установок

    Дмитрий Зверев, генеральный директор АО «ОКБМ Африкантов»: «Мы начали делать «ядерное сердце» суперледокола будущего»

    Беларусь: вывоз уникального топлива

    Первый небольшой модульный ядерный реактор только что был одобрен регулирующими органами США

    Ядерная энергетика может сыграть важную роль в обезуглероживании энергетического сектора, но реакторы слишком дороги и сложны, чтобы их можно было быстро развернуть. Новый реактор меньшего размера может вскоре изменить ситуацию после получения сертификата Комиссии по ядерному регулированию на прошлой неделе.

    В то время как страны всего мира стремятся заменить электростанции, работающие на ископаемом топливе, разгораются споры о том, должна ли атомная энергетика играть роль. Хотя эта технология может обеспечить большие и надежные объемы безуглеродной электроэнергии, соображения стоимости и безопасности сдерживают ее развертывание в качестве решения климатического кризиса.

    Однако в последние годы появилось множество новых компаний, обещающих обойти многие из этих опасений за счет сокращения реакторов. Так называемые малые модульные реакторы (ММР) спроектированы так, чтобы быть достаточно маленькими, чтобы их можно было построить на заводе перед отправкой туда, где они нужны, что должно значительно снизить затраты. Они также спроектированы так, чтобы быть намного безопаснее, чем существующие реакторы.

    Реактор, разработанный энергетической компанией NuScale Power из Орегона, стал первым малым модульным реактором, одобренным для использования в США Комиссией по ядерному регулированию (NRC), открыв путь для новых электростанций, использующих этот реактор. Этот шаг не стал неожиданностью, потому что конструкция прошла окончательную оценку безопасности еще в 2020 году, но это важный шаг к фактическому развертыванию технологии в полевых условиях.

    В то время как некоторые разрабатываемые ММР основаны на новых экзотических конструкциях, использующих в качестве топлива расплавленные соли урана или тория, реактор NuScale, получивший название VOYGR, не сильно отличается от традиционных полномасштабных реакторов. Он основан на конструкции, разработанной в Университете штата Орегон в начале 2000-х годов под названием «Многоцелевой малый реактор на легкой воде».

    Конструкция состоит из цилиндрической защитной оболочки высотой 76 футов и шириной 15 футов, в которой находится реактор. Вода проходит через серию урановых топливных стержней, которые выделяют тепло в результате реакций деления. Затем нагретая вода поднимается вверх к парогенераторам, которые используют тепло воды для производства перегретого пара. Затем он используется для привода турбины, которая вырабатывает электричество.

    Каждый модуль рассчитан на выработку 50 мегаватт энергии, но компания планирует объединить до 12 ММР для достижения мощности, аналогичной обычным атомным электростанциям. ММР оснащены новыми функциями безопасности, предназначенными для предотвращения тех катастроф, которые ужесточили общественное мнение против ядерной энергетики.

    Для начала, управляющие стержни, используемые для остановки реакции деления путем обшивки топливных стержней, удерживаются над активной зоной реактора электродвигателем. Это означает, что в случае отключения электроэнергии они автоматически встанут на место под действием силы тяжести. Весь реактор также находится в бассейне с водой, который может отводить избыточное тепло в случае чрезвычайной ситуации. Кроме того, при использовании меньшего количества топлива общее количество производимого тепла значительно снижается.

    Есть надежда, что эти дополнительные меры безопасности в сочетании с меньшими затратами благодаря возможности массового производства этих реакторов на заводе, а не на месте, могут привести к возрождению ядерной энергетики. NuScale работает над рядом проектов в США, в том числе над проектом в Айдахо, который планируется завершить к 2029 году. атомные электростанции. Исследование, опубликованное в Материалы Национальной академии наук в мае показали, что, вопреки заявлениям производителей ММР, эти реакторы меньшего размера на самом деле, вероятно, производят больше радиоактивных отходов, чем обычные установки.

    В статье в Counterpunch , атомщик М.В. Рамана также отмечает, что стоимость возобновляемых источников энергии, таких как ветер и солнечная энергия, уже ниже, чем у ядерной, и продолжает быстро падать. Атомная энергетика, напротив, с годами стала дороже. 9Он добавляет, что ММР 0003

    могут стоить больше, чем более крупные атомные электростанции, потому что они не обеспечивают такого же эффекта масштаба. Теоретически это можно компенсировать массовым производством, но только если компании будут получать заказы сотнями. Что характерно, некоторые коммунальные предприятия уже отказались от первого проекта NuScale из соображений экономии.

    Возможно, что еще более важно, отмечает Рамана, ММР вряд ли будут готовы вовремя внести свой вклад в борьбу с изменением климата. Ожидается, что проекты не будут запущены до конца десятилетия, когда, по словам МГЭИК, нам уже необходимо радикально сократить выбросы.

    Однако у технологии есть несколько мощных стимуляторов, не в последнюю очередь президент Джо Байден, который недавно рекламировал «новаторскую американскую технологию» NuScale, объявив о гранте для завода SMR, который компания построит в Румынии. Машиностроительный гигант Rolls-Royce также недавно объявил окончательный список местоположений своего будущего завода SMR, который будет использоваться для производства 16 SMR для правительства Великобритании к 2050 году. масштабы климатической проблемы, стоящей перед нами, изучение всех доступных вариантов кажется мудрым.

