В чем отличия водородной бомбы от атомной – DW – 04.09.2017
Фото: picture-alliance/dpa/US Department of Energy
НаукаГлобальные темы
Льюис Сандерс | Ирина Филатова
4 сентября 2017 г.
Северная Корея заявила об успешном проведении испытаний водородной бомбы. DW разобралась, чем это оружие отличается от атомной бомбы.
https://p.dw.com/p/2jL0A
Реклама
В воскресенье, 3 сентября, Северная Корея объявила о проведении испытания усовершенствованной водородной бомбы, также известной как термоядерная бомба. Тем самым Пхеньян отошел от экспериментов с ядерным оружием первого поколения. В чем же разница между атомной и более совершенной водородной бомбой?
Процессы детонации атомной и водородной бомб
Фундаментальное различие состоит в процессе детонации. Взрывная сила атомной бомбы — такой, которая была сброшена на Хиросиму и Нагасаки, — это результат внезапного высвобождения энергии, которое происходит вследствие расщепления ядра тяжелого химического элемента, например, плутония. Это процесс деления.
Через несколько лет после создания в США первой атомной бомбы, испытания которой прошли в штате Нью-Мексико, американцы разработали оружие, действие которого было основано на той же технологии, но с усовершенствованным процессом детонации для более сильного взрыва. Это оружие впоследствии получило название термоядерной бомбы.
Процесс детонации такого оружия состоит из нескольких этапов и начинается с детонации атомной бомбы. В результате этого первого взрыва возникает температура в несколько миллионов градусов. Это создает достаточно энергии для сближения двух ядер настолько, чтобы они могли соединиться. Эта вторая стадия называется синтезом.
Форма бомбы играет роль
По словам экспертов, последняя бомба, испытанная Северной Кореей, значительно отличалась от предыдущих и представляла собой разделенное на камеры устройство. Это позволяет предположить, что речь идет о двухступенчатой водородной бомбе.
«На фотографиях видна более завершенная форма возможной водородной бомбы, где первичная атомная бомба и вторичная стадия синтеза скомбинированы друг с другом в форме песочных часов», — объяснил Ли Чун Гуан, старший научный сотрудник южнокорейского государственного Института научных и технологических проблем.
Разная мощность взрыва
Мощность термоядерной бомбы может в сотни тысяч раз превышать мощность атомной бомбы. Взрывная сила последней часто рассчитывается в килотоннах. Одна килотонна равна тысяче тонн в тротиловом эквиваленте. Единица измерения мощности термоядерной бомбы — мегатонна, или миллион тонн в тротиловом эквиваленте.
Смотрите также:
Чем водородная бомба отличается от атомной
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
Написать в редакцию
Реклама
Пропустить раздел Еще по теме
Еще по теме
Пропустить раздел Близкие темы
Близкие темы
Ядерное оружиеКорейская Народно-Демократическая Республика (КНДР)ПхеньянСанкции в отношении Северной КореиПропустить раздел Топ-тема
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW
На главную страницу
Ядерный взрыв — есть ли защита от атомной бомбы и можно ли выжить
Сведения о странах с ядерным оружием в количественных единицах базируются на данных Стокгольмского международного института исследования проблем мира. Страны, которые официально имеют ОМП, образуют “Ядерный клуб”.
В статье представлен перечень стран с атомными бомбами, а также сведения о последствиях радиации и ядерного взрыва. Согласно последним новостям, российский лидер Владимир Путин объявил, что переводит силы сдерживания в режим особого боевого дежурства.
Отмечается, что радиус поражения ядерной бомбы составляет 1 км, если взрыв имеет мощность 20 кт. При значении 20 Мт он составит 10 км. Согласно расчетам, при взрыве мощностью 100 Мт зона полного разрушения составит радиус 35 км, сильных разрушений — 50 км. На расстоянии примерно 80 км люди могут получить ожоги третьей степени. Один взрыв может привести к полному уничтожению крупного города.
Отдельно следует упомянуть, что сама радиация оказывает отрицательное влияние на здоровье людей. При прохождении радиоактивного излучения через тело человека или при попадании в организм зараженных веществ энергия волн и частиц передается тканям, после — клеткам. Из-за этого атомы и молекулы в составе организма приходят в возбуждение, нарушается деятельность клеток или происходит их гибель. Последствия могут быть различными в зависимости от дозы радиации и продолжительности воздействия.
Страны с ядерным оружием
Принято считать, что в настоящее время в мире существует девять стран, имеющих ядерное вооружение. К ним относят Россию, США, Францию, Великобританию, Китай, Индию, Пакистан, КНДР, Израиль. Согласно расчетам SIPRI на 2017 год, в общей сложности государства имеют примерно 15 тысяч ядерных боеголовок.
Страны с ядерным оружием
Фото: pxhere.com
Отмечается, что оружие распределено между странами неравномерно. Наибольшая доля вооружения присутствует у Америки и России. Ядерными державами официально признаны страны, подписавшие Договор о нераспространении ядерного оружия от 1968 года. К ним относятся США, РФ, Великобритания, Франция, Китай. Оставшиеся четыре государства располагают соответствующим вооружением, но не присоединялись к договору о нераспространении.
Согласно информации из СМИ, Северная Корея вышла из договора, а Израиль не признавал наличие ядерного оружия, но считается, что оно есть. В США предполагают, что Иран продолжает работу над созданием атомной бомбы, несмотря на отказ от военного использования ядерной энергии.
Чем отличается ядерная бомба от атомной?
Ранее в СМИ появлялись сведения, что Северная Корея объявила о проведении испытания усовершенствованной водородной бомбы, которая известна как термоядерная. Отмечается, что между атомной и водородной бомбами есть существенное различие.
Отличается процесс детонации. Взрывная сила атомного оружия (такого, которое было сброшено на Хиросиму и Нагасаки) — итог внезапного высвобождения энергии вследствие расщепления ядра тяжелого химического элемента.
Спустя несколько лет после того, как в США была создана первая атомная бомба, американцами было разработано другое оружие. За основу был взят тот же принцип действия, но процесс детонации был усовершенствован. Оружие позднее получило наименование термоядерной бомбы. Отмечается, что мощность термоядерной бомбы способна превысить мощность атомного оружия во много раз.
Какие бывают ядерные взрывы?
В зависимости от нахождения центра взрыва он может быть космическим, атмосферным, наземным или подземным. Он может произойти над поверхностью воды или под ней.
Космический взрыв происходит на высоте более 100 км. Атмосферный высотный взрыв происходит на высоте более 10-15 км, чаще — на высоте 40-100 км, когда практически отсутствует ударная волна. Высоким воздушным считается взрыв на высоте более 1 километра. К низким воздушным относят высоту 350-1000 м.
При наземном взрыве вспышка касается земной поверхности — от глубины 30 м до высоты в 350 м. Наземный взрыв может быть с образованием воронки или контактным. В первом случае появляется вдавленная воронка без сильного выброса грунта, во втором — грунт выбрасывается.
Подземные малозаглубленные взрывы происходят на глубине 30-350 м, надводными называют те, которые произошли над поверхностью воды до 350 м. При контактном надводном взрыве испаряется вода и образуется подводная ударная волна. Подводные взрывы могут происходить на малой (менее 30 м) глубине и бывают глубоководными (более 250 м).
Поражающие факторы ядерного взрыва
В случае наземного ядерного взрыва примерно половина энергии направляется на образование ударной волны и воронки в земле, а примерно 30-50% — в световое излучение. До 5% уходит на проникающую радиацию, электромагнитное излучение и до 15% в радиоактивное заражение участка поражения.
Поражающие факторы ядерного взрыва
Фото: pxhere.com
Отмечается, что ударная волна и световое излучение схожи с поражающими факторами традиционных взрывчатых веществ. При этом при ядерной атаке световое излучение значительно сильнее.
Ударная волна способна принести значительный вред строениям и технике, а также людям, оказавшимся в эпицентре взрыва. Световое излучение оказывает воздействие на неэкранированные объекты. Оно может спровоцировать возгорание ГСМ и пожары, нарушение зрения человека и животных.
Проникающая радиация производит ионизирующее воздействие, провоцирует разрушение молекул тканей человека. Из-за радиации у пострадавших развивается лучевая болезнь.
Чтобы снизить отрицательные последствия проникающей радиации, людям рекомендовано прятаться в подвалах многоэтажных зданий из камня или железобетона. Ядерный взрыв приводит к радиоактивному заражению. Сообщается, что в зависимости от разновидности заряда энергия может распределяться по-разному.
Предупреждения гражданской обороны о ядерном взрыве?
Наличие современных средств связи и оповещения позволяет своевременно сообщить об угрозе. Как правило, о подобных происшествиях оповещают с использованием сирены. Чтобы получить информацию о дальнейших действиях, нужно включить телевизор или радио, зайти в интернет и получить сведения о месте сбора.
Находясь в крупном городе, можно укрыться в метро, бомбоубежищах, в подвалах зданий. Важно, что чем дольше человек остается на улице, тем большую дозу радиации он получит. При нахождении в квартире лучше укрыться в таком закрытом помещении, как ванная, кладовая.
Сообщается, что порядок действий и правила поведения в зараженном районе определяются органами гражданской обороны. Они предоставляют сведения о характере радиационной обстановки и рассказывают о действиях в будущем. В случае умеренного заражения следует находиться в противорадиационном укрытии до суток. После того, как человек зайдет в помещение, нужно очистить одежду от пыли.
При сильном заражении в укрытии может потребоваться находиться до 3 дней. При опасном заражении длительность пребывания в укрытии не менее трех дней. После этого можно переходить в обычное помещение, но выходить из него допускается только при крайней необходимости на непродолжительный срок.
Находясь вне укрытия, важно знать, что местность и все предметы заражены радиоактивными веществами. Если в воздухе есть частицы пыли, нужно использовать СИЗ. Нельзя пользоваться водой из открытого водоема.
Как пережить ядерный взрыв в убежище?
Важнейшим условием спасения жизни является знание средств и способов защиты от оружия массового поражения. Основной способ защиты — укрытие в защитных сооружениях, эвакуация, использование СИЗ. Необходимо уточнить, где расположены ближайшие убежища по месту нахождения.
Как пережить ядерный взрыв в убежище
Фото: pxhere.com
Убежища позволяют защититься от ударной волны и светового излучения, проникающей радиации и радиоактивного заражения, вредных газов. Они состоят из основного помещения, тамбуров, фильтровентиляционной камеры. В убежищах оборудуются системы водоснабжения и канализации, освещения, отопления.
Противорадиационные укрытия обеспечивают защиту от радиоактивного заражения и светового излучения, снижают воздействие ударной волны и проникающей радиации. Чаще всего они оборудуются в подвальных или наземных этажах зданий.
Что можно сделать, чтобы защитить квартиру от проникновения радиационной пыли:
заделать трещины в дверных и оконных проемах;
закрыть дымоходы;
в случае распоряжения о светомаскировке нужно закрыть световые проемы;
изолировать продукты и воду — завернуть продукты в пергамент или целлофан, выложить в защитные мешки или ящики, застеленные плотной бумагой, воду перелить в термосы, плотно закрывающиеся банки и т. д.
При эвакуации с собой важно взять СИЗ и жизненно необходимые вещи. Потребуются небольшой продуктовый запас, который не портится и не требует приготовления, лекарства, документы. При нахождении в защитном сооружении требуется выполнять указания его коменданта.
Как спастись от радиации после ядерного удара?
Согласно сведениям, представленным в средствах массовой информации, при нахождении в эпицентре взрыва первоначально нужно закрыть глаза, чтобы не потерять зрение. Важно лечь на землю и положить руки под тело, сохраняя неподвижность, пока не пройдут две ударные волны. Необходимо прикрывать дыхательные пути, например, шарфом или платком.
Основные рекомендации:
защищать рот и нос маской до момента, пока не пройдет облако радиоактивных осадков;
отключить системы вентиляции, закрыть двери и окна;
не пить воду из открытых источников водоснабжения, принимать пищу из герметично закрытой тары.
При выходе из убежища важно защищать органы дыхания специальной маской, влажной марлей или при помощи противогаза. Необходимо закрывать все части тела, чтобы на кожу не попала радиоактивная пыль. После того, как человек покинет зону поражения, следует прятаться от осадков. После прибытия в безопасное место обязательны принятие душа и смена одежды. Необходимо принять все лекарства, которые дают врачи.
Выжившим после взрыва следует срочно покидать его эпицентр. Чем быстрее пострадавший покинет зону поражения, тем ниже вероятность получения смертельной дозы облучения.
Сколько времени держится радиация после ядерного взрыва?
Отмечается, что заражение воздуха и местности связано с выпадением радиоактивных веществ. Они оседают и образуют радиоактивный след. По мере удаления от эпицентра снижается уровень опасности. Наибольшая доля опасных веществ выпадает в виде осадков в течение 12 — 24 часов после того, как прогремит взрыв.
Сколько времени держится радиация после ядерного взрыва
Фото: pxhere.com
Радиоактивные продукты могут испускать три вида частиц — альфа, бета, гамма. Наибольшую опасность представляет вероятное попадание радиоактивного вещества в организм с воздухом, пищей и водой. Ядерная атака способна привести к разрушению инфраструктуры, развитию заболеваний, панике. Эти явления относят к вторичным поражающим факторам.
К наиболее тяжелым последствиям может привести ядерный взрыв на АЭС. В таком случае в окружающую среду будут выброшены радиоактивные изотопы, часть которых имеет продолжительный период полураспада. Это время, за которое вещества естественным образом теряет половину радиоактивности. Назвать точный срок, сколько будет сохраняться радиация, сложно. К примеру, период полураспада полония-214 составляет одну секунду, а урана-238 — 4,5 млрд лет.
Гипотетическим последствием после широкомасштабной ядерной войны является ядерная зима. Есть предположения, что после выноса в стратосферу дыма и сажи, вызванных возгораниями после разрыва боезарядов, температура снизится до арктической. Гипотетически это связано с усилением отражения солнечных лучей от верхних атмосферных слоев.
Впервые возможность подобного исхода была предсказана Г. С. Голицыным в СССР и Карлом Саганом в США. Предполагается, что ядерная война приведет к глобальной ядерной ночи, которая будет продолжаться около года. В современных работах 2007 — 2008 гг. компьютерное моделирование продемонстрировало, что небольшая ядерная война, при которой каждая из сторон применяет примерно 50 зарядов, равных по мощности бомбе, взорванной над Хиросимой, даст эффект, сравнимый с малым ледниковым периодом.
Атомное оружие | Память Альфа
в: Взрывное оружие
Английский
Просмотреть источник
Множественные реальности (охватывает информацию из нескольких альтернативных линий времени)
Детонация атомной бомбы, образующей характерное грибовидное облако во время Пробуждения на Вулкане
Атомное оружие (также известное как атомная бомба Атомная бомба , ядерное оружие , или чаще ядерное устройство или ядерное устройство ) — это термин, которым обычно описывалось устройство, разработанное людьми и другими видами, которое использовало один или оба принципа ядерного деления и ядерного синтеза для высвобождения огромной разрушительной энергии. Относительно маломощное атомное оружие могло бы, например, уничтожить небольшой город. Приземный взрыв ядерного оружия может привести к образованию грибовидного облака, а последующее радиоактивное заражение окружающих территорий может вызвать лучевую болезнь и другие проблемы со здоровьем. Достаточное использование атомного оружия может также привести к внезапному снижению общей планетарной температуры из-за твердых частиц в атмосфере, что называется «ядерной зимой». (TNG: «Вопрос времени»; ВОЙ: «Зубы дракона», «Дружба номер один»)
Многие культуры использовали атомное оружие. Вулканцы разработали и широко использовали ядерное оружие в войнах, предшествовавших Времени Пробуждения около 350 года, разрушив их цивилизацию. (ЛОР: «Пробуждение») Талосианское общество было фактически уничтожено применением атомного оружия. (TOS: «Клетка») Реактивный самолет из Соединенных Штатов Америки на Земле, который был отправлен для перехвата USS Enterprise в 1969 году, по мнению Спока, потенциально имел ракеты, вооруженные ядерными боеголовками. (ТОС: «Завтра будет вчера») Планета Экос выпустила термоядерную ракету по USS 9.0026 Enterprise в 2268 году. (TOS: «Образцы силы») Оружие, которое Звездный флот 23-го века считал «атомным» (возможно, атомные бомбы), использовалось в Земно-ромуланской войне. (TOS: «Баланс ужаса») Элазийцы использовали личное ядерное оружие. (TOS: «Элан Троянский»)
Атомная бомба «Толстяк»
Земля, в частности, была свидетелем разработки и применения атомного оружия. Боевое применение сначала более ста лет ограничивалось только двумя видами ядерного оружия, примененными Соединенными Штатами Америки против Японии в конце Второй мировой войны, включая бомбу под кодовым названием «Толстяк». Однако из-за разрушительной силы этого оружия было произведено и испытано бесчисленное количество ядерного оружия (например, на атолле Бикини) между 1945-1990, в основном США и Советского Союза. (ENT: «Испытательный полигон»)
В течение этого периода, который стал известен как Холодная война, человечество постоянно находилось на грани самоуничтожения из-за, помимо других систем доставки атомного оружия, орбитальных ядерных устройств. (TOS: «Задание: Земля»; ENT: «Carbon Creek») В то время разговорной фразой было «нажать на кнопку», что означало, что правительственные силы имели возможность мгновенно запустить ядерное оружие друг в друга, уничтожив цивилизацию в процесс, население даже не подозревало об этом до тех пор, пока не произошел обмен ядерными ударами. Песня 19.80-е изложили это понятие, заявив, что при таком обмене ядерными ударами единственный выбор, который будет у общественности, будет «сколько мегатонн». ( Звездный путь IV: Путешествие домой )
Взрыв ядерного оружия в Неваде
Земляне также разработали атомное оружие в зеркальной вселенной. (ЛОР: вступительные титры «In a Mirror, Darkly»)
Ядерный взрыв в зеркальной вселенной
Кварк, Ром, Ног и Одо смогли испытать атомное оружие, когда их случайно перенесли в 1947 Земля. Там они использовали бета-излучение, выпущенное в результате испытания атомной бомбы в пустыне Невада, чтобы вернуться в 24 век. Ференги никогда не испытывали атомное оружие на своей планете, не говоря уже о том, чтобы фактически использовать его в бою, и Кварк был шокирован «глупостью» людей, загрязнивших свою планету атомными испытаниями. (ДС9: «Маленькие зеленые человечки»)
В реальном мире Испытательный полигон в Неваде начал испытания ядерной бомбы в 1951 году.
В 1950-х годах некоторые земные державы разработали другой тип ядерного оружия, известный как водородные бомбы. (ДС9: «Далеко за пределами звезд»)
Третья мировая война была описана как ядерный катаклизм. Шестьсот миллионов были убиты, большинство крупных городов разрушено, а правительств осталось мало. Индиана стала мишенью в 2053 году. ( Звездный путь: Первый контакт ; DIS: «Новый Эдем») Последовал постатомный ужас, и десятилетие спустя радиоактивные изотопы, образовавшиеся в результате конфликта, остались в атмосфере. Но по большой иронии судьбы первый успешный сверхсветовой корабль Зефрама Кокрана, пилотируемый людьми, был запущен с использованием остатков ядерной ракеты. (TNG: «Встреча в Farpoint»; Звездный путь: Первый контакт )
К середине 23-го века достижения в технологии материалов корпуса привели к тому, что ядерное оружие утратило свое тактическое значение в бою между кораблями. Ромуланские хищные птицы использовали их исключительно в качестве устройств самоуничтожения, и такая боеголовка взорвалась в упор перед звездолетом без поднятых щитов, что привело к относительно небольшим потерям, а также к временному отключению электричества. (TOS: «Баланс ужаса») Против серьезно поврежденного Конституции 9Звездолет класса 0027 с работающими только вторичными системами, одно попадание ядерной ракеты 20-го века может нанести серьезный ущерб. (TOS: «Завтра будет вчера») Все еще использовалось ядерное оружие малой мощности, такое как кобальтовые бомбы, мощность взрыва которых составляла 1/10 000 мощности унции антивещества. (ТОС: «Одержимость»)
Исходная информация
По словам Дэниела Карлсона и Гарри Доддемы, давших название вулканскому материалу вокая , он образовался в результате ядерных войн на планете, подобно земному минералу тринититу.
Похожие темы
Кобальтовая термоядерная боеголовка
Кобальт-ториевый прибор
Водородная бомба
Субатомный дисраптор
Апокриф
В игре Star Trek: 25th Anniversary , где-то в 1260-х годах конфликт между двумя соперничающими обществами, капиталистическими Lucrs и коммунистическими Sofs, привел к войне с атомными оружие, опустошившее их планету Альфа Проксима III.
Внешние ссылки
Ядерное оружие в Memory Beta, вики для лицензированных Star Trek работает
Ядерное оружие в Википедии
Ядерная взрывчатка в Википедии
Deutsch
Контент сообщества доступен по лицензии CC-BY-NC, если не указано иное.
Архив ядерного оружия — Путеводитель по ядерному оружию
Архив ядерного оружия — Путеводитель по ядерному оружию
Путеводитель по ядерному оружию
Если мы будем вести войну и выиграем ее с помощью водородных бомб, история запомнит не идеалы, за которые мы боролись, а методы, которые мы использовали для их достижения. Эти методы можно сравнить с боевыми действиями Чингисхана, который безжалостно истребил всех жителей Персии до последнего.
Ханс А. Бете Дорога из Лос-Аламоса: Сборник очерков Ганса А. Бете
…И эти атомные бомбы, которые наука сбросила на мир в ту ночь, были странными даже для тех, кто их использовал.
Герберт Уэллс Освобожденный мир , 1914
Об этом сайте
Архивный устав
История архива
Известные цитаты
Об используемой графике
Отказ от ответственности
Кредиты и благодарности
Связь «сестринский сайт» была установлена с Зона Троицы Грегори Уокера . Мы с Грегом активно сотрудничаем, чтобы предоставить широчайший спектр информации о ядерном оружии в наиболее удобной для нас форме. Каждый из двух сайтов имеет разную направленность. Архив ядерного оружия предоставляет текущую информацию, технические данные и информационные статьи. Сайт Trinity фокусируется на исторической информации, особенно на репродукциях общедоступных документов.
Обновлены часто задаваемые вопросы о ядерном оружии.
25 января 2020 г.
Обновлены справочные ссылки на этой странице. Контактный адрес электронной почты изменен.
13 марта 2019 г.
Обновлены часто задаваемые вопросы о ядерном оружии.
3 сентября 2007 г.
Обновлена страница Царь-бомбы (самая большая в мире ядерная бомба).
31 августа 2007 г.
Обновлены страницы постоянного запаса ядерного оружия США.
23 августа 2007 г.
Добавлено Первые планы Великобритании по разработке атомной бомбы , первый обзор характеристик атомной бомбы Уильяма Пенни 1947 года и задачи, необходимые для ее разработки.
3 июля 2007 г.
Обновлен раздел 8 часто задаваемых вопросов о ядерном оружии , «Первое ядерное оружие», теперь с диаграммами.
13 января 2007 г.
Добавлена страница Enola Gay .
9 января 2007 г.
Обновлены страницы, посвященные постоянным запасам ядерного оружия США, ядерным силам США и боеголовкам W62 и W76.
14 декабря 2006 г.
Добавлены страницы по делу Александра Литивенко и отравлению полонием.
25 октября 2006 г.
Последнее обновление для Северной Кореи.
14 октября 2006 г.
Северная Корея добавлена в список ядерных держав.
Обновлена страница ядерного арсенала США.
17 мая 2006 г.
Обновлена тестовая страница Operation Castle и часто задаваемые вопросы о ядерном оружии, раздел 12. Изменен контактный адрес электронной почты.
17 августа 2003 г.
Сайт переименован в Архив ядерного оружия с собственным доменом.
Прошлое — это пролог
История — Вторая мировая война (и до нее)
Рассвет атомного века
Изобретение и открытие: атомные бомбы и деление
Манхэттенский проект
Тринити
Маленький мальчик и толстяк
Энола Гей
Хиросима и Нагасаки
История — Послевоенное развитие оружия
Приведенные ниже ссылки ведут на страницы, описывающие серию испытаний ядерного оружия, проведенных со времен Второй мировой войны. По этим ссылкам можно получить доступ к самым популярным изображениям ядерных испытаний.
США
Советский Союз/Россия
Соединенное Королевство
Франция
Китай
Индия
Пакистан
Северная Корея
Настоящее
Арсеналы объявленных ядерных государств
США
Россия
Соединенное Королевство
Франция
Китай
Индия
Пакистан
Северная Корея
Ядерные государства в тени
Южная Африка
Израиль
Ирак
Архивные отделы
Объявления и обзоры
Последнее изменение 15 августа 1999 г. Обзоры продукции и публикации, представляющие особый интерес
Ядерная коллекция изображений обоев
Последнее изменение 30 марта 2001 г. БОЛЬШИЕ высококачественные изображения
Часто задаваемые вопросы о ядерном оружии (NWFAQ) от Carey Sublette
Последнее изменение: 13 марта 2019 г.
Неактивные ссылки для разделов, которые не были завершены или выпущены
0. 0 Введение
1.0 Типы ядерного оружия
2.0 Введение в физику и конструкцию ядерного оружия
3.0 Вещество, энергия и радиационная гидродинамика
4.0 Разработка и проектирование ядерного оружия
5.0 Последствия ядерных взрывов
6.0 Ядерные материалы
7.0 Страны, обладающие ядерным оружием, и арсеналы
8.0 Первое ядерное оружие
9.0 Хиросима и Нагасаки
10.0 Хронология происхождения атомного оружия
11.0 Вопросы и ответы
12.0 Полезные таблицы
13.0 Библиография
14.0 Часто задаваемые вопросы о ядерном оружии История изменений
Основные справочные статьи и ссылки
Хранилище компьютерного моделирования и моделей ядерных эффектов
Иллюстрированные эффекты ядерного оружия
Производство и изготовление плутония (на иллюстрации)
Отчет Смита: атомная энергия в военных целях; первое публичное описание атомной технологии, выпущенное в 1945 и еще отличное знакомство
Ядерные испытания
Полный список всех ядерных взрывов Джима Лоусона [8/1996]
Официальный список подземных ядерных взрывов в Неваде [1995]
Библиографический материал
Некоторые ссылки [1995]
Большой список публикаций по ядерному оружию [1995]
Ссылки на сайты с важной информацией. Сохранение ссылок на веб-ресурсы — непростая задача. Все ссылки, указанные здесь, работают на начало 2020 года.
Домашняя страница Министерства энергетики — отличное место для начала. Несколько страниц с отличными ссылками на другие информационные сайты DOE доступны здесь.
Управление научной и технической информации Министерства энергетики США. Отличная ссылка для доступа к миллионам страниц информации в режиме онлайн. Ливерморская национальная лаборатория Лоуренса закрыла свой портал поиска в библиотеке, и отчеты LLNL можно найти здесь.
Страница отчета государственной бухгалтерии. Ценный ресурс. Перейдите на страницу поиска GAO Access, используйте поиск по ключевым словам (например, «ядерный»). Многие 9 ФГ5 и более поздние отчеты доступны онлайн
Полный архивный сайт для позднего оплакиваемого Управления по оценке технологий США (OTA). Организатор Принстонского унив.
Федерация американских ученых: Ядерные ресурсы Здесь много всего, полистайте.
Список Стивена Шварца объектов ядерного оружия США
Домашняя страница исследования стоимости ядерного оружия Института Брукингса
Тринити-сайт Грегори Уокера
Бюллетень ученых-атомщиков. Теперь на этом сайте размещены тексты многих ценных статей с возможностью онлайн-поиска.
Совет по защите природных ресурсов (NRDC)
Центр исследований проблем нераспространения (CNS) Джеймса Мартина при Монтерейском институте международных исследований (MIIS). Отличное хранилище он-лайн материалов
Британско-американский информационный совет по безопасности (BASIC). Независимая исследовательская организация, которая анализирует политику правительства.
Проект по государственному надзору (POGO): Центр оборонной информации (CDI) Независимая организация, занимающаяся исследованиями и анализом военной политики, имеет множество онлайн-ресурсов.
Медицинское обслуживание радиологических пострадавших Хороший ресурс по биологическому и химическому оружию.
FM 8-9: Справочник НАТО по медицинским аспектам оборонительных операций против ядерного оружия
Плутоний: первые пятьдесят лет от Министерства энергетики США
Приоткрывая завесу секретности: Решения о рассекречивании ограниченных данных, с 1946 г. по настоящее время (1 января 2001 г.) . Версия РДД-7. Много интересной информации о ядерном оружии.
Т-2 Служба ядерной информации. Расположенный в Лос-Аламосе, это сайт , который первым отправится за данными ядерной физики.
Центр ядерных данных Японского исследовательского института атомной энергии (JAERI). Это также отличный источник данных по ядерной физике.
Архивный отчет Гринпис о технологии двойного назначения (см. рис. 4, 5, 6 и 7)
Новости лаборатории Sandia
Объект национальной безопасности штата Невада
Ядерные испытания в США: с июля 1945 г. по сентябрь 1992 г. (ред. 16, сентябрь 2015 г.)
В электронном читальном зале ЦРУ по Закону о свободе информации размещаются рассекреченные документы, которые можно загрузить.
Места для посещения
Национальный музей атомных испытаний
Национальный музей ядерной науки и истории
Научный музей Брэдбери: «Ваше окно в Лос-Аламосскую национальную лабораторию»
Прочие архивные материалы
Диаграммы боеголовок Ричарда К. Брауна
Технология импульсного переключения питания [10/96]
Другие страницы ссылок
Исторические ссылки и статьи
Свидетельства очевидцев выживших в Хиросиме/Нагасаки
Порыться в прошлых архивах
Архив 1997 года Проверьте здесь материалы 1997 года, которых больше нет в списке выше.
Ученые поняли, почему чихали все астронавты, побывавшие на Луне
Ученые NASA выяснили, почему чихали все астронавты, побывавшие на Луне. Чтобы лучше понять свойства лунной пыли, ученые проводят опыты с аналогичными частицами на Земле.
Ученые разобрались в причинах странных недомоганий, которые сопровождали американских астронавтов, побывавших на поверхности Луны. По возвращении на Землю все без исключения астронавты испытывали боль в горле и ходили с мокрыми глазами. «Лунной сенной лихорадкой» впервые назвал эти симптомы астронавт Харрисон Шмитт странные симптомы, которые он заметил еще во время 17-й экспедиции по программе «Аполлон».
Чихание и заложенность носа были постоянными спутниками астронавтов после выхода на поверхность Луны, причем симптомы исчезали спустя несколько дней.
При этом во внутреннем объеме посадочного модуля постоянно наблюдался запах, похожий на запах сгоревшего пороха. Все это наталкивало астронавтов на связь недомогания с лунной пылью и позднее встал вопрос, имеющий непосредственное отношение к возможности дальнейших полетов на Луну и освоения человеком Солнечной системы – может ли лунная пыль повредить человеческому здоровью?
Для ответа на этот вопрос Европейским космическим агентством была создана научная коллаборация, призванная изучить вопросы, связанные с биологическим воздействием лунной пыли.
