Переменчивая экономическая ситуация в мире и в стране не дает возможности делать точных прогнозов, но мы и не футурологи, чтобы составлять пророчества, зато можем описать возможные сценарии развития региона.
Экопродукты и современные технологии в сельском хозяйстве
Пожалуй, главный документ, который позволяет строить предположения, это стратегия развития. Эта карта, или, если быть точнее, путеводитель Краснодарского края к прогрессу. Авторы документа предусмотрели и просчитали все риски и непредвиденные обстоятельства. В итоге получилось семь флагманских проектов, пять из которых соответствуют традиционным направлениям: умная промышленность, туризм, торгово-транспортная логистика, социальная и креативная индустрия, экологичный агропромышленный комплекс.
К 2030 году край ждет упрочнение связи науки и производства. Предприятия станут внедрять инновационные подходы, большинство перейдет на современные технологии – системы с подпочвенного капельного орошения будут использовать повсеместно. Компьютерные программы управляют насосами, фильтрацией, внесением удобрений. Но, как и прежде, человеческий ресурс не потеряет свою ценность. Наоборот, специалисты будут проходить непрерывное обучение не отходя от профессии, грамотных сотрудников будет в два раза больше.
При этом особое внимание в агропромышленном комплексе Краснодарского края будут уделять экологически чистой продукции. По планам, она займет около 70% всей посевной площади региона. Сейчас на Кубани работают шесть подобных предприятий, но спустя десятилетие их число ощутимо увеличится. Как уже говорил губернатор края Вениамин Кондратьев, сегодня население делает ставку на экопродукты. К 2030 году фермеров, которые производят продукцию по международным стандартам органического земледелия, станет больше.
Туризм экстра-класса
К 2030 году курорты Краснодарского края будет не узнать: гостям и местным жителям больше не нужно будет ждать лета, чтобы отправиться на побережье моря и с комфортом провести время. Возможно, что и сам термин «туристический сезон» к этому времени модернизируется – ведь условия для отдыха будут на высоком уровне круглый год. Хочешь – приезжай в Анапу или Геленджик в феврале — тебя будут ждать специально подготовленные площадки на берегу моря, которые оснащены настилами, зонами отдыха, инсталляциями для фото и развлечений. А хочешь – бери ноутбук и занимай тихое и спокойное место на набережной, чтобы поработать в ноябре.
К 2030 году благодаря развитию отрасли ожидается туристический бум – по прогнозам экспертов, поток увеличится до 22 млн человек. Этому способствуют нацпроекты, госпрограммы и заключенное соглашение с корпорацией Туризм.рф. Оно предусматривает развитие трех территорий. В Абрау-Дюрсо планируют открыть курорт для исторического, экологического и гастрономического туризма. В горном кластере Сочи – курорт «Долина Васта». В станице Благовещенской в Анапе – туристический кластер. А еще за восемь лет в крае построят десятки новых отелей, доступных и комфортных, аквакомплексы, оздоровительные центры и, конечно же, развлечения. Уровень обслуживания отдыхающих к этому времени подтянется настолько, что искать другие места для отпуска уже не захочется.
Море станет ближе
При этом дорожная инфраструктура Кубани начнет выдерживать испытания интересом приезжих. На пропускную способность магистралей влияет не только увеличившийся автотранспортный поток, но и ряд других факторов. Поэтому реконструкция трасс, которая проходит в настоящий момент, значительно облегчит ситуацию.
Строительство нового направления трассы в обход Краснодара решит проблему и позволит обеспечить безопасное и безостановочное движение по трассе, которая пройдет вне населенных пунктов. Путь из Краснодара до Крымского моста с запуском движения будет занимать около двух часов. Не можете представить? А зря – строительство магистрали завершится уже в 2024 году, и, вероятно, к 2030 году мы, наконец, забудем про многочасовые заторы.
И речь не только об обходе Краснодара. Скоростная трасса из Горячего Ключа в Адлер также позволит обогнуть Туапсе, поселки Лазаревский, Лоо и Дагомыс.
Словом, все идущие работы по усовершенствованию дорожной сети Кубани будут завершены, а мы вздохнем с облегчением.
Спорт в каждом селе
Краснодарский край планомерно продолжает строить спортобъекты. К 2030 году в регионе появятся более 220 новых комплексов, бассейнов и площадок. Особое внимание, по поручению губернатора уделят сельской местности. В каждом из муниципалитетов закроют вопрос нехватки таких объектов даже в самых отдаленных уголках.
Есть предположение, что массовый спорт будет преобладать над профессиональным. Зарядки на свежем воздухе с чемпионами и медиками, практически в каждом дворе будут собираться команды из местных жителей, которые с пользой и удовольствием сыграют со всеми желающими. Через восемь лет число зожников на Кубани превысит 70% населения. А Краснодар станет полноценным городом спорта – здесь к 2030 году создадут целый кластер подобных объектов.
Своя Кремниевая долина
Кубанским айтишникам в 2030 году точно понравится. Уход зарубежных компаний из России не стал ударом для отрасли, а наоборот, подтолкнул к импортозамещению. Ведущие программисты региона на протяжении ряда лет занимаются разработкой отечественного программного обеспечения (ПО): создаются сервисы по обеспечению информационной безопасности (ИБ), а также продукты для работы с документами и клиентами. Через десять лет в области IT-технологий региона импортозамещение завершится полностью.
Кроме того, в это время будет успешно функционировать первый в крае IT-парк. Он повысит комфорт ведения бизнеса в сфере информационных технологий. В новом Инновационном центре на площади 20 тыс. кв. м появятся 500 рабочих мест. В нем сосредоточатся компетенции начинающих IT-специалистов и крупных компаний.
Текст подготовила Марина Утукина
футуристика от Samsung – AIN.UA
29 Февраля, 2016, 09:10
8821
Супернебоскребы из углеродных нанотрубок, подводные города, личные дроны-машины, колонии на ЛУНе и Марсе — примерно так видят развитие технологий через 100 лет в компании Samsung, согласно отчету Smart Things Future Living Report.
В компании считают, что через столетие образ жизни человечества кардинально поменяется: от самих условий обитания до способов развлекаться. И, конечно, основным драйвером этих изменений станут продвинутые технологии.
Супернебоскребы из углеродных нанотрубок и алмазных нанонитей — по сравнению с ними самые высокие современные небоскребы покажутся скромными домиками.
Небоскребы уйдут не только ввысь, но и закопаются вглубь Земли. В компании считают, что человечество будет жить и в подземных постройках глубиной до 25 этажей.
Подводные города в «пузырях», где вода будет использоваться для генерирования кислорода, а также — для создания водородного топлива.
Личные дроны, которые будут служить средством перемещения и полностью вытеснят машины. Некоторые дроны будут настолько мощными, что смогут перемещать дома.
3D-печать домов, еды и мебели. Правда, этот прогноз сбывается уже сейчас.
Виртуальные встречи: на совещания можно будет отсылать голограмму себя, а работать из дома.
Домашние медицинские диагностические установки (medi-pods), где можно будет проверить свое здоровье, принять лекарства или удаленно воспользоваться услугами хирурга.
Обитаемые колонии на Луне и Марсе.
Домашние гидропонические фермы (не требуют почвы), где можно выращивать себе еду.
Напомним, недавно мы публиковали материал о том, как в ближайшее будущее будут развиваться технологии по двум направлениям: продукты и финансы.
Вход / регистрация
или
Запомнить меня
Нажимая «Войти/Зарегистрироваться» вы соглашаетесь с условиями «Пользовательского соглашения» AIN. UA
Забыли пароль?
Восстановление пароля
Пожалуйста, введите ваш e-mail. Вы получите письмо со ссылкой для создания нового пароля.
Назад
Предсказание будущего продуктов питания
Доктор Моргейн Гэй проводит рукой по своей белокурой искусственной ястребу и улыбается мне сквозь огромные фиолетовые очки. Если она не выглядит как самопровозглашенный «пищевой футуролог», то я не знаю, кто это делает. Будущее, говорит она мне со своим молниеносным британским акцентом, связано с Air Protein, продуктом, который использует высокотехнологичную ферментацию для превращения углекислого газа в курицу или во что угодно, на самом деле. Десятки миллионов долларов инвестируются в альтернативные белки, и воздух может стать одним из ключей к тому, чтобы прокормить 9 человек в мире.0,8 миллиарда человек к 2050 году.
Это почти на 2 миллиарда человек больше, чем мы (не можем) прокормить сегодня, и подавляющая часть этого роста, по прогнозам ООН, придется на страны Африки к югу от Сахары, где условия пустыни делают сельское хозяйство вызов. Затем возникает эта надоедливая проблема изменения климата. Если к 2040 году планета нагреется на 2,7 градуса, как прогнозируют эксперты, последствия могут быть разрушительными. Продолжающиеся засухи, наводнения, экстремальные погодные условия — все это на столе. Чего может не быть на столе: калифорнийские авокадо, которые, по прогнозам, почти исчезнут к 2050 году.
Хорошей новостью является то, что пищевая промышленность уже готовится к этому давлению, как Аманда Литтл исследует в своей откровенной книге Судьба еды . «Я не знаю, есть ли будущее, в котором мы все смотрим на тарелку с вафлями, наполненными специальными питательными веществами», — говорит она. «Это звучит как кулинарный ад, в котором никто не хочет жить». Это семена, методы ведения сельского хозяйства, технологии, вода, распределение и закулисные инновации, которые изменят содержимое наших тарелок. Она болеет за авокадо (хотя, возможно, их придется выращивать в помещении… и они стоят 20 долларов за штуку).
Чтобы посмотреть, как может выглядеть еда в будущем, мы поговорили с экспертами, чтобы составить прогнозы меню на будущее. На 2023 и 2024 годы ученые предложили свои идеи о том, как может измениться питание. Но через 100 лет — 2122 год — мы говорили с людьми, которые не боялись делать какие-то смелые заявления: с писателями-фантастами. Все это смотрите ниже.
2032: 10 лет
В течение следующего десятилетия в продуктовых магазинах появятся белки, полученные из клеточных культур. Стволовые клетки собирают, помещают в биореакторы и подкармливают питательными веществами, такими как глюкоза, так что они превращаются в курицу, говядину, свинину и даже утку без животных (в отличие от мясных альтернатив, которые мы имеем сегодня, которые являются очень хорошими имитациями, сделанными из растений). продукты). Этим белкам не нужно место, чтобы питаться и выделять метан, они не тратят впустую несъеденные части животных и с меньшей вероятностью содержат бактерии, такие как сальмонелла. Это бургер Beyond-Beyond.
Иллюстрация Харуко Хаякавы
Меню
Гамбургер из клеточной культуры Upside Foods, приготовленный в лаборатории Беркли, Калифорния
Американский сыр без содержания животных, изготовленный из запатентованного сывороточного белка без содержания коровьего молока Perfect Day’s.
Булочка, запеченная с пшеницей Kernza, сытным зерном с длинными корнями, которые удерживают воду и омолаживают почву.
Старые добрые огурцы никуда не денутся — не паникуйте.
Хумус, приготовленный из генетически модифицированного нута, способного выдерживать сильную жару и засуху.
Сухарики из переработанного ячменя, устраняющие пищевые отходы, обогащенные порошком водорослей (он богат питательными веществами и является отличным связующим, плюс водоросли вытягивают из воздуха больше CO 2 , чем деревья).
Салат с салатом ромен с закрытой вертикальной фермы, которая может доставлять местные продукты в густонаселенные центры городов (где население, по прогнозам, удвоится к 2050 году) без необходимости в сельскохозяйственных угодьях или даже на солнце.
Приправа Hidden Valley Ranch, по-прежнему действующий чемпион ранчо, но, надеюсь, к тому времени из компостируемой пластиковой бутылки
Чистый до скрипа стакан местной (гипер-) фильтрованной, переработанной, вкусной канализационной воды. В следующем десятилетии большая часть мира будет испытывать нехватку пресной воды, а ее стоимость возрастет, особенно в засушливом климате, который уже импортирует воду, например в Калифорнии.
2042: 20 лет
Персонализированное питание — это фраза, которую я чаще всего слышал от экспертов пищевой промышленности, таких как руководитель отдела исследований и разработок в PepsiCo, который недавно выпустил пластырь от пота, чтобы сообщить вам, когда вам нужно больше Gatorade (часто). Что 23andMe сделал для генетики, мы увидим в отделах питания и здоровья кишечника. Представьте себе наручные часы, которые оповещают вас, когда у вас высокий уровень натрия. Прохладный! Жутко!
Как будет выглядеть центр Лондона через 100 лет?
Futurescape London, новая бесплатная цифровая 3D-модель, позволяет публике исследовать будущее городских центров, используя площадь Пикадилли в качестве местоположения. Запущенный сегодня аналитическим центром Chatham House, расположенным на Пикадилли, в ознаменование своего 100-летнего юбилея, проект Futurescape London предназначен для стимулирования дебатов о будущем наших городов в следующем столетии.
На фоне опустевших из-за COVID 19 городских центровпандемии и растущей потребности городских центров в поддержке более устойчивого образа жизни, Futurescape London стремится поощрять разговоры об изменениях, которые люди хотят видеть в своих городах.
Разработанный совместно с агентством Platform Group и Школой международного будущего, London Futurescape был создан после консультаций с группой ученых, архитекторов, дизайнеров, экспертов по устойчивому развитию и аналитиков тенденций, заинтересованных в построении более позитивного городского будущего. Сеть экспертов Chatham House разработала Futurescape, чтобы представить, как лондонский Вест-Энд может стать местом для идей группы, засеяв сайт информационными точками, обеспечивающими контекст для предположений модели.
Futurescape следует за семьей лондонцев на протяжении трех поколений и представляет четыре точки будущего в жизни всемирно известной лондонской достопримечательности:
Площадь Пикадилли 2035 изображает городскую среду, адаптированную для достижения целей по сокращению выбросов и для служения людям. чем торговля и автомобили. Скамьи сторителлинга используют дополненную реальность для создания новых человеческих связей, в то время как аспекты экономики благосостояния укоренились.
Площадь Пикадилли 2060 представляет город, адаптирующийся к повышению уровня моря, разделенный пополам новыми каналами, поддерживающими водный транспорт и плавучие объекты. Благодаря эффективному использованию возобновляемых источников энергии, этот мир преобразился не только физически, но и культурно: в продаже появились закуски из насекомых, а экономика развивалась на принципах вторичной переработки, модернизации и обмена.
Площадь Пикадилли 2090 представляет собой среду, сформированную вертикальными фермами, гигантскими энергетическими и световыми сооружениями, новыми религиозными идентичностями и летающими домами-«небесными баржами».
Площадь Пикадилли 2121 является частью мира, позитивно преобразованного искусственным интеллектом, где маркетинговые капсулы с низкой гравитацией имитируют лунный и марсианский образ жизни, здания меняют форму, чтобы приспособиться к различным целям, а пешеходы пересекают пространство в адаптивной и выразительной одежде с искусственным интеллектом.
Бернис Ли, директор Futurescape, сказала:
«Исследователи Chatham House разрабатывают позитивные решения глобальных проблем, работая с правительствами, благотворительными организациями, предприятиями и обществом, чтобы построить лучшее будущее.
«Мы хотели использовать этот опыт, чтобы показать, что городские пространства могут быть убежищем, а не полосой препятствий, человеческим пространством, а не транспортным потоком. Кроме того, наша модель показывает, что методы, которые мы используем для достижения этого будущего, могут сосуществовать с климатическими мерами по сокращению выбросов и повышению качества воздуха.
Роуз Абдоллахзаде, управляющий директор по исследовательскому партнерству в Chatham House, сказала:
«Работа над Futurescape началась в январе 2020 года с перехода к устойчивому развитию в основе наших амбиций, но по мере того, как широкомасштабные последствия пандемии становились все более очевидными , наше внимание расширилось, чтобы включить физическое и психическое здоровье, благополучие, сообщество и культуру.
«Все, что представлено в периодах времени Futurescape, либо уже существует, либо находится в разработке. В этом смысле все это вполне достижимо и правдоподобно, если общество хочет, чтобы это произошло. Пандемия также значительно ускорила определенные изменения. Например, «VR-каникулы», появившиеся в 2060 году в Futurescape, уже внедряются сегодня как реакция на ограничения на поездки.
Черные дыры — неизбежное следствие теории гравитации Эйнштейна. А страшны они по трем причинам, одна из которых — нарушение в них законов физики. Две другие — чудовищная гравитация и ненасытный аппетит.
Кирилл Панов
NASA
Падение в черную дыру, пожалуй, самый худший из известных способов умереть. Но недоступный
Большую часть времени сверхмассивные черные дыры неактивны, но пожирая звезды и газ они начинают светиться так, что способны затмить свет галактик, в которых находятся. Активные черные дыры называют квазарами.
Считается, что черные дыры образуются после смерти массивной звезды. После того, как ядерное топливо звезды полностью расходуется, ее ядро коллапсирует до самого плотного состояния материи, которое только можно вообразить. В этом состоянии оно в сто раз плотнее, чем ядро атома. Столь невероятная плотность приводит к тому, что протоны, нейтроны и электроны перестают быть дискретными частицами (значение энергии которых может принимать только определенные значения hv, где h — постоянная Планка, а v – частота).
Поскольку неактивные черные дыры черны как ночь, то обнаружить их можно только когда рядом с ними есть звезда. Именно эта звезда, а точнее ее поведение, позволяет астрономам видеть темного компаньона светила — черную дыру.
Первой подтвержденной черной дырой стала Cygnus X-1 — самый яркий источник рентгеновского излучения в созвездии Cygnus. С тех пор (с 1964 года) было открыто около 50 черных дыр, и вокруг всех вращаются звезды.
По сути черные дыры — это могилы материи. Ничто не может вырваться с их поверхности. Даже свет. Судьба тех, кто падет в черную дыру, незавидна. Это спагеттификация, а представил ее Стивен Хокинг в своей книге «Краткая история времени». При спагеттификации сильная гравитация черной дыры расщепила бы кости, мышцы, сухожилия и даже молекулы человеческого тела.
Благоразумно держать дистанцию, но если черная дыра находятся в активной фазе квазара, то вас выжжет излучение высокой энергии.
Насколько ярок квазар
Представьте, что вы пролетаете над большим городом, таким как Москва, ночью. Вы видите миллионы огней от автомобилей, домов и улиц города. Представьте, что это звезды в галактике. Тогда черная дыра в активном состоянии подобна источнику света диаметром 2-3 сантиметра, который затмевает все огни города, светя в сотни или тысячи раз ярче. Да, квазары — самые яркие объекты во Вселенной.
Физика и масса черных дыр
Самая большая черная дыра, обнаруженная на сегодняшний день, весит в 40 миллиардов раз больше, чем наше Солнце. Или в 20 раз больше, чем Солнечная система. И еще: внешние планеты в нашей Солнечной системе обращаются со скоростью один виток в 250 лет, а черная дыра делает оборот вокруг своей оси за три месяца. Ее внешний край движется со скоростью всего в два раза меньше скорости света.
Все черные дыры скрываются от наших глаз за горизонтом событий. В их центрах находится сингулярность — точка в пространстве, где плотность бесконечна. Мы не можем даже представить себе, что происходит внутри черной дыры, потому что привычные нам законы физики там не действуют.
Падение в черную дыру
Хорошая новость — вы можете упасть в массивную черную дыру и выжить. Хотя их гравитация сильнее, но сила растяжения — слабее, чем у небольших черных дыр. Поэтому она не убьет вас. Или, точнее, не она убьет вас. Плохая новость заключается в том, что горизонт событий непреодолим и ничто не может пересечь его в обратном направлении, чтобы вернуться. А значит вы не можете поделиться с кем-либо полученным опытом.
Что ждет черные дыры в будущем
По словам Стивена Хокинга, черные дыры медленно испаряются. В далеком будущем, когда все звезды умрут и галактики исчезнут из поля зрения в результате ускоряющегося расширения Вселенной, черные дыры окажутся последними выжившими, если так можно сказать о кладбище материи.
Самым массивным черным дырам потребуется невообразимое количество лет, чтобы испариться. По оценкам, 10 в сотой степени или 10 с сотней нолей. То есть самые страшные объекты во Вселенной почти вечны.
Исследование черных дыр — Российская газета
Исследование черных дыр — Российская газета
Свежий номер
РГ-Неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Свежий номер
20.07.2022Общество
«Спящая» черная дыра найдена в соседней галактике
01.02.2018Общество
Ученый рассказал, почему «толстеют» черные дыры
07.12.2017Общество
Ученые нашли гигантскую черную дыру-ровесника вселенной
24.10.2017Общество
Российские ученые нашли изъяны в теориях гравитации и черных дыр
01.06.2017Общество
На Земле появилась черная дыра
26.05. 2017Общество
Массивная звезда превратилась в черную дыру на глазах у ученых
21.10.2022Общество
Чудовищная черная дыра обнаружена на «заднем дворе» Земли
21.09.2022Общество
Неподалеку от Земли обнаружена спящая черная дыра
08.06.2022Общество
Обнаружены загадочные объекты, вылетающие из черной дыры
Астрономы впервые обнаружили в Млечном Пути «бродячую» черную дыру
02.02.2022Общество
Астрономы показали снимки Млечного пути с черной дырой в центре
26.01.2022Общество
Впервые найдена черная дыра, не уничтожающая, а создающая звезды
25. 01.2022Общество
Аномальная черная дыра обнаружена в соседней галактике
02.12.2021Общество
Найдена ближайшая к Земле пара сверхмассивных черных дыр
10.11.2021Общество
Теоретики оценили угрозу темной материи для видимой Вселенной
29.09.2021Общество
Источником загадочных гамма-лучей названы «спящие» черные дыры
14.09.2021Общество
Подтвердилась теория Хокинга об аномальных свойствах черных дыр
17.08.2021Общество
Сферы Дайсона вокруг черных дыр связали с внеземным разумом
04.08.2021Общество
Астрофизики впервые увидели, как «питаются» черные дыры
06.07.2021Общество
Тысячи черных дыр обнаружены в шаровом скоплении Palomar 5
02.07.2021Общество
Сбылось главное предсказание Хокинга о черных дырах
22. 04.2021Общество
Астрономы обнаружили около Земли загадочную черную дыру
15.04.2021Общество
Видео: Черная дыра выплевывает материю со скоростью света
19.02.2021Общество
Получены сенсационные данные об огромной черной дыре в нашей Галактике
Главное сегодня:
Земное небо | Что такое черные дыры?
По самой своей природе черные дыры темны. Это первое в истории изображение черной дыры, сделанное в апреле 2019 года. Яркое кольцо формируется из света, который изгибается под действием сильной гравитации вокруг черной дыры, которая в 6,5 миллиардов раз массивнее нашего Солнца. Эта черная дыра находится в центре галактики M87, в 55 миллионах световых лет от Земли. Изображение предоставлено коллаборацией Event Horizon Telescope.
Что такое черные дыры?
Черная дыра обладает такой сильной гравитацией, что ничто, даже свет, не может от нее ускользнуть. Вот почему черные дыры черные. Мы не можем видеть их напрямую. Но мы можем видеть влияние черных дыр на окружающее их пространство. Черные дыры могут достигать массы миллионов или миллиардов звезд. Или они могут быть такими же маленькими, как несколько звездных масс, сжатых до экстремальной плотности во время взрывов сверхновых. А в прошлом году мы узнали, что черные дыры промежуточной массы тоже существуют. Кроме того, могут быть даже микрочерные дыры.
Лунные календари на 2022 год все еще доступны. Закажи себе, пока они не закончились!
От теории к реальности
В своей общей теории относительности 1915 года Альберт Эйнштейн первым предположил, что наша Вселенная содержит такие странные, плотные, массивные объекты. Черные дыры возникают из уравнений общей теории относительности Эйнштейна как естественное следствие смерти и коллапса массивных звезд. В 1916 году немецкий математик Карл Шварцшильд первым математически сформулировал черные дыры. Физик-теоретик Джон Уиллер впервые придумал название 9. 0011 черная дыра много лет спустя, в 1967 году.
Вплоть до 1970-х годов черные дыры были только математическими диковинками. Затем, в 1971 году, ученые открыли первую физическую черную дыру Лебедь X-1.
Черные дыры звездной массы
Нам известны три типа черных дыр. Первая — это так называемая черная дыра звездной массы. Это остатки огромных звезд. Когда в конце своей жизни звезда, масса которой более чем в пять раз превышает массу нашего Солнца, взрывается как сверхновая, гравитация внезапно и сильно сжимает ее ядро.
В зависимости от массы звезды коллапс может остановиться и сформировать нейтронную звезду. Но если его масса достаточна, коллапс ядра продолжится, образуя черную дыру. Черные дыры звездной массы имеют массу в диапазоне от минимум примерно в пять раз больше массы нашего Солнца до примерно в 60 раз больше массы Солнца. Их диаметр обычно составляет от 10 до 30 миль (16-48 км).
Художественный концепт Cygnus X-1. Астрономы считают Лебедь X-1 типичной звездной черной дырой в двойной звездной системе. Лебедь X-1 когда-то был звездой, прежде чем превратился в черную дыру. Причина, по которой мы можем обнаружить черную дыру, заключается в том, что она высасывает материал из своего компаньона, голубой сверхгигантской переменной звезды HDE 226868. Изображение предоставлено ESA/Wikimedia Commons.
Черные дыры промежуточного звена
Ученые объявили об открытии черной дыры промежуточной массы в 2021 году. Этот тип черной дыры устраняет разрыв между меньшими черными дырами звездной массы и сверхмассивными черными дырами, которые скрываются в центре галактик. Недавно обнаруженная черная дыра «Златовласка» имеет массу 55 000 солнц. Астрономы нашли промежуточную черную дыру, обнаружив что-то, находящееся далеко за ней: сигналы от гамма-всплеска. Гравитационное линзирование излучения вспышки навело ученых на мысль о черной дыре промежуточной массы.
Теоретически должны существовать черные дыры промежуточной массы, большие, чем образовавшиеся из отдельных звезд, но меньшие, чем сверхмассивные в центрах галактик. Астрономы говорят, что нашли его, обнаружив всплеск гамма-излучения, который был гравитационно линзирован черной дырой. На этой диаграмме гамма-всплеск изображен справа. Массивная черная дыра в центре действует как линза , преломляющая свет гамма-всплеска. Изображение предоставлено Карлом Ноксом/OzGrav/Мельбурнским университетом.
Сверхмассивные черные дыры
Третий тип черных дыр — сверхмассивные черные дыры. Они могут иметь массу миллиардов солнц. Астрономы считают, что в ядрах большинства галактик есть сверхмассивные черные дыры. Тот, что находится в центре нашей собственной галактики Млечный Путь, Стрелец A*, имеет массу примерно в 4 миллиона раз больше массы нашего Солнца и около 37 миллионов миль в диаметре.
Другой пример сверхмассивной черной дыры находится в центре квазара, известного как TON 618. Масса центральной черной дыры оценивается в 66 миллиардов солнечных. Сверхмассивные черные дыры могли образоваться в ранней истории Вселенной из огромных коллапсирующих облаков межзвездного водорода, хотя их точное происхождение неясно и является областью активных исследований. Они также могли накопить дополнительную массу за эоны лет в результате слияний с другими черными дырами.
Концепт художника, показывающий окрестности сверхмассивной черной дыры, типичной для тех, которые находятся в центре многих галактик. Саму черную дыру окружает блестящий аккреционный диск из очень горячего падающего материала и пыльный тор (кольцо в форме пончика). Также часто на полюсах черной дыры выбрасываются высокоскоростные струи материала, которые могут простираться на огромные расстояния в космос. Изображение из ESO/Wikimedia Commons.
Черная дыра 4-го типа
Может быть еще одна категория черных дыр, микро-черная дыра. Они были бы меньше по размеру черной дыры звездной массы. Пока что они все еще только гипотетические, и ни одно из них не было доказано.
Что внутри черной дыры?
По определению, мы не можем наблюдать, что находится внутри черной дыры, потому что ни свет, ни какая-либо информация не могут выйти наружу. Но астрофизические теории предполагают, что в ядре черной дыры вся масса черной дыры сосредоточена в крошечной точке бесконечной плотности. Эта точка известна как сингулярность.
Именно эта точка — эта сингулярность — создает невероятно сильное гравитационное поле черной дыры. Учтите, однако, что сингулярность может и не существовать. Это потому, что вся известная физика не работает в экстремальных условиях в центре черной дыры, где квантовые эффекты, несомненно, играют большую роль. Поскольку у нас еще нет квантовой теории гравитации, невозможно описать, что на самом деле существует в ядре черной дыры.
Границы черной дыры
Граница черной дыры — это ее горизонт событий. Это не физическое преимущество. Это просто точка в пространстве, за которой невозможно избежать гравитации черной дыры. Как только что-либо, падающее в черную дыру, проходит горизонт событий, оно уже никогда не может покинуть черную дыру. Он неумолимо и неизбежно тянется к центру черной дыры. В пределах горизонта событий любой твердый объект разрывается на части жесткой гравитацией и превращается в составляющие его субатомные частицы. На горизонте событий скорость убегания черной дыры достигает скорости света.
Наблюдение за черными дырами
Без излучения черной дыры ученые могут наблюдать только их гравитационное воздействие на близлежащие космические объекты. Если рядом с черной дырой есть звезды или газ, возможно, она активно ими «питается». То есть черная дыра может втягивать материал из этих ближайших объектов. В этом случае у черной дыры будет аккреционный диск. Именно здесь материал закручивается внутрь, прежде чем черная дыра съест его, как вода в канализации. Аккреционный диск может вращаться со скоростью, значительно превышающей скорость света: трение между сталкивающимися частицами в диске повышает его температуру до миллионов градусов, испуская огромное количество рентгеновских лучей, которые можно обнаружить с помощью специальных телескопов.
В апреле 2019 года проект Event Horizon Telescope показал первое в истории прямое изображение черной дыры, сверхмассивной черной дыры в центре гигантской эллиптической галактики M87. Это изображение было получено глобальным массивом радиотелескопов. Это продемонстрировало вне всяких разумных сомнений, что черные дыры существуют. Ученые смогли напрямую проверить модели поведения черных дыр, разработанные в общей теории относительности, и обнаружили, что черная дыра M87 идеально им соответствует.
Снимок космического телескопа Хаббла струи, питаемой черной дырой, из центра галактики M87. Струя состоит из электронов и других субатомных частиц, движущихся почти со скоростью света. Изображение получено командой Hubble Heritage Team (STScI/AURA)/NASA/ESA/esahubble.org.
Вывод: Черная дыра — это область пространства с настолько сильным гравитационным полем, что ничто, даже свет, не может покинуть ее. Черные дыры бывают трех размеров, возможно, четырех.
Энди Бриггс
Просмотр статей
Об авторе:
Энди Бриггс провел последние 30 лет, знакомя людей с астрономией, астрофизикой и информационными технологиями. Вы можете услышать его еженедельные обновления астрономических и космических новостей по понедельникам на глобальном интернет-радиоканале AstroRadio (http://www.astroradio.earth), где он также участвует в других программах. Он принимал активное участие во многих астрономических обществах Великобритании и часто публикуется в журнале Astronomy Ireland. Энди также регулярно читает лекции на темы, связанные с астрофизикой, такие как гравитационные волны и черные дыры. Он живет в Каталонии, Испания, со своей дочерью.
Келли Кизер Уитт
Просмотр статей
Об авторе:
Келли Кизер Уитт уже более двух десятилетий пишет научные статьи, специализирующиеся на астрономии. Она начала свою карьеру в журнале Astronomy Magazine, а также регулярно вносит вклад в AstronomyToday и Sierra Club, а также в другие издания. Ее детская книжка с картинками «Прогноз Солнечной системы» была опубликована в 2012 году. Она также написала роман-антиутопию для молодых взрослых под названием «Другое небо». Когда она не читает и не пишет об астрономии и не смотрит на звезды, ей нравится путешествовать по национальным паркам, разгадывать кроссворды, бегать, играть в теннис и кататься на байдарках. Келли живет со своей семьей в Висконсине.
Как изучают черные дыры? — Исследование черных дыр | НСФ
Визуализация столкновения двух черных дыр и возникающих в результате гравитационных волн.
Авторы и права: Техасский передовой вычислительный центр
Черные дыры уже давно вдохновляют воображение, но бросают вызов открытиям. Однако благодаря сочетанию теории и наблюдений ученые теперь многое знают об этих объектах и о том, как они формируются, и даже могут видеть, как они влияют на свое окружение.
Итак, как можно изучать область пространства, которая определяется как невидимая?
Теоретики могут рассчитать свойства черных дыр, основываясь на своем понимании Вселенной, и такие открытия были сделаны целым рядом великих мыслителей, от Альберта Эйнштейна до Стивена Хокинга и Кипа Торна. Однако, несмотря на такую мощь, трудно увидеть что-то, что не излучает фотоны, не говоря уже о том, чтобы улавливать любой проходящий свет.
Теперь, спустя почти столетие после того, как ученые предположили, что черные дыры могут существовать, у мира теперь есть инструменты, чтобы увидеть их в действии. Используя мощные обсерватории на Земле, астрономы могут наблюдать струи плазмы, которые черные дыры извергают в космос, обнаруживать рябь в пространстве-времени от столкновений черных дыр, а вскоре, возможно, даже заглянуть в диск нарушенной массы и энергии, который окружает черную дыру. горизонт событий, край, за который ничто не может уйти.
Телескоп горизонта событий
Стрелец А*
Авторы и права: Event Horizon Telescope Collaboration
Скачать изображение с высоким разрешением
Первое изображение черной дыры в центре Млечного Пути
Это первое изображение Стрельца А*, или Стрельца А*, сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики. Это первое прямое визуальное свидетельство присутствия этой черной дыры. Он был захвачен Телескопом горизонта событий (EHT), массивом, который объединяет восемь существующих радиообсерваторий по всей планете, чтобы сформировать единый виртуальный телескоп размером с Землю. Телескоп назван в честь «горизонта событий», границы черной дыры, за которую не может выйти свет.
Хотя мы не можем видеть сам горизонт событий, потому что он не может излучать свет, светящийся газ, вращающийся вокруг черной дыры, обнаруживает контрольную сигнатуру: темную центральную область, называемую «тенью», окруженную яркой кольцеобразной структурой. Новый вид фиксирует свет, искривленный мощной гравитацией черной дыры, которая в 4 миллиона раз массивнее нашего Солнца. Изображение черной дыры Sgr A* представляет собой среднее значение различных изображений, которые коллаборация EHT извлекла из своих наблюдений в 2017 году.
Пресс-релиз
Мы поняли! Астрономы показали первое изображение черной дыры в центре нашей галактики
Этот результат предоставляет неопровержимые доказательства того, что объект действительно является черной дырой, и дает ценные сведения о работе . ..
Читать больше
PDF-файлы участников дискуссии EHT 2022 г.
Участники пресс-конференции EHT (PDF, 1,36 МБ)
Участники открытых дискуссий по вопросам и ответам (PDF, 2,25 МБ)
NSF EHT B-Roll Package
Астрономы получили первое изображение черной дыры в центре нашей галактики.
Кредиты: Кредиты различаются и перечислены на планшетах перед каждым выстрелом.
Путешествие в собственную черную дыру, Стрелец A*
Пространственная анимация перелета зрителя в центр галактики Млечный Путь на планету Земля, геолокация телескопов EHT вокруг планеты, возвращение в галактику и S-звезды, вращающиеся вокруг черная дыра в центре нашей галактики Sgr A*.
Авторы и права: BH PIRE, UA Arizona
Представляем Sgr A*: Первое изображение черной дыры Млечного Пути
Люди представляли себе, как выглядят черные дыры, с тех пор как Эйнштейн предсказал их существование более века назад. Нам больше не нужно воображать!
Авторы и права: Национальный научный фонд / Кейи «Оникс» Ли
Путешествие света
В этом видео объясняется, почему черная дыра Sgr A* более «изменчива», чем черная дыра в M87*, и как эта изменчивость влияет на изображение, которое команда EHT смогла взять.
Авторы и права: Смитсоновская астрофизическая обсерватория
Авторы и права: Национальный научный фонд/Кейи «Оникс» Ли
Загрузите версию этого изображения в высоком разрешении (JPEG, 1MB)
этикетки (JPEG, 1MB)
В то время как Sgr A* является сверхмассивной черной дырой в центре нашей галактики, сверхмассивная черная дыра M87* находится на расстоянии более 55 000 000 световых лет от Земли.
Авторы и права: Кейи «Оникс» Ли/Национальный научный фонд; Лия Медейрос, Институт перспективных исследований
Скачать версию этого изображения в высоком разрешении (JPEG, 1 МБ)
Скачать версию этого изображения в высоком разрешении без надписей (JPEG, 1 МБ)
Сверхмассивные черные дыры M87* и Sgr A* даже не находятся в одной галактике, но если бы их можно было поместить рядом друг с другом, Sgr A* затмил бы M87*, которая в 1500 раз массивнее.
Изображение Sgr A*, черной дыры в центре нашей галактики
В центре нашей собственной галактики Млечный Путь ученые давно подозревали, что существует сверхмассивная черная дыра, и они назвали эту черную дыру Стрельцом A* ( Sgr A*, произносится как «sadge-ay-star»).
Авторы и права: C. Padilla, NRAO/AUI/National Science Foundation
Загрузите версию этого изображения в высоком разрешении (JPEG, 1,3 МБ)
Страж A * Черная дыра
Авторы и права: Event Horizon Telescope Collaboration
Загрузите версию этого изображения в высоком разрешении (JPEG, 0,5 МБ)
Событие EHT 2019
10 апреля 2019 года Национальный научный фонд США организовал пресс-конференцию ученых из Event Horizon Telescope Collaboration в Вашингтоне, округ Колумбия, и представил первое в мире изображение черной дыры.
Авторы и права: д-р Дэниел Михалик. проэкт. В приведенном ниже содержании рассказывается история этого изображения, как оно было снято и как оно было раскрыто.
Пресс-релиз
Астрономы сделали первое изображение черной дыры
Национальный научный фонд и Телескоп горизонта событий вносят свой вклад в изменяющие парадигму наблюдения гигантской черной дыры.
Читать больше
Пресс-конференция NSF, посвященная первому изображению черной дыры, полученному в рамках проекта Event Horizon Telescope
Глобальная сеть телескопов работает над получением первого в истории изображения черной дыры. 10 апреля в 9утра по восточному поясному времени Национальный научный фонд провел пресс-конференцию, чтобы объявить о том, что было получено изображение черной дыры.
Предоставлено: National Science Foundation
Полный набор изображений, анимаций, пояснительных видеороликов и другого мультимедийного контента с мероприятия для прессы см. на странице Изображения, видео и образовательные ресурсы .
Столетие назад Альберт Эйнштейн предсказал гравитационные волны, рябь в ткани пространства-времени, возникающие в результате самых жестоких явлений во Вселенной. В 2016 году исследователи NSF, используя один из самых точных инструментов из когда-либо созданных — лазерную интерферометрическую гравитационно-волновую обсерваторию NSF (LIGO), — объявили о первом в истории обнаружении гравитационных волн, оставшихся после столкновения черных дыр более 1,3 миллиарда лет назад.