    Изображение предоставлено: NuScale

    Страны, строящие миниатюрные ядерные реакторы

    Загрузка

    Планета будущего | Окружающая среда

    Страны, строящие миниатюрные ядерные реакторы

    (Изображение предоставлено Nuscale Power)

    Лоис Паршли, 9 марта 2020 г.

    Малые ядерные реакторы начинают разрабатываться по всему миру. Сторонники говорят, что это более безопасная и дешевая форма ядерной энергии. Но будут ли они идти в ногу с возобновляемыми источниками энергии?

    H

    Огромные экраны компьютеров выстроились в темной диспетчерской без окон в Корваллисе, штат Орегон, где инженеры компании Nuscale Power надеются создать новую волну ядерной энергетики. Светящиеся значки заполняют экраны, показывая выходную мощность 12 миниатюрных ядерных реакторов. Вместе эти небольшие модульные реакторы будут генерировать примерно такое же количество энергии, как одна из обычных атомных станций, которые в настоящее время усеивают Соединенные Штаты, — производя достаточно электроэнергии для питания 540 000 домов. На светящихся экранах пальма указывает, какой из дюжины блоков находится в «островном режиме», что позволяет одному реактору работать без подключения к сети в случае чрезвычайной ситуации.

    Эта диспетчерская — всего лишь макет, и реакторы, изображенные на экранах компьютеров, на самом деле не существуют. Тем не менее, Nuscale инвестировала более 900 миллионов долларов (685 миллионов фунтов стерлингов) в разработку технологии малых модульных реакторов (ММР), которые, по словам компании, представляют собой следующее поколение атомных электростанций. Nuscale работает над полномасштабным прототипом и заявляет, что находится на пути к началу строительства своей первой атомной электростанции — проекта мощностью 720 мегаватт для коммунального предприятия в Айдахо — в течение двух лет. Комиссия по ядерному регулированию США только что завершила четвертый этап проверки конструкции Nuscale, первый сертифицированный ММР, рассмотренный комиссией. Компания ожидает окончательного утверждения к концу 2020 года. Министерство энергетики США уже инвестировало 317 миллионов долларов (241 миллион фунтов стерлингов) в исследования и разработки проекта Nuscale SMR.

    Вам также могут понравиться:

    • Почему Индия хочет превратить свои пляжи в ядерное топливо
    • Как мы должны управлять ядерной энергией?
    • Длинная тень Чернобыля

    Компания Nuscale не одинока в разработке миниатюрных реакторов. В России правительство запустило плавучий реактор мощностью 70 МВт в Северном Ледовитом океане. В 2016 году Китай объявил о планах по созданию собственной конструкции плавучего ММР, финансируемой государством. Три провинции Канады — Онтарио, Нью-Брансуик и Саскачеван — подписали меморандум о разработке и развертывании малых модульных реакторов. А консорциум Rolls-Royce в Великобритании работает над созданием SMR мощностью 440 МВт.

    Сторонники говорят, что время для этой новой волны ядерных реакторов пришло по нескольким причинам. Во-первых, они утверждают, что если у мирового сообщества есть хоть какая-то надежда сократить выбросы CO2 к середине века, в дело должны входить новые ядерные технологии. Во-вторых, традиционная ядерная энергетика сталкивается с проблемами. Многие существующие станции устаревают, а строительство новых атомных электростанций сопровождается значительными задержками и огромным перерасходом средств; крупные атомные электростанции могут стоить более 10 млрд долларов (7,6 млрд фунтов стерлингов). Наконец, сторонники говорят, что по мере роста поставок возобновляемой энергии небольшие модульные реакторы могут лучше справляться с изменчивым характером ветровой и солнечной энергии, поскольку ММР легче включить и оставить в рабочем состоянии.

    Rolls-Royce возглавляет группу по разработке ядерных реакторов меньшего размера на месте старых электростанций, подобных тому, что изображен на картине этого художника (с разрешения Rolls-Royce)

    Критики ядерной энергетики, однако, утверждают, что небольшие модульные реакторы страдают от многих из тех же проблем, что и большие реакторы, в первую очередь проблемы безопасности и нерешенная проблема, что делать с долгоживущими радиоактивными отходами. А оппоненты говорят, что даже в меньшей форме атомная энергетика стоит дорого — это одна из самых дорогостоящих форм энергии, требующая значительных государственных субсидий для строительства и эксплуатации, не говоря уже о страховании. SMR от Nuscale предлагает искусственное ограничение в 6,5 цента за киловатт-час (4,9р за кВтч) в качестве стимула для запуска своего первого проекта. Тем не менее, в сентябре Департамент водных ресурсов и энергетики Лос-Анджелеса объявил, что он принял заявку на электроэнергию, поступающую от возобновляемых источников энергии, с емкостью хранения, которая может обеспечить поставку энергии по цене 2 цента за кВтч, с системой хранения энергии для использования в темное время суток. . Хотя, конечно, солнечная энергия зависит от достаточного количества солнечного света, а литий-ионные батареи имеют ограниченную способность обеспечивать электроэнергию в темное время суток и в пасмурные дни — капризы, которые не влияют на ядерное энергоснабжение.