«Мы не знаем, насколько вредна эта пыль. Все сводится к попытке оценить возникающий риск», — пояснила Ким Приск, физиолог из Калифорнийского университета, 20 лет занимающаяся медицинскими вопросами космических полетов, одна из 12 специалистов, принимающих участие в исследовании.
По словам ученых, частицы лунной пыли содержат силикаты – минералы, часто встречающиеся на космических телах с вулканической активностью. Именно из-за них на земле страдают шахтеры, которые получают рубцы и воспаления легких из-за содержащихся горных породах силикатах. Что касается лунной пыли, то она обладает настолько выраженными абразивными свойствами,
что буквально «съедала» нижний слой подошвы обуви астронавтов, и разрушала герметичные уплотнители контейнеров, которые использовались для сбора образцов.
Мелкая, как пудра, и острая, как стекло – с учетом слабой гравитации, которая в шесть раз ниже земной, лунная пыль способна подолгу оставаться во взвешенном состоянии в воздухе, и глубже проникать в легкие человека.
close
100%
«Частицы в 50 раз меньше человеческого волоса могут месяцами находиться в ваших легких. Чем дольше частица там остается, тем больше шанс получить токсический эффект», — поясняет Ким. Потенциальный эффект от вдыхания такой пыли не изучен, однако недавнее исследование американских ученых показало, что частицы, аналогичные по свойствам лунным,
в результате длительного воздействия способны разрушать клетки мозга и легких.
По словам ученых, особые свойства лунной пыли определяются специфическими условиями на спутнике Земли. На нашей планете мелкие частицы пыли со временем становятся более гладкими благодаря эрозии, вызванной контактом с воздухом и водой. Поскольку на Луне ни первого, ни второго не существует, частицы остаются острыми бесконечно долго. К тому же, поверхность Луны постоянно бомбардируется космическими частицами от Солнца, что заставляет верхний слой грунт электризоваться. Этот эффект может быть настолько сильным, что наэлектризованная пыль левитирует над лунной поверхностью и может проще попадать в механические устройства и организм человека, даже облаченного в скафандр.
Для дальнейшего исследования эффектов лунной пыли ученые Европейского космического агентства намерены проводить новые опыты с частицами, аналогичными лунным, добытыми из определенного горного месторождения на территории Германии. Однако, признают ученые, имитировать лунную пыль непросто. «Редкость лунного стекловидного вещества делает его совершенно особым видом пыли. Мы вынуждены перемалывать материал, однако это означает лишение его острых краев», — пояснил Эрин Транфильд, биолог, специалист по токсичности пыли. Впрочем, говорят специалисты, лунная пыль это не только проблемы.
«Вы можете нагревать ее, чтобы производить кирпичи для укрытия астронавтов. А из почвы можно выделять кислород, необходимый для поддержки миссий на Луну», — считает научный советник ESA Эйдан Коули.
Необычный судебный иск не так давно был подан в США против Национального аэрокосмического агентства NASA со стороны жительницы штата Теннесси. Иск касается содержимого небольшого пузырька, который она получила в подарок в далеком детстве — она считает, что в нем содержится лунный грунт.
Согласно судебным документам, поданным в окружной суд Канзаса, Лауре Мюррей, которая сегодня носит фамилию Чикко, было всего десять лет, когда ее мать преподнесла ей пузырек, в котором находилась легкая светлая пыль. К подарку прилагалась записка на бумажке, на которой от руки было написано пожелание якобы от Нила Армстронга, первого астронавта, ступившего на поверхность Луны в 1969 году.
50 лет назад астронавты Армстронг и Олдрин ступили на поверхность Луны
Наука
20 июля 1969 года по времени Гринвича, отстыковавшийся от космического корабля «Аполлон-11» лунный модуль с Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином совершил посадку на поверхности Луны. Через несколько часов, уже 21 июля, астронавты стали первыми людьми, сделавшими шаги по спутнику Земли. «Газета.Ru» вспомнила высадку на Луне в историческом онлайне.
08:00
Таким было одно из важнейших событий в истории мировой космонавтики. На этом «Газета.Ru» завершает онлайн.
close
100%
07:45
«Это была знаковая экспедиция для всего человечества, потому что она позволила убедиться в том, что человек может вступить на другое небесное тело, пусть даже это тело находится от нас так близко, как Луна», — отмечал российский космонавт Борисенко.
close
100%
07:25
На «Хорнете» им показали видеозаписи новостей, благоговейный трепет собравшихся у телевизоров людей, свидетелей их первых шагов по Луне. И Олдрин с ироничной улыбкой сказал Армстронгу: «Нил, а ведь мы пропустили все это!»
07:10
Для торжественной встречи героев на авианосец прибыли президент США Ричард Никсон, директор NASA Томас Пейн, астронавт Фрэнк Борман и другие лица, причастные к событию. 27 июля фургон был доставлен в лабораторию LRL, где астронавты пробыли до 11 августа – до конца карантина.
06:50
24 июля в 16:50 «Аполлон-11» приводнился в Тихом океане. В общей сложности полет космического корабля под командованием Армстронга продолжался 195 часов 18 минут. На воде отсек перевернулся днищем вверх, но с помощью надувных шаров-поплавков был возвращен в нормальное положение. С вертолета были сброшены три водолаза, которые подвели под корабль понтон и подготовили два надувных плота. Водолаз в скафандре открыл люк, передав астронавтам три таких же скафандра. Армстронг, Олдрин и Коллинз вышли на надувной плот и после обработки скафандров дезинфицирующим средством на вертолете отправились на авианосец «Хорнет», где перешли в карантинный фургон.
close
100%
06:35
Пробыв на Луне в общей сложности 21,5 ч, астронавты стартовали с ее поверхности, провели ряд маневров на окололунной орбите и состыковались с основным блоком корабля, в котором все это время находился Коллинз. Затем Армстронг и Олдрин перешли в основной блок. Лунная кабина была отделена, а основной блок после включения двигателей перешел на траекторию полета к Земле.
06:15
Далее астронавты отошли ко сну. Через семь часов отдыха они начали готовиться к обратному старту.
05:55
После возвращения в лунный модуль астронавты выбросили ненужные предметы, наполнили кабину кислородов, проведи бортовые системы и после семичасового отдыха начали готовиться к старту.
05:45
События в космосе не остались без внимания в Советском Союзе. Там не без горечи от «поражения» отдали должное героям. В новостях по ТВ диктор зачитал сообщение примерно следующего содержания: «Лунная кабина американского космического корабля «Аполлон-11» совершила успешную посадку на поверхность Луны в районе Моря Спокойствия. Командир экспедиции Нил Армстронг доложил: «Хьюстон, говорит База Спокойствия. «Орел» на Луне».
05:35
С громким и долгожданным шумом кислород ворвался в кабину «Орла». Армстронг с саркастической усмешкой вспомнил страшные предсказания о том, что лунная пыль может загореться, соединившись с кислородом. Он и Олдрин были покрыты пылью с головы до ног! Сняв шлемы, они тут же почувствовали острый запах, напомнивший Армстронгу о влажном пепле в камине, а Олдрину – порох после выстрела. Так пахла Луна…» — сообщалось в «Мировой пилотируемой космонавтике».
close
100%
05:27
Выход на поверхность Луны продолжался 2 часа и 31 минуту. Наибольшее удаление Армстронга от лунного модуля составило 60 м. В общей сложности им удалось собрать 21,5 кг образцов лунной породы – это меньше, чем планировалось изначально.
05:10
Теперь в аппарат заходит Армстронг.
05:00
Олдрин вернулся в лунный модуль.
04:50
На Луне астронавты оставили пластинку с выгравированной картой Земли и текстом: «Здесь люди с планеты Земля впервые ступили на Луну. Июль 1969 года новой эры. Мы пришли с миром от имени всего человечества».
04:40
Астронавты начали совместный обход лунного модуля, сфотографировали элементы посадочного устройства, сопло ЖРД, «затылок» ВС в профиль. Подняв объектив камеры почти вертикально, они «поймали» в кадр маленькую голубую полусферу в бескрайнем черном небе Луны – планету Земля.
04:30
Кстати, ровно два года назад, в июле 2017-го, сумку с образцами лунного грунта продали на аукционе в Нью-Йорке за приличную сумму – около $2 млн. Оспорить сделку пытались в NASA, однако суд не нашел никаких нарушений.
04:25
Работая в скафандрах, собирают образцы лунного грунта, набрав в итоге около 28 кг, устанавливают отражатель и сейсмометр, проводят другие действия.
03:58
«До встречи на «Хорнете», – попрощался Никсон. «Жду этого с большим нетерпением, сэр», – единственное, что сказал Олдрин. Астронавты по-военному отдали честь президенту».
03:57
«Спасибо, мистер президент. Это большая честь и привилегия для нас быть здесь, представляя не только Соединенные Штаты, но и людей всех национальностей…», — ответил на его реплику Армстронг.
03:56
«Хеллоу, Нил, Базз, я говорю с вами по телефону из Овального кабинета в Белом доме, и это самый исторический телефонный звонок… В этот бесценный момент в истории человечества все люди на Земле едины в своей гордости за то, что вы сделали, и едины в молитвах за ваше благополучное возвращение на Землю», — начал разговор президент Никсон.
03:55
Астронавты на протяжении двух минут разговаривают с Белым домом. Армстронг докладывает президенту США Никсону о благополучной посадке на Луну.
03:50
Армстронг установил в 15 м от ЛО телевизионную камеру, ловушку ядер инертных газов и ряд предметов, предусмотренных программой.
03:45
Вдвоем астронавты установили государственный флаг США.
03:30
«Базз спрыгнул на опору стойки. Способность описывать увиденное на мгновение покинула его. Он видел беспорядок, и все же бросалась в глаза некая «точность», как он скажет позже, «точность камня и пыли». Олдрин только и смог произнести: «Красивый вид!» Армстронг согласился: «Не слабо, правда! Великолепный вид». Услышав это, Олдрин вдруг нашел точные слова. С тихим удивлением в голосе он сказал: «Великолепное запустение!» — описывали авторы «Мировой пилотируемой космонавтики».
03:25
Армстронг сделал несколько снимков и приступил к сбору аварийной партии образцов. Затем на поверхность вышел Олдрин.
03:20
Наружный осмотр модуля показал, что опоры углубились в грунт всего на 2,5-5 см.
03:14
Выход на поверхность Луны начинает Олдрин.
close
100%
03:00
Еще держась за поручень правой рукой, Армстронг сказал в камеру: «Поверхность мелкозернистая, покрыта пылью. Я могу свободно подбросить ее носком. Я вижу следы моих ботинок. Передвигаться нетрудно. Двигатель никакого кратера не сделал, до грунта около 30 см».
02:57
Спуск Армстронга на поверхность Луны снимал на кинокамеру Олдрин из верхнего люка. Командир быстр собрал около 1 кг образцов лунного грунта на случай аварийного возвращения в лунный модуль.
02:56
Итак, первый человек в истории ступил на лунную поверхность! Сделав эти важнейшие для человечества шаги, Армстронг произнес свою легендарную фразу: «Это небольшой шаг для человека, но огромный скачок для человечества».
02:55
Держась руками за поручни трапа, Армстронг осторожно спустился вниз, в тень лунного модуля, и встал обеими ногами на поверхность.
close
100%
02:53
Жена Армстронга впоследствии шутила: «Он тянул время, так как еще не придумал, что же он скажет, ступив на Луну».
02:51
Несколько минут пришлось ждать, пока пойдет охлаждение скафандров.
02:49
«Люк пошел», — передал по радио Армстронг.
02:48
Люк наконец-то открылся! Армстронг начал выход на Луну!
02:43
Олдрин потянул рук за ручку: «Посмотрим, откроется?» Дверца оставалась закрытой.
02:30
Кажется, астронавты готовы!
close
100%
02:10
По мнению участника двух экспедиций на МКС Андрея Борисенко, астронавты хорошо знали свою задачу, при этом об избыточной подготовке говорить не приходится.
«Избыточности подготовки в профессии космонавта практически не существует, — говорил космонавт slovodel.com. — Граница, которой определяется степень подготовки, упирается в ресурсы человеческого организма. В первую очередь в быстроту реакции, в его способность к анализу больших данных, к запоминанию. Потому что никто не может заранее сказать, с чем космонавт/астронавт может столкнуться в таких условиях, которые нам предлагает космос. Поэтому подготовка может только неспециалистам на первый взгляд показаться избыточной. На самом деле, она не избыточна. Стараются просто предусмотреть все возможные варианты развития нештатных ситуаций».
01:50
Армстронгу и Олдрину предстояло разгерметизировать кабину «Орла».
01:30
Кроме того, важным элементом экипировки стали специальные лунные перчатки с теплоизолирующим покрытием из тканого остального волокна и наконечниками на пальцах из кремнийорганического каучука.
01:15
Сначала были надеты синие лунные ботинки с грубыми протекторами на подошвах. Затем на спину водрузили массивные ранцы портативной системы жизнеобеспечения. К скафандрам были присоединены шланги кислорода и водяного охлаждения. На прозрачные шлемы надели дополнительный внешний щиток с позолоченным стеклом, ослабляющим яркий свет солнца.
01:00
Подготовка к выходу из лунного модуля шла очень долго и крайне скрупулезно. Армстронг и Олдрин сверяли с инструкцией малейшие детали.
00:35
Уникальные аудио, длина многих из которых составляет более 7 часов, были опубликованы на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.
00:20
В июле 2018 года специалисты NASA оцифровали 170 кассет с магнитными пленками, на которых записаны переговоры между экипажем «Аполлона-11» и Землей, а также летными диспетчерами и другими группами, поддерживающими миссию. Всего 19 тыс. часов записей были оцифрованы с помощью единственного рабочего магнитофона, который способен их проиграть.
close
100%
23:55
В США Армстронг имеет не меньшую славу, чем Гагарин в России. Имя легендарного астронавта носят с десяток школ и колледжей. В его честь написаны песни и книги, поставлены фильмы. Лунный кратер, находившийся в 50 км от места приземления лунного модуля «Аполлона-11», назван именем первого человека, ступившего на поверхность спутника Земли. Астероид 6469 также постигла эта «участь».
23:15
Пока астронавты сидели в лунном модуле, отдыхали и выжидали, Олдрин совершил личный духовный обряд. Ему запретили передавать его по радио, поэтому инициатива пилота могла быть интерпретирована как непослушание.
22:40
close
100%
22:20
close
100%
22:00
close
100%
21:40
Вскоре после получения разрешения на выход на поверхность Луны Олдрин произнес в эфир: «Говорит пилот лунного модуля. Я бы хотел воспользоваться этой возможностью и попросить каждого человека, слушающего меня, кем бы он ни был и где бы ни находился, на минуту отвлечься, поразмышлять над событиями последних нескольких часов и по-своему воздать благодарность».
close
100%
21:15
Также заимствуем из этой книги: «Вдали виднелись какие-то гребни: они могли быть высотой и 5 метров, и 10 – для сравнения не было ни сооружений, ни деревьев, ни других ориентиров, по которым обыкновенно судят о размерах и расстояниях. Впереди, быть может, в полумиле, виднелся холм. Отсутствие атмосферы придавало виду нереальную ясность. Валуны на горизонте были столь же четкими, как и камни рядом с опорами модуля. Самой удивительной казалась странная игра света и цвета. Прямые лучи солнца делали ландшафт на западе бронзовым, слева и справа он затемнялся до почти коричневого цвета, а внизу, у самого LM, грунт имел пепельно-серый цвет. Пейзаж не выглядел враждебным и не казался местом, где незащищенный человек мгновенно погибает. Армстронг посмотрел в маленькое верхнее окно и увидел бело-синюю Землю в абсолютно черном небе Луны. «Она большая, яркая и красивая», – сказал он капкому Чарли Дьюку».
20:45
Первые минуты ушли на проверку систем: вдруг нужно будет срочно взлетать? Хьюстон изучил телеметрию и передал: «Разрешаем оставаться». И лишь почти через 20 минут Армстронг смог осмотреться, — отмечается в труде группы авторов «Мировая пилотируемая космонавтика». — «Орел» покоился на широкой равнине, рябой от кратеров, с хаотично разбросанными кругом камнями».
20:35
Астронавты провели операции, имитирующие старт, и, убедившись в исправности бортовых систем, обесточили все, что не потребуется до старта с Луны.
20:20
Радоваться, однако, было рано. Оба астронавта пребывали в колоссальном напряжении. В течение трех минут они находились в готовности к аварийному старту с Луны, пока не получили разрешение приступить к выполнению программы.
20:18
Армстронг передал «Хьюстон, говорит База Спокойствия. «Орел» сел».
20:17
В результате проведенных маневров аппарат совершил посадку за пределами опасной зоны. Посадка произошла в юго-западной части Моря Спокойствия. Место было сравнительно ровное, близлежащие кратеры в поперечнике не превышали 0,3-0,6 м, камни — 0,6 м.
20:15
При проведении маневра Армстронг вел наблюдение через окно, а Олдрин непрерывно сообщал ему данные о высоте и скорости полета по приборам. Съемка процесса спуска проводилась кинокамерой через окно кабины.
20:12
Армстронг и Олдрин перешли в лунную кабину, отстыковались от основного блока и начали осуществлять посадку на Луну. Спуск начался! Сначала он проходил по автоматической программе, однако на высоте около 135 м Армстронг был вынужден произвести переключение на полуавтоматическую программу (иначе аппарат попал бы в кратер, наполненный крупными камнями), которая предусматривает автоматическое регулирование работы двигателя ПС (организация запрещена в России) и ручное регулирование двигателей системы ориентации.
close
100%
20:00
При разработке кода она использовала так называемое асинхронное программирование — принцип, когда определенные операции выполняются независимо от основного потока данных. Гамильтон была одной из тех, кто стоял у истоков развития этого метода. Благодаря такому подходу бортовой компьютер смог «сконцентрироваться» на основной своей задаче — посадке корабля на Луну и игнорировать не приоритетные задачи.
19:55
Перегрузка компьютера входящими данными могла сорвать всю миссию, однако благодаря предусмотрительности программистки Маргарет Гамильтон, участвовавшей в разработке кода для бортового компьютера, этого не произошло.
19:50
На лунной орбите корабль оказался примерно через 76 часов после старта. За это время астронавты провели полуторачасовой сеанс видеосвязи с Землей, Армстронг и Олдрин проверили бортовые системы в лунном модуле. Затем они начали готовиться к отстыковке. Она состоялась спустя около 100 часов после старта. 20 июля 1969 года «Аполлон-11» с астронавтами был в считанных километрах от поверхности Луны, когда сработали аварийные устройства. В стыковочной радарной системе непроизвольно обновился счетчик, из-за чего компьютер получил запрос на выполнение большего числа операций, чем он мог обработать.
19:35
В августе 1952 года Армстронг был уволен в чине лейтенанта с зачислением в морской резерв США. 10 лет спустя его приняли в отряд гражданских пилотов в рамках проекта NACA (позже преобразованного в NASA). В марте 1966 года он совершил свой первый полет в космос, пилотируя в качестве командира корабль «Джемини-8». В ходе полета Армстронг и астронавт Дэвид Скотт осуществили первую орбитальную стыковку двух космических кораблей.
19:25
До карьеры астронавта Армстронг принимал участие в корейской войне, совершив 78 вылетов и проведя в воздухе 121 час. Однажды самолет офицера оказался подбит, однако он сумел приземлить его на брюхо на своей территории. Армстронг был награжден Воздушной медалью за 20 боевых вылетов, «Золотой звездой» за 20 следующих, а также Корейской медалью за службу.
close
100%
19:05
Для запуска корабля была использована ракета-носитель «Сатурн 5», она отличалась от ракеты для запуска «Аполлона-10» меньшим количеством измерительного и телеметрического оборудования. Высота трехступенчатой ракеты-носителя превышала 110 м, и начальная масса составляла около 3 тыс. кг. Общая масса «Аполлона» с запасом топлива равнялась примерно 44 т. Сначала космический корабль вышел на почти круговую орбиту искусственного спутника Земли. Потом двигатели третьей ступени ракеты-носителя перевели его на траекторию полета к Луне.
18:45
«Аполлон-11» стартовал из США 16 июля 1969 года в 13 часов 32 минуты. В экипаж корабля вошли командир Нил Армстронг, пилот основного блока Майкл Коллинз и пилот лунной кабины Базз Олдрин. О том, как астронавты начинали полет к Луне, можно прочесть в этом материале «Газеты.Ru».
18:30
Имелось и сугубо символическое задание, а именно доставка и оставление на Луне памятных медалей в честь погибших американских астронавтов Гриссома, Уайта и Гаффи, советских космонавтов Гагарина и Комарова и капсулы с микрофильмированными посланиями глав 74 государств. Графиком полета предусматривался одновременный отдых всех трех космонавтов и прием пищи три раза в день. Бортовой запас включал более 70 различных пищевых продуктов: обезвоженных, в виде желе и расфасованных в готовые к употреблению порции. Лунный модуль получил название «Орел», командный блок окрестили «Колумбией».
close
100%
18:15
Главной задачей полета «Аполлона-11» являлось совершение посадки на Луну и успешное возвращение на Землю. Спустя несколько часов после прилунения астронавты должны были выйти на поверхность Луны и пробыть там около двух часов. За этот срок им предстояло установить на штативе камеру черно-белого телевидения, флаг США, сейсмометр, отражатель лазерного излучения, ловушку ядер инертных газов. Кроме того, требовалось собрать три партии образцов лунного грунта, сфотографировать поверхность Луны с близкого расстояния, а также снять на кинопленку посадку и выход людей из аппарата.
18:07
С памятной датой директора NASA Джима Бранденстайна поздравил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин «Я считаю, что наша общая цель — быть достойными наших великих предшественников, обогащать их наследие и преодолевать все трудности на Земле, чтобы человечество продолжало экспансию в космос», — отметил он.
18:00
50 лет назад космический корабль «Аполлон-11» совершил полет к Луне. Командир экипажа Нил Армстронг и пилот Базз Олдрин, перебравшись в лунный модуль, посадили свой аппарат на поверхность спутника Земли, а затем ступили на нее сами, став первыми людьми в истории на Луне. «Газета.Ru» решила рассказать о легендарном успехе американских астронавтов в формате исторического онлайна. Итак, у нас вечер 20 июля 1969 года. Время мы будем указывать в этом материале по Гринвичу. Как говорится, поехали!
close
100%
Появились новые записи
показать
Сколько людей побывало на Луне
Последнее обновление: 21 февраля 2022 г.
Между 1969 (Аполлон-11) и 1972 (Аполлон-17) Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) отправило 12 астронавтов на посадку и прогулку по поверхности Луны. Спустя более 50 лет человечество очень близко к возвращению на Луну благодаря миссии «Артемида», начало которой запланировано примерно на 2024 год. Мне показалось важным рассказать о людях, проложивших путь на Луну и осуществивших освоение космоса. возможное.
Содержание
Сколько астронавтов побывало на Луне?
Где астронавты ступили на лунную поверхность?
Актуальный список всех луноходов
А как насчет астронавтов Аполлона, которые не ходили по Луне?
Что случилось с 12 астронавтами, побывавшими на Луне?
Часто задаваемые вопросы
Сколько астронавтов побывало на Луне?
Аполлон-11: два астронавта ступили на Луну
Нил Армстронг и Базз Олдрин были первыми астронавтами, ступившими на Луну. Они оставались на Луне в общей сложности 21,6 часа, а их выход в открытый космос длился примерно 2,5 часа. НАСА недавно отметило 50-летие, пожалуй, самой известной космической миссии в истории.
Аполлон-12: два астронавта гуляли по Луне
Пит Конрад и Алан Бин были следующими астронавтами, ступившими на поверхность Луны. Их задача заключалась в выполнении маневров для точной посадки и извлечении частей зонда Surveyor 3 для возвращения на Землю. Они пробыли на Луне в общей сложности 31,5 часа, а их деятельность на поверхности Луны длилась около 7,8 часов.
Аполлон-13: Никто не ходил по Луне
Аполлон-13 должен был стать третьей миссией, высадившейся на Луну, с Джимом Ловеллом и Фредом Хейзом, назначенными луноходами. К сожалению, миссия была прервана через 2 дня из-за отказа кислородного баллона в служебном модуле. Полная история этого инцидента описана во многих книгах и космические фильмы .
Аполлон-14: два астронавта вышли на Луну
Алан Шепард и Эдгар Митчелл были выбраны луноходами для этой лунной миссии. Их основными задачами были проведение научных экспериментов по изучению состава лунного реголита и сбор образцов лунных пород. Они находились на Луне в общей сложности 33,5 часа, а их операции на поверхности Луны заняли около 9,4 часа.
Аполлон-15: два астронавта гуляли по Луне
Дэвид Скотт и Джеймс Ирвин стали седьмым и восьмым человеком, ступившим на Луну. Они не только ходили по Луне, но и водили по ее поверхности луноход! Их лунная миссия длилась в общей сложности 66,9 часа, а выход в открытый космос — примерно 19,1 часа.
Аполлон-16: два астронавта ступили на Луну
Джон Янг и Чарли Дьюк входили в состав 5-го экипажа, высадившегося на Луну. Их целью, как всегда, был поиск, осмотр и отбор материалов с поверхности для анализа на Земле. Они оставались на Луне в общей сложности 71 час, а их выход в открытый космос длился около 20,2 часа.
Аполлон-17: два астронавта прошли по Луне
Джин Сернан и Харрисон Шмитт совершили посадку на Луну в рамках последней миссии Аполлона в 1972 году. Во время одной из своих многочисленных лунных прогулок они преодолели 7,6 км. из лунного модуля. На сегодняшний день еще ни один астронавт не уходил так далеко от лунного модуля. Они оставались на Луне в общей сложности 75 часов, а их выход в открытый космос занял около 22,1 часа.
Астронавты Аполлона отмечают 40-летие Аполлона-17. Слева направо: Дэвид Скотт, Джеймс МакДивитт, Томас Стаффорд, Базз Олдрин, Юджин Сернан, Чарльз Дьюк, Ричард Гордон, Фред Хейз, Алан Бин и Эдгар Митчелл. Кредиты: images.nasa.gov
Где астронавты ступили на лунную поверхность?
Астронавты Аполлона посетили 6 разных мест на Луне. Их основная миссия заключалась в проведении небольших экспериментов, изучении поверхности Луны и сборе образцов, чтобы доставить их на Землю для дальнейшего анализа.
Нил Армстонг и Базз Олдрин прогуливались по Морю Спокойствия .
Пит Конрад и Алан Бин стали луноходами в Океане Бурь.
Эл Шепард и Эд Митчелл приземлились в формации Fra Mauro .
Дэйв Скотт и Джим Ирвин приземлились на Hadley Rille .
Джон Янг и Чарли Дьюк посетили формацию Кейли .
Джин Сернан и Харрисон Шмитт были последними людьми, ступившими на Луну в Долине Тельца-Литтроу .
Карта с указанием всех мест посадки на Луну
Актуальный список всех луноходов
Важно помнить об этих астронавтах, пионерах исследования Луны. Их храбрость проложила путь для будущего поколения, чтобы создать колонию на Луне и, надеюсь, превратить ее в стартовую площадку для исследования других планет Солнечной системы. Мы обновим этот список, когда полеты на Луну возобновятся.
Нил Армстронг — Аполлон-11 в 1969 году
Базз Олдрин — Аполлон-11 в 1969 году
Пит Конрад — Аполлон-12 в 19 году69
Alan Bean — Apollo 12 в 1969 году
Алан Шепард — Аполлон 14 в 1971
Эдгар Митчелл — Аполлон 14 в 1971
Дэвид Скотт — Аполлон 15 в 1971
Джеймс Ирвин — Аполлон 15 в 1971
99999999
Джеймс Ирвин — Apollo 15 In1971
999999999
James Irwin — Apollo 15 In1971
9999999999
— Apollo 15 In1971
99999999
— Apollo 15 IN1971
999999999999. James Irwin — Apollo. «Аполлон-16» в 1972 г.
Чарльз Дьюк — «Аполлон-16» в 1972 г.
Джин Сернан — «Аполлон-17» в 1972 г.
Харрисон Шмитт — «Аполлон-17» в 1972 г.
След космонавта на лунном грунте
А как насчет астронавтов Аполлона, которые не ходили по Луне?
Для каждой миссии «Аполлон» два астронавта отправлялись на Луну и проводили испытания и эксперименты, а третий оставался в командном модуле на окололунной орбите. Эти 6 человек, принимая на себя столько же рисков, сколько и любой другой астронавт Аполлона, никогда не имели возможности ступить на поверхность Луны. Хотя они никогда не ходили по Луне, я подумал, что важно упомянуть их в этой статье и воздать должное их большому вкладу в успех каждой лунной миссии Аполлона. Эти мужчины:
Майкл Коллинз
Дик Гордон
Стю Руса
Эл Уорден
Кен Маттингли
Рон Эванс
Что случилось с 12 астронавтами, побывавшими на Луне?
Большинство астронавтов Аполлона продолжили свою карьеру в НАСА после выхода на Луну. Они участвовали в многочисленных информационно-просветительских мероприятиях, посвященных исследованию космоса, и были ключевыми представителями НАСА. Даже после ухода из НАСА некоторые из них продолжали работать над будущим освоения космоса:
Алан Шепард основал Фонд стипендий астронавтов.
Дэвид Скотт стал консультантом по книгам и документальным фильмам об американской космической программе.
Джеймс Ирвин основал Фонд High Flight.
Чарльз Дьюк является председателем правления Фонда стипендий астронавтов.
Базз Олдрин был очень активным и ярым сторонником исследования космоса, особенно в отношении полета на Марс.
К сожалению, сегодня в живых остались только четверо луноходов: Базз Олдрин, Дэвид Скотт, Харрисон Шмидт и Чарльз Дьюк.
Часто задаваемые вопросы
Кто первым ступил на Луну?
Первым человеком, ступившим на поверхность Луны, стал американский астронавт Нил Армстронг во время лунной миссии «Аполлон-11» в 1969 году. Именно тогда он провозгласил знаменитую фразу: «Это один маленький шаг для человека, один гигантский прыжок для человечества».
Кто был последним человеком, ступившим на Луну?
Последним человеком, ступившим на Луну, был Джин Сернан в 1972. Незадолго до того, как он в последний раз шагнул в лунный модуль, он заявил: «Мы уходим, как пришли, и, если Бог даст, когда вернемся, с миром и надеждой для всего человечества. Удачи экипажу «Аполлона-17».
Кто следующий человек, который ступит на Луну?
В настоящее время мы не знаем, кто станет следующим астронавтом, ступившим на Луну. Процесс отбора астронавтов еще предстоит завершить для лунной миссии 2024 года.
Женщина когда-нибудь ступала на Луну?
К сожалению, ни одна женщина еще не ступала на Луну. К счастью, это должно измениться в 2024 году, поскольку НАСА планирует отправить первую женщину на Луну во время лунной миссии «Артемида».
Исследование космоса было увлекательной темой для меня с самого раннего возраста. В детстве моими героями были астронавты, поэтому было неизбежно, что часть моего веб-сайта будет посвящена астронавтам и их космическим полетам.