Специальный отчет LIGO LIGO Caltech
Вернуться к началу
Андреа Гез и группа Галактического центра Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Авторы и права: Николь Р. Фуллер, Национальный научный фонд
Группа Галактического центра изучает черную дыру в сердце Млечного Пути и то, как она влияет на свое окружение. Это многолетняя работа, направленная на то, чтобы лучше понять, как формировались и развивались галактики. В 2020 году Гез получила Нобелевскую премию по физике за открытия, подтвердившие наличие черной дыры в нашем галактическом центре.
Кредит: NRAO/AUI/Национальный научный фонд; S. Dagnello
NRAO NSF управляет несколькими мощными радиотелескопами, которые делают беспрецедентные изображения космоса, включая плазменные струи и другие свидетельства существования черных дыр.
Вернуться к началу
NOIRLab NSF
Кредит: NOIRLab/NSF/AURA/P. Marenfeld
Национальная исследовательская лаборатория оптической и инфракрасной астрономии NSF (NOIRLab) является флагманским центром США по наземной, ночной оптической и инфракрасной астрономии. NOIRLab NSF управляет пятью обсерваториями и центрами, расположенными по всему миру: Межамериканской обсерваторией Серро-Тололо (CTIO), Общественным центром науки и данных (CSDC), обсерваторией Близнецов, национальной обсерваторией Китт-Пик (KPNO) и обсерваторией Веры К. Рубин. как только он станет действующим.
НОИРЛаб
Вернуться к началу
Обсерватория Грин-Бэнк NSF
Кредит: Национальный научный фонд/GBO 20; фото Джилл Малуски (доступно под номером Creative Commons
) Обсерватория NSF Green Bank позволяет проводить передовые исследования в радиодиапазоне, предлагая глобальному научному и исследовательскому сообществу доступ к телескопам, оборудованию и современным приборам.
Обсерватория Грин Бэнк
Вернуться к началу
Телескоп Южного полюса
Авторы и права: д-р Кит Вандерлинде
Телескоп Южного полюса представляет собой 10-метровый микроволновый/миллиметровый/субмиллиметровый телескоп, расположенный на Южнополярной станции Амундсен-Скотт Национального научного фонда США, которая в настоящее время является лучшей действующей площадкой на планете.
Как кыргызстанцу, удивившему мир трюком из «Матрицы», хотели отомстить хулиганы
Как кыргызстанцу, удивившему мир трюком из «Матрицы», хотели отомстить хулиганы
Ставший героем соцсетей кыргызстанец Рафаэль Физиев рассказал, как работал милиционером на родине и за что его хотели избить на Иссык-Куле. 09.02.2017, Sputnik Кыргызстан
новости, спорт, кыргызстан, в мире, рафаэль физиев
новости, спорт, кыргызстан, в мире, рафаэль физиев
На прошлой неделе соцсети взорвало видео, запечатлевшее, как кикбоксер из КР Рафаэль Физиев, увернувшись от удара соперника, исполнил знаменитый трюк Нео из фантастического боевика «Матрица». Короткий фрагмент видео за несколько дней набрал свыше 2 миллионов просмотров.
Физиев, выступающий под псевдонимом Атаман, сейчас проживает в Пхукете (Таиланд) — у него контракт с известным бойцовским клубом Phuket Top Team.
На бойцовском ринге Рафаэль выступает с 11 лет. Спортсмен не раз становился чемпионом Кыргызстана и Казахстана по тайскому боксу по версии IFMA. На счету Физиева 20 профессиональных поединков и 17 побед.
Корреспондент Sputnik Кыргызстан побеседовал с героем соцсетей и узнал, что он чувствует после обрушившейся славы.
— Видео с вами облетело весь мир. Пользователи Интернета восхищаются вашей реакцией и гибкостью. Сами-то ожидали, что уклон получится таким эффектным?
Кыргызстанец на 25-й секунде нокаутировал соперника на турнире MMA в России
— Честно говоря, не ожидал. Буквально за день до боя усиленно отрабатывал технику уклона. Видимо, отработал до автоматизма… Мой соперник в том бою Согро Петьинди — местный чемпион по тайскому боксу. Я проиграл ему по очкам, тем не менее обо мне заговорили. Это радует.
— Ожидаете ли реванша?
— На днях представители Петьинди предложили реванш, но я пока готовлюсь к выступлению в ММА. На турнир по смешанным единоборствам поеду в следующем месяце.
— Как вы начали заниматься спортом?
— В секцию тайского бокса записался в 2005 году, когда мне было одиннадцать. Начинал тренироваться под руководством Эмиля Токтогонова в Бишкеке, потом перешел в Федерацию тайского бокса КР, где и числюсь по сей день.
Рафаэль Физиев: мой соперник в том бою Согро Петьинди — местный чемпион по тайскому боксу. Я проиграл ему по очкам, тем не менее обо мне заговорили. Это радует
— Говорят, вы работали в правоохранительных органах и была какая-то история, когда вас чуть не избили хулиганы?
— Да, я тогда учился в Академии МВД. Во время учебы нас отправляли на охрану общественного порядка и на практику. Однажды мы охраняли зону отдыха в селе Бостери Иссык-Кульской области. Готовились задержать подозреваемых в ограблении немецких туристов. Каким-то образом они узнали о наших планах и ночью напали на опорный пункт. Их было 15 человек, а нас, курсантов, всего трое. К счастью, они были нетрезвыми — это сыграло нам на руку. Мы их одолели и той же ночью уехали из Бостери. Говорят, они потом вернулись с подмогой, искали нас. Чуть в беспорядки это не вылилось… А позже мы получили благодарность от Чолпон-Атинского РОВД.
— Как сложилась ваша дальнейшая карьера в милиции?
— После учебы я работал участковым в Октябрьском РОВД, но вскоре пришлось выбирать между работой и спортом. С тех пор я достиг значительных успехов: становился неоднократным чемпионом Кыргызстана и Азии по тайскому боксу (версия IFMA), чемпионом СНГ по армейскому рукопашному бою. Также выиграл межконтинентальный чемпионат 2010 года в России. В 2009-м стал серебряным призером чемпионата мира в Таиланде, а в прошлом году выиграл бронзовую медаль в Швеции. На профессиональном уровне у меня 17 побед в 20 проведенных боях, семь из них нокаутом.
— Не планируете вернуться на родину?
— У меня двухлетний контракт с клубом Phuket Top Team. Это один из топовых бойцовских клубов в Таиланде. Он спонсирует мои тренировки, а я представляю его на ринге. Однако выступаю под кыргызским флагом.
— Как вы попали в таиландский бойцовский клуб?
Кыргызстанцы в Москве организовали турнир с участием 14 бойцовских клубов
— Благодаря бою ММА в Китае, где я встретился с бойцом из Таиланда. Как выяснилось позже, он был тренером местного клуба Tiger Muaythai. Бой был нелегким, но мне улыбнулась удача. До этого мой тренер по бразильскому джиу-джитсу Муртазали Муртазалиев уже рекомендовал меня представителям Phuket Top Team, и бой в Китае стал ключевым моментом в принятии ими решения.
— Вы следите за спортивной жизнью в Кыргызстане?
— Слежу через новости в соцсетях. Горжусь, когда благодаря отечественным спортсменам на международных соревнованиях поднимается флаг Кыргызстана. Грустно, что о нашей стране знают не все, — например, таиландцам приходится объяснять, откуда я. Многие думают, что Кыргызстан — это часть России… Хотя в последнее время о республике стали узнавать все больше людей — думаю, благодаря таким спортсменам, как Валентина и Антонина Шевченко.
Рафаэль Физиев: многие думают, что Кыргызстан — это часть России… Хотя в последнее время о республике стали узнавать все больше людей — думаю, благодаря таким спортсменам, как Валентина и Антонина Шевченко
— Что посоветуете молодежи, делающей первые шаги в спорте?
— Неустанно трудиться и ни под кого не прогибаться.
17 фактов о «Матрице» и что ждать от нового фильма
21 августа 2019
Новости
Кино
Выбирать между синей и красной таблетками мог Леонардо ДиКаприо, а сцену с замедленными пулями снимали два года.
В Твиттере появился интересный тред — навеянный, очевидно, недавним анонсом «Матрицы 4». В нём Иван Талачев рассказывает некоторые факты о создании первого фильма и предполагает, что будет с франшизой дальше.
1. Тред начинается со своеобразного предупреждения, что эта история произошла буквально в прошлом тысячелетии, так что это не тот кейс, который можно повторить в 2019 году.
Небольшое предисловие: эта история, как подчеркивается не в одной книге, уже не может повториться 20 лет спустя. Сейчас, во время франшиз, контент-сервисов по подписке и рекомендательных алгоритмов, никто не купил бы сценарий про виртуальную реальность, кунг-фу и буддизм.
— Pierre dе Cello Baum-Banulleaux (@rodoss) August 21, 2019
2. Одержимость кино Вачовски преследовала с детства.
Больше всего Вачовски тащились от кино (кто бы мог подумать). По словам матери, она каждую неделю брала газету и продумывала план сеансов так, чтобы братья успели за выходные посмотреть все новинки проката.
— Pierre dе Cello Baum-Banulleaux (@rodoss) August 21, 2019
Переломный момент в творческой истории Вачовски произошел в 1982 году, когда они сходили в чикагский кинотеатр на «Бегущего по лезвию». Из их сверстников фильм не понравился никому, зато братья запомнили сеанс на всю жизнь.
— Pierre dе Cello Baum-Banulleaux (@rodoss) August 21, 2019
3. Тем не менее, изначально «Матрица» планировалась как комикс.
В течение первой половины девяностых братья между строительством и написанием сценариев собирали материал для своего magnum opus — комикса, который включал бы в себя элементы всех их любимых кульурных и научных феноменов.
— Pierre dе Cello Baum-Banulleaux (@rodoss) August 21, 2019
Мифология, квантовая физика, дзен-буддизм, интернет «Космическая одиссея 2001 года», «Одиссея» Гомера и гонконгские боевики — все это попадало в записные книжки и альбомы под общим названием «Матрица».
— Pierre dе Cello Baum-Banulleaux (@rodoss) August 21, 2019
4. Братья поняли, что материал совсем не комиксный и пересобрали его в киносценарий. Так родился сюжет, который знает практически каждый.
Братья решили, что комикс из этого получится так себе и пересобрали годы работы в виде киносценария, в котором офисный клерк вдруг узнает, что мир вокруг него — виртуальная симуляция, а его мудрый наставник Морфеус пробуждает его с помощью красной таблетки в реальный мир.
— Pierre dе Cello Baum-Banulleaux (@rodoss) August 21, 2019
5. Время для такой истории было идеальным, но получить контракт оказалось непросто.
Лучшего времени для продажи такого сценария быть не могло — интернет только-только становился частью жизни американцев, зарождались хакеры, анонимы, виртуальные миры первых онлайновых игр.
— Pierre dе Cello Baum-Banulleaux (@rodoss) August 21, 2019
Тем не менее, острый взгляд на новые явления в массовой культуре и тот факт, что фильм наполовину состоял из драк, погонь и перестрелок, не убедили ни одну студию взять на себя расходы на его съёмки.
— Pierre dе Cello Baum-Banulleaux (@rodoss) August 21, 2019
6. Но сценарий всё же купили Warner Bros. Правда, они всё равно не до конца понимали, как это снимать. Вачовски не растерялись и показали.
Вачовски сначала сняли лесбийский триллер «Bound» чтобы показать, что они знают, как кричать «мотор» и «снято», а потом наняли художника Джофа Дарроу, вместе с которым нарисовали раскадровку всего фильма от начала до конца. pic.twitter.com/0OY3by3kVG
— Pierre dе Cello Baum-Banulleaux (@rodoss) August 21, 2019
В итоге Вачовски показали боссам весь фильм на бумаге. Точнее на 600 листах. Один из братьев рассказывал историю от сцены к сцене, а второй издавал звуковые эффекты. К сожалению, видео с этого питча в открытом доступе нет, но, надеюсь, у вас богатая фантазия.
— Pierre dе Cello Baum-Banulleaux (@rodoss) August 21, 2019
7. Съёмки проходили в Австралии — и это не решение Вачовски, а суровая необходимость.
Братьям дали $60 миллионов с одним условием — съёмки должны пройти в Австралии, где студия могла сэкономить на налоговых вычетах.
— Pierre dе Cello Baum-Banulleaux (@rodoss) August 21, 2019
8. Впрочем, они не жаловались.
Таким образом, никому не известные гики из строительной фирмы в Чикаго начали работать над фильмом своей мечты. pic.twitter.com/UqhdY9XD0x
— Pierre dе Cello Baum-Banulleaux (@rodoss) August 21, 2019
9. Плавно переходим к кастингу на главную роль. Уже сложно представить Нео в исполнении кого-то, кроме Ривза, но вот какие кандидаты были изначально.
Абсолютно все знают, что Нео должен был играть Уилл Смит. И что он предпочел сняться в «Диком диком западе», который провалился в прокате. Давайте просто отметим этот факт как необходимый и двинемся дальше.
— Pierre dе Cello Baum-Banulleaux (@rodoss) August 21, 2019
От роли Нет последовательно отказались Бред Питт (не захотел тренироваться после изнурительных съёмок «Семь лет в Тибете) и Леонардо ДиКаприо (после «Титаника» не хотел больше сниматься в фильмах с большим количеством спецэффектов)
— Pierre dе Cello Baum-Banulleaux (@rodoss) August 21, 2019
10. Киану, похоже, и сам знал, что он будто создан для этой роли.
А Киану Ривз к тому моменту был очень странным актером. После удачного проката «Скорости» ему пророчили сотни ролей героев боевиков, но он увернулся от всех коммерческих хитов в пользу мелодрам и триллеров вроде «Адвоката Дьявола»
— Pierre dе Cello Baum-Banulleaux (@rodoss) August 21, 2019
Но когда он, прочитав сценарий «Матрицы», познакомился с Вачовски, закрутился настоящий броманс.
— Pierre dе Cello Baum-Banulleaux (@rodoss) August 21, 2019
Вачовски попросили его прочитать «Симулякры и симуляция» Бодрийяра перед съёмками — он согласился. Вачовски пообещали, что ещё до первого съёмочного будет четыре месяца нечеловеческих тренировок — он улыбнулся и сказал «окей».
— Pierre dе Cello Baum-Banulleaux (@rodoss) August 21, 2019
11. Морфеус тоже мог быть совсем другим.
Когда всем стало понятно, что исполнитель роли Нео определился сам собой, настало время искать Морфеуса. Роль предлагали Арнольду Шварценеггеру и Майклу Дугласу — оба отказались.
(на дворе 1997 год, оба ещё нетронуты сединами) pic.twitter.com/u69yp7nK6d
— Pierre dе Cello Baum-Banulleaux (@rodoss) August 21, 2019
Ларри с самого начала кастинга настаивал на Лоуренсе Фишберне. Они встретились на том самом матче Тайсона Холифилда и когда Вачовски услышал голос актера, он понял — вот его «Оби-Ван Кеноби вместе с Дартом Вейдером, который носит очки и говорит загадками»
— Pierre dе Cello Baum-Banulleaux (@rodoss) August 21, 2019
Студия же настаивала на Вэле Килмере, Фишберн казался им слишком малоизвестным актером для фильма за 60 миллионов. Продюсеры утверждали, что если удастся договориться с Килмером, фильм будет легче рекламировать на волне его известности после «Бэтмен навсегда» pic.twitter.com/j0S9NBhrPm
— Pierre dе Cello Baum-Banulleaux (@rodoss) August 21, 2019
Как мы все знаем, Вачовски всё же убедили взять Фишберна.
12. Следующая важная роль — Тринити. Вместо Мосс мы могли увидеть в кадре жену Уилла Смита.
На роль Тринити сначала претендовала Джада Пинкетт-Смит, но на прослушиваниях с Ривзом у них раз за разом не получалось сыграться. В итоге выбор пал на канадскую телеактрису Кэрри Энн-Мосс, которая по совпадению играла в одноименном канадском сериале. pic.twitter.com/L83aWgzzks
— Pierre dе Cello Baum-Banulleaux (@rodoss) August 21, 2019
13. Тренировки для фильма были… адскими.
Тоже общеизвестный факт: постановкой боев и тренировками занимался Йен Ву-Пинь, ответственный за драки, например в «Пьяном мастере» https://t. co/YNTq9Lrdzb
— Pierre dе Cello Baum-Banulleaux (@rodoss) August 21, 2019
Ву-Пинь потом станет голливудским «экспертом по махачу» номер один — его привлекут ставить бои оба «Убить Билла» и лучшие фильмы с Джеком Ли, «От колыбели до могилы» и «Денни — цепной пес».https://t.co/hlif2lFLea
— Pierre dе Cello Baum-Banulleaux (@rodoss) August 21, 2019
Даже в документальных фильмах про «Матрицу», в которых актерам иногда по контракту нельзя ничего ругать или ругаться, все актеры называют процесс тренировок не иначе как «е****м адом»https://t.co/vqMMaonVB2
— Pierre dе Cello Baum-Banulleaux (@rodoss) August 21, 2019
14. Сцену с замедленным полётом пуль снимали 2 года, и она стоила целое состояние. Всё ради 12 секунд хронометража.
Одно из главных достижений «Матрицы» было введение Bullet Time — спецэффекта, при котором камера двигается с обычной скоростью, но мир вокруг нее замедлен настолько, что зритель может рассмотреть полет пули.
— Pierre dе Cello Baum-Banulleaux (@rodoss) August 21, 2019
В итоге Вачовски обратились в студию спецэффектов Manex, где техники собрали страшную установку из 120 камер и сняли сцену на зеленом фоне. https://t.co/0nG3qTU6AD
— Pierre dе Cello Baum-Banulleaux (@rodoss) August 21, 2019
То есть вот эта 12-секундная сцена потребовала два года работы и 750 000 долларов из бюджета. Сегодня, двадцать лет спустя, такие фокусы бесплатно и за пару минут делают на любом пресс-ивенте технологической компании или молодёжном фестивале.https://t.co/t6xhYntfVe
— Pierre dе Cello Baum-Banulleaux (@rodoss) August 21, 2019
15. «Матрица» выходила очень дорогой, но её потенциал перевешивал желание Warner Bros. сэкономить.
Как это обычно бывает в кино, бюджет и сроки постепенно пошли по одному месту. Однажды студия прислала Вачовски письмо со списком сцен из фильма, от которых братьям придется отказаться чтобы сэкономить время и деньги.
— Pierre dе Cello Baum-Banulleaux (@rodoss) August 21, 2019
Вачовски позвонили из Сиднея в Лос-Анджелес и сказали, что без этих сцен у них не будет ни ленты, ни режссеров — ищите кого-нибудь на замену. Через несколько часов студийные боссы перезвонили и сказали не волноваться из-за превышения бюджета.
— Pierre dе Cello Baum-Banulleaux (@rodoss) August 21, 2019
Чтобы сгладить конфликт, монтажер фильма Зак Стэнберг отправил в Warner Bros. черновой монтаж перестрелки в фойе из финальной трети фильма — и когда боссы увидели, что Вачовски снимают в прямом смысле «боевик нового поколения», их недовольство поутихло.
— Pierre dе Cello Baum-Banulleaux (@rodoss) August 21, 2019
16. С продакшеном пришлось сильно торопиться — потому что «Звёздные войны».
Любой человек, знакомый с историей кинопроката, знает, что у 1999 было две киновесны: до премьеры первого эпизода «Звездных войн» и после, когда любой фильм, вне зависимости от бюджета или рекламных усилий, окажется погребенным под танками Торговой Федерации
— Pierre dе Cello Baum-Banulleaux (@rodoss) August 21, 2019
В итоге фильм вышел за полтора месяца до «Призрачной угрозы» — 31 марта 1999 года и собрал 171 миллион долларов в домашнем прокате и 292 в международном.
Позвольте я не буду писать про «культурное влияние» фильма? Все тут умные люди — всем все понятно.
— Pierre dе Cello Baum-Banulleaux (@rodoss) August 21, 2019
17. Не совсем факт, но скорее предположения автора о том, что ждать от «Матрицы 4».
Теперь немножко про ремейк, который явно выйдет не раньше 2022 года.
Очень просто и очень тезисно.
Если вы — киностудия,и у вас как минимум к 2021 году не будет собственного стримингового сервиса, вы считайте уже прогорели и обанкротились. pic.twitter.com/Nh6JEYV4g4
— Pierre dе Cello Baum-Banulleaux (@rodoss) August 21, 2019
Чтобы поддерживать свой сервис, вам нужна бесперебойная линия узнаваемого контента. То есть не сериалы «Писька моржа», «Орошение кровавой кровью» и «Максимальный урон», а франшизы, понятные с первого взгляда на постер и которые не нужно долго и мучительно рекламировать.
— Pierre dе Cello Baum-Banulleaux (@rodoss) August 21, 2019
Поэтому новая «Матрица» — проба грунта.
Попытка узнать, есть ли ещё у истории, которая сюжетно закончилась 15 лет назад франшизный потенциал.
Это сложный вопрос: приличное количество сегодняшной киноходящей аудитории не застало франшизу в зрелом возрасте.
— Pierre dе Cello Baum-Banulleaux (@rodoss) August 21, 2019
Если новая «Матрица» соберет в прокате хорошие деньги (считайте от 300+ в домашнем прокате и как минимум столько же по миру), у вас будет сериал, мультсериал и даже игра (скорее всего, хорошая, игровое подразделение у WB будь здоров).
— Pierre dе Cello Baum-Banulleaux (@rodoss) August 21, 2019
Читайте также 🧐
«Матрица»: история успеха фильма, изменившего кинематограф
Матричная пуля Уклонение | Знай свой мем
17
43 032
1
0
Часть серии о Матрица. [Просмотреть связанные записи]
Это представление в настоящее время изучается и оценивается!
Вы можете помочь подтвердить эту запись, предоставив факты, СМИ и другие доказательства известности и мутации.
The Matrix Bullet Dodge , также известный как Bullet Dodge Нео, Matrix Backwards Dodge или Matrix Bullet Time — культовая сцена в фильме 1999 года «Матрица». [1] Сцена популяризировала специальный эффект «время пули», когда время, показанное камерой, замедляется, чтобы показать пули, летящие в замедленном темпе в воздухе. [2]
Происхождение
Сцена возникла в 1999 году в фильме «Матрица » режиссеров Ланы Вачовски и Энди Вачовски. Во время своей миссии по спасению Морфеуса (Лоуренс Фишборн), Нео (Киану Ривз) и Тринити (Кэрри-Энн Мосс) убивают нескольких солдат на крыше. Один из солдат превращается в агента Смита (Хьюго Уивинг) и начинает преследовать Тринити и Нео. Смит стреляет в Нео после того, как у Нео заканчиваются патроны. Знаменитая сцена начинается, когда Нео уклоняется от пуль, полностью наклоняясь назад, прежде чем получить ранение в бок и ногу.
Спред
Эта сцена была пародирована в популярной культуре, в Интернете, а также в других средствах массовой информации. Популярные онлайн-пародии включают ремейк сцены Lego, созданный 19 ноября 2009 года на YouTube пользователем LegoAgentJones, который по состоянию на май 2015 года набрал более 6 460 000 просмотров.
29 июня 2011 года пара YouTube «Slow Mo Guys» создала видео, в котором они исполняют Matrix Bullet Dodge. По состоянию на май 2015 года видео набрало более 4 миллионов просмотров.
29 июня 2012 года пользователь kippetjetok007 сделал 10-часовую версию сцены. С тех пор видео набрало более 40 000 просмотров.
Различные примеры
Поисковый интерес
Внешние ссылки
[1] Википедия — Матрица
[2] ТВ-тропы — Bullet Time: Film
Последние видео
1 всего
+ Добавить видео
Последние изображения
В настоящее время нет доступных изображений.
+ Добавить изображение
В «Матрице», почему агент с крыши не смог увернуться от пули Тринити? | Смотреть
После своего выхода, Матрица (1999) перенесла зрителей в новое царство научной фантастики в стиле киберпанк, не похожее ни на что, что мы видели раньше. По мере того, как компьютеры и технологии становились основными продуктами питания в американских домах, а использование Интернета демонстрировало признаки эволюции в силу, которую мы знаем сегодня, Матрица вмешалась, чтобы предположить возможность того, что все, что мы считаем жизнью, на самом деле является частью огромной компьютерной программы. Это было безумно, это было смело и актуально.
Матрица также преподала важный урок: при просмотре благоразумно иметь в виду «фантастическую» составляющую научной фантастики. Фильмы такого рода — это прежде всего развлечение, и слишком усердные попытки проанализировать и объяснить сложности мира «Матрицы » ни к чему хорошему не приводят.
Итак, давайте сделаем именно это, изучив вопрос о том, почему Агент
В приведенной выше сцене Нео (Киану Ривз) и Тринити (Кэрри-Энн Мосс) с относительной легкостью уничтожают группу нападавших. Как только они повержены, агент трансформируется в тело пилота и вступает в бой. До этого момента основная часть Матрица работала над тем, чтобы установить тот факт, что агентов нелегко победить, поскольку они обладают огромным временем реакции и техническими возможностями. В конце концов, они не люди и работают так же быстро, как компьютерный процессор. Этот момент усиливается здесь, поскольку Нео стреляет в агента несколькими пулями, от которых он уклоняется.
Нео делает 20 выстрелов в Агента за несколько секунд из Beretta 92FS. При скорости 1250 футов в секунду, если исходить из обоснованного предположения о расстоянии между ними, пули Нео должны были достичь агента за одну двадцатую секунды, если быть осторожным. Разумно тогда, что Агент может реагировать даже быстрее, чем эта скорость. Чтобы донести эту мысль до сознания, нам показывают эффект от того, что мы видим сразу шестерых из них. Агент может распознать пулю, обработать ее местонахождение и физически уйти с ее пути менее чем за 1/20 секунды многократно.
Он быстрый.
После того, как Нео исчерпал свой запас пуль, Агент в свою очередь отвечает. Нео пытается увернуться с той же грацией времени, что и Агент, но его задевают два его выстрела. Агент приближается к Нео, чтобы закончить задание с близкого расстояния и лично, наслаждаясь возможностью пояснительного заявления («только человек», сформулированное очень немеханически).
Агент также, кажется, забыл, что Тринити была поблизости, поэтому она подошла и приставила пистолет к его голове. «Увернись», — говорит она, стреляет из пистолета и убивает агента.
Как это работает? Даже если агент действительно забыл о присутствии Тринити или решил, что она не представляет угрозы, и даже если она подкралась к нему, почему он не мог увернуться от ее выстрела? Она держит пистолет у его головы целых две секунды, прежде чем нажать на курок.
«Возвращение прошло идеально». В НАСА показали, как приводнилась слетавшая на Луну капсула
Наука
Размер текста
А
А
А
close
100%
Космический корабль НАСА Orion успешно приводнился в Тихом океане — он более 25 дней пробыл в космосе, совершив полет к Луне и обратно. Это первый за полвека полет к спутнику Земли корабля, способного нести экипаж. Пока что его заменяли манекены, но на втором этапе новой лунной программы США в 2024 году к Луне уже должны отправиться астронавты.
В Тихом океане недалеко от калифорнийского побережья приводнился американский космический корабль Orion, который завершил автономную (непилотируемую) миссию НАСА на Луну в рамках программы «Артемида». Об этом сообщило космическое агентство.
Приводнение произошло в 9.40 по тихоокеанскому времени (20. 40 мск), за 40 минут до этого капсула с двумя манекенами отделилась от сервисной части и спустилась на воду на трех парашютах. Как сообщил ведущий трансляции НАСА, возвращение Orion на землю «прошло идеально».
Сервисная часть корабля полностью сгорела в атмосфере. При приводнении капсулы сначала его затормозила атмосфера Земли до скорости 520 км/ч, а уже потом парашюты снизили ее приблизительно до 30 км/ч. Сейчас инженеры НАСА проводят последние испытания в воде, после чего Orion обесточат и его погрузят на борт десантного корабля USS Portland.
К космическому кораблю подойдут водолазы ВМС США и другие члены команды на нескольких надувных лодках. Когда Orion будет готов, лебедка затянет его в специально сконструированную люльку внутри колодца корабля.
После этого космический корабль доставят на военно-морскую базу США в Сан-Диего и вскоре вернут его в Космический центр Кеннеди НАСА для проверки. Технические специалисты во Флориде тщательно осмотрят Orion, извлекут данные, записанные на борту.
Первый этап лунной миссии «Артемида», в рамках которого был совершен полет, длился неполных 26 дней — тяжелую ракету SLS с кораблем Orion запустили с мыса Канаверал 16 ноября, что стало первым за 50 лет стартом к земному спутнику корабля, способного нести на борту людей.
NASA запустило корабль с дрожжами к Луне. Спустя два года туда должны полететь люди
Спустя половину столетия после последней пилотируемой лунной миссии американское космическое агентство NASA…
16 ноября 15:29
Как сообщало НАСА, этот полет стал комплексным испытанием для всех базовых элементов миссии «Артемида» — ракеты SLS, самого Orion, вспомогательных наземных систем. Старт трижды переносили — в августе были выявлены технические проблемы, а в сентябре корабль не смогли запустить из-за тропического шторма.
Программу «Артемида» утвердили в 2017 году, сам пилотируемый корабль Orion был разработан в начале 2000-х годов еще для предыдущей лунной миссии США «Созвездие». В «Артемиде» участвуют также Япония, Канада и Европейское космическое агентство. Orion за 25 дней сделал три витка вокруг Луны, приблизившись к ней сначала на минимальное расстояние в 100 км, а затем выйдя на ретроградную орбиту в 70 тысяч км.
На борту находились два манекена для оценки влияния межпланетной радиации на человеческий организм, дрожжи, плесневые грибы, водоросли и семена растений.
«США несут ответственность за преступления ИГИЛ»*
Начавшаяся в июне 2011 года гражданская война в Сирии первое время шла…
07 декабря 09:28
По планам второй этап программы — «Артемида-2» — начнется в мае 2024 года. Тогда США намерены запустить к Луне уже пилотируемый корабль с двумя астронавтами. Они должны будут сделать один виток вокруг земного спутника и вернуться через 42 дня после старта. А вот третий этап миссии уже предполагает высадку на лунную поверхность в районе южного полюса, которая продлиться около шести суток.
Всего программа «Артемида» рассчитана на восемь этапов, последний из которых намечен на 2028 год. Кроме полетов астронавтов к Луне, высадки на поверхность спутника (в том числе с вездеходом), предполагается доставка на лунную орбиту модулей станции Lunar Gateway. Эта платформа должна в течение нескольких десятков лет не менее раза в год принимать на борту астронавтов, которые будут проводить связанные с Луной исследования продолжительностью до двух месяцев.
Директор NASA случайно проговорился, что США, возможно, не были на Луне
Почему американцы не были на Луне?
На одном из недавних брифингов директор NASA Билл Нельсон заявил, что агентству придётся перенести высадку астронавтов на спутник Земли на 2025 год. «Мы ещё не готовы к полётам», — заявил он. Попутно он раскритиковал программу бывшего президента США Дональда Трампа, согласно которой они должны были сделать это ещё раньше. По словам директора NASA, этот вопрос нужно решать поэтапно: сначала корабль «Артемида-1» в 2022 году полетит к Луне без экипажа, а потом — всё остальное.
В случае успеха «Артемида-2» уже с экипажем отработает на лунной орбите необходимые операции, спустит лунный модуль на поверхность, а затем вернётся на корабль обратно. Если и здесь всё пройдёт гладко, в 2025 году астронавты полетят на Луну. Оговорка косвенно свидетельствует о том, что ни на какой Луне в 1969 году американцы не были, раз всё так сложно.
Почему-то только сейчас, при нынешнем развитии техники, возникла необходимость в комплексной проверке ракетного и модульного оборудования. В 60-х, на заре космической гонки, руководство выглядело гораздо увереннее. В рестлинге есть приём «двойной Нельсон», обездвиживающий противника, и, похоже, администратор, сам того не зная, применил его по отношению к святая святых американской истории — Лунной программе.
Обогнать Маска. Самый богатый человек в мире может первым покорить Луну
Лунная афера онлайн
После запуска советского спутника, полёта Гагарина и советского же зонда на Луне американцы сосредоточились на попытках вернуть статус самой технологически развитой державы и обратили свой взор на Луну. Президент Джон Кеннеди с полной уверенностью заявил, что США добьются успеха в этом направлении уже к концу 60-х. Тогда же родилась программа «Аполлон», которая велась в спешке и опасении, что СССР снова опередит, ведь Хрущёв отказался от какого бы то ни было сотрудничества, да и Советскую лунную программу засекретил.
В конце 1968 года, когда рядовые американцы наслаждались рождественской суетой, корабль «Аполлон-8» сделал десять витков вокруг Луны. И вот менее чем через год мировая сенсация: «Аполлон-11» с Нилом Армстронгом и ещё двумя астронавтами на борту опустился на Луну, а Армстронг прошёлся по ней, как по своей лужайке, за чем с замиранием сердца следило порядка 500 миллионов землян.
Русские космонавты Леонов и Макаров, а также Быковский и Рукавишников были морально готовы к высадке на Луну с использованием ракеты-носителя «Протон», но руководство подстраховалось и разрешения не дало. И правильно сделало: месяц спустя на всякий случай запущенная без космонавтов ракета «Протон» взорвалась на старте. Вообще, в СССР очень основательно готовились к полёту на Луну, понимая, что сделать это непросто.
Вполне возможно, что свою роль сыграло двоевластие в лице Королёва и Челомея, они возглавляли соревнующиеся ОКБ и пытались любой ценой перетянуть ресурсы на себя. А может, гибель Комарова, а вслед за ним — Гагарина, символа русской космонавтики, в конце 60-х нанесла удар по настрою советского космического гиганта, тут можно только догадываться.
Учёные: Луна образовалась внутри «газового пончика»
Высадка на Луну — это фильм?
Чтобы всё выглядело правдоподобно, мировой общественности дали нехитрую установку: русские не летят на Луну, потому что технически отстают, а вот американцы — молодцы. Это приняли на веру, и многие считают СССР технологически отсталым и по сей день. Выиграв гонку по лунно-посадочной и лунно-облётной программам, совершив на всякий случай ещё шесть высадок, американцы отказались от развития дорогостоящей программы «Аполлон». Миссия «Аполлон-17» по сбору образцов лунной породы стала последним визитом человека на Луну. В 1972 году свою лунную программу свернул и СССР, и постепенно о позорном проигрыше стали забывать.
Но до сих пор не прекращаются споры на тему, а были ли американцы на Луне, или это всё мистификация и результат талантливой работы Стэнли Кубрика? Оговорка Билла Нельсона «почти по Фрейду» даёт богатую пищу для ума всем фанатам теории заговора.
В 70-х стала популярной версия, согласно которой все высадки американских астронавтов — грамотно сделанный фейк. Что фотографии, киноматериалы, данные телеметрии, радиосигналы и образцы лунных пород — подделки. В 1976 году вышла книга Билла Кейсинга «Мы никогда не были на Луне», где была широко растиражирована конспирологическая версия.
Но Билл не просто человек со стороны. Он работал в компании Rocketdyne, строившей ракетные двигатели для программы Apollo и ракет «Сатурн-5». Его доводы стали классикой: история с американским флагом, раскачивающимся в безвоздушном пространстве Луны, отсутствие звёзд на фото астронавтов, малый размер Земли относительно Луны, фотомонтаж и многое другое. Он же критиковал технический уровень NASA конца 60-х. Позднее к Кейсингу присоединился член британского Королевского фотографического общества Дэвид Перси, указавший на неправильные тени, показывающие, что было как минимум два источника света (а не только Солнце).
Лунный заговор
Версия версией, но в 2009 году вдова Стэнли Кубрика Кристиана рассказала, что ряд сцен к кинохронике о полёте американцев на Луну был доснят в павильоне. И эту информацию подтвердил наш космонавт Алексей Леонов, который, впрочем, считал, что американцы всё-таки были на Луне. Энтузиасты проанализировали материал и пришли к выводу, что таких сцен во всех материалах — 70%. Американский астронавт Брайан О’Лири, не последний человек в науке, официально высказывался, что не уверен на 100% в высадке Нила Армстронга и его коллег на Луну.
Следующий довод в пользу «лунного заговора» — наличие радиационных поясов Ван Аллена, расположенных на пути к Луне. Толщина стенок «Аполлонов» не защищала должным образом астронавтов от дозы от 7500 до 280 000 бэр/сутки, достаточной для развития лучевой болезни. Однако все астронавты, участвовавшие в кампании 1969 года, дожили до преклонных лет. Базз Олдрин, например, жив до сих пор и охотно влезает в драку всякий раз, когда его спрашивают про высадку на Луну. Этот довод приводит довольно популярный в США автор Барт Сибель.
Инженер Рене Ральф также отметил, что выставленные в музее скафандры астронавтов слишком хрупкие для такой радиации и там не хватает как минимум 80-сантиметрового свинцового слоя. И хотя контраргументов не меньше, недавно в США провели опрос, показавший, что десятая часть населения страны придерживается точки зрения «лунного заговора». Трудно представить, что 10% граждан России, к примеру, не верят в полёт Гагарина. Но все доводы учёных, включая снимки, на которых расположены оставленные США модули, не имеют никакого значения, когда такие должностные лица, как директор NASA, допускают оговорки и подвергают высадку на Луну сомнениям. Не исключено, что правда о Лунной программе США раскроется случайно и много лет спустя — как уже бывало со многими тайнами периода холодной войны.
Луна в иллюминаторе: кто первым доберётся до спутника Земли
Евгений Жуков
Статьи
луна
США
Космонавтика
Наука и Технологии
Комментариев: 2
Для комментирования авторизуйтесь!
Artemis 1: первый шаг к возвращению астронавтов на Луну
Artemis 1 — первый этап серии миссий, предназначенных для отправки людей на Луну. (Изображение предоставлено НАСА)
Artemis 1 был первым этапом серии миссий, предназначенных для отправки людей на Луну в рамках программы Artemis.
НАСА успешно запустило Artemis 1 в 01:47 по восточному стандартному времени (06:47 по Гринвичу) 16 ноября со стартового комплекса 39B в Космическом центре Кеннеди НАСА во Флориде. Посмотрите удивительные виды дебюта лунной ракеты в этой галерее изображений.
Ракета NASA Space Launch System (SLS) доставила беспилотную систему исследования дальнего космоса — космический корабль Orion — вокруг Луны и обратно, чтобы испытать модуль Orion, ракету SLS, а также наземные системы в Kennedy Space. Центр, заложив основу для последующих миссий в рамках программы Artemis .
Капсула «Орион» приводнилась в Тихом океане у берегов Нижней Калифорнии в 12:40. EST, 11 декабря. Успешно завершилась историческая лунная миссия NASA Artemis 1 после монументального полета на 1,4 миллиона миль (2,3 миллиона километров). 9Назад на Луну 1972 год, и с тех пор многое изменилось.
В том же году был выпущен первый научный ручной калькулятор; сегодня мы носим в карманах больше вычислительной мощности, чем та, которая благополучно доставила астронавтов Аполлона на Луну и обратно.
Теперь, наконец, человечество снова собирается покинуть низкую околоземную орбиту (НОО). Пока что только две дюжины астронавтов совершили этот подвиг, и все они белые. Вскоре к прославленному списку луноходов присоединятся первая женщина-астронавт и первый цветной астронавт. Это все благодаря программе Artemis, плану НАСА исследовать больше лунной поверхности, чем когда-либо прежде.