    Некоторые утверждают, что ядерная энергетика просто не может конкурировать, поскольку цены на возобновляемые источники энергии резко падают. Более трети американских атомных электростанций в настоящее время убыточны или должны быть закрыты. В 2015 году во всем мире ядерная энергетика обеспечивала только 10,8% электроэнергии по сравнению с рекордным показателем в 17,6% в 1996 году. После катастрофы на Фукусиме в 2011 году в Японии Германия решила полностью закрыть свою атомную промышленность, а такие страны, как Бельгия, Швейцария и Италия отказались заменить существующие реакторы или перейти к планам строительства новых.

    Но компании и ученые, поддерживающие разработку малых модульных реакторов, говорят, что эта технология предлагает новый путь развития ядерной энергетики, который устраняет многие недостатки традиционных более крупных реакторов. Сторонники говорят, что у ММР гораздо меньше шансов перегреться, отчасти потому, что их маленькие сердечники производят гораздо меньше тепла, чем сердечники в больших реакторах. Инновационные конструкции в технологии SMR также могут снизить другие технические риски, такие как отказ насосов охлаждающей жидкости. Nuscale заявляет, что в их SMR гораздо меньше движущихся частей, чем в традиционных реакторах, что снижает вероятность отказов, которые могут привести к аварии.

    Создание реакторов меньшего размера также позволяет производить их массово на центральном предприятии и легче транспортировать, что позволяет устанавливать ММР в удаленных местах, где обычный реактор невозможен. ММР, как правило, предназначены для производства электроэнергии мощностью от 50 до 300 МВт по сравнению с типичными 1000 МВт традиционных крупномасштабных реакторов. Возможно, наиболее важно то, что сторонники утверждают, что ММР стоят намного дешевле и могут быть построены быстрее, чем большие ядерные реакторы, открывая новые рынки в развивающемся мире.

    Крупные традиционные атомные электростанции все чаще рассматриваются как дорогостоящий способ производства энергии, поскольку стоимость возобновляемых источников энергии падает. и главный технический директор Хосе Рейес.

    Уменьшение размеров реакторов — не новая идея; Фактически, первый гражданский ММР был введен в эксплуатацию еще в 1955 году. Он был построен в Элк-Ривер, штат Миннесота, превысил свой бюджет на 9,8 млн долларов (7,5 млн фунтов стерлингов) и проработал всего три с половиной года, прежде чем в нем появились трещины. его система охлаждения. С тех пор размеры коммерческих реакторов только выросли.

    В 2000 году Министерство энергетики профинансировало проект в Университете штата Орегон, среди прочего, по изучению многоцелевого малого легководного реактора. В 2007 году университет предоставил Nuscale эксклюзивные права на разработку SMR, а также на дальнейшее использование их испытательного центра. В 2011 году в компанию инвестировала многонациональная инжиниринговая компания Fluor Corporation. В 2018 году Комиссия по ядерному регулированию США одобрила первый этап рассмотрения проекта. Сейчас у Nuscale более 529патенты выданы или находятся на рассмотрении и около 400 сотрудников.

    Многие разрабатываемые проекты ММР просто уменьшают размеры систем крупных атомных электростанций, используя меньше топлива. Реактор Nuscale будет иметь высоту всего 76 футов (23 метра). Более 125 реакторов Nuscale могут быть размещены в традиционной защитной оболочке реактора, хотя компания планирует разместить их группами по 12 штук.

    Система Nuscale также является интегральной, то есть топливо, пар и генератор будут находиться в одном корпусе. «Это снижает риск несчастных случаев, потому что меньше труб, которые можно сломать», — говорит Рейес. Эта технология также использует тепло активной зоны для управления потоком охлаждающей жидкости, устраняя необходимость в насосах охлаждающей жидкости и движущихся частях, которые могут выйти из строя. Каждый реактор будет автономным, а несколько реакторов будут совместно использовать бассейн охлаждения.

    Если в традиционном ядерном реакторе будет потеряна охлаждающая вода, реакция деления будет остановлена, но повышенные температуры могут привести к расплавлению активной зоны. Даже после того, как реактор выключен, тепло от радиоактивного распада может расплавить активные зоны, как это произошло во время ядерной катастрофы на Фукусима-дайити, когда цунами повредило генераторы, перекачивающие воду через остановленные реакторы. Вот почему инженеры Nuscale также построили предохранительные клапаны на корпусе реактора, которые открываются при отключении электроэнергии и выпускают пар в корпус, где он конденсируется, рециркулирует и обеспечивает охлаждение. По словам Рейеса, без насосов «даже в худшем случае, когда мы потеряем все внешнее питание, реактор безопасно автоматически отключится и останется холодным в течение неограниченного времени». Он добавляет: «Это было сделано впервые» для коммерческой атомной энергетики.