Вау! Есть что почитать 🚀
Эта страница является частью нашего сборника статей о космонавтах . Если вам понравилось читать, то вам понравятся следующие статьи.
Исследование Луны прошло долгий путь с тех пор, как первый российский лунный зонд достиг Луны…
Почему мы используем два разных слова для людей, выполняющих по сути одну и ту же работу?
С момента первой высадки на Луну многие люди задавались вопросом об отсутствии звезд на снимках, сделанных астронавтами на Луне.
Есть три основные причины, по которым астронавты могут испытывать трудности при ходьбе по земле, проведя так много времени в условиях микрогравитации.
Сколько астронавтов побывало на Луне?
На Луне есть много вещей, которые делают ее очаровательной для всех на Земле. Это ближайший к нам небесный объект, и он появляется в небе почти каждую ночь, почти наблюдая. Лунные циклы заставляют ее казаться загадочной, а ее цвета, контрастирующие с ночным небом, вдохновляли художников на протяжении всей истории человечества. Неудивительно, что нам так интересно его посетить. Итак, сколько из нас побывали на Луне?
Всего на Луну побывало 12 астронавтов. Все они сделали это в рамках 6 миссий программы «Аполлон». Все эти миссии происходили между 1969 и 1972 годами.
Пит Конрад во время миссии Аполлон-12
25 мая 1961 года президент США Джон Ф. Кеннеди предложил цель высадки человека на Луну. Его знаменитая речь позже превратилась в программу «Аполлон», десятилетнюю работу, которая увенчалась успехом 21 июля 1969 года, когда Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на Луну, и произнес свою знаменитую цитату:0010 «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для человечества» .
После Нила Армстронга на Луну ходили еще одиннадцать астронавтов, вот полный список астронавтов, удостоенных этой чести.
Astronaut
Mission
Days on the Moon
Year
Neil Alden Armstrong
Apollo 11
July 20
1969
Edwin “Buzz” Aldrin
Apollo 11
July 20
1969
Charles “Pete” Conrad
Apollo 12
November 19 – November 20
1969
Alan L. Bean
Apollo 12
November 19 – November 20
1969
Alan Shepard
Apollo 14
February 5 – February 6
1971
Edgar Mitchell
Apollo 14
February 5 – February 6
1971
David Scott
Apollo 15
July 30 – August 2
1971
James Irwin
Apollo 15
July 30 – August 2
1971
John Young
Apollo 16
April 21 – April 24
1972
Charles Duke Jr.
Apollo 16
April 21 – April 24
1972
Eugene Cernan
Apollo 17
December 11 – December 14
1972
Harrison “Jack” Smith
Apollo 17
December 11 – December 14
1972
Список астронавтов, высадившихся на Луне
Кто первым ступил на Луну?
Нил Армстронг
Нил Армстронг был первым человеком, ступившим на Луну. Он сделал это 20 июля 1969, в 15:17 по восточному поясному времени в рамках миссии НАСА «Аполлон-11».
Нил Армстронг родился 5 августа 1930 года в Огайо, США. Окончил Университет Пердью и стал военно-морским летчиком. По истечении этого периода Армстронг присоединился к Национальному консультативному комитету по аэронавтике в качестве летчика-испытателя. Это сделало его еще на один шаг ближе к работе в НАСА в 1962 году.
Его первым назначением в НАСА был пост командира космического корабля «Джемини-8», который был запущен в 1966 году и осуществил первую стыковку двух аппаратов в космосе.
Став первым человеком на Луне в 1969 году, Нил продолжал работать в НАСА в качестве заместителя помощника администратора по аэронавтике, а также работал профессором в Университете Цинциннати.
Он умер в 2012 году в возрасте 82 лет.
Кто был последним человеком, ступившим на Луну?
Джин Сернан во время миссии «Аполлон-17»
Харрисон Смит и Джин Сернан разделили честь быть последними астронавтами, ступившими на Луну. Они оба приземлились в рамках миссии «Аполлон-17» 11 декабря 19 года.72. Они пробыли на Луне 3 дня и вернулись на Землю 14 декабря.
Смит стал сенатором США от штата Нью-Мексико через пять лет после своего возвращения с Луны и проработал на этом посту шесть лет.
Джин Сернан дважды летал на Луну. Его первая поездка была в качестве пилота лунного модуля миссии «Аполлон-10». Однако «Аполлон-10» облетел только Луну, поэтому ему удалось приземлиться на нее только один раз.
Харрисон «Джек» Смит
Ходила ли женщина по Луне?
К сожалению, до сих пор ни одна женщина не ступала на Луну. Требования к космонавтам того времени требовали, чтобы все кандидаты были летчиками-испытателями, и все они были мужчинами.
Но это может случиться скоро.
НАСА объявило, что, когда они вернутся на Луну, следующими астронавтами, которые приземлятся, будут женщина и цветной человек. Это часть программы Artemis, целью которой является посещение Луны, а затем использование той же технологии для отправки пилотируемой миссии на Марс позднее.
Почему в списке миссии нет Аполлона-13?
11 апреля 1970 года была запущена миссия Аполлона-13, которая изначально предназначалась для посадки на Луну, как и предыдущие миссии, однако посадка на Луну была отменена, когда через два дня после начала миссии взорвался кислородный баллон. После серии трудных и героических маневров «Аполлону-13» удалось благополучно вернуться на Землю 17 апреля. Экипаж состоял из командира Джима Ловелла, пилота командного модуля Джека Свигерта и пилота лунного модуля Фреда Хейза.
Как насчет миссий Аполлона с 1 по 10?
Программа «Аполлон», к сожалению, началась с трагедии, когда во время тренировочного испытания по имитации запуска космического корабля начался пожар. К сожалению, три члена экипажа, астронавты Вирджил Гриссом, Эд Уайт и Роджер Б. Чаффи, погибли в результате аварии. Эта неудавшаяся миссия была названа «Аполлон-1» в их честь.
По какой-то причине НАСА решило пропустить Аполлон 2 и Аполлон 3 и сразу перейти к Аполлону 4. Миссии Аполлон 4 — Аполлон 6 были беспилотными и были предназначены для проверки большинства компонентов космического корабля, а также ракеты Сатурн V. Эти миссии произошли между 19 ноября67 и апрель 1968 года.
Аполлоны с 7 по 10 были пилотируемыми миссиями и служили в основном репетициями для запуска Аполлона 11, когда астронавты Аполлона 8 стали первыми людьми на орбите Луны.
Есть видео высадки на Луну?
Да, есть много кадров различных миссий Аполлона. Полное видео первой высадки на Луну можно найти на канале НАСА в YouTube, оно встроено ниже. На видео показан полный выход в открытый космос продолжительностью 2,5 часа, когда астронавты выполняли различные научные операции, включая сбор образцов камней и почвы, размещение устройства для обнаружения «лунотрясений» и настройку лазерного ретрорефлектора.
Есть ли доказательства того, что высадка на Луну была реальной?
На протяжении многих лет некоторые люди утверждали, что видеозаписи высадки на Луну были подделкой. Мы не разделяем единого мнения и на 100% верим в то, что люди ступили на Луну, но если вам недостаточно видео, есть другие способы доказать это, и есть даже один эксперимент, который вы можете провести самостоятельно (при условии, у вас есть гигантский лазер).
Во время миссии «Аполлон-11» астронавты установили на поверхность Луны лазерный ретрорефлектор. Думайте об этом как о зеркале, способном отражать лазер. Он был создан для того, чтобы ученые на Земле могли направить на него лазер, а затем измерить время, которое потребовалось, чтобы вернуться. Это похоже на идею радара. С помощью рефлектора мы можем точно измерить расстояние от Земли до Луны и составить точную карту ее орбиты. Это устройство все еще работает, потому что оно не требует источника питания, поэтому, если у вас есть доступ к достаточно мощному лазеру и некоторому специализированному оборудованию, вы даже можете провести эксперимент самостоятельно.
Почему мы не летали на Луну с 1972 года?
Причин много, но главная — деньги. Полетать на Луну слишком дорого. Программа «Аполлон» была попыткой всей страны вложить ресурсы в ее разработку по геополитическим и военным причинам (США не хотели, чтобы Россия выиграла космическую гонку). Поскольку мы живем в относительно более мирные времена, нет необходимости вкладывать деньги в космическую программу.
Недавно Китай объявил о своих намерениях запустить пилотируемую миссию на Луну и в начале 2019 г., они добились прогресса в своей космической программе, став первой страной, посадившей беспилотный космический корабль на обратной стороне Луны. Китайская программа может спровоцировать новую космическую гонку в будущем, если другие страны почувствуют, что не хотят остаться позади.
Также вполне возможно, что следующая пилотируемая миссия на Луну будет осуществляться частным сектором с такими компаниями, как SpaceX. Компания объявила о планах по крайней мере отправить миссию, которая выйдет на ее орбиту.
Где узнать больше
Если вам интересно узнать больше об астронавтах, ступивших на Луну, программе «Аполлон» и высадке на Луну, рекомендуем вам ознакомиться со следующими материалами:
Управление полетами: Невоспетые герои Аполлона документальный фильм 2017 года о людях в центре управления полетами, которые сделали возможным запуск лунной программы «Аполлон» с Земли.
С Земли на Луну — это мини-сериал 1998 года, рассказанный Томом Хэнксом, который следует программе «Аполлон».
Первый человек — фильм 2018 года с Райаном Гослингом в главной роли, повествующий о жизни Нила Армстронга (рейтинг PG-13).
персональное летающее плавсредство. Новый продукт Zapata Flyride™ разработан для того, чтобы сделать гидрополет доступным для начинающих, а также добавить новых ощущений экстремальным райдерам. Это становится возможным за счёт совмещения уже знакомых систем управления гидроциклом с последними достижениями Zapata в области автоматизированного управления полётами и стабилизации гироскопа. Данные системы уже успешно прошли все испытания и активно используются в инновационных летающий средствах Flyboard Air™ и EZ-Fly™.
Новый класс гидрофлаинга
Flyride™ это летающее плавсредство с новой системой EZ-Flight Control System™, которая позволила объединить отдых и экстремальные водные виды спорта. Это стало возможным за счёт эксклюзивной технологии управления полетом от Zapata. Flyride™ – это первый гидрофлай с простым управлением, понятным даже ребёнку, и мощной системой электронной стабилизации. Полёты на Flyride™ не смогут оставить вас равнодушными!
Новая система контроля полета EZ-FCS™
Компания Zapata оставила след в истории персональной авиации, разработав продвинутую систему стабилизации, действующую в инновационных персональных авиационных платформах Flyboard Air™ и EZ-Fly™. За счёт данной технологии Zapata изменил мир экстремального спорта.
Сочетание надежной конструкции и инновационного ПО отличает Flyride™ от его аналогов. Новый продукт предназначен для того, чтобы сделать гидрополеты доступными более широкому кругу людей.
Несколько режимов полета
Детский (от 5 лет)* Начинающий Средний Продвинутый *Детский режим позволяет взрослым контролировать Flyride™ удаленно с помощью беспроводного EMK (продается отдельно)
Управление как на гидроцикле
Управление Flyride™ похоже на управление гидроциклом, за исключением того, что добавлен контроль за передвижениями в вертикальной плоскости. Чтобы повернуть, просто поверните руль в нужную вам сторону! Прибавьте газ, чтобы взлететь выше! Это так просто!
Автоматическая балансировка
Удержать баланс на Flyride™ намного проще, чем на велосипеде, внутренние датчики и электроника сделают это за вас. Они обеспечивают непрерывную микрорегулировку, чтобы поддерживать высоту Flyride™ и стабильность, даже когда райдер переносит свой вес.
Взлет и посадка на пляже
Большинство гидрофлаев требуют довольно большого открытого пространства для безопасного взлета и посадки. Благодаря инновационным системам Flyride™ пользователи могут комфортно взлетать и осуществлять посадку как на пляж, так и на воду. А функция вспомогательного взлета поднимет любого райдера в воздух за считанные секунды.
Интеллектуальная поддержка полета
Гироскопическая поддержка баланса делает Flyride™ самым стабильным среди всех аналогов Сигналы обратной связи (вибрации руля) при включении автоматического режима Автоматические повороты и вращения вокруг своей оси при нажатии кнопки Автоматический взлет
Предназначен для одного или двух райдеров
Теперь вы сможете летать с друзьями! Flyride™ способен выдерживать до 200 кг при использовании гидроцикла мощностью 300 л. с.
Автоматические перевороты!
Flyride™ заставит вас вращаться! Не верите? Вам достаточно просто нажать кнопку, чтобы осуществить поворот или вращение вокруг своей оси. Данный трюк становится доступным, когда пилот набирает необходимую высоту. Жми кнопку и держись покрепче!
Беспроводная система контроля
Беспроводная система EMK встроена в ручку Flyride™. С контроллером EMK (продается отдельно), установленным на гидроцикл, вы сможете дистанционно управлять дросселем, а также включать и выключать двигатель.
Полный комплект Flyride™ состоит из:
Flyride™ Шланг Хомуты Интерфейс для гидроцикла U – образное колено с поворотным механизмом
Описание
Скорость макс. 35 км/ч Длина 172 см Высота 90 см Ширина 75 см Вес (сухой) 33 кг Грузоподъемность 200 кг* Ресурс батареи 7 часов Беспроводное управление EMK передатчик встроен Рекомендованный возраст от 6 лет *С гидроциклом мощностью 300 л. с.
Технические требования
Гидроцикл мощность от 155 до 400 л.с. Беспроводной контроллер Версия 1 или 2 Батарея и зарядное устройство 8000 mAh Адаптер под стандартный разъем импеллера гидроцикла любой марки Тип шланга подойдут все виды шлангов компании Zapata Цвет корпуса: красный/тёмно-серый Гарантия: 12 мес.
Скачать прайс
Flyboard Air — frwiki.wiki
Флайборд Air представляет собой тип ранец или ховерборда питания от газовых турбин, изобретенный французских Фрэнки Сапата в 2011 году и разработана компанией Zapata Industries.
Устройство может летать со скоростью до 190 км / ч с запасом хода примерно 10 минут (что соответствует примерно 31 км ).
Фрэнки Сапата участвовал в военном параде 14 июля 2019 года на борту своего изобретения и произвел фурор. В августе того же года он со второй попытки пересек Ла-Манш с остановкой в пути.
Резюме
1 Описание
2 Временный запрет на полеты во Франции и неприятности
2.1 Неприятность по соседству
3 Финансирование Министерства Вооруженных Сил
4 записи
4.1 Пересечение Ла-Манша
5 Примечания и ссылки
6 См. Также
6.1 Связанные статьи
6.2 Внешние ссылки
Описание
В августе 2019 года Flyboard Air приводился в движение пятью реакторами, установленными под ногами пилота, работающими на керосине, находящемся в его рюкзаке. Он расходует в среднем два килограмма топлива на километр, или 250 л / 100 км .
Временный запрет на полеты во Франции и неприятности
В марте 2017 года французские власти запретили его изобретателю использовать Flyboard Air на своей территории под страхом судебного преследования, но он не пожелал покидать Францию. Главное управление гражданской авиации (ГДГА) оправдывает этот запрет, в частности, потому, что ему не удалось подать заявление на получение разрешения полета и что он не имеет каких — либо лицензий полета. Наконец, машина получила разрешение на полеты по пропуску DGAC.
Беспокойство по соседству
У Flyboard Air есть недостатки с точки зрения шумового загрязнения и неприятного запаха, на которые жалуются жители района Соссе-ле-Пен . Что касается шумового загрязнения, то соседей беспокоил шум, который, по данным France Info, может достигать 120 децибел (болевой порог). Неприятный запах создается запахом керосина. Расследование, возложено на воздушном транспорте жандармерии, открыт «о загрязнении шума, генерируемого активностью г Zapata» .
Однако использование Flyboard Air регулируется, и в целом мэрия просит Zapata не «подрывать мир, безопасность и общественную гигиену» :
нет рейсов по воскресеньям и в праздничные дни;
запрещен вылет до 10 часов утра, с 12 до 15 часов или после 18 часов 30 минут ;
отсутствие тренировок продолжительностью более полутора часов;
не более двух тренировок в неделю;
запрещение пролета пловцов или кораблей;
нет полета, когда дует ветер с моря.
Финансирование Министерства Вооруженных Сил
В ноябре 2018 года изобретатель продемонстрировал Flyboard Air французскому спецназу во время форума Defense Innovation Forum. Затем Zapata Industries получила 1,3 миллиона евро от Главного управления вооружений в рамках системы RAPID (схема двойной поддержки инноваций) для ее разработки в контексте гражданских и военных приложений. Это должно позволить усовершенствовать Flyboard Air в сотрудничестве с Национальным офисом аэрокосмических исследований и исследований и компанией Poly-shape. В рамках проекта «Turbine Z Air» (TZR), в частности, будет изучаться использование новых турбин для снижения уровня шума, производимого машиной.
Записи
В апреле 2016 года Фрэнки Сапата установил мировой рекорд по наибольшей дистанции, пройденной на ховерборде, — 2252,4 м .
В В Париже Сапата появляется со своим Flyboard Air во время парада в честь Национального дня, взлетая, пролетая и отдыхая на площади Согласия перед официальными лицами. Это первый случай, когда такому устройству разрешили публично летать в большом городе.
Пересечение канала
В Фрэнки Сапата устанавливает новый рекорд на борту своего Flyboard Air, пересекая Ла-Манш от Сангатте до залива Святой Маргариты со средней скоростью более 100 км / ч . Пройденное расстояние 35 км, время полета 22 мин, включая промежуточную остановку для дозаправки керосином на катере. Планировалось, что во время остановки он будет зависать на высоте трех метров над платформой без приземления, но по соображениям безопасности префектура требует, чтобы пилот приземлился.
Этому успеху предшествует попытки, которая провалилась из-за платформы, запланированной для снабжения: слишком хрупкая, слишком взволнованная движением моря, она ударилась о флайборд, который упал в воду.
Примечания и ссылки
↑ (in) » Flyboard Air «, zapata.com (по состоянию на 26 августа 2018 г. )
↑ a b и c « Flyboard Air, это нововведение, которое почти ускользнуло от Франции », на Les Échos ,(по состоянию на 18 июля 2019 г. )
↑ a b c и d « Флайборд, этот захватывающий летающий ховерборд, на параде 14 июля », на Science et Avenir (по состоянию на 18 июля 2019 г. )
↑ Журнал Le Point : « Фрэнки Сапата совершил подвиг, пересек Ла-Манш на своем летательном аппарате », о Ле-Пойнт ,(по состоянию на 4 августа 2019 г. )
↑ Фрэнки Сапата успешно пересек Ла- Манш на своей летающей машине, Le Figaro, 4 августа 2019 года.
↑ Плотность керосина 0,8 кг / л, отсюда расход (л / км) = ((2 кг ) / ( 0,8 кг / л )) / км, или 250 л / 100 км .
↑ a и b Марк Лерас, « Марсель: создатель Flyboard Air, которому запрещено летать жандармами », на Le Parisien ,.
↑ Фрэнки Сапата, изобретатель Flyboard Air, говорит, что ему запрещено летать во Франции, Huffington Post, 11 марта 2017 г.
↑ Изобретателю Flyboard Air запретили летать во Франции? , Западная Франция, 11 марта 2017 г.
↑ Виновный в трех преступлениях, Flyboard Air признан невиновным, Sciences et Avenir, 15 марта 2017 г.
↑ a и b « #AlertPollution: шумный, загрязняющий, агрессивный … В Буш-дю-Рон соседи Фрэнки Сапаты больше не поддерживают его Flyboard », на Franceinfo ,(по состоянию на 7 сентября 2019 г. )
↑ Линч, « Подтверждено: Фрэнки Сапата устанавливает новый рекорд дальнего полета на ховерборде во Франции », Книга рекордов Гиннеса,(по состоянию на 12 июля 2016 г. )
↑ Подвиг Сапаты a и b на 10 захватывающих дух фотографиях, Le Parisien, 4-08-2019.
EZ-FLY — это вариант Flyboard® Air, в котором устранены его недостатки. Модификации EZ-FLY, построенные на том же шасси, позволяют быстро и безопасно обращаться с устройством, сохраняя при этом «гипермобильность» Flyboard® Air.
Этот продукт, предназначенный для военного или гражданского использования, обеспечивает быструю транспортировку людей из/в труднодоступные места (на/с судов, морских платформ, крыш зданий; через естественные препятствия и т. д.).
EZFLY
®
Характеристики
Высота над уровнем моря: 3000 МЕТРОВ*.
Скорость: 150 км/ч
Время полета: 10 МИНУТ*.
Количество турбин: 5
Максимальная грузоподъемность: 120 кг
Время обучения: 30 МИНУТ
*Предусмотренные характеристики
ЗАЯВКИ
Учитывается
Быстрая мобильность в специальных операциях
Разведывательно-наблюдательные полеты
Быстрый доступ к лодкам
Авиасалон
Досуг
Устройства для
безопасность
Независимая электронная схема двигателя
Независимая топливная система
Индикация состояния с помощью телеметрии на дисплее, встроенном в шлем
Встроенная стабилизация, независимая от органов управления
5 изолированных турбин
Сильные стороны
Доступ к крутой местности
Полеты при сильном и турбулентном ветре
Zapata Flyboard Air и Zapata EZ-Fly
С помощью Zapata Flyboard Air и Zapata EZ-Fly Фрэнки Запата создал впечатляющие ховерборды, которые действительно могут летать. Используя замечательный инновационный подход, Запата использовал несколько газотурбинных двигателей для обеспечения управляемого полета. Обе эти настоящие модели ховерборда имеют простые в использовании элементы управления полетом, разработанные специально для механизмов человеческого тела.
Flyboard Air и EZ-Fly используют одни и те же базовые двигатели и систему управления и включают следующие особенности:
Турбинные двигатели, обеспечивающие большую мощность в небольшом корпусе.
Эффективное преобразование химической энергии в тягу.
Консолидация тяги для большей маневренности и скорости.
Интуитивно понятное управление полетом, которое легко освоить даже без обучения пилота.
Органы управления разработаны с учетом естественных способностей человеческого тела.
Созданные для обеспечения безопасности доски Zapata Flyboard Air и EZ-Fly отлично подходят для самых разных отраслей и задач. Приложения, которые выигрывают от мощности и скорости реактивного самолета Zapata, включают:
Военные
Первый ответчик
Промышленный (ремонтная платформа, осмотр, распределение и т. д.)
Отдых
Но давайте посмотрим правде в глаза, эти летательные аппараты выглядят довольно забавно, и большинство из нас задаются вопросом, когда мы сможем купить или взять их напрокат.
Zapata Flyboard Air может развивать потенциальную максимальную скорость 124 мили в час и прогнозируемую максимальную высоту почти 10 000 футов. Он также имеет время полета 10-30 минут и максимальную грузоподъемность 400 фунтов. К важным функциям безопасности Flyboard Air относятся:
Возможность выключения двигателя. Flyboard Air будет продолжать работать, даже если он потеряет один двигатель. Если он потеряет оба двигателя, Flyboard Air выполнит управляемый спуск.
Режим автоматического зависания для постоянной высоты без управления дроссельной заслонкой.
Встроенная стабилизация
Индикация состояния на проекционном дисплее
Независимая электроника двигателя, поэтому любой отказ электроники будет влиять только на один двигатель за раз.
Автономная подача моторного топлива.
Тройное дублирование системы управления полетом
Быстросъемные ботинки, чтобы пилот мог отпустить Flybboard Air в случае аварийной посадки на воду.
Хотя в настоящее время Zapata Flyboard Air не доступен для индивидуальной покупки, его розничная цена составит около 25 000 долларов США. Хотя вы не можете летать на нем сами, вы можете попросить Фрэнки Запату лично выступить на вашем мероприятии. Посетите веб-сайт Zapata или напишите им по адресу [email protected] для получения дополнительной информации.
EZ Fly имеет несколько существенных улучшений по сравнению с Flyboard Air, что делает его более легким в полете. По сравнению с Flyboard Air, EZ Fly проще в эксплуатации и требует меньше времени на обучение. Этот «самолет» с вертикальным взлетом может управляться не пилотами. EZ Fly развивает максимальную скорость 80 миль в час и максимальное время полета 12 минут. Он может безопасно летать с весом 280 фунтов.
За последние два года астрономы переписали историю нашей Галактики
Цифровая симуляция столкновения крупной галактики, похожей на Млечный Путь, с карликовой галактикой. Астрономы считают, что в процессе формирования Млечного Пути он участвовал, по меньшей мере, в одном подобном столкновении.
Представители койсанских народов из Чёрной Африки, наблюдая за извилистой полосой из звёзд и пыли, разделяющей ночное небо, видели в ней угли костра. Полинезийские моряки видели в небе акулу, пожирающую облака. Древние греки видели поток молока, и называли эту дорожку «млечной» – galaxias – откуда в последствии и взялся термин «галактика».
В XX веке астрономы обнаружили, что наша серебристая река – это всего лишь часть огромного острова из звёзд, после чего они написали собственную историю происхождения Галактики [когда стало понятно, что Млечный Путь – не единственная галактика, слово «Галактика» с большой буквы оставили как ещё одно имя собственное для Млечного Пути / прим. пер.]. В кратком изложении, Млечный Путь появился около 14 млрд лет назад в результате слияния огромных облаков газа и пыли под воздействием гравитации. Со временем появились две характерные структуры – сначала огромное сферическое «гало», а потом – плотный яркий диск. Прошли миллиарды лет, и внутри диска появилась наша собственная Солнечная система. И теперь, глядя ночью на небо [в местности с относительно низким световым загрязнением / прим. пер.] мы видим разлитое молоко – или протянувшийся в небе диск со стороны ребра.
Но всё же за последние два года исследователи переписали почти все основные главы истории Галактики. Что случилось? Они получили данные лучшего качества.
25 апреля 2018 года европейский космический аппарат «Гайя» выдал ошеломляющий объём информации о небе. Самое главное, что в собранных за год аппаратом данных содержалось подробное описание движения порядка миллиарда звёзд. В предыдущих исследованиях размечалось движение лишь нескольких тысяч. Эти данные оживили статичную ранее галактику. «Гайя запустила новую революцию», — сказал Федерико Сестито, астроном из Страсбургской астрономической обсерватории во Франции.
Астрономы помчались скачивать динамическую карту звёзд, после чего появился целый водопад открытий. Было обнаружено, к примеру, что некоторые части диска имеют невозможно большой возраст. Были найдены свидетельства эпических столкновений, формировавших горячую молодость Млечного Пути, а также признаки того, что Галактика по сию пору продолжает перемешиваться неожиданным образом.
Спутник «Гайя» произвёл революцию в понимании Млечного Пути после запуска в декабре 2013
Все эти результаты в комплексе составляют новую историю бурного прошлого нашей Галактики и её непрерывного развития в будущем. «Наше представление о Млечном Пути очень быстро поменялось» ,- сказал Майкл Питерсен, астроном из Эдинбургского университета. «Теперь считается, что Млечный Путь – это не статичный объект. По всему его объёму всё очень быстро меняется».
Самые ранние звёзды
Чтобы заглянуть в самые ранние дни Галактики, астрономы ищут звёзды, существовавшие в те времена. Они состояли только из водорода и гелия, самых изначальных материалов Вселенной. К счастью, самые мелкие звёзды того поколения также и сгорают гораздо медленнее остальных, поэтому многие светятся до сих пор.
После десятилетий наблюдений исследователи составили каталог из 42 старожилов, известных, как звёзды, ультра-бедные металлом («металлом» астрономы называют всё, что тяжелее гелия). По стандартной истории развития Млечного Пути эти звёзды должны тусоваться по всему объёму гало – части Галактики, появившейся в первую очередь. А диск – на раскрутку и уплощение которого должно было, по подсчётам, уйти порядка миллиарда лет – должен быть заселён звёздами с более тяжёлыми элементами, такими, как углерод или кислород.
В конце 2017 года Сестито решил изучить, как движется этот бедный металлами рой, написав программу, анализирующую результаты, полученные в проекте «Гайя». Возможно, их лежащие на сфере траектории могли бы подсказать историю возникновения гало.
Он извлёк из полного набора данных информацию по траекториям 42 древних звёзд. Оказалось, что большинство из них, как и было предсказано, двигались в рамках гало. Однако некоторые – примерно 1 из каждых 4 – двигались по-другому. Они, казалось, застряли в плоскости диска – самом молодом участке Млечного Пути. «Да что за чёрт, — удивился Сестито, хотя в тот момент он употребил немного другое слово. – Что вообще происходит?»
Последующие исследования подтвердили, что эти звёзды уже давно находятся в диске, и не являются просто проходящими сквозь него туристами. На основе двух недавних наблюдений Сестито с коллегами собрали библиотеку на 5000 звёзд, бедных металлами. Несколько десятков из них определённо оказались постоянными жителями диска. Другая группа учёных прочесала ещё 500 звёзд, найденных во время другого наблюдения, и обнаружила, что у каждой десятой из них орбиты лежат в плоскости диска. Третья группа учёных изучила несколько звёзд различной металличности (и, следовательно, различных возрастов), движущихся по орбитам внутри плоского диска. «Это было нечто совершенно новое», — сказала ведущий автор одной из работ Паола ди Маттео, астроном из Парижской обсерватории.
Как туда попали эти анахронизмы? Сестито предположил, что отдельным скоплениям древнего газа каким-то образом удавалось избегать всех металлов, извергаемых сверхновыми в течение длительных периодов времени, после чего из этого газа формировались обманчиво старые звёзды. Или же диск начал обретать свою форму одновременно с гало – на 1 млрд лет раньше графика.
Чтобы узнать, какое из этих предположений более вероятно, он связался с Тобиасом Баком, исследователем из Потсдамского астрофизического института в Германии, специализирующимся на создании цифровых симуляций галактик. В прошлом такие попытки обычно приводили к тому, что гало формировалось первым, а диск – впоследствии, как и ожидалось. Однако попытки эти имели относительно низкое разрешение.
В этих цифровых симуляциях галактика, похожая на наш Млечный Путь, формируется и развивается в течение 13,8 млрд лет – от начала Вселенной и до сегодняшнего дня. В левом столбце демонстрируется распределение невидимой тёмной материи. В среднем – температура газа (синий – холодные участки, красный – горячие). В правом – плотность звёзд. Ряды отвечают за масштаб: верхний ряд – вид на галактический диск вблизи. Средний – чуть подальше, с видом на гало. Нижний – вид издалека, показывающий окружение галактики.
Бак увеличил разрешение симуляций примерно в 10 раз. Каждый запуск такой симуляции требовал значительных вычислительных ресурсов. И хотя у него был доступ к суперкомпьютерному центру им. Лейбница в Германии, на одну симуляцию уходило порядка трёх месяцев вычислительного времени. И он повторил это шесть раз.
Пять раз из шести получился двойник Млечного Пути. В двух из этих симуляций в диске содержалось значительное количество звёзд, бедных металлами.
Откуда эти древние звёзды взялись в диске? Это, проще говоря, были звёздные иммигранты. Некоторые из них родились в облаках, появившихся ещё до Млечного Пути. Затем эти звёзды из облаков просто оказались на таких орбитах, которые в будущем сформируют часть галактического диска. Другие звёзды происходят из карликовых галактик, столкнувшихся с Млечным Путём и вставших в плоскость формировавшегося диска.