К 2025 году мы снова сможем увидеть, как астронавты ходят по лунной пыли, и в гораздо более подробном виде благодаря обновлению зернистых черно-белых видеоматериалов, которые принесли полвека технического прогресса. Целое новое поколение могло видеть себя подающими надежды космическими путешественниками, вдохновленными большими мечтами.
Но чтобы сделать следующий лунный выстрел, потребуется совершенно новая система запуска и немного практики.
Связанный: Каждая миссия на Луну
Артемида 1 без экипажа, ознаменовавшая дебют массивной ракеты НАСА SLS.
Новая мегаракета отправила капсулу Ориона примерно в четырехнедельное путешествие вокруг Луны. Если все пойдет по плану, в 2024 году последует миссия Artemis 2, которая отправит астронавтов вокруг Луны и обратно.
Artemis 3 доставит астронавтов на Луну, недалеко от южного полюса Луны, с помощью корабля SpaceX Starship. Эта знаковая миссия намечена на 2025 или 2026 год9.0003
Художественная концепция будущей высадки на Луну в рамках недавно названной программы НАСА «Артемида». Космическое агентство работает над возвращением мужчин и отправкой первых женщин на поверхность Луны в соответствии с указаниями Белого дома. (Изображение предоставлено НАСА)
Полет Artemis 1 на Луну
16 ноября 2022 года два огромных твердотопливных ракетных ускорителя и основная ступень, заполненная 733 000 галлонов (2,8 миллиона литров) топлива питание Орион через Атмосфера Земли на орбиту. Верхняя ступень SLS, известная как промежуточная криогенная двигательная ступень (ICPS), затем запустилась и отправила Орион к Луне.
После запуска ICPS развернул 10 крошечных кубсатов , которые автостопом добрались до борта Artemis 1. Эти маленькие космические корабли включают в себя BioSentinel, миссию, которая доставила образцы дрожжей за пределы низкой околоземной орбиты (НОО). Идея состоит в том, чтобы изучить уровни радиации и их влияние на живые организмы, что даст ключевую информацию о том, как обеспечить безопасность астронавтов, когда они будут летать в будущих миссиях Artemis.
После отделения от ICPS «Орион» приводился в движение европейским служебным модулем, построенным Европейским космическим агентством (ЕКА). «Служебный модуль также предоставит расходные материалы для будущего экипажа, в том числе воду и кислород», — сказал Филипп Берт, менеджер по координации проекта ЕКА по этому модулю.
Артемида 1 траектория полета на Луну и обратно. (Изображение предоставлено НАСА)
Artemis 1 отсутствовал в общей сложности 25,5 дней и преодолел 1,4 миллиона миль (2,3 миллиона километров). Когда «Орион» достиг Луны (на 6-й день полета), он спикировал всего на 80 миль (130 км) над лунной поверхностью, чтобы использовать полученный гравитационный толчок для выхода на так называемую «дальнюю ретроградную орбиту».
Ретроградный означает, что он вращается вокруг Луны в направлении, противоположном тому, в котором вращается Луна. Орион пробыл на орбите шесть дней. Затем 1 декабря капсула «Орион» покинула лунную орбиту и начала свой путь домой на Землю. Он благополучно приземлился у побережья мексиканского полуострова Баха в 12:40. EST в воскресенье (11 декабря).
Рекордсмен
Даже без экипажа Artemis 1 был рекордсменом. По данным НАСА (откроется в новой вкладке). «Орион будет оставаться в космосе дольше, чем любой корабль для астронавтов без стыковки с космической станцией, и вернется домой быстрее и жарче, чем когда-либо прежде».
Модуль «Орион» достигнет температуры 5000 градусов по Фаренгейту (2760 градусов по Цельсию) при входе в атмосферу.
Так чем же отличается новый служебный модуль Орион от лунных модулей, которые отправили астронавтов Аполлона на Луну? «Двигатель в значительной степени такой же; он очень сравним с эпохой Аполлона», — сказала Берта. Тем не менее, полвека технического прогресса привели к другим успехам. «Солнечные батареи значительно усовершенствовались, — сказала Берта.
«Вычислительная мощность — еще одно важное улучшение, — сказала Берта. Известно, что астронавты Аполлона летали на Луну с меньшей вычислительной мощностью, чем у iPhone. Это означало много ручной работы для экипажа. На этот раз мощные компьютеры космического корабля могут выполнять большую часть тяжелой работы.
«Теперь мы можем программировать гораздо более сложные операции. Экипаж не должен напрямую вмешиваться в каждую мельчайшую деталь», — сказала Берта.
Экипаж «Артемиды-1»
Хотя на «Артемис-1» не летал ни один человек, миссия по-прежнему могла похвастаться впечатляющим экипажем.
Место командира занимал манекен командира Муникин Кампос, одетый в систему выживания экипажа Орион, специальный костюм, предназначенный для защиты от радиации. Два радиационных датчика контролировали уровень радиации во время полета. Moonkin Campos назван в честь инженера-электрика Артуро Кампуса, который сыграл ключевую роль в безопасном возвращении миссии «Аполлон-13» на Землю.
К Кампосу присоединились две смоделированные женщины-астронавты, которые заняли другие места Ориона, любезно предоставленные исследованиями Немецкого космического агентства (DLR). Один из манекенов, Зохар, носил радиационно-защитный жилет под названием StemRad. Другая, Хельга, осталась без защиты.
Манекены были пристегнуты ремнями, но невесомость тоже требовала проверки. Таким образом, НАСА запустило «индикатор невесомости» в виде плюшевой игрушки Снупи, одетой в культовый оранжевый комбинезон НАСА.0007 Заявление НАСА (открывается в новой вкладке). Персонаж комикса давно связан с исследованием Луны; Экипаж Аполлона-10 прозвал свой лунный модуль Снупи.
Также к съемочной группе Артемиды 1 присоединился всеми любимый мультипликационный баран Шон. Умный шропширский ягненок — в форме плюшевой куклы — полетел на борту космического корабля «Орион» на Луну благодаря соглашению Европейского космического агентства (ЕКА), которое построило энергоснабжающий служебный модуль для миссии.
Шон летал в официальном летном комплекте Artemis I (OFK) от имени ESA (Европейского космического агентства). (Изображение предоставлено Европейским космическим агентством). в новой вкладке) выпущен 2 августа. «Мы очень рады, что он был выбран для этой миссии, и мы понимаем, что, хотя это может быть маленьким шагом для человека, это гигантский скачок для ягнят».
В команду Артемиды 1 вошли четыре минифигурки Lego Кейт, Кайл, Джулия и Себастьян. Полет игрушек был частью сотрудничества с НАСА в рамках проекта «Build to Launch: STEAM Exploration Series», который включает 10 недель цифрового контента о космосе и смежных темах STEAM (наука, технологии, инженерия, искусство и математика).
How Artemis 1 изменился за эти годы
Этот проект был любимым делом Берты, которая занималась им почти два десятилетия и видела множество препятствий, которые приходят и уходят.
«Одной из самых больших проблем было поддержание поддержки в четырех администрациях, — сказал он.
Администрации президентов США Буша, Обамы, Трампа и Байдена внесли свой вклад в национальную программу пилотируемых космических полетов, сместив фокус НАСА с Луны на астероид, а затем снова на Луну на протяжении многих лет.
Временные линии Артемиды также изменились; Например, президент Трамп запланировал на 2024 год первую в рамках программы посадку на Луну с экипажем.
«Миссия менялась много раз», сказала Берта.
На вершину политики пришла пандемия коронавируса, которая, конечно, не помогла. Но Берта сказал, что пандемия не оказала такого большого влияния, как он опасался. «Людям было трудно пересекать международные границы», — сказал он, отметив, что это осложнение «несколько замедлило нас».
Было много скептиков Артемиды — тех, кто утверждал, что отправка людей обратно на Луну — пустая трата времени, денег и ресурсов. Мы уже сделали это, говорят такие люди, так зачем возвращаться, тем более, что человечество уже отправило армаду автоматических космических аппаратов, чтобы и просканировать Луну с орбиты, и проехать по лунной поверхности?
У Берты есть ответ на этот вопрос.
«Астронавт сделает за шесть часов [лунной походки] то, что робот может сделать за шесть месяцев», — сказал он. «Это дороже, но эффективнее».
Истории по теме:
В конечном счете, мы также хотим большего, чем просто мимолетные визиты.
«Мы хотим остаться навсегда и построить что-то устойчивое в долгосрочной перспективе», — сказала Берта. Действительно, Artemis стремится обеспечить устойчивое присутствие человека на Луне и вокруг нее к концу 2020-х годов, заявили представители НАСА, подчеркнув, что программа также послужит ступенькой на пути к Марсу, куда агентство хочет отправить астронавтов в космос. 2030-е годы.
Артемида — это не только поверхность Луны; аванпост на орбите Луны под названием Gateway является важной частью программы. Думайте об этом как о Международной космической станции, но на орбите вокруг Луны. Дом значительно дальше от дома. Gateway может быть готов уже в ноябре 2024 года и рассчитан на 15 лет.
Находясь на борту «Врат», астронавты будут оставаться в жилом и логистическом аванпосте (HALO). Есть также дополнительные стыковочные порты для грузовых кораблей, которые приходят и уходят с припасами. Затем астронавты перейдут на Starship Human Landing System (HLS), лунный посадочный модуль, основанный на Существующий космический корабль SpaceX .
Первоначально пребывание будет коротким и в основном внутри посадочного модуля, но в конечном итоге НАСА хочет, чтобы астронавты жили на лунной поверхности, в базовом лагере Артемиды, по крайней мере, в течение месяца. В сентябре 2021 года агентство обратилось к компаниям с призывом представить свои предложения по скафандрам следующего поколения, которые астронавты «Артемиды» будут носить во время своих исторических выходов на Луну.
Что дальше?
После Artemis 1, если все пойдет по плану, вторая миссия — Artemis 2 — запустит и доставит астронавтов вокруг Луны и обратно в 2024 году. Затем в 2025 или 2026 году Artemis 3 увидит, как астронавты приземляются на Луну недалеко лунный южный полюс.
В конце концов, пространство между Землей и Луной может быть заполнено космическими кораблями, перевозящими туда и обратно товары и астронавтов. Джефф Безос, основатель Amazon и космической компании Blue Origin , предположил, что Луна может стать местом для размещения нашей тяжелой промышленности. Это освободило бы жизненное пространство на Земле и переместило бы нашу загрязняющую атмосферу инфраструктуру туда, где нет даже атмосферы.
Луна также является идеальным плацдармом для более глубоких солнечная система исследования, говорят эксперты. Размер и масштаб SLS показывают, насколько усердно мы должны работать, чтобы вырваться из гравитационных тисков Земли. От лунной гравитации , которая в шесть раз слабее нашей, убежать значительно легче. На Луне также огромное количество воды. Поскольку вода представляет собой h3O, это означает обильное снабжение кислородом. Исследователи подсчитали, что только в верхнем слое Луны достаточно кислорода, чтобы прокормить 8 миллиардов человек в течение 100 000 лет. Жидкий кислород также является ракетным топливом, поэтому добыча полезных ископаемых на Луне может привести к созданию внеземных «заправочных станций», где летающие космические корабли могут заправлять свои баки.
Связанный: Как работают ракеты: Полное руководство
Вот почему базовый лагерь Артемиды будет на южном полюсе Луны: мы уже знаем, что там много воды.
Солнечный свет на южном полюсе Луны также благоприятен; он освещен примерно 90% времени по сравнению с двумя неделями дневного света, за которыми следуют две недели темноты на остальной части Луны. Это хорошая новость для лунного аванпоста, работающего от солнечных батарей. Сочетание этих двух факторов — воды и солнечного света — может привести к тому, что ракетные корабли будут регулярно заправляться рядом с базовым лагерем Артемиды и отправляться в более отдаленные районы, такие как Марс и 9-е место. 0007 пояс астероидов .
Бывший глава НАСА Джим Брайденстайн определенно считает исследование Луны ключевым шагом на пути к тому, чтобы стать межпланетным видом. Он сказал, что человечеству нужно «несколько лет на орбите и на поверхности Луны, чтобы создать уверенность в работе для проведения долгосрочной работы и поддержки жизни за пределами Земли, прежде чем мы сможем приступить к первой многолетней миссии человека на Марс».
Это часть возвращения туда, откуда мы пришли. Железо в твоей крови и кальций в ваших костях был выкован внутри звезд, которые разнесли эти элементы по вселенной , когда они умерли. В конце концов, эти атомы оказались внутри разумных существ, которые мечтали о плавании между звездами и построили космические корабли размером с собор, чтобы доставить их туда.
Запуск «Артемиды-1» может быть всего лишь маленьким шагом, но он очень важен. Историки будущего могли бы оглянуться на это как на момент, когда человечество совершило гигантский скачок в своем возвращении на Луну, на этот раз навсегда.
Дополнительные ресурсы
Узнайте больше об Artemis 1 из сводки миссии ЕКА (откроется в новой вкладке) и информативной анимации. Продемонстрируйте свое волнение по поводу Artemis и обновите свое цифровое рабочее пространство с помощью этих вдохновленных Artemis виртуальных фонов для встреч от НАСА. Узнайте о том, как каждый штат в Америке внес свой вклад в программу Artemis, и узнайте о партнерах Artemis с помощью этой интерактивной карты от НАСА.
Библиография
«Оценка бортовой аппаратуры разработки Artemis-1», Датчики и приборы, самолеты/аэрокосмические, сбор энергии и испытания в динамических средах, том 7, сентябрь 2020 г., https://doi.org/10.1007/978- 3-030-47713-4_4 (открывается в новой вкладке)
Маршалл Смит и др., «Программа Артемиды: обзор деятельности НАСА по возвращению людей на Луну», Аэрокосмическая конференция IEEE, стр. 1–10, март 2020 г. , https://doi.org/10.1109/AERO47225.2020.917232 (открывается в новой вкладке)
Джон Ханикатт. «Система космического запуска НАСА: прогресс в направлении запуска», Сессия: Наземные космодромы и системы запуска, ноябрь 2020 г., https://doi.org/10.2514/6.2020-4037 (открывается в новой вкладке)
Следуйте за нами на Twitter @Spacedotcom (открывается в новой вкладке) и Facebook (открывается в новой вкладке) .
Присоединяйтесь к нашим космическим форумам, чтобы продолжать обсуждать последние миссии, ночное небо и многое другое! А если у вас есть новость, исправление или комментарий, сообщите нам об этом по адресу: [email protected].
Колин Стюарт — отмеченный наградами писатель-астроном, спикер и преподаватель из Великобритании. Его научно-популярные книги были проданы тиражом более 400 000 экземпляров по всему миру и переведены на 21 язык. Астероид (15347) Колинстюарт назван в его честь, и он ведет онлайн-курс «Астрофизика для начинающих» и курс научного письма.
Artemis 1: первый шаг к возвращению астронавтов на Луну
Artemis 1 — первый этап серии миссий, предназначенных для отправки людей на Луну. (Изображение предоставлено НАСА)
Artemis 1 был первым этапом серии миссий, предназначенных для отправки людей на Луну в рамках программы Artemis.
НАСА успешно запустило Artemis 1 в 01:47 по восточному стандартному времени (06:47 по Гринвичу) 16 ноября со стартового комплекса 39B в Космическом центре Кеннеди НАСА во Флориде. Посмотрите удивительные виды дебюта лунной ракеты в этой галерее изображений.
Ракета NASA Space Launch System (SLS) доставила беспилотную систему исследования дальнего космоса — космический корабль Orion — вокруг Луны и обратно, чтобы испытать модуль Orion, ракету SLS, а также наземные системы в Kennedy Space. Центр, заложив основу для последующих миссий в рамках Программа Артемиды .
Капсула «Орион» приводнилась в Тихом океане у берегов Нижней Калифорнии в 12:40. EST, 11 декабря. Успешно завершилась историческая лунная миссия NASA Artemis 1 после монументального полета на 1,4 миллиона миль (2,3 миллиона километров).
Связанные: 10 величайших снимков лунной миссии НАСА «Артемида-1»
Назад на Луну
2022 год — полвека с тех пор, как астронавт Аполлона-17 9 августа0007 ene Cernan оставила последние следы на луне в 1972 году, и с тех пор многое изменилось.
В том же году был выпущен первый научный ручной калькулятор; сегодня мы носим в карманах больше вычислительной мощности, чем та, которая благополучно доставила астронавтов Аполлона на Луну и обратно.
Теперь, наконец, человечество снова собирается покинуть низкую околоземную орбиту (НОО). Пока что только две дюжины астронавтов совершили этот подвиг, и все они белые. Вскоре к прославленному списку луноходов присоединятся первая женщина-астронавт и первый цветной астронавт. Это все благодаря программе Artemis, плану НАСА исследовать больше лунной поверхности, чем когда-либо прежде.
К 2025 году мы снова сможем увидеть, как астронавты ходят по лунной пыли, и в гораздо более подробном виде благодаря обновлению зернистых черно-белых видеоматериалов, которые принесли полвека технического прогресса. Целое новое поколение могло видеть себя подающими надежды космическими путешественниками, вдохновленными большими мечтами.
Но для того, чтобы совершить следующий выстрел в луну, потребуется совершенно новая система запуска и немного практики.
Связанный: Каждая миссия на Луну
Артемида-1 без экипажа стала дебютом массивной ракеты НАСА SLS.
Новая мегаракета отправила капсулу Ориона примерно в четырехнедельное путешествие вокруг Луны. Если все пойдет по плану, в 2024 году последует миссия Artemis 2, которая отправит астронавтов вокруг Луны и обратно.
Artemis 3 доставит астронавтов на Луну, недалеко от южного полюса Луны, с помощью корабля SpaceX Starship. Эта знаковая миссия намечена на 2025 или 2026 год.
Представление художника о будущей высадке на Луну в рамках недавно названной программы НАСА «Артемида». Космическое агентство работает над возвращением мужчин и отправкой первых женщин на поверхность Луны в соответствии с указаниями Белого дома. (Изображение предоставлено НАСА)
Полет Artemis 1 на Луну
16 ноября 2022 года два огромных твердотопливных ракетных ускорителя и основная ступень, заполненная 733 000 галлонов (2,8 миллиона литров) топлива запустил Orion через земную атмосферу на орбиту. Верхняя ступень SLS, известная как промежуточная криогенная двигательная ступень (ICPS), затем запустилась и отправила Орион к Луне.
После запуска ICPS развернул 10 крошечных кубсатов , которые автостопом добрались до борта Artemis 1. Эти маленькие космические корабли включают в себя BioSentinel, миссию, которая доставила образцы дрожжей за пределы низкой околоземной орбиты (НОО). Идея состоит в том, чтобы изучить уровни радиации и их влияние на живые организмы, что даст ключевую информацию о том, как обеспечить безопасность астронавтов, когда они будут летать в будущих миссиях Artemis.
После отделения от ICPS «Орион» приводился в движение европейским служебным модулем, построенным Европейским космическим агентством (ЕКА). «Служебный модуль также предоставит расходные материалы для будущего экипажа, в том числе воду и кислород», — сказал Филипп Берт, менеджер по координации проекта ЕКА по этому модулю.
Артемида 1 траектория полета на Луну и обратно. (Изображение предоставлено НАСА)
Artemis 1 отсутствовал в общей сложности 25,5 дней и преодолел 1,4 миллиона миль (2,3 миллиона километров). Когда «Орион» достиг Луны (на 6-й день полета), он спикировал всего на 80 миль (130 км) над лунной поверхностью, чтобы использовать полученный гравитационный толчок для выхода на так называемую «дальнюю ретроградную орбиту».
Ретроградный означает, что он вращается вокруг Луны в направлении, противоположном тому, в котором вращается Луна. Орион пробыл на орбите шесть дней. Затем 1 декабря капсула «Орион» покинула лунную орбиту и начала свой путь домой на Землю. Он благополучно приземлился у побережья мексиканского полуострова Баха в 12:40. EST в воскресенье (11 декабря).
Рекордсмен
Даже без экипажа Artemis 1 был рекордсменом. По данным НАСА (откроется в новой вкладке). «Орион будет оставаться в космосе дольше, чем любой корабль для астронавтов без стыковки с космической станцией, и вернется домой быстрее и жарче, чем когда-либо прежде».
Модуль «Орион» достигнет температуры 5000 градусов по Фаренгейту (2760 градусов по Цельсию) при входе в атмосферу.
Так чем же отличается новый служебный модуль Орион от лунных модулей, которые отправили астронавтов Аполлона на Луну? «Двигатель в значительной степени такой же; он очень сравним с эпохой Аполлона», — сказала Берта. Тем не менее, полвека технического прогресса привели к другим успехам. «Солнечные батареи значительно усовершенствовались, — сказала Берта.
«Вычислительная мощность — еще одно важное улучшение, — сказала Берта. Известно, что астронавты Аполлона летали на Луну с меньшей вычислительной мощностью, чем у iPhone. Это означало много ручной работы для экипажа. На этот раз мощные компьютеры космического корабля могут выполнять большую часть тяжелой работы.
«Теперь мы можем программировать гораздо более сложные операции. Экипаж не должен напрямую вмешиваться в каждую мельчайшую деталь», — сказала Берта.
Экипаж «Артемиды-1»
Хотя на «Артемис-1» не летал ни один человек, миссия по-прежнему могла похвастаться впечатляющим экипажем.
Место командира занимал манекен командира Муникин Кампос, одетый в систему выживания экипажа Орион, специальный костюм, предназначенный для защиты от радиации. Два радиационных датчика контролировали уровень радиации во время полета. Moonkin Campos назван в честь инженера-электрика Артуро Кампуса, который сыграл ключевую роль в безопасном возвращении миссии «Аполлон-13» на Землю.
К Кампосу присоединились две смоделированные женщины-астронавты, которые заняли другие места Ориона, любезно предоставленные исследованиями Немецкого космического агентства (DLR). Один из манекенов, Зохар, носил радиационно-защитный жилет под названием StemRad. Другая, Хельга, осталась без защиты.
Манекены были пристегнуты ремнями, но невесомость тоже требовала проверки. Таким образом, НАСА запустило «индикатор невесомости» в виде плюшевой игрушки Снупи, одетой в культовый оранжевый комбинезон НАСА.0007 Заявление НАСА (открывается в новой вкладке). Персонаж комикса давно связан с исследованием Луны; Экипаж Аполлона-10 прозвал свой лунный модуль Снупи.
Также к съемочной группе Артемиды 1 присоединился всеми любимый мультипликационный баран Шон. Умный шропширский ягненок — в форме плюшевой куклы — полетел на борту космического корабля «Орион» на Луну благодаря соглашению Европейского космического агентства (ЕКА), которое построило энергоснабжающий служебный модуль для миссии.
Шон летал в официальном летном комплекте Artemis I (OFK) от имени ESA (Европейского космического агентства). (Изображение предоставлено Европейским космическим агентством). в новой вкладке) выпущен 2 августа. «Мы очень рады, что он был выбран для этой миссии, и мы понимаем, что, хотя это может быть маленьким шагом для человека, это гигантский скачок для ягнят».
В команду Артемиды 1 вошли четыре минифигурки Lego Кейт, Кайл, Джулия и Себастьян. Полет игрушек был частью сотрудничества с НАСА в рамках проекта «Build to Launch: STEAM Exploration Series», который включает 10 недель цифрового контента о космосе и смежных темах STEAM (наука, технологии, инженерия, искусство и математика).
How Artemis 1 изменился за эти годы
Этот проект был любимым делом Берты, которая занималась им почти два десятилетия и видела множество препятствий, которые приходят и уходят.
«Одной из самых больших проблем было поддержание поддержки в четырех администрациях, — сказал он.
Администрации президентов США Буша, Обамы, Трампа и Байдена внесли свой вклад в национальную программу пилотируемых космических полетов, сместив фокус НАСА с Луны на астероид, а затем снова на Луну на протяжении многих лет.
Временные линии Артемиды также изменились; Например, президент Трамп запланировал на 2024 год первую в рамках программы посадку на Луну с экипажем.
«Миссия менялась много раз», сказала Берта.
На вершину политики пришла пандемия коронавируса, которая, конечно, не помогла. Но Берта сказал, что пандемия не оказала такого большого влияния, как он опасался. «Людям было трудно пересекать международные границы», — сказал он, отметив, что это осложнение «несколько замедлило нас».
Было много скептиков Артемиды — тех, кто утверждал, что отправка людей обратно на Луну — пустая трата времени, денег и ресурсов. Мы уже сделали это, говорят такие люди, так зачем возвращаться, тем более, что человечество уже отправило армаду автоматических космических аппаратов, чтобы и просканировать Луну с орбиты, и проехать по лунной поверхности?
У Берты есть ответ на этот вопрос.
«Астронавт сделает за шесть часов [лунной походки] то, что робот может сделать за шесть месяцев», — сказал он. «Это дороже, но эффективнее».
Истории по теме:
В конечном счете, мы также хотим большего, чем просто мимолетные визиты.
«Мы хотим остаться навсегда и построить что-то устойчивое в долгосрочной перспективе», — сказала Берта. Действительно, Artemis стремится обеспечить устойчивое присутствие человека на Луне и вокруг нее к концу 2020-х годов, заявили представители НАСА, подчеркнув, что программа также послужит ступенькой на пути к Марсу, куда агентство хочет отправить астронавтов в космос. 2030-е годы.
Артемида — это не только поверхность Луны; аванпост на орбите Луны под названием Gateway является важной частью программы. Думайте об этом как о Международной космической станции, но на орбите вокруг Луны. Дом значительно дальше от дома. Gateway может быть готов уже в ноябре 2024 года и рассчитан на 15 лет.
Находясь на борту «Врат», астронавты будут оставаться в жилом и логистическом аванпосте (HALO). Есть также дополнительные стыковочные порты для грузовых кораблей, которые приходят и уходят с припасами. Затем астронавты перейдут на Starship Human Landing System (HLS), лунный посадочный модуль, основанный на Существующий космический корабль SpaceX .
Первоначально пребывание будет коротким и в основном внутри посадочного модуля, но в конечном итоге НАСА хочет, чтобы астронавты жили на лунной поверхности, в базовом лагере Артемиды, по крайней мере, в течение месяца. В сентябре 2021 года агентство обратилось к компаниям с призывом представить свои предложения по скафандрам следующего поколения, которые астронавты «Артемиды» будут носить во время своих исторических выходов на Луну.
Что дальше?
После Artemis 1, если все пойдет по плану, вторая миссия — Artemis 2 — запустит и доставит астронавтов вокруг Луны и обратно в 2024 году. Затем в 2025 или 2026 году Artemis 3 увидит, как астронавты приземляются на Луну недалеко лунный южный полюс.
В конце концов, пространство между Землей и Луной может быть заполнено космическими кораблями, перевозящими туда и обратно товары и астронавтов. Джефф Безос, основатель Amazon и космической компании Blue Origin , предположил, что Луна может стать местом для размещения нашей тяжелой промышленности. Это освободило бы жизненное пространство на Земле и переместило бы нашу загрязняющую атмосферу инфраструктуру туда, где нет даже атмосферы.
Луна также является идеальным плацдармом для более глубоких солнечная система исследования, говорят эксперты. Размер и масштаб SLS показывают, насколько усердно мы должны работать, чтобы вырваться из гравитационных тисков Земли. От лунной гравитации , которая в шесть раз слабее нашей, убежать значительно легче. На Луне также огромное количество воды. Поскольку вода представляет собой h3O, это означает обильное снабжение кислородом. Исследователи подсчитали, что только в верхнем слое Луны достаточно кислорода, чтобы прокормить 8 миллиардов человек в течение 100 000 лет. Жидкий кислород также является ракетным топливом, поэтому добыча полезных ископаемых на Луне может привести к созданию внеземных «заправочных станций», где летающие космические корабли могут заправлять свои баки.
Связанный: Как работают ракеты: Полное руководство
Вот почему базовый лагерь Артемиды будет на южном полюсе Луны: мы уже знаем, что там много воды.
Солнечный свет на южном полюсе Луны также благоприятен; он освещен примерно 90% времени по сравнению с двумя неделями дневного света, за которыми следуют две недели темноты на остальной части Луны. Это хорошая новость для лунного аванпоста, работающего от солнечных батарей. Сочетание этих двух факторов — воды и солнечного света — может привести к тому, что ракетные корабли будут регулярно заправляться рядом с базовым лагерем Артемиды и отправляться в более отдаленные районы, такие как Марс и 9-е место.0007 пояс астероидов .
Бывший глава НАСА Джим Брайденстайн определенно считает исследование Луны ключевым шагом на пути к тому, чтобы стать межпланетным видом. Он сказал, что человечеству нужно «несколько лет на орбите и на поверхности Луны, чтобы создать уверенность в работе для проведения долгосрочной работы и поддержки жизни за пределами Земли, прежде чем мы сможем приступить к первой многолетней миссии человека на Марс».
Это часть возвращения туда, откуда мы пришли. Железо в твоей крови и кальций в ваших костях был выкован внутри звезд, которые разнесли эти элементы по вселенной , когда они умерли. В конце концов, эти атомы оказались внутри разумных существ, которые мечтали о плавании между звездами и построили космические корабли размером с собор, чтобы доставить их туда.
Запуск «Артемиды-1» может быть всего лишь маленьким шагом, но он очень важен. Историки будущего могли бы оглянуться на это как на момент, когда человечество совершило гигантский скачок в своем возвращении на Луну, на этот раз навсегда.
Дополнительные ресурсы
Узнайте больше об Artemis 1 из сводки миссии ЕКА (откроется в новой вкладке) и информативной анимации. Продемонстрируйте свое волнение по поводу Artemis и обновите свое цифровое рабочее пространство с помощью этих вдохновленных Artemis виртуальных фонов для встреч от НАСА. Узнайте о том, как каждый штат в Америке внес свой вклад в программу Artemis, и узнайте о партнерах Artemis с помощью этой интерактивной карты от НАСА.
Библиография
«Оценка бортовой аппаратуры разработки Artemis-1», Датчики и приборы, самолеты/аэрокосмические, сбор энергии и испытания в динамических средах, том 7, сентябрь 2020 г., https://doi.org/10.1007/978- 3-030-47713-4_4 (открывается в новой вкладке)
Маршалл Смит и др., «Программа Артемиды: обзор деятельности НАСА по возвращению людей на Луну», Аэрокосмическая конференция IEEE, стр. 1–10, март 2020 г. , https://doi.org/10.1109/AERO47225.2020.917232 (открывается в новой вкладке)
Джон Ханикатт. «Система космического запуска НАСА: прогресс в направлении запуска», Сессия: Наземные космодромы и системы запуска, ноябрь 2020 г., https://doi.org/10.2514/6.2020-4037 (открывается в новой вкладке)
Следуйте за нами на Twitter @Spacedotcom (открывается в новой вкладке) и Facebook (открывается в новой вкладке) .
Присоединяйтесь к нашим космическим форумам, чтобы продолжать обсуждать последние миссии, ночное небо и многое другое! А если у вас есть новость, исправление или комментарий, сообщите нам об этом по адресу: community@space.
Изготовление плазменных двигателей в России / Хабр
Гигантские звездолеты с призрачно светящимися двигателями стали одним из постоянных атрибутов космической фантастики. В то же время плазменные двигатели уже полвека успешно используются в настоящей космонавтике, и российские разработчики являются одними из мировых лидеров. Мне удалось посетить калининградское предприятие «ОКБ Факел» и увидеть, как создаются стационарные плазменные двигатели.
Стационарный плазменный двигатель (СПД) — это одна из разновидностей электроракетного двигателя, где электрическая энергия используется для ионизации газа и придания полученной плазме высокой скорости истечения из «сопла».
У такого двигателя нет топлива в привычном понимании, т.е. горючего и окислителя, необходимого для химической реакции с выделением тепла. СПД подходит практически любой газ, но лучше использовать химически неактивные и с высокой атомной массой, вроде аргона или ксенона. Плазменные двигатели обеспечивают очень высокую скорость выбрасываемой струи газа, например, для ксенона это около 30 км/с. Для сравнения, скорость выброса газа у одного из самых эффективных химических ракетных двигателей — кислород-водородного — около 4,5 км/с. Преимуществом химических двигателей является способность выбрасывать сразу много газа, что дает большую тягу. СПД же требует мощного источника электрической энергии, и даже с ним способен выбрасывать лишь незначительную массу газа за момент времени, то есть имеет очень малую тягу и требует много времени на разгон и торможение. Плазменные двигатели применяются только в космосе: оснащенные ими космические аппараты имеют относительно малый запас рабочего тела и большой размах солнечных батарей.
О возможностях использования электроракетных двигателей задумывались еще в начале XX века, но к первым испытаниям в космосе перешли только в 60-е годы. В 1972 году в системе ориентации советского спутника «Метеор» использовались два электроракетных двигателя: ионный и стационарный плазменный. СПД показал себя лучше, и советские специалисты сконцентрировались на этой разновидности. В создании экспериментальных образцов принимали участие специалисты «ОКБ Факел», и с того времени предприятие стало специализироваться на производстве двигателей такого типа, развивать и совершенствовать технологию.
В начале XXI века калининградский СПД-100 прошел успешные испытания на лунном спутнике Европейского космического агентства Smart-1.
После успешного полета к Луне европейские производители коммерческих геостационарных спутников стали закупать российские двигатели и создавать новые поколения спутников. Ранее на спутниках-ретрансляторах использовались химические двигатели на токсичном гидразине. Применение российских СПД открыло возможность создания т.н. «полностью электрических спутников», на которых уже не было химической тяги.
Калининградские СПД имеют довольно небольшой размер, но цикл их производства всё же требует немалых производственных площадей.
Разработчики «ОКБ Факел» активно сотрудничают с европейскими производителями и даже помогали французам сделать свой двигатель. Однако на предприятии строжайшие нормы безопасности. Фотосъемка на экскурсии была запрещена сотрудниками службы безопасности, а кадры использованные в репортаже, сняли позже сотрудники пресс-службы по моей просьбе.
На «ОКБ Факел» наглядно видна преемственность поколений.
Молодые работают рядом с опытными специалистами.
Кульманы давно заменены на САПР «Компас-3D» для разработки трехмерных моделей и выпуска конструкторской документации.
Цех механической обработки открывается современными станками ЧПУ.
— В некоторых случаях у нас токари пишут программы сами, — говорит генеральный конструктор предприятия Евгений Космодемьянский. И я понимаю, что пришло время выбросить свое удостоверение токаря второго разряда.
Однако в глубине зала работа идет на универсальных станках, где роль ручного труда сохраняет значение, и мои надежды на космическую карьеру возрождаются.
Необходимый этап создания космического двигателя — испытание. Для проверки СПД требуется смоделировать условия космоса, прежде всего вакуум.
Вакуумные камеры кажутся огромными для таких небольших двигателей. Они пригодны для испытания всей линейки двигателей, которые производят на «ОКБ Факел».
В советские времена здесь разрабатывали самый мощный двигатель в своем классе — СПД-290. Сейчас создается сравнимый по мощности СПД-230.
Своими глазами работу плазменного двигателя увидеть, к сожалению, не удалось, но фото нам предоставили.
Недавно «Роскосмос» показал классное видео с бортовых камер спутника Egyptsat-A, созданного в «РКК Энергия».
На этих кадрах, пожалуй, впервые миру показана работа плазменных двигателей СПД-70 в космосе.
Возможно, моя фраза про мировое лидерство «ОКБ Факел» может показаться излишне пафосной, но практика показывает правоту этих слов. Space System/Loral, Airbus — это одни из самых крупных производителей коммерческих спутников связи в мире, и они берут калининградские СПД. А совсем недавно заключен вероятно самый большой контракт в истории мирового спутникостроения — на несколько сотен модернизированных двигателей СПД-50М.
Когда проходила моя экскурсия сотрудники предприятия не признавались кто заказчик ссылаясь на соглашение о неразглашении. Позже информация попала в СМИ и теперь мы знаем, что это OneWeb. Проект низкоорбитального спутникового интернета предполагает запуск почти тысячи космических аппаратов в течение трех-четырех лет. И на каждом спутнике будет российский плазменный двигатель.
Новый заказ требует перестройки всего производства, ведь надо создавать практически по двигателю в день. Специалистов на работу набирают даже из других городов. Такой нагрузки не было никогда, поэтому под проект OneWeb провели модернизацию с новыми станками ЧПУ и оборудовали новое современное чистое помещение для сборки.
За каждым столом собирается по двигателю.
Готовые изделия запираются в специальном шкафу, где поддерживается определенный режим температуры и влажности.
Работа почти ювелирная и неподготовленным взглядом воспринимается непривычно. Обычно под сборкой космических двигателей понимается что-то более масштабное.
Зато в результате получаются вот такие красавцы.
Финальный этап экскурсии — музей предприятия. Здесь первым делом показывают историческую гордость, «лунный камин» — макет радиоизотопного теплогенератора, который был установлен на советских «Луноход-1» и «Луноход-2» и согревал электронику в холодные лунные ночи.
Разумеется, музейный образец не начинен полонием и не радиоактивен.
Еще одно направление производимых «ОКБ Факел» двигателей для космических аппаратов — термокаталитические. Они требуют химического топлива, но его разложение до газообразных компонентов происходит при помощи металлического катализатора, размещенного внутри двигателя. Для повышения интенсивности реакции катализатор нагревается подобно спирали электроплитки.
Термокаталитические двигатели имеют меньшую эффективность чем плазменные или даже химические двухкомпонентные, зато они позволяют создать более простую топливную систему. Обычно такие двигатели используются для ориентирования космических аппаратов и располагаются в блоках по несколько штук.
Особый интерес вызывает один музейный образец — стационарный плазменный двигатель, прошедший длительные испытания в вакуумной камере. Тысячи часов работы приводят к деградации поверхности двигателя под воздействием плазмы.
Такие испытания позволяют повышать ресурс двигателей. Сейчас СПД обеспечивают гарантированную работу в течение нескольких тысяч часов. И, по словам представителей «ОКБ Факел», этот ресурс многократно подтвержден заказчиками, и новые заказы лучше всего говорят о качестве.
Хотелось бы приурочить эту публикацию к Дню космонавтики, чтобы не на словах, а на примере «ОКБ Факел» показать, что у нас есть космос, надо просто уметь его готовить.
Выражаю признательность пресс-службе и сотрудникам «ОКБ Факел» и компании «Аскон» за большую помощь в подготовке материала.
Плазменный двигатель — Serge.A.Kobzar
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
В этой статье не хватает ссылок на источники информации.
Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники. Эта отметка стоит на статье с 14 мая 2011.
Схематическое устройство плазменного ускорителя
Стационарные плазменные двигатели российского производства
Плазменный двигатель(плазменный инжектор) (далее ПД) — ракетный двигатель, в котором рабочее тело ускоряется, находясь в состоянии плазмы. Скорости истечения рабочего тела, достижимые в ПД, существенно выше скоростей, предельных для обычных газодинамических (химических или тепловых) двигателей. Увеличение скорости истечения позволяет получать данную тягу при меньшем расходе рабочего тела, что облегчает массу ракетной системы.[1]
Существует множество типов плазменных двигателей. В настоящее время наиболее широкое распространение — в качестве двигателей для поддержания точек стояния геостационарных спутников связи — получили СПД (стационарные плазменные двигатели), идея которых была предложена А. И. Морозовым в 1960-х гг. Первые лётные испытания состоялись в 1968 г.
Плазменные двигатели не следует путать с ионными.
ПД не предназначен для вывода грузов на орбиту, он может эффективно работать только в вакууме.