    В 2015 году компания Utah Associated Municipal Power Systems, которая обеспечивает электроэнергией шесть штатов на западе США, согласилась построить первый реактор Nuscale. При финансовой поддержке Министерства энергетики коммунальное предприятие выбрало участок в Национальной лаборатории штата Айдахо, недалеко от Айдахо-Фолс, штат Айдахо. «Этот процесс очень долгий, очень утомительный и очень дорогой», — говорит Росс Снаггеруд, руководитель отдела инженерных операций Nuscale. «Существует барьер в 1,4 миллиарда долларов (1,07 миллиарда фунтов стерлингов) для утверждения дизайна, созданного правительством». Тем не менее Рейес говорит, что компания планирует ввести реакторы в эксплуатацию к 2027 году9.0003

    Сторонники ядерных реакторов меньшего размера утверждают, что они безопаснее, чем их традиционные аналоги. (Фото: Getty Images) Диапазон обычно считается «небольшим», хотя Rolls-Royce считает, что это «золотое пятно» для достижения эффекта масштаба. Консорциум планирует разместить свои ММР на бывших промышленных площадках, возможно, даже на территории закрытых крупных атомных электростанций. Проект все еще находится на ранней стадии, и Rolls-Royce заявляет, что до запуска его реактора осталось не менее десяти лет. На сегодняшний день Rolls-Royce получил от британского правительства 18 миллионов фунтов стерлингов (24 миллиона долларов США) и запрашивает еще 200 миллионов фунтов стерлингов (260 миллионов долларов США).

    Несмотря на финансовые и нормативные препятствия, и Rolls-Royce, и Nuscale ожидают большой рынок, включая продажу реакторов в страны Африки и Южной Америки, где менее надежные энергосистемы могут не поддерживать энергетическую нагрузку традиционных крупномасштабных реакторов. Даже в развитых странах ММР могут дать возможность вырабатывать электроэнергию в новых местах. Канада, например, недавно объявила о плане изучения потенциальных площадок ММР в отдаленных районах на крайнем севере, которые в настоящее время используют дизельное топливо для производства электроэнергии.

    Другим способом сделать ММР прибыльными может быть использование их не только для выработки электроэнергии для сети, но и для разработки усовершенствованных реакторов, которые также могут производить водород в качестве топлива или опреснять воду. Nuscale говорит, что использование избыточной энергии для опреснения может быть прибыльным рынком, помогая компенсировать сравнительно высокие затраты на электроэнергию.

    Но противники SMR утверждают, что независимо от размера ядерной энергетики есть нерешенные проблемы стоимости и безопасности. Критики говорят, что для экономии за счет массового производства потребуется стандартизированная конструкция SMR; в настоящее время их десятки. И ММР тоже пришлось бы строить в больших количествах. Но для того, чтобы компания инвестировала в производство реакторов и их компонентов, ей нужен надежный рынок, а многие частные инвесторы все еще настороженно относятся к новой технологии. Эндрю Сторер, исполнительный директор Исследовательского центра ядерного производства, который занимается прогнозированием рынков для производителей атомной энергии, говорит, что в отношении компаний, занимающихся цепочками поставок, «мы советуем людям: «Пока не инвестируйте»»9.0003

    Недавний опыт поддерживает скептицизм. Westinghouse работала над проектом ММР в течение десяти лет, прежде чем сдаться в 2014 году. Компания Transatomic Power из Массачусетса, занимающаяся ядерными технологиями, отказалась от ММР с расплавленной солью в 2018 году, несмотря на вливание 111 млн долларов (84 млн фунтов стерлингов) от правительства США. , проект ММР от Babcock & Wilcox, передового разработчика энергии, был закрыт в 2017 году. Хотя России удалось обеспечить плавучесть своих ММР, финансируемых государством, затраты на его строительство превысили смету в четыре раза, а его энергия будет стоить примерно в четыре раза дороже. чем нынешние ядерные затраты США.

    Безопасность — это вечный вопрос для атомной энергетики, в том числе о том, как предотвратить катастрофы и что делать с ядерными отходами. ММР, использующие реактор с водой под давлением, будут продолжать генерировать высокорадиоактивное отработавшее топливо, однако ни в одной стране нет постоянного решения по безопасному хранению такого рода отходов, хотя страны, включая Финляндию, строят глубокие геологические хранилища, пытаясь удовлетворить этот спрос. США искали место для размещения постоянного хранилища ядерных отходов с 19-го века.82; тем временем 70% отработавшего топлива в США находится в бассейнах охлаждения, многие из которых стареют и уязвимы, и часто в количествах, намного превышающих то, что считается безопасным.

    Поскольку Nuscale надеется заменить угольные электростанции в США и Великобритании, возможно, даже построив их на месте закрытых электростанций в более населенных районах, Комиссия по ядерному регулированию (NRC) рассматривает возможность отмены некоторых стандартных мер безопасности, включая потребность в зоне аварийной эвакуации и потребность в резервном питании. Нускейл говорит, что, поскольку ММР содержат меньшее количество радиоактивных материалов и могут быть размещены под землей, их риски ниже, и им требуется меньше сотрудников службы безопасности.