Результаты, опубликованные исследователями в ноябре 2020, говорят о том, что классические модели формирования Галактики были неполными. Газовые облака действительно схлопываются в сферические гало. Но звёзды, приходящие под подходящими углами, могут в то же самое время запустить формирование диска. «Теоретики не были неправы, — сказал Бак. – Они просто упустили часть общей картины».
Бурная молодость
Сложности на этом не закончились. «Гайя» помогла обнаружить прямые свидетельства катастрофических столкновений. Астрономы и так предполагали, что у Млечного Пути была активная жизнь, но Гельмер Коппельман, работающий в Принстонском институте передовых исследований, при помощи данных с «Гайи» сумел найти конкретные остатки одного из крупнейших слияний.
Коппельман вспоминает, что данные «Гайи» в апреле 2018 года опубликовали в среду, и из-за бешеной гонки скачиваний файлов сайт проекта практически встал. В четверг он обработал данные, а к пятнице уже знал, что наткнулся на что-то крупное. По всем направлениям в больших количествах встречались звёзды, скачущие туда и сюда в центре Млечного Пути сходным и странным способом. Это было свидетельство того, что появились они в карликовой галактике. К воскресенью у Коппельмана с командой уже была готова короткая научная работа, а более подробный анализ был готов к июню.
Обломки столкновений галактик можно было встретить где угодно. Вплоть до половины звёзд во внутренней области гало диаметром в 60 000 световых лет (само гало имеет радиус в сотни тысяч световых лет) могло появиться в результате одного этого столкновения. Оно могло увеличить общую массу Млечного Пути на 10%. «Это всё меняет,- сказал Коппельман. – Я ожидал, что там будет множество разных мелких объектов».
Симуляция, демонстрирующая формирование и развитие галактики, похожей на Млечный Путь, в течение 10 млрд лет. Множество мелких, карликовых галактик, попадают в диск основной, и часто становятся её частью.
Группа назвала галактику, столкнувшуюся с нашей, Гайя-Энцелада, в честь греческой богини Гайи и её сына от Титана, Энцелада. Ещё одна команда независимо открыла эту же галактику примерно в то же самое время, и назвала её «Сосиской» в честь её формы на некоторых картах орбит.
После столкновения Млечного Пути и Гайа-Энцелады, случившегося, вероятно, около 10 млрд лет назад, по хрупкому диску Млечного Пути разошлись масштабные повреждения. Астрономы спорят о том, почему диск нашей Галактики состоит как бы из двух – тонкого диска, и более толстого, в котором звёзды, вращающиеся вокруг центра Галактики, прыгают вверх и вниз. Сегодня исследование ди Маттео говорит о том, что Гайа-Энцелада просто разорвала большую часть диска, из-за чего во время столкновения он стал более толстым. «Первый древний диск сформировался довольно быстро, а потом, как мы считаем, Гайа-Энцелада его просто уничтожила», — сказал Коппельман.
В шаровых звёздных скоплениях также можно найти намёки на другие слияния. Дьедерик Крюйссен, астроном из Гейдельбергского университета в Германии, использовал симуляции галактик для обучения нейросети, тщательно исследовавшей шаровые скопления. Он запустил сеть на изучение возраста, состава и орбит скоплений. На основании полученных данных нейросеть смогла воссоздать столкновения, формировавшие галактики. А потом он применил эту информацию к реальным данным по Млечному Пути. Программа восстановила как известные события, типа столкновения с Гайа-Энцеладой, так и более древнее и значительное слияние, которое группа учёных окрестила Кракеном.
В августе группа Крюйссена опубликовала список слияний Млечного Пути и сформировавших его карликовых галактик. Также учёные предсказали ещё 10 произошедших в прошлом столкновений, подтверждения которых они надеялись получить у независимых наблюдателей. «Мы пока не нашли эти десять столкновений, — сказал Крюйссен, — но найдём».
Все эти слияния натолкнули некоторых астрономов на мысль, что гало может почти полностью состоять из звёзд-иммигрантов. Модели 60-х и 70-х годов предсказывали, что большинство звёзд Млечного Пути должны были сформироваться на месте. Но со временем всё больше и больше звёзд оказываются пришельцами. Вероятно, астрономам уже не нужно предполагать, что многие, или вообще хоть какие-то звёзды родились на месте, говорит ди Маттео.
Тихо растущая галактика
В последнее время история Млечного Пути была довольно тихой, однако к ней всё равно продолжают стремиться новички. Любители астрономии из южного полушария могут невооружённым глазом увидеть парочку карликовых галактик, Большое и Малое Магеллановы Облака. Астрономы давно считали эту парочку преданными спутниками нашей Галактики, что-то вроде лун Млечного Пути.
Но затем несколько наблюдений телескопа Хаббл, проведённых между 2006 и 2013 годами, показали, что они больше похожи на летящие к нам метеориты. Нитья Калливайалил, астроном из Виргинского университета, подсчитал, что они несутся прямо на нас со скоростью порядка 300 км/с – почти в два раза быстрее, чем считалось ранее.
Восход Большого и Малого Магеллановых Облаков над горой Бромо – активным вулканом в национальном парке острова Ява в Индонезии
Когда команда под руководством Хорхе Пеньяррубии, астронома из Эдинбургской королевской обсерватории, через несколько лет обработали данные, они заключили, что эти скоростные облака должны быть очень массивными – вероятно, раз в 10 тяжелее, чем считалось ранее.
«Прямо сюрприз за сюрпризом», — сказал Пеньяррубиа.
Различные группы предсказали, что неожиданно тяжёлые карлики могут таскать за собой части Млечного Пути, и в этом году Пеньяррубиа объединился с Питерсеном, чтобы найти доказательства этого.
Проблема с изучением движения галактик состоит в том, что Млечный Путь – это яростная метель из звёзд, а астрономы пытаются смотреть наружу с одной из снежинок. Поэтому Пеньяррубиа с Питерсеном большую часть карантина придумывали, как нейтрализовать движения Земли и Солнца, а также усреднить движение звёздного гало, чтобы внешняя его граница могла служить неподвижным фоном.
Откалибровав данные таким образом, они обнаружили, что Земля, Солнце, и весь остальной диск, в котором они находятся, кренятся в одном направлении. Но движутся они не к текущему местоположению Большого Магелланового Облака, а к тому месту, где оно было миллиард лет назад (Питерсен пояснил, что Галактика – это неуклюжий зверь с медленными рефлексами). Недавно они подробно описали свои открытия в журнале Nature Astronomy.
Движение диска относительно гало разрушает фундаментальное предположение о наличии баланса в Млечном Пути. Он может крутиться и скользить в пространстве, но большинство астрономов предполагали, что после миллиардов лет взрослый диск и гало сформировали стабильную конфигурацию.
Анализ Пеньяррубиа и Питерсена доказывает ложность этого предположения. Даже после 14 млрд лет слияния продолжают формировать общую форму Галактики. Это самое новое изменение в нашем понимании процессов, идущих в гигантском млечном потоке, висящем в нашем небе.
«Теперь нам нужна новая модель для описания будущего и истории Млечного Пути, которые мы считали уже известными», — сказал Питерсен.
Посмотрим на Млечный Путь: вторая неделя сентября – идеальное время для того, чтобы увидеть нашу галактику во всем блеске. 13 сентября нас ждет новолуние – спутник практически не будет засвечивать небо, так что звездные скопления и газопылевые туманности станут отлично видны.
Почему летом Млечный Путь кажется ярче, чем зимой? При каких условиях он не виден вовсе? На эти вопросы отвечает книга Х.А. Рея «Звезды» – этот классический путеводитель по звездному небу вышел в рамках издательской программы Политехнического музея в 2015 году.
Кроме Зодиака в небе есть еще один пояс звезд – Млечный Путь. Это бледная неровная светлая полоса, пересекающая небосвод. Она отлично видна почти каждую ясную безлунную ночь, но ее, конечно, трудно заметить в больших дымных и ярко освещенных городах. При благоприятных условиях Млечный Путь невидим, только когда Большая Медведица находится высоко в небе, а Кассиопея, расположенная в Млечном Пути, – у горизонта. В это время Млечный Путь, который движется по небу так же, как и все звезды, лежит вдоль горизонта, а свет его звезд поглощается толстым слоем атмосферы.
До изобретения телескопа истинная природа Млечного Пути, или Галактики (от греческого galaktikos – молочный), оставалась загадкой. Невооруженному глазу Млечный Путь представляется мутной полосой, напоминающей молоко, разлитое по темной поверхности стола. Однако в телескоп четко видно, что он состоит из плотных облаков звезд. Большая плотность звезд в Млечном Пути, конечно, является иллюзией. Просто звезды настолько далеки от нас, что даже расстояния в миллионы миллионов световых лет, разделяющие эти звезды, кажутся ничтожно малыми.
Но почему же звездные облака не рассеяны по всему небу? Разве не везде есть звезды?* Почему же звездные облака образуют относительно узкий пояс на небесной сфере?
Оказалось, что все дело в форме нашей Галактики (мы говорим «нашей», поскольку существуют и другие такие же галактики, так называемые островные вселенные). Наша Галактика – это огромное скопление миллиардов звезд (или солнц), имеющее форму чечевицы или плоского круглого каравая с неровными краями. Диаметр его около 100 000 световых лет, а толщина в центре диска равна примерно 10 000 световых лет и постепенно сходит на нет к краям. Если каравай разрезать (диковинная работа, выполнить ее можно только воображаемым ножом), то он будет выглядеть примерно так, как показано на рисунке.
Наше Солнце – крошечная светящаяся пылинка, расположенная немного ближе к краю, чем к центру, и примерно на одинаковом расстоянии от обеих поверхностей – корочек каравая. Когда мы с Земли смотрим в направлении этих поверхностей Галактики, мы видим гораздо меньше звезд, чем в направлении края Галактики или ее центра, где, как нам кажется, сконцентрировано значительно больше звезд. Это и есть Млечный Путь. Все созвездия и, следовательно, все звезды, которые мы видим как невооруженным глазом, так и с помощью телескопа (за несколькими исключениями), лежат внутри нашей Галактики. В то время как сотни миллиардов звезд движутся во всех направлениях внутри нашей Галактики, сама она медленно вращается вокруг своей оси, делая полный оборот каждые 200 миллионов лет.
На схеме показана только форма, а не содержание «галактического каравая». Звезды удалены друг от друга на расстояние многих световых лет, им отнюдь не так тесно, как на рисунке! Нет у «каравая» и «корочки»: просто звезд становится все меньше и меньше, пока наша «малонаселенная» Галактика не перейдет в еще более пустое межгалактическое пространство. Когда мы смотрим на созвездия Стрельца и Скорпиона (видны на летнем ночном небе), наш взгляд направлен к центру Галактики, т.е. на бо’льшую толщу звезд, чем когда мы смотрим в направлении Близнецов(на зимнем ночном небе). Поэтому Млечный Путь летом кажется ярче, чем зимой.
Как образовался Млечный Путь?
Пыльный центр Млечного Пути, каким он выглядит сегодня. (Изображение предоставлено: NASA/JPL-Caltech)
Точное происхождение Млечного Пути окутано тайной. Но астрономы считают, что наша родная галактика возникла более 13 миллиардов лет назад и была намного меньше своего современного размера. Как он так вырос, чтобы достичь своих нынешних размеров? За это мы, вероятно, можем поблагодарить эоны галактического каннибализма.
Скрытые начала
Астрономы точно не знают, как образовались первые галактики, потому что ранний возраст Вселенной невероятно трудно наблюдать. (Такие обсерватории, как Космический телескоп Джеймса Уэбба , предназначены для изучения именно этой эпохи.) Тем не менее, у ученых есть некоторые подсказки.
В современной Вселенной есть места с очень высокой плотностью, такие как галактики, и места с очень низкой плотностью, такие как пустоты между галактиками. Но все наблюдения показывают, что ранняя Вселенная была совсем другой: по данным Европейское космическое агентство (открывается в новой вкладке).
Млечный Путь, вероятно, начал жизнь, как и любая другая галактика — как крошечный сгусток материи, плотность которого немного превышала среднюю космическую. Этот комок почти полностью состоит из темной материи , формы материи, которая не взаимодействует со светом. Поскольку этот крошечный комок имел немного большую плотность, чем в среднем, он имел немного более сильное гравитационное притяжение по сравнению с окружающей средой. Это большее притяжение позволило ему притянуть больше темной материи в сгусток, что придало ему еще большую гравитацию, которая притянула еще больше темной материи, и так далее, согласно «9».0005 Млечный Путь: Автобиография нашей Галактики » (Grand Central, 2022) астрофизика Мойи Мактир.
Но младенец Млечный Путь был не одинок. В конце концов эти первые сгустки темной материи стали достаточно большими, чтобы втянуть в себя нормальную материю, которая собралась в плотные карманы и сформировала первые звезды. Эти сгустки остаются сегодня внутри и вокруг Млечного Пути и известны как шаровые скопления. Они содержат самые старые звезды в мире. Галактика, некоторым из которых почти 13 миллиардов лет, согласно Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики (открывается в новой вкладке).
Две спиральные галактики сталкиваются, вызывая всплеск звездообразования (красный). Астрономы подозревают, что Млечный Путь достиг своего нынешнего размера благодаря серии слияний, подобных этому. (Изображение предоставлено НАСА)
Жестокий юноша
Первоначальные сгустки темной материи вместе с их коллекциями звезд в конечном итоге слились, чтобы сформировать прото-Млечный Путь около 12 миллиардов лет назад. Как только произошло это слияние, Млечный Путь возник как отдельная сущность в космосе, отдельная от своего окружения. Его массивная гравитация притягивала все больше и больше темной материи и газа, заставляя его быстро расти.
По мере роста большая часть газа скапливалась в центре. Когда газ схлопывался, он образовывал тонкий, быстро вращающийся диск. Этот диск начал быстро производить звезды. Согласно «Энциклопедии астрономии и астрофизики » Калифорнийского технологического института , спустя несколько миллиардов лет Млечный Путь пережил период быстрого звездообразования, который никогда не был превзойден в галактике.
Но на этом слияния не закончились. Используя наблюдения со спутника Gaia, астрономы идентифицировали более дюжины групп звезд в Млечном Пути, которые кажутся немного отличными от своих соседей. В этих коллекциях представлены звезды с одинаковым возрастом, составом элементов и скоростями.
Астрономы считают, что эти скопления представляют собой остатки меньших галактик, упавших в Млечный Путь миллиарды лет назад. Согласно EarthSky.org (открывается в новой вкладке), сильная гравитация нашей галактики разорвала этих несчастных нарушителей, поглотив их и оставив после себя лишь небольшие остатки.
Млечный Путь, как он выглядит сегодня. (Изображение предоставлено НАСА)
Современная галактика
Истории по теме
Млечный Путь не отказался от своего людоедского пути: в настоящее время он разрывает на части свои ближайшие спутники, Большое и Малое Магеллановы Облака. Интересно, что Млечный Путь не подвергался слиянию с галактиками аналогичной массы за всю свою 13-миллиардную историю. Эти слияния катастрофичны: столкновение вызывает быстрое образование такого количества звезд, что не остается достаточно газа для образования новых поколений. После крупного слияния галактики, как правило, становятся «красными и мертвыми», что означает, что они заполнены только маленькими, тусклыми красными звездами.
Однако Млечный Путь находится на пути столкновения со своим ближайшим крупным соседом, галактикой Андромеды, согласно NASA . Примерно через 4 миллиарда лет две галактики начнут сталкиваться, и Млечный Путь, каким мы его знаем, исчезнет.
Пол М. Саттер — профессор-исследователь в области астрофизики в Университете Стоуни-Брук Университета штата Нью-Йорк и Институте Флэтайрон в Нью-Йорке. Он регулярно появляется на телевидении и в подкастах, в том числе «Спросите космонавта». Он является автором двух книг: «Твое место во Вселенной» и «Как умереть в космосе», а также регулярно публикуется на Space.com, Live Science и других ресурсах. Пол получил докторскую степень по физике в Университете Иллинойса в Урбана-Шампейн в 2011 году и провел три года в Парижском институте астрофизики, после чего прошел стажировку в Триесте, Италия.
Млечный Путь | КОСМОС
КОСМОС — Астрономическая энциклопедия САО › M
Млечный Путь
Яркое сияние Млечного Пути, протянувшееся по ночному небу, является одним из величайших зрелищ, доступных нам. Вдохновляя наблюдателей за звездами на протяжении тысячелетий, мы теперь знаем, что эта полоса света на самом деле является видом нашей родной галактики — изнутри. Термин «Млечный Путь», когда-то использовавшийся просто для обозначения туманной арки звезд в ночном небе, позже был принят как название нашей Галактики в целом. В последующем обсуждении это Млечный Путь 9.Галактика 0069 , на которую мы ссылаемся.
Вид всего неба ясно показывает яркое сияние Млечного Пути, протянувшееся по ночному небу. Это вид нашей родной галактики изнутри. Авторы и права: А. Меллингер
NGC2997 — галактика Sc, похожая на Млечный Путь. Возможно, так выглядит наша Галактика с снаружи . Фото: AAO/David Malin
.
NGC821 — Sb-галактика, похожая на Млечный Путь. Если посмотреть под другим углом, наша Галактика выглядела бы примерно так. Кредит: Малин/IAC/RGO
Млечный Путь демонстрирует все основные компоненты типичной спиральной галактики. (не в масштабе)
Млечный Путь — довольно типичная спиральная галактика с отчетливыми структурными компонентами. Он состоит из тонкого диска (диаметром примерно 100 000 световых лет), толстого диска, выпуклости (диаметром примерно 25 000 световых лет) и звездного гало, в котором находится около 150 шаровых скоплений. Солнце, одна из сотен миллиардов звезд, составляющих Млечный Путь, расположено в тонком диске примерно в 25 000 световых лет от центра галактической выпуклости. Первоначально считалось, что это галактика хаббловского типа Sb или Sc (Sbc), но теперь астрономы считают, что Млечный Путь имеет центральную перемычку и, следовательно, представляет собой слабо закрученную спиральную галактику с перемычкой — хаббловский тип SBbc.
В дополнение к своей видимой структуре, как и в других спиральных галактиках, Млечный Путь содержит темный ореол предположительно незвездной (возможно, даже небарионной) материи. Это сферическое гало простирается далеко за пределы тонкого диска, а движение галактик вокруг Млечного Пути предполагает, что его общая масса составляет 1000 миллиардов солнечных масс. Это примерно в десять раз больше массы, содержащейся в видимом материале!
Учитывая наше положение в ней, возможно, удивительно, что формирование Млечного Пути все еще активно исследуется. Считается, что различные звездные компоненты Млечного Пути сформировались в разное время (при этом звездообразование все еще происходит в тонком диске) и являются доказательством всех трех признанных в настоящее время механизмов формирования галактик (первичный коллапс, иерархическое скопление и вековая эволюция). настоящее.
Как и большинство галактик, Млечный Путь не существует изолированно. Вместе с галактикой Андромеды, Большим и Малым Магеллановыми Облаками и примерно 30 карликовыми галактиками она входит в Местную группу.
11 апреля правительство Иркутской области объявило о том, что на Ангарском электролизном химическом комбинате заработает установка по производству гидроксида лития (она работает на импортном сырье). Два дня спустя Аргентина и Чили отказались поставлять литий в Россию. О перспективах замены лития на внутреннее сырье и его добычи в Иркутской области «АиФ-Иркутск» рассказали учёные Института земной коры СО РАН.
Кто снабжал литием СССР?
«До распада СССР наша страна занимала второе место по добыче лития после США. Тогда этот металл добывали только из твёрдого сырья — сподуменовых руд, — рассказывает директор Института Дмитрий Гладкочуб. — Литиевые руды добывали и перерабатывали на горно-обогатительном комбинате в Забайкалье. Серебристый металл применялся в атомной промышленности, в том числе оборонной, в чёрной и цветной металлургии (для повышения пластичности и прочности сплавов), при производстве стекла и керамики, а также специальных смазок для авиации и военной техники».
В середине 70-х разработали новый, более дешёвый способ добычи лития – ценный элемент стали извлекать из природных рассолов с повышенными концентрациями минеральных веществ. Это сделало основными экспортёрами Аргентину, Чили и Боливию, где жаркий климат позволяет применять этот метод. В этих странах создали каскады резервуаров, в которые поступает вода из солёных горных озёр. После испарения жидкости получается рассол с высоким содержанием лития. Цены на карбонат лития (в этой сфере всё пересчитывают на него) сразу упали с 8-9 $ за килограмм до 3-3,5 $.
Некоторые страны, такие как Австралия, смогли сохранить добычу лития из твёрдого сырья, и сегодня, когда цены поднялись до 14 $ за килограмм, получают выгоду. В России этого сделать не сумели — в 1997 году Забайкальский ГОК, который один закрывал все потребности СССР, законсервировали, хотя месторождение было выработано всего на 40%.
Сегодня литий в России не добывается, перспективными считаются месторождения сподуменовых руд в Иркутской и Мурманской областях. Объём запасов в Иркутской области засекречен, но известно, что он составляет около 20% всех российских сподуменовых руд.
По оценкам Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), запасы всего лития в России, как в форме руд, так и в виде рассолов, составляют около 900 тыс. тонн. Более 50% запасов сосредоточено в сподуменовых месторождениях Мурманской области.
Запасы есть. Теоретически
«Сибирские учёные одними из первых в мире обнаружили, что литиеносные рассолы – это бесценный источник редких элементов: брома, магния, лития. Начали эту работу именно в Институте земной коры, ещё в 60-х годах», — рассказывает заведующий лабораторией геологии нефти и газа Андрей Вахромеев.
Литиеносные рассолы в России находятся не в солёных озёрах, как в Чили, Аргентине и Боливии, а под землёй. Они могут сопутствовать нефти или залегать самостоятельно. Но по запасам литиеносных подземных рассолов в нашей стране имеются только очень примерные оценки, основанные на изысканиях, сопутствующих нефтедобыче.
«Уже десятки лет идут разговоры о том, чтобы начать геологоразведочные работы, которые позволят точно оценить имеющиеся запасы и перспективы их добычи», — возмущается учёный. – «Ещё в СССР мне предложили организовать по линии Министерства геологии эти работы. Потом Мингео и Советский Союз перестали существовать, я создал фирму, которая должна была заняться разведкой, велись переговоры вплоть до тогдашнего главы правительства Черномырдина, существовали госпрограммы развития литиевой промышленности. Но Черномырдин умер, и всё так и осталось на бумаге».
В 2011 году Андрей Вахромеев и его коллега, заведующий лабораторией гидрогеологии Сергей Алексеев выступали на Всероссийском научно-практическом совещании «Литий России» в Новосибирске. И опять вроде бы нашлись желающие выделить деньги на опытно-промышленное бурение, но было требование подтвердить запасы рассолов не менее, чем на 25 лет эксплуатации месторождения. А на то, чтобы профинансировать геологоразведочные работы, денег ни у государства, ни у бизнеса вновь не нашлось.
«А ведь перспективы добывать литий в Иркутской области из рассолов, по предварительным данным, очень хорошие! Только запасы рассолов Верхнеленского месторождения в Ангаро-Ленском артезианском бассейне содержат литий в концентрации 480 мг/л. Они могут обеспечить годовой объём производства более 17 000 тонн карбоната лития, что превышает мощность действующих производств по извлечению лития из рассолов озёр в Китае (5000 тонн в год), США (6000 т в год) и Аргентине (12 000 т в год)», — говорит Сергей Алексеев.
По оценке учёных, реальная потребность России – максимум 1,5 тысячи тонн карбоната лития в год. Литий нужен буквально шести предприятиям — Ангарскому электролизному химическому комбинату ( Иркутская область,) а также организациям в Красноярске, Новосибирске, Москве, Северске (Томская область) и в Тульской области.
Производимый на АЭХК гидроксид лития используют в производстве источников тока и батарей, а также масел и смазок. Мощность установки составит 10 тысяч тонн. О планах запуска объявили летом 2020 года, в марте 2021 года запустили опытно-промышленное производство. Комбинат планирует наращивать поставки лития на российский рынок, изначально производство было ориентировано на экспорт. Правда, на каком сырье будет работать установка, сегодня сказать сложно.
Извлекать литий из сибирских рассолов таким же способом, как это делают в Аргентине и Чили, невозможно из-за иного химического состава, но новосибирские коллеги Сергея Алексеева разработали способ получать из рассолов хлорид лития сорбционным методом (с помощью осаждения на специальный материал на основе гидроксида алюминия). Этот способ позволяет извлечь до 95% содержащегося в растворе лития. Кстати, карбонат лития, который поступает в нашу страну из стран экспортёров, в большинстве процессов сначала приходится превращать в хлорид лития. То есть сырьё, добытое в Иркутской области, изначально будет иметь более высокую степень переработки.
Из подземных рассолов, помимо лития, можно извлекать бром и магний, а из сподуменовых руд – тантал и ниобий. Такой комплексный подход обещает Иркутской области куда больше возможностей для развития.
Быстро не получится
«Даже если начать разведку прямо сейчас, на подготовительные работы, опытно-промышленное бурение уйдёт лет пять. Параллельно этим процессам вполне можно создавать опытные производства, переориентировать на использование добытого в Приангарье лития такие предприятия как аккумуляторный завод в Свирске, химические предприятия в Усолье-Сибирском», — рассуждает директор Института земной коры Дмитрий Гладкочуб.
По сообщениям СМИ, к добыче лития в рудных месторождениях Иркутской и Мурманской областях присматривается «Росатом», один из химико-металлургических заводов оформляет разрешение на его добычу в Забайкалье, а Газпром и Иркутская нефтяная компания заключили соглашение о совместной добыче лития из рассолов, сопутствующих нефти, на Ковыктинском месторождении. Будут ли эти проекты реализованы и придадут ли импульс развитию российской промышленности, покажет время.
Кстати, как и всякое извлечение полезных ископаемых, добыча лития наносит определённый ущерб окружающей среде. Например, добыча металла из сподуменовых руд предполагает их дробление и растворение, что означает резервуары-отстойники, которые потом нужно рекультивировать.
При добыче лития из рассола особого вреда для экологии нет: воду с растворёнными в ней солями выкачивают из недр, изымают из неё полезный элемент и просто возвращают обратно в пласт.
А вот утилизация литиевых аккумуляторов –действительно серьезная угроза природе, причем говорят о ней мало. Сам литий из них удается извлекать, но степень переработки изделия в целом составляет всего 50%.
Языком цифр
По оценкам Росстата, производство российских батареек и аккумуляторов покрывает только небольшую часть потребностей страны. В 2021 г. в России выпустили около 9 тыс. автомобильных аккумуляторов, в то время как автомобилей по нашим дрогам ездит более 52 миллионов.
Похожее соотношение и в случае с батарейками. В РФ в год их выпускают примерно 80 млн штук, а только в каждом пульте от телевизора (которых явно больше 40 млн на страну) стоит по две батарейки. И это не считая часов, фонариков, детских игрушек, беспроводных наушников и другой техники.
Источник: Еженедельник «Аргументы и Факты»
инвестиции в будущее — Финансы на vc.ru
1401 просмотров
Литий — один из металлов, который будет наиболее ценен в обозримом будущем. Цена на достаточно редкий металл начала активно расти в 2021 году за счет резкого повышения спроса. Наиболее активно литий используется в производстве аккумуляторов для электромобилей. При этом рынок электромобилей активно растет даже несмотря на дефицит полупроводников. Так, мировые продажи электромобилей выросли в два раза по сравнению с 2020 годом, достигнув в 2021 году максимума в 6,6 миллионов штук.
Итак, как же компании, занимающиеся добычей лития, наиболее перспективны? Все представленные компании постоянно добиваются прогресса в расширении своих мощностей и активно работают с компаниями, производящими электромобили.
Albemarle Corporation
Albemarle Corporation разрабатывает, производит и продает инженерные специальные химикаты по всему миру. Компания работает в трех бизнес-сегментах: литий, бром и катализаторы. Компания активно развивает свой бизнес, а бумаги компании держат на своих счетах 48 хедж-фондов.
Livent Corporation
Livent Corporation производит и продает производительные литиевые соединения, в основном используемые в литиевых батареях, специальных полимерах и приложениях химического синтеза в Северной и Южной Америке, Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
QuantumScape Corporation
QuantumScape Corporation производит твердотельные литий-металлические батареи, которые используются для питания электромобилей. Компания активно занимает рынок батарей, подписывая контракты с известными производителями электромобилей.
Chemical & Mining Co Of Chile Inc
Chemical & Mining Co Of Chile Inc производит и распространяет специальные питательные вещества для растений, йод и его производные, литий и его производные, хлорид и сульфат калия, промышленные химикаты и другие продукты и услуги.
Rio Tinto Group
Rio Tinto Group (NYSE: RIO) занимается разведкой, добычей и переработкой минеральных ресурсов по всему миру. Компания предлагает алюминий, медь, алмазы, золото, железную руду и литий среди других.
Lithium Americas Corporation
Lithium Americas Corp. работает как ресурсная компания в Соединенных Штатах и Аргентине и исследует месторождения лития. Компания стремится стать ведущим поставщиком для отечественных аккумуляторов и электромобилей и прилагает беспрецедентные усилия.
Piedmont Lithium Inc.
Piedmont Lithium Inc. участвует в разведке и разработке ресурсных проектов в Соединенных Штатах. Флагманский проект компании — проект Carolina Lithium, который охватывает площадь примерно 3116 акров, расположенных в Северной Каролине.
Согласно S & P Global Commodity Insights, ожидается, что спрос на литий еще больше усилится в 2022 году, а такой спрос приведет цены на литий к новым максимумам. Итак, каждая из этих компаний с одной стороны крайне актуальна для инвестиций, но с другой, все они имеют высокую информационную зависимость. Подобный фактор несколько повышает уровень риска компаний данной отрасли.
Оставайтесь с нами, чтобы первыми читать самые актуальные подборки и всегда быть на вершине рыночных трендов!
Android
Мы в телеграмме
Наш сайт
Российская государственная горнодобывающая компания Uranium One намерена занять 10% мирового рынка лития к 2030 г.
Российская государственная горнодобывающая группа Uranium One Inc. планирует начать производство лития в 2023 г. 2030 г., заявил глава дистрибутора ядерного топлива в стране в интервью еженедельному внутреннему информационному изданию Росатома.
«Мы рассматриваем возможность приобретения сырьевых активов за рубежом для интеграции в глобальные цепочки поставок конечной продукции, такой как аккумуляторы, с локализацией производства в России», — сообщил генеральный директор АО «Техснабэкспорт» Сергей Полгородник.
По данным «Полгородника», к 2025 году группа намерена контролировать 3,5% мирового рынка лития. Щелочной металл является важнейшим компонентом аккумуляторов для электромобилей и накопителей энергии.