Содержание
1 Принцип работы
2 История создания
3 См. также
4 Примечания
5 Ссылки
Принцип работы
Нейтральный газ, обычно водород или азот (аргон), подается в передний отсек и ионизируется. Образующаяся плазма разогревается электромагнитным полем в центральной камере посредством ионного циклотронного резонансного нагрева. В ходе этого процесса радиоволны передают свою энергию плазме, нагревая её, подобно тому, как это происходит в микроволновой печи.
После нагревания плазма направляется магнитным полем в последний отсек для создания модулированной тяги. Последний отсек — это магнитное сопло, преобразующее энергию плазмы в скорость истечения струи, обеспечивающее при этом защиту конструкции и эффективный выход плазмы из магнитного поля.
История создания
В 1955 году Морозов написал статью «О возможности создания плазменных электрореактивных двигателей», но его научный руководитель, прочитав её, дал хороший совет: «Такую статью сразу же засекретят. Лучше изменить название на что-нибудь более нейтральное». В результате в ЖЭТФ (Журнал экспериментальной и теоретической физики) статья вышла под названием «Об ускорении плазмы магнитным полем». Рецензировал её глава отдела плазменных исследований ИАЭ Лев Арцимович. Теория, изложенная в статье Морозова, позднее нашла свое отражение в статье самого Арцимовича о рельсотроне (только у Морозова магнитное поле было постоянное, а у Арцимовича — электродинамическое). Публикация вызвала среди специалистов большой резонанс, её даже дважды обсуждали на заседании Американского физического общества.
В 1955 году Морозов защитил диссертацию, а в 1957-м его пригласили на работу в ИАЭ. К концу 1950-х успехи СССР в космосе вдохновили конструкторов замахнуться на несколько крупномасштабных космических проектов. Планировался даже полет к Марсу, и поэтому 2 июля 1959 года Лев Арцимович созвал сотрудников на совещание. Темой обсуждения была возможность построения двигателей для марсианского корабля. Арцимович предложил для такой системы следующие характеристики: тяга около 10 кгс, скорость истечения 100 км/с при мощности двигателя 10 МВт. Сотрудники ИАЭ предложили несколько проектов: плазменный импульсный двигатель (А. М. Андрианов), магнитно-плазменный аналог сопла Лаваля (А. И. Морозов) и двигатель на основе однощелевого источника ионов, практически такого же, какой применялся для электромагнитного разделения изотопов (Павел Матвеевич Морозов, однофамилец Алексея Ивановича).
Однако эти проекты не подходили для марсианской программы по одной простой причине: у конструкторов тогда не было источников питания подходящей мощности. Эта проблема актуальна и сейчас: максимум, на который можно рассчитывать, это десятки киловатт. Нужно было переходить к мелкому масштабу. Георгий Гродзовский (ЦАГИ) одним из первых стал конструировать маломощные электроракетные двигатели у нас в стране. Начиная с 1959 года его ионные двигатели испытывались в космосе (правда, не на спутниках, а на баллистических ракетах). В 1957 году М.С. Иоффе и Е.Е. Юшманов начали исследования магнитной (так называемой пробочной) ловушки для плазмы. Для заполнения её горячей плазмой (10 млн градусов) они использовали ускорение ионов в скрещенных электрических и магнитных полях. Эта работа послужила фундаментом для создания ряда плазменных двигателей. В 1962 году Алексей Морозов предложил свою конструкцию плазменного двигателя малой мощности, названного СПД (стационарный плазменный двигатель). Принципиально важной особенностью СПД было то, что величина магнитного поля нарастала к срезу канала двигателя – это обеспечивало создание в плазме объемного электрического поля. Вся идея двигателя была построена именно на существовании такого поля.
«Впервые на возможность существования объемных электрических полей в плазме указал в 1910 году Таунсенд, однако на протяжении 50 лет попытки создать такое поле были неудачны. В то время считали, что, поскольку плазма является проводником – поле в ней создать нельзя. На самом деле создать объемное электрическое поле в плазме без магнитного поля действительно нельзя – за счет свободных электронов происходит её экранирование. Но в присутствии магнитного поля, которое влияет на движение электронов, объемные электрические поля в плазме могут существовать. Группа А.И. Морозова начала заниматься СПД в 1962 году. Почти пять лет двигатель существовал в лабораторном варианте – в 1967-м модель еще была оснащена водяным охлаждением. Пора было приступать к летно-космическим испытаниям, но на этом этапе разработчики столкнулись с неожиданной проблемой. Конструкторы космических аппаратов категорически отказывались ставить на борт что-либо электрическое! Директор ИАЭ академик Александров несколько раз встречался с конструкторами различных космических аппаратов, и ему удалось наконец договориться с Иосифьяном, главным конструктором спутников серии «Метеор».
Однако проблемы на этом не закончились. В 1969 году Иосифьян выдал группе разработчиков техническое задание, согласно которому они должны были сделать не сам двигатель, а всю установку, включая систему питания, подачи ксенона и т.п. При этом надо было уложиться в очень жесткие рамки: тяга 2 гс, КПД 30–40%, потребляемая мощность 400 Вт, масса 15 кг, ресурс 100 часов. И все это нужно было сделать за 5 месяцев! Группа Морозова работала буквально днем и ночью, но успела. Изготовление же двигательной установки было поручено калининградскому ОКБ «Факел», директором которого был в то время талантливый конструктор Роальд Снарский. Через несколько дней после запуска «Метеора» начались эксперименты с двигателями. «Эол-1» был установлен на спутник таким образом, что ось его тяги не проходила через центр масс аппарата. При включении двигателя возникал некоторый крутящий момент, который можно было компенсировать системой ориентации, при этом она служила еще и измерителем тяги «Эола».
За экспериментом внимательно следили не только создатели двигателя, но и скептики, коих было достаточно. «Эол-1» должен был проработать всего несколько минут, потом автоматически выключиться (конструкторы боялись, что струя плазмы заблокирует радиосигнал). Двигатель отработал свое и выключился. После проведения радиоконтроля орбиты оказалось, что результаты в точности соответствуют лабораторным данным. Правда, скептики не угомонились и выдвинули гипотезу, что изменение орбиты вызвано обычным истечением газа через открытый клапан. Но это предположение не подтвердилось: после второго включения по команде с Земли двигатель проработал еще 170 часов, подняв орбиту «Метеора-10» на 15 км. ОКБ «Факел» отлично справилось со своей задачей: ресурс был превышен почти вдвое.
В начале 1980-х «Факел» начинает серийно производить двигатели СПД-70 – потомки «Эолов». Первый спутник с этим двигателем, «Гейзер №1», был запущен в 1982-м, а в 1994-м новой моделью СПД-100 оснастили спутник связи «Галс-1». Однако, хотя сообщение об успешном испытании плазменного двигателя «Эол» в 1974 году было совершенно открыто опубликовано в журнале «Космические исследования», зарубежные конструкторы считали СПД лишь интересной теоретической разработкой. Поэтому демонстрация представителям NASA и JPL в 1991 году работающих двигателей «Факела» и сообщение, что подобными оснащены серийные спутники, вызвала у них настоящий шок (американцы в основном пошли по пути разработки ионных двигателей). Неудивительно, что «Факел» сейчас считается в мире ведущим производителем электроракетных плазменных двигателей. «На каждом третьем российском спутнике стоит наш двигатель, а три из пяти крупнейших западных производителей космических аппаратов покупают у нас СПД, – рассказал директор и генеральный конструктор ОКБ «Факел» Вячеслав Михайлович Мурашко. – Ими, например, оснащены спутники MBSat-1, Intelsat-X-02, Inmarsat-4F1». Посылая свой спутник SMART-1 к Луне, Европейское космическое агентство выбрало для него в качестве двигателей плазменные PPS-1350, совместную разработку французской компании Snecma Moteurs, ОКБ «Факел» и МИРЭА.
Что же ожидает нас в ближайшем будущем? В 1980-х годах группа в МИРЭА разработала двигатель следующего поколения, СПД Атон. Расходимость плазменного пучка в СПД-100 составляет +/– 45 градусов, КПД – 50%, а соответствующие характеристики СПД Атон +/–15 градусов и 65%! Он пока не востребован, как и другой наш двигатель, двухступенчатый СПД Мах с измененной геометрией поля – конструкторы пока обходятся более простыми СПД-100. Дальний космос требует двигателей с масштабами 10-100 кВт или даже МВт. Подобные разработки уже есть – в 1976 году в ИАЭ сделали двигатель мощностью в 30 кВт, да и «Факел» в конце 1980-х разработал СПД-290 мощностью 25 кВт для космического буксира «Геркулес». В любом случае теория таких двигателей построена, поэтому в рамках классической схемы СПД вполне реально довести мощность до 300 кВт.А вот дальше, возможно, придется перейти к другим конструкциям. Например, к двухлинзовому ускорителю на водороде, разработанному в ИАЭ в конце 1970-х. Эта машина имела мощность 5 МВт и скорость истечения 1000 км/с. В любом случае на межпланетных кораблях будут стоять плазменные двигатели.
См. также
Электрический ракетный двигатель
Ионный двигатель
VASIMR
Примечания
↑ Большая Советская Энциклопедия, Третье издание БСЭ, 1969—1978 г.
Ссылки
Дмитрий Мамонтов Потомки повелителя ветров: Вместо сердца — плазменный мотор! (рус.). Популярная механика (Декабрь 2005). Проверено 22 июля 2010.
Lisa Grossman Плазменный мотор: 40 дней до Марса (рус.). Популярная механика (27.07.09). Проверено 22 июля 2010.
Категории: Движители | Физика плазмы | Космонавтика | Ракетные двигатели
НАСА — Импульсные плазменные двигатели
Импульсные плазменные двигатели
Введение Импульсные плазменные двигатели (ППТ) представляют собой маломощные электрические двигатели с высоким удельным импульсом. Импульсные плазменные двигатели идеально подходят для применения на малых космических кораблях для управления ориентацией, точного управления космическим кораблем и маневров с малой тягой. Абляционные PPT, использующие твердое топливо, обеспечивают преимущества миссии за счет простоты системы и высокого удельного импульса. Эти системы используют естественные свойства плазмы для создания тяги и высоких скоростей при очень низком расходе топлива.
Что такое плазма?
Изображение справа: PPT в работе. Предоставлено: NASA
Ион — это просто атом или молекула, обладающая электрическим зарядом. Ионизация — это процесс электрического заряда атома или молекулы путем добавления или удаления электронов. Ионы могут быть положительными (когда они теряют один или несколько электронов) или отрицательными (когда они приобретают один или несколько электронов). Газ считается ионизированным, когда некоторые или все содержащиеся в нем атомы или молекулы превращаются в ионы. Плазма — это электрически нейтральный газ, в котором все положительные и отрицательные заряды — от нейтральных атомов, отрицательно заряженных электронов и положительно заряженных ионов — в сумме равны нулю. Плазма существует повсюду в природе; оно обозначается как четвертое состояние вещества (остальные — твердое, жидкое и газообразное). Он обладает некоторыми свойствами газа, но на него влияют электрические и магнитные поля, и он является хорошим проводником электричества. Плазма является строительным блоком для всех типов электрических двигателей, в которых электрические и/или магнитные поля используются для толкания электрически заряженных ионов и электронов для создания тяги. Примерами плазмы, которую можно увидеть каждый день, являются молнии и люминесцентные лампочки.
Операция PPT
PPT содержит два электрода, расположенных близко к источнику топлива. Блок накопления энергии (ЭСУ) или конденсатор, установленный параллельно электродам, заряжается до высокого напряжения от источника питания двигателя. Первым шагом для инициирования импульса PPT является зажигание. Воспламенитель двигателя, установленный близко к ракетному топливу, производит искру, которая позволяет разряду ESU между электродами создавать плазму. Эта плазма называется основным разрядом. Основной разряд абляции и ионизации поверхностной части твердого топлива, создавая плазму топлива. Затем эта плазма выбрасывается из двигателя под действием силы Лоренца. Сила Лоренца — это сила, возникающая при взаимодействии магнитного поля и электрического тока. Когда топливо расходуется, пружина выталкивает оставшееся твердое топливо вперед, обеспечивая постоянный источник топлива.
Электрическая силовая установка
Система ППТ включает в себя источник питания, блок обработки энергии (БЭУ), блок накопления энергии и сам двигатель. Источником питания может быть любой источник электроэнергии. Обычно используются солнечные элементы, поскольку двигатель работает на низких уровнях мощности. PPU преобразует мощность космического корабля для зарядки накопителя энергии PPT. Блок накопления энергии обеспечивает импульсы сильного тока через двигатель для выполнения работы.
Прошлое
Космический корабль «Зонд-2», запущенный Советским Союзом в 1964 году, стал первым использованием ППТ в космосе. В 1968 году США запустили собственную систему РРТ на борту спутника LES-6. Спутники LES-8 и 9 были запущены в 1976 г. и испытали ППТ для маневров по удержанию станции. Космический корабль Transit Improvement Program (TIP) использовал PPT для маневров коррекции сопротивления на TIP II (запущен в 1975 г.) и TIP III (запущен в 1976 г.). ВМС США разработали Военно-морские навигационные спутники (NNS), которые стали первой навигационной спутниковой системой. Три спутника NNS (Nova 1 запущен в 1981, Nova 3, запущенная в 1984 году, и Nova 2, запущенная в 1988 году) использовали PPT для маневров коррекции сопротивления.
В настоящее время
Изображение слева: EO — 1 Импульсный плазменный двигатель для полета на околоземный орбитальный аппарат. Предоставлено: NASA
Космический аппарат Earth Observing 1 (EO-1), запущенный в 2000 году, использует один двухосный PPT для управления осью тангажа и управления импульсом. EO-1 PPT был разработан в Исследовательском центре Гленна НАСА и произведен компанией Primex Aerospace. В Гленне было проведено несколько испытаний двигателя EO-1, чтобы продемонстрировать ресурс, охарактеризовать загрязнение поверхностей космического корабля и проверить его характеристики. PPT EO-1 способен развивать тягу в 860 микроньютонов (0,0002 фунта) и скорость истечения более 13 700 метров в секунду (30 600 миль в час (миль в час)), потребляя при этом всего 70 Вт мощности. Чтобы представить эти цифры в перспективе: сила этого уровня тяги космического корабля такая же, как сила, которую вы почувствовали бы, держа в руке лист бумаги размером 2 на 2 дюйма, и эта скорость истечения в космическом пространстве. среда, лишенная атмосферы, может развивать максимальную скорость почти в два раза больше, чем у космического челнока (18 000 миль в час).
Будущее
Изображение справа: Обзор работы PPT. (1) Накопитель энергии. (2) Воспламенитель. (3) Топливный стержень. (4) Ускорение плазмы Авторы и права: НАСА
Исследования НАСА в области ПТФ сосредоточены на проверке систем и компонентов для космических полетов. В Glenn проводятся испытания компонентов на срок службы в рамках совместных усилий с Unison Industries по продвижению современных технологий в области PPU, накопителей энергии и улучшенных видов топлива. По мере продолжения исследований будут разработаны более эффективные и долговечные PPT. Эти достижения позволят космическим кораблям эффективно выполнять точные маневры и выполнять расширенные миссии.
FS-2004-11-023-GRC
[Версия в формате PDF для печати]
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт GRC Lorentz Force Accelerators по адресу http://www.grc.nasa.gov/WWW/lfa
или свяжитесь с Eric Pencil
Eric Pencil NASA Glenn Research Center Cleveland, Ohio 44135 Эл. Огайо 44135 216–433–5573
Открытие плазменного двигателя может возвестить о «новой эре космических исследований»
Исследователи говорят, что они, возможно, нашли решение проблемы, которая долгое время препятствовала прогрессу, с помощью новой формы плазменного двигателя, который однажды сможет доставить людей на далекие планеты , и потенциально начать новую эру освоения космоса.
Геликонный двухслойный двигатель (HDLT) представляет собой прототип двигательной установки плазменного двигателя, который работает путем нагнетания газа в трубу с открытым концом, где энергия переменного тока радиочастотного диапазона, создаваемая окружающей ее антенной, электромагнитным образом ионизирует газ. Внутри этой сильно заряженной плазмы низкочастотный электромагнитный 9Геликоновая волна 0070 возбуждается электромагнитным полем антенны, дополнительно нагревая плазму.
Такие двигатели с «магнитным соплом» ускоряют плазму, которую они производят, для создания тяги для космического корабля, представляя собой форму электрического двигателя с несколькими потенциальными применениями в конструкции космического корабля. Однако в то время как потоки плазмы, возникающие естественным образом в магнитных полях, часто высвобождаются или «отделяются» — например, когда корональные выбросы исходят от Солнца — заставить плазму вести себя таким же образом в лаборатории сложнее.
Частично это связано с тем, что силовые линии магнитного поля образуют замкнутые петли, требующие механизма отделения потока плазмы от магнитного сопла для возникновения тяги. Хотя ионы легко отрываются из-за их значительного радиуса гироскопа, этого нельзя сказать о намагниченных электронах, чьи электрические поля захватывают ионы и возвращают их в структуру тяги, тем самым сводя на нет создание какой-либо фактической тяги.
Исследователи из Университета Тохоку и Австралийского национального университета объявили об экспериментальной демонстрации переноса электронов внутрь магнитного сопла в результате возбуждения магнитозвуковой волны. Результатом, по-видимому, является успешное уменьшение расходимости расширяющейся плазмы, а также нейтрализация отрывающихся ионов; результаты, которые представляют собой потенциальный прорыв в преодолении давней проблемы отделения плазмы.
Профессор Кристин Чарльз, изобретатель двухслойного геликона и один из соавторов недавнего исследования группы, поговорила с . Дебрифинг о последствиях их открытия для улучшения характеристик HDLT. , особенно с точки зрения продвижения будущих систем космических полетов.
Профессор Кристин Чарльз, изобретатель двухслойного геликона (Источник: Австралийский национальный университет).
«В лабораторных экспериментах магнитное сопло и поток плазмы заканчиваются стенкой вакуумной камеры», — сказал д-р Чарльз Подведение итогов. Замкнутые силовые линии магнитного поля не могут быть получены внутри вакуумной камеры из-за ее конечного размера.
Однако, когда потоки плазмы сталкиваются со стенками вакуумной камеры, Чарльз говорит, что импульс, исходящий от двигателя, в конечном итоге передается туда, в результате чего на двигатель действует равная, но противоположная сила реакции.
«Поэтому мы до сих пор не знаем, что произойдет, если мы испытаем это в бесконечном пространстве», — сказал Чарльз Доклад . Тем не менее, новое исследование команды обнадеживает, поскольку в их последних лабораторных наблюдениях было показано, что электроны ведут себя совершенно иначе, чем в прошлых случаях, что привело к проблеме отрыва плазмы.
«В лаборатории настоящий эксперимент неожиданно показывает сигнал, ведущий к отрыву электрона от магнитного сопла», — сказал Чарльз The Debrief .
Обычно, когда электроны намагничиваются, это приводит к тому, что их орбиты привязываются к силовым линиям магнитного поля. Однако в своих недавних экспериментах Чарльз говорит, что перенос электронов внутрь «способствует отклонению электронной орбиты от силовых линий магнитного поля».
«Поскольку направление переноса электронов совпадает с направлением переноса ионов, электроны, рассеивающие поперечное поле, могут нейтрализовать ионы, отрывающиеся от силовых линий магнитного поля», — сказал Чарльз The Debrief.
«Таким образом, эти результаты подтверждают допустимый сценарий отрыва плазмы от магнитного сопла», — говорит она.
HDLT, изначально основанный на технологиях, разработанных Родом У. Босуэллом, также одним из соавторов статьи, использует комбинацию ускоряющего электрического поля и отсутствие необходимости в нейтрализаторе. Это делает его использование выгодным в качестве средства плазменного движения, хотя все еще есть проблемы, которые могут ограничить то, как скоро HDLT может быть реализован в реальных системах космического полета.
«Есть еще ряд инженерных проблем, которые необходимо решить для разработки летной модели, таких как радиочастотная система, тепловой расчет, выносливость и испытания на срок службы», — сказал Чарльз The Debrief .
«Мы работаем в университетской среде, которая больше подходит для создания прототипов двигателей. Чтобы сделать такую большую двигательную систему пригодной для использования в космосе, нам потребуются партнеры из промышленности и/или космического агентства».
К счастью, в прошлом НАСА уже выражало желание сотрудничать с Чарльзом и Лабораторией исследования плазмы Австралийского национального университета. В то время как химические ракетные двигатели остаются текущим стандартом в космических путешествиях 21-го века из-за впечатляющей тяги, которую они генерируют, скорость горения химического топлива по-прежнему намного менее эффективна, чем плазменные двигательные установки.
Тестирование — не то, чем кажется. Я работаю тестировщицей больше десяти лет и встречала разные мифы о своей работе. В этой статье я разберу самые популярные из них.
Автор статьи — Ольга Артемьева, ведущая тестировщица КриптоПро, ментор и создательница блога Тестирование и жизнь.
Примечание редакции: тема важная, поэтому в качестве иллюстраций для большей читаемости мы добавили любимые мемы про QA.
Миф 1. Тестирование — это просто
Многие не-тестировщики думают, что тестировать — просто. Достаточно нажимать кнопки в интерфейсе. На самом деле тестировщики исследуют продукт, собирают информацию, выдвигают и проверяют гипотезы.
Даже если вы находите баги, это ещё не делает вас тестировщиками. Вы можете писать хорошие сочинения, но одно это еще не делает вас писателем, верно? Чтобы стать тестировщиком, нужно разбираться в продукте, теории тестирования и процессах, уметь задавать правильные вопросы и искать информацию. Я стала тестировщицей 10 лет назад. Тогда, чтобы устроиться на работу, достаточно было быть сообразительной и прочитать одну книжку. Чтобы начать тестировать сегодня, мне пришлось бы потратить гораздо больше сил — изучить теорию тестирования, тест-дизайн и особенности процессов разработки, и понять специфику основных технологий. Вот, например, что нужно от джунов сейчас: раз, два, три.
Миф 2. Тестирование — это скучно
Со стороны кажется, что тестировщики постоянно кликают на одни и те же кнопки, и всё. Если бы это было так, то тестировщиков бы уже не осталось — всё бы отдали машинам.
К счастью, это неправда. Чаще всего тестировщики тестируют одну и ту же функциональность далеко не всё время. И даже в этом случае они смотрят по сторонам, задают вопросы и думают. А когда тестировщики проверяют новую задачу, то берут на себя работу детектива. А что может быть увлекательнее?
Тестировщики работают и с бизнесом, и с потребностями пользователей, и заглядывают в то, как всё устроено внутри программы. И даже само тестирование разное — помимо тестирования функциональности есть ещё тестирование доступности, удобства использования, безопасности, нагрузки. Кроме того, в каждой компании свой процесс, который зависит от бизнес-контекста и целей компании.
В гибких методологиях тестировщики часто берут на себя всё, что не код, и тогда тестирование включает в себя анализ, ведение переговоров, погружение в бизнес-контекст и написание документации. Есть где развернуться!
Миф 3. Тестировщики всё ломают
Я знаю много шуток про тестировщиков, которые что-то ломают — от программ до стульев. Это часто смешно, но не отражает реальность. На самом деле, как метко написал QA-консультант Джеймс Бах, тестировщики ломают не программы, тестировщики ломают ваши иллюзии о программах. Мы никогда не хотим действительно что-то сломать — мы исследуем программу и выясняем, как она работает в реальном мире. Часто результаты не совпадают с ожиданиями.
На эту тему есть хороший пост у Майкла Болтона, одного из ведущих западных тестировщиков и консультантов по процессам тестирования.
Миф 4. Перфекционизм — основное качество тестировщика
Я часто вижу «перфекционизм» в описании вакансий тестировщиков. И грущу, что компании видят в нём качество, полезное в работе.
На самом деле перфекционизм сильно мешает в тестировании, как и в любой другой работе. Перфекционисту трудно понять, где та самая точка «достаточно хорошо», после которой можно прекратить тестирование. А ещё ему сложно смириться с тем, что идеально не будет никогда, и что всегда будут баги, которые заказчики решили не чинить.
Миф 5. Чтобы стать тестировщиком, надо любить математику и компьютеры
Тестирование — очень разное. В таких направлениях, как в нагрузочном тестировании, математика может действительно пригодиться. В других хватит арифметики и базовых школьных знаний.
Я думаю, что тестирование больше про людей, чем про технологии. Это люди придумывают новые идеи, люди не понимают друг друга и люди же ошибаются. А компьютеры просто делают то, что люди им сказали. Социальный, естественный и гуманитарный бэкграунд помогает не меньше технического. Такие системы зачастую сложнее, чем технические.
В тестировании пригодится весь ваш опыт из разного образования и других профессий. Я знаю отличных тестировщиц, которые пришли из журналистики, юриспруденции, филологии и других областей, и именно эти не-технические навыки им сильно помогали. Это умения и разобраться с тонной документации, и быстро учиться новому, и работать с большими сложными системами. А технические навыки быстро набираются в работе.
Миф 6. Тестировщикам не надо знать, что «под капотом» программы
На самом деле хорошие тестировщики разбираются в технологиях и архитектуре приложений. Часто помогает базовое знание языков программирования. Писать код не обязательно, но вот понимать конструкции языка полезно — что такое условие, циклы, присвоение, функции, ООП. Это поможет посмотреть в код и как-то в нём разобраться:)
С технологиями тоже часто работает высокоуровневый взгляд. Что это такое? Для чего это используется? Какие могут быть риски и проблемы? Это помогает видеть потенциально уязвимые места и задавать правильные вопросы программистам.
Миф 7. В IT проще всего попасть через тестирование, а вообще я разработчиком хочу быть
Это популярная, но плохая идея. Тестирование и разработка — две отдельные специальности, со своими наборами навыков. Случается, что тестировщики становятся разработчиками или кем-то еще, но заранее на это рассчитывать на стоит. Всё равно придется осваивать новую специальность почти с нуля. Как если бы вы мечтали стать архитектором, но пошли учиться на дизайнера интерьеров. И там, и там вы работаете с зданиями и помещениями, но суть совершенно разная.
Если же говорить про специальности в IT, для которых не нужно обязательно программировать, то на тестировании всё не заканчивается. Есть разные другие варианты — техническое писательство, аналитика, менеджмент, работа с контентом.
Миф 8. Тестирование — женская профессия
Многие считают, что в тестировании необходимы пунктуальность, усидчивость и внимание к деталям. А эти качества приписывают женщинам. Это хорошие черты, но не главные для тестировщика. Таким может быть любой человек, вне зависимости от гендера.
Часто важнее увидеть общую структуру и взаимосвязи. Кроме того, нужно видеть уровни абстракции, необходимые для своей задачи. Надо ли глубоко погружаться в код? А в работу браузера или операционной системы? Или достаточно работать с общими представлениями.
Хорошим тестировщиком может быть человек любого гендера. Про женщин в тестировании и их особые проблемы я отдельно писала здесь.
Миф 9. Можно все автоматизировать, или ручное тестирование умирает
Мне очень не нравится разделение на ручных тестировщиков и автоматизаторов. Это все люди, и все они прежде всего работают головой. Не так важно, какие инструменты они используют, пишут ли они код или нет.
Так можно ли все автоматизировать?
Краткий ответ: тестирование нельзя автоматизировать, как нельзя автоматизировать исследование. Технологии могут помочь человеку, но не заменить его. С помощью автоматизации тестирования можно только проверять значение, которое мы ожидаем, но нельзя изучать продукт.
Первое легко автоматизируется, но пользователям обычно куда интереснее второе. При этом автоматизация проверок помогает быстрее получать результат и снять часть простой работы с тестировщиков. И тогда люди займутся работой, которую никто, кроме них, не сделает. Они погрузятся в изучение продукта с учетом кучи разных контекстов — истории продукта, нормативных актов и требований, конкурентов и отраслевых стандартов, требований разных заказчиков.
Миф 10. Каждый тестировщик становится автоматизатором
В тестировании есть разные пути развития, и погружение в инструменты и технологии — только один из них.
Можно стать экспертом в большой предметной области, можно заняться менеджментом и стратегией, можно уйти в специализированное тестирование — тестирование доступности, локализации и интернализации и другие.
У всех нас свой набор навыков и умений, который определяется и нашими интересами и склонностями, и нашим карьерным путём. Автоматизация тестирования — это только одно из возможных направлений, а не обязательная для всех дорога.
Миф 11. Надо просто хорошо писать код, тогда и тестировщики не будут нужны
Тоже популярное мнение — особенно, если команда разработчиков пишет автотесты. Но чем быстрее развивается продукт и изменяется среда вокруг, чем неопределеннее требования, чем больше рисков, тем нужнее тестирование.
Майкл Болтон написал развёрнутый ответ на это замечание. «Когда разработчики хорошо делают свою работу, то тестировщики находят сложные, редкие, трудноуловимые, скрытые проблемы или проблемы, которые зависят от окружения».
Миф 12. Пропущенный баг — вина тестировщика
Многие считают, что за качество продукта отвечают тестировщики. Что их работа похожа на контроль качества на заводе, где надо отделить брак от хорошего продукта. Но даже на современных производствах это уже не так, а в разработке ПО — тем более. За качество продукта должна отвечать вся команда. Тестировщики никогда не смогут протестировать всё, и даже если найдут много дефектов — не смогут их исправить. Окончательное решение, как правило, принимает человек, ответственный за бизнес, который может взвесить риски.
Майкл Болтон замечает, что мы не можем обеспечивать качество — только содействовать ему. Так же, как за пропущенные мячи в футболе отвечает не только вратарь, но и вся команда.
Миф 13. Время тестировщиков дешевле, пусть они и тестируют
Караван идет со скоростью самого медленного верблюда. Часто компания зарабатывает деньги, когда новая возможность становится доступна пользователям, поэтому важнее как можно быстрее ее сделать. Выгода не в том, чтобы как можно меньше заплатить каждому специалисту, а в том, чтобы цена всего процесса была минимальной. Если из-за «дешевых» тестировщиков приходится ждать выхода в бой, то проигрывает в итоге бизнес.
Если же говорить о качестве, то это общее дело. И хорошо, когда вся команда вносит в это вклад, а не оставляет всё на тестировщиков. Чем больше переделок, тем дольше, а значит — дороже, стоимость запуска новой идеи.
Миф 14. Тестирование тормозит разработку
Быстрее всего ничего не делать. Это мгновенно — и совершенно бесплатно! Каждый раз, когда компания добавляет еще один этап в разработку программ — аналитику, дизайн, собственно программирование, тестирование — она увеличивает общее время. Компания делает это ради целей бизнеса — лучшего попадания в аудиторию, лучшего качества продукта, снижения рисков.
Многие люди внутри компании считают тестирование простым и быстрым процессом. И надеются, что ошибок в продукте не будет. Поэтому, когда разработчики закончили свою работу, этим людям кажется, что задача уже почти готова. Но на самом деле за этим «почти» может скрываться еще много работы. Тестирование — такой же этап процесса разработки, как и все остальные. Он может быть дольше, или короче, или отсутствовать совсем. Это зависит от задачи и рисков, которые нужно покрыть. И это надо обсуждать открыто.
Миф 15. Тестировщики и разработчики враждуют
Есть много мемов про взаимоотношения разработчиков и тестировщиков, в которых они враждуют. На самом деле часто всё иначе. Если разработчики считают, что тестировщики их контролируют, то отношения становятся сложными. Или если разработчиков и тестировщиков оценивают по тому, сколько первые сделали, а вторые нашли багов.
Но профессионалы понимают, что тестировщики не оценивают их самих, а помогают сделать продукт лучше. Дать новые идеи и посмотреть со стороны пользователя. В хороших командах разработчики и тестировщики работают вместе.
Миф 16. Тестировщики радуются, когда находят баг
Многие считают, что тестировщики радуются, когда находят проблему или что-то ломается от их действий. У начинающих действительно может быть азарт найти баг, но со временем это проходит. Опытных специалистов это скорее расстраивает — ведь это означает дополнительную работу и откладывает выпуск задачи в бой. Наша эффективность не зависит от того, сколько багов мы найдем, и баги не измеряют успешность нашей работы. Результат нашей работы — достаточно хороший продукт, который решает задачи заинтересованных лиц.
Тестировщики радуются, когда разобрались, как должна работать программа. Радуются, когда получается понять причины сложного бага. Радуются, когда выходит новая функциональность. Но не тогда, когда находят баг.
Миф N. Не-тестировщики знают лучше
Я могла бы привести еще большое количество мифов, но главный вывод этой статьи — это то, никто, кроме тестировщиков, не может быть специалистом в нашей работе.
Даже среди тестировщиков часто нет единого мнения по всем вопросам. Но это не повод думать стереотипами. Хотите узнать, из чего состоит наша работа — спросите нас.
GetMentor.dev — открытое сообщество IT-профессионалов, готовых делиться опытом и экспертизой. Мы помогаем решать проблемы тем, кто к нам обращается, и сами ищем новые возможности для роста и развития. В нашем сообществе в Telegram мы обсуждаем разные вопросы, важные и не очень. Подписывайтесь — будем на связи.
Ольга Артемьева — одна из менторов, с которыми вы можете посоветоваться на нашем сайте. Ольга ведёт блог Тестирование и жизнь, где пишет заметки о тестировании, зонах ответственности, work/life balance и многих других деталях жизни IT-специалиста.
«Почему мифы и заблуждения появляются даже сейчас, когда существуют вполне доказанные и обоснованные научные теории?» — Яндекс Кью
Фактчекинг
Популярное
Сообщества
НаукаФактчекингМифы и заблуждения
Антонина Сурикова
Фактчекинг
·
11,9 K
ОтветитьУточнить
Евгений Пугачев
Образование
4,6 K
Автор книги «Как остаться инженером в век искусственного интеллекта» · 5 сент
Потому что человек не хочет решать задачи. Он хочет успокоиться.
Кроме того, изучение научной теории требует работы головой, а это, по замечанию Г. Форда, работа самая трудная. Поэтому так мало людей ею заняты.
Поверить в какую-нибудь чушь вроде плоской земли или говорящей змеи намного проще, и думать не надо.
Делаю проект «Справочник базовых навыков». Предлагаю заполнить форму по ссылке:
Перейти на forms.gle/AUgJWTBEpNUbZPuN6
Вангин
13 сентября
Добавил бы, что среди «вполне доказанных и обоснованных научных теорий» можно, не особо утруждаясь, увидеть,.. как… Читать дальше
Комментировать ответ…Комментировать…
Александр Мартаков
Маркетинг
242
Предприниматель, маркетолог, писатель, наставник, блогер, фотограф · 9 сент
Не все знакомы и верят в научные теории, особенно заумные и не слишком распиаренные. СМИ и блогеры не всегда владеют информацией, а «желтая» пресса порой выдумывает такие небылицы, чтобы привлечь к себе зрителей, рейтинги и рекламодателей, что диву даешься. Если мифы и заблуждения появляются и активно муссируются в прессе и блогосфере, то это может быть кому-то нужно. .. Читать далее
Пишу про маркетинг и предпринимательство. Художка на AT https://vk.cc/ciTg5H
Перейти на litres.ru/author/aleksandr-martakov
Комментировать ответ…Комментировать…
Виктор Ильвес
Технологии
33
Делаю краткие обзоры на электронику попадающую ко мне на ремонт) · 3 окт
Люди любят красивые истории, многим хочется верить хоть во что-то, к примеру что мир полон загадок и не так прост как может показаться. У большинства скучная, заурядная работа, в которой день за днем и год за годом не происходит ничего от слова совсем. И представьте листает человек свою ленту и тут вдруг, какой-то ученый нашел неопровержимые доказательства того, что… Читать далее
Обзор на топовую новинку хуавей
Перейти на gadget-newer.blogspot.com/2022/12/planshet-huavej-mate-pad-11-128-gb.html
Комментировать ответ…Комментировать…
Юрий Г.
Предпринимательство
637
Инженер — https://t.me/vopros_net · 5 сент
Потому что и сейчас очень мало людей читает нудные, длинные «существующие вполне доказанные и обоснованные научные теории», но очень много людей, для развлечения, читает короткие, бодрые тексты о необычных мифах и заблуждениях с намеками, что не зря же они появились, значит в них что-то есть, просто от нас скрывают информацию, делая ее тайной.
Отвечу на вопросы
Перейти на is.gd/r9cvSa
Комментировать ответ…Комментировать…
Денис С
Психология
135
Натуралист · 5 сент
Часто случается, что «вполне доказанные и обоснованные научные теории» на поверку оказываются мифами и заблуждениями. Диапазон научного метода слишком узок, чтобы с его помощью объяснить все проблемы мироздания. Эксперимент, как способ доказательства или опровержения теоретической гипотезы, часто выполняется с сильными допусками или произвольной вариативностью. .. Читать далее
Андрей Бахматов
1 октября
Научный метод в естественных науках как раз и разработан таким образом, чтобы не зависеть от субъективного взгляда… Читать дальше
Комментировать ответ…Комментировать…
Ингвар Ди
Общество
9,0 K
Бродячий наставник общества · 27 сент
Это связано с тем, что наука в 19 веке перешла на позицию неопозитивизма и отказалась от объективного знания. Вот смотрите, в 10 веке люди были на 100% уверены, что Солнце крутится вокруг Земли. Это было объективное научное знание. Но пришли Коперник, Галилей, Браге — и оказалось, что это Земля крутится вокруг Солнца. Но ненадолго, потому что пришел Эйнштейн, движение… Читать далее
1 эксперт не согласен
Александр Зайцев
возражает
11 октября
В 1899 году основателям неопозитивизма было: Рудольфу Карнапу — восемь лет. Хансу Рейхенбаху — восемь лет. Морицу… Читать дальше
Комментировать ответ…Комментировать…
Владимир Завертайло
13
любитель чтения,природы,решения проблем, любитель природы · 24 дек
Потому, что выгодно спекулировать на мифах, создавать бизнес на незнании сути вопроса,Пиариться, манипулировать,создавать мнимый авторитет,гуру,вот.
Комментировать ответ…Комментировать…
Евгений Бутаков
951
Кандидат биологических наук. Академик МАНЭБ. Действительный член РГО. · 5 сент
Мифы и заблуждения появляются даже сейчас только для тех, кто кроме букваря ничего не читал и на уроках играл в пёрышки, вместо того, чтобы получать знания.
Владимир Завертайло
24 декабря
Как же тогда теории случайных чисел, мифы, противоречащие друг другу
Комментировать ответ…Комментировать…
Севашко Анатолий
72
Профессионал в своей области · 5 сент
Может быть потому, что вполне доказанных научных теорий не существует? Пока еще. И таковые невозможно создать в принципе — в рамках существующей парадигмы, которая рациональная. Ученые могут доказать лишь то, что они не могут доказать ничего. На заре 20-го века ученые задались вопросом — возможно ли познать мир исключительно рациональным образом. Были сформулированы… Читать далее
Комментировать ответ…Комментировать…
Genius Pyatacho
102
Монстр · 21 дек
Потому что многие научные теории даже ученые (не закопавшиеся в конкретную теорию по самую маковку) без пол-литра понять не могут. А с пол-литрой понимают неверно (одна «теория космических струн» чего стоит). Что же вы хотите от простого обывателя, который регулярно сталкивается с тем, что даже с прогнозом погоды его регулярно «надувают» — сегодня, в третьем десятилетии 21 века.