    Это вызвало резкую критику со стороны ядерных экспертов. Даже Союз обеспокоенных ученых, который в целом поддерживает ядерную энергетику, заявляет: «Со стороны NRC было бы безответственно снижать требования безопасности и защиты для любого реактора любого размера».

    Кажется, все согласны с тем, что потребность в новой безуглеродной энергии является острой.

    Сторонники ядерной энергетики утверждают, что нулевых выбросов будет невозможно достичь достаточно быстро, не полагаясь на ядерную энергию. Но в энергетической политике нет единого мнения, что это правда: возобновляемая энергия расширяется быстрее, чем ожидалось, и по мере того, как технология хранения энергии продолжает совершенствоваться, ее потенциал только растет.

    «Что действительно должно произойти на данном этапе, так это конкуренция между низкоуглеродными источниками энергии, чтобы увидеть, кто может принести наибольшую выгоду от сокращения выбросов углерода с наименьшими затратами», — говорит Питер Брэдфорд, бывший член НРК. «У меня нет проблем с тем, что правительство финансирует исследования в области другой энергетической технологии, если исследования пропорциональны обещаниям, которые они показали».

    Эта статья была первоначально опубликована Yale e360 и перепечатана с разрешения – прочтите оригинал здесь.

    Сколько зарабатывают астрономы: карьера после окончания вуза России, зарплаты выпусников. Специалитет

    сколько зарабатывают астрономы? • BUOM

    22 апреля 2021 г.

    Ученые делают открытия об окружающем мире, что может привести к прорыву в целом ряде дисциплин. Это может обеспечить увлекательную и полезную карьеру. Астрономы сосредотачиваются на Вселенной и стремятся разгадать многие загадки, связанные с ее происхождением, поведением и будущим. В этой статье мы обсуждаем карьеру в астрономии, включая то, что такое астроном, чем он занимается, сколько он зарабатывает, а также подробности об их рабочей среде и перспективах работы.

    Что такое астроном?

    Астрономы — это ученые, которые изучают Вселенную и объекты в ней, чтобы помочь нам лучше понять эти научные явления. Они могут исследовать объекты, расположенные ближе к земной атмосфере, такие как Луна, или объекты, расположенные дальше во Вселенной, например черные дыры.

    Астрономы часто выбирают область знаний и могут специализироваться на:

    • Планетарная астрономия: планетарные астрономы изучают существующие планеты и стремятся открыть новые планеты.

    • Звездная астрономия: звездные астрономы изучают состав, свойства и жизненные циклы звезд и другие явления, включая черные дыры, туманности, белые карлики, сверхновые звезды и пульсары.

    • Солнечная астрономия: Солнечные астрономы исследуют солнце и его свойства, такие как атмосфера, магнитное поле, его системы и бури.

    • Галактическая астрономия: галактические астрономы сосредотачиваются на галактике Млечный Путь, в которой находится Земля.

    • Космология: Космологи изучают вселенную в целом. Они исследуют теории ее происхождения и истории и разрабатывают гипотезы о будущем, включая теорию струн, темную материю и мультивселенную.

    Астрономы также могут сосредоточиться на методе наблюдения, таком как:

    • Радиоастрономия: Радиоастрономия изучает небесные тела, используя их радиочастоты.

    • Оптическая астрономия: Оптическая астрономия фокусируется на небесных телах, наблюдаемых через специальные телескопы, которые видят их в видимом свете.

    Астрономы-теоретики используют существующие исследования для разработки новых теорий о Вселенной.

    Что делает астроном?

    Астрономы выполняют широкий спектр технических, исследовательских и академических обязанностей, в том числе:

    • Использование различных радио- и оптических телескопов и других приборов для наблюдения за Землей и космосом.

    • Сбор данных о вселенной, таких как ее объекты, свойства и движение тел внутри нее

    • Планирование программ наблюдений

    • Разработка и проверка научных теорий, связанных с космическими объектами

    • Выполнение сложных расчетов с цифрами из исследований и наблюдений

    • Анализ данных и разработка программного обеспечения для выполнения аналитических функций над научными данными

    • Написание предложений и подача заявок на исследовательские гранты

    • Публикация исследований в профессиональных изданиях

    • Представление исследований на конференциях и других мероприятиях

    • Создание новой наблюдательной аппаратуры

    • Сотрудничество с исследовательской группой инженеров, физиков и других ученых

    Сколько зарабатывает астроном?

    То Бюро статистики труда (BLS) сообщает, что средняя зарплата астрономов составляет 119 730 долларов в год. Это означает, что половина астрономов заработала больше этой суммы, а половина — меньше. Заработок астрономов зависит от места их работы и географического положения.

    Средняя заработная плата астрономов, работающих в федеральном правительстве, составляет 152 230 долларов в год. Средняя заработная плата тех, кто занимается исследованиями и разработками в области физических, инженерных и биологических наук, составляет 128 550 долларов, а средняя заработная плата астрономов, работающих в образовательных учреждениях, составляет 86 530 долларов в год.

    Какими навыками обладают астрономы?

    Астрономы должны обладать следующим набором навыков:

    • Математические навыки: астрономы используют сложные математические расчеты для анализа своих данных. Они также должны иметь глубокие знания по физике.