Гусеничные погрузчики укладывают насыпи карбоната лития, извлеченные из Салар-де-Атакама, крупнейшего солончака в Чили. Источник: Oliver Llaneza Hesse/Hulton Archive via Getty Images
«[] Более умеренная объявленная цель занять до 3,5% [] мирового рынка лития вполне достижима для [Atomic Energy Power Corp., или AEPC], мы думаем, в то время как 9Достижение отметки -10% к 2030 году потребует последовательности стратегий и благоприятных возможностей для слияний и поглощений», — заявил S&P Global Market Intelligence заместитель директора S&P Global Ratings Сергей Горин. AEPC объединяет гражданские атомные активы России, включая Uranium One. к 2030 г., по словам Полгородника: «Сейчас во всем мире идет острая конкуренция за высококачественные месторождения лития; это важнейшее звено производственного цикла» 9. 0003
«Мы рассматриваем возможность приобретения горнодобывающих активов в Африке», — сказал Полгородник. «Есть все условия для быстрого старта: качественное сырье, долгосрочные лицензии и действующий портфель офтейк-контрактов».
«До конца следующего года мы планируем заключить ряд договоров», — добавил Полгородник.
Развитие литиевого производства включено в представленную в апреле дорожную карту правительства РФ по новым технологиям, отметил Горин. «Мы считаем, что AEPC сама по себе является финансово сильной с минимальным финансовым долгом в настоящее время, что означает, что компания может обрабатывать довольно значительные приобретения, используя внутренние источники финансирования», — сказал Горин.
«Россия не является крупным рынком [электромобилей], поэтому выгоды от локализации производства аккумуляторов могут быть ограничены», — сказала аналитик Market Intelligence Элис Ю. «В 2019 году на Африку приходилось лишь 0,9% мирового производства литиевого сырья», — сказал аналитик, согласно данным Market Intelligence.
В начале сентября литий был среди четырех минералов, добавленных в список 30 критически важных сырьевых материалов ЕС, которые лежат в основе его планов стать «климатически нейтральными» к 2050 году.
Европе потребуется в 18 раз больше лития к 2030 году и в 60 раз больше к 2050 году только для аккумуляторов электромобилей и накопителей энергии, заявил вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович на пресс-конференции 3 сентября.
В октябре 2019 года Uranium One подписала меморандум о взаимопонимании с зарегистрированной в Торонто компанией Wealth Minerals Ltd., которая включала возможность приобретения доли до 51% в литиевом проекте компании Atacama на севере Чили. Согласно соглашению, Uranium One может подписать контракт на закупку всей продукции проекта.
В годовом отчете Росатома за 2018 год, самом последнем доступном, Завитинское литиевое месторождение на юго-востоке Сибири указано в качестве новых проектов по добыче полезных ископаемых.
Колмозерское месторождение лития, Кольский полуостров, Россия
Добыча лития на Кольском полуострове для зеленой промышленности и, по-видимому, переработка лития-6 для термоядерного оружия вызвали резкое противодействие со стороны коренных народов саамов.
дополненная реальность
CN
RU
ЕС
Франция
ЭТО
ТР
Описание:
Кольский полуостров является западной частью российской Арктики и является домом для коренных народов саамов, коми и ненцев. Полуостров исторически всегда был объектом горнодобывающей промышленности, особенно палладия и рафинированного никеля [1][8].
Подробнее
Основные данные
Название конфликта:
Kolmozero Lithium Mining, Cola Peninsula, Russia
Страна:
Российская федерация
Государство или провинция:
Murmansk Dopast
. Точность определения местоположения
ВЫСОКАЯ (местный уровень)
Источник конфликта
Тип конфликта. 1 уровень:
Добыча полезных ископаемых и строительных материалов
Тип конфликта. 2 -й уровень:
Mineral Ode Exploration
Конкретные товары:
Lithium
Детали проекта и актеры
. млрд рублей около 593 190 450,00 долларов США. Планируемый объем добычи составляет около 70 млн т руды [3].
Уровень инвестиций для конфликтного проекта
593,190,450
Тип населения
Сельский состав
Потрошенный население:
40019
Потрошенный население:
40019
.
Наименования компаний или государственных предприятий:
Росатом Государственная корпорация по атомной энергии (Росатом) из Российская Федерация Атомредмедзолото (АРМЗ) от Российская Федерация Норникель от Российская Федерация
Соответствующие государственные субъекты:
Российское правительство, поскольку компании являются государственными
2 90 их веб-сайты, если таковые имеются:
The Independent Barents Observer: медийная активность в отношении Арктики, основанная на свободе слова и поддержке демократии https://thebarentsobserver. com/ru/about-us
Конфликт и мобилизация
Интенсивность
Низкая (некоторая локальная организация)
. общины Саамы
Формы мобилизации:
Медийный активизм/альтернативные медиа
Воздействие
Воздействие на окружающую среду
Видимое: Глобальное потепление Потенциальное: Загрязнение воздуха, Утрата биоразнообразия (дикая природа, агро-ландшафты), Потеря продовольственной безопасности (повреждение сельскохозяйственных культур) Шумовое загрязнение, Загрязнение почвы, Вырубка лесов и утрата растительного покрова, Загрязнение поверхностных вод / Снижение качества воды (физико-химическое, биологическое), Снижение экологической/гидрологической связанности, Разливы хвостохранилищ
Влияние на здоровье
Потенциал: Воздействие неизвестных или неопределенных рисков (излучение и т. Д.)
Социально-экономические воздействия
55555 года. Кооптация различных субъектов, Перемещение, Потеря средств к существованию, Утрата традиционных знаний/практик/культур, Нарушения прав человека, Утрата ландшафта/ощущения места, Другие социально-экономические последствия
Другие социально-экономические воздействия
Нарушение свободного предыдущего и информированного процесса согласия с затронутыми популяциями Самского и т.д.)
Исход/ответ конфликта:
Криминализация активистов
Считаете ли вы это успехом экологической справедливости? Соблюдалась ли экологическая справедливость?:
№
Кратко объясните:
Литиевый проект находится в самом разгаре и, вероятно, скоро будет введен в эксплуатацию. Существует также проблема криминализации как исторически, так и нынешних активистов старых и новых горных работ во всем Кольском районе.
Источники и материалы
Ссылки на видео, кампании, социальные сети
[1] Staalesen, A. 14.06.2022. Новый российский литиевый рудник нанесет вред арктическим экосистемам и коренным народам, предупреждает саамский активист. В Арктике сегодня. [нажмите для просмотра]
[2] Рейтер. 25.04.2022. Росатом и «Норникель» планируют литиевый проект, сообщает РИА. [нажмите для просмотра]
[3] Стаалесен, А. 20 декабря 2021 г. Благодаря буму аккумуляторов горнодобывающая компания присматривается к 9 новым карьерам на Кольском полуострове. В Barents Observer. [нажмите для просмотра]
[4] Нильсен, Т. 30.07.2021. Дочерняя компания Росатома планирует добычу лития на Кольском полуострове. В Арктике сегодня. [нажмите для просмотра]
Три реальные космические фотографии, в которые трудно поверить
Северное сияние
Автор:
Северное сияние
10 января 2021 07:40
Метки: Земля Союз ТМА-20 космос луна снимки солнце шаттл
За всё время изучения и освоения космоса были сделаны сотни тысяч фотографий и некоторые из них вызвали сомнения в их реальности, в основном среди людей далёких от космической отрасли. В этой статье мы приведём несколько таких фотографий с их объяснениями.
Луна на фоне Земли
Источник:
МКС и Шаттл
Источник:
На данном фото мы видим шаттл Endeavour пристыкованный к МКС. У многих скептиков по прошествии времени сразу возник вопрос — вот, шаттл, вот МКС, а кто и откуда тогда снял это фото? Ларчик открывается просто. Это фото снято 24-го мая 2011-го года. 16-го мая шаттл Endeavour пристыковался к МКС и доставил на борт станции кое-какое оборудование, а также нескольких астронавтов. 24-го мая от станции отстыковался космический корабль Союз TMA-20, который повёз часть экипажа станции обратно на Землю. Данный снимок сделан итальянским астронавтом Паоло Несполи с борта удаляющегося от МКС корабля Союз TMA-20.
Экипаж корабля Союз ТМА-20 ( российские космонавты настолько суровы….Ну, вы поняли )
Источник:
Улыбка на Солнце. NASA/SDO
Источник:
Источник:
При некоторой доле фантазии на этом снимке Солнца можно увидеть улыбающийся смайлик, а огненный окрас добавляет ему зловещего ореола. Некоторые усматривают сходство данного изображения с Хэллоуинской тыквой. Многие люди уверены, что это изображение — фотошоп, и хотя это действительно изображение не в реальных цветах: глазом мы не увидим поверхность Солнца такой тёмной, тем не менее изображение вполне реально. Оно было получено космическим аппаратом Solar Dynamics Ovservatory (SDO) и является не более чем удачным совпадением и ракурсом, а также эффектом парейдолической иллюзии.
Источник:
Ссылки по теме:
Самый большой телескоп Европы показал невероятную картину Солнца
Удивительные фотографии полёта МКС на фоне Солнца и Луны
Самая мощная фотобомба: Луна влезла в кадр во время съемок Солнца
НАСА выпустило видео вращения Солнца за последние 10 лет, созданное из отдельных фотографий
Космический зонд сделал снимки Солнца на рекордно близком расстоянии
Метки: Земля Союз ТМА-20 космос луна снимки солнце шаттл
Новости партнёров
реклама
Дело было в подземке: нетипичные ситуации в метро двух столиц
Новогодние традиции из советского прошлого, которые и сегодня дают о себе знать
Романтика съемных квартир. Поймут те, кто знает о таком жилье не понаслышке
Как выглядит самая опасная пешеходная тропа в мире
Мечтали в детстве стать Дедом Морозом или Снегурочкой?
Отмазки для людей, которые не любят ответственность
Самая очаровательная Дюймовочка ушедших веков
Будущие гении в коротких штанишках
Секрет самой завораживающей и интригующей маски в истории
Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить
Как хорошая девочка Лида поступила плохо, и почему все проблемы после этого поступка она считала…
Типичный Новый год: смешные ситуации, которые с нами повторяются каждый раз
iPhone 12 Pro уцелел после спадения с 26 этажа (2 фото)
Когда жизнь – боль, но Новый год праздновать надо
Показать ещё
Удиви меня!
‘+ ‘
‘+ place. title+ ‘
‘+ »+ ‘
Настоящая земля из космоса — 75 фото
Реальные снимки земли из космоса
Земля из космоса снимки МКС
Взгляд на землю из космоса
Вид с МКС Гималаи
Космос настоящий
Настоящая земля из космоса
Снимок земли НАСА 1972
Настоящая земля из космоса
Настоящие снимки земли
Первые кадры из космоса
Снимки земли из космоса без обработки
МКС В космосе
Космические снимки земли
Настоящая земля из космоса
Реальные снимки земли из космоса
Необычные снимки земли
Пиренейский полуостров из космоса
Сахара вид из космоса
Вид из космоса
Фото земли
Земля из космоса реальные
Снимки земли НАСА
Земля из космоса
Настоящая земля из космоса
Новосибирск вид из космоса
Космический снимок земли
Земля из космоса
Граница Индии и Пакистана из космоса
Старые снимки земли из космоса
Планета земля вид из космоса
Снимки земли из космоса НАСА
Земля в иллюминаторе
Фотографии космоса
Земля из космоса панорама
Снимки с орбиты земли
Вид земли из космоса
Снимки земли из космоса
Планета земля
Вид земли из космоса
Земля с высоты 100 км
Окно МКС
Снимки земли из космоса без обработки
Вид из космического корабля в космосе
Вид на землю
Земля будущего из космоса
Земля с высоты 20 км
Вид на землю из космоса днем
Земля с борта космического корабля
Земля из космоса
Планета земля
Красивый вид из космоса
Фото земли из космоса
Климат из космоса
Земля из космоса
Вид на землю с космоса издалека
Настоящий снимок земли
Млечный путь из МКС
Поверхность земли из космоса
Кеплер 62e 1080
Настоящий снимок земли
Снимки из космоса
О земле и космосе
Закат из космоса
О земле и космосе
Настоящий вид земли из космоса
Снимки земли из космоса
Снимок земли из космоса НАСА
Ночной вид из космоса
Космический снимок
Черное море снимок из космоса
Земля с орбиты
Планета земля зимой из космоса
Земля из космоса панорама
Настоящая земля из космоса
Подборка из 75 красивых картинок по теме — Настоящая земля из космоса. Смотрите онлайн или можете скачать на телефон или компьютер в хорошем качестве совешенно бесплатно. Не забывайте оставить комментарий и посмотреть другие фотографии и изображения высокого качества, например Взгляд на землю из космоса, Ураган Катрина из космоса в разделе Космос!
100+ обоев НАСА [HD] | Скачать бесплатные картинки на Unsplash
100+ обоев NASA [HD] | Download Free Images On Unsplash
A framed photoPhotos 829
A stack of photosCollections 10k
A group of peopleUsers 62
galaxy
universe
planet
astronaut
nasa space center
wallpaper
nature
Hd wallpapersvolumesunny
Космос фото и картинкиатмосферааэрокосмический
HD Windows обои для обои с серыми обои
HD Abstract Walpaperxtexture Foanleshd Обои для узора
Hd abstract wallpapersTexture backgroundsHd pattern wallpapers
Unsplash logo
Unsplash+
In collaboration with Planet Volumes
Unsplash+
Unlock
planetsplanetvolumesrings
Shot by Cerqueira
Galaxy images & picturesnightbuzios
SpaceX
RocketLaunchcape Canaveral Air Force Station
David Monje
Hd art wallpapersHd wallpapersHq background images
explosionkennedy space centerunited states
Florida pictures & imagesusarocket launch
Unsplash logo
Unsplash+
In collaboration with Rodion Kutsaiev
Unsplash+
Unlock
Christmas imagesHd 3d wallpapersrender
SpaceX
sciencecurrent событияmerritt island
Hd небо фоткиЗвезды фотоастрономия
Земля фото и картинкиЗемляВосходокружающая среда
астронавтЛюди изображения и картинкиmare serenitatis
космический шаттлорбитнизкая околоземная орбита
историятехнологииGalaxy backgrounds
Hq фоновые изображенияuniverseachievement
Просмотр премиальных изображений на iStock | Скидка 20% на iStock
Логотип Unsplash
Сделайте что-нибудь потрясающее
«Это реально?» Первые изображения с космического телескопа Джеймса Уэбба ошеломили астрономов.
Чтобы получить рекомендации и многое другое, подпишитесь на еженедельную рассылку «Сделай меня умнее» и узнайте, что происходит в сфере технологий, экономики и культуры, прежде чем отправиться на выходные.
Ученые и энтузиасты космоса во всем мире возродили чувство удивления на этой неделе, когда НАСА представило первые полноцветные изображения, полученные с космического телескопа Джеймса Уэбба. Фотографии дают нам исключительные новые детали звезд, галактик и туманностей в пространстве и во времени.
Кимберли Адамс из Marketplace поговорила с лауреатом Нобелевской премии Адамом Риссом, профессором астрономии и физики в Университете Джона Хопкинса. Она спросила его, что именно мы видим на первом изображении, опубликованном НАСА. Ниже приводится отредактированная стенограмма их разговора.
Адам Рисс (предоставлено Университетом Джонса Хопкинса)
Адам Рисс: Мы видим скопление галактик. Так что это огромная коллекция галактик, почти как город галактик вместе взятых. И они относительно на переднем плане, всего лишь в 6 или 7 миллиардах световых лет от нас. И их объединенная масса действует как гигантская увеличительная линза, но искаженная увеличительная линза. Что-то вроде забавного домашнего зеркала. На самом деле это своего рода одна из сверхспособностей телескопа и самого космоса, которая позволяет нам узнать, из чего он состоит.
Кимберли Адамс: Что вы чувствовали, глядя на первый набор изображений в понедельник и во вторник?
Riess: Честно говоря, это напомнило мне симуляцию того, насколько хорошо должны выглядеть изображения. Вам нужно было просто продолжать смотреть, увеличивать масштаб и говорить: «Я не знаю. Это реально. Нет, это реальный образ». Потому что это выглядит почти как то, что вы создаете из [сгенерированных компьютером изображений]. Вселенная такая удивительная. Первое изображение похоже на магазин чудес, вы можете просто провести целую вечность, просто панорамируя и приближая его и видя все эти сумасшедшие формы и особенности, поскольку мы буквально наблюдаем, как галактики развиваются, стареют и превращаются в своих современных аналогов.
Адамс: Объясните мне еще немного, пожалуйста, потому что многие люди говорят об этих изображениях как о взгляде в прошлое. Что это обозначает?
Рисс: Справа. Каждый раз, когда мы смотрим на вселенную, мы видим объекты на разных расстояниях в одном и том же поле зрения. Но если вы посмотрите очень далеко, свету потребуется много времени, чтобы добраться до нас, потому что даже путешествуя со скоростью света, мы говорим о расстоянии в миллиарды световых лет. Итак, когда мы смотрим на одно из этих глубинных изображений, мы видим всю последовательность событий, начиная вскоре после Большого Взрыва и заканчивая настоящим временем. И мы видим, как объекты эволюционируют или изменяются в разные периоды времени. Так что мы действительно видим всю историю создания галактик. По большей части мы видим один объект на одной стадии его развития, а затем на другом срезе расстояния или времени мы видим разные объекты, возможно, на более продвинутой стадии развития. Это как если бы вы взяли образец ядра Земли. В одном основном образце у вас могут быть маленькие жуки и существа наверху, как сейчас. И у вас все еще могут быть окаменелые версии вещей далеко внизу, за исключением того, что они даже не окаменели. Свет все еще идет к нам издалека. Итак, мы видим эти вещи такими, какими они были тогда.
Адамс: Удивительно — пространство и время. Итак, помимо красивой фотографии, которую мы видели в понедельник, что еще НАСА опубликовало с космического телескопа Джеймса Уэбба?
Riess: В соседней вселенной мы видим слияние четырех или пяти галактик, которые как бы врезаются друг в друга и вызывают новый виток звездообразования. У нас также есть спектр атмосферы планеты поблизости, где мы действительно можем видеть воду в атмосфере планеты. Это очень горячая планета, поэтому она больше похожа на пар. Но это замечательно. Это часть путешествия с этим новым телескопом, позволяющим охарактеризовать состав планет вокруг нас и искать признаки жизни.
Адамс: В чем значение этого открытия?
Рисс: Долгое время в нашей Солнечной системе существовали только Земля и планеты. И только за последние два десятилетия мы пришли к пониманию того, что [существуют] планеты вокруг других звезд. Но теперь это следующий этап детективной работы, чтобы увидеть, из чего они сделаны, в этом стремлении понять, одиноки ли мы? Мы находимся в уникальном месте? Или мы находимся в относительно обычном месте? Из чего сделано все остальное? И поэтому это вопрос, который, я думаю, интересует людей с тех пор, как они только начали об этом думать. И мы начинаем этот процесс — маленькие шаги, но мы начинаем этот процесс.
Адамс: Какая технология космического телескопа Джеймса Уэбба позволяет увидеть состав атмосферы планет и заглянуть так далеко в прошлое?
Riess: Первое, о чем следует подумать, это зеркало, которое представляет собой не одно цельное зеркало, а 18 шестиугольных сегментов, которые должны разворачиваться именно так. Чтобы увидеть очень далекую Вселенную, нам нужен очень тихий телескоп. А тихий в данном случае означает очень холодный, чтобы он не излучал собственного света. И, конечно, на телескопе никто не может работать, никто не может его обслуживать, он слишком далеко. Так что все должно работать или работать на расстоянии с командами.
Адамс: Этот телескоп был там только последние шесть месяцев. На какие вопросы вы ожидаете, что изображения и данные, которые они собирают, ответят в будущем?
Рисс: Что самое удивительное в таких телескопах, или когда у нас было что-то подобное, например, когда Хаббл впервые взлетел, это вопросы, о которых вы даже не подозревали или не знали, что они у вас есть которые решаются или вызывают вопросы из-за того, что вы видите. И поэтому мы действительно с нетерпением ждем неожиданного.
Адамс: Какие изображения и данные, которые вы видели, поразили вас больше всего?
Рисс: Ну, это должно быть глубокое поле — глубокое поле поверх этого скопления. Объединенная мощность космического телескопа Джеймса Уэбба и естественного телескопа природы, этот эффект увеличения уже показал нам эти невероятно далекие галактики, которые родились вскоре после Большого взрыва, и позволяет нам увидеть, как все развивалось. И уже, это было чрезвычайно захватывающе. И имейте в виду, это из наблюдения, которое заняло около 12 часов на космическом телескопе Джеймса Уэбба, поэтому мы даже не можем представить, как это будет выглядеть, когда у нас есть недели или месяцы, чтобы смотреть в одну точку, как далеко назад во времени и пространстве мы сможем увидеть.
Адамс: Боже мой. Какова была ваша реакция, когда вы увидели это изображение глубокого поля?
Рисс: Я просто смотрел на это и думал, типа: «Это реально? Как это может быть правдой?» И действительно, на каком-то уровне, я думаю, больше всего меня поразило то, что я рос, как и многие из нас, думая о небе как о месте, где ночью темно, за исключением нескольких звезд и маленьких пятнышек света. свет. И когда вы можете видеть это глубоко и с таким разрешением, на самом деле вы начинаете видеть, что большая часть изображения на самом деле светлая. Темнота начинает становиться редкостью, если вы понимаете, о чем я. И это почти как совершенно другое представление о вселенной как о месте, которое в основном наполнено деятельностью, в основном наполнено светящимися вещами, в основном не пусто.
Адамс: Вау. Так что это изменило ваш взгляд на вселенную.
Рисс: Абсолютно.
Вот фото Джеймса Уэбба до и после. Ух ты! #JamesWebbSpaceTelescope pic.twitter.com/wdVZ93C8wn
— Джейсон Шорт (@jason4short) 11 июля 2022 г.
НАСА не только опубликовало изображения с космического телескопа Джеймса Уэбба, но также опубликовало диаграммы и данные.
И хотя всем нравятся изображения от Webb, проект не обходится без споров. В журнале Scientific American есть апрельская статья, в которой подробно описывается, как ЛГБТК+ астрономы оказывают давление на НАСА с целью изменить название телескопа.
Сколько осталось до Конца света – онлайн таймер времени до Судного дня
Конец света, апокалипсис, Армагеддон, Судный день – как только не называют дату, в которую должно погибнуть человечество… СМИ рассказывают о жутких историях и пророчествах, люди накручивают себя, получая выброс адреналина от ожидания страшных событий, но очередные теории оказываются провальными, а мир – не таким уж плохим. Впрочем, кто знает, сколько осталось существовать нашей планете? Мы разработали календарь с таймером обратного отсчета до Судного дня – ближайшей даты Конца света, который нам обещают.
7 весомых причин узнать, сколько дней осталось до Конца света
Люди ждут Конца света с древних времен – если раньше Солнце должно было упасть на Землю, 40 дней идти ливень, разверзнуться океан, то теперь мир ждет атомной войны и порабощения человечества умными машинами. Знать дату, когда должен наступить ближайший Конец света нужно, чтобы:
сделать то, что давно хотели, но откладывали, вдруг, завтра такой возможности уже не будет;
прочитать новую информацию – это любопытно и интересно;
заключить с другом пари – будет ли Судный день в ближайшую дату или нет, советуем делать ставку на второй вариант;
устроить настоящий квест в жизни – представив, что Конец света наступил, нужно спасаться – дети оценят развлечение;
пересмотреть культовые фильмы ужасов об апокалипсисе;
немного пофантазировать, представив, что бы вы делали, если бы действительно начался конец света – продумайте, где можно укрыться от воды, вооруженного вторжения, палящего солнца;
не пойти в этот день на учебу в школу или ВУЗ – с работой этот вариант точно не пройдет, со школой – может быть, если учитель нестрогий, нет контрольных и экзаменов.
Конец света ждут, чтобы добавить в жизнь чуточку риска и неопределенности, для СМИ же это отличный способ создать кучу новостей с пугающими заголовками. Впрочем, теорию о Судном дне не стоит воспринимать излишне серьезно – Конец света возможен, но когда это произойдет, вряд ли кто-то точно предскажет.
Конец света – история возникновения «страшилок» об Армагеддоне
Кажется, что история о Конце света – свежая идея, появившаяся совсем недавно, чтобы нагонять страх и ужас на людей. Однако историки уверены – в нашем прошлом это понятие встречалось уже многократно, человечество и тысячу лет назад все ждало, когда же «разверзнутся хляби небесные». Гибель всего живого обещают нам еще с ранней эпохи развития христианства.
Кто же сеял смуту и пугал людей? Обещания Конца света чаще всего принадлежали деятелям и жрецам, решившим, что они гуру и пророки. В большинстве случаев эти «эксперты» возглавляли секты или языческие общины, при этом людям не просто навязывали мнение о погибели, но и обещали спасение – разумеется, при условии вступления в секту. Тогда же и появился Судный день – дата, которая станет последним днем существования человечества, что отражено в различных религиозных трактатах.
Будущее вселенной – 5 теорий о конце света
Концы света предсказывали все, кому не лень – от Средневековых пап до видных ученых и нищих юродивых. Пророчества приходят и сейчас – мы чаще узнаем о них из СМИ. Когда же обещали Конец света – какие теории являются самыми популярными?
634 год до н.э. – римляне опасались, что их город будет разрушен через 120 лет после основания, что символизировали 12 орлов;
1033 год – предполагалась, что Иисус Христос придет на землю в 1000-летие своей гибели;
12 декабря 2012 года – закончился календарь Майя;
2029 год – возможно, Земля столкнется с астероидом и разрушится;
2060 год – на эту дату Судный день прогнозировал Исаак Ньютон – злопыхатели уверяют, что именно после этого прогноза он и получил яблоком по голове (а, возможно, и до).
Также Конец света обещают в любые красивые и круглые даты – 1999 год, 2000, 2020 и т. д. Верить или нет в такие теории – каждый решает самостоятельно. Мы же помогаем с помощью онлайн таймера узнать, сколько времени осталось до Судного дня. Это 100% бесплатно, максимально наглядно, правда, точности мы не обещаем и не гарантируем наступления Конца света, что, безусловно, и к лучшему.
Сколько осталось править Путину на посту президента РФ
Сколько осталось Путину быть президентом – онлайн таймер отсчета до выборов
Сторонники и противники действующего главы государства нередко задаются вопросом, сколько времени осталось Путину на посту президента страны? Люди, которых нынешняя власть не устраивает, жаждут перемен, консерваторы же относятся к смене лидера с опаской – неизвестно, станет ли в России лучше, возможно, только хуже. Как бы то ни было, наш сервис точно вам подскажет, сколько времени Путин еще будет Президентом РФ, когда его срок закончится. Онлайн таймер считает дни, часы, минуты и секунды до окончания последнего президентского срока.
Зачем считать, сколько времени осталось Путину на посту президента?
Неважно, как вы относитесь к действующему президенту, использование онлайн таймера позволяет со 100% точностью узнать, через сколько времени Путин покинет свой пост. Как эта информация может пригодиться?
любознательные посетители получат новую пищу для размышлений, смогут ей поделиться с окружением;
граждане, ждущие смены власти, будут отсчитывать дни до радостного события;
те, кого перемены пугают, напротив, начнут с опаской ожидать смены власти;
вы точно не пропустите выборы и день голосования;
в преддверии перемен сможете внимательно изучить программы кандидатов, чтобы понять, кому доверить управление страной.
Кто знает, а вдруг, будущий президент России – это именно вы? Нужно просто не пропустить очередную дату выборов и баллотироваться – проголосует ли электорат, мы не знаем, зато точно можем сказать, через сколько времени в стране будут президентские выборы, а Путин уйдет.
Государственная власть в России – краткая история
Отечественной истории известны все правители, которые возглавляли страну с момента ее основания – отсчет начался в 862 году, когда на Русь призвали варягов. С тех пор государством правили князья, причем нередко – на разных территориях правители тоже были разными, что влекло за собой постоянные междоусобные войны. Спустя несколько веков Россию возглавляли цари – первым стал Иван Грозный, чуть позже титул сменился на императора, первопроходцем является Петр Великий.
Смена власти с революцией 1917 года внесла существенные коррективы в политическую обстановку государства. Длительное время Россией управляли Генеральные Секретари коммунистической партии, а выборы фактически не проводились – у народа не было права голоса. После распада СССР «у руля» стоят президенты, которые избираются путем голосования.
Срок Путина: сколько лет уже правит Путин в России?
Владимир Путин прямо или косвенно руководит страной на протяжении уже более 20 лет – ради столь длительного срока даже были внесены поправки в Конституцию. Действующий президент избирался на несколько сроков:
с 2000 до 2004 год;
с 2004 до 2008 года;
с 2012 до 2018 года;
с 2018 года по настоящее время.
В период времени с 2008 до 2014 года Президентом в России являлся Дмитрий Медведев, однако Путин возглавлял российское Правительство, что многие критики восприняли неоднозначно – фактически власть находилась в его руках.
Когда будут выборы президента России?
Глава государства в Российской Федерации избирается на выборах путем голосования народа – сроки полномочий в настоящее время составляют 6 лет, то есть, президент выбирается именно на этот период. Очередные президентские выборы в России состоятся в 2024 году, если, конечно, Владимир Путин не уйдет в отставку раньше. Кто станет новым президентом, неясно, возможно это будет снова Путин – Конституция ранее не предусматривала для Путина еще одного срока правления, но как мы все знаем, это оказалось не очень большой проблемой. Впрочем, последнее время выходит очень много оппозиционных расследований и, на фоне протестной Беларуси, совершенно очевидно что всё не будет как прежде. Действующий глава страны уже задумывается о преемнике, причем лидер должен быть неконсервативным человеком, чтобы решиться на серьезные реформы.
Чтобы вы точно знали, когда в России произойдет смена власти, а глава государства покинет свой пост, мы и создали наш таймер обратного отсчета. Это красивый, тематически оформленный сервис со 100% точностью расчетов. Пользоваться им легко, удобно и полностью бесплатно. Заходите и смотрите, сколько Путину осталось быть президентом, чтобы не пропустить и дату очередных выборов. Обязательно порекомендуйте площадку друзьям – они будут благодарны за предоставленную любопытную информацию.
Странная история ДО КОНЦА СВЕТА, часть первая
— колоссальная, но интимная эпопея: один фильм или три? Или мини-сериал?
Я был очарован фильмом Вима Вендерса 1991 года « До конца света » с первого взгляда. Возможно, он планировался как многосерийное телешоу для немецкого телевидения, и его премьера состоялась в Париже несколько дольше, чем его американский выпуск.
Первоначальные отзывы и реакция на До не были особенно сильны, и их успех не равнялся успеху предыдущего международного хита Вендерса Wings of Desire . Большая часть негативной реакции могла быть связана с его нетипичной структурой. «До » начинается как странный триллер, в котором полуромантичная пара преследует друг друга через Европу, Сибирь, на Дальний Восток, в Сан-Франциско и, наконец, в австралийскую глубинку. Сюжет так и не решает, что его главное внимание — ограбление банка, сбежавшая тусовщица или ядерный кризис. Все три темы отходят на второй план, когда фильм в последней трети концентрируется на причудливом изобретении, технические и философские сложности которого почти останавливают действие.