Комментировать ответ…Комментировать…
О сообществе
Фактчекинг
Официальное сообщество Кью в области фактчекинга и медиаграмотности. Делимся лучшими практиками, отвечаем на вопросы о работе фактчекеров, подсказываем инструменты для проверки. Фейки, городские легенды, мифы и конспирологические теории — на примере авторских разборов показываем, как они устроены.
Мифы о природе науки — Science Learning Hub
Добавить в коллекцию
+ Создать новую коллекцию
Представления о науке у людей основаны на личном опыте, предыдущем образовании, популярных СМИ и культуре сверстников. Многие из этих идей обычно являются неправильными представлениями или мифами о природе науки. Вот некоторые из наиболее распространенных мифов, которые создают проблемы в естественнонаучном образовании.
Миф: Научный метод Миф: Эксперименты — главный путь к научному знанию Миф: Наука и ее методы могут ответить на все вопросы Миф: Наука доказывает идеи Миф: Научные идеи абсолютны и неизменны 3 Миф 9: Наука — это занятие в одиночестве Миф: наука скорее процедурная, чем творческая Миф: ученые особенно объективны Миф: точность научных выводов проверяется другими Миф: Принятие новых научных знаний является простым Миф: Научные модели «реальны» Миф: Гипотеза — это обоснованное предположение Миф: Гипотезы становятся теориями, которые, в свою очередь, становятся законами
Миф: Научный метод
Пожалуй, самый распространенный миф о природе науки состоит в том, что существует универсальный научный метод с общим набором шагов, которым следуют ученые. Шаги обычно включают определение проблемы, формирование гипотезы, проведение наблюдений, проверку гипотезы, подведение итогов и отчет о результатах. В классах можно увидеть, как учащиеся записывают цель, гипотезу, метод, результаты и заключение.
На самом деле не существует единого научного метода. Научное исследование — это не вопрос следования набору правил. Оно текучее, рефлексивное, контекстно-зависимое и непредсказуемое. Ученые подходят к решению проблем и решают их разными способами, используя воображение, креативность, предварительные знания и настойчивость.
См. примеры в Hub
Ученые используют ряд методов исследования:
Углекислый газ и океаны
Вулканологические методы
Миф: эксперименты — основной путь к научным знаниям
Эксперименты — это, безусловно, полезный инструмент в науке, но они не являются основным путем к знаниям. Настоящие эксперименты включают в себя ряд тщательно контролируемых процедур, сопровождаемых контрольными и тестовыми группами, и обычно имеют своей основной целью установление причинно-следственной связи.
Наука включает в себя некоторые исследования, но эксперименты — это лишь один из многих используемых подходов. В ряде научных дисциплин, таких как геология, космология или медицина, эксперименты либо невозможны, либо недостаточны, либо не нужны, либо неэтичны. Поэтому наука также опирается на такие подходы, как базовые наблюдения (такие как астрономия) и исторические исследования (такие как палеонтология и эволюционная биология
См. примеры в Хабе
Ученые используют множество разнообразных подходов, помимо экспериментов, в рамках широких научных дисциплин:
Встреча с динозавром
Разработка геологической шкалы времени Новой Зеландии
Охота за планетами
7 Миф:
7 Наука: и ее методы могут ответить на все вопросы
Наука сделала много удивительных вещей, но это не панацея от всех проблем в обществе. Хотя она может дать некоторые идеи, которые могут послужить основой для дискуссий, наука не может ответить на этические, моральные, эстетические, социальные и метафизические вопросы. Например, наука и полученная в результате технология могут быть в состоянии клонировать млекопитающих, но необходимы другие знания (культурные, социологические и философские), чтобы решить, является ли такое клонирование моральным и этичным. Не все вопросы можно исследовать научным путем.
Миф: наука подтверждает идеи
Популярные СМИ часто говорят о «научных доказательствах». Однако накопленные доказательства никогда не могут предоставить абсолютных доказательств — они могут только поддерживать. Одного отрицательного результата, если он подтвердится, достаточно, чтобы опровергнуть научную гипотезу или теорию. Отличительной чертой науки является не то, что она доказана «раз и навсегда», а то, что она подлежит пересмотру при представлении новой информации или при рассмотрении существующей информации в новом свете.
См. примеры на Hub
Как можно отменить научную гипотезу или теорию:
Айсберги и оледенение
Исследуя нашу папороту Flora Origins
Ruffling Ancient Feathers: Kiwi’s Malagangase Cousin
Myth: Ncience As Alpite As Alpite Anshiple Anplyshing Andhanging
Myth: Ncients Applyste Andhanture Andhanging
.
Идеи в науке настолько хорошо установлены и надежны и так хорошо подтверждаются накопленными данными, что их вряд ли можно отбросить, но даже эти идеи могут быть изменены новыми данными или переинтерпретацией существующих свидетельств. Научные знания долговечны, но не абсолютны и не фиксированы — важнейшей чертой науки является то, что она самокорректируется — поэтому мы говорим, что научное знание является предварительным. Это легче всего увидеть на переднем крае исследований и в таких областях, как здравоохранение и медицина, где идеи могут меняться по мере того, как ученые пытаются выяснить, какие объяснения являются наиболее точными.
Миф: наука — это занятие в одиночестве
Этот миф соответствует стереотипному образу ученого-одиночки, работающего в лаборатории в одиночестве. В действительности лишь изредка в уме отдельного ученого возникает научная идея, которая подтверждается только им и затем принимается научным сообществом. Научный процесс гораздо чаще является результатом совместной работы группы ученых. Большинство исследований занимает слишком много времени, слишком дорого и требует больше знаний и опыта, чем отдельный ученый, работающий в одиночку. Science Learning Hub неоднократно демонстрирует это сотрудничество.
См. примеры в Hub
См. примеры в Hub
Работа ученым
Сотрудничество в медицинских исследованиях
Сотрудничество в науке
Наука в течение долгого времени: стоя на плечах гигантов 60 90 900 Упражнение Знакомство с ученым побуждает учащихся ближе познакомиться с биографией и работой ученого.
Природа науки
Сотрудничество — это работа с кем-то над созданием чего-либо, имеющая взаимную выгоду для обеих сторон. Сотрудничество может происходить между людьми, работающими в команде. Он также может описывать способ совместной работы отдельных лиц или организаций над проектом. В этом случае сотрудничество может быть лишь небольшой частью общих целей и обязанностей отдельных лиц или организаций.
Миф: наука скорее процедурная, чем творческая
Многие студенты считают, что наука следует ряду шагов и является сухой, скучной и лишенной воображения. Верно и обратное. Креативность проявляется во всех аспектах научного исследования: от постановки вопроса до создания плана исследования, интерпретации и осмысления результатов или нового взгляда на старые данные. Творчество абсолютно необходимо для науки.
См. примеры в Hub
Насколько творчество важно для науки:
Дизайн исследования
Творчество и наука
Кровати для денитрификации – творческий подход
Миф: ученые особенно объективны
Мы часто думаем, что ученые всегда объективны, но ученые не пустуют в свои исследования. Их базовые знания, опыт и существующие концепции, которых они придерживаются, означают, что они не могут быть объективными. Как и у всех наблюдателей, у них есть множество предубеждений и предубеждений, которые они привносят в каждое свое наблюдение и интерпретацию.
Если мы столкнемся с миром с пустой головой, то наши переживания будут заслуженно бессмысленными. Опыт не придает понятиям смысла. Во всяком случае, концепции придают смысл опыту.
Дэвид Теобальд, 1968.
Миф: точность научных выводов проверяется другими
Ограниченные средства на исследования и нехватка времени не позволяют профессиональным ученым постоянно проверять эксперименты друг друга. Если эксперименты повторяются, то обычно это происходит потому, что был сделан вывод, выходящий за рамки текущей парадигмы. Однако идеи и методы подвергаются критике до и во время публикации и принятия. Идеи и методы обсуждаются и делятся ими на рабочем месте, на конференциях и в научных журналах
Миф: Принятие новых научных знаний является простым процессом
Процесс накопления знаний в науке часто изображается как процедурный, рутинный и беспроблемный, недвусмысленно и неизбежно ведущий к «доказанной науке». То, как сообщаются научные исследования и результаты, может усилить этот миф. Однако невозможно сделать все наблюдения, относящиеся к данной ситуации, на все времена — прошлое, настоящее и будущее — и всегда существует творческий скачок от фактов к научному знанию. Новые интерпретации доказательств не принимаются научным сообществом автоматически.
Новая идея, которая не слишком далека от ожиданий ученых, работающих в определенной области, вероятно, будет принята и опубликована в научных журналах, но если идея окажется значительным прорывом или довольно радикальной, ее принятие ни в коем случае не значит прямо. Некоторые примеры научных идей, которые изначально были отвергнуты, поскольку они выходили за рамки принятой парадигмы, включают Солнечную систему, центрированную на Солнце, микробную теорию болезней и дрейф континентов.
Миф: Научные модели «реальны»
Модели — это просто объяснения воспринимаемых представлений о реальности. Хорошим примером является корпускулярная теория материи, которая изображает атомы и молекулы как крошечные дискретные шарики, подверженные упругим столкновениям. Это модель, которая объясняет целый ряд явлений, но на самом деле никто никогда не видел эти крошечные шарики. Модель полезна и работает как средство для объяснения и предсказания явления.
Миф: Гипотеза — это обоснованное предположение
Слово «гипотеза» в повседневной жизни означает разумное предположение. Для науки это может быть неправильно понято как предположение, сделанное до проведения эксперимента, или идея, еще не подтвержденная экспериментом. Лучшее определение гипотезы в науке — это «предварительное объяснение научной проблемы, основанное на принятом в настоящее время научном понимании и творческом мышлении». Гипотезы подтверждаются линиями доказательств и основаны на предшествующем опыте, фоновых знаниях и наблюдениях ученых.
Миф: Гипотезы становятся теориями, которые, в свою очередь, становятся законами.
Гипотеза, теория и закон — три термина, которые часто путают. В этом мифе говорится, что факты и наблюдения порождают гипотезы, которые порождают теории, которые, в свою очередь, порождают законы, если собрано достаточно доказательств, поэтому законы — это теории, истинность которых доказана.
На самом деле гипотезы, теории и законы так же непохожи, как яблоки, апельсины и бананы. Они не могут врасти друг в друга. Теории и законы — очень разные виды знания. Законы — это обобщения, принципы, отношения или закономерности в природе, установленные эмпирическими данными. Теории являются объяснением этих обобщений (также подтвержденных эмпирическими данными).
Published 7 October 2011, Updated 23 September 2022 Referencing Hub articles
Go to full glossary
Add 0 items to collection
+ Create new collection
Download 0 items
Download all
Когда ученые «открывают» то, что коренные народы знали веками | Наука
Группа исследователей в северной Австралии зафиксировала воздушных змеев и соколов, «огненных ястребов», которые намеренно несли горящие палки для разведения огня: это всего лишь один пример того, как западная наука догоняет традиционные знания коренных народов. Джеймс Падолси/Unsplash
За последние 50 лет наши знания о том, что делают животные, когда людей нет рядом, неуклонно расширялись. Например, теперь мы знаем, что животные используют инструменты в своей повседневной жизни. Шимпанзе используют ветки для ловли термитов; морские выдры разламывают моллюсков на выбранных ими камнях; осьминоги несут половинки скорлупы кокосовых орехов, чтобы позже использовать их в качестве укрытий. Но последнее открытие буквально подняло эту оценку на новый уровень.
Группа исследователей во главе с Марком Бонтой и Робертом Госфордом в северной Австралии зафиксировала воздушных змеев и соколов, которых в просторечии называют «огненными ястребами», преднамеренно несущих горящие палки для распространения огня. Хотя давно известно, что птицы пользуются природными пожарами, которые заставляют насекомых, грызунов и рептилий убегать и, таким образом, увеличивают возможности для кормления, поразительно, что они будут ходатайствовать о распространении огня на несгоревшие участки.
Поэтому неудивительно, что это исследование привлекло большое внимание , поскольку оно добавляет преднамеренность и планирование к репертуару нечеловеческого использования инструментов. Предыдущие отчеты об использовании огня птицами были отклонены или, по крайней мере, рассматривались с некоторым скептицизмом.
Но поведение ночных ястребов в новинку для западной науки давно известно алава, малакмалак, джавойн и другим коренным народам северной Австралии, предки которых жили на их землях десятки тысяч лет. В отличие от большинства научных исследований, команда Бонты и Госфорда сосредоточила свои исследования на традиционных экологических знаниях коренных народов. Они также отмечают, что осведомленность местного населения о поведении огненных ястребов укоренилась в некоторых из их церемониальных практик, верований и рассказов о создании.
Внимание всего мира к статье об огненных ястребах дает возможность изучить двойной стандарт, который существует в отношении принятия традиционных знаний практикующими западными учеными.
Традиционные знания варьируются от лекарственных свойств растений и понимания ценности биологического разнообразия до моделей миграции карибу и последствий преднамеренного сжигания ландшафта для управления конкретными ресурсами. Сегодня он стал ценным источником информации для археологов, экологов, биологов, этноботаников, климатологов и других специалистов. Например, некоторые климатологические исследования включали Qaujimajatuqangit (традиционные знания инуитов) для объяснения изменений состояния морского льда, наблюдаемых на протяжении многих поколений.
Тем не менее, несмотря на широкое признание их продемонстрированной ценности, многие ученые продолжают иметь непростые отношения с традиционными знаниями и устными историями коренных народов.
С одной стороны, эти виды знаний ценятся, когда они поддерживают или дополняют археологические или другие научные данные. Но когда ситуация меняется на обратную — когда считается, что традиционные знания бросают вызов научным «истинам», — тогда их полезность подвергается сомнению или отвергается как миф. Наука продвигается как объективная, поддающаяся количественной оценке и основа для создания или оценки «реальных» знаний, в то время как традиционные знания могут рассматриваться как анекдотические, неточные и незнакомые по форме.
Являются ли коренные и западные системы знаний категорически противоположными? Или они предлагают несколько точек входа в мир знаний о прошлом и настоящем?
Вождь кваксисталлы Адам Дик с моллюском
Нэнси Тернер
Пути познания
Во многих случаях наука и история догоняют то, что коренные народы давно знают.
Например, за последние два десятилетия археологи и ученые-экологи, работающие в прибрежных районах Британской Колумбии, пришли к выводу, что марикультура — преднамеренное управление морскими ресурсами — существовала еще до появления европейцев. На протяжении тысячелетий предки кваквака’вакв и других групп коренных народов создавали и поддерживали то, что стало известно как «сады моллюсков» — террасообразные конструкции с каменными стенами, которые обеспечивают идеальную среду обитания для моллюсков и других моллюсков. съедобные моллюски.
Для кваквака’вакв они были известны как loxiwey , по словам главы клана Адама Дика ( Kwaxsistalla ), который поделился этим термином и своими знаниями о практике с исследователями. Как продемонстрировали морской эколог Эми Гросбек и ее коллеги, эти структуры значительно повышают продуктивность моллюсков и безопасность ресурсов. Эта стратегия управления ресурсами отражает сложный комплекс экологических представлений и практик, которые на тысячелетия предшествовали современным системам управления.
Эти опубликованные исследования доказывают, что коренные народы знали о марикультуре на протяжении поколений, но западные ученые никогда раньше не спрашивали их об этом. Как только были обнаружены материальные останки, стало ясно, что управление марикультурой использовалось тысячи лет. Различные общины коренных народов в регионе предпринимают шаги по восстановлению и воссозданию садов моллюсков и возвращению их в эксплуатацию.
Второй пример демонстрирует, как устные рассказы коренных народов исправляют неточные или неполные исторические отчеты. Существуют значительные различия между отчетами лакота и шайеннов о том, что произошло в битве при Жирной траве (Литтл-Биг-Хорн) в 1876 году, и историческими отчетами, появившимися вскоре после битвы белыми комментаторами.
Лакота и шайенн можно считать более объективными, чем отчеты белых о битве, испорченные европоцентристской предвзятостью. Чертежи Красной Лошади, миннеконжу-сиу, участника битвы, фиксируют точные детали, такие как униформа солдат, расположение ран на лошадях и распределение потерь среди индейцев и белых.
В 1984 году в результате пожара на поле боя были обнаружены военные артефакты и человеческие останки, что побудило к археологическим раскопкам. Эта работа показала новую, более точную историю битвы, которая подтвердила многие элементы устных историй коренных американцев и сопровождающие пиктограммы и рисунки событий. Однако без археологических свидетельств многие историки мало доверяли отчетам, полученным от участвующих воинов-индейцев.
Гипотезы, включающие информацию, основанную на традиционных знаниях, могут привести к непредвиденным открытиям. Путешествия Глускапа, крупной фигуры в устной истории и мировоззрении абенаков, происходят по всей родине микмав в приморских провинциях восточной Канады. Как трансформер, Glooscap создал множество элементов ландшафта. Антрополог Труди Сейбл (Университет Святой Марии) отметила значительную степень корреляции между местами, названными в легендах микмав и устных преданиях, и зарегистрированными археологическими памятниками.
Без названия из пиктографического отчета «Красная лошадь» о битве при Литтл-Бигхорне, 1881 г. Красная лошадь (миннеконжу лакота сиу, 1822–1907), графит, цветной карандаш и тушь.
NAA MS 2367A_08570700, Национальный антропологический архив, Смитсоновский институт
Возможности на пересечении
Как способы познания западные и местные знания имеют несколько общих важных и фундаментальных характеристик. И то, и другое постоянно проверяется повторением и проверкой, выводом и предсказанием, эмпирическими наблюдениями и распознаванием закономерностей событий.
В то время как некоторые действия не оставляют вещественных доказательств (например, выращивание моллюсков), а некоторые эксперименты невозможно воспроизвести (например, холодный синтез), в случае знаний коренных народов отсутствие «эмпирических доказательств» может быть убийственным с точки зрения более широкого принятие.
Некоторые типы знаний коренных народов, однако, просто выходят за рамки прежнего западного понимания. В отличие от западного знания, которое, как правило, основано на тексте, редукционистском, иерархическом и зависит от категоризации (распределения вещей по категориям), наука коренных народов не стремится к универсальному набору объяснений, но является частной по ориентации и часто контекстуальной. Это может быть благом для западной науки: гипотезы, включающие информацию, основанную на традиционных знаниях, могут привести к непредвиденным открытиям.
Во всем мире развиваются партнерские отношения с носителями знаний из числа коренных народов и западными учеными, работающими вместе.
Посмотрите что видел телескоп Hubble в день вашего рождения
Согласитесь, всегда интересно узнать что происходило в мире день, в день нашего рождения. Так, кто-то родился в один день с выдающимся музыкантом, кто-то с деятелем науки или диктатором, а чей-то день рождения и вовсе совпадает с крушением Титаника или изобретением пенициллина. И хотя с точки зрения науки подобная «нумерология» ничего не говорит о нас с вами, то события, произошедшие в мире в день нашего рождения позволяют почувствовать свою причастность к происходящему во Вселенной. В конце-концов этой информацией просто приятно поделиться с друзьями и заодно узнать что-то интересное об их дне рождении. Однако многие, как мне кажется, очень опрометчиво не уделяют внимания исследованиям космоса. Дело в том, что космический телескоп NASA Hubble был запущен на орбиту 24 апреля 1990 года, а это значит, что вот уже 30 лет он каждый день вглядывается в бездну космического океана и что каждый сегодня может увидеть лучший снимок, сделанный в день вашего рождения или любой другой день года за последние тридцать лет. Это стало возможным благодаря только что анонсированному сервису от NASA.
Вот так выглядел космос 24 апреля 1991 года. Перед вами остаток от взрыва сверхновой звезды Cygnus Loop Supernova Remnant
Содержание
1 Телескопу Хаббл 30 лет
2 Как узнать, что сфотографировал Хаббл в конкретный день
3 Новый космический телескоп
4 Что снимал Хаббл
Телескопу Хаббл 30 лет
Космический телескоп Hubble – это автоматическая обсерватория на околоземной орбите. Hubble стал первым крупным оптическим телескопом, запущенный на орбиту Земли 24 апреля 1990 года. На сегодняшний день телескоп провел более 1,4 миллиона наблюдений. Hubble находится на расстоянии примерно 569 километров от поверхности планеты, а оборот вокруг нее совершает чуть более чем за полтора часа. Свое название уже легендарный телескоп получил в честь Эдвина Хаббла, одного из самых влиятельных астрономов и космологов XX века, который внес решающий вклад в понимание структуры космоса. За годы непрерывной работы комический телескоп Hubble запечатлел почти 1,5 млн изображений небесных объектов – галактик, планет, звезд и туманностей.
Еще больше об удивительных открытиях астрономов читайте на нашем канале в Яндекс.Дзен
В честь грядущего юбилея легендарного космического телескопа Hubble, NASA сделали подарок всем жителям нашей планеты. Теперь можно увидеть лучший снимок, который сделал Hubble в абсолютно любой день, включая день вашего рождения – пускай и не первого. Чтобы увидеть фото, все, что нужно сделать, это ввести свой месяц и день рождения в специальную форму на официальном сайте NASA и сразу появится великолепный снимок удивительного космического объекта, расположенного на просторах бесконечной Вселенной. При просмотре фотографий важно понимать, что мы наблюдаем водоворот звезд, какими они были когда по Земле бродили динозавры.
Hubble исследует вселенную 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это значит, что он видел какое-то захватывающее космическое чудо каждый день, в том числе и в день вашего рождения, — говорится в официальном сообщении NASA.
Как узнать, что сфотографировал Хаббл в конкретный день
Введя дату своего рождения на сайте NASA, лучшим снимком, сделанным в мой день рождения за последние 30 лет оказалась фотография спиральной галактики NGC 4013, о которой, как оказалось, мало что известно. Так, единственной информацией которую мне удалось найти – правда искала я недолго – оказались результаты радио-исследования, согласно которым NGC 4013, с ее толстым диском светопоглащающей пыли, может являться закрытой спиралью.
Галактика NGC 4013 расположена на расстоянии 55 миллионов световых лет от Земли в созвездии Большой Медведицы. Снимок сделан 25.01.2000
А если ввести в форму 18 апреля, то лучшим снимком окажется Messier 79 — шаровое скопление в созвездии Зайца, которое было открыто Пьером Мешеном в 1780 году. Вы только посмотрите какая красота:
Шаровое скопление было открыто французским астрономом Пьером Мешеном
Новый космический телескоп
Напомню, что к 2020 году инженеры NASA успешно протестировали зеркало нового космического телескопа Джеймса Уэбба, который должен заменить своего знаменитого предшественника уже в следующем году. Необходимо отметить, что разработка нового телескопа была непростой задачей для NASA. Дело в том, что его запуск на орбиту планировался еще в 2018 году, однако инженеры столкнулись с рядом задержек. На это повлияла сложность конструкции аппарата и потребность в комплектующих. Дело в том, что телескоп Джеймса Уэбба является самым сложно устроенным телескопом в мире. Сейчас в NASA уверены в том, что вывод телескопа на орбиту состоится в 2021 году.
А что видел Hubble в день вашего рождения? Поделитесь ответом в комментариях к этой статье, а также с участниками нашего Telegram чата.
Ну а пока свое законное место на земной орбите занимает именинник, мы с вами можем насладиться эстетически удовлетворяющей поисковой системой, которая, безусловно, очень забавна и позволяет отлично провести время. Но что она действительно демонстрирует, так это то, как постоянно и неустанно космический телескоп работал на протяжении всей своей жизни. Тот факт, что у него есть по крайней мере одно изображение на каждый день года, является свидетельством его кажущейся бесконечной продолжительности жизни, а также неподдельного интереса его научной команды к звездам и космическому океану.
Что снимал Хаббл
Давайте посмотрим что снимал Хабл в известные дни. Например, 12 апреля, День космонавтики. На фотографии (12 апреля 2010 года) мы видим призрачный зеленый шарик газа, который, кажется, плавает около нормально выглядящей спиральной галактики. Странный объект, получивший название Hanny’s Voorwerp, является видимой частью растягивающегося вокруг галактики газового потока длиной 300 000 световых лет, называемого IC 2497.
Газовый поток IC 2497 протяженностью 300 000 световых лет
А теперь давайте возьмем 9 марта, день рождения Юрия Гагарина. На фотографии галактическое скопление Abell 2261. Гигантская эллиптическая галактика в центре этого изображения — самый массивный и самый яркий член скопления Abell 2261. Галактика, ширина которой превышает миллион световых лет, примерно в 10 раз больше нашей галактики Млечный путь.
Галактическое скопление Abell 2261
И в заключение отметим день, когда родился Илон Маск — 28 июня. Это изображение показывает оболочки звезд вокруг квазара, известного как MC2 1635 + 119. Квазары являются одними из самых ярких объектов во вселенной. Они находятся в центрах галактик и питаются сверхмассивными черными дырами.
Это оболочки звезд вокруг квазара
Ну а теперь вы можете проверить и памятный лично для себя день. Сделать это можно на специальной странице NASA.
Дальний космосКосмические телескопы
Для отправки комментария вы должны или
Лучшие фотографии космоса от Хаббла за 25 лет • Космічний туризм
В преддверии празднования 25й годовщины «Хаббла» мы решили рассказать немного об истории телескопа и порадовать вас зрелищными фотографиями космоса.
22 апреля 1990 года с мыса Канаверал в США был запущен шаттл «Дискавери» с телескопом «Хаббл», совместным проектом NASA и ESA. На названный в честь известного ученого-космолога Эдвина Хаббла телескоп были положены великие надежды, однако дефект главного зеркала, составляющий 1/50 толщины человеческого волоса, серьезно повлиял на качество получаемых фотографий, что поставило под удар репутацию NASA и чуть не привела к закрытию агентства. К тому времени затраты на проект телескопа составляли 2.5 млрд долларов.
Спустя три года, 2 декабря 1993, 7 астронавтов на шаттле «Индевор» отправились в космос устанавливать дополнительное оптическое оборудования для того, чтобы исправить дефект. Миссия прошла успешно, репутация NASA была частично восстановлена. Впоследствии было выполнено еще 4 миссии по техническому обслуживанию Хаббла, последняя из них — в 2009 году в рамках миссии «Атлантис» STS-125.
На сегодняшний день на проект телескопа было затрачено огромное количество человеческих сил и более 6 миллиардов долларов, все это делалось для того, чтобы узнать больше о мирах вокруг нас. Полученные фотографии, часть из которых вы можете увидеть ниже, перевернули представление о расстояниях и времени, размерах и скоростях. К тому же они очень красивые, приятного просмотра!
NGC 6357
NGC 6357 — эмиссионная туманность с рассеянным скоплением в созвездии Скорпион, которая находится на расстоянии 8000 световых лет от нас. Фото: NASA, ESA, и J. Maíz Apellániz (Instituto de Astrofísica de Andalucía, Испания) Дата: 11 декабря 2006
Arp 273
Arp 273 — группа взаимодействующих галактик в созвездии Андромеды, находящаяся на расстоянии 300 млн. световых лет от Земли, в области пространства, расположенной между «звездой демона» слева, и «сандалией Андромеды» справа. Фото: NASA, ESA, и команда Hubble Heritage (STScI/AURA) Дата: 2011, 21 годовщина Хаббла
Галактика водоворот
M 51 — галактика в созвездии Гончие Псы, которая находится на расстоянии 23 млн световых лет от Земли. Диаметр галактики составляет около 100 тысяч световых лет. Фото: NASA, ESA, S. Beckwith (STScI) и команда Hubble Heritage (STScI/AURA) Дата: 2013
Туманность Кольцо
Планетарная туманность M 57 находится в созвездии Лиры. Это один из наиболее известных и распознаваемых примеров планетарных туманностей. Фото: NASA, ESA, C.R. O’Dell (Vanderbilt University) и D. Thompson
Celestial Fireworks
Блестящий гобелен из молодых звезд напоминает красочный фейерверк. Снимок сделан инфракрасной камерой Хаббла Wide Field 3, что помогло понизить шумы и скрыть пыль, окутывающую звезды, давая астрономам четное представление о туманности и плотной концентрации звезд в центральном кластере. Размеры кластера — между 6 и 13 световыми годами.
Гигантскому скоплению уже около 2 миллионов лет, оно содержит одни из самых горячих, ярких и массивных звезд нашей галактики. Туманность открывает нам свои фантастические ландшафты, столбы, хребты и долины. Столбы, состоящие из плотного газа, являются инкубаторами для новых звезд. Их высота измеряется в нескольких световых годах.
Фотография приурочена к 25-ти летию телескопа.
S106
Массивная звезда IRS 4 расправляет крылья. Новорожденная звезда, которой всего 100 000 лет, выбрасывает из своих недр вещество, формируя туманность под названием Шарплесс 2-106 (S106), изображённую на этой фотографии.
Широкий диск из газа и пыли вокруг инфракрасного источника 4 (от англ. Infrared Source, IRS 4 — прим. перев.), изображённого тёмно-красным цветом в центре картинки, похож по форме на песочные часы или бабочку. Газовая туманность S106 возле звезды IRS 4 ведёт себя как эмиссионная туманность: свет излучается ионизованной плазмой. При этом пыль вдалеке от IRS 4 отражает свет центральной звезды и представляет из себя отражательную туманность.
Детальное исследование таких изображений, как это, позволило найти сотни маломассивных коричневых карликов, скрывающихся в газе туманностей. S106 простирается на 2 световых года в ширину и находится примерно в 2000 световых лет от нас в направлении на созвездие Лебедя.
Крабовидная туманность
Крабовидная туманность — газообразная туманность в созвездии Тельца, являющаяся остатком сверхновой SN 1054 и плерионом. Туманность первым наблюдал Джон Бевис в 1731 году.
NGC 5189
NGC 5189, Спиральная Планетарная Туманность — планетарная туманность в созвездии Муха. Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции Нового общего каталога.
Имеет довольно необычную симметричную структуру с газовым кольцом в центре. Благодаря этому напоминает букву S, при наблюдении в небольшие телескопы может быть принята за спиральную галактику. Находится на расстоянии 3000 св. лет от Земли.
Дата: 18 декабря 2012
М16, Столпы созидания
Это изображение стало, наверное, одним из самых известных в нашу эпоху. Оно было получено с помощью Космического телескопа им. Хаббла в 1995 году. На изображении запечатлены испаряющиеся газовые глобулы (сгустки), которые появляются из столбов молекулярного водорода и пыли.
Філіпп С.
Засновник та головний радактор
«Людство не залишиться вічно на Землі, але в гонитві за світлом і простором спочатку несміливо проникне за межі атмосфери, а потім завоює собі весь навколосонячний простір.» — К. Ціолковський
Фотографии космического телескопа Хаббла, снимки Хаббла, изображения — National Geographic
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
1 / 10
1 / 10
За время своего существования космический телескоп «Хаббл» НАСА сделал множество потрясающих снимков. Одним из самых запоминающихся является эта ребристая мозаика галактики Сомбреро. Благодаря относительно высокой величине яркости и удаленности от Земли на 28 миллионов световых лет, Мессье 104, как более официально называют Сомбреро, легко увидеть в небольшой телескоп.
Галактика Сомбреро
За время своего существования космический телескоп НАСА Хаббл сделал множество потрясающих снимков. Среди самых запоминающихся — эта ребристая мозаика галактики Сомбреро. С относительно высокой величиной яркости и на расстоянии 28 миллионов световых лет от Земли Мессье 104, как более формально называют Сомбреро, легко увидеть в небольшой телескоп.
Фотография предоставлена НАСА и группой наследия Хаббла (STScI/AURA)
Читать далее
Почему этот человек создает доспехи для кошек и мышей?
История и культура
Почему этот человек создает доспехи для кошек и мышей?
Художник Джефф де Бур десятилетиями проектировал и изготавливал крошечные доспехи музейного качества. Как он нашел свое призвание? «Все началось с мыши, — говорит он.
Чтобы увидеть неуловимую дикую природу Малайзии, прогуляйтесь среди деревьев
Путешествуйте
Чтобы увидеть неуловимую дикую природу Малайзии, прогуляйтесь среди деревьев
Стальные конструкции и качающиеся мосты, построенные высоко над тропическим лесом, позволяют туристам ненавязчиво наблюдать за местными тапирами, тиграми и печально известными пугливыми приматами.
Полярный вихрь, объяснение
Окружающая среда
Полярный вихрь, объяснение
Завихряющаяся масса холодного воздуха, парящая над Северным полюсом, иногда является причиной эпизодов экстремально холодной погоды в Северной Америке.
Эксклюзивный контент для подписчиков
Почему люди так одержимы Марсом?
Как вирусы формируют наш мир
Эпоха собачьих бегов в США подходит к концу будет исследовать красную планету
Почему люди так одержимы Марсом?
Как вирусы формируют наш мир
Эра собачьих бегов в США подходит к концу
Узнайте, как люди представляли жизнь на Марсе на протяжении всей истории
Узнайте, как новый марсоход НАСА будет исследовать красную планету 29
3
3
Почему люди так чертовски одержимы Марсом?
Как вирусы формируют наш мир
Эпоха собачьих бегов в США подходит к концу
Узнайте, как люди представляли себе жизнь на Марсе на протяжении всей истории
See how NASA’s new Mars rover will explore the red planet
See More
Hubble Space Telescope Stock-Fotos und Bilder
CREATIVE
EDITORIAL
VIDEOS
Beste Übereinstimmung
Neuestes
Ältestes
Am beliebtesten
Alle Zeiträume24 Stunden48 Stunden72 Stunden7 Tage30 Tage12 MonateAngepasster Zeitraum
Lizenzfrei
Lizenzpflichtig
RF и RM
Durchstöbern Sie 1.
879 космический телескоп Хаббл Stock-Photografie und Bilder. Odersuchen Sie nach weltraum, um noch mehr faszinierende Stock-Bilder zu entdecken.
hubble-weltraumteleskop mit erde — Космический телескоп Хаббл сток-фотографии и фотографии Космический телескоп Хаббл на орбите вокруг Земли. — космический телескоп Хаббл: стоковые фотографии и изображения В этом рекламном проспекте Национального управления аэронавтического космического пространства космический телескоп Хаббл дрейфует в космосе на снимке, сделанном с… космического телескопа Хаббла космический телескоп хаббл стоковые фото и фото Черное пространство как… космический телескоп Хаббла с синей землей на заднем плане. встроенный пульт…ngc 1499. Туманность Калифорния — космический телескоп Хаббла стоковые фото и фотографии звездного скопления — космический телескоп Хаббла стоковые фото и фотографии .астронавты участвуют в выходе в открытый космос на космическом телескопе Хаббл. — космический телескоп Хаббла: стоковые фото и изображенияАстронавт Джон М. Грунсфельд работает над заменой солнечной батареи правого борта космического телескопа Хаббла 4 марта 2002 г. во время выхода в открытый космос…»звездное скопление, ngc 346″ — космический телескоп Хаббл стоковые фото На этой фотографии космический телескоп Хаббл очищает грузовой отсек во время развертывания 25 апреля 19 года.90. Фотография была сделана… 25 апреля 1990 года — космический телескоп «Хаббл» на фоне планеты Земля. — космический телескоп Хаббла стоковые фото и изображенияхаббл-велтраумтелескоп — космический телескоп Хаббл стоковые графики, -клипарты, -мультфильмы и -символыНа этом раздаточном изображении, выпущенном космическим телескопом Хаббла, видна галактика Водоворот, 25 апреля 2005 г., выпущенная для Хаббла 15th…astronaut space schwarzerhintergrund — Космический телескоп Хаббл: стоковые фотографии и фотографии -ray — стоковые фотографии космического телескопа Хаббла и изображение туманности киля. — фото и изображения космического телескопа Хаббла В этом информационном материале НАСА изображение самого глубокого из когда-либо достигнутых видов видимой Вселенной видно на составной фотографии телескопа Хаббла, опубликованной в марте. .. Колумбия с экипажем из семи астронавтов на борту приближается… Снимок так называемой «муравьиной туманности», сделанный космическим телескопом Хаббл 1 февраля 2001 года, показывает тело «муравья» в виде пары выступающих огненных долей… Фото сделано 25, 19 апреля.90 экипажем STS-31 на борту космического корабля «Дискавери», незадолго до развертывания космического телескопа «Хаббл»,… туманность Ориона — космический телескоп «Хаббл» сток-фотографии и изображения , 25 апреля 1990 г. С борта космического корабля «Дискавери» . Это рекламное изображение гигантской активной галактики NGC 1275, полученное 21 августа 2008 г., было получено с помощью космического телескопа «Хаббл» NASA/ESA Advanced… космического телескопа «Хаббл» в орбита над землей. — космический телескоп Хаббла: стоковые фотографии и фотографии, отраженные светом вокруг звезды — космический телескоп Хаббл: стоковые фотографии и фотографииЭто богатая туманностями область в созвездии Единорога Единорога с темной туманностью Конус и маленькой V-образной яркой туманностью Хаббла. .. Центральная область нашей галактики Млечный Путь. Хаббл, Спитцер и Чандра. Космический телескоп Хаббла, космический телескоп Хаббла плавает на фоне Земли после недели ремонта и модернизации с помощью космического корабля «Шаттл»… grafiken, -clipart, -cartoons und -symboleКосмический телескоп Хаббл и сравнение размеров космического телескопа Джеймса Уэбба. — космический телескоп Хаббл сток-графики, -клипарт, -мультфильмы и -символ млечного пути — космический телескоп Хаббл сток-фотографии и изображенияАмериканский астронавт НАСА Стивен Л. Смит и американский астронавт НАСА Джон М. Грунсфельд, на фоне покрытого облаками океана, во время Выход в открытый космос… Космический телескоп Хаббл вращается примерно в 350 милях над Тихим океаном к юго-западу от Мексики, 3 марта 2002 года, когда космический шаттл «Колумбия» готовится к… космическому телескопу Хаббла, запертому в грузовом отсеке космического корабля «Шаттл». Атлантида. — фото и фотографии космического телескопа Хаббла. Этот составной объект 30 Золотой Золотой Рыбы, также известный как туманность Тарантул, содержит данные от Чандры, Хаббла и Спитцера. Расположенный в Большом Магеллановом Облаке, космический корабль «Дискавери» стартует с площадки 39 Космического центра Кеннеди.-b, несущий космический телескоп Хаббла, 24 апреля 1990 г. Космический телескоп Хаббл захвачен системой дистанционного манипулятора и удерживается в положении 90 градусов на фоне черноты видимого космоса… космический телескоп Хаббла — запас космического телескопа Хаббла -фотографии и фотографииЗапущенная обсерватория Космический телескоп Хабблвид на туманность Ориона — Космический телескоп Хаббла стоковые фотографии и фотографииКосмический телескоп Хаббла, Космический телескоп с двумя зеркалами, охватывающий весь спектр света. Он был запущен на орбиту в 1990. На этом снимке, опубликованном Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства, астронавт Ричард М. Линнехан работает над заменой солнечной панели правого борта… В этом информационном материале НАСА на составной фотографии, сделанной телескопом Хаббла, опубликованной 9 марта 2004 года, показано изображение почти 10 000 галактик.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. НАСА опубликовало фотографию марсохода Curiosity, которая сделана с орбиты Марса камерой HiRISE, установленной на аппарате Mars Reconnaissance Orbiter. Отмечается, что агентство получило снимок с орбитальной станции еще 31 мая этого года. На фотографии Curiosity выглядит как маленькая точка. Марсоход попал в кадр в момент исследования «Лесного залива» на глинистой территории горы Эолиды в кратере Гейл.Ровер Curiosity приземлился на поверхность Красной планеты 6 августа 2012 года. За годы службы марсоход успешно выполнил главные задачи своей миссии, обнаружив следы существования теплых пресноводных озер и рек на Марсе, и совершил ряд других открытий.