    • Исследовательские навыки: Астрономы должны уметь планировать и проводить исследовательские исследования, которые часто включают проверку гипотез путем наблюдения и сбора других данных и разработки выводов.

    • Коммуникативные навыки: Астрономы должны часто писать и рассказывать о своих исследованиях. Они представляют свои работы коллегам и другим специалистам. Они должны уметь обсуждать сложные явления так, чтобы их могли понять неспециалисты.

    • Аналитические навыки: астрономы должны оценивать данные и делать выводы на основе того, что они знают.

    • Навыки решения проблем: астрономы должны уметь адаптироваться к новой информации и разрабатывать новые стратегии наблюдения и исследований, когда первоначальные планы терпят неудачу.

    Каковы образовательные требования для астрономов?

    Как правило, астрономам необходимо получить степень доктора философии. в астрономии или физике, хотя некоторые астрономы могут иметь степень доктора технических наук. Для большинства государственных и академических должностей требуется эта ученая степень. Курсовая работа для начинающих астрономов должна включать углубленную подготовку по следующим темам:

    • Физика

    • Исчисление

    • Статистика

    • Информатика

    После получения докторской степени. программы астрономы работают в постдокторской исследовательской должности, как правило, в образовательном учреждении. Эти должности позволяют вам применять свои исследовательские навыки под руководством старшего научного сотрудника. Постдокторские исследовательские работы обычно длятся от двух до трех лет.

    Специалисты со степенью бакалавра астрономии могут работать научным сотрудником или техником в обсерваториях, лабораториях и других фирмах. Некоторые частные компании могут не требовать от астрономов наличия докторской степени.

    Какова рабочая среда для астрономов?

    Астрономы обычно работают в академических или лабораторных условиях, которые могут включать следующие места.

    Колледжи и университеты

    Астрономы, работающие в колледжах и университетах, часто входят в состав физического факультета и занимают должности профессоров физики и астрономии. Они также могут проводить исследования в рамках своей должности.

    Правительственные агенства

    BLS сообщает, что 22% астрономов работают на федеральное правительство в таких агентствах, как НАСА. Эти должности включают исследования и разработки в национальных обсерваториях и лабораториях. Астрономы на этих объектах проводят исследования в соответствии с указаниями организации, а также могут участвовать в разработке и эксплуатации инструментов.

    Частные компании

    Астрономы также могут работать в частных компаниях аэрокосмической и машиностроительной промышленности. Эти организации могут заключать контракты с правительством или проводить собственные исследования. Астрономы также могут работать в школах, музеях и планетариях.

    Как правило, астрономы работают полный рабочий день, разделенный между офисом и лабораторией.

    Каковы перспективы работы для астрономов?

    По оценкам BLS, темпы роста рабочих мест для физиков и астрономов в период с 2019 по 2029 год составят 7%, что соответствует прогнозируемым 1400 новым рабочим местам за этот период. Это выше, чем показатель, рассчитанный для всех рабочих мест, который составляет 4%.

    Профессия: Астрофизик, Астроном — описание, зарплата и где научиться

    (Astrophysiker/in, Astronom/in)

    • Тип

      Профессия после диплома

    • Специальность

      Астрономия, Физика

    • Зарплата

      4560-6179 € в мес

    Астрофизики и астрономы исследуют формирование, структуру, физические свойства и развитие небесных тел и межзвездного вещества. Например, они занимаются наукой и преподаванием, разрабатывают или используют астрономические инструменты и спутники или собирают и анализируют данные.

    Поделиться:

    Обязанности Астрофизика, Астронома

    Астрофизики и астрономы могут работать в разных областях. Например, в научных исследованиях они собирают данные с помощью телескопов, детекторов и других наблюдательных и измерительных приборов, выводят теоретические модельные идеи о формировании, структуре и свойствах объектов и публикуют результаты своих исследований. В университетах обучают студентов, готовят лекции и семинары, исправляют письменные работы и проводят экзамены. Самостоятельная научная деятельность обычно открывается только после получения степени магистра и доктора.

    Если астрофизики и астрономы работают в бизнесе или промышленности, они участвуют в развертывании коммерческих и военных спутников или проектировании, улучшении и тестировании астрономических инструментов. В сотрудничестве с информатиками они могут участвовать в разработке баз данных и научных прикладных программ для астрономических исследований.

    Где работают Астрофизики, Астрономы

    Астрофизики и астрономы находят работу, например,

    • в университетах и ​​исследовательских институтах
    • в обсерваториях и планетариях
    • с разработчиками программного обеспечения, например, для приборов космического наблюдения или для космических путешествий
    • у производителей оптических инструментов
    • в аэрокосмической отрасли, на предприятиях аэрокосмической отрасли

    Зарплата Астрофизика, Астронома

    Уровень зарплаты, которую получают Астрофизики, Астрономы в Германии составляет

    • от 4560€ до 6179€ в мес

    (по данным различных статистических бюро и служб занятости в Германии)

    Поделиться:
    • Задачи
    • Статистика

    Задачи и обязанности Астрофизика, Астронома в подробностях

    В чем суть профессий Астрофизик и Астроном?