Соедините эту нестандартную структуру с вендерсовским отказом придать До голливудский темп или приглушить его хотя бы на мгновение, и вы получите фильм, который обычно ненавидят зрители. На самом деле им нужно немного поработать, чтобы «получить» это, и любые ожидания, которые у них были, не оправдались, потому что фильм почти полностью непредсказуем.
Клэр и визуальное чудо.
Нравится вам это или нет, игра «До конца света» действительно уникальна. Он может похвастаться очаровательным и убедительным проблеском ближайшего будущего. Есть машины, которые разговаривают, аппараты VidFax и веселая детективная компьютерная программа под названием «The Bounty Bear» («Я ищу их здесь, я ищу их там»), которая работает на этих «превосходных вьетнамских чипах». Красивые образы пяти континентов сопровождаются по-настоящему хорошо подобранной альтернативной рок-музыкой.
Если нужен синопсис, Савант предлагает вам посетить официальный веб-сайт «До конца света». Там больше дискуссий о таких приятных тангентах, как персонаж Филиппа Винтера, которого играет Рюдигер Фоглер, который неоднократно появляется в фильмах Вендерса. То, что создатели этого сайта должны наверстать упущенное, и что может предоставить Savant, так это тщательное изложение альтернативной пятичасовой (!) версии фильма, которую режиссер Вендерс демонстрировал то здесь, то там для музеев и киносообществ в 1996 году. шоу American Cinematheque в Preview House 12 октября того же года — показ, который я никогда не забуду.
Мудро сохраняя контроль над элементами своего фильма, г-н Вендерс вырезал, смешал и сделал по крайней мере один ответный отпечаток того, что могло быть его четвертой версией до . Я не уверен, что многосерийный мини-сериал действительно был снят, но у меня есть 158-минутный лазерный диск Warners и, наконец, более длинный 181-минутный японский лазерный диск. Судя по всему, Вендерс искал интерес студии ко второму выпуску «До конца света », но не в виде более длинной версии, а как три 9.0004, и было сорвано по юридическим соображениям: Warners имеет права на версию фильма 1991 года в Соединенных Штатах (как минимум), и параллельное распространение версии «такой же, только другой» нарушило бы это соглашение.
Любой режиссер, взявший курс на личное самовыражение настолько убедительно, что считает необходимым снять фильм с таким небольшим шансом на выход в прокат, не говоря уже о том, чтобы быть «успешным», привлечет внимание Саванта в любой день.
Таков конец света: скручивание до Чабби Чекера.
Вендерс выступил после показа марафона, и его восторженная аудитория узнала следующие факты:
— Съемки были сделаны с основной группой талантов, которые подбирали съемочную группу и производственный персонал в новых местах, когда они путешествовали по миру. Отсюда и бесконечные титры в конце с достаточным количеством производственного персонала для четырех фильмов.
— Деньги только что закончились (или в разрешении было отказано? Я забыл) для съемок в Китае, поэтому актриса Сольвейг Доммартин и один оператор тайно сняли китайские сцены (видео по видеофаксу в Париже Юджином Фитцпатриком (Сэм Нил)) самостоятельно .
— Большинство элементов сюжета были известны заранее, но, в соответствии с методами работы Вендерса, многие детали импровизировались по ходу съемок. Удивительно, что фильм кажется таким прекрасно снятым; У Вендерса есть «кинематографический дар» в том, что « до » выглядит полностью задуманным (никогда не «закрытым»), и что его камера всегда имеет это сверхъестественное ощущение «точно в нужном месте».
— Вендерс разослал своим любимым музыкантам оригинальные композиции для фильма и получил столько хорошей музыки, что решил не выбирать победителя, а использовать всю. Он без тени сожаления признал, что это решение заперло его в эпической длине…
— Вендерс также признался, что его продюсерам пришлось буквально отключить его от сети ради его же блага, чтобы закончить съемки. Он хотел завершить фильм в африканском Конго. Там «музыка мечты» пигмеев завершила бы круг его персонажей и тем и завершила бы его эпос заявлением о «человеческом сообществе». В таком виде он поразил все континенты, кроме Африки и Южной Америки.
— Вендерс вырезал различные версии до конца света из последовательных интернегативных копий, вместо того, чтобы позволить разрезать его исходный негатив на какую-либо конкретную версию. Он никогда не отказывался от контроля над своими изначальными элементами. Зная, что фильму могут потребоваться годы, чтобы обрести свою «окончательную» форму, он полностью избежал тех катастроф, которые случаются, когда негатив попадает в руки враждебных редакторов — свидетель Жадность , Великолепные Амберсоны и т. д.
Клэр осмеливается посмотреть ЕЩЕ 2 ЧАСА эпической научной фантастики.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТРИЛОГИИ ДО КОНЦА СВЕТА :
Что больше всего хотят знать отдаленные, но подключенные к Интернету поклонники «До конца света », так это то, что они упустили в длинной, длинной версии, показанной только в нескольких ключевых местах. Внутренний монтаж длился немногим более двух с половиной часов — из чего именно состоят остальные два с половиной часа ? Как бы Савант не любил спойлеры, я собираюсь перечислить здесь основные отличия, насколько я их помню, без особых подробностей, в надежде, что это поможет UNTIL снова показать в той или иной форме, каким-то образом, где-нибудь. Сцены или элементы в RED входят в состав японского лазера.
1.) Каждая из трех частей фильма имеет свою собственную последовательность заголовков на немецком языке, отличающуюся добавлением к названию «часть первая», «вторая» и «три».
2) Песни, слышимые в снипах и сниппетах (искусно вплетенных в ткань) отечественного кроя, все целы и полноформатны. Простите меня, если я не могу припомнить ни одного изнашивающего приветствие или отодвигающего на второй план другие элементы фильма….
3) Потерянные выходные Клэр Турнер (Сольвейг Доммартин) или что-то в этом роде в Венеции длятся примерно на десять минут дольше, пока она собирает свои вещи и пытается выбраться из роскошных раскопок своего парня. По пути она пробирается сквозь битое стекло и натыкается на комнату, где двое детей играют с высокотехнологичными игрушками-динозаврами (или роботами?). Мы также получаем гораздо лучший взгляд на джетсеттеров и ящериц вечеринок, слоняющихся вокруг.
Игрушки-роботы в доме для вечеринок.
4) Путешествие Клэр включает в себя остановку на итало-франкской границе и дальнейшее блуждание по тем проселочным дорогам, которые не указаны на компьютерной карте ее автомобиля («Ты сам по себе, Клэр»).
5) В Париже есть сцены, когда подруга Клэр Макико (Адель Лутц) снимает квартиру или просматривает ее; выясняется, что роман Клэр с Юджином снова и снова был постоянными отношениями, которые рухнули после того, как у него и Макико был роман. Характер Клэр становится более серьезным, и ее интрижка с разыскиваемым преступником Сэмом Фарбером теперь кажется не капризом, а скорее выражением ищущего ее израненного сердца.
6) В Лиссабоне частного детектива Филипа Винтера называют нежной душой, большая часть работы которого заключалась в поиске пропавших детей. Смотрите больше новостных программ об индийском ядерном спутнике на угрожающе затухающей орбите…
7) В России долгая прогулка до квартиры коварной Красиковой (Елена Смирнова) с ее модной детективной компьютерной программой «Баунти Медведь». Здесь Клэр определяет, что она имеет в виду, называя Юджина ласковым прозвищем «сломанная лестница»: «Ты похож на лестницу с отсутствующей ступенькой — я могу подняться так высоко и застрять». Эмоционально преданная, Клэр находится в романтическом тупике, потому что не может заставить свою любовь развиваться дальше. Юджин обречен наблюдать, как она медленно заводит иронические отношения с Сэмом Фарбером, преступником, который постоянно обманывает и предает ее.
8) Поездка на сибирском поезде значительно дольше, чего точно не припомню (какой-то ученый, да?). Я знаю, что Клэр намного дольше ждет Сэма у двери своего купе и немного общается с некоторыми интересными русскими.
9) Больше нет гонок по коридорам в погоне за якудза в Токио, но гораздо больше Клэр и Юджина выслеживают Сэма, больше Клэр находит Сэма в салонах пачинко, и немного больше Юджина и детектива Филлипа. Зима объединяет силы. А пребывание в деревенской японской гостинице длится намного дольше. Восстановление Сэма с помощью трав идет медленнее, а введение экспериментальной гарнитуры для записи зрения более сложное. Вот где двое влюбленных находят связь. Сольвейг появляется обнаженной на ступеньках их японского бунгало, поэтическая сцена, напоминающая Крылья Желания .
10) Сцены в Сан-Франциско намного сложнее. В отличие от здравомыслия остального мира, Соединенные Штаты, по-видимому, представляют собой причудливую преступную страну безнадежной бедности. Убожество, демонстрируемое любовниками в переулке скваттера в ожидании денежной помощи от французского грабителя банков / хорошего приятеля Чико (Чик Ортега), показывает, что Америка стала Новым Третьим миром, сверхдержавой без понятия.
11) Случайный и злобный рейд (полиция? ЦРУ?) терроризирует Клэр и ее столь же беспомощных соседей. Клэр арестована. Агенты в штатском жестоко обращаются с гражданами без разбора и безосновательно вламываются в квартиры, довольно нервно критикуя то, что уже сейчас считается надлежащей правовой процедурой в крупных американских городах.
Разбит на салазках.
12) Прибыв после рейда, у Сэма нет другого выбора, кроме как ждать в баре освобождения Клэр. Она действительно воссоединяется с ним там в сцене, напоминающей встречи в баре Wings of Desire . Эта сцена используется в театральных трейлерах.
13) Нервный мужчина, замеченный ранее в таверне, забавно причитающий о роковом потенциале ядерного спутника, внезапно появляется в прямом эфире из Европы, где держит незадачливого дипломата под прицелом. Он нелогично требует, чтобы с заблудшим спутником разобрались, иначе. Превращение безобидного бородавочника в смертоносного маньяка одновременно забавно и тревожно.
14) Увеличена перегруппировка основных игроков в авиаангаре Outback. Когда полицейские проверяют личность Сэма, «звенят колокольчики» как с программой Красиковой Bounty Bear в Москве, так и с охотником за головами Бертом, тем самым подтверждая объяснение Винтер проблемы якудза в Токио и объясняя прибытие Берта в лабораторию в глубинке. Также длиннее путешествие Сэма и Клэр по пустошам.
15) Как только путешествие доходит до пещеры-лаборатории, темп действительно замедляется. .. Я предполагаю, что последняя треть американского внутреннего релиза составляет последнюю половину версии из трех фильмов. Здесь легко лишний час. Родная «сестра» Эдит Фарбер (Жанна Моро) протестует против неестественности эксперимента и участия Эдит в нем со взрывом эмоций. Существует гораздо больше проработки маленького сообщества, которое развивается в ожидании конца света. Помимо более продолжительных ритуалов аборигенов, есть группа сцен, показывающих неформальное создание коллективной музыкальной группы, которая медленно увеличивается в размерах (помните, Уинтер играет на губной гармошке). Таким образом, первобытное «общество», рожденное в ожидании конца света, будет музыкально связано с первобытными пигмеями. Также есть большая вечеринка, посвященная тысячелетнему Новому году, где Клэр танцует и поет свой собственный кавер на «Days» («Спасибо за дни…»).
16) Образов сновидений для изучения гораздо больше, так много, что фильм на какое-то время кажется растворяющимся в абстрактном кино. Кроме того, показано, что «болезнь образов» сильнее влияет на Сэма, а уход Клэр более длительный и мучительный.
17) После кода в Штатах, в котором Сэм посещает могилу (кстати, фильм заканчивается в 2001 году), есть чрезвычайно трогательная сюрреалистическая сцена в баре, где Юджин пробует «хэппи-энд» для своей книги, Танцуй вокруг света. Сэм сидит за барным стулом, а навязчиво красивая Клэр снова входит в их любимое место свидания…..
Во многих работах по реставрации пленки возникает беспокойство по поводу того, что необходимые элементы могут быть обнаружены в плохом состоянии или полностью уничтожены при какой-либо «очистке» хранилища. Благодаря проницательной предусмотрительности Вима Вендерса «До конца света » кажется довольно защищенным от такой участи; хотя видеотрансляции этой версии из 3-х фильмов пока может и не быть. В компьютерной системе Warner Bros. в настоящее время их нет). Если бы оригинал был популярен, несомненно, это гигантское расширение было бы естественным для 9. 0003 какой-то выпуск видео (DVD! DVD!), особенно с успешным прецедентом Columbia Das Boot , еще один фильм немецкого режиссера с историей многосерийных версий. Если бы какой-нибудь культовый фильм мог взлететь с позиции относительной безвестности и снова засиять, то « до конца света » мог бы быть именно таким.
Во второй половине Странная история ДО КОНЦА СВЕТА, Видео Савант исследует отношения между этим фильмом и еще одна научно-фантастическая драма настолько похожи на , что кажутся причудливыми двойниками!
Климатические часы
НЬЮ-ЙОРК 2020
СЕУЛ 2021
ГЛАЗГО 2021
Климатические часы объединяют искусство, науку, технологии и массовую организацию, чтобы привести мир к # ActInTime .
Проект основан на простом инструменте: часах, которые отсчитывают критическое временное окно для достижения нулевых выбросов (наш « Крайний срок »), отслеживая при этом наш прогресс на ключевых путях решения (« Lifelines »).
Показывая нам , что нам нужно сделать к году, Часы формулируют нашу важнейшую миссию — быстрый и справедливый переход к безопасному климату будущего — и ставят ее в центр нашего внимания.
С момента своего знаменитого запуска в Нью-Йорке в сентябре 2020 года команды климатических часов появились по всему миру от Чьяпаса до Казахстана, от Кореи до Глазго. Присоединяйтесь.
Когда я впервые увидел Климатические часы, они что-то пробудили во мне — и это после 30 лет участия в этом движении.
— Джером Ринго, Глобальный представитель Climate Clock
ЗНАТЬ ЦИФРЫ
Мы находимся в чрезвычайной климатической ситуации, но еще есть время, чтобы предотвратить катастрофу, если мы предпримем смелые, немедленные действия с необходимой скоростью и масштабом — сверх того, что политики считают политически возможными. Следующие ~ 7 лет — лучшее окно для человечества, чтобы осуществить смелые, трансформационные изменения в нашей глобальной экономике, чтобы избежать повышения глобальной температуры выше 1,5 ° C, точки невозврата, которая, как говорит нам наука, может сделать худшие климатические воздействия неизбежными.
Крайний срок и линия жизни на климатических часах говорят нам, что нам нужно сделать, к какому сроку. Возможно, это самые важные числа в мире. Стоит понять почему.
ПОСМОТРЕТЬ НАУКУ
УСТАНОВИТЕ В КАЖДОМ ГОРОДЕ
Мы предлагаем #ClimateClock всемирному климатическому движению в качестве проекта, координируемого на международном уровне, с участием всех участников.* Мы призываем вас установить культовые климатические часы в вашем регионе — присоединившись к Берлину, Нью-Йорку, Сеулу, Риму. и Глазго. Эти климатические часы привлекают внимание всего мира к неотложным действиям. Но если наш вид хочет выжить, нам нужно постоянное публичное напоминание о нашем климатическом Крайнем сроке (и решениях Lifelines) — везде!
*Если вы являетесь частной фирмой, крупной неправительственной организацией, городским правительством или крупным университетом, сначала свяжитесь с нами, чтобы получить официальную лицензию и авторизацию.
Например, если число Петабайт равно (7. 1), то эквивалентное ему число Терабайт будет (7 270,4).
Формула:
7,1 PB = 7.1 x 1024 TB = 7 270,4 TB
Таблица преобразования Петабайт в Терабайт
Петабайт (PB)
Терабайт (TB)
0,1 PB
102,4 TB
0,2 PB
204,8 TB
0,3 PB
307,2 TB
0,4 PB
409,6 TB
0,5 PB
512 TB
0,6 PB
614,4 TB
0,7 PB
716,8 TB
0,8 PB
819,2 TB
0,9 PB
921,6 TB
1 PB
1 024 TB
1,1 PB
1 126,4 TB
1,2 PB
1 228,8 TB
1,3 PB
1 331,2 TB
1,4 PB
1 433,6 TB
1,5 PB
1 536 TB
1,6 PB
1 638,4 TB
1,7 PB
1 740,8 TB
1,8 PB
1 843,2 TB
1,9 PB
1 945,6 TB
2 PB
2 048 TB
2,1 PB
2 150,4 TB
2,2 PB
2 252,8 TB
2,3 PB
2 355,2 TB
2,4 PB
2 457,6 TB
2,5 PB
2 560 TB
2,6 PB
2 662,4 TB
2,7 PB
2 764,8 TB
2,8 PB
2 867,2 TB
2,9 PB
2 969,6 TB
3 PB
3 072 TB
3,1 PB
3 174,4 TB
3,2 PB
3 276,8 TB
3,3 PB
3 379,2 TB
3,4 PB
3 481,6 TB
3,5 PB
3 584 TB
3,6 PB
3 686,4 TB
3,7 PB
3 788,8 TB
3,8 PB
3 891,2 TB
3,9 PB
3 993,6 TB
4 PB
4 096 TB
4,1 PB
4 198,4 TB
4,2 PB
4 300,8 TB
4,3 PB
4 403,2 TB
4,4 PB
4 505,6 TB
4,5 PB
4 608 TB
4,6 PB
4 710,4 TB
4,7 PB
4 812,8 TB
4,8 PB
4 915,2 TB
4,9 PB
5 017,6 TB
5 PB
5 120 TB
5,1 PB
5 222,4 TB
5,2 PB
5 324,8 TB
5,3 PB
5 427,2 TB
5,4 PB
5 529,6 TB
5,5 PB
5 632 TB
5,6 PB
5 734,4 TB
5,7 PB
5 836,8 TB
5,8 PB
5 939,2 TB
5,9 PB
6 041,6 TB
6 PB
6 144 TB
6,1 PB
6 246,4 TB
6,2 PB
6 348,8 TB
6,3 PB
6 451,2 TB
6,4 PB
6 553,6 TB
6,5 PB
6 656 TB
6,6 PB
6 758,4 TB
6,7 PB
6 860,8 TB
6,8 PB
6 963,2 TB
6,9 PB
7 065,6 TB
7 PB
7 168 TB
7,1 PB
7 270,4 TB
7,2 PB
7 372,8 TB
7,3 PB
7 475,2 TB
7,4 PB
7 577,6 TB
7,5 PB
7 680 TB
7,6 PB
7 782,4 TB
7,7 PB
7 884,8 TB
7,8 PB
7 987,2 TB
7,9 PB
8 089,6 TB
8 PB
8 192 TB
8,1 PB
8 294,4 TB
8,2 PB
8 396,8 TB
8,3 PB
8 499,2 TB
8,4 PB
8 601,6 TB
8,5 PB
8 704 TB
8,6 PB
8 806,4 TB
8,7 PB
8 908,8 TB
8,8 PB
9 011,2 TB
8,9 PB
9 113,6 TB
9 PB
9 216 TB
9,1 PB
9 318,4 TB
9,2 PB
9 420,8 TB
9,3 PB
9 523,2 TB
9,4 PB
9 625,6 TB
9,5 PB
9 728 TB
9,6 PB
9 830,4 TB
9,7 PB
9 932,8 TB
9,8 PB
10 035,2 TB
9,9 PB
10 137,6 TB
10 PB
10 240 TB
20 PB
20 480 TB
30 PB
30 720 TB
40 PB
40 960 TB
50 PB
51 200 TB
60 PB
61 440 TB
70 PB
71 680 TB
80 PB
81 920 TB
90 PB
92 160 TB
100 PB
102 400 TB
110 PB
112 640 TB
Петабайт в различные единицы преобразования
Петабайт to Exabit
Петабайт to Gibibyte
Петабайт to Yottabyte
Петабайт to Байт
Петабайт to Гибибит
Петабайт to Гигабайт
Петабайт to Гигабит
Петабайт to Ёбибите
Петабайт to Зебибайт
Петабайт to Зебибит
Петабайт to Зеттабайт
Петабайт to Зеттабит
Петабайт to Йобибит
Петабайт to Йоттабит
Петабайт to кибибайт
Петабайт to Кибибит
Петабайт to килобайты
Петабайт to Килобит
Петабайт to Клев
Петабайт to Мебибайт
Петабайт to Мебибит
Петабайт to мегабайт
Петабайт to Мегабит
Петабайт to Немного
Петабайт to ОСУШАТЬ
Петабайт to Пебибайт
Петабайт to Пебибит
Петабайт to Персонаж
Петабайт to Петабит
Петабайт to Тебибайт
Петабайт to Тебибит
Петабайт to Терабит
Петабайт to Эксабайт
Петабайт to Эксбибайт
Мир в терабайтах: «Большие данные — это поток опыта»
Джеффри Болтон — профессор, офицер ордена Британской империи, почетный королевский профессор геологии Эдинбургского университета, действительный член Королевского общества и Королевского общества Эдинбурга, президент комитета по данным в области науки и технологий (CODATA) в составе Международного совета по науке (International Council for Science). Профессор Болтон занимается исследованиями в области геологии и гляциологии. Возглавляет крупный проект по изучению ледяного щита Антарктиды. Его научная работа часто связана с большими объемами разнообразных данных.
— Порой люди размышляют, как на самом деле связаны между собой те или иные явления. Бывает, что поиск скрытых закономерностей приводит к научным прорывам. Достаточно вспомнить, как были открыты закон всемирного тяготения, генетический код или тектоника плит.
Когда на смену дискам и кассетам пришли цифровые запоминающие устройства, стоимость хранения данных резко снизилась, скорость проведения операций — возросла, а коммуникация между людьми стала глобальной и мгновенной. Мы стали получать огромное количество самых разных данных. Появилась новая, уникальная возможность исследовать глубинные закономерности явлений, ставить перед собой новые вопросы. Ну а правильно поставленные вопросы — ключ к научным открытиям.
Компьютеры позволяют моделировать чрезвычайно сложные системы — человеческий мозг или прогноз погоды, а большие данные помогают описать эти системы с потрясающей точностью.
В каких сферах жизни, в каких областях науки большие данные сейчас наиболее востребованы? В первую очередь в политике, государственном управлении, торговле (например, изучение привычек покупателей), логистике. В науке это прогноз погоды, генетика и геномика, наблюдение за поверхностью Земли, экология, сердечные и инфекционные заболевания, сфера медицинских услуг, исследование человеческого поведения, ликвидация последствий стихийных бедствий. В ценности и силе больших данных убеждаются сегодня отдельные люди, компании, университеты, исследовательские институты и даже правительства.
Постоянный поток данных позволяет машине оценивать и корректировать свои ответы. Иными словами, она учится так же, как человек, — посредством опыта. Но, в отличие от людей, компьютерам устоявшиеся представления не мешают учиться на новом опыте. Машинное обучение будет играть доминирующую роль в нашей жизни уже в самом скором времени.
Большие данные, которые получает машина в процессе обучения, — это поток опыта. Некоторые компьютеры получают за минуту ровно столько же опыта, сколько человек за всю свою жизнь. Роботы, способные обучаться, будут решать задачи, которые всегда считались по плечу лишь человеку, — причем с гораздо большей скоростью и намного точнее. Огромные потоки данных приближают появление искусственного интеллекта. Обучающиеся машины могли бы взять на себя задачи из области управленческой работы, аудита, финансовых операций. Они могли бы оказать огромное влияние на рынок труда.
Глобальные вызовы современного мира чрезвычайно сложны, хаотичны, нелинейны и непредсказуемы. К этим вызовам относятся, в частности, изменение климата и будущее сельского хозяйства. Большие данные и цифровая революция дают нам инструменты, которые помогут сделать мир устойчивым и справедливым. Без этих инструментов наши шансы на выживание невелики.
Благодаря микроскопу мы можем изучать окружающий мир гораздо детальнее, чем невооруженным глазом, замечать неочевидные закономерности. В этом смысле большие данные подобны миру, который нидерландский изобретатель Антони ван Левенгук первым увидел в свой микроскоп в 70-е годы XVII века.
Факты
Термин «большие данные» — big data — впервые использовал в публичном докладе в 1998 году Джон Мэши, ведущий исследователь компании Silicon Graphics. Доклад назывался «Большие данные и новая волна инфрастресса». Под инфрастрессом Мэши понимал нагрузку на компьютерные системы, которую создадут растущие объемы данных.
В 2003-м количество данных, созданных человечеством за один год, составило примерно 5 000 000 000 DVD. В 2011-м мы генерировали такое количество данных каждые два дня. В 2014-м — каждые десять минут. В 2016-м — каждые две секунды.
В 2003 году впервые был секвенирован геном человека. На это ушло 10 лет и 4 миллиарда долларов. Сегодня эта процедура занимает два дня и стоит тысячу долларов.
0,5% всех существующих данных проанализировано на сегодняшний день.
Сколько?
Большие данные измеряются терабайтами, петабайтами и даже эксабайтами. Это выглядит так:
1 бит. Компьютеры оперируют двоичной системой счисления, где есть только нули и единицы. Представьте клеточку в тетради, где можно нарисовать либо 0, либо 1, — это и будет бит, минимальная единица информации. Однобитный ответ невесты на вопрос жениха: «Согласна ли ты выйти за меня?» предполагает либо «да» (1), либо «нет» (0).
1 байт. Состоит из восьми битов, то есть представляет собой последовательность из восьми нулей и единиц, расставленных в произвольном порядке: 0000 0001, 0000 1110… Если коротко, байт равен двум в степени восемь. Следовательно, вопрос из предыдущего пункта, адресованный восьми невестам сразу, предполагает 256 вариантов ответа вместо двух.
Килобайт = 1024 байта. Страница текста в редакторе Word весит 10-20 Кбайт. Небольшая картинка содержит порядка 30 Кбайт информации.
Мегабайт = 1024 килобайта. Музыкальный трек весит 3-10 Мбайт. Популярная песня Дэдди Янки Despacito занимает 9 Мбайт в формате mp3. Фотография хорошего качества — 10 Мбайт.
Гигабайт = 1024 мегабайта. Гбайт в месяц — типичный трафик мобильного интернета на телефоне рядового юзера. Этого объема достаточно, чтобы в течение 30 дней пользоваться социальными сетями, иногда слушать онлайн-музыку, посмотреть несколько видео на ютубе, регулярно постить истории и листать ленту в инстаграме и даже пару раз сыграть в Сети. Примерно гигабайт весит полуторачасовой фильм среднего качества.
Терабайт = 1024 гигабайта. Терабайт — объем, с которого начинаются реально большие данные. 1-2 Тбайта — объем жесткого диска на современном компьютере. На Большом адронном коллайдере исследователи стремятся получать 27 Тбайт необработанных данных в день.
Петабайт = 1024 терабайта. Весь ютуб весит примерно 5 петабайт. Объем оперативной памяти самого производительного в мире суперкомпьютера — китайского Sunway TaihuLight — 1,3 петабайта.
Эксабайт = 1024 петабайта. Суммарный объем данных, которыми оперирует компания Яндекс, измеряется эксабайтами. Имеется в виду не только поиск, но и остальные сервисы.
Зеттабайт = 1024 эксабайта. Мировой объем интернет-трафика в 2016 году перешагнул отметку в зеттабайт. По прогнозу компании Cisco, удвоение этого объема произойдет в 2019 году.
Йоттабайт = 1024 зеттабайта. ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) — международная организация, регулирующая вопросы, связанные с интернетом, прогнозирует, что к концу XXI века количество информации в мире составит более четырех йоттабайт.
За помощь в подготовке текста благодарим партнера Фестиваля науки — Британский совет (The British Council).
Научный фестиваль Nauka 0+
6-8 октября в Москве пройдет фестиваль Nauka 0+. На 90 площадках понятным, «человеческим» языком будут рассказывать о том, чем занимаются ученые, как научный поиск улучшает качество жизни, какие перспективы он открывает.Подробнее узнать о мероприятих Nauka 0+ можно в специальном номере журнала «Кот Шрёдингера».
Калькулятор преобразования
ПБ в ТБ из петабайтов в терабайты Калькулятор преобразования
ПБ в ТБ из петабайт в терабайты
Дом ›
Преобразование петабайт
Введите значение в петабайтах (ПБ) для преобразования в терабайты (ТБ).
Петабайты в Терабайты петабайты
Петабайт → Терабайт
1 ПБ = 1000 ТБ (в десятичном формате) 1 ПБ = 1024 ТБ (в двоичном формате)
Сколько терабайт в петабайте
Петабайт (ПБ) — это цифровая единица измерения информации, используемая для представления довольно больших объемов информации, таких как ежемесячный или ежегодный обмен цифровой информацией между некоторыми веб-сайтами, или измерение размера некоторых цифровых архивов крупных веб-сайтов и т. д. Интересно, что Недавно ученые выдвинули теорию о том, что человеческий мозг может хранить данные объемом до 2,5 Пбайт. По стандартам SI один петабайт равен 1000 терабайтам или 10 15 байт. Это устройство широко используется в телекоммуникациях, системах хранения больших данных, резервном копировании в облаке, компьютерных играх и многих других смежных областях.
1 петабайт равен 1000 терабайт = 10 3 терабайт в системе счисления с основанием 10 (десятичное число) в системе СИ. 1 петабайт также равен 1024 терабайтам = 2 10 терабайт в системе счисления по основанию 2 (двоичной).
Петабайты
Терабайты (ТБ) — единица измерения цифровой информации, которая в ближайшем будущем будет широко использоваться для измерения объема оперативной памяти компьютера и т. д., но в настоящее время используется для измерения количества цифровой информации в онлайн-библиотеках, электронных архивах и так далее. 1 терабайт равен 1000 гигабайтам или 10 12 байт. Однако с точки зрения информационных технологий или информатики 1 ТБ равен 2 40 или 1024 4 байт, что равно 1 099 511 627 776 байт.
Перевести петабайты в терабайты — Перевод единиц измерения
›› Конвертировать петабайты в терабайты
Пожалуйста, включите Javascript для использования преобразователь единиц измерения. Обратите внимание, что вы можете отключить большую часть рекламы здесь: https://www.convertunits.com/contact/remove-some-ads.php
петабайт
терабайт
›› Дополнительная информация от конвертера величин
Сколько петабайт в 1 терабайте? Ответ 0,0009765625. Мы предполагаем, что вы конвертируете между петабайт и терабайт . Вы можете просмотреть более подробную информацию о каждой единице измерения: петабайт или терабайт Основной несистемной единицей для хранения компьютерных данных является байт. 1 байт равен 8,8817841970013E-16 петабайт или 9.0949470177293E-13 терабайт. Учтите, что могут возникать ошибки округления, поэтому всегда проверяйте результаты. Используйте эту страницу, чтобы узнать, как конвертировать петабайты в терабайты. Введите свои собственные числа в форму, чтобы преобразовать единицы измерения!