Корабль Драгон от частной компании Спейс-Икс обещают доделать и запустить в 2010 году. SpaceX — одна из двух частных компаний, всерьёз занимающихся подготовкой запуска в космос. Вторая- Вирджин Гэлактик известного британского предпринимателя и миллиардера Ричарда Бренсона. Читать полностью »
Рубрики: Космические корабли | Comments Off
24.09.2009 от Maxim
Во вложенных приполярных кратерах на термальных картах, переданных LRO на землю, ученые наса нашли несколько (по некоторым данным- три) постоянно затемненных областей, температура в которых составляет 35 градусов по Кельвину или 238 градусов Цельсия ниже нуля — тоесть всего на 35 градусов выше абсолютного ноля. Таких низких температур не было зафиксировано даже на холодных внешних планетах. Читать полностью »
Рубрики: LRO, Луна | Comments Off
19.08.2009 от Maxim
NASA заявило, что в доставленном на Землю веществе, взятом аппаратом СтарДаст в хвосте кометы Вильда-2 обнаруженена аминокислота глицин -Nh3Ch3COOH. Космический аппарат Стардаст (Звёздная пыль) взял пробу вущества и сфотографировал пятикилометровую комету в 2004 году. В NASA считают, что это открытие подтверждает гипотезу о том, что жизнь была “занесена” из космоса в ранние периоды существования Земли, когда на нее часто падали кометы и астероиды. Читать полностью »
Рубрики: Далекий космос, Исследовательские аппараты, Органика | Comments Off
14.08.2009 от Maxim
NASA опубликовало новые снимки Марса в высоком разрешении. Зонд Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) передал на Землю новые фотографии марсианских пейзажей. В частности- окресности кратера Виктория. Новая фотография кратера Виктория сделана не вертикально вниз, а под углом и вид на снимке больше всего напоминает вид с самолета. На фотографии можно разглядеть структуры на склонах кратера, а также следы ровера Opportunity, который более двух лет изучал кратер и досих пор функционирует. Читать полностью »
Рубрики: Марс | Comments Off
14.08.2009 от Maxim
Недавно (когда именно- к сожалению не смог установить) выступил по телевидению Эдвин Buzz Олдрин — человек, вторым ступившим на поверхность Луны в 1969 году. В эфире одного из телеканалов США он заявил: “Мы должны посетить спутники Марса”. На Фобосе, — сказал Олдрин, — стоит монолит — очень странная структура для этого маленького космического объекта в форме картофелины, который делает оборот вокруг Марса каждые 7 часов. По словам Базза, все, кто видели фото монолита на Фобосе, не сомневаются, что его там поставили. Читать полностью »
Рубрики: Марс | Comments Off
12.08.2009 от Maxim
«Если бы конструкторы NASA не обнаружили неполадку и использовали поврежденную деталь, в процессе полета она бы сломалась и привела к обрыву креплений, что вызвало бы потерю ценного груза и с большой степенью вероятности — потерю челнока и его экипажа», как сказал Tim Johnson, представляющий в суде интересы космического агенства. Читать полностью »
Рубрики: Шаттл | Comments Off
11.08.2009 от Maxim
На Генассамблее Международного астрономического союза в Рио-де-Жанейро была презентована пара докладов, из которых следует, что геологические и климатические процессы на поверхности Титана (спутнике Сатурна) гораздо сильнее напоминают земные, чем было принято считать. Читать полностью »
Рубрики: Далекий космос, Исследовательские аппараты, Планеты Солнечной системы | Comments Off
07.08.2009 от Maxim
Орбитальный телескоп нового покеления Кеплер сделал первое открытие по программе поиска экзопланет. Журнал Science опубликовал, что “Кеплер” -космическая обсерватория НАСА- обнаружила атмосферу у найденной в прошлом (2008) году планеты HAT-P-7b, расположенной в тысяче световых лет от Земли в созвездии Лебедя. Читать полностью »
Рубрики: Keppler S.T. | Comments Off
27.07.2009 от Maxim
На прошлой неделе в Юпитер врезался объект, который по предварительным данным размерами лишь немного меньше Земли. Скорее всего, в Юпитер врезался один или несколько довольно крупных астероидов, коих вблизи орбиты гигантской планеты немало. В НАСА говорят, что исследовали последствия столкновения при помощи инфракрасного телескопа, установленного на Гавайских островах и пришли к заключению, что пятно на Юпитере — это именно след от удара, так как температура здесь существенно выше близлежащих регионов, а кроме того плотность атмосферы здесь ниже. Иными словам, все говорило о том, что несколько десятков часов назад тут пролетел на большой скорости крупный разогретый объект. Читать полностью »
Рубрики: Планеты Солнечной системы | Comments Off
06.07.2009 от Maxim
В пятницу, 19 июня 2009 года, к спутнику Земли отправился аппарат, который должен добыть окончательные свидетельства экспедиций астронавтов НАСА! Вот таким громким заголовком одарили сию новость сми. Очень странно- не так ли- сначала запускать космонавтов на Луну, а потом запускать еще спутник, что бы убедиться в том, что эти космонавты все таки были на Луне. Насколько велик скептицизм в мире на предмет лунной одиссеи НАСА.
Читать полностью »
Рубрики: Луна | Comments Off
20.05.2009 от Maxim
18 мая 2009 года астронавты шаттла Atlantis завершили пятый выход в открытый космос грузового отсека шаттла, где установлен Космический телескоп имени Хаббла. Джон Грунсфельд и Эндрю Фьюстел стали последними представителями земной расы, кому довелось дотронуться до космического телескопа: больше ремонтных экспедиций не планируется. Так ли будет на самом деле- покажет время.
Читать полностью »
Рубрики: Hubble S.T. | Comments Off
05.03.2009 от Maxim
Обзор софтверного симулятора неба Стеллариум. Программа легка в установке и настройке- есть определенные ошибки (например неправильно написано название города Москвы, из-за чего его трудно найти в списке координат, иногда зависает при загрузке расширенного списка звезд), но они не фатальны и не мешают наслаждаться программой. Звёздное небо очень красиво, объектов много и по каждому есть некоторое описание, что определенно радует.
Читать полностью »
Рубрики: Программное обеспечение | Comments Off
22.12.2008 от Maxim
Барак Обама хочет сократить финансирование НАСА. Избранный президент США Барак Обама рассматривает возможность сократить бюджетное финансирование самых амбициозных проектов НАСА (Национального аэрокосмического агентства США). «Под нож» может попасть даже проект «Созвездие», цель которого — высадить в 2020 году человека на Луну.
Читать полностью »
Рубрики: События NASA | Comments Off
17.12.2008 от Maxim
С момента его совершения (а я не сомневаюсь, что полёт на Луну был), неутихают вопли тех, кто считает это грандиозное свершение Человечества грязной подделкой проигравшего космическую гонку NASA. Давайте рассмотрим некоторые снимки, которыми козыряют “борцы за истину”.
Читать полностью »
Рубрики: Луна, Проекты NASA | Comments Off
17.09.2008 от Maxim
Солнечные батареи МКС, Атлантис все еще на старте, ураган Айк и кластер галактик в Abell 1689.
Читать полностью »
Рубрики: Далекий космос, Звездообразование, Климат Земли, МКС, Шаттл | Comments Off
14.09.2008 от Maxim
Черная дыра в галактике NGC 4649, Тестовый прогон Аполло-11, Шварц в исследовательском центре Эмес и Союз-Аполло на орбите.
Читать полностью »
Рубрики: Миссии в космос, Проекты NASA, Чёрные дыры | Comments Off
14.
09.2008 от Maxim
Голдстоуновский коммуникационный центр слежения в Пустыне Мохаве, Галактика Глаз Зла М64, Полночь на Марсе, Virgil I. “Gus” Grissom в ожидании приказа о взлете.
Читать полностью »
Рубрики: Астронавты, Далекий космос, Марс, Наземные телескопы | Comments Off
14.09.2008 от Maxim
Туманность Глаз Кошки, Тепловой щит от Боинг и Эйзенхауэр, создавший НАСА
Читать полностью »
Рубрики: Далекий космос, Прототипы, События NASA | Comments Off
14.09.2008 от Maxim
Затмение и фото с Марса
Читать полностью »
Рубрики: Земля, Марс | Comments Off
12.09.2008 от Maxim
Читать полностью »
Рубрики: Далекий космос, Звездообразование, Земля, Марс | Comments Off
12.09.2008 от Maxim
Frank L. Culbertson, командир третьей экспедиции на международной космической станции сказал тогда: Быть на космическом корабле, созданном во имя мира и жизни и наблюдать трагедию и ужас, разыгравшиеся внизу- от этого содрогнется душа каждого. . Читать полностью »
Рубрики: Земля | Comments Off
11.09.2008 от Maxim
Читать полностью »
Рубрики: Далекий космос, Звездообразование, Космические корабли, Планеты Солнечной системы | Comments Off
11.09.2008 от Maxim
Читать полностью »
Рубрики: Далекий космос, Звездообразование, Планеты Солнечной системы, Проекты NASA | Comments Off
11.09.2008 от Maxim
Читать полностью »
Рубрики: Далекий космос, Звездообразование, Земля, Планеты Солнечной системы | Comments Off
11.09.2008 от Maxim
Читать полностью »
Рубрики: Звездообразование, Исследовательские аппараты, Прототипы | Comments Off
08.09.2008 от Maxim
Читать полностью »
Рубрики: Далекий космос, Звездообразование | Comments Off
08.09.2008 от Maxim
Читать полностью »
Рубрики: Исследовательские аппараты, Луна, Марс | Comments Off
07.
09.2008 от Maxim
Читать полностью »
Рубрики: Далекий космос, Марс, Шаттл | Comments Off
06.09.2008 от Maxim
NASA — 50 лет! По случаю торжества, директор AARP Билл Новелли презентует карту членства в ААРП НАСА в лице директора Джонсоновского косм. центра Майкла Котса и Карла Вольца ( в центре снимка в синей рубашке)
Читать полностью »
Рубрики: События NASA | Comments Off
Nas Stock-Fotos und Bilder — Getty Images
CREATIVE
EDITORIAL
VIDEOS
Alle
Sport
Entertainment
News
Archiv
Beste Übereinstimmung
Neuestes
Ältestes
Am beliebtesten
Alle Zeiträume24 Stunden48 Stunden72 Stunden7 Tage30 Tage12 MonateAngepasster Zeitraum
Durchstöbern Sie 21.901
nas Фото и фотографии. Oder suchen Sie nach nasa oder server, um noch mehr faszinierende Stock-Bilder zu entdecken.
Показаны редакционные результаты для nas. Либер в Креативе сучен?
Рэпер Нас выступает во время заключительного концерта 12-го ежегодного Бруклинского хип-хоп фестиваля в парке Бруклин Бридж 16 июля 2016 года в Нью-Йорке. Рэпер Нас выступает на 8-м ежегодном фестивале Rock The Bells на Губернаторском острове 3 сентября 2011 года в Нью-Йорке. City.Rapper Nas посещает Pandora Sounds Like You NYC с участием Nas, Young M.A, Dave East и Biz Markie DJ Set в Brooklyn Steel 19 июля.. ‘ в амфитеатре Cellairis в Лейквуде 26 августа 2019 года в Атланте, штат Джорджия. Nas присутствует на премьере «Supreme Team» во время фестиваля Tribeca 2022 года в BMCC Tribeca PAC 19 июня 2022 года в Нью-Йорке. Рэперы Nas и Big L появляются в портрет, сделанный 10 ноября 1994 года в Нью-Йорке. Nas выступает на туре Hennessy VS Presents «Nas: Time Is Illmatic» в Лос-Анджелесе в театре Orpheum, 18 октября 2014 года в Лос-Анджелесе,… Nas во время Hot 97’s VIP Lounge с участием Наса — 23 ноября 2004 г. , Sony Sound Stage в Нью-Йорке, Нью-Йорк, США. Рэперы Нас, Тупак Шакур и Редман позируют для портрета в клубе Amazon, 23 июля 1993 г. в Нью-Йорке, Нью-Йорк. .Рэпер Нас выступает на Rolling Stone Live: Houston, представленном Budweiser и Mercedes-Benz, 4 февраля 2017 года в Хьюстоне, штат Техас. Произведено в… Музыкант Нас прибывает на пурпурный ковер T-Mobile во время VIP-вечеринки перед боем Showtime, WME IME и Mayweather Promotions для Мэйвезера… Нас выступает на сцене для iHeartRadio LIVE и Verizon в PlayStation Theater 26 июля. 2018 год, Нью-Йорк. Рэперы Нас, Тупак Шакур и Редман позируют для портрета в клубе Amazon 23 июля 19 года.93 в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк. Рэперы Джей Зи и Нас на 57-й ежегодной церемонии вручения премии «Грэмми» в STAPLES Center 8 февраля 2015 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. Нас присутствует на презентации коллекции «Охотники за привидениями», представленной Italia Independent и Nas 20 мая. , 2016, Нью-Йорк. Рэпер Нас на 55-й ежегодной церемонии вручения премии «Грэмми» в Staples Center 10 февраля 2013 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. Музыкант Нас на 13-й ежегодной премии Soul Train Music Awards 26 марта 1999 года в Shrine Auditorium в Лос-Анджелесе. Анхелес, Калифорния. Nas выступает на 4-м дне RBC Royal Bank Bluesfest 11 июля 2015 г. в Оттаве, Канада. Рэперы Nas и Jay-Z выступают на сцене во 2-й день фестиваля музыки и искусства Coachella Valley 2014 в Empire Polo Club. 12 апреля 2014 г. в … Рэпер Нас посещает празднование Тупака в кафе Powamekka и превью Tupac by Vlone 6 апреля 2017 г. в Нью-Йорке. Nas во время Джейми Фокс, Нас и Омарион посещают MTV «TRL» — 20 декабря , 2006 г., MTV Studios, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. Орк, США. Рэперы Нас, Тупак Шакур и Редман позируют для портрета в клубе Amazon 23 июля 19 года.93 в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк. NasNasРэппер Нас выступает в O2 Academy Glasgow 2 июня 2015 года в Глазго, Великобритания. Nas присутствует на мировой премьере фильма Warner Bros «Солнце тоже звезда» в Pacific Theaters at the Grove 13 мая. 2019 в Лос-Анджелесе, Калифорния. NasNas выступает на MusicFestNW представляет Project Pabst в парке Tom McCall Waterfront 27 августа 2017 года в Портленде, штат Орегон. Рэперы Nas и Jay-Z выступают на сцене во второй день фестиваля музыки и искусства Coachella Valley 2014 в Empire Polo Club, 12 апреля 2014 г., в … Рэпер NAS выступает на церемонии открытия Универсального музея хип-хопа, состоявшейся в Бронкс-Пойнте 20 мая 2021 г. в Нью-Йорке. Nas выступает на Hennessy VS представляет «Nas: Time Is Illmatic» в Лос-Анджелесе в театре Orpheum 18 октября 2014 г. в Лос-Анджелесе… Нас выступает в Zenith de Paris 6 июля 2014 г. в Париже, Франция. Музыкант Нас посещает показ мод Tommy Hilfiger «Young, Loud & Sexy». 4 февраля 2000 года в Манхэттен-центре в Нью-Йорке. .Нас на вечеринке в Gold Room 9 октября., 2017 г., Атланта, штат Джорджия. Нас выступает на сцене во время тура «NY State Of Mind» в амфитеатре Cellairis в Лейквуде, 22 сентября 2022 г., Атланта, штат Джорджия. Музыкант Нас посещает показ мод Tommy Hilfiger «Young, Loud & Sexy», февраль. 4 апреля 2000 года в Манхэттен-центре в Нью-Йорке. Нас выступает на сцене во время 64-й ежегодной премии «Грэмми» на MGM Grand Garden Arena 3 апреля 2022 года в Лас-Вегасе, штат Невада. Рэперы, включая Тупака Шакура, The Notorious B.I.G. Ака Бигги Смоллс, Нас и Редман в клубе Amazon, 23 июля 19 года.93 в Нью-Йорке. NasMusician Nas принимает участие в 13-й ежегодной музыкальной премии Soul Train 26 марта 1999 года в Shrine Auditorium в Лос-Анджелесе, Калифорния. Nas выступает на сцене во время 64-й ежегодной премии GRAMMY Awards в MGM Grand Garden Arena 3 апреля 2022 года в Ласе Вегас, Невада. Фокси Браун, Нас и AZRapper Нас выступают в O2 Academy Glasgow 2 июня 2015 года в Глазго, Великобритания. Nas выступает на сцене во время тура «NY State Of Mind» в амфитеатре Cellairis в Лейквуде, 22 сентября 2022 года в Атланте. Джорджия.Нас во время вечеринки по случаю дня рождения Келис в 007 в Нью-Йорке, США.Нас и Лорин Хилл выступают на HOT 97’s Summer Jam 2012 на стадионе MetLife 3 июня 2012 года в Ист-Резерфорде, штат Нью-Джерси. Nas и Jay-Z присутствуют на вечеринке по случаю 38-летия Nas в Catch 14 сентября 2011 года в Нью-Йорке. Nas выступает на сцене Palladia во время Дня Lollapalooza 2014. Двое в Грант-парке, 2 августа 2014 г., Чикаго, штат Иллинойс. Нэс выступает на фестивале Meadows Festival в Citi Field, 17 сентября 2017 г., Нью-Йорк. by TUMI в партнерстве с American Express, La… The FirmNas выступает во второй день фестиваля музыки и искусства Osheaga 1 августа 2015 года в Монреале, Канада. Nas выступает на Hennessy VS представляет «Nas: Time Is Illmatic» Los Тур по Анхелесу в театре Орфеум, 18 октября 2014 г. в Лос-Анджелесе, … Нас выступает на сцене во время 64-й ежегодной премии «Грэмми» на MGM Grand Garden Arena, 3 апреля 2022 г. в Лас-Вегасе, штат Невада. Рэпер Нас сфотографирован для Haute Living журнал от 19 сентября, 2019 г. в Лос-Анджелесе, Калифорния. Nas и Lil Nas X выступают на сцене во время 62-й ежегодной премии «Грэмми» в Staples Center 26 января 2020 г. в Лос-Анджелесе, Калифорния. Nas выступает на фестивале Governors Ball Festival 2019 на острове Рэндалла 2 июня. 2019 в Нью-Йорке. Нас выступает на сцене в течение третьего дня музыкального фестиваля Governors Ball 2019 на острове Рэндалла 2 июня 2019 года в Нью-Йорке. Nas von 100
Google Фото заполнено? Переход на накопитель NAS — Руководство 2021 — Сравнение NAS
Переход с Google Фото на NAS
Как многие из вас, возможно, знают, Google недавно объявила об изменении своей политики, позволяющей пользователям телефонов Android создавать резервные копии своих фотографий без ограничений в соответствующих учетных записях Google Cloud. До недавнего времени, если вы были пользователем телефона Android, вам никогда не приходилось беспокоиться о том, что фотографии на вашем телефоне заполнят вашу память, поскольку Android периодически сообщал вам, что вы можете сделать резервную копию своих фотографий в своем личном облаке и освободить место на своем устройстве. Однако в начале 2021 г. Google больше не разрешает неограниченное резервное копирование фотографий с мобильных устройств, и хотя текущие фотографии, которые вы зарезервировали, будут в безопасности, существуют серьезные долгосрочные последствия, о которых должны знать пользователи телефонов Android. Во-первых, ваша облачная учетная запись Google фактически используется многими другими службами, такими как управление файлами Google Диска и еще более важной службой Gmail. Когда ограничение Google для фотографий вступит в силу, все ваши резервные копии фотографий будут учитываться как часть вашего общего хранилища. У большинства пользователей есть бесплатная подписка с объемом памяти от 2 ГБ до 50 ГБ, включенным в их Android-устройство (в зависимости от модели и марки). Когда начинается ограничение количества фотографий Google, есть все шансы, что ваш Gmail больше не будет работать для получения электронных писем и вложений, пока вы не удалите фотографии со своего диска Google, которые внезапно стали учитываться в вашей общей емкости. Чтобы противостоять этому. Google предлагает пользователям приобретать услуги ежемесячной и годовой подписки на более крупные облачные хранилища по цене от 1,79 фунтов стерлингов.до 79,99 фунтов стерлингов с более высокими ценами для бизнес-пользователей. Однако это гораздо более краткосрочное решение, и в конечном итоге эта довольно скудная емкость годовой подписки также будет максимально увеличена, а также неизбежная вероятность того, что вам придется либо ежемесячно платить Google навсегда, либо покупать оборудование для хранения ваши фотографии в конце концов. Это именно то, о чем сегодняшняя статья, и сегодня я хочу поговорить с вами, ребята, о том, как перейти с фотографий Google на собственный диск NAS, как каждый бренд обрабатывает вашу коллекцию фотографий и в чем преимущества Synology и QNAP при создании выключатель.
Также ОЧЕНЬ важно понимать разницу между локальным хранилищем и облачным/NAS-хранилищем. На изображении выше показано, во сколько вам обойдется такой же объем хранилища для каждой емкости Google Диска, если вы купите его как хранилище с прямым подключением/DAS/USB. ОЧЕВИДНО, что у NAS и облака есть и другие большие преимущества (резервное копирование, управление версиями, совместное использование, многопользовательский доступ), но они предоставлены, чтобы дать вам некоторое представление о размере хранилища, которое вы получаете, и о том, как это сделать после всего лишь 1 в год вы потратите больше на облачные сервисы, чем если бы вы просто купили хранилище в качестве базовой резервной копии.
Что такое диск NAS?
Многие считают, что покупка собственного медиа-сервера — это фантастически технологичное и пугающее занятие. В действительности, однако, сетевые устройства хранения поставляются в очень удобной для пользователя форме и предоставляют вам все преимущества вашего Google Диска, но без ежемесячной платы за подписку и требований к стороннему внешнему хранилищу. На самом базовом уровне (и это довольно упрощенно) диск NAS — это жесткий диск в вашем доме, подключенный к Интернету. Этот подключенный к Интернету жесткий диск имеет множество уровней учетных данных безопасности для защиты и включенных служб резервного копирования, а также позволяет практически неограниченному количеству пользователей безопасно и надежно создавать резервные копии своих данных. Взаимодействовать с этим устройством можно дома или в любой другой точке мира благодаря ряду вариантов шифрования и многоуровневой проверки, доступных в вашем распоряжении. Устройство может включаться по расписанию, имеет очень низкое энергопотребление и, самое главное, дает вам возможность как получать доступ к вашим данным, так и полностью ограничивать доступ по вашему собственному желанию. Диски NAS с включенным хранилищем можно приобрести примерно по 150 фунтов стерлингов+ , а также увеличенные расходы, которые могут обеспечить более широкий доступ и полезность. Кроме того, большинство современных систем NAS поставляются с множеством других программных функций, таких как потоковая передача мультимедиа по дому и Интернет фильмов и музыки, для наблюдения в вашей среде, чтобы вы могли настроить камеры, которые защитят вашу семью и бизнес. Даже многочисленные бизнес-приложения для работы с базами данных, почтовыми серверами и менеджерами по работе с клиентами, которые включены в стоимость вашего диска NAS. Итак, если вы рассматриваете возможность перехода с Google Фото на накопитель NAS, помните, что вы получаете больше, чем просто диск для хранения ваших фотографий, и на самом деле получаете фантастически компетентный комплект для безопасного и надежного переноса ваших данных.
Преимущества и недостатки перехода с Google Photos на NAS-накопитель
Преимущества перехода с облачного диска Google для ваших фотографий на сетевое хранилище для вашей коллекции фотографий на самом деле довольно просты, но есть преимущества и недостатки, которые должны знать многие пользователи, прежде чем приступить к выбору между ними. Например:
Преимущества Google Фото и Google Диска
Значительно более низкие первоначальные затраты на запуск
Программное обеспечение и и уже включено в ваше устройство Android
Более удобный в начале
Недостатки Google Фото и Google Диска
Значительно более высокие долгосрочные затраты
Вопросы о том, как Google использует ваши данные в других приложениях и за их пределами
Место для хранения совместно используется всеми другими устройствами Google, что приводит к потенциальным дырам в безопасности и потенциальной потере обслуживания при заполнении емкости
Принимая во внимание, что если вы рассматриваете возможность перехода на NAS с Google Фото, то вы должны знать, что все еще будет странная разница, о которой вы должны знать. Например:
Преимущества Synology и QNAP NAS
Более индивидуальный подход к безопасности
Широкий выбор вариантов хранения для масштабирования требований и бюджета
Я завершаю решение для хранения данных, а не только резервную копию
Гораздо более низкая долгосрочная цена
Хранилище гораздо более индивидуально настроено для масштабирования и доступа
Создание нескольких уровней резервного копирования, а также менее требовательных к ресурсам отказоустойчивых систем, таких как моментальные снимки
Недостатки Synology и QNAP NAS
Более высокая начальная цена
Требуется больше времени на настройку
Требуется небольшое количество знаний, и я действительно имею в виду небольшое количество
Итак, как вы можете видеть, разница между хранилищем фотографий Google и хранилищем фотографий на NAS, несмотря на то, что они похожи, имеют очень четкие различия и преимущества. В конечном счете, NAS — лучший долгосрочный выбор, чем облачное хранилище на основе подписки, из которого вам в любом случае в конечном итоге потребуется загружать данные. Итак, давайте поговорим о каждом бренде NAS и о том, как они поддерживают резервное копирование фотографий в 2021 году.
Почему Synology NAS лучше Google Фото?
Synology, один из самых популярных в мире брендов для домашнего использования и малого бизнеса, предлагает множество решений NAS. С их самым маленьким решением с одним отсеком, которое стоит около 100 фунтов стерлингов без жесткого диска, они являются брендом, который очень сильно продвигает простоту и полезность своего программного обеспечения больше, чем что-либо еще. Благодаря великолепному программному графическому интерфейсу, к которому можно получить доступ через веб-браузер, нескольким мобильным приложениям для фотографий и общего резервного копирования и управления файлами, а также нескольким настольным утилитам, которые позволяют легко обмениваться фотографиями, Synology является очень привлекательным брендом для тех, кто делает шаг вдали от облачных сервисов Google и Google Фото. Популярные накопители Synology NAS для резервного копирования фотографий:
Что касается программного обеспечения и услуг, Synology предлагает довольно впечатляющий набор утилит в своей системе, которыми пользователи могут воспользоваться благодаря платформе Synology DSM. Будучи другом сообщества создателей контента, в их портфеле программного обеспечения есть несколько выдающихся приложений, которые понравятся тем, кто отказывается от Google Фото и Google Диска. Я прикрепил ссылку на видео/статью для каждого приложения, чтобы узнать о них больше, и сообщу, подойдут ли они для ваших собственных нужд резервного копирования фотографий в 2021 году.
Synology Drive
Исключительно похожее (в хорошем смысле) на приложение Dropbox и Google drive, приложение Synology Drive предоставляет несколько ключевых преимуществ пользователям, которые хотят создавать резервные копии своих фотографий. Во-первых, он создает единую точку доступа к порталу, доступную через веб-браузер или мобильное приложение, которая не только показывает вам все ваши фотографии и данные, но также позволяет вам открывать все файлы в исходном виде (т. приложений ИЛИ открывается в ваших собственных сторонних клиентских инструментах по мере необходимости). Но Synology Drive действительно сияет, когда вы устанавливаете программные клиенты на свои устройства, поскольку он позволяет вам просматривать фотографии с помощью ваших собственных ранее существовавших сторонних приложений (например, открывать структуру файлов/папок NAS в Safari, Finder, Windows File Explorer). и более). Существует даже возможность потоковой передачи файлов и закрепления файлов, которая позволяет вашим устройствам видеть все содержимое папки Synology Drive без необходимости загружать файлы и занимать место на вашем аппаратном устройстве. Затем вы можете просто выборочно закрепить или загрузить отдельные файлы по своему усмотрению. Все доступ, ни одного громоздкого веса данных.
Synology Photos, Photo Station и Moments
Synology технически имеет три приложения для работы с фотографиями, которые позволяют создавать резервные копии и просматривать данные фотографий. В настоящее время доступны два приложения: Synology Moments и Synology Photo Station, и эти два приложения предназначены для разных пользователей фотографии. Photo Station предоставляет широкий спектр возможностей для создания портфолио и совместного использования и будет очень востребован профессиональными фотографами, которые хотят не только создавать резервные копии своих данных, но и безопасно делиться альбомами и коллекциями с клиентами. Synology Moments , с другой стороны, является более средним в своем подходе и не только разрешает доступ к коллекциям альбомов в вашем хранилище NAS, но также обеспечивает распознавание и категоризацию с поддержкой AI. Это позволяет классифицировать ваши фотографии с помощью распознавания лиц, объектов и «вещей». Между этими двумя приложениями вы можете полностью упорядочить и каталогизировать свою коллекцию фотографий, а также безопасно делиться и распространять свои фотоматериалы по своему усмотрению.
Последний инструмент, Synology Photos , полная версия которого появится в начале 2021 года (но доступ к нему можно получить в текущей бета-версии DSM 7.0), представляет собой комбинацию обоих этих приложений и объединяет основные преимущества каждого из них в одном приложении. одно приложение для фотографий для Synology NAS. Это делается для того, чтобы упростить работу конечного пользователя, и сделает службы резервного копирования Synology Photo чем-то гораздо более интуитивно понятным, со всеми полезными функциями Google Photos, но со многими, МНОЖИМЫМИ другими способами использования ваших фотографий в личных и коммерческих целях.
Резервное копирование Synology Hyper
Synology Hyper Backup — это их инструмент резервного копирования «швейцарский армейский нож», который позволяет периодически создавать резервные копии многочисленных устройств, подключенных к Synology NAS, в режиме реального времени или одним нажатием кнопки. Это позволяет не только выполнять резервное копирование фотографий с телефона Android на NAS в фоновом режиме, но также позволяет создавать многоуровневую стратегию резервного копирования, которая охватывает другие NAS, облачные сервисы, USB-накопители и многое другое. Этот инструмент позволяет создавать резервные копии ваших фотографий на множестве других платформ, каждая из которых так же безопасна, как и предыдущая. Итак, если у вас ДЕЙСТВИТЕЛЬНО есть свободное место на Google Диске (или на любой из большого числа поддерживаемых облачных платформ) и/или старый USB-накопитель, используйте инструмент Synology Hyper Backup для создания 2-го, 3-го или 4-го уровня копий. к вашей стратегии резервного копирования.
Это три основных приложения, которыми, я думаю, пользователи Фото захотят воспользоваться при переходе с Google Фото на Synology NAS. Итак, преимущества и недостатки Synology NAS:
Преимущества Synology NAS
Самый удобный бренд NAS
Отличный программный фокус
Широкий набор интуитивно понятных приложений, поставляемых вместе с устройством
Недостатки Synology NAS
Немного дороже, чем у большинства других марок
Параметры конфигурации немного более скрыты, чтобы сохранить простоту
Из всех брендов NAS QNAP является одним из самых инновационных и обычно считается одним из самых гибких брендов с точки зрения архитектуры программного обеспечения. В то время как предыдущий бренд, Synology, обычно просит вас делать все по-своему, QNAP гораздо более настраиваемый в своей программной и аппаратной архитектуре, что позволяет вам делать вещи так, как вы уже знакомы, и диск NAS будет настроить соответственно. Ассортимент предлагаемых аппаратных решений шире, чем у большинства других брендов NAS, поэтому портфолио может показаться пугающим. Для программного обеспечения, мобильных устройств и настольных клиентов доступно значительно больше приложений, чем для любого другого бренда, и это относится как к фотографии, так и к данным в целом. Эта большая степень гибкости и аппаратных опций часто может быть им во вред, поскольку пользователи, которые хотят, чтобы их руки немного держались или просто хотят, чтобы что-то работало сразу из коробки, могут найти QNAP немного крутым подъемом по сравнению с Google. Фотографии. Тем не менее, пользовательский интерфейс программного обеспечения, доступный через ваш веб-браузер, более стилизован и сопоставим с интерфейсом Windows и Android, значительно более настраиваемый, чем любое другое программное обеспечение NAS, но это представлено за счет относительной простоты программного обеспечения Synology. Самые популярные решения для резервного копирования фотографий в портфолио включают:
Все решения QNAP поставлялись с программным обеспечением QTS и его широким набором приложений. Наряду с общими резервными копиями данных QNAP предлагает самый большой набор решений для фото- и видеоредакторов, которые хотят редактировать свои файлы на диске NAS через обычную сеть, 10Gbe и даже Thunderbolt 3. Однако с точки зрения программного обеспечения и для фотографов просто ищите резервные копии фотографий и легкий доступ / обмен, в библиотеке программного обеспечения есть ряд выдающихся примеров.
Фотостанция QNAP
Первое и оригинальное приложение для управления фотографиями от QNAP, Photo Station претерпела значительные изменения с момента своего первого появления и теперь является одной из наиболее адаптируемых программ для работы с фотографиями на любой платформе NAS. Предоставляя более широкий доступ к внутренним папкам с файлами, который в той же степени недоступен для других брендов, приложение Photo Station обеспечивает огромный доступ и гибкость, но при этом обладает широкими возможностями настройки для загрузки. Кроме того, в этом фотоприложении есть множество опций общего доступа и конфиденциальности, которые другие бренды NAS реализовали совсем недавно, и которые QNAP использует с самого начала. Наконец, существует интеграция Photo Station с клиентскими приложениями для резервного копирования фотографий для iOS и Android, что позволяет выполнять большое количество резервных копий ваших фотографий в фоновом режиме без вашего ведома. В последние годы его немного затмило их приложение QuMagie, о котором я расскажу чуть позже, но, тем не менее, это по-прежнему надежный инструмент для работы с фотографиями, чрезвычайно полезный для тех долгосрочных резервных копий при переходе от Google Фото и Google. двигаться к чему-то более «внутреннему».
QNAP QuMague
Приложение QNAP QuMagie, изначально выпущенное почти 2 года назад, представляет собой мощное приложение для распознавания фотографий с поддержкой искусственного интеллекта, которое не только поддерживает большинство настроек Photo Station, но также имеет огромную степень категоризации/поиска. встроенные опции, которые позволяют распознавать лица, автоматическое распознавание объекта / вещи и по-прежнему поддерживают общий просмотр файлов, папок и альбомов. Подклассы распознавания фотографий также впечатляют, например, когда приложению QNAP QuMagie удается идентифицировать различные сорта растений и деревьев (то есть не только «дерево»). То же самое можно применить к еде и напиткам: ядро QuMagie AI распознает множество различных вариаций кухни. Распознавание фотографий таким образом не ново, и это уже было впервые применено в Google Photos ранее, или , Google Фото делает это с внешней поддержкой Интернета. В случае с дисками NAS и распознаванием фотографий (например, здесь, в (QuMagie и Moments) все это достигается внутри и без внешних аппаратных ресурсов, совместно использующих ваши данные, как в основном в облачных дисках.
Мультимедийная консоль QNAP
На заре использования NAS одним из самых распространенных барьеров для фотографов и одной из первых причин, по которой они избегали NAS, было создание эскизов и обработка метаданных в целом. коллекций фотоданных, ваша система также создает огромное количество файлов меньшего размера в виде данных эскизов и связанных фоновых данных на фотографиях в виде метаданных.Эта информация может сказать вам все, от типа устройства, фото, к месту в мире, где оно было сделано — система использует эту информацию, чтобы представить гораздо более информативную фотосреду для конечного пользователя (а также sed для поиска и создания альбомов). Ранние устройства не очень эффективно справлялись с созданием этих фоновых данных, а также индексировали содержимое альбомов, поскольку они регулярно расширялись, и сохраняли новые файлы и соответствующие им фоновые данные — в результате просмотр фотографий по сети было болезненно по сравнению с локальным просмотром фотографий. Перенесемся в 2021 год, и не только устройства NAS значительно лучше в хранении метаданных, эскизов и индексации, но QNAP пошла на один шаг лучше, чем другие бренды, и создала специальный однопортальный инструмент, который обрабатывает всю эту информацию в фоновом режиме практически без воздействия на систему (или разрешает запланированные услуги, когда работа становится слишком большой). Позволяя вам массово настраивать свои базы данных и сообщать всем приложениям, где они могут ориентироваться для своего контента, это также позволяет системе как можно быстрее получать всю необходимую информацию для создания альбомов для сети и доступа в Интернет с очевидной задержкой локальное хранилище. Фоновое индексирование в NAS не является чем-то новым, и большинство брендов NAS предоставляют его, но никто не делает это так плавно и эффективно, как QNAP и его инструмент мультимедийной консоли. Это простая идея, которая маскирует очень, ОЧЕНЬ полезное приложение.
QNAP Hybrid Backup Sync
Одно из лучших многоплатформенных средств резервного копирования, которые я использовал на NAS. Приложение Hybrid Backup Sync от QNAP предоставляет невероятно удобные и создайте свою многоуровневую стратегию резервного копирования. Подобно ранее упомянутому инструменту Hyper Backup Synology, гибридная синхронизация резервного копирования 3 — это гораздо более разнообразный инструмент, который поддерживает больше платформ и больше параметров синхронизации для использования в NAS для фотографий. Существует также дополнительное преимущество поддержки всех известных сторонних облачных провайдеров, практически любого другого бренда NAS для резервного копирования с сетевой синхронизацией и лучшей системы фильтрации для резервных копий. Этот последний ОЧЕНЬ полезен, так как он гарантирует, что не только индивидуально выбранные приоритетные папки резервируются из многих, но также позволяет интеллектуальную фильтрацию определенных типов файлов в резервной копии быть удаленной в процессе по мере необходимости, например, вы хотите резервное копирование тысяч фотографий, но не хотите создавать резервные копии случайных видео, смешанных между ними, вы можете просто указать программному обеспечению для гибридного резервного копирования игнорировать их или уменьшить их приоритет. Это очень впечатляющий инструмент, который я настоятельно рекомендую из всех брендов NAS, так как он находит идеальное сочетание полезности и простоты использования ваших резервных копий
QNAP Hybrid Mount
Скорее всего, у вас есть область облачного пространства, доступная где-то в Интернете. Возможно, он связан с вашим устройством Google или Apple, или, возможно, он связан с вашим почтовым клиентом с OneDrive или более. Тот факт, что Google Photos больше не позволяет вам «безгранично» создавать резервные копии ваших фотографий в облаке, не означает, что фотографы по-прежнему не используют облако впоследствии. Инструмент гибридной резервной копии 3, о котором я упоминал ранее, позволяет синхронизировать данные NAS с облаком и создавать многоуровневую резервную копию хранилища в облаке на случай чрезвычайных ситуаций. Однако Hybrid Mount дает еще одно гораздо более выгодное преимущество вашей системе хранения фотографий. Это позволяет вам получить область хранения от облачного провайдера, которая выглядит как локализованное хранилище на вашем NAS. Это означает, что все приложения и доступ, которые у вас есть к NAS, доступны в облаке, и вы можете создать единую точку доступа к порталу для всех ваших облачных сервисов. Не только это, но и позволяет вам использовать приложения для работы с фотографиями, такие как QuMagie и Photo Station, для просмотра фотографий в вашем облаке. Наконец, он служит средством для интеграции облака в многоуровневую стратегию резервного копирования фотографий, и если вы работаете удаленно, используя неизвестное сетевое подключение или не хотите получать доступ к NAS напрямую из общедоступной точки доступа, вы можете выполнить резервное копирование. ваши фотографии в ваше традиционное облако, и они будут автоматически синхронизированы с NAS. Вы можете одновременно поддерживать несколько облачных провайдеров на NAS, и это позволяет вам добавлять множество облачных дисков от таких компаний, как Dropbox, Google Drive, OneDrive и других, для объединения их хранилищ в единую точку портала для ваших данных. У Hybrid Mount есть и другие многочисленные преимущества при создании облачного шлюза между вашим NAS и поставщиком облачных услуг, но большинство из них выходит далеко за рамки традиционных резервных копий фотографий. Тем не менее, если вы являетесь частью небольшой команды, которой требуется резервное копирование фотографий после Google Фото, охватывающее множество устройств и сетей, инструмент гибридного монтирования значительно упростит эту задачу.