    Астрофизики и астрономы исследуют формирование, структуру, физические свойства и развитие небесных тел и межзвездного вещества. Они могут работать в науке и обучении, в разработке или использовании астрономических инструментов и спутников или в сборе и анализе данных.

    Астрофизики и астрономы в исследованиях и обучении

    В обсерваториях и обсерваториях астрофизики и астрономы смотрят в космос, например, в поисках планет в других солнечных системах, и проводят измерения, например, инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское излучение или излучение частиц. Астрофизики и астрономы записывают данные, оценивают их, анализируют и интерпретируют. Из данных наблюдений они выводят теоретические модельные идеи, например, о формировании и химическом составе небесных тел, а также о силах, действующих между ними, и проверяют, согласуются ли они с другими наблюдениями и физическими законами. Если идеи модели оказываются полезными, астрофизики пытаются сделать прогнозы с помощью компьютерного моделирования, например, о развитии звезд, галактик или космоса в целом.

    Они также могут специализироваться в определенных областях своего предмета, например, в космологии, астрофизике, механике небесных и космических путешествий, межзвездной материи, внегалактической астрономии и космологии или оптической и ультрафиолетовой астрономии.

    Астрофизики и астрономы публикуют результаты своих исследований и делают их доступными для других ученых и студентов. На конференциях и конгрессах они рассказывают о своих открытиях. Они разрабатывают лекции, семинары, упражнения и стажировки, разрабатывают учебные материалы, учебные пособия и инструкции по стажировке, руководят научной работой и принимают экзамены.
    Для самостоятельной академической деятельности обычно требуется степень магистра и докторская степень.

    Космическая техника

    Астрофизики и астрономы также могут применять свои знания для разработки или оптимизации инструментов и устройств для исследования космоса. Они определяют, что должны делать спутники, спускаемые аппараты и устройства для сбора и анализа образцов горных пород, планируют телескопы, детекторы и специальные камеры и тестируют их в максимально достоверных условиях. В центрах управления они следят за ходом миссии. Используя оптические системы, например лазерные технологии, астрофизики также регистрируют, например, космический мусор и оценивают его потенциальную опасность для космических путешествий. В сотрудничестве с компьютерными учеными они могут участвовать в разработке баз данных и научных прикладных программ для астрономических исследований.

    Для руководящих должностей часто требуется степень магистра.

    Статистика

    Записаться на консультацию по поступлению в вуз в Германии по профессии

    Астрофизик, Астроном

    Примеры высокооплачиваемых вакансий Астрофизика, Астронома в немецких компаниях

    Актуальные вакансии Астрофизика, Астронома: https://www.gehalt.de/einkommen/search?searchtext=Astrophysik&location=, https://www.gehalt.de/einkommen/search?searchtext=Astronom&location=

    Похожие профессии:

    Оригинальное название:
    Geophysiker/in

    Тип:
    Профессия после диплома

    Зарплата:
    3560-5732 € в мес

    Геофизики используют физические методы для исследования материального и структурного строения Земли, океанов, атмосферы и околоземного пространства, а также ее влияния на космическую среду. Они ведут свою деятельность в области науки и образования, в добыче сырья, в защите окружающей среды или в экспертной области.

    Подробнее

    Оригинальное название:
    Physiker/in

    Тип:
    Профессия после диплома

    Зарплата:
    3728-4350 € в мес

    Физики исследуют процессы, явления, состояния и отношения неодушевленной природы, формулируют физические законы или практикуют физические знания или методы физики для решения технических проблем, например, для решения проблемы производства транспортных средств. Они работают, например, в науке и образовании, в разработке продукции, в технических продажах или в области экспертизы.

    Подробнее

    Оригинальное название:
    Ingenieur/in — Physik

    Тип:
    Профессия после диплома

    Зарплата:
    4604-5819 € в мес

    Инженеры-Физики разрабатывают и создают физико-технические приборы, проектируют измерительные, испытательные и производственные процессы, разрабатывают математические модели для моделирования технических систем и проводят физические эксперименты в контексте проектов развития и исследований.

    Подробнее

    Зарплата астронома за 2021-2022

    Получите следующую работу быстрее.

    Производите правильное впечатление на работодателей и получайте лучшие предложения о работе. Начните с бесплатного обзора резюме.

    Бесплатное рассмотрение резюме

    Также известен как:
    Астроном, астрофизик

    Recruiter.com помогает найти более высокооплачиваемую работу по всему миру.
    все специальности и направления. Зарегистрируйтесь в нашем профессиональном сообществе сегодня!

    УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
    ЗАРПЛАТА НАУЧНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРОВ

    Изучая не только звезды, астрономы используют широкий спектр телескопов и инструментов для наблюдения, исследования и разработки теорий, касающихся поведения и причин астрономических явлений. От них часто ожидают, что они будут преподавать, а также собирать средства на научные исследования. В некоторых случаях эти специалисты могут также руководить программами и объектами общественной информации, касающимися астрономии, включая планетарии. Подавляющее большинство астрономов имеют докторскую степень в смежных дисциплинах, хотя примерно 9% не получали образования выше степени магистра.