›› Быстрый перевод петабайт в терабайт
1 петабайт в терабайт = 1024 терабайт
2 петабайт в терабайт = 2048 терабайт
3 петабайт в терабайт = 3072 терабайт
4 петабайт = 04 терабайт6 terabyte
5 petabyte to terabyte = 5120 terabyte
6 petabyte to terabyte = 6144 terabyte
7 petabyte to terabyte = 7168 terabyte
8 petabyte to terabyte = 8192 terabyte
9 petabyte to terabyte = 9216 terabyte
10 петабайт в терабайт = 10240 терабайт
›› Хотите другие юниты?
Вы можете сделать обратное преобразование единиц из терабайты в петабайты или введите любые две единицы ниже:
›› Преобразования обычных компьютерных хранилищ данных
petabyte to kibibyte petabyte to kibibit petabyte to gigabit petabyte to mebibyte petabyte to megabyte petabyte to kilobit petabyte to mebibit petabyte to gigabyte petabyte to bit petabyte to byte
›› Определение: петабайт
Большинство пользователей предпочитают обычное использование этого термина, не относящееся к системе СИ, поэтому на этом сайте петабайт совпадает с пебибайтом, который равен 2 50 байт.
›› Определение: Терабайт
Терабайт (обычно сокращенно ТБ) — это термин, обозначающий емкость хранилища данных.
Количество байтов в терабайте иногда указывается примерно равным 1,0995 × 10 12 . Это различие возникает из-за конфликта между давней традицией использования двоичных префиксов и основания 2 в компьютерном мире и более популярным десятичным стандартом (SI), широко принятым как в компьютерной индустрии, так и за ее пределами. Организации по стандартизации, такие как IEC, IEEE и ISO, рекомендуют использовать альтернативный термин тебибайт (TiB) для обозначения традиционной меры 1024 9 .0018 4 байт или 1024 гибибайта.
Емкости компьютерных запоминающих устройств обычно объявляются с использованием их стандартных значений SI, но емкости, сообщаемые программными операционными системами, используют двоичные значения. Терабайтный жесткий диск, отформатированный в NTFS, показывает 931 гигабайт свободного места для хранения под Windows XP.
*Аксессуары приобретаются отдельно. Доступность модели и цвета зависит от страны или оператора сотовой связи.
*Изображение смоделировано в целях иллюстрации.
ЧЁРНЫЙ
44 мм
40 мм
ЧЁРНЫЙ
46 мм
42 мм
ЧЁРНЫЙ
ЧЁРНЫЙ
ЧЁРНЫЙ
ЧЁРНЫЙ
ЧЁРНЫЙ
ЧЁРНЫЙ
ПЕСОЧНО-БЕЖЕВЫЙ
ПЕСОЧНО-БЕЖЕВЫЙ
ЧЁРНЫЙ
Samsung Galaxy Fold с гибким экраном!
Новый Samsung Galaxy Fold с гибким безрамочным экраном относится к экспериментальным моделям. Его уникальность в том, что он способен трансформироваться в планшет, открываясь наподобие книги, и обладает всеми необходимыми для работы и игр техническими характеристиками. Эта модель подходит людям, стремящимся подчеркнуть свой высокий статус и благосостояние, так как стоимость ее очень высока.
Дизайн
Смартфон довольно компактен в сложенном состоянии, он вполне может поместиться в карман пиджака. В разложенном же виде аппарат способен заменить полноценный планшет. Также следует отметить, что он уже, чем стандартные гаджеты. Внешний экран дает возможность работать с устройством, не открывая его. От основного он отличается лишь меньшей яркостью картинки и более миниатюрной клавиатурой. Для раскладывания Samsung Galaxy Fold приходится задействовать обе руки, в то время как складывать его вполне можно и одной. В дизайне сразу обращает на себя внимание большое количество стеклянных поверхностей. К сожалению, их хочется протирать как можно чаще из-за заметных отпечатков пальцев. Вокруг экрана на корпусе заметны стыки, поэтому туда могут забиваться частицы грязи и пыль.
Память, чипсет, производительность
Технические параметры у нового смартфона безукоризненны. Объем оперативной памяти составляет 12 Гб, а встроенной – 512 Гб. Скорость работы обеспечивается мощным восьмиядерным чипсетом Snapdragon 855. Производительность аппарата очень высока, поэтому он может заменить настольный ПК. Телефон без труда подключается к монитору, клавиатуре или мышке посредством китайского переходника и автоматически переходит в режим Samsung DeX. В нем можно работать почти так же, как и в Windows 10. В частности, имеется кнопка «Пуск», те же сочетания клавиш, при необходимости открывается сразу несколько окон. Если смартфон разложить, то он функционирует как тачпад. Переключение с внешнего на основной экран происходит моментально, без перезагрузки и «вылетов».
Функциональные элементы
Из-за достаточного объема встроенной памяти, карты памяти в этом смартфоне не предусмотрены. Сбоку корпуса присутствует слот для двух nanoSIM-карт, а внизу – разъем USB Type-C. Справа имеются клавиши для регулировки громкости, включения и выключения, а немного ниже их – датчик отпечатка пальца. Сзади установлен плоский модуль камеры. По обоим торцам есть громкие стереодинамики.
Экраны
Внешний дисплей имеет размер 4,6 дюйма, его разрешение – 1680 х 720 точек, а плотность – 399 ppi. Он вполне обычный и не заслуживает особого внимания. А вот о внутреннем экране Infinity Flex Display стоит рассказать подробнее. Его технические характеристики:
диагональ – 7,3 дюйма;
разрешение – 1536 х 2152;
плотность – 414 ppi;
максимальное значение яркости – 800 нит.
Качество изображения превосходное, а цветопередача точная. Текст хорошо читается даже под солнечными лучами. Предусмотрены автоматическая регулировка яркости и функция AlwaysOn Display. Дисплей изготовлен из современного полимерного материала. Он выглядит оригинально из-за нестандартной геометрии 4,2 : 3, но это не мешает продуктивной работе. Производитель заявил, что экран данного смартфона рассчитан на 200 тысяч закрытий и открытий, то есть пользоваться им можно без нареканий около пяти лет.
Фотосъемка
Для запуска данной функции на смартфоне необходимо два раза нажать на боковую клавишу. Всего в гаджете целых шесть камер, которые воплотили в себе все современные достижения в этой области:
Сверхширокоугольный объектив. С его помощью в кадр можно поместить множество важных деталей, он прекрасно себя проявляет, когда нужно передать ощущение простора, и незаменим при пейзажной и архитектурной съемке.
Стандартная камера. Обеспечивает привычный угол обзора, но гарантирует отменное качество снимков при любом освещении благодаря регулируемой диафрагме. Для ночных фотосессий подходит значение f/1.5, а для дневных – f/2.4.
Телевик. Он позволяет приближать объекты без утраты качества, что очень востребовано, например, при репортажной съемке.
Фронтальные камеры для селфи также славятся превосходными характеристиками. Пользователь может настроить размытый фон, чтобы портрет выглядел более эффектно. Следует особо отметить, что за качество снимков отвечает искусственный интеллект. Помогает в реализации задумок фотографа также оптическая стабилизация, формат RAW и цифровое исправление геометрических искажений. При необходимости можно настроить ручной режим. Автофокус срабатывает очень быстро и точно, что связано с большими возможностями процессора.
Видеосъемка
Камеры поддерживают множество разнообразных функций:
60 fps,
стабилизацию,
зуммирование,
4 К,
HDR-видео и др.
Опции при желании можно комбинировать. Также смартфон позволяет переключаться между тремя камерами, не останавливая при этом запись. Второй объектив оснащен модулем, который определяет глубину сцены. Таким образом, видео получается по качеству ничуть не хуже, чем фото.
Коммуникационные возможности
Samsung Galaxy Fold поддерживает USB 3. 1, aptX, Bluetooth 5.0 и другие кодеки. Для Wi-Fi использованы новые усовершенствования и алгоритмы. Телефон может запомнить место, где пользователю понадобился Интернет, и автоматически подключаться к нему в этой же точке. Например, это может понадобиться, если человек приходит на работу и ему становится нужен Wi-Fi. У Bluetooth 5.0 появилась возможность подключения сразу двух гарнитур, что позволяет вдвоем на одном смартфоне слушать одну музыку. Аппарат поддерживает NFC, поэтому с его помощью можно без труда производить платежи.
Аккумулятор
Телефон Samsung Galaxy Fold оснащен батареей Li-Ion емкостью 4380 мА·ч, которая состоит из двух частей. Каждая из них находится в одной половинке смартфона. Это позволило уравнять вес обеих частей и обеспечить устройство необходимым запасом энергии. Когда пользователь работает с внешним дисплеем, активируется маленькая батарея. При переходе на основной экран или при разряде одной из них включаются сразу обе. В самолетном режиме видео может воспроизводиться на развернутом экране примерно 20 часов. При яркости 80 % и смешанном использовании дисплеев в течение 6 часов смартфон не нуждается в зарядке примерно двое суток. Столь длительный срок автономной работы обеспечивается продвинутым чипсетом и наличием двух экранов. С помощью быстрой зарядки 18 Вт батарея заряжается за полтора часа. Можно сделать вывод, что автономность этой модели не уступает аналогам, принадлежащим данной ценовой категории.
Комплектация
Вместе со смартфоном покупатель получает:
фирменное быстрое зарядное устройство на 18 Вт;
переходник с Type-С на USB;
беспроводные наушники в белом кейсе;
кабель Type-С;
чехол, состоящий их двух частей, с клейким слоем для лучшей фиксации на поверхности аппарата.
Особенный восторг у поклонников продукции Samsung вызывают, несомненно, беспроводные наушники. Смартфон распознает их уже при первом подключении и предоставляет доступ к настройке. Так, пользователь может регулировать звук, дистанционно управлять гарнитурой, получать информацию о заряде и работать со стереомикрофонами. Наушники обеспечивают отличную звукоизоляцию от внешних шумов. Они служат без нареканий один-два дня, после чего их следует подзарядить. Для этого гарнитуру кладут в кейсе на поверхность телефона, предварительно включив функцию обратной беспроводной зарядки.
Заключение
Samsung Galaxy Fold – уникальное и единственное в своем роде устройство, которое предоставляет своим пользователям широкие возможности для отдыха и работы. Оно объединяет в себе функции телефона и планшета. Раньше такие девайсы можно было видеть лишь на международных выставках. Теперь же каждый состоятельный человек может позволить себе получить незабываемые ощущения от трансформации дисплея под его руками.
Обзор
Samsung Galaxy Z Fold 3: почти идеальный складной
Контент создается командой редакторов CNN Underscored, которые работают независимо от отдела новостей CNN. Когда вы покупаете по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссию. Узнать больше
отзывов
Джейкоб Крол/CNN
Си-Эн-Эн —
cnn.com/_components/paragraph/instances/paragraph_857C2D93-A2D6-2A31-6807-97F9D0D6DFF7@published» data-editable=»text» data-component-name=»paragraph»> Устройство 2-в-1 от Samsung, Galaxy Z Fold 3, является наполовину смартфоном, наполовину планшетом — полноразмерным смартфоном, который складывается, открывая еще один 6,7-дюймовый дисплей внутри.
Хотя он содержит некоторые обновления по сравнению с прошлогодним Z Fold 2 — водонепроницаемая конструкция, более быстрый процессор и поддержка S Pen — цена в 1799 долларов в конечном итоге ограничивает его привлекательность, особенно по сравнению с другими мощными смартфонами на рынке.
Samsung Galaxy Z Fold 3 5G
Быстрый и практически идеальный дорогой телефон
Galaxy Z Fold 3 призван объединить лучшее из обоих миров, объединив телефон и планшет в одно устройство. У него отличное аппаратное обеспечение и вся необходимая производительность, но над программным обеспечением нужно еще поработать. Это также дорого в $ 1,799.
1799,99 долларов США в Samsung
1799,99 долларов США на Амазонке
Для кого это: Galaxy Z Fold 3 по-прежнему не является массовым устройством. Ранние пользователи оценят новинку, а энтузиасты технологий оценят чистую мощь, но обычным потребителям лучше поискать что-то другое.
Что вам нужно знать: Компания Samsung добавила в Z Fold 3 почти все свои высокотехнологичные функции, за исключением телеобъектива с функцией космического масштабирования на задней панели. Он имеет два дисплея с частотой 120 Гц, молниеносный процессор, улучшенные функции многозадачности и поддержку S Pen. Последнее, однако, совершенно необязательно, что снижает производительность Z Fold 3 сам по себе.
В сравнении: Galaxy Z Fold 3 действительно принадлежит к своей категории и является самым мощным складным телефоном на рынке. Тем не менее, те, кто хочет телефон с высокой производительностью, могут потратить меньше и выбрать Galaxy S21 Ultra, Note 20 Ultra или iPhone 12 Pro. S21 Ultra и Note 20 Ultra поддерживают многозадачность с разделением экрана, обеспечивают производительность на уровне и упаковывают все это в более портативную сборку. Кроме того, вы получаете более совершенное устройство с типичным смартфоном.
Джейкоб Крол/CNN
Galaxy Z Fold 3 — это солидное устройство, которое кажется увесистым в руке. Но эта здоровенная конструкция способствует долговечности.
Корпус Z Fold 3 изготовлен из алюминиевого сплава Samsung Armor Aluminium, который представляет собой смесь алюминия и других металлов, что похоже на сборку iPhone от Apple. Задняя часть Z Fold 3 в закрытом состоянии имеет матовое покрытие, на котором не остается слишком много отпечатков пальцев. Это также часть устройства с беспроводной зарядной катушкой Qi. Основные три камеры также находятся на этой панели и торчат, что означает, что Z Fold 3 не может лежать ровно.
В нашем тестировании Z Fold 3 открывается и закрывается без заминок. Это плавная работа, а шарнир достаточно прочный, чтобы остановиться в любом месте вдоль оси вращения. Таким образом, вы можете подпереть его, чтобы использовать защитный экран, а Z Fold 3 действует как штатив. Мы также могли намочить Z Fold 3, не беспокоясь о безопасности устройства. Samsung добавила рейтинг водонепроницаемости IPX8, а это означает, что устройство может выдерживать погружение в воду на глубину до 1,5 метров в течение 30 минут. Мы без проблем окунали Z Fold 3 несколько раз в ведро с водой и использовали его на улице во время урагана Генри. Хорошо во всех отношениях, но обратите внимание, что это устройство не рассчитано на пыль, что мы более критично относимся к предыдущим моделям. Оригинальный Galaxy Fold задержался, когда микрочастицы и другой мусор появились под экраном и повредили устройство в целом. Samsung исправила многие из них с помощью «Hideaway Hinge», но полный рейтинг пыленепроницаемости смягчил бы эти плохие воспоминания.
Джейкоб Крол/CNN
Передняя часть Galaxy Z Fold 3 выглядит как обычный смартфон. Передний 6,2-дюймовый экран покрыт слоем Corning Gorilla Glass Victus, поэтому, в отличие от большего внутреннего дисплея, он выглядит как настоящее стекло.
Дисплей AMOLED предлагает яркие цвета, динамичные изображения и маслянистое плавное изображение. Это современный дисплей смартфона во всех отношениях — с частотой обновления 120 Гц, что вдвое превышает частоту всех iPhone.
Наша главная проблема с дисплеем на обложке — его узкий характер. Печатать на экране обложки Z Fold 3 сложно, и это приводит к множеству опечаток, пока вы не привыкнете к этому. Он теснее, чем iPhone 12 Mini, Pixel 4a или даже iPhone SE. Тем не менее, это хорошо для потребления контента.
Джейкоб Крол/CNN
Открыв устройство, вы обнаружите 7,6-дюймовый основной экран без выемок, отверстий и практически без рамки. Как и в Z Fold 2, это дисплей Infinity Flex, который обеспечивает детализированную работу. Это не стеклянный дисплей, а технология Samsung Ultra-Thin Glass. По сути, это многоуровневая система компонентов из пластика и стекла, а также пластиковая защитная пленка сверху.
Как и ожидалось, он более податлив и более пластичен в центре, где находится складка. Это не то чтобы раздражает, но заметно сидит в центре. Писать S Pen в этом месте может быть немного неловко, но это не мешает.
cnn.com/_components/paragraph/instances/paragraph_7B345089-8D2C-0AE0-FEBA-97FB54FD6D95@published» data-editable=»text» data-component-name=»paragraph»> Цвета выглядят великолепно, а панель AMOLED действительно может отображать весь спектр. И поскольку он основан на OLED, он может легко отображать резко контрастные точки. Это также частота обновления 120 Гц, что делает контент более реалистичным, и это особенно хорошо подходит для отображения последовательностей действий.
Связанный: Samsung наконец приводит аргументы в пользу складных смартфонов с Z Flip 3 .
Джейкоб Крол/CNN
Galaxy Z Fold 3 — зверь, когда дело доходит до производительности — Android 11 с интерфейсом Samsung One UX скользит, и мы не могли заставить это устройство замедляться ни на одном этапе во время нашего тестирования. Процессор Qualcomm Snapdragon 888 внутри с 12 ГБ ОЗУ может быть излишним для повседневных задач, но он также справляется с многозадачностью, написанием заметок и играми — даже если вы делаете все это одновременно.
Мы перешли на Z Fold 3 почти на две недели, используя его в качестве основного телефона для таких вещей, как звонки, текстовые сообщения, видеозвонки, личная электронная почта, социальные сети и игры. Мы также максимально много работали над ним, используя такие приложения, как Slack, Outlook, Monday.com, Trello, Zoom, Webex и множество других. В сложенном под углом 90 градусов вы можете разместить Google Doc сверху, а клавиатуру снизу.
И хотя он не может заменить ноутбук как полноценное устройство, мы могли бы выполнить большую часть нашей работы на Z Fold 3. На этот раз Samsung удалось создать устройство, которое сочетает в себе телефон и планшет. Очевидно, что Android и Samsung разработали некоторые изгибы, характерные для складных устройств, но это еще не полный ход.
«Лаборатория» Samsung в настройках позволяет вам поиграть с тем, что технический гигант считает будущим. Вы можете использовать любое приложение в многооконном режиме, что позволяет настраивать размер окна приложения и эффективно размещать столько приложений на экране, сколько пожелаете. Таким образом, у вас может быть Slack слева, электронная почта вверху справа, электронная таблица внизу справа, музыка, играющая в фоновом режиме, и всплывающее окно браузера, что позволяет максимально использовать возможности 7,6-дюймового дисплея. Но он все еще находится в бета-версии и не включен по умолчанию.
Джейкоб Крол/CNN
Из коробки вы можете легко использовать то, что эффективно работает в режиме разделенного просмотра, и это вызывает привыкание — вы можете иметь приложение слева и одно справа, занимая обе стороны. Это похоже на Split Apps на Surface Duo, но оно действительно сияет на Z Fold 3, так как это бесшовный экран. Это, как и многозадачность на Android, действительно позволяет вам увидеть ограничения iOS — вы не должны ограничиваться только одним приложением на экране.
@jakekrol
Что бы вы написали на #GalaxyZFold3 ??? #android #samsung #foldingphone #foldable #techtok #future #techtipps #spen #drawing #writing #epic
♬ Pennies From Heaven — Remastered — Louis Prima
cnn.com/_components/paragraph/instances/paragraph_7F0B1084-21C1-3C63-3BC3-982052C96E46@published» data-editable=»text» data-component-name=»paragraph»> Итак, вы платите 1799 долларов за Z Fold 3, и одной из важных функций является поддержка S Pen. Вот в чем фишка — вам нужно купить его как минимум за 49,99 долларов, и стилус некуда спрятать, когда он не используется.
Чтобы Z Fold 3 обеспечивал максимальную производительность, перо S Pen должно быть его неотъемлемой частью. Его действительно приятно использовать на таком огромном экране, и мы стали использовать его для быстрого создания заметок на лету. Также приятно знать, что использование стилуса не приведет к значительному повреждению экрана. S Pen Pro или S Pen Fold Edition — единственные две версии, которые работают на этом устройстве. Наконечник может втягиваться и двигаться внутрь, когда ощущается большее давление. Таким образом, это не повредит дисплей. К счастью, это не влияет на опыт написания.
Было бы гораздо более сплоченным опытом, если бы у Z Fold 3 было место для S Pen или даже магниты сбоку, чтобы удерживать его во время поездки. Samsung нужно понять это для следующего поколения, так как для многих пользователей очень важна поддержка. Если вам нужно устройство, предназначенное для S Pen, Note — это то, что вам нужно. Мы не знаем, что ждет там будущее.
Джейкоб Крол/CNN
Всего на Galaxy Z Fold 3 пять камер, а основные объективы сзади:
12-мегапиксельная ширина: Это основной объектив Z Fold 3, очень похожий на объектив Z Fold 2, Z Flip 3 и даже семейства S21. Он отлично подходит для повседневных снимков и не преувеличивает насыщенность или экспозицию данного изображения. Нам особенно нравится этот объектив за его универсальность при съемке людей, животных, стационарных объектов и пейзажей.
12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера: Как следует из названия, этот объектив лучше всего подходит для тех случаев, когда вы хотите запечатлеть больше в кадре, эффективно создавая более широкий обзор без необходимости двигаться — и он выполняет свою работу. В нашем тестировании он работает наравне с основным объективом и является интересным способом кадрирования снимков. Он также идентичен сверхширокоугольному объективу Z Fold 2.9.0102
12-мегапиксельный телеобъектив: Z Fold 3 по-прежнему оснащен телеобъективом, который позволяет оптически увеличивать снимок. Он предлагает менее размытый результат, чем цифровой зум, как вы застряли на Z Flip 3. Он не достигает 50-кратного космического зума на S21 Ultra, но мы ожидаем увидеть это за 1799 долларов. устройство.
Z Fold 3 поможет вам практически для любого снимка, который вы захотите сделать, и он довольно близок к iPhone 12 или S21 Ultra с широким или сверхшироким объективом. Однако с телеобъективом он немного отстает. Вы все еще можете делать некоторые причудливые трюки, например, использовать защитный экран в качестве видоискателя, когда вы снимаете с полным основным дисплеем, хотя основной дисплей Z Fold 3 слишком велик, чтобы использовать его для фотосъемки. Вы можете увидеть полную галерею тестовых изображений ниже.
Джейкоб Крол/CNN
Две другие камеры находятся на каждом дисплее — на верхнем экране есть вырез в верхней части для 10-мегапиксельного объектива, а на основном экране есть камера под дисплеем. Последний имеет разрешение всего 4 мегапикселя, что не обеспечивает наилучших изображений, но позволяет дисплею продолжаться поверх него и обеспечивает работу без вырезов. Мы бы использовали переднюю линзу на защитном экране для селфи и видеозвонков, что обеспечивает более качественные результаты.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Пост, опубликованный Джейком Кролом (@jake31krol)
Джейкоб Крол/CNN
Внутри Galaxy Z Fold 3 находится батарея емкостью 4400 мАч, что на 100 мАч меньше, чем у Z Fold 2.
В среднем мы получили около восьми с половиной часов работы на экране, когда в основном использовали основной дисплей. Не самое продолжительное время автономной работы, но, к счастью, он поддерживает быструю проводную зарядку и может быстро заряжаться с блоком Anker Nano II. Вам нужно принести кирпич, так как Samsung не включает его в комплект.
И последнее, но не менее важное: давайте поговорим о 5G. Galaxy Z Fold 3 поддерживает два основных стандарта в США: mmWave и Sub-6. Мы смогли протестировать обе эти сети на Verizon и Sub-6 на AT&T и T-Mobile. Они оба работали и позволяли нам общаться во время поездок на Z Fold 3. Тем не менее, 5G не везде, и в основном это акт проверки будущего. Sub-6, скорее всего, есть в вашем районе, но это не сверхбыстрый вариант 5G. Это большая пропускная способность, поэтому, когда вы находитесь в месте с большим количеством устройств 5G, у всех есть больше пропускной способности сети для подключения. Скорости AT&T Sub-6 близки к 4G LTE, колеблясь в пределах от 200 до 300 Мбит/с.
Когда вы найдете mmWave, например, попадете в зону прямой видимости с вышкой сотовой связи, вы увидите сверхбыстрые скорости 1000 Мбит/с, которые обещает 5G. Однако mmWave сложнее развернуть и к нему сложнее подключиться. Он также не широко доступен ни у одного оператора.
Galaxy Z Fold 3 хочет объединить лучшее из обоих миров, объединив телефон и планшет в одно устройство, идеальное во всем. Аппаратное обеспечение почти идеальное, производительность молниеносная, а над программным обеспечением еще нужно поработать. $1,799,99, тем не менее, Galaxy Z Fold 3 является высшим примером роскошного устройства, идеально подходящего для первых пользователей и любителей технологий.
Для всех остальных максимальную производительность можно найти в S21 Ultra, Note 20 Ultra для тех, кому нужен встроенный S Pen, и даже в iPhone 12 Pro.
Galaxy Z Fold 3 уже доступен по цене 1799 долларов за модель с памятью 256 ГБ.
@cnnunderscored
Ваш телефон точно не сможет этого сделать🤯Ссылка в профиле! #zflip #zflip3 #zfold #zfold3 #samsung #zfold3unboxing #tech #techtiktok #commissionearned @jakekrol
♬ оригинальный звук — тай вердес
Примечание. Приведенные выше цены отражают цены розничных продавцов на момент публикации.
Спасибо за подписку! Ваше приветственное письмо уже в пути.
Получайте рекомендации по товарам, обзоры и скидки несколько раз в неделю.
Подписываясь, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности
Galaxy Z Fold 4: складной телефон Samsung с улучшенным дизайном и такой же высокой ценой
Что происходит
Samsung анонсировала Galaxy Z Fold 4, свой новейший широкоформатный складной телефон.
Почему это важно
Samsung считает складные телефоны ключом к будущему своей линейки мобильных устройств. Как один из крупнейших в мире производителей смартфонов, Samsung оказывает влияние на более широкий рынок.
Что дальше
Samsung выпустит Galaxy Z Fold 4 26 августа по цене 1800 долларов.
Samsung продемонстрировала свой новый Galaxy Z Fold 4 на мероприятии Unpacked на прошлой неделе. Модифицированный дизайн этого высококачественного складного телефона должен упростить использование режима телефона по сравнению с предыдущими моделями. Кроме того, он получает новое программное обеспечение, использующее преимущества складного экрана, а также регулярные обновления процессора и камеры. Он начинается с 1800 долларов (1649 фунтов стерлингов)., 2499 австралийских долларов) и поступит в продажу 26 августа.
Компания Samsung одной из первых вышла на рынок, выпустив свое первое устройство Galaxy Fold в 2019 году. от Display Supply Chain Consultants и Omdia. Но складные телефоны по-прежнему составляют небольшую часть более широкого рынка мобильных телефонов. Новые Z Fold 4 и Z Flip 4 — это последняя попытка Samsung изменить это, устранив некоторые из самых серьезных критических замечаний в отношении предыдущих моделей, потенциально сделав складные устройства более привлекательными для более широкой аудитории.
Galaxy Z Fold 4, например, имеет более широкий экран, который больше напоминает обычный нескладной телефон в закрытом состоянии. Это изменение делает приложения более естественными, поскольку экран Z Fold 4 не такой узкий. Разница, безусловно, заметна по сравнению с Galaxy Z Fold 3, но дисплей все еще не такой широкий, как у стандартного телефона, такого как Galaxy S22 или iPhone 13.
Samsung также делает больше, чтобы Galaxy Z Fold 4 полезно, когда его дисплей сложен наполовину. Режим Flex, который разделяет приложение между верхней и нижней частями экрана, когда Z Fold открыт, получает новую функцию. Вы сможете использовать нижнюю половину экрана в качестве трекпада для управления содержимым верхней половины, подобно тачпаду на ноутбуке.
Сейчас играет: Смотри:
Обзор Galaxy Z Fold 4: мой любимый планшет на Android
12:38
Это должно упростить навигацию по приложениям в режиме Flex, поскольку вам не придется закрывать верхнюю часть экрана пальцем при прокрутке. Недавно анонсированный Galaxy Z Flip 4 также получает эту функцию, и Samsung заявляет, что рассмотрит возможность ее внедрения на более старые устройства Galaxy Z Fold и Flip. Samsung также заявляет, что Z Fold 4 — первое устройство с Android 12L, версией Android, оптимизированной для планшетов. Одним из наиболее заметных дополнений Android 12 является новая панель задач Z Fold 4, которая должна сделать переключение между приложениями более удобным.
Общий дизайн Z Fold 4 в целом такой же, но Samsung утверждает, что Z Fold 4 имеет более прочную конструкцию. Снаружи защищено стеклом Gorilla Glass Victus Plus, а внутренний дисплей размером с планшет, как говорят, на 45% прочнее. Samsung также заявляет, что внутренний экран Z Fold 4 ярче, чем у его предшественника, а внутренняя камера под дисплеем менее заметна. Как и предыдущая версия, Z Fold 4 также совместим с S Pen.
В противном случае Galaxy Z Fold 4 получает обновления камеры и процессора, которые вы ожидаете от ежегодного обновления телефона. Особого внимания заслуживает камера; Samsung модернизирует систему камер с тремя объективами Z Fold 4 до 50-мегапиксельного основного датчика, 12-мегапиксельного сверхширокоугольного датчика и 10-мегапиксельного телеобъектива. Этот телеобъектив будет поддерживать оптический зум до 3x и цифровой зум до 30x. Samsung также предлагает улучшенную фотосъемку при слабом освещении Galaxy S22 в Z Fold 4 и Flip 4.
Защитный экран Galaxy Z Fold 4 шире, чем у Z Fold 3.
Лиза Эдичико/CNET
Большинство людей, заинтересованных в Galaxy Z Fold, вероятно, больше заботятся о гигантском внутреннем экране телефона, чем о камере. Но при такой высокой цене у Z Fold 4 должна быть камера, которая, по крайней мере, соответствует или превосходит те, что есть в несгибаемых телефонах Samsung. Камеры Galaxy Z Fold 4, безусловно, являются шагом в правильном направлении, представляя собой заметное обновление по сравнению с 12-мегапиксельным широкоугольным, телеобъективом и сверхширокоугольным объективом Z Fold 3. Но Galaxy S22 Ultra по-прежнему остается топовым камерофоном Samsung.
Z Fold 4 также будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, который представляет собой более новую и слегка модернизированную версию чипа линейки Galaxy S22.
Сколько всего космонавтов на планете? | ВОПРОС-ОТВЕТ
АиФ -,
Туяна Урбагаева
Примерное время чтения: 2 минуты
4621
Категория: Общество
В очередной раз 12 апреля отмечаем День космонавтики. А сколько всего космонавтов на планете?
На данный момент, по информации Свободной экциклопедии «Википедия», на планете Земля насчитывается 565 человек, совершивших орбитальный космический полёт. Из них 60 – женщины.
По слегка устаревшим данным 2009 года, космонавты планеты провели за пределами Земли свыше 10 000 человеко-дней, включая более 100 человеко-дней выходов в открытый космос.
После первого космонавта из СССР на орбите Земли побывали представители 35 стран. Однако самостоятельно запустить своих космонавтов могут только три государства – Россия, США и Китай.
Напомним, что первый в мире полет в космос был совершен 12 апреля 1961 года. Покорил новое пространство лётчик-космонавт СССР Юрий Гагарин. Старт состоялся с космодрома Байконур в 9 часов 7 минут московского времени.