Это рекомендуемые инструменты QNAP NAS, о которых, я думаю, захотят узнать как скромные пользователи Google Photo, так и те, кто использует облачное хранилище для нужд бизнеса в сфере фотографии при переходе с Google Диска на QNAP NAS. Таким образом, плюсы и минусы QNAP NAS:
QNAP NAS Преимущества
Безусловно, наиболее оснащенный аппаратным обеспечением бренд NAS
Наибольшее количество приложений для носителей и резервных копий
Более широкий спектр поддерживаемых сторонних платформ и сервисов
Очень настраиваемый путь к программному обеспечению/папке
Если вы приняли решение отказаться от Google Фото (или другой облачной службы) из-за изменения правил хранения, стоимости, ограничений емкости или просто потому, что вы готовы перейти на мобильную частную систему хранения, то понятно, что это может быть довольно пугающим. Если вам нужна помощь в переключении, не стесняйтесь воспользоваться СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО и РЕГИСТРАЦИЯ НЕ ТРЕБУЕТСЯ раздел советов ниже. Извините, что написал этот последний фрагмент заглавными буквами и жирным шрифтом, но я действительно предлагаю эту услугу бесплатно, и людям просто нравятся эти вещи! Это бесплатный сервис, которым я управляю (с небольшой помощью по пути), и если вы можете просто сообщить мне, какое хранилище требуется ниже, ваш бюджет (не обязательно, но позволяет мне немного масштабировать его в соответствии с вашими потребностями и не разрушать ваш бюджет), и я свяжусь с вами, как только вы сможете.
📧 ДАЙТЕ МНЕ ЗНАТЬ О НОВЫХ ПОСТАХ 🔔
Введите адрес электронной почты, чтобы подписаться на этот блог и получать уведомления о новых сообщениях по электронной почте.
Адрес электронной почты
Присоединяйтесь к 1417 другим подписчикам
Получайте уведомления каждый раз, когда что-то добавляется в эту конкретную статью!
Хотите следить за определенной категорией? Читайте также…📧 Подписаться
Вы также можете следить за конкретными условиями поиска:
Это описание содержит ссылки на Amazon. Эти ссылки приведут вас к некоторым продуктам, упомянутым в сегодняшнем материале. Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках. Посетите NASCompares Deal Finder, чтобы найти лучшее место для покупки этого устройства в вашем регионе, основываясь на обслуживании, поддержке и репутации. Просто найдите свой диск NAS в поле ниже
Нужен совет по хранению данных от эксперта?
Мы хотим сохранить бесплатную консультацию по NASCompares БЕСПЛАТНО столько, сколько мы можем. С тех пор, как эта служба была запущена еще в январе 18 года, мы каждый месяц помогали сотням пользователей решать проблемы с хранилищем, но мы можем продолжать делать это только с вашей поддержкой. Поэтому, пожалуйста, выберите покупку на Amazon в США и Амазонка Великобритания на статьи при покупке, чтобы обеспечить поддержку доходов от рекламы или пожертвовать / поддержать сайт ниже.
Наконец, чтобы получить бесплатную консультацию по настройке, просто оставьте сообщение в комментариях ниже на сайте NASCompares.com, и мы свяжемся с вами.
Нужна помощь?
Где возможно (и где это уместно), пожалуйста, предоставьте как можно больше информации о ваших требованиях, так как тогда я смогу найти наилучший ответ и решение для ваших нужд. Не беспокойтесь о том, что ваш адрес электронной почты потребуется, он НЕ будет использоваться в списке рассылки и НЕ будет использоваться каким-либо иным образом, кроме как для ответа на ваш запрос.
Ваше имя (обязательно)
Ваша страна (обязательно)
Ваш адрес электронной почты (обязательно)
Субъект
Сметный бюджет
Хранилище в ГБ/ТБ Требуется (если NAS, DAS или SAN)
Среда варианта использования (бизнес/дом)
Ваше сообщение (900 символов или используйте Fast Track)
Нажимая ОТПРАВИТЬ, вы принимаете эту Политику конфиденциальности.
Nike выпустил кроссовки Марти Макфлая » Интересный интернет
Всякое-разное
Восьмого сентября миру были представлены новые кроссовки Nike Air McFly — реплика оригинальных кроссовок, которые носил Марти (Майкл Джей Фокс) во второй части трилогии «Назад в будущее».
В фильме кроссовки были оснащены системой автоматического затягивания шнурков и специальной световой электрической схемой. Запатентованная в конце 2009 года система предполагала и то, и другое, в реальности же осталась только та самая диодная подсветка, которая работает в течение 5 часов от одной зарядки.
Полторы тысячи пар кроссовок, официально названных 2011 Nike MAG, были выставлены на специальный благотворительный аукцион «модного подвала» eBay. Торги продолжались 10 дней — с 8 по 10 сентября. Вся выручка с аукциона перешла к фонду Майкла Джей Фокса, актера, в свое время сделавшего кроссовки популярными во второй части фильма «Назад в будущее». Сам Фокс страдает болезнью Паркинсона и хорошо известен как защитник интересов таких больных, так что все средства от торгов пойдут на борьбу с паркинсонизмом.
Ограниченное количество пар означает, что шансы на торгах имеют только самые щедрые, а остальным придется подождать до 2015 года в надежде на массовую продажу этих кроссовок. Так или иначе, похвально, что абсолютно все деньги идут на благотворительность, к тому же, тесно связанную с продуктом: ведь именно персонаж Фокса сделал прообраз этой обуви знаменитым.
Паша Люблин, обозреватель интересного
Комментарии
Добавить комментарий
Больше интересного:
PlayStation 3 станет меньше, легче, мощнее
Sony Computer Entertainment анонсировала супертонкую модель игровой приставки PlayStation 3. Уменьшенную на четверть и отощавшую на 20% «плойку» завезут в магазины Европы и России 28
История Нового года от древности до нашего времени
Оказывается, новогодний праздник – самый древний из всех существующих праздников. При раскопках древнеегипетских пирамид археологи нашли сосуд, на котором было написано: «Начало нового года». В
«Римская комната» метод запоминания
Запоминать большие объемы информации людям было необходимо и тысячи лет назад. Древние греки и римляне часто сталкивались с публичными выступлениями, где в речи нужно было охватить множество
Что такое нефть?
Более 6000 наименований продукции содержат в себе нефть и продукты ее переработки. А еще нефть — это Нобелевская премия.
eBox: Новая игровая консоль от компании Lenovo
Увидев потенциал в консольном бизнесе, компания Lenovo создала игровую компанию «Beijing Eedoo Technology». По словам президента этой компании – Джека Луо (Jack Luo) – с помощью вебкамеры
Как научиться копить деньги?
Один из эффективных способов накопить деньги на какую-то крупную покупку — это не тратить имеющиеся средства на мелочи. Соблазн велик, да и не всегда получается (да и нужно) сдержаться. Есть
Записи из гостиной. “Living Room Songs” by Ólafur Arnalds
Молодой исландский музыкант Ólafur Arnalds выпустит семь новых песен, по одной в день в течение недели. Композиции он запишет и снимет на видео в собственной гостиной в Рейкьявике. Песни будут
Что такое полдник и с чем его едят?
Словом полдник называют прием пищи между обедом и ужином, а вот вариантов происхождения слова «полдник» существует несколько. Некоторые считают, что словом «полдник» назывался прием пищи у крестьян и
Lomography учится на ошибках Kodak
После того, как компания Eastman Kodak подала заявление о банкротстве, очевидным выводом было то, что икона эпохи пленочной фотографии так и не смогла адаптироваться к условиям цифровой эры. Во время
Стиль в фильме Роберта Земекиса «Назад в будущее»
T
МОДА • КИНО
Стиль в трилогии
Текст: Анна Баштовая
Текст: Анна Баштовая
На волне популярности «Очень странных дел» и всеобщей ностальгии по 1980-м вспоминаем главную киносагу этой эпохи.
Фильм Роберта Земекиса, спродюсированный Стивеном Спилбергом, стал главным кинооткрытием 1985 года, собрав более 380 миллионов долларов по всему миру, что превосходило бюджет картины в двадцать раз. Не считая многочисленных номинаций, фильм завоевал «Оскар» за «Лучший монтаж звуковых эффектов», «Хьюго» за «Лучшую постановку» и «Сатурн» за «Лучший фантастический фильм». Но успех пришел не сразу: на запуск проекта у режиссера Роберта Земекиса и сценариста Боба Гейла ушло несколько лет — сценарий картины, написанный еще в 1981 году, отклонили 40 продюсеров. В итоге проект состоялся благодаря поддержке Стивена Спилберга, который привлек к производству не только собственную компанию Amblin Entertainment, но и киностудию Universal Pictures. (Спустя 30 лет создатели «Очень странных вещей» братья Даффер точно так же получат почти два десятка отказов, прежде чем заключат контракт с Netflix.)
У триумфа картины много составляющих, и одна из них — подход Земекиса и всей съемочной команды к изображению разных эпох. Создатели трилогии не ставили перед собой цель дотошно воссоздать (или придумать с нуля, когда речь идет о будущем) архитектуру, интерьеры и костюмы тех лет, когда разворачивается действие (1985, 1955, 2015 и 1885 годы соответственно). Вместо этого они сосредоточились на необычных деталях, а исторические нестыковки превратили в часть повествования. Так все попытки Марти Макфлая и доктора Эммета Брауна (или просто Дока) надеть что-то подходящее для эпохи, куда они отправляются, заканчиваются полным фиаско. Обыкновенная футболка оказывается странным нижним бельем, ковбойские сапоги съедает медведь, а пуховая жилетка воспринимается как спасательный жилет. Кроме того, трилогия изобилует отсылками к образам известных персонажей, старается предугадать моду будущего и подшучивает над модой прошлого. Для того чтобы во всем этом разобраться, приглядимся внимательно к каждому временному отрезку в трилогии.
Это то настоящее, в котором работает съемочная группа, и период, когда разворачивается основное действие картины, именно сюда герои во всех трех частях возвращаются из прошлого и будущего. Одежда здесь соответствует современной фильму моде 1980-х. Культовый лук Марти Макфлая, который с момента выхода трилогии сотни раз воспроизвели в пародиях и оммажах, состоит из самых типичных вещей подросткового гардероба того периода — бордовой футболки Calvin Klein, клетчатой рубашки, джинсов Guess, двухцветной джинсовой куртки Guess Marciano, кроссовок Nike Bruin, часов Casio и пуховой оранжевой жилетки. Но когда в этом самом типичном для 1980-х луке Макфлай оказывается в прошлом, то первым делом слышит: «Парень, ты что, с корабля сбежал? Почему на тебе спасательный жилет?» Художник по костюмам первой части Дебора Линн Скотт в своем интервью говорит: «Когда мы выбирали жилет, то не думали, что он станет таким популярным и крутым. Нам просто нужен был предмет, который выглядел бы необычно в 1950-х и о котором можно было бы пошутить». Жилет этого фасона был крайне популярен в 1980-х, а вот в 1950-х он выглядел хоть и очень странным, но не шокирующим. В этом и была его основная «костюмная» функция: люди прошлого восприняли жилет как знакомый предмет, но не как повседневную одежду. Вот почему Макфлая принимают за моряка или портового работника, который почему-то носит спасательный жилет, но не распознают в нем человека из будущего. Дебора Линн Скотт продолжает: «С другой стороны, нам нужна была очень заметная и выдающаяся одежда. Кепки или пары кроссовок просто не хватило бы, они бы остались незамеченными. Так что оранжевый пуховый жилет был просто самым реалистичным вариантом».
Что касается остальных костюмов, то из-за ограничений в бюджете почти все они были найдены на складе Universal Pictures. Это касалось одежды как 1980-х, так и 1950-х, куда герои отправляются в первой части.
«Надень на себя что-нибудь в стиле 50-х. .. что-нибудь незаметное!» — говорит Док Марти. И уже в следующем кадре мы видим Макфлая в черной кожаной куртке, черных очках Ray-Ban и черной шляпе, что с точки зрения моды 1980-х выглядит довольно-таки комично и очень даже заметно. А вот для моды 1950-х этот костюм действительно может служить маскировкой. В 1953 году, за пару лет до разворачивающихся в картине событий, на экраны США вышел фильм «Дикарь» с Марлоном Брандо в главной роли и мгновенно повлиял на молодежную моду. Девушки по всей Америке хотели парней, похожих на Брандо, а парни, соответственно, старались ему всячески подражать.
Лоррейн: Я никогда не видела раньше бордового белья.
Марти: Почему ты упорно зовешь меня Кельвином?
Лоррейн: Ну так тебя зовут, не так ли? Кельвин Кляйн? Это написано на всем твоем нижнем белье.
В моду вошла байкерская культура, а вместе с ней кожаные куртки, черные очки и шляпы. Так что Макфлай в таком виде действительно с легкостью растворялся в толпе. Помимо байкерских курток новую модную жизнь обрели футболки — с легкой подачи «дикаря» Брандо они стали самостоятельным предметом гардероба, а не только нижним бельем, правда, произошло это постепенно, лишь к концу 1950-х. Именно поэтому, когда Макфлай попадает в прошлое, его будущая мама не понимает, почему на Марти цветное нижнее белье, а бирка с надписью Calvin Klein и вовсе сбивает ее с толку, ведь для 1950-х это стандартный способ помечать свою одежду. В остальном Макфлай носит довольно типичную одежду 1950-х — красно-серый пиджак (по похожему лекалу потом будет создана куртка для одежды будущего), рубашку с мелким рисунком, синие джинсы и кеды Converse Chuck Taylor All-Star.
При работе над третьей частью трилогии Земекис с командой старались всячески уйти от популярного в кинематографе того периода образа мрачного, киберпанковского будущего, очень ярко представленного в «Бегущем по лезвию» и «Терминаторе». Перед художественным и костюмным департаментами не стояла задача предугадать, как преобразится мир за четверть века, хотя они и обращались к исследованиям футурологов. Напротив, их целью было показать будущее с оптимизмом, создать «Хилл-Вэлли, который изменился к лучшему». Как рассказывает Земекис: «Мы не хотели угадывать будущее, мы хотели повеселиться на съемках и заинтересовать зрителя». В итоге одежда людей будущего выглядит как смесь моды рубежа 1980–1990-х (когда, собственно, и снималась вторая часть) с эстетикой дизельпанка — остро популярного в 1980-х благодаря трилогии про Безумного Макса
Художники по костюмам и реквизиторы следовали принципу «15:85», то есть 85% вещей должны быть привычны для зрителей, а 15% деталей могут выглядеть как нечто новое и необычное. (Характерный пример — джинсы с вывернутыми карманами. «Вытащи карманы, в будущем так ходят все подростки», — говорит Док Марти). «Будущее строится на прошлом, — рассказывает художник-постановщик Рик Картер. — А в большинстве научно-фантастических фильмов все выглядит так, будто пришел дизайнер и создал все с нуля. Но мир устроен не так». В итоге герои «Назад в будущее 2» сочетают довольно типичные силуэты 1980-х с очень странными аксессуарами: громоздкими браслетами, массивными ошейниками, многочисленными наколенниками и забавными головными уборами, которым в формировании образа будущего отведена ключевая роль. У хулигана Гриффа головной убор в виде молотка для отбивных, юный Элайджа Вуд в эпизодической роли носит металлическую кепку с козырьком в виде терки, среди массовки можно заметить головные уборы, напоминающие дуршлаг, сковородку для вока и даже ведро — судя по всему, художник по костюмам Джоанна Джонстон черпала вдохновение в кухонной утвари. С другой стороны, например, Гоша Рубчинский как раз в 2015 году (в рамках коллекции весна—лето 2016) надел на голову модели огромную шестеренку.
Менее забавным, но не менее интересным с точки зрения предугадывания трендов будущего выглядит гардероб Дока, состоящий из желтого плаща, желтых брюк, зеленых носков, бордовых ботинок, красной рубашки с иероглифами и прозрачного пластикового галстука. К слову, этот галстук один из немногих предметов, которые оказались действительно близки к моде будущего. В 2015 году (да и по сей день) рюкзаки, поясные сумки, туфли, сапоги и даже юбки и блузки из прозрачного пластика можно найти в коллекциях Gucci, Balenciaga, Stella McCartney, Marc Jacobs, Chanel, Valentino и других. Кроме того, на рынке действительно появились галстуки из необычных материалов, например, гексагональные галстуки Max Tie Hex. Интересно, что во второй части трилогии Док носит вещи, прямо намекающие на события третьей части (поскольку оба сиквела — «Назад в будущее 2» и «Назад в будущее 3» снимались одновременно), — это коричневые брюки карго и желтая гавайская рубашка с принтом в виде поезда и лошадей.
Как рассказывает Джоанна Джонстон, сложность создания костюмов для футуристической части фильма заключалась в том, что Земекис принципиально отказался от каких-либо референсов: «Концепция Боба ни на чем не основывалась, нам нужно было создавать все с нуля». Единственная конкретная задача состояла в том, чтобы костюмы были безразмерными, но при этом обладали специфической технологией — нажатие кнопки подгоняло бы куртку и ботинки под размеры своего владельца. Достигался такой эффект с помощью десятков прозрачных лесок, которые за кадром дергали ассистенты. И хотя бомбер с саморегулирующимся размером и автоматической сушкой так и не был изобретен, но главный предмет вожделения всех подростков 1990-х — кроссовки Nike MAG с автошнуровкой — все же стал реальностью. В 2011 и 2016 годах подобные кроссовки были проданы через аукционы ограниченными партиями. Вырученные средства пошли на благотворительные цели, в частности, в Фонд Майкла Джей Фокса, который занимается изучением болезни Паркинсона.
Кроме того, в 2016-м в продажу поступили самозашнуровывающиеся кроссовки Nike HyperAdapt 1.0 с системой E.A.R.L. (Electric Adaptable Reaction Lacing) — технологией автоматической шнуровки, благодаря которой регулируется тугость шнурков для оптимального прилегания. Система срабатывает, как только пятка соприкасается с датчиком. Цена этих кроссовок составила $720. В начале 2019 года компания Nike представила новые баскетбольные кроссовки Nike Adapt BB с функцией автоматической шнуровки FitAdapt, которую можно регулировать через приложение для смартфона даже прямо во время игры.
А вот летающие скейты так и не были изобретены. Правда, во время одного из телевизионных интервью Земекис пошутил, что «летающие доски уже давным-давно изобретены, просто компании по производству скейтбордов не желают их ставить в серийное производство. Но съемочной группе все же удалось раздобыть несколько таких досок». В итоге компания Mattel, логотип которой мелькает на летающих скейтах, была завалена телефонными звонками с просьбами немедленно продать ховерборды.
Док: Тебе нужно что-то сделать с этой одеждой. Если будешь ходить по городу одетым вот так, тебя пристрелят.
Марти: Или повесят…
Док: Какой идиот тебя так одел?
Марти: Ты.
Марти: Ты уверен, что эта одежда того времени?
Док: Конечно. Ты что, вестернов не смотрел?
Марти: Да, смотрел, Док. Клинт Иствуд ничего подобного не носил.
В общем-то мода Дикого Запада воссоздана здесь довольно условно и напоминает скорее костюмы из вестернов, причем утрированные. Так что даже розово-голубая куртка с желтой бахромой и рисунком в виде модели атома не очень смущает местное население. Не говоря уже о кроссовках Nike Bruin, в которых Марти приходится бегать всю третью часть, так как его ковбойские сапоги съел медведь.
Еще один костюм в гардеробе Марти того периода состоит из синей рубашки, коричневых брюк, коричневой шляпы и коричневого пончо с геометричным рисунком и практически полностью косплеит костюм Клинта Иствуда из фильма «За пригоршню долларов». Кроме того, Марти Макфлай, который во второй части представляется Клинтом Иствудом, практически дословно, хотя и в комическом ключе, воспроизводит знаменитую сцену из этого вестерна.
Лучшие материалы The Blueprint — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь!
//= $articleUrl; ?>
теги: КИНО
читайте также
10 лет спустя: взгляд на долгожданный выпуск Nike Air Mag в 2011 году за годы технологического прогресса в обувной игре.
В 2011 году, через 22 года после премьеры фильма «Назад в будущее, часть II» , кроссовки отказались от своего титула «величайших кроссовок, которые никогда не производились». как мейнстрим поп-культуры.
Десять лет спустя, вот взгляд на современную историю, пожалуй, самых узнаваемых кроссовок Nike — и, безусловно, одних из самых востребованных.
через Nike
,
через Nike
через Nike
Стоит подождать
Дебютный релиз Air Mag в 2011 году помог собрать средства для работы в будущем. без болезни Паркинсона. На аукционе eBay было продано всего 1500 пар, и вся чистая выручка пошла непосредственно в Фонд Майкла Дж. Фокса.
Выставленные на аукцион пары были разработаны как точная копия оригинала из «Назад в будущее, часть II» , с идентичными контурами верхней части, светящейся светодиодной панелью и электролюминесцентной надписью «Nike» на ремешке. Хотя он не был самозашнуровываемым (Nike оставил это на потом), он подсвечивался от «уха» высокого верха, светясь в течение пяти часов на одной зарядке.
На крупнейшем благотворительном аукционе в истории eBay 150 пар были проданы через Fashion Vault платформы в течение 10 дней. Благодаря предыдущему взносу в размере 50 миллионов долларов, предоставленному Фонду Майкла Дж. Фокса, все пожертвования были удвоены, что фактически удвоило взносы с аукциона. В конце концов было собрано 4,7 миллиона долларов, и все они пошли на активные исследовательские программы, направленные на поиск лекарства от болезни Паркинсона.
«Энтузиазм, вызванный этим проектом, а также средства и известность, полученные благодаря обуви для исследования болезни Паркинсона, одновременно унизительны и вдохновляют», — сказал Фокс. «Наш фонд искренне благодарен компании Nike за это уникальное партнерство, благодаря которому поклонников «Назад в будущее», фанатов кроссовок и сообщество PD объединились в стремлении искоренить болезнь Паркинсона в пространственно-временном континууме». Air Mag 2011 года продолжает проталкивать 20 000 долларов на вторичном рынке.
Адаптация Air Mag
В 2016 году, когда было объявлено о втором пришествии Air Mag, шумиха на гигаваттах достигла невиданного ранее уровня.
«Хотя изначально он делил с Майклом лишь несколько секунд экранного времени, идея, лежащая в основе Nike Mag, открыла для Nike нечто гораздо большее, — сказал Марк Паркер, президент и главный исполнительный директор Nike в то время. «Это отправило нас на неизведанный путь инноваций, но также открыло нам глаза на нашу способность бороться с некоторыми из самых серьезных мировых проблем» 9.0005
Этой «большой» идеей была, конечно же, адаптивная обувь и возможный выпуск знаменитых Nike HyperAdapt 1.0 в декабре того же года, первых кроссовок бренда с автоматической шнуровкой. Естественно, Nike Mag 2016 года также был оснащен этой новой технологией, что сделало его наиболее точным воссозданием пары Марти МакФлая, которое мы когда-либо видели.
Если бы вы думали, что 1500 пар — это ограниченное количество, то биржевые данные 2016 года заставили бы вас кричать «Великий Скотт». Nike и Фонд Майкла Дж. Фокса объявили о выпуске ограниченным тиражом всего 89 экземпляров.пары — дань уважения дате выпуска «Назад в будущее, часть II» — доступны по всему миру через онлайн-розыгрыш, билеты приобретаются за пожертвования в размере 10 долларов в Фонд Майкла Дж. Фокса (неограниченное количество входов). Кроме того, три пары были проданы с аукциона в прямом эфире в Гонконге, Лондоне и Нью-Йорке, а последняя пара была разыграна в Nike Town London. Опять же, что наиболее важно, 100 процентов доходов пошли в Фонд Майкла Дж. Фокса.
Когда пыль в конце концов улеглась, было объявлено, что в результате выпуска было собрано 6,75 миллиона долларов, в результате чего общая сумма Nike за период с 2011 по 2016 год составила 16 миллионов долларов на миссию Фонда.
В то время как пара была продана на аукционе в Нью-Йорке после выпуска за 200 000 долларов (более чем вдвое больше, чем пару OG из 89 года удалось привлечь несколько лет спустя), кроссовки продолжают продаваться на вторичном рынке по цене около 50 000 долларов, с этим номером имеет тенденцию к росту за последние несколько лет.
У нас нет под рукой DeLorean доктора Эммета Брауна, но мы не ожидаем, что Air Mag снова появится в течение какого-то времени — если когда-нибудь снова.
Air MagNike
Обувь Back to the Future Part II со шнурками Real Work Power
Обновление от 03.10.16 : Прошлый год был провальным. Хотя Майклу Дж. Фоксу дали пару функциональных Air Mags, но остальные из нас увидели, что наши мечты о BTTF рухнули, когда не было объявлено о публичном выпуске. Но сегодня? Сегодня появился новый проблеск надежды:
Посмотреть полный пост в Твиттере
Конечно, это просто шутка. Но есть и новая страница Nike SNKRS, посвященная Air Mag. Что все это означает ? Получим ли мы, наконец, полный релиз самых культовых футуристических кроссовок из фильма?
Мы не уверены. Но мы чертовски уверены, что завтра будем уделять пристальное внимание.
Обновление, 20. 10.15: Время пришло. Обувь — это реальность. Согласно сообщениям, Nike подтвердила, что «первая пара кроссовок Nike Mag с автоматической шнуровкой находится в Нью-Йорке». И в день «Назад в будущее », не меньше. (21 октября 2015 года — это день, в который Марти и Док отправляются во второй части серии.) Nike даже дразнил прибытие в Твиттере вчера вечером, написав в Твиттере Майклу Дж. Фоксу:
Просмотреть полный пост в Твиттере
Понятно, что люди были взволнованы перспективой того, что это может означать. И теперь, когда мы знаем наверняка, мы тоже чертовски взволнованы. Обувь будущего с силовой шнуровкой. Это мир завтрашнего дня, сегодня. А у Майкла Дж. Фокса есть своя пара.
Посмотреть полный пост в Твиттере
Оригинал, 07.01.15: Когда в 1989 году вышел фильм «Назад в будущее, часть II », в фильме было две вещи, которые каждый ребенок (и некоторые взрослые) хотел увидеть получить в свои руки: ховерборд и эти милые кроссовки Nike с автоматической шнуровкой.
В конце прошлого года мы получили что-то вроде работающего ховерборда, и теперь знаменитый дизайнер Nike Тинкер Хэтфилд говорит, что мы обязательно увидим версию самозашнуровывающихся кроссовок где-то в 2015 году.
Конечно, Nike выпустила кроссовки Mag, ограниченный выпуск кроссовок Марти МакФлая из фильма, выпущенный еще в 2011 году, но им не хватало шнурков. Эта недостающая деталь не помешала им стать невероятно популярными и невероятно дорогими. В настоящее время вы можете подобрать пару самостоятельно по приятной цене в 8 750 долларов, что заставляет нас задаться вопросом, сколько будет стоить обновленная модель с силовой шнуровкой.
Судя по всему, новые Nike Mag с работающими шнурками появятся в продаже в конце 2015 года, но неизвестно ни о цене, ни о том, будут ли они поставляться с дополнительным ховербордом.
[H/T Nice Kicks
Andrew D. Luecke
Style Editor, Esquire Digital
, ведущий в отрасли поставщик контента и технологий для профессионалов в области стиля, моды и дизайна.
25 лет назад Украина отказалась от ядерного оружия
25 лет назад Украина объявила об отказе от ядерного арсенала. Разоружение до сих пор ставят в вину первому президенту страны Леониду Кравчуку, обвиняя его в предательстве национальных интересов и ослаблении оборонного потенциала. Другие называют выполнение условий США и России вынужденной мерой: в 1994 году Киев не имел ни денег, ни технических средств для качественного обслуживания крылатых ракет и прочих разновидностей оружия массового поражения.
10 января 1994 года Украина объявила об отказе от ядерного оружия. Вот уже 25 лет в стране ведутся ожесточенные дискуссии. Одни считают, что первый президент Леонид Кравчук значительно снизил оборонный потенциал, другие называют принятое решение единственно верным. Сторонники второй точки зрения убеждены, что в своем тогдашнем состоянии Украина попросту не потянула бы содержание дорогостоящего вооружения, и дело могло окончиться «вторым Чернобылем».
В результате распада СССР Киев неожиданно стал обладателем третьего по мощности ядерного арсенала после Вашингтона и Москвы. На территории «незалежной» было размещено 220 единиц стратегических носителей:
176 межконтинентальных баллистических ракет, 44 тяжелых бомбардировщика, оснащенных более чем тысячей ядерных крылатых ракет большой дальности, а также 1240 боеголовок.
На заре украинской независимости раздавались робкие голоса некоторых политиков о необходимости сохранения ядерного статуса. Однако категорически против выступали США и Россия. Этими государствами было определено, что советское ядерное наследство в полном объеме отойдет к правопреемнице СССР – то есть, России. Украина позиционировалась как слишком незрелая страна, не способная надежно управляться со столь опасной «игрушкой». К тому же большим державам не хотелось расширять ядерный клуб, в который чуть позже и так вошли несколько весьма ненадежных игроков – например, Пакистан и КНДР. Американцы имели серьезные подозрения и по поводу иракской ядерной программы.
Украинские власти какое-то время пытались уходить от прямых ответов на вопрос о судьбе ракет, чем сильно раздражали других участников диалога. В случае отказа добровольно сдать оружие Украине грозили международной изоляцией, что существенно охладило ее отношения с Вашингтоном и Москвой. Опасения партнеров вызывала дальность поражения украинских ракет – свыше 10 тыс. км. Кроме того, у существенной части арсенала истекали гарантийные сроки. Украинские ракеты направлены на США, напоминал американский вице-президент Альберт Гор.
В обмен же на разоружение Киеву обещали предоставить международные гарантии безопасности. Соответствующий документ был подписан позже — 5 декабря 1994 года на саммите ОБСЕ в Будапеште представителями Украины, России, Великобритании и США. Подписанты обязывались воздерживаться от проявления любых видов агрессии против Украины, в том числе в экономическом отношении. Однако киевские политики часто критиковали Будапештский меморандум за несостоятельность. Как вспоминал впоследствии Леонид Кучма, в середине того года избранный президентом страны, на саммите к нему подошел французский коллега Франсуа Миттеран со словами:
«Сынок, не верь этому документу, тебя обманут».
Вместе с тем распространено мнение, согласно которому от позиции страны по актуальной проблеме зависело ее будущее в европейской системе координат.
«Если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, то никто бы ее не признал», — говорил в 2011 году спикер Верховной рады Владимир Литвин.
Он, как и многие, не сомневается, что, соглашаясь выполнить условие американцев и россиян, украинцы сильно продешевили. Это традиционно ставится в вину президенту Кравчуку.
«Думаю, мы могли бы и должны были бы заставить мир щедро нам заплатить, тем более, никто не считается с тем, что Украина продемонстрировала, если хотите, такую жертвенность», — констатировал Литвин.
На переговоры в Киев прилетал президент Билл Клинтон, которого Кравчук встретил подчеркнуто холодно, что хорошо видно на кадрах хроники.
«Американцы не просто приехали, а требовали.
Они сказали: если вы не выполните задание вывести боеголовки из Украины, начнется не просто давление, а блокада Украины.
Мы были бы изолированы. Санкции, блокада — это было прямо сказано», — оправдывался позднее Кравчук.
А уже 12-15 января главы трех стран встретились в Москве, где подписали Договор о выводе ядерного оружия с украинской территории и выпустили специальное заявление. Особо приветствовалась ими, если верить тексту, осуществляемая на Украине деактивация ракет РС-18 (СС-19) и РС-22 (СС-24) путем снятия их боезарядов. Также был отмечен «достигнутый прогресс в сокращении ядерных сил».
«Президент Кравчук подтвердил свое обязательство о том, что Украина присоединится к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве государства, не обладающего ядерным оружием, в возможно кратчайшие сроки, — сообщалось, в частности, в заявлении. – Президенты Ельцин и Клинтон отметили, что вступление в силу Договора СНВ-1 позволит им добиваться скорейшей ратификации Договора СНВ-2. В этом контексте президенты обсудили шаги, которые предпримут их страны с целью разрешения определенных вопросов, касающихся ядерного оружия».
Вице-премьер Украины по вопросам ВПК в 1993-1995 годах, а с августа 1994-го одновременно министр обороны Валерий Шмаров рассказывал, что фактически Украине навязывали условия в одностороннем порядке.
«Переговорный процесс выглядел примерно так: никуда вы не денетесь, все равно вы вынуждены будете ядерное оружие сдать.
На последних переговорах в Государственном департаменте это практически прозвучало вслух», — утверждал чиновник.
Напротив, по воспоминаниям представителя Пентагона Джона Коннела, сотрудничество с украинцами складывалось крайне непросто, поскольку «Москва и Киев испытывали недоверие друг к другу».
Украина добровольно отдавала России боеголовки и крылатые ракеты, взрывала пусковые шахты, отправляла на металлолом стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту95МС. Процесс вывоза ядерного вооружения в соседнюю страну завершился в июне 1996 года. Взамен Москва передала Киеву ядерное топливо для атомных электростанций, которое вернулось после переработки ракет.
«Президент Кравчук фактически сдал без боя величайшие материальные ценности, важнейшие национальные интересы», — резюмировал экс-министр охраны окружающей среды Украины Юрий Костенко.
При этом полковник штаба 43-й ракетной армии Вилен Тимощук подчеркивал, что в случае сохранения ядерного вооружения стране угрожала глобальная катастрофа.
«Ни президент Украины, ни кто-нибудь в стране не мог оказать никакого влияния на пуски ракет, потому что шифры для пуска ракет передавались из Центрального командного пункта, который находился в России.
Хранилища стояли переполненными, возникла опасность второго Чернобыля.
При стихийных бедствиях, пожарах или аварийных ситуациях реально могло произойти непоправимое», — объяснял впоследствии военный.
Аналогичные меры по разоружению предпринимались в других бывших республиках Советского Союза. Например, в Казахстане после 1991 года осталось 1410 боезарядов, 104 шахтные установки с межконтинентальными зарядами и 40 бомбардировщиков (четвертое место по объему арсенала на планете), в Белоруссии – 81 мобильный ракетный комплекс «Тополь» с баллистическими ракетами и 81 боезаряд. По техническому обеспечению и уровню инфраструктуры Алма-Ата, располагавшая полигоном в Семипалатинске и Мангышлакским ядерным центром, намного превосходила Киев, однако отказалась от ядерного статуса проще и без лишнего резонанса – уже к весне 1992 года все в данном отношении было решено.
В свою очередь, белорусский президент Александр Лукашенко годы спустя сокрушался из-за упущенной выгоды от сделки: «Нельзя было, с нами бы сейчас по-другому разговаривали. Это величайшее достояние, это дорогой товар, который мы, в конце концов, должны были прилично продать».
Курчатов Игорь — биография «отца» советской атомной бомбы
Главное
Курчатов Игорь Васильевич (1903-1960) – выдающийся советский ученый-физик, изобретатель, научный руководитель советского атомного проекта, «отец» советской атомной бомбы. Основатель Института атомной энергии, один из основоположников использования ядерной энергии в мирных целях.
История
Игорь Курчатов родился в Симском Заводе в 1903 году, сейчас это небольшой город Сим в Челябинской области, где живут примерно 13 тыс. человек. Отец был почетным гражданином города, землемером-землеустроителем, а мать до замужества преподавала в училище в городе Златоуст.
Игорь закончил 8 классов гимназии, параллельно выучился на слесаря в школе ремесел, работал на заводе. Высшее образование получил на кораблестроительном факультете Ленинградского политехнического института. В 1925-м молодой специалист стал научным сотрудником Физико-технического института, который называли «детский сад папы Иоффе» по имени его руководителя, «отца советской физики» Абрама Иоффе. К 1932 году Курчатов оказался пионером среди ученых-физиков, интересующихся вопросами атомного ядра. С момента создания в 1942 году и до своей смерти он вел советский атомный проект. Из научной лаборатории, которую он возглавлял, вырос институт (сейчас НИЦ «Курчатовский институт»).
Первый атомный реактор был создан в Челябинской области, в закрытом поселке Челябинск-40, сейчас город Озерск, который начали строить в 1945 году. 29 августа 1949 года на полигоне в Семипалатинской области состоялось испытание первой советской атомной бомбы. В 1953 году, также под руководством Курчатова состоялся запуск первой в мире водородной бомбы. Коллектив академика создал и знаменитую «Царь-бомбу» — термоядерную бомбу рекордной мощности 52 000 кт. Курчатов также активно занимался разработкой мирного атома, с его активным участием в 1954 году была создана первая в мире атомная электростанция в Обнинске.
Курчатов скоропостижно умер в 1960 году и похоронен у Кремлевской стены.
Состояние
Имя Курчатова носит город в Курской области и район Челябинска. Улицы Курчатова есть во многих городах, в том числе в Москве, Петербурге, Севастополе, Дубне. Имя Курчатова носит созданный им институт в Москве; перед ним на площади Курчатова находится памятник ученому. Также памятники Курчатову есть в городе Сим, где он родился, в Озерске, в Челябинске на площади Науки (памятник «Расщепленный атом») и других городах. В его честь назван астероид и кратер на обратной стороне Луны.
В 2019 Именем Курчатова назван Челябинский аэропорт.
Впечатления
Курчатов – главный герой советского фильма «Выбор цели» режиссера Игоря Таланкина (1974). Роль Курчатова исполнил Сергей Бондарчук. Действие картины происходит в 40-е годы XX века, когда разрабатывались атомные проекты в СССР и США. В картине подняты вопросы морального выбора, стоящего перед учеными, которые разрабатывают смертоносное оружие.
Курчатов в 1958 году выступил с речью, где сказал: «Ученые глубоко взволнованы тем, что до сих пор нет международного соглашения о безусловном запрещении атомного и водородного оружия. Мы обращаемся к ученым всего мира с призывом превратить энергию ядер водорода из оружия разрушения в могучий, живительный источник энергии, несущий благосостояние и радость всем людям на Земле».
С 1950 года произошло 32 аварии с ядерным оружием, известных как «Сломанные стрелы». Сломанная стрела определяется как неожиданное событие, связанное с ядерным оружием, которое приводит к случайному пуску, стрельбе, детонации, краже или потере оружия. На сегодняшний день шесть единиц ядерного оружия были потеряны и так и не были восстановлены.
