Category Archives: Разное

Вертикальный взлет самолета: В России создадут самолет вертикального взлета и посадки — РБК

В России началась разработка первого самолета вертикального взлета

https://ria.ru/20221118/razrabotka-1832367338.html

В России началась разработка первого самолета вертикального взлета

В России началась разработка первого самолета вертикального взлета — РИА Новости, 18.11.2022

В России началась разработка первого самолета вертикального взлета

Началось создание первого в России самолета вертикального взлета и посадки, уже ведутся испытания отдельных систем, сообщили РИА Новости в компании-разработчике РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T03:39

2022-11-18T03:39

2022-11-18T09:14

технологии

алексей рогозин

россия

ссср

airbus

як-141

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

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

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832387474_0:87:2319:1391_1920x0_80_0_0_9c657043dceca8564a4979c25c89f1ed.jpg

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Началось создание первого в России самолета вертикального взлета и посадки, уже ведутся испытания отдельных систем, сообщили РИА Новости в компании-разработчике «Эколибри». «Специалистами компании разрабатывается первый в России самолет вертикального взлета и посадки. Сейчас закончен первый этап проектирования воздушного судна в соответствии с действующими авиационными нормами, ведутся стендовые испытания отдельных систем. Новый самолет будет представлять собой летательный аппарат, оснащенный гибридной силовой установкой. Вертикальные взлет и посадка будут обеспечиваться электрическими двигателями собственной разработки», — рассказали в компании.В пресс-службе «Эколибри» уточнили, что самолет должен отчасти занять нишу вертолетов в пассажирских перевозках, в том числе в российских регионов.»У данного изделия, в отличие от вертолета, не будет сложных механизмов типа автомата перекоса или редуктора, что позволяет снизить себестоимость. Самолет вертикального взлета и посадки получит современную российскую авионику и будет сделан в основном на производимых в России компонентах. В результате в некоторых вариантах применения он будет более экономически эффективным, чем вертолеты. Особенно это касается продолжительных маршрутов, так как за счет крыла большой площади можно обеспечить высокие аэродинамические характеристики», — пояснили в пресс-службе.Как сообщил в свою очередь РИА Новости председатель научно-технического совета «Эколибри» экс-глава компании «Ил» Алексей Рогозин, самолет будет иметь дальность до 1200 км, скорость полета – около 270 км/ч.»Воздушное судно и электрический двигатель создаются строго в соответствии с требованиями авиационного законодательства, что позволит обеспечить его сертификацию и реальную эксплуатацию в коммерческих и иных специальных целях», — добавил он.В СССР создавались самолеты вертикального взлета и посадки, но только для военных целей. В частности, были созданы такие палубные штурмовики с возможностью вертикального взлета и посадки, как Як-36, различные варианты Як-38, а также опередивший свое время по совокупности характеристик Як-141.В мире сейчас проектами гражданских самолетов вертикального взлёта и посадки занимаются такие компании, как Airbus, Embraer, Hyundai, Toyota. В России подобные разработки до последнего времени не велись, хотя планы о создании новых летательных аппаратов вертикального взлета и посадки заявлялись.

https://ria.ru/20220309/ssj100-1777214647.html

https://ria.ru/20210723/finansirovanie-1742552107.html

россия

ссср

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2022

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og. xn--p1ai/awards/

1920

1080

true

1920

1440

true

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832387474_173:0:2144:1478_1920x0_80_0_0_a9aaa2f85544ea284fffbace79b78659.jpg

1920

1920

true

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

технологии, алексей рогозин, россия, ссср, airbus, як-141

Технологии, Алексей Рогозин, Россия, СССР, Airbus, Як-141

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Началось создание первого в России самолета вертикального взлета и посадки, уже ведутся испытания отдельных систем, сообщили РИА Новости в компании-разработчике «Эколибри».

«Специалистами компании разрабатывается первый в России самолет вертикального взлета и посадки. Сейчас закончен первый этап проектирования воздушного судна в соответствии с действующими авиационными нормами, ведутся стендовые испытания отдельных систем. Новый самолет будет представлять собой летательный аппарат, оснащенный гибридной силовой установкой. Вертикальные взлет и посадка будут обеспечиваться электрическими двигателями собственной разработки», — рассказали в компании.

9 марта 2022, 07:06

Минпромторг пообещал ускорить создание импортозамещенного самолета SSJ100

В пресс-службе «Эколибри» уточнили, что самолет должен отчасти занять нишу вертолетов в пассажирских перевозках, в том числе в российских регионов.

«У данного изделия, в отличие от вертолета, не будет сложных механизмов типа автомата перекоса или редуктора, что позволяет снизить себестоимость. Самолет вертикального взлета и посадки получит современную российскую авионику и будет сделан в основном на производимых в России компонентах. В результате в некоторых вариантах применения он будет более экономически эффективным, чем вертолеты. Особенно это касается продолжительных маршрутов, так как за счет крыла большой площади можно обеспечить высокие аэродинамические характеристики», — пояснили в пресс-службе.

Как сообщил в свою очередь РИА Новости председатель научно-технического совета «Эколибри» экс-глава компании «Ил» Алексей Рогозин, самолет будет иметь дальность до 1200 км, скорость полета – около 270 км/ч.

«Воздушное судно и электрический двигатель создаются строго в соответствии с требованиями авиационного законодательства, что позволит обеспечить его сертификацию и реальную эксплуатацию в коммерческих и иных специальных целях», — добавил он.

В СССР создавались самолеты вертикального взлета и посадки, но только для военных целей. В частности, были созданы такие палубные штурмовики с возможностью вертикального взлета и посадки, как Як-36, различные варианты Як-38, а также опередивший свое время по совокупности характеристик Як-141.

В мире сейчас проектами гражданских самолетов вертикального взлёта и посадки занимаются такие компании, как Airbus, Embraer, Hyundai, Toyota. В России подобные разработки до последнего времени не велись, хотя планы о создании новых летательных аппаратов вертикального взлета и посадки заявлялись.

23 июля 2021, 14:30

Новикомбанк профинансирует создание сверхзвукового гражданского самолета

Самолеты с вертикальным взлетом. Как они работают и зачем нужны

Скорее всего, вы видели в кино, документальной хронике или технических видео, как самолет начинает сильно гудеть, из-под него начинает разлетаться пыль и прочий мусор, после этого он немного приподнимается над землей. Он начинает подниматься все выше и выше, когда на высоте пары десятков метров он постепенно начинает ”трогаться”, набирает скорость и улетает уже как обычный самолет. Разберем, как такое происходит, в чем преимущества и в чем недостатки таких машин. Конечно, не забудем об их истории и самых интересных представителях.

See Harrier демонстрирует, как он может висеть на одном месте

Содержание

  • 1 Что такое СВВП?
  • 2 Типы самолетов с вертикальным взлетом
  • 3 Преимущества самолетов с вертикальным взлетом
  • 4 Недостатки самолетов с вертикальным взлетом
  • 5 История создания СВВП
  • 6 Российские и советские самолеты с вертикальным взлетом
  • 7 Перспективы СВВП

Что такое СВВП?

В первую очередь, стоит разобраться с тем, что такое вообще самолет с вертикальным взлетом. На самом деле, такой термин является больше народным, чем техническим. Даже по логике, если самолет вертикально взлетел, значит он должен иметь возможность вертикально сесть. Отсюда и полное название — Самолет с Вертикальным Взлетом и Посадкой. Сокращенно это пишется как СВВП. В иностранных текстах встречается сокращение VTOL (в переводе с английского: Vertical Take-Off and Landing). При этом, вертикальный взлет-посадка не исключает возможности обычного пробега по полосе. Редкие исключения в истории были, но все они остались в проектах прошлого.

Можно спросить, почему вертолет не называют самолетом с вертикальным взлетом/посадкой? Принципиальным отличием является то, что у самолета подъемная сила во время основного движения создается за счет набегающего на крыло воздушного потока. В случае с вертолетом, подъемная сила достигается за счет работы вращающегося винта. Если он остановится, возможно, вертолет даже сможет совершить относительно мягкую посадку в режиме авторотации, но не сможет планировать. В случае с самолетами, есть даже отдельное направление самолетов без двигателей. Они называются планерами, поднимаются в воздух при помощи самолета-буксировщика и могут часами планировать над местностью как бумажный самолетик. В случает отказа двигателя на вертолете, единственная дорога будет вниз, а самолет сможет сколько-то пролететь и сесть. Такие случаи были уже не раз.

Наглядная демонстрация принципа создания крылом подъемной силы

Типы самолетов с вертикальным взлетом

Как мы уже условились выше, СВВП являются, в первую очередь, самолетами. Значит, они тяжелее воздуха и, например, воздушный шар не относится к СВВП. Стало быть, этот тип летательных аппаратов должен создавать тягу сам для себя. По способу создания тяги они делятся на два основных типа.

К первому относятся такие самолеты, как, например, Як-38, McDonnell Douglas AV-8 Harrier II и Lockheed Martin F-35 Lightning II. Они оборудованы подъемно-маршевыми двигателями и разным количеством подъемных двигателей. Все двигатели используют для взлета вертикальную реактивную тягу. Если говорить совсем просто — струю воздуха из реактивного двигателя.

Lockheed Martin F-35 Lightning II — истребитель пятого поколения с возможностью вертикального взлета/посадки

Другой тип СВВП называется ”конвертоплан” и создает тягу для взлета за счет воздушных винтов. Примером может служить Bell V-22 Osprey, хорошо известный нам по игре Half-Life и фильмам про спецназ. Внешне он больше похож на грузовой вертолет, но основной полет осуществляет именно как самолет. После взлета его двигатели отклоняются и создают уже горизонтальную тягу.

Тот самый конвертоплан Bell V-22 Osprey. В полете он разворачивал двигатели вперед и летел как турбо-винтовой самолет.

Преимущества самолетов с вертикальным взлетом

Основным преимуществом самолетов с вертикальным взлетом и посадкой является их повышенная маневренность. Обычный самолет не может зависать в воздухе. Благодаря возможности зависания этот тип летательных аппаратов открывает новые возможности для разведки.

Вторым, но, наверное, более важным, плюсом будет возможность взлетать и садиться на площадке, которая не сильно превышает габариты самого самолета. Взлетная полоса таким самолетам не нужна. Особенно актуально это при базировании на маленьких аэродромах и на авианосцах. Наверное, это все преимущества, которые можно назвать хоть чуть-чуть существенными. Переходим к недостаткам.

Недостатки самолетов с вертикальным взлетом

Главным недостатком СВВП будет то, что ими очень сложно управлять. Летчики, должны быть настоящими асами и должны обладать навыками управления именно этими машинами. Управление изменением тяги от вертикального до горизонтального направления требует очень большого уровня подготовки. Особенно, если речь идет о посадке на авианосец или маневрировании при сильном ветре.

Управлять таким самолетом при посадке сможет только настоящий ас!

Самые большие сложности бывают именно при посадке. При взлете надо поднять самолет и начать набор скорости, а при посадке надо рассчитать заход так, чтобы скорость упала при подлете к посадочной площадке.

Кроме этого, опасность при взлете представляют и двигатели. Если один из двигателей откажет в обычном полете, самолет может лететь на втором и даже просто планировать. При отказе двигателя вертикального взлета/посадки, катастрофа неизбежна. Они не раз случались как с серийными машинами, так и с прототипами.

Еще больше всего интеесного на разные темы вы сможете найти на нашем канале в Яндекс.Дзен

Еще одним минусом будет большой расход топлива на вертикальный взлет/посадку. Двигатели работают в запредельном режиме, чтобы поднять самолет с полным вооружением. Как итог, мы получаем меньшую дистанцию полета.

Если взлет и посадка на площадки, едва превышающие габариты самолета, являются однозначным плюсом, то требования к этой площадке точно будут минусом. Струя газов очень сильная и горячая. Отрывая от земли пару десятков тонн, она способна буквально уничтожить асфальт под самолетом. Получается, что преимущество использования ”в поле” нивелируются требованием сделать нормальное покрытия площадки. Кстати, в реальном поле такие самолеты не смогут взлетать, пыль может вывести двигатели из строя.

История создания СВВП

В пятидесятые годы прошлого века промышленность смогла достичь такого уровня развития турбовинтовых и турбореактивных двигателей, что можно было задуматься и о самолетах с вертикальным взлетом/посадкой.

Хороший вопрос: Почему птицы сталкиваются с самолетами?

Особенно актуально это было на волне перехода от истребителей, которые могли взлетать и садиться на грунтовые полосы, к современным сверхзвуковым машинам, которым нужна была полоса с твердым покрытием. Такой полосы могло не быть рядом с местом конфликтов и военных действий. Конечно, можно было построить такие полосы, но противник мог легко вывести их из строя. В этом случае, все самолеты на базе становились бы бесполезными игрушками. Кстати, во многом именно из-за военных баз с ВПП влиятельные страны и заводят союзников в разных концах света. Всегда приятно, когда кто-то предоставит аэродром для базирования твоих самолетов.

Перечисленные трудности заставили военных поверить в перспективность проектов самолета нового типа. В первую очередь, эта заинтересованность была именно со стороны военных. Для гражданской авиации это было дорого и не очень нужно. Поэтому прототипы или не вышли в серию, или и вовсе остались только на бумаге. Самым известным из них можно назвать Hawker Siddeley HS-141.

Так мог бы выглядет пассажирский СВВП Hawker Siddeley HS-141

Естественно, были созданы десятки прототипов, большую часть которых видели буквально несколько человек. Они терпели крушение уже во время первого полета, после чего в конструкции вносились изменения и самолет менялся до неузнаваемости.

В середине 1961 года техническая комиссия НАТО огласила требования к единому истребителю-бомбардировщику с вертикальным взлетом/посадкой. Это подтолкнуло отрасль к созданию сверхзвуковых СВВП. По прогнозам, в 60-70-х годах в войска стран, входящих в Альянс, должно было быть поставлено около 5000 новых самолетов.

Как не трудно догадаться, за такой лакомый кусочек военного пирога решили побороться буквально все. Среди компаний, которые занимались проектированием СВВП были такие монстры своего дела, как Мессершмитт, Локхид, Дассо, Ролс-Ройс и даже итальянский Фиат.

Главной проблемой производства единого самолета для всех стран НАТО было то, что компании проектировали самолеты принципиально разного типа. У каждой страны было свое видение того, каким должен быть СВВП — никто не хотели идти на уступки и соглашаться на монополию другого. Это очень сильно затормозило проект общего самолета, и компании продолжили проектировать собственные самолеты, которые иногда были очень причудливыми.

Прототип самолета Ryan X-13 Vertijet. Платформа понималась, после чего самолет не без труда взлетал.

Инженеры даже пытались подойти к делу нестандартно и пробовали реализовать проект, получивший название Ryan X-13 Vertijet. Суть самолета заключалась в том, что его подвешивали вертикально перед запуском. После этого двигатели на максимальной тяге должны были приподнять самолет в воздух. Когда была набрана высота в пару метров, он отходил в сторону от троса и вертикально улетал вверх, как ракета. Для стабилизации на законцовках крыльев располагались газоструйные рули. Для основной тяги и управления, в том числе, при взлете, использовался двигатель с отклоняемым вектором тяги.

Со взлетом самолета все понятно, но посадка была настоящим произведением искусства. У самолета даже на запасной вариант не было шасси. Пилот должен был снова поставить самолет на хвост, после чего подвести его к тросу и, сбросив тягу, повесить самолет на него специальным крюком в носовой части. Так как обзор был очень плохим, в посадке помогал наземный оператор. Сомнительная схема… Таких самолетов было создано всего две штуки, и испытательные полеты продлились меньше года. Весь абсурд идеи осознали достаточно быстро. К счастью, оба самолета уцелели и находятся в музеях США. Были и винтовые аналоги Ryan X-13 Vertijet, но из них и вовсе ничего не получилось.

Самым удачным оказался проект многоцелевого самолета British Aerospace Sea Harrier. Вы могли его видеть в фильме ”Правдивая ложь”. На нем летал герой Арнольда Шварцнегера. Стоит ли говорить, что без подготовки он не смог бы на нем летать?

Кадр из фильма «Правдивая ложь». Герой Арнольда Шварцнегера за штурвалом британского See Harrier

Первый полет этого самолета состоялся 20 августа 1978 года, а завершилась эксплуатация только в мае 2016 года. Всего было произведено 111 самолетов в трех модификациях. Это совсем не много. Для примера, можно сказать, что многоцелевой истребитель F-16 Fighting Falcon, первый полет которого состоялся в 1974 году, выпустили в количестве более 4600 единиц и продолжают выпускать.

«Харриеров» было выпущено всего 111 штук. Даже Як-38 вышел большим тиражом.

Сейчас в версии с возможностью вертикального взлета/посадки выпускается истребитель пятого поколения F-35 Lightning II. Пока их произведено относительно немного, но на него делается большая ставка в ВВС США и других стран НАТО.

Российские и советские самолеты с вертикальным взлетом

Была программа СВВП и в Советском Союзе. В основном ей занималось конструкторское бюро Яковлева. Разработки велись с 1960 года, а первой моделью стал Як-36. Выглядел он не очень симпатично, зато в целом справлялся со своими задачами. Задачи эти были исследовательскими, и для них было создано всего 4 самолета. Они даже не могли поднять мало-мальски серьезный вес вооружения — при демонстрационном полете над Домодедово в 1967 году использовались муляжи.

Носовая штанга Як-36 была отнюдь не праздным украшением. В ней было сопло стабилизационного двигателя.

Действительно важным для страны самолетом стал Як-38, который на этапе разработки назывался Як-36М. Он был лишен большинства проблем предыдущего ”тестового” поколения и на 27 лет (1977-2004 гг.) стал основной советского и российского флота СВВП. На смену ему должен был прийти Як-141, но в 2004 году программу свернули.

Красавец Як-141, который так и не пошел в серию

Больше серьезных наработок и массовых моделей СВВП в нашей стране не было. Виной тому малая перспективность таких аппаратов и финансовые трудности, с которыми столкнулись конструкторские бюро в девяностые годы прошлого века.

Як-38 выглядел куда лучше своего предшественника. Функциональность его тоже была выше.

Перспективы СВВП

В наше время самолеты с вертикальным взлетом не так актуальны, как раньше. Это стало возможно благодаря более развитым системам ПВО, которые могут защитить взлетно-посадочные полосы от разрушения противником. Кроме того, сейчас на первый план вышли многофункциональность и малая радиолокационная заметность самолетов.

СВВП не могут обеспечить такие потребности, да еще и имеют большой расход топлива, бОльший вес и малую эффективность распределения вооружений. Такие самолеты, конечно, не помешают и многие компании не хотят полностью отказываться от планов на их счет. Время таких самолетов еще не пришло, или почти прошло. Скоро узнаем, что из этого надо ”подчеркнуть”.

Вертикальный полет | Как летают вещи

Смитсоновский национальный музей авиации и космонавтики

Поиск

Использование тяги для преодоления веса

Ракеты используют тягу для выхода на орбиту, но это не единственный тип транспортных средств, которые направляют тягу вниз для создания вертикального полета. Однако использование грубой силы тяги для противодействия весу требует гораздо больше топлива и энергии, чем использование подъемной силы. Тем не менее, самолет, который может взлетать и приземляться вертикально, может зависать, лететь медленно и приземляться в ограниченном пространстве, чего обычный самолет не может.

Мощные выхлопные потоки реактивного двигателя истребителя Harrier могут быть направлены как вниз, так и назад, а их направление может быть изменено в полете. Это позволяет Harrier взлетать вертикально, лететь вперед, останавливаться в воздухе, подниматься назад и приземляться вертикально. Он также может взлетать и садиться, как обычный самолет.

Предоставлено: McDonnell Douglas Corporation

Вертикальный взлет и посадка

Самолеты с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL) включают самолеты с неподвижным крылом, которые могут зависать, взлетать и приземляться вертикально, а также вертолеты и другие летательные аппараты с приводными винтами например конвертопланы. Некоторые СВВП могут работать и в других режимах, таких как CTOL (обычный взлет и посадка), STOL (укороченный взлет и посадка) и/или STOVL (укороченный взлет и вертикальная посадка). Другие, такие как некоторые вертолеты, могут работать только с вертикальным взлетом и посадкой из-за отсутствия шасси, которое может выдерживать горизонтальное движение.

Для вертикального взлета или посадки мощные потоки выхлопных газов реактивного двигателя могут быть направлены как вниз, так и назад, а их направление может быть изменено в полете. Это позволяет самолетам с неподвижным крылом, таким как Harrier или F-35B, взлетать вертикально, лететь вперед, останавливаться в воздухе, двигаться назад и приземляться вертикально. Они также могут взлетать и садиться, как обычный самолет. Вращающиеся лопасти вертолета создают тягу, как большой пропеллер, но тяга направлена ​​вертикально. Это позволяет транспортному средству взлетать и приземляться вертикально и зависать. Чтобы двигаться вперед, вертолет слегка наклоняется, чтобы направить часть своей тяги вперед.

Конвертоплан — это летательный аппарат, который использует пару конвертопланов, установленных на вращающихся двигателях в конце неподвижного крыла, для создания вертикальной и горизонтальной тяги. Он сочетает в себе вертикальные возможности вертолета со скоростью и дальностью полета самолета. Для вертикального полета роторы наклонены так, что плоскость вращения горизонтальна, как у вертолета. По мере того, как самолет набирает скорость, несущие винты наклоняются вперед, и плоскость вращения в конечном итоге становится вертикальной. Затем крыло обеспечивает подъемную силу, а ротор создает тягу, как пропеллер.

Узнать больше

Летающие платформы

Вертолет Белл H-13J

Наклонный ротор Bell XV-15

Белл Боинг V-22 Оспри

Ф-35Б

Q:

Почему у некоторых вертолетов хвостовой винт?

A:

Если бы не хвостовой винт, вертолет вращался бы в направлении, противоположном направлению лопастей несущего винта. Основная функция хвостового винта — тяга
… более

Посмотреть все вопросы и ответы

Vertical Takeoff And Landing 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 und RM

Durchstöbern Sie 1.545

вертикальный взлет и посадка Фото и фотографии. Oder starten Sie eine neuesuche, um noch mehr Stock-Photografie und Bilder zu entdecken.

passagier-flugzeug abheben bei sonnenuntergang — вертикальный взлет и посадка Stock-fotos und bilderfrontansicht des passagierflugzeugs, wenn es abhebt — вертикальный взлет и посадка Stock-fotos und bildermale параплан с парашютом на пляже — вертикальный взлет и посадка Stock-fotos und bilderflugzeug abheben — вертикальный взлет и посадка — графика, -клипарт, -мультфильмы и -символУчастник садится в полноразмерную модель безымянной концепции кабины воздушного такси Bell на втором ежегодном саммите Uber Elevate, 8 мая 2018 года в Лос-Анджелесе. Посетители стоят под крыльями Archer Maker после его открытия 10 июня 2021 года в Хоторне, Калифорния. — The Archer Maker — это полномасштабная … Посетители стоят под крыльями Archer Maker после его открытия 10 июня 2021 года в Хоторне, Калифорния. — The Archer Maker — это полномасштабный… Актер Аарон Пол сидит внутри Archer Aviation Maker 10 июня 2021 года в Хоторне, Калифорния. — Archer Maker — это полномасштабный электрический … Посетители стоят под крыльями Archer Maker после его открытия 10 июня 2021 года в Хоторне, Калифорния. — Archer Maker — это полномасштабный … Соучредители Archer Aviation Бретт Адкок и Адам Гольдштейн представляют Archer Maker 10 июня 2021 года в Хоторне, Калифорния. — Archer Maker — это … Электрический самолет с вертикальным взлетом и посадкой Archer Aviation Maker представлен 10 июня 2021 года в Хоторне, Калифорния. — The Archer Maker … Зрители аплодируют, когда соучредители Archer Aviation Бретт Адкок и Адам Гольдштейн представляют Archer Maker 10 июня 2021 года в Хоторне, . .. кабина пилота — вертикальный взлет и посадка. фото и взлетно-посадочная полоса. — вертикальный взлет и посадка фото и аэропорт Билдерлондон Сити — вертикальный взлет и посадка фото и фотографии пассажирского самолета в ярком небе — вертикальный взлет и посадка сток фото и билдерглейтширм-старт — вертикальный взлет и посадка сток фото и фотографии повторно — фотографии с вертикальным взлетом и посадкой и изображение самолета, пролетающего над заводом по производству солнечных панелей в солнечный день passagierflugzeug landung bei sonnenuntergang — вертикальный взлет и посадка и посадка сток-фотографии и значок bilderflugzeug — вертикальный взлет и посадка сток-графика, -клипарт, -мультфильмы и -символический сельский вид с самолета, тень. — вертикальный взлет и посадка фото и фото с электрическим вертикальным стартом и приземлением Flugzeug kurz vor der Landung in der nähe der stadt — вертикальный взлет и посадка фото и фото с вертикальным взлетом и посадкой — вертикальный взлет и посадка фото и фото bilderluftaufnahme der San Diego international airport — вертикальный взлет и посадка Stock-fotos und bilderflugzeug abheben im erdgeschoss am flughafen — вертикальный взлет и посадка Stock-fotos und bildercorporate jet-flugzeug fliegen bei sonnenuntergang — вертикальный взлет и посадка Stock-fotos und bilderpassagierjet vor landung am frühen morgen in asien flughafen — вертикальный взлет и посадка Stock-fotos und bilderxxl корпоративный реактивный пассажирский самолет в ярком небе — вертикальный взлет и посадка Stock-fotos und bilderxxxl jet-flugzeug abheben bei sonnenuntergang — вертикальный взлет и посадка Stock-fotos und bilderhubschrauberparkplatz landung auf оффшорная платформа, hubschra uber transfer passagier — вертикальный взлет и посадка Stock-fotos und bilderjet passagierflugzeug landung bei sonnenuntergang — вертикальный взлет и посадка Stock-fotos und bilderflotte von elektrischen vertikalen start und landung evtol-flugzeuge, die als flughafen-shuttles verwendet werden — вертикальный взлет и посадка -fotos und bilderpassagier-flugzeug abheben bei sonnenuntergang — вертикальный взлет и посадка Stock-fotos und bilderairline — вертикальный взлет и посадка Stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symboleflugzeug terminal und fliegenden flugzeug oben — вертикальный взлет и посадка Stock-fotos und молодой человек наблюдает за посадкой самолета в шанхайском аэропорту Пудун — вертикальный взлет и посадка фото и фотографии запуск космического корабля НАСА «Аполлон-11» с площадки А , Стартовый комплекс 39в Космическом центре Кеннеди во Флориде, во время его миссии по посадке на Луну, 16-е. .. Космический центр Кеннеди, Флорида: три вида космического корабля «Аполлон-13 Сатурн V» высотой 363 фута, на борту которого находятся астронавты Джеймс А. Ловелл-младший, Джон Л. …. На этой архивной фотографии, опубликованной НАСА 16 июля 1969 года, показан старт ракеты «Сатурн-5» со стартовой площадки 39А в Космическом центре Кеннеди в начале… изображение тени самолета на фоне взлетно-посадочной полосы. — вертикальный взлет и посадка — фото и фотографии аэропорта — вертикальный взлет и посадка — фото и фотографии — вертикальный взлет и посадка — фото и фотографии Запуск Аполлона-14, Запуск Аполлона-14, Четвертая пилотируемая миссия по высадке на Луну, Астронавты Алан Б., Шепард-младший, Стюарт А., Руса и Эдгар Д.,… вертикальный взлет и посадка , -клипарт, -мультики и -символЭто 16 19 июляНа фото из файла 69, опубликованном НАСА, показан старт ракеты «Сатурн-5» со стартовой площадки 39A в Космическом центре Кеннеди в начале… вертикальный взлет и посадка. -фотографии и изображения тень самолета во время посадки — вертикальный взлет и посадка стоковые фотографии и изображенияVue Prize au center space de Cap Kennedy, le 16 juillet 1969, du lancement de la fusée Saturne V porteuse du module lunaire de la капсула Apollo.

Полное затмение в россии: Космос: Наука и техника: Lenta.ru

Россияне в 2023 году увидят два лунных затмения, звездопады и суперлуние

27 декабря 2022, 02:58

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Два из четырех затмений 2023 года будут доступны для наблюдений с территории России. Жители страны также увидят несколько звездопадов и полную Луну в самой ближайшей к Земле точке орбиты.

Ученые ожидают в следующем году два солнечных и два лунных затмения. Первым из них станет гибридное затмение Солнца 20 апреля, которое с территории России видно не будет.

«Это редкий тип солнечного затмения, которое меняет свой вид по мере движения тени Луны по поверхности Земли. В начале или конце пути лунной тени по поверхности Земли затмение кольцеобразное, а в середине — полное солнечное затмение. Двадцатого апреля 2023 года это затмение будет происходить с 05:37 до 09:59 мск и достигнет максимальной фазы <…> в 07:17 мск», — сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Как пояснила агентству астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман, из прогнозируемых в ХХI веке 224 солнечных затмений только семь будут гибридными. Апрельское событие станет среди них третьим. Его наибольшая фаза продлится чуть больше минуты. Свидетелями редкого явления станут жители Юго-Восточной Азии, Восточной Индии, Австралии, Филиппин, оно также будет видно в Тихом и Индийском океанах и Антарктиде. Следующее гибридное затмение ожидается через восемь лет — 14 ноября 2031 года.

Второе солнечное затмение следующего года будет кольцеобразным и произойдет 14 октября с 18:05 до 23:55 мск. Наблюдать его россияне тоже не смогут.

«Максимальная фаза <…> ожидается в 21:00 мск. [Затмение] будет наблюдаться в разных фазах на территории Северной и Южной Америки, а также в акваториях Тихого и Атлантического океанов», — уточнили в Московском планетарии.

Лунные затмения

Согласно прогнозам астрономов, первое в году полутеневое затмение Луны ожидается 5 мая с 18:15 и до 22:32 мск. Оно будет наблюдаться почти на всей территории России.

«Затмение будет видно из любого места, где в данный момент Луна находится над горизонтом, в том числе из Восточной Европы, Греции, Африки, Океании и Азии. В Москве в момент наибольшего затмения Луна будет находиться очень низко (всего на один градус выше) над юго-восточным горизонтом», — сказали в Московском планетарии. Наибольшая полутеневая фаза ожидается в 20:23 мск.

Датой второго лунного затмения года — частного — ученые назвали 28 октября. Луна пройдет через тень Земли между 22:36 и 23:53 по московскому времени. Наибольшая теневая фаза ожидается в 23:13 мск.

«Это лунное затмение весьма благоприятно для наблюдений с территории нашей страны. Жители России и СНГ (за исключением самых восточных районов) увидят все фазы затмения. Луна пройдет через северную часть тени Земли, но весьма далеко от центра ее тени. Из Москвы затмение видно в южной части неба», — пояснили ученые.

Части затмения будут видны жителям Европы, Азии, Австралии, Африки, Северной Америки, части Южной Америки, а также из Тихого, Атлантического, Индийского океанов, Арктики и Антарктиды.

Суперлуние

В последний день августа россиян ждет суперлуние, при котором полная Луна оказывается на минимальном расстоянии от Земли — 354 027 км.

На близком расстоянии от Земли, в перигее своей орбиты Луна окажется 30 августа в 18:52 мск, а фазу полнолуния примет в 04:37 мск 31 августа. Разница между этими событиями составит 9 часов 29 минут», — уточнили астрономы.

В ночь на 31 августа видимый диаметр Луны будет визуально казаться на 13,5% больше, чем в момент прохождения планетой самой дальней от Земли точки (апогея), пояснила ТАСС Кошман.

Звездопады

Наилучшие условия для наблюдений наиболее мощных метеорных потоков сложатся в наступающем году для Лирид, Персеид и Геминид.

«Благоприятная видимость метеорных потоков наступает, когда Луна не засвечивает небо, и радиант потока поднимается достаточно высоко над горизонтом», — уточнили в Московском планетарии.

Пиковая активность метеорного потока Лириды наступит в ночь на 22 апреля. Астрономы ожидают около 18 «падающих звезд» в час. Как пояснил ТАСС старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН в Санкт-Петербурге Николай Железнов, это событие совпадет с новолунием, что повысит шансы увидеть как можно больше метеоров.

В ночь максимальной активности потока Персеиды — с 11 на 12 августа — астрономы ожидают до 100 пролетающих метеоров. Немного более яркими обещают быть Геминиды: в ночь на 14 декабря ученые прогнозируют более 100 метеоров в час, которые можно будет наблюдать на зимнем небе. 

Теги:

Россия

GISMETEO: Солнечное затмение: где и когда его можно будет увидеть — Наука и космос

GISMETEO: Солнечное затмение: где и когда его можно будет увидеть — Наука и космос | Новости погоды.

Перейти на мобильную версию

  1. Наука и космос

25 октября Луна пройдет между нашей планетой и Солнцем. С Земли это будет выглядеть так, словно от светила «отщипнули» большой кусок.

© shutterstock.com

Так, частичное затмение смогут наблюдать в России, Африке, Азии и Европе.

На территории Российской Федерации (в западной ее части) можно будет увидеть максимальную фазу затмения — скроется до 82 % Солнца.

© NASA

Приблизительно с 12 до 16 часов по Москве тень от Луны будет проходить по Земле. В Москве затмение будет видно с 12:24 по 14:51, максимальная фаза наступит в 13:38.

Нигде на планете не будет видно полного затмения. Дело в том, что 25 октября Луна и Солнце не будут идеально выровнены, и в итоге Луна не полностью закроет Солнце. Вместо этого оно примет форму полумесяца.

Самый большой кусок светила (более 80 %) будет «откушен» над некоторыми районами Новосибирской, Томской, Омской, Тюменской, Свердловской и Курганской областей а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Западнее в РФ будет закрыто будет около 55–80 % светила в зависимости от региона.

Приведем время и максимальную фазу для городов-миллионников (время местное):

1Москва13:3863 %
2Санкт-Петербург13:2759 %
3Новосибирск18:0268 %
4Екатеринбург15:5978 %
6Нижний Новгород13:4469 %
9Самара14:5572 %
12Омск17:1180 %
5Казань13:5072 %
7Челябинск16:0278 %
11Ростов-на-Дону13:5358 %
10Уфа15:5876 %
16Волгоград13:5664 %
15Пермь15:5377 %
8Красноярск17:194 %
14Воронеж13:4662 %
13Краснодар13:5555 %

Время максимальной фазы затмения для любого местоположения можно увидеть на карте, кликнув в нужный участок.

О том, позволит ли погода увидеть явление, мы писали ранее.

Больше интересного в «Телеграме»

Читайте нас в «Дзене»

Читайте также

Млекопитающие уже были готовы захватить мир до того, как упал убивший динозавров астероид

Древние млекопитающие были лучше приспособлены к жизни на планете, чем нелетающие динозавры, чтобы пережить падение астероида Чиксулуб.

Роботизация промышленности в Китае увеличивает безработицу и бьет по зарплате специалистов

Ученые предлагают решить проблему микропластика с помощью магнитного порошка

В чем причина привычки переносить сигнал будильника?

Устрашающее видео показывает, каким образом устроено дыхание растений

В Hyundai показали уникального робокурьера, способного ездить на лифте и узнавать клиентов

Найдена связь изменения орбиты Земли и глобального потепления

Ученые убеждены, что спровоцированный переменами в орбите выброс углерода стал причиной нескольких степеней потепления.

Затмение 2008 года в России

КриссТал : Затмение 2008 года в России

[Домашняя страница]
[Страница путешествий]
[Страница затмений, покрытий, трансистов]
[Страница полных затмений Солнца]

[Затмение 2008: Пути]
[Затмение 2008: Люди]
[Затмение 2008: Приближение тени]
[Затмение 2008: Бриллиантовое кольцо]
[Затмение 2008: «Плохие» фотографии]
[Затмение 2008: Лунное затмение]

[Полное солнечное затмение]

[Полное солнечное затмение: 2019]
[Полное солнечное затмение: 2017]
[Полное солнечное затмение: 2016]
[Полное солнечное затмение: 2015]
[Полное солнечное затмение: 2013]
[Полное солнечное затмение: 2012]
[Всего Солнечное затмение 2009 г. : 1998]
[Полное солнечное затмение: 1995]
[Полное солнечное затмение: 1994]
[Полное солнечное затмение: 1991]
[Полное солнечное затмение: 1988]
[Полное солнечное затмение: 1983]

[Следующие 9 полных солнечных затмений]

[Лунные затмения]

[Покрытия и транзиты]

[Прохождение Венеры: 2004 г. ]
[Прохождение Меркурия: 2003 г.]
[Прохождение Меркурия: 2016 г.]
[Прохождение Меркурия: 2019 г.]

[Кольцевые затмения Солнца]

[Кольцевое затмение: 2019]

[Отзывы читателей (Затмения)]

[Язык]
[Путешествия]
[Затмения]
[Лондон]
[Астрономия]
[Математика]
[Физика]
[Химия]
[Биология]
[Футбол]
[Телевидение]
0
0

Рекламная ссылка
Чтобы разместить здесь ссылку, свяжитесь с веб-мастером.


Старибирский пляж, Бердск


Наше путешествие началось с поезда лондонского метро до аэропорта. Он закончился в году Россия года знаменитым
Московское метро везет нас к месту проживания.

В Москва мы исследовали Красную площадь с ее ослепительной Церковью
St Basil
и огромный, похожий на тюрьму универмаг под названием ГУМ . Мы зашли внутрь Кремля
и посетил Оружейную . В этом музее с плохим названием есть несколько единиц оружия, но он известен
золото, серебро и драгоценности, собранные русскими царями и царицами на протяжении веков. Была большая коллекция
яиц Фаберже и карет, в том числе той, что использовал незадачливый Николай II.

Новодевичий монастырь был действующим женским монастырем с тихой обстановкой вдали от шума и суеты
города.

Метро города было очень привлекательным — станции сделаны из мрамора с люстрами,
витражи, мозаики и изысканная резьба. Он имеет слегка выцветшее ощущение 1930-х годов.

Транссибирская магистраль . Два дня пути на поезде. Снаружи виды были на деревья — и
больше деревьев. И облака, и дождь. И реки пересекались по большим шумным металлическим мостам. Я сказал дождь? Это был
грядущее затмение — я не хотел видеть дождь.

Наконец мы прибыли в Новосибирск . Здесь мы встретили двух человек
( Мари фон Хоффманн и Бонни Лейфер )
кто был с нами во время затмения 2006 года в
Турция.
Мужа Бонни, добродушного Тима , убедили присоединиться к нашей группе.

Вокруг памятника Ленину собралось множество охотников за затмениями. Некоторые говорили об аренде автобуса, чтобы
может обогнать любые облака. Излюбленным местом был северный берег близлежащего
Обское море . Северный берег этого большого водоема, тридцать километров
южнее Новосибирска , предполагалось, что погодные условия будут лучше.

Я предпочел южный берег. Я хотел увидеть приближение тени Луны над водой, и мне понравилась идея
затмение Солнца видно над морем. Мы потратили день на поиски места затмения, куда мы могли бы добраться
на местном поезде и автобусе менее чем за 2 доллара.

Все, что нам сейчас было нужно, это солнечный день…


Нам потребовалось до 3 часов ночи, чтобы подготовить все наше снаряжение и наш дневной пакет с закусками, поэтому я немного устал, когда сработал будильник.
в 8 утра. Хорошо, что это затмение будет последним из тех, что я видел (17:45 по местному времени). На этот раз мы могли
бери медленно.

Погоду обещали «ненастную». На улице было солнце и были облака. Это были кучевые облака, и я
предположил, что они будут накапливаться примерно в середине дня, а затем исчезать, когда он становится позже.

Это было первое затмение, на которое я отправилась. Наше путешествие началось в 9:15 с троллейбуса № 13, который доставил нас в
ближайшая станция метро. Поездка с одной остановкой привела нас к железнодорожной станции Новосибирск ,
Крупнейший на Транссибирской магистрали. Мы выбрали меньший вход для местных поездов и купили наши билеты.

К нам присоединились еще семь человек, всего девять. Кроме нас самих ( Kryss и
Talaat ), и три наших спутника из США ( Mari ,
Бонни и Тим ) к нам присоединились
Ольга (австрийка, говорившая по-русски) и три грека:
Джорджина , Яннис и
Янна .

В 11:06 по русскому времени и времени затмения поезд отошел от платформы 11А, и мы девять человек с нетерпением ждали
день на пляже.

Потребовалось чуть больше часа, чтобы добраться до города 9.0069 Бердск . Маршрутки номер 3 не было
на вокзале, но водитель пустого 12-го номера взял нас всех за ту же цену.

В 12:30 мы прибыли на место нашего затмения, Старибирский пляж на берегу р.
Обское море , один из крупнейших водоемов Сибири .
Затмение не начнется более четырех часов.

Старибирск — российский пляж шириной 50 м и длиной несколько сотен метров. На этом месте был магазин,
тень и плоская деревянная конструкция, похожая на сцену, на которую мы поднялись с видом на песок, море и купальщиков. Мы были единственными
там иностранцы и нас никто не беспокоил. Позади нас были деревья и люди в кемпинге. Море было западное и северное, направление
приближения тени и положения Солнца ближе к вечеру.

«Сценическое» сооружение, которое было нашим местом наблюдения.

Мы проводили время, купаясь, покупая арбузы, попивая чай, перекусывая, глядя на облака, делая заметки в
дневники, подготовка фотоаппаратов, лежание на солнышке, чтение, поиск унесенных ветром шапок или просто ожидание.

По мере приближения времени затмения ветер усиливался, но облака в основном исчезали. Было жарко.

Первый контакт был в 16:42, когда Солнце скрывалось за единственным облаком в небе — оно было маленьким, поэтому вскоре мы увидели укус.
Частная фаза этого затмения длилась всего час, что намного короче предыдущих затмений. Вроде тоже быстро прошли.
цвет неба начал меняться примерно через десять минут. К югу оно стало тускло-голубым, как будто потеряло свою яркую
голубой блеск дневного света.

Золотой свет вечера становился все более тусклым по мере того, как все больше и больше Солнца скрывалось за Луной.

А еще дул ветер.

Вдалеке лаяли собаки. Море постоянно меняло цвет, когда менялся свет. Яркое отражение солнечного света
на воде стало тихо. Рядом с нами не было облаков — только несколько маленьких, прижавшихся к горизонту. Птицы
казалось, летал в замешательстве.

К 17:40 свет резко погас, и все были взволнованы. Это было очень быстрое затмение.
быстро во время тотальности.

Бонни заметила Венеру примерно за две минуты до полного затмения. Я этого не видел. я смотрел
приближается тень. Облака на горизонте потемнели. Небо позади стало почти черным. Горизонт покраснел.

Слишком быстро Тотальность пришла к нам. Оно было темнее, чем предыдущее затмение
(2006)
и корона была менее обширной. Мы могли видеть стримеров. На отметке «1 час» был красный выступ.

Глядя в море прямо перед собой, я мог видеть прекрасное затмившее Солнце с его короной. Чуть выше и левее
был Меркурий, близкий к Солнцу и ярче Сириуса (самая яркая звезда). Дальше слева была Венера, яркая немигающая лампада. я
заметил, что тень была эллиптической. По оси Восток-Запад было темнее, чем по оси Север-Юг. Джорджина заметила звезду
Арктур ​​позади нас.

Вид затмеваемого Солнца с двумя планетами над водой был выдающимся и полностью оправдывал выбор
место просмотра.

Залаяли несколько собак. Люди выли от благоговения, удивления и удовольствия. Фейерверки запускали за несколько километров
слева от нас. Огни города справа от нас зажглись. К счастью, оба эти отвлечения были долгим путем
от нас.

Если Тотальность прибыла быстро, то теперь она быстро и уходила, поскольку тень Луны проносилась мимо нас со скоростью почти километр в секунду.
Я только успел посмотреть в бинокль на Солнце, как заметил, что на северо-западе небо светлеет. я поднял голову, чтобы увидеть
блестящее бриллиантовое кольцо. Когда Тотальность закончилась, небо озарилось золотым светом.

Мы обнялись и завопили от восторга от великолепного затмения. Впервые я использовал цифровую камеру в
затмение. Я сразу увидел, какие образы этого мимолетного и необычного явления мне удалось запечатлеть. Нет фото
оборудование может когда-либо воздать должное полному солнечному затмению. Мы все запечатлели различные аспекты события и
что-то уникальное, чтобы добавить к опыту. Талаат записывал происходящее на видео и аудио и, в отличие от нас,
продолжал записывать после того, как Totality закончилась.

Мы задержались, пока частичные фазы медленно возвращали Солнцу его полную яркость. В течение часа было трудно
сказать, что что-то случилось. Это было отличное шоу, и мы наслаждались лучшими местами в зале. Позже мы узнали, что
Алтайский регион южнее был покрыт облаками, как и многие части Китая.

Мы собрались и уехали, сев на автобус обратно на станцию. Местный пьяница улыбнулся нам. Обратный поезд был битком набитым и медленным. Даже
небо было теперь облачнее. Наша маленькая группа медленно распалась, и ядро ​​из пяти человек оказалось в девятом.0069 Жили Били , наш
ресторан на выбор Новосибирск . Я ел шашлык с чипсами, запивая местным пивом,
подходящее название Сибирская корона . К тому времени, как мы поехали домой, автобусы остановились, поэтому мы взяли такси.
Наш водитель пел нам по-русски. У него был прекрасный тенор, но его песня не могла сравниться с музыкой предоставленных сфер.
Солнцем и Луной на несколько часов раньше.

Следующий, Китай или Япония 2009.


Внутренняя корона с выступами.


Полное затмение Солнца с Венерой (слева) и Меркурием.


Пляж в Старибирске на Обском море во время Тотальности.


Панорама во время тотальности, показывающая планеты и небо цвета заката.


Бриллиантовое Кольцо в конце Тотальности.

Частные фазы затмения после тотальности.



Неистовая тотальность в Сибири.


Выехали с Новосибирск на Сибирь-Туркестан Экспресс .

На этот раз нашими спутницами были две пожилые дамы. И один был учителем английского языка. Стюардесса видела затмение и
это напугало ее. Я показал ей наши фотографии, и она присматривала за нами до конца пути. На самом деле с нами обращались как
члены королевской семьи в этом поезде — все угощают нас фруктами, сладостями и едой и хотят поговорить о затмении. Даже русский
иммиграционная служба была меньше заинтересована в том, чтобы проштамповать наши паспорта, чем в том, чтобы увидеть наши фотографии. Что касается казахов, то они
были так заинтересованы, что забыли дать нам въездные штампы, пока я им не напомнил.

Мы вошли Казахстан .

Деревья первого поезда сменились степями — ровными травами с небольшими холмами и горами вдалеке. Казахи
носили разноцветные платки и говорили на тюркском языке. Они делают хорошие вареники и шашлыки (шашлыки).

Мы приехали в Алматы , очень зеленый и приятный город. Мы исследовали улицы города, пробуя еду
из многочисленных продуктовых лавок — самса, манты, шашлык, плов.

Мы посетили интересный Музей музыкальных инструментов . Государственный музей был превосходен с
кочевой шатер (юрта) как его центральная часть и множество этнографических экспозиций.

Стало жарче, так как мы двинулись на юг градусов на 12 — на столько же поднялась температура. Это было очень космополитично.
город, когда мы встретили узбеков, таджиков, кыргызов, турок и женщину с золотыми зубами из Азербайджана.

Алматы окружен с юга красивыми горами Тянь-Шань
который манил нас.

А

автомобиль

вывел нас из города и вдоль этих гор. Лошади пасли траву, а могилы были разбросаны по холмам. Мы пересекли
небольшой перевал и прибыли на крошечный пограничный переход в Кыргызстан . Путешествие продолжилось рядом
синий Река Чуй , по которой проходит граница между двумя странами. Мы вошли в
Ущелье Шустринг с яркими цветными скалами — одна часть была покрыта черными и белыми полосами.

Мы спустились к озеру Иссык-Куль , второму по величине высокогорному озеру в мире (после Титикаки). Озеро
очень синий и с севера окружен заснеженными горами. Курортных городов было много. В восточной оконечности озера находился
Каракол , приятный и дружелюбный невысокий город. Дома были ярко окрашены деревянными
ставни и красивые сады.

Русская православная церковь была резной из дерева с раскрашенными желтыми куполами и певицами со сладкими голосами.
сопровождение священника. Центральная мечеть напоминала китайский храм.

Изюминкой недели стал оживленный скотный рынок , где кыргызские торговцы продавали овец (в том числе курдючных
ценятся за жир в хвостах), коров, несколько коз и лошадей, которыми славится этот регион. Кыргызские самцы ездили на этих лошадях
Хан-подобный. Многие мужчины носят характерные белые шляпы с черными отметинами.

В музее Пржевальского (российского исследователя Центральной Азии, в честь которого названа карликовая монгольская лошадь) есть подробности.
о человеке и его многочисленных путешествиях по региону.

Ехали на другой машине по южному берегу озера Иссык-Куль . Это неразвитый и дикий
сторона с большими скальными образованиями, спускающимися к воде. За озером был Кочкор , малюсенький
деревня.

Замечательная вещь о Кыргызстан — это его Туризм на базе сообщества
( СВТ )

офисы

по стране. Они связывают путешественников с местными жителями, предоставляющими услуги. Мы прибыли в
Кочкор без проживания и были обеспечены проживанием в семье. Эти ухоженные, чистые и опрятные
семейные дома имеют хорошее соотношение цены и качества и включают завтрак.

CBT также предоставил таксиста, который отвез нас к озеру высотой 3016 м под названием 9.0069 Сонг Кол .
Озеро славится своими джайлоо (летними пастбищами), куда пастухи привозят свои юрты (кочевые юрты) и свой скот, чтобы пастись.
Мы видели много лошадей, овец, коз, крупного рогатого скота и даже яков. Озеро было окружено горами, некоторые покрыты снегом.

Путешествие на такси может стать хорошим вариантом для туристов, особенно с появлением таких сервисов, как Uber. Водители Uber могут пользоваться собственным автомобилем
даже если у них есть кредит TitleMax на их транспортное средство. Водители дают
TitleMax
право собственности на свой автомобиль или мотоцикл в обмен на ссуду, а затем получить право собственности обратно, когда ссуда будет полностью выплачена.

После короткой остановки в столице, Бишкек , мы взяли маршрутное такси через
Горы Кыргызского Алатау . Мы вошли в каньон и начали подниматься на перевал высотой 3586 м и взорвали
через него в тоннеле советской постройки длиной 2,4 км. Было плохо освещено и немного страшно, но наш водитель был осторожен. Это открыло для
широкая и плодородная Суусамырская долина , еще один джайлоо с юртами, лошадьми, ручьями и деревьями, окруженный
заснеженные вершины. Другой перевал ведет в заросшее лесом ущелье, где в придорожных ларьках продавали мед.

Мы спустились к охристым и желтым голым скалам, испещренным плодородными оазисами, спускающимися к реке Нарын.
Долина
. Озеро Токтогул было темно-синим и окружено голыми скалами. Даже больше
интенсивно синей была сама река Нарын , когда мы следовали за ней по узкому ущелью. Земля
распластался в Ферганской долине .

Ош почувствовал себя Азией. Это был оживленный исламский город-базар с кыргызами, узбеками, угирами, турками и
другие живут и торгуют там.

Четырехколесный японский джип был арендован на три дня. Это работало превосходно, пока дорога была вымощена и ровная. Немного
километров из Ош паве исчез и мы начали подниматься на несколько перевалов. При привлечении
полный привод двигатель перегрет.

Пейзаж был выдающимся, особенно когда мы достигли Сари Таш . Длинная белая полоса снега увенчана
горы стояли перед нами от горизонта до горизонта — и нам предстояло в них залезть. На 4000м мы вошли в недоразвитую
Таджикистан . Давали взятки и подвозили солдат.

Озеро Каракол было темно-синего лазурного цвета и окружено заснеженными горами. Это озеро было
образовался десять миллионов лет назад из кратера, оставленного ударом метеорита. Мургаб был нашей первой остановкой, и мы провели
ночь на полу в гостиной кыргызской семьи. На 3800 м у нас болела голова. Хотя наблюдение за звездами было превосходным.

Следующий день был проведен на Памирской равнине , пустынном, но красивом плато, усеянном лазурной солью.
озера и возвышались горы. Мы ночевали в санатории в Джеланди . Это было построено
над горячими сернистыми источниками, поэтому душ был восхитительным, и был бассейн и ресторан.

Мы проследовали по красивой долине Гунт до главного города Памира,
Хорог , всего в километре от границы Афганистана . Мы увидели
еженедельно Афганский рынок — афганцев легко узнать по их характерной одежде.

Мы взяли другую машину, чтобы исследовать Пянджская и Ваханская долины . Оба разделены с
Афганистан чтобы было видно и слышно деревни за рекой. Глядя через
долине мы могли мельком увидеть покрытые льдом горы Гиндукуш
Пакистан всего в 10 км за узкой полосой Афганистан .
Долина была усеяна фортами, буддийскими ступами и гробницами суфийских святых. И пейзаж был выдающимся, как и все
через Таджикистан .

Столица Душанбе находилась в двух днях пути. В первый день мы следовали за
Долина Пяндж на север вдоль Афганистан . Деревни на
Афганская сторона была хорошенькой, с глинобитными домами, расположенными среди зеленых оазисов. Были пройдены ущелья, ведущие к широким плодородным долинам. Второй день
было трудно, так как дорога была плохой, но снова пейзаж был превосходным.

Мы прибыли в столицу во время международного саммита. Все отели были забронированы, и остановиться было негде. Сорт
англоговорящий узбек ( Бахриор ) и его таджикская жена ( Парвина )
отвезли нас к себе домой, накормили, напоили и дали на ночь настил из пола. Утром нас отвезли в квартиру в г.
центр, который они нашли в газете. Частые закрытия центра города означали, что мы мало что видели в городе.

Наше путешествие на север через Фанские горы было испорчено дорожными работами, задержавшими наше общее такси.
до наступления темноты. Увидели древний город в Пенджикент и перешли на
Узбекистан .

Самарканд был городом, вокруг которого были разбросаны впечатляющие памятники. В его центре находилась
Регистан , коллекция исламских школ, выложенных синей плиткой, построенных Тимором и его внуком,
Улугбек . Хотя мы перебрались в другую страну, этот город по-прежнему был в основном таджикскоязычным.

Одним из ярких моментов была обсерватория Улугбека 1420-х годов 9.0070 , обнаружен в 1908 году. Кроме постановления Самарканд
он преподавал математику и астрономию и писал книги. Человек эпохи Возрождения до начала эпохи Возрождения в Европе.

У нас были однодневные поездки на огромный воскресный рынок по адресу Ургут и Шахрисабз , где
Тимор родился. Мы увидели руины его огромного дворца и мечеть с расписным интерьером.

Поезд вез нас в Бухару мимо хлопковых полей и полупустыни. Старый город был восхитительным и тихим.
исторические здания были частью обычного ландшафта. Здесь были крытые базары с куполами, мечети, исламские школы, гробницы и узкие мощеные мостовые.
улицы. В основе было Ляби-Хауз , затененная деревьями площадь, расположенная вокруг бассейна и окруженная с трех сторон синей плиткой 15 века.
здания. На некоторых фасадах изображены необычные для исламского искусства животные.

Kalon Minar был 47-метровым минаретом, построенным в 1127 году и отличающимся первым в регионе использованием глазурованной плитки среди причудливой кирпичной кладки.
Легенда гласит, что он настолько впечатлил Чингисхана , что он приказал пощадить его, когда разграбил город.
Могила Иснаила Сомони , датируемый 905 годом и покрытый терракотовыми кирпичами, образующими лабиринт узоров. Некоторые из новых
мечети (новее в Бухаре, что означает позднее 16 века) имели высокие персидские ворота, покрытые плиткой. Старые были искусно вырезанными из дерева.
колонны и расписные деревянные потолки.

Ковчег — это огромная обнесенная стеной цитадель, в которой правители города жили до 1920 года, когда власть захватили русские. Последний хан
Летний дворец был буйством безвкусицы, в то время как усыпальница суфийского святого, Бахаутдин , был установлен в
тихий сад и идеальное место, чтобы избежать туристических групп.

Хива была городом-крепостью с потрясающими минаретами, дворцами, мавзолеями и медресе. Сочные арбузы были еще одним
из его основных моментов. У одних ворот стоит статуя Аль-Хорезми . В основном неизвестный на Западе, он разработал
Индийская система счисления, пришедшая в Европу как «арабские цифры». Его книга по математике дала английскому языку слово «алгебра».
имя мы получаем «алгоритм».

16-часовая однодневная поездка привела нас к Chillpyk , зороастрийской «башне молчания». Мы пересекли Аму-Дарью
Река
на нескольких баржах, служащих мостом. Это был древний Oxus , когда его пересекли
Александр Македонский . Мы остановились по адресу Нукус , где увидели художественную галерею
запрещенное советское искусство, спасенное выставкой в ​​этом захолустном городке. Коллекция становится всемирно известной и меняет историю
европейского искусства.

Нашей целью был Мойнак , когда-то крупный рыболовный порт на
Аральское море но теперь 150км от воды. Усыхание моря — одна из величайших экологических катастроф 20-го века.
век. Это было вызвано отводом рек для орошения хлопковых полей. Мы стояли у береговой линии 1960 года и смотрели на ржавеющие останки
рыболовный флот отдыхает на бывшем морском дне.

Эллик-Кала — район к северу от Хивы . Полупустыня усеяна крепостями,
храмы, древние города и другие раскопанные сооружения.

Поезд довез нас до дружественного города Ташкент и оттуда двумя рейсами (через
Рига ) привезли нас домой.


Крис Кациавриадес
Письменный счет и все текстовые описания. (© 2008). Все для обработки фото и видео.

Крис Кациавриадес:
Внутренняя корона и выступы, кольцо с бриллиантом. Плохие фотографии Солнца и планет. Пляж. Несколько индивидуальных портретов. Подход тени перед Totality (четыре фото).
Снято цифровым фотоаппаратом Lumix FZ-18. Затмение Солнца и кольцо с бриллиантом на 1/800 секунды.

Талаат Куреши:
Видео и аудио записи.

Бонни Лейфер:
Затмение Солнца Венерой и Меркурием. Вид на пляж во время Totality. Группа после затмения. Несколько индивидуальных портретов.

Мари фон Хоффман:
Панорама во время тотальности.

Ольга Тойблер:
На поезде. Частичное затмение. Теневой подход в Totality (три фото). Уровень’.

Евгений Степченко: Размещение в Новосибирске и трансфер до вокзала и обратно.

Реальная Россия (Игорь): Российская виза и билеты на поезд.


Главная страница затмения 2008 года.
Карты пути затмения 2008 года от Фреда Эспенака и детали затмения на месте наблюдения.
Люди с затмения 2008 года.
Тень приближается с северо-запада над морем.
Проявление кольца с бриллиантом — взято из кадра видео.
Ажиотаж во время тотальности такой, что не все фотографии получаются такими, как ожидалось.
Частное затмение Луны произошло через две недели после солнечного затмения. Это наблюдалось на рынке города Ош в Кыргызстане.
Фото из путешествий по России.


Эти ссылки будут открываться в отдельном окне

Затмение 2008
Прекрасные фотографии с берегов Обского моря в Сибири.

Затмение 2008
Единственная фотография из Сибири, показывающая фоновые звезды во время затмения.

Затмение 2008
Фотографии сибирского затмения с анимацией во время полного затмения.

Затмение 2008
Видео затмения из Новосибирска.

900:00 Солнечное затмение 25 октября: когда, где и как его увидеть

Во вторник, 25 октября, Луна пройдет перед Солнцем во время последнего солнечного затмения 2022 года, событие, которое смогут увидеть миллионы наблюдателей за небом, которым посчастливится оказаться в зоне видимости.

Солнечное затмение 25 октября будет частным солнечным затмением и вторым солнечным затмением в 2022 году. Его в основном можно будет увидеть из Европы и некоторых частей Африки и Азии, но вы сможете наблюдать за ним онлайн. Узнайте все о последнем солнечном затмении Луны в 2022 году в нашем руководстве ниже.

Похожие: Солнечные затмения 2022: Когда, где и как их увидеть  

Когда будет солнечное затмение и как смотреть онлайн?

Точное время солнечного затмения 25 октября зависит от того, откуда вы наблюдаете. Само затмение начинается в Атлантическом океане в 08:58:20 по Гринвичу , что будет примерно в 4:58 утра по восточному поясному времени. Он закончится в 9:01 утра по восточному поясному времени (13:01 по Гринвичу) . Момент пикового затмения произойдет в 7 утра по восточному поясному времени (11:09 по Гринвичу) , согласно (открывается в новой вкладке) исследователя затмений Фреда Эспенака.

Если вы находитесь вне зоны видимости, у вас есть несколько вариантов, как наблюдать солнечное затмение. Наш путеводитель по прямой трансляции солнечного затмения 25 октября содержит полный список.

TimeandDate.com проведет прямую веб-трансляцию, которая начнется в 4:30 утра по восточному поясному времени (08:30 по Гринвичу) и продлится до конца мероприятия. Проект виртуального телескопа в Чеккано, Италия, будет вести собственную веб-трансляцию, начиная с 9.00.0069 5:00 по восточному поясному времени (09:00 по Гринвичу) , а в Королевской обсерватории Гринвича будут представлены комментарии экспертов-астрономов в прямом эфире, начиная с 5:05 по восточному поясному времени (09:05 по Гринвичу) .

Если вы ищете конкретное время начала и окончания затмения для вашего города в зоне видимости, эта таблица от Фреда Эспенака содержит подробное время для затмения (откроется в новой вкладке).

Как будет выглядеть частное солнечное затмение?

На своем пике солнечное затмение 25 октября закроет 82% Солнца, поскольку Луна и звезда не будут идеально выровнены с Землей, как во время полного солнечного затмения. Это означает, что в лучшем случае из «точки центрального затмения» должен быть виден только кусочек солнца. Это главное место для просмотра находится на Северном полюсе, поэтому мало кто из наблюдателей, скорее всего, увидит его.

Но для наблюдателей в Европе и некоторых частях Африки, Ближнего Востока и Азии солнце будет казаться затемненным в разной степени в зависимости от того, насколько близко наблюдатель находится к центральной траектории затмения. В России, например, около 80% солнечного диска будет закрыто Луной, а 70% будет казаться заблокированным со стороны западного Китая. Норвегия и Финляндия видят затмения 63% и 62% соответственно.

Карта видимости солнечного затмения 25 октября

Эта карта частичного солнечного затмения 25 октября 2022 года была создана исследователем затмений Фредом Эспенаком из EclipseWise.com (открывается в новой вкладке). Желтая линия — это путь наибольшего затмения, а зеленая линия показывает сохранившуюся видимость на юге. Части Гренландии и Исландии расположены для первой встречи с затмением. (Изображение предоставлено Фредом Эспенаком, EclipseWise.com/Google Maps) 900:06 Частное солнечное затмение 25 октября будет видно на большей части Европы, северо-востока Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии. Он будет включать обширные районы Арктики, в том числе Северный полюс, где его, скорее всего, не увидят немногие наблюдатели.

Хотя путь этого затмения начнется в северной части Атлантического океана, оно охватит большую часть Европы, а также обширные районы Африки и Азии, где его потенциально могут увидеть миллионы наблюдателей за небом, если позволит погода.

Интернет-трансляции, представленные выше, ведутся с разных точек обзора в зоне видимости, поэтому время их начала разное.

Советы по безопасному наблюдению за солнечным затмением

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Взгляд прямо на солнце может привести к слепоте и другим формам необратимого повреждения глаз, если вы не используете надлежащую защиту для глаз. Всегда используйте надлежащее оборудование при наблюдении за солнцем или солнечным затмением.

Если вы планируете наблюдать за солнечным затмением 25 октября или любым другим солнечным явлением, вам необходимо убедиться, что у вас есть подходящее оборудование. Наблюдатели должны использовать специальные защитные очки или очки для затмения, сертифицированные по стандарту , но вот важное замечание: ОБЫЧНЫЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ НЕ ЗАЩИТЯТ ВАС, ДАЖЕ С УФ-ЗАЩИТОЙ.

Наше руководство о том, как безопасно наблюдать за солнцем, содержит дополнительные советы о том, какое снаряжение вам нужно и на что обратить внимание.

Советы по наблюдению за солнечным затмением:

Вам нужны очки для затмения, сертифицированные по стандарту ISO, что означает, что они одобрены Международной организацией по стандартизации как безопасные для наблюдения за Солнцем. Это означает, что они были протестированы таким образом, что они не пропускают более 0,00032% солнечного света через свои светофильтры, не имеют дефектов, таких как царапины или пузырьки, могут закрывать оба глаза, а также указаны названия их производителей и инструкции. для правильного использования.

Самый безопасный способ наблюдать за солнечным затмением — это использовать непрямые методы, такие как создание камеры-обскуры для проецирования затмения на внешнюю поверхность. Для начала вы можете воспользоваться нашим руководством по сборке камеры-обскуры.

Если вы используете камеру, такие компании, как Celestron, производят специальные фильтры для камеры, которые вы можете использовать для своего смартфона или цифровой зеркальной камеры. НАСА советует наблюдателям проявлять крайнюю осторожность во время солнечных затмений. В случае частичного затмения очки всегда должны быть надеты. Для полных затмений у НАСА есть инструкция, когда снимать очки.

Сегодняшние лучшие предложения на очки Eclipse:

Цена со скидкой

(открывается в новой вкладке)

(открывается в новой вкладке)

(открывается в новой вкладке)

$16,98

9 в новой вкладке) (открывается в новой вкладке) $12,99

(открывается в новой вкладке)

Посмотреть сделку (открывается в новой вкладке)

(открывается в новой вкладке)

(открывается в новой вкладке)

(открывается в новой вкладке)

$16,99
0 в новой вкладке)

Просмотреть сделку (откроется в новой вкладке)

Почему происходят солнечные затмения?

На этом рисунке показано общее расположение Солнца, Луны и Земли для создания удивительных солнечных затмений. Изображение показано не в масштабе. (Изображение предоставлено Shutterstock/Andramin)

Солнечные затмения происходят, когда кажется, что Луна проходит перед Солнцем, если смотреть с Земли. Они могут возникать только тогда, когда фаза Луны находится в стадии «новолуния», поскольку именно тогда Луна находится между Землей и Солнцем. Однако орбита Луны вокруг Земли наклонена примерно на 5 градусов по отношению к Солнцу, поэтому они не совпадают каждое новолуние, поэтому солнечное затмение не происходит каждый месяц.

По космическому совпадению Солнце в 400 раз больше земной Луны, но Луна вращается вокруг Земли на расстоянии, которое в 400 раз меньше, чем у Солнца. Когда Луна идеально совпадает с Солнцем, если смотреть с Земли, она полностью закрывает Солнце во время полного солнечного затмения. Это происходит каждые 18 месяцев или около того.

Однако бывают моменты, когда кажется, что луна проходит перед солнцем, но не полностью загораживает звезду. Это когда мы получаем частные солнечные затмения. Иногда Луна находится слишком далеко от Земли, чтобы полностью закрыть солнце, создавая ослепительный эффект «огненного кольца» во время так называемого кольцеобразного солнечного затмения.

Когда будет следующее солнечное затмение?

Вид на частичное солнечное затмение 30 апреля 2022 года с четко видимыми солнечными пятнами, сделанный из Сантьяго, Чили, сделанный Институтом астрофизики в эфире Timeanddate.com. (Изображение предоставлено Timeanddate.com/Institute de Astrofisica)

После частичного солнечного затмения 25 октября нам придется ждать до 2023 года, когда Луна в следующий раз пройдет перед Солнцем. В 2023 году будет два солнечных затмения.

Следующее непосредственное солнечное затмение произойдет 20 апреля 2023 года и будет так называемым гибридным солнечным затмением. Это затмение, которое может выглядеть как кольцеобразное затмение, также известное как солнечное затмение в огненном кольце, с одних участков траектории и как полное солнечное затмение с других. Это затмение будет видно из некоторых частей Юго-Восточной Азии, Ост-Индии, Австралии, Филиппин и Новой Зеландии, Индонезии и Папуа-Новой Гвинеи.

После солнечного затмения 20 апреля будет кольцеобразное солнечное затмение 14 октября 2023 года. Это затмение будет видно в некоторых частях Северной Америки, Центральной Америки и Южной Америки, а эффект «огненного кольца» будет виден из запад США, Центральная Америка, Колумбия и Бразилия.

Если вы не можете ждать так долго, 8 ноября 2022 года также произойдет полное лунное затмение. 2022 г. с https://eclipsewise.com/solar/SEprime/2001-2100/SE2022Oct25Pprime.html (открывается в новой вкладке).

Страница карты Google Eclipse, частичное солнечное затмение 2022 года, 25 октября, Фред Эспенак, EclipseWise.com. Получено 22 октября 2022 г. с https://eclipsewise.com/solar/SEgmapx/2001-2100/SE2022Oct25Pgmapx.html (открывается в новой вкладке).

Полное руководство по наблюдению за Солнцем. Селестрон. Получено 22 октября 2022 г. с https://www.celestron.com/blogs/knowledgebase/the-ultimate-guide-to-Observing-the-sun

Очки солнечного затмения: где купить лучшие высококачественные очки, Получено 22 октября 2022 г. с https://www.space.com/369.41-solar-eclipse-eye-protection-guide.html (открывается в новой вкладке).

Частичное солнечное затмение — 25 октября 2022 г., TimeandDate.com, получено 22 октября 2022 г. с https://www.youtube.com/watch?v=0sx_vuKEGlY (открывается в новой вкладке).

Солнечное затмение в прямом эфире | 25 октября 2022 г., Королевская обсерватория Гринвич, получено 22 октября 2022 г. с https://www.youtube.com/watch?v=2FKh3xLo4Ek (открывается в новой вкладке).

Примечание редактора Если у вас есть хорошая фотография частичного солнечного затмения и вы хотите поделиться ею с читателями Space.com, отправьте свои фотографии, комментарии, свое имя и местонахождение по адресу [email protected] .

Пишите Тарику Малику по телефону tmalik@space. com (открывается в новой вкладке) или подписывайтесь на него @tariqjmalik (открывается в новой вкладке) . Следуйте за нами @Spacedotcom (открывается в новой вкладке) , Facebook (открывается в новой вкладке) и Instagram (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].

Тарик является главным редактором Space.com и присоединился к команде в 2001 году, сначала в качестве стажера и штатного писателя, а затем в качестве редактора. Он освещает полеты человека в космос, исследования и космическую науку, а также наблюдение за небом и развлечения. Он стал управляющим редактором Space.com в 2009 году и главным редактором в 2019 году. До прихода в Space.com Тарик был штатным репортером The Los Angeles Times, освещая образование и городские события в Ла-Хабре, Фуллертоне и Хантингтон-Бич.

Вулканы недействующие: Потухшие вулканы на планете Земля

Казбек, Горелый, Хангар, долина Хи-Гол и другие действующие и спящие российские вулканы

На территории России дремлют или спят вечным сном около 200 вулканов: скалистые и покатые, с кальдерами-озерами или заснеженными шапками. Турфирмы предлагают пешие экскурсии, сплавы, джип-туры, экскурсии на вертолете и короткие однодневные восхождения. Мы выбрали самые интересные направления и выяснили, сколько в среднем стоит покорить вулкан.

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

Казбек

Заснеженный пятитысячник Кавказа на самом деле — потенциально активный стратовулкан. Его последнее извержение произошло меньше 3 тысяч лет назад

Время восхождения: 5—8 дней

Цена на человека: 40 000—88 000 Р

Кто предлагает: бюро приключений «Магия гор», Bask tour

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Вулкан Креницына

Невысокий, зато единственный в мире двухъярусный вулкан в вулкане расположен на необитаемом острове Онекотан. Солнце заглядывает туда всего несколько раз в год

Продолжительность тура: 7—10 дней

Цена на человека: 140 000—170 000 Р

Кто предлагает: «Друзья-походники», «Восток-тур»

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

Долина вулканов Хи-Гол

Горная долина покрыта лавой, которая стекла сюда с вулканов восточных Саян. Здесь много водопадов, бирюзовых озер и снежных шапок спящих вулканов

Продолжительность тура: 7—12 дней

Цена на человека: 25 000—130 0000 Р

Кто предлагает: SibRaft, Baikal-Nord

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

Аку

Невысокий древний вулкан напоминает формой исландские вулканы и дремлет уже 5 тысяч лет

Продолжительность тура: от 14 дней

Цена на человека: 30 000 Р

Кто предлагает: «Альтаир-Тур»

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

Горелый

Сочетание графитовой породы, голубой воды и белого снега сделало этот невысокий действующий вулкан звездой соцсетей. Чтобы забраться на него, требуется всего день

Продолжительность тура: 1—2 дня

Цена на человека: 8500—15 000 Р

Кто предлагает: KamchatkaLegends, «Вулкан эмоций», «Траверс-тур»

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

Ключевская сопка

Самый высокий на континенте и самый активный вулкан правильной конической формы. Благодаря регулярным извержениям он продолжает расти

Продолжительность тура: 9—15 дней

Цена на человека: 75 000—120 000 Р

Кто предлагает: Евгений Андросов, «Торим путь», «Наши вершины»

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

Хангар

Невысокий и живописный вулкан с прозрачным озером в кальдере. На берегу озера лежат россыпи пятнистого и полосчатого камня обсидиана, который напоминает яйца дракона

Продолжительность тура: день

Цена на человека: 44 000 Р за вертолетный тур

Кто предлагает: «Камчатский тур», Futen

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

Толбачик

Красивый вулкан необычной формы, который образовался после срастания двух стратовулканов. На месте их извержения находят алмазы

Продолжительность тура: 4 дня

Цена на человека: 42 000—48 000 Р

Кто предлагает: KamchatkaLegends, «Гранд», «На Камчатку»

ЯКУТИЯ

Балаган-Тас

Невысокий поросший зеленью холм почти на параллели полярного круга на самом деле — спящий вулкан. Последнее его извержение было в 18 веке, а название он получил за схожесть с якутской юртой

Цена на человека: до вулкана нет организованных туров, но местные доставляют туристов на моторных лодках от поселка Хонуу вверх по течению реки Момы. От нее до вулкана 10 км

Все о поездках по России и миру — в Чемодане

Каждую неделю рассказываем о том, как экономно путешествовать и какие зарубежные страны открыты для россиян

Цены действительны на момент публикации

Для тех, кто не боится приключений:

1. Как подняться на вершину Килиманджаро.
2. Сколько стоит сходить в поход по Камчатке.
3. Как увидеть китов и вулканы на Азорских островах.

Новости, которые касаются путешественников, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @t_chemodan.

Вулканы России: действующие, спящие и потухшие, районы вулканической активности

Грозные и величественные вулканы России привлекают и ученых, и туристов-экстремалов мечтающих воочию увидеть грандиозное извержение пепла и лавы. Редкое и зрелищное событие можно ожидать год, десять, сто или тысячу лет. Посмотреть на спящую гору с некогда горячим и непредсказуемым нравом можно в любое время. Для этого стоит отправиться на Камчатку, Курилы, Кавказ, в Якутию или Тыву.

Горные системы занимают 30% территории страны. Среди тысяч гордых пиков насчитывается 233 действующих и потухших вулкана России.

Путешественникам, мечтающим увидеть сказочных исполинов, изрыгающих огонь и мечущих молнии, поможет карта вулканов в России действующих и потухших. На ней нанесены все известные науке объекты.

Если соединить линией действующие и потухшие вулканы России на карте, образуется полоса, опоясывающая юг, Сибирь, Камчатку и Дальний Восток страны. Больше всего огнедышащих гор на Камчатском полуострове. С 2010 года здесь даже отмечают праздник, посвященный горячим гигантам.

Камчатка – уникальный край. Шесть заповедных территорий полуострова вместе с расположенными там вулканами в 1996 году вошли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО под общим названием «Вулканы Камчатки».

Виды огнедышащих гор

Глубоко под поверхностью просыпающихся и уснувших вулканов России находится магма. Это горные породы, расплавившиеся под действием высоких температур . Когда магмы становится много, она собирается в магматический очаг. Земная кора не выдерживает давления, образуются трещины. Через них раскаленная до 1000 градусов Цельсия лава выходит на поверхность. Она стекает по склону горы, остывает и затвердевает.

Лава остывает неравномерно, поэтому иногда внутри потоков образуются лавовые трубки. Длина этих трубок может достигать нескольких километров, а ширина внутри – 14–15 метров.

Основные виды вулканических построек, определяющиеся видом подводящих каналов: линейная и центральная. Форма активных и потухших вулканов в России зависит от состава лавы. По этому параметру различают: щитовые, шлаковые, слоистые, купольные и сложные образования.

По виду извержения вулканы на территории России и мира классифицируют на: гавайский, стромболийский, плинианский, пелейский, газовый, подводный типы.

По степени вероятности извержения различают: активные, спящие и потухшие вулканы России. Первые из них проявляли активность в течение последних 10000 лет и в настоящее время в их недрах наблюдаются сейсмические явления. Вторые «оживали» до начала ледникового периода, но в данный момент бездействуют, но в любой момент могут «проснуться». Третьи выпускали лаву тысячи и миллионы лет назад и в настоящее время полностью спокойны и ученые не ожидают от них сюрпризов.

И беспокойные, и спящие вулканы России названия свои получили в честь местности, где они расположены, ученых, исследовавших их недра, героев легенд и сказок коренных народов.

Активные вулканы России

Мутновский вулкан

12 вулканических гор России считаются действующими:

  • Ключевская сопка (Камчатка), высота самого высокого из вулканов России и Евразии составляет 4876,8 м, возраст 8000 лет, в течение последних 270 лет извергался 50 раз.
  • Корякская сопка (Камчатка), 3444,2 м, последний раз извергался в 2009 году.
  • Авачинская сопка (Камчатка), 2740 м, выход лавы произошел в 2001 году.
  • Тятя (Сахалин), 1818 м, проявлял активность в %1981% году, но постоянно выбрасывает пар.
  • Карымский (Камчатка),1524 м, выбрасывал магму в 2010 году.
  • Жупановский (Камчатка), 2956 м, «оживал» в 1959 году.
  • Мутновский (Камчатка),2322 м, извергался в 2000 году.
  • Алаид (Сахалин), 2339 м, проявлял активность в 1996 году.
  • Академия наук (Камчатка), 1180 м, выход лавы наблюдался в 1996 году.
  • Безымянный (Камчатка), 2882 м, сейсмическая активность происходила в 2009 году.
  • Пик Сарычева (Сахалин), 1493,52 м, извергался в 2009 году.
  • Шивелуч (Камчатка), 3282 м, «оживал» в 1964 году.

Сонные великаны

Эльбрус

Растерявшие свой пыл потухшие вулканы на территории России встречаются рядом со своими энергичными собратьями, а также в Крыму, на Балтике, Северном Кавказе, Чукотке.

Крупнейшие недействующие вулканы в России расположены на Дальнем Востоке, Сахалине, Кавказе, в горах Сихоте-Алиня, на Курильских островах. К ним относится «пятитысячник» Эльбрус, «жемчужина Кавказа», самая высокая гора страны, «пробуждавшаяся» в 50 году нашей эры. Еще один опасный исполин – кавказский стратовулкан Казбек высотой более 5000 м, извергавшийся в 650 году до нашей эры.

Следующими в списке потухших вулканов России идут Камень, Ичинская Карякинская и Ключевская сопки, Гамчен, Жупановский, Острый Толбачик. Все они имеют высоту более 2000 м.

Огнедышащие горы не обязательно должны быть очень высокими. Известны «малыши» в несколько десятков или сотен метров. Их кратеры разрушились под действием воды и ветра за миллионы лет спячки. Склоны заросли лесами и травами, а у подножий образовались реки и озера. В самом жерле часто селятся люди, возводятся постройки и целые города.

Рекорды горячих гор

Вулкан Толбанчик

Самые красивые и зрелищные извержения принадлежат камчатскому Толбачику. Он выпускает потоки лавы, которые спускаются вниз по склону, образуя огненные реки. Первое место среди живописных огненных великанов принадлежит Авачинской сопке. Глядя на нее можно увидеть и покрытую снегом вершину, и густые леса у подножия, и причудливые скалы.

Кальдера Узон тоже участвует в конкурсе красоты. Она образовалась на месте огромной горы, уничтоженной собственным извержением. После стихийного бедствия, возникла огромная воронка в 10 км. Вся ее территория заполнена удивительными природными богатствами: грязевыми ваннами, термальными источниками, роскошным лесом, чистым озером, в котором живут лебеди.

Кальдера Узон

30 марта 1956 года камчатский исполин Безымянный выдал направленное извержение, получившее название «направленный взрыв». Вверх он выбросил пепел на высоту более 40 км, а вниз направил грязевой поток, заливший реку Камчатка. У подножия горы на площади 500 кв. км были сломаны и повалены все деревья. Эта дата в нашей стране стала профессиональным праздником вулканологов. В наши дни огненный великан считается одним из самых активных в мире. Последний раз он проявлял свой характер в 2019 году, выдав столб дыма высотой в 15 км.

Любимая туристами крымская гора Аю-Даг, имеющая форму медведя, когда-то тоже собрала внутри себя запас расплавленных минералов. Но ни действующим, ни потухшим вулканом в России она так и не стала. Магма застыла внутри «мишки», образовав пробку. Ученые уверены, что свой боевой характер «косолапый» уже никогда не покажет.

Камчатская Карымская сопка

Камчатская Карымская сопка считается самой активной в стране. Она и сама не спит, извергаясь 20 раз в столетие, и другим не дает, пробуждая соседние спящие вулканы в России. Другой неугомонный объект – Ключевской – , проявлял активность более 700 раз.

Сейсмологи разработали специальную шкалу, позволяющую оценить степень активности и опасности горячих гор. Вулканологи научились наблюдать за горами и предсказывать возможные катаклизмы, оценивать их вероятность.

Гейзеры, термальные источники и другие последствия извержений

Долина гейзеров

Вулканизм в России чаще всего наблюдается на Камчатке и на Дальнем Востоке. Здесь сосредоточено самое большое количество огнедышащих гор и происходит самая высокая сейсмическая активность. Недра здесь буквально кипят. На поверхность вырывается не только магма, но и горячая вода, пар.

После выброса раскаленной лавы, в окрестностях горы часто появляются гейзеры, термальные источники, озера. Благодаря этому, туристы могут полюбоваться сразу несколькими интересными природными явлениями и увидеть потрясающие пейзажи. Долина гейзеров на Камчатке — уникальное гейзерное поле, единственное в Евразии, одно из крупнейших в мире.

Экстремальные путешествия

Туристы, желающие увидеть горячих исполинов, отправляются в районы вулканической активности в России. В зависимости от уровня подготовки и желания, путешественники могут подняться к вершине, совершить пешую прогулку у подножия гор. Любители пощекотать себе нервы, спускаются в кратеры, совершают полеты на самолетах и вертолетах.

Поможет выбрать направление путешествия к спящим вулканам России список объектов с подробным описанием. Экскурсии к самым интересным достопримечательностям помогут больше узнать о жарких каменных исполинах.

{WIDGET}

Чем отличаются действующие вулканы от спящих?

Вулкан Везувий. 1 кредит

Вулканы — впечатляющая сила природы. Физически они доминируют в ландшафте и играют активную роль в формировании географии нашей планеты. Когда они активно извергаются, они представляют собой чрезвычайно опасную и разрушительную силу. Но когда они пассивны, почва, которую они обогащают, может стать очень плодородной, что приведет к строительству поселений и городов поблизости.

Такова природа вулканов, и именно поэтому мы различаем «действующие» и «спящие». Но в чем именно разница между ними и как об этом говорят геологи? На самом деле это сложный вопрос, потому что нет никакого способа узнать наверняка, закончилось ли извержение вулкана или он снова станет активным.

Проще говоря, самый популярный способ классификации вулканов сводится к частоте их извержений. Те, которые извергаются регулярно, называются активными, а те, которые извергались в исторические времена, но сейчас затихли, называются спящими (или неактивными). Но, в конце концов, зная разницу, все сводится к выбору времени!

Активный вулкан:

В настоящее время среди вулканологов нет единого мнения о том, что считать «активным». Вулканы, как и все геологические объекты, могут иметь очень долгую продолжительность жизни, от месяцев до миллионов лет. За последние несколько тысяч лет многие земные вулканы извергались много раз, но в настоящее время признаков надвигающегося извержения нет.

Таким образом, термин «активный» может означать только активный с точки зрения продолжительности жизни человека, которая полностью отличается от продолжительности жизни вулканов. Вот почему ученые часто считают вулкан активным только в том случае, если он проявляет признаки беспокойства (например, необычная сейсмическая активность или значительные новые выбросы газа), которые означают, что он вот-вот извергнется.

Смитсоновская программа глобального вулканизма определяет вулкан как активный только в том случае, если он извергался в течение последних 10 000 лет. Еще один способ определить, является ли вулкан активным, исходит от Международной ассоциации вулканологов, которая использует историческое время в качестве эталона (то есть записанную историю).

Вулкан Сарычева (расположенный на Курильских островах в России, к северо-востоку от Японии) на ранней стадии извержения 12 июня 2009 года. Фото: НАСА.

По этому определению те вулканы, которые извергались в ходе истории человечества (а это более 500 вулканов), определяются как действующие. Однако это тоже проблематично, поскольку это варьируется от региона к региону: в некоторых районах вулканы каталогизируются за тысячи лет, а в других есть записи только за последние несколько столетий.

Таким образом, «действующий вулкан» лучше всего можно описать как вулкан, который в настоящее время находится в состоянии регулярных извержений. Может быть, он извергается прямо сейчас, или что-то произошло в последние несколько десятилетий, или геологи ожидают, что он снова извергнется очень скоро. Короче говоря, если он извергает огонь или может снова появиться в ближайшем будущем, значит, он активен!

Спящий вулкан:

Между тем, спящий вулкан используется для обозначения тех, которые способны к извержению и, вероятно, снова извергнутся в будущем, но не извергались уже очень давно. Здесь также усложняются определения, поскольку трудно отличить вулкан, который просто не действует в настоящее время, от вулкана, который останется бездействующим.

Вулканы часто считаются потухшими, если нет письменных свидетельств их деятельности. Тем не менее, вулканы могут оставаться бездействующими в течение длительного периода времени. Например, вулканы Йеллоустоун, Тоба и Везувий считались потухшими до их исторических и разрушительных извержений.

То же самое относится и к извержению Четырехпиковой горы на Аляске в 2006 году. До этого вулкан считался потухшим, поскольку он не извергался более 10 000 лет. Сравните это с горой Гримсвотн на юго-востоке Исландии, которая извергалась три раза за последние 12 лет (в 2011, 2008 и 2004 годах соответственно).

Итак, спящий вулкан на самом деле является частью классификации действующих вулканов, просто в настоящее время он не извергается.

Алеутский остров #вулкан выпускает немного пара после Нового года 2 января 2016. #ГодВКосмосе. Предоставлено: НАСА/Скотт Келли/@StationCDRKelly

Потухший вулкан:

Геологи также используют категорию потухших вулканов для обозначения вулканов, которые оказались отрезанными от источника магмы. Есть много примеров потухших вулканов по всему миру, многие из которых находятся в цепи подводных гор Гавайско-Императорская в Тихом океане или стоят отдельно в некоторых районах.

Например, вулкан Шипрок, расположенный на территории народа навахо в Нью-Мексико, является примером одиночного потухшего вулкана. Эдинбургский замок, расположенный недалеко от столицы Эдинбурга, Шотландия, знаменит своим расположением на вершине потухшего вулкана.

Но, конечно, часто трудно определить, действительно ли вулкан потух, поскольку продолжительность извержений некоторых вулканов может исчисляться миллионами лет. Таким образом, некоторые вулканологи называют потухшие вулканы неактивными, а некоторые вулканы, которые когда-то считались потухшими, теперь называются спящими.

Короче говоря, узнать, является ли вулкан активным, спящим или потухшим, сложно, и все сводится к выбору времени. А когда дело доходит до геологических особенностей, нам, простым смертным, очень сложно определить время. У отдельных людей и поколений ограниченная продолжительность жизни, нации возникают и исчезают, и даже целая цивилизация иногда сходит с ума.

Но вулканические образования? Они могут существовать миллионы лет! Чтобы узнать, есть ли в них жизнь, требуется тяжелая работа, хорошее ведение записей и (прежде всего) огромное терпение.

Источник:
Вселенная сегодня

Цитата :
Чем отличаются действующие вулканы от спящих? (2016, 19 сентября)
получено 29 декабря 2022 г.
с https://phys.org/news/2016-09-difference-dormant-volcanoes.html

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

Бездействующие вулканы, которые вы можете посетить

Насладитесь драмой бурной геологической истории природы, не опасаясь расплавленной лавы, посетив один из этих потухших, бездействующих или спящих вулканов. Плюс: они все просто потрясающие. 11 марта 2014 г. поля и подняться на вершину. Благодаря туру Inside the Volcano, запущенному в 2012 году, вы можете спуститься в кратер на открытом лифте и исследовать пол вулканического свода. Хотя Трихнукагигур сильно извергся 4000 лет назад, его внутренняя часть прекрасно сохранилась, и вы можете увидеть нетронутые магматические образования.

  • Джордж Х. Х. Хьюи / Алами

    Если измерять от основания под поверхностью океана, Мауна-Кеа — самая высокая гора в мире. Надводный пик тоже впечатляет, возвышаясь на 13 800 футов над уровнем моря. Высота на вершине может дать вам прекрасный вид на область внизу, но вы должны тренировать свои глаза ввысь. Находясь так близко к экватору и с таким небольшим загрязнением или облачным покровом, Мауна-Кеа является идеальным местом для наблюдения за звездами, и он стал центром для астрономов в нескольких обсерваториях, таких как Центр международной астрономии Онидзука.

  • frans lemmens / Alamy

    Где на Сабе — самом дружелюбном острове Карибского моря — можно найти спящий вулкан? Везде: весь остров образовался в результате вулканической активности (но не волнуйтесь, извержений не было уже 5000 лет). К сожалению, его расплавленное начало означает, что берег на этом острове скалистый и скалистый, а не пляжный. Тем не менее, это рай для туристов и дайверов, желающих сойти с проторенных троп, так как до острова можно добраться только на 15-минутном самолете прямо из соседнего Сен-Мартена.

  • AfriPics.com / Alamy

    Вулкан с тремя отчетливыми конусами, названными Кибо, Мавензи и Шира, гора Килиманджаро — самая высокая гора в Африке — она возвышается на 19 341 фут над уровнем моря. Гора Килиманджаро привлекательна для туристов, потому что это одна из немногих высоких вершин, на которую можно подняться без какого-либо альпинистского снаряжения (хотя это все равно чрезвычайно напряженный подъем). Те, кто не хочет терпеть высотную болезнь, могут найти убежище среди дикой природы в Национальном парке горы Килиманджаро на базе.

    • Wendy Connett/Robert Harding World Imagery/Corbis

      Никарагуа является домом для вереницы вулканов разной степени потухания. уверенно спит. Теперь его самая большая достопримечательность — это облачный лес, который был превращен в лесной заповедник площадью 2500 акров, известный своим биоразнообразием. Вы можете полюбоваться пейзажем снизу пешком или покататься на зиплайне сверху.

    • Дуг Пирсон/JAI/Corbis

      Гора Иден, также известная как Маунгау, является самой высокой из 50 с лишним вулканических вершин Окленда. С вершины высотой 643 фута вы можете получить 360-градусную панораму города и гавани. Вы также можете увидеть поросший травой хорошо сохранившийся кратер и руины поселения маори. Местные жители используют его как тропу для фитнеса, так что приготовьтесь и присоединяйтесь к ним для пробежки на вершину. Другие говорят, что лучшие виды открываются ночью, когда внизу виднеется освещенный город.

    • Mauricio Abreu/JAI/Corbis

      Furna do Enxofre

      Как и в Thrihnukagigur, вы также можете прогуляться по руинам вулкана Furna do Enxofre и вокруг него, хотя вулкан не так хорошо сохранился. Тем не менее, спустившись по вулканической лестнице, можно увидеть огромное кратерное озеро, защищенное куполообразной крышей лавовой пещеры. В пещере есть два отверстия, которые пропускают солнечный свет, отбрасывая свечение на скальные образования в определенное время дня. Просто следите за запахом — «Furna do Enxofre» переводится как «Серная пещера».

    • Кевин Шафер / Алами

      Вулкан Барва

      Массивный вулкан Барва высотой 9500 футов находится в пышном Национальном парке Браулио Каррильо.

    Картинки телескопа: Телескоп PNG картинки скачать бесплатно

    5 новых фото телескопа James Webb










    Search




    Время на чтение 5 мин.

    Мы уже давно не смотрели новые фото с телескопа James Webb, а ведь аппарат исправно посылает астрономам данные своих наблюдений. В этой подборке показываем последние изображения, полученные обсерваторией, и объясняем, что на них изображено и чем это поможет науке.

    Чтобы снять культовые Столпы Творения (скопление газа и пыли в туманности Орел, находящейся в созвездии Змеи на расстояние около семи тысяч световых лет от нас) орбитальный телескоп использовал две свои камеры. После этого астрономы объединили оба изображения — и получили невероятно детализированное изображение этой области.

    Камера ближнего инфракрасного диапазона запечатлела тысячи молодых звезд, в том числе тех, которые скрыты пылевыми облаками. В то же время камера среднего инфракрасного диапазона зафиксировала и саму межзвездную пыль. Однако сквозь самые плотные области (на изображении видны как участки насыщенного синего цвета) не могут пробиться даже эти совершенные инструменты.

    Пыль — основная причина того, что в этой области столько молодых звезд, ведь она основной компонент будущих светил. Когда в Столпах Творения образуются сгустки пыли и газа достаточной массы, они коллапсируют под действием собственной гравитации, разогреваются — и превращаются в звезды. По оценкам астрономов, самым молодым объектам в этой области лишь несколько сотен тысяч лет, они выбрасывают струи раскаленного вещества и будут формироваться еще миллионы лет.

    2. L1527

    Объект L1527 — протозвезда, находящаяся на ранней стадии образования, ее возраст оценивается в сто тысяч лет. Она еще не может генерировать собственную энергию, поскольку ее масс (20–40% массы Солнца) пока недостаточна для запуска термоядерного синтеза.

    Изображение было получено камерой ближнего инфракрасного диапазона. Сама звезда находится в узкой области «песочных часов», можно видеть ее протопланетный диск размером примерно с Солнечную систему в виде темной полосы, пересекающей «горловину».

    Области над и под звездой — скопления вещества, выбрасываемые формирующейся звездой. В зависимости от плотности звездной пыли они имеют оранжевый или голубой оттенок. Чем тоньше слой пыли, тем больше голубого света он пропускает. Внутреннее пространство этих облаков пустое — оно «расчищается» регулярными выбросами, которые сталкиваются с окружающей материей. Это предотвращает появление новых звезд, которые, теоретически, могли бы рождаться по всему облаку.

    3. Вольф-Ландмарк-Мелотт

    Карликовая неправильная (то есть имеющая неправильную структуру — не спиральную и не эллиптическую) галактика Вольф-Ландмарк-Мелотт находится в созвездии Кита на самом краю Местной группы (скопление из ста галактик, в которое входит и Млечный Путь).

    Часть галактики Вольф-Ландмарк-Мелотт запечатлена камерой ближнего инфракрасного диапазона. Примечательность этого снимка в том, что он демонстрирует способность James Webb различать тусклые звезды за пределами Млечного Пути. Именно это свойство позволяет телескопу показывать нам самые детализированные изображения звездного неба в истории.

    4. WR 140

    Звезды Вольфа-Райе — это редкий неоднородный класс звезд с необычным спектром, который формируется выбросами ионизированного гелия, водорода или углерода. В таких объектах довольно много тяжелых элементов, а сами они — источники сильного звездного ветра.

    WR 140 — двойная звезда в созвездии Лебедя на расстоянии 5500–6000 световых лет от нас. Вокруг системы расположены оболочки из пыли, которые выглядят как годичные кольца. Регулярность их расположения свидетельствует о том, что они формируются в течение восьмилетнего цикла, когда звезды двойной системы максимально сближаются друг с другом, провоцируя выброс вещества.

    5. Диморф

    Диморф — околоземный астероид, спутник астероида Дидим. Небесное тело диаметром 160 метров и массой примерно пять миллионов тонн было выбрано целью миссии DART — эксперимента по изменению траектории астероида направленным ударом. Подробно о том, как это происходило, мы писали здесь.

    На изображении, полученном ближней инфракрасной камерой, запечатлен Диморф примерно через четыре часа после того, как аппарат DART столкнулся с астероидом 27 сентября 2022 года. Картинка показывает плотное ядро и шлейфы вещества, выброшенного в результате удара.

    Ученые NASA наблюдают за Диморфом с помощью James Webb и орбитального телескопа «Хаббл». Астрономы получат сведения о том, сколько вещества было выброшено и как быстро оно покинуло астероид, а также уточнят знания о строении астероидов. Наблюдения будут продолжаться с помощью спектрографов.

    Другие статьи





    Байдену показали первое фото с телескопа Джеймс Уэбб

    https://ria. ru/20220712/teleskop-1801843846.html

    Байдену показали первое фото с телескопа Джеймс Уэбб

    Байдену показали первое фото с телескопа Джеймс Уэбб — РИА Новости, 12.07.2022

    Байдену показали первое фото с телескопа Джеймс Уэбб

    Президенту США Джо Байдену показали первое фото, присланное телескопом Джеймс Уэбб. РИА Новости, 12.07.2022

    2022-07-12T02:09

    2022-07-12T02:09

    2022-07-12T10:08

    наука

    космос — риа наука

    наса

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

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

    https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801867348_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_9d9679ede90e3bb17011e1575bcc30e9.jpg

    ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Президенту США Джо Байдену показали первое фото, присланное телескопом Джеймс Уэбб.На мероприятии в Белом доме на большой экран перед Байденом вывели фотографию, на которой запечатлены звезды и галактики.Глава НАСА Билл Нельсон объяснил президенту, что на фотографии лишь малая часть вселенной, подобная по масштабу песчинке, зажатой между пальцами, которую рассматриваешь вытягивая руку вперед. «Вы видите галактики, которые сияют вокруг других галактик», — объяснил Нельсон.Он отметил, что телескоп, захватывая свет от звезд, позволит погрузиться ко временам начала вселенной. Устройство такое точное, что не только позволит разглядеть планеты, но и понять, обитаемы ли они, добавил Нельсон.

    https://ria.ru/20220705/zond-1800552974.html

    РИА Новости

    1

    5

    4.7

    96

    [email protected]

    7 495 645-6601

    ФГУП МИА «Россия сегодня»

    https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

    2022

    Максим Горбачев

    Максим Горбачев

    Новости

    ru-RU

    https://ria.ru/docs/about/copyright.html

    https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

    РИА Новости

    1

    5

    4.7

    96

    [email protected]

    7 495 645-6601

    ФГУП МИА «Россия сегодня»

    https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

    1920

    1080

    true

    1920

    1440

    true

    https://cdnn21. img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801867348_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_e37fcf810881bec4497de45e8fe0805b.jpg

    1920

    1920

    true

    РИА Новости

    1

    5

    4.7

    96

    [email protected]

    7 495 645-6601

    ФГУП МИА «Россия сегодня»

    https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

    Максим Горбачев

    космос — риа наука, наса

    Наука, Космос — РИА Наука, НАСА

    ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Президенту США Джо Байдену показали первое фото, присланное телескопом Джеймс Уэбб.

    На мероприятии в Белом доме на большой экран перед Байденом вывели фотографию, на которой запечатлены звезды и галактики.

    Глава НАСА Билл Нельсон объяснил президенту, что на фотографии лишь малая часть вселенной, подобная по масштабу песчинке, зажатой между пальцами, которую рассматриваешь вытягивая руку вперед.

    «Вы видите галактики, которые сияют вокруг других галактик», — объяснил Нельсон.

    Он отметил, что телескоп, захватывая свет от звезд, позволит погрузиться ко временам начала вселенной. Устройство такое точное, что не только позволит разглядеть планеты, но и понять, обитаемы ли они, добавил Нельсон.

    5 июля 2022, 23:27

    Специалисты НАСА потеряли связь с лунным зондом CAPSTONE

    Телескоп Джеймса Уэбба: Удивительные изображения показывают Вселенную как никогда раньше Туманность Тарантул: всего в 161 000 световых лет от Земли, это место, где родились тысячи звезд. Машина, которая покажет нам наше место во Вселенной.

    Космический телескоп Джеймса Уэбба был запущен ровно год назад, в день Рождества. На планирование, проектирование и строительство ушло три десятилетия.

    Многие задавались вопросом, сможет ли преемник знаменитого космического телескопа Хаббл оправдать ожидания.

    Нам пришлось ждать несколько месяцев, пока его грандиозное 6,5-метровое главное зеркало было распаковано и сфокусировано, а другие его системы протестированы и откалиброваны.

    Но да, все было именно так, как они обещали. Американское, европейское и канадское космические агентства устроили в июле вечеринку, посвященную выпуску первых цветных изображений. То, что вы видите на этой странице, — это некоторые из фотографий, опубликованных впоследствии, которые вы, возможно, пропустили.

    • Машина стоимостью 10 миллиардов долларов в поисках конца тьмы

    Ваше устройство может не поддерживать эту визуализацию

    Первое, что вы должны помнить о Джеймсе Уэббе, это то, что это инфракрасный телескоп. Он видит небо на длинах волн света, которые находятся за пределами того, что наши глаза способны различить.

    Астрономы используют его различные камеры для изучения областей космоса, таких как эти огромные башни из газа и пыли. Столбы были любимой целью Хаббла. Вам потребуется несколько лет путешествия со скоростью света, чтобы пересечь всю эту сцену.

    Подробнее: Призрачные «Столпы творения» телескопа Уэбба

    Туманность Киля

    Источник изображения, NASA/ESA/CSA/STScI

    Эту сцену называют Космическими Скалами. Это край гигантской газовой полости внутри другой пыльной звездообразующей туманности, известной как Киля.

    Полость образовалась под воздействием интенсивного ультрафиолетового излучения и ветров горячих молодых звезд, выпавших из кадра.

    Расстояние от одной стороны этого изображения до другой составляет примерно 15 световых лет. Один световой год равен примерно 90,46 трлн км (5,88 трлн миль).

    Галактика Колесо Телеги

    Источник изображения, NASA/ESA/CSA/STScI/Webb Производственная группа ERO

    Эта большая галактика справа была открыта великим швейцарским астрономом Фрицем Цвикки в 1940-х годах. Его замысловатая структура колеса является результатом лобового столкновения с другой галактикой. Диаметр составляет около 145 000 световых лет.

    Планета Нептун

    Источник изображения, NASA/ESA/CSA/STScI

    Джеймс Уэбб смотрит не только в глубины Вселенной. Он также исследует объекты в нашей Солнечной системе. Этот драгоценный камень — восьмая планета от Солнца: Нептун, видимый с его кольцами. Маленькие белые точки, окружающие его, — это луны, как и большая «остроконечная звезда» наверху. Это Тритон, крупнейший спутник Нептуна. Шипы — это артефакт того, как устроена зеркальная система Джеймса Уэбба.

    Подробнее: Кольцевидный Нептун, запечатленный телескопом Джеймса Уэбба

    Туманность Ориона

    Источник изображения, NASA/ESA/CSA/STScI-PDRs4All ERS Team

    Орион — одна из самых известных областей неба. Это область звездообразования, или туманность, примерно в 1350 световых годах от Земли. Здесь Уэбб изображает особенность, называемую баром Ориона, которая представляет собой стену из плотного газа и пыли.

    Диморфос

    Источник изображения, NASA/ESA/CSA/STScI/C.Thomas/I.Wong

    посмотреть, можно ли было отклонить путь скалы шириной 160 м. Это была проверка стратегии защиты Земли от угрожающих астероидов. Джеймс Уэбб попал под дождь из 1000 тонн обломков, поднятых при ударе.

    Подробнее: Эксперимент по отклонению астероида, усиленный обломками

    WR-140

    Источник изображения, NASA/ESA/CSA/STScI/JPL-Caltech

    Это было одно из самых интригующих изображений Уэбба за год. «WR» относится к компании Wolf-Rayet. Это тип звезды, большой, который подходит к концу своей жизни. Вольф-Райетс выпускает в космос огромные газовые ветры. Невидимая звезда-компаньон на этом изображении сжимает эти ветры, образуя пыль. Пыльные оболочки, которые вы видите, простираются наружу более чем на 10 триллионов километров. Это в 70 000 раз больше расстояния между Землей и нашим Солнцем.

    Подробнее: Тайна пыльной звезды раскрыта телескопом Джеймса Уэбба

    Призрачная галактика

    Источник изображения, NASA/ESA/CSA/STScI

    M74, прозванная Призрачной галактикой, известна своими показными спиральными рукавами. Он находится примерно в 32 миллионах световых лет от Земли в созвездии Рыб и лежит почти лицом к нам, что дает Уэббу прекрасный вид на эти рукава и их строение. Детекторы телескопа особенно хорошо улавливают все тонкие нити газа и пыли.

    Источник изображения, НАСА

    Подпись к изображению,

    Работа Джеймса Уэбба в космосе: телескоп должен прослужить 20 лет

    Вы все еще можете услышать программу Джонатана Discovery для Всемирной службы BBC , в которой он обсуждает Уэбба проект с ведущими учеными и инженерами.

    Если и есть что почитать о научных исследованиях Уэбба за последний год, так это вот эта:

    • Телескоп Уэбба «отпечатки пальцев» самых ранних галактик0010
    • Астрономия
    • Космический телескоп Джеймса Уэбба

    Новый цифровой телескоп делает фотографии неба с более высоким разрешением начнут отгружать в марте. Благодаря датчику изображения и обновлениям программного обеспечения он может делать более качественные фотографии звезд, галактик, туманностей и других астрономических объектов, чем его предшественник.

    Продукты французской компании обходят большую часть хлопот астрономии, самостоятельно определяя свою ориентацию, а затем направляясь к небесным объектам, которые вы выбираете с помощью приложения для смартфона. В телескопе используется та же технология для отслеживания объектов, когда они перемещаются по небу 9.0005

    Сейчас играет:
    Смотри:

    Этот умный телескоп находит для вас небесные объекты

    3:41

    По сравнению с Equinox первого поколения разрешение сенсора новой модели увеличено с 4,9 мегапикселей до 6,2 мегапикселей, она позволяет делать более качественные фотографии планет и предлагает более широкое поле зрения, сказал Франк Марчис, главный научный сотрудник Unistellar и астроном, изучающий экзопланеты. в институте SETI.

    «Это важно, когда вы хотите наблюдать за луной или солнцем, потому что они могут полностью поместиться в поле зрения», — сказал Марчис.

    Equinox 2 — заметный шаг в оцифровке технологии, которая раньше была аналоговой. Вместо того, чтобы использовать тщательную настройку и двигатели для противодействия вращению Земли, он отслеживает небесные объекты, зная, на что он указывает, и удерживая это в поле зрения. А технология обработки изображений способна прорезать дымку и блики, позволяя делать фотографии даже неопытным фотографам.

    Но есть ограничения. Телескопы всегда будут работать лучше, когда воздух чистый, а небо темное. «Мы можем удалить световое загрязнение, но есть момент, когда чудо невозможно», — сказал Марчис.

    Несколько фотографий, сделанных с помощью EVscope 2 более высокого класса компании Unistellar, по часовой стрелке сверху слева: M57, туманность Кольцо; M31, галактика Андромеды; NGC 1501, туманность Голубая Устрица; и M45, звездное скопление Плеяды с некоторыми слабыми клочьями пылевого облака.

    Стивен Шенкленд/CNET

    Цена в 2499 долларов не дешевая, но меньше, чем у флагманского цифрового телескопа EVscope 2 за 3999 долларов.

    Фото со дна марианской впадины: Фотосессия на дне Марианской впадины

    Фотосессия на дне Марианской впадины


    Фото: Фонд перспективных исследований


    Недавно российский аппарат «Витязь-Д» погрузился на дно Марианской впадины и зафиксировал глубину 10 028 метров. Таким образом, он стал первым в мире полностью автономным необитаемым подводным аппаратом, достигшим самой глубокой точки Мирового океана.




    Анализом водной среды исследователи не ограничились – была проведена фото- и видеосъемка Марианской впадины при помощи уникальной камеры, способной работать на глубине до 12 километров. Разработана она специалистами холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех.




    О том, как исследовали самую глубокую океанскую «вершину» и что нового удалось узнать об этом загадочном месте – в нашем материале.


    Глубинная неопределенность


    На западе Тихого океана, в 1800 км от Филиппин, находится самое глубокое место на Земле – Марианская впадина. Открытие и первые измерения глубочайшего океанского желоба были проведены в 1875 году с британского корвета «Челленджер». Тогда замер глубины проводился при помощи ручного диплота – прибора, который представляет собой трос с грузом массой около 25 кг. Неудивительно, что показатели не отличались точностью. В отчете были указаны две глубины – 8184 и 8367 метров, но уже по этим цифрам стало понятно, что удалось найти глубочайший океанский желоб на Земле.


    Автономный необитаемый подводный аппарат «Витязь-Д». Фото: Фонд перспективных исследований


    Даже развитие техники не помогло определить точную глубину Марианской впадины, в силу непростого рельефа дна. Марианская впадина, как и большинство высоких гор на поверхности Земли, имеет по несколько пиков (в данном случае скорее «обратных пиков») разной глубины.


    Впервые дно Марианской впадины было картографировано с более или менее высокой точностью лишь в 2010 году. Тогда это удалось сделать с помощью сверхточного эхолота с разрешением 100 метров. Сегодня согласно официальным данным самая глубокая точка на Земле составляет 10994±40 метров, что дальше от уровня моря, чем вершина горы Эверест. Но покорить эту «вершину» Марианской впадины удалось не сразу.



    Хроника покорения океанских «вершин»



    Сложно представить, но добраться до дна Марианской впадины почти так же непросто, как и полететь в космос. Поэтому за всю историю лишь несколько аппаратов погружались на дно желоба. Помимо фиксации глубины, каждое погружение рассказывало чуть больше подробностей о загадочном гидрокосмосе.


    Интенсивное изучение Марианской впадины началось в середине прошлого столетия. В 1951 году к ее дну направился еще один английский «Челленджер» – на этот раз гидрографическое судно, которое с помощью эхолота зарегистрировало глубину 10 899 метров. Этот «обратный пик» Марианской впадины получил название Бездна Челленджера (Challenger Deep).


    В 1957 году советское научно-исследовательское судно «Витязь» с помощью эхолота установило новый рекорд – 11 022 метра. Но позже этот результат назвали сомнительным. Считается, что тогда ученые не учли смену температуры на разных глубинах и не провели необходимый перерасчет показаний приборов.


    Научно-исследовательское судно «Витязь» около Музея мирового океана в Калининграде


    Три года спустя, 23 января 1960 года, удалось, так сказать, все увидеть своими глазами – состоялось первое погружение человека на дно Марианского желоба. Первыми «гидрокосмонавтами» стали американский лейтенант Дон Уолш и исследователь Жак Пикар. В батискафе Trieste, спроектированном отцом Жака Огюстом Пикаром, они отправились на дно и зафиксировали рекордную глубину – 10 918 метров. Еще более неожиданным фактом стала встреча с обитателями глубоководного мира – плоскими рыбами размером до 30 см. Уолш и Пикар провели на дне около 12 минут, наблюдая через иллюминаторы загадочный мир гидрокосмоса. Никаких особых научных исследований они не проводили, но подтвердили предположение, что на такой глубине возможно существование живых существ.


    Вернулись к изучению Марианской впадины не скоро – следующее погружение состоялось только в 1995 году. Ко дну отправился беспилотный японский зонд Kaiko, который зафиксировал глубину 10 911 метра. Результат Trieste он все-таки не побил, но поставил рекорд глубины для беспилотных подводных аппаратов. Кроме этого, Kaiko сфотографировал и заснял на видео ряд организмов, различных креветок и трубчатых червей. Кстати, за всю свою жизнь Kaiko открыл около 350 новых видов живых существ, но судьба его печальна – в мае 2003 года робот пропал во время тайфуна.


    Уже в новом столетии, 31 мая 2009 года, на дно Марианской впадины погрузился американский автоматический аппарат Nereus. В общей сложности это стало третьим погружением в Бездну Челленджера и при этом вторым беспилотным. В отличие от японского предшественника, батискаф Nereus получил максимальную степень свободы передвижения – с кораблем его соединял оптоволоконный кабель толщиной всего один миллиметр. Аппарат опустился на глубину 10 902 метра, где в течение 10 часов снимал видео, фотографии и собирал образцы донных отложений.


    Путешествие к центру Земли: звездные заплывы


    В 2012 году состоялось, пожалуй, самое «звездное» погружение на дно Марианской впадины. В Бездну Челленджера в одиночку направился Джеймс Кэмерон – голливудский режиссер, автор «Терминатора», «Титаника» и «Аватара». Говорят, что идея погружения пришла к нему во время съемок фильма «Бездна».


    Батискаф Кэмерона под названием Deepsea Challenger был оснащен в лучших традициях Голливуда – видеокамеры для 3D-съемки, специальное световое оборудование, конструкция из композитных материалов, джойстики для управления. Погружение аппарата длилось 2 часа 37 минут. «Официального дна» он не пробил – достиг глубины 10 898 метров. В Марианской же впадине, как рассказал кинорежиссер, он не видел ни одного живого существа больше 2,5 см. Тем не менее отснятый материал не пропал даром – кадры легли в основу научно-популярного фильма «Джеймс Кэмерон: Путешествие к центру Земли» (2012).


    Батискаф Deepsea Challenger. Mark Thiessen / National Geographic


    Впрочем, на этом «звездные» заплывы к центру Земли не завершились. Совсем недавно, 7 июня 2020 года, на дно Марианской впадины погрузилась Кэтрин Салливан. И в данном случае гость действительно звездный. Кэтрин Салливан – американский астронавт, первая американка, вышедшая в открытый космос. Таким образом, 7 июня 2020 года она стала первым человеком, побывавшим как в открытом космосе, так и на самом дне океана.


    Экспедиция была организована бизнесменом и исследователем Виктором Весково. Год назад он уже совершил несколько одиночных погружений на дно Марианской впадины. Тогда была зафиксирована глубина в 10 927 метров, а во время погружения удалось обнаружить четыре новых вида ракообразных. Но, пожалуй, его самая интересная находка на дне Марианской впадины – пластиковый пакет, что еще раз напомнило человечеству о серьезном загрязнении Мирового океана.


    Гидрокосмическая одиссея русского «Витязя»


    Этой весной пандемия коронавируса не помешала и российским специалистам отправить очередную экспедицию на дно Марианской впадины. Так, 8 мая 2020 года в самую глубокую точку Мирового океана впервые погрузился автономный необитаемый подводный аппарат «Витязь-Д». Назван он в честь того самого научно-исследовательского судна «Витязь», который в 1957 году зафиксировал максимальную глубину Марианского желоба.


    Комплекс «Витязь-Д» состоит из самого спускаемого аппарата, глубоководной донной станции связи и навигации, а также комплектов корабельного и вспомогательного оборудования. По гидроакустическому каналу подводный аппарат и донная станция поддерживают связь в режиме реального времени с судном-носителем.


    Фото: Фонд перспективных исследований


    В отличие от японского Kaiko и американского Nereus, российский «Витязь» функционирует полностью автономно. В его системе управления используются элементы искусственного интеллекта, поэтому «Витязь-Д» может самостоятельно обходить препятствия и решать другие интеллектуальные задачи. Таким образом, российский «Витязь-Д» стал первым в мире полностью автономным необитаемым подводным аппаратом, достигшим дна Марианской впадины.


    Во время своего первого погружения «Витязь-Д» зафиксировал глубину 10 028 метров. На дне аппарат провел около трех часов, в течение которых он выполнял свою миссию под управлением с борта судна-носителя. Для этого «Витязь-Д» оснащен эхолотами, гидроакустическими средствами навигации и связи, гидролокаторами бокового обзора, камерами и другим научно-исследовательским оборудованием. В частности, для фото- и видеосъемок использовалась уникальная камера КТ-1200, разработанная заводом «Энергия» холдинга «Росэлектроника». Как отмечают разработчики, это единственная отечественная камера, которая способна работать при давлении более 60 мегапаскалей. Рабочее гидростатическое давление КТ-1200 составляет 127,7 мегапаскаля. Таким образом, она может применяться на глубинах до 12 тыс. метров. Камера обеспечивает изображение в формате 2К с углом обзора 65 градусов.


    Камера КТ-1200. Фото: «Росэлектроника»


    Впрочем, не только камера, но и вся остальная высокотехнологичная начинка «Витязя» – отечественного производства. И все успешно прошло проверку. Комплекс «Витязь» на деле доказал, что способен работать на экстремальной глубине – производить обзорно-поисковую и батиметрическую съемку, забор проб донного грунта, гидролокационную съемку рельефа дна, осуществлять измерения гидрофизических параметров морской среды. Ожидается, что в будущем на базе «Витязя» будет создана целая серия глубоководных аппаратов, в том числе и для Военно-морского флота.

    Исследования Марианской впадины — РИА Новости, 23.01.2020

    https://ria.ru/20200123/1563663972.html

    Исследования Марианской впадины

    Исследования Марианской впадины — РИА Новости, 23. 01.2020

    Исследования Марианской впадины

    Марианская впадина (Марианский желоб) – узкая депрессия (ложбина) на дне Тихого океана (в его западной части), самая глубокая в мире. Она протянулась вдоль… РИА Новости, 23.01.2020

    2020-01-23T04:13

    2020-01-23T04:13

    2020-01-23T04:13

    справки

    федор конюхов

    джеймс кэмерон

    тихий океан

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

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

    https://cdnn21.img.ria.ru/images/156366/52/1563665242_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a1ad90930cccaf1952c0da38636e8f18.jpg

    Марианская впадина (Марианский желоб) – узкая депрессия (ложбина) на дне Тихого океана (в его западной части), самая глубокая в мире. Она протянулась вдоль Марианских островов на 1340 километров, имеет V-oбразный профиль и крутые асимметричные склоны. Островной склон выше и круче океанического, расчленен каньонами и осложнен ступенями. Марианская впадина имеет плоское дно шириной 1-5 километров, разделенное порогами на несколько замкнутых участков с глубиной 8-11 километров. Океанический склон и дно покрыты маломощным (до 200 метров) слоем осадков. От ложа океана впадина отделена валом, на котором находится много подводных вулканических гор. Давление воды у дна достигает 108,6 мегапаскаля (1100 атмосфер), что более чем в 1100 раз больше нормального атмосферного давления на уровне поверхности Мирового океана. Марианская впадина находится на стыке двух литосферных плит. Вдоль ее оси происходит поддвиг Тихоокеанской литосферной плиты под Филиппинскую. Характерна высокая сейсмичность.Марианская впадина была обнаружена в 1875 году британской экспедицией, проводившей первые системные промеры глубин в Тихом океане на океанографическом судне «Челленджер», переоборудованном в 1872 году для проведения гидрологических, геологических, геохимических, биологических и метеорологических исследований из трехмачтового военного корвета. Измерения лотом, опускаемым на пеньковом тросе с борта этого судна, показали глубину 8 184 метра, но эти данные неоднократно уточнялись. В 1899 году с борта американского судна «Неро» тем же способом была измерена глубина 9 636 метров. Первые оценки глубин в районе Марианской впадины с помощью эхолотов были получены в 1925-1931 годах с японских судов «Мансуи», «Косуи» и «Иодо». Максимальная глубина, определенная в этот период, – 9 814 метров.В 1951 году новое английское гидрографическое судно «Челленджер», унаследовавшее название известного исследовательского корвета, произвело ряд измерений глубин Марианской впадины. При этом использовался усовершенствованный ультразвуковой эхолот, при помощи которого была измерена новая максимальная глубина Марианской впадины – 10 863 метра. Судном было выполнено также несколько тросовых измерений глубин, причем максимальная измеренная глубина была 10 830 метров. При помощи трубочного лота с глубины 10 504 метра была получена проба грунта (коричневого ила). Его анализ показал, что в иле содержится большое количество радиолярий (одноклеточные планктонные организмы) и диатомовых водорослей (одноклеточные водоросли, отличающиеся наличием у клеток своеобразного «панциря», состоящего из диоксида кремния), а также следы вулканической пыли. Самая глубокая точка в Марианской впадине находится на западе Тихоокеанского бассейна. Она располагается в 1,8 тысячи километрах от Филиппин в юго-западной стороне впадины. Это место получило название Бездна Челленджера (Challenger Deep). Максимальную за всю историю глубину в этом месте измерили в 1957 году с советского научно-исследовательского судна «Витязь». Она составила 11 022 метра, однако позднее выяснилось, что ученые при снятии показаний не учли смену условий среды на разных глубинах. На разных глубинах очень сильно отличаются температура, и это требует сложного пересчета показаний приборов. Максимальная глубина Марианской впадины в 1984 году была уточнена японскими гидрографами. Она составила 10 924 метра. Экспедиции «Витязя» сыграли большую роль в исследовании глубоководной фауны в Марианской впадине. В 1958 и 1975 годах в результате тралений в ней на борт судна подняли 24 вида животных, 10 из которых впервые были описаны учеными Института океанологии им. П.П. Ширшова.Первое погружение человека на дно Марианской впадины было совершено 23 января 1960 года лейтенантом Военно-Морских Сил США Доном Уолшем (Don Walsh) и швейцарским исследователем Жаком Пиккаром (Jacques Piccard) на батискафе Trieste. Они достигли глубины 10 916 метров, измерили температуру и радиоактивность воды и обнаружили в ее толще живые организмы. Батискаф провел на дне 20 минут, а все погружение продолжалось около девяти часов. После этого только в 1995 году японский подводный аппарат с дистанционным управлением Kaiko опустился на дно Марианской впадины в месте, имеющем глубину 10 911 метров. В дальнейшем этот аппарат использовался главным образом для биологических исследований в Марианской впадине. В ходе них в 2002 году было обнаружено множество видов неведомых науке одноклеточных организмов, существующих в неизменном виде почти миллиард лет. В 2009 году на дно впадины опускался гибридный (автономно-привязной) аппарат Nereus, созданный в США усилиями нескольких организаций. Он впервые произвел фото- и видеосъемку, были проведены локальные измерения гидрофизических и гидрохимических параметров, взяты пробы грунта. Аппарат также захватил несколько обитателей рекордных глубин. Это позволило ученым обнаружить колонии «автономных» бактерий на самом дне Марианской впадины. С августа по октябрь 2010 года американская океанографическая экспедиция провела съемку участка дна Мариинской впадины площадью около 400 тысяч квадратных километров с помощью многолучевого эхолота, работавшего с разрешением не более 100 метров. Эти исследования помогли ученым впервые создать точную карту и трехмерную модель рельефа дна впадины. В результате они обнаружили четыре хребта высотой до 2,5 километра, которые пересекают Мариинский желоб. По мнению ученых, хребты сформировались около 180 миллионов лет назад в процессе постоянного движения литосферных плит. В ходе «подползания» краевой части Тихоокеанской плиты, как более старой и «тяжелой», под Филиппинскую образуется складчатость из-за того, что более плотные породы «сопротивляются» этому процессу и формируют «складки», вздымаясь в виде гор поблизости от границы литосферных плит. Экспедиция также уточнила параметры самой глубокой точки Марианской впадины. Новые измерения «углубили» ее на 23 метра (10 994 метра против 10 971 метра по данным 2009 года). Однако ученые подчеркивают, что можно гарантировать точность в пределах до 40 метров.В 2012 году канадский режиссер Джеймс Кэмерон погрузился в Марианскую впадину на глубоководном аппарате, разработанном его собственной командой. Строительство двенадцатитонного Deepsea Challenge обошлось примерно в семь миллионов долларов. Экспедиция готовилась около семи лет, в конструкторских разработках и планировании научной программы принимали участие Институт океанографии имени Скриппса (США), Лаборатория реактивного движения НАСА и Университет штата Гавайи. Погружение продолжалось почти семь часов. Кэмерон провел в «Бездне Челленджера» около шести часов, в течение которых вел видеосъемки подводного мира. Из-за неисправности одной из металлических «рук», управляющихся гидравликой, он не смог отобрать образцы, необходимые ученым для изучения геологии дна. Джеймс Кэмерон стал третьим человеком в истории, достигшим самой глубокой точки Мирового океана, и первым, сделавшим это в одиночку.В последующие годы китайские и американские исследователи изучали глубоководную фауну Мариинской впадины с помощью подводных аппаратов. Помимо различных спускаемых аппаратов, ученые активно изучают Марианскую впадину при помощи сейсмографов, установленных на дне океана в ее окрестностях, а также на соседних островах. Изучение структуры дна Марианской впадины помогло геологам вычислить примерное количество воды в недрах Земли. Как оказалось, пласт «тонущей» коры под Марианской впадиной почти полностью уходил в глубинные слои мантии Земли, сохраняя свою структуру даже на глубинах в 50-60 километров. Это, в свою очередь, означает, что в недра планеты попадает значительно больше морских горных пород, богатых водой и ее соединениями, чем считалось раньше. По оценкам ученых, Марианская впадина «закачала» свыше 79 миллионов тонн воды в глубинные слои мантии Земли за последний миллион лет, что примерно в 3-4 раза выше предыдущих оценок, вычисленным по данным наблюдений за менее глубокими и крупными желобами. В 2019 году в рамках экспедиции Five Deeps американский исследователь Виктор Весково совершил три спуска в районе Марианского желоба. В один из них подводная лодка Весково DSV Limiting Factor за 3,5-4 часа достигла глубины в 10 927 метров. Исследователь установил рекорд по одиночному погружению. Во время погружения ему удалось обнаружить четыре новых вида ракообразных, а также на дне Бездны Челленджера он нашел пластиковый пакет и обертки от конфет, что свидетельствует о загрязнении Мирового океана. Российский путешественник Федор Конюхов также собирается опуститься на дно Марианской впадины на батискафе, который для него построит Объединенная судостроительная корпорация (ОСК). В июне 2019 года стало известно, что ОСК начала проектирование аппарата для погружения, готовит прототип.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

    тихий океан

    РИА Новости

    1

    5

    4.7

    96

    [email protected]

    7 495 645-6601

    ФГУП МИА «Россия сегодня»

    https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

    2020

    РИА Новости

    1

    5

    4. 7

    96

    [email protected]

    7 495 645-6601

    ФГУП МИА «Россия сегодня»

    https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

    Новости

    ru-RU

    https://ria.ru/docs/about/copyright.html

    https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

    РИА Новости

    1

    5

    4.7

    96

    [email protected]

    7 495 645-6601

    ФГУП МИА «Россия сегодня»

    https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

    1920

    1080

    true

    1920

    1440

    true

    https://cdnn21.img.ria.ru/images/156366/52/1563665242_272:0:1712:1080_1920x0_80_0_0_cd424c89d8d6aa950f13538eed3d95d1.jpg

    1920

    1920

    true

    РИА Новости

    1

    5

    4.7

    96

    [email protected]

    7 495 645-6601

    ФГУП МИА «Россия сегодня»

    https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

    РИА Новости

    1

    5

    4.7

    96

    internet-group@rian. ru

    7 495 645-6601

    ФГУП МИА «Россия сегодня»

    https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

    справки, федор конюхов, джеймс кэмерон, тихий океан

    Справки, Федор Конюхов, Джеймс Кэмерон, Тихий океан

    Марианская впадина (Марианский желоб) – узкая депрессия (ложбина) на дне Тихого океана (в его западной части), самая глубокая в мире. Она протянулась вдоль Марианских островов на 1340 километров, имеет V-oбразный профиль и крутые асимметричные склоны. Островной склон выше и круче океанического, расчленен каньонами и осложнен ступенями. Марианская впадина имеет плоское дно шириной 1-5 километров, разделенное порогами на несколько замкнутых участков с глубиной 8-11 километров. Океанический склон и дно покрыты маломощным (до 200 метров) слоем осадков. От ложа океана впадина отделена валом, на котором находится много подводных вулканических гор.

    Давление воды у дна достигает 108,6 мегапаскаля (1100 атмосфер), что более чем в 1100 раз больше нормального атмосферного давления на уровне поверхности Мирового океана.

    Марианская впадина находится на стыке двух литосферных плит. Вдоль ее оси происходит поддвиг Тихоокеанской литосферной плиты под Филиппинскую. Характерна высокая сейсмичность.

    Марианская впадина была обнаружена в 1875 году британской экспедицией, проводившей первые системные промеры глубин в Тихом океане на океанографическом судне «Челленджер», переоборудованном в 1872 году для проведения гидрологических, геологических, геохимических, биологических и метеорологических исследований из трехмачтового военного корвета. Измерения лотом, опускаемым на пеньковом тросе с борта этого судна, показали глубину 8 184 метра, но эти данные неоднократно уточнялись. В 1899 году с борта американского судна «Неро» тем же способом была измерена глубина 9 636 метров.

    Первые оценки глубин в районе Марианской впадины с помощью эхолотов были получены в 1925-1931 годах с японских судов «Мансуи», «Косуи» и «Иодо». Максимальная глубина, определенная в этот период, – 9 814 метров.

    В 1951 году новое английское гидрографическое судно «Челленджер», унаследовавшее название известного исследовательского корвета, произвело ряд измерений глубин Марианской впадины. При этом использовался усовершенствованный ультразвуковой эхолот, при помощи которого была измерена новая максимальная глубина Марианской впадины – 10 863 метра. Судном было выполнено также несколько тросовых измерений глубин, причем максимальная измеренная глубина была 10 830 метров. При помощи трубочного лота с глубины 10 504 метра была получена проба грунта (коричневого ила). Его анализ показал, что в иле содержится большое количество радиолярий (одноклеточные планктонные организмы) и диатомовых водорослей (одноклеточные водоросли, отличающиеся наличием у клеток своеобразного «панциря», состоящего из диоксида кремния), а также следы вулканической пыли.

    Самая глубокая точка в Марианской впадине находится на западе Тихоокеанского бассейна. Она располагается в 1,8 тысячи километрах от Филиппин в юго-западной стороне впадины. Это место получило название Бездна Челленджера (Challenger Deep).

    Максимальную за всю историю глубину в этом месте измерили в 1957 году с советского научно-исследовательского судна «Витязь». Она составила 11 022 метра, однако позднее выяснилось, что ученые при снятии показаний не учли смену условий среды на разных глубинах. На разных глубинах очень сильно отличаются температура, и это требует сложного пересчета показаний приборов.

    Максимальная глубина Марианской впадины в 1984 году была уточнена японскими гидрографами. Она составила 10 924 метра.

    Экспедиции «Витязя» сыграли большую роль в исследовании глубоководной фауны в Марианской впадине. В 1958 и 1975 годах в результате тралений в ней на борт судна подняли 24 вида животных, 10 из которых впервые были описаны учеными Института океанологии им. П.П. Ширшова.

    Первое погружение человека на дно Марианской впадины было совершено 23 января 1960 года лейтенантом Военно-Морских Сил США Доном Уолшем (Don Walsh) и швейцарским исследователем Жаком Пиккаром (Jacques Piccard) на батискафе Trieste. Они достигли глубины 10 916 метров, измерили температуру и радиоактивность воды и обнаружили в ее толще живые организмы. Батискаф провел на дне 20 минут, а все погружение продолжалось около девяти часов.

    После этого только в 1995 году японский подводный аппарат с дистанционным управлением Kaiko опустился на дно Марианской впадины в месте, имеющем глубину 10 911 метров. В дальнейшем этот аппарат использовался главным образом для биологических исследований в Марианской впадине. В ходе них в 2002 году было обнаружено множество видов неведомых науке одноклеточных организмов, существующих в неизменном виде почти миллиард лет.

    В 2009 году на дно впадины опускался гибридный (автономно-привязной) аппарат Nereus, созданный в США усилиями нескольких организаций. Он впервые произвел фото- и видеосъемку, были проведены локальные измерения гидрофизических и гидрохимических параметров, взяты пробы грунта. Аппарат также захватил несколько обитателей рекордных глубин. Это позволило ученым обнаружить колонии «автономных» бактерий на самом дне Марианской впадины.

    С августа по октябрь 2010 года американская океанографическая экспедиция провела съемку участка дна Мариинской впадины площадью около 400 тысяч квадратных километров с помощью многолучевого эхолота, работавшего с разрешением не более 100 метров. Эти исследования помогли ученым впервые создать точную карту и трехмерную модель рельефа дна впадины. В результате они обнаружили четыре хребта высотой до 2,5 километра, которые пересекают Мариинский желоб. По мнению ученых, хребты сформировались около 180 миллионов лет назад в процессе постоянного движения литосферных плит. В ходе «подползания» краевой части Тихоокеанской плиты, как более старой и «тяжелой», под Филиппинскую образуется складчатость из-за того, что более плотные породы «сопротивляются» этому процессу и формируют «складки», вздымаясь в виде гор поблизости от границы литосферных плит.

    Экспедиция также уточнила параметры самой глубокой точки Марианской впадины. Новые измерения «углубили» ее на 23 метра (10 994 метра против 10 971 метра по данным 2009 года). Однако ученые подчеркивают, что можно гарантировать точность в пределах до 40 метров.

    В 2012 году канадский режиссер Джеймс Кэмерон погрузился в Марианскую впадину на глубоководном аппарате, разработанном его собственной командой. Строительство двенадцатитонного Deepsea Challenge обошлось примерно в семь миллионов долларов. Экспедиция готовилась около семи лет, в конструкторских разработках и планировании научной программы принимали участие Институт океанографии имени Скриппса (США), Лаборатория реактивного движения НАСА и Университет штата Гавайи.

    Погружение продолжалось почти семь часов. Кэмерон провел в «Бездне Челленджера» около шести часов, в течение которых вел видеосъемки подводного мира. Из-за неисправности одной из металлических «рук», управляющихся гидравликой, он не смог отобрать образцы, необходимые ученым для изучения геологии дна. Джеймс Кэмерон стал третьим человеком в истории, достигшим самой глубокой точки Мирового океана, и первым, сделавшим это в одиночку.

    В последующие годы китайские и американские исследователи изучали глубоководную фауну Мариинской впадины с помощью подводных аппаратов.

    Помимо различных спускаемых аппаратов, ученые активно изучают Марианскую впадину при помощи сейсмографов, установленных на дне океана в ее окрестностях, а также на соседних островах. Изучение структуры дна Марианской впадины помогло геологам вычислить примерное количество воды в недрах Земли. Как оказалось, пласт «тонущей» коры под Марианской впадиной почти полностью уходил в глубинные слои мантии Земли, сохраняя свою структуру даже на глубинах в 50-60 километров. Это, в свою очередь, означает, что в недра планеты попадает значительно больше морских горных пород, богатых водой и ее соединениями, чем считалось раньше. По оценкам ученых, Марианская впадина «закачала» свыше 79 миллионов тонн воды в глубинные слои мантии Земли за последний миллион лет, что примерно в 3-4 раза выше предыдущих оценок, вычисленным по данным наблюдений за менее глубокими и крупными желобами.

    В 2019 году в рамках экспедиции Five Deeps американский исследователь Виктор Весково совершил три спуска в районе Марианского желоба. В один из них подводная лодка Весково DSV Limiting Factor за 3,5-4 часа достигла глубины в 10 927 метров. Исследователь установил рекорд по одиночному погружению. Во время погружения ему удалось обнаружить четыре новых вида ракообразных, а также на дне Бездны Челленджера он нашел пластиковый пакет и обертки от конфет, что свидетельствует о загрязнении Мирового океана.

    Российский путешественник Федор Конюхов также собирается опуститься на дно Марианской впадины на батискафе, который для него построит Объединенная судостроительная корпорация (ОСК). В июне 2019 года стало известно, что ОСК начала проектирование аппарата для погружения, готовит прототип.

    Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

    Ровер погрузился на дно океана. 15 фотографий показывают, что он там нашел.

    Задумывались ли вы когда-нибудь, как это выглядит в милях под поверхностью океана?

    Изображение из Управления океанических исследований NOAA, 2016 г. Глубоководное исследование Марианских островов.


    Марианская впадина — самая глубокая точка земного океана, и ученые и Национальное управление океанических и атмосферных исследований отправляют в ее глубины камеры.

    Они будут исследовать глубоководье по всему району, от относительно неглубоких подводных гор до глубоких долин на глубине более шести миль. У них запланировано исследование до 10 июля 2016 года, и этот невероятный марсоход станет их глазом в глубине.

    Изображение из Управления океанических исследований NOAA, 2016 г. Глубоководное исследование Марианских островов.

    Корабль оснащен быстрым подключением к Интернету, , поэтому все путешествие транслируется в режиме онлайн . Это означает, что ученые, исследователи и поклонники странных глубоководных существ могут присоединиться к путешествию с помощью волшебного волшебства, которое интернет.

    Вот лишь некоторые из невероятных вещей, которые они обнаружили:

    1. Удивительные красоты, как эта медуза

    Ты не готов к этой желе(рыбе). Изображение с сайта oceanexplorergov/YouTube.

    2. Очаровательные, хрупкие глубоководные кораллы

    Я уверен, что вы получите один из них, когда будете на Гавайях. Изображение из Управления океанических исследований и исследования NOAA, Глубоководное исследование Марианских островов, 2016 г.

    3. Поразительно похожие на цветы морские лилии

    Изображение из Управления океанических исследований NOAA, 2016 г. Глубоководные исследования Марианских островов.

    Хотя криноиды (также известные как морские лилии) выглядят как растения, на самом деле они отдаленно связаны с морскими звездами. Я не могу решить, красиво это или ужасно. Возможно оба? Террор-красивый?

    4. Их целый букет

    Изображение из Управления океанических исследований NOAA, 2016 г. Глубоководные исследования Марианских островов.

    5. Здесь внизу целые рифы! В комплекте с акулами!

    Изображение из Управления океанических исследований NOAA, 2016 г. Глубоководное исследование Марианских островов.

    Вопреки распространенному мнению, не все коралловые рифы обитают на мелководье.

    6. И крошечная очаровательная рыбка

    «Я назову его Сквиши, и он будет моим другом.» Изображение из Управления океанических исследований и исследования NOAA, Глубоководное исследование Марианских островов, 2016 г.

    7. Плюс несколько менее очаровательных рыбок

    Ааааа! Изображение из прямой трансляции Oceanexplorergov/YouTube, 3 мая 2016 г.

    8. Рой амеб, каждая размером с виноградину

    Ааааа! ААААААА! Изображение из Управления океанических исследований и исследования NOAA, Глубоководное исследование Марианских островов, 2016 г.

    9. Странные хищники, такие как этот оболочник (известный также как асцидия)

    Итак, с какого конца я здесь смотрю? Изображение из Управления океанических исследований и исследования NOAA, Глубоководное исследование Марианских островов, 2016 г.

    10. Что бы это ни было

    Изображение из прямой трансляции Oceanexplorergov/YouTube, 3 мая 2016 г. relicanthus держится за губку, но я думаю, мы все можем согласиться, что это очевидно инопланетянин.

    11. Желудевые черви, как этот парень

    Довольно мило, если не обращать внимания на фразу «У меня нет лица». Изображение из Управления океанических исследований и исследования NOAA, Глубоководное исследование Марианских островов, 2016 г.

    12. А эта креветка с каким-то паразитическим рюкзаком

    Ученые не смогли идентифицировать паразита, что является самым пугающим предложением в английском языке. Изображение из Управления океанических исследований и исследования NOAA, Глубоководное исследование Марианских островов, 2016 г.

    Вот некоторые из удивительных вещей, которые вы увидите, если настроитесь на прямую трансляцию NOAA. Однако это не все классные существа и неопознанные паразиты.

    Исследовательская группа также нашла на дне океана очень неприятные предметы:

    13. Такие вещи, как эта пивная банка

    Марианские острова.

    Он был найден более чем в двух милях от поверхности океана на вершине подводной горы.

    14. И этот пластиковый пакет

    Изображение из Управления океанических исследований NOAA, глубоководное исследование Марианских островов, 2016 г.

    «Вы можете подумать, что работа в морских глубинах означает, что мы видим только нетронутую среду, но, к сожалению, это не так», — написали ученые экспедиции NOAA Дива Амон и Дебора Гликсон в посте, посвященном Дню Земли.

    «Даже здесь, в одном из самых глубоких мест на Земле, люди оставили свой след.»

    Так в чем мораль этой истории? Это может быть очевидно, но…

    Не бросайте вещи в океан. Или куда угодно, что ведет к океану. Я знаю, что океан кажется огромным и глубоким, но его не улучшит недоеденный контейнер со спамом.

    15. Что, да, они тоже нашли

    На 25% меньше натрия ничего не значит, когда вы окружены соленой водой. Изображение из Управления океанических исследований и исследования NOAA, Глубоководное исследование Марианских островов, 2016 г.

    Морской мусор не только уродлив, но и может быть опасен. Мусор, особенно пластиковый мусор, может убить диких животных.

    Люди должны видеть такие образы — и то, как прекрасен океан, и как легко его раз-удивить по невнимательности.

    Это напоминание о том, что мы все должны более внимательно относиться к тому, куда попадает наш мусор.

    Исследователь достиг дна Марианской впадины, установив рекорд по самому глубокому погружению

    Исследователь и бизнесмен Виктор Весково спустился на 35 853 фута в Тихий океан, побив рекорд по самому глубокому погружению.

    В самом низу он нашел разноцветные каменные сооружения, странных тварей и вездесущую примету человечества — пластик.

    До сих пор только два человека успешно добрались до дна Бездны Челленджера, самой глубокой точки планеты в южной части Марианской впадины. Еще в 1960 году океанограф Дон Уолш первым успешно спустился в траншею, достигнув глубины около 35 814 футов. Он отправился в путешествие со швейцарским океанографом и инженером Жаком Пикаром.

    Более 50 лет спустя канадский исследователь и режиссер (сценарист и режиссер таких фильмов, как «Аватар» и «Титаник») Джеймс Кэмерон совершил первое одиночное погружение и достиг глубины 35 787 футов.0005

    Во время недавнего погружения Уолш сопровождал группу наверху на корабле, пока Весково спускался в одиночку на подводном аппарате под названием «Ограничивающий фактор DSV». Рекордной глубины — плоской бежевой котловины, покрытой толстым слоем ила, — потребовалось от 3,5 до 4 часов.

    Команда запускает подводный аппарат DSV Limiting Factor Тамара Стаббс

    Изнутри подводного аппарата, рассчитанного на экстремальное давление, он часами наблюдал и документировал тихий темный инопланетный мир.

    Было холодно; было тихо; и «это было очень мирно», — сказал он Live Science. «Меня окружало огромное давление, но я был надежно заперт в своем технологическом пузыре». Давление на этой глубине составляет около 16 000 фунтов на квадратный дюйм, что более чем в тысячу раз превышает давление на уровне моря. После рекордного погружения Весково другие члены команды совершили еще четыре последовательных погружения в траншею.

    В глубине, во время этих пяти погружений, они обнаружили красные и желтые выходы скал, которые могли быть химическими отложениями или бактериальными матами, созданными хемосинтетическими микробами, что означает, что они могут преобразовывать углеродсодержащие молекулы в органическое вещество.

    Они также наблюдали множество тварей. «Там были какие-то маленькие полупрозрачные животные», — сказал Весково.

    Они видели острозубых угрей на высоте 9 843 фута и извивающегося червя-ложку (Echuria) на высоте 22,9 фута.66 футов. На высоте 26 247 футов они наблюдали марианских улиток и сверхгигантских амфипод (вид Alicella) — существ примерно в 20 раз крупнее типичных амфипод.

    Команда также обнаружила четыре новых вида амфипод, или ракообразных без панциря. Они нашли один на глубине 8 530 футов, один на глубине 14 600 футов и два в самой глубокой точке, которой они достигли.

    В самой глубокой точке их сопровождали прозрачные донные морские огурцы (голотурии) и амфипод, называемый Hirondellia gigas. Поскольку в предыдущих миссиях у этих амфиподов было обнаружено микропластик в кишечнике, команда собрала образцы, чтобы проверить, сколько. Сидя там, в самой глубокой точке планеты, Весково тоже наткнулся на полиэтиленовый пакет и фантики от конфет.

    Роботизированный посадочный модуль фотографирует человекообразных и подводные аппараты в Марианской впадине. Atlantic Productions для канала Discovery

    Проведя несколько часов, путешествуя по дну Бездны Челленджера, собирая видеосвидетельства различных диких животных, геологических образований и искусственных объектов, Весково остановился на второй.

    «Честно говоря, ближе к концу я просто выключил двигатели, откинулся в кабине и наслаждался бутербродом с тунцом, в то время как я очень медленно плыл прямо над дном самого глубокого места на Земле, наслаждаясь видом и оценивая то, что команда сделала это технически», — сказал Весково.

    Корабли небольшие: Названы пять кораблей РФ, доминирующих на Черном море

    Корабли (серия 600) — База знаний BN.ru

    Этажность: 5-15

    Материал наружных стен: газобетонные навесные панели

    Высота жилых помещений: 250 см

    Квартиры: одно-, двух-, трех-, четырех-, пятикомнатные

    Производитель: Автовский ДСК (ДСК-3)

    Годы строительства: 1969-1982

    Основные районы «дислокации»: Красносельский, Кировский, Приморский

    «Корабли» – наиболее типичные и узнаваемые дома первой половины 1970-х годов, которые относятся к третьему после хрущевок и ранних брежневок градостроительному поколению панельных домов. Квартиры в этих домах на сегодняшнем квартирном рынке наряду с жильем в хрущевских пятиэтажках считаются самым доступным городским жильем. Тем не менее, в брежневские времена новенькие постройки, похожие на палубные надстройки океанских пассажирских лайнеров, казались комфортным и уютным жильем. Что же повлияло на репутацию «корабля»?

    В 1969 году постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по улучшению качества жилищно-гражданского строительства», поставило задачу повышения художественно-эстетического и эксплуатационного уровня нового жилья. Этот документ положил начало домостроению третьего поколения.

    Первыми домами с улучшенной эстетикой и эксплуатационными качествами стали постройки серии 1-Лг-600, разработанные ЛЕНЗНИИЭПом для Автовского домостроительного комбината (ДСК-3) в начале 1970-х годов.

    Квартиры в петербургских «кораблях» невелики, но не стоит в этом винить проектировщиков: они честно выполняли задачу, поставленную партией и правительством (обеспечить каждую советскую семью отдельной квартирой), а потому старались по возможности обособить каждое помещение в малогабаритной квартире. Потребительские качества квартир мало изменились по сравнению с домами хрущевского периода. Номенклатуру и характеристики квартир проектировщики по-прежнему стремились приближать к демографическому составу населения, но не за счет увеличения жилья, а уменьшая за счет появления дополнительных перегородок количество проходных комнат, отказываясь от совмещенных санузлов, планируя во всех квартирах встроенные шкафы, съедавшие площади и без того тесных прихожих.

    В условиях дефицита жилплощади под «каждой семьей» подразумевались три поколения. В планировочных решениях 1960–1970-х годов угадываются вчерашние коммуналки. По сути, отдельные квартиры отличались от коммунальных только меньшими габаритами. Основные принципы планировок те же: тамбур-коридор, обособленная кухонька, в больших квартирах – одна общая комната и несколько маленьких спален (от 6,2 до 13,2 кв. м). Гости из-за рубежа всегда удивлялись этой русской дизайнерской забаве: заполонить маленькие квартиры таким количеством перегородок и дверей.

    Кухни в первых домах «корабельной» серии – небольшие, всего 6,17–6,3 кв. м, однако проектировщики предполагали, что расположение окна (с подоконником на уровне груди) поможет жильцам более рационально распорядиться небольшим пространством: под таким окном можно поставить обеденный стол или диван. В первых модификациях «кораблей» встречаются не только кухни с верхним расположением окна, но и миниатюрные спальни. Ведь в самом деле – только верхний оконный фронт позволяет втиснуть двуспальную кровать в помещение размером чуть больше 6 кв. м. И от этого спальня становится похожей на корабельную каюту. И это тоже одна из причин, по которой дома «шестисотой» серии окрестили «кораблями». Другая причина – характерная «корабельная» окраска и фасады, похожие на палубные надстройки: сплошные ленты и лоджии по всему фасаду (в первых образцовых «кораблях» стены, за исключением перемычек между окнами, окрашенных в радикальные цвета, были белыми).

    Окна, расположенные под потолком, – заимствование из европейского опыта социального быстровозводимого жилья. Они были уместны в просторных малосемейных апартаментах (где живут дети и родители) с неизолированными пространствами холлов и гостиных. Но для советского квартиросъемщика такой атрибут европейского дома оказался совершенно чуждым и скоро стал символом неуютного дешевого жилья. Кроме того, мебель, способная придать благородный вид помещению, из окон которой видно только небо, была в годы развитого социализма большим дефицитом.

    Главным прогрессивным отличием «кораблей» от типовых домов двух предыдущих поколений стал новый блок-секционный принцип проектирования. Разница между хрущевской застройкой и «корабельной» – примерно такая же, как между трехстворчатым ждановским шкафом, и югославской мебельной стенкой.

    В номенклатуру серии 1-Лг-600 входили девяти-, двенадцати-, и пятнадцатиэтажные дома с разным количеством секций: односекционный (точечный) 54-квартирный, четыре варианта 252-квартирного дома, то есть пятисекционный широтной ориентации, семисекционный меридиональной и широтной ориентации, девятисекционный, а также семисекционный с улучшенными планировками для жилищно-строительных кооперативов. Как можно заметить, в числе новых веяний в проектировании, пришедших к нам из Европы, – различные планировочные решения для домов, ориентированных по широтам (восток-запад) и меридианам (север-юг). Набор разных по этажности и количеству секций домов, подобно стандартному мебельному гарнитуру, позволял заставлять ими целые кварталы. Но несмотря на широко декларировавшиеся новые принципы планирования, кварталы «корабельной» застройки все-таки отличались не больше, нежели комнаты со стандартной мебелью в квартирах их обитателей.

    В основных районах «дислокации» «кораблей», близких к Автовскому ДСК – Красносельском и Кировском (по иронии судьбы, эти же районы ближе всего к Морскому порту) есть и микрорайоны, похожие на кухни (девятиэтажный стол-корабль, окруженный двенадцатиэтажными точками-табуретками), и кварталы-гостиные, где девяти- и двенадцатиэтажные «корабли», подобно элементам мебельной стенки, соединены кирпичными домами-вставками. Вставки эти достойны отдельной публикации: впервые за годы массового советского домостроения в соединениях жилых корпусов появились непрямые углы. Отказ от предельного рационализма обернулся плюсами для потенциального новосела: «излишки» площадей привели к появлению больших комнат, кухонь, просторных нестандартных холлов-прихожих. Однако вписать в такое помещение дефицитную в те годы мебель, было настоящей проблемой.

    Потребительские характеристики

    Минусы. Репутация у «корабля» – подмоченная. К сожалению, эти дома утратили былую привлекательность, потому что наши вечно реформируемые эксплуатирующие организации уже давно перестали обновлять фасады. К тому же, позаимствовав технологии и проектировочные решения в странах с более теплым климатом, наши строители забыли утеплить наружные стены, поэтому в случае перебоев с отоплением квартиры в «кораблях» довольно-таки быстро вымерзают. Между тем, пользуясь формулировкой, что спасение проживающих – дело рук самих проживающих, положение можно в значительной степени исправить за счет остекления лоджий, дополнительного утепления окон и входных дверей. Еще одна распространенная проблема «кораблей» – протечки по фасадам.

    Но, кроме минусов, есть и плюсы. Конструкция дома-«корабля» (несущий каркас и наружные стены из легких навесных панелей) обеспечивает неплохой запас прочности. Однако следует помнить, что из-за такого конструктива квартиры в «кораблях» не поддаются перепланировкам. Верхнее расположение кухонного окна, конечно, серьезный недостаток, но почему бы не попытаться обратить его в достоинство, и не попробовать расположить кухонную мебель так, как предусматривали проектировщики? Что касается протекающих в сырую погоду наружных стен, то бороться с этим явлением в домах серии 1-Лг-600 значительно легче, нежели в других брежневках: необходимо требовать, чтобы эксплуатирующие организации своевременно обновляли стыки и красочное покрытие фасадов. Наружные стены из газобетонных панелей – не самый худший вариант с точки зрения экологии: они поддерживают особый микроклимат, забирая излишки влаги в сырую погоду и отдавая ее, когда на улице сухо. «Корабельные» лоджии вписаны в фасад ненавязчиво, а потому будучи застекленными, смотрятся совершенно естественно. Большинство домов серии 1-Лг-600 расположено в обжитых спальных районах застройки 70-х годов прошлого века.

    Перепланировки и ремонт

    Из-за ряда конструктивных особенностей (легкие навесные панели наружных стен и несущий каркас) «корабли» не поддаются перепланировкам.

    Наружные стены из газобетонных панелей не держат никаких крепежей (гвозди, дюбели, саморезы и т. п.)

     

    Основные модификации «кораблей» 1-Лг-600

     

    1-ЛГ600А

    Девятиэтажные дома с количеством подъездов от трех до девяти. Годы постройки: 1969-1978. В пригородных районах встречаются пяти- и семиэтажные корпуса домов этой модификации, однако в большинстве случаев это девятиэтажные многоподъездные дома. Основная застройка спальных кварталов Кировского и Красносельского районов. Такие дома строились в Приморском, Выборгском, Калининском и Фрунзенском районах. У данного типа домов есть множество модификаций, отличающихся от типовой. Вписывая такие дома в кварталы комплексной застройки, проектировщики научились изгибать их не только под прямым углом. Отсюда – разнообразие «корабельных» планировок. Площади кухонь в типовом варианте – 6,2 кв. м, комнат – 6,2-18,1 кв. м.

     

    1-ЛГ600А-1, 1-ЛГ600А-8

    Точечные одноподъездные дома, высотой 9, 12 или 15 этажей. Преимущественно Кировский и Красносельский районы. Прототип данных строений – хрущевка Г-5, основное отличие от прототипа – наличие лоджий в квартирах.

     

    1-ЛГ600А/70

    Модернизированный «корабль». Строительство этих домов началось в 1973 году и продолжалось вплоть до начала 1980-х годов. Прототип серии 1-ЛГ600.11. Главное отличие от первичной модификации – расположение секций «ступеньками», увеличенные до 10,5 кв. м площади кухонь. Этажность – 7, 9, 12, 15 этажей. Строились в Красном Селе и Горелово, Красносельском и Кировском и Приморском районах. Окна в торцах секций, как правило, отсутствуют.

    Строительство кораблей для Азовского флота (1696–1711)


    Строительство кораблей для Азовского флота (1696–1711)


    Немногие города, расположенные на расстоянии более 600 км от моря, могут гордиться статусом родины военно-морского флота. В России по воле Петра Великого такое почетное звание принадлежит Воронежу.


    Строительство военного флота в Воронеже началось перед Азовскими походами. К этому времени в городе уже снаряжали караваны грузовых лодок — стругов, на которых по реке спускали товары для донских казаков. Здесь уже были небольшие верфи и, самое главное, жили специалисты по судостроению, в окрестностях росли необходимые для верфей дубы и корабельные сосны, поэтому Воронеж был идеальным местом для постройки кораблей.


    При подготовке к кампании 1695 г. в городе снарядили около 700 грузовых кораблей, на которых военные припасы подвозили к месту осады. Перед Вторым Азовским походом весной 1696 г. в Воронеже были заложены уже боевые корабли. Помимо гребных галер, здесь построили два 36-пушечных галеаса (тип парусно-весельного корабля, название переводится как «большая галера»): «Апостол Петр», спущенный на воду в апреле 1696 г., и «Апостол Павел», который достраивали прямо на ходу при транспортировке под стены Азова. Работами руководил сам Петр I, впервые посетивший Воронеж в феврале 1696 года.






    В конце апреля — начале мая флотилия выступила в поход. Петр I отправился в плавание на галере «Принципиум». 8 мая 1696 г., находясь в пути, царь составил первый военно-морской устав нашей страны — «Указ по галерам».


    Во многом благодаря успешным действиям кораблей, сумевших блокировать водный путь к турецкой крепости, в июле 1696 г. Азов был взят. Взятие Азова, блокировавшего устье Дона, открывало российским кораблям выход в Азовское море и 20 октября 1696 г. в селе Преображенском, в ходе совещания Петра I с Боярской Думой, было принято судьбоносное решение: «Морским судам быть»! Так в России впервые появился постоянный военно-морской флот. Однако для него еще требовалось построить корабли: правительство определило, что к апрелю 1698 г. должно быть готово не менее 40 судов.


    Для военных действий на Азовском море требовались не только парусно-весельные галеры и галеасы, предназначенные преимущественно для плавания вдоль берегов, но и настоящие морские парусные корабли, способные выходить в длительные походы и имеющие на вооружении мощную артиллерию. Таких кораблей в России раньше не строили и 19 ноября 1698 г. был заложен первый российский линейный корабль «Гото Предестинация» («Божье Предвидение») — представитель самого сильного класса судов того времени. Для строительства «Гото Предестинации», выбрали воронежскую верфь, которая располагалась на правом берегу реки Воронеж — между современными улицами Чернышевского и Большой Стрелецкой.




    Порядок постройки кораблей регулировал указ от 4 ноября 1696 г., по которому ответственными за изготовление судов назначались землевладельцы, в чьей собственности находилось более 100 крестьянских дворов. Они объединялись в так называемые кумпанства и должны были поставить по одному готовому кораблю с каждых 8–10 тыс. крестьянских дворов. В отдельное кумпанство входили богатейшие купеческие семьи, а бедные дворяне, не имевшие 100 крестьянских дворов, были обязаны платить корабельный налог — по 50 копеек с каждого двора. Помощь со стороны государства ограничивалась наймом иностранных специалистов и наделением кумпанств правом на бесплатную вырубку леса.


    Итогом деятельности кумпанств стало создание к весне 1698 г. 52-х военных судов — именно такое количество кораблей требовал Петр I. Однако царь убедился в низкой эффективности подобной организации кораблестроения: неопытные в данном деле купцы и помещики, желая сэкономить, сооружали корабли очень низкого качества, из сырой древесины. По определению царя, эти суда годились только в торговый флот, но никак не в военный. Поэтому по указу от 20 апреля 1700 г. кумпанства были упразднены, а вместо них учредили государственный орган — Адмиралтейский приказ. Для частных же владельцев вводился корабельный налог.


    В 1700—1711 гг. кораблестроительная деятельность в Воронеже продолжалась весьма интенсивно: проводились ремонтные работы, закладывались новые корабли (в том числе и большие, на более чем 80 пушек), активно развивалась инфраструктура для нужд Адмиралтейства. Однако печальный итог Прутского похода 1711 г., в результате которого Россия потеряла выход в Азовское море, прервал кораблестроительную деятельность в нашем городе.


    За 15-летнюю историю Азовского флота на верфях Воронежского края было возведено около 200 боевых кораблей, из них 114 гребных галер и 75 парусников. Воронежские верфи стали кузницей кадров, здесь были заложены основы отечественной кораблестроительной школы, а полученный опыт имел огромное значение во время организации судостроения в Санкт-Петербурге.

    Образовательные круизы на малых судах | Дорожный ученый

    9

    Поездки

    Учитесь и исследуйте на борту небольших кораблей, которые могут плавать вдоль живописных береговых линий и заходить в труднодоступные порты, недоступные для более крупных кораблей. Превратите путешествие и пункт назначения в приключение, открывая для себя самые захватывающие места мира на роскошных яхтах, прочных экспедиционных кораблях и многом другом.

    Ознакомьтесь с нашим Путеводителем по круизам на малых судах →

    Улучшите эту коллекцию.

    Фильтрация и сортировка

    Направления

      • Аляска

      • Иллинойс

      • Мичиган

    • Канада

      • Онтарио

    • Европа

      • Хорватия

      • Греция

      • Черногория

    • Южная Америка

      • Эквадор

      • Галапагосские острова

    Диапазон дат

      Программы, которые вы видите, будут начинаться и заканчиваться в пределах выбранных вами дат начала и окончания. Расширьте даты, чтобы увидеть программы, которые могут начинаться раньше или заканчиваться позже.

      от

      по

    интересы

    уровень активности

    продолжительность

    • Менее 2 дней
      (0)

    • 2 дня — 6 дней
      (1)

    • 6 дней — 11 дней
      (1)

    • 11 дней — 15 дней
      (6)

    • 15 дней — 29 дней
      (1)

    • Более 29 дней
      (0)

    • Менее 750 долларов США
      (0)

    • 750–1001 долл. США
      (1)

    • 1001–1501 долл. США
      (0)

    • 1501–2001 долл. США
      (0)

    • 2001–3001 долл. США
      (0)

    • $3001 — $4001
      (1)

    • 4001 $ и выше
      (7)

    9
    Приключения
    Adventure

    Сортировать по

    Релевантность

    • Самые популярные
    • Релевантность
    • Цена
    • Дата начала
    • Заголовок по возрастанию
    • 9012

    • Название Описание

      0
      Галапагосские острова/Эквадор/Перу

      Лучшее на Галапагосах и в Перу: от Зачарованных островов до Мачу-Пикчу

      Малый корабль

      Галапагосские острова, Эквадор

      Лаборатория природы: дикие находки на Галапагосских островах с семьей

      Малый корабль Возраст 8-17 лет

      Греция

      Классическая Греция: Эгейские острова

      Малый корабль

      Галапагосские острова, Эквадор

      Галапагосские острова: естественная и культурная история

      Малый корабль

      Онтарио/Мичиган/Иллинойс

      Путешествие ко всем пяти Великим озерам: приключение на маленьком корабле

      Бесплатные авиабилеты из некоторых городов

      Малый корабль

      Хорватия/Черногория

      Лучшее в Хорватии: прибрежное путешествие

      Одиночные номера без дополнительной оплаты

      Малый корабль

      Аляска

      Внутренний проход Аляски крупным планом

      Бесплатные авиабилеты из некоторых городов

      Малый корабль

      Хорватия

      Дополнение: Хорватская столица и красивые озера

      Расширение программы

      Галапагосские острова, Эквадор

      Галапагосские острова: природные сокровища и удивительные чудеса

      Маленький корабль

      См. результаты на карте

      ;

      Поделиться этой страницей

      Подожди, мы приготовили это для тебя…

      Список всех небольших круизных лайнеров, которые исследуют мир.

      10 195 $

      Экономия

      ИССЛЕДУЙТЕ

      Сильвия Эрл

      Новинка 2021 года, путешествуйте по полярным регионам стильно на Sylvia Earle. Разработан для плавания с малой ударной нагрузкой, оснащен экономичным Ulstein X-Bow®, уменьшенными выбросами в атмосферу и световым загрязнением, а также виртуальной якорной стоянкой для защиты морского дна. Корабль посвящен выдающемуся морскому биологу, океанографу и исследователю Сильвии Эрл. Этот корабль направит ее идеал сохранения морской среды в полностью захватывающий опыт гостей на борту не только в полярных регионах, но и в других местах, поскольку корабль плывет между Арктикой и Антарктикой.

      Информация о корабле

      11 295 $

      Сбережения

      ИССЛЕДУЙТЕ

      Грег Мортимер

      Грег Мортимер, на борту которого всего 132 пассажира, переосмысливает будущее арктической экспедиции. Надежный, прочный и спроектированный с заботой о гостях, этот корабль представляет собой значительное увеличение возможностей полярного плавания.

      Детали корабля

      7 995 $

      Сбережения

      УЗНАТЬ

      Ультрамарин

      Новый в 2021 году Ultramarine разработан с ледовым рейтингом 1A+, PC6, что делает его одним из самых способных полярных исследовательских судов на планете. Оснащенный двумя двухмоторными вертолетами, Ultramarine предлагает самый надежный портфель приключенческих мероприятий в отрасли, самые просторные люксы в своей категории, захватывающие дух общественные места и больше открытых площадок для наблюдения за дикой природой, чем другие экспедиционные корабли такого размера.

      Информация о корабле

      6 780 долл. США

      Экономия

      ИССЛЕДУЙТЕ

      National Geographic Resolution

      National Geographic Resolution — новинка 2021 года. Это экспедиционное судно следующего поколения на 126 пассажиров, специально созданное для полярных исследований с комфортом и чрезвычайно плавным ходом даже по самым суровым и требовательным мирам. моря. National Geographic известен своими захватывающими путешествиями, посвященными экологии полярных регионов.

      Детали корабля

      3600 $

      ИССЛЕДОВАТЬ

      Le Commandant Charcot

      Полярный исследовательский корабль Le Commandant Charcot путешествует в отдаленные районы Арктики и Антарктики. Этот экспедиционный корабль уникален своей революционной и экологически чистой конструкцией.

      Подробная информация о корабле

      $4,395

      ИССЛЕДУЙТЕ

      Sea Cloud

      Sea Cloud вмещает всего 64 человека. Это современный и элегантный винджаммер с современными удобствами и уникально оформленными каютами. Несколько палуб позволяют вам насладиться атмосферой Средиземного и Карибского морей в спокойствии, пока ветер направляет ваше путешествие.

      Подробная информация о корабле

      $3,445

      ИССЛЕДУЙТЕ

      Sea Cloud II

      Sea Cloud II — легендарный винджаммер, сравнимый с родственным кораблем Sea Cloud. Обладая собственным уникальным характером, Sea Cloud II сочетает в себе высокие стандарты, ожидаемые от 5-звездочного круизного лайнера, с уникальной атмосферой романтического парусника.

      Информация о корабле

      2 100 долл. США

      Сбережения

      УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

      MV Hondius

      Корабль MV Hondius предназначен для плавания в полярные районы как можно чаще, при этом как можно меньше сталкиваясь с ними, вмещая 174 пассажира, направляющихся в Антарктиду.

      Подробная информация о корабле

      $890

      ИССЛЕДУЙТЕ

      Royal Clipper

      Royal Clipper — самый большой парусный корабль в мире с полным оснащением, на борту которого находится всего 227 привилегированных гостей. Она предлагает незабываемые впечатления от парусного спорта, сочетая величие, приключения и традиции парусного спорта с превосходным сервисом, удобствами и удобствами лучшей современной яхты. .

      Подробная информация о корабле

      12 000 долларов США

      Сбережения

      ИССЛЕДУЙТЕ

      National Geographic Endurance

      National Geographic Endurance, специально построенное круизное судно ледового класса, способное к круглогодичным операциям в арктических регионах PC5, категория A), когда-либо достигнутая круизным лайнером такого размера (126 гостей). Наклонный X-bow спроектирован так, чтобы уменьшить движение в самых бурных морях, а также обеспечивает более высокую эффективность использования топлива и более низкий уровень выбросов для меньшего воздействия на окружающую среду.

      Детали корабля

      $9,900

      ИССЛЕДУЙТЕ

      L’Austral

      Корабль L’Austral, родственный Le Boreal, является плодом итальянского опыта и французской изысканности. Великолепная мега-яхта со 132 каютами, L’Australl сочетает в себе традиции и инновации, совершая круизы по всему миру в роскоши.

      Информация о корабле

      5 490 $

      Сбережения

      ИССЛЕДУЙТЕ

      Ocean Victory

      Ocean Victory, вмещающий 174 пассажира во время плавания по Антарктиде, предлагает уникальное приключение. Испытайте высадку на берег, экскурсии, лекции и китовое сафари для каждой экспедиции.

      Детали корабля

      5 595 $

      Экономия

      ИССЛЕДУЙТЕ

      Sea Spirit

      Исследуйте полярные регионы стильно и комфортно на борту Sea Spirit класса люкс. Предлагая просторные помещения для максимум 114 пассажиров, Sea Spirit также обеспечивает маневренность и дружелюбную атмосферу небольшого корабля.

      Информация о корабле

      5 560 долларов США

      ИССЛЕДОВАНИЯ

      National Geographic Venture

      National Geographic Venture идеально подходит для исследования внутреннего прохода Аляски и за его пределами, вмещая 100 пассажиров и обеспечивая новый стандарт комфорта и стиля во время плавания по отдаленным районам Аляски.

      Подробная информация о корабле

      1560 $

      УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

      Star Flyer

      Star Flyer — это стильное судно, предназначенное для размещения 170 пассажиров в интимной и комфортной обстановке. Этот настоящий клипер отражает свое гордое наследие в каждом дюйме полированной латуни и сверкающей яркой отделке. Декор Star Flyer напоминает о великой эре парусного спорта с просторными помещениями и широкими тиковыми палубами.

      Информация о корабле

      4 530 $

      УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

      Le Bougainville

      Насладитесь роскошной обстановкой, в которой основное внимание уделяется аутентичности и страсти к путешествиям. Le Bougainville — это экологически чистое судно на 184 пассажира, которое плывет по потрясающим голубым водам Средиземного моря, предлагая своим гостям тонкое сочетание изысканности, интимности и комфорта.

      Детали корабля

      3800 долларов США

      УЗНАТЬ

      Le Lyrial

      Элегантный, уютный Le Lyrial ходит под французским флагом и восхищает пассажиров современным декором, комфортабельными люксами и изысканной атмосферой. Ее элегантный дизайн позволяет ей быть идеальным парусным судном.

      Подробная информация о корабле

      $4,395

      ИССЛЕДУЙТЕ

      Ocean Endeavour

      Обновленный в 2014 году, 200-местный ледовый класс Ocean Endeavour исследует самые отдаленные районы с комфортом и стилем.

    Карта тектонических плит россии: Тектонические плиты в России

    Физическая география — Геологическое и тектоническое строение территории России

     

    1. Литосферные плиты, платформы и геосинклинали.

    2. Горообразовательные складчатости:

    – Байкальская складчатость;

    – Палеозойская (каледонская, герцинская) складчатость;

    – Киммерийская (мезозойская) складчатость;

    – Кайнозойская складчатость.

    3. Полезные ископаемые.

    Литосферные плиты, платформы и геосинклинали

    Большая часть территории России находится в пределах литосферной Евроазиатской плиты. На ней лежат крупнейшие равнины России: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская и Среднесибирское плоскогорье. По окраинам литосферной плиты размещены горы, на востоке с Евроазиатской плитой граничат недавно присоединившиеся к ней Североамериканская плита и ныне откалывающиеся Охотоморская и Амурская плиты. Эти три литосферных плиты отделяют собственно Евразийскую плиту от Тихоокеанской, с которой она взаимодействует (зона субдукции).

    Если сравнить физическую карту России с тектонической, видно, что равнинам соответствуют платформы, а горным системам – области складчатостей. Строго говоря, на территории России нет участков, которые не претерпели бы складкообразование. Но в одних местах складкообразование закончилось давно (в архее или протерозое), и такие территории представляют собой древние платформы. В других местах складкообразование протекало позднее – в палеозое, и там образовались молодые платформы. В третьих регионах складкообразование не закончилось и сейчас, эти области называют геосинклиналями.

    Платформы – устойчивые обширные участки земной коры, с малыми колебаниями высот и относительно небольшой подвижностью. На территории России находятся две древние платформы: Восточно-Европейская (Русская) и Сибирская платформа. Обе платформы, как обычно, имеют двухъярусное строение: кристаллический фундамент и осадочный чехол.

    Восточно-Европейская платформа ограничена на востоке палеозойской складчатостью, на юге – молодой Скифской плитой, на севере она выходит на шельф Баренцева моря, на западе простирается за пределы России. На северо-западе и западе платформы сам фундамент выходит на поверхность, образуя щиты: Балтийский щит и Украинский щит (лежит за пределами России).

    Пространство платформы без щитов называют Русской плитой. Наиболее мощный осадочный чехол лежит на Прикаспийской синеклизе (прогибе) – до 15-20км, а наименьшая толщина чехла в районе Воронежской антиклизы (толщина осадочного чехла несколько сот метров).

    Сибирская платформа полностью лежит в пределах России и в своих границах почти полностью соответствует Среднесибирскому плоскогорью. Древний фундамент Сибирской платформы также в двух местах выходит на поверхность в виде Анабарского щита и обширного Алданского щита на юго-востоке. Остальная часть платформы представлена Лено-Енисейской плитой, наибольшая мощность осадочного чехла достигает в Тунгусской и Вилюйской синеклизах (мощность осадков – 8-12км). Кроме того, в районе Тунгусской синеклизы и соседней с ней территории в перми, а затем и в триасе проявился платформенный трапповый магматизм, представленный лавовыми покровами (Якутские трапы).

    Геосинклинали – линейновытянутые области высокой подвижности, сильно расчлененные, обладающие активным вулканизмом и мощной толщей морских отложений. Все материки в своем развитии прошли стадию геосинклиналей. На завершающей стадии развития происходило складкообразование, сопровождающееся вертикальными подвижками, внедрениями интрузий, а местами и вулканизмом. Самые древние складчатые области образовались в архее и протерозое и представляют сейчас собой жесткий кристаллический фундамент древних платформ.

    Горообразовательные складчатости

    Байкальская складчатость

    Байкальская складчатость произошла в позднем протерозое. Созданные ею структуры вошли частично в состав фундамента платформ и примыкают к окраинам древних платформ. Они оконтуривают с севера, запада и юга Сибирскую платформу: Таймыро-Североземельская, Байкало-Витимская и Енисейско-Восточно-Саянская области. На северо-восточной окраине Восточно-Европейской платформы находится Тимано-Печорская область.

    Палеозойская (каледонская, герцинская) складчатость

    Каледонская складчатость проявилась в раннем палеозое. В результате каледонской складчатости были созданы сооружения в Западном Саяне, Кузнецком Алатау, Салаире и Алтае.

    Герцинская складчатость проявилась в позднем палеозое. Она явилась завершающей на огромном пространстве Западной Сибири, а в дальнейшем сформировалась в молодую плиту с мезо-кайнозойским чехлом. Мощность чехла колеблется от нескольких сот метров до 8-12 км на севере плиты. В герцинскую складчатость сформировалась Уральско-Новоземельская область, а также Монголо-Охотская зона.

    Киммерийская (мезозойская) складчатость

    Эта складчатость формировалась в мезозое. Она создала Верхоянско-Чукотскую складчатую область (Верхоянский хребет, хребет Черского, Колымское нагорье, Корякское нагорье, Чукотское нагорье), а также структуры Приамурья и Сихотэ-Алиня.

    Кайнозойская складчатость

    Кайнозойская, или Альпийская, складчатость протекала в кайнозое и на территории России широкого распространения не имеет. Это горные сооружения Сахалина, Камчатки и Курильские острова. Эта зона отличается интенсивной вулканической деятельностью и повышенной сейсмичностью. К кайнозойской складчатости также относится Кавказ и Крымские горы, входящие в единый альпийско-гималайский складчатый пояс, который сформировался при сближении Евроазиатской плиты с Африкано-Аравийской плитой.

    Полезные ископаемые

    С историей геологического развития территории связаны месторождения полезных ископаемых. Рудные полезные ископаемые образовались главным образом из магмы, проникшей в земную кору. Соответственно рудные ископаемые приурочены в основном к складчатым областям (горным поясам). Там, где магматическая деятельность проявилась на ранних стадиях развития пояса, преобладают основные и ультраосновные магматические породы: медно-никелевые, титано-магнетитовые, кобальтовые, хромитовые руды и платина. На завершающей стадии развития образуется гранитоидная магма: свинцово-цинковые руды, редкометальные (вольфрамо-молибденовые), оловянные и др. , а также золото и серебро. С глубинными разломами связаны ртутные руды. Наиболее богаты рудами области Урало-Монгольского пояса (в особенности Урал), Тихоокеанского пояса и Средиземноморского (в частности – Кавказ) пояса.

    В пределах платформ рудные ископаемые приурочены к складчатому основанию, т.е. фундаменту. Поэтому их залежи известны в районах щитов и некоторых антиклиз: Балтийский щит, Алданский щит, Воронежская антиклиза. Это в основном железные руды и золото. С платформами, точнее, с их осадочными чехлами, связаны главным образом горючие полезные ископаемые: нефть, газ, каменный и бурый уголь, горючие сланцы. Огромные запасы природного газа и нефти приурочены к осадочному чехлу Западно-Сибирской плиты, угля – к чехлу Сибирской платформы. С осадочным чехлом платформ связаны месторождения каменной и калийной солей, фосфоритов, а также бокситов железных и марганцевых руд. В период морских трансгрессий (наступлений моря) формировались железные и марганцевые руды, фосфориты. При стабильном положении моря шло формирование нефти, газа, известняков. Во время регрессий (отступлений моря) в районах аридных областей накапливались толщи соли, а на заболоченных побережьях в гумидных условиях образовывались угли.

    По запасам угля, нефти, природного газа, железной руды, каменной соли Россия занимает одно из ведущих мест в мире. Основные запасы нефти и газа находятся в Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции (Тюменская и Томская области), в Волго-Уральской провинции (республики Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Пермский край, Саратовская, Самарская, Оренбургская и некоторые другие области), Тимано-Печорской провинции (республика Коми, включая шельф Баренцева и Карского морей), а также в нефтегазоносной области Северного Кавказа (Ставропольский и Краснодарский края, Дагестан, Ингушетия, Чечня) и Восточной Сибири, включая Дальний Восток (Красноярский край, бассейн р. Вилюя (республика Саха) и о. Сахалин).

    Основными угольными бассейнами на территории России являются: Кузнецкий бассейн (Кемеровская область), Канско-Ачинский бассейн (Кемеровская область и Красноярский край), Печорский бассейн (Республика Коми), Южно-Якутский бассейн (республика Саха). Кроме того, уголь есть в Ростовской области (Восточная часть Донбасса), на южном Урале, в Иркутской области, на Сахалине, бурый уголь – в Подмосковье.

    Железные руды главным образом сосредоточены в европейской части и на Урале. Крупнейшим является бассейн КМА (Курская, Белгородская, Воронежская области). Железные руды, магнетитовые и титаномагнетитовые имеются в Мурманской области и в Карелии, на Урале (Свердловская, Челябинская области, Пермский край). На Урале месторождения железной руды значительно выработались. В Западной Сибири железорудные месторождения имеются в Горной Шории (Кемеровская область) и Горном Алтае, Восточной Сибири (в Приангарье, Кузнецком Алатау, Хакасии и Забайкалье). Еще известна железная руда на юге Якутии и юге Дальнего Востока.

    Крупные месторождения медных руд разведаны на Урале, Северном Кавказе, в Восточной Сибири (Красноярский край, Читинская область), в Мурманской области.

    Свинцово-цинковые (полиметаллические) руды сосредоточены в Западной Сибири (Алтайский край), Восточной Сибири (Забайкалье), в Приморском крае.

    Месторождения никеля размещены в Мурманской области, на Урале (Челябинская и Оренбургская области) и в районе Норильска. Олово сосредоточено на Дальнем Востоке (хребты – Малый Хинган, Сихотэ-Алинь, южное Приморье, р.Яна).

    Алюминиевые руды (бокситы, нефелины, алуниты) находятся на Урале, в Ленинградской, Архангельской областях, в Красноярском крае, республике Бурятия, в Мурманской, Кемеровской, Иркутской областях.

    Магниевые руды имеются на Урале и в Восточных Саянах.

    Месторождения золота – Урал, Красноярский край, Иркутская и Магаданская области, республика Саха (Якутия) и др. Платиновые руды расположены на Кольском полуострове, на Урале, в Норильском рудном регионе.

    Алмазы сосредоточены в основном в Якутии.

    Фосфориты и апатиты расположены на Кольском полуострове. Фосфориты есть в Кировской, Московской, Ленинградской областях, в Горной Шории, на Дальнем Востоке.

    Калийные соли залегают в Пермском крае.

    Сера есть в Самарской области, Дагестане, Хабаровском крае, на Урале.

    Поваренная соль имеется на Урале, в Нижнем Поволжье, в Иркутской области.

    Асбест залегает на Урале, в Бурятии.

    В пределах каких литосферных плит расположена Россия, самые большие плиты

    Содержание

    • §7. Тектоническое строение
    • Основатель теории литосферных плит
    • Что происходит при движение плит
      • Тектоника как наука
    • Тектонические плиты России
    • Формы тектонических структур
    • Геосинклинали России
      • Популярные темы:

    §7. Тектоническое строение

    

    Вспомните: Назовите крупнейшие литосферные плиты Земли. Какие существуют виды тектонических структур?

    Евроазиатская, Африканская, Южно-Американская, Северо-Американская, Антарктическая, Индо-Австралийская, Тихоокеанская. Выделяют два основных вида тектонических структур. Относительно тектонически устойчивые платформы – это основные элементы структуры материков, характеризующиеся спокойным тектоническим режимом, небольшой сейсмичностью, меньшим проявлением магматизма. Подвижные области в регионах обладающие большой тектонической подвижностью. Здесь формируются горы. Гора – это положительная форма рельефа, поднимающаяся над относительно ровным пространством не менее, чем на 200 м.

    Проверим знания:

    1. Найдите на тектонической карте щиты и плиты.

    Щиты – Балтийский, Алданский, Анабарский.

    2. В пределах каких литосферных плит расположена территория России?

    Россия расположена в пределах Евроазиатской, Северо-Американской, Тихоокеанской, Амурской, Охотоморской плит.

    3. Что положено в основу составления тектонической карты?

    В основу этих карт положен возраст формирования тектонических структур (платформ и складчатых областей).

    4. Какие существуют виды тектонических структур?

    Тектонические структуры – платформы и складчатые области.

    А теперь более сложные вопросы:

    1. Как процесс образования платформы отражается на ее строении?

    Древние платформы – устойчивые участки литосферных плит. В их строении четко прослеживаются докембрийский кристаллический фундамент и осадочный чехол. Молодые платформы возникли на месте древних разрушенных горных областей, что отражается на их строении. Они имеют фанерозойский фундамент. Для них характерно наличие промежуточного структурного этажа. Молодые платформы занимают около 5% площади континентов и располагаются между древними платформами либо у них на периферии.

    2. Какие процессы привели к возникновению молодого Тихоокеанского складчатого пояса на востоке страны?

    Возникновение Тихоокеанского складчатого пояса на востоке страны связано с столкновением Евроазиатской литосферной плиты с Тихоокеанской. В результате Тихоокеанская плиты, как более тяжелая, «подплыла» континентальную. Образовались островные дуги, окраинные моря и горный системы.

    3. Горы возникают на границах между литосферными плитами. Как тогда можно объяснить возникновение Уральских гор, расположенных в центре огромной Евроазиатской плиты?

    Уральский горы – древние. Они образовались в то время, когда происходило образование самой Евроазиатской плиты из отдельных блоков. Уральский горы возникли на стыке Восточно-Европейской и Сибирской платформ.

    Теория литосферных плит — самое интересное направление в географии. Как предполагают современные ученые, вся литосфера поделена на блоки, которые дрейфуют в верхнем слое. Их скорость составляет 2-3 см в год. Они именуются литосферными плитами.

    Основатель теории литосферных плит

    Кто же основал теорию литосферных плит? А. Вегенер одним из первых в 1920 г. сделал предположение о том, что плиты движутся горизонтально, но его не поддержали. И только в 60-х годах обследование океанического дна подтвердили его предположение.

    Воскрешение этих идей привело к созданию современной теории тектоники. Её важнейшие положения были определены командой геофизиков из Америки Д. Морганом, Дж.Оливером, Л. Сайксом и др. в 1967-68 г.

    Ученые не могут сказать утвердительно, что вызывает такие смещения и как формируются границы. Еще в 1910 г. Вегенер полагал, что в самом начале палеозойского периода Земля состояла из двух материков.

    Лавразия охватывала область нынешней Европы, Азии(Индия не входила), Северной Америки. Она являлась северным материком. Гондвана включала Южную Америку, Африку, Австралию.

    Где-то двести млн. лет назад эти два материка объединились в один — Пангею. А 180 млн. лет назад он вновь делится на два. Впоследствии Лавразия и Гондвана также были разделены. За счет этого раскола были образованы океаны. Причем Вегенер нашел свидетельство, которое подтверждало его гипотезу об едином материке.

    Что происходит при движение плит

    Литосферные плиты земли в своем движении могут расходиться, сливаться, скользить с соседними. При первом варианте между ними вдоль граничащих линий формируются участки растяжения с наличием трещин.

    При втором варианте идет образование зон сжатия, которые сопровождаются надвиганием (обдукция) плит друг на друга. В третьем случае наблюдаются разломы, по длине которых осуществляется их скольжение. В тех местах, где плиты сходятся, возникает их столкновение. Это приводит к возникновению гор.

    Литосферные плиты в результате столкновения формируют:

    1. Тектонические разломы, которые называются рифтовыми долинами. Они образуются в зонах растяжения;
    2. В том случае, когда возникает столкновение плит, имеющих материковый тип коры, тогда говорят о конвергентных границах. Это вызывает образование больших горных систем. Альпийско-Гималайская система явилась результатом столкновения трех плит: Евразийской, Индо-Австралийской, Африканской;
    3. Если сталкиваются плиты, имеющие разные типы коры(одна — материковый, другая — океанический), на побережье идет образование гор, а в океане — глубоких впадин(желобов). Пример такого образования — Анды и Перуанская впадина. Бывает что вместе с желобами формируются островные дуги(Японские острова). Так сформировались Марианские острова и желоб.

    Литосферная плита Африки включает Африканский континент и имеет океанический тип. Именно там располагается самый большой разлом. Его протяженность 4000 км, а ширина — 80-120. Её оконечности покрыты многочисленными вулканами, действующими и потухшими.

    Литосферные плиты мира, имеющие океанический тип строения коры, зачастую называют океаническими. К ним относятся: Тихоокеанская, Кокос, Наска. Они занимают больше половины пространства Мирового океана.

    В Индийском океане их три (Индоавстралийская, Африканская, Антарктическая). Названия плит соответствуют названиям материков, которые он омывает. Литосферные плиты океана разделяются подводными хребтами.

    Тектоника как наука

    Тектоника литосферных плит изучает их движение, а также изменение в строении и составе Земли на заданной территории в определенный промежуток времени. Она предполагает, что дрейфуют не континенты, а литосферные плиты.

    Именно это движение вызывает землетрясения и извержения вулканов. Оно подтверждено спутниками, но природа такого движения и его механизмы пока неизвестны.

    >Тектонические плиты в России

    Тектонические плиты России

    Территория России сформировалась в результате сближения и столкновения крупных литосферных плит и их осколков. Вся территория России расположена на нескольких литосферных плитах:

    • Евроазиатская плита (основная часть территории),
    • Северо-Американская плита (Чукотский автономный округ),
    • Амурская плита (юг Сибири),
    • Охотоморская плита (Камчатка и побережье Магаданской области).

    Евроазиатская плита включает следующие стабильные образования:

    • Восточно-Европейская платформа – включает европейскую часть России.
    • Скифская платформа – на ней расположены Волгоградская, Ростовская области, Краснодарский и Ставропольский край.
    • Западно-Сибирская платформа – расположена между Уральским горным массивом и озером Байкал.
    • Сибирская платформа – включает территории от озера Байкал до Камчатских сопок.

    Северо-Американская, Амурская и Охотоморская плиты отделяют Евроазиатскую плиту на востоке от Тихоокеанской плиты.

    Рисунок 1. Литосферные плиты Северной Евразии. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

    Ничего непонятно?

    Попробуй обратиться за помощью к преподавателям

    В результате столкновения Евроазиатской и Северо-Американской тектонических плит образовались горные хребты Камчатки. Вулканы Камчатки – результат тектонической активности Северо-Американской плиты.

    Замечание 1

    Строение тектонических плит неоднородно. В пределах тектонических плит выделяют подвижные складчатые пояса, сконцентрированные по краям плит и устойчивые области – платформы.

    Формы тектонических структур

    Крупные природные комплексы представлены в виде единой геоструктурной области большой площади (складчатая система или платформа). Территория России расположена на крупных литосферных структурах: платформах, складчатых поясах, щитах. Любое образование отображено в рельефе. В современном рельефе все они представлены разнообразными формами: равнинами, низменностями и возвышенностями, горными массивами.

    Горы расположены по окраинам платформ в зонах складчатости. Формируются при конвергенции литосферных плит. Сибирская платформа с востока и юга обрамлена дугами Саянских гор и хребтов, которые зародились в разное время в складчатых областях.

    Кавказские горы, крайние цепи гор восточной части России, относительно молодые. Их характерная черта – острые гребни хребтов, высокие пики, узкие прорези долин.

    О тектонической активности складчатой области свидетельствуют наблюдаемые извержения вулканов и землетрясения. Основополагающим принципом разделения горно-складчатых областей является возраст складчатости, который можно установить по возрасту смятых в складки самых молодых слоев.

    Все существующие горно-складчатые области по тектоническому строению можно разделить на складчатые и складчато-глыбовые.

    Наиболее древними докембрийскими платформами являются Русская и Сибирская платформы, сформировавшиеся в архее и протерозое. К более молодым платформам относятся: Западно-Сибирская, Скифская и Печорская.

    К плитам платформ приурочены равнины разной площади и высоты. Здесь складкообразовательные процессы закончились давно. Равнины занимают ¾ территории России, что обусловлено наличием крупных платформ.

    Равнины расположены на следующих платформах:

    • Сибирская платформа — Среднесибирское плоскогорье,
    • Русская (Восточно-Европейская) платформа — Восточно-Европейская равнина,
    • Западно-Сибирская плита — Западно-Сибирская низменность,
    • Скифская плита – равнины Предкавказья,
    • Печорская плита — Печорская низменность.

    В основании платформ находится жесткий фундамент, в состав которого магматические и метаморфизированные породы докембрийского периода. Фундамент платформ покрыт горизонтально залегающими осадочными породами. Исключение составляет Сибирская платформа, на которой значительные площади покрыты сибирскими траппами (вулканическими породами).

    В пределах платформ выделяют щиты: Балтийский щит расположен на Восточно-Европейской платформе; Алданский и Анабарский щиты расположены на Сибирской платформе.

    На Восточно-Европейской платформе находится Русская плита, а на Сибирской платформе – Лено-Енисейская плита.

    Рисунок 2. Литосферные плиты и разломы на территории России. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

    Геосинклинали России

    Определение 1

    Геосинклинали – области с высокой тектонической активностью, линейновытянутые, сильно расчлененные, обладающие значительной толщей морских отложений и характеризующиеся активным вулканизмом.

    Стадию геосинклиналей проходят все материки. Она завершается складкообразованием, вертикальными подвижками, внедрением интрузий и вулканизмом.

    Наиболее древние складчатые области сформировались в архее и протерозое и в современном мире представлены жестким кристаллическим фундаментом платформ.

    Современными геосинклиналями являются зоны, занятые глубоководными морями группы внутренних, межостровных и полузамкнутых морей.

    На территории России расположены три геосинклинальных пояса.

    Альпийско-Гималайский пояс простирается вдоль южных границ страны. Он включает Кавказ, Крымские горы, Памир, Копетдаг. Наиболее высокие горы Памира и Кавказа.

    Кавказ примыкает к Аравийской литосферной плите, которая ежегодно продвигается к северу со скоростью 2-4 км, что обусловило строение складок земной коры: они наклонены к северу, высоко подняты и расколоты многочисленными разломами. По разломам изливалась лава, формировались вулканические плато и горы. Казбек, Эльбрус, Арагац, Армянское нагорье – все они имеют вулканическое происхождение.

    На Дальнем Востоке вдоль восточных побережий России протянулся Тихоокеанский геосинклинальный пояс. В этой области Тихоокеанская океаническая тектоническая плита перемещается под континентальную Евразиатскую плиту со скоростью 5-7 см в год. Это обуславливает активность протекания тектонических процессов на Дальнем Востоке. В состав Тихоокеанского пояса входят горы Камчатки, Корякское нагорье, Курильские острова, горы Сахалина, прибрежная полоса Сихотэ-Алиня.

    Урало-Охотский, или Урало-Монгольский геосинклинальный пояс – самый древний пояс, расположен во внутренних территориях России. Он включает горы Центрального Казахстана, Урала, Алтая, Тянь-Шаня, Саян, части гор Охотского побережья.

    Действительно ли российский полуостров является частью Северной Америки?

    Архив

    2 мая 2006 г.

    На протяжении многих лет геологи питали убеждение, что полуостров Камчатка, окутанный тайнами и секретами на восточном побережье России, на самом деле находится на той же тектонической плите, что и континентальная часть США, Канады и Мексики.

    Североамериканская плита простирается через Аляску через Берингов пролив в Сибирь, но вопрос в том, доходит ли она на юг до Камчатки.

    Идея о том, что полуостров является частью Североамериканской плиты, возможно, является примером «тектонического империализма», подкрепленного отсутствием доказательств обратного, считает Джоди Буржуа, профессор Вашингтонского университета наук о Земле и космосе, изучающая историческую науку. и доисторические свидетельства землетрясений и цунами.

    Но новое исследование землетрясений и цунами вдоль береговой линии Берингова моря, включая землетрясение магнитудой 7,7 в 1969 году, предполагает, что Камчатка находится на меньшей плите, называемой Охотским блоком, которая деформируется в своего рода зоне конвергенции тектонических плит. — сказал Буржуа.

    Другое землетрясение магнитудой 7,7, произошедшее 21 апреля, подтверждает доказательства, сказала она, и землетрясение магнитудой 6,6, произошедшее 29 апреля, также может помочь прояснить картину. О землетрясениях в прошлом месяце широко не сообщалось, поскольку они не привели к масштабным разрушениям или гибели людей на малонаселенном полуострове, который отделяет Охотское море на западе от Берингова моря и северной части Тихого океана на востоке.

    В своем исследовании Буржуа и ее коллеги изучили прибрежную местность в северной части полуострова, область, которая была поднята и наклонена, и пришли к выводу, что увиденное было вызвано сжатием.

    «То, что мы находим, не может быть объяснено моделью, которая помещает Камчатку на Североамериканскую плиту», — сказал Буржуа, который является соавтором статьи, документирующей результаты, в майском выпуске журнала Geology. Другими авторами являются Кевин Педоя из Китайской академии наук, Татьяна Пинегина из Института вулканологии и сейсмологии в России и Бретвуд Хигман, докторант геологии Университета Вашингтона.

    Буржуа, проведший восемь полевых сезонов на Камчатке, также является ведущим автором статьи, опубликованной в марте в Бюллетене Геологического общества Америки. Соавторы: Пинегина, Вера Пономарева из Института вулканологии и сейсмологии и Наталья Зарецкая из Российского геологического института.

    Камчатка находится примерно в 700 милях к северо-северо-востоку от японского острова Хоккайдо. Медведи, лосось и суровые красивые заснеженные вулканы многочисленны, но погода может быть неблагоприятной, и лишь немногие посетители видели полуостров. Он был закрыт для посторонних советскими военными во время Второй мировой войны, и ограничения оставались в силе до 1990 года.

    Этот тектонически сложный регион состоит из трех основных плит — Северной Америки, Евразии и Тихого океана — объединяющихся вокруг двух меньших структур. , Охотский и Берингов блоки. В Калифорнии Тихоокеанская плита и Северо-Американская плита образуют разлом Сан-Андреас, когда они скользят друг мимо друга. Но в районе Камчатки Тихоокеанская, Североамериканская и Евразийская плиты сходятся, и Берингов блок как бы вращается.

    Все эти факторы оказывают давление на Охотский блок и, вероятно, являются причиной приподнятости и наклона суши, обнаруженной исследователями вдоль побережья Камчатки, сказал Буржуа. Свидетельства доисторических цунами помогают пролить свет на процессы, происходившие на Камчатке, а землетрясение 1969 года и землетрясение 21 апреля дают ученым возможность откалибровать свои измерения, чтобы понять, насколько сильно была сжата местность.

    «Подъем вызывает не какой-то большой общий процесс, — сказал Буржуа. «Это указывает на границу плиты».

    Буржуа — главный исследователь многолетнего проекта, финансируемого Национальным научным фондом, по изучению деталей тектоники Камчатки. По ее словам, действующие там процессы аналогичны процессам в регионе Каскадия в Вашингтоне, Орегоне и Британской Колумбии. Но прошло не так много лет с тех пор, как люди впервые осознали, что земля вдоль побережья Вашингтона поднимается из-за давления тектонической плиты Хуан-де-Фука, погружающейся под плиту Северной Америки. Это понимание пришло в основном из доисторических свидетельств, таких как слои песка, отложенные вдоль береговой линии цунами, потому что в исторических записях мало событий.

    «Кое-что из того, что они могли задать о Каскадии 20 лет назад, они задают сейчас о северной Камчатке, потому что землетрясений было не так много», — сказал Буржуа.

    ###

    Для получения дополнительной информации свяжитесь с Bourgeois по телефону (206) 685-2443 или по электронной почте

    геофизика — Какие тектонические структуры существуют на границе Евразийской и Североамериканской плит в восточной Сибири ?

    $\begingroup$

    Достаточно хорошо известно, что Североамериканская тектоническая плита включает часть Восточной Сибири. Для карт тектонических плит часто характерно то, что фактическая граница плиты часто рисуется с некоторой степенью неопределенности, например, приведенная ниже карта с веб-сайта Земной обсерватории НАСА очень скудна в деталях этой конкретной границы. граница называется «диффузной».

    Какие тектонические структуры существуют на границе Евразийской и Северо-Американской плит в Восточной Сибири?

    • геофизика
    • тектоника плит
    • тектоника

    $\endgroup$

    $\begingroup$

    Граница этой плиты является одной из наименее изученных в мире, в первую очередь из-за удаленности местоположения, что означает отсутствие долгосрочных наблюдений за сейсмичностью и т. д. Однако это не забытая граница, и недавно она подверглась тщательному изучению. .

    Одним из наиболее полных исследований в этом районе было исследование Стэнфордского университета «Эволюция тектонических плит Северо-Востока России» в 2004 г., в результате которого была составлена ​​следующая тектоническая карта:

    Участники семинара описывают границу плиты как переход от сверхмедленного спрединга хребта Гаккеля в Северном Ледовитом океане через диффузную зону растяжения в море Лаптевых на севере к диффузному транспрессионному «рифту Мома».

    Они описывают уникальность границы плиты как полюс вращения Эйлера, расположенный на самой границе плиты или рядом с ней (обозначен как NA-EU Pole на диаграмме выше), что приводит к общему растяжению на севере и сжатию. комплексы на юге.

    Дальнейшие исследования, представленные в докладе конференции «Недавняя геодинамика и эволюция рифта Мома, Северо-Восточная Азия» (Имаев и др., 2009 г.), позволяют предположить, что «рифт Мома» когда-то был продолжением хребта Гаккеля и был рифтом растяжения, но по мере того, как полюс вращения перемещался, он стал транспрессионным — с подъемом примерно до 4 мм/год, что представляет собой сходящийся участок границы.

    Винтовка снайперская новейшая: В спецоперации задействуют новейшую снайперскую винтовку «Доминатор»

    В спецоперации задействуют новейшую снайперскую винтовку «Доминатор»

    В спецоперации задействуют новейшую снайперскую винтовку «Доминатор» — Российская газета

    Свежий номер

    РГ-Неделя

    Родина

    Тематические приложения

    Союз

    Свежий номер

    Рубрика:

    Вооружение России

    16.05.2022 13:35

    Олег Корякин

    Российская снайперская винтовка «Доминатор» пройдет боевое крещение на Украине.

    Рособоронэкспорт

    Как сообщил в своем ТГ-канале известный российский оружейник Владислав Лобаев, вскоре на передовую будет отправлена одна из его разработок — винтовка TSVL-8 М5 «Доминатор» калибра .338LM. Ее получит снайпер, участвующий в спецоперации.

    Средства на изготовление оружия собирали всем миром.»Доминатор» — это модульная тактическая дальнобойная винтовка со встроенным модератором. Впервые она была представлена на форуме «Армия-2020».

    «Доминатор» оснащен уникальной системой снижения демаскирующих факторов. Речь, в частности, идет о вспышке и нагреве ствола, которые могут выдать снайпера в бою. У TSVL-8 М5 они сведены к минимуму.

    Эффективная дальность стрельбы винтовки — 1500 метров. Вес — 8 килограммов. Длина — 1380 мм.

    Напомним, ранее Владислав Лобаев подарил одному из участников спецоперации винтовку «Антиматерия», которая является облегченной версией «Доминатора».

    Поделиться:

    #Украина

    #стрелковое оружие

    #винтовки

    10:39Русское оружие

    Украинский аэродром с МиГ-29 показали после ракетного удара

    03.01.2023Русское оружие

    Удар по пункту дислокации ВСУ попал в прямой эфир французского телеканала

    02.01.2023Русское оружие

    Над Севастополем зенитчики сбили второй беспилотник ВСУ

    02.01.2023Русское оружие

    В Севастополе силами ПВО сбит украинский беспилотник

    02.01.2023Русское оружие

    Появилось видео взрыва склада с ракетами ВСУ

    01. 01.2023Русское оружие

    Военкор Коц рассказал о военных, стоявших за Путиным в новогоднем обращении

    31.12.2022В мире

    «Мама, мы скоро будем»: что пишут бойцы на технике в зоне спецоперации

    30.12.2022Русское оружие

    Fighterbomber: Су-35 за вылет сбил два вертолета и два самолета ВСУ

    30.12.2022Русское оружие

    Минобороны планирует закупить новый подводный комплекс

    30.12.2022Власть

    Два стратегических ракетоносца Ту-160М переданы на летные испытания

    30.12.2022Русское оружие

    Ракеты для ВКС оснастят отечественной матрицей наведения

    30.12.2022Русское оружие

    ТАСС: «Адмирал Горшков» с «Цирконами» впервые возглавит Средиземноморскую эскадру ВМФ

    30.12.2022Русское оружие

    Появилось видео из расположения ВСУ после артудара

    29. 12.2022Русское оружие

    Джокер: Бойцы ВСУ расстреляли польских наемников, насиловавших женщин

    29.12.2022Власть

    В состав ВМФ России приняты новейший стратегический ракетоносец проекта «Борей-А» и два надводных корабля

    29.12.2022Русское оружие

    Как экипажи российских танков Т-80 уничтожают бронетехнику ВСУ в ходе спецоперации

    Главное сегодня:

    Российские снайперы применяют новейшую тактическую винтовку «Сталинград» в ходе спецоперации

    Снайперские винтовки Лобаева, в том числе ТСВЛ-8 «Сталинград», — непременные участники оружейных выставок. / Дмитрий Серебряков / ТАСС

    Об этом сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на анонимный источник в силовых структурах. Информация выглядит вполне достоверной, так как битва снайперов в рамках проведения военной спецоперации только нарастает.

    На вооружении украинских стрелков лучшие образцы западного снайперского оружия, что отмечалось неоднократно. И подготовка у них на высоком уровне. Выявить замаскированную позицию снайпера и уничтожить его — одна из самых трудных задач. Многое здесь зависит от качества оружия, которое находится в руках стрелков. И очень качественное оружие — винтовка «Сталинград» вступает в бой с нацистами.

    ТСВЛ-8 «Сталинград» — модульная мультикалиберная снайперская винтовка с широким спектром задач, ее эффективная дальность стрельбы — 1600 м

    Надо отметить, что настоящая снайперская винтовка — оружие штучное. Даже те образцы, что выпускаются серийно, собираются мастерами-оружейниками вручную с тщательной выверкой каждой детали. В идеале винтовка должна подгоняться под конкретного стрелка, пристреливаться им, дорабатываться и только после этого становиться личным оружием мастера высокоточного огня. Именно так старается работать один из самых выдающихся на сегодня создателей снайперского оружия Владислав Лобаев.

    Именно он разработал и наладил выпуск тактической снайперской винтовки ТСВЛ-8 «Сталинград», аббревиатуру которой часто пишут латинскими буквами — TSVL-8

    Как сообщается, эта винтовка успела неплохо себя зарекомендовать в Донбассе. Отмечается, что «Сталинград» эффективно работал на дистанции до 1,5 км, показывая высокую точность. Еще 2 июня оружейник Владислав Лобаев рассказал в своем Telegram-канале, что в Донбасс отправилась винтовка «Сталинград» модификации М1.

    Известно, что ТСВЛ-8 — модульная мультикалиберная снайперская винтовка с широким спектром задач. Имеет скелетонную конструкцию, снабжена складным прикладом для портативности.

    По данным разработчиков, в базовой сборке ее эффективная дальность стрельбы составляет 1600 метров.

    Длина ствола — 680 мм и 740 мм. Калибр — .338 Lapua Magnum.

    Емкость магазина — пять патронов. Скорость полета пули — 850 м/с. Общий вес оружия — 6,2 кг.

    Ранее сообщалось о применении в рамках спецоперации СВЛК-14С «Сумрак» (Снайперская Винтовка Лобаева Крупнокалиберная). Она считается самой дальнобойной и точной в мире.

    В руках хорошо подготовленного стрелка способна эффективно поражать цели на дистанции в два и даже три километра. Рекорд — попадание в обозначенную цель с расстояния 4210 м в 2017 году, который не побит до сих пор.

    Под руководством Владислава Лобаева создано целое семейство — более сорока — дальнобойных и высокоточных винтовок различного класса. Вот лишь некоторые из них.

    Семейство дальнобойных магазинных винтовок:

    DXL-2 «Скальпель» с максимальной эффективной дальностью стрельбы — 1200 метров. DXL-3 «Возмездие» с дальностью стрельбы — 1800 метров. DXL-4 «Севастополь» — сверхдальнобойная контрснайперская с эффективной дальностью стрельбы — 2300 метров.

    В семейство тактических снайперских винтовок Лобаева входят два образца — ТСВЛ-8 «Сталинград» и ТСВЛ-10, которая заявлена как самостоятельная ветка в развитии винтовки ТСВЛ.

    Есть серия диверсионных винтовок Лобаева — ДВЛ. Это легкие тактические винтовки с затворной группой COUNT.

    Например, ДВЛ-10М1 «Диверсант» — модульная тактическая легкая снайперская винтовка для бесшумной стрельбы. В отличие от остальных моделей предназначена для использования дозвуковых патронов собственной разработки .40 Lobaev Whisper.

    Можно подчеркнуть, что с 2017 года все снайперские винтовки Лобаева собираются полностью из отечественных деталей и материалов.

    Российская газета — Федеральный выпуск: №171(8819)

    Поделиться:

    АрмияСпециальная военная операция по защите ДНР и ЛНР

    Снайперская винтовка CheyTac M200 Intervention

    Страна происхождения США
    Поступил на службу 2001 (?)
    Калибр . 408 Чейтак
    Вес (пустой) 12,3 кг
    Длина 1 400 мм
    Длина (со сложенным прикладом)

    1 220
    мм

    Длина ствола

    762
    мм

    Начальная скорость ?
    Практическая скорострельность 5 об/мин
    Емкость магазина 5, 7 патронов
    Прицельная дальность ?
    Дальность эффективного огня 1 830 — 2 100 м

     

    ЧейТак
    M200 Intervention — противопехотное оружие большой дальности. Он основан
    на дизайне EDM Arms Windrunner. Это относительно легкий
    и компактное оружие, которое является одним
    из лучших когда-либо созданных снайперских винтовок. Производство началось в
    2001.

    CheyTac M200 Intervention в настоящее время состоит на вооружении 5
    странах, включая Италию, Польшу, Сингапур, Турцию и США.
    Царство. Это оружие используется элитными военными подразделениями, такими как
    Британская SAS и польская GROM. Некоторые источники сообщают, что он ВМС США
    Морские котики используют это оружие.

    Это
    снайперская винтовка с ручным перезаряжанием и продольно-скользящим затвором под патрон
    специально разработанный патрон .408 CheyTac. Этот картридж имеет
    обтекаемая пуля с усовершенствованной запатентованной конструкцией. Стандартная пуля
    сохраняет свою сверхзвуковую скорость на дальностях свыше 2000 метров. Это
    Стоит отметить, что на дальностях свыше 700 метров эта пуля имеет
    однако больше энергии, чем у стандартного патрона калибра .50 (12,7×99 мм).
    он вызывает меньшую отдачу. Эта винтовка имеет свободно плавающий ствол.

    ЧейТак
    M200 — самая дальнобойная снайперская винтовка в мире. Он держит
    мировой рекорд для лучшей группы (3 пули) на впечатляющих 2 122
    метровый диапазон. Это оружие эффективно на расстоянии 1830 м.
    метров. CheyTac M200 Intervention превосходит
    Точность Интернэшнл Арктик
    война 50,
    Барретт
    М82,

    McMillan TAC-50 и некоторые другие популярные калибры .50
    калибр снайперских винтовок.

    Несмотря на впечатляющее
    характеристики этого оружия не пользуются популярностью. Возможно, основная причина
    этот экстремальный диапазон CheyTac M200
    В большинстве тактических ситуаций вмешательство не требуется. Из-за большого размера этого оружия трудно входить и выходить из него.
    место расположения. Также это оружие слишком дорого, чтобы добиться широкого распространения
    продажи.

    Это снайперское оружие приходит
    с портативным усовершенствованным баллистическим вычислителем, лазерным дальномером и
    трекер погоды. Все эти компоненты вместе с винтовкой
    часть CheyTac LRRS или Long Range Sniper System и связаны
    к баллистическому вычислителю. Предоставляет все необходимые данные и
    расчеты для точной дальней стрельбы.

    Эту снайперскую винтовку кормят
    из отъемного коробчатого магазина на 5 или 7 патронов.

    Оружие
    оснащен планкой для прицела типа Пикатинни в верхней части ствольной коробки. Этот
    снайперская винтовка обычно используется с Nightforce NXS 5.5-22X.
    оптический прицел, который можно дооснастить ночным видением АН/ПВС-14
    модуль. Эта винтовка не имеет резервного прицела.

    ЧейТак
    М200 имеет выдвижной приклад, который можно отрегулировать под
    длина тяги. Полностью складывается для хранения или транспортировки.
    Ствол легко снимается для хранения, транспортировки
    замена. Оружие комплектуется встроенными складными сошками и
    ручка для переноски.

    Эта снайперская винтовка
    имеет эффективный дульный тормоз, который можно заменить шумоглушителем.

    Штайр SSG 69Снайперская винтовка

    Страна происхождения Австрия
    Поступил на службу 1969
    Калибр 7,62×51 мм
    Вес (без патронов, без оптики) 4 кг
    Длина 1 140 мм
    Длина ствола 650
    мм
    Начальная скорость ?
    Емкость магазина 5 патронов
    Дальность эффективного огня 800 м

     

    Штайр
    Scharfschutzengewehr 69, или SSG 69 — австрийская снайперская винтовка.
    Внешне напоминает охотничье ружье, однако
    был специально разработан как оружие для военных и правоохранительных органов.
    С середины 1960-х годов австрийская армия искала передовой
    снайперская винтовка для оснащения собственных снайперов. В
    В 1969 году винтовка разработки Steyr была принята на вооружение австрийской армии в качестве стандарта.
    снайперское оружие, отсюда и его название. После распада компании Steyr-Daimler-Puch ее подразделение по производству огнестрельного оружия
    стал независимым. Эта снайперская винтовка выпускалась с 1987-1989 гг.
    Стейр Маннлихер. В итоге это оружие
    сделал себе имя за впечатляющую точность и был принят на вооружение ряда стран мира, где
    он используется военными или правоохранительными органами. В настоящее время ССГ
    69является одной из самых популярных снайперских винтовок в мире. Экспорт
    операторы включают Аргентину, Чили, Грецию, Индию, Индонезию,
    Ирландия, Иордания, Нидерланды, Пакистан, Перу, Саудовская Аравия и
    Турция. Эта снайперская винтовка используется даже американским пограничным патрулем BORTAC.
    Ед. изм. Это оружие видел
    действий во время многочисленных войн и военных конфликтов. SSG 69 был
    выпускается без изменений более 40 лет. Его производство прекращено
    только в 2015 году. На смену ему пришла современная SSG 08
    снайперская винтовка.

    Штайр
    SSG 69 — это оружие с продольно-скользящим поворотным затвором. Он выполнен под стандартный патрон НАТО.
    Патрон 7,62х51 мм (.308 Winchester). Во время своего
    появление в конце 1960-х годов этого оружия отличалось от большинства современных снайперских винтовок.
    винтовки. Дизайн SSG 69 был довольно уникальным. Некоторые из его особенностей
    были передовыми еще в конце 1960-х годов. Это
    использовались синтетические материалы для легкого веса и стволы холодной ковки для
    долговечность. Также имел отъемный магазин необычной конструкции.

    Штайр
    SSG 69 — это оружие с продольно-скользящим поворотным затвором. Он выполнен под стандартный патрон НАТО.
    Патрон 7,62х51 мм (.308 Winchester). Во время своего
    появление в конце 1960-х годов этого оружия отличалось от большинства современных снайперских винтовок.
    винтовки. Дизайн SSG 69 был довольно уникальным. Некоторые из его особенностей
    были передовыми еще в конце 1960-х годов. Это
    использовались синтетические материалы для легкого веса и стволы холодной ковки для
    долговечность. Также имел отъемный магазин необычной конструкции.

    Этот снайпер
    Винтовка использует необычный отъемный поворотный магазин, вмещающий 5 патронов.
    раунды. Журнал прозрачный, поэтому его легко увидеть
    сколько патронов загружено. Журнал высвобождается при сжатии
    две кнопки спуска по обеим сторонам магазина. более крупный
    Коробчатый магазин на 10 патронов был доступен в качестве аксессуара. Он выступает
    вниз ниже винтовки.

    Запас
    из стекловолокна. Еще в конце 1960-х это было в новинку, как и большинство
    другие винтовки имели деревянную ложу. Современное оружие, которое было
    принят на вооружение в аналогичные сроки, включая M21 армии США,
    M40 морской пехоты США и немецкий Mauser SP66 имели деревянные приклады. Так что даже
    хоть и ссг 69возможно, это была не первая винтовка с синтетическим
    сток, но то, что Штайр использовал это, было определенно новаторским.
    функция в стандартной комплектации. Приклад полый, чтобы удерживать вес
    вниз. Также приклад имеет распорную систему, что позволяет
    регулировка длины тяги путем добавления или удаления прокладок.

    Это оружие
    популярен благодаря своей точности. Steyr SSG 69 продемонстрировал подводную лодку
    Точность 0,5 МОА во время нескольких международных соревнований. Вернуться в
    конец 19В 60-х годах всего несколько кастомных винтовок были точны менее МОА.
    SSG 69 обычно используется с оптическим прицелом. Первоначально австрийская армия
    винтовки комплектовались оптическими прицелами Kahles ZF69 с 6-кратным увеличением. С
    с этим прицелом винтовка была эффективна на расстоянии до 600 метров. Позже Калес
    Был принят прицел ZF84 с 10-кратным увеличением. Это расширяет эффективный диапазон
    винтовки на 800 метров. Имеются вспомогательные прицельные приспособления для
    экстренное использование.

    Существует
    стандартная направляющая для аксессуаров в нижней части предплечья. Он используется для
    шпильки крепления ремня и сошек. Однако, несмотря на впечатляющее
    точность SSG 69не может сравниться по эргономике с современными винтовками. Это
    не хватает надлежащей пистолетной рукоятки, полностью регулируемого приклада или типа Пикатинни.
    рельсы. Кроме того, нет возможности установить какую-либо планку для прицела.
    Несмотря на то, что SSG 69 устарел, он остается очень
    конкурсный дизайн. По производительности соответствует современным
    стандарты.

    Есть
    несколько вариантов этой снайперской винтовки, однако большинство из них имеют
    только косметические отличия. Единственная аномалия — SSG PIV с глушителем.
    снайперская винтовка,
    который был разработан для использования в сочетании с шумоглушителем.

    Варианты

    Штайр SSG 69
    PI — это базовая версия, используемая австрийской армией и другими
    страны.

    Штайр SSG 69
    PII — улучшенная версия с более тяжелым стволом. Это оружие было
    специально для правоохранительных органов.

    Как чувствует человек боль: Ученые выяснили, что чувствуют умирающие люди

    Ученые выяснили, что чувствуют умирающие люди

    10% людей сталкивались с околосмертными переживаниями, выяснила международная группа ученых. Большинство сталкивалось с аномальным восприятием времени, обострением чувств и ощущением выхода из тела. Те, кто столкнулся с наиболее сильными ощущениями, чаще оценивали свой опыт как приятный.

    Примерно 10% людей сталкивались с околосмертными переживаниями, выяснила группа исследователей из Дании, Норвегии и Германии. Результаты были представлены на пятом конгрессе Европейской академии неврологии.

    Околосмертные переживания (или околосмертный опыт) — это субъективные переживания человека, который выжил в угрожающей жизни ситуации, например, автомобильной аварии или при инфаркте. Люди говорят, что чувствовали выход из физического тела, эйфорию, их посещали мистические видения. Описания подобных переживаний встречаются еще в древних религиозных текстах. Также подобные ощущения могут быть вызваны приемом некоторых психоактивных веществ.

    Для оценки околосмертных переживаний используется шкала Грейсона, разработанная Международной ассоциацией изучения околосмертного опыта. В ней описаны 16 типичных околосмертных ощущений: чувство мистического восторга, выход из тела, движение по туннелю, ощущение присутствия рядом сверхъестественных существ и так далее. Интенсивность каждого из них оценивается от 0 до 2 баллов, которые потом суммируются.

    Исследователи опросили 1034 добровольца из 35 стран. О переживании околосмертного опыта рассказали 289 из них. 106 набрали более 7 баллов по шкале Грейсона, что свидетельствовало об истинности переживаний.

    87% испытуемых сообщили об аномальном восприятии времени, 65% — о повысившейся скорости мышления, 63% — о резком обострении чувств, 53% — об ощущении выхода из тела.

    При этом 73% людей заявили, что околосмертные переживания показались им неприятными, а 27% добровольцев опыт понравился.

    Однако при пересчете только на тех участников, которые набрали более 7 баллов по шкале Грейсона, выяснилось, что среди них околосмертный опыт положительно оценили 53% и лишь 14% назвали его однозначно неприятным.

    Также исследователи установили связь между околосмертными переживаниями и фазой быстрого сна, во время которой мозг работает так же активно, как и во время бодрствования. В это время головной мозг посылает спинному сигналы, ограничивающие движения тела — иначе человек может пытаться бежать или драться во время сна. При пробуждении в этой фазе человек может столкнуться с сонным параличом, а также зрительными и слуховыми галлюцинациями.

    Как выяснилось, люди, набравшие по шкале Грейсона больше баллов, чаще сталкивались и с подобными ощущениями тоже. Среди тех, кто набрал более 7 баллов, таковых оказалось 47%. Среди тех, кто не сталкивался с околосмертным опытом вообще — лишь 14%.

    «Хотя речь идет не о причинно-следственной связи, выявление физиологических механизмов, лежащих в основе пробуждения во время фазы быстрого сна может способствовать нашему пониманию того, что происходит на грани смерти», — отмечают исследователи.

    Несмотря на популярное среди неспециалистов поверье, никакого фактического «выхода из тела» при околосмертном опыте не происходит. Это наглядно показывают эксперименты. Например, в 2001 году британские исследователи закрепили на полках в операционной одной из больниц специальные символы так, чтобы их можно было видеть только сверху.

    По итогам исследования лишь двое из 63 пациентов, переживших в операционной клиническую смерть, сообщили о каких-либо видениях в это время. Символы никто из них не видел.

    Околосмертные переживания и видения связаны с изменениями мозга в условиях гипоксии, нехватки глюкозы и гибели клеток. Массив данных о том, что происходит с мозгом во время смерти и после нее непрерывно пополняется. Так, в 2013 году было установлено, что после остановки сердца мозг крыс демонстрирует высокочастотную активность, характерную для состояния когнитивных процессов.

    Интенсивная мозговая активность продолжалась в течение 30 секунд после остановки сердца.

    Наблюдаемые у крыс после остановки сердца вспышки гамма-волн, обычно наблюдаемых при решении задач, требующих максимального сосредоточенного внимания, охватывали весь мозг и были синхронизированы в разных его участках. Возможно, эти результаты распространяются и на других млекопитающих, в том числе людей.

    Признаки приближающейся смерти — Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера»

    Рано или поздно человек задумывается о смерти — близких людей или своей собственной. Но когда смерть уже стоит у порога, мы не всегда готовы встретить ее «во всеоружии».

    Тревога, вызываемая близостью смерти, зачастую проистекает от недостатка знаний, поэтому рекомендуем вам прочитать этот текст. Здесь описаны некоторые типичные особенности процесса умирания. Возможно, вы получите ответы на некоторые вопросы и, надеемся, захотите обратиться за дополнительной информацией и помощью. Близким людям легче поддержать друг друга в это тяжелое, ответственное время, если знаешь, чего ждать.

    Какие перемены происходят с человеком перед смертью?

    Процесс ухода человека из жизни — уникален, но все же есть ряд общих признаков, указывающих на то, что человек умирает. Любой из этих признаков по отдельности не обязательно означает приближение смерти, поэтому нужно помнить, что в нашем случае речь идет именно об умирающих людях.

    Есть три категории изменений в состоянии человека, которые свидетельствуют, что его жизнь приближается к концу:

    • сокращение потребности в воде и пище:
    • изменения в характере дыхания;
    • уход в себя.

    1. Сокращение потребности в воде и пище

    Все мы знаем, что больной, прекративший есть и пить, вряд ли поправится. Близким людям от этого знания конечно, ничуть не легче. По мере того, как человек слабеет, пить и есть самостоятельно ему становится просто не под силу. В этот период он, пожалуй, будет благодарен, если его покормят. Однако потом наступает время, когда желание, да и потребность, есть и пить пропадает. Отказ больного от пищи и воды может вызвать отчаяние у его близких, поскольку кормление они тесно связывают с уходом за ним. Тем не менее, есть и другие важные способы продолжить уход: побыть рядом, предаться общим воспоминаниям, поделиться новостями из жизни родных и друзей. Не отчаивайтесь, если больной слабо реагирует: это, скорее всего, из-за усталости, а не потому, что ему безразлично. Просто побыть вместе — в этом и вы, и больной можете найти огромное утешение. Важнее всего то, что подобное общение дает умирающему почувствовать, что жизнь прожита не зря, что о нем будут помнить.

    2. Характерные перемены в дыхании

    Люди, страдающие одышкой, часто боятся умереть от недостатка кислорода. Однако ближе к смерти, чем менее активно протекают процессы в организме: потребность в кислороде сокращается до минимума. Возможно, это послужит утешением для больных с нарушениями дыхания, так как люди, которым приходилось ухаживать за умирающими, замечали: когда человек умирает, его дыхание становится более спокойным. Причиной затрудненного дыхания может быть и страх, поэтому, когда кто-то из близких находится рядом с умирающим, это не только служит ему утешением, но и выравнивает дыхание, перебиваемое ощущением тревоги.

    Иногда в последние часы жизни дыхание становится шумным, клокочущим, это происходит оттого, что в груди больного скапливается мокрота, которую тот не в состоянии откашлять. Тогда больного лучше перевернуть, если это вообще возможно. Шумное дыхание однако, как бы оно ни угнетало сидящего с больным, вряд ли беспокоит самого умирающего. Если большой дышит через рот, губы и ротовая полость пересыхают. Этому можно помочь, смочив больному рот губкой и нанеся на губы увлажняющий крем. Можно использовать кислородный концентратор, кислородную подушку, постараться найти позу, в которой пациенту легче дышать.

    За минуты или часы до смерти характер дыхания может опять измениться. Иногда оно становится прерывистым, при этом паузы между вдохами и выдохами оказываются достаточно длинными. Иногда легочное дыхание заменяется брюшным, тогда больной как бы дышит не легкими, а животом. Помните: если дыхание затруднено, то он наверняка страдает от этого меньше, чем тот, кто за этим наблюдает. Незадолго до смерти кожа больного бледнеет, покрывается испариной и слегка холодеет. Большинство умирающих уходит тихо и спокойно, не просыпаясь.

    3. Уход в себя

    «Отключение от жизни» — это деликатный процесс, протекающий постепенно. Чем ближе к концу, тем больше времени человек проводит во сне, а когда не спит, то чувствует, сонливость. Это внешнее отсутствие интереса к окружающему миру является частью естественного процесса умирания, который может даже сопровождаться чувством умиротворения (разумеется, по отношению к родным в этом нет ничего оскорбительного). Наконец, человек может впасть в беспамятство и находиться в этом состояния как угодно долго — порой целыми днями.

    Тяжело пережить смерть близкого человека, ведь вы теряете того, кого любили. Порой не знаешь, что сказать друг другу в такие минуты. Врачи и медсестры в хосписе помогут вам преодолеть ваше горе, окажут внимание и поддержку.


    Больше полезной информации об уходе за тяжелобольным человеком вы найдёте на портале «Про паллиатив».

    Пожалуйста, почитайте также наши памятки «Раздели этот путь» и «Переживая скорбь».


    Как поддержать пациентов хосписов?

    Поддержать пациентов хосписов очень легко. Можно подписаться на ежемесячные пожертвования (поставив галочку напротив «Хочу жертвовать ежемесячно») или совершить разовое пожертвование:

    Спасибо вам всегда.

    Что это такое и как с этим бороться

    Боль – это неприятное ощущение и эмоциональное переживание, обычно вызванное повреждением тканей. Это позволяет организму реагировать и предотвращать дальнейшее повреждение тканей.

    Люди чувствуют боль, когда сигнал проходит через нервные волокна в мозг для интерпретации. Переживание боли у каждого человека разное, и существуют различные способы чувствовать и описывать боль. В некоторых случаях это изменение может затруднить определение и лечение боли.

    Боль может быть кратковременной или долговременной, оставаться в одном месте или распространяться по всему телу.

    В этой статье мы рассмотрим различные причины и типы боли, способы ее диагностики и способы управления ощущениями.

    Люди чувствуют боль, когда определенные нервы, называемые ноцицепторами, обнаруживают повреждение тканей и передают информацию о повреждении по спинному мозгу в головной мозг.

    Например, прикосновение к горячей поверхности посылает сигнал через рефлекторную дугу в спинной мозг и вызывает немедленное сокращение мышц. Это сокращение оттянет руку от горячей поверхности, ограничивая дальнейшее повреждение.

    Этот рефлекс возникает до того, как сообщение достигает мозга. Как только поступает сообщение о боли, оно вызывает у человека неприятное ощущение — боль.

    Интерпретация мозгом этих сигналов и эффективность канала связи между ноцицепторами и мозгом определяют то, как человек испытывает боль.

    Мозг также может выделять химические вещества, вызывающие хорошее самочувствие, такие как дофамин, чтобы противодействовать неприятным последствиям боли.

    В 2011 году исследователи подсчитали, что боль стоит Соединенным Штатам от 560 до 635 миллиардов долларов в год в виде затрат на лечение, потери заработной платы и пропущенных рабочих дней.

    Боль может быть острой или хронической.

    Острая боль

    Этот тип боли обычно интенсивный и кратковременный. Так тело предупреждает человека о травме или локальном повреждении тканей. Лечение основной травмы обычно устраняет острую боль.

    Острая боль вызывает реакцию организма «бей или беги», что часто приводит к учащению сердцебиения и частоты дыхания.

    Существуют разные виды острой боли:

    • Соматическая боль: Человек чувствует эту поверхностную боль на коже или в мягких тканях непосредственно под кожей.
    • Висцеральная боль: Эта боль возникает во внутренних органах и слизистых оболочках полостей тела.
    • Отраженная боль: Человек испытывает висцеральную боль в месте, отличном от источника повреждения ткани. Например, люди часто испытывают боль в плече во время сердечного приступа.

    Хроническая боль

    Этот тип боли длится гораздо дольше, чем острая боль, и часто не поддается лечению. Хроническая боль может быть легкой или сильной. Он также может быть непрерывным, как при артрите, или прерывистым, как при мигрени. Прерывистая боль повторяется, но прекращается между приступами.

    Реакция «бей или беги» в конце концов прекращается у людей с хронической болью, поскольку симпатическая нервная система, запускающая эти реакции, адаптируется к болевому раздражителю.

    Если возникает достаточное количество случаев острой боли, они могут вызвать накопление электрических сигналов в центральной нервной системе (ЦНС), которые чрезмерно стимулируют нервные волокна.

    Этот эффект известен как «заводной», который сравнивает накопление электрических сигналов с заводной игрушкой. Наматывание игрушки с большей интенсивностью приводит к тому, что игрушка работает быстрее и дольше. Хроническая боль работает таким же образом, поэтому человек может чувствовать боль спустя долгое время после события, которое впервые ее вызвало.

    Описание боли

    Существуют и другие, более специализированные способы описания боли.

    К ним относятся:

    • Нейропатическая боль: Эта боль возникает после повреждения периферических нервов, соединяющих головной и спинной мозг с остальным телом. Это может ощущаться как поражение электрическим током или вызывать болезненность, онемение, покалывание или дискомфорт.
    • Фантомная боль: Фантомная боль возникает после ампутации конечности. Это относится к болезненным ощущениям, которые ощущаются так, как будто они исходят от отсутствующей конечности.
    • Центральная боль: Этот тип боли часто возникает из-за инфаркта, абсцесса, опухоли, дегенерации или кровоизлияния в головной и спинной мозг. Центральная боль непрекращающаяся, от легкой до очень сильной. Люди с центральной болью сообщают о жжении, боли и давящих ощущениях.

    Знание того, как описать боль, может помочь врачу поставить более точный диагноз.

    Субъективное описание боли пациентом поможет врачу поставить диагноз. Объективной шкалы для определения типа боли не существует, поэтому врач соберет анамнез боли.

    Пациента попросят описать:

    • характер всех болей, таких как жгучая, жалящая или колющая
    • место, качество и иррадиация боли, то есть где человек чувствует боль, что она чувствует как и как далеко она распространилась
    • какие факторы усиливают и облегчают боль
    • время, когда боль возникает в течение дня
    • ее влияние на повседневную деятельность и настроение человека
    • понимание человеком своей боли

    Некоторые системы могут идентифицировать и оценивать боль. Тем не менее, наиболее важным фактором в постановке точного диагноза является четкая коммуникация между человеком и его врачом.

    Измерение боли

    Некоторые из показателей боли, которые используют врачи:

    • Числовые шкалы оценки: Они измеряют боль по шкале от 0 до 10, где 0 означает полное отсутствие боли, а 10 означает сильную боль. вообразимый. Это полезно для оценки того, как уровни боли меняются в ответ на лечение или ухудшение состояния.
    • Вербальная дескрипторная шкала: Эта шкала может помочь врачу измерить уровень боли у детей с когнитивными нарушениями, пожилых людей, аутистов и людей с дислексией. Вместо того, чтобы использовать цифры, врач задает различные описательные вопросы, чтобы сузить тип боли.
    • Шкала лиц: Врач показывает страдающему пациенту ряд выразительных лиц от несчастного до счастливого. Врачи в основном используют эту шкалу с детьми. Метод также показал эффективные ответы у аутичных людей.
    • Краткая инвентаризация боли: Этот более подробный письменный вопросник может помочь врачам оценить влияние боли человека на его настроение, активность, характер сна и межличностные отношения. Он также отображает временную шкалу боли для выявления любых закономерностей.
    • McGill Pain Questionnaire (MPQ): MPQ предлагает людям выбрать слова из 20 групп слов, чтобы получить более глубокое представление о том, как ощущается боль. Группа 6, например, «тянет, дергает, дергает», а группа 9«тупой, болезненный, болезненный, ноющий, тяжелый».

    Другие индикаторы боли

    Когда люди с когнитивными нарушениями не могут точно описать свою боль, все же могут быть четкие индикаторы. К ним относятся:

    • Беспокойство
    • плач
    • Стоны и стоны.0036

    Врач либо вылечит основную проблему, если она поддается лечению, либо назначит обезболивающее лечение для снятия боли.

    Существует распространенный миф о том, что черные люди чувствуют боль не так, как белые. Из-за этого чернокожие американцы часто получают недостаточное лечение боли по сравнению со своими белыми коллегами.

    Расовая предвзятость при оценке и лечении боли хорошо задокументирована.

    Например, исследование 2016 года показало, что половина белых студентов-медиков и резидентов считает, что у чернокожих более толстая кожа или менее чувствительные нервные окончания, чем у белых.

    Исследование также показало, что эти неправильные представления повлияли на оценку боли медицинским персоналом и рекомендации по лечению. Это указывает на то, что медицинские работники с такими убеждениями могут не относиться к боли чернокожих должным образом.

    Искоренение расистских стереотипов и предубеждений является важным шагом на пути к устранению системного неравенства в сфере здравоохранения.

    Узнайте больше о системном расизме в здравоохранении и несправедливости в отношении здоровья здесь.

    Врачи лечат разные виды боли по-разному. Лечение, которое эффективно против одного типа боли, может не облегчить другой.

    Лечение острой боли

    Лечение острой боли часто связано с приемом лекарств.

    Часто этот тип боли возникает из-за основной проблемы со здоровьем, и ее лечение может облегчить боль без необходимости обезболивания. Например, если боль в горле вызвана бактериальной инфекцией, антибиотики могут лечить инфекцию, в результате ослабляя болезненность.

    Ацетаминофен

    Ацетаминофен является анальгетиком или болеутоляющим средством. Он является активным ингредиентом сотен лекарств, в том числе безрецептурных и отпускаемых по рецепту.

    Часто известный под торговой маркой Tylenol, ацетаминофен может облегчить боль и лихорадку. В сочетании с другими ингредиентами он может помочь в лечении симптомов аллергии, кашля, симптомов гриппа и простуды.

    Врачи часто назначают препараты, содержащие ацетаминофен и другие ингредиенты, для снятия боли от умеренной до сильной.

    Однако при приеме в более высоких дозах ацетаминофен может вызвать серьезное повреждение печени. Люди никогда не должны превышать рекомендуемую дозировку.

    Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)

    НПВП — еще один тип анальгетиков. Они могут уменьшить боль и помочь человеку восстановить повседневную функцию. Они доступны без рецепта или по рецепту в диапазоне сильных сторон. НПВП подходят для незначительных острых болей, таких как головные боли, легкие растяжения связок и боли в спине.

    НПВП могут облегчить локализованное воспаление и боль, вызванную отеком. Эти препараты могут иметь побочные эффекты, связанные с пищеварительной системой, включая кровотечения. Таким образом, врач будет контролировать человека, принимающего высокую дозу.

    Всегда важно читать упаковку, чтобы проверить максимальную дозировку и выяснить, что содержится в анальгетике, прежде чем принимать его. Люди никогда не должны превышать рекомендуемую дозировку.

    Опиоиды

    Врачи назначают эти препараты при самых сильных острых болях, таких как боли, возникающие в результате операций, ожогов, рака и переломов костей. Опиоиды вызывают сильное привыкание, вызывают симптомы отмены и со временем теряют эффективность. Требуют рецепт.

    В ситуациях, связанных с тяжелой травмой и болью, врач будет тщательно контролировать и вводить дозу опиоидов, постепенно уменьшая количество, чтобы свести к минимуму симптомы отмены.

    Люди должны тщательно обсудить все варианты лечения с врачом и сообщить о любых состояниях здоровья и текущих лекарствах. Опиоиды могут существенно влиять на прогрессирование ряда хронических заболеваний, в том числе:

    • хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)
    • заболевание почек
    • проблемы с печенью
    • предшествующее употребление психоактивных веществ
    • слабоумие

    Опиоиды могут вызывать опасные побочные эффекты люди с некоторыми хроническими заболеваниями. Например, они могут вызывать угнетение дыхания, что может усугубить симптомы ХОБЛ.

    Лечение хронической боли

    Ряд немедикаментозных методов лечения может облегчить боль. Эти альтернативы лекарствам могут быть более подходящими для людей, страдающих хронической болью.

    Эти методы лечения включают:

    • Иглоукалывание: Введение очень тонких игл в определенные точки давления может уменьшить боль.
    • Блокада нервов: Эти инъекции могут обезболить группу нервов, которые действуют как источник боли для определенной конечности или части тела.
    • Психотерапия: Хроническая боль часто снижает удовольствие от повседневной деятельности и затрудняет работу. Также исследования показали, что хроническая боль может привести к депрессии, а депрессия усиливает хроническую боль. Психотерапевт может помочь человеку внести изменения, чтобы свести к минимуму интенсивность боли и развить навыки преодоления.
    • Чрескожная электрическая стимуляция нервов (ЧЭНС): ЧЭНС направлена ​​на стимуляцию опиоидных и болевых ворот мозга, что обеспечивает облегчение.
    • Хирургия: Для лечения хронической боли возможны различные операции на нервах, головном мозге и позвоночнике. К ним относятся ризотомия, декомпрессия и процедуры глубокой электрической стимуляции головного и спинного мозга.
    • Биологическая обратная связь: С помощью этой техники разум-тело человек может научиться более эффективно контролировать свои органы и автоматические процессы, такие как частота сердечных сокращений, с помощью мыслей. По данным 2019 года, виртуальная реальность теперь может играть роль в использовании биологической обратной связи при лечении боли.исследовательская работа.
    • Релаксационные терапии: Они включают в себя широкий спектр методов и упражнений контролируемой релаксации, в основном из области альтернативной и комплементарной медицины. Человек может попробовать гипноз, йогу, медитацию, лечебный массаж, методы отвлечения внимания, тай-чи или комбинацию этих практик.
    • Физические манипуляции: Физиотерапевт или мануальный терапевт иногда могут облегчить боль, манипулируя напряжением спины человека.
    • Физиотерапия: Физиотерапевтические упражнения могут помочь в подвижности и облегчить хроническую боль.
    • Тепло и холод: Может помочь использование горячих и холодных компрессов. Люди могут чередовать их или выбирать в зависимости от типа травмы или боли. Некоторые местные лекарства обладают согревающим эффектом, когда человек наносит их на пораженный участок.
    • Отдых: Если боль возникает из-за травмы или переутомления части тела, отдых может быть лучшим вариантом.

    При адекватном обезболивании можно поддерживать повседневную активность, социальную активность и активное качество жизни.

    Узнайте, как йога может помочь людям с фибромиалгией.

    Q:

    Есть ли какие-нибудь исследования о том, какие травмы наиболее болезненны?

    Анонимный

    A:

    Существует множество исследований боли и различные отчеты о том, что является наиболее болезненным. Нервная боль — например, кластерная головная боль, опоясывающий лишай или защемление спинномозгового нерва из-за грыжи межпозвоночного диска — часто возглавляет рейтинги.

    Глубокая висцеральная боль, такая как боль, возникающая при перитоните, родах или камнях в почках, занимает первое место по шкале сильнейшей боли. Ожоги особенно болезненны, в зависимости от тяжести.

    Однако на тяжесть боли влияют многие факторы, в том числе субъективная толерантность человека.

    Дебора Уэзерспун, доктор философии, RN, CRNA Ответы представляют мнения наших медицинских экспертов. Весь контент носит исключительно информационный характер и не должен рассматриваться как медицинский совет.

    Что это такое и как лечить

    Боль – это неприятное ощущение и эмоциональное переживание, обычно вызванное повреждением тканей. Это позволяет организму реагировать и предотвращать дальнейшее повреждение тканей.

    Люди чувствуют боль, когда сигнал проходит через нервные волокна в мозг для интерпретации. Переживание боли у каждого человека разное, и существуют различные способы чувствовать и описывать боль. В некоторых случаях это изменение может затруднить определение и лечение боли.

    Боль может быть кратковременной или долговременной, оставаться в одном месте или распространяться по всему телу.

    В этой статье мы рассмотрим различные причины и типы боли, способы ее диагностики и способы управления ощущениями.

    Люди чувствуют боль, когда определенные нервы, называемые ноцицепторами, обнаруживают повреждение тканей и передают информацию о повреждении по спинному мозгу в головной мозг.

    Например, прикосновение к горячей поверхности посылает сигнал через рефлекторную дугу в спинной мозг и вызывает немедленное сокращение мышц. Это сокращение оттянет руку от горячей поверхности, ограничивая дальнейшее повреждение.

    Этот рефлекс возникает до того, как сообщение достигает мозга. Как только поступает сообщение о боли, оно вызывает у человека неприятное ощущение — боль.

    Интерпретация мозгом этих сигналов и эффективность канала связи между ноцицепторами и мозгом определяют то, как человек испытывает боль.

    Мозг также может выделять химические вещества, вызывающие хорошее самочувствие, такие как дофамин, чтобы противодействовать неприятным последствиям боли.

    В 2011 году исследователи подсчитали, что боль стоит Соединенным Штатам от 560 до 635 миллиардов долларов в год в виде затрат на лечение, потери заработной платы и пропущенных рабочих дней.

    Боль может быть острой или хронической.

    Острая боль

    Этот тип боли обычно интенсивный и кратковременный. Так тело предупреждает человека о травме или локальном повреждении тканей. Лечение основной травмы обычно устраняет острую боль.

    Острая боль вызывает реакцию организма «бей или беги», что часто приводит к учащению сердцебиения и частоты дыхания.

    Существуют разные виды острой боли:

    • Соматическая боль: Человек чувствует эту поверхностную боль на коже или в мягких тканях непосредственно под кожей.
    • Висцеральная боль: Эта боль возникает во внутренних органах и слизистых оболочках полостей тела.
    • Отраженная боль: Человек испытывает висцеральную боль в месте, отличном от источника повреждения ткани. Например, люди часто испытывают боль в плече во время сердечного приступа.

    Хроническая боль

    Этот тип боли длится гораздо дольше, чем острая боль, и часто не поддается лечению. Хроническая боль может быть легкой или сильной. Он также может быть непрерывным, как при артрите, или прерывистым, как при мигрени. Прерывистая боль повторяется, но прекращается между приступами.

    Реакция «бей или беги» в конце концов прекращается у людей с хронической болью, поскольку симпатическая нервная система, запускающая эти реакции, адаптируется к болевому раздражителю.

    Если возникает достаточное количество случаев острой боли, они могут вызвать накопление электрических сигналов в центральной нервной системе (ЦНС), которые чрезмерно стимулируют нервные волокна.

    Этот эффект известен как «заводной», который сравнивает накопление электрических сигналов с заводной игрушкой. Наматывание игрушки с большей интенсивностью приводит к тому, что игрушка работает быстрее и дольше. Хроническая боль работает таким же образом, поэтому человек может чувствовать боль спустя долгое время после события, которое впервые ее вызвало.

    Описание боли

    Существуют и другие, более специализированные способы описания боли.

    К ним относятся:

    • Нейропатическая боль: Эта боль возникает после повреждения периферических нервов, соединяющих головной и спинной мозг с остальным телом. Это может ощущаться как поражение электрическим током или вызывать болезненность, онемение, покалывание или дискомфорт.
    • Фантомная боль: Фантомная боль возникает после ампутации конечности. Это относится к болезненным ощущениям, которые ощущаются так, как будто они исходят от отсутствующей конечности.
    • Центральная боль: Этот тип боли часто возникает из-за инфаркта, абсцесса, опухоли, дегенерации или кровоизлияния в головной и спинной мозг. Центральная боль непрекращающаяся, от легкой до очень сильной. Люди с центральной болью сообщают о жжении, боли и давящих ощущениях.

    Знание того, как описать боль, может помочь врачу поставить более точный диагноз.

    Субъективное описание боли пациентом поможет врачу поставить диагноз. Объективной шкалы для определения типа боли не существует, поэтому врач соберет анамнез боли.

    Пациента попросят описать:

    • характер всех болей, таких как жгучая, жалящая или колющая
    • место, качество и иррадиация боли, то есть где человек чувствует боль, что она чувствует как и как далеко она распространилась
    • какие факторы усиливают и облегчают боль
    • время, когда боль возникает в течение дня
    • ее влияние на повседневную деятельность и настроение человека
    • понимание человеком своей боли

    Некоторые системы могут идентифицировать и оценивать боль. Тем не менее, наиболее важным фактором в постановке точного диагноза является четкая коммуникация между человеком и его врачом.

    Измерение боли

    Некоторые из показателей боли, которые используют врачи:

    • Числовые шкалы оценки: Они измеряют боль по шкале от 0 до 10, где 0 означает полное отсутствие боли, а 10 означает сильную боль. вообразимый. Это полезно для оценки того, как уровни боли меняются в ответ на лечение или ухудшение состояния.
    • Вербальная дескрипторная шкала: Эта шкала может помочь врачу измерить уровень боли у детей с когнитивными нарушениями, пожилых людей, аутистов и людей с дислексией. Вместо того, чтобы использовать цифры, врач задает различные описательные вопросы, чтобы сузить тип боли.
    • Шкала лиц: Врач показывает страдающему пациенту ряд выразительных лиц от несчастного до счастливого. Врачи в основном используют эту шкалу с детьми. Метод также показал эффективные ответы у аутичных людей.
    • Краткая инвентаризация боли: Этот более подробный письменный вопросник может помочь врачам оценить влияние боли человека на его настроение, активность, характер сна и межличностные отношения. Он также отображает временную шкалу боли для выявления любых закономерностей.
    • McGill Pain Questionnaire (MPQ): MPQ предлагает людям выбрать слова из 20 групп слов, чтобы получить более глубокое представление о том, как ощущается боль. Группа 6, например, «тянет, дергает, дергает», а группа 9«тупой, болезненный, болезненный, ноющий, тяжелый».

    Другие индикаторы боли

    Когда люди с когнитивными нарушениями не могут точно описать свою боль, все же могут быть четкие индикаторы. К ним относятся:

    • Беспокойство
    • плач
    • Стоны и стоны.0036

    Врач либо вылечит основную проблему, если она поддается лечению, либо назначит обезболивающее лечение для снятия боли.

    Существует распространенный миф о том, что черные люди чувствуют боль не так, как белые. Из-за этого чернокожие американцы часто получают недостаточное лечение боли по сравнению со своими белыми коллегами.

    Расовая предвзятость при оценке и лечении боли хорошо задокументирована.

    Например, исследование 2016 года показало, что половина белых студентов-медиков и резидентов считает, что у чернокожих более толстая кожа или менее чувствительные нервные окончания, чем у белых.

    Исследование также показало, что эти неправильные представления повлияли на оценку боли медицинским персоналом и рекомендации по лечению. Это указывает на то, что медицинские работники с такими убеждениями могут не относиться к боли чернокожих должным образом.

    Искоренение расистских стереотипов и предубеждений является важным шагом на пути к устранению системного неравенства в сфере здравоохранения.

    Узнайте больше о системном расизме в здравоохранении и несправедливости в отношении здоровья здесь.

    Врачи лечат разные виды боли по-разному. Лечение, которое эффективно против одного типа боли, может не облегчить другой.

    Лечение острой боли

    Лечение острой боли часто связано с приемом лекарств.

    Часто этот тип боли возникает из-за основной проблемы со здоровьем, и ее лечение может облегчить боль без необходимости обезболивания. Например, если боль в горле вызвана бактериальной инфекцией, антибиотики могут лечить инфекцию, в результате ослабляя болезненность.

    Ацетаминофен

    Ацетаминофен является анальгетиком или болеутоляющим средством. Он является активным ингредиентом сотен лекарств, в том числе безрецептурных и отпускаемых по рецепту.

    Часто известный под торговой маркой Tylenol, ацетаминофен может облегчить боль и лихорадку. В сочетании с другими ингредиентами он может помочь в лечении симптомов аллергии, кашля, симптомов гриппа и простуды.

    Врачи часто назначают препараты, содержащие ацетаминофен и другие ингредиенты, для снятия боли от умеренной до сильной.

    Однако при приеме в более высоких дозах ацетаминофен может вызвать серьезное повреждение печени. Люди никогда не должны превышать рекомендуемую дозировку.

    Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)

    НПВП — еще один тип анальгетиков. Они могут уменьшить боль и помочь человеку восстановить повседневную функцию. Они доступны без рецепта или по рецепту в диапазоне сильных сторон. НПВП подходят для незначительных острых болей, таких как головные боли, легкие растяжения связок и боли в спине.

    НПВП могут облегчить локализованное воспаление и боль, вызванную отеком. Эти препараты могут иметь побочные эффекты, связанные с пищеварительной системой, включая кровотечения. Таким образом, врач будет контролировать человека, принимающего высокую дозу.

    Всегда важно читать упаковку, чтобы проверить максимальную дозировку и выяснить, что содержится в анальгетике, прежде чем принимать его. Люди никогда не должны превышать рекомендуемую дозировку.

    Опиоиды

    Врачи назначают эти препараты при самых сильных острых болях, таких как боли, возникающие в результате операций, ожогов, рака и переломов костей. Опиоиды вызывают сильное привыкание, вызывают симптомы отмены и со временем теряют эффективность. Требуют рецепт.

    В ситуациях, связанных с тяжелой травмой и болью, врач будет тщательно контролировать и вводить дозу опиоидов, постепенно уменьшая количество, чтобы свести к минимуму симптомы отмены.

    Люди должны тщательно обсудить все варианты лечения с врачом и сообщить о любых состояниях здоровья и текущих лекарствах. Опиоиды могут существенно влиять на прогрессирование ряда хронических заболеваний, в том числе:

    • хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)
    • заболевание почек
    • проблемы с печенью
    • предшествующее употребление психоактивных веществ
    • слабоумие

    Опиоиды могут вызывать опасные побочные эффекты люди с некоторыми хроническими заболеваниями. Например, они могут вызывать угнетение дыхания, что может усугубить симптомы ХОБЛ.

    Лечение хронической боли

    Ряд немедикаментозных методов лечения может облегчить боль. Эти альтернативы лекарствам могут быть более подходящими для людей, страдающих хронической болью.

    Эти методы лечения включают:

    • Иглоукалывание: Введение очень тонких игл в определенные точки давления может уменьшить боль.
    • Блокада нервов: Эти инъекции могут обезболить группу нервов, которые действуют как источник боли для определенной конечности или части тела.
    • Психотерапия: Хроническая боль часто снижает удовольствие от повседневной деятельности и затрудняет работу. Также исследования показали, что хроническая боль может привести к депрессии, а депрессия усиливает хроническую боль. Психотерапевт может помочь человеку внести изменения, чтобы свести к минимуму интенсивность боли и развить навыки преодоления.
    • Чрескожная электрическая стимуляция нервов (ЧЭНС): ЧЭНС направлена ​​на стимуляцию опиоидных и болевых ворот мозга, что обеспечивает облегчение.
    • Хирургия: Для лечения хронической боли возможны различные операции на нервах, головном мозге и позвоночнике. К ним относятся ризотомия, декомпрессия и процедуры глубокой электрической стимуляции головного и спинного мозга.
    • Биологическая обратная связь: С помощью этой техники разум-тело человек может научиться более эффективно контролировать свои органы и автоматические процессы, такие как частота сердечных сокращений, с помощью мыслей. По данным 2019 года, виртуальная реальность теперь может играть роль в использовании биологической обратной связи при лечении боли.исследовательская работа.
    • Релаксационные терапии: Они включают в себя широкий спектр методов и упражнений контролируемой релаксации, в основном из области альтернативной и комплементарной медицины. Человек может попробовать гипноз, йогу, медитацию, лечебный массаж, методы отвлечения внимания, тай-чи или комбинацию этих практик.
    • Физические манипуляции: Физиотерапевт или мануальный терапевт иногда могут облегчить боль, манипулируя напряжением спины человека.
    • Физиотерапия: Физиотерапевтические упражнения могут помочь в подвижности и облегчить хроническую боль.
    • Тепло и холод: Может помочь использование горячих и холодных компрессов. Люди могут чередовать их или выбирать в зависимости от типа травмы или боли. Некоторые местные лекарства обладают согревающим эффектом, когда человек наносит их на пораженный участок.
    • Отдых: Если боль возникает из-за травмы или переутомления части тела, отдых может быть лучшим вариантом.

    При адекватном обезболивании можно поддерживать повседневную активность, социальную активность и активное качество жизни.

    Узнайте, как йога может помочь людям с фибромиалгией.

    Q:

    Есть ли какие-нибудь исследования о том, какие травмы наиболее болезненны?

    Анонимный

    A:

    Существует множество исследований боли и различные отчеты о том, что является наиболее болезненным. Нервная боль — например, кластерная головная боль, опоясывающий лишай или защемление спинномозгового нерва из-за грыжи межпозвоночного диска — часто возглавляет рейтинги.

    Глубокая висцеральная боль, такая как боль, возникающая при перитоните, родах или камнях в почках, занимает первое место по шкале сильнейшей боли. Ожоги особенно болезненны, в зависимости от тяжести.

    Траппист система: На планетах системы TRAPPIST-1 должно быть много воды

    «Джеймс Уэбб» изучил систему из 7 планет с потенциально обитаемыми мирами

    Космос
    15 декабря 2022

    Далее

    Александр
    Шереметьев

    новостной редактор

    Александр
    Шереметьев

    новостной редактор

    Космический телескоп использовали для изучения планетарной системы TRAPPIST-1. О первых результатах исследования, представленных на научном симпозиуме в Балтиморе, сообщает Nature.

    Читайте «Хайтек» в

    Космический телескоп «Джеймс Уэбб» впервые изучил атмосферы некоторых из семи планет размером с Землю, вращающихся вокруг звезды TRAPPIST-1. Эти планеты находятся в обитаемой зоне своей звезды или рядом с ней, а значит на них может существовать жидкая вода. Планетологи считают TRAPPIST-1 идеальной лабораторией для изучения того, что делает планеты за пределами Солнечной системы пригодными для жизни.

    Предварительные результаты, полученные учеными, пока не дают точного ответа о составе атмосфер планет, но показывают, что потенциально телескоп может это сделать. На научном симпозиуме ученые представили наблюдения за планетами TRAPPIST-1g и TRAPPIST-1b. Первая из них находится в обитаемой зоне, а вторая рядом с ней близко к звезде.

    Планеты системы TRAPPIST-1 (сверху) и Солнечной системы (снизу). Диаметр орбит всех планет первой системы меньше, чем у Меркурия. Потенциально обитаемая зона выделена зеленым светом. Изображение: NASA/JPL-Caltech

    В серии наблюдений ученым удалось установить, что ни у одной из планет нет богатой водородом атмосферы. Такая структура физически очень большая, а потому ее легче всего обнаружить. Это означает, что у планет могут быть более плотные атмосферы, либо они могут отсутствовать вовсе. 

    Дальнейший анализ будет направлен на поиск следов метановой атмосферы или атмосферы, богатой углекислым газом. Если они существуют, то телескоп сможет найти их в ближайшие месяцы, отмечают ученые.

    Иллюстрация семи планет земного типа у звезды TRAPPIST-1. Изображение: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt, T. Pyle (IPAC)

    Система TRAPPIST-1, расположенная в 39 световых годах от нашей планеты, представляет собой семь планет размером с Землю, вращающихся вокруг одной относительно холодной звезды. Орбиты всех планет проходят к звезде ближе, чем орбита Меркурия к Солнцу, но из-за свойств звезды на таком расстоянии формируется потенциально обитаемая зона (область, в которой может сохранятся жидкая вода). В границы обитаемой зоны попадают три из семи планет.

    Исследователи отмечают, что этот первый анализ данных телескопа нужен прежде всего, чтобы уточнить параметры наблюдений. Они ожидают новых открытий от будущих наблюдений. Кроме того, уже в следующем году они обещают представить «семейный портрет» системы TRAPPIST-1 — снимок, на котором будут видны звезда и все семь ее планет.


    Читать далее:

    Существует ли наука в экстремальных условиях? Отвечаем в цифрах

    Ученые выяснили, кому была выгодна смерть динозавров

    Посмотрите на фото Земли из космоса: его сделал первый частный модуль

    На обложке: художественная иллюстрация системы TRAPPIST-1. Изображение: NASA/JPL-Caltech

    Читать ещё

    Телескоп «Джеймс Уэбб» рассмотрел систему из семи потенциально обитаемых планет

    https://inosmi.ru/20221215/teleskop-258896727.html

    Телескоп «Джеймс Уэбб» начал изучать уникальную систему из семи планет

    Телескоп «Джеймс Уэбб» начал изучать уникальную систему из семи планет

    Телескоп «Джеймс Уэбб» начал изучать уникальную систему из семи планет

    Астрономы, затаив дыхание, ждали момента, когда культовый телескоп «Джеймс Уэбб» начнет изучать систему TRAPPIST-1, пишет Nature. В ней семь планет вращаются в… | 15.12.2022, ИноСМИ

    2022-12-15T17:04

    2022-12-15T17:04

    2022-12-15T17:20

    nature

    наса

    монреаль

    балтимор

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

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

    https://cdnn1.inosmi.ru/img/07e6/0c/0f/258896191_2:0:1245:699_1920x0_80_0_0_02c3c77df18aaf2b651e4ce7f4c052fe.jpg

    Александра Витце (Alexandra Witze)Космический телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST) впервые рассмотрел долгожданную цель — атмосферу семи планет размером с Землю, вращающихся вокруг звезды TRAPPIST-1, всего в 12 парсеках (39 световых лет) от Земли. Все семь находятся в обитаемой зоне своей звезды или поблизости и могут иметь жидкую воду. Для астрономов это, пожалуй, самая известная лаборатория для изучения планет за пределами Солнечной системы на предмет пригодности для жизни.Доселе исследователи видели эти планеты лишь урывками и не могли сделать выводов по поводу их атмосферы. Но если у них имеется плотная атмосфера с интересными молекулами вроде углекислого газа или метана, то телескоп стоимостью 10 миллиардов долларов обнаружит их в ближайшие месяцы и годы. Равных ему нет: другим обсерваториям для этого не хватит мощности.»Мы в игре», — сказал астроном из Университета Монреаля Бьёрн Беннеке на симпозиуме по первым данным с «Джеймса Уэбба» в Балтиморе, штат Мэриленд, 13 декабря.Ценные планетыОбнаруженная в 2017 году планетарная система TRAPPIST-1 дает астрономам массу шансов понять формирование и эволюцию миров размером с Землю вокруг одной звезды. Звезда относительно тусклая и холодная, а семь планет расположены к ней ближе, чем Меркурий — к Солнцу.»Джеймс Уэбб» наблюдает за этими планетами в первый год своей научной деятельности, начавшейся в июне. Часть наблюдений уже сделана ранее, но впервые обнародована лишь на симпозиуме в Научном институте космического телескопа, оперативном центре «Джеймса Уэбба».Планеты системы TRAPPIST-1 обозначены буквами от Bдо H, где B— ближайшая к звезде, а H— самая дальняя.Беннеке показал первые данные с «Джеймса Уэбба» по TRAPPIST-1g. Пока что телескопу лишь удалось выяснить, что богатой водородом атмосферы у нее, вероятно, нет: обнаружить ее было бы сравнительно легко, поскольку планета физически велика. Это может означать, что атмосфера у нее более плотная, из более тяжелых молекул вроде углекислого газа — или вовсе отсутствует.Изучая планетарные атмосферы, «Джеймс Уэбб» в первую очередь смотрит на фильтрацию сияющего света в момент прохода перед звездами. То, какие молекулы составляют атмосферу планеты, говорит, как она развивалась — и возможна ли жизнь на ее поверхности. Поэтому потребуется больше наблюдений и времени на анализ собранных данных, прежде чем исследователи точно определят, есть ли у TRAPPIST-1g атмосфера — и если да, то из чего она состоит.Снимаем «семейный портрет»Данные TRAPPIST-1 анализировать гораздо сложнее, чем те, что собраны с более крупных экзопланет, в том числе близкую по размеру к Юпитеру WASP-39b, которую «Джеймс Уэбб» изучил подробно. Планеты TRAPPIST-1 намного меньше, и сигнал из их атмосфер труднее обнаружить. Кроме того, толкование данных могут затруднить наводки от магнитных возмущений в TRAPPIST-1.»Нам нужен первый взгляд, чтобы понять, с чем мы имеем дело, — говорит Николь Колон, астроном из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда в Гринбелте, штат Мэриленд, не участвовавшая в исследовании. Беннеке общаться с журналистами насчет TRAPPIST-1g отказался, сославшись на статью, находящуюся на рассмотрении в научном журнале.На презентации в ходе конференции Оливия Лим из Университета Монреаля показала два снимка «Джеймса Уэбба» самой внутренней планеты в системе, TRAPPIST-1b. Обнаружить признаки атмосферы там пока тоже не удалось. Но предварительные исследования показывают, что пышной, богатой водородом атмосферы там, как и на 1g, наверняка тоже нет.У Лим уже есть сведения по другим планетам TRAPPIST-1, в том числе полученные на прошлой неделе, но она не успела с ними ознакомиться из-за наплыва данных с «Джеймса Уэбба». «Сейчас такая суматоха», — посетовала она.Колон говорит, что новые результаты по необычной планетной системе появятся уже в ближайшее время: «В течение следующего года у нас будет семейный портрет».

    /20220903/kosmos-255812523.html

    монреаль

    балтимор

    ИноСМИ

    [email protected]

    +7 495 645 66 01

    ФГУП МИА «Россия сегодня»

    2022

    ИноСМИ

    info@inosmi. ru

    +7 495 645 66 01

    ФГУП МИА «Россия сегодня»

    Новости

    ru-RU

    https://inosmi.ru/docs/about/copyright.html

    https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

    ИноСМИ

    [email protected]

    +7 495 645 66 01

    ФГУП МИА «Россия сегодня»

    1920

    1080

    true

    1920

    1440

    true

    https://cdnn1.inosmi.ru/img/07e6/0c/0f/258896191_157:0:1089:699_1920x0_80_0_0_2b0f2f6f578fcb88dfd2286b64a1397e.jpg

    1920

    1920

    true

    ИноСМИ

    [email protected]

    +7 495 645 66 01

    ФГУП МИА «Россия сегодня»

    ИноСМИ

    [email protected]

    +7 495 645 66 01

    ФГУП МИА «Россия сегодня»

    nature, наса, монреаль, балтимор

    что это значит для поиска инопланетной жизни

    WASP-39b вращается близко к своей звезде, что делает ее горячей экзопланетой (художник). Предоставлено: НАСА, ЕКА, CSA, Джозеф Олмстед (STScI)

    Космический телескоп Джеймса Уэбба, уже известный своими завораживающими изображениями космоса, снова сделал это. Телескоп зафиксировал первое однозначное свидетельство наличия углекислого газа в атмосфере планеты за пределами Солнечной системы.

    Находка не только дает дразнящие подсказки о том, как сформировалась экзопланета, но также является предвестником того, что произойдет, поскольку Уэбб изучает все больше и больше инопланетных миров. Об этом сообщается в рукописи, размещенной на сервере препринтов arXiv 9.0007 1 , перед рецензированием, и ожидается, что он будет опубликован в журнале Nature в ближайшие дни. ( Отдел новостей Nature независим от отдела журналов.)

    Четыре откровения телескопа Уэбба о далеких галактиках

    Открытие представлено на графике данных, в котором нет блеска предыдущих изображений Уэбба, на которых были показаны галактики, застывшие в космическом танце, и сияющие облака в звездном питомнике. Но Джесси Кристиансен, астроном из Научного института экзопланет НАСА в Калифорнийском технологическом институте в Пасадене, описывает данные как «великолепные».

    График, или спектр, раскрывает подробную информацию об атмосфере экзопланеты WASP-39b, которую ученые называют горячим Юпитером, потому что она имеет диаметр, аналогичный диаметру Юпитера, но вращается вокруг своей звезды гораздо ближе, чем Меркурий вокруг Солнца, что делает ее невероятно жарко. Планета, которая находится на расстоянии более 200 парсеков от Земли, была первоначально обнаружена во время наземных наблюдений 2 , а затем обнаружена космическим телескопом НАСА «Спитцер», который работал с 2003 по 2020 год.0007 3 , что атмосфера WASP-39b могла содержать углекислый газ, но они не были убедительными.

    Исследователи обнаружили углекислый газ в атмосфере WASP-39b, когда экзопланета прошла перед своей звездой. График данных показывает сигнальную вспышку, когда инфракрасные волны света звезды поглощаются углекислым газом на экзопланете. Предоставлено: НАСА, ЕКА, CSA, Лия Хастак (STScI), Джозеф Олмстед (STScI)

    .

    Затем пришел Уэбб. 10 июля в течение чуть более восьми часов инфракрасный телескоп наблюдал за планетой, движущейся по лику своей звезды. В это время звездный свет проникал в атмосферу планеты, где различные молекулы поглощали определенные длины волн инфракрасного света. Астрономы задавались вопросом, будет ли углекислый газ проявляться как сигнальная вспышка в спектре. «И вот это было — просто спрыгнуть с экрана компьютера», — говорит соавтор исследования Натали Баталья, астроном из Калифорнийского университета в Санта-Крус (UCSC), которая возглавляет группу Уэбба по исследованию транзитных экзопланет раннего выпуска.

    Баталья был не один. Когда Кристиансен, которая не является частью команды, увидела данные, она ахнула. «Я подумала: «О, вот оно», — говорит она. «У нас были намеки на это раньше, но это первый раз, когда это действительно было обнаружение типа «удар в лицо».

    Загадочное происхождение

    Результат укрепил уверенность в том, что Уэбб станет революционером в исследованиях экзопланет. Только за первый год работы телескопу поручено наблюдать 76 экзопланет; окончательный счет может исчисляться сотнями за всю его жизнь. Он будет смотреть сквозь атмосферы газовых гигантов и маленьких каменистых миров, которые могут быть похожи на Землю. «Моей самой первой мыслью, когда я увидел этот сигнал, было: «Вау, это сработает», — говорит Баталья.

    Потрясающие новые изображения Уэбба: новорожденные звезды, сталкивающиеся галактики и горячие экзопланеты

    Но обнаружение двуокиси углерода само по себе впечатляет. «С научной точки зрения это чрезвычайно увлекательно», — говорит Джонатан Фортни, директор Лаборатории других миров в Калифорнийском университете и соавтор статьи. Было бы разумно ожидать, что планета, подобная Юпитеру, которая сформировалась из того же диска материала, что и ее звезда, будет иметь примерно такой же химический состав, что и эта звезда. Но это не так в нашей Солнечной системе; и не верно для WASP-39б. Сильный сигнал углекислого газа экзопланеты предполагает, что она обогащена элементами более тяжелыми, чем водород и гелий, которые обычно составляют звезды. Вопрос в том, почему?

    «Вот здесь история становится интересной, — говорит Баталья. Возможно, когда WASP-39b был молод, его бомбардировали кометы и астероиды, которые могли доставлять более тяжелые элементы, такие как углерод и кислород. Интересно, что экзопланета, по-видимому, содержит такое же количество тяжелых элементов, как и Сатурн, который, по мнению астрономов, также пережил бурную молодость.

    Или ответ может заключаться в том, что WASP-39b сформировалась из материалов в холодных внешних пределах своей планетарной системы, а затем мигрировала внутрь. В своем последнем месте отдыха он прижался к своей звезде-хозяину, которая могла выбросить часть водорода из атмосферы экзопланеты, в результате чего более тяжелые элементы стали более концентрированными и обогащались углекислым газом, чем изначально. Фортни, Баталья и их коллеги работают над четырьмя статьями, в которых будет более подробно анализироваться спектр планеты и исследоваться эти возможности.

    «Это похоже на археологию, — говорит Баталья. «Вы пытаетесь создать большую историю — и используете сами молекулы в качестве индикаторов этой истории».

    Строительные элементы жизни

    Обнаружение углекислого газа в атмосфере планеты — это ступенька к обнаружению жизни за пределами Земли. Астрономы не ожидают, что на WASP-39b может быть жизнь — он находится слишком близко к своей звезде. Они даже не ожидают, что телескоп Уэбба найдет явные признаки жизни на другой планете. Но использование Уэбба для обнаружения углекислого газа помогает заложить основу для будущих открытий.

    Неожиданное попадание пыли на телескоп Webb заставило ученых встревожиться

    Астрономы считают, что смесь углекислого газа и метана в атмосфере планеты может быть индикатором жизни — так называемой биосигнатурой. По словам Кристиансена, сигнал WASP-39b находится «на полпути к хорошей биосигнатуре». Команда Батальи построила модель, предсказывающую, что атмосфера планеты также содержит воду, угарный газ и сероводород, но мало метана.

    В конечном счете, для обнаружения жизни, вероятно, потребуется обсерватория еще более совершенная, чем Уэбб. Но, по словам Батальи, «это действительно важный этап, который нам нужно пройти, чтобы быть готовыми к использованию этой технологии в будущем».

    Космический телескоп Джеймса Уэбба встречает 7 интригующих экзопланет TRAPPIST-1

    Воображаемая поверхность экзопланеты TRAPPIST-1f.
    (Изображение предоставлено: NASA/JPL-Caltech)

    Выйдите сегодня вечером на улицу и посмотрите на Юпитер, ярко сияющий на юге. Теперь посмотрите прямо на его правую сторону и отправляйтесь в космос на 235 триллионов миль (378 триллионов километров). Здесь между головой Рыб и боком Водолея находится невзрачная звезда под названием TRAPPIST-1, ультрахолодный красный карлик, обнаруженный в 1999 году. 

    TRAPPIST-1 был в основном забыт до 2017 года, когда НАСА объявило, что на сегодняшний день в обитаемой зоне одной звезды находится наибольшее количество планет размером с Землю . Экзопланета — с тех пор охотники были одержимы TRAPPIST-1. По последним подсчетам, в этом районе было семь планет, почти столько же, сколько в нашей Солнечной системе. Но TRAPPIST-1 — зеркало или мираж? Может ли он содержать планеты, похожие на Землю, и, возможно, жизнь, или его мимолетное сходство с Солнечной системой скрывает чужие планеты с негостеприимными условиями?

    Обратите внимание на космический телескоп Джеймса Уэбба (Webb или JWST), который, как надеются экзопланетные астрономы, раскроет истинную природу этой уникальной планетарной системы. Используя свою способность характеризовать атмосферу экзопланеты , недавно доказанную на WASP-96b, JWST изучает каждую из семи планет в первый год своей работы, и мы находимся на пороге первых результатов.

    Связанные : Лучшие изображения космического телескопа Джеймса Уэбба за все время (галерея)

    Обнаружение TRAPPIST-1 

    Всего в 39 световых годах от Земли — близкого соседа в космических масштабах — звезда TRAPPIST-1 не похожа на Солнце. Масса звезды примерно в 10 раз меньше массы Солнца, а в ширину она примерно равна Юпитеру . Однако именно то, что вращается вокруг него, волнует охотников за экзопланетами. Три планеты были обнаружены в 2016 году бельгийским телескопом в обсерватории Ла Силья в Чили под названием TRAPPIST — малый телескоп для транзитных планет и планетезималей.

    Это открытие было более чем подтверждено ныне вышедшим на пенсию НАСА Космический телескоп Spitzer в 2017 году. «Космический телескоп Spitzer сыграл гигантскую роль в обнаружении системы TRAPPIST-1, и JWST является продолжением», — сказала Space.com Николь К. Льюис, исследователь экзопланет из Корнельского университета.

    Спитцер провел 1000 часов, глядя на TRAPPIST-1, и смог сказать нам, что в системе семь планет. Спитцер также измерил как массу, так и радиус каждого мира, что позволило провести основные расчеты плотности планет, которые аналогичны земным. С тех пор астрономы находятся в напряжении.

    Изучение их атмосфер

    «Мы знаем, что планеты TRAPPIST-1 состоят из материала, точно такого же, как Земля», — сказал Льюис. «Значит, у них может быть атмосфера, похожая на земную».

    Льюис был одним из руководителей группы, которая в 2018 году использовала космический телескоп Хаббла для сканирования атмосфер планет. «Мы не видели никаких признаков атмосфер, но мы знаем, что у них нет больших пушистых водородных и богатых гелием атмосфер, которые можно было бы ожидать», — сказал Льюис. Такие атмосферы связаны с газовый гигант планет, таких как Сатурн и Юпитер.

    Но Хаббл достиг своего предела. Сигнал JWST. «Система TRAPPIST уже давно входит в план JWST, и, поскольку мы знали о ней шесть лет, мы смогли действительно убедиться, что наблюдаем за ней в меру возможностей JWST», — сказал Льюис.

    Концепт этого художника изображает семь каменистых экзопланет TRAPPIST-1. (Изображение предоставлено NASA-JPL/Caltech)

    TRAPPIST-1: Солнечная система 2.0?

    Астрономы потратили это время на изучение семи миров TRAPPIST-1 как можно больше. В 2018 году исследование показало, что его планеты каменистые и что некоторые из них могут быть более влажными, чем Земля. В 2021 году в другом исследовании утверждалось, что они, вероятно, были каменистыми, хотя и менее плотными, чем планеты в нашей Солнечной системе.

    Система TRAPPIST-1, вероятно, не очень похожа на Солнечную систему. Хотя четыре из семи планет находятся в обитаемой зоне звезды — достаточно близко, чтобы быть достаточно теплыми, чтобы содержать жидкую воду — все они вращаются вокруг своих звезда ближе, чем Меркурий делает солнце.

    Учитывая, что звезда намного тусклее нашего Солнца, это, возможно, не слишком сильно влияет на температуру, но сильно влияет на условия на планетах. Например, ближайшая планета TRAPPIST-1b совершает оборот вокруг своей звезды за 1,9 земных дня. Это очень короткий год. На TRAPPIST-1h, самом дальнем, год занимает всего 19 дней. Более того, все планеты, вероятно, заблокированы приливами, как Луна по отношению к Земле, поэтому только одна сторона всегда получает дневной свет.

    Несмотря на эти различия, TRAPPIST-1 остается главной экзопланетой для JWST из-за разнообразия каменистых планет. И хотя это одна из наиболее изученных планетных систем, ученые по-прежнему считают, что TRAPPIST-1 может раскрыть гораздо больше секретов.

    TRAPPIST-1 в пути

    TRAPPIST-1 единственная известная нам звездная система с семью потенциально похожими на Землю планетами, но это далеко не ближайшая планетарная система . Эта честь принадлежит Проксиме Центавра, находящейся на расстоянии 4,24 световых года от Земли.

    Так почему же увлечение TRAPPIST-1, который в 10 раз дальше? «Проксима не проходит транзитом, и нам нужны транзитные экзопланеты», — сказала Space.com Лиза Калтенеггер, астроном из Корнельского университета. Наша линия обзора системы TRAPPIST-1 идеальна, и наши телескопы могут видеть семь ее планет, пересекающих диск звезды.

    «Ближайшие транзитные планеты дают нам самый зацикленный сигнал, поэтому TRAPPIST-1 — одна из наших любимых систем», — сказал Калтенеггер. Астрономы могут наблюдать, как планеты TRAPPIST-1 вращаются по кругу.

    Концепт этого художника показывает, как может выглядеть планетарная система TRAPPIST-1. (Изображение предоставлено NASA/JPL-Caltech)

    Первый взгляд JWST

    Сможет ли JWST узнать, что находится в атмосферах этих семи скалистых экзопланет? Инструмент Webb NIRSpec делает его единственным телескопом, способным идентифицировать сигнатуры таких молекул, как метан, углекислый газ и кислород — возможные признаки жизни на поверхности и ключ к разгадке состава атмосферы планеты. После многообещающей работы по расшифровке газов, присутствующих в атмосфере WASP-39.b, на прошлой неделе астрономы, наконец, увидели первый взгляд JWST на систему TRAPPIST-1.

    Он еще не рецензировался и не был опубликован, но на конференции в штаб-квартире JWST — Научном институте космического телескопа в Балтиморе — 13 декабря ученые обсудили исходные данные телескопа, полученные в результате его наблюдений за TRAPPIST-1g, вторая по удаленности планета от звезды.

    Бьорн Беннеке, астроном из Университета Монреаля в Канаде, показал , что TRAPPIST-1g не имеет богатой водородом атмосферы. Оливия Лим, доктор философии. студент Монреальского университета, также представил плакат с аналогичными результатами для TRAPPIST-1b (часть разведывательной программы всех планет TRAPPIST-1), как и Александр Ратке, астроном из Гарвардского Смитсоновского центра астрофизики, для наблюдений TRAPPIST-1c.

    Итак, в первых наблюдениях JWST нет захватывающих заголовков открытий о каких-либо планетах TRAPPIST-1.

    Что дальше для JWST?

    Но пусть вас не обескураживает отсутствие откровений в этих первых результатах. Они касаются разведки — понимания того, как лучше всего использовать точность JWST и ее различные инструменты.

    «Эти первые наблюдения выведут нас на тот же уровень, которого мы достигли с Хабблом, более или менее, но мы будем знать, как использовать инструменты, которые мы хотим использовать», — сказал Льюис. «Потребуется несколько наблюдений с JWST, чтобы создать нужные нам сигналы, а благодаря долговечности JWST мы можем просто продолжать пересматривать и узнавать больше».

    Льюис будет изучать TRAPPIST-1e. «Это тот, который находится в середине обитаемой зоны и ближе всего по размеру к Земле», — сказала она.

    Помните, это исследование касается только атмосфер планет. «Мы не можем начать спрашивать об инопланетянах, вероятно, в течение нескольких циклов!» — сказал Льюис.

    Но наука об экзопланетах не ведется изолированно. Льюис работает с Монреальским университетом, потому что их наблюдения TRAPPIST-1d и TRAPPIST-1f — двух других планет в обитаемой зоне — вместе составят захватывающую сравнительную выборку.

    «Наличие Венеры, Земли и Марса в нашей собственной солнечной системе дало нам много информации о том, почему Земля пригодна для жизни, о глобальном потеплении и о том, что могло бы произойти, если бы Земля была немного меньше», — сказал Льюис.

    Фундаментальное будущее TRAPPIST-1

    Истории по теме:

    Одна из планет TRAPPIST-1 войдет в историю как местонахождение первой обнаруженной атмосферы планеты размером с Землю за пределами нашей Солнечной системы. В следующие несколько месяцев, лет и десятилетий система TRAPPIST-1 будет постепенно раскрываться в мельчайших деталях. Но помимо выяснения истинной природы его семи планет размером с Землю, ожидайте увидеть окрестности, используемые для проведения некоторых фундаментальных исследований экзопланет.

    «Мы сможем изучить истинное влияние звезды на относительно похожую на Землю каменистую планету, — сказал Калтенеггер, — и мы сможем увидеть, работает ли наша концепция обитаемой зоны на практике. »

    Все эти возможности исходят из невероятных характеристик удивительно близкой звездной системы. «Все планеты TRAPPIST-1 примерно одинакового размера, но находятся на разном расстоянии от своих звезд, поэтому мы можем исследовать их и думать о процессах, которые их формируют», — сказал Льюис. «Как будто природа подарила нам этот идеальный лабораторный эксперимент».

    Подписывайтесь на нас в Twitter @ Spacedotcom и на Facebook .