Корабль «Восток» выполнил один оборот вокруг Земли за 108 минут. выполнив задачу, Юрий Гагарин успешно приземлился в Саратовской области.
Через месяц – 5 мая 1961-го в космос отправился первый астронавт США Алан Шепард на корабле «Меркурий-3».
И только 15 октября 2003 года – впервые своего гражданина на корабле «Шэньчжоу-5» собственного производства запустил Китай. Первым китайским космонавтом стал Ян Ливэй.
Первая в мире женщина-космонавт – девушка из Ярославской области Валентина Терешкова. Она лётчик-космонавт СССР №6, десятый космонавт мира и единственная в мире женщина, совершившая 16 июня 1963 года космический полёт в одиночку.
Самый большой суммарный налёт в космосе имеет российский космонавт Геннадий Падалка – 878 суток за пять полётов.
Больше всего полётов (7 на 2012 год) совершили Джерри Росс и Франклин Чанг-Диаз.
Первый космонавт планеты Юрий Гагарин на Дону | Фотогалерея
космоспервый космонавтДень космонавтикикосмонавтыЮрий Гагарин
Следующий материал
Также вам может быть интересно
Скоро ли космонавты сделают цифровую карту Ростовской области?
Чем донские учёные помогут космосу?
Как ростовские школьники попали на Байконур?
Умереть на Марсе, жить на Венере. Учёный об освоении космоса и его угрозах
Правда, что ростовчанам передали привет из космоса?
Новости smi2.ru
к 60-летию полета первого человека в космос
«Я знаю: пройдут годы и появятся новые выдающиеся покорители космоса, но ни один из них не сможет подняться до величия подвига Юрия Гагарина» (советский летчик, генерал-полковник авиации Н.П.Каманин)
В апреле 2021 года вся страна отмечает выдающееся событие в истории человечества – 60-лет со дня полета Юрия Гагарина в космос. В память о героях, покоривших космос, сотрудники бюджетного учреждения Омской области «Исторический архив Омской области» подготовили выставку «Космические первопроходцы»: к 60-летию полета первого человека в космос», посвященную визитам советских космонавтов в город Омск.
Первый космический полёт длился 108 минут. Советские ученые прогнозировали возможные трудности, с которыми будет вынужден столкнуться космонавт во время полета. И прежде всего, до полета Юрия Гагарина было неизвестно, какое воздействие будут оказывать на тело космонавта перегрузки, ионизирующая радиация, длительное нахождение в состоянии невесомости и как завершится посадка космического корабля на землю. Тем не менее, несмотря на все опасения, Юрий Гагарин сделал один виток вокруг Земной орбиты и благополучно вернулся на Землю, спустившись после катапультирования на парашюте в деревне Смеловка Саратовской области. За героический подвиг летчику-космонавту, майору Ю.А.Гагарину указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание Героя Советского Союза.
Газета «Омская Правда». 18 апреля 1961 года.
Руководство партии и правительства с первым в мире пилотом-космонавтом Ю.А.Гагариным и его семьей в Кремле. 14 апреля 1961 г. Автор А.Стужин. Фотография из газеты «Омская Правда». 18 апреля 1961 г.
Новость об успешном запуске и приземлении корабля «Восток» стала мировой сенсацией. В советских газетах появились восторженные заголовки: «Дерзновенная мечта сбылась», «Бесстрашный ореол», «Торжество разума и труда», «Величайший подвиг советской науки и техники». Американские радиостанции сообщали о новом триумфе русских в космосе. Президент США Кеннеди во время пресс-конференции в Вашингтоне, состоявшейся 13 апреля 1961 года, полет Гагарина назвал «…самым впечатляющим научным достижением…». Узнавший о полете корреспондент радиотелевизионной компании Си-би-эс Джаффе заявил: «Это самое фантастическое событие в жизни моего поколения».
В газете «Омская правда» за 14 апреля 1961 года помещено интервью с Ю.А.Гагариным, в котором он повествует о своём полете, наблюдениях, сделанных в космосе, и интервью с отцом космонавта Алексеем Ивановичем Гагариным.
Ю.А.Гагарин. 1961 г. Автор съемки: неизвестен. Из архивного фонда В.Н.Резниченко.
Из газеты «Омская Правда». 14 апреля 1961 г.
Ю.А.Гагарин. 1961 г. Автор съемки: неизвестен. Из архивного фонда В.Н.Резниченко.
Газета «Омская Правда». 15 апреля 1961 г.
Решение Омского горисполкома от 18 апреля 1961 г. № 8/7 о переименовании улицы Мопра в улицу им. Юрия Гагарина. ГИАОО. Ф. Р-235. Оп. 2. Д. 1396. Л. 60.
Решение Омского горисполкома от 9 августа 1971 г. № 410 о присвоении улице между шестым и пятым микрорайонами наименования проспекта академика Королева. ГИАОО. Ф. Р-235. Оп. 2. Д. 2006. Л. 84.
Здание главпочтамта по улице Гагарина, г. Омск, 1963 г. Автор съемки: Л.Л.Потемкин.
Каждый последующий полет советских космонавтов способствовал установлению новых рекордов. Герман Титов стал первым человеком, совершившим длительный космический полет. Он провел в космосе 1 сутки и 1 час и сделал фотографии Земли с орбиты. Первая женщина-космонавт – Валентина Терешкова провела в космосе трое суток и выдержала 48 оборотов вокруг Земли. Владимир Комаров в октябре 1964 года отправился на орбиту на первом трехместном корабле «Восход-1». Впервые экипаж совершил полет без катапульт и скафандров. В 1969 году экипажи «Союза-4» и «Союза-5» выполнили первую в мире стыковку пилотируемых кораблей. В 1970 году экипаж «Союза-9» — Адриан Николаев и Виталий Севастьянов провели 18 дней в космосе.
И.Т.Акулиничев, советский радиоконструктор, доктор медицинских наук, начальник медицинского отдела подготовки космонавтов в Институте космической медицины (с 1959 г.), уроженец Омской области. 1980 г. Автор съемки: неизвестен.
Прибор для медико-биологических исследований в космическом полете, разработанный И.Т.Акулиничевым. 1980-е гг., г. Омск. Автор съемки: неизвестен.
В целях популяризации научных знаний о космосе советские летчики-космонавты вели активную общественно-политическую деятельность. Ю.А.Гагарин побывал с визитами в 30 странах мира – Великобритании, Чехословакии, Финляндии, Болгарии, Египте и др. В 1963 г. Юрий Алексеевич посетил г. Омск. В омском аэропорту космонавт раздавал автографы всем желающим, там же состоялся торжественный обед Юрия Гагарина и членов омской коммунистической партии. Следом за Гагариным в 1965 году Омск посетили космонавты: Г. Титов, В. Терешкова, А. Николаев и В. Комаров.
Фидель Кастро и Юрий Гагарин. г. Гавана, 1962 г. Автор: неизвестен. Из архивного фонда В.Н.Резниченко. ГИАОО Ф. Р-3253. Оп. 1. Д. 175.
Ю.А.Гагарин раздает автографы омичам во время кратковременного визита в г. Омск. 1963 г. Автор съемки: Л.Л.Потемкин.
Торжественный обед в честь первого космонавта Ю.А.Гагарина в ресторане Омского аэропорта во время его кратковременной остановки в г. Омске. 1963 г. Автор съемки: Л.Л.Потемкин
Омичи у импровизированного космического корабля «Восток-2» во время первомайской демонстрации. г. Омск, 1 мая 1962 г. Автор съемки: В.Торопчин.
Парад пионеров в честь 40-летия пионерской организации им. Ленина и вручения ей ордена Ленина. Автомашина с «парящим в невесомости космонавтом». г. Омск, 23 мая 1965 г. Автор съемки: Л.Л.Потемкин.
Омичи у киоска «Союзпечати» на ул. Мопра (ныне – ул. Гагарина) читают газетное сообщение о полете второго космонавта СССР Германа Титова. г. Омск, 6 августа 1961 г. Автор съемки: Б.И.Злобин.
Работницы 4-го цеха обувной фабрики № 1 читают сообщение в газете о полете космонавта Германа Титова. г. Омск, август 1961 г. Автор съемки: неизвестен.
Торжественный обед в честь космонавта №2 СССР Г.С.Титова (сидит справа), слева от него – первый секретарь ЦК ВЛКСМ т.Павлов. г. Омск, 1963 г.
Посещение г. Омска вторым космонавтом мира и СССР Г.С.Титовым. 1965 г. Автор съемки: В.Н.Резниченко.
Посещение г. Омска космонавтом № 3 СССР А.Г.Николаевым и первой женщиной-космонавтом СССР В.В.Терешковой. 1965 г. Автор съемки: неизвестен.
Космонавт СССР В.М.Комаров во время своего визита в г. Омск. 1965 г. Автор съемки: В.Н.Резниченко.
С каждым новым полетом продолжается прорыв в освоении человеком космического пространства. Имена космических первопроходцев: Ю.Гагарина, Г.Титова, А.Николаева, В.Терешковой, В.Комарова — навсегда останутся в нашей коллективной исторической памяти.
астронавтов
Четверо астронавтов в Арлингтоне (Смит, Григгс, Конрад и Руса) приобрели надгробия в частном порядке. У остальных есть установленные правительством надгробия с указанием их рода службы и ранга; только некоторые решили включить обозначение космонавта.
Проект Меркурий (1958-1963)
Джон Гершель Гленн мл. это трижды в своей капсуле «Дружба 7» 20 февраля 1962. Награжденный летчик-истребитель, он совершил 59 боевых вылетов во время Второй мировой войны и 90 боевых вылетов в Корее. После войны в Корее он служил военно-морским летчиком-испытателем, совершив первый трансконтинентальный сверхзвуковой полет в 1957 году. После ухода из морской пехоты в 1965 году полковник Гленн сделал успешную карьеру бизнесмена и политика. Избранный в Сенат в 1974 году, он четыре срока подряд был демократом от штата Огайо. В 1998 году Гленн вернулся в космос, участвуя в девятидневной миссии космического корабля «Дискавери», став в возрасте 77 лет самым старым человеком, побывавшим в космосе. Джон Гленн умер в 2016 году в возрасте 9 лет.5. Его многочисленные награды включают шесть крестов за выдающиеся заслуги перед полетами, воздушную медаль с 18 кластерами, медаль за выдающиеся заслуги перед НАСА и почетную космическую медаль Конгресса. (Секция 35, Могила 1543)
Вирджил И. «Гас» Гриссом , ВВС США (1926–1967) — подполковник Вирджил Иван «Гас» Гриссом погиб 27 января 1967 года вместе с другими астронавтами. Лейтенант-коммандер. Роджер Б. Чаффи и подполковник Эд Уайт во время пожара на борту космического корабля «Аполлон-1» во время репетиции запуска на мысе Канаверал, Флорида. Выбранный в качестве одного из первых «Меркурий-7», Гриссом был опытным летчиком-истребителем, совершившим 100 вылетов во время Корейской войны и впоследствии испытавшим истребители для ВВС. 21 июля, 19 июляВ 61 год он стал вторым астронавтом НАСА в космосе (после Алана Бартлетта Шепарда-младшего). Когда 23 марта 1965 года он пилотировал «Джемини-3», он стал первым американцем, дважды отправившимся в космос. Ему было поручено командовать первой пилотируемой миссией «Аполлон». Гриссом похоронен рядом с Роджером Чаффи (см. ниже). (Секция 3, Могила 2503-E)
Project Gemini (1961-1966)
Чарльз А. Бассет II , ВВС США (1931-1966) — член Группы 3 астронавтов НАСА, майор Чарльз А. Бассет II должен был летать на Gemini 9.весной 1966 года. 28 февраля 1966 года Бассетт и командный пилот Gemini 9 Эллиот Си погибли, когда их сверхзвуковой учебный самолет Т-38 разбился на Ламберт-Филд в Сент-Луисе, штат Миссури. Бассет и Си похоронены рядом друг с другом. (Секция 4, Могила 195)
Теодор С. Фриман , ВВС США (1930–1964 гг.) — летчик-испытатель ВВС США и авиационный инженер, капитан Теодор Фриман был выбран астронавтом в 1963 году в составе третьего «класса» НАСА. Утром 31 октября 19 г.В 64 года он пилотировал сверхзвуковой учебно-тренировочный самолет Т-38, который разбился при возвращении на авиабазу Эллингтон. Фримен был первым американцем, погибшим в космической программе. (Секция 4, могила 3148-LH)
Эллиот Маккей Си-младший, Резерв ВМС США (1927-1966) — выбран во вторую группу астронавтов НАСА в 1962 году, командир. Эллиот Маккей Си-младший был ветераном Корейской войны. 8 февраля 1965 года он был назначен запасным пилотом для Близнецов 5, став одним из первых двух гражданских лиц, выбранных для космического полета; позже в том же году он был выбран командиром корабля Gemini 9.миссия с Чарльзом А. Бассетом II в качестве пилота миссии. 28 февраля 1966 года Си и Бассет погибли, когда их сверхзвуковой учебно-тренировочный самолет Т-38 разбился на Ламберт-Филд в Сент-Луисе, штат Миссури. Они похоронены рядом друг с другом. (Секция 4, Могила 208)
Клифтон К. Уильямс мл. , Корпус морской пехоты США (1932-1967) — член класса астронавтов Группы 3 НАСА майор Клифтон К. «К.С.» Уильямс служил резервным пилотом в миссии Gemini 10 в 1966 году. 5 октября 1967 года, когда Уильямс летел навестить своих родителей в Мобиле, штат Алабама, его самолет Т-38 разбился во Флориде из-за механической неисправности. На момент своей смерти он тренировался, чтобы стать пилотом лунного модуля для будущей миссии «Аполлон». (секция 3, могила 2503-H-1)
Project Apollo (1961-1972)
Алан Л. Бин , ВМС США (1932-2018) — Один из двенадцати человек, побывавших на Луне, Алан Бин был пилотом лунного модуля на Аполлон-12, вторая посадка на Луну, ноябрь 1969 года. В 1963 году Бин был выбран в третью группу астронавтов НАСА. Он дважды летал в космос: сначала на «Аполлоне-12», когда они с Конрадом приземлились в лунном Океане бурь и исследовали лунную поверхность; и в качестве командира Скайлэб II, второго пилотируемого полета на космическую станцию Скайлэб, летом 1973. Во время последней миссии он провел на орбите вокруг Земли 59 дней — на тот момент это был мировой рекорд по продолжительности космического полета. Бин ушел из военно-морского флота в 1975 году, но продолжал занимать руководящие должности в НАСА в качестве гражданского лица. Он покинул НАСА в 1981 году, чтобы посвятить себя живописи. Его картины и скульптуры, многие из которых созданы с помощью лунных инструментов, документируют его опыт астронавта. (Секция 11, Могила 249-2-B)
Роджер Б. Чаффи , ВМС США (1935-1967) — член третьей группы астронавтов НАСА, лейтенант-коммандер. Роджер Чаффи служил капсульным коммуникатором для Gemini 4 в 19 году.65, и был выбран пилотом первой миссии «Аполлон». 27 января 1967 года — за несколько месяцев до запланированного запуска — капсула «Аполлон» загорелась во время репетиции запуска на мысе Канаверал, Флорида, в результате чего погибли три астронавта на борту: Чаффи, подполковник Вирджил Иван «Гас» Гриссом (см. выше). ) и подполковник Эд Уайт. Чаффи и Гриссом похоронены рядом друг с другом. (Секция 3, Могила 2502-F)
Чарльз «Пит» Конрад младший , ВМС США (1930-1999) — Третий человек, ступивший на Луну, капитан. Пит Конрад командовал миссией «Аполлон-12» с 14 по 24 ноября 19 г.69. Отобранный во вторую группу астронавтов НАСА в 1962 году, Конрад четырежды летал в космос: в качестве второго пилота Gemini 5 (1965), командира Gemini 11 (1966), командира Apollo 12 (1960) и командира Skylab. 2 (1973). После ухода из НАСА и военно-морского флота в 1973 году он занимал руководящие должности в корпорации McDonnell-Douglas, а в 1996 году участвовал в экипаже самолета Learjet, установившего рекорд скорости кругосветного полета. (секция 11, могила 113-3)
Донн Ф. Эйзеле , ВВС США (1930-1987) — полковник Донн Эйзеле служил пилотом командного модуля для «Аполлона-7», первой пилотируемой миссии программы «Аполлон», с 11 по 22 октября 1968 года. В своей карьере после НАСА Эйзеле руководил Корпусом мира в Таиланде для два года. (Секция 3, могила 2503-G-1)
Джеймс Бенсон Ирвин , ВВС США (1930-1991) — полковник Джеймс Ирвин пилотировал лунный модуль для миссии «Аполлон-15» (26 июля — 7 августа 1971 г.) и провел почти три дня на поверхности Луны. Позже он основал христианскую евангелическую организацию High Flight Foundation и приписал своему опыту в космосе свое духовное пробуждение. (секция 3, могила 2503-Г-2)
Стюарт А. Руса , ВВС США (1933-1994) — До прихода в ВВС Стюарт Руса работал парашютистом в Лесной службе США, прыгая с парашютом в отдаленные районы, чтобы тушить лесные пожары. Он был пилотом командного модуля «Аполлона-14» (с 31 января по 9 февраля 1971 г.), третьей миссии по высадке на Луну. По просьбе директора Лесной службы полковник Руса взял с собой в эту миссию сотни семян, которые позже были посажены, чтобы стать «лунными деревьями» , по всей территории Соединенных Штатов. (секция 7А, могила 73)
Космический шаттл (1981-2011)
С. Дэвид Григгс , резерв ВМС США (1939-1989) — контр-адмирал С. Дэвид Григгс отправился в космос в качестве специалиста по полету на STS-51-D, четвертый полет космического корабля «Дискавери» в апреле 1985 года. 17 июня 1989 года он выполнял фигуры высшего пилотажа на самолете времен Второй мировой войны, в результате которого он разбился и погиб. На момент своей смерти Григгс готовился к секретной миссии шаттла Министерства обороны, запланированной на 19 ноября. 89. (Секция 7A, Могила 81)
Генри У. Хартсфилд мл. , ВВС США (1933-2014) — летчик-испытатель ВВС, присоединившийся к НАСА в 1969 году. проведя в космосе 483 часа. В 1982 году он пилотировал STS-4, четвертый и последний орбитальный испытательный полет космического корабля «Колумбия». В 1984 году он был командиром космического корабля STS-41D, первого полета космического корабля «Дискавери», который совершил 112 оборотов вокруг Земли за семь дней. В следующем году он был командиром космического полета на STS-61A, девятом и последнем успешном полете космического корабля «Челленджер», а также первой научной миссии Spacelab, которую планировали и контролировали представители неамериканской нации (Западная Германия). Впоследствии Хартсфилд стал заместителем начальника Управления астронавтов НАСА и занимал там другие руководящие должности до 19 лет.98, когда он присоединился к частному сектору в качестве вице-президента корпорации Raytheon. (Секция 46, Могила 1074)
Роберт Ф. Овермайер , Корпус морской пехоты США (1936–1996) — Отобранный в отряд астронавтов НАСА в 1969 году, полковник Роберт Овермайер работал инженером в программе Skylab (1969–1971) и служил членом экипажа поддержки Аполлона 17 (декабрь 1972 г.), последней миссии проекта Аполлон. В 1982 году он пилотировал STS-5, первый полноценный полет космического корабля «Шаттл», а в 1985 командовал миссией Spacelab 3. После ухода из армии он пилотировал экспериментальный гражданский самолет и погиб в авиакатастрофе. (Секция 23, Могила 22469)
Стивен Д. Торн , ВМС США (1953-1986) — лейтенант-коммандер. Стивен Д. Торн был выбран в отряд астронавтов НАСА в 1985 году. Он готовился стать пилотом космического корабля, но погиб в результате крушения каскадерского самолета 24 мая 1986 года. (Секция 7A, могила 135)
Дэвид М. Уокер г., ВМС США (1940–2001 гг.) — Выбранный в качестве астронавта в 1978 году для участия в новой программе космических челноков, капитан Уокер провел в космосе более 700 часов в ходе четырех миссий: STS 51-A, космический шаттл «Дискавери», 1984 г. ; СТС-30, Атлантис, 1989 г.; СТС-53, Дискавери, 1992 г.; и STS-69, Endeavour, 1995 г. Миссия Discovery в мае 1989 г., которой командовал Уокер, запустила зонд Magellan Venus. (Секция 66, Могила 5191)
Космический шаттл «Челленджер»
28 января 1986 года «Челленджер» взорвался всего через 78 секунд после взлета, убив всех на борту, включая Кристу Маколифф, выбранную в качестве первого учителя в космосе. Неопознанные смешанные останки всех семи астронавтов Челленджера захоронены под Мемориалом Челленджера в Участке 46. Останки двух астронавтов, которые могут быть идентифицированы , также захоронены в отдельных могилах, как указано ниже.
Подполковник Фрэнсис Р. (Дик) Скоби , ВВС США (раздел 46, могила 1129-4)
Капитан Майкл Дж. Смит , ВМС США (секция 7A, могила 208-1)
Г-н Грегори Б. Джарвис
Доктор Рональд Э. Макнейр
Г-жа Шэрон Криста Маколифф
Подполковник Эллисон С. Онидзука , ВВС США
Д-р Джудит А. Резник
Космический корабль Колумбия
1 февраля 2003 года космический шаттл «Колумбия» направлялся домой после 16-дневной научной миссии, своего 28-го выхода в космос, когда он внезапно взорвался. Все семь членов экипажа погибли. Трое астронавтов, останки которых удалось опознать, также находятся в индивидуальных могилах на Арлингтонском национальном кладбище.
Подполковник Майкл П. Андерсон , ВВС США (Отдел 46, могила 1180-1)
Капитан Дэвид М. Браун , ВМС США, (секция 46, могила 1180-3)
Капитан Лорел Блэр Солтон Кларк, доктор медицины , ВМС США (раздел 46, могила 1180-2)
Доктор Калпана Чавла
Полковник Рик Д. Муж, ВВС США
Командир. Уильям К. МакКул, ВМС США
Полковник Илан Рамон, ВВС Израиля
См. также:
Исследователи
Наука, технологии и инженерия
Образовательная программа
: Исследователи — Земля, воздух и космос
12 самых известных астронавтов мира
Это первые астронавты, которые продвинули вперед космические путешествия.
07 декабря 2022 г. ・ Автор: Speaker Agency
Немногие события могут сравниться с космическим путешествием с точки зрения внушающего благоговение и волнующего в равной степени. На сегодняшний день в космосе побывало 553 человека. Женщины составляют немногим более 11% от этого числа.
Астронавты, как правило, имеют военное/авиационное образование или опыт работы в сфере STEM, причем последнее отвечает за большую часть астронавтов.
В этом посте блога рассказывается о более чем 10 астронавтах, которые были первопроходцами, героями и пионерами космических путешествий.
Юрий Гагарин
В 1955 году советский космонавт Юрий Гагарин был выбран Советским Союзом для первого полета человечества в космос из-за его впечатляющего послужного списка в качестве военного летчика-истребителя. Шесть лет спустя Гагарин совершит полет на высоте 203 мили над землей, что сделает его первым человеком, отправившимся в космос.
Его первыми словами, первыми, произнесенными человеком в космосе, были: «Я вижу землю. Это так красиво!»
Полет в космос был, конечно, больше, чем Гагарин, и больше, чем Советский Союз. Это было достижением всего человечества. Однако это было бы невозможно без технических способностей и храбрости Гагарина. К сожалению, Гагарин умер во время обычных учений всего через семь лет после полета в космос.
Нил Армстронг
Нил Армстронг, пожалуй, самый известный из когда-либо живших астронавтов. Астронавт из Огайо стал известен во всем мире в 1969 году, когда он стал первым человеком, ступившим на Луну. Его культовые слова «это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для человечества» — одни из самых известных в истории.
Путешествие Армстронга на Луну заняло около четырех дней, но вся миссия заняла около восьми лет. В 1961 году президент Кеннеди пообещал нации, что отправит человека на Луну к концу XIX века.60-е — подвиг, который им удалось совершить как раз вовремя. В общей сложности Армстронг провел на поверхности Луны более двадцати одного часа, собирая образцы, размещая инструменты, фотографируя и, как известно, водружая американский флаг.
Космонавт вел относительно спокойную жизнь после возвращения на Землю, проведя остаток своей карьеры, преподавая и работая в авиационных компаниях. Умер в 2012 году.
Алан Шепард
Родившийся в 1923 году астронавт НАСА Алан Шепард был первым американцем в космосе. После Второй мировой войны Алан Шепард вернулся в школу и стал летчиком-испытателем. Он известен тем, что был одним из 12 человек, которые также ходили по Луне. Алан Шепард участвовал в двух космических миссиях и, как известно, был первым человеком, который ударил мячом для гольфа на Луне.
Базз Олдрин
Астронавт НАСА Базз Олдрин не так известен, как его коллега Нил Армстронг, но его имя знает любой, кто хоть немного интересуется космическими исследованиями. Он ступил на Луну примерно через двадцать минут после Армстронга во время знаменитой миссии «Аполлон-11».
Во многих отношениях Базз Олдрин был более опытным, чем Армстронг. Он участвовал в большем количестве миссий НАСА и провел больше времени в космосе — в общей сложности почти 300 часов. Послелунная жизнь Олдрина была наполнена выступлениями знаменитостей и пропагандой космоса, хотя после ухода из НАСА в 1971 году он также занимался обычной работой, например, продавал автомобили.
Джон Гленн
Джон Гленн был одним из самых популярных американских астронавтов. В 19В 62 года он стал первым американцем, вышедшим на орбиту Земли — он трижды совершил кругосветное путешествие за пять часов на борту космического корабля Friendship 7 .
Это было далеко не его путешествие в захватывающий мир высотных путешествий. За пять лет до того, как он стал первым американцем, облетевшим Землю, Гленн стал первым человеком, пересекшим американский континент на сверхзвуковой скорости. Во время этой поездки арт-объект, прикрепленный к самолету, сделал первый панорамный снимок Соединенных Штатов. Его успех побудил НАСА включить его в состав «Меркурий-7», первого сбора астронавтов в стране.
Большинство людей согласились бы почивать на лаврах после путешествия по земной орбите, но только не Гленн. В 1974 году он был избран в Сенат США — первым астронавтом, ставшим сенатором, — а затем, в 1998 году, он стал самым старым человеком, совершившим космический полет в возрасте 77 лет.
Валентина Терешкова
В нашем списке пока не было женщин-космонавтов. Это правда, что в прошлом космические путешествия были преимущественно мужской профессией.
Валентина Терешкова стала первой женщиной, отправившейся в космос 16 июня 1963 года. Годом ранее она была выбрана Российской космической федерацией, которая хотела отправить первую женщину в космос. Во время своего путешествия Терешкова сорок восемь раз облетела Землю, сделала фотографии и вела журнал полетов, что помогло в будущих миссиях.
Это был первый и единственный полет Терешковой в космос, но она продолжала активно работать в космической отрасли после того, как ее недолгая работа в качестве космонавта подошла к концу, поработав инженером-космонавтом, прежде чем уйти в политику.
Салли Райд
Американцам потребовалось время, чтобы отправить женщину в космос. К 1982 году русские сделали это дважды: Светлана Савицкая совершила вылазку на внешнюю орбиту через девятнадцать лет после Валентины Терешковой.
Однако вскоре Америка решила отправить женщину на космическом челноке. И не так уж много людей подходили для этой работы лучше, чем Салли Райд, выпускница докторской степени Стэнфордского университета, которая присоединилась к НАСА в 1919 году.78. Салли Райд была первой американкой и первым представителем ЛГБТКИА+ в космосе.
Ее полет в космос начался 18 июня 1983 года в рамках миссии STS-7 на Challenger вместе с пятью другими астронавтами. Ее второй космический полет произошел годом позже, также на борту Challenger .
Катастрофа космического челнока «Челленджер » приостановила все космические полеты, и Райд не смогла продолжить дальнейшую миссию. Она ушла из НАСА в 1987 лет, работал профессором физики и активным сторонником естественнонаучного образования. Однако Ride останется в центре внимания общественности как ключевая часть расследований катастрофы Challenger как в 1986, так и в 2003 году.
Крис Хэдфилд
Крис Хэдфилд, пожалуй, самый известный астронавт после Нила Армстронга.
Хэдфилд — опытный астронавт, участвовавший в нескольких успешных космических миссиях. Что сделало его известным и привлекло большое количество поклонников, так это его фантастическое использование социальных сетей. Его музыкальные выступления на борту Международной космической станции собрали миллионы просмотров.
Два его самых известных выступления включают совместную работу с Эдом Робертстоном (известным Barenaked Ladies) в исполнении «Is Somebody Singing?» и его сольное исполнение классического вселенского трека Дэвида Боуи «Space Oddity».
Хэдфилд. безусловно, самый известный астронавт Канады, что отражено в его длинном списке почестей. Среди его коллекций — Орден Канады, медаль НАСА «За выдающиеся заслуги», медаль «Юбилей королевы» и медаль «Бриллиантовый юбилей королевы».
Криста Маколифф
Криста МакОлифф — известное имя в мире космических путешествий. К сожалению, хотя ее следует отмечать за то, что она стала первым американским гражданским лицом, совершившим полет в космос, вместо этого она известна как одна из семи человек, погибших во время катастрофы Challenger в 1986 году.
НАСА планировало отправить учителя в космос. космос как способ вызвать интерес к космическим путешествиям среди населения. На эту должность подали заявки более 10 000 человек, и Маколифф в конечном итоге добился успеха. Увы, сон превратился в кошмар 28.01.19.86, когда космический корабль Challenger развалился вскоре после взлета, в результате чего погибли все члены экипажа.
После ее смерти имя Маколифф использовалось для многочисленных стипендий, премий и школ, гарантируя, что ее наследие будет жить после смерти.
Мэй Джемисон
Бывший астронавт НАСА, врач, писатель, инженер-химик и футуролог Мэй Джемисон — еще одна значительная фигура в истории космических путешествий. В 19В 92 года она стала первой цветной женщиной, успешно облетевшей Землю 127 раз за восьмидневный период.
Это было началом плодотворной общественной жизни Джемисона, который продолжал писать детские книги, а также появился в эпизоде «Звездного пути». Позже она будет введена в Национальный зал женской славы и Международный зал космической славы.
Скотт Келли
Для широкой публики Скотт Келли — относительно малоизвестная знаменитость-космонавт. Для любителей космоса он, пожалуй, 9-й.0221 самая известная личность НАСА из . Он провел в космосе около 520 дней — больше, чем у любого американца, — а также почти 18 часов выходов в открытый космос.
Всего он совершил четыре полета в космос с 1999 по 2012 год, когда вышел на пенсию. За свои достижения он был награжден медалью НАСА «За выдающиеся заслуги» — высшей наградой, присуждаемой космическим агентством.
Тим Пик
Тим Пик был первым британским астронавтом Европейского космического агентства, посетившим Международную космическую станцию. Тим провел 6 месяцев на борту МКС.
Заключение
От колонизации Марса до поиска похожей на Землю планеты в соседней или далекой галактике — наши поиски космоса бесконечны.