1950-е годы
1960-е
1970-е
1980-е
1990-е
2000-е
1950-е
Дата: 13 февраля 1950 г. B-36 следовал с авиабазы Эйлсон на авиабазу Карсвелл, выполняя имитацию боевого задания. В оружии на борту самолета был установлен имитатор капсулы. После шести часов полета у самолета возникли серьезные механические неисправности, из-за чего пришлось выключить три двигателя. Самолет находился на высоте 12 000 футов. Обледенение осложняло аварийную ситуацию, и горизонтальный полет выдержать не удалось. Самолет пролетел над Тихим океаном и сбросил оружие с высоты 8000 футов. При ударе произошла яркая вспышка, сопровождаемая звуком и ударной волной. Взорвался только бризантный материал оружия. Затем самолет пролетел над островом Принцесс-Рояль, где экипаж выпрыгнул с парашютом. Обломки самолета позже были обнаружены на острове Ванкувер.
Дата: 11 апреля 1950 г. Место: база Мансано, Нью-Мексико Самолет вылетел с авиабазы Киртланд в 21:38. и примерно через три минуты врезался в гору на базе Мансано, в результате чего погиб экипаж. Детонаторы были установлены в бомбу на борту самолета. Ящик с бомбой был разрушен, а в горящем бензине сгорело некоторое количество взрывчатого вещества (ВВ). Другие части несгоревшего фугаса были разбросаны среди обломков. Запасные детонаторы в чемодане были извлечены целыми и невредимыми. Не было никаких проблем с загрязнением или восстановлением. Извлеченные компоненты оружия были возвращены Комиссии по атомной энергии. И оружие, и капсула с ядерным материалом находились на борту самолета, но капсула не была вставлена из соображений безопасности. Ядерный взрыв был невозможен.
Дата: 13 июля. 19:50 Место: Ливан, Огайо B-50 выполнял тренировочную миссию с авиабазы Биггс, штат Техас. Самолет летел на высоте 7000 футов в ясный день. Самолет опустил нос и врезался в землю, убив четырех офицеров и двенадцать летчиков. Осколочно-фугасная часть орудия на борту взорвалась при ударе. На борту самолета не было ядерной капсулы.
Дата: 5 августа 19:50 Местонахождение: Fairfield Suisun-AFB. Калифорния . Самолет B-29 с оружием, но без капсулы, испытал два вышедших из строя пропеллера и трудности с убиранием шасси при взлете с авиабазы Fairfield-Suisun AF9.(ныне авиабаза Трэвис). Самолет совершил аварийную посадку, разбился и сгорел. Пожар тушили в течение 12-15 минут, прежде чем сдетонировало взрывчатое вещество. Девятнадцать членов экипажа и спасателей погибли в результате крушения и / или в результате взрыва, включая генерала Трэвиса.
Дата: 10 ноября 1950 г. Место: Квебек, Канада B-50 сбросил бомбу Mark 4 над рекой Святого Лаврентия недалеко от Ривьер-дю-Лу, примерно в 300 милях к северо-востоку от Монреаля. ОФ [фугасное] оружие сдетонировало при ударе. Несмотря на отсутствие основного плутониевого ядра, взрыв действительно разбросал почти 100 фунтов (45 кг) урана. Позже самолет благополучно приземлился на базе ВВС США в штате Мэн.
Дата: 10 марта 1956 г. Место: Средиземное море, точное местонахождение неизвестно. Самолет был одним из четырех самолетов, запланированных для беспосадочной переброски с авиабазы Макдилл на зарубежную авиабазу. Взлет с Макдилла и первая дозаправка прошли нормально. Вторая точка дозаправки находилась над Средиземным морем. Готовясь к этому, полет преодолел сплошные облака и снизился до уровня дозаправки 14 000 футов. Нижняя граница облаков составляла 14 500 футов, и видимость была плохой. Самолет, перевозивший две ядерные капсулы в кофрах, так и не вышел на контакт с заправщиком. В ходе обширных поисков не удалось обнаружить никаких следов пропавшего самолета или экипажа. На борту самолета не было оружия, только две капсулы с ядерным оружейным материалом в чемоданах. Ядерный взрыв был невозможен.
Дата: 27 июля 1956 г. Местонахождение: Великобритания Самолет B-47 без оружия на борту выполнял обычную тренировочную миссию, совершая пробную посадку, когда самолет внезапно потерял управление и соскользнул с взлетно-посадочной полосы. , врезавшись в складское иглу, содержащее несколько ядерных боеприпасов. Бомбы не горели и не взрывались. Проблем с загрязнением и очисткой не было. Поврежденное оружие и компоненты были возвращены Комиссии по атомной энергии. Оружие, которое было задействовано, находилось в конфигурации для хранения. В оружии и в здании не было капсул с ядерными материалами.
Дата: 22 мая 1957 г. Местонахождение: авиабаза Киртланд, Нью-Мексико Самолет переправлял оружие с авиабазы Биггс, штат Техас, на авиабазу Киртланд. В 11:50 по московскому времени при приближении к Киртланду на высоте 1700 футов орудие выпало из бомбового отсека, забрав с собой двери бомбового отсека. Боевые парашюты были раскрыты, но, по-видимому, не полностью задержали падение из-за малой высоты. Точка удара находилась примерно в 4,5 милях к югу от диспетчерской вышки в Киртланде и в 0,3 милях к западу от резервации базы Сандиа. Взрывчатое вещество взорвалось, полностью уничтожив оружие и образовав воронку диаметром примерно 25 футов и глубиной 12 футов. Фрагменты и обломки были разбросаны на расстоянии до одной мили от места удара. Стопорный штифт механизма выпуска удалялся во время выпуска. (В то время стандартной процедурой было снятие стопорного штифта во время взлета и посадки, чтобы при необходимости можно было аварийно сбросить оружие.) Операции по восстановлению и очистке проводились Полевым командованием Проекта специального оружия вооруженных сил. Радиологическое обследование местности не выявило радиоактивности за кромкой кратера, в которой уровень составлял 0,5 миллирентген. Проблем со здоровьем и безопасностью не было. И оружие, и капсула находились на борту самолета, но капсула не была вставлена из соображений безопасности, ядерный взрыв был невозможен.
Дата: 28 июля 1957 г. Место: Атлантический океан 28 июля у восточного побережья США с самолета C-124 было сброшено два оружия. В то время на борту самолета находились три единицы оружия и одна ядерная капсула. Ядерные компоненты в оружии не устанавливались. Самолет C-124 находился в пути с авиабазы Довер, штат Делавэр, когда произошла потеря мощности от номер один и к двигателям. К остальным двигателям применялась максимальная мощность; однако горизонтальный полет поддерживать не удалось. В этот момент было принято решение сбросить груз в интересах безопасности самолета и экипажа. Первое оружие было сброшено на высоте 4500 футов. Второе орудие было сброшено на высоте примерно 2500 футов. Ни от одного оружия не произошло детонации. Предполагается, что оба оружия были повреждены в результате удара о поверхность океана. Предполагается, что оба оружия почти мгновенно погрузились в воду. Глубина океана в районе сброса неодинакова. C-124 приземлился на аэродроме в окрестностях Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, с оставшимся оружием и ядерной капсулой на борту. Поиски оружия или обломков дали отрицательные результаты.
Дата: 11 октября 1957 г. Место: авиабаза Хомстед, Флорида B-47 вылетел с авиабазы Хомстед вскоре после полуночи для развертывания. Вскоре после взлета взорвалась одна из опорных шин самолета. Самолет разбился в безлюдной местности примерно в 3800 футах от конца взлетно-посадочной полосы. Самолет нес одно оружие в перегонной компоновке в бомбоотсеке и один ядерный капсюль в переносном чехле в боевом отделении. Оружие было окутано пламенем, которое горело и тлело примерно четыре часа, после чего его охлаждали водой. Во время горения произошло два фугасных взрыва слабого порядка. Ядерная капсула и ее футляр для переноски были извлечены целыми и лишь слегка поврежденными от нагревания. Осталось примерно половина оружия. Все основные компоненты были повреждены, но их можно было идентифицировать и учесть.
Дата: 31 января 1958 г. Место: Зарубежная база B-47 с одним орудием в ударной конфигурации выполнял имитацию взлета во время учений по тревоге. Когда самолет достиг примерно 30 узлов на взлетно-посадочной полосе. Отливка левого заднего колеса вышла из строя. Хвост ударился о взлетно-посадочную полосу, и взорвался топливный бак. Самолет загорелся и горел семь часов. Пожарные боролись с огнем в течение отведенных десяти минут на тушение взрывоопасного содержимого этого оружия, а затем эвакуировали территорию. Фугасное взрывчатое вещество не взорвалось, но в непосредственной близости от места крушения было некоторое загрязнение. После того, как обломки и асфальт под ним были убраны, а взлетно-посадочная полоса смыта, загрязнения не обнаружено. Одна пожарная машина и одежда одного пожарного демонстрировали небольшое альфа-загрязнение до стирки. После аварии учения временно приостановили, а колеса Б-47 проверили на наличие дефектов.
Дата: 5 февраля 1958 г. Место: Саванна-Ривер, Джорджия B-47 выполнял имитацию боевого задания, которое началось с авиабазы Хомстед, Флорида. Находясь недалеко от Саванны, штат Джорджия, B-47 столкнулся в воздухе в 3:30 с самолетом F-86. После столкновения B-47 трижды пытался приземлиться на авиабазе Хантер, штат Джорджия, с оружием на борту. Из-за состояния самолета его воздушная скорость не могла быть снижена настолько, чтобы обеспечить безопасную посадку. Поэтому было принято решение сбросить оружие, а не подвергать авиабазу Хантер возможности детонации фугаса. — Ядерный взрыв был невозможен, так как на борту самолета не было ядерной капсулы. Оружие было сброшено в воду в нескольких милях от устья реки Саванна (Джорджия) в заливе Вассо-Саунд на Тайби-Бич. Точная точка попадания оружия неизвестна. Оружие было сброшено с высоты примерно 7200 футов при скорости самолета 180-19.0 узлов. Детонации не произошло. После сброса B-47 благополучно приземлился. С помощью корабля с водолазами и техниками подводной группы по сносу объектов был проведен обыск на площади в три квадратных мили с использованием гальванического тормоза и ручных гидролокаторов. Оружие не нашли. Поиски были прекращены 16 апреля 1958 года. Оружие считалось безвозвратно утерянным.
Дата: 28 февраля 1958 г. Местонахождение: Великобритания Самолет B-47, базировавшийся на американской авиабазе Гринхэм-Коммон, Англия, по сообщениям, был оснащен ядерным оружием, загорелся и полностью сгорел. В 1960 января группа ученых, работающих в Исследовательском центре атомного оружия (AWRE), обнаружила вокруг базы признаки высокого уровня радиоактивного загрязнения. Правительство США никогда не подтверждало, была ли авария связана с ядерной боеголовкой.
Дата: 11 марта 1958 г. Место: Флоренция, Южная Каролина 11 марта 1958 г., 15:53. EST, B-47E вылетел с авиабазы Хантер, штат Джорджия, в составе четырех самолетов, направлявшихся на зарубежную базу. Выровнявшись на высоте 15 000 футов, самолет случайно сбросил невооруженное ядерное оружие, которое попало в малонаселенный район в 6 1/2 милях к востоку от Флоренции, Южная Каролина. При ударе взрывчатое вещество бомбы взорвалось. Взрыв причинил материальный ущерб и несколько раненых на земле. Самолет вернулся на базу без дальнейших происшествий. Капсулы с ядерными материалами на борту 8-47 и в орудии не было.
Дата: 4 ноября 1958 г. Место: авиабаза Дресс, Техас B-47 загорелся при взлете. Три члена экипажа успешно катапультировались; один погиб, когда самолет разбился на высоте 1500 футов. На момент крушения самолета на борту находилось одно ядерное оружие. В результате детонации взрывчатого вещества образовалась воронка диаметром 35 футов и глубиной шесть футов. Ядерные материалы были обнаружены недалеко от места крушения.
Дата: 26 ноября 1958 г. Местонахождение: авиабаза Шенно, Луизиана 900:23 B-47 загорелся на земле. Единственное ядерное оружие на борту было уничтожено огнем. Загрязнение ограничивалось непосредственной близостью остатков оружия в обломках самолета.
Дата: 18 января 1959 г. Местонахождение: Тихоокеанская база Самолет был припаркован на жесткой подставке в конфигурации наземной тревоги. Внешняя нагрузка состояла из орудия на левой промежуточной станции и трех топливных баков (обе бортовые станции и правая промежуточная станция). Когда кнопка стартера была нажата во время тренировочной тревоги, произошел взрыв и пожар, когда внешние топливные баки непреднамеренно сбрасывались за борт. Прибывшие на место пожарные машины потушили огонь примерно за семь минут. Капсула не находилась в районе самолета и не участвовала в аварии. Проблем с загрязнением и очисткой не было.
Дата: 5 июля 1959 г. Местонахождение: авиабаза Барксдейл, штат Луизиана Самолет C-124, выполнявший миссию по перемещению ядерной логистики, разбился при взлете. Самолет был уничтожен огнем, в результате которого было уничтожено одно орудие. Детонации ядерного или фугасного заряда не произошло — предохранительные устройства сработали в соответствии с проектом. Ограниченное загрязнение присутствовало на очень небольшой площади непосредственно под уничтоженным оружием. Это загрязнение не помешало спасательным или пожарным работам.
Дата: 25.09.1959 У острова Уидби, Вашингтон Американский самолет Savy P-SM бросился в Пьюджет-Саунд у острова Уидби, штат Вашингтон. Он нес невооруженное ядерное противолодочное оружие, не содержащее ядерных материалов. Оружие не было восстановлено.
Дата: 15 октября 1959 г. Местонахождение: Хардинсбург, Кентукки B-52 вылетел с базы ВВС Колумбус, штат Миссисипи, в 14:30. CST, 15 октября 1959 г. Этот самолет занял второе место в полете из двух самолетов. KC-135 вылетел с базы ВВС Колумбус в 17:33. CST в качестве 12 самолетов-заправщиков в полете из двух, запланированных для дозаправки B-52. Встреча для дозаправки состоялась в районе Хардинсбурга. Кентукки на высоте 32 000 футов. Была ночь, погода была ясная, никакой турбулентности. Вскоре после того, как B-52 начал дозаправку от KC-135, два самолета столкнулись. Катапультировались пилот-инструктор и пилот Б-52, а за ними офицер РЭБ и штурман РЛС. Второй пилот, штурман, штурман-инструктор и хвостовой стрелок не покинули B-52. Все четыре члена экипажа KC-135 были смертельно ранены. Два невооруженных ядерных оружия B-52 были восстановлены целыми. Один был частично сожжен, но это не привело к рассеиванию каких-либо ядерных материалов или других загрязнений.
1960-е годы
Дата: 7 июня 1960 года Местонахождение: авиабаза Макгуайр, Нью-Джерси Зенитная ракета BOMARC в готовом к хранению состоянии, позволяющем запустить ее через две минуты) была уничтожена взрывом и пожаром после взрыва баллона с гелием под высоким давлением и взорвались топливные баки ракеты. Боеголовка также была уничтожена огнем, хотя фугас не взорвался. Устройства ядерной безопасности сработали по назначению. Загрязнение было ограничено областью непосредственно под оружием и прилегающей удлиненной областью длиной примерно 100 футов, вызванной сливом воды для пожаротушения.
Дата: 24 января 1961 г. Место: Голдсборо, Северная Каролина, Во время боевого дежурства B-52 структурный отказ правого крыла привел к тому, что два орудия отделились от самолета во время разрушения самолета на высоте 2000–10 000 футов. Раскрылся один бомбовый парашют, и оружие получило незначительные повреждения от удара. Другая бомба выпала и развалилась при ударе. Взрыва не произошло. Пятеро из восьми членов экипажа выжили. Часть одного оружия, содержащего уран, не удалось извлечь, несмотря на раскопки в заболоченных сельскохозяйственных угодьях на глубину 50 футов. Впоследствии ВВС приобрели сервитут, требующий разрешения для любого копать там. В этом районе нет обнаруживаемой радиации и опасности.
Дата: 14 марта. 1961 Юба-Сити, Калифорния На B-52 произошел отказ системы наддува боевого отделения, что вынудило его снизиться до высоты 10 000 футов. Повышенный расход топлива вызвал выработку топлива перед сближением с самолетом-заправщиком. Экипаж катапультировался на высоте 10 000 футов, за исключением командира самолета, который оставался с самолетом на высоте 4 000 футов, направляя самолет в сторону от населенного пункта. Два ядерных боеприпаса на борту были оторваны от самолета при ударе о землю. Фугасное взрывчатое вещество не взорвалось. Предохранительные устройства сработали в соответствии с проектом, радиоактивного заражения не было.
Дата: 4 июля 1961 г. Место: Северное море Отказ системы охлаждения привел к заражению членов экипажа, ракет и некоторых частей советской атомной подводной лодки с баллистическими ракетами типа К-19 типа «Отель» у побережья Норвегии. Один из двух реакторов подлодки разогрелся до 800 градусов по Цельсию и угрожал расплавить топливные стержни реактора. Сообщалось о нескольких погибших.
Дата: 13 ноября 1963 г. Место: Иглу-хранилище Комиссии по атомной энергии, база Медина, Техас В результате взрыва 123 000 фунтов фугасных компонентов ядерного оружия трое сотрудников Комиссии по атомной энергии получили легкие ранения. Загрязнение ядерными компонентами, хранящимися в других местах здания, было незначительным. Компоненты были из разбираемого устаревшего оружия.
Дата: 13 января 1964 г. Место: Камберленд, штат Мэриленд B-52D следовал с базы ВВС Вестовер, штат Массачусетс, на базу ВВС Тернер, штат Джорджия. Авария произошла примерно в 17 милях к юго-западу от Камберленда, штат Мэриленд. Самолет нес два орудия. Оба оружия находились в конфигурации тактического переправы (никаких механических или электрических соединений с самолетом не было, а предохранительные переключатели находились в положении «БЕЗОПАСНО»). Перед крушением пилот запросил изменение высоты из-за сильной турбулентности в воздухе на 29°. , 500 футов. Самолету разрешили подняться на высоту 33 000 футов. Во время набора высоты самолет столкнулся с сильной турбулентностью воздуха, и впоследствии произошло разрушение конструкции самолета. Из пяти членов экипажа выжили только пилот и второй пилот. Наводчик и штурман катапультировались, но умерли от воздействия минусовой температуры после успешного достижения земли. РЛС-штурман не катапультировался и погиб при столкновении с самолетом. Место крушения представляло собой изолированную гористую и лесистую местность. На этом месте было 14 дюймов нового снега, покрывающего обломки самолета, которые были разбросаны на площади примерно 100 квадратных ярдов. Погода во время операции по восстановлению и очистке включала сильный холод и порывистый ветер. Оба оружия оставались в самолете до тех пор, пока он не разбился, и были относительно неповрежденными примерно в центре зоны крушения.
Дата: 5 декабря 1964 г. Местонахождение: авиабаза Эллсворт. Южная Дакота Ракета LGM 30 Minuteman I находилась на стратегическом боевом дежурстве на пусковом комплексе (LF) L-02, авиабаза Эллсуорт, Южная Дакота. На стартовый комплекс были направлены два летчика для ремонта системы безопасности внутренней зоны (ИЗ). В разгар их проверки системы IZ сработала одна тормозная ракета в распорке под возвращаемым аппаратом (RV), в результате чего RV упал примерно на 75 футов на пол шахты. Когда RV ударился о дно шахты, подсистема взведения и взрывания / управления высотой, содержащая батареи, была вырвана, таким образом, все источники энергии были удалены из RV. Конструкция RV получила значительные повреждения. Все устройства безопасности сработали должным образом в том смысле, что они не распознали правильную последовательность событий, позволяющую активировать боеголовку. Детонации и радиоактивного заражения не было.
Дата: 8 декабря 1964 г. Место: авиабаза Банкер-Хилл (ныне Гриссом), штат Индиана Самолеты SAC рулили во время учений по тревоге. Когда один B-58 достиг позиции непосредственно позади самолета на взлетно-посадочной полосе впереди него, самолет впереди увеличил мощность. В результате реактивной струи от впереди идущего самолета, обледенелой поверхности взлетно-посадочной полосы и мощности, подаваемой на самолет при попытке развернуться на взлетно-посадочной полосе, управление было потеряно, и самолет соскользнул с левой стороны взлетно-посадочной полосы. рулежная дорожка. Левая основная опора шасси прошла над установленным заподлицо фонарем рулежной дорожки и на 10 футов дальше по пути задела левый край бетонного основания фонаря. В десяти футах дальше левая основная стойка шасси ударилась о бетонный электрический люк, и самолет загорелся. Когда самолет остановился, все три члена экипажа на борту начали покидать самолет. Командир самолета и оператор оборонительных систем отделались легкими травмами. Штурман катапультировался в своей спасательной капсуле, которая врезалась в 548 футов от самолета. Он не выжил. Части пяти ядерных боеголовок на борту сгорели; загрязнение было ограничено непосредственной зоной крушения и впоследствии было удалено.
Дата: 11 октября 1965 г. Местонахождение: авиабаза Райт-Паттерсон, штат Огайо Самолет заправлялся топливом в рамках подготовки к плановой логистической миссии, когда в задней части заправочного прицепа возник пожар. В результате пожара был уничтожен фюзеляж самолета, в котором находились только компоненты ядерного оружия и макет учебного блока. Пострадавших нет. В результате радиационная опасность была минимальной. Незначительные загрязнения были обнаружены на самолете, грузе и одежде персонала по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов и пожарных, которые были удалены обычной очисткой.
Дата: 5 декабря 1965 года. Место: Тихий океан. Пилот, самолет и оружие так и не были найдены. Инцидент произошел более чем в 500 милях от суши.
Дата: середина 1960-х (дата не установлена) Местонахождение: Карское море Советский атомный ледокол Ленин был вынужден сбросить свои реакторы в Карское море. По некоторым данным, у Ленина произошел расплав реактора.
Дата: 17 января 1966 г. Место: Паломарес, Испания B-52 и KC-135 столкнулись во время обычной высотной дозаправки в воздухе. Оба самолета разбились недалеко от Паломареса, Испания. Четверо из одиннадцати членов экипажа выжили. B-52 нес четыре ядерных заряда. Один был обнаружен на земле, а другой — в море 7 апреля после обширных поисково-спасательных работ. Два фугасных снаряда взорвались при ударе о землю, высвободив некоторое количество радиоактивных материалов. Приблизительно 1400 тонн слегка загрязненной почвы и растительности были вывезены в Соединенные Штаты для хранения на утвержденном участке. За операцией по очистке следили представители правительства Испании.
Дата: 21 января 1968 г. Место: Туле, Гренландия Самолет B-52 с авиабазы Платтсбург, Нью-Йорк, потерпел крушение и сгорел примерно в семи милях к юго-западу от взлетно-посадочной полосы на авиабазе Туле, Гренландия, при приближении к базе для посадки. Шестеро из семи членов экипажа выжили. Бомбардировщик нес четыре ядерных боеприпаса, все из которых были уничтожены огнем. Некоторое радиоактивное заражение произошло в районе крушения, находившемся на морском льду. Около 237 000 кубических футов загрязненного льда, снега и воды с обломками крушения было вывезено на утвержденную площадку для хранения в Соединенных Штатах в течение четырехмесячной операции. Хотя в результате крушения было рассеяно неизвестное количество загрязнения, пробы окружающей среды показали нормальные показатели в этом районе после завершения очистки. За проведением работ по очистке следили представители правительства Дании.
Дата: 11 апреля 1968 г. Место: Тихий океан Советская дизельная подводная лодка с баллистическими ракетами класса «Гольф» затонула примерно в 750 милях к северо-западу от острова Оаху, Гавайи. В сообщениях говорится, что подводная лодка несла три баллистические ракеты с ядерными боеголовками, а также несколько ядерных торпед. Сообщается, что часть подводной лодки была поднята с помощью специально построенного ЦРУ глубоководного спасательного корабля «Glomar Explorer».
Дата: Весна 1968 года Место: В Море, Атлантика Подробности остаются засекреченными.
Дата: ноябрь 1969 г. Место: Белое море Сообщается, что атомная подводная лодка США Gato столкнулась с советской подводной лодкой 14 или 15 ноября 1969 г. у входа в Белое море.
1970-е годы
Дата: 12 апреля 1970 года Местонахождение: Атлантический океан Советская ударная атомная подводная лодка типа «Ноябрь» испытала явную проблему с ядерной силовой установкой в Атлантическом океане примерно в 300 милях к северо-западу от Испании. Хотя попытка прикрепить буксирный трос от торгового корабля советского блока; подводная лодка, по-видимому, затонула, погибло 52 человека.0003
Дата: 22 ноября 1975 г. Место: У берегов Сицилии, Италия Авианосец USS John F. Kennedy и крейсер USS Belknap столкнулись в бурном море ночью во время учений. Хотя это было объявлено «возможной аварией с ядерным оружием», в ходе пожарно-спасательных работ не было обнаружено последующего ядерного заражения.
1980-е
Дата: 19 сентября 1980 г. Место: Дамаск. Арканзас Во время планового технического обслуживания шахты Titan II ремонтник ВВС уронил тяжелую головку для гаечного ключа, которая скатилась с рабочей платформы и упала на дно шахты. Гнездо отскочило и ударило по ракете, вызвав утечку из топливного бака под давлением. Ракетный комплекс и прилегающая территория были эвакуированы, а с базы ВВС Литл-Рок, основной базы поддержки ракеты, была вызвана группа специалистов. Примерно через 8,5 часов после первоначального прокола пары топлива внутри шахты воспламенились и взорвались. В результате взрыва смертельно ранен один член команды. Еще 21 сотрудник USAR был ранен. Возвращаемая часть ракеты, в которой находилась ядерная боеголовка, была обнаружена в целости и сохранности. Радиоактивного заражения не было.
Дата: 3 октября 1986 г. Место: Атлантический океан Советская атомная подводная лодка с баллистическими ракетами типа «Янки I» подверглась взрыву и возгоранию в одной из ракетных шахт в 480 милях к востоку от Бермудских островов. Подводная лодка затонула во время буксировки 6 октября на глубине 18 000 футов. На борту находились два ядерных реактора и примерно 34 единицы ядерного оружия.
Дата: 7 апреля 1989 г. Место: Атлантический океан Примерно в 300 милях к северу от норвежского побережья, Комсомолец , советская атомная подводная лодка, загорелась и затонула. Ядерный реактор корабля, две ядерные торпеды и 42 из 69 членов экипажа были потеряны.
Дата: 10 августа 1985 г. Место: недалеко от Владивостока, Россия На ремонтной базе в бухте Чажма, примерно в 35 милях от Владивостока, на советской атомной подводной лодке класса «Эхо» произошел взрыв реактора. Взрыв выбросил облако радиоактивности в сторону Владивостока, но не достигло города. В результате взрыва погибли десять офицеров.
1990-е годы
Дата: 27 сентября 1991 года Место: Белое море При испытательном пуске атомной подводной лодки с баллистическими ракетами класса «Тайфун» произошел сбой при пуске ракеты.
Дата: 20 марта 1993 г. Место: Баренцево море Американская атомная подводная лодка Grayling столкнулась с российской атомной подводной лодкой с баллистическими ракетами Delta III. Сообщается, что оба судна получили лишь незначительные повреждения.
Дата: 11 февраля 1992 г. Местонахождение: Баренцево море Столкновение атомной ударной подводной лодки СНГ (Содружество Независимых Государств) класса «Сьерра» с атомной ударной подводной лодкой США Baton Rouge . Сообщается, что оба судна получили лишь незначительные повреждения. Существует спор о месте происшествия в российских территориальных водах или за их пределами.
2000-е годы
Дата: 12 августа 2000 года Местонахождение: Баренцево море СНГ (Содружество Независимых Государств) ПЛ класса «Оскар II», д. Курск , затонул после мощного бортового взрыва. Попытки спасти 118 человек терпят неудачу. Предполагается, что причиной аварии стал отказ торпеды. Уровень радиации в норме, на подводной лодке не было ядерного оружия.
Источники: Министерство обороны США Кампания за ядерное разоружение Архив национальной безопасности Гринпис Джошуа Хэндлер, Принстонский университет United Press International Ассошиэйтед Пресс0003
Видео демонстрирует способность ядерной бомбы B61-12 проникать сквозь землю – Федерация американских ученых
Ханс Кристенсен • 14 января 2016 г.
Нажмите на изображение, чтобы увидеть его в полном размере. См. также GIF
Авторы Hans M. Kristensen and Matthew McKinzie*
Возможности новой ядерной бомбы B61-12, по-видимому, продолжают расширяться: от простого продления срока службы существующей бомбы до первой в США управляемой ядерной гравитационной бомбы. , к ядерному снаряду с повышенной точностью.
Национальная администрация по ядерной безопасности (NNSA) ранее опубликовала фотографии испытаний на падение от октября 2015 года, на которых видно, как B61-12 попадает в круг мишени, но не видно проникновения бомбы под землю.
Но видео Sandia National Laboratories, предоставленное New York Times , показывает, что B61-12 полностью проникает под землю. (Более длинная версия видео доступна на веб-сайте Los Alamos Study Group.)
Значение возможности проникновения через Землю
Свидетельство того, что B61-12 может проникать под поверхность, имеет важное значение для типов целей, которые могут подвергаться риску с помощью бомбы. Ядерное оружие, которое детонирует после проникновения в землю, более эффективно передает свою взрывную энергию на землю, поэтому более эффективно уничтожает глубоко залегающие цели при заданной ядерной мощности. Напротив, взрыв над землей приводит к тому, что большая часть энергии взрыва отражается от поверхности. Два вывода исследования национальных академий 2005 г. Эффекты Earth-Penetrator и другого оружия являются ключевыми:
«Мощность, необходимая ядерному оружию для уничтожения твердой и глубоко залегающей цели, снижается в 15–25 раз за счет улучшенного сцепления с землей, если оружие взрывается на глубине нескольких метров».
И
«Ядерное оружие проникающего грунта (EPW) с глубиной проникновения 3 метра захватывает большую часть преимущества, связанного с сопряжением удара о землю».
Учитывая, что длина B61-12 составляет около трех с половиной метров, а на видео Sandia видно, как бомба полностью исчезает под поверхностью пустыни Невада, похоже, что B61-12 сможет для достижения улучшенной связи с землей по подземным целям в почве. Мы знаем, что B61-12 спроектирован так, чтобы иметь четыре выбираемых взрывных мощностей: 0,3 килотонны (кт), 1,5 кт, 10 кт и 50 кт. Таким образом, согласно выводам Национальной академии, максимальный поражающий потенциал B61-12 по подземным целям эквивалентен мощности ракеты надводного взрыва мощностью от 750 до 1250 кт.
Одна из бомб, которую Пентагон планирует вывести из эксплуатации после развертывания B61-12, — это B83-1, максимальная мощность которой составляет 1200 кт.
Даже при самой низкой селективной мощности всего 0,3 кт ударная связь B61-12, взорвавшаяся на глубине нескольких метров под землей, была бы эквивалентна оружию поверхностного взрыва с мощностью от 4,5 кт до 7,5 кт.
Последствия повышенной точности
Считается, что существующие версии B61 (B61-3, -4, 7, -10) имеют ограниченную способность проникновения в землю, но с гораздо меньшей точностью, чем B61-12. Единственный официальный ядерный снаряд для проникновения в землю в арсенале США, неуправляемый B61-11, компенсирует низкую точность огромной мощностью: 400 кт. Связь с землей мощностью 400 кт, согласно выводам Национальной академии, эквивалентна эффекту поверхностного взрыва мощностью от 6 мегатонн (МТ) до 10 МТ. B61-11 заменила старую B53, бомбу для уничтожения бункеров времен холодной войны, мощность которой составляла 9 выстрелов.МТ. B61-11 может проникать в мерзлый грунт; пока неизвестно, есть ли у B61-12 аналогичная возможность. В настоящее время не планируется продление срока службы B61-11, который не является частью так называемого плана создания запасов 3+2 NNSA, и ожидается, что он будет выведен из эксплуатации по истечении срока его действия в 2030-х годах.
Что делает B61-12 особенным, так это то, что возможности B61 улучшены за счет повышенной точности, обеспечиваемой новым узлом управляемого хвостового оперения, уникальной особенностью нового оружия. Сочетание повышенной точности с вариантами проникновения в землю и малой мощности обеспечивает уникальные возможности наведения. Более того, в то время как B61-11 может быть доставлен только стратегическим бомбардировщиком B-2, B61-12 будет интегрирован практически во все ядерные самолеты США и НАТО: B-2, LRS-B (дальнобойные бомбардировщики следующего поколения). дальний бомбардировщик), F-35A, F-16, F-15E и PA-200 Tornado.
Насколько точным будет B61-12, пока секрет. В статье 2011 года мы оценили точность порядка 30 с лишним метров. Тогда не было тестового сброса и не было снимков. Но теперь мы делаем.
Мы не можем с уверенностью увидеть на фотографии NNSA и видео Sandia, насколько точным было испытание на падение в ноябре 2015 года. На видео и изображении четко видно, как B61-12 врезается в землю в пределах большого круга. К сожалению, изображение не показывает полный круг, а малый угол затрудняет определение диаметра. Но если перевернуть изображение по горизонтали и соединить копию с оригиналом, получится почти идеальный круг. Поскольку мы знаем длину B61-12 (11,8 футов; 3,4 метра), кажется, что диаметр круга составляет примерно 197 футов (60 метров). Поскольку точка попадания находится внутри круга (примерно одна длина бомбы внутри), B61-12, похоже, попал менее чем в 100 футов (30 метров) от центра круга (см. анализ фотографии NNSA ниже).
Щелкните изображение, чтобы просмотреть его в полном размере.
Точность оружия выражается как CEP (Вероятность круговой ошибки), которая определяется как радиус круга с центром в точке прицеливания, в пределах которого упадет 50% оружия. Для формальной оценки точности B61-12 требуется больше информации, чем местонахождение эпицентра падения при испытании на падение в ноябре 2015 года. Тем не менее, изображение показывает, что, по крайней мере, испытание на падение в ноябре 2015 года произошло в пределах круга диаметром 30 метров.
Мало что известно о точности ядерных гравитационных бомб. Но информация, ранее переданная Кристенсену ВВС США в соответствии с Законом о свободе информации, гласит, что испытания на падение в конце 1990-х годов обычно обеспечивали точность 380 футов (116 метров) как для больших, так и для малых высот, а иногда и до около 300 футов (91 метр) для бомбардировок с малой высоты.
Другими словами, хотя формальные и более полные данные отсутствуют, ноябрьские испытания на падение 2015 года показывают, что характеристики B61-12 в три раза более точны, чем у существующих неуправляемых гравитационных бомб.
Эта повышенная точность и способность проникать сквозь землю позволят планировщикам ударов выбирать более низкую выбираемую мощность, чем это необходимо для точности современных бомб B61 и B83 для уничтожения тех же целей. Выбор более низкой мощности уменьшит радиоактивные осадки от атаки, особенность, которая сделает атаку B61-12 более привлекательной для военных планировщиков и менее спорной для лиц, принимающих политические решения.
Противоречия
Способность B61-12 проникать под поверхность до взрыва, как видно на видео, еще больше увеличит возможности по подземным целям, особенно в сочетании с повышенной точностью. Это открывает ряд возможностей для уничтожения подземных целей с более низкими выбираемыми настройками ядерной мощности, чем с бомбами в текущем арсенале. Мы считаем, что это представляет собой усиление военного потенциала, который противоречит заявленной администрации Обамы политике не разрабатывать новые возможности для ядерного оружия.
Статья New York Times хорошо написана, потому что она улавливает противоречие между отрицанием некоторыми официальными лицами (в данном случае Маделин Кридон из NNSA) того, что B61-12 обладает новыми военными возможностями, в то время как другие (в данном случае бывший заместитель министра защита политики Джеймс Миллер), похоже, считают, что это хорошо.
С этой целью статья проницательна, поскольку в ней цитируется обещание Белого дома не развивать новые военные возможности:
«Соединенные Штаты не будут разрабатывать новые ядерные боеголовки или преследовать новую военную миссию или новые возможности для ядерного оружия».
…вместо формулировки Отчета об обзоре ядерной политики (NPR) :
«Соединенные Штаты не будут разрабатывать новые ядерные боеголовки. Программы продления жизни (LEP) будут использовать только ядерные компоненты, основанные на ранее испытанных конструкциях, и не будут поддерживать новые военные миссии или обеспечивать новые военные возможности».
Это важно, потому что формулировка NPR немного менее ясна и используется некоторыми официальными лицами и оборонными подрядчиками, чтобы доказать, что обещание не выполнять новые военные миссии или новые военные возможности относится только к самой боеголовке , а не ядерное оружие вообще. Это может показаться педантичным, поэтому заявление Белого дома помогает прояснить, если кто-то запутался, что политика действительно применяется к «оружию», а не только к «боеголовкам».
Официальные лица, утверждающие, что у B61-12 не будет новых боевых возможностей, говорят об этом потому, что Соединенные Штаты уже имеют возможность держать под угрозой надводные и подземные цели, или в связи с тем, что боеголовка внутри бомбы – так называемая «физический пакет» — остается тем же дизайном времен холодной войны. Но сочетание повышенной точности и ограниченной способности проникать под землю позволяет B61-12 угрожать подземным сооружениям с меньшим количеством радиоактивных осадков. — это новая боевая способность.
Еще в 2011 году, еще до того, как программа разработки B61-12 продвинулась до точки невозврата, ФАС направила письмо в Белый дом и канцелярию министра обороны, указав на противоречие с политикой администрации и последствия для ядерной стратегия. Они так и не ответили.
Беспокойство по поводу бомбы
Способность B61-12 проникать сквозь землю может быть меньше, чем у существующей бомбы B61-11, а точность ниже, чем у обычной интеллектуальной бомбы с GPS-наведением, но видео Sandia демонстрирует универсальную новое оружие, которое предназначено для размещения как на стратегической, так и на нестратегической авиации в США и Европе.
Такой потенциал вызывает вопрос о том, какие цели в каких странах предусмотрены для миссий B61-12, и при каких обстоятельствах президент может отдать приказ об использовании такого оружия? Исследование Национальной академии также показало, что проникновение ядерного оружия в землю не может сдержать последствия ядерного взрыва, и что потери, вероятно, будут такими же, как если бы это оружие было взорвано на поверхности земли. Эти результаты особенно говорят о последствиях сброса B61-12 на бункер, расположенный под городом.
Более того, значительные усовершенствования неядерных снарядов для проникновения в землю вызывают вопрос, зачем вообще нужно улучшать возможности гравитационной бомбы B61.
И Соединенные Штаты, и Россия (и другие государства, обладающие ядерным оружием) осуществляют масштабные и дорогостоящие программы модернизации ядерных сил. То, что мы наблюдаем сегодня, находится где-то между параллельными усилиями по обновлению арсеналов времен холодной войны и появлением новой конкуренции в области вооружений, подпитываемой усовершенствованием существующих вооружений или производством новых или значительно модифицированных типов. Эти усовершенствования разрабатываются без ядерных испытательных взрывов.
Безусловно, наиболее важными возможностями для сил ядерного сдерживания являются стабильность, контроль и безопасность – ежедневные оперативные процедуры, включающие в себя сдержанность и надежные каналы связи между государствами, обладающими ядерным оружием, с гарантиями против случайного или несанкционированного применения ядерного оружия.