    Астроном обычно получает среднюю заработную плату от 62 410 до 189 690 долларов в зависимости от опыта и таланта. может рассчитывать на зарплату в сто двадцать шесть тысяч двести пятьдесят долларов в год.

    оплачиваются на самом высоком уровне в Калифорнии, где они получают компенсацию в размере около 181 360 долларов. Люди, работающие на этих работах, имеют самую высокую среднюю потенциальную заработную плату в сфере государственного управления, где они могут получать среднюю заработную плату в размере 144,29 долларов США.0.

    Распределение заработной платы по стране показано ниже. Чтобы указать местную зарплату астронома, выберите свой штат.

    Choose StateAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaGuamHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaPuerto RicoRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirgin IslandsVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming

    Астрономы чаще всего делают следующие
    Промышленность:

    Государственное управление

    $ 144 290

    Профессиональные, научные и технические услуги

    $ 141,310

    АРТ, развлечения и отдых

    $ 113 440

    Службы образовательных услуг

    $ 9670

    . ниже:

    Образовательные услуги

    $96 570

    Искусство, развлечения и отдых

    $113 440

    Профессиональные, научные и технические услуги

    $141 310

    Государственная администрация

    $144 290

    Получите следующую работу быстрее.

    Производите правильное впечатление на работодателей и получайте лучшие предложения о работе. Начните с бесплатного обзора резюме.

    Бесплатное рассмотрение резюме

    Сколько платят астроному-физику в год? | Работа

    Барбара Бин-Мелинджер Обновлено 04 июня 2020 г.

    Многие люди видят залитое звездами небо и задаются вопросом, что еще есть в галактике. Но если вы хотите сделать работу открытия для себя — исследовать, вычислять и анализировать — вы можете подумать о карьере астронома. Хотя большинство вакансий для астрономов требуют, чтобы у вас была степень доктора философии, зарплата астронома может вознаградить вас за время и усилия, потраченные на получение ученой степени.

    Совет

    Средняя зарплата астронома в мае 2019 года составляла 114 590 долларов США, означает, что половина зарабатывала больше, а половина меньше.

    Описание работы астронома

    В широком смысле астрономы изучают планеты, солнечную систему, галактики и другие предметы, связанные с космическим пространством и вселенной, согласно Справочнику по профессиональным перспективам Бюро статистики труда за апрель 2020 года: физики и астрономы. Однако большинство астрономов на протяжении всей своей карьеры специализируются в одной области, такой как черные дыры, другая галактика или происхождение Вселенной.

    Но не воображайте, что астрономы целыми днями наблюдают за небом в телескоп. Большинство из них используют традиционные телескопы только изредка, например, когда они посещают один из крупных астрономических центров страны или водят группу детей в планетарий. Современные астрономы используют компьютеры для доступа и анализа данных и фотографий, созданных мощными камерами, прикрепленными к большим космическим телескопам.

    Должностная инструкция астронома может также включать в себя подачу заявки на финансирование своих исследований, написание и представление научных статей, а также разработку исследовательского программного обеспечения и нового научного оборудования, такого как телескопы, согласно бюро статистики труда.

    Астрономы часто работают в составе группы физиков, инженеров и других ученых. По данным Американского астрономического общества (AAS), около 55 процентов астрономов являются профессорами колледжей и университетов или связаны с университетом через свою лабораторию или обсерваторию. Преподаватели колледжа обычно являются частью объединенного факультета физики и астрономии и могут преподавать обе науки, а также проводить собственные исследования, когда они не в классе.

    Требования к образованию астронома

    Для большинства вакансий астрономов требуется степень доктора философии. Астрономия использует навыки многих областей, включая физику и высшую математику, поэтому получение степени бакалавра в одной из этих областей — наряду с прохождением курсов астрономии — является хорошей отправной точкой. Поступление в аспирантуру по астрономии является конкурентоспособным, так что сдайте и преуспейте во многих естественных и математических курсах, будучи старшекурсником. Ищите летние стажировки, работу в качестве лаборанта и волонтеров, чтобы дополнить свое резюме в колледже.

    Потратив четыре-пять лет на получение степени магистра и доктора философии, астрономы обычно проводят два-три года на одной или нескольких постдокторских исследовательских позициях с зарплатой от до 45000 долларов США

    в год

    0, согласно AAS, до найти постоянную работу в астрономии или смежных отраслях.

    По данным бюро статистики труда, средняя заработная плата астрономов в мае 2019 года составляла 114 590 долларов, означает, что половина астрономов зарабатывала больше, а половина меньше; AAS сообщает, что зарплаты преподавателей колледжей начинаются примерно с $50 000 и до от $80 000 до $100 000 для старших преподавателей. Тем, кто преподает естественные науки в средних и старших классах, платят в соответствии с графиком заработной платы местного школьного округа, который обычно платит больше за ученые степени.

    Астрономия

    Помимо преподавания, астрономы работают на федеральное правительство, в частности, на НАСА и Министерство обороны. Они также могут работать в национальных лабораториях, таких как Лос-Аламосская национальная лаборатория в Нью-Мексико, Институт Годдарда в Мэриленде и Ливерморская лаборатория Лоуренса в Калифорнии, а также в обсерваториях и планетариях по всей